金风变流常见故障处理转正论文
风电场中风力发电机组运行的常见故障及针对性处理建议

风电场中风力发电机组运行的常见故障及针对性处理建议摘要:风力发电是可再生能源领域的重要组成部分,风力发电机组在风电场中起着关键作用。
然而,风力发电机组常常面临各种故障,本论文介绍了现代风力发电技术中的故障预测与维护策略,以提前发现潜在问题并采取预防性维护措施,从而降低故障对风电场的影响。
关键词:风电场;风力发电机组;故障在当前全球对可再生能源的需求不断增加的背景下,风能被广泛认为是一种可持续的清洁能源,已成为能源领域的关键组成部分。
风力发电机组作为风能转化为电能的关键设备,在风电场中扮演着至关重要的角色。
然而,尽管风能的利用具有显著的环境和经济优势,但风力发电机组在其长期运行过程中常常面临各种故障,这些故障可能导致电力生产效率下降、维修成本增加,甚至影响电力网的稳定性。
本论文将深入探讨风力发电机组在风电场中运行过程中可能遇到的各种故障类型,并提供针对性的处理建议,旨在帮助维护人员和运营商更好地应对这些挑战。
一、常见故障类型在风力发电机组的运行过程中,常常会遇到不同类型的故障,这些故障可以大致分为三类:机械故障、电气故障和控制系统故障。
以下将简要介绍这些故障类型以及可能的原因。
(一)机械故障机械故障在风力发电机组运行中占据着重要地位,它们是由于多种复杂因素交互作用引起的,常见的机械故障包括叶片损坏、轴承故障和发电机故障。
这些故障不仅对风力发电机组的性能和可靠性构成威胁,还可能对能源生产和维护成本产生不利影响【1】。
(二)电气故障电气故障在风力发电机组的运行中占据重要地位,涉及电缆、接线以及发电机的定子和转子。
这些故障可能是由多种原因引起的,包括电缆老化、不正确的安装或动物造成的干扰等。
电气故障不仅会威胁风力发电机组的正常运行,还可能对电网稳定性和维护成本产生负面影响。
(三)控制系统故障在风力发电场中,控制系统的稳定运行对于风力发电机组的性能和安全至关重要。
控制系统故障包括风速控制问题和故障监测系统问题,它们可能由于多种原因引起,包括传感器故障、软件问题或通信中断等。
关于金风S48/750KW风机软启动过程及故障分析

关于金风S48/750KW风机软启动过程及故障分析摘要:金风S48/750KW风机启动时,为了避免启动电流对电网的冲击,采用由双向可控硅组成的软启动控制电路,通过控制可控硅的导通角,从而控制发电机定子绕组的输入电压,使发电机的启动电流平滑上升,减小了电机的启动损耗。
并在PLC的程序控制下,当电机转速达到设定值时,自动闭合旁路接触器,使可控硅开关安全切出,最终完成发电机的并网。
关键词:软启动双向可控硅异步发电机控制流程故障分析金风S48/750KW风机在新疆风能公司苜蓿台风电场安装39台,总计容量29250KW。
从2010年至今已经运行两年有余,一些软启动故障也渐渐暴露出来。
本文通过对软启动的启动过程和故障分析,为风机维护人员处理此类故障提供参考。
一、什么是软启动(一)软启动的定义软启动(soft start),是指在电机启动过程中,通过控制电机的启动电压,从而使电机的启动电流平滑运行的一种启动方式。
(二)软启动的种类1.斜坡升压软启动这种启动方式比较简单,不具备电流闭环控制,仅调整晶闸管导通角,使之与时间成一定的函数关系增加。
其缺点是,由于不限流,在电机启动过程中,有时产生较大的冲击电流使晶闸管损坏,对电网影响较大,实际应用较少。
2.斜坡恒流软启动这种方式是在电机的初始启动阶段,启动电流逐渐增加,当电流达到预先所设定的值后保持恒定,直至启动完毕。
启动过程中,电流上升变化的速率是可以根据电动机负载调整设定。
电流上升速率大,则启动转矩大,启动时间短。
该启动方式是应用最多的启动方式,尤其适用于风机负载的启动。
3.阶跃启动开机后以最短的时间使启动电流迅速达到设定值,即为阶跃启动。
通过调节启动电流设定值,可以达到快速启动效果。
4.脉冲冲击启动在启动初始阶段,让晶闸管在极短的时间内,以较大电流导通一段时间后回落,再按原设定值线性上升,最后连入恒流启动。
该启动方法,在一般负载中较少应用,适用于重载并需要克服较大的静摩擦的启动环境。
关于金风S48/750KW风机软启动过程及故障分析

关于金风S48/750KW风机软启动过程及故障分析摘要:金风S48/750KW风机启动时,为了避免启动电流对电网的冲击,采用由双向可控硅组成的软启动控制电路,通过控制可控硅的导通角,从而控制发电机定子绕组的输入电压,使发电机的启动电流平滑上升,减小了电机的启动损耗。
并在PLC的程序控制下,当电机转速达到设定值时,自动闭合旁路接触器,使可控硅开关安全切出,最终完成发电机的并网。
关键词:软启动双向可控硅异步发电机控制流程故障分析金风S48/750KW风机在新疆风能公司苜蓿台风电场安装39台,总计容量29250KW。
从2010年至今已经运行两年有余,一些软启动故障也渐渐暴露出来。
本文通过对软启动的启动过程和故障分析,为风机维护人员处理此类故障提供参考。
一、什么是软启动(一)软启动的定义软启动(soft start),是指在电机启动过程中,通过控制电机的启动电压,从而使电机的启动电流平滑运行的一种启动方式。
(二)软启动的种类1.斜坡升压软启动这种启动方式比较简单,不具备电流闭环控制,仅调整晶闸管导通角,使之与时间成一定的函数关系增加。
其缺点是,由于不限流,在电机启动过程中,有时产生较大的冲击电流使晶闸管损坏,对电网影响较大,实际应用较少。
2.斜坡恒流软启动这种方式是在电机的初始启动阶段,启动电流逐渐增加,当电流达到预先所设定的值后保持恒定,直至启动完毕。
启动过程中,电流上升变化的速率是可以根据电动机负载调整设定。
电流上升速率大,则启动转矩大,启动时间短。
该启动方式是应用最多的启动方式,尤其适用于风机负载的启动。
3.阶跃启动开机后以最短的时间使启动电流迅速达到设定值,即为阶跃启动。
通过调节启动电流设定值,可以达到快速启动效果。
4.脉冲冲击启动在启动初始阶段,让晶闸管在极短的时间内,以较大电流导通一段时间后回落,再按原设定值线性上升,最后连入恒流启动。
该启动方法,在一般负载中较少应用,适用于重载并需要克服较大的静摩擦的启动环境。
风力发电机变流器故障的分析与改进

风力发电机变流器故障的分析与改进摘要:分析目前电力生产工作开展基本情况,可知借助传统的煤炭、天然气等不可再生资源大力进行了发电生产,满足了人们的电力使用需要,但是这些资源在实际应用过程中存在着资源量大量减少、环境污染问题,这给我国的电力生产供应安全、环境保护造成了极大的不良影响,所以结合此种情况,需要国家对于不可再生能源多进行研究分析,例如太阳能、风能及核能等,促使这些能源得到良好的利用,尤其是要应用于电力生产过程中,便可以生产出大量的电力资源,良好的满足市场对于该种资源的使用需要,但是对于现如今部分利用风能资源进行电力生产的发电厂做以发电工作成效的研究,发现风力发电机在具体应用过程中受到多种因素影响,非常容易出现问题,特别是该设备的变流器故障,一旦发生会导致电力生产工作直接停摆,难以有效地进行,不利于电能资源的良好生产,提示发电厂需要对日常发电时使用的风力发电机加强研究,积极采用先进的技术保质保量的做好风力发电机变流器故障检查与维修工作,促使发电机发电生产工作获得理想的结果。
基于此本文对风力发电机的相关内容进行了概述,并对该设备使用期间的故障表现、影响因素及检查方法等内容做以了深入的研究分析,希望可以为后续发电厂高质量的使用风力发电机提供变流器故障分析检查解决的方法指导。
关键词:风力;发电机;变流器;故障;分析;改进近年来在社会经济的高速发展之下,国家投入了大量的资金、技术、人力及物力大力进行了基础设施工程的施工建设,例如道桥工程、铁路工程、电力工程等,以期这些工程保质保量的施工建设完工且投入使用后可以为当地的经济发展、人们生活质量的提高,做出巨大的贡献,所以承建这些工程项目施工单位在具体进行基础设施工程建设过程中,需要使用高可行性的施工建设方案与图纸、质量性能优良的施工机械化设备与施工材料、先进的施工技术与管理技术来完成工程建设任务,促使项目工程建设价值在后续利用过程中可以充分的凸显出来,其中电力工程在当前的社会经济发展之中有着非常重要的施工建设意义,依托高质量的电能资源与用电服务,极大的满足了人们的生产生活的各项需要,当时现阶段该工程建设期间存在着风力发电生产设备故障率高的问题,严重制约着发电厂风力发电工作良好开展,那么需要相应的发电厂可以在实际进行发电机风力发电过程中,对于常出现使用故障问题的风力发电机变流器故障做以全面的分析研究,找出有效解决办法加以应用,降低设备使用过程中的变流器故障率。
金风1.5MW水冷发电机组转速比较故障浅谈

金风1.5MW水冷发电机组转速比较故障浅谈金风科技作为国内最大的风力发电机制造商,很多风电场都采用了金风的机组,对其机组的一些故障现象进行分析,对我们以后更好的处理金风机组故障有一定的帮助。
为了找出金风1.5MW机组频繁报出转速比较故障的原因,更好的解决现场风电机组故障,提高发电机组的可利用率,提升发电量,现在通过分析某项目1.5MW风电机组故障频次,针对该现场机组的转速比较故障进行探讨,然后现场处理该类型故障,发现了多种导致这个故障的原因。
为以后各项目处理该类型故障提供了参考,更容易找出该故障的故障点。
该项目改类型故障出现的频率相对来说比较多,II-28发电机转速比较故障处理只是其中一个比较典型的例子,在这里和大家分享一下我的个人见解和体会。
标签:转速比较;测速模块;速度;滤波柜1 转速测量工作原理1.1 转速比较故障的原因由于该故障在该风电场项目相对来说比较常见,这里首先我们要了解一下金风1.5MW发电机转速测量的工作原理,根据测量电路进行分析,金风1.5M瓦风力发电机的转速测量路径有4 种,分别为:(1)叶轮转速接近开关-113B5 测得的转速;(2)叶轮转速接近开关-113B7 测得的转速;(3)通过发电机两个Gpulse 模块得到的发电机转速;(4)Verteco 变流器输入给主控制器的计算的发电机转速。
在第一种状况中的3个转速分别为:叶轮转速接近开关-113B5 测得的转速,叶轮转速接近开关-113B7 测得的转速和通过发电机两个Gpulse 模块得到的发电机转速;第二种状况中的3个转速分别为:叶轮转速接近开关-113B5 测得的转速,通过发电机两个Gpulse 模块得到的发电机转速和Verteco 变流器输入给主控制器的计算的发电机转速。
我们查找发电机转速不正常原因的可能的原因。
根据金风1500kW风力发电机组故障处理指南(定版),一般来说有以下五种可能:(1)转速对应的测量回路的接线有些松动烧黑情况;(2)发电机转速测量回路20A保险损坏;(3)叶轮转速接近开关损坏,接近开关与码盘的距离不符合要求;(4)Overspeed,Gspeed或者Gpulse模块接线松动,或者模块本身发生损坏情况;(5)测量转速信号的bechhoff模块存在一些问题;(6)开关柜对应的滤波柜发热烧黑损坏;(7)发电机侧断路器反馈信号错误。
毕业设计---风力发电机常见故障及其分析[管理资料]
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郑州航空工业管理学院毕业论文2012 届电气工程及其自动化专业 0806072 班级题目风力发电机常见故障及其分析姓名学号0********指导教师职称讲师二О一二年五月八日内容摘要随着全球经济的发展和人口的增长,人类正面临着能源利用和环境保护两方面的压力,能源问题和环境污染日益突出。
风能作为一种蕴藏量丰富的自然资源,因其使用便捷、可再生、成本低、无污染等特点,在世界范围内得到了较为广泛的使用和迅速发展。
风力发电己成为世界各国更加重视和重点开发的能源之一。
随着大型风力发电机组装机容量的增加,其系统结构也日趋复杂,当机组发生故障时,不仅会造成停电,而且会产生严重的安全事故,造成巨大的经济损失。
本论文先探讨了课题的实际意义以及风力发电机常见的故障模式,在这个基础上对齿轮箱故障这种常见故障做了详尽的阐述,包括引起故障的原因、如何识别和如何改进设计。
通过对常见故障的分析,给风力发电厂技术维护提供故障诊断帮助,同时也给风电设备制造和安装部门提供理论研究依据。
关键词风力发电机;故障模式;齿轮箱;故障诊断Common Faults And Their AnalysisOf The Wind TurbineAbstractWith the global economic development and population growth, humanity is facing with the pressure from two sides of the energy use and environmental protection, the energy problem and environmental pollution has become an increasingly prominent issue. Wind power as a abundant reserves of natural resources, because of its convenient use, renewable, low cost, no pollution, has been more widely used and rapid development in the world. Wind power has been taken as one of the priority development energy sources in the world.The increase of wind power capacity and complicated system structure will not only cause power outage,but also raise serious accidents when the set is at fault.In the beginning, the dissertation introduces the practical significance of project and the common failure mode of wind turbines, then researches and describes the failure of gearbox in detail, including the cause of failure, how to identify and how to improve the design. Based on the analysis of common failures, not only provide assistance for fault diagnosis to the technicalmaintenance of wind power plants, but also provide a theoretical basis to the wind power equipment manufacturing and installation departments.Key WordsWind Turbines; Failure Mode; Gear Box; Fault Diagnosis目录第一章绪论 0风力发电的背景 0风力发电机故障诊断的意义 (1)第二章风力发电机常见故障模式及机理分析 (3)风力发电机结构 (3)常见故障模式及机理分析 (5)叶片故障及机理 (5)变流器故障及机理 (7)发电机故障及机理 (9)变桨轴承故障及机理 (11)偏航系统故障及机理 (15)本章小结 (19)第三章风力发电机齿轮箱故障诊断 (20)风力发电机齿轮箱常见故障模式及机理分析 (20)齿轮箱典型故障振动特征与诊断策略 (27)针对齿轮箱不同故障的改进措施 (31)第四章结论 (34)致谢 (35)参考文献 (36)风力发电机常见故障及其分析第一章绪论风力发电的背景随着全球人口数量的上升和经济规模的不断增长,世界范围内对能源需求持续增加,化石能源、生物能源等常规能源使用带来的环境问题日益突出。
金风1.5MW风机常见故障讲解

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2、变桨系统常见故障处理
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2、变桨系统常见故障处理
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2、变桨系统常见故障处理
2.1 V变桨故障分类
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2、变桨系统常见故障处理
2.2 V变桨典型故障讲解
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2、变桨系统常见故障处理
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2、变桨系统常见故障处理
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3、变流系统常见故障处理
3.1 变流器故障分类
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2、变桨系统常见故障处理
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2、变桨系统常见故障处理
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2、变桨系统常见故障处理
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金风2.5MW风机变频器水冷系统故障分析报告

四、故障处理过程
1、对水冷系统各连接管道检查无渗漏; 2、水冷散热风扇运行正常,旋转方向正确,外观良好; 3、水冷加热器温度设定值正确,运行正常; 4、水冷柜内二次接线正常,无打火、放电现象; 5、水冷柜内UPS运行正常; 6、水冷系统报出故障时出阀水压压力低于0.1bar,进阀水压压力低于1bar; 7、对膨胀罐气囊检查发现有破损现象:对膨胀罐气囊进行更换,2019年12月份因机组 故障累计更换13台风机变频器水冷系统膨胀罐气囊,12月底完成40台风机水冷系统膨胀罐气 囊更换工作,水冷系统故障大幅度降低,观察运行;
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汇报结束! 谢谢
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一、故障介绍
变频器水冷系统故障统计表
序号
故障系统
首批40台风机 故障台数
续建80台风机 故障台数
1
2019年12月变频器水冷系统Байду номын сангаас
13
1
合计故障台数 14
2
2020年1月变频器水冷系统
金风2.5MW风机变频器水冷系统故障分析报告
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主 要 内 容
一、 故障介绍一、故障描述 二 故障定义 三 故障原因分析 四 故障处理过程 五 后续故障处理计划
六 防范措施
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变流系统常见故障原因及分析——F1 Overcurrent和F8 System fault故障原因及分析处理姓名:李阳专业:核工程与核技术入职时间:2016-12-25部门:华中客服事业部目录目录 (1)摘要 (2)一、变流系统的作用 (3)(一)能量转换 (3)(二)低电压穿越功能 (3)二、变流系统主要结构介绍 (3)(一)变流器外观 (3)(二)主要元器件及其作用 (4)(三)变流器主拓扑结构 (7)三、变流器控制原理 (8)(一)网侧控制原理 (8)(二)变流机侧控制原理 (9)四、常见故障分析 (10)(一)变流F1 Overcurrent过流故障分析 (10)1、过流原因可能原因 (10)2、江西长岭典型故障处理 (10)(二)F8 System fault故障原因分析 (13)1、F8故障常见原因: (13)2、现场典型案例分析: (13)(三)处理问题的一点建议 (14)五、结束语 (14)参考文献: (15)摘要本文通过对变流系统的重要元器件和变流控制原理进行了简单的介绍,总结了F1 Overcurrent和F8 System fault发生故障的原因和解决方法,并且提出本人在现场进行日常维护消缺工作时发现的一些缺陷和整改意见。
关键词:变流系统原理元器件简介常见故障一、变流系统的作用(一)能量转换变流系统在风机系统中主要作用就是把风能转换成适用于电网的电能,反馈回电网。
发电机发出的交流电,电压和频率都很不稳定,随叶轮转速变化而变化,而经过电机侧整流单元整流,变换成直流电,送到直流母排上,再通过逆变单元把直流电逆变成能够和电网相匹配的形式送入电网。
为了保护变流器系统的稳定,此外还有一个过压保护单元,当某种原因使得直流母线上的能量无法正常向电网传递时,它可以将多余的能量在电阻上通过发热消耗掉,以避免直流母线电压过高造成器件的损坏。
(二)低电压穿越功能低电压穿越(LVRT),指在风力发电机并网点电压跌落的时候,风机能够保持并网,甚至向电网提供一定的无功功率,支持电网恢复,直到电网恢复正常,从而“穿越”这个低电压时间(区域)。
二、变流系统主要结构介绍(一)变流器外观图2.1 变流系统整体Switch变流由芬兰的TheSwitch公司研制,网侧、电机侧都采用主动整流方式。
变流器整体结构由5个机柜构成,其中核心部件为1#,2#、4#、5#机柜内部的功率模块,由芬兰的VACON公司生产。
其中2#柜中的单元(1U1)即为AFE,4、5#柜中的单元(2U1, 3U1)为INU,1#柜中的功率模块(4U1)是制动单元。
该变流器采用了水冷主动整流的方式来控制发电机侧、网侧功率单元,其控制方式为分布式控制,也即网侧和发电机侧各有独立的控制器,控制器间通过CAN总线进行通信,从主控角度看,1U1是主控制器,变流器和主控之间的信息交换通过1U1完成,并再由其转发到其他功率单元。
(二)主要元器件及其作用图2.2 柜体1网侧断路器1Q1机械锁定钥匙的钥匙把的位置处于水平方向时断路器处于机械锁定状态,在需要进行机械锁定时最好将钥匙拨到水平位置后将钥匙拔离以确保安全。
钥匙位于与地面垂直位置时表明断路器处于正常工作状态,此位置无法移除钥匙。
图2.3柜体2图2.4柜体3图2.5 柜体4(三)变流器主拓扑结构图2.6系统主拓扑三、变流器控制原理(一)网侧控制原理图3.1 变流网侧控制原理图从图3.1中可以看到,网侧功率模块有两个相互独立的控制对象,其一是图中右侧的直流电压环,或有功功率环,其二是左侧的无功功率环。
有功环的作用是维持直流电压在设定点附近,无功环的目的是根据主控的要求移动输出电压相位,以发出给定的无功功率。
有功功率由发电机侧功率模块转化为直流有功输送到直流母线上。
而网侧功率模块则将直流母线上的有功转换为交流有功输送到电网上。
当直流母线上输入有功功率增加到大于通过网侧模块输送到电网上的有功时,将导致直流母线电压上升,而当直流输入有功功率下降到小于输送到电网的有功时,直流母线电压会下降。
也就是说,直流母线电压的变化直接反应了发电机发出的功率的变化。
网侧功率模块通过监测直流母线电压的波动,就可以得到输出有功电流的大小。
换言之,只要能够维持直流电压恒定,就能够维持有功功率输入输出间的平衡。
逆变器主要有两个调节参数,其一是决定输出电压幅值的调制比,其二是影响输出相位的频率值。
在图中,有功环的调节对象即为调制比,无功环的调节对象即为输出频率。
(二)变流机侧控制原理图3.2变流机侧控制原理图图3.2中可以看到,这里给出了一套绕组对应的功率模块的控制框图。
这是由于两套绕组在控制原理上是一致的,只是在控制的相位上有一定偏差,所以这里只需要给出一套绕组对应的功率模块控制框图。
另外,图中光电码盘在实际系统中是不存在的,实际上采用的是无速度矢量控制原理。
通过这一控制方式,可以得到转子转速,从而得到转子磁场位置角θr。
通过VACON 公司的核心算法,可以从电机电枢电流及电机参数推导得到转子磁场的旋转速度。
从框图上可以看到这里采用的是直接转子磁场定向控制。
首先根据检测得到的转子磁场的旋转速度,积分得到转子磁场位置角θr。
根据这个位置角θr,对检测得到的发电机定子电流进行三相静止坐标系到两相同步旋转坐标系的变换,得到转矩电流分量iq 和励磁电流分量id。
这两个量作为电流闭环控制的反馈量。
转矩电流的参考给定有两个来源:(1)由转速参考给定与检测得到的转子速度进行比较,然后经过PI调节器得到转矩电流给定。
(2)根据转矩给定直接得到转矩电流给定。
励磁电流的参考给定则比较复杂。
首先根据直流母线电压推算出对应的定子最大端电压,将这个电压和前馈电压值比较,将其中较小者作为机端电压最大值。
再将这个结果和电压给定进行比较,再经过磁场控制器得到励磁电流给定。
注意,这里虽然用PI调节器的符号表示磁场控制器,但实际上与一般的PI调节器是有一定区别的。
在得到励磁电流/转矩电流的给定和反馈之后,通过电流调节器可以得到转矩电压/励磁电压的参考给定值Udref/Uqref。
再根据转子磁场位置角θr,对这两个给定进行两相同步旋转坐标系到三相静止坐标系的变换,得到发电机机端三相电压的给定。
根据这三相给定,PWM模块给出功率器件的驱动脉冲。
四、常见故障分析(一)变流F1 Overcurrent过流故障分析在金风1500kW风力发电机组变桨系统的故障中,“变流F1 Overcurrent过流”故障的出现较为频繁,这里就对该故障出现的原因进行简单分析。
1、过流原因可能原因变流系统很少单独报出过流故障,一般还伴随其它故障一起出现,通常情况下有四种原因:其一:光纤问题,控制盒到功率模块7根光纤,以及功率模块内部ASIC板到Drive 板光纤插错,虚接,或者损坏所致;其二:部件损坏,假如1u1报此故障极有可能是内部ASIC板及Drive板损坏;其三:电缆连接错误;其四:短路问题,用万用表通断档测量2u1,3u1输入端电缆,看是否存在短路现象。
2、江西长岭典型故障处理背景:江西长岭1#机组以前频繁报变流故障,风机在运行一段时候后,便报出变流故障。
现场人员检查后,发现1U1报电机侧故障,2U1报过速故障,3U1报过流故障和系统故障处理思路:1)下载Service info 和Datalogger2)根据下载的故障数据,参考现场故障分析及处理3)根据分析的故障点进行查找4)解决问题处理过程:首先查看故障代码,看故障时刻发生了什么,故障代码如下所示:图4.1.1 Service ifto故障记录对比在图4.1.1中可以看到,1U1报了电机侧故障,2U1报了过速故障,3U1报了1号过流和8号系统故障,根据三个模块所报故障,可以知道,故障点来自电机侧。
那么,到底是2U1先发生的故障,而后导致了3U1的故障,还是3U1先发生的故障导致了2U1的故障,需要对比Datalogger中的数据波形,进行分析,如下所示:图4.1.2 Datalog数据对比在图4.1.2中可以明显看到,直流电压变化时,3U1直接停止调制,之后断路器2跳闸。
而直流电压在变化时,2U1还在继续调制,过了一段时间后,才停止调制,断路器1跳闸。
从数据对比上看,可以确认,是3U1先发生故障,导致了2U1动作。
说明故障点在3U1,而从3U1的Service—info上看,在故障时刻,3U1上报了1号过流和8号系统故障,查看故障代码,分析故障。
图4.1.3 故障子代码从4.1.3故障子代码上看,1号故障子代码S1是由于ASIC有问题导致,8号故障子代码S1是由于ASIC的反馈信号丢失导致。
现场技术人员到更换ASIC和驱动板后,故障消失,机组运行了几天,没有在报此故障(二) F8 System fault故障原因分析1、F8故障常见原因:其一:光纤问题,控制盒到功率模块7根光纤,以及功率模块内部ASIC板到Drive 板光纤插错,虚接,或者损坏所致;其二:部件损坏,假如1u1报此故障极有可能是内部ASIC板及Drive板是否有烧痕;其三:如果8号故障同时报1号,9号,41号等几个故障,功率模块也有可能损坏;2、现场典型案例分析:背景:FG08机组,现场人员反应此机组在并网瞬间报变流故障,3U1上报8号故障。
此故障在很多现场频繁报出,故障点有很多,为此,到现场实际检查,找到其真正的故障点。
处理思路:1). 下载Service info 和Datalogger2). 理清思路,参考现场故障案例分析及处理中的思路3). 按照思路一条一条去检查,最终解决问题处理过程:检查此故障的思路一般有两个,一,检查光纤。
二,更换电路板。
为了分析故障,首先查看3U1内部的故障记录Service info中的记录,如下所示:图4.2.1 故障记录图4.2.1中显示为8号故障,Subcode为S1,Submodule为Unit,查看SWITCH公司手册,查找故障子代码解释,如下:图4.2.2 故障子代码据4.2.2子代码表中的解释,S1故障为ASIC板反馈丢失,根据此解释,马上查找ASIC上的光纤连接,看是否有问题,如下所示:图4.2.3 故障图片图4.2.3中,检查ASIC到Drive板的光纤连接时,发现ASIC的V相光纤连接到了Drive板上的W相上,而ASIC的W相光纤连接到Drive板的V相上,两相光纤接反,导致了变流报故障,光纤重新连接后,故障消除,机组正常运行。
(三)处理问题的一点建议1.作为一名现场运维工程师,在日常工作中,巡检工作要到位,平时的消缺、检修等,只要有机会就检查变流柜,观察机组震动情况,确认温度湿度等是否在正常值,把隐患消除在萌芽状态。
2.处理问题一定要详细了解现场情况,根据实际,结合各方面资料,认真仔细排查故障。