水轮发电机镜板静电引起的设备故障分析正式版

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水电站水轮发电机组的常见故障与处理技术分析

水电站水轮发电机组的常见故障与处理技术分析

水电站水轮发电机组的常见故障与处理技术分析摘要:随着我国及国际上大型水电站的陆续兴建,大型发电机技术已经达到了较高的水平,且仍然在不断的发展和改善过程中。

根据已经投运的大型机组运行情况来看,发电机的特征参数选取是否合适、结构设计是否合理是保证大型电站水轮发电机组安全、高效、稳定运行的决定性因素。

基于此,本文就水电站水轮发电机组的常见故障与处理技术进行简要探究。

关键词:水电站;水轮发电机组;常见故障;处理技术1水电站水轮发电机组概况某水电站是一座以发电为主的坝后式水电站,在主厂房内分别设置5台HLA883-LJ-296 立轴混流式 40MW 的机组,并配有SF38.4-28/5800型号的发电机,额定转速214.3r/min,电站总装机容量为200MW。

2发电机结构该电站水轮发电机为立轴悬式结构,具有二部导轴承和一部推力轴承,推力及上导轴承置于上机架油槽内;发电机整体主要由定子、转子、上/下机架、推力轴承及导轴承等零部件组成。

2.1定子、转子定子由机座、铁心、绕组等组成,定子机座分瓣到货在工地安装间进行组拼、焊接以及铁心叠装工作,下线在机坑内进行。

转子由主轴、支架、磁轭、磁极等组成,该电站转子在制造厂内已完成主轴与转子支架热套及其他安装工作,整体运输至现场。

现场仅需要调整及复验无误后进行磁轭叠压、磁极及附件安装等工作。

2.2 上、下机架上机架是由中心体、8条支臂、8 个切向支撑组成的承重机架,现场根据工厂加工标记对各部件进行组拼后,检查尺寸满足要求后焊接成一体。

下机架由中心体、4条支臂、基础板等部件组成,下机架为非承重支架,现场根据工厂加工标记将中心体与支臂进行组拼后,检查尺寸满足要求后焊接成一体。

2.3 推力轴承及导轴承推力轴承采用弹性圆盘支撑型式布置在上机架油槽内,厂内进行推力轴承的预装,现场无需进行调整,仅需将 8块弹性金属塑料瓦根据厂内标示放置于对应的弹性圆盘上即可。

导轴承分为上导轴承及下导轴承,均由8 块巴氏合金扇形瓦以及楔型调节传动装置等组成,并分别布置于上、下机架中心体油槽内,轴瓦采用球面支撑结构,轴瓦间隙和转子中心位置通过楔子板进行调整后用螺杆及螺帽固定。

水电站水轮发电机组的常见故障与维护分析

水电站水轮发电机组的常见故障与维护分析

水电站水轮发电机组的常见故障与维护分析摘要:随着社会的不断进步和提高,机械行业也迎来了自己的发展空间。

水电站造福了社会,为人民群众提供了生命之源。

它摆脱了过时的工作模式,采用了水轮发电机组的方式。

但在水电站使用水轮发电机组也存在问题,因此,本文着重分析水电站水轮发电机组的常见故障及维护措施,进而找到有效地维护方法。

关键词:水电站;水轮发电机组;常见故障;维护1 前言水轮发电机组是水电系统的运行核心,只有在水轮发电机组运行良好的前提下,水电系统才能高效运行,实现能量转换,实现及时供电,满足人民日益增长的电力需求。

水轮发电机组在运行过程中,经常会出现一些设备故障,影响水电站的安全稳定运行。

为了进一步改善水轮发电机组的故障问题,保证其正常运行状态,技术人员必须不断提高维修技术,提高专业能力,最大限度地避免和减少故障问题的发生,促进高效、高质的运行,为人民群众提供更优质的供电服务,提升水电站综合效益。

2水电站水轮发电机组的结构与工作原理水轮发电机组的主要组成部分就是定子、转子与励磁装置,定子主要有隔震系统、机座、铁芯,转子则主要包含了主轴、轮臂、轮毂、风扇、磁极、制动阀板等部件。

水轮发电机组中的导水机构在关闭的过程中需要一定的时间,为了避免在关闭的过程中所造成的电网解列时的转速上升过快、过高的情况,就需要给水轮发电机的转子以更大的转动惯量。

这是造成当前转子质量过重的主要原因。

发电机同步运行的过程中,水轮发电机组内的励磁绕组会通过直流电流,直接形成正常运行的磁场,此时就需要借助励磁电源、励磁调节器、励磁绕组以及其他的组成设备才能获取给直流电流,如果直接给发电机提供励磁绕组与励磁电源,会使得水轮发电机组的定子与转子结构部分存在一定的气隙,而该气隙也会导致出现旋转磁场,这就称之为水轮发电机组的主磁场。

经过分析发现,该磁场的变化呈现出正弦变化规律,在水轮发电机组主磁场与定子绕组实现切割时,定子绕组会伴随着时间的变化而产生正弦交流电动势,这样就能够达到发电的目的,这也是水轮发电机的工作原理。

发电站设备故障分析报告

发电站设备故障分析报告

发电站设备故障分析报告尊敬的XXX先生/女士:我写此报告是对您提供的有关发电站设备故障的情况进行分析和总结。

通过仔细研究和调查,我得出了以下结论以及可能的解决方案,供您参考和决策。

一、背景分析发电站设备故障对电力供应系统和能源稳定运作产生了不可忽视的影响。

根据您提供的信息,我了解到故障主要涉及以下几个方面的设备:锅炉、汽轮机和变压器。

在接下来的报告中,我将分别对每个设备进行详细分析,并提供可能的原因和解决方案。

二、锅炉故障分析针对锅炉故障,我发现主要存在以下问题:1. 燃烧不完全:可能原因包括燃料供应不足、炉膛结构不合理、燃烧系统调整不当等。

解决方案可以包括调整燃烧系统参数、优化燃烧设备结构以及检查燃料供应系统。

2. 高温腐蚀:可能原因包括炉膛材料选择不当、炉壁冷却不均匀等。

建议对炉膛材料进行检查和更换,并调整冷却系统以确保均匀冷却。

3. 炉灰积聚:可能原因包括灰斗清理不及时、灰斗设计不合理等。

建议加强灰斗清理和检查,改进灰斗设计以提高灰分排放效果。

三、汽轮机故障分析对于汽轮机故障,我归纳出以下几个问题:1. 叶片损坏:可能原因包括叶片磨损、过热、振动等。

建议定期检查叶片磨损情况,采取适当的修复和更换措施,增强振动监测系统,及时发现振动异常。

2. 润滑系统故障:可能原因包括油泵故障、油品变质等。

建议定期更换润滑油,加强油品监测,确保润滑系统正常运行。

3. 排气温度升高:可能原因包括过高负荷、进出口阀门异常等。

建议调整负荷分配,检查和维护进出口阀门。

四、变压器故障分析针对变压器故障,我发现主要存在以下几个问题:1. 绝缘老化:可能原因包括环境湿度过高、局部过热等。

建议增加绝缘材料保护,控制环境湿度,并进行定期的绝缘测试和维修。

2. 油品污染:可能原因包括油质不纯、操作不当等。

建议定期更换变压器油,加强油品过滤和维护。

3. 频繁跳闸:可能原因包括过载、短路等。

建议优化负荷管理,加强对变压器的监测,并及时排除可能导致跳闸的故障因素。

谈水轮发电机组常见故障的分析处理

谈水轮发电机组常见故障的分析处理

谈水轮发电机组常见故障的分析处理摘要:本文首先分析了水轮发电机组常见故障,接着分析了水电站水轮发电机组的构成及其诊断方法,最后对水轮发电机组维修的关键点进行了探讨。

希望能够为相关人员提供有益的参考和借鉴。

关键词:水轮发电机组;常见故障;分析处理引言:目前,我国有关水轮发电机组常见故障的诊断技术已经趋于完善,所以水电站的技术人员要加强对于水轮发电机组的检查和维护,以此保证水轮发电机组能够正常的运行,并且延长设备的使用寿命。

与此同时,技术人员要重视水轮发电机组的动不平衡,明确其中的危害,并解决存在的问题,只有这样水轮发电机组才能稳定运行。

1水轮发电机组常见故障目前,水轮发电机组常见故障主要有负荷异常、温度异常以及转子回路故障三种,因此技术人员在排查故障时,要着重检查这三种故障,以此保证在发现故障时能够及时排除,确保水轮发电机组可以稳定运行。

1.1负荷异常如今,人们对于电力的需求越来越大,所以水轮发电机组中的发电机在工作时,常常会出现电力过载的现象,从而导致发电机损坏。

对于发电机来说,如果负载超过发电机规定的载荷,那么发电机中就会产生大量的电流,这些电流会导致发电机发热。

与此同时,电流还会对水轮机和转子造成影响,从而导致整个水轮发电机组中的电流过高,这些电流会导致发电机电路中的电阻增大,温度升高,最终烧毁电路,甚至会影响整个水轮发电机组,还可能会引发电力火灾。

1.2温度异常除了电流过高会导致水轮发电机组温度升高之外,转子和定子以及转子和轴瓦之间的摩擦也会导致水轮发电机组的温度出现异常,在这种摩擦之下,转子的摩擦表面会被损坏。

除此之外,水轮发电机组的运行环境也会导致发电机组温度升高,最终导致水轮发电机组出现故障。

1.3转子回路发电机中的转子是水轮发电机组中最重要的一部分,它不仅能够推动水轮进行发电,还能够将电力进行输送。

但是由于转子的结构非常复杂,重量又很大,在正常运转时也会出现磨损的情况。

除此之外,回路断线故障也会破坏转子,当转子出现回路断线故障时,整个转子会处于断路的情况,水轮发电机组中拥有转子断路保护系统,所以一旦转子出现断路的情况,就会触发警报,虽然水电站配有相应的应急系统,但是缺少相应的技术,最终转子会出现断裂的情况。

水轮机运行中的故障分析及处理措施

水轮机运行中的故障分析及处理措施

水轮机运行中的故障分析及处理措施摘要:水轮机的安装是建设水电站的重要环节,水轮机运行的安全稳定是保证水电站顺利运行的核心基础,众所周知,水力发电站是电力能源的生产厂,而水电站充分发挥良好社会经济效益的重要指标是水力发电机组的正常运转,因此必须要有效降低水轮机事故发生的概率,始终以预防为主且坚持生产。

但是水轮机设备的构造繁琐繁杂且受到各种主客观因素的影响,经常会导致水轮机在运行中出现各种故障而降低了工作效率,所以需要采取科学合理的预防措施来促进我国社会经济的又好又快发展进步。

关键词:水轮机;运行故障;处理措施1水轮机运行中的故障1.1水导瓦温度过高故障水导瓦指的是巴氏合金轴瓦,其在水轮机中的作用就是使转轴在运行中保持在原来的位置上,不会发生位移,并且使水轮机组的中心在同一条直线上。

在实际水轮机运行过程中,水导瓦发挥作用时间有限,因为转轴和轴瓦之间有直接接触的地方,两者在机组运行中,不可能保持静止状态,所以就会产生运动摩擦,摩擦会产生热量,会使两者自身的温度飙升,一直到两者中的一种达到温度承受极点,进而导致其罢工。

相对转轴来说,轴瓦的承受极限值比较小一些,所以其不仅不能保持正常的工作状态,形态也会发生变化,转轴的变化就是表面因为摩擦产生拉毛,当轴瓦作用时间到限,水轮机组之间会在第一时间发生相对位移,并且自身会旋转振动。

水导瓦温度过高原因有三方面,其一是为了减少转轴和轴瓦磨擦,会在两者接触的部位添加润滑油,润滑油在使用过程中,数量和质量都不能保持原来的状态,质量失去常态,是因为相关部位发生漏水,或者外界水进入到润滑油中,都会使润滑油中的酸性物质发挥作用,使润滑油的润滑功能减弱。

其二润滑油数量减少,一部分是因为减少摩擦消耗掉,另一部分就是相关机组的运行振动,使其不能待在原来的位置。

其三,为了使轴瓦的温度飙升不会过快,使其永远在熔点之下,在相关部位,会安装冷却器降温,如果冷却器罢工,轴瓦熔点很容易达到。

1.2机组过速故障所谓的机组过速故障主要是指在正常开机停机的过程中出现调速器失控而引发的机组转速骤增现象,一般情况下,机组的转速大于铭牌上的规定数值就会增大转动部位的离心率,进而直接导致转动部分与固定部分相碰撞脱节,经过科学的调查研究资料显示,客观精准的超过转速是40%,如果机组带负荷运行的过程中使得负荷被甩掉,也会出现导叶关闭过慢或失去功能引发水轮机故障。

水轮机运行中的故障分析及处理措施

水轮机运行中的故障分析及处理措施

水轮机运行中的故障分析及处理措施发布时间:2023-01-16T00:42:35.988Z 来源:《科学与技术》2022年第8月第16期作者:何万才[导读] 随着经济社会的迅速发展,人民的日常生活和工业生产等方面的用电量日益增长,使得电力供应系统面临着非常严峻的形势。

何万才金安桥水电站有限公司 474104摘要:随着经济社会的迅速发展,人民的日常生活和工业生产等方面的用电量日益增长,使得电力供应系统面临着非常严峻的形势。

在这样的大环境下,水电的作用日益凸显,水电厂也有了一定的发展,近几年,我国水电厂的建设规模也逐渐扩大。

水轮机是水电工程中的一个重要应用装置,它的运行性能对电站的运行性能有很大的影响。

然而,由于多种因素的作用,在实际应用中经常会发生一些不正常的故障,探讨其原因和解决办法,对于提高机组的工作效率和推动电站的发展起着十分重要的作用。

关键词:水轮机;异常故障;转轮;处理方法引言:电力系统的安全、稳定,直接影响着电力系统的发展,也影响着电力系统的运行,因此,提高电力系统的运行质量显得尤为重要。

但是,在实际工作中,电力系统很容易发生各种故障,从而影响电力系统的安全。

因此,针对电力系统在运行过程中频繁发生的故障,采取相应的对策,能有效地改善电力系统的运行稳定性。

1.水轮机简述随着社会和经济的迅速发展,人们的日常生活和工业用电量都在不断地增长,电力供应系统也面临着严峻的形势。

传统的燃煤发电已很难满足电力需求,而燃煤电厂又是以石油等非再生能源为主要能源,其产生的电能不仅昂贵,而且还会产生大量的环境污染。

在这种情况下,发展新的能源是一种新的电力形式,于是就有了水力发电。

水电的问世,既解决了电力供应紧张的问题,又能有效地节约石油和其他能源,减轻了环境的压力,改善了传统燃煤电厂的不足。

水轮是水力发电工程中最常用的机械装置,它由转轮、导叶、蜗壳、尾水管和导流控制装置组成。

在水轮发电机组的运行中,各个部分之间的作用密切相关,是保证机组安全可靠运行的根本,也是实现其发展的根本。

水轮发电机的常见故障分析及处理方案

水轮发电机的常见故障分析及处理方案发布时间:2022-09-27T07:17:00.462Z 来源:《福光技术》2022年20期作者:赖炼星[导读] 近年来我国不可再生资源消耗过大,能源紧张形势严峻。

为缓解火力发电压力,我国加大了对新能源的重视力度,开始将重心向光伏发电、风能发电、水利发电等转变。

广东粤电青溪发电有限责任公司广东梅州 514000摘要:水轮发电机作为水电站的重要组成部分,其运行效果直接影响着水电站的经济效益,已经成为新时期人们关注的焦点。

研究从水轮发电机工作原理出发,分析水轮发电机运行中的电气故障及机械故障,在该基础上提出针对性处理方案及防控措施,展开水轮发电机的管理养护,以保障水轮发电机安全、可靠、稳定运行,提升用户用电质量。

关键词:水轮发电机;电气故障;机械故障;处理方案;管理近年来我国不可再生资源消耗过大,能源紧张形势严峻。

为缓解火力发电压力,我国加大了对新能源的重视力度,开始将重心向光伏发电、风能发电、水利发电等转变。

尤其是在长江流域,其水资源非常丰富且水流速快、高程差大,可通过水轮发电机大规模发电,经济效益显著。

上述过程中对水轮发电机的电气质量和机械性能要求较高,需做好水轮发电机的综合管理、运维养护及故障处理,以保证其能够高效发电、可靠运行、长久使用。

1 水轮发电机的工作原理水轮发电机主要由转子、定子、机架、推力轴承、导轴承、冷却器及制动器组成,可以通过水流做功带动机械轮转动,从而带动发电机发电,将水势能转变为电能,如图1所示。

上述定子主要由机座、铁芯和绕组组成,转子主要由主轴、磁轭、磁极组成,可配合制动环在转动过程中产生励磁感应,生成感应电流。

为提升水轮发电机的安全性能和可靠系数,在设计过程中机组多采用密闭循环方式,通过冷却器实现空气循环制冷,在运维管理过程中需全面重视。

2 水轮发电机的常见故障及处理方案2.1 电气故障受环境因素、技术因素、人员操作等影响,水轮发电机运行过程中可能出现发电机温度过高、异常接地及励磁回路断线等问题,造成其故障停运或严重损毁。

水轮发电机组常见故障及处理措施分析

水轮发电机组常见故障及处理措施分析摘要:在水电站建设过程中,水轮发电机组是非常重要的一个环节,对水电站建设水平的提升有很大作用及重要意义。

但由于水电站建设具有一定的复杂性,使得水轮发电机组在运行过程中经常会出现一些故障,严重影响了水电站的稳定运行。

本文分析水电站水轮发电机组的运行模式、常见故障、常规维护,阐述加强对水电站水轮发电机组运行与维护的重要性,从而确保水轮发电机组设备的可靠性、安全性和高效性,降低运行成本。

关键词:水轮发电机;常见故障;处理措施引言水力发电厂的水轮机出现运行故障,将会直接关系到整个电力运输系统的安全可靠性,发电厂的工作人员要充分认识到在发电系统中的水轮机运行质量重要性,以实际的运行情况作为出发点,明确故障发生的现象,掌握故障发生的原因,增强处理故障的能力,才能最大程度地避免水轮机故障发生,提升水轮机工作能力和工作效率。

基于此,发电机组运作中要制定详细的预案,提出常见故障的维护保养途径和对策,找出常见故障的深层原因。

1水轮发电机组的重要性在水力发电厂中,最重要的组成设备是水轮发电机组,这也是水力发电厂的核心设备。

水轮发电机组的组成是比较复杂的,它除了包括最起码的机械设备和电气设备,还包括油、气和水等多种系统,由于组成系统较多,所以在运行的过程当中会受到更多外界因素和内部因素影响,极容易发生异常故障。

水力发电厂的水轮机组的安全运行与否,将直接关系到整个水力发电厂的运行质量,对整个电力系统的稳定性有直接影响。

如果没有对水轮发电机组的故障及早解决,情节较轻将会影响到发电厂的经济效益,情节较重将会严重影响整个电力系统的安全运行状况。

由此可见,水力发电厂要对水轮发电机组的结构特点予以明确,对各种存在的问题及时发现并解决尤为重要。

2水轮发电机组常见故障问题2.1运行温度过高水轮发电机组在连续运行的过程中温度会不断升高,一旦温度达到一定程度将直接影响水轮发电机组的正常运行,对其造成严重的损害。

水轮机运行中的故障分析及处理措施

水轮机运行中的故障分析及处理措施水轮机是一种常见的水力发电设备,但在运行过程中也会出现一些故障。

本文将从常见故障的分类、故障原因、故障处理措施三个方面对水轮机运行中的故障进行分析。

一、常见故障分类根据水轮机的部位不同,故障可以分为以下几类:1. 水轮机的涡轮故障,如叶轮损坏、叶轮转速过高、叶轮异响等。

2. 水轮机发电机的故障,如电机绕组烧毁、轴承损坏、故障保护装置失效等。

3. 水轮机液压系统的故障,如水泵故障、调速器失灵等。

二、故障原因1. 设备使用年限过长,出现机器疲劳和结构损伤。

2. 设备安装、维护不当,例如涡轮进口处的直管段长度不足、轴承损坏等。

3. 环境因素的影响,如大水流冲击、水质变差、冰冻天气等。

4. 设备设计、制造工艺不合理,如油池、涡轮导流和启动模式、防沙和减震装置等。

三、故障处理措施对于以上不同类型的故障,处理措施也有所不同。

1. 对于涡轮故障需要进行各种测试,如泄扇、压力测试等,找出损坏的叶轮并及时更换。

注意检查涡轮导水系统是否合适,避免输水泥化现象。

2. 对于发电机故障,需要检查电机绕组的磁力、接地电流、进行幅值测试和谐波测试,并及时检查轴承是否正常运转。

此外,安装故障保护装置也是必要的。

3. 对于液压系统的故障,首先需要检查水泵是否正常工作,检查水流量和水头是否符合要求。

如发现水头、水流量较大,则需要调整水厂的引水管网。

4. 对于机械部件的故障,需要注意机械部件是否有磨损、是否松动等问题,及时清洗和保养机械部件。

并可以设置低压闸,延长闸门使用寿命。

总之,及时发现和排除水轮机的故障对于保持水轮机的稳定工作以及延长其使用寿命至关重要。

因此,管理机构和运行人员应了解水轮机的结构和运行原理,定期检测设备,提高维护技术水平,早期发现和解决各种故障。

发电机组设备故障分析报告

发电机组设备故障分析报告一、引言本报告旨在对发电机组设备故障进行全面细致的分析和解读,为解决问题提供科学依据。

本报告以某发电厂发电机组设备故障为例进行分析。

二、背景介绍某发电厂拥有多台发电机组,为保障正常供电,长期进行设备维护和定期检测。

然而,最近发电机组出现了多次故障,严重影响了电力供应,为了找出故障原因并提出解决方案,我们进行了详细的故障分析。

三、故障描述发电机组在运行过程中出现以下故障:1. 电压异常波动2. 频率超标3. 发电机过热四、分析过程及结果1. 电压异常波动经过仔细观察和测量,发现电压异常波动是由发电机转子绕组短路导致。

短路产生的电流涌入转子绕组引起电压波动。

解决方法是更换破损的绕组。

2. 频率超标频率超标问题的根本原因是调速系统故障。

经过调查,发现调速器长期运行导致磨损,无法精确控制转速,使得发电机转子转速不稳。

建议更换调速器,并确保维护保养周期。

3. 发电机过热发电机过热的主要原因是冷却系统失效。

故障排查发现冷却水泵故障,无法将热量有效带走。

解决方法是更换冷却水泵,并定期保养检查。

五、结论与建议1. 发电机组设备故障原因分析:主要是由发电机转子绕组短路、调速器故障和冷却系统失效等问题导致。

2. 问题解决建议:更换破损的绕组,更换调速器,并确保维护保养周期,更换冷却水泵并定期保养检查。

3. 预防措施建议:加强设备的定期检测和维护,确保设备的良好运行状态。

4. 后续工作建议:对发电机组设备进行监测评估,及时发现问题并解决,以确保电力供应的稳定性。

六、总结通过对某发电厂发电机组设备故障的分析报告,我们找到了故障的根本原因,并提出了相应的解决方案和建议。

通过及时维修和定期检测,可以确保电力供应的稳定运行,并有效降低设备故障的发生率,提高设备的可靠性和使用寿命。

通过以上的故障分析报告,我们对发电机组设备故障有了更加全面深入的了解,并针对问题提出了科学的解决方案。

在今后的工作中,我们将持续加强设备的维护保养,并密切关注设备的运行情况,以确保电力供应的持续稳定。

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水轮发电机镜板静电引起的设备故障分析正式版
水轮发电机镜板静电引起的设备故障
分析正式版
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1故障现象
20xx年初对4号机组进行了扩大性大修,更换了推力头与镜板之间的绝缘垫,使两者之间的绝缘电阻由检修前的6M皆黾拥2000M剑屏ν叩耐咦胪屏τ筒壑涞木滴20M健£
机组大修后第一次开机,出口开关及出口刀闸均在断开位置,当机组转速达到额定转速几分钟后,就发现2套并用的测温装置同时故障。

当时认为是测温装置本
身问题,故将机组停下,更换了2套完好的测温装置。

重新开机到额定转速几分钟后,2套测温装置又出现故障,并且在上导油槽与推力油槽处有间歇性的放电声,放电的间隔为4~5min,用万用表的交流档或直流档在大轴处测量,均未能测出电压值。

2故障原因查找
(1)为了查找故障原因,以确认是由二次回路窜电而来,还是由发电机附属设备引起的,将机组的部分监视测量装置解除,拉开机组的调变、压变、机端励磁变及中性点消弧线圈刀闸,并断开转子与外
界相连的回路。

将测温装置由微机型换为常规表计,检查并确认大轴接地碳刷接触良好。

重新开机至额定转速几分钟后,新换的测温表又损坏,而放电声依然存在,因而怀疑有高电压窜入测温二次回路,损坏测温表。

将静电电压表与推力轴瓦座的引出线连接,测量推力瓦座对地电压,发现在放电的瞬间,其对地有约1kV的静电电压。

同时,用电压表测量推力轴瓦内的测温探头的输出电压,测得有70~150V的直流电压。

因为测温装置的正常输入信号电压范围为5~20V,由此判定此电压是造成测温装置屡屡损坏的原因。

(2)随后进行了以下试验性查找:
①将推力瓦座引出线接地,重新开机至额定转速,发现放电声仍存在,而放电间隔有所延长,大概为10min一次。

在放电时,推力轴瓦测温探头引出线仍有约100V的电压。

②由于将推力瓦座接地仍未能消除放电现象,说明推力瓦座不是产生放电的根源。

故将该处接地线拆除,同时在上导油槽盖处大轴及下风洞发电机大轴法兰处接地,开机至额定转速,发现放电声消失,但在推力瓦座仍测得突然出现的瞬间达1kV
的静电电压。

由此可以判定,在推力油槽内仍存在放电现象,而且是镜板在放电。

③为进一步确认放电是由镜板上的静电电压
引起的,即将机组停下,做好安全措施,利用弹簧压片从镜板处引出一根绝缘导线,接在静电电压表上;随后启动机组,随着机组转速逐渐上升,静电电压也逐渐上升,当达到70%额定转速时,已经测得镜板处的静电电压为1kV;转速继续上升,静电电压也在不断地升高,达到95%额定转速时,静电电压为2.8kV;当达到额定转速时,静电电压已达到约3.6kV。

为避
免出现放电,就直接将镜板引出线接地,泄放镜板上的静电电荷,同时测量在镜板接地的情况下,放电电流约为0.3礎。

而将镜板接地后,机组运行了40min也未发现放电现象,推力瓦座处也未测出静电电压。

3静电产生的原因
发电机大轴与推力头、镜板是刚性联接的,在推力轴瓦上转动,即采用滑动轴承。

滑动轴承通过透平油润滑,整个转动部分是压在油膜上的。

发电机在运行过程中,油膜与旋转体摩擦而产生的静电荷在镜板上逐渐积聚,电位不断升高,当转动
轴接触到旋转体以外的任何部件时,便通过该部件进行放电。

否则电荷就会继续积累,产生高电压,当电压超过轴承油膜的绝缘强度时,就会产生放电现象。

这种现象重复发生的结果,就使得推力轴瓦内的测温探头受到损害。

而静电电压是间歇性的和非周期性的,其大小与旋转体的转动速度、流体的状态及特性等因素有很大关系。

由于20xx年大修时更换了镜板与推力头之间的绝缘,使其间的绝缘电阻高达2000M剑蚨蛋迳系木驳绾珊苣咽头拧K孀庞湍び胄迥ゲ潦奔涞难映ぃ蛋迳系木驳绾稍交蕉啵缪挂苍嚼丛礁撸
贝锏揭欢ㄇ慷仁保么Φ牡绾删鸵酝夥诺纾浞诺缁芈肥峭ü蛋濉蛋逵氪笾嶂涞男〖湎丁⒌缁帷蟮亍T诜诺绲乃布洌屏ν咦弦膊撕芨叩母杏Φ缪(达1kV),而安装在推力瓦内的测温探头,由于其结构中有2个绕组,在绕组上也会感应出约100V的电压,此电压将测温装置烧坏。

4处理措施
由于油膜与旋转体磨擦是不可避免的,因而无法做到不让镜板积存静电荷,所以处理的方法就是如何消除镜板上的静电。

依据水轮发电机组检修
规程,发电机的推力头与镜板之间的绝缘不小于
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2.5M健⒐β饰2W的电阻,即相当于将镜板与推力头之间的绝缘由2000M浇滴2.5M健;樵诵惺痹诰蛋迳匣娴木驳绾删屯ü说缱栊狗胖镣屏ν罚屏ν酚氪笾嵯嗔笾嵩蚪拥亍>舜砗螅
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安全生产系列| Production Template 编号:SMP-WJ01-46矸椒ㄊ钦返摹£
大型交流发电机产生轴电压是不可避免的,从防止轴电流保护轴瓦的角度出发,推力头与镜板之间的绝缘是必需的,但绝缘不宜过高。

——此位置可填写公司或团队名字——
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