发电机出线CT试验报告
CT1300现场试验报告--珠海电厂

如图为#2B冷凝器压差变化曲线
由于大量的清口被杀死并被陆续冲至凝结器内,使#2机凝结器的压差 急剧上升,其中B侧堵塞较A侧严重(故差压变化曲线以B侧作说明)。最 高时#2B侧压差达186kpa,高峰出现在11月4号-8号,即加药后的第5天 -第8天。 期间每天都安排了对凝结器的清理。清理次数A侧为10次,B侧为12次。 18/12/02 11月11日后压差基本维持不变, A侧在144Kpa、B侧在149Kpa左右。
18/12/02
加药前旋转滤网上生长的大量藤 壶,吸附紧密,很难清除
加药5天后藤壶开始死 亡,并脱落,旋转滤网 表面的死亡藤壶很容易 清除
18/12/02
以下图片说明了CT1300对环境和有益生物群不会产 生任何影响
开始加药后一个小时,冷却 水排放口出现少量泡沫,至 排放口20m左右,泡沫消失
加药后4个小时,取水 口里的鱼丝毫不受药 剂影响
氯气(液氯)是目前国内使用最广泛的杀菌剂。氯气具剧
18/12/02
美国核管理委员会(NRC)禁止在核电厂
使用氯气作为冷却水杀菌剂,以防氯气通过 抽风装置吸入控制室内造成人员伤害。美国 在2000年起禁止在大型公用企业使用氯气作 为杀菌剂。
国外普遍釆用非氧化性杀菌剂和二氧化氯
用于发电厂直流式海水冷却系统的生物污染 控制。二氧化氯具剧毒性质,其毒性为氯气 的2.5倍,制备过程配比控制不当会发生爆炸, 使用成本高,且在水中会生成AOX有毒物质, 正逐步被非氧化性杀菌剂代替。
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加药停止后22小时,旋转滤网 冲洗水排水渠里开始出现死亡 的绿贝
加药完全停止后40小 时,绿贝全部死亡
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加药完全停止后40小 时,旋转滤网冲洗水 排水渠里出现大量死 亡脱落的青口。 水从 总旋 槽转 里滤 清网 出冲 的洗 绿水 贝排
发电机运行过程中测量CT二次回路接地分析

发电机运行过程中测量CT二次回路接地分析摘要:近年来火电厂陆续发生了几起由发电机二次回路表计参数异常,造成火电机组跳机;或人为误判断导致非计划停机事故。
一方面影响发电厂发电连续性和经济性,另一方面会进一步会造成环保指标超标,甚至导致电厂发电设备损坏,严重影响电力系统的安全稳定运行。
关键词:异常;接地电流;系统单相接地;接地点0 引言某电厂#6发电机组在运行过程中,发现发电机定子电流三相不平衡,负荷296MW,定子电流A、B、C三相分别为8.59KA、4.69KA、8.67KA,负序电流956A,查看发变组保护负序电流参数显示正常,因此初步分析为发电机表计CT回路出现异常。
1 发电机运行测量CT二次回路异常现象某电厂#6发电机组采用哈尔滨电机厂生产水氢氢300MW发电机[1],型号:QFSN-300-2,服役24年,2019年10月8日发现发电机有功负荷从150MW到300MW加负荷过程中,发电机三相电流不平衡逐渐增大,有功增加到296MW,DCS显示发电机三相电流分别为8.59KA、4.69KA、8.67KA;负序电流956A。
查看发变组保护各参数显示正常。
发电机有功负荷从300MW到150MW减负荷过程中,发电机三相电流不平衡逐渐减小;有功减到150MW,DCS显示发电机三相电流分别为4.6KA、4.59KA、4.62KA;负序电流99A。
运行参数趋于正常。
发电机运行状态低负荷时,定子电流、负序电流参数正常,高负荷时定子电流、负序电流出现异常。
异常现象出现必定与发电机的运行状态有关。
2 发电机运行测量CT二次回路接地判断发电机中性点有四组CT分别为:保护两组、备用、测量一组。
从发电机运行状态可以看出,发电机定子B相电流、负序电流表,且能同时增大或减小,也不可能同时出现问题。
因此排除测量表计问题。
图1为发电机测量CT二次回路负荷接线示意图。
图1 发电机测量CT二次回路负荷接线示意图怀疑负序电流变送器线性异常,更换发电机B相负序电流变送器后,异常现象并未消除。
发电机出口PT、CT断线的判别方法及处理

技术讲课教案培训题目:《发电机出口PT、CT断线的判别方法及处理措施技术培训》培训目的:围绕国华台电2012“素质年”主题,为提升基层员工技术培训品质,打造电气二次专业学习型班组,通过本次培训,使电气二次专业人员了解或熟悉PT/CT结构原理、二次回路故障特征分析、对电气量保护的影响及故障情况下的紧急处理手段或控制措施,简单的判断方法,以进一步提高电气二次专业检修维护人员的理论知识和现场紧急处理问题的技能。
内容摘要:1、PT结构原理分析2、CT结构原理分析3、发电机出口PT故障情况分析及处理手段4、CT回路断线故障情况分析及处理手段5、PT/CT二次回路带负荷试验的必要性和合格性判断培训教案:一、PT结构原理分析电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。
电压互感器和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。
但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。
两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有绝缘,使两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有电的隔离。
电压互感器在运行时,一次绕组N1并联接在线路上,二次绕组N2并联接仪表或继电器。
因此在测量高压线路上的电压时,尽管一次电压很高,但二次却是低压的,可以确保操作人员和仪表的安全。
发电机出口为什么需要变换电压呢?这是因为根据发电、输电和用电的不同情况,发电机出口一次接线上的电压大小不一,而且相差悬殊,有的是低压220V和380V,有的是高压几万伏,目前有220V—27KV不等。
要直接测量这些低压和高压电压,就需要根据线路电压的大小,制作相应的低压和高压的电压表和其他仪表和电压互感器的基本结构和变压器很相似,它也有两个绕组,一个叫一次绕组,一个叫二次绕组。
电厂#2发电机出口B相CT二次线烧损事件分析报告

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电厂#2发电机出口B相CT二次线烧
损事件分析报告
1、事件经过
2006年1月11日,在机务检修人员处理#2发电机励侧风扇叶动、静部分磨损的过程中,电气检修人员开工作票,对#2发电机引出线及风道进行检查、对绝缘子进行清扫。
作业中,发现4米层发电机出口B相CT二次线烧断,上面的瓷瓶被熏黑,并将下面的CT一条二次线绝缘层融化露出铜线。
电气检修人员取来图纸对照确认是励磁系统复励用CT,只在强励时起作用,而且CT坏一相强励仍会动作,只是峰值减弱,经相关领导研究决定,正常起机。
此后,电气检修人员对瓷瓶进行了清扫,将下部融化的CT一条二次线作了更换处理,并检查了其它的CT二次线未见异常。
2、原因分析
从烧坏的端子和掉出的接头分析,原因是接头内部质量不佳,或在安装使用时力量过大使接头松动,在运行中产生过热而烧损。
3、防范措施
(1)电气人员与CT厂家联系尽快更换烧损的CT,恢复励磁系统正常运行。
(2)为防止类似事件的发生,电气专业应列出计划,对全厂的主设备CT进行全面、细致的试验检查,提早发现问题及时消除事故隐患。
(3)严把设备和物品进货质量关,物件来到电厂后,必须先进行试验验收,合格后才准收货。
(4)运行人员加强责任心,对各系统和设备认真进行巡回检查,把设备隐患消灭在萌芽之中。
(5)认真监视各系统和设备运行参数,通过参数变化,进行分析判断并进行检查,发现问题,及时通知相关专业人员进行处理。
发电机的检测报告

发电机的检测报告1. 引言本文档旨在提供对发电机进行检测的详细报告。
发电机是一种重要的设备,可将机械能转化为电能。
为了确保发电机的正常运行并有效地发挥其功能,定期进行检测非常重要。
通过本次检测,我们将对发电机的各个方面进行评估和分析。
2. 检测目的本次检测的主要目的是评估发电机的性能、健康状况以及可能存在的故障。
通过综合评估发电机的各个方面,我们可以确定任何维修和维护工作的需求,以确保其可靠性和持续性。
3. 检测方法在本次检测中,我们采用了以下方法进行评估:•目测检查:通过对发电机的外观进行仔细检查,包括外部部件、线缆接头等,以确定是否存在任何物理损坏或松动的问题。
•功能测试:对发电机的各种功能进行全面测试,包括启动、运行负载、自动切换等,以确定其功能是否正常。
•电气测试:通过使用合适的测试仪器,进行电流、电压、功率因数等电气参数的测试,以评估发电机的性能。
•振动测试:使用振动传感器对发电机的振动进行监测和分析,以检测是否存在异常振动。
4. 检测结果根据我们的检测,以下是对发电机各个方面的评估和分析结果:4.1 外观检查发电机的外观整体良好,没有发现任何明显的物理损坏或松动的问题。
发电机的外壳干净,并且表面没有腐蚀迹象。
4.2 功能测试在功能测试中,发电机成功启动,并能够以标称负载运行。
自动切换机制也正常工作,当电网供电中断时,发电机能够自动启动并提供电力。
4.3 电气测试通过电气测试,我们测量了发电机的电流、电压和功率因数。
测量结果表明,发电机在标称负载下能够提供稳定的电流和电压,并且功率因数在正常范围内。
4.4 振动测试通过振动测试,我们监测了发电机的振动情况。
测试结果显示,发电机的振动水平在正常范围内,没有发现任何异常振动。
5. 结论根据本次检测的结果,我们得出以下结论:•发电机的外观良好,没有明显的物理损坏或松动的问题。
•发电机的功能正常,能够成功启动并以标称负载运行。
•发电机的电气性能稳定,能够提供所需的电流和电压。
10KV CT试验报告

主变一、铭牌出厂时间:2003/9制造厂:大连第一互感器厂三、极性减极性,P1和1S1、2S1为同极性端。
四、励磁特性:五、绝缘电阻测量及交流耐压试验:T15-A 0.5级电流表#0379;交流试验变压器。
七、判断依据:“GB50150-91”发电机一、铭牌出厂时间:2003/9制造厂:大连第一互感器厂三、极性减极性,P1和1S1、2S1为同极性端。
四、励磁特性:五、绝缘电阻测量及交流耐压试验:T15-A 0.5级电流表#0379;交流试验变压器。
七、判断依据:“GB50150-91”一、铭牌制造厂:大连第一互感器厂出厂时间:2003/9二、电流比的测量:日期:2003年12月3日温度:10℃湿度:50%三、极性减极性,P1和1S1、2S1为同极性端。
四、励磁特性:五、绝缘电阻测量及交流耐压试验:六、使用仪器:ZC11D-10型2500V摇表#10-0292;T69型电流表0.5级#070005;T15-A 0.5级电流表#0379;交流试验变压器。
七、判断依据:“GB50150-91”八、结论:合格一、铭牌制造厂:大连第一互感器厂出厂时间:2003/9二、电流比的测量:日期:2003年12月3日温度:10℃湿度:50%三、极性减极性,P1和1S1、2S1为同极性端。
四、励磁特性:五、绝缘电阻测量及交流耐压试验:六、使用仪器:ZC11D-10型2500V摇表#10-0292;T69型电流表0.5级#070005;T15-A 0.5级电流表#0379;交流试验变压器。
七、判断依据:“GB50150-91”八、结论:合格一、铭牌制造厂:大连第一互感器厂出厂时间:2003/9二、电流比的测量:日期:2003年12月3日温度:10℃湿度:50%三、极性减极性,P1和1S1、2S1为同极性端。
四、励磁特性:五、绝缘电阻测量及交流耐压试验:六、使用仪器:ZC11D-10型2500V摇表#10-0292;T69型电流表0.5级#070005;T15-A 0.5级电流表#0379;交流试验变压器。
发电机出口PTCT断线的判别方法及处理

发电机出口PTCT断线的判别方法及处理当发电机的PT(Potential Transformer)或CT(Current Transformer)出现断线时,会导致测量和保护装置失去直接的信号输入,进而造成测量和保护装置不能正常工作。
因此,对于这种情况需要及时处理,以确保电力系统的安全和稳定运行。
一、判别方法:1.现场检查:现场检查是判别PT、CT是否断线的最基本方法之一、通过观察PT和CT的导线连接是否完好,以及绝缘是否正常来判断是否断线。
如果发现导线连接松动、断裂或绝缘破损等情况,很可能是PT、CT断线所致。
2.信号异常:当PT、CT断线时,由于没有信号输入,测量和保护装置所接收到的信号会出现异常。
可以通过检查测量和保护装置的仪表指示是否正常,来判断PT、CT是否断线。
3.输电线路数据对比:通过对比不同节点的数据来判别PT、CT是否断线。
如在不同节点测量到的电压、电流数据是否一致。
如果数据差异过大,很可能是由于PT、CT断线所致。
4.PT、CT输出电压波形分析:通过对PT、CT输出电压波形的分析,可以判断PT、CT是否正常工作。
当PT、CT断线时,输出电压波形通常会出现明显的变化或者完全消失。
二、处理方法:1.现场维修:如果PT、CT断线是由于导线连接松动、断裂或绝缘破损等原因引起的,可以进行现场维修。
首先,检查导线连接是否完好,如果存在问题,则重新连接或更换导线。
其次,检查绝缘是否损坏,如果存在问题,则进行修复或更换绝缘部件。
2.更换PT、CT:如果PT、CT断线是由于器件本身故障所致,无法进行现场维修的情况下,需要更换PT、CT。
在更换PT、CT时,需要注意选择合适的型号和规格,并进行必要的调试和校验。
3.数据补偿:在PT、CT断线的情况下,测量和保护装置无法直接获得准确的信号输入。
为了保证测量和保护装置的正常工作,可以通过其他方法进行数据补偿,使装置能够获取准确的测量值和保护信号。
4.系统切换:当发电机出现PT、CT断线的情况时,可以考虑将发电机从运行状态切换到备用状态。
发电机试验报告

发电机试验报告发电机试验报告设备名称:#1发电机试验性质:检修试验日期:2009年08月22日铭牌:型号WX21Z-073L额定功率:135MW额定电压:V额定电流:LT 6645A 1408A 233V转子电流:0.85转子电压:额定功率因数额定转速:3000转/分接线方式:Y相数:3相出厂编号:2006.09出厂时间:产品技术条件F绝缘等级:制造厂家___1、绝缘电阻及吸收比测量:(单位:GΩ)使用仪器:TE3672绝缘电阻测试仪相别。
耐压前。
耐压后R。
60.R。
60A。
1.8.B。
1.8C。
1.82、直流电阻;(单位;mΩ)使用仪器:流电阻测试仪相别。
阻值。
相间误差A。
1.049.0.57%B。
1.052C。
1.0553、直流耐压及泄漏电流:(单位:μA)使用仪器:TEZC40变压器直流电阻测试仪相别。
10kv(60S)。
14kv(60S)。
20kv(60S)。
27 kv (60S)A。
581.748.B。
571C。
671.2484、交流耐压:使用仪器:TEZC40变压器直流电阻测试仪相别。
试验电压(KV)。
持续时间(S)。
低压电流(A)。
电感电流(m A)。
高压电流(m A)。
结论A。
20.60.-。
-。
-。
合格B。
20.60.-。
-。
-。
合格C。
20.60.-。
-。
-。
合格5、转子绕组绝缘电阻;测量部位:绕组----轴绝缘电阻值:500MΩ6、转子绕组直流电阻;(mΩ)使用仪器:DY30--1绝缘电阻测试仪测量部位:转子绕组原始电阻值(75℃):1.539电阻值(75℃):1.514与初始值误差:1.65%结论:合格7、转子交流阻抗:(膛外整体)电压(V)。
xxxxxxxx电流(A)。
3.967.7011.2614.65功率(W)。
5.0505..3285.460阻抗(Ω)。
49.9949.9849.9849.98 频率(HZ)8、转子交流阻抗:(膛外前半部)电压(V)。
电流(A)。
6.2512.1217.51功率(W)。