励磁系统常见故障及其处理方法
发电机励磁系统常见故障及对策分析

发电机励磁系统常见故障及对策分析摘要:电力资源作为非常重要的基础资源,为各行业的发展带来了极大的便利,当然,火力发电厂也不例外。
本文结合以往的调试和运行实践经验,分析了发电机励磁系统常见故障,并提出了解决故障的对策,以供参考。
关键词:火力发电厂;励磁系统;常见故障;对策前言火力发电厂能够顺利运行必然离不开发电机设备,发电机作为其非常核心的设备,运行质量关系着整个火力发电厂能否顺利运行。
若是发电机在运行的过程中,励磁系统发生故障,会影响电能生产的安全性,带来非常大的损失。
所以,在实际工作中,我们需要认识到发电机的重要性,尤其是要处理好励磁系统存在的各种故障问题,以保证励磁系统能够正常运行。
1.发电机励磁系统常见故障通过实践可以知道发电机励磁系统在工作的过程中,一般会出现的故障有:发电机误强励故障、发电机失磁故障、发电机励磁回路一点接地。
这些故障的出现都会导致发电机运行异常,让发电机不能正常运行。
下面对这些问题的具体表现及带来的影响做一下简要分析。
1.1发电机误强励故障发电机在实际运行的过程中出现事故,电压持续性降低时,励磁系统会强行快速地给发电机最大的励磁,从而让系统电压能够在第一时间恢复,这种强行施加励磁的行为,就是强励磁[2]。
强励对保持系统稳定运行,有效调节励磁系统各项参数等各方面都有着非常重要的作用。
在工作中,我们常常都会将关注的重点放在强励倍数是否满足标准要求,而忽视了误强励问题,影响了设备的安全稳定运行。
发电机误强励现象可以分成两种形式,即负载、空载误强励。
其中,前者体现在系统没有故障的条件下,并列运行机组的无功功率瞬间增加,工作人员无法手动进行控制,同时,机组声音出现异常,或者是机组过流问题的发生;而后者主要体现在启动发电机没有并入电网,导致电压持续升高,无法通过手动的方式进行控制,且机组声音出现异常。
无论是负载误强励,还是空载误强励故障的发生都是因为设备故障或者是操作不正确导致的。
火电厂发电机励磁系统常见故障分析及处理方法

火电厂发电机励磁系统常见故障分析及处理方法励磁系统安全可靠性是确保发电机以及火力发电厂安全高效运行的关键。
本文阐述了火电厂发电机励磁系统的作用,分析了火电厂发电机励磁系统常见故障,提出了火电厂发电机励磁系统故障的处理方法。
标签:发电机励磁系统;作用;常见故障;处理方法励磁系统故障是火电厂发电机系统中比较容易出现的故障类型,并且会对火电厂的正常用电和发电机的安全稳定造成较大的威胁。
随着电力市场的快速发展和火电厂装机容量的不断扩大,对发电机励磁系统的运行维护工作提出了更高更新的要求。
因此,深入分析发电机励磁系统常见故障及处理方法是需要研究的课题。
1、火电厂发电机励磁系统的作用火电厂发电机中的励磁系统主要由励磁功率单元和励磁调节器两部分组成,其在火电厂中主要的作用就是向发电机提供直流电流,而且在发电机中建立直流磁场。
因此通过对励磁系统的有效控制则可以保证发电机的正常运行,当发电机出现故障之后也可以通过对励磁电流的调节来确保其安全运行。
因此,火电厂中发电机励磁系统的作用主要有以下几个方面:首先就是电压控制。
发电机励磁系统可以按照负荷情况的不同来对励磁电流进行调节,保证和维持电压的给定水平,实现对电压的有效控制以及保证系统的正常运行。
其次就是无功分配。
通过发电机励磁系统来合理分配发电机组中的无功功率,起到对发电机组中的功率因数、电流以及无功功率参数的有效控制和调节作用。
最后就是保证电力设备的安全运行。
发电机励磁系统可以在发电系统短路时进行故障切断来维持电力系统中的电压,提高电压恢复的速度,实现发电系统动态稳定性和静态稳定性的提升。
2、火电厂发电机励磁系统常见故障分析2.1自并励磁系统故障。
此故障主要表现在发电励磁互感器中存在电流突变的现象,而且还会使得励磁互感器在较短的时间内达到饱和状态,同时在延迟40ms之后会出现差动保护动作。
在10ms之后励磁开关会关闭并导致跳机的问题。
而在上述故障发生时通常会在B相回路的位置出现,并电流互感器中会出现短路电流,在高压绕组和电流互感器的影响下导致故障的出现。
发电机励磁系统常见故障分析及处理

11 逆励 磁产生的原 因应根据具体情况分析 .
11 1 发 电机 在 升 压 并 列 前 励 磁 机 发 生 逆 励 磁 。如 . .
新安装 的发 电机 由于没有参加 运行 , 的剩磁很 弱 , 它 在
作 电气试验 ( 如测量 电阻) 上试 验电压 时 , 正负极 加 若 性 接反就会将 剩磁抵 消或 将剩磁 方 向改变 , 造成 励磁
个 大 于额 定 电 流 1 以 上 的 瞬 时 短 路 电 流 , 个 电 0倍 这
流在转子绕组 中 出现一个 瞬时 电压 , 个 电压 可能 比 这 励磁 电压大 , 如果它的方向与原有 电压相 反 , 么便 会 那
逆励磁。例 如( ) 3 ,
F Q L L Q L
1 2
如图 2所示 , 一路 i 通过励磁机的电枢 , 电枢 电流增 l 使 大, 产生 电枢反应 , 造成励 磁机 磁场减 弱 , 另一路 直 接通过励磁机的励磁绕组 , 方 向与励 磁 电流 i是 相 其 l 反的结果会使励磁 机的磁 场减 弱 , 即起 到减少 磁通 的 作用 , 不论励磁 机的磁场 是手 动调 整 的还是 自动 调整 的, 灵敏度都很低不能很快增 加励磁 。因此 , 磁机的 励
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( 江西贵溪化肥有限责任公 司)
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水电站励磁系统的故障及处理范文

水电站励磁系统的故障及处理范文水电站励磁系统是水电站发电的核心部件之一, 负责电机励磁, 使得发电机能够产生电能。
然而, 由于各种原因, 励磁系统可能会出现故障, 影响水电站的正常运行。
本文将分析水电站励磁系统的常见故障, 并提出相应的处理方法。
一、励磁电源故障励磁电源故障是水电站励磁系统常见的故障之一。
主要表现为励磁电源电压过高或过低、励磁电源频率偏离正常范围等问题。
处理方法:1.检查励磁电源的主要元件, 如整流器、滤波器等, 是否工作正常。
如有损坏的部件, 应及时更换或修复。
2.检查励磁电源的电压调节装置是否工作正常。
如有问题,应进行维修或更换。
3.检查励磁电源的输入电源是否正常供电。
如供电线路断开或电源故障,应及时排除故障。
二、励磁电机故障励磁电机是水电站励磁系统中的关键设备, 负责提供旋转磁场, 使发电机能够产生电能。
励磁电机故障可能导致励磁电流无法正常产生, 进而影响发电机的工作。
处理方法:1.检查励磁电机的接线是否正常。
如接线松动或接触不良, 应进行修复。
2.检查励磁电机的绝缘情况。
如绝缘破损或绝缘阻值不符合要求,应进行绝缘处理或更换励磁电机。
3.检查励磁电机的轴承是否正常。
如轴承磨损或润滑不良,应进行维修或更换。
三、励磁系统自动调节故障水电站励磁系统通常采用自动调节方式, 根据发电机负载情况对励磁电流进行调节。
当自动调节系统发生故障时, 可能导致励磁电流无法及时调整, 影响发电机的输出功率。
处理方法:1.检查自动调节系统的传感器是否正常工作。
如果传感器损坏或测量不准确, 应及时更换或修复。
2.检查自动调节系统的控制器是否正常。
如控制器程序错误或硬件故障,应进行软件升级或更换控制器。
3.检查自动调节系统的执行器是否正常。
如执行器失灵或执行速度偏慢,应进行维修或更换。
四、系统保护装置故障水电站励磁系统配备了多种保护装置, 用于保护发电机和励磁设备的安全运行。
当保护装置发生故障时, 可能导致误动作或无法动作, 进而影响系统的安全性和可靠性。
浅谈同步发电机励磁系统及常见故障分析

浅谈同步发电机励磁系统及常见故障分析1. 引言1.1 引言同步发电机励磁系统是电力系统中重要的组成部分,它的作用是保证发电机在运行过程中能够稳定地输出电能。
励磁系统通过控制励磁电流,调节磁场的大小,从而控制发电机的输出电压和电流。
在电力系统中,励磁系统的性能和稳定性直接影响着发电机的运行质量和电力系统的稳定性。
励磁系统的工作原理主要包括励磁电源、励磁系统控制器和励磁变压器三个部分。
励磁电源提供励磁电流,励磁系统控制器监测发电机输出电压和电流,根据设定值控制励磁电流,励磁变压器将励磁电流通过励磁绕组传递到发电机转子上,从而产生磁场。
常见的励磁系统故障包括励磁电源故障、励磁系统控制器故障、励磁变压器故障等。
对于这些故障,需要及时进行诊断和处理,以避免对发电机和电力系统的影响。
励磁系统的维护与管理也是非常重要的,定期检查励磁系统的各个部分,及时发现并解决潜在问题,可以有效地提高励磁系统的可靠性和稳定性。
在日常运行中,要注意励磁系统的参数监测和记录,及时分析励磁系统的工作状态,以确保发电机的正常运行。
结合以上内容,本文将对同步发电机励磁系统及常见故障进行深入分析和讨论。
2. 正文2.1 同步发电机励磁系统介绍同步发电机励磁系统是发电机组关键的部件之一,其主要作用是提供足够的励磁电流,使发电机产生足够的电磁力,保证发电机在额定运行状态下的稳定性和可靠性。
励磁系统的设计和工作原理直接影响到整个发电系统的运行效率和稳定性。
同步发电机励磁系统通常由恒压励磁系统和恒功率因数励磁系统组成。
恒压励磁系统主要通过稳定的励磁电流来维持发电机的电压稳定;恒功率因数励磁系统则根据负载的变化来调节励磁电流,以保持发电机的功率因数在设定值范围内。
在实际运行中,同步发电机励磁系统可能会出现各种故障,如励磁电流异常、励磁电压不稳、励磁系统接地故障等。
这些故障如果得不到及时处理,可能导致发电机的失效甚至损坏。
对励磁系统的常见故障进行分析,并制定相应的故障处理方法至关重要。
励磁系统常见故障处理

关于渔子溪#2机励磁运行异常的说明及处理方案渔子溪2号励磁装置A套CPU故障灯点亮,切为从套,B套为主正常运行,励磁客户端报故障,数据全部为“0”,上位机未收到故障信号,重启后恢复正常。
根据上述现象,做如下几点说明:1.励磁客户端通讯故障,数据全部为“0”一般地,造成励磁客户端通讯故障,数据为“0”的主要原因如下:1.1网线松动。
工控机后的交换机与A套通讯网口间的网线松动容易造成通讯中断,工控机里的励磁客户端数据全部为“0”;1.2调节器主CPU板松动。
由于主CPU松动而造成的励磁调节器非正常工作,此过程容易引起励磁客户端通讯中断;1.3主CPU板受较大干扰。
调节器受到较大的干扰,造成其非正常工作,进而容易引起通讯中断,励磁客户端数据全部为“0”。
2.A套CPU故障,自动切为从套,B套为主正常运行,上位机未收到信号,待A套重启又复归正常一般地,产生这种情况的主要原因有:2.1调节器通道存在板件松动;2.2调节器通道受到较大的干扰。
正常运行时,造成调节器受到较大干扰的主要有三个途径:2.2.1 PT端电压采样。
一般地励磁设计要求的两路机端PT均为独立PT,但实际上可能存在励磁的PT端与调速、同期、保护等设备共用,会在PT二次侧产生较大的谐波分量,这样一定程度上会对励磁采样造成干扰,严重的话引起调节器非正常工作。
为了防止这种情况,采取的一般是更换采样电容,由于此机组的电容已经换过,无需再更换电容。
2.2.2 CT端开路。
CT开路引起的过电压可能造成励磁调节器受大干扰而非正常工作,这种情况应该尽量避免发生。
2.2.3调节器工作电源。
一般地励磁调节器要求的AC220V工作电源取自UPS,而非机端。
虽然AC220V取自机端可以避免励磁因厂用电掉电而停止工作的情况,但其本身对励磁调节器来说并非有益:(1)空载升压时,待机组电压升至调节器工作电压下限值时,容易引起内部元件频繁动作,减少励磁使用寿命;(2)并网运行时,机端电压的谐波分量容易反馈到励磁调节器,对其调节器性能产生一定的影响,严重的话则容易引起调节器故障。
励磁系统故障的原因及处理

励磁系统故障的原因及处理大家好,今天咱们聊聊励磁系统故障这件事。
说实话,这个话题可能听上去有点儿枯燥,但别急,咱们把它拆开来,一步步说清楚,也不难懂的。
1. 励磁系统的基本概念1.1 什么是励磁系统?励磁系统其实就是发电机里一个非常重要的部件,简单说,它的作用就是给发电机提供所需的磁场。
想象一下,如果没有磁场,发电机就像是没有油的汽车,根本无法启动。
1.2 励磁系统的作用励磁系统的核心作用就是确保发电机能够稳定地输出电力。
如果励磁系统出现问题,就会导致发电机的电压不稳定,甚至可能引发一系列麻烦事儿。
2. 励磁系统故障的常见原因2.1 电源问题首先,电源问题是最常见的故障原因。
比如电池电量不足、电源线路老化,这些都是让励磁系统“掉链子”的常见元凶。
试想一下,如果你的手机没电了,它是不是也用不了?励磁系统也是这个道理。
2.2 设备老化接下来,就是设备老化。
时间一长,系统里的部件会逐渐磨损,这就像是你用得久了的老鞋子,慢慢就会出现问题。
比如励磁机的刷子磨损,或者是电磁铁的线圈变得不灵光,这些都是老化的表现。
2.3 环境因素环境因素也是个大问题。
高温、高湿度都会对励磁系统造成影响,就像是你在炎热的夏天里,电脑也会因为热而变得卡顿。
3. 励磁系统故障的处理方法3.1 定期维护面对这些问题,最好的办法就是定期维护。
就像你定期给汽车换机油一样,励磁系统也需要定期检查。
这样可以避免许多潜在的问题,确保系统运行得更稳定。
3.2 更换故障部件遇到具体的故障时,需要及时更换损坏的部件。
比如说,如果发现励磁机的刷子磨损了,那就要及时更换刷子,这样才能让系统重新“焕发活力”。
3.3 环境控制最后,还要注意环境控制。
尽量避免让励磁系统暴露在极端的环境下,确保它在一个适宜的温度和湿度范围内工作。
这就像是给它穿上合适的衣服,保护它免受环境的侵害。
总结总的来说,励磁系统的故障虽然听上去有点复杂,但只要我们掌握了常见原因,并且采取合适的处理措施,就能有效预防和解决这些问题。
励磁系统常见故障及应对措施分析

励磁系统常见故障及应对措施分析励磁系统(excitation system)是向汽轮发电机转子绕组提供磁场电流的装置,其主要作用是维持发电机电压在给定水平上、合理分配无功以及提高电力系统运行稳定性。
可见,维护和调试好励磁系统对于保障火电生产的安全运行意义重大。
但是我们也知道任何设备在运行中都可能出现故障,如何针对故障快速诊断和排除是维护人员重要职责和任务,励磁系统自然也不例外,因此本文对汽轮发电机励磁系统常见故障与应对措施进行了探讨。
标签:故障;措施;励磁系统;汽轮发电机1 汽轮发电机励磁系统工作原理1.1 关于励磁方式汽轮发电机的励磁方式分他励和自励两大类。
他励主要是以励磁机作为励磁电源的一种励磁方式,自励的励磁电源取自发电机自身。
虽然他励方式不受发电机运行状态影响,励磁可靠性较高,但是结构较为复杂,多出现在旧式励磁系统中,目前基本上采用自励方式。
在自励方式中,应用较多的是可控硅静态励磁方式,它没有旋转部分,维护相对简单。
可控硅静态励磁方式又分为自并励和自复励两种形式,两者比较起来自并励方式从技术、维护、可靠性和造价等方面都更为成熟和适用,因而应用更广泛,故此本文将自并励方式作为讨论的基础。
1.2 自并励系统的原理与构成自并励系统利用接在发电机端的励磁变压器励磁交流电源,通过晶闸管整流装置变换为直流励磁电源。
汽轮发电机励磁系统由励磁调节器、励磁整流装置、起励装置、灭磁装置、励磁变压器以及保护、测量等装置组成。
其中励磁系统由励磁调节器与功率灭磁单元构成,励磁调节器根据所检测到的发电机电压、电流等信号,按照一定的控制准则自动调节功率灭磁单元的输出;而励磁控制系统则涵盖了励磁系统和同步发电机,通过励磁控制系统可以实现对发电机电压、电力系统无功分配的控制。
可见,励磁系统由众多相互关联的环节所组成,任一环节出现故障都可能影响发电机的运行。
2 汽轮发电机励磁系统常见故障与应对措施2.1 起励失败起励失败是指励磁系统下达投励指令后,发电机无法建立初始电压的故障现象。
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励磁系统常见故障及其处理方法
1、起励不成功
原因1:起励按钮/按键接通时间短,不足以使发电机建立维持整流桥导通的电压。
处理方法:保持起励按钮持续接通5秒以上。
原因2:发电机残压太低,却仍然投入“残压起励”,这样即使按起励按钮超过5秒,也不会起励成功。
处理方法:切除“残压起励”功能,直接用辅助电源起励。
原因3:将功率柜的脉冲投切开关仍置于切除位置。
原因4:整流桥的交流电源未输入(励磁变高压侧开关或低压侧开关未合上)。
原因5:同步变压器的保险丝座开关未复位。
原因6:机组转速未到额定,而转速继电器提前接通,造成自动起励回路自动退出。
原因7:起励电源开关未合,起励电源未送入起励回路。
原因8:起励接触器未动作或主触头接触不良。
原因9:起励电源正负极输入接反,导致起励电流无法输入转子。
原因10:起励电阻烧毁开路。
原因11:转子回路开路。
原因12:转子回路短路。
原因13:始终存在“逆变或停机令”信号。
(近方逆变旋钮开关未复位;远方监控或保护的停机令信号未复位)原因14:灭磁开关控制回路的分闸切脉冲或分闸逆变信号始终保持。
原因15:调节器没有开机令信号输入。
原因16:可控硅整流桥脉冲丢失或可控硅损坏。
原因17:调节器故障
原因18:调节器脉冲故障。
原因19:脉冲电源消失或电路接触不良。
原因20:灭磁开关触头接触不良。
2、起励过压
原因1:励磁变压器相序不对。
原因2:PT反馈电压回路存在故障。
原因3:残压起励回路没有正确退出。
原因4:调节器输出脉冲相位混乱。
3、功率柜故障
原因1:风压低,风压继电器接点抖动。
处理方法:调整风压继电器行程开关的角度。
原因2:风温过高,温度高于50度。
处理方法:对比两个功率柜,检查测温电阻是否正常。
原因3:电流不平衡,6个可控硅之间均流系数<0.85。
处理方法:检查是否有可控硅不导通或霍尔变送器测量误差。
4、PT故障
条件:PT电压>10%,任一相电压低于三相平均值的83%。
原因1:PT高压侧保险丝熔断
处理方法:测量PT输入端三相电压,检查电压是否平衡。
原因2:模拟量总线板故障,其中间电压互感器或接线插头有问题。
处理方法:将输入A/B套DSP板的接线插头互相调换测试。
原因3:调节器DSP板故障,导致PT电压测试不准确处理方法:更换对应的DSP板,或将A/B套DSP板互换。
5、调节器故障
原因1:调节器硬件故障,包括CPU、DSP、I/O板故障。
处理方法:更换对应的电路板,或将A/B套电路板互换。
原因2:同步信号没有输入调节器。
处理方法:检查进入开关量总线板的同步信号是否正常。
原因3:程序跑飞或CPU死机造成程序运行超时
处理方法:按RESET键将程序重新启动,观察程序重新运行是否正常。
6、调节器脉冲故障
原因1:调节器脉冲没有正常产生。
处理方法:更换对应A/B套的通道接口板,或对应的单片机芯片。
原因2:同步信号没有输入调节器。
处理方法:检查进入开关量总线板的同步信号是否正常。
(注:此时也将出现“调节器故障”信号)
7、调节器电源故障
原因1:A/B套调节器微机电源消失。
处理方法:检查对应A/B套的微机电源输出的+12V,-12V,+5V电源输出是否正常。
(注:此时也将出现“调节器检测系统故障”及“调节器通讯故障”信号)
原因2:调节器插件没有正确插入或接线端子排松动。
处理方法:检查各插件是否正确进入插槽,对应的接线端子有无松动。
8、调节器检测系统故障
原因1:A/B套调节器通道接口板上的检测芯片故障。
处理方法:更换对应的故障检测芯片。
原因2:调节器微机电源故障。
处理方法:检查微机电源是否正常。
原因3:LOU板出现故障,无法正确监测故障检测芯片发出的方波脉冲信号。
处理方法:更换LOU板。
9、C通道故障
原因1:C套调节板上的检测芯片故障。
处理方法:更换对应的故障检测芯片。
原因2: C套调节板上的脉冲触发模块故障。
处理方法:更换对应的脉冲触发模块。
原因3: C套调节板上的电源模块故障。
处理方法:检查C套调节板上的7812/7805电源模块。
10、CAN总线故障
原因1:LOU板故障,无法实现CAN通讯。
处理方法:更换LOU板。
原因2: LOU板或调节器显示屏的CAN总线接头接触不良。
处理方法:更换对应的CAN总线接头。
原因3:调节器显示屏接口板或调节器的CAN通讯卡故障。
处理方法:检查对应接口板或CAN卡。
11、通讯故障
原因1:对应的电路板单片机死机或程序跑飞。
处理方法:按对应电路板上的复位按钮重新启动程序。
原因2:对应的CAN总线接头接触不良。
处理方法:更换对应的CAN总线接头。
原因3:对应的电路板的CAN通讯口工作异常。
处理方法:更换对应的电路板。
12、交流电源消失
条件:厂用电源供电回路的交流接触器不带电
原因1:外部厂用电源消失。
处理方法:检查确认外部厂用电源是否消失。
原因2:交流接触器线圈损坏。
处理方法:更换对应的交流接触器。
原因3:接线错误,交流接触器线圈未正确驱动。
处理方法:检查接触器线圈的接线回路。
13、直流电源消失
条件:DC220/110V直流电源供电回路不带电
原因1:外部直流电源消失。
处理方法:检查确认外部直流电源是否消失或对应的保险丝是否熔断。
(注:此时“DC24V II段故障”信号也将发出)
原因2:电源监测继电器线圈损坏或未正确动作。
处理方法:更换对应的监测继电器或检查其线圈是否正确带电。
14、过压保护动作
条件:非线性灭磁及过压保护电阻动作
原因1:灭磁开关带负荷分断。
处理方法:这时的非线性电阻为正常耗能状态,不属于故障,将出现的“过压保护”信号复归即可。
(注:此时反而应检查灭磁开关分闸的原因)
原因2:转子回路过电压。
处理方法:检查定子线圈及转子线圈有无接地、短路,机组有无失磁、失步运行等异常现象。
15、逆变灭磁失败
条件:励磁系统接收停机逆变命令10s后,机端电压仍大于10%额定值。
原因1:整流器阳极输入电源相序错误。
处理方法:检查输入电源相序,确保为正相序。
(注:此时升压一般机端电压也会过压)
原因2:调节器脉冲输出混乱,未与可控硅对应。
处理方法:检查各脉冲信号线是否正确接入对应的可控硅触发回路。
原因3:有可控硅损坏,导致在转子回路中形成续流回路。
处理方法:做开环试验检查各可控硅是否正常。
16、过励保护
条件:励磁电流>额定励磁电流2~3倍以上,超过正常的强励倍数。
此时励磁系统将启动BCJ,发电机紧急停机。
原因1:转子回路短路,如碳刷短路。
处理方法:检查转子回路有无短路现象,励磁系统也应做开环试验,确保整流器及灭磁回路正常。
原因2:励磁整流桥可控硅全开。
处理方法:检查残压起励信号是否误投入。
(一般情况下,过励保护也可能不会启动)
原因3:输入整流器的三相交流电源短路
处理方法:做开环试验检查各可控硅及快熔是否正常。
17、失磁
发电机组失磁是一种极为严重的故障,因为励磁系统均配有备用通道、故障监测及自动切换系统、各种限制功能等保护措施,在正常情况下一般不会造成发电机失磁,一旦出现失磁,说明励磁系统已发生较严重的故障,造成多个通道或检测系统均不能正常工作。
失磁主要表现:无功突然变负,且负值很大,可能接近于机组视在容量,励磁电流输出接近于零。
处理:在第一时间内作紧急停机,然后再检查转子回路有无开路或短路现象,励磁系统做开环试验检查有无故障。
引起失磁的原因:
(1)转子开路。
(2)转子回路短路。
(3)励磁系统同步电压信号消失
(4)可控硅脉冲信号消失
(5)调节器发生故障同时故障检测系统也损坏,导致无法切换到备用通道。
(6)灭磁开关误分
18、其它故障
(1)DC24V I段故障;
(2) DC24V II段故障;
(3)快熔熔断;
(4)整流桥桥臂断流;…….
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