预防发电机失磁、失步措施

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发电机失磁跳闸原因分析及防止对策(最新版)

发电机失磁跳闸原因分析及防止对策(最新版)

( 安全技术 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改发电机失磁跳闸原因分析及防止对策(最新版)Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that peoplemake mistakes发电机失磁跳闸原因分析及防止对策(最新版)〔摘要〕叙述了大武口发电厂相继投入运行的JLQ-500-3000型交流励磁机(主励磁机)、YJL-100-3000交流永磁机(付励磁机)和GLT-S型励磁调节器,在运行期间,其发电机低励磁失磁保护先后动作跳闸了11次,严重危及西北电网及宁夏电网的稳定运行的情况,分析了失磁保护动作的原因,制定了相应的防止对策。

1发电机失磁跳闸的典型事例(1)1987年9月14日19:23,发现3号机主励磁机炭刷冒火,电气运行值班人员在处理过程中,由于维护经验不足,调整电刷弹簧压力时将正、负极同时提起,使运行中的发电机励磁电流中断,造成失磁保护动作,3号机出口208开关跳闸。

(2)1987年11月28日,全厂2,3,4号机组运行,1号机组停运,总负荷280MW,4号机组带80MW负荷运行。

8:15,4号机励磁系统各表计指示摆动,随之出现“励磁异常”、“强励限制”、“保护动作”等光字。

4号机210开关跳闸,励磁调节B柜DZB开关联动,经查低励失步保护动作,励磁回路未发现异常情况。

8:21,将4号机并入系统,当负荷加至80MW时,4号机再次出现上述现象,210开关跳闸。

经分析认为励磁调节器有隐蔽性故障,故启动备用励磁机运行。

4号机励磁调节柜停运后,经检查发现A柜综合放大器和电压反馈的R15电阻、C3滤波电容焊点孔位偏移,接头开焊脱落引起反馈电压波形畸变,导致励磁运行参数摆动,造成瞬间失磁。

发电机失磁应急预案

发电机失磁应急预案

发电机失磁应急预案发电机失磁应急预案(一)随着电力需求的增加,发电机作为一种重要的电力设备,被广泛应用于各个领域。

然而,由于各种原因,发电机有时会出现失磁的情况,这将导致发电机无法正常工作,严重影响到电力供应。

因此,建立一套有效的发电机失磁应急预案显得尤为重要。

一、发电机失磁的原因1. 温度过高:高温环境下,发电机铁磁材料的磁化能力会下降,造成失磁现象。

2. 外部磁场干扰:发电机周围存在强磁场或电磁干扰时,会影响发电机内部的磁场分布,导致失磁。

3. 线圈损坏:线圈在长时间运行中,可能因为绝缘老化、短路等原因,导致线圈受损,进而引起失磁。

二、发电机失磁的危害1. 无法提供电力:发电机失磁后,将无法产生电流,无法正常供电,给生产和生活带来极大不便。

2. 设备损坏:失磁将导致发电机运行异常,产生大量的过电压和过电流,可能会损坏发电机内部的电路和部件。

3. 火灾风险:失磁后,发电机内部可能会出现电弧和火花,引发火灾事故,带来严重的安全隐患。

三、发电机失磁应急预案1. 日常维护保养:定期对发电机进行检查和维护,确保其正常运行。

特别是要注意发电机温度的控制,避免过高温度。

2. 增强绝缘保护措施:定期检查发电机线圈绝缘情况,对老化的绝缘进行更换,确保线圈的正常运行。

3. 防止外部磁场干扰:在发电机周围设置较为严密的屏蔽措施,避免外部强磁场对发电机磁场的干扰。

4. 定期检测磁场强度:通过专业的检测仪器,定期检测发电机内部磁场的强度,及时发现并处理失磁问题。

5. 预留备用发电机:在关键场所,如医院、大型工厂等,应设置备用发电机,以备不时之需,保证电力供应的连续性。

6. 建立应急通讯机制:在发生发电机失磁的紧急情况下,及时与相关单位进行沟通,寻求帮助和支持。

7. 员工培训和演练:定期组织员工进行应急演练,提高员工应对发电机失磁事故的能力和应变能力。

8. 及时报警和排查:如果发现发电机失磁的迹象,应立即报警,并组织专业人员进行排查和修复。

防止发电机振荡和失步的措施

防止发电机振荡和失步的措施

防止发电机振荡和失步的措施(最新版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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发电机振荡的处理及防范措施

发电机振荡的处理及防范措施

发电机振荡的处理及防范措施摘要:发电机振荡有可能使机组保护动作,造成机组非计划停运,大型发电机组振荡有可能造成电网的崩溃,是电网安全稳定的潜在威胁。

关键词:发电机;振荡;同步;异步引言从当前的发展形势来看,电力系统安全性的重要性不言而喻,如果因为发电机振荡造成系统瓦解损失不可估量,所以研究保证发电机安全稳定运行的措施是相当关键的。

1概述崇信发电公司一期为2×660MW汽轮发电机组,发电机为哈尔滨电机厂制造的QFSN-660-2型600MW三相交流隐极式同步汽轮发电机,发电机励磁系统为南京南瑞电控公司生产的静态可控硅机端自并励励磁系统,型号为NES5100,可控硅整流装置有四组整流柜,正常情况下,四组三相全波可控硅整流柜均流运行,单组整流柜退出运行时,可以满足强励要求;两组整流柜退出运行时,机组可带额定有功负荷。

励磁系统强励倍数为2,响应比≥3.5倍/秒,强励时间≥10s。

本文分别就两台机组同步振荡、两台机组异步振荡的现象及处理进行阐述。

2发电机振荡的原因1、非同期并列。

2、外界负荷发生剧烈变动,电力供需平衡被打破,造成电网频率波动大。

3、发电机调速系统失灵。

4、主变出口无功功率严重不足,电压突降,发电机进行过电压补偿时造成振荡。

3两台机组同步振荡的现象及处理3.1两台机组同步振荡的现象1、系统电压表、发电机定子电压电流表上下摆动,超过正常值,强励动作。

2、有功负荷上下摆动,不会过零。

3、定子电流上下波动大,不会过零。

4、转子电压、电流在正常值附近摆动。

5、系统及发电机频率周期性波动,但波动较小,全系统频率未出现—局部升高、另一局部降低现象,两台机组频率一致。

6、发电机发出与表计摆动相合拍的鸣音。

7、各母线电压低于正常值,且往复摆动。

3.2两台机组同步振荡的处理1、若励磁调节器在“自动”励磁方式时,禁止手动调节励磁,检查强励动作。

强励动作在10秒内不得干涉,待10秒后降到允许值,强励动作后才对发变组回路进行检查。

发电机失磁现象及处理方法

发电机失磁现象及处理方法

发电机失磁现象及处理方法一、引言1.1 任务背景发电机作为一种重要的发电设备,广泛应用于各个领域。

然而,发电机在运行过程中可能会出现失磁现象,导致发电机无法产生正常的电能输出,给生产和生活带来一系列问题。

因此,研究发电机失磁现象及其处理方法对于保障电力供应的稳定性具有重要意义。

1.2 文章目的本文旨在全面、详细、完整地探讨发电机失磁现象及其处理方法,通过对失磁原因和解决方案的研究,帮助读者深入了解发电机失磁的机理,提供有效的处理方法,以减少失磁带来的损失。

二、发电机失磁原因2.1 电源故障1.电源电压过低或过高2.电源电压波动较大3.电源频率异常2.2 发电机过载1.发电机超负荷运行2.短时间内大电流冲击2.3 发电机绝缘失效1.绝缘材料老化2.绝缘层受潮或受污染3.发电机运行温度过高2.4 外界磁场干扰1.强磁场干扰2.发电机周围有强磁性物体存在三、发电机失磁的表现3.1 发电机输出电压下降1.输出电压波动较大2.输出电压偏低3.2 发电机电流异常1.输出电流波动较大2.输出电流偏高3.3 发电机无输出1.无法输出任何电能2.机械部分运转正常3.4 发电机噪音增加1.异常噪音的产生2.噪音频率、幅度异常四、发电机失磁处理方法4.1 重新充磁处理1.通过外部电源重新充磁2.确保电源参数符合要求3.适度提高充磁电流4.2 检修绝缘部分1.检查绝缘材料的老化程度2.清洁绝缘层并除去潮湿或污染3.加强绝缘部分的散热措施4.3 消除外界磁场干扰1.避开强磁场区域运行2.在发电机周围安装磁屏蔽器4.4 检测与调整发电机负载1.合理规划负载,避免过载运行2.控制瞬时动作电流的大小结论本文对发电机失磁现象及其处理方法进行了全面、详细、完整地探讨。

失磁原因方面,电源故障、发电机过载、绝缘失效和外界磁场干扰是主要因素;失磁表现方面,发电机输出电压下降、电流异常、无输出和噪音增加是常见现象。

针对发电机失磁问题,重新充磁处理、检修绝缘部分、消除外界磁场干扰和检测与调整发电机负载是常用的处理方法。

发电机失磁、振荡、失步

发电机失磁、振荡、失步

发电机失磁、振荡、失步是有何区别?出现类似情况,运行人员如何处理?运行中,由于励磁回路开路、短路、励磁电流小时或转子回路故障所引起的发电机失磁后,发电机及励磁系统的相关表记反应如下:(1). 转子电流表、电压表指示零或接近于零;(2). 定子电压表指示显著降低;(3). 电子电流表指示升高并晃动;(4). 发电机有功功率表的指示降低并摆动;(5). 发电机有功功率表的指示负值。

发电机在运行中失去励磁电流,使转子的磁场消失,这种可能是由于励磁开关误跳闸,励磁机或半导体励磁系统发生故障,转子回路断线等原因引起。

当失磁发生后,转子磁场消失了,电磁力矩减少,出现过剩力矩,脱离同步,转子与定子有相对速度,定子磁场以转差速度切割转子表面,使转子表面感应出电流来。

这个电流与钉子旋转磁场作用就产生了一个力矩,常称为异步力矩,这个异步力矩在这里也是个阻力矩,它起制动作用,发电机转子便在克服这个力矩的过程中做了功,使机械能变成电能,可继续向系统送出无功,发电机的转速不会无限制升高的,因为转速越高,这个异步力矩越大。

这样,同步发电机就相当于变成了异步发电机。

在异步状态下,电机从系统吸收无功,供定子而后转子产生磁场,向系统送出无功,如果这台电机在很小的转差下就能产生很大的异步力矩,那么失磁状态下还能带较大的负荷,甚至所带负荷不变。

这种状态要注意两点:一是定子电流不能超过额定值;二是转子部分温度不能超过允许值。

那么发电机失磁后有何不良影响呢?这个问题要分为两方面来阐述:一是对本身发电机的影响,二是对系统的危害。

对发电机的危害,主要表现在以下几个方面:(1). 由于转差的出现,在转子表面将感应出差频电流。

差频电流在转子回路中产生附加损耗,使转子发热加大,严重时可使转子烧损。

特别是直接冷却高利用率的大型机组,其热容量裕度相对降低,转子容易过热;(2). 失磁发电机转入异步运行后,发电机的等效电抗降低,由系统向发电机送出的无功功率增大。

发电机失磁现象及处理方法

发电机失磁现象及处理方法

发电机失磁现象及处理方法一、发电机失磁现象的定义及原因发电机失磁是指在运行中,由于某些原因,发电机磁场消失或减弱,导致输出电压降低或完全没有输出电压的现象。

常见的原因有以下几种:1.励磁系统故障:励磁系统是维持发电机正常运转的关键部件之一。

如果励磁系统出现故障,如励磁电源故障、调节器损坏等,就会导致发电机失去励磁而失磁。

2.外界干扰:在工业生产中,有时会出现外界干扰的情况,如雷击、高压线路、强电场等都可能导致发电机失去励磁而失磁。

3.绕组故障:发电机绕组是由铜线绕成的,在长期运行中容易出现断线、接触不良等故障。

如果绕组出现故障,就会导致发电机失去励磁而失磁。

二、处理方法1.检查励磁系统对于励磁系统故障造成的失磁问题,需要首先检查励磁系统是否正常。

具体方法如下:(1)检查励磁电源是否正常。

可以使用万用表检测励磁电源的电压和电流是否正常,如果不正常则需要修理或更换。

(2)检查调节器是否损坏。

如果调节器损坏,就需要进行维修或更换。

(3)检查励磁线路是否接触良好。

如果发现接触不良,就需要重新接好或更换。

2.消除外界干扰对于外界干扰造成的失磁问题,需要采取以下措施:(1)加强防雷措施,如安装避雷针、接地线等。

(2)减少高压线路和强电场对发电机的影响,可以采用隔离、屏蔽等措施。

3.修复绕组故障对于绕组故障造成的失磁问题,需要进行以下处理:(1)检查绕组是否有断线、接触不良等情况。

如果有,则需要重新焊接或更换铜线。

(2)对于绕组出现过热或烧毁现象,需要进行局部修复或更换整个绕组。

4.其他处理方法如果以上方法都无法解决失磁问题,则可能是因为发电机内部元件损坏或老化,需要进行更换或维修。

此时需要将发电机拆开检查,并根据具体情况进行维修或更换。

三、预防措施为了避免发电机失磁问题的发生,可以采取以下预防措施:1.定期检查励磁系统和绕组状态,及时发现并修复故障。

2.加强对外界干扰的防范,如加装避雷针、接地线等。

3.定期对发电机进行保养和维护,延长使用寿命。

关于发电机防止失磁的方案探讨

关于发电机防止失磁的方案探讨
由于同步发电机是一种旋转发电机,正常运行时, 发电机转子励磁回路一部分元件处于高速旋转之 下。对于常规直流励磁机励磁系统,由于励磁机 定子绕组断线,整流子、滑环损坏,
碳刷断落,发电机励磁回路断线灭磁开关误动, 将灭磁电阻接入灭磁回路等,特别是对于现在普 遍推广使用的半导体励磁系统,由于励磁功率回 路如发生整流变压器故障、变压器高、
s若切换励磁(或压出力)失败,则跳闸,这个 长延时t2是为了给切换励磁一个时间。方案简单, 可靠适用。本方案应用于失磁后希望先切换励磁 而后再跳闸的汽机。若应用于水机
或失磁后不需要切换励磁的汽机,则t2延时可取 消,直接由≥1门动作于跳闸。Se(发电机额定容 量),Ue(发电机额定电压),cosφ(发电机 功率因数),Xd(发电机
低压侧熔断器熔断、整流二极管烧毁以及励磁调 节器个别元件故障,都可能引起发电机励磁电流 大幅度减小,甚至为0,称之为所谓的“失磁” 突然减小,定子电动势E0相应减少,
定子端电压U和定子电流I随之逐渐下降;由于机 械惯性,滑差s和功角δ很少改变,必然使发电机 输出有功功率P和无功功率Q下降。(2)失去静 稳以前。U持续下降,δ持续上
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P和I出现波动,但只要PT没有明显减小,P也就 不会有大的变动,实际上P将在原有有功功率水 平上做上下波动,平均功率基本不变。(3)达 到静稳极限点时。无功功率衰减完
全由功角变化决定。(4)90° Iset)、静稳边界阻抗判据和主变高压侧三相同 时低电压判据,并结合电压互感器断线闭锁的辅 助判据,组成一套完整的失磁保护。5~3
升,Q迅速减小并导致无功反向,s缓慢增加;由 于存在s和系统反送无功功率,失磁发电机产生 的滑差电动势,部分补偿了励磁电压的消失,而 且功角不断增大,使有功功率输出P
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预防发电机失磁、失步措施
发电机失磁、失步是发电机运行中常见的故障形式,一旦保护拒动将对发电机及系统造成较大影响。

为防止此故障发生,特制定本措施。

一、失磁、失步定义:
失磁:发电机失磁是指发电机的励磁电流突然全部消失或部分消失。

失步:发电机失磁后造成震荡,震荡幅度变大,功角增大,直至脱出稳定运行,使发电机失去同步,进入异步运行。

二、失磁的原因:
1、转子绕组故障
2、励磁机故障
3、自动灭磁开关误跳闸
4、及回路发生故障
三、失磁的危害:
对自身危害:
1、使转子和励磁回路过热,严重时可使转子烧毁。

2、失磁后吸收无功使定子过热。

3、机组振动增大、铁芯过热。

对系统危害:
1、从系统吸收无功,威胁系统稳定运行,严重时导致系统瓦解。

2、强励可能动作,引起过电流。

四、失磁处理:
1、检查厂用电是否切换,如果未切换作相应处理。

2、发电机失磁,而失磁保护没有动作,系统电压低至极限值时应立即手动
打闸停机。

3、如果系统电压低应联系值长增加其它发电机的无功出力,防止电网瓦解。

五、失步处理:
1、在发电机电压允许的前提下尽可能增加发电机的无功。

2、如果系统频率正常可适当降低发电机的有功。

3、采取上述措施后仍不能恢复同步,失步保护不动作时如威胁设备安全时,
应将失步的发电机与系统解列。

4、如由于发电机失磁引起系统振荡而失磁保护不动作时,应立即将失磁的
发电机解列。

六、防止失磁、失步措施:
1、各值做好发电机失磁、失步的事故预想,防止事故扩大。

2、巡检时注意检查各保护装置工作正常。

3、巡检时检查励磁系统各保险、开关正常,系统无异常报警。

4、运行中加强励磁碳刷的检查。

5、励磁系统操作严格执行监护制度。

6、机组大小修中做励磁系统相关试验及发变组保护传动试验正常。

7、定期核对保护装置定值正确。

8、定期试验柴油发电机正常。

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