公伯峡水电站励磁系统几次故障原因分析
水电站励磁系统的常见故障分析及对策

a.为了避免开关接点部位发生故障,技术人员可事先在该部位设置一个故障监控录波器,对该部位进行实时监控,一旦遇到异常立即采取有效的措施加以应对。
b.技术人员还需定期对励磁开关辅助接点部位进行检查,增强励磁开关接点的稳定性。
2.2整流电源故障
2.2.1原因分析
水电站选取的是可控硅自并激26MW机组,机组在正常运行后发电机电压维持在一定范围内,其他条件均满足系统实际需求,励磁装置无其他异常现象发生。现对此种情况可能引发的故障现象进行如下分析:
2.4.3解决策略
a.对系统发电机部位进行全面检查。
b.更换合格的高压侧熔断器。
2.5发电压最初开始升高,当达到某一值时迅速下降,减为0,经分析,可能是由于风机出现了故障。为了检测出故障发生的原因,首先将机组励磁方式由自动起励转变为手动起励,结果同先前情况一样,电压升到额定值后变为0,而且发出系统运行异常的声音。再对发电机定子和转子测量后,发现都稳定运行。接着,仅对发电机做出改变,将机组的励磁开关拉至一定位置,使电压升高,发电机的出口电压与额定电压是一样的。当使励磁系统进入逆变状态时,实验后的结果也是运行正常。当使发电机出口开关处于工作状态的特定位置时,报警信号是其中一条母线相有金属性接地,即有故障。当将开关拉至实验设定位置时,无警报信号。据此可以得出结论:发电机的出口开关出了问题。但是对开关出头检测时,绝缘都属于正常。开口上的B相是0,充分证明B相在适当位置。对开关B相内部进行检查发现B相内的动触头连杆螺丝少了,使开关在打开的过程中出现问题,没能分开,致使电压升至额定值后降为0。
引言
水电站承担着电力生产的重要任务,励磁系统作为水电站的核心构成部分,对发电机正常运行发挥着重要作用。一个良好的励磁控制系统除了可以提高发电机运行的稳定性,还可以提升电力系统的性能,保证电能的优质性。一旦水电站励磁系统出现故障,会对电力系统运行的经济性和安全性造成比较大的影响。因此,做好励磁系统故障分析与处理工作是十分必要的。为此,文章对水电站组励磁系统故障分析及应对策略进行探讨。
水电站励磁系统出现故障的原因以及应对措施

水电站励磁系统出现故障的原因以及应对措施发布时间:2022-09-06T15:24:13.241Z 来源:《福光技术》2022年18期作者:刘晓军[导读] 在水电站运行的过程中,励磁系统为重要的组成部分,但是如果在使用时出现故障问题,会对水电站安全运行造成一定影响,因此在实际工作中需要加强对水电站励磁系统故障问题深入性分析,采取科学的应对方案以及优化措施,减少对系统运行所产生的各项影响,从而使水电站可以更加平稳的运行,提高整体的运行效率。
刘晓军甘肃电投河西水电开发有限责任公司甘肃张掖 734000摘要:在水电站运行的过程中,励磁系统为重要的组成部分,但是如果在使用时出现故障问题,会对水电站安全运行造成一定影响,因此在实际工作中需要加强对水电站励磁系统故障问题深入性分析,采取科学的应对方案以及优化措施,减少对系统运行所产生的各项影响,从而使水电站可以更加平稳的运行,提高整体的运行效率。
关键词:水电站;励磁系统;故障应对在进行水电站立磁系统故障分析的过程中,需要按照励磁系统的特点做好各个功能的有效核对,快速发现在其中所产生的故障问题之后,再按照实际发电功率调节现有的运行机制,真正地实现励磁系统工作效率最大化,降低各种故障问题的发生,满足现代化水电站的运行要求。
一、励磁系统的概述励磁系统是水电站发电机最为重要的组成部分,在发电机运行过程中能够有效地调控出口电压,按照实际工作需求控制现有的电机功率,这样一来可以使发电机工作效率能够朝着最大化的趋势不断的运行。
但是水电站力磁系统如果出现异常,会导致各个机组很难正常的工作,严重时还会引发一系列的安全隐患,因此在实际工作中需要加强对励磁系统故障问题深入性分析,按照实际工作需求采取更加科学的应对措施,避免对系统的运行造成较为严重的影响,从整体上看水电站励磁系统非常的复杂,主要设备是电磁电流电源,其中还包含了其他的辅助性设施,结构分为励磁调节器和励磁功率单元,在运行的过程中主要是按照事先的规定收集水电站发出的信号,之后再转变为电流传输信号。
2024年水电站励磁系统的故障及处理

2024年水电站励磁系统的故障及处理引言:水电站是一种重要且常用的可再生能源发电方式,被广泛应用于全球各地。
而水电站中的励磁系统是其正常运行的关键组成部分之一。
然而,由于长期运行和各种外部因素的影响,励磁系统可能会出现故障。
本文将重点讨论2024年水电站励磁系统可能面临的故障情况以及相应的处理方法。
一、故障一:励磁系统停电1.原因分析:励磁系统停电可能由于供电线路故障、变压器故障、开关故障等因素引起。
2.处理方法:首先需要检查供电线路是否正常,如出现故障应及时修复或更换。
若线路正常,需要检查励磁变压器的状态,确认是否需要修复或更换。
同时,还需要检查励磁开关的工作情况,如有问题应尽快修复或更换。
二、故障二:励磁系统过热1.原因分析:励磁系统过热可能由于过载运行、散热不良等原因引起。
2.处理方法:首先需要检查励磁系统的负荷状况,如出现过载应及时调整负荷使其在正常范围内运行。
另外,检查散热系统是否正常工作,如散热器堵塞或风扇故障等,应及时清理或修复以确保散热效果良好。
三、故障三:励磁系统输出不稳定1.原因分析:励磁系统输出不稳定可能由于调节回路不稳定、电源电压波动等原因引起。
2.处理方法:首先需要检查调节回路的工作情况,如出现不稳定应检查回路中的元件是否老化或损坏,并及时更换。
另外,需要检查电源电压波动情况,如电源不稳定应考虑增加电压稳定器以确保励磁系统输出的稳定性。
四、故障四:励磁系统绝缘故障1.原因分析:励磁系统绝缘故障可能由于湿气侵入、绝缘材料老化等原因引起。
2.处理方法:首先需要对励磁系统进行全面的绝缘检测,找出绝缘故障的具体位置。
然后应依据具体情况采取相应的处理措施,如更换绝缘材料、防水涂层等,以保证励磁系统的绝缘性能。
五、故障五:励磁系统电气连接故障1.原因分析:励磁系统电气连接故障可能由于接线不牢固、插销烧坏等原因引起。
2.处理方法:首先需要对电气接线进行全面检查,确保接线牢固可靠。
如发现接线不良应及时进行修复。
励磁系统故障的原因及处理

励磁系统故障的原因及处理哎,这励磁系统故障可真是让人头疼啊!你说说,这好好的机器怎么就突然坏了呢?这可不是闹着玩儿的,要是不及时处理,那可是会影响到整个生产线的正常运行哦!那么,究竟是什么原因导致了励磁系统的故障呢?又该如何处理呢?别着急,我这就来给大家一一道来。
我们来说说励磁系统故障的原因。
其实,导致励磁系统故障的原因有很多,比如说电源不稳定、电机本身的问题、励磁系统的损坏等等。
这些原因看似五花八门,但其实归根结底,都是因为一个原因:电流不稳定。
你看,电流不稳定就像是一个“捣蛋鬼”,时而大时而小,时而快时而慢,这样一来,励磁系统就难以正常工作了。
所以,我们在处理励磁系统故障的时候,首先要做的就是检查电流是否稳定。
那么,如何检查电流是否稳定呢?这可是个技术活儿,得靠专业的设备和方法。
一般来说,我们可以通过测量电压、电流、功率等参数来判断电流是否稳定。
如果发现电流波动较大,那么就需要对电路进行排查,找出问题所在。
这个过程可能会比较复杂,需要一定的专业知识和技能。
不过,没关系,只要我们用心去学,总能掌握这门技艺的。
找到问题所在之后,我们就可以开始着手解决啦!解决励磁系统故障的方法有很多,具体要根据故障的性质和严重程度来选择。
一般来说,我们可以采取以下几种方法:1. 更换损坏的元件:如果励磁系统中某个元件损坏了,那么我们可以将其更换为新的元件,从而恢复系统的正常功能。
2. 调整电路参数:有时候,励磁系统故障可能是由于电路参数设置不合理导致的。
这时候,我们可以尝试调整电路参数,使其达到最佳的工作状态。
3. 修复损坏的线路:如果励磁系统中的线路出现损坏,那么我们需要对其进行修复,使其重新连接起来。
4. 更新软件或硬件:有时候,励磁系统故障可能是由于软件或硬件版本过低导致的。
这时候,我们可以尝试更新软件或硬件,以提高系统的稳定性和可靠性。
处理励磁系统故障需要我们具备一定的专业知识和技能。
只有这样,我们才能迅速找到问题所在,并采取有效的措施予以解决。
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。
公伯峡水电站励磁系统几次故障原因分析

公伯峡水电站励磁系统几次故障原因分析公伯峡水电站是一座位于中国四川省的大型水电站,拥有较高的装机容量和发电能力。
然而,在运行过程中,励磁系统出现了多次故障,对电站的发电能力和运行效率产生了不利影响。
下面将对公伯峡水电站励磁系统多次故障的原因进行分析。
首先,公伯峡水电站励磁系统的故障可能与设备质量有关。
励磁系统是水电站的核心设备之一,对于发电机稳态和动态特性的调节具有重要作用。
如果励磁系统设备质量不过关,容易出现故障。
例如,励磁机、整流器等关键设备的制造工艺不合格,或者选用了低品质的零部件,都可能造成励磁系统故障。
其次,励磁系统的设计缺陷可能也是故障的原因之一、励磁系统的设计需要考虑到水电站的特殊工况和运行要求,包括电网负荷变化、并网故障等。
如果励磁系统设计不合理,不能满足水电站的需要,也容易发生故障。
例如,励磁系统容量设计不足,无法满足电站的发电能力需求;或者在故障情况下缺乏自动切换或过载保护等功能。
此外,水电站的环境因素也会对励磁系统产生影响。
水电站位于山区,地质和气候条件比较复杂,暴雨、滑坡等自然灾害可能对励磁系统设备造成损毁。
另外,由于水电站地处偏远地区,交通不便,维修和检测设备的困难也增加了故障的可能性。
此外,水电站的运维管理不当也可能导致励磁系统的故障。
励磁系统的运行需要专业、严格的操作和维护。
如果运维人员的操作不规范、维护不及时,会对励磁系统的稳定运行造成影响。
例如,忽视设备的定期检修和维护,使用过程中忽略了细节等。
最后,励磁系统故障的原因还可能与电网的不稳定情况有关。
水电站必须与电网实现精确的并网,而电网的不稳定情况可能会对励磁系统产生冲击和影响。
例如,电网频率和电压的波动、电网突发的故障等都可能导致励磁系统的故障。
综上所述,公伯峡水电站励磁系统多次故障的原因可能包括设备质量、设计缺陷、环境因素、运维管理不当以及电网不稳定等多个方面。
为了提高励磁系统的可靠性和稳定性,水电站应该加强对励磁系统设备的质量控制,进行合理的设计和改进,增强设备的抗灾能力,加强运维管理和技术培训,并与电网保持良好的协调和沟通。
试论水电厂励磁系统常见故障分析及处理

试论水电厂励磁系统常见故障分析及处理摘要:励磁系统是水电厂必不可少的组成要素,其高效运转直接关系到水电厂综合运营效益,而这必须高度重视故障问题。
因此,本文从不同角度入手客观分析了水电厂励磁系统及其常见故障,提出了一些行之有效的措施的同时分析实例,在科学处理各类故障问题基础上确保励磁系统运行更具安全性、稳定性以及经济性。
关键词:水电厂励磁系统常见故障分析处理励磁系统运行中故障问题的出现会对发电机正常运行产生不同层次的影响,出现失磁、停机等情况,无形中会增加励磁系统运行成本。
发电厂要多层次客观剖析励磁系统常见的各类故障,在科学处理基础上强化励磁系统管理,确保各方面功能作用顺利发挥的同时尽可能延长其使用寿命,在保证发电质量的基础上实现综合效益目标。
一、水电厂励磁系统及其常见故障1、水电厂励磁系统简单来说,励磁系统主要是向发电机的转子绕组实时传递励磁电流,发电机运行是否安全、可靠和励磁系统的运行有着深层次联系。
以溧阳抽水蓄能电站的机组励磁系统为例,由多个设备组成,比如,励磁变压器、磁场开关、过电压保护装置、控制与监视信号系统。
励磁电源取自主变低压侧15.75kV离相封闭母线,经励磁变降压为600V,由三组三相全控桥式可控硅整流装置整流后向转子绕组输出电流建立磁场,维持机端电压在给定水平,满足机组各种工况的励磁调节,远方自动控制、先地手动控制是励磁系统运行中的主要控制方式。
相应地,下面便是励磁系统的原理结构图。
2、水电厂励磁系统的常见故障在运行环境、自身质量、人员操作等层面因素持续作用下,水电厂励磁系统运行中极易发生各类故障问题,可以将其分为两大类,即内部故障、外部故障。
在联系实际过程中对其进行针对性处理,在故障高效管控基础上提升励磁系统运行的综合效益。
二、水电厂励磁系统的常见故障处理1、励磁电缆单相接地引发的励磁系统故障在水电厂运行过程中,励磁电缆单相接地以后,会对励磁系统运行产生不利的影响,极易引发故障问题。
水电站励磁系统故障产生原因及改进措施

水电站励磁系统故障产生原因及改进措施摘要:励磁系统作为水电站发电机的重要组成部分,在运行过程中如果突然出现问题,将对水电站的安全运行产生重大影响。
本文通过对水电站励磁系统常见故障进行分析,探析故障产生的原因并制定了相应的对策,期望为水电站磁力系统的维修及养护提供相应理论依据。
关键词:水电站;励磁系统;故障;应对措施发电机输出电压的实时调节是水电站发电机励磁系统中最重要的部分,以保证发电机运行的最大效率。
如果励磁系统出现问题,将使水电机组难以正常工作。
如果问题严重,将导致一系列不安全现象一、水电励磁系统的基本概念水电站励磁系统的结构分为励磁调节器以及励磁功率单元。
励磁系统的工作原理是根据预定的标准采集水电站发送的信号,然后将这些信号转换为电流传输。
发电机转子通过外力达到一定转速后,形成电流,励磁系统的平稳运行对整个电力系统的运行非常重要。
一般来说,水电机组的励磁电流运行因容量不同而不同。
当水电机组容量超过500千瓦时,一般可采用自并励晶闸管励磁。
如果小于500千瓦,采用双绕组电抗器并联自复励[1]。
早期,人们一般采用永磁辅助励磁机等方法。
这些方法相对落后,产生的电流较小,很难满足发电需求。
大容量机组励磁系统结构复杂,各设备紧密相连,相互配合,形成励磁调节操作系统。
励磁调节器通常主要采用自动调压控制方式,操作起来相对简单,方便对系统单元的控制。
自动调压控制的工作原理是利用调压器来控制输出电流,达到调节的目的。
调节器的输入等于发电机电压和设定值之间的误差,具体调节原理如图1所示。
图1水电站励磁调节器控制原理二、水电站励磁系统的常见故障分析及应对策略1.失磁(1)故障分析①如果系统的某一部分发生故障,该区域的录波将被及时记录,此处的电压值也将处于突发状态。
因此,找到录波信息可以在短时间内找出故障原因。
②从录波开始,电压值将每隔一定的时间间隔下降一定的值,直到电压值为负值。
在这种状态下,电流和定子电压将大幅摆动。
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系统 MR +网堵 塞 ,经 切投 励 磁 系统 MB +网后恢 复 正 22 故 障二 .
术和低残压快速起励技术 ,具备完善的通信功能和智 能化 的调 试手段 。
励 磁 系 统 采用 C N总 线 对各 部 分 进 行 控 制 和 信 A 息 交换 ,减 少 了柜 间接线 ,提 高 了运行 可靠 性 。调节 器 采 用微 机 / 机 / 拟 三通 道 双模 冗 余结 构 , 由两 微 模
所致 。通过 对 1 功率 柜 退 出后 进行 相 同条 件 的试 F2
验得 知 ,当功 率柜退 出 ,运 行脉 冲 开关切 除后 风机 停
自 20 04年 8月 1 F~5 磁 系统 投 入 运 行 至今 , F励
止运 行 ,此 时其余 两柜 正常 运行 ,对 退运 柜 的温度 用 红 外 线 测 温 仪 测 量 得 知 ,退 运 柜 温 度 上 升 较 快 ,在
而主用 风机并 未切 除所致 。 23 故 障三 .
4 F励磁 调 节器 出现 多次 C N 总线 故 障 。原 因为 A 组 的振动 有关 ,或工控 机 C A总线板 质量 问题 。 N
24 故 障四 .
组 成 ,三 个 通 道 从 测 量 回路 到 脉 冲输 出 回路 完全 独 立 。调 节器 通道 以主从 方式 工作 ,其 中一个 自动 电压
0 h内温度 由 3 ℃上升 至 8 ℃。可 控硅 虽然 未进行 工 5 0 5
出现 了一些故障 ,现对这些故障分析如下。
2 故 障 现 象 及原 因分 析
21 故 障一 .
参考文献 :
作, 但其阴阳极均有工作 电压 ,柜内元件发热 ,在风
分分析中的应用【1 J 岩矿测试 ,2 0 ,2 ( :2 7 2 0 2 . . 0 3 23 1 — 2 ,2 4 ) [ 谢 荣厚 ,高新华 ,盛伟志等 . 3 】 现代 X射线荧光光谱仪 的进展 【J J 冶金分析 ,19 ,1( :3— 4 l . 9 9 91 2 3 . )
21 年第 2 00 期
青海 斟 技
公伯峡水电站励磁系统几I故障原因分析 欠
蒲 永忠 。刘宗琴
( 黄河发 电运 营分公 司 ,青 海 青海
摘
西宁
8 00) 100
要 :励磁系统是水轮发电机的重要组成部分 ,它的运行状况直接影响发电机组 、水电厂乃至整个 电力系统运行
的稳定 ,对其常见故障进行分析非常重要。本文对公伯峡水 电站 E C9 0 X 0 励磁系统的几次故障原因进行 了分析 ,提出了
个 电压 调 节 通 道 ( 、b 和 一 个 手 段 调 节 通 道 () a ) c
2 F1 功率柜两个风机均在运行 ,但 风温过高 ,
1 柜 5 , 电流 为 4 0 9 8 A左 右 。原 因 为 测 温 电 阻损
坏 ,经 分 析是 由于测 温 电阻损 坏 引起 备用 风 机投 入 ,
【 吉昂 ,陶光仪 ,卓 尚军 ,等. 1 ] x射线荧光 光谱 分析【】北京 : M.
科 学 出版 社 ,20 . 03
[】 国会 ,徐 国令 ,李 晓莉 . 2李 x射 线荧光光谱法在 耐火材料 成
9 § 4 T
青海 斛 技
21 年第 2 00 期
机 停止 状态 下散 热较差 ,造成 温度 上 升 ,且 其控 制 回 路 正好 在可 控硅 元件 上部 ,制 造方 面 的不 合 理造 成 了 较 大 的故 障 隐患 。
调 节通 道为 主通道 ,另 一个 自动 电压 调 节通 道 为第一
端 子松 动所 致 ,经紧 固端 子后恢 复 正 常 。经 分析 和机
备用通道 ,手动调节通道为第二备用通道,备用通道 自动 跟踪 运 行 通道 ,出 现故 障 自动 实现 无扰 动 切 换 。
调 节器采 用 PD PS调 节规律 ,可 以有 效地 抑制低 频 I+S 振 荡 。调节 器 硬 件 采 用 多 C U模 式及 快 速 脉 冲列 技 P
术 ,可实 现残 压起 励 。功率 柜和 灭磁 柜均 可实 现智 能
2 功率 柜 B相 阴极 和 阳极 可 控 硅烧 毁 。原 因 F2 为动态 均流技 术效 果不 太 理想 ,在 额定 励磁 电流 以下
( 常运 行情 况 下 多 数 时 间均 达不 到 额定 值 ) 各柜 之 正 间的 电流相差 较 大 ,最 大 时相差 数 百安 培 。只有 电流 大 于 I0 A以上 ,各柜 之 间均流 较好 。另外 还 出现 了 O0 析 ,原 因是 2 功率 柜 退 出运 行 后 柜 内温 度 急剧 上 升
控 制 ,主要 包括 监测 单 元 、通讯 接 口 、传 感器 、L D C 显示 器 以及 相应 的输 出输 入设 备等 。各柜 的状态 f 括 包 风 机) 显 示在 L G显 示 器 上 ,故 功 率柜 和 灭 磁柜 上 均 C
均无 常规 表计 ,操 作时通 过人 机接 口进行 。
2 功 率柜 B相 阴极 和 阳极 可控 硅 烧毁 现 象 ,经 分 F2
25 故 障五 。
降低 ,从而 被击 穿分析 ,我们认为 E C90 X 0 励磁
系统 ,其 主要特 点是 功 能软件 化 、系统 数 字化 。该 系 统 吸收 了 目前数 字领 域先 进 的科研 成果 和工 艺 ,增 加 了新 的精巧 的解决 方案 和手段 ,如 D P数字信 号处 理 S 技术 、可控 硅整 流桥 动态 均流 技术 、高 频脉 列触 发技
常 ,励 磁 调节器 运行 亦正 常 。经分 析 原 因为机 组励磁
相 应 的措施 。
关键词 :励磁系统;故障原因分析 ;公伯峡水电站
1 引言
公 伯峡 电站 机组励 磁 系统 为静 止可 控硅 自并 励 磁
监 控 上 位 机频 繁 上 报 “ 磁 系统 故 障 ” “ 励 、 动作 ”
和 “ 复归 ”信息 ,但 现地 励磁 调节 器 及功 率柜 检查 正