31-发电机绝缘过热在线监测装置的应用3
2020年火力发电厂电气专业考试发电机知识考试题库及答案(完整版)

2020年火力发电厂电气专业考试发电机知识考试题库及答案(完整版)一、填空题1、所谓发电机进相运行是指(发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态)。
2、电力系统同期并列的条件是:并列开关两侧的(相序)、(相位)相同;并列开关两侧的(频率)、(电压)相等。
3、当发电机欠励磁、失磁状态下或出现大容量高电压长距离输电系统带轻负荷时,机端电压(低于)系统电压,发电机将处于(进相)运行。
4、发电机并列过程中,当发电机电压与系统电压相位不一致时,将产生(冲击电流),该最大值发生在两个电压相差为(180)度时。
5、发电机如果在运行中功率因数过高(cosqo=1)会使发电机(静态稳定性降低)。
6、当电力系统无功功率失去供需平衡时就会出现(电压波动)现象,无功功率不足会使电压(降低),无功功率过剩会使电压(升高)。
7、当电力系统有功功失去平衡时会使(频率)变动,同时也会使(电压)变动。
有功功率不足时会使频率(降低),有功功率过剩时会使(频率)、电压(升高)。
8、发电机转子及励磁回路的绝缘电阻低于(0.5MΩ)时不得投运。
9、发电机运行中若自动励磁调节器不投入,发电机突然甩负荷后,会使端电压(升高)、使铁芯中的(磁通)密度增加,导致铁芯损耗(增加)、温度(升高)。
10、发电机广泛采用氢气冷却,因为氢气的重量仅为空气的(1/14),导热性能比空气高(6)倍。
11、发电机空载特性是指发电机在额定转速下,空载运行时,其(电势)与(励磁)电流之间的关系曲线。
12、发电机短路特性是指发电机在额定转速下,定子三相短路时,定子稳态(短路)电流与(励磁)电流之间的关系曲线。
13、发电机负载特性是指发电机的转速、定子电流为额定值,功率因数为常数时,(定子)电压与(励磁)电流之间的关系曲线。
14、发电机的调整特性是指在发电机定子电压转速和功率因数为常数的情况下,(定子)电流与(励磁)电流之间的关系曲线。
15、发电机的外特性是指在发电机的励磁电流、转速和功率因数为常数的情况下,(定子)电流和发电机(端电压)之间的关系曲线。
风力发电机组的测温测振监测装置的研究与应用

风力发电机组的测温测振监测装置的研究与应用摘要:在清洁能源领域中,风力发电是一个十分重要的内容。
不过虽然近年来风电装备快速发展,但是始终没有建立有效的监测诊断方法。
随着技术水平的进步,风力发电机无论是规模还是装机容量上都实现了很大的扩展,但是基于测温测振监测的风力发电机在线诊断系统,却存在较大的空缺。
由于事故的频繁发生和运行维护费用的增加,对风电经济效益造成了很大的影响。
所以,应在明确风力发电机发展现状的基础上,分析其故障特点及诊断难点,进而提出风力发电机状态测温测振监测和故障诊断技术,为风电事业的发展提供保障。
关键词:风力发电机;状态监测;故障诊断技术;研究进展Abstract: In the field of clean energy, wind power generation is a very important content. But although in recent years Wind power equipment has developed rapidly, but no effective monitoring and diagnosis method has been established. With the technical level of the Progress, wind turbines have been greatly expanded in both scale and installed capacity, but based on vibration There is a large vacancy in the wind turbine online diagnosis system of dynamic monitoring. Due to the frequent occurrence of accidents and the The increase of operation and maintenance costs has had a great impact on the economic benefits of wind power. Therefore, it should be in the clear wind force Based on the development status of the generator, the fault characteristics and diagnostic difficulties are analyzed, and then the wind turbine shape is proposed State temperature measurement and fault diagnosis technology provide guarantee for the development of wind power industry.Key words: wind turbine; status monitoring; fault diagnosis technology; research progress前言:世界各国都面临着日益严峻的环境污染和能源危机问题,在这样的背景下,发展清洁能源、绿色能源、可再生能源已经刻不容缓风力发电是我国重点发展的清洁能源产业,为我国提供了丰富的清洁能源。
电气25项反措(原件)

1 防止电气误操作事故1.1 人员方面1.1.1 严格执行《电业安全工作规程》、原省电力局颁布的《双五禁令》及《关于执行电气操作票和工作票制度的补充规定》中有关电气操作的规定。
电气值班人员对上述内容应熟知并自觉遵守。
有关部门应不定期检查执行情况,发现问题及时纠正。
1.1.2 电气值班人员应做到熟悉设备,熟悉设备状态,熟悉设备的操作方法。
能熟练的默画一次系统图。
运行部门应经常组织现场考问讲解,促使每个值班员对全厂的电气设备心中有数。
1.1.3 充分利用每个值的轮训日加强培训工作。
开展事故分析、事故预想、操作方法交流、操作练兵、默画系统图比赛等活动,提高每个值班员的操作技能,使每个值班员都熟知各种开关、刀闸正确的操作方法,熟知将开关摇至工作、试验和断开位置的操作方法。
1.1.4 运行人员对防误装置应做到懂防误装置的原理、性能、结构和操作程序;会操作会判断装置的好坏。
运行部门须对每个值班员进行考试,要求持证上岗。
1.1.5 积极开层千次操作无差错活动,使之成为一种激励机制,促使每个值班员自觉的提高操作水平。
1.2 制度方面1.2.1 要严格执行调度命令,电气操作由班长按值长或上级值班调度员的命令进行,在特殊情况下,如严重威胁设备、人身安全,应先操作后报告。
新设备投入的重要操作:如发电机、主变压器、联络线的同期并列操作,电气值班长应根据值长的命令由正值操作,在班长监护下进行。
1.2.2 在进行操作之前,班长应向操作人员讲解执行操作的目的和顺序(如何操作和按什么顺序来进行),以便使操作人员对所规定的操作有明确的认识。
1.2.3 电气设备倒闸操作,正常条件下,应严守下列各项:1.2.3.1 值长将操作任务交与班长。
每次任务只限于一个操作目的。
1.2.3.2 得到命令复诵以后,班长应将此命令记录在操作记录本上,并布置值班人员根据要求填写好操作票。
1.2.3.3 操作票由操作人填写。
必要时可由监护人填写但填写后必须逐项念给直接操作人听,使其了解操作目的和顺序。
发电机绝缘故障局部放电监测系统开发与应用

力 的联 合作 用 , 又进一 步使 气 隙扩 大 , 造成绝 缘 有效厚
度减 少 , 击 穿 电压 进 一 步 降低 , 终 导 致 绝 缘 被 击 使 最 穿。
内部 放 电 主 要 有 以 下 3种 形 式 : 辉 光 放 电 ; ①
子绝缘 的一 些薄 弱环 节 产 生 局 部 放 电 , 导致 电机 出现 绝 缘故 障 。电机 中 的局部放 电主要有 绕 组绝缘 内部放 电、 端部 放 电 、 槽放 电 、 导体 和绝 缘体 问放 电 , 以及 电弧 放 电 5种 … 。既然 发 电机故 障 与绝缘 损坏 有密 切 的关
进 行研究 , 并将 开 发 的软 件 系 统 应 用 于 电站 实 际监 测 中, 取得 了 良好 的效 果 。
1 2 端 部 放 电 .
电机端 部是 绝缘 事 故 的多 发 区 , 诸 多 导 致 事 故 在 的因素 中 , 部放 电是 导 致 绝 缘 故 障 的重 要 原 因。绕 端 组端 部并 头套 连 接处 的绝 缘 需 要 进 行 手 工处 理 , 量 质 难 以保证 。绕 组 端部 采 用 绑 扎 或 压 板结 构 固定 , 电 当 机冷 却气 体 的相对 湿度 过 大 , 穿 电压 大幅度 降低 时 , 击 相 间的 总体绝 缘强 度 就 可 能 不 足 , 且 难 以 承受 相 电 而 压 , 而 导致相 间放 电 ; 同相 的线 棒之 间还 存在 固定 从 不
放 电的简单 模型 可 以用 电容 来等 效 , 第 1象 限 , 在 当外
系 , 以 本 文 主 要 针 对 发 电 机 绝 缘 故 障 局 部 放 电 机 理 所
② 具有 陡脉 冲上 升 沿 的火 花 放 电 ; 介 于 辉 光 放 电 ③ 和火花 放 电之 间 的亚辉 光放 电。 当气隙位 于 固体绝 缘 内部 时 , 以上 3种放 电形 式会 同时存 在 , 因此 大多数 绝 缘 内部 放 电都 可 由脉 冲检测 系统 测 出 。
68-发电机绝缘过热监测装置应用及问题2

发电机绝缘过热监测装置应用及问题192发电机绝缘过热监测装置应用及问题李光临(云南省国电开远发电有限公司试验所)摘 要:本文介绍了FJR—II 型发电机绝缘过热监测装置的检测原理、结构,及在云南省国电开远发电有限公司300MW机组上的应用,提出了一些实际问题及解决方法。
关键词:绝缘过热 装置 电流指示 报警前言FJR—II 型发电机绝缘过热监测装置适用于不同容量的空冷、氢冷和水冷发电机组,在线监测发电机内部绝缘过热事故隐患,它是早期诊断发电机绝缘过热故障的一种较灵敏装置。
通过故障采样,经过质谱分析,能够区分发电机定子线棒、铁芯和转子绕组等不同部位的绝缘过热故障。
一、检测原理FJR-Ⅱ型装置在线检测需接通冷却气体管路,将联接管路与发电机本体构成密闭循环系统。
在发电机风扇压力作用下,使机内的冷却气体流经装置内部。
冷却气体介质在受到离子室内α射线的轰击,使冷却气体介质电离,产生正、负离子对,又在直流电场作用下,形成极为微弱的电离电流(10-12A)。
电离电流经放大器(约1010倍)放大后,送电流表显示。
如果发电机运行中,其部件绝缘有局部过热时,过热的绝缘材料热分解后,产生冷凝核,冷凝核随气流进入装置内。
由于冷凝核远比气体介质分子的体积大而重,负离子附着在冷凝核上,负离子运行速受阻,从而使电离电流大幅度下降。
电离电流下降率与发电机绝缘过热程度有关。
经试验确定,当电流下降到某一整定值时,代表着绝缘早期故障隐患的发生和存在,装置及时发出报警信号。
电流指示:正常运行时100%~110%,报警整定值:75%±1%。
二、结构经过对FJR-Ⅱ型发电机绝缘过热监测装置的了解及实际查看,它主要由检测系统和监测系统组成。
1.检测系统主要包括如下组件:过滤器、三通电磁阀、离子室、检测流量计、取样电磁阀、取样管、取样流量计、信号放大器、微型控制器及指示电路等。
检测系统的气路及平面布置。
2.监测系统主要包括如下组件 单板微处理机、液晶显示器、打印机等。
发电机定子局放在线监测的应用与分析

发电机定子局放在线监测的应用与分析孙海龙(富春江水力发电厂,浙江桐庐311504)摘要:发电机定子线棒固体绝缘内部的局部放电现象,能有效反映定子的绝缘水平和缺陷程度。
本文介绍了发电机定子在线监测装置的组成结构、安装和应用,对采集的数据进行了介绍和分析。
通过对发电机定子局放数据发展趋势的监测,有效评估发电机定子绝缘状况。
关键词:发电机;局放;应用;分析中图分类号:TM83 文献标志码:BOn-line Monitoring Application and Analysis of Generator Stator PD (PartialDischarge)SUN Hailong(FUCHUNJIANG HYDRO-POWER PLANT,Tonglu 311504,China)Abstract:The insulation internal partial discharge of the generator stator bar can effectively reflect the stator insulation level and the degree of defect. This paper introduces the generator stator structure, installation and application of the online monitoring device and the collected data are introduced and analyzed. Through monitoring the trend of the generator stator PD, the assessment of the generator stator insulation is made effectively.Key words:Generator;Partial discharge;Application;Analysis1.前言长期运行的发电机在热、电、机械和环境等各方面原因的作用下,易出现绝缘过热、泄漏增大,局部放电量较大等绝缘缺陷。
电气设备的绝缘在线监测与状态维修
电气设备的绝缘在线监测与状态维修一、引言电气设备的绝缘在线监测与状态维修是电力系统中的重要环节,它的主要作用是保证电气设备的安全可靠运行。
本文将从绝缘在线监测的原理与方法、状态维修的内容与方法、维修过程中的注意事项等方面进行详细介绍。
二、绝缘在线监测的原理与方法绝缘在线监测是通过监测电气设备的绝缘状况,判断其运行状态,并基于此进行相应的维修或保养。
目前常用的绝缘在线监测方法主要包括以下几种:1.绝缘电阻测量法:采用高压直流电源施加一定电压,通过测量电流和电压来计算绝缘电阻。
此方法适用于绝缘电阻较高的设备,如变压器、电缆等。
2.局部放电监测法:通过监测电气设备中的局部放电现象,判断设备绝缘状态的好坏。
局部放电监测系统一般由放电传感器、放大器、传输系统和数据处理系统组成。
3.热成像法:通过红外热像仪或红外热成像仪器,对电气设备的温度分布进行测量,从而判断设备的绝缘状态。
热成像法可以快速、准确地检测设备的异常情况,适用于大面积的设备,如变电站、开关站等。
4.超声波法:通过超声波传感器对电气设备进行检测,判断设备内部的绝缘状态。
超声波法可以检测到绝缘材料内部的缺陷和松动现象,适用于变压器、断路器等设备。
三、状态维修的内容与方法状态维修是指在对电气设备进行绝缘在线监测后发现问题,并对问题进行相应修复的过程。
常见的状态维修内容包括以下几方面:1.绝缘材料的处理:如检查绝缘材料是否老化、断裂或有其他损坏现象,并及时更换新的绝缘材料。
2.绝缘结构的检查与修复:如检查设备的端子、接头、固定设备等是否牢固,如果有松动或腐蚀等情况,需要进行相应的修复。
3.设备的清洁与维护:如清除设备表面的灰尘、杂物,保持设备处于干净的状态,定期进行维护与保养。
4.电气连接的检查与修复:如检查电气接线是否松动、插头是否完好,如果有问题需要及时进行修复。
对于不同的设备类型和具体故障情况,还可以使用其他的维修方法,如局部放电消除、局部绝缘修复等。
论高压电气设备绝缘在线监测装置应用
论高压电气设备绝缘在线监测装置的应用摘要: 对高压电气设备绝缘的在线监测技术的应用现状和最新进展进行了较为全面的介绍,本文介绍了高压电气设备绝缘在线监测系统的监测方法、主要绝缘信号采集处理以及监测系统功能 ,对变电站中主要设备(避雷器、电容型设备、变压器、gis等)的监测要点进行了分析 ,这对电力企业提高设备的运行可靠性 ,减小设备的运行维护成本 ,延长设备绝缘寿命有其参照意义。
关键词:在线监测;诊断;高压电气设备1.引言高压电气设备在电网中具有举足轻重的地位 ,如果其绝缘部分缺陷或劣化 ,将会发生影响设备和电网安全运行的绝缘故障或事故。
因此 ,在设备投运后 ,传统的做法是定期停电进行预防性试验和检修 ,以便及时检测出设备内部的绝缘缺陷 ,以防止发生绝缘事故。
但是 ,随着电网容量的增大 ,高压电气设备的急剧增加 ,传统的预防性试验和事后维修已不能满足电网高可靠性的要求。
同时 ,由于高压电气设备的绝缘劣化是一个累积和发展的过程 ,在很多情况下预防性试验已无法发现潜在的缺陷。
2.高压电气设备的绝缘在线监测2.1.1 发电机的绝缘在线监测绝缘是发电机事故概率最高的部分。
就目前国内情况来看 , 200mw 以上的发电机定子绕组的故障率高达 40 %, 其中电气方面占主要因素 , 国内外均把绝缘作为发电机在线监测的主要项目。
现在广泛采用局部放电来监测发电机绝缘状况。
在发电机中 , 楔形体松动、槽放电、绕组断股放电、端部电晕放电、绝缘过热和污染都能通过局部放电试验检测出来。
由于抗干扰技术和检测技术的不同 , 也就有了不同形式的局部放电监测仪器 , 它们之间监测效果也有差异。
目前 , 在发电机绝缘局部放电监测仪方面 , 西方的一些国家 , 如加拿大 ris公司和adwel 公司的 pda 产品、德国 ldic 公司的 pd产品、瑞士pdtech公司的pdm产品较为成熟 , 不仅能监测局部放电幅值 , 还能检测出放电的相位、频率等参数并有相应的波形显示,这些产品在世界很多大中型发电机上组运用。
电力系统基础知识-发电机基础常识
1.什么是“同步”发电机?同步转速是如何确定的?答:发电机是发电厂的心脏设备,发电机按其驱动的动力大致可分为水轮发电机(水力)和汽轮发电机(蒸汽)。
本书所涉及的内容均是指同步发电机(限于立式水轮发电机)。
发电机在正常运行时,在发电机定转子气隙间有一个旋转的合成磁场,这个磁场由两个磁场合成:转子磁场和定子磁场。
所谓“同步”发电机,就是指发电机转子磁场的转速(原动机产生)与定子磁场的转速(电力系统频率决定)相等。
转子磁场由旋转的通有直流电的转子绕组(磁极)产生,转子磁场的转速也就是转子的转速,也即整个机组的转速。
转子由原动机驱动,转速由机组调速器进行调节,这个转速在发电机的铭牌上都有明确标示。
定子旋转磁场由通过三相对称电流的定子三相绕组(按120°对称布置)产生,其转速由式确定(式中:p为转子磁极对数;f为电力系统频率;n为机组转速)。
从式中可见,对某一具体的发电机,其磁极对数是固定不变的,而我国电力系统的频率也是固定的,即50Hz(也称工频),可见每一具体的发电机的定子旋转磁场的转速在发电机制造完成后就是“定值”。
当然,电力系统的频率并不能真正稳定在50Hz的理论值,而是允许在这个值的上下有微小的波动,也即定子磁场在运行中实际是在额定转速值的周围动态变化的。
转子磁场为了与定子磁场同步也要适应这个变化,也即机组的转速作动态的调整。
如果转速不能与定子磁场保持一致,则我们说该发电机“失步”了。
2.什么是发电机的飞轮力矩。
?它在电气上有什么意义?答:发电机飞轮力矩,是发电机转动部分的重量与其惯性直径平方的乘积。
看起来它是一个与电气参数无关的量,其实不然,它对电力系统的暂态过程和动态稳定影响很大。
它直接影响到在各种工况下突然甩负荷时机组的速率上升及输水系统的压力上升,它首先应满足输水系统调节保证计算的要求。
当电力系统发生故障,机组负荷突变时,因调速机构的时滞,使机组转速升高,为限制转速,机组需一定量的,越大,机组转速变化率越小,电力系统的稳定性就越好。
GCM系列发电机绝缘过热监测装置
GCM系列发电机绝缘过热监测装置GCM系列发电机绝缘过热监测装置是美国E/One公司研制产品,目前已发展为第四代发电机组绝缘过热监测装置。
其检测原理是当发电机内部任何部位的绝缘材料受热达到临界温度后,都将产生大量亚微细粒子,设备过热一直持续将导致绝缘材料过热老化,并迅速扩大,严重时导致事故发生。
GCM系列发电机绝缘过热监测装置通过连续监测气流中亚微细粒子浓度,能在故障发生前检测到这些“过热示踪点”,发出警报,提醒运行人员及时采取措施,阻止故障发展和扩大,进而避免重大事故的发生,提高发电机运行安全性。
该装置已被国内外几十年来大量的事实所证明,并有上千套运行于世界各地。
根据氢冷发电机和空冷发电机的不同情况,GCM系列发电机绝缘过热监测装置又分为GCM-X(氢冷)和GCM-A(空冷)两种型号。
发电机绝缘过热示踪技术美国E/One公司专门开发的几种化学性能及热性能稳定、绝缘性能良好、附着力强、具有不同颜色和热分解温度较低的特殊合成材料(Gen-Tags,俗称“示踪漆”)。
该材料可按发电机的温度分布特性,涂覆到发电机的特定部位,一旦发电机出现局部过热点,该热点的“示踪材料”会提前热分解,此时借助GCM-X 型发电机绝缘过热监测装置进行检测,并采集当时发电机内的气体样品进行分析,从而确定过热点位置。
帮助运行人员及早发现故障,防止故障扩大,避免发生重大事故。
该发电机绝缘过热“示踪材料”可在新发电机制造过程喷涂,或在发电机检修时按喷涂工艺加以喷涂即可。
GCM-X型氢冷发电机绝缘过热监测装置技术特点●能准确地预警,灵敏度高;●最新开发的第四代绝缘过热监测仪;●可就地核实警报,无需外送化验验证;●可探测发电机绝缘过热和局部放电;●全防爆,国际ATEX、CE认证;●先进的Gen-Tag分区涂料示踪技术;●完整的自诊断功能,维护简单;工作原理图GCM-A空冷发电机绝缘过热监测装置随着空冷发电机容量的不断增大,其绝缘材料和结构需承受更大的功率密度,材料利用率越来越接近极限。
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发电机绝缘过热在线监测装置的应用发电机绝缘过热在线监测装置的应用李云珍(国电开远发电有限公司)摘 要:阐述绝缘过热监测装置的检测原理,介绍FJR-Ⅱ型绝缘过热装置在国电开远发电有限公司应用情况,并对电气设备在线监测的发展进行了展望。
关键词:绝缘过热 在线监测 存在问题 不稳定 发展1 前言发电机的绝缘过热故障,常导致电厂严重事故,造成重大经济损失。
为避免这一类故障发生,在大型发电机上,多数都安装有效的在线监测报警装置,保证发电机组的安全运行。
国电开远发电有限公司7、8号发电机(为上海电机厂生产的QFSN2-300型双水内冷式发电机)自投产就相应的配置了华北电力科学研究院有限责任公司生产的FJR―Ⅱ型发电机绝缘过热监测装置,这种装置适用于不同容量的空冷、氢冷和水冷发电机组,对发电机内部绝缘发热情况进行在线监测,它是早期诊断发电机绝缘过热故障的一种较灵敏装置。
通过故障采样、质谱分析,能够区分发电机定子线棒、铁芯和转子绕组等不同部位的绝缘过热故障。
现就其检测原理、安装使用中应注意问题加以介绍。
2 检测原理FJR-Ⅱ型装置在线检测需接通冷却气体管路,将联接管路与发电机本体构成密闭循环系统。
在发电机风扇压力作用下,使机内的冷却气体流经装置内部。
冷却气体介质在受到离子室内α射线的轰击,使冷却气体介质电离,产生正、负离子对,又在直流电场作用下,形成极为微弱的电离电流(10-12A)。
电离电流经放大器(约1010倍)放大后,送电流表显示。
如果发电机运行中,其部件绝缘有局部过热时,过热的绝缘材料热分解后,产生冷凝核,冷凝核随气流进入装置内。
由于冷凝核远比气体介质分子的体积大而重,负离子附着在冷凝核上,负离子运行速度受阻,从而使电离电流大幅度下降。
电离电流下降率与发电机绝缘过热程度有关。
经试验确定,当电流下降到某一整定值时,代表着绝缘早期故障隐患的发生和存在,装置及时发出报警信号。
运行人员可根据报警信号频度,结合其它检测仪表指示,综合判断故障隐患的发生和发展,有计划地提早采取相应措施,避免因绝缘过热故障的扩大而导致后期烧毁发电机的重大事故,从而提高发电机的运行安全性。
FJR-Ⅱ型装置由检测系统及监测系统两部分组成。
其中检测系统主要包括如下组件:过滤器、三通电磁阀、离子室、检测流量计、取样电磁阀、取样管、取样流量计、信号放大器、微型控制器及指示电路等;监测系统主要包括如下组件:单板微处理机、液晶显示器、打印机等。
FJR-Ⅱ型装置正常运行时电流指示为100~110%;报警整定值为75%±1%;检测流量为2~6L/min;取样流量为5~10 L/min;取样容积为100L以上;当机内绝缘局部过热面积(包括绝缘漆退色)为12㎝ 2 时,电流下降百分率不小于30%。
3 管路安装应注意事项对于水冷发电机,装置机箱及管路安装应注意以下几个问题:(1)水冷发电机绝缘过热监测装置管路安装中最重要的是采样管的制作和安装。
FJR-Ⅱ型装置采样检测流量为2~6L/min,如果气流量太小,运行电流达不到75%,无法正常投运。
国电开远发电有限公司7号发电机就是因为施工单位把采样总管的采风口弄错,一直以来,流量太小无法投运,在机组小修时,重新制作、安装后,投运正常。
采样管在制作、安装时应注意:a 采样总管的材料及长度选取:可用Φ75~100mm 无缝钢管,壁厚4~5mm,长度1200~1500mm为宜。
b. 总管开孔:Φ10~12mm;孔距:100mm;每排10~12孔,四排孔为宜,排空中心距为40mm。
开孔应在管子朝上一方,不能上下对称,否则风从上方吸入,便从下方吹出。
c. 总管固定:z第一排孔应垂直于风道底板,防止杂物堆积管底。
z第二排孔至第四排孔,应安装固定在风道来风方向,确保风量。
z采样总管应安装固定在发电机风道的中心位置,确保采样的代表性。
z总管固定安装,必须有固定架子,将总管固定在风道高度的1/3处即可,保证风的流速和流量。
z总管安装后,用过热装置气路管Φ20~25mm无缝钢管,进行焊接。
发电机本体 第二届全国发电厂电气专业技术交流研讨会论文集z总管一端为开口,另一端用连接管焊接在总管上形成过热装置气路入口关路。
d. 采样总管的制作和安装可参照图1方法所示。
图1 采样总管及连接图(2)装置机箱一般安装在出风净化冷却室外,震动较小,干燥、明亮、清洁并靠近主控制室侧的地方。
制作好装置支撑架固定在6米平台。
(3)水冷机组,冷风室风量一般对大气压差低,气流量小,必须配套安装一台旋片式真空泵。
安装方式为真空泵进气孔接在装置取样管出口处,真空泵出口对空排气。
当装置发生报警时真空泵自动启动确保取样的流量。
因此,要在支撑架下面按置一块厚2~3mm 的钢板,以固定真空泵。
(4)空冷机组的连接管路选材,一般取Φ25~Φ30mm 的普通无缝钢管。
装置的进气管安装在风压较大的区域,出气管应安装在风压小的一侧,使装置进、出口管路形成循环系统,防止净化后风量损失。
(5)装置与发电机连接的进、出口管路,都需安装一道阀门,便于装置维修停运时不影响发电机冷却风循环。
阀门的选用要与管材选用相匹配。
(6)现场必须提供装置用交流电源220V(单相三线插座),必须靠近装置机箱,便于使用和切断。
4 装置的调试 4.1 检测系统气路调试(1)管路连接完毕后,应从油水分离器处把管路与装置分开,对管路进行充压检漏试验和吹气排污试验。
(2)通电前,要首先检查装置内部有无异常情况。
对于水冷机组,应按顺序打开一次进气阀门再打开出气阀门;注意油水分离器UB 是否出现闭合,若闭合,打开顶部复位螺孔(黄铜),用专用铜棒向下通,使不平衡状态复位平衡即可,恢复UB 器通气状态,再拧紧密封螺丝,即可。
(3)拨动机箱内的放大器短路开关Ko 在短路位置,启动电源开关,给装置送电,然后调节“检测流量计”截门,气流上升,这时,电流表应有指示,应继续增加气流量,使电流表指示在100~110%左右。
将流量计截门锁紧不动,防止运行中偏离。
(5)做模拟试验。
在报警红灯亮时,可调节“取样流量计”截门,空冷机组在调节取样流量时,真空泵也应自动启动。
取样流量调整完毕后,要固定截门位置。
至此,气路调试完成。
4.2 监测系统的调试(1)检查液晶显示屏上应有如下显示: 电 流 百 分 率 ………% 发 电 机 状 态 正 常 仪 器 状 态 正 常(或故障)时 间年 月 日 时 分 秒(2)时间校对。
时间指示是长储型,出厂前已调整。
若发现时间有误差,可以随时调整,其操作程序如下: ①按“ENTER”键,屏上有光标显示。
②按“Z ”键,使光标移至“年”位上。
③按“+”或“-”键,校正本年数字。
④按“Z ”键,使光标移至“月”位上,依此类推,将年、月、日、时、分校正完毕。
⑤按“ENTER”键,复原。
以上操作完成,监测系统处于工作状态,等待联机调试。
4.3 整组调试在完成检测气路、监测两部分调试工作之后,装置通电,做整组试验。
(1)拨动机箱内放大器短路开关Ko 放在非短路位置,显示屏上即显示电流百分数值。
(2)整机模拟调试,其步骤如下:①旋转检测流量计截门,调节流量使电流指示由100%降至50%以下,稍等片刻出现如下反应:指示灯变化 “过滤”黄灯亮 液晶屏显示仪器状态:过滤②约等几秒钟,调节流量使电流恢复至100%。
③“过滤”指示自动消失。
④当“过滤”指示消失数秒后,再调节电流指示至50%以下。
稍后,便产生模拟“故障报警”信号。
故障报警显示如下:指示灯变化 “报警”红灯亮 液晶屏显示 故障曲线分段显示 报警发声器发报警声响五秒钟停 ⑤待几分钟后,再调节流量使电流达到正常值100%~110%之间。
⑥经过10分钟左右,打印机自动送出一条具有记时的模拟故障曲线。
同时,该次故障曲线,就自动储存在控制器中,以备查询,装置自动恢复到正常运行状态。
10075 50图2 模拟试验报警曲线5 装置的日常维护 5.1 开机准备①开机前,关闭所有进,出气口阀门。
②当发电机运行正常后,投入FJR-Ⅱ装置。
③装置通气运行,顺序缓慢打开油水分离器两侧的阀门。
不得过快,否则分离器在气体冲击下容易出现闭锁现象。
装置面板上的取样流量计截门,调整好后,切忌乱动。
5.2 停机准备停机前,维护人员务必先关上装置两侧的进、出气阀门。
5.3 日常维护检查①每日至少巡视一次,并建立巡视记录,记录当日流量值和相应的电流值、温湿度值;查看打印机是否正常。
打印机在线时,其指示灯亮,打印机色带不清楚及打印纸用完时,尽快更换。
②检查调整装置运行工况至最佳(检测流量计调节方法:顺时针旋转--降低流量,电流降低;逆时针旋转—增大流量,电流增大)通过调节流量大小而控制电流大小,离子电流正常稳定运行在110-125%之间;若不是因为流量变化造成的电流变化时,则不需调整流量;③机组大、小修时检查气路管道及各个阀门是否有漏气或堵塞;④每月一次定期清理油水分离器;⑤当装置若需要临时退出运行,应该关闭装置两侧的进出气口的阀门,但不要切断电源,因为装置内部的离子室需要长期处于加热状态才能够有效的稳定正常工作。
⑥当发电机有绝缘过热报警发生后,监测装置会自动存储故障记录曲线及时间记录,应提取相应的故障报警曲线记录,建立装置运行资料档案,为发电机绝热过热故障的分析及时有效的提供科学依据。
5.4 故障报警判断及其处理办法①当装置发生报警时,应及时到现场查明原因。
②维护人员要观察发电机运行参数变化,特别注意湿度检测是否正常,风温变化以及发电机本体有无异常情况。
③察看FJR-Ⅱ型装置运行状况,装置电流指示是否下降。
若电流降低,首先应查明气流量是否减少;若气流量减小,应检查装置管路内是否有油;油水分离器(UB)是否关闭。
④若气流量正常,同运行中的数值变化不大,电流确实减小,这时可能有两种情况:第一:装置故障。
这时可以从故障曲线进行判断,曲线变化规律若果是幅值变化不大、波形较为均匀,排除温湿度的影响外,一般有可能是放大器故障;第二:发电机绝缘异常。
曲线变化如果不规律,幅值变化很大,就应及时检查发电机绝缘有无异常。
判定发电机绝缘过热故障报警后,应进行取样工作,并将故障取样管,送往厂家进行色谱分析。
⑤发电机绝缘过热故障报警为早期预报,从第一次报警到故障的明朗化,有个发展过程,必须随时注意到报警频次的发展和资料的积累,要建立发电机绝缘过热报警的故障档案。
6 装置使用中存在问题发电机绝缘过热在线监测装置对分析发电机定、转子绕组绝缘劣化趋势,发现前期缺陷,保证发电机实现状态检修,有着深远的意义。
在使用中装置能正确及时对定子线棒过热、转子绕组过热、定子铁心过热、机械摩擦过热等故障发出报警并且报警的频度会随过热程度增加而增加,但在实际应用中存在以下一些问题:①稳定性差,受温湿度影响大。