发电机端部绝缘的故障预防及处理

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大型发电机故障诊断与分析

大型发电机故障诊断与分析

大型发电机故障诊断与分析引言:大型发电机是重要的发电设备之一,广泛应用于电力行业、工业生产以及各类大型设备的供电系统中。

在使用过程中,由于各种原因,大型发电机可能出现各种故障,对电力系统的正常运行产生不利影响。

因此,准确快速地进行故障诊断与分析对于保障电力系统的稳定运行非常重要。

一、常见故障类型1.绝缘故障:大型发电机中常见的绝缘故障包括绝缘击穿、绝缘老化、绝缘损坏等。

这些故障可能导致电流泄露、电弧放电等现象。

2.异常振动:大型发电机在运行过程中可能出现振动过大的情况,这可能是由于轴承磨损、不平衡、松动等原因引起的。

3.温度异常:大型发电机在正常运行过程中,应注意监测其温度变化。

过高的温度可能是由高电流、散热不良、风扇故障等原因引起的,需要及时进行诊断与处理。

4.启动故障:大型发电机在启动过程中可能出现无法启动、启动时间过长等故障。

常见原因包括电源问题、开关问题、接线问题等。

二、故障诊断与分析方法1.观察法:通过对大型发电机的外部观察,包括外壳温度、异响、振动等方面的观察,可以对故障进行初步判断。

例如,如果发现外壳温度异常升高,可能是由于散热不良或绝缘老化导致的。

2.测量法:通过对大型发电机各个参数的测量,包括电流、电压、振动、温度等方面的测量,可以获取详细的运行信息。

通过比对测量值与正常值的差异,可以判断故障的具体类型与位置。

3.检测法:通过使用专业的故障检测设备,如绝缘电阻测试仪、震动测振仪等,可以对大型发电机的绝缘状况、振动情况等进行深入检测。

这些设备可以提供更准确的故障判断与分析结果。

4.经验法:大型发电机故障诊断与分析需要丰富的经验与专业知识。

通过对大量类似故障的案例进行总结与分析,可以积累宝贵的经验,提高故障诊断与分析的准确性与效率。

三、故障处理与预防1.及时维护:大型发电机需要定期进行维护与保养,包括检查绝缘状况、清除灰尘和污垢、检查电源与接线等。

定期维护可以有效预防一些潜在故障的发生。

浅析新建大容量发电机绝缘故障预防

浅析新建大容量发电机绝缘故障预防

主要问题
典型案列
原因归属
发电机定子端部紧固件松动脱落、磨 损绝缘
信阳 3、4 号,许昌 3 号,七台河 3 号,潮州 1 号,吕四港 3 号,景泰 1 号,宁德 3 号等 24 台机组
制造厂施工工艺
发电机转子引线不锈钢垫条断裂 所有机组
制造厂设计
定子槽楔松动
均不同程度存在
转子护环下分区隔板松动
许昌 4 号、马三 2 号
浅析新建大容量发电机组绝缘故障预防
大唐山东电力检修运营有限公司 梁明 摘要:本文以国内某大型发电机生产厂家汇总近年系统内各厂发生的发电机绝缘故障数据为依据,分 析了新建发电机组安装前后能够影响发电机绝缘的几处关键点,针对兄弟单位即将上马的 350MW 发 电机组,以建设单位角度从技术管理以及现场工艺管理等不同层面,对该类型发电机的绝缘故障预防 等提出了些许建议。 关键字:新建 发电机 绝缘 故障
A图
3
B图
(2)新机出厂后经过运输、仓储、安装振动、环境温度变化以及运行投产后的振动均可造成紧固件
和手工绑扎部位的松动。
过程描述
存在变化量
对发电机影响
出厂装车 定转子第一次整体起吊 刚性变化,影响铁芯紧力
长途运输 路途车辆颠簸振动
坚固件松动、
到场存储
定转子第二次整体起吊 现场存储环境温、湿度变 化
1.前言
为防止发生发电机的损坏事故,根据国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要
求》、[原水利电力部(86)电生火字 193 号]《发电机反事故技术措施》、《防止 200、300MW 汽轮发电
机定子绕组端部发生短路的技术改进措施》(能源部、机电部电发[1991]87 号)等各项规定,针

发电机PT故障处理

发电机PT故障处理
工作。
对发电机组进行预防性维护和 保养,如更换机油、清洗空气
滤清器等。
定期检查发电机PT的状态,确 保其正常工作,如发现异常应 及时处理。
建立完善的维护保养记录,对 每次维护和保养进行详细记录 ,以便于跟踪和管理。
更换故障PT的步骤与注意事项
关闭发电机组及相关辅助 设备,确保安全。
断开PT二次侧的负载,并做 好安全措施,如使用绝缘胶 布包裹好裸露的线头等。
性能测试
通过负载试验或空载试验 检测发电机PT的性能参数 是否正常。
故障诊断工具与技术
万用表
用于测量发电机PT的电压、 电流和绝缘电阻等参数。
示波器
用于观察发电机PT的波形, 分析是否存在异常。
频谱分析仪
用于分析发电机PT的频率 和幅值,判断是否存在谐 波干扰。
03 发电机PT故障处理方法
紧急处理措施
02
故障分析制度
03
故障跟踪制度
建立故障报告制度,要求维护人 员及时上报发电机PT故障情况。
对上报的故障进行深入分析,找 出故障原因,制定相应的处理措 施。
对已处理的故障进行跟踪,确保 故障得到彻底解决,防止再次发 生。
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更换一次保险,检查PT柜内其他元件 是否正常,确保控制电源正常供电。
故障分析
检查发现PT柜内一次保险熔断,导致 发电机组失去控制电源而停机。
案例二:PT故障引发电气系统异常
故障现象
发电机组运行过程中,电气系统 出现异常波动,电压、电流指示
不稳定。
故障分析
检查发现PT二次侧接线端子松动, 导致电压、电流信号传输受阻,
保护误动
PT故障可能引发继电保护装 置误动作,导致非正常停机。

某型飞机电连接器绝缘体断裂故障分析及预防措施应用

某型飞机电连接器绝缘体断裂故障分析及预防措施应用

某型飞机电连接器绝缘体断裂故障分析及预防措施应用摘要:针对某型飞机电连接器绝缘体断裂的问题进行了深入研究和分析。

首先对该飞机电连接器绝缘体结构进行详细分析;然后通过对绝缘体材料性能的研究以及对绝缘材料失效原因的分析,提出了相应的解决措施并实施验证;最后结合具体案例,从绝缘性能角度出发,总结出该型号电连接器绝缘体断裂的主要原因为绝缘层破损、绝缘电阻下降、接触点氧化等。

在此基础上还指出了相关工作人员应当注意的事项,如加强日常维护保养、定期检查更换老化元件、做好防静电接地处理等。

同时也建议相关工作人员要重视对工作面安全生产管理工作的开展,以便及时发现存在于工作面中可能出现的隐患,并采取有效措施予以消除或降低其影响。

关键词:飞机电连接器;绝缘体;断裂;分析一、故障现象在飞行中出现了一系列问题,导致其主绝缘体发生了严重的破坏。

通过对故障原因进行深入分析和研究后发现,造成此次故障的主要原因是由于飞机上的高压电系统存在缺陷所引起。

根据相关资料显示,当电压超过220kV时会产生大量火花放电,从而使得绝缘体内部形成一个高温高压环境,这就会进一步加剧绝缘体的老化速度,进而加速绝缘材料的分解、变质以及碳化等过程;同时,随着温度的不断升高也会加快绝缘层的老化速度[1]。

因此,需要使用温度传感器或者是其他设备来监测温度变化情况,并且将这些数据记录下来。

但是目前还没有能够直接测得绝缘体温度值,只能利用间接测量方法来获取数据信息。

二、原因分析2.1 故障件结构分析通过对飞机电连接器的实际使用情况进行分析可知,该型飞机在飞行过程中出现了一系列问题导致其绝缘体发生了断裂现象。

为了能够进一步明确造成这种现象的具体原因,首先需要从绝缘体本身出发来展开分析工作,并且结合实际案例对相关数据信息加以分析和总结,进而得出结论,最终找到解决问题的方法。

本文主要针对电连接器的绝缘体断裂这一典型事件展开分析。

根据以往的研究结果来看,电连接器的绝缘体是由多个部分构成的,其中最为重要也就是核心部件即电接插头与外壳之间存在着紧密的接触关系,因此可以说电连接器的绝缘体属于一个整体性较强的部件系统;而外部电路板则是整个电连接器的基础所在。

电机绝缘故障的产生及处理

电机绝缘故障的产生及处理

摘要电机绝缘结构故障诊断与研究摘要:电机绝缘结构是各类电气设备(包括发电机、电动机、变压器、开关、继电器、家用电器等)的重要组成部分,其作用是隔离带电体与地,以及异体之间的不同电位。

电器设备通电后,绝缘结构上就承受了工作电压,绝缘结构性能优劣直接影响到电气设备的安全性,可靠性和使用寿命。

对于任何一台电机来说,定、转子绕组,以及铁芯叠片之间的电气绝缘对电机的使用安全、可靠性及寿命有重大影响,绝缘故障会直接间接地引起电机故障,降低可靠性和导致强迫停机,增加维修工作和修理费用。

本文对电机绝缘故障产产生原因进行了分析,并对绝缘老化进行了分类,对低压异步电机和交流电机的绝缘结构作了介绍。

给出了常用的电机绝缘故障诊断方法和诊断程序,并在此基础上介绍了传感器和虚拟仪器在电机绝缘故障检测中的应用,最后通过一组试验对电机绝缘故障的产生与处理进行了详细的分析。

关键词:电机绝缘结构故障诊断Motor insulation fault diagnosis andresearchAbstract: motor insulation structure is all kinds of electric equipment (including generators, motors, transformers, switch, relays, household electric appliances, etc) is an important part of, its effect is belt electricity body and ground, and with the difference between the potential. Electrical equipment after electrify, insulation structure on the work under voltage, insulation structure performance quality directly affect the electrical equipment safety, reliability and service life. For any motor for, the stator and the rotor winding, and between laminated core of the electrical insulation of the use of motor safety and reliability and life has great influence, insulation fault will direct indirect cause electrical fault, reduce the reliability and lead to forced outage, increase the cost of repair and maintenance work.This paper in motor insulation fault reasons were analyzed, and the insulation aging, the classification of low voltage ac induction motor and ac motor insulation structure is introduced in this paper. Given the commonly used motor insulation fault diagnosis method and the diagnosis program, and based on this, advances the sensor and the virtual instruments in motor insulation fault detection, the application by a set of test last motor insulation fault production and processing the detailed analysis.Keywords: motor insulation fault diagnosis目录摘要 (I)ABSTRACT (II)目录 (III)引音 (1)第一章电机绝缘系统的构成及概述 (2)1.1绝缘系统 (2)1.2低压异步电机的绝缘结构 (4)1.3交流电机的绝缘结构 (12)第二章绝缘结构的故障检测 (13)2.1绝缘诊断概述························2.2电机绝缘故障的检测·················2.3先进故障检测方法···················第三章电机绝缘故障的诊断················3.1设备诊断技术的概念··················3.2电机故障诊断技术···················3.3电机绝缘故障的诊断及处理···········总结···································致谢···································参考文献·································引言电机的正常工作对保证生产制造过程中的安全、高效、敏捷、优质及低耗运行意义非常重大,在工业生产和人们是生活中的应用日益广泛。

直流发电机的常见故障及预防措施

直流发电机的常见故障及预防措施

直流发电机的常见故障及预防措施电能是现代社会主要能源,不论日常生活还是部队的作战、训练都离不开电能,现如今电能已成为经济发展建设的核心动力。

直流发电机应用领域十分广泛,对于推动我军机械化、现代化、信息化发展起到了重要作用,在电力系统中发电机占据着重要位置,是电力系统的核心组成部分,除了野外驻训使用发电机外,其他领域也会应用各种小功率电机和微型电机。

如果发电机出现故障,不仅无法正常发电,甚至会导致设备烧毁,引起火灾。

因此,做好发电机常见故障维护与预防,以降低发电机故障率非常重要,下面通过几点来分析直流发电机的常见故障及预防措施。

一、直流发电机的组成和特点直流电又称“恒流电”,是大小和方向都不变的电流,电荷单向流动:直流电路中电子从阴极、负极、负磁极形成,向阳极、正极、正磁极移动。

实际上现在仍有很多设备需要直流电支持才能正常工作。

直流电应用中直流发电机发挥着重要作用。

直流发电机是把机械能转化为直流电能的机器。

直流发电机多种多样,性能和适用范围有着明显不同。

按照励磁方式的不同可分为:他励发电机、自励发电机。

励磁方式的不同会使发电机特性有着明显差异。

直流放电机可作为直流电动机、电解、电镀、电冶炼的直流发电机使用。

虽然随着电力技术的不断发展,现在已可通过电力整流元件,将交流电变为直流电。

但使用起来十分不方便。

且缺乏可靠性,工作性能方面也有明显差异。

直流发电机工作原理是用电动机拖动电枢,使之逆时针方向恒速转动。

线圈边a b和c d分别切割不同极性磁极下的磁力线,感应产生电动势,靠换向器配合电刷的换向作用,使之从电刷端引出时变为直流电动势。

直流发电机分别由:静止部分和转动部分两大部分构成。

静止部分包括主磁极、换向极、机座、电刷装置等;转动部分包括:电枢铁心、电枢绕组、换向器。

影响直流发电机运作的原因有很多,其中负载影响最大。

所以直流发电机使用和选型时,必须要做好负载分析。

二、直流发电机的常见故障(一)绕组故障绕组是直流发电机的关键组成部分,影响着发电机性能和运行稳定性。

高压电机绕组常见绝缘故障及处理

高压电机绕组常见绝缘故障及处理

高压电机绕组常见绝缘故障及处理摘要:高压电机在工业企业生产过程中应用非常广泛。

高压电机的功率一般在几百、几千千瓦,有的甚至几万千瓦;电压等级一般都在3~10 kV之间,目前10 kV等级的电机居多。

高压电机的安全稳定运行对于企业正常生产至关重要,生产运行中的电机一旦发生事故,将可能导致企业的生产中断,造成很大的经济损失。

在高压电机实际的运维工作中,绝缘降低或绝缘短路故障约占电机故障的70%左右,是电机最常见的故障,也是影响生产设备正常运转的重要因素。

加强高压电机的运维工作,降低电机绕组故障率,确保高压电机安全稳定运行,对于工业企业正常生产、降低运行成本、提升经济效益,具有十分重要的意义。

关键词:高压电机;绝缘故障1 高压电机常见绝缘故障及其处理在实际运维工作中,高压电机发生绝缘故障是比较常见的。

例如高压电机停运一段时间后,再次启动时,测量绕组绝缘时发现绝缘电阻低于规程规定的绝缘电阻的最小值,导致无法按时启动,这在潮湿的雨季尤为常见;还有的虽然绝缘电阻满足规程要求,但启动电机时却发生了绝缘击穿的短路故障。

如果发生绕组短路故障,除了延误开机影响生产,还会因为短路电流引起的系统低电压导致其它用电设备工作不正常,甚至跳闸,继而造成事故扩大。

1.1 高压电机定子绕组受潮导致的绝缘降低在高温高湿的夏季、或者运行环境潮湿的情况下,高压电机停运一段时间后,再次启动需要测量高压电机定子绕组的绝缘电阻和吸收比。

根据DLT 596-2021《电力设备预防性试验规程》规定,绝缘电阻一般不小于1 MΩ/kV;环氧粉云母绝缘绕组的吸收比不小于1.6。

并和上一次试验时测量绝缘电阻的值相比较。

如果测得高压电机定子绕组的绝缘电阻值都比较低,例如几兆欧至十几兆欧,吸收比也接近1,这说明电机定子绕组受潮较为严重。

这种情况下是不能启动高压电机的,如果强行启动,电机发生短路事故的可能性比较大。

为防范高压电机定子绕组因为受潮导致的绝缘故障,可采取如下处理措施:(1)对于新安装的高压电机,在设计制造时安装加热装置,加热装置与电机的控制系统DCS或PLC设置联锁,电机停运时加热装置自动投入,电机合闸运行时加热装置自动退出。

水电站发电机转子绝缘故障的处理与维护

水电站发电机转子绝缘故障的处理与维护

水电站发电机转子绝缘故障的处理与维护摘要:水轮发电机组转子绝缘降低问题在很多水电站均有出现,甚至很频繁,使机组被迫停运,给电站造成了一定的经济损失和安全隐患。

笔者介绍的某水电站机组针对转子绝缘降低问题采取的有效措施对类似电站发电机转子的日常维护及故障处理具有一定的借鉴作用。

关键词:转子绝缘故障处理维护要点造成水轮发电机转子绝缘持续降低的原因众多,但是无论是哪一种原因的出现都会严重地威胁到水轮发电机组的安全稳定运行。

尤其是水轮发电机组在整个水电站的地位举足轻重。

所以,针对水轮发电机转子绝缘降低原因进行深入的研究与探讨,找寻有效的针对性措施,最大限度地降低发电机转子绝缘降低问题,从而确保水轮发电机的安全稳定运行则具有十分重要的现实意义。

因此在今后的实际工作中,相关工作人员更必须给予转子绝缘问题重点的关注,合理地安排水轮发电机组的运行方法,保证水轮发电机组绝缘阻值符合相关参数要求,进而避免带病运转问题的出现。

1 水轮发电机组转子绝缘故障的危害水轮发电机组是由三个部分所组成的,包括发电机、水轮机以及调速器。

在水轮发电机转子制作中,一般应用环氧型无溶剂绝缘漆,但是,这种材料的变形温度值比较低,如果水轮发电机组的容量不断增加,则其绝缘性能会逐渐降低,无法满足发电机组绝缘性能要求。

现如今,不饱和聚酯绝缘漆被广泛应用于发电机组转子制作中,具有较高的热变形能力,因此耐热性能良好,在发电机组运行中,不容易发生变形或者脱落问题,有利于提升发电机组绝缘性能。

在转子运行中,随着转子绝缘性能的不断降低,当期绝缘阻值降低至“0”时,如果依然保持运行状态,则在高电压影响下,就会造成发电机组绕组短路,进而出现打火或者放电的问题,甚至还会引发严重的发电机故障。

2 发电机转子绝缘降低的原因及处理措施2.1 发电机转子绝缘降低的主要原因(1)发电机转子因受潮而造成绝缘电阻降低到允许值以下,如发电机停运时间较长,环境潮湿等原因造成绝缘电阻降低。

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发电机端部绝缘的故障预防及处理本文对发电机定子绕组端部绝缘结构、常发性故障的成因及我厂在针对避免端部绝缘故障所采用的治理措施进行了分析和介绍,对试验方法和处理工艺进行了进一步探讨。

国产大型发电机组定子绕组多采用水内冷方式,水冷造成工艺上的难度加大。

在发电机定子故障中,定子绕组端部绝缘引起的事故占很大比例。

发电机线圈端部绝缘缺陷如未能及时发现而任其发展就会酿成大事故。

国产200 MW、300 MW系列发电机曾多次发生过定子绕组端部固定结构及端部绝缘工艺不良,运行中振动大引发的线棒与固定部件松动、绝缘磨损,鼻部空心导线漏水,造成接地和相间短路故障的发生。

根据1998年第一季度~2003年第一季度京津唐电网电气绝缘技术监督汇总报表,京津唐电网1998年1月~2003年3月期间容量在100MW以上发电机的事故、障碍和缺陷共77次,其中发生在水氢氢冷却发电机上的有56次。

这其中,通过检修预试发现的52次缺陷中,定子绕组端部手包绝缘类型缺陷有33次,占比例的63.5%。

由此可见,定子绕组端部手包绝缘的健康状况不容忽视。

对定子绕组端部绝缘缺陷的及时发现和检修工艺的不断改进,对于降低发电机的故障发生率有着重要的作用。

我厂经过多年有针对性的进行试验检测、提高检修水平等工作,端部绝缘缺陷已逐年减少,近几年趋于稳定,并在针对端部绝缘的处理及相应试验中积累了一定经验,为避免类似故障的发生提供了一些有效参考。

1.设备概述(1)我厂八台汽轮发电机组均选用东方电机厂生产的QFSN-300-2型产品,额定容量为300MW,#1、#2发电机定子额定电压为18KV,#3~8发电机定子额定电压为20KV,定子三相绕组采用双层短节距绕组结构,接线方式为2-Y,发电机冷却方式采用“水氢氢”方式。

(2)发电机定子绕组端部采用条形兰式结构,端部线棒为渐开线形,以保证间隙均匀并减少端损耗。

线圈端部设有若干固定在压圈上的绝缘支架及三个玻璃钢绑环。

上、下层之间有幅向楔块。

线圈通过绑扎固定在上述绑环及支架上,绑绳为浸胶的高强度涤纶玻璃丝绳。

下层线圈沿绑环及支架处进行小绑,上层线圈除沿支架小绑外,沿线棒端部渐开线法线方向,若干线棒相互大绑。

在线棒鼻端用粗的涤玻绳进行绕绑。

线棒间用绝缘垫块外包浸胶后的适型材料塞紧,线棒与支架及绑环间的接触部位均垫以浸胶后的适形材料。

整个端部经热烘固化后为一牢固的整体。

定子绕组端部结构如图1:定子端部绕组引线与过渡引线都是手包绝缘,水电接头绝缘是下线后包扎的,绕组端部绝缘如图:2.端部绝缘结构分析:由上所述,因定子端部绕组引线与过渡引线都是手包绝缘,水电接头绝缘是下线后包扎的,绝缘的整体性与槽部对地绝缘相比,有很大差距。

在运行中当油污与湿度严重时,整体性较差的绝缘被侵蚀,绝缘水平逐渐下降,使绝缘外的电位接近或等于导线电位,这时处于高电位的不同相引线间就开始放电,当氢气湿度偏高时,放电强度不断增强,直至相间短路造成严重故障。

对于水电接头绝缘来说,还可能通过涤玻绳爬电,由粘满油污及水分的涤玻绳搭桥,使两相短路。

高质量的绝缘可较好的抵御油污、水汽侵蚀,但当油污十分严重,氢气湿度高度饱和时,电机绝缘也会因受侵蚀而发生相间短路。

可见,运行环境中油污与氢气湿度不合格会直接对端部绝缘造成危害。

另一方面,我厂投产的八台发电机组多为80年代东电产的定子绕组水冷机组,整体质量较低(尤其是一、二号发电机组,后几台机组优于一、二号发电机),手包绝缘存在着先天性缺陷,既引线手包绝缘整体性差,线棒端部绝缘盒填充不满,绝缘盒与线棒主绝缘末端及引水管搭接处绝缘处理不当,绑扎用的涤玻绳固化不良以及端部固定薄弱(包括引线存在100Hz固有频率和铜线疲劳断裂)等工艺缺陷,虽经多次治理,但并没有从根本上改变这种状况,在运行中易发生端部短路事故。

3.常见故障原因分析我厂#2发电机曾发生过因端部手包绝缘处绝缘劣化引发贯穿性短路事故,造成发电机内部定子绕组放炮的严重事故,对我厂的安全生产造成了很大损失。

发电机端部绝缘故障是一种常发性故障,在其它一些投产较早的电厂多次发生因运行条件变差或制造、检修质量较低等原因造成端部绝缘强度降低、绝缘劣化而引发的发电机短路事故,其危害较为严重。

总结类似事故的发生,导致故障发生的原因主要有以下几种:(1)端部手包绝缘工艺、质量差及施工中未按工艺要求工作,致使绝缘盒填充不满,环氧粉云母绝缘带缠绕松散,造成绝缘内部有空气隙存在,以及与绝缘盒之间结合不紧密,是造成端部绝缘故障发生的直接原因。

(2)运行中氢气湿度大,油、氢压差不合适,是故障发生的诱因。

(3)另一种常见的原因是运行中密封油含水量高,油、氢压差配合不当导致密封油甩到发电机定子线棒端部,脏污潮湿的油在重力作用下积存在上半部线棒的引水管根部,在氢压的作用下从引水管与绝缘盒的结合面缝隙处流入绝缘盒内,经长时间运行,便会使因绝缘下降,从而发生绝缘故障。

4.故障的预防与处理4.1利用电位外移试验方法进行检测当定子绕组端部存在局部缺陷时,直流耐压和交流耐压都无法准确地发现缺陷。

一般而言,发电机工频交流耐压试验容易发现定子线圈槽部及槽口处的绝缘缺陷,直流耐压试验时能较易发现线棒端部的故障,这两种方法都不能有效的发现端部绝缘缺陷。

为了准确的检测出定子绕组的端部绝缘缺陷,需测试定子绕组端部局部的电位外移和泄漏电流,所以,需对发电机进行电位外移试验(又称表面电位法),利用此项技术能有效地发现定子线棒局部绝缘层的贯穿性绝缘故障。

此试验项目已列入预试规程中。

端部电位外移试验方法如图据部颁《电力设备交接及预防性试验规程》中规定:出口电压20kv用表面电位标准为:在大小修时检测,手包绝缘引线接头及汽机侧隔相接头绝缘表面对地电位不大于2.5kv(18kv不大于2.3kv);端部接头(包括引水管锥体绝缘)及过渡引线并联块绝缘表面对地电位不大于3.8kv(18kv不大于3.5kv)。

一般的经验是:最大局部泄漏电流值大于100μA说明有较为严重的缺陷,大于30μA则认为存在不同程度的薄弱环节。

电位外移试验是<SPAN lang=EN-US>1994年2号机大修时引进我厂。

在1995年我厂#4发电机交接试验所作正向加压表面电位试验,发现并处理励磁机端<SPAN lang=EN-US>8处大于 1kV电位,保证了新机投运安全。

另外,在以后的1~8号发电机大小修期间进行的电位外移试验中,都不同程度地发现过定子线棒局部绝缘缺陷。

#1、#2机组因整体质量较低,在电位外移试验中多次发现发电机定子端部绝缘盒两盒接缝处,锥部手包与盒接合处均外移电压超标现象。

依据检测试验结果,在对端部绝缘的处理过程中发现,绝缘盒两盒接缝处有裂缝且盒内绝缘填充有空隙,锥部手包绝缘与盒接合处有裂缝等缺陷,通过有效处理,避免了故障点的扩大化。

证明应用电位外移试验,能使发电机的端部绝缘缺陷得以及时发现和处理,这种方法对发现定子线棒局部绝缘层的贯穿性绝缘故障是非常有效的。

4.2检修工艺的提高与改进近年出产的发电机由于生产厂家的工艺不断提高,新型绝缘材料的应用,在出厂时,发电机的定子线圈的手包绝缘已能达到较高的质量,符合《规程》的要求。

但对于我厂八台机组来说,在现有质量品质和工艺条件下,进一步提高检修质量和改进工艺水平,是避免故障发生的根本保证。

发电机端部检修时,要做到引线手包绝缘要有合格的层数和过渡,每层半叠绕包扎完后须刷绝缘漆,保证绝缘的连续性,包扎后要严格按烘焙工艺烘焙使其固化良好;引线之间应有足够放电距离;水电接头处导线绝缘要伸入绝缘盒内处理好搭接处,严格防止漏包或出现薄弱点;绝缘盒必须填充严实、密封良好,绝缘盒应采用带两道凸缘的绝缘盒,以防止油水进入绝缘盒;涤玻绳要用漆浸透,并防止滑入接口,施工中防止污染涤玻绳,使涤玻绳有较高的表面和体积电阻,防止爬电;引线手包绝缘处要消除金属尖角,防止尖端放电;励端引线与汇流管,绝缘引水管与内端盖,绝缘引水管与引线间都应有足够的间距;对励端引线及励、汽端水电接头要进行绝缘表面电位或泄露电流试验,以保证包扎绝缘质量。

同时,在检修时要确保所用环氧填料与涤玻绳等绝缘材料的质量,要选用有较高介电强度和防油、水侵蚀性能的绝缘材料。

目前东电产的<SPAN lang=EN-US>20KV及以上级别发电机均采用新一级的绝缘材料。

端部绑扎采用全新的NAZ中温固化胶浸渍涤玻绳,其综合性能好于原采用的环氧胶。

鼻部用环氧粉云母带5440-1包扎进行绝缘,大大地提高该部位的绝缘质量,为彻底消除该部位引起的故障起到了关键的作用。

在条件满足时应进一步验证采用性能更优越的绝缘材料的可行性。

我厂1号机于2000年10月、2号机于2001年3月分别进行过治理性大修,更换了全部端部绝缘盒及汇水管,锥部套上绝缘套。

在以后的小修中没有发现端部电位外移超标情况。

证明这种改进方法比较有效,在以后的发电机检修中,必要时参照处理。

4.3外部运行环境的改善定子端部绕组引线或水接头的绝缘,一般情况下有足够的绝缘强度。

但在油污侵蚀,特别是在含水及赃物的油污侵蚀下,使绝缘水平不断下降,这是造成事故的主要原因。

机内氢气湿度大,达不到标准要求,往往是事故发生的诱因。

现在,通过提高检修和运行水平,我厂发电机的运行条件不断提高,除个别情况外,基本杜绝了密封油进入发电机定子腔内,并且密封油的水分已降低到标准以下。

另外,我厂近几年通过对一些使用年限较长、除湿效果不是特别良好的半导体除湿机和冷凝式氢气除湿装臵逐台进行了更换,现在除#6发电机仍在用的是QLG-III型冷凝式氢气干燥装臵外,其它七台机组均更换为天净市净化设备厂生产的QGZ-3型分子筛式氢气干燥装臵,经实际验证,除湿效果获得极大改善,露点温度都能控制在0℃以内的合格范围内。

但也应看到,对于个别机组,密封油进油、氢湿度超标现象仍时有发生,对发电机密封瓦及氢、油、水系统的管理需进一步加强,根除油污污染定子端部绕组应是在运行中必须采取的主要措施。

对一些机组运行参数,如冷水温度、冷氢温度、氢气冷却器的冷却水温、氢气湿度及发电机渗油情况需进一步加强监视和控制,出现异常时能及时处理,尽量缩短异常时间。

总结端部绝缘状况的良否直接影响发电机的长周期健康运行,我厂经过多年不断加强对发电机定子绕组端部绝缘的检测力度及检修工艺与外部运行环境的改善,使发电机端部绝缘状况得到极大改善。

但应看到,发电机定子绕组端部绝缘故障的预防是一个牵涉诸多方面的问题,因设计、制造、安装及检修质量和运行原因,我厂发电机的端部绝缘状况仍不是处在一个很高的水平上,尤其是投产较早的#1、#2发电机组,对端部绝缘故障的发生不容忽视,发电机端部绝缘的根本性治理工作仍需进一步加强。

另外,通过在每年一次机组小修和大修中对端部绝缘处进行电位外移试验,能将运行中不易发现的缺陷和问题逐步暴露出来,同时将缺陷部位进行有效消除,使得我厂发电机端部缺陷率大大下降。

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