汽轮发电机氢气湿度异常的

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关于机组氢气湿度高的原因分析及处理

关于机组氢气湿度高的原因分析及处理

关于机组氢气湿度高的原因分析及处理我厂发电机为哈尔滨电机股份有限公司生产的QFSN4-600-2三相同步汽轮发电机。

发电机采用水-氢-氢冷却方式:定子线圈直接水冷,转子线圈直接氢冷,转子本体及定子铁芯氢冷,定子出线水内冷。

1. 氢气湿度对机组的影响正常运行中,对于氢气湿度的监视与控制对采用水氢氢冷却方式的发电机组有着重要意义,氢气湿度过高和过低均会影响到发电机组的安全运行。

a、发电机内氢气湿度过低,会引起其内部绝缘材料的收缩,造成固定结构的松弛,甚至会使绝缘垫块产生裂纹;b、发电机内氢气湿度过高时,一方面会降低氢气纯度,使通风摩擦损耗增大,冷却效果降低,频繁补排氢气,效率降低从而影响经济性;与此同时,还会降低定子绕组的绝缘强度(特别是达到结露时),使定子绝缘薄弱处发生表面爬电、闪络、相间短路等,而且还会使发电机转子护环产生应力腐蚀纹损并使裂纹快速发展,特别是在机组高负荷的情况下,应力腐蚀会使转子护环出现裂纹,而且会急剧恶化。

2.现象描述5月11日,发电机氢气湿度出现了缓慢增大的现象。

检查氢气干燥器已正常投入运行,氢气湿度仍由-11℃逐步上升,5月25日已最高至-1℃左右(同负荷下#1机组氢气湿度为-10℃左右),除湿效果显然很不理想.3.氢气湿度高原因分析影响氢气湿度的各个主要因素有发电机定冷水系统、氢冷器、密封油系统、补排氢系统、氢气干燥器等,对各因素进行详细分析如下:3.1 定冷水系统,氢冷器系统对氢气湿度的影响若发电机内部线棒、水接头、水盒等部位发生渗漏,将造成氢气湿度增大。

但定冷水压力低于氢压较多,定冷水系统压力稳定,可排除定冷水漏入的可能。

此外,氢冷器镍铜冷却水管破裂或存在沙眼、冷却水管与两端水箱的胀口质量不良,冷却器密封垫不严,也将发生冷却水直接与氢气接触,造成氢气湿度增大。

而氢冷器采用开式水冷却,开式水压较为稳定,各氢冷器入口的实际水压在0.28MPa左右,低于氢压较多,亦可排除氢冷器系统漏水导致发电机导致机组氢气湿度大的可能。

氢气湿度大的原因危害及处理

氢气湿度大的原因危害及处理

氢气湿度大的原因危害及处理发电机氢气湿度大的原因、危害及处理近期我厂#2发电机组出现正常运行中氢气湿度大的现象,现通过排查和加装体外滤油机的方式,问题得到初步缓解。

我厂汽轮发电机是由哈尔滨电机厂有限责任公司生产,型号是QFSN-300-2,额定功率300MW,冷却方式为水氢氢。

定子线圈(包括定子引线,定子过渡引线和出线)采用水内冷,转子线圈采用氢内冷,定子铁心及端部构件采用氢气表面冷却。

氢气利用装在转子两端的轴流式风扇进行强制循环,并通过发电机两端氢冷器进行冷却。

正常运行中,机内氢气湿度应控制在露点-5℃或4g/m3以下,当机内氢气湿度大于露点-5℃(或4g/m3)时,应检查氢气干燥器是否失效,同时进行排污和补充新鲜氢气,使氢气湿度恢复至正常值。

氢气湿度超标对发电机有非常大的危害:1、氢气湿度超标易造成发电机定子线圈端部短路事故。

氢气湿度越大,氢气中水分越大,气体的介电强度越低,定子绕组受潮,降低绝缘电阻,从而降低了绝缘表面放电电压,容易发生闪络和绝缘击穿事故。

2、氢气湿度超标易造成发电机转子护环产生应力腐蚀。

发电机氢气湿度高,将对其接触的金属产生应力腐蚀,而应力腐蚀与金属氢脆相互起到催化作用。

由于应力腐蚀使护环产生裂纹,同时绝缘瓦松动,绝缘瓦同护环端部转子线圈摩擦,引起转子线圈接地或短路。

3、影响发电机的运行效率。

由于氢气中湿度大、水分大,使气体密度增大,增加了发电机通风损耗,降低了发电机的运行效率。

造成发电机氢气湿度大的原因主要有以下几点:1、制氢站来氢湿度大2、氢气干燥装置工作不正常3、机组轴封压力高或轴加风机工作不正常,使润滑油中带水4、密封油进入发电机内5、氢冷器泄漏6、定冷水系统泄漏发电机氢气湿度大的处理方法:1、对氢气湿度仪进行校验,确保仪表的准确性。

2、对补氢系统进行必要的完善,在机前补氢管道、输氢管道最低点适当增加排污放水点,在向发电机补氢前,先进行输氢母管的排污放水,并测定母管氢气纯度、湿度合格才能向发电机内补氢。

关于机组氢气湿度高的原因分析及处理

关于机组氢气湿度高的原因分析及处理
(2)关于化学化验。期间油化验每周一次,可能取油样的时间段,分析恰是排烟风机将进入润滑油的水分抽走,水分沉淀在主油箱下部,所以油化验常规指标合格。
(3)发电机励端氢侧密封瓦损坏。从2015年7月14日后,氢侧密封油压励端有一个明显下降的台阶,此后励端氢侧密封油压低于空侧密封油压约0.01MPa,机组运行中测量氢侧密封油箱补油阀管路发热,励端氢侧密封油回油温度低于汽端氢侧密封油回油温度13 ℃,,说明空侧向氢侧密封油箱补油,油又回流到励端空侧,分析存在励端氢侧密封瓦与轴颈配合间隙超标问题,空侧密封油带水进入氢侧密封油,是造成氢气湿度大的因素之一。
2.2揭瓦检查
揭开#5瓦,没有发现过热烧瓦现象,说明油质正常,没有因油质乳化对轴瓦造成损伤。
2.3渗漏CT处理
在排查出两个CT漏水点后,考虑发电机出线及中性点套管漏氢问题早已存在而没有及时解决,决定请厂家更换6组CT入水联接O形垫和套管氢侧密封垫,彻底解决因垫子老化造成的水、氢渗漏。工作完成后对发电机将进行水压试验、风压试验、手包绝缘试验、直流耐压试验等,内冷水保持45℃对发电机内加热驱潮,封人孔门,上述试验均合格,发电机恢复备用。
用露点表示,在发电机正常运行状态下,即使露点温度有一定幅度超标,对发电机的危害有限。如某200 MW机组正常运行氢压为0.28~0.30 MPa,入口风温35~43 ℃,机内露点为10 ℃,超标,但计算机内相对湿度为22%,相当安全。机内最低温度30 ℃,露点为10 ℃时,相对湿度为29%,属安全状态。异常情况下,机内最低温度20 ℃,露点为10 ℃,相对湿度为53%,也仅比监控指标——相对湿度50%略大,基本安全。
3.2湿度单位的选用要利于监控
在湿度的众多表示方法中,用机内相对湿度作为监控指标,可以直接有效地反应设备的健康水平。氢气相对湿度≤30%,转子应力腐蚀速率几乎不变;当氢气相对湿度在30%~50%,转子应力腐蚀速率略有增长;氢气相对湿度≥50%,转子应力腐蚀速率以指数级急骤增加;在相对湿度≥80%时,定子绝缘缺陷加速发展;相对湿度≥75%时,转子绝缘缺陷加速发展。只要保证氢气相对湿度≤50%,就能有效抑制护环急剧加速的应力腐蚀,确保定子和转子的绝缘强度水平不降低。

发电机氢气湿度异常原因分析及对策

发电机氢气湿度异常原因分析及对策

发电机氢气湿度异常原因分析及对策作者:裴豪来源:《科技风》2018年第12期摘要:采用水-氢-氢冷却氢冷发电机对氢气湿度有很高的要求,氢气湿度是氢冷发电机运行的主要技术指标之一,氢冷系统运行的优劣直接影响机组的安全。

本文阐述了氢气湿度超标的危害,并分析了导致氢气湿度异常的原因,提出防止氢气湿度超标的对策。

关键词:氢冷发电机;湿度异常;原因分析及对策在百万千瓦级发电机组中,水-氢-氢冷却方式是当前主要的发电机冷却方式。

氢气凭其导热绝缘性能好、转动阻力小等优点,成为发电机理想的冷却介质。

但氢气湿度过高威胁发电机的安全,在国家电力公司制定的《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中,明确规定“严格控制氢冷发电机氢气的湿度在规定允许的范围内,并做好氢气湿度的控制措施”[1]。

DL/T6511998《氢冷发电机氢气湿度的技术要求》规定,运行中发电机内氢气湿度应在25℃~0℃露点温度。

本文以秦三厂1号机组108大修后发电机氢气湿度异常为例,分析了导致氢气湿度上升原因,提出防止氢气湿度超标的对策。

1 发电机氢气湿度异常的危害(1)损坏发电机绝缘。

在水-氢-氢冷却的发电机组中,氢气用于冷却转子绕组、转子铁芯和定子铁芯。

氢气湿度过高会导致转子绕组受潮,线棒绝缘性能降低,气体的绝缘强度下降。

发电机长期在氢气湿度超标的工况下运行,可能导致电气绝缘破坏,引起单相或相间短路。

因此,氢气湿度已成为影响发电机绝缘性能的主要因素之一。

(2)影响发电机的运行效率。

发电机内的氢气湿度增大导致冷却气体的密度增大导致发电机损耗增大,效率降低。

图1为氢冷发电机氢气湿度和氢气纯度与损耗的关系[2],从图中可以看出,随着氢气湿度增大、纯度降低,发电机损耗上升。

(3)造成发电机转子护环应力腐蚀。

汽轮发电机护环是固定转子两端绕组,不让转子在离心力作用下向外飞逸的重要结构。

由于工作条件的限制,护环受到很大应力的同时还要工作在复杂的氢环境下。

发电机内氢气湿度高,将对与其接触的金属产生应力腐蚀,并与金属的氢脆作用相互催化,发电机运行过程中常在护环的内、外圆表面或端面有沿晶或穿晶裂纹出现以至于炸裂,这将导致绝缘瓦与护环端部的转子线圈产生摩擦,造成转子线圈接地或短路。

发电机氢气湿度超标的原因分析及预防措施

发电机氢气湿度超标的原因分析及预防措施

发电机氢气湿度超标的原因分析及预防措施摘要:氢冷发电机组氢气湿度超标是影响氢气纯度的主要原因,氢气中含水增大会使发电机定子线圈端部发生局部短路事故,造成发电机转子护环产生应力腐蚀,使发电机氢气纯度降低,气体密度增大,增加了通风损耗,同时也增大了排污、补氢次数和补氢量,降低了发电机的运行效率,严重的影响机组安全、经济运行。

关键词:氢气湿度;危害;预防措施1 概述1.1 中油热电一公司三台200MW发电机,由哈尔滨发电机厂生产,型号:QFSN-200-2型,发电机定子线圈及引出线采用水内冷,转子线圈、定子铁芯采用氢气冷却。

1.2 发电机充氢后要求氢气纯度>96%,含氧量<2%,氢气含水量<12g/m³。

为了降低发电机氢气湿度,在4.5米内冷水系统旁加装了一台型号:BLNG-2F型氢气干燥器,它利用发电机风扇的压头,使部分氢气通过干燥器进行干燥,除去氢气中水分,提高发电机内的氢气纯度。

1.3 我厂密封油系统为双流环式密封油系统,即向密封瓦双路供油,在密封瓦内形成双环流供油形式。

即有空侧和氢侧分别独立的两路油。

双回路供油系统具有二路油源,空侧油源来自主油箱,氢侧油源来自发电机双环密封的内环氢侧密封油的回油;一路供向密封瓦外环空气侧的空侧油,一路供向密封瓦内环氢气侧的氢侧油。

其中空侧油中混有空气,氢侧油中混有氢气。

两个油流在密封瓦中各自成为一个独立的油循环系统,空、氢侧油压通过平衡阀和压差阀保持密封油压与氢压的差值,对平衡阀、差压阀等关键部件的动作精度及可靠性要求极高。

2 氢气湿度超标的危害性2.1 氢气湿度高使发电机转子护环产生应力裂纹损伤,并使裂纹快速发展。

发电机转子护环的应力腐蚀开裂与氢气介质湿度有很大的关系,在相对湿度大于50%时,裂纹扩展速率呈指数增加。

2.2 发电机内氢气湿度过高会降低定子的绝缘电气强度,易使定子绝缘薄弱处发生相间短路。

如由于制造方面的原因,200MW发电机定子端部绝缘水接头和引线两端存在薄弱环节,均处于高电位,如氢气中含水或水、汽严重时,会使绝缘薄弱处对其线棒发生击穿放电。

发电机提高氢气纯度降低湿度原因分析及防范措施

发电机提高氢气纯度降低湿度原因分析及防范措施

发电机提高氢气纯度降低湿度原因分析及防范措施国华宁东电厂两台330MW直接空冷机组,自投产后相继出现了发电机氢气湿度大,氢气纯度低等问题,文中对此类问题的原因进行分析,结合生产实际探讨了解决问题的方法。

并对密封油系统的调整和维护进行了介绍。

标签:氢气纯度;氢气湿度;原因分析;防范措施国华宁东发电厂两台330MW直接空冷机组,发电机是上海汽轮机厂生产水氢氢冷却方式的QFSN-330-2型汽轮发电机。

配套使用的是09Q042—3型密封油系统。

自投产后不同程度出现了氢气湿度大、氢气纯度低等问题。

针对这些问题,我们进行了认真的分析,反复进行了调试。

正常情况下密封瓦中的空侧和氢侧密封油具有几乎相同的压力,空侧和氢侧密封油各自保持相对独立的状态进行循环。

机组在运行中密封油系统中的氢侧密封油与发电机机内的氢气相接触,密封油系统部件工作不正常或运行调整不当,参数控制不好均能够引起发电机氢气湿度大、纯度低。

1 发电机氢气湿度大、纯度低的原因分析1.1 空侧与氢侧密封油压差值大发电机空侧与氢侧密封油在密封瓦中的压力不平衡,会引起油流窜动,若空侧密封油压高于氢侧密封油压,则含有大量空气的空侧密封油向氢侧密封油窜油,此时窜到氢侧的空侧密封油将随氢侧密封油一起回到发电机的氢侧回油腔(即消泡箱),然后经氢侧回油管,返回到氢侧密封油箱中,在此过程中一部分空侧密封油内所含的空气直接析出进入发电机内。

同时空侧向氢侧窜油也一定程度的排挤了氢侧油,使氢侧的进油减少,这将加大油污染。

若氢侧密封油压高于空侧密封油压,则氢侧密封油向空侧密封窜油,此时将使回到氢侧密封油箱中的油量减少,油位降低,为了保证系统安全运行,将自动向氢侧密封油箱中补油。

这样就将含有大量空气的空侧密封油补进了氢侧密封油箱,使氢侧密封油中的空气含量增加。

发电机机内的氢气与密封油系统中的氢侧密封油相接触,氢侧密封油中若溶解有大量的空气,空气便会进入氢气区域,污染机内氢气。

发电机氢气湿度较高的原因

发电机氢气湿度较高的原因

发电机氢气湿度较高的原因
在发电机运行过程中,如果发现氢气的湿度较高,这可能会引发一系列的问题。

那么,造成发电机氢气湿度较高的原因是什么呢?
发电机内部的氢气湿度较高可能是由于水蒸气的存在造成的。

在发电过程中,氢气与空气中的水蒸气相互作用,产生一定的湿度。

而如果发电机内部的密封性不好,外界的湿气可能会进入发电机内部,导致氢气湿度升高。

发电机内部的湿度问题也与发电机的使用环境有关。

如果发电机长期处于潮湿的环境中,例如在海边或者湿度较高的地区使用,就有可能导致发电机内部湿度升高。

这是因为潮湿的环境会增加发电机表面的湿度,进而影响到内部氢气的湿度。

发电机的冷却系统也可能是导致氢气湿度较高的原因之一。

发电机在运行过程中会产生热量,为了保持正常运行温度,需要通过冷却系统进行冷却。

然而,如果冷却系统存在问题,例如冷却水的供应不足或者冷却系统的管道堵塞,就会导致发电机内部温度升高,进而引发氢气湿度上升的问题。

发电机的维护保养也是影响氢气湿度的重要因素。

如果发电机长期未进行维护保养,例如清洁发电机内部的水分或更换过期的吸湿材料等,就可能导致氢气湿度的增加。

发电机氢气湿度较高可能是由水蒸气的存在、使用环境、冷却系统问题以及维护保养不到位等多种因素共同造成的。

为了确保发电机的正常运行,我们需要及时检查和解决这些问题,保持发电机内部的湿度在合理的范围内。

这样才能确保发电机的安全性和可靠性,提高发电效率。

汽轮发电机氢冷系统湿度超标原因分析及对策

汽轮发电机氢冷系统湿度超标原因分析及对策

YNI uEx 研究与分析 A N l J YF U
li l; 0
系 统分 为 空侧 、氢侧 2 回路 ,个 回路 之 间相 对 独 个 2
瓦磨 损严 重造 成密封 油 泄漏量 大 、机端 空侧 密封油 压 偏低 。
立, 只要密 封 瓦空 侧 、 侧 油压 完 全 相等 , 氢 密封 瓦 两 侧 的 中间带 不会 发生 窜油 现象 。为此 ,设计 了平 衡
空 、 两侧 油压 的平衡 阀 , 氢 氢侧 密封 油压 跟踪 空侧 密
为防止 漏氢 , 该公 司曾采取 措施 提高 机端压 力 . 使 机端 氢油 压差维 持在 规定 范 围 ,提 高后发 电机 密
封 油压力 见 表2 。
表 2 提 高 机 端 压 力后 的发 电机 密 封 油 系统 参数 MP a
当含水 的油 回到 主油箱 后 , 由于重 力作 用 , 部分水 大 沉 淀在 主油 箱底部 ,一 小部 分 以细小水 滴方式 存在
冷 发 电机 , 却 方式 为 水 一 氢 。进 入 2 0 年 夏 季 冷 氢一 06 后 。号 发 电机氢 气湿 度严 重超 标 ,露点 温度 一直 在 6 0 以上 . 度达 3 一 0℃ , 重威 胁机 组 的安全运 行 。 严
耗氢 量 与补 给氢气 中含水 量 的乘积 , 计算 公式 为 :
Ql A = △ H
相关。 因此 , 降低氢 气 湿度 , 使其 符合 安全 生产要 求 , 已成为各 电厂研究 的重要课 题 。
式 中 : 为每 天 的耗氢 量 ( △ 即补氢量 )m/; , 3 A 为补 d 给 氢气 中的含 水量 ,/ 。 g m。
0 引 言
氢冷 发 电机是 以氢 气为 冷却 介质 , 转子绕 组 、 对 定 子铁 心及 构件表 面 进行冷 却 。采用 氢气 冷却 的发 电机具有 效率 高 、 冷却 效果好 、 全可靠 等 优势 。在 安
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氢 侧 密 封 油箱 自动补 、排油装置 不正常,存 在一定的卡涩或是泄漏,造成 了空侧密封油与氢侧 密封油之 间的交换量较大 ,也直接影响氢气纯度和湿度 。
1.3 发电机氢气干燥器运行不正常 发 电 机 配备 的制冷式干燥器 的工 作原理类似 冰箱,氢气 由发 电机转子风扇驱入干燥器 ,干燥器
由于 发 电 机密封油与汽轮机润滑油共用一个油源,且因为历史原因,汽轮机轴封间隙过大,为 保持较高 的真 空,运 行人员通常保持 较高的轴封压力,从而使润滑油中含水量偏大 。当密封油系统 中空 、氢侧密 封油压 力有较大不平衡 时,会引起 空氢侧密封油的大量交换。当空侧密封油压大于氢 侧密封油压时,空侧密封油就会向氢侧密封油流动,从而把密封油中的水份带到发电机内,引起氢 气湿度过 高。当氢侧密封 油压大 于空侧密封油压时,氢侧密封油就会向空侧密封油流动 ,从而造成 氢侧 回油箱油位降低 ,在 自动补油 的作用下 ,空侧密 封油向氢侧 回油箱流动,也引起氢气湿度增加 。
根据 30 0MW 氢冷汽轮发电机氢气品质的控制导则要求,运行中发电机氢气的湿度标准值为低 于00C。但自1996年第一台机组投运以来,两台机组多次发生氢气湿度超过标准值或居高不下的异 常现象,且多发生在机组开机后的一段时间内,其中最长一次氢气湿度异常时间长达 to天,严重影 响了机组的安全稳定运行,本文是在总结高屿电厂处理这氢气湿度异常现象的基础,分析了氢气湿 度异常的原因,并提出了若干对策。
, 氢气湿度异常的原因分析 氢气 湿 度 异常的主要原因有:补充的的氢气湿度、发电机运行状况、发电机气体置换、发电机
氢气干燥器运行状况等出现偏差与异常。具体如下: ,1 补充氢气湿度过 大
对 于从 制 氢站电解槽出来的氢气,都带有饱和水,在进入储氢罐或进入发电机之前,必须进行 千燥脱水处理。当制氢站氢气干燥器运行出现异常时,将直接导致气源出现湿度偏差。异常的原因 主要有:①加热温度不够,②分子筛吸附剂因老化、中毒、板结等失去吸收水份的能力。③运行对 干燥器吸附剂再生的排污不够及时等口
A屿 电 厂 一期工程安装两台上海电机厂生产的QFSN-300-2型3o0MW 发电机组,采用水-9-氢 冷却方式,每台发电机配备两台LOS-11C F制冷式氢气干燥器,采用双流环式密封油系统。
当发 电 机 内氢气湿度过高时,会使绕组表面生锈,定子与转子绕组受潮,绝缘降低,并因此而 发生击穿闪络,造成事故。过高的湿度,也会造成转子接地的可能,同时使机内氢气纯度降低,导 致通风损耗增加和降低效率,增大补氢量。湿度过高也影响绕组绝缘的电气强度,而且还会影响转 子护环的机械强度,特别是在接近工作温度,湿度又很大时,会使护环出现裂纹,而且会很快扩展, 严 重影 响发 电机组 的安全稳定运行 。
,6 发电机 四角排污的运行效果差 在 发 电 机四角氢冷却器 、发 电机 中部和 出线 盒低位 处及 中性点处装 有排液孔,把各种汇集的少
根 据 30 0MW 氢冷汽轮发 电机氢气 品质 的控制导则要求 ,运行 中发 电机补入 的新鲜 的氢气湿度
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全 国火 电大机组 (300MW 级 )竟 赛第 34届年会论文集
Байду номын сангаас
电气
标准值为低于一250C。当湿度高于此标准值时,将直接影响运行发电机的氢气湿度。 1.2 发电机中密封油含水量大
和胀口处密封的损坏都会使水漏入发电机内,从而增加发电机内的氢气湿度。另外,定子冷却水系 统与发电机定子铜线棒结合处是采用聚四氟乙烯塑料管联接的,接头处可能因为工艺原因或定冷水 泵启停时瞬间压力变化而存在微小的渗水,并进一步影响到氢气的湿度。在停机对定子线圈冲冼时, 由于定子水压显著高于氢压 ,此 时定子水系统漏水 的可能性 更大,同样在停 机时,闭式水压力显著 高于氢压,氢气冷却器漏水的可能性大增。
将氢气冷冻到露 点以下 ,氢气 中水分 以结霜的形式从氢气中分离 出来,干燥器制冷工作一段 时间, 约为 Ih小时后,要进行化霜,此时氢气干燥器进 口电磁阀关闭,加热化霜装置自动投入,化霜后的 凝结水直接流入贮水箱排走 ,从而达到干燥氢气 的目的。
禽屿 电 厂 的氢气干燥器 自投产以来,经常出现运行不正常现象,主要表现在:(1)冷却介质泄 漏,从而使制冷效果变差,甚至完全失去制冷效果。(2)设备的运行方式不够科学,如 2004年5月 #2机开机后 ,氢气湿度长期无法降低至正常值,就是 因为运行人员将 氢气干燥器切至单机运行所致 。 当氢 千器在单机方式运行时,化霜结束后,氢干器的进氢 电磁 阀即失 电打开 (交替运行化霜 时,氢 干器的进氢电磁阀带电关闭),造成了氢气高速携带水汽重新进入了发电机,从而使两台氢干器失去 除湿效果,并造成氢气湿度在一定范围内周期性波动。(3)运行人员未按规定及时将贮水箱中的积
全国火电大机组 (300MW 级)竞赛第34届年会论文集
电气
30OMW一汽轮发电机氢气湿度异常的
原 因分 析 与 对 策
刘 卫 平
(厦门华夏国际电力发展有限公司.厦门 361026)
摘要:采用水一A-氮冷却的汽轮发电机氢气系统运行状况的优劣直接影响机组的安全,氢气湿度是氮冷汽轮发电机运 行的主要技术指标之一.本文分析了发电机氮气湿度出现异常的原因,在总结A屿电厂处理这一异常现象的塞咄上, 提 出了改善 氮气湿度 的技 术对 策及 注意事项 . 美诊 词 :氮冷发 电机 氮气湿度 异常分析与处理对 策
水排尽。(4)氢气干燥器制冷和 化霜 时间匹配不 理想 。 1.4 发电机 氢气冷却 器出口水温偏高
水 份 的 去除与运行氢气的温 度直接相关 ,当发 电机氢气冷却器 出口水温偏 高时,氢 气中维持较 高的水份。夏天,冷却水的温度经常在 35℃以上,导致氢气的冷却效果较差,引起湿度升高。
1.5 氢气冷却器 、定子水 系统漏水 发电 机 氢 气冷却器是由一系列的管子组成,这些管子的端头被胀到管板的孔眼中,当水管破裂
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