发电机漏氢故障及处理措施
发电机漏氢故障分析与处理

发电机漏氢故障分析与处理
故障现象:发电机漏氢量量大,一天需补氢21m3/d,
原因分析:机组正常运行补氢量应小于14 m3/d,补氢量大应是氢气系统有漏点,存在漏点的地方主要是
1)、管道、阀门法兰接合面。
2)、阀门盘根压兰处。
3)、管道丝扣接口处
4)、密封油排油风机排气口处
5)、氢管道排污阀未关严
处理方法:将所有的法兰、丝扣接口处先用测氢仪测量是否有漏氢,然后用肥皂水喷到法兰合接口处,观察是否有气泡产生就可确认是否漏氢。
然后将法兰或接口进行紧固或用胶粘。
将系统管道漏点处理完后,最后确认排油风机排气口处也泄漏。
说明发电机轴瓦处漏氢只能在机组小修时将发电机轴瓦进行调整。
防范措施:
1)、打开氢管道排污门后应及时关闭,并确认关闭牢固。
2)、大小修应对所有的接头和法兰及盘根泄漏处进行彻底处理。
发电机漏氢严重

发电机机漏氢严重
1. 事故现象:
1.1 发电机氢压就地及立盘指示下降,补氢频繁,日补氢量增大。
1.2 DEH上的氢压曲线下降趋势较快。
1.3 漏氢严重时,发电机转子铁芯及转子线圈温度缓慢上升。
1.4 立盘光字牌“发电机氢压异常”报警。
2. 事故处理:
2.1 立即检查密封油系统及空、氢侧密封油泵。
如空侧交流油泵跳闸,检查空侧直流油泵联启否则在CRT上强启一次,检查交流油泵跳闸原因,如空侧交、直油泵都无法运行时,且高压备用油源无法投入时,只能以主机润滑油泵作为低压油源时,按DEH上的氢压负荷曲线降负荷,同时进行紧急排氢至0.014Mpa及以下。
如氢侧油泵跳闸,查明跳闸原因,尽快恢复运行。
如空、氢侧密封油差压严重异常,调整油氢差压。
如系统漏油,尽量隔离,无法隔离时通知检修处理。
2.2 检查充、排氢系统阀门状态。
如发电机氢气取样门、排污门、排氢门误开,立即关闭,并通知氢站补氢。
2.3 检查氢干燥装置系统运行情况。
检查氢干燥装置排污门是否未关闭、风机运行情况及干燥装置阀门状态,必要时可以停止氢干燥装置运行,关闭干燥装置进、出口总门,观察发电机漏氢情况。
2.4 检查定冷水水箱上部排大气流量表是否有流量,如有流量,汇报领导,申请停机。
2.5 联系化学,测量机房内的氢气含量,做好防火防爆措施。
2.6 汇报有关领导。
发电机漏氢查找及处理措施

发电机漏氢查找及处理措施发电机在运行过程中,如果出现氢气泄漏的现象,不仅会造成能源的浪费,还会对环境和人身安全造成威胁。
在发电机运行过程中,对于氢气泄漏的查找和处理措施非常重要。
以下是关于发电机漏氢的查找和处理措施的中文1000字参考:二、漏氢的查找方法漏氢的查找方法主要有以下几种:1. 肉眼观察:对发电机设备进行仔细的观察,尤其是在可能存在氢气泄漏的地方,如接头、管道等处,注意是否有氢气泄漏的痕迹,如氢气冒泡、气味等。
2. 气味探测器:使用氢气气味探测器来探测发电机设备周围是否存在氢气泄漏,一旦探测到氢气泄漏,立即进行处理。
3. 超声波检测:使用超声波检测仪器,通过声波的回音来确定设备是否存在氢气泄漏,对泄漏点进行定位。
三、漏氢的处理措施当发现发电机设备存在氢气泄漏后,应及时采取相应的处理措施:1. 隔离泄漏点:首先要做的是隔离泄漏点,将泄漏区域与其他区域隔离开来,防止氢气继续泄漏。
2. 停止运行:立即停止发电机设备的运行,以避免进一步的泄漏和可能的安全事故。
3. 维修或更换:找到泄漏点后,应根据具体情况进行相应的维修或更换工作,确保设备的正常运行。
4. 确保安全:在处理氢气泄漏时,要确保自身安全,佩戴个人防护装备,如防毒面具、防护手套等。
5. 检测及排气:在修复完毕后,应进行检测,确保设备不存在氢气泄漏。
对设备进行排气处理,确保设备内部的氢气得到彻底清除。
6. 定期检修:为了减少发电机设备出现氢气泄漏的可能,应定期对设备进行检修和维护,及时发现并修复可能存在的泄漏点。
发电机的氢气泄漏是一种常见的问题,需要及时发现和处理。
通过合理的查找方法和处理措施,可以确保发电机设备的正常运行,保证能源的有效利用,并确保环境和人身安全。
发电机漏氢查找及处理措施

发电机漏氢查找及处理措施一、漏氢原因1.1 漏氢原因:发电机漏氢的主要原因是氢气的泄漏,导致氢气的浓度下降,从而影响发电机的发电效率和运行时间。
发电机漏氢的原因有以下几方面:1)发电机容器(压力容器)密封不良或材料受腐蚀,出现渗透,从而使氢气渗漏出来。
2)储氢罐、氢气管路等连接处密封不良,氢气从这些连接处泄漏出来。
3)发电机设备使用寿命过长,使得部分材料老化、裂纹等,使氢气从这些裂缝、破损处泄漏。
4)发电机的安装误差和设备损坏。
5)机组的振动和过度磨损。
1.2 检测方法:1)使用氢气检测仪检测气体泄漏。
可检测到漏氢点的位置。
2)检查设备是否有震动、声音、异味等现象。
检查设备的总体状态。
二、处理措施2.1 发现漏氢点的位置,停机处理首先,应该对漏氢点进行检查,找到漏氢点的位置。
对于漏氢点无法确定的情况,应该对整个发电机进行检查,确定漏氢点或可疑部位。
2.2 修复漏氢点修复漏氢点时应注意:1)检查密封材料的完整性,如需要更换。
2)检查泄漏点是否有深刻的裂纹或明显的变形。
3)确保修复后的设备可以承受系统压力和温度。
4)确认修复后设备的功能是否正常。
2.3 检查机组全面状态1)根据修复需求调整设备的位置和保养设备。
2)查找其他可能存在的故障。
3)更换损失严重的部件。
2.4 安全措施1)在停止使用或修复发电机之前,应该减压,以防止氢气泄漏。
2)使用安全设备来保护工作场所。
3)根据实际情况做好现场安全管理。
总之,为了预防发电机漏氢现象,除了准时进行发电机维护外,还需要对发电机进行不定期维护和检查。
只有做到这些,才能保证发电机的正常运行和安全使用。
发电机出线套管漏氢处理分析

发电机出线套管漏氢处理分析电力系统中,发电机是一个关键的组成部分,其出线套管的密封性能直接影响到电气设备的正常运行和安全性。
然而,在实际运行过程中,发电机出线套管可能会出现漏氢的情况,这不仅会导致能源损失,还可能会对发电机造成损坏和安全隐患。
因此,对于发电机出线套管漏氢的处理是非常重要的。
首先,需要对发电机出线套管漏氢的原因进行分析。
发电机出线套管漏氢可能是由于材料失效、装配不当、温度过高等原因引起的。
例如,发电机出线套管材料老化、破损或腐蚀等都可能导致氢气泄漏。
另外,由于发电机长时间运行产生的高温环境,也可能使得出线套管的密封性能下降,从而导致氢气泄漏。
对于发电机出线套管漏氢问题的处理,可以采取以下几个方面的措施。
首先,检查发电机出线套管的材料情况,如果出现老化、破损或腐蚀等情况,应及时更换出线套管。
其次,对于装配不当导致的漏氢问题,应进行调整和修正,确保出线套管与其他设备的连接紧密,密封性良好。
此外,对于温度过高导致的氢气泄漏,可以考虑增加冷却设备,降低发电机的工作温度,以提高出线套管的密封性能。
此外,可以采取一些预防措施来降低发电机出线套管漏氢的发生概率。
首先,对于新建的发电机出线套管,应选择优质的材料,并且在装配时遵循正确的操作规程,确保套管与其他设备的连接紧密。
其次,在发电机运行过程中,定期检查和维护出线套管,及时发现并解决漏氢问题。
另外,通过提高发电机的绝缘性能,可以降低漏氢的概率。
综上所述,发电机出线套管漏氢问题需要引起重视。
我们应该对漏氢的原因进行深入分析,并采取相应的措施来解决和预防。
通过控制温度、选择优质材料、调整和修正装配等方式,可以有效地减少漏氢问题的发生,提高发电机的运行效率和安全性。
发电机漏氢事故处置预案

一、总则1. 为确保发电机安全稳定运行,防止因氢气泄漏造成安全事故,特制定本预案。
2. 本预案适用于发电机氢气系统泄漏事故的应急处置。
3. 事故发生后,应迅速启动应急预案,确保事故得到及时、有效处理。
二、事故预防1. 定期对发电机氢气系统进行检查、维护,确保系统安全可靠。
2. 加强对操作人员的安全教育,提高安全意识。
3. 配备完善的氢气泄漏检测设备,及时发现和处理泄漏问题。
4. 定期进行氢气纯度、湿度检测,确保氢气质量合格。
5. 做好氢气系统的气密性试验,确保系统无泄漏。
三、事故应急处置1. 事故报警(1)当氢气压力下降、漏氢检测仪报警或氢气系统存在泄漏点时,立即启动应急预案。
(2)通知相关人员迅速到位,启动应急指挥系统。
2. 应急指挥(1)应急指挥组长负责组织、协调应急处置工作。
(2)应急指挥组下设现场处置组、后勤保障组、信息报送组等。
3. 现场处置(1)现场处置组负责现场泄漏点的查找、隔离、修复等工作。
(2)根据泄漏程度,采取以下措施:① 氢压下降速率快,氢压低报警发出时,调整空、氢侧密封油压在正常范围,检查氢密封油箱补油泄油正常,发电机补氢至正常。
② 漏氢检测仪报警时,检查关紧各排污门、排空门,查找氢系统存在的泄漏点并予以消除。
③ 若氢气系统大量泄露,连续补氢不能维持氢压,则应申请值长适当降负荷,维持发电机内各部温度正常。
加强机房通风,禁止机房内进行动火或电气操作。
④ 若氢气压力已接近低限0.2MPa并持续降低,应申请停机。
若故障不能立即修复,应进行事故排氢。
4. 后勤保障(1)后勤保障组负责应急物资的调配、供应和后勤保障工作。
(2)确保应急物资充足,满足应急处置需要。
5. 信息报送(1)信息报送组负责事故信息的收集、整理和报送。
(2)及时向上级领导、相关部门和单位报告事故情况。
四、事故善后处理1. 事故调查(1)事故发生后,成立事故调查组,对事故原因、责任等进行调查。
(2)根据调查结果,对相关责任人进行处理。
发电机漏氢处理及氢气冷却器更换施工技术方案

发电机漏氢处理及氢气冷却器更换施工技术方案
一、前言
发电机漏氢属于一种非常严重的故障,不仅会影响到发电机的工作效率,而且会对周边环境造成巨大的安全隐患。
针对发电机漏氢问题,本文提出了一套解决方案,
希望对有需要的读者有所帮助。
二、处理原则
发电机漏氢问题处理的原则是维护安全,保证环保,提高电站的经济性和可靠性。
针对发电机漏氢问题,可以采用漏氢处理和氢气冷却器更换两种方式进行处理。
三、漏氢处理
漏氢处理顾名思义就是针对发电机漏氢问题进行修理。
首先要确定漏氢的具体位置,并对漏氢的原因进行分析。
接着,可以采取补焊或更换零件等方式进行修理,确
保漏氢问题根治。
在漏氢处理过程中,要注意安全措施,防止火灾、爆炸等意外事故
的发生。
四、氢气冷却器更换
氢气冷却器是发电机运转中非常重要的一部分,它可以有效降低发电机温度,保证发电机正常工作。
当氢气冷却器老化或损坏时,会影响到发电机的运转效率,必须
及时更换。
氢气冷却器更换可以采取以下步骤:
1、首先拆卸老化或损坏的氢气冷却器,清理管路并进行检修;
2、选用合适型号的新氢气冷却器,进行安装和调试;
3、使用合适的介质对氢气冷却器进行填充,确保其正常工作。
在氢气冷却器更换过程中,也要注意安全措施,不得乱用焊接设备,以防爆炸等事故。
五、总结
发电机漏氢问题是一项具有挑战性的维护工作,需要对其进行细致的分析和研究,从而采取科学有效的维护方案。
本文提出了漏氢处理和氢气冷却器更换两种处理方式,希望对发电机维护工作者有所启示,提高电站的工作效率和安全性。
发电机漏氢事故处置预案

一、目的为确保发电机组安全稳定运行,降低发电机漏氢事故对电力系统的影响,保障人员生命财产安全,制定本预案。
二、适用范围本预案适用于我厂所有发电机组在运行过程中发生的漏氢事故。
三、事故分级1.一般事故:氢气泄漏量小于100m³/h,氢气浓度低于1%。
2.较大事故:氢气泄漏量在100m³/h至500m³/h之间,氢气浓度在1%至5%之间。
3.重大事故:氢气泄漏量大于500m³/h,氢气浓度超过5%。
四、事故处置原则1.以人为本,确保人员生命安全。
2.快速响应,及时消除事故隐患。
3.科学处置,确保发电机组安全稳定运行。
4.全面排查,防止事故再次发生。
五、事故处置流程1.事故发现(1)运行人员发现发电机氢气系统存在泄漏现象,立即报告值班负责人。
(2)值班负责人接到报告后,立即通知相关部门。
2.事故确认(1)运行人员对泄漏点进行初步判断,确认泄漏量及氢气浓度。
(2)值班负责人组织专业人员对泄漏点进行确认。
3.事故处置(1)一般事故:立即采取以下措施:①降低发电机负荷,减少氢气消耗;②加强机房通风,降低氢气浓度;③对泄漏点进行封堵,防止氢气继续泄漏;④对泄漏点进行修复,恢复正常运行。
(2)较大事故:在一般事故处理措施的基础上,增加以下措施:①申请停机,进行消缺;②对泄漏点进行修复,恢复正常运行。
(3)重大事故:在较大事故处理措施的基础上,增加以下措施:①立即停机,进行消缺;②对泄漏点进行修复,恢复正常运行;③启动应急预案,确保发电机组安全稳定运行。
4.事故总结(1)事故处理结束后,对事故原因进行分析,制定改进措施。
(2)对事故处理过程进行总结,形成事故处理报告。
六、保障措施1.加强人员培训,提高事故应急处理能力。
2.完善应急预案,确保事故处理流程的顺利实施。
3.定期检查发电机氢气系统,确保系统安全可靠。
4.配备必要的应急设备,如氢气检测仪、封堵材料等。
5.加强机房通风,降低氢气浓度。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
发电机漏氢故障及处理措施
摘要:氢冷发电机指的是定子、转子绕组和铁芯利用氢冷却形式,利用风扇把
氢气于转子两端实行强制性循环,使用定子机座上部的氢气冷却器循环冷却的发
电机。
其氢气冷却系统效率高,安全性好,是全封闭气密结构。
由于密封不严格
等问题,氢冷发电机漏氢现象时有发生,给发电机工作运行、安全与稳定性带来
了严重的威胁。
本文主要针对氢冷发电机漏氢故障及处理措施进行简要研讨,仅
供参考。
关键词:氢冷发电机;发电机出线罩;漏氢;故障;处理措施
1氢冷发电机漏氢方式
目前,氢冷发电机漏氢方式多种多样,根据氢冷发电机漏氢方式的不同,一
般分为外漏和内漏。
①氢外漏。
指的是发电机中,氢气从泄漏点泄漏到机壳外的空气当中。
如若发生氢外漏,如在发电机机座、出线罩、氢气管路系统、发电机
端盖、氢气冷却器、测温元件接线板、柱等处出现漏点时,可以采用卤素检漏仪
或是肥皂液等措施来找出泄漏点,并在第一时间内进行补救。
一般情况下,氢气
在空气中扩散速度很快,在漏点0.25米开外是难以觉察出氢气的存在。
但是大部
分电站都具备了快速检测外漏漏点的技术,因此,氢外漏的危险性较小。
②氢内漏。
主要指的是氢气往机内各部分泄漏。
例如泄漏到封闭母线外套、主油箱内、
内冷水箱内或者发电机油系统内等。
氢内漏多数是由于设备本身的缺陷而引起的,并且难以具体明确漏点位置,这极大程度的加大了检查与处理的难度,因此,该
类泄漏的危险性较大。
例如,氢气由密封瓦泄漏到密封油系统,并从密封油系统
流入到汽机主油箱内,一旦氢气纯度在4%~75%之间时,存在着极为严重的爆炸
隐患。
2氢冷发电机漏氢故障原因分析
2.1端盖与密封瓦结合面漏氢
发电机密封瓦故障,包括卡涩、磨损及绝缘不合格等,会使得密封间隙变大,造成密封油压力下降,导致漏氢。
出现这种问题时,氢气会泄露到外端轴承室,
利用氢系统检漏仪可以检测到。
在组装上下半端盖时,法兰接缝必须要对齐,当
出现错口不平时,会使得密封垫受力不均,从而造成间隙变大。
另外,对于上下
端盖水平法兰结合面与密封瓦座的密封沟之间的出口位置,要采取密封措施,以
避免密封胶的进入。
2.2定冷水系统漏氢
在发电机的正常运行过程中,为避免冷却水系统漏水,需要设定定冷水压低
于氢压,内冷水箱在正常运行过程中,由于氢气的强渗透能力,会造成水箱内部
含有少量氢气。
长期的运行过程中,定子绝缘会受潮,最严重时会引起定子绝缘
的击穿。
而定冷水系统产生泄漏时,漏氢问题就会出现,造成内冷水箱中含氢量
突然增大。
2.3转子与定子漏氢
从励磁机转子引来的励磁绕组的引线,由于需要经过转子中心,因此在转子
表面上需要一紧固密封点进行密封。
密封发生松动,就会形成漏氢现象,这种情
况下,在发电机励磁线圈对轮和转子气密试验孔处可以测量到漏氢。
滑环处的导
电螺杆发生氢气漏出,这一过程是动态的,在运行中难以解决。
对于定子引出线
套管与瓷套法兰之间的松动,由于密封不严,也会产生漏氢。
针对套管瓷件与铜
法兰之间的灌装处,应加强检查,避免松落的出现。
此外,在结构上,可将瓷件
结合面的圆柱面改进为锥面结构,同时以环氧树脂进行浇装,由此减少定子处的
漏氢。
2.4发电机出线罩中分面漏氢
发电机出线罩中分面由88颗螺栓连接,结合面设置4个打胶孔。
由于发电机基建安装及运行过程中振动等原因,中分面螺栓孔会出现漏氢问题。
通过收紧中
分面螺栓,打胶等方式,漏点暂时消除,机组启动后泄漏点重现。
发电机出线罩
中分面漏氢问题彻底消除难度大,风险高。
3氢冷发电机漏氢处理措施
3.1密封油系统
在密封油系统中常发漏氢部位主要在与端盖和密封瓦的结合面。
具体处理措
施可从以下几方面着手:①为了避免密封油进入机内,应合理调整瓦座与密封瓦的间隙,氢侧密封油压不得低于氢压80kPa,空侧不得低于氢压65kPa。
此外,还可对平衡阀进行调整,以保证氢侧与空侧压力保持平衡;②在进行回装、组装上、下端盖时,应确保接缝对齐,避免接缝间出现错口而导致密封垫性能降低;③应合理控制油档间隙,以确保密封油不会进入机内。
控制发电机两端轴瓦油档底部
简析在0.05mm内,控制其顶部间隙在0.5mm内,将其其误差控制在0.05mm内,控制其两侧间隙在0.02mm~0.25mm内;除此之外,应控保证油档结合面接触面
积不小于75%。
3.2机壳结合面
机壳结合面主要包括:端盖与机座的结合面、上下端盖的结合面、固定端盖
的螺孔、出线套管法兰与套管台板的结合面及进出风温度计的结合面等。
为防止
这些部位漏氢,在检修中应注意以下事项:①端盖与机座的结合面及上下端盖的结合面结合面积大,密封难度大,是防漏氢的薄弱环节。
应注意,在检修过程中,为解体及回装所做的标记不能伤及密封面;要对结合面进行详细检查,对所采用
的橡胶密封条的尺寸、耐热性能、耐油性能、弹性及耐腐蚀性能进行严格验收。
②紧端盖螺丝时,应均匀紧固大盖螺栓,防止出现紧偏,以保证结合面严密。
要检查水平、垂直中分面的间隙,在把紧1/3螺栓状态下,用0.03mm塞尺检查应
不入。
③出线套管法兰与套管台板的结合面是防止漏氢的关键部位。
由于该处受定子端部漏磁影响,温度较高,加上机内进油的腐蚀,因此,该处需用耐油橡胶
圈和橡胶垫加以双重密封。
3.3氢气管道与阀门
首先,氢气管道与阀门不得采用铸铁管件,管道应使用无缝钢管。
其次,尽
可能采用焊接的方法来进行管路连接,避免由于密封垫性能下降而导致的漏氢现象。
再次,应加强防摩擦以及放震措施,避免管道与管道间产生摩擦而导致管壁
薄弱引发漏氢现象。
并且应定期对管道进行检查。
最后,应选用密封性能高的球
阀来作为氢气置换站气体管道的小阀门。
3.4氢气冷却器
氢气冷却器是漏氢现象发生较为频繁的设备。
其结合面的任何一根铜管与螺
丝都会产生漏氢现象。
所以应当强化氢气冷却器的检查力度,并对其进行水压试验,在压力0.6MPa的情况下30分钟内没有出现渗漏的现象为之合格。
如若铜管
胀口出发生漏氢现象,应对该部位进行补胀处理,处理完毕后进行水压试验。
如
若铜管处出现漏氢现象,则应采用经过退火处理的锥形紫铜棒对漏氢管的两端进
行封堵。
值得注意的是,一旦氢气冷却器的铜管封堵数大于总数的5%,则需重
新进行更换。
3.5转子与定子
转子中心由励磁机转子引来而成的称之为发电机转子励磁绕组引线。
在其表
面有一个密封点,如若这个密封点出现氢气泄漏,则可以在转子气密试验孔测量
出来。
一旦确认漏氢,则需立即进行停机处理,并将起密封填料进行更换。
而如
若是转子漏氢,则氢气会在花患处的导电螺杆中泄露出来,该种情况较难处理。
所以,应当加大对导电螺杆密封度的检查力度。
3.6发电机出线罩中分面
发电机出线罩中分面漏氢处理难度大,彻底解决的方法是进行中分面焊接。
具体步骤如下:拆除主引线小夹板。
机座与出线罩焊接。
出线罩立筋与机座底部
结合处难以焊接,用塞尺测量立筋处300mm范围内,机座与出线罩把合面外侧
间隙,若间隙符合技术要求,结合处可不焊接;若间隙超差,对立筋予以钳修,
满足焊接空间后进行焊接。
施工期间加强出线罩的通风和氢气在线监测工作,确
保作业人员和施工安全。
回装主引线小夹板。
做相关电气试验,测量出线罩内各
测温元件阻值。
回装主引线小夹板。
更换出线罩密封垫,回装出线罩人孔盖板。
3.6发电机整体
对发电机进行整体气密试验,以确保发电机全面密封瓦以及静密封点具有优
良的密封性,将发电机的漏氢量控制在规定标准内,最后在此阶段将全面导致系
统漏氢的现象进行消除。
在全部密封油系统以及管路正常运行的情况下,打开氢
气冷却器与发电机定冷水系统的排空阀,并严禁充水,往氢系统中接入0.25级的
精密压力表来对漏氢情况进行检验,往机内充入0.3MPa的压缩空气,并采用肥
皂水来对发电机各个密封点的漏氢情况进行检验。
此外,仔细观察空侧密封瓦回
油是否沿着轴颈平稳且均匀的流回。
结语
总而言之,相关工作人员应当对氢冷发电机漏氢现象予以充分重视,在具体
检验与处理工作当中应充分结合设备的特点与具体故障来进行处理,在工作实践
当中不断强化检修力度,积极探索先进的检测方式以及防范措施,加大对氢冷发
电机漏氢现象的监察力度,一旦发生漏氢情况应进行及时处理,谨防事故进一步
扩大与恶化。
参考文献:
[1]尹向勇,汪耀南,张荣亮,等.氢冷发电机漏氢故障诊断[J].江西电力,2003,27(6):16-18.
[2]苑洋,张建辉.氢冷发电机漏氢原因分析及检测和处理措施[J].河北工程技术高等专科学校学报,2010(2):47-49.
作者简介:
赵亚东,1986.10,中共党员,武汉大学电气工程与自动化专业本科。
单位:
华能阳逻电厂,电气设备检修。