发电机氢、油、水及励磁系统变压器结构及原理

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发电机、励磁机结构及工作原理培训(PPT32张)

发电机、励磁机结构及工作原理培训(PPT32张)
在发电机外壳下方有发电机出线盒发出的三相交流电从这里引出图6所示路漫漫其修远兮吾将上下而求索四发电机的工作原理路漫漫其修远兮吾将上下而求索路漫漫其修远兮吾将上下而求索1固定磁场交流发电机原理模型?发电机是根据电磁感应原理来发电的发电机首先要有磁场现在用一对磁铁来产生发电机的磁场磁力线从n极到s极
发电机、励磁机结构 及工作原理
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3、三相交流发电机原理模型
由于转子圆周上没有凸出的磁极(不像原理模型中的转子),称之为隐极式转子

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在槽内嵌放定子的三相绕组。每相绕组由多个线圈组成,按一定规律对 称排列。(图4所示)。使定子铁芯透明可看清绕组的分布(图4所示) 。
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•再见
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1、想要体面生活,又觉得打拼辛苦;想要健康身体,又无法坚持运动。人最失败的,莫过于对自己不负责任,连答应自己的事都办不到,又何必抱怨这个世界都和你作对?人生的道理很简单,你想要什么,就去付出足够的努力。 2、时间是最公平的,活一天就拥有24小时,差别只是珍惜。你若不相信努力和时光,时光一定第一个辜负你。有梦想就立刻行动,因为现在过的每一天,都是余生中最年轻的一天。 3、无论正在经历什么,都请不要轻言放弃,因为从来没有一种坚持会被辜负。谁的人生不是荆棘前行,生活从来不会一蹴而就,也不会永远安稳,只要努力,就能做独一无二平凡可贵的自己。 4、努力本就是年轻人应有的状态,是件充实且美好的事,可一旦有了表演的成分,就会显得廉价,努力,不该是为了朋友圈多获得几个赞,不该是每次长篇赘述后的自我感动,它是一件平凡而自然而然的事,最佳的努力不过是:但行好事,莫问前程。愿努力,成就更好的你! 5、付出努力却没能实现的梦想,爱了很久却没能在一起的人,活得用力却平淡寂寞的青春,遗憾是每一次小的挫折,它磨去最初柔软的心智、让我们懂得累积时间的力量;那些孤独沉寂的时光,让我们学会守候内心的平和与坚定。那些脆弱的不完美,都会在努力和坚持下,改变模样。 6、人生中总会有一段艰难的路,需要自己独自走完,没人帮助,没人陪伴,不必畏惧,昂头走过去就是了,经历所有的挫折与磨难,你会发现,自己远比想象中要强大得多。多走弯路,才会找到捷径,经历也是人生,修炼一颗强大的内心,做更好的自己! 7、“一定要成功”这种内在的推动力是我们生命中最神奇最有趣的东西。一个人要做成大事,绝不能缺少这种力量,因为这种力量能够驱动人不停地提高自己的能力。一个人只有先在心里肯定自己,相信自己,才能成就自己! 8、人生的旅途中,最清晰的脚印,往往印在最泥泞的路上,所以,别畏惧暂时的困顿,即使无人鼓掌,也要全情投入,优雅坚持。真正改变命运的,并不是等来的机遇,而是我们的态度。 9、这世上没有所谓的天才,也没有不劳而获的回报,你所看到的每个光鲜人物,其背后都付出了令人震惊的努力。请相信,你的潜力还远远没有爆发出来,不要给自己的人生设限,你自以为的极限,只是别人的起点。写给渴望突破瓶颈、实现快速跨越的你。 10、生活中,有人给予帮助,那是幸运,没人给予帮助,那是命运。我们要学会在幸运青睐自己的时候学会感恩,在命运磨练自己的时候学会坚韧。这既是对自己的尊重,也是对自己的负责。 11、失败不可怕,可怕的是从来没有努力过,还怡然自得地安慰自己,连一点点的懊悔都被麻木所掩盖下去。不能怕,没什么比自己背叛自己更可怕。 12、跌倒了,一定要爬起来。不爬起来,别人会看不起你,你自己也会失去机会。在人前微笑,在人后落泪,可这是每个人都要学会的成长。 13、要相信,这个世界上永远能够依靠的只有你自己。所以,管别人怎么看,坚持自己的坚持,直到坚持不下去为止。 14、也许你想要的未来在别人眼里不值一提,也许你已经很努力了可还是有人不满意,也许你的理想离你的距离从来没有拉近过......但请你继续向前走,因为别人看不到你的努力,你却始终看得见自己。 15、所有的辉煌和伟大,一定伴随着挫折和跌倒;所有的风光背后,一定都是一串串揉和着泪水和汗水的脚印。 16、成功的反义词不是失败,而是从未行动。有一天你总会明白,遗憾比失败更让你难以面对。 17、没有一件事情可以一下子把你打垮,也不会有一件事情可以让你一步登天,慢慢走,慢慢看,生命是一个慢慢累积的过程。 18、努力也许不等于成功,可是那段追逐梦想的努力,会让你找到一个更好的自己,一个沉默努力充实安静的自己。 19、你相信梦想,梦想才会相信你。有一种落差是,你配不上自己的野心,也辜负了所受的苦难。 20、生活不会按你想要的方式进行,它会给你一段时间,让你孤独、迷茫又沉默忧郁。但如果靠这段时间跟自己独处,多看一本书,去做可以做的事,放下过去的人,等你度过低潮,那些独处的时光必定能照亮你的路,也是这些不堪陪你成熟。所以,现在没那么糟,看似生活对你的亏欠,其 实都是祝愿。

变压器结构简介与工作原理

变压器结构简介与工作原理

变压器结构简介与工作原理引言:变压器是电力系统中常见的重要设备,它通过改变交流电的电压大小,实现电能的传输和分配。

本文将介绍变压器的结构和工作原理。

一、变压器的结构1.1 主要组成部分- 核心:变压器的核心由铁芯和绕组构成。

铁芯通常由硅钢片叠压而成,以减小磁滞损耗和铁损耗。

绕组则由两个或多个绕组线圈组成,分别称为初级绕组和次级绕组。

- 外壳:变压器的外壳通常由绝缘材料制成,用于保护内部的绕组和核心,同时也提供绝缘和安全防护。

- 冷却系统:变压器通常需要冷却系统来控制温度,以确保其正常运行。

常见的冷却系统包括自然冷却和强制冷却。

1.2 结构类型- 干式变压器:干式变压器的绕组和铁芯都是在干燥的环境中运行,不需要油作为绝缘介质。

它具有结构简单、维护方便等优点,广泛应用于城市建筑、商业中心等场所。

- 油浸式变压器:油浸式变压器的绕组和铁芯都被浸泡在绝缘油中,以提供更好的绝缘性能和散热效果。

它通常用于大型电力系统和工业领域。

二、变压器的工作原理2.1 电磁感应原理- 变压器的工作基于电磁感应原理。

当交流电通过初级绕组时,产生的磁场会穿过铁芯并感应次级绕组中的电流,从而实现能量的传输。

2.2 变压器的变比- 变压器的变比是指初级绕组和次级绕组的匝数比。

根据变比的不同,变压器可以实现升压、降压或维持电压不变。

2.3 能量传输和损耗- 变压器通过电磁感应将电能从初级绕组传输到次级绕组,实现电压的变换。

在能量传输过程中,会有一定的电阻损耗和磁滞损耗,需要通过冷却系统来控制温度并确保变压器的安全运行。

三、变压器的应用领域3.1 电力系统- 变压器在电力系统中起到关键作用,用于输电和配电。

它将发电厂产生的高电压电能升压后输送到输电线路,再经过变电站降压分配给用户。

3.2 工业领域- 变压器在工业领域中广泛应用,用于供电、电机启动、电炉加热等。

它可以根据不同设备的电压要求,提供合适的电能供应。

3.3 交通运输- 变压器也被用于交通运输领域,如电动列车、电动汽车等,用于变换电能的电压和频率,以满足不同设备的需求。

变压器结构、工作原理和功能

变压器结构、工作原理和功能

变压器结构、工作原理和功能标题:变压器结构、工作原理和功能引言概述:变压器是电力系统中常见的电气设备,它通过改变交流电的电压大小,实现电能的传输和分配。

本文将详细介绍变压器的结构、工作原理和功能。

一、变压器的结构1.1 主要构件:变压器主要由铁芯、绕组和外壳组成。

1.2 铁芯:铁芯是变压器的核心部件,通常由硅钢片叠压而成,具有良好的导磁性能和低损耗特性。

1.3 绕组:绕组是变压器的导电部件,分为高压绕组和低压绕组,通过绕制在铁芯上实现电能的传输。

二、变压器的工作原理2.1 磁感应定律:变压器的工作原理基于法拉第电磁感应定律,当通过主绕组的交流电流变化时,会在铁芯中产生交变磁场。

2.2 互感定律:根据互感定律,当磁场通过铁芯时,会感应出次级绕组中的电动势,从而实现电能的传输和变压。

2.3 工作频率:变压器的工作频率通常为50Hz或者60Hz,这是因为交流电力系统的标准频率为这两个值。

三、变压器的功能3.1 电压变换:变压器可以将高电压变换为低电压,或者将低电压变换为高电压,以满足不同电气设备的需求。

3.2 电能传输:变压器通过电能的传输,将发电厂产生的高压电能传输到用户终端,实现电力供应。

3.3 电力分配:变压器在电力系统中起到电力分配的作用,将电能分配到不同的用电设备,以满足各个区域的用电需求。

四、变压器的类型4.1 功率变压器:用于大功率电能传输和分配,常见于电力系统中的变电站。

4.2 隔离变压器:用于隔离电力系统中的高压和低压,以保证安全和稳定的电力供应。

4.3 自耦变压器:自耦变压器是一种特殊类型的变压器,主绕组和次级绕组共用一部份线圈,常见于电子设备中。

五、变压器的应用领域5.1 发电厂:变压器用于将发机电产生的高压电能变换为输送到电网的中压或者低压电能。

5.2 工业领域:变压器用于工业设备的电能供应,满足不同设备对电压的要求。

5.3 住宅和商业建造:变压器用于将电网的中压或者低压电能变换为适合住宅和商业建造用电设备的电压。

励磁系统同步变压器的作用与原理__概述及解释说明

励磁系统同步变压器的作用与原理__概述及解释说明

励磁系统同步变压器的作用与原理概述及解释说明1. 引言1.1 概述励磁系统同步变压器是一种重要的电力传输设备,其作用是通过调节励磁系统和变压器之间的能量传递,实现电网中负载和电源之间的匹配。

励磁系统同步变压器采用先进的控制策略和高效率设计,能够提供恒定的电压和频率输出,并对负载变化具有快速、精确的响应能力。

由于其优越的性能特点,励磁系统同步变压器在电力系统中得到了广泛应用。

1.2 文章结构本文将围绕励磁系统同步变压器展开详细介绍,并分为以下几个部分进行阐述:- 引言:对文章主题进行概述,并介绍文章结构;- 励磁系统同步变压器的作用与原理:讲解励磁系统及同步变压器的概念、作用和工作原理;- 励磁系统同步变压器的优势与应用领域:探讨励磁系统同步变压器相较于其他传统设备所具有的优势,并详细介绍其在不同领域中的应用;- 励磁系统同步变压器的设计与选择要点:分析励磁系统同步变压器的设计要点,包括功率匹配、效率优化以及绝缘和保护措施等方面,并介绍选择时应考虑的因素;- 结论:总结全文内容,展望励磁系统同步变压器未来的发展趋势。

1.3 目的本文旨在探讨并解释励磁系统同步变压器的作用与原理,深入分析其优势以及应用领域,并提供关于设计与选择该设备时要注意的要点。

通过对该主题的全面阐述,读者能够更好地理解和运用励磁系统同步变压器,在电力传输和供电过程中实现更高效、稳定和可靠的能源转换。

2. 励磁系统同步变压器的作用与原理:2.1 励磁系统的概念与作用:励磁系统是电力系统中非常重要的一个组成部分,主要功能是提供电力设备所需的激励电流和电压。

在电力系统中,励磁系统特别指代同步发电机的励磁系统。

励磁系统对同步变压器起到关键作用,通过调整励磁系统可以控制同步变压器的输出电压和频率。

2.2 同步变压器的定义与分类:同步变压器是一种特殊类型的变压器,在传统的变压器基础上增加了旋转矢量群控制装置(调速装置)。

根据不同应用场景和工作方式,同步变压器可分为串联式、并联式和交流换流式三类。

发电机氢、油、水及励磁系统变压器结构和原理

发电机氢、油、水及励磁系统变压器结构和原理

发电机氢、油、水及励磁系统变压器结构和原理发电机氢、油、水及励磁系统变压器结构和原理1·引言1·1 背景和目的本文档旨在介绍发电机氢、油、水及励磁系统变压器的结构和原理,以帮助读者了解这些系统的工作原理和组成部分。

2·发电机氢系统2·1 氢系统概述发电机氢系统是将氢气用作冷却和绝缘介质的系统。

它由氢气发生器、氢气冷却器、氢气过滤器和氢气检测系统组成。

2·2 氢气发生器氢气发生器是将水分解为氢气和氧气的设备。

它通常由电解槽、电解质、电极和电源组成。

2·3 氢气冷却器氢气冷却器是将发电机产生的热量传递给氢气的设备。

它通常由热交换器和风扇组成。

2·4 氢气过滤器氢气过滤器用于去除氢气中的杂质和杂质颗粒,以提高氢气的纯度和质量。

2·5 氢气检测系统氢气检测系统用于监测发电机中的氢气浓度,以确保安全操作并防止氢气泄漏。

3·发电机油系统3·1 油系统概述发电机油系统是用于润滑和冷却发电机内部零部件的系统。

它由油箱、油泵、油冷却器和油过滤器组成。

3·2 油箱油箱是存储发电机油的容器,它通常位于发电机底座上方。

3·3 油泵油泵用于将发电机油从油箱中抽取并送至需要润滑和冷却的零部件。

3·4 油冷却器油冷却器通过使发电机油经过散热器,将其冷却并降低温度。

3·5 油过滤器油过滤器用于去除发电机油中的杂质和颗粒,以保持油的清洁和质量。

4·发电机水系统4·1 水系统概述发电机水系统是用于冷却发电机的系统。

它由水箱、水泵、散热器和水过滤器组成。

4·2 水箱水箱是存储冷却水的容器,它通常位于发电机侧面或背面。

4·3 水泵水泵用于将冷却水从水箱中抽取并送至发电机冷却部件。

4·4 散热器发电机散热器通过使冷却水流经散热器,将其冷却并降低温度。

变压器基本原理与结构(图文并茂)

变压器基本原理与结构(图文并茂)
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压力释放阀
• 当 器内部 生 重故障而 生大量 气体 ,油箱内 力迅速增加, 防止 器 生爆炸,油箱上安装 力 放 。
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气体继电器
• 气体 器又称 瓦斯 器,是 器的一种保 装置,安装在油箱与 油 柜的 接管道中,当 器内部 生故 障 (如 穿、匝 短路、 芯事 故、油箱漏油使油面下降 多等) 生 的气体和油流,迫使气体 器 作。 者 出信号,以便运行人 及 理 。重者使断路器跳 ,以保 器。
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呼吸器
• 器随着荷和气温化,各 器油温不断 化, 油枕 内的油位随着整个 器油的膨 和收 而 生 化, 了使潮 气不能 入油枕使油劣化,将油 枕用一个管子从上部 通到一个 内装硅胶的干燥器(俗称呼吸器) ,硅胶 空气中水份具有很强的 吸附作用,干燥状 状 色 ,吸潮 和后 粉 色。吸潮 的硅胶可以再生。
一、变压器的结构
器 是由套在 合 心上的 原、副两 圈 成.
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铁心(磁路部分)
• 心的材料
为了提高磁路的导磁性能,减小铁心中的磁滞、 涡流损耗,铁心一般采用高磁导率的铁磁材料— 0.35~0.5mm厚的硅钢片叠成。变压器用的硅钢 片其含硅量比较高。硅钢片的两面均涂以绝缘漆 ,这样可使叠装在一起的硅钢片相互之间绝缘。
圈由 制, 芯由涂有 漆的硅 片叠
合而成.
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变压器的变压原理
(1)电动势关系 由于电磁感应现象,原、副线圈中具有相同
的t.根据电磁感应定律有:
所以,
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(2) 关系

变压器结构简介与工作原理

变压器结构简介与工作原理一、变压器结构简介变压器是一种用来改变交流电压的电气设备,它由磁性材料和绕组组成。

常见的变压器结构主要包括铁芯、一次绕组、二次绕组和绝缘材料。

1. 铁芯:铁芯是变压器的主要结构部分,通常由硅钢片叠压而成。

它的作用是提供一个低磁阻的磁路,使磁场能够有效地传递。

2. 一次绕组:一次绕组是变压器中与输入电源相连的绕组,也称为原边绕组。

它通常由导电材料(如铜线)绕制而成,用于接收输入电源的电能。

3. 二次绕组:二次绕组是变压器中与负载设备相连的绕组,也称为副边绕组。

它的作用是将输入电能转换为适合负载设备使用的电能。

4. 绝缘材料:绝缘材料用于隔离和保护变压器的各个部分,防止电流泄漏和短路等故障发生。

常见的绝缘材料包括绝缘纸、绝缘漆和绝缘胶带等。

二、变压器工作原理变压器的工作原理基于电磁感应定律,即当变化的电流通过绕组时,会在铁芯中产生磁场,从而诱导出相应的电压。

1. 基本原理:变压器的基本原理是利用交流电的变化来产生磁场,进而诱导出电压。

当输入电源的交流电流通过一次绕组时,会在铁芯中产生磁场。

这个磁场会穿过二次绕组,从而在二次绕组中诱导出电压。

2. 变压器方程式:变压器的工作可以通过变压器方程式来描述。

根据变压器方程式,输入电压与输出电压之间的关系可以表示为:V1/N1 = V2/N2,其中V1和V2分别表示输入电压和输出电压,N1和N2分别表示一次绕组和二次绕组的匝数。

3. 变压器的步骤:变压器的工作包括以下几个步骤:a. 输入电源通过一次绕组,产生磁场;b. 磁场穿过铁芯,诱导出二次绕组中的电压;c. 输出电压通过二次绕组传递给负载设备。

4. 变压器的应用:由于变压器可以改变电压的大小,因此广泛应用于电力系统、工业生产和家庭用电等领域。

它可以将高电压输送到远距离,并在终端降低电压以供各种设备使用。

总结:变压器是一种用来改变交流电压的电气设备,由铁芯、一次绕组、二次绕组和绝缘材料等部分组成。

发电机励磁系统原理ppt

数字移相原理之一
1、首先计算α角; 2、将α角转换为计数器的 计数时间T; 3、由同步点启动计数器;计 数时间就是α角; 4、计数时间到;触发相应的 可控硅; 5、每隔600再触发下一个可 控硅;共6个可控硅; 6、每发一个脉冲;启动脉宽 中断;控制脉冲宽度&
模拟电路移相原理

励磁调节器输出脉冲
脉冲变压器作用
励磁方式具有相复励作用&
无刷励磁系统
旋转
组成:主励磁机ACL
电枢是旋转的;它发出的三
相交流电经旋转的二极管整
流桥整流后直接送发电机转
子回路&
无刷励磁系统中的副励磁机
PMG是一个永磁式中频发电机;它与发电机同轴旋转&主励磁机的磁场绕 组是静止的;即它是一个磁极静止、电枢旋转的交流发电机&
无刷励磁系统彻底革除了滑环、电刷等转动接触元件;提高了运行可靠 性和减少了机组维护工作量&但旋转半导体无刷励磁方式对硅元件的可 靠性要求高;不能采用传统的灭磁装置进行灭磁;转子电流、电压及温 度不便直接测量等&这些都是需要研究解决的问题
➢隔离 ➢功率匹配
脉冲发展形式
➢宽脉冲 ➢双脉冲 ➢宽高频脉冲 ➢双高频脉冲
励磁调节器功能简介
✓无功补偿调差
✓强励电流限制快速
限制
✓过励限制励磁电流
慢速、反时限
✓欠励限制P-Q
✓定子电流限制过无
功限制
✓伏赫限制V/HZ、
U/F过激磁
✓软起励功能 ✓PSS功能 ✓电制动功能 ✓PT断线保护
励磁调差原理与应用
QC 升高;以使Q机CG 组运行点回到允许的允许范围之内&
欠励限制曲线
定子电流限制过无功限制、过励限制

励磁变压器工作原理

励磁变压器工作原理
励磁变压器(也称为励磁互感器)是一种用于供电系统中的电力设备。

它的工作原理基于电流的电磁感应。

励磁变压器的基本结构是两个线圈,一个称为励磁线圈,另一个称为副线圈。

励磁线圈通常由大电流端供电,而副线圈则是用于电力转换或传递电能。

当通过励磁线圈传入电流时,它会在励磁线圈周围形成一个磁场。

这个磁场通过互感作用传递到副线圈上,从而在副线圈里产生电压。

励磁变压器的电压传递比取决于励磁线圈和副线圈之间的匝数比。

如果励磁线圈的匝数比副线圈多,那么输出电压将比输入电压小。

如果励磁线圈的匝数比副线圈少,那么输出电压将比输入电压大。

励磁变压器的工作原理可以进一步扩展用于电力系统中的调压、调相和控制电能传输等方面。

通过调整励磁线圈的电流,可以控制副线圈的输出电压。

总之,励磁变压器通过电流的电磁感应原理,实现了电能的转换和传输。

它在电力系统中起到了重要的作用,用于提供稳定的电压和调节电能传输。

励磁系统的构成与工作原理课件


励磁电流的调节
励磁电流的调节是励磁系统的重要功能之一,它可以 通过调节励磁机的输入电压或改变励磁绕组的匝数来 实现。励磁电流的大小直接影响发电机的输出电压和 无功功率。
常见的励磁电流调节方式有手动调节、自动调节和微机 控制调节等。手动调节是通过手动操作励磁调节器来改 变励磁电流的大小;自动调节是通过自动控制系统根据 发电机的工作状态自动调整励磁电流;微机控制调节则 是通过微机控制系统实现更加精确和快速的励磁电流调 节。
灭磁电阻是励磁系统中的重要组成部分,其 主要功能是吸收励磁线圈中储存的能量。在 发电机停机或异常情况下,励磁线圈中的磁 场能量需要通过灭磁电阻来消耗掉,以避免 对励磁系统和发电机造成损坏。灭磁电阻通 常采用碳化硅或氧化锌等非线性电阻元件制
成,具有较高的耐压和散热性能。
转子过电压保护装置
保护转子绝缘层免受过电压损害的设备
永磁励磁技术
利用永久磁体的磁场作为励磁源 ,具有结构简单、可靠性高、维 护成本低等优点,逐渐成为主流
励磁技术。
开关磁阻励磁技术
利用磁阻最小处的磁场变化来产生 励磁电流,具有响应速度快、调节 性能好等优点,适用于高转速、大 功率的电机。
混合励磁技术
结合永磁体和电磁线圈的优点,通 过调节电流大小和方向来改变磁场 强度,具有高效、节能、调节范围 广等优点。
励磁系统的分类
按照控制方式分类
励磁系统可以分为模拟式励磁系统和数字式励磁系统。模拟 式励磁系统采用模拟电路实现控制和调节功能,数字式励磁 系统则采用微处理器和数字信号处理技术实现控制和调节功 能。
按照调节器结构分类
励磁系统可以分为机端调节器和远方调节器。机端调节器将 调节器与发电机直接相连,远方调节器则将调节器安装在远 离发电机的控制室内,通过信号传输实现对发电机的控制。
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密封油系统主要技术参数
密封瓦进油温度:25~50℃ 密封瓦出油温度:≤70℃ 密封油压大于机内氢压:0.056±0.02MPa
• 机组排氢时,降低气体压力至80-50KPa,降压速度不可太快,以免引起静 电。然后向机内引入CO2用以驱赶机内氢气。当CO2含显超过85%时,方可 引入压缩空气驱赶CO2,当气体混合物中空气含量达到95%,氢气含最低于 1%时,才可终止向发电机内输送压缩空气。
CO2置换空气流程
发电运行部培训教材
• 机组启动前,先向机内充入50-60kPa的压缩空气,并投入密封油系统。然 后利用CO2罐或CO2瓶提供的高压气体,从发电机机壳下部引入,驱赶发电 机内的空气,当从机壳顶部原供氢管和气体不易流动的死区取样检验CO2的 含量超过85%(均指容积比)后,停止充CO2。期间保持气体压力不变。开 始充氢,氢气经供氢装置进入机壳内顶部的汇流管向下驱赶CO2。当从底部 原CO2母管和气体不易流动的死区取样检验,氢气纯度高于96%,氧含量低 于2%时,停止排气,并升压到工作氢压。升压速度不可太快,以免引起静 电。
东电
92
V=375
≤10
V=350
%
V=300
5~7
%
V=375
报警1 .值5 ~ 2
Nm3/24h
V=300
5~7
7 氢系统装置型式
集装
8 氢系统装置尺寸(长×宽×高)
1080×1050 mm ×480
氢气置换
• 氢气与空气的混合物当氢气含量在4-74.2%范围内,均为可爆性气体。与 氧接触时,极易形成具有爆炸浓度的氢、氧混合气体。因此。在向发电机内 充入氢气时,应避免氢气与空气接触。为此,必须经过中间介质进行置换。 中间介质一般为惰性气体CO2。
水,回水母管上设一调门,通过水量
的调节可控制合适的冷氢气温度在
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氢气系统干燥器
发电机氢冷系统的干燥 发电机采用冷凝式氢气干燥器,设有氢气湿度在线检测仪。 干燥装置保证在额定氢压下机内氢气露点不大于-5℃同时又
发电运行部培训教材
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主要内容目录
发电机氢气系统 发电机密封油系统 发电机定子冷却水系统
发电机励磁系统
发电机氢气系统
氢气控制系统图
油水泄漏开关
氢压 表
氢纯度分析器
置换用空气 氢气干燥装置
气体置换装置
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பைடு நூலகம்
干燥正器常流运程行监测
发电运行部培训教材 H2置换CO2流程
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氢气系统冷却器
发电机氢冷系统的冷却 为闭式氢气循环系统,热氢通过发电机的氢气冷却器
不低于-25℃,发电机充、补氢气的露点≤-50℃。 干燥器氢气处理量不小于100Nm3/h,发电机设液位检测报警
装置。
发电运行部培训教材
制冷式氢气干燥装置
氢气去湿装置主要包括制 冷系统、氢气去湿系统、 电气控制系统三大部分。 制冷系统由制冷压缩机组、 热力膨胀阀、蒸发器等组 成;氢气去湿系统由回热 器、冷却器、贮水箱等组 成;电气控制系统由电气 控制箱、化霜电磁阀、温 度仪、水位控制器等组成。
5~7
氢 3 气发电机用机氢壳气内(额纯定度氢为气9纯6 %度) 驱 除 二 氧 化 碳
98
V=350
4

气发电机机壳氢内气最压小力氢提气高纯到度0 . 4 1 4 M P a ( g )

5


氢 碳 气总用补二充氧量化保碳证(值纯(度在为额定9 6氢% )压下 驱 ) 除


6 氢系统装置制造厂/国别
气体置换检测装置
供氢
供二氧化碳
氢气系统参数表
序号
名称
需要的气体
置换运行
1 发电机机壳内最大氢气压力
型式 需数要量气 体 容 积单 位 估 备 计 需 注 要 的 时 间
运 行 状0.4态5 停 止M状Pa态(g)
(小 时 )
二 氧2 化 氢 碳 气压用力二允氧许化变碳化(范纯围度 为 8 5 % ) 驱 除 空 气 V 0=.325~00.45 V =M3 P0 0a(g)
发电机密封油系统原理简图
发电机密封油系统
油系统的装置为集装式,方便检修 。 密封瓦结构为单流环式。 主油源来自汽机轴承润滑油,润滑油回油管上装设视流窗,
以便观察回油 。 油氢差压由差压调节阀自动控制,并提供差压和压力报警信
号接点。 油温在汽机润滑油系统得到调节。 2台100%容量的交流密封油泵和1台100%容量的直流密封备用
由冷却水冷却。 发电机氢气冷却器采用绕片式结构 。冷却器按单边承
受0.8MPa压力设计。 氢冷却器冷却水直接冷却的冷氢温度一般不超过46℃。
氢冷却器冷却水进水设计温度38℃。
发电运行部培训教材
定发子电冷机却励水磁管碳路刷间
本系统在发电机的四角上布置了四组
冷却器,停运一组冷却器,机组最高
可带80%额定负荷。冷却介质为开式
油泵 , 1台100%容量的再循环油泵 。
发电运行部培训教材
华润电力(常熟)有限公司
China Resources Power (Changshu) Co.Ltd.
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发电机密封油系统
密封油系统原理简介
发电机采用氢气冷却,为防止 运行中氢气沿转子轴向外漏, 引起火灾或爆炸,机组配置了 密封油系统,向转轴与端盖交 接处的密封瓦循环供应高于氢 压的密封油。本机组的密封油 路只有一路,分别进入汽轮机 侧和励磁机侧的密封瓦,经中 间油孔沿轴向间隙流向空气侧 和氢气侧,形成了油膜起到了 密封润滑作用。然后分两路 (氢侧、空气侧)回油。
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