发电机常见故障及措施

合集下载

2024年汽轮发电机组的常见故障及处理

2024年汽轮发电机组的常见故障及处理

2024年汽轮发电机组的常见故障及处理2024年汽轮发电机组常见故障分类:1.装置故障,2.电气故障,3.机械故障,4.润滑油和冷却水质量问题,5.其他问题。

1. 装置故障:1.1 锅炉问题:包括炉渣成分异常、炉膛结焦、过热器脱漆、管子泄漏等。

处理方法:及时清理炉渣、防止结焦、定期检查过热器和管道等。

1.2 百叶窗堵塞:百叶窗是汽轮发电机组的关键部件,如果堵塞会导致进气量减少,影响燃烧效果。

处理方法:定期清理百叶窗,保持畅通。

1.3 燃烧器问题:燃烧器堵塞、喷嘴损坏等会影响燃烧效果。

处理方法:定期检查清理燃烧器,更换损坏喷嘴。

1.4 煤粉喷射器故障:煤粉喷射器堵塞、喷射不稳定等问题会影响燃烧效果。

处理方法:定期检查清洁煤粉喷射器,调整喷射稳定性。

2. 电气故障:2.1 发电机线圈绝缘老化: 发电机是汽轮发电机组的核心设备,线圈绝缘老化会导致绝缘损坏,影响发电效率。

处理方法:定期进行绝缘检测,发现问题及时更换损坏线圈。

2.2 断路器故障:断路器是电气保护装置,如果故障会导致发电机组停机。

处理方法:定期检查断路器,及时更换故障断路器。

2.3 控制系统故障:控制系统是汽轮发电机组的核心部件,如果故障会导致发电机组无法正常启动或运行。

处理方法:定期检查控制系统,及时修复故障。

3. 机械故障:3.1 汽轮机叶片损坏:汽轮机叶片损坏会降低功率输出,影响发电效率。

处理方法:定期检查叶片磨损情况,及时更换损坏叶片。

3.2 水泵故障: 水泵是汽轮发电机组的关键组件,如果故障会导致冷却水流量不足,影响发电效率。

处理方法:定期检查水泵,及时更换故障水泵。

3.3 齿轮箱故障:齿轮箱是汽轮发电机组的传动装置,如果故障会导致转速不稳定,影响发电效率。

处理方法:定期检查齿轮箱,及时更换故障部件。

3.4 轴承故障:轴承是汽轮发电机组的关键部件,如果故障会导致摩擦增加,影响发电效率。

处理方法:定期检查轴承,及时更换故障轴承。

4. 润滑油和冷却水质量问题:4.1 润滑油污染:润滑油污染会导致润滑效果减少,增加摩擦,影响设备寿命。

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。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
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。

风力发电机常见故障及处理

风力发电机常见故障及处理

风力发电机常见故障及处理随着清洁能源的发展,风力发电机作为一种可再生能源的代表之一,得到了广泛的应用。

然而,由于风力发电机的复杂结构和长期运行,常常会出现一些故障。

本文将介绍风力发电机常见的故障,并提供相应的处理方法。

一、风力发电机叶片损坏风力发电机叶片是风能转化为机械能的关键部件,常常会受到风力的冲击和外部物体的碰撞,从而导致叶片损坏。

当发现叶片损坏时,应立即停机检查。

如果损坏较轻,可以进行修复或更换,如果损坏较严重,需要更换整个叶片组件。

二、风力发电机轴承故障风力发电机的轴承承受着巨大的负荷和旋转速度,长时间运行后容易出现磨损和故障。

当发现轴承有异常声音或温度升高时,应及时停机检查。

处理方法可以是添加润滑油或更换轴承。

三、风力发电机变频器故障风力发电机的变频器负责将风轮产生的机械能转化为电能,并将电能输出到电网中。

变频器故障会导致发电机无法正常运行或输出电能。

处理方法可以是检查电源连接是否松动或更换变频器。

四、风力发电机塔筒倾斜风力发电机塔筒倾斜是由于塔筒基础不稳造成的,长期运行后容易出现。

当发现塔筒倾斜时,应立即停机检查。

处理方法可以是重新加固塔筒基础或进行维修加固。

五、风力发电机电缆故障风力发电机的电缆常常会受到风力的冲击和外部物体的碰撞,从而导致电缆磨损、短路或断裂。

当发现电缆故障时,应立即停机检查。

处理方法可以是修复电缆或更换电缆。

六、风力发电机发电机故障风力发电机的发电机是将风能转化为电能的关键部件,常常会受到负荷过大、温度过高等因素的影响,导致发电机故障。

当发现发电机故障时,应立即停机检查。

处理方法可以是修复或更换发电机。

七、风力发电机控制系统故障风力发电机的控制系统负责对发电机的运行进行监控和控制,常常会受到电压过高、电流过大等因素的影响,导致控制系统故障。

当发现控制系统故障时,应立即停机检查。

处理方法可以是检查电压和电流是否正常或更换控制系统。

八、风力发电机灯光故障风力发电机的灯光是用来指示发电机运行状态的,常常会受到电压过高、电流过大等因素的影响,导致灯光故障。

火电厂发电机组常见电气故障及其维修

火电厂发电机组常见电气故障及其维修

火电厂发电机组常见电气故障及其维修火电厂发电机组是电站的核心设备之一,它产生的电能被输送到用电负载,为人们的生产、生活提供动力。

由于发电机组长年运行,难免会遇到各种各样的电气故障。

为了保证电站的正常运行,及时解决电气故障是很重要的。

下面就介绍一些火电厂发电机组常见的电气故障及其维修方法。

一、转子接地故障转子接地故障是发电机组最常见的故障之一,通常是由于转子绝缘损坏或过大的接地电流造成的。

转子接地故障会引起发电机组从正常运行逐渐降负荷甚至停车,严重时可能引起发电机损坏。

维修时需先检查转子绝缘是否损坏,如果绝缘正常,可以考虑更换电刷或切换调节电极。

二、励磁系统故障励磁系统故障是导致发电机组损坏的主要原因之一。

常见的故障包括电源故障、控制电路故障、电磁铁损坏等。

维修时需先检查励磁电源,如发现励磁电源正常,可以考虑更换电磁铁或修复控制电路。

三、电刷磨损故障电刷是连接转子和定子的部件,其作用是提供必要的充电电流。

长时间运行后电刷与滑环表面磨损,甚至造成电刷烧损,会导致焊接引起转子绝缘损坏。

维修时需及时更换电刷,定期进行电刷维护,以延长电刷的寿命。

四、定子绝缘损坏故障定子绝缘损坏是由于长期运行、过压、过载等因素引起的。

定子故障通常表现为异响、异味、局部放电等,如果不及时处理,可能引起局部绝缘损坏,影响发电机组寿命。

维修时需先进行绝缘测量,如有问题,可以考虑更换绝缘材料或进行焊接修复。

五、风扇故障发电机组风扇是起冷却和排风的作用,长时间运行后易受污染和损坏,导致风扇不能正常工作,从而使温度过高,影响发电机组寿命。

维修时需定期清洗风扇叶片,检查风扇轴承是否磨损,并及时更换受损部件。

综上所述,发电机组常见的电气故障可通过定期维护和检查来避免,对于出现故障的情况,需要及时判定故障原因并进行维修,以保证发电机组的正常运行,为人们的生产、生活提供保障。

火电厂发电机常见故障分析和检修

火电厂发电机常见故障分析和检修

火电厂发电机常见故障分析和检修火电厂发电机是火电站的关键设备之一,它的正常运行对于保障火电站的稳定供电至关重要。

但是,发电机在长时间的运转中,由于操作、老化、失效等原因,可能会发生一些常见的故障。

本文将针对火电厂发电机的常见故障进行分析和检修措施的介绍。

一、继电器故障发电机继电器是发电机保护系统中的重要组成部分,若继电器出现故障,则会导致发电机运行不稳定,甚至引发发电机烧毁等严重后果。

故障的原因可能有以下几种:1.接触不良继电器通常是通过金属触点进行电气连接的,长期使用可能会导致触点氧化、烧毁,从而影响接触质量。

此时需进行触点清洁或更换触点。

2.线路断开发电机继电器的线路中如果出现接触不良或者线路断开,会导致继电器不能正常工作。

需要检查线路是否松动,及时修复。

3.设备老化长时间使用的继电器,存在老化失效的情况。

此时需要更换继电器。

二、转子绕组短路短路是发电机运行中最常见的故障之一,它有可能出现在发电机的转子绕组中,特别是在高压发电机中更为常见。

短路的出现会使得发电机内部发生电路故障,从而导致电能无法输出,甚至产生高温烧毁现象。

1.绝缘击穿转子绕组的绝缘层在运行中可能会受到电场强度、机械振动、温度等多种因素的破坏,导致击穿,进而形成短路。

此时需要对绝缘进行检查,更换失效的绝缘材料。

转子绕组的铜导线在运转中也可能会受到应力的影响导致断裂,特别是在高速运转的大型发电机中更为常见。

此时需要对铜导线进行检查,及时修复或更换断裂的铜导线。

3.水泡、油泡转子绕组表面会有水泡、油泡形成,这种情况下可能出现局部短路的现象。

需要对绕组进行清洁,保持干燥,排除水泡、油泡。

定子绕组短路通常出现在火电厂的低压发电机中,这种故障一般称为“压裂短路”。

如果发现定子绕组短路,应该及时采取措施进行修理。

2.过流过载定子绕组的电流过大可能会导致绕组发生短路,如定子绕组的电流过载可能导致绕组发生烧毁现象。

此时需要降低发电机负载,减少电流,确保电路正常运行。

发电厂发电机励磁系统常见故障分析

发电厂发电机励磁系统常见故障分析

发电厂发电机励磁系统常见故障分析一、励磁系统概述发电机励磁系统是指通过电磁感应原理,使发电机旋转部分在运行时产生电势,将电势加至励磁绕组上,在发电机工作时,通过励磁系统确保发电机在负载变化时保持稳定的电压输出。

励磁系统主要由励磁发电机、励磁控制设备和励磁绕组构成,励磁发电机主要通过电源提供励磁电流,励磁控制设备主要通过调节励磁电流大小来控制发电机的电压输出,励磁绕组则是产生励磁电流的重要部分。

二、常见故障分析1. 励磁绕组短路励磁绕组短路是发电机励磁系统中比较常见的故障之一,它可能是由于绕组内部绝缘老化、损坏或发生短路引起的。

当发生励磁绕组短路时,会导致励磁电流异常增大,发电机电压失控,甚至导致发电机过热、烧损。

针对励磁绕组短路故障,通常可以通过检测绕组电阻来判断绕组是否短路,还需要检查绕组的绝缘情况,并在必要时进行绝缘处理或更换绕组。

2. 励磁电源故障励磁电源故障是指发电机励磁系统中供电设备工作异常,无法正常输出励磁电流。

励磁电源故障可能是由于电源设备内部故障、供电线路断开或接触不良等原因引起的。

对于励磁电源故障,首先需要检查励磁电源设备的工作状态,确保电源设备本身无故障。

需检查供电线路是否存在断开或接触不良的情况,必要时及时修复。

3. 励磁控制设备故障针对励磁控制设备故障,首先需要检查控制设备的工作状态,确保控制设备本身无故障。

需要检查控制信号的传输和接收情况,确保控制系统正常工作。

4. 励磁系统接地故障对于励磁系统接地故障,需要对励磁系统的接地线路进行定期检查,确保接地线路的连接可靠,接地电阻符合要求。

5. 其他故障除了上述几种常见的励磁系统故障外,还可能出现其他一些故障,如励磁绕组过热、励磁系统振动过大等。

这些故障可能是由于设备老化、运行环境恶劣或操作不当引起的。

针对这些故障,需要及时进行维护保养,确保励磁系统的正常运行。

三、故障处理及预防措施针对发电厂发电机励磁系统的常见故障,工程师需要采取相应的处理方法并加强预防措施,以确保励磁系统的稳定运行。

发电机典型故障分析与处理

发电机典型故障分析与处理

发电机典型故障分析与处理发电机是一种将机械能转化为电能的设备,广泛应用于工业生产、农业生产、建筑工地、船舶等领域。

然而,由于使用环境、频繁运转或不当维护等原因,发电机常常会发生各种故障。

以下将从常见的故障种类、故障原因和处理方法三个方面进行分析和探讨。

首先,常见的发电机故障包括:功率输出不正常、电气系统故障、机械故障和燃油系统故障等。

功率输出不正常是发电机常见的故障之一、造成功率输出不正常的原因可能有:发电机负载过大、发电机转速过低、导线接触不良、电路故障等。

处理措施主要包括:降低负载、调整发电机转速、检查并清理接线端子、修复或更换故障电路。

电气系统故障也是常见的故障之一、电气系统故障的原因可能有:发电机绕组短路、绝缘老化、开关故障等。

处理措施包括:检查绕组是否短路、绝缘是否老化,并修复或更换故障部件。

机械故障是发电机故障的另一类常见类型。

机械故障的原因可能有:轴承磨损、机械零件松动、传动皮带断裂等。

处理措施包括:检查轴承是否磨损、紧固松动的零件,并更换损坏的传动皮带。

燃油系统故障也是发电机常见的故障之一、燃油系统故障的原因可能有:燃油泵故障、燃油过滤器堵塞等。

处理措施包括:检查燃油泵是否正常工作、更换堵塞的燃油过滤器。

其次,发电机故障的原因一般可以分为两大类:外部原因和内部原因。

外部原因主要包括:使用环境恶劣、供电不稳、操作不当等。

例如,环境湿度过大、粉尘多、高温或低温等会导致发电机运行不正常。

内部原因主要包括:使用寿命过长、维护不当、零部件老化等。

发电机零部件在长时间运行后会出现磨损、老化等问题,如果没有及时维护保养,就容易引发故障。

最后,对于发电机故障的处理方法,需要根据具体故障情况进行分析和解决。

一般可以采取以下措施:1.定期维护并保养发电机,包括更换燃油、机油、空气滤清器等,清理发电机表面和散热器。

2.对发电机进行巡视和检测,及时发现故障并进行修复。

3.配置备用发电机,以备不时之需。

4.合理调整和控制发电机负载,避免过载或过低负载引发故障。

发电机常见故障原因及预防

发电机常见故障原因及预防

发电机常见故障原因及预防发电机常见的故障原因及预防措施如下:
1. 蓄电池故障- 保养充电系统,更换老化蓄电池。

2. 控制单元故障- 选择优质稳定的控制单元。

3. 转子绕组故障- 避免长期过载运转造成绕组损伤。

4. 轮楔松动- 经常检查轮楔是否需要拧紧。

5. 滚动轴承损坏- 定期添加润滑油,更换磨损轴承。

6. 湿度腐蚀- 将发电机放置在通风干燥的环境中。

7. 风扇故障- 定期清洁风扇叶片,保持通风。

8. 接线端子松动- 保持接线端子紧固,防止接触不良。

9. 相线接反- 仔细检查相线接法,避免接反。

10. 过载运行- 注意发电机rated 输出功率,不要过载使用。

做好日常保养与维护,定期检查关键部件,采取预防措施,可以大大降低发电机故障率。

  1. 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. 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. 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)。

发电机在运行中会不断受到振动、发热、电晕等各种机械力和电磁力的作用,加之由于设计、制造、运行管理以及系统故障等原因,常常引起发电机温度升高、转子绕组接地、定子绕组绝缘损坏、励磁机碳刷打火、发电机过负载等故障,同步发电机运行中常见的一些故障分析如下。 发电机常见故障及措施

2.1 发电机非同期并列 发电机用准同期法并列时,应满足电压、周波、相位相同这3个条件,如果由于操作不当或其它原因,并列时没有满足这3个条件,发电机就会非同期并列,它可能使发电机损坏,并对系统造成强烈的冲击,因此应注意防止此类故障的发生。 当待并发电机与系统的电压不相同,其间存有电压差,在并列时就会产生一定的冲击电流。一般当电压相差在±10%以内时,冲击电流不太大,对发电机也没有什么危险。如果并列时电压相差较多,特别是大容量电机并列时,如果其电压远低于系统电压,那么在并列时除了产生很大的电流冲击外,还会使系统电压下降,可能使事故扩大。一般在并列时,应使待并发电机的电压稍高于系统电压。 如果待并发电机电压与系统电压的相位不同,并列时引起的冲击电流将产生同期力矩,使待并发电机立刻牵入同步。如果相位差在土300以内时,产生的冲击电流和同期力矩不会造成严重影响。如果相位差很大时,冲击电流和同期力矩将很大,可能达到三相短路电流的2倍,它将使定子线棒和转轴受到一个很大的冲击应力,可能造成定子端部绕组严重变形,联轴器螺栓被剪断等严重后果。 为防止非同期并列,有些厂在手动准同期装置中加装了电压差检查装置和相角闭锁装置,以保证在并列时电差、相角差不超过允许值。

2.2 发电机温度升高 (1)定子线圈温度和进风温度正常,而转子温度异常升高,这时可能是转子温度表失灵,应作检查。发电机三相负荷不平衡超过允许值时,也会使转子温度升高,此时应立即降低负荷,并设法调整系统已减少三相负荷的不平衡度,使转子温度降到允许范围之内。

(2)转子温度和进风温度正常,而定子温度异常升高,可能是定子温度表失灵。测量定子温度用的电阻式测温元件的电阻值有时会在运行中逐步增大,甚至开路,这时就会出现某一点温度突然上升的现象。

(3)当进风温度和定子、转子温度都升高,就可以判定是冷却水系统发生了故障,这时应立即检查空气冷却器是否断水或水压太低。

(4)当进风温度正常而出风温度异常升高,这就表明通风系统失灵,这时必须停机进行检查。有些发电机组通风道内装有导流挡板,如因操作不当就会使风路受阻,这时应检查挡板的位置并纠正之。 2.3 发电机定子绕组损坏 发电机由于定子线棒绝缘击穿,接头开焊等情况将会引起接地或相间短路故障。当发电机发生相间短路事故或在中性点接地系统运行的发电机发生接地时,由于在故障点通过大量电流,将引起系统突然波动,同时在发电机旁往往可以听到强烈的响声,视察窗外可以看见电弧的火光,这时发电机的继电保护装置将立即动作,使主开关、灭磁开关和危急遮断器跳闸,发电机停止运行。 如果发电机内部起火,对于空冷机组则应在确知开关均已跳闸后,开启消防水管,用水进行灭火,同时保持发电机在200r/min左右的低速盘车。火势熄灭后,仍应保持一段时间的低速运转,待其完全冷却以后再将发电机停转,以免转子由于局部受热而造成大轴弯曲。氢冷和水冷发电机一般不会引起端部起火。 对于在中性点不接地的系统中运行的发电机,发生定子绕组接地故障时,只有发电机的接地保护装置动作报警。运行人员应立即查明接地点,如接地点在发电机内部,则应立即采取措施,迅速将其切断。如接地点在发电机外部,则应迅速查明原因,并将其消除。对于容量15mw及以下的汽轮机,当接地电容电流小于5a时,在未消除前允许发电机在电网一点接地情况下短时间运行,但至多不超过2h,对容量或接地电容电流大于上述规定的发电机,当定子回路单相接地时,应立即将发电机从电网中解列,并断开励磁。 发电机在运行中,有时运行人员没有发现系统的突然波动,汽机司机也没有发来危急信号,但发电机因差动保护动作使主断路器跳闸,这时值班人员应检查灭磁开关是否也已跳闸,若由于操作机构失灵没有跳闸时,应立即手动将其跳闸,并把磁场变阻器调回到阻值最大位置,将自动励磁调解装置停用,然后对差动保护范围内的设备进行检查,当发现设备有烧损、闪烙等故障时应立即进行检修。发现任何不正常情况时,应用2500v摇表测量一次回路的绝缘电阻,如测得的绝缘电阻值换算到标准温度下的阻值与以往测量的数值比较时,已下降1/5以下,就必须查明原因,并设法消除。如测得的绝缘电阻值正常,则发电机可经零起升压后并网运行。

2.4 发电机转子绕组接地 发电机转子因绝缘损坏,绕组变形,端部严重积灰时,将会引起发电机转子接地故障。转子绕组接地分为一点接地和两点接地。转子一点接地时,线匝与地之间尚未形成电气回路,因此在故障点没有电流通过,各种表计指示正常,励磁回路仍能保持正常状态,只是继保信号装置发出“转子一点接地”信号,其发电机可以继续进行。但转子绕组一点接地后,如果转子绕组或励磁系统中任一处再发生接地,就会造成两点接地。 转子绕组发生两点接地故障后,部分转子绕组被短路,因为绕组直流电阻减小,所以励磁电流将会增大。如果绕组被短路的匝数较多,就会使主磁通大量减少,发电机向电网输送的无功出力显著降低,发电机功率因数增高,甚至变为进相运行,定子电流也可能增大,同时由于部分转子绕组被短路,发电机磁路的对称性被破坏,它将引起发电机产生剧烈的振动,这时凸极式发电机更为显著。 转子线圈短路时,因励磁电流大大超过额定值,如不及时停机,切断励磁回路,转子绕组将会烧损。 为了防止发电机转子绕组接地,运行中要求每个班值班人员均应通过绝缘监视表计测量一次励磁回路绝缘电阻,若绝缘电阻低于0.5mω时,值班人员必须采取措施。对运行中励磁回路可能清扫到的部分进行吹扫,使绝缘电阻恢复到0.5mω以上,当转子绝缘电阻下降到0.01mω时,就应视作已经发生了一点接地故障。 当转子发生一点接地故障后,就应立即设法消除,以防发展成两点接地。如果是稳定的金属性接地故障,而一时没有条件安排检修时,就应投入转子两点接地保护装置,以防止发生两点接地故障后,烧损转子,使事故扩大。 转子绕组发生匝间短路事故时,情况与转子两点接地相同,但一般这时短路的匝数不多,影响没有两点接地严重。 如果转子两点接地保护装置投入时,则它的继电器也将动作,此时应立即切断发电机主断路器,使发电机与系统解列并停机,同时切断灭磁开关,把磁场变阻器放在电阻最大位置,待停机后对转子和励磁系统进行检查。

2.5 发电机失磁 (1)发电机失磁原因。运行中的发电机,由于灭磁开关受振动或误动而跳闸,磁场变阻器接触不良,励磁机磁场线圈断线或整流子严重打火,自动电压调整器故障等原因,造成励磁回路断路时,将使发电机失磁。 (2)失磁后表计上反映情况。发电机失磁后转子励磁电流突然降为零或接近于零,励磁电压也接近为零,且有等于转差率的摆动,发电机电压及母线电压均较原来降低,定子电流表指示升高,功率因数表指示进相,无功功率表指示为负,表示发电机从系统中吸取无功功率,各表计的指针都摆动,摆动的频率为转差率的1倍。 (3)失磁后产生的影响。发电机失磁后,就从同步运行变成异步运行,从原来向系统输出无功功率变成从系统吸取大量的无功功率,发电机的转速将高于系统的同步转速。这时由定子电流所产生的旋转磁场将在转子表面感应出频率等于转差率交流感应电动势,它在转子表面产生感应电流,使转子表面发热。发电机所带的有功负荷越大,则转差率越大,感应电势越大,电流也越大,转子表面的损失也越大。 在发电机失磁瞬间,转子绕组两端将有过电压产生,转子绕组与灭磁电阻并联时,过电压数值与灭磁电阻值有关,灭磁电阻值大,转子绕组的过电压值也大。试验表明,如果灭磁电阻值选择为转子热态电阻值的5倍时,则转子的过电压值为转子额定电压值的2~4倍。

(4)失磁后允许运行时间及所带负荷。发电机失磁后,是否可以继续运行,与失磁运行的发电机容量和系统容量的大小有关。大容量的发电机失磁后,应立即从电网中切除,停机处理。发电机容量较小,电网容量较大,一般允许发电机在短时间内,低负荷下失磁运行,以待处理失磁故障。 对于允许励磁运行的发电机,发生失磁故障后,应立即减小发电机负荷,使定子电流的平均值降低到规定的允许值以下,然后检查灭磁开关是否跳闸。如已跳闸就应立即合上,如灭磁开关未跳闸或合上后失磁现象仍未消失,则应将自动调节励磁装置停用,并转动磁场变阻器手轮,试行增加励磁电流。此时若仍未能恢复励磁,可以再试行换用备用励磁机供给励磁。经过这些操作后,如果仍不能使失磁现象消失,就可以判断为发电机转子发生故障,必须在30min以内安排停机处理。

2.6 发电机升不起电压 此类故障多发生在自激式同轴直流励磁机励磁的发电机上。 (1)故障现象。发电机升速到额定转速后,给发电机励磁时,励磁电压和发电机定子电压升不上去或励磁电压有,而发电机电压升不到额定值。

(2)故障原因。 ①励磁机剩磁消失; ②励磁机并励线圈接线不正确; ③励磁回路断线; ④励磁机换向器片间有短路故障,励磁机碳刷接触不好或安装位置不正确; ⑤发电机定子电压测量回路故障。 (3)一般处理。当发电机起动到额定转速后升压时,如励磁机电压和发电机电压升不起来,就应检查励磁回路接线是否正确,有否断线或接触不良,电刷位置是否正确,接触是否良好等。如以上各项都正常,而励磁机电压表有很小指示时,表示励磁机磁场线圈极性接反,应把它的正、负两根连线对换。如果励磁机电压表没有指示,则表明剩磁消失,应该对励磁机进行充磁。

2.7 发电机过负荷运行 运行中的发电机应在规定的额定负荷或以下运行,否则发电机定、转子温度将超过其允许数值,使发电机定、转子绝缘很快老化而损坏,所以当发电机过负荷时,应进行调整,减低负荷。

当系统发生事故,使电力不足或因系统运行情况突变而威胁到系统的静态稳定时,允许发电机在短时间内过负荷运行,此时值班人员应密切监视定转子绕组温度,其数值不得超过正常允许的最高监视温度。转子绕组也允许在事故情况有相应的过负荷。 但是对任何发电机,都禁止在正常情况下使用这些过负荷裕量。

相关文档
最新文档