灯泡贯流式水轮发电机定子接地故障分析与处理
灯泡贯流式发电机故障及处理范文(二篇)

灯泡贯流式发电机故障及处理范文一、背景介绍灯泡贯流式发电机是一种常见的发电设备,其工作原理是通过将电流通过灯泡的丝制造出热量,进而驱动发电机运转。
然而,在使用过程中,由于各种原因,灯泡贯流式发电机可能会出现故障。
本文将介绍常见的灯泡贯流式发电机故障及处理方法,以供参考。
二、故障一:灯泡无法亮起1.故障原因灯泡无法亮起可能是由于以下原因所致:- 灯泡烧坏或损坏:灯泡可能因长时间使用或其他原因而损坏,需要更换。
- 发电机线路接触不良:线路连接处可能出现松动或接触不良,需要检查并重新连接。
2.处理方法针对上述故障原因,可以采取以下处理方法:- 更换灯泡:使用一个新的灯泡替换损坏的灯泡即可。
- 检查并重新连接线路:仔细检查发电机线路连接处,确保连接牢固可靠。
三、故障二:灯泡亮度不足1.故障原因灯泡亮度不足可能是由以下原因所致:- 灯泡功率不匹配:使用功率较小的灯泡可能导致亮度不足。
- 发电机负荷过大:同一发电机供应的负荷过大可能导致灯泡亮度不足。
解决灯泡亮度不足的故障,可以采取以下处理方法:- 更换适当功率的灯泡:选择适当功率的灯泡以匹配发电机的运行要求。
- 降低发电机负荷:如果发电机负荷过大,可以减少负荷或分配负荷至其他发电机上。
四、故障三:灯泡闪烁或熄灭1.故障原因灯泡闪烁或熄灭可能是由以下原因所致:- 发电机电压输出不稳定:发电机输出电压不稳定可能导致灯泡闪烁或熄灭。
- 线路连接问题:线路连接处可能存在松动或接触不良,导致灯泡闪烁或熄灭。
2.处理方法针对灯泡闪烁或熄灭的故障,可以采取以下处理方法:- 调整发电机电压输出:通过调整发电机电压输出,使其稳定在适当的范围内,以避免灯泡闪烁或熄灭。
- 检查并重新连接线路:仔细检查发电机线路连接处,确保连接牢固可靠。
五、故障四:发电机噪音过大1.故障原因发电机噪音过大可能是由以下原因所致:- 轴承损坏:发电机内部轴承损坏可能导致噪音过大。
- 发电机负荷过大:发电机负荷过大可能导致噪音增加。
灯泡贯流式发电机故障及处理

灯泡贯流式发电机故障及处理在日常生活和工作中,我们经常使用各种各样的电器和设备,其中不少设备需要通过发电机来提供电源。
灯泡贯流式发电机是一种常见的发电机类型,但是在使用过程中也会遇到故障问题,今天我们就来了解一下灯泡贯流式发电机故障及处理方法。
常见故障问题1. 发电机输出不稳定灯泡贯流式发电机输出不稳定,主要是因为发电机内部的零部件损坏或者受损,导致电流不稳定。
在这种情况下,我们需要检查发电机内部的电线接触是否良好,以及检查发电机零部件是否存在严重的损坏和磨损。
2. 发电机无法产生电流灯泡贯流式发电机无法产生电流,这通常是因为发电机内部的绕组损坏或者线圈短路导致的。
此时我们需要及时更换发电机内部的绕组或者线圈,并检查电源是否正常接通。
3. 发电机噪音过大灯泡贯流式发电机在运行时发出噪音过大的情况,通常是因为发电机内部的轴承损坏或者需要进行润滑。
在这种情况下,我们需要及时更换轴承或者进行润滑处理。
灯泡贯流式发电机在运行时出现过度发热的情况,通常是因为发电机内部的零部件摩擦引起的。
此时我们需要检查发电机内部的零部件是否合适安装位置,并对发电机进行适当的冷却处理。
故障处理方法1. 发电机输出不稳定对于发电机输出不稳定的故障,在检查了发电机内部电线和零部件的接触情况后,我们可以采取以下方法进行处理:•更换电容或者调整电容的电量;•更换励磁电阻或者调整励磁电阻的大小;•增加电源及电线的质量或许可以解决。
2. 发电机无法产生电流如果灯泡贯流式发电机无法产生电流,我们需要先确定电源是否正常接通,然后检查发电机内部绕组或者线圈的损坏情况。
如果绕组或者线圈有损坏,我们可以进行更换或者修复。
3. 发电机噪音过大对于发电机运行时噪音过大的情况,我们可以进行如下处理:•更换轴承或者调整轴承的位置;•进行适量润滑处理,减少轴承摩擦和噪音;•对发电机内部的固定螺丝进行检查和紧固,确保固定牢固。
如果发现灯泡贯流式发电机运行时发生过度发热,我们可以进行如下处理:•清洁发电机内部,并确保零部件间没有阻塞;•调整转子和定子之间的间隙;•检查发电机内部绕组和电线接触情况,确保连接正常。
3 灯泡贯流式水轮发电机定子铁芯松动原因分析及对策2

灯泡贯流式水轮发电机定子温度高及铁芯松动原因分析及对策灯泡贯流式水轮发电机定子温度高及铁芯松动原因分析及对策许诩俭(福建华电发电有限公司 福建 福州 350003)摘 要:福建高砂水电厂灯泡贯流式水轮发电机投运时就存在定子温度高、其后陆续出现定子铁芯松动变形、定子铁芯塌陷扫膛等问题。
本文分析了出现问题的原因,制定了改造方案,实施后解决了定子运行温度高、铁芯松动变形等问题。
关键词:灯泡贯流式水轮发电机 定子运行温度高 定子铁芯松动 改造方案1 设备状况福建高砂水电厂共装有4台12.5MW灯泡贯流式水轮发电机组,发电机型号SFWG12.5-48/4950,额定电压6.3KV,额定转速125r/min,F级绝缘。
发电机定子为贴壁结构,其通风冷却采用二次热交换方式,机座起吊方式为单吊点起吊。
因水轮机出力不足,发电机出力仅达11.5MW,在此负荷运行工况下定子铁芯最高温度为115℃。
2 存在问题4台发电机自投运时,定子均存在运行温度高、其后均陆续出现定子铁芯松动、定子塌陷扫膛等问题。
期间虽经多次修复(重新叠片),但由于未对定子做结构性的改造,定子运行温度高、定子铁芯松动、定子塌陷等问题未能得到彻底解决。
存在的主要问题是:(1)定子运行温度高、定子铁芯松动。
改造前,高砂水电厂4台发电机在较长时间带11.5 MW时,定子运行温度即高达115℃。
每次机组大小修检查,均发现定子铁芯出现比较严重的松动。
为确保发电机安全运行,不得不限负荷运行(控制定子运行温度不超过100℃),采取该措施后,定子铁芯松动问题得到有效的控制。
(2)定子机座刚度较差。
改造前,机座壁较薄,定子铁芯段厚度75mm、非铁芯段厚度45mm、机座法兰面厚度50mm。
通过采用有限元法,运用美国ANSYS结构分析软件,对原定子机座进行起吊变形计算得出:机座上游侧径向变形量为2.02mm/m,下游侧径向变形量为1.88mm/m。
现场起吊实测定子机座直径变形量(X方向与Y方向直径差)最大达18mm。
水轮发电机定子绕组单相接地故障位置查找及原因分析

水电站机电技术
Vol.42 No.6
2019 年 6 月 Mechanical & Electrical Technique of Hydropower Station Jun.2019
43
水轮发电机定子绕组单相接地故障位置查找及原因分析
杨桂周,李声宝
(东芝水电设备(杭州)有限公司,浙江 杭州 310020)
1 事故发电机基本参数
发电机基本参数见表 1。
表 1 发电机基本参数
项目 额定容量 /MVA 额定电压 /kV 额定电流 /A 额定功率因数
定子槽数
数值 57.2 10.5 3 146 0.80(滞后) 270
定子绕组接线方式略图如图 1 所示。 定子绕组为双层条式波绕组、2 支路星形连接、 F 级绝缘,定子线棒采用真空液压多胶绝缘工艺,又 称 VPR 工艺。
U1 U2
=
N1 N2
(1)
其中:N1、N2 分别为从机端、中性点开始至接地
位置的线棒串联根数。
根据匝数比,在引线较长的场合,需去除由于引
线和汇流母线的长度不同而产生的影响,再结合定
子绕组接线图便可大致确定接地点的位置。
3.2 直流加压法
通常用于接地电阻值相对较高的非金属性接
地,主要设备为 5 000 V 绝缘电阻表,接线原理图与
由表 3 可知,第二支路出现了分压现象,即可判
断此支路为故障支路。
U1 ×N= 0.053 ×90=42.2
0.113
(2)
第6期
杨桂周,等:水轮发电机定子绕组单相接地故障位置查找及原因分析
摘 要:水轮发电机定子绕组接地故障是发电机运行中常见的故障。本文针对某电站在运行过程中出现的定子绕 组单相接地故障,通过几种查找接地位置方法的比较,重点介绍了如何利用电站常用设备仪表快捷方便地找出故 障位置,以及分析导致接地故障的原因。 关键词:定子绕组;单相接地;故障位置;原因分析
发电机定子接地故障处理与技巧

发电机定子接地故障处理与技巧摘要:随着经济和各行各业的快速发展,大型发电机的中性点是不采用直接接地的方式的,因此当发电机在运行出现问题时,出现问题的故障点会流过对地电容电流,而该电容电流所形成的电弧将会损害发电机其他部位的绝缘体从而引起铁芯的灼伤,铁芯遭到灼伤后则会形成相当具有危险性的相间或者匝间的短路问题,情况严重时还会烧毁发电机。
关键词:发电机定子接地;故障分析;故障处理引言发电机在水电站中起着发电的作用,是主要的发电设备之一,它的健康运行与否直接关系到发电厂能否运行。
定子绕组单相接地故障时最常见的故障,运行生产人员要对保护动作、设备情况及时分析原因,准确判断出是一次设备还是二次设备造成引起的,并快速处理隐患,保证设备的安全运行。
1转子接地危害转子一点接地故障是水轮发电机组常见的故障形式之一,发生一点接地故障时励磁绕组与地间尚未形成电气回路,影响较小,但若未及时排查故障,导致发电机转子两点接地或多点接地故障时,会破坏定、转子间气隙磁场,导致力矩不平衡,引起机组震动;严重时会烧损转子绕组、定子铁芯,造成事故甚至危害人身安全。
因此,当发电机转子出现一点接地后,应立即组织人员查找故障、消除故障。
当发电机发生转子一点接地保护报警时,可从保护装置误报、集电环刷架接地、接地电刷接触不良、转子绕组绝缘受损或老化、励磁回路接地,转子磁极及其附件在离心力作用下产生位移或变形导致的动态接地等方面进行逐次排查。
2故障原因分析1)制造的原因。
铁心端部阶梯冲片胶粘不合格,是本机组铁心松动的主要原因。
铁心端部阶梯片在粘接过程中有以下不足:一是所使用的粘接剂不足,且操作者培训不到位,缺乏粘胶的经验;二是没有严格按照规定程序操作,固化过程中压紧不足;三是没有按照程序检查,检验不严格,仅通过目视检查,未能及时发现问题;四是没有充分考虑粘接环境对粘度和固化时间的影响。
2)安装的原因。
安装过程中存在以下不足:一是鸽尾筋直线度、半径、扭斜及弦距的偏差存在不满足图纸要求的情况,不利于铁心压紧;二是在叠装阶梯片的时候,有的阶梯片被弯折,使得粘接层可能有松动;三是铁心叠片压紧时预紧力可能不足,导致铁心没有压实。
水电站直流系统接地事件分析及处理

水电站直流系统接地事件分析及处理摘要:随着低水头径流电站的发展,灯泡贯流式机组因其投资少、安装周期短、维护方便等优点而得到越来越广泛的应用。
关键词:水电站;直流系统;接地故障;事故分析;处理办法;直流系统接地故障是水电站常见故障,必须引起高度重视,否则容易给电站的安全和经济运行带来损失。
结合具体实例,分析直流系统接地故障和引发的事故原因,提出了相应的解决办法,以防止类似事故发生,提高电站的安全运行水平。
一、事故叙述某水利工程共15台灯泡贯流式水轮发电机组,单机容量42 M W,总装机容量为630 M W,内江6台机、外江9台机,采用三机一变单元接线方式,是国家“西电东送”计划和实施西部大开发战略的重点项目。
作为电站直流系统在设计时存在一定隐患,不符合《国家电网公司18项反措》的要求,自2015年水利枢纽工程1F投产运行,厂内直流系统接地已引发几起开关站220 kV开关跳闸事件,直接影响机组安全运行,这里主要分析近期发生的一起直流接地事件及其后果,通过原因分析已避免在其他电厂出现该问题。
2018年8月12日,在进行外江消防系统应急照明电源交直流切换试验时,造成外江2F、3F、4F机组事故停机,1F、2F、3F扩大单元的1B 主变高压侧开关2001开关跳闸,造成4F机旁现地控制单元(LCU)屏可编程逻辑控制器(PLC)死机、开关站LC U屏PLC死机,2F电调柜I/O板烧毁。
由于1F机组停机,未对1F机组产生其他后果。
二、检查情况1.保护装置报文。
除1B保护装置B柜非电量及辅助屏有JB1(三相不一致保护动作出口)报文外,无其他导致2001开关跳闸、机组停机保护动作报文(所有机组保护装置、出线保护装置)。
2.故障录波器报文。
通过1B故障录波器报文,可以看出在2001开关A、C相跳闸前,主变高压侧三相电流平衡(0.332 A),非全相时B相电流到1.533 A,同时刻2001开关三相不一致保护动作出口,其他保护及开关量无变位情况。
发电机定子接地现象及处理
发电机定子接地现象及处理
发电机定子接地是指发电机定子绕组中的一个相位与地之间发生了电气连接。
这种情况下,电流会从相位流向地,导致电路故障,甚至可能对设备和人员造成危害。
因此,发电机定子接地问题需要及时处理。
发电机定子接地的原因主要有以下几种:
1.绝缘老化:发电机定子绕组的绝缘老化会导致绝缘破损,从而引起接地故障。
2.绕组短路:发电机定子绕组中的两个相位之间发生短路,也会导致接地故障。
3.接线错误:发电机定子绕组的接线错误也会导致接地故障。
处理发电机定子接地问题的方法主要有以下几种:
1.检查绝缘:定期检查发电机定子绕组的绝缘情况,及时更换老化的绝缘材料。
2.维护接线:定期检查发电机定子绕组的接线情况,确保接线正确牢固。
3.定期维护:定期对发电机进行维护,检查各项指标是否正常,及时发现和处理问题。
4.安装保护装置:安装合适的保护装置,如接地保护、过电压保护等,可以有效地防止发电机定子接地故障的发生。
总之,发电机定子接地问题需要引起足够的重视,及时处理,以确保发电机的正常运行和设备的安全运行。
2024年灯泡贯流式发电机故障及处理
2024年灯泡贯流式发电机故障及处理2024年,灯泡贯流式发电机成为了主要的发电设备,用于为人们的生活和工业生产提供稳定的电力供应。
然而,在使用过程中,灯泡贯流式发电机可能会出现故障,影响正常的发电运行。
本文将探讨灯泡贯流式发电机故障的原因以及如何进行处理。
一、灯泡贯流式发电机故障的原因1. 电路短路:电路短路是灯泡贯流式发电机故障的常见原因之一。
电路短路可能是由于电线损坏、过载使用或者接线不正确导致的。
当电路短路发生时,电流无法正常流动,会导致发电机无法正常工作。
2. 电机损坏:灯泡贯流式发电机中的电机是核心部件,如果电机损坏,将无法正常工作。
电机损坏可能是由于长时间的过载使用、电机内部故障或者磨损等原因导致的。
3. 电压过高或过低:电压过高或过低也是导致灯泡贯流式发电机故障的常见原因之一。
电网电压波动、发电机调节装置失效等都可能导致电压异常,从而影响发电机的正常工作。
4. 机械故障:灯泡贯流式发电机中的机械部件如轴承、齿轮等在长时间运行下可能会磨损、断裂或松动,导致机械故障。
机械故障会影响发电机的转动和发电效率。
5. 温度过高:过高的温度会影响灯泡贯流式发电机的正常运行。
温度过高可能是由于发电机长时间在高负载下运行、通风不良或冷却系统故障导致的。
二、灯泡贯流式发电机故障的处理方法1. 电路短路处理:当发现电路短路时,应首先切断电源,然后检查电线是否损坏并及时更换;检查负载是否过大,合理分配负荷;确保接线正确,检查接线盒是否存在问题。
2. 电机损坏处理:当发现电机损坏时,应在切断电源的情况下检查电机内部是否有故障,如有故障需要及时修复或更换电机。
在使用过程中,应注意避免长时间过载使用,定期对电机进行维护和检查。
3. 电压异常处理:在电压过高或过低的情况下,应首先检查发电机调节装置是否正常工作,如有故障需要维修或更换;另外,在电压过高或过低的情况下,还可以考虑加装电压稳定器以保证电压的稳定。
4. 机械故障处理:当发现机械故障时,应及时切断电源,检查故障部件是否损坏或松动,并进行修复或更换。
发电机定子接地保护动作分析及处理
发电机定子接地保护动作分析及处理摘要:随着时代发展推动各个行业不断进步。
本文对发电机定子接地保护常用方法进行介绍,对各保护方法原理及优缺点进行了深入的研究和分析,总结出了发电机定子保护的可靠措施。
关键词:发电机系统;定子接地保护;动作分析1发电机定子接地保护原理目前大容量汽轮发电机组广泛采用的是双频式100%的定子接地保护及外加电源注入式定子接地保护。
发电机定子100%接地保护就是对发电机定子发生接地故障时进行无死区的保护,采用基波零序电压式定子接地保护加三次谐波电压定子接地保护,通过这两种保护相互配合,达到大容量机组100%定子接地保护要求。
注入式定子接地保护,是在发电机中性点接地变二次侧注入一个方波电源,当发电机定子接地时,通过参数的变化,反映出发电机定子发生接地故障。
1.1双频式100%的定子接地保护由基波零序电压式接地保护与三次谐波式接地保护构成,能检查出发电机内部的任何点的接地故障。
是利用发电机固有的电势在定子接地故障时所产生的相应的电流或电压作为保护的动作参量。
(1)基波零序电压定子接地保护基波零序电压能够保证发电机在85%-95%的定子绕组单相接地保护,基波零序电压依靠发电机零序电压大小来判断定子绕组是否接地。
基波零序电压保护可反映α大于10%以上范围的定子绕组接地故障,且故障点越远离发电机中性点时基波零序电压动作量越大,从而保护灵敏度越高。
其中α为发电机定子绕组发生单相接地时,接地点距离中性点的距离。
基波零序电压保护设两段定值,一段为灵敏段,另一段为高定值段。
灵敏段基波零序电压保护动作于信号时,其动作方程为U0n >U0zd,式中:U0n为发电机中性点零序电压;U0zd为零序电压定值。
灵敏段动作于跳闸时,还需经主变高压侧零序电压闭锁,以防止区外接地故障时定子接地基波零序电压灵敏段误动。
高定值段基波零序电压保护,动作方程为U0n>U0hzd,保护动作于信号或跳闸均不需经主变高、中压侧零序电压辅助判据闭锁。
水轮发电机转子磁极接地故障原因分析及处理
水轮发电机转子磁极接地故障原因分析及处理发布时间:2021-11-10T06:06:08.398Z 来源:《科技新时代》2021年9期作者:朱瑞振,王冬火,张春熙[导读] 2017年5月4日晚发生发电机转子磁极接地故障并烧损,随后进行抢修并处理完好。
国投甘肃小三峡发电有限公司甘肃兰州 730050摘要:水轮发电机在长时间运行过程中,由于转子磁极内部及外部多种原因的影响下,造成发电机转子接地故障。
本文主要对转子磁极接地检查处理过程、查找接地点方法、原因分析等情况进行说明,最终消除了设备故障,对处理水轮发电机转子磁极接地故障积累了丰富的实践经验。
关键词:水轮发电机;转子磁极;接地;分析处理1 设备简介小峡水电站共安装四台水轮发电机组总装机容量为230MW,发电机型号:SF-J57.5-88/12500,额定功率57.5MW,额定电压13.8kV,额定电流2830A,额定励磁电压:321V,额定励磁电流1090A,绝缘等级F/F,共88个磁极。
2017年5月4日晚发生发电机转子磁极接地故障并烧损,随后进行抢修并处理完好。
2发电机转子情况检查及接地故障点查找2号发电机转子接地故障停机后,用兆欧表测量转子对地绝缘电阻为0。
随后采用转子接地直流电阻法,测量转子绕组的电阻、正滑环和负滑环对接地点的电阻、。
直流电阻测试仪测得上滑环对地电阻为21.26,下滑环对地电阻为228.1,转子正负极直流电阻为249.36。
由试验结果可计算出接地点距正、负滑环的距离。
计算公式为:把试验测量出的数据代入公式(3),得出n=7.5,最后大致判断故障点在8号磁极左右。
随后检修人员进入发电机风洞内打开发电机转子磁极线圈上方全部挡风板检查发现8号、9号、10号、11号磁极都存在不同程度的损坏。
之后对7-12号磁极进行试验(详见试验数据表1),11号和9号磁极绝缘电阻为零,8号磁极为0.06兆欧,10号为13兆欧,对7号磁极及12号磁极连接点打开后测量绝缘电阻均在10000兆欧以上;9号磁极对地测量直流电阻为零。
- 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)。
灯泡贯流式水轮发电机定子接地故障分析与处理
摘要水轮发电机是水电厂发电系统中的重要组成部分,针对目前水电站中比较常用的灯泡贯流式水轮发电机运行中容易出现的定子接地故障,分析其产生原因和特点,并针对这些原因提出了相应的处理方法以及其运行中的保护方法,以供参考。
关键词灯泡贯流式;水轮发电机;定子接地故障;分析与处理
前言
在目前低水头大流量的水电站建设中,通常选用的是贯流式水轮发电机组,并且将发电机组安装在密封的、外形类似灯泡的壳体中,并且将水轮机安装在灯泡的插口处的发电机组称之为灯泡贯流式机组。
此种水轮发电机组具有较为广泛的水头使用范围,以及较大的发电效率。
但是在目前水轮发电机组的装机容量不断增加且机组参数也不断增大的形势下,水力发电的压力也不断增加,使得定子绕组的电容量随之增加而单相接地的保护措施的灵敏度且不断下降。
这就会导致在单相接地电流走量不断增加的同时,降低定子铁芯的安全功能,从而导致故障的发生而造成危害。
就需要针对其特点对其原因进行分析,然后采取相应的措施进行处理。
1 水轮发电机的故障分析和处理
由于灯泡贯流式水轮发电机的体积较大、结构也较为复杂,因而影响其正常运行的因素也较多,不仅会受到其自身结构中的机械、电气以及燃料部分的影响,而且会受到运行环境中天气等自然因素的影响。
这就需要在掌握水轮发电机工作原理和性能的基础上,针对其运行中不同故障原因和影响因素进行分析,尤其针对其运行中比较常见的定子接地故障的不同原因,采取相应的方法进行处理。
1.1 水轮发电机工作超负荷问题的分析和处理
水轮发电机运行中工作超负荷的现象比较常见,其主要是指其电机中的工作电流为额定电流的1.1倍及以上并且发电机发出相应的警报的现象,此时就证明发电机已经处于超负荷运行的状态。
此时就需要针对警报情况和位置对故障原因进行查找,如果经过检查检查之后没有发现设备运行中的异常现象,为了对故障原因进行深入分析,就需要对电流的磁力流量进行减少,在发电机不做功的情况下对其电流是否达标的情况进行检查,此时如果工作电流仍然超出额定电流,就需要通过降低电机的负荷来对此问题进行处理。
此外,还需要在发电机运行中对其电压、电流速度的变化情况进行监测,如果电压或者电流速度的变化不断加快,就需要对功率的额定值进行减少,如果此时仍然不能将故障进行排除,就需要进行备用设备的启动,然后对此设备进行拆解分析。
1.2 转子接地故障的分析和处理
发电机的转子接地故障也是水轮发电机运行中比较常见的故障,其主要分为一点接地和两点接地,以及分为瞬间、永久以及断续等不同的接地故障类型。
在发生此种故障类型时主要表现在无法形成回路且故障点的电流无法流通且系统只能短时间作用的问题。
而且可能会导致发电机转子的电压变化而引起两点接地故障的发生,从而引发更为严重的磁力不平衡以及设备振动和发热等问题。
此时不仅计算机会发出相应的报警以及在显示屏上显示转子解接地故障的报警信息,而且装置的电流流通也会随之扩大并导致电压和功率逐渐降低。
还通常会伴随着设备振动以及噪音增加,甚至会导致磁场不平衡的问题。
此时可以尝试对转子接地的信号进行更改,如果无效就需要将它变为永久基地,然后对转子电压值进行测量,以及对磁流回路和接地部分的性质和部位进行检查,而且由于检查时间通常较长在2h左右,所以还要做好停机的准备,如果在此时间内没有将故障排除就需要进行停机处理。
1.3 发电机温度过高和定子接地故障的分析与处理
在水轮发电机组运行中发生定子接地故障时主要表现为瞬间接地、永久接地和断续接地三种情况,此时不仅会发出相应的警报,而且表现为机组温度也会随之上升并发出相应的信号,以及其他的线圈、定子铁芯温度以及定子接地短路等计算机信号。
如果此时对定子电压的平衡数值进行测量会显示为零。
此时如果经过检查发现发电机运行中只是定子电流超出正常范围,则只需要对其进行调整。
而如果还伴随有温度装置故障,比如是冷却装置出现故障,就需要通过自检来检查阀门调节是否正常,以及阀门是否出现堵塞或阀芯脱落等问题,并通过对水阀的水进行加压来对冷却水进行启动。
如果定子中心的温度超过120℃就需要停止进行检修,并且还要在定子短路故障时对备用电机进行启动并对其故障进行快速排除,然后再进行重新启动[1]。
2 水轮发电机定子单相接地的保护方法
2.1 零序电流定子接地保护
母线发电机内部直接连接着定子单相接地的线圈,所以此种故障通常也发生在电机内部,并且表现在外界元件的电源组变大时就会导致其接地电流变大并超过额定电流的数值,此时就会起到相应的零序电流定子接地保护系统,通过对电机中间点位置具有较小的接地电流的特点,实现对定子接地故障的保护。
2.2 外加电源的定子接地保护
定子接地故障发生时会在计算机中产生一定的信号,而正常工作时回路与大地之间的外加信号源中是没有电流的,故障电流则会维持其正常工作,所以通常需要外加一定频率的电源,而且对此电源也提出了较高的要求。
此种保护方式具有较高的灵敏度,还能实现对电力老化问题的监督,对发电机的性能起到改善和保护作用,提高其运行的可靠性。
2.3 新原理技术对定子的保护
根据水轮发电机出现定子接地故障时的信息和特点,可以实现对上述信息和特点的识别与处理,所以基于此原理就发明出一种新型的保护系统,通过对定子绕组单相接地故障的研究来对其进行保护。
不仅实现对品类中信号的区分,将低频和高频率的数据信息进行分类整理,并将传统保护中的干扰数据进行过滤,提高保护动作的准确性和反应速度[2]。
3 结束语
灯泡贯流式水轮发电机运行中的定子繞组接地故障一直是困扰相关技术和工作人员的难题之一,针对其引发原因和特点,在采取相应的处理促使并制定相应的预防方案的同时,也在不断对其定子绕组的保护方法进行研究,并且在相关理论和技术水平不断提高的同时也提高了对电子绕组的保护和故障分析能力,希望能够给同行提供一定的借鉴作用。
参考文献
[1] 金敏霞,王建伟.机组定子绕组单相接地故障的诊断与处理[J].水电站机电技术,2017,(11):21-22.
[2] 张鑫.灯泡贯流式水轮发电机转子动态一点接地故障的分析与处理[J].低碳世界,2016,(32):118-119.。