发电机基本常识(1)

[09-27 18:53:18]   来源:http://www.88dzw.com  电力技术   阅读:8731

文章摘要:(3) 有功电力表的指针在全刻度摆动; (4) 转子电流表的指针在正常值附近摆动。 在事故情况下,往往是并列运行着的各台电机的表计都在摆动,这可以从以下几方面来区别: (1) 由本厂发生事故引起的失步,总可以从本厂的操作原因或故障地点来判定哪一台有关机组可能失步; (2) 一般来说,失步电机的表计摆动幅度比别的电机厉害; (3) 失步电机有功电力表的摆动是全刻度的,甚至撞到两边的针挡,而其它机组则在正常负荷值左右摆动,而且当失步电机的有功电力表的表针摆向零或负时,其它电机的表针则摆向正的指示值大的一侧,即两者摆向正好相反。 若发生趋向稳定的振荡,即愈振荡愈小,则不需要操作什么,振荡几下就过去了

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(3) 有功电力表的指针在全刻度摆动;
(4) 转子电流表的指针在正常值附近摆动。
在事故情况下,往往是并列运行着的各台电机的表计都在摆动,这可以从以下几方面来区别:
(1) 由本厂发生事故引起的失步,总可以从本厂的操作原因或故障地点来判定哪一台有关机组可能失步;
(2) 一般来说,失步电机的表计摆动幅度比别的电机厉害;
(3) 失步电机有功电力表的摆动是全刻度的,甚至撞到两边的针挡,而其它机组则在正常负荷值左右摆动,而且当失步电机的有功电力表的表针摆向零或负时,其它电机的表针则摆向正的指示值大的一侧,即两者摆向正好相反。
若发生趋向稳定的振荡,即愈振荡愈小,则不需要操作什么,振荡几下就过去了,只要做好处理事故的思想准备就行。
若造成失步时,则要尽快创造恢复同期的条件,一般可采取下列措施:
(1) 增加发电机的励磁;
(2) 若是一台电机失步,可适当减轻它的有功出力;
(3) 按上述方法进行处理,经1——2分钟后仍未进入同步状态时,则可将失步电机与系统解列。


19.    发电机定子绕组单相接地对发电机有危险吗?怎样监视单相接地?
答:单相绕组接地主要危险是故障点电弧灼伤铁芯,使修复工作复杂化,而且电容电流越大,持续时间越长,对铁芯的损坏越严重。另外单相接地故障会进一步发展为匝间短路或相间短路,出现巨大的短路电流,造成发电机严重损坏。
单相接地的监视,一般采用接在电压互感器开口三角侧的电压表或动作于信号的电压继电器来实现,也可用切换发电机的定子电压表来发现。


20.    发电机转子发生一点接地可以继续运行吗?
答:转子线组发生一点接地,即转子绕组的某点从电的方面来看与转子铁芯不通,此时由于电流构不成回路所以按理也应能继续运行,但转子一点接地运行不能认为是正常的,因它有可能发展为两点接地故障,两点接地时部分线匝被短路,因电阻降低,所以转子电流会增大,其后果是转子绕组强烈发热,有可能绕毁,而且电机产生强烈振动。


21.    发电机启动操作中有哪些注意事项?
答:(1) 在升压过程中及升压至额定值后,应检查发电机及励磁机的工作状态,如有无振动,电刷接触是否良好,出口风温是否正常等。
(2) 三相定子电流均应等于零。
(3) 三相定子电压应平衡。
(4) 核对空载特性。


22.    发电机为什么为实行强励?强励时间受哪些因素限制?强励动作后不返回有哪些危害?应怎样处理?
答:为了提高发电机运行系统的稳定性,在短路故障切除之后电压能迅速恢复到正常状态,要求电压下降到一定数值时,发电机的励磁能立即增加,所以发电机要实行强行励磁。
强励动作就是由继电器自动将励磁机回路的磁场调节电阻短接,或由发电机的自动调整励磁装置自动迅速调整使励磁机在最大值电压下工作,以足够的励磁电流供给发电机。
发电机的强行励磁只有在强励倍数较高,励磁电压上升速度较快,强励时间足够的条件下才能发挥应有的作用,因此,发电机的励磁因强励而加到最大值时,在1分钟之内不得干涉强励的动作,在1分钟之后,则应立即采取措施,减低发电机定子和转子电流到正常允许的数值。
强励动作后,如果不返回,磁场电阻长时间被短接,在发电机正常运行时,转子将承受很高的电压而受到损伤。
根据发电机运行状况,在保证正常运行的前提下,可以将不返回的强励装置切除,查明原因,排除故障后再投入运行。


23.    发电机大修时,为什么测定绕组绝缘的吸收比时当R60″/R15″>1.3就认为绝缘是干燥的?
答:用摇表测量绝缘物的电阻,实际上是给绝缘物加一个直流电压,在这个电压的作用下,绝缘物中便产生一个电流,产生的总电流可以分为三部分:1、传导电流(或称为泄漏电流);2、位移电流;3、吸收电流。
测量绝缘电阻时,绝缘物在加压后流过的电流为上述三个电流之和,所测得 的绝缘电阻实际上是所加电压除以某瞬时的电流而得,由于电流有不同的瞬时值,所以绝缘电阻在不同的瞬时也有不同值,绝缘电阻随时间而变化的特性,就称为绝缘的吸收特性。利用吸收特性可以判断绝缘是否受潮,因为绝缘干燥时和潮湿时的吸收特性是不一样的,而一般判断干、湿时是不画吸收特性曲线的,只是从摇测绝缘开始,至15S时读一个数R15″,至60S时又读一个数R60″,用这两个瞬时阻值的比值来近似地表示吸收特性。这个比值R60″/R15″就叫作吸收比,实际上,测吸收比时,上述三个电流中的第二个位移电流由于衰减很快,对15S和60S的阻值影响不大,可不考虑,主要是第一个和第三个电流在起作用,当绝缘干燥时,传导电流小,吸收电流衰减得慢,总电流中的主要成分是吸收电流,故其随时间变化情况主要由吸收电流的变化所决定,曲线比较陡,这时15S和60S时的电流数值相差较大,故吸收比大,而如果绝缘受潮,由于水分中的离子以及溶解于水中的其它导电物质的存在,使传导电流大大增加,在总电流中,传导电流占了主要部分,而且由于受潮后各层电阻减小,使电荷重新分布完成得更快,吸收电流出衰减得很快,故总电流曲线与传导电流曲线相近,变得比较平坦。在这种情况下,电流随时间的变化情况,不像绝缘干燥时变化得那么明显,将15S和60S的电流相比,差值也较小,其相应的两个电阻值相差也较小,故吸收比小,根据经验,吸收比R60″/R15″>1.3时,可以认为绝缘是干燥时,而当R60″/R15″<1.3则认为绝缘受了潮。 

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