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集电环是发电机励磁系统的重要部件,通以大电流并随着转子高速旋转,通过对一起汽轮发电机励磁集电环早期故障分析,并结合现场实际情况,给出了故障发现、分析和处理方法. 相似文献
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某沿海火电厂机组停运后,由于励磁母线受潮导致的发电机转子绝缘低,已成为影响机组正常启动的顽固缺陷.讨论了原有励磁共箱封母存在的问题,对浇注母线的特性及改造可行性进行了论证,阐述了现场施工注意事项,并对改造后的运行情况跟踪分析.经对比证实,进行浇注母线改造后,投运效果良好,优于原共箱封母. 相似文献
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发电机组发生励磁系统绝缘下降是较常见的故障类型 ,既有外部励磁回路原因 ,也有发电机内部转子绕组原因。该文对引起发电机转子绕组绝缘下降的几种主要原因进行分析 ,并提出相应的防范措施 相似文献
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内蒙古某电厂330 MW汽轮发电机发生烧损事故,造成发电机集电环、碳刷烧损,大轴损伤。分析事故原因是由于绝缘套筒存在质量缺陷,脱开的玻璃丝布被高速转动的转子风扇打碎后带入滑环与碳刷间,最终引发了事故。经过现场修复发电机大轴、集电环、碳刷后,发电机运行至今状况良好。同时建议有同类型发电机的发电厂,应加固发电机集电环绝缘套筒的外露部分,防止运行中绝缘套筒的玻璃丝布甩出,造成发电机事故。 相似文献
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某水电站机组增容扩机后,由于上导甩油和产生的油雾与励磁碳刷粉混合进入增容发电机内,造成增容发电机转子绝缘下降,通过对上导油盆盖的技术改造解决甩油、油雾的问题,从而解决增容发电机转子绝缘下降的处理方法。 相似文献
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324LU发电机是PG9351FA燃气轮机配套的发电机,是二极三相50 Hz全氢冷同步发电机,定子“Y”形接法,采用6kV厂用母线供励磁变的静态励磁系统( EX2100),由美国通用电气公司(GE)制造.主要参数如下:额定视在功率284.4 MVA,额定有功功率241.7 MW,额定功率因数0.85,定子额定电压15.75 kV,定子额定电流10425 A,转子额定电压750 V,转子额定电流1554 A,额定氢压45 psi,氢冷器额定进水温度35℃,氢冷器额定出风温度42℃,发电机定、转子绕组绝缘等级为F级,温升按B级绝缘控制. 相似文献
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某热电厂1~4#发电机从2006年开始由同步直流发电机励磁改为静态直流励磁,采用他励起动转自励方式运行,将脉动直流加在发电机转子进行励磁.运行一年之后,1#~4#发电机集电环出现打火严重,温度过高的现象,在2008年2#发电机曾经因电刷打火严重,形成环火,导致发电机停机解列的恶性事件. 相似文献
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针对感应励磁发电机结构简单但励磁容量有限,永磁同步发电机磁场难以调节的问题,研究了一种将二者励磁功能相结合的混和励磁发电机。气隙中大部分磁场由转子上的永磁体提供,当需要调磁时,通过定子直流绕组与转子上感应绕组的感应作用,在感应绕组上获得调节磁动势,实现发电机磁场的调节。转子上两种励磁源为并联关系,调磁磁路磁阻小,无电刷-集电环系统,保证了发电机的结构简单、可靠性。在原理分析的基础上,使用二维有限元法对电机的磁场调节能力和负载特性进行分析,并进行了样机实验。有限元分析与实验结果都表明,与同结构参数的永磁同步发电机相比,混合励磁同步发电机具有灵活磁场调节能力;而相对于同一定子励磁磁动势的感应励磁发电机,该发电机输出容量大幅度提高,克服了感应励磁不适用于大容量发电的问题。 相似文献
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针对发电机集电环冷却方式不合理造成运行中温度过高问题,提出了发电机集电环的改造方案,即减小集电环直径至合格范围,改变集电环环冷却方式以降低集电环温度。介绍了集电环的施工工艺和技术要求,改造后集电环运行温度在80℃以下,比改造前降低40℃,完全满足运行和规程的要求,达到了预期的效果,确保了10号机的安全、稳定运行。 相似文献
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对于水-氢-氢冷却系统,其自并励静止可控硅励磁发电机的定子和转子附属设备较多,测量绝缘的影响因素较多,因此结合汽轮发电机说明书和ABB UINTROL 5000励磁系统说明书,分析绝缘值长期太低的原因,并给出测量发电机定子和转子绝缘的方法和改进发电机绝缘的可行性措施。 相似文献
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大型发电机自并励励磁系统在运行中,集电环装置的故障率比较高,轻者减负荷运行,重者损坏设备。其原因是电刷与集电环的机械磨擦和大电流都要产生热量,同时集电环装置受到轴系条件及冷却方式的限制,冷却条件相对较差。在集电环装置上的热量相对集中,温度较高。如在设计、制造和运行中稍有不慎,就会酿成事故。 相似文献
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某电厂发电机小修后启动期间,在发电机空载升压过程中连续2次发生转子一点接地保护动作跳闸的异常现象。结合ABB公司UNS3020a发电机转子接地装置保护工作原理进行综合分析判断,对励磁回路详细排查,最终确定为励磁变压器低压侧单相接地故障,及时消缺并提出了相应的防范措施。 相似文献
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发电机内的氢气纯度会随着机组运行时间的增加而出现不同程度的下降,引起冷却效率降低,造成发电机内部构件局部过热,同时有害气体的存在还会造成绝缘老化、铁芯及其金属部分腐蚀等问题。从发电机密封油系统入手,排查影响发电机氢气纯度的因素,找到了发电机氢气纯度下降较快的原因,并提出了减缓发电机氢气纯度下降速率的方法。 相似文献
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吕明 《电力标准化与技术经济》2005,14(2):32-36
氢冷发电机氢气湿度如果过高,将导致发电机定子绝缘缺陷的加速发展、转子绝缘强度下降及转子护环的应力腐蚀裂纹快速扩展。因此必须合理地控制发电机的氢气湿度,采取行之有效的措施降低发电机的氢气湿度,这对于大型氢冷发电机的安全运行有着重要的意义。 相似文献