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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
行业信息     
用高压电缆制作的新型发电机1 技术方式及特点新型发电机的电枢绕组由整根的具有坚固绝缘的圆形高压电缆绕制而成 ,中间没有接头。根据CAD技术分析 ,圆形电缆较传统电机电枢绕组所用的成型矩形线棒 ,具有损耗及电动力小等特点。为了保证线匝外皮维持为地电位 ,所有电缆的外层得具有一定的导电能力。为了使发电机获得高电压输出 ,电枢铁心的槽形得很深 ,以保证每槽中能够安放足够的电缆匝数。电枢绕组为多层同心绕组 ,从里到外电位逐匝递增 ,这样 ,所用电缆的绝缘厚度也随同心圆逐匝递增。电枢铁心由硅钢片叠装而成。为适应绕组绝缘厚度…  相似文献   

2.
<正> 大型水轮发电机在设计制造中需要适当提高材料利用率,定子绕组电流密度相对增大,过热能力相对降低。为减小定子铁芯槽电流,改善定子绕组端部振动,基于水轮发电机极对数多的条件,因而定子绕组可设计成每相由多个分支绕组并联。单机容量愈大,并联支路数愈多。在发电机定子绕组中性点侧,常规的联结方式是将中性引线按三相分别…  相似文献   

3.
篮式绕组的发电机,如故障发生在下槽时,无需抬起一个节距的上层绕组,再将下槽绕组取出修复,或换入新绕组。只需将故障点槽的上、下二根直线棒拉出,换入新线棒即可。有一台TQC5466/2,6000kw三相同步发电机,额定电压6300伏,运行已十五年,在大修后发现有一绕组在下槽靠槽底处耐压击穿,通常修理时,是将一个节距的上层绕组抬起,再将下槽绕组取出修复,我们采用将故障槽上下二根直线棒拉出  相似文献   

4.
建立了双绕组高压发电机的详细电路分析数学模型。模型可以用来分析双绕组高压发电机的稳态运行、外部相间故障或接地故障。采用理论分析方法计算了高压发电机的两套三相定子绕组的自感和互感,并且以11 MW、45 kV的双绕组高压发电机为模型,给出了稳态运行和故障时的仿真结果。利用该模型可以对高压发电机的保护方案进行有效的验证或者作相应的改进。  相似文献   

5.
简况 QFN—100—2(或TQN—100—2)型汽轮发电机系哈尔滨电机厂生产,其转子绕组为氢内冷式。槽部采用气隙取气导线侧而铣槽斜流式通风,端部绕组的每匝导体开孔进风经过渡段由槽部槽楔的风斗甩风至气隙。转子绕组每极共有8个线包,16个槽。每槽有10匝导体。每槽共有76个风孔,其中槽部风路进、出风孔各28个,端部出风孔每端  相似文献   

6.
建立了双绕组高压发电机的详细电路分析数学模型。模型可以用来分析双绕组高压发电机的稳态运行、外部相间故障或接地故障。采用理论分析方法计算了高压发电机的两套三相定子绕组的自感和互感,并且以11MW、45kV的双绕组高压发电机为模型,给出了稳态运行和故障时的仿真结果。利用该模型可以对高压发电机的保护方案进行有效的验证或者作相应的改进。  相似文献   

7.
多极电机具有槽数多、跨距短、槽满率高等特点。对此类电机而言,若采用普通三相异步电动机嵌线工艺,操作难度大,且有绕组定子铁心的故障率高。针对这一问题,介绍15 kW发电机有绕组定子制造工艺的改进方案。通过工艺改进,可以降低绕组嵌线难度和故障率,提高劳动效率。  相似文献   

8.
Powerformer定子槽漏抗推导   总被引:1,自引:1,他引:1  
Powerformer是一种新型高压发电机,它采用圆形电缆作为定子绕组。为了提高输出电压的等级,Powerformer绕组采用多层同心式。本主要利用解析法和有限元法对Powerformer槽漏抗进行推导和计算,并得出相应的公式。  相似文献   

9.
汽轮发电机定子绕组匝间短路保护的必要性   总被引:10,自引:6,他引:4  
长期流传的“汽轮发电机定子绕组同相同槽的线棒数量很少”的说法纯属传。文中分析了汽轮发电机定子绕组槽内分布情况及发生故障情况的原因,指出大型汽轮发民机定子绕组同相同槽的数量将近50%,据此推论得出:汽轮发电机应装设定子绕组匝间短路保护。  相似文献   

10.
大型汽轮发电机匝间短路保护必要性探讨   总被引:4,自引:0,他引:4  
介绍了陡河发电厂4例发电机定子绕组短路故障情况,认为发电机定子绕组的同槽同相,发电机制造工艺的缺陷及绝缘材料的老化均可能造成匝间短路,因此有必要装设匝间保护。  相似文献   

11.
定子漏电感是定子漏感参数的重要组成部分.双绕组感应发电机定子上两套绕组的结构与分布比传统的三相电机更复杂.采用解析法对不同绕组结构的双绕组感应发电机定子槽漏电感进行了系统地分析,导出了两套绕组槽自漏感、互漏感与节距之间的关系式,对电机设计有一定帮助.  相似文献   

12.
利用几何定理对定子和转子圆导线绕组槽形进行处理,计算出在额定电流和短路饱和时中小型三相隐极同步发电机的定子、转子和阻尼绕组的槽(槽部、槽顶、槽口、齿顶)漏抗、端部漏抗、定子绕组谐波和斜槽漏抗、阻尼绕组谐波漏抗、励磁绕组对阻尼绕组的漏抗,与西门子(Siemens)公司提供的该发电机电抗参数的计算机计算结果完全一致。  相似文献   

13.
为满足兆瓦级风力发电机组的高压大容量需求,文中提出一种新型高压内双馈风力发电机,定子上有两套绕组,主绕组输出高电压到电网,辅助绕组输出的低电压为转子变流器的输入电压。阐述了该发电机的结构、工作原理、励磁启动方式,采用有限元方法对发电机的电磁性能进行了仿真与分析,并进行了样机试验。仿真结果与样机试验结果表明:在不同风速情况下,高压内双馈风力发电机辅助绕组端可为变流器提供稳定的低压电源,并且定子端可获得频率稳定的电压输出,满足了双馈风力发电机的高压和大容量要求。  相似文献   

14.
QFN—100—2型汽轮发电机是哈尔滨电机厂生产,其转子绕组为氢内冷式。槽部采用气隙取气导线侧面铣槽斜流式通风,端部绕组的每匝导体开孔进风经过渡段由槽部的风斗甩风至气隙。转子绕组每极共有8个线包,16个槽,每槽有10匝导体。每槽共有76个风孔,其中槽部风路进、出风孔各28个,端部出风孔每端各10个。定子绕组和铁芯为氢外冷,采用轴向分段径向通风结构。电机沿轴向共分5个风区,两端和中部为出风区(定、转子风区耦合)。采用轴流式风扇。  相似文献   

15.
双速异步风力发电机电磁场谐波分析及槽配合选择   总被引:1,自引:0,他引:1  
王伟光  李伟 《防爆电机》2012,(6):13-16,21
根据南亚丘陵地带高、低风季节稳定切换的特点,设计了符合变速恒频发电技术的双速异步发电机。定子采用两套独立绕组,转子采用鼠笼结构。根据电机学原理和傅里叶级数理论,将异步电机旋转磁场分离出基波和各次谐波,并建立了谐波分析的数学模型。通过模型计算,选择了恰当的槽配合和定子节距,使得两个极数方案下基波绕组系数尽量大,同时各次谐波绕组系数尽量小。最终确定了此风力发电机的恰当定转子槽配合为72/82。  相似文献   

16.
一、前言分数槽绕组在大中型交流电机,尤其在极数多的水轮发电机中得到广泛的应用。但不论在发电机或电动机中,采用的分数槽绕组必须满足其对称条件,即构成 m 相的分数槽绕组,必须使各相的总电势在数值上相等,同时在相位上彼此间应有2π/m 的位移。但是,在小电机或分马力电机中,由于系列设计、派生产品的需要,常常希望定子  相似文献   

17.
瑞土ABB公司宣称,它成功地研制了世界第一台直接与当代电网井网的高压水轮发电机(样机),样机以额定容量11MWAt电压为45kV。这种新型发电机定子为深槽.槽中绕组为圆形高压电缆,最高电压可设计到400kV。由于绕组线棒为国往形,减少了绕组及铁芯中的杂散损耗,以及绕组端创的电动力,并由此简化了端部固定结构。由于电压高,电流小,减少了绕组中的电阻损耗,降低了运行温度,不需要升压变压器及其联接用开关,大大节省了设备及其安装空间,并由此提高了总体发电效率,且能直接向申网提供更多的无功功率。样机槽中的电缆数为12根。样…  相似文献   

18.
能量变换器定子漏抗的分析与计算   总被引:5,自引:0,他引:5  
能量变换器(Powerformer)是无需借助升压变压器便可直接并网运行的新型高压发电机,其关键技术是采用高压交联聚乙烯电缆作为定子绕组,为便于电缆绕制与成型,绕组通常设计成多层同心式,定子槽为多层圆形槽,这与普通交流电机的不同,因此它的槽漏抗和端部漏抗算法也与普通交流电机的不同.文章针对能量变换器多层同心式绕组和多层圆形槽的特点,采用解析法和有限元法对其槽漏抗和端部漏抗进行了建模,给出了定子漏抗计算方法与实例计算结果,并进行了实验验证,计算结果与实验值基本吻合.  相似文献   

19.
能为一些生产双绕组三相发电机厂家和电工技术人员提供一种简单易行的电机修理技术。凡是副绕组移槽角为15°,槽距电角为30°的双绕组三相发电机,若是副绕组因嵌线工人误嵌,相对于主绕组发生错位,则完全可避免绕组重嵌、翻工,只需调整即可,从而避免了人力、物力的不必要浪费,更重要的还是确保了电机的绝缘质量。  相似文献   

20.
新型异步化高压发电机兼有异步化发电机和电缆绕组高压发电机的优点,针对其对称失磁故障,建立电缆绕组异步化高压发电机场-路-运动耦合的有限元模型,利用该模型对电缆绕组异步化高压发电机失磁前带不同负载情况下,在超同步、同步、次同步3种运行状态下失磁过程进行分析,探索电缆绕组异步化高压发电机失磁后,转差率与电机失磁前所带有功负荷的关系,得出失磁后进入稳定异步运行后的转差率与电机所带有功负荷比例密切相关。建立基于小波包分析与BP神经网络的失磁故障诊断系统,从对称故障中准确判断故障类型,并快速判断故障点,为尽快排除故障提供基础数据。  相似文献   

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