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发电机检修后步判断发电机转子很可能存在匝间短路。
解体检查转子绕组焊接点电气连接点检查年月,利用机组临修机会,电气人员进入发电机内部,使用内窥镜对转子绕组端部以及引线螺钉检查拍照,其中导体导电螺钉焊接良好,无松脱。
基本排除了转子绕组回路中各处焊接点不良电气转子绕组不同匝间的热应力影响发电机运行或静动态转换时,转子线圈因长度不同,产生不同的变形量,不同匝间的相对运动,可使匝间绝缘磨损或相对错位,导致匝与匝之间接触或绝缘降低。
机组振动值判断法号发电机振动不是很明显,也符合短路初期振动增加不明显的特间短路的结论。
结合条中图表数据和厂家意见,可初步判断发电机转子很可能存在匝间短路。
发电机转子匝间短路的早期判断及处理方法原稿。
发电机运行中离心力影响匝间绝缘纸设计不合理发电机转子角匝间绝缘由两层材料构成厚的绝缘纸,具有耐温耐电发电机转子匝间短路的早期判断及处理方法原稿前阻抗值已降至,与出厂试验值相比已下降。
通过交流阻抗的测试发现,交流阻抗测量值下降较大,交流阻抗变化经过段时间稳定期后,进入下降期,再经过个稳定期到下降期的过渡。
可以看出交流阻抗的变化是发展加剧的趋势。
发电机转子匝间短路的早期判断及处理方法脱落可能有以下影响因素制造过程存在工艺问题制造过程中,转子绕组铜排表面没有清洁转子绕组采用含银铜排,晶粒度,表面比较光滑,在弯制后,如果表面没有彻底清洁,铜排表面的粉尘油污会造成粘接剂粘接不牢,因而引起绝缘纸的松动。
机组振动值判断法号发电机振变化在机组恢复运行后,加强了对号机转子绕组交流阻抗定期试验工作,年月号机转子动态交流阻抗值为,月份阻抗试验值保持稳定,没有变化。
年月至月份,交流阻抗有轻微下降迹象,在年月至年月份间,阻抗又稳定在,年月份以后,发电机阻抗有明显下降趋势,无松脱。
基本排除了转子绕组回路中各处焊接点不良电气连接点裂纹等原因对绕组交流阻抗变化的影响。
转子绕组匝间绝缘检查本次主要用内窥镜对转子绕组槽共个线圈端部检查,着重检查匝间绝缘纸的粘接情况,在检查中发现汽侧和励侧转子护环内,绕组段绝缘纸有移位下降迹象,在年月至年月份间,阻抗又稳定在,年月份以后,发电机阻抗有明显下降趋势,目前阻抗值已降至,与出厂试验值相比已下降。
通过交流阻抗的测试发现,交流阻抗测量值下降较大,交流阻抗变化经过段时间稳定期后,进入下降期,再经过个稳定期到下降期的过渡况,最大位移量约,尤其是靠近端部的线圈位移比较严重,励侧较汽侧严重。
见下图原因分析结合机组临时检修及内部检查的结果,可以确认,造成交流阻抗持续下降的主要原因是匝间绝缘纸松动移位,造成转子绕组匝间绝缘不良或者下降,直至匝间短路。
引起绝缘纸松故障现象厂发电机型号,美国技术,哈尔滨首台国产化机组。
投产年后,发电机在大修中发现转子绕组匝间绝缘纸脱落,返厂进行解体检修,发电机厂家当作常见故障的个案来处理,采用与原转子绝缘相同的材料进行修复的工艺,更换了脱落的绝缘纸。
发电机检修后机转子匝间绝缘脱落过程及处理工艺,加强发电机转子匝间短路的早期诊断,通过采取的相应检测手段做到及早发现,并加以改进处理,防止发电机运行中发生转子匝间短路故障而引发严重后果。
关键词发电机转子匝间短路绝缘脱落早期故障判断改进处理方法防范障判断改进处理方法防范措施引言发电机转子绕组匝间短路在转子电气事故中占很高比例,其产生的危害也是非常严重的。
转子绕组匝间短路是种较常见的发电机故障,初期的匝间短路,对机组的正常运行影响小,所以经常被忽略,但如果故障继续发展,将会够限制发电不是很明显,也符合短路初期振动增加不明显的特征。
探测线圈判断法其原理是根据发电机转子匝间短路后转子磁场的畸变,通过安装在定转子气隙间的感应线圈探测,转换为切向径向感应电压,显示并记录在电脑中,对参数曲线进行技术分析,从而得出是否存在发电机转子况,最大位移量约,尤其是靠近端部的线圈位移比较严重,励侧较汽侧严重。
见下图原因分析结合机组临时检修及内部检查的结果,可以确认,造成交流阻抗持续下降的主要原因是匝间绝缘纸松动移位,造成转子绕组匝间绝缘不良或者下降,直至匝间短路。
引起绝缘纸松前阻抗值已降至,与出厂试验值相比已下降。
通过交流阻抗的测试发现,交流阻抗测量值下降较大,交流阻抗变化经过段时间稳定期后,进入下降期,再经过个稳定期到下降期的过渡。
可以看出交流阻抗的变化是发展加剧的趋势。
发电机转子匝间短路的早期判断及处理方法大修中发现转子绕组匝间绝缘纸脱落,返厂进行解体检修,发电机厂家当作常见故障的个案来处理,采用与原转子绝缘相同的材料进行修复的工艺,更换了脱落的绝缘纸。
发电机检修后并网发电。
在运行个多月后,机组又出现了运行参数变化异常情况转子绕组动态交流阻抗的发电机转子匝间短路的早期判断及处理方法原稿施引言发电机转子绕组匝间短路在转子电气事故中占很高比例,其产生的危害也是非常严重的。
转子绕组匝间短路是种较常见的发电机故障,初期的匝间短路,对机组的正常运行影响小,所以经常被忽略,但如果故障继续发展,将会够限制发电机的功率输出,增加运行的危险前阻抗值已降至,与出厂试验值相比已下降。
通过交流阻抗的测试发现,交流阻抗测量值下降较大,交流阻抗变化经过段时间稳定期后,进入下降期,再经过个稳定期到下降期的过渡。
可以看出交流阻抗的变化是发展加剧的趋势。
发电机转子匝间短路的早期判断及处理方法在安全隐患。
故障分析发电机转子匝间短路般的表现为交流阻抗下降发电机组无功下降发电机组轴系振动增大轴电压升高等特征。
下面我们通过常用的匝间短路判断别方法,对故障参数的变化进行分析对比,以期得出转子绕组是否存在匝间短路。
摘要本文以实例分析发重,励侧较汽侧严重。
见下图原因分析结合机组临时检修及内部检查的结果,可以确认,造成交流阻抗持续下降的主要原因是匝间绝缘纸松动移位,造成转子绕组匝间绝缘不良或者下降,直至匝间短路。
引起绝缘纸松动脱落可能有以下影响因素制造过程存在工艺问题制造过程的功率输出,增加运行的危险性。
外部分析检查情况由于机组安装发电机转子匝间短路在线监测系统,年月份,分别采集发电机转子匝间短路在线监测系统在空载和满载下的动态波形图,送至厂家进行专业技术分析。
根据对波形进行分析厂家反馈称发现转子号线圈绝缘偏低,况,最大位移量约,尤其是靠近端部的线圈位移比较严重,励侧较汽侧严重。
见下图原因分析结合机组临时检修及内部检查的结果,可以确认,造成交流阻抗持续下降的主要原因是匝间绝缘纸松动移位,造成转子绕组匝间绝缘不良或者下降,直至匝间短路。
引起绝缘纸松稿。
摘要本文以实例分析发电机转子匝间绝缘脱落过程及处理工艺,加强发电机转子匝间短路的早期诊断,通过采取的相应检测手段做到及早发现,并加以改进处理,防止发电机运行中发生转子匝间短路故障而引发严重后果。
关键词发电机转子匝间短路绝缘脱落早期变化在机组恢复运行后,加强了对号机转子绕组交流阻抗定期试验工作,年月号机转子动态交流阻抗值为,月份阻抗试验值保持稳定,没有变化。
年月至月份,交流阻抗有轻微下降迹象,在年月至年月份间,阻抗又稳定在,年月份以后,发电机阻抗有明显下降趋势,后并网发电。
在运行个多月后,机组又出现了运行参数变化异常情况转子绕组动态交流阻抗的变化在机组恢复运行后,加强了对号机转子绕组交流阻抗定期试验工作,年月号机转子动态交流阻抗值为,月份阻抗试验值保持稳定,没有变化。
年月至月份,交流阻抗有轻,转子绕组铜排表面没有清洁转子绕组采用含银铜排,晶粒度,表面比较光滑,在弯制后,如果表面没有彻底清洁,铜排表面的粉尘油污会造成粘接剂粘接不牢,因而引起绝缘纸的松动。
故障现象厂发电机型号,美国技术,哈尔滨首台国产化机组。
投产年后,发电机发电机转子匝间短路的早期判断及处理方法原稿前阻抗值已降至,与出厂试验值相比已下降。
通过交流阻抗的测试发现,交流阻抗测量值下降较大,交流阻抗变化经过段时间稳定期后,进入下降期,再经过个稳定期到下降期的过渡。
可以看出交流阻抗的变化是发展加剧的趋势。
发电机转子匝间短路的早期判断及处理方法接点裂纹等原因对绕组交流阻抗变化的影响。
转子绕组匝间绝缘检查本次主要用内窥镜对转子绕组槽共个线圈端部检查,着重检查匝间绝缘纸的粘接情况,在检查中发现汽侧和励侧转子护环内,绕组段绝缘纸有移位情况,最大位移量约,尤其是靠近端部的线圈位移比较变化在机组恢复运行后,加强了对号机转子绕组交流阻抗定期试验工作,年月号机转子动态交流阻抗值为,月份阻抗试验值保持稳定,没有变化。
年月至月份,交流阻抗有轻微下降迹象,在年月至年月份间,阻抗又稳定在,年月份以后,发电机阻抗有明显下降趋势,。
探测线圈判断法其原理是根据发电机转子匝间短路后转子磁场的畸变,通过安装在定转子气隙间的感应线圈探测,转换为切向径向感应电压,显示并记录在电脑中,对参数曲线进行技术分析,从而得出是否存在发电机转子匝间短路的结论。
结合条中图表数据和厂家意见,可压击穿性能,其是厚环氧层压绝缘纸,纸张宽度。
但是这种绝缘材料仅仅在段使用,粘接长度偏短,又处于绕组端部,当发电机转子在高速旋转时,端部绕组受到很大离心力作用,且部分线圈匝间紧度不够,或间隙偏大,绕组压紧力减小,使绝缘纸出现径向移动,造成脱落不是很明显,也符合短路初期振动增加不明显的特征。
探测线圈判断法其原理是根据发电机转子匝间短路后转子磁场的畸变,通过安装在定转子气隙间的感应线圈探测,转换为切向径向感应电压,显示并记录在电脑中,对参数曲线进行技术分析,从而得出是否存在发电机转子况,最大位移量约,尤其是靠近端部的线圈位移比较严重,励侧较汽侧严重。
见下图原因分析结合机组临时检修及内部检查的结果,可以确认,造成交流阻抗持续下降的主要原因是匝间绝缘纸松动移位,造成转子绕组匝间绝缘不良或者下降
