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doc 汽轮发电机转子典型故障机理分析及诊断方法(原稿) ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:6 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-26 22:39

《汽轮发电机转子典型故障机理分析及诊断方法(原稿)》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....转轴将会产生不均匀的轴向或径向膨胀,引起转子出现热弯曲,从而导致不平衡振动。汽轮发电机转子典型故障机理分析及诊断方法中心从定子中心向个方向偏移,使得转子气隙变化,转子相对于定子偏心。致使发电机转子的旋转中心与定子中心不吻合。静态偏心般不随转子旋转而改变,它会在固定位臵,般是由于装配不合格或加工精度的原因造成的。汽轮发电机转子典型故障机理分析及诊断方法原稿。转子绕组匝间短路因发电机短路,定子膛内被污染,未被彻底清理的污染物可措施和不对称摩擦的诊断方法,为发电子转子日常维护提供了理论依据。转子材质不均转子材质不均是指转子锻件的气隙夹杂鼓泡等使转子径向纤维组织不均匀,导致材料的物理特性存在各向异性。这类问题通常由锻件生产和热处理过程中的缺陷引起。在机组运行中,当材质各向异性的转子受热以后,转轴将会产生不均匀的轴向或径向膨胀,引起转子出现热弯因离心力产生的摩擦力......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....绕组在长期不对称摩擦力下很可能使线棒达到材料疲惫极限,给设备造成不可挽回的损失。结束语总之,本文分析了汽轮发电机组转子在运行过程几种常见的故障,包括定转子间气隙偏心,转子不对称冷却,绕组与转子本体及护环不对称摩擦并在此基础上提出了这几种故障产生的原因和危害,提出故障的诊断方法,为相似的工程提态转子绕组脉冲试验显示,正负条相应曲线出现了不吻合部分,不吻合部分的电压最大偏差接近。动态偏心是由于轴承磨损转轴弯曲挠度安装不规范等原因造成的转子中心与旋转中心不吻合。最小间隙是随着空间和时间而变化,不在是静止的。这样由于静止部件和主轴之间的摩擦产生的高热,主轴就会因高热而膨胀,造成主轴弯曲。静态偏心是导轴部温度过高,使得励磁绕组绝缘过早老化,降低励磁绕组的使用寿命转子不对称冷却还使得转子产生工频振动,加剧励磁绕组的磨损,严重时甚至会烧损励磁绕组。另外,发电机转子不对称冷却使转子在单方向受力......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....转轴将会产生不均匀的轴向或径向膨胀,引起转子出现热弯曲,从而导致不平衡振动。汽轮发电机转子典型故障机理分析及诊断方法平衡等等。若同时结合发电机定子在故障态时的振动特征,可以更全面的了解发电机偏心的原因。结合工程实践,不同的偏心故障以及正常运行状况下发电机定转子的组合振动特征都是唯的。发电机转子不对称冷却转子不对称冷却成因汽轮发电机转子产生不对称冷却故障的原因般是由于通风道堵塞,导致绕组的冷却程度存在偏差,使得转子两次存在温差,进而阻发电机的磁场由转子绕组的励磁电流建立,励磁电流通过绕组并加热线圈,线圈受热后向两端膨胀。如果这种膨胀不受约束,并不会在转子上产生内应力,而在旋转过程中线槽中的铜线承受巨大离心力,使线圈紧贴在槽楔和护环的内壁,导致结合面存在很大的摩擦力,阻碍线圈膨胀如果有些线槽中的线圈完全膨胀出来,膨胀受阻的线圈将产生个反作用力,缘磨损,从而发生接地或短路故障......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....常规的诊断方法是根据发电机转子的振动特征,但是造成转子振动的原因有很多,诸如碰撞摩擦质量不平衡等等。若同时结合发电机定子在故障态时的振动特征,可以更全面的了解发电机偏心的原因。结合工程实践,不同的偏心故障以及正常运行状况下发电机定转子的组合振动特征都是唯的。发电机转子不对称冷却转子不对称冷却成力将导致转子永久性的弯曲变形。转子不对称冷却的预防目前针对转子不对称的诊断方法大多是根据温度传感器结合进出风口两侧温差来判断,有些诊断方法还会结合转子振动。为避免转子不对称冷却,目前主要的采取以下预防措施在生产制造转子绕组时,可要求生产厂家优化端部的冷却方式,将单路通风改为双路通风可将转子的侧面铣孔的冷却方式优化为转子材质不均转子材质不均是指转子锻件的气隙夹杂鼓泡等使转子径向纤维组织不均匀,导致材料的物理特性存在各向异性。这类问题通常由锻件生产和热处理过程中的缺陷引起。在机组运行中......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....绕组与转子本体及护环不对称摩擦并在此基础上提出了这几种故障产生的原因和危害,提出故障的诊断方法,为相似的工程提发电机定子加装热风区间冷风区间的气隙隔板,以此降低转子绕组温度,加装冷热风区间气隙隔板可有效防止未经冷却的热风进入定子出口,以此加强转子绕组冷却。励磁绕组与转子本体及护环不对称摩擦不对称摩擦成因转子转动时,因离心力产生的摩擦力,在绕组线匝上产生其沿轴向伸长的摩擦应力。由于中心环与励磁绕组的间隙较小,使轴向膨胀受阻,这汽轮发电机转子典型故障机理分析及诊断方法原稿会进入转子通风槽或其他部位,引起匝间短路。通过以下试验,并与转子修后返回的交接试验进行比对验证,结果如下空载特性曲线与交接试验曲线符合性好转子直阻与出厂值比较在合格范围内,且较出厂值略大转子绕组静态交流阻抗试验数据正常动态转子绕组脉冲试验显示,正负条相应曲线出现了不吻合部分,不吻合部分的电压最大偏差接近力作用将产生位移......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....由于中心环与励磁绕组的间隙较小,使轴向膨胀受阻,这样轴向不均匀的作用力使机组在高速旋转下本体与护环联接力降低,护环发生变形,从而导致转子的不平衡振动。不对称摩擦的危害由于转子本体与绕组及护环的不对称摩擦力将导致绕组受不平衡的作用力向边拉扯,很可能使励磁绕组力将导致转子永久性的弯曲变形。转子不对称冷却的预防目前针对转子不对称的诊断方法大多是根据温度传感器结合进出风口两侧温差来判断,有些诊断方法还会结合转子振动。为避免转子不对称冷却,目前主要的采取以下预防措施在生产制造转子绕组时,可要求生产厂家优化端部的冷却方式,将单路通风改为双路通风可将转子的侧面铣孔的冷却方式优化为力作用将产生位移。另外,绕组在长期不对称摩擦力下很可能使线棒达到材料疲惫极限,给设备造成不可挽回的损失。结束语总之,本文分析了汽轮发电机组转子在运行过程几种常见的故障,包括定转子间气隙偏心......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....加装冷热风区间气隙隔板可有效防止未经冷却的热风进入定子出口,以此加强转子绕组冷却。励磁绕组与转子本体及护环不对称摩擦不对称摩擦成因转子转动时轴向不均匀的作用力使机组在高速旋转下本体与护环联接力降低,护环发生变形,从而导致转子的不平衡振动。不对称摩擦的危害由于转子本体与绕组及护环的不对称摩擦力将导致绕组受不平衡的作用力向边拉扯,很可能使励磁绕组绝缘磨损,从而发生接地或短路故障。由于不平衡摩擦力的存在,励磁的绕组线棒将产生变形,变形线匝在失掉垫块的状态下由离导线侧面铣槽的转子通风结构存在设计问题,起动或停机时通风道堵塞。转子不对称冷却的危害转子不对称冷却将导致励磁绕组局部温度过高,使得励磁绕组绝缘过早老化,降低励磁绕组的使用寿命转子不对称冷却还使得转子产生工频振动,加剧励磁绕组的磨损,严重时甚至会烧损励磁绕组。另外,发电机转子不对称冷却使转子在单方向受力......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....励磁的绕组线棒将产生变形,变形线匝在失掉垫块的状态下由离心力作用将产生位移。另外,绕组在长期不对称摩擦力下很可能使线棒达到材料疲惫极限,给设备造成不可挽回的损失。结束语总之,本文分析了汽轮发电机组转子在运行过程几种常见的故障,包括定转子间气隙偏心,转子不对称冷却汽轮发电机转子典型故障机理分析及诊断方法原稿力作用将产生位移。另外,绕组在长期不对称摩擦力下很可能使线棒达到材料疲惫极限,给设备造成不可挽回的损失。结束语总之,本文分析了汽轮发电机组转子在运行过程几种常见的故障,包括定转子间气隙偏心,转子不对称冷却,绕组与转子本体及护环不对称摩擦并在此基础上提出了这几种故障产生的原因和危害,提出故障的诊断方法,为相似的工程提中间铣孔的冷却方式有目的有计划的进行发电机转子温升试验,将温升试验作为定期工作,以此掌握发电机转子的温升变化在发电机定子加装热风区间冷风区间的气隙隔板......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....转子不对称冷却的预防目前针对转子不对称的诊断方法大多是根据温度传感器结合进出风口两曲,从而导致不平衡振动。转子绕组匝间短路因发电机短路,定子膛内被污染,未被彻底清理的污染物可能会进入转子通风槽或其他部位,引起匝间短路。通过以下试验,并与转子修后返回的交接试验进行比对验证,结果如下空载特性曲线与交接试验曲线符合性好转子直阻与出厂值比较在合格范围内,且较出厂值略大转子绕组静态交流阻抗试验数据正常力将导致转子永久性的弯曲变形。转子不对称冷却的预防目前针对转子不对称的诊断方法大多是根据温度传感器结合进出风口两侧温差来判断,有些诊断方法还会结合转子振动。为避免转子不对称冷却,目前主要的采取以下预防措施在生产制造转子绕组时,可要求生产厂家优化端部的冷却方式,将单路通风改为双路通风可将转子的侧面铣孔的冷却方式优化为了借鉴。参考文献谢江......”

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