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发电机基本常识(1)

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  (2) 转子轴受很大的电磁力矩的作用;
  (3) 引起定子绕组和转子绕组发热;
  短路对电力系统的影响:
  (1) 可能引起电气设备的损坏.
  (2) 可能因电压低而破坏系统的稳定运行.


13.    发电机失磁后为什么必须采用瞬停方法切换厂用电?
答:发电机失磁后,系统运行不正常,频率、电压都将受到影响。如果采取并列方法切换厂用电,将影响非故障设备及其系统的运行,还可能造成非同期,扩大系统运行不正常范围,所以,采用瞬停方法切换厂用电。


14.    端电压高了或低了对发电机本身有什么影响?
答:电压高时对电机的影响:
(1) 有可能使转子绕组的温度升高到超出允许值;
(2) 定子铁芯温度升高;
(3) 定子的结构部件可能出现局部高温;
(4) 对定子绕组绝缘产生威胁。
电压低时对电机的影响:
(1) 降低运行的稳定性,一个是并列运行的稳定性,一个是发电机电压调节的稳定性。
(2) 定子绕组温度可能升高。


15.    频率高了或低了对发电机本身有什么影响?
答:频率高对发电机的影响:
频率最高不应超过52.5HZ,即超出额定值的5%。频率增高,主要是受转动机械强度限制,频率高,电机的转速高,而转速高,转子上的离心力就增大,这就易使转子的某些部件损坏。
频率低对发电机的影响:
(1) 频率降低引起转子的转速降低,使两端风扇鼓进的风量降低,使发电机冷却条件变坏,各部分温度升高。
(2) 频率低,致使转子线圈的温度增加,否则就得降低出力。
(3) 频率低还可能引起汽机断叶片。
(4) 频率降低时,为了使端电压保持不变,就得增加磁通,这就容易使定子铁芯饱和,磁通逸出,使机座的某些结构部件产生局部高温,有的部位甚至冒火星。
(5) 频率低时,厂用电动机的转速降低,致使出力下降,也对用户用电的安全、产品质量、效率等都有不良的影响。
(6) 频率低,电压也低,这是因为感应电势的大小与转速有关的缘故,同时发电机的转速低还使同轴励磁机的输出减少,影响无功的输出。


16.    发电机进相运行时,运行人员应注意什么?
答:从理论上讲,发电机是可以进相的,所谓进相,即功率因数是超前,发电机的电流超前于端电压,此时,发电机仍向系统送有功功率,但吸收无功功率,励磁电流较小,发电机处于低励磁情况下运行,发电机进相运行时,我们要注意两个问题:
(1) 静态稳定性降低;
(2) 端部漏磁引起定子端部温度升高。


17.    说出600MW发电机无刷励磁系统的原理及优缺点?
答:永磁机定子产生的高频400HZ电源经过两组全控整流桥供给主励磁机励磁绕组,主励磁机电枢输出的中频200HZ电源供给旋转整流器,整流器的直流输出构成发电机的励磁电源,通过转子中心孔,导电杆馈送至发电机的励磁绕组。
发电机无刷励磁系统的优点:
(1) 取消了大电流集电环及碳刷装置,防止常规换向器上火花的产生。
(2) 结构紧凑。
(3) 减少运行维护量。
发电机无刷励磁系统的缺点:
这中励磁控制系统中包括了励磁机的时滞,为了提高其快速性,在励磁调节器回路中加入了发电机转子电压的硬负反馈,减少了时间常数,但增加了付励磁机容量和电压值。


18.    发电机的振荡和失步是怎么回事?怎样从表计的指示情况来判断哪台发电机失步?振荡和失步时运行人员怎么办? 

答:同步发电机正常运行时,转子的转速和定子磁场的同步转速处于同步状态。当负荷突然变化时,由于转子惯性作用,转子位移不能立刻稳定在新的数值,而要引起若干次在新的稳定值左右的摆动,这种现象就是同步发电机的振荡,当发生振荡的机组的转速不再和定子磁场的同步转速一致时,造成发电机与电力系统非同期运行,这种现象就是同步发电机的失步。
从表计的指示上来看振荡或失步有以下现象:
(1) 定子电流表的指针剧烈摆动,电流有可能超过正常值;
(2) 发电机电压表和其它母线电压表的指针剧烈摆 动,且经常是降低;
(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。

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