发电机试验是预防性试验,是电力设备运行与维护的一个重要环节,是保证电力系统安全运行的有效手段之一。电力设备绝缘预防性试验时值对已经投入运行的设备按照规定的试验条件、试验项目和试验周期所进行的检查、试验或监测。它是判断设备能否继续投入运行,预防发生事故或设备损坏以及安全运行的重要措施。
中文名称 | 发电机试验 |
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这种方法的测量电流不得超过定子额定电流的20%,测量用表计应不低于0.5级。
由于电流表的内阻比定子绕组的电阻大的多,因此,电压表的分流可以忽略不计,则被测的定子电阻的绕组为Rx=U/I,其中Rx--被测绕组Q的直流电阻(Ω);U--直流试验电压(V);I--流过被测绕组的电流(A)。
这种方法虽然简单,但是由于准确度不高,灵敏度低,现已经极少使用。
测量方法:
①安装好双臂电桥电源,可采用电桥内部电源或采用外部直流电源。
②将晶体管检流计工作电源开关扳到通位置,等稳定后(约5分钟),调节检流计指针在零位。
③灵敏度旋钮应放在最低位置。
④将被测定子绕组分别接到电桥相应的C1、P1、C2、P2的接线柱上。
⑤估计被测电阻大小,选择适当的倍率。按下表进行选择:
倍率 | 被测电阻范围(Ω) |
X100 | 1.1~11 |
X10 | 0.11~1.1 |
X1 | 0.011~0.11 |
X0.1 | 0.0011~0.011 |
X0.01 | 0.00011~0.0011 |
注意事项:
①等电流稳定之后(约5分钟)再合检流计开关;测量完后先断检流计开关,再断开电源。
②双臂电桥的准确度不应低于0.5级。
③电桥与测试线、测试线与被测绕组等连接应紧密、可靠和准确。
④在冷却态下测量,绕组表面温度与周围温度之差不应大于±3%℃。
⑤将测量的电阻值换算为75℃值,便于比较。
换算公式
Rx=Ra*(T+75)/(T+ta)
式中Rx换算至75℃时的电阻(Ω);Ra温度为ta时所测的电阻(Ω);T温度换算系数,铜线为235,铝线为225,ta实际测量时绕组的温度。
无论采用哪一种方法测量,都需要准确测量当时绕组的温度,温度相差1℃的误差带来直流电阻约0.4%的误差,容易造成误判断。所以测直流电阻时,绕组应处于冷态。
定子绕组
转子绕组
测量绝缘电阻是预防性试验内容之一,是一项最简单又最方便的试验方法,通常使用兆欧表(俗称摇表)来进行测量,根据测得的试品在1分钟内的绝缘垫的大小,可以检测出绝缘是否存在缺陷,受潮等现象。
测量时地线和发电机外壳应接触良好(除非你想作死触电)启动兆欧表,待表头指示到"∞"时,再将火线和被测绕组相接处,同时记录时间,读取15s和60s的绝缘值。在整个连续测量的过程中,兆欧表应该保持平稳的额定转速,每分钟120转左右。转速太快会使得测量值偏低。
测量完毕后,在兆欧表仍保持额定转速下断开火线,以防止对兆欧表反充电损毁兆欧表。
吸收比就是绝缘电阻在60秒的阻值和15秒的阻值之比。发电机电子绕组绝缘受潮、油污的侵入,不仅会使绝缘下降,而且会使吸收比的特性的衰减时间缩短,即R60"/R15"的比值减小。由于吸收比对绝缘受潮的反应特别灵敏,所以一般以它作为判断绝缘是否干燥的主要指标之一。对于大型发电机要求采用极化指数,即10min和1min的绝缘电阻之比。根据规程规定:发电机容量200MW及以上采用极化指数。
发电机定子绕组的绝缘电阻受赃污、潮湿、温度等的影响很大,所以现行有关规程不作硬性规定,而只能与历次测量结果进行比较,来判断定子绕组的绝缘好坏。由于绝缘电阻受温度的影响很大,温度每升高10℃,绝缘电阻将下降一半,因此为了便于比较,一般将不同温度下的绝缘电阻折算到75℃时的绝缘电阻。
公式:R75=Rt/{2^[(75-t)/10]}
其中Rt为t℃所测得的绝缘电阻;t为测量时的绕组电阻。
判断定子是否合格:
绝缘电阻每千伏不小于1MΩ。在相同温度、相同电压等级兆欧表、相同耐压时间条件下,将本次测得的绝缘电阻与上一次绝缘电阻进行比较,不得低于上次的1/3.对于采用沥青浸胶以云母绝缘的发电机,吸收比要求不小于1.3或极化指数不小于1.5;对于采用环氧粉云母绝缘的发电机,吸收比应不小于1.6或极化指数不小于2.0。若不满足要求的,则说明发电机绕组已经受潮,应该进行烘干。
判断转子是否合格:
发电机转子绕组绝缘电阻只要不低于0.5MΩ,就可以认为是合格的。
偷懒不写了。。。
短路试验一般是新安装机组或者大修后的机组做的,原因是这些机组剩磁一般不够,自并励的话不足以升压,也就是升不起压的,所以先做短路试验来产生足够磁场,随后试验就有剩磁了,可以升压了。 另外,短路试验可以验...
(1)检查各组电流互感器的变比,二次负载,电流表指示正确。 (2)检查保护的动作值,返回值和动作状况。 (3)录取发电机的短路特性曲线,励磁机负载特性曲线。 (4)工作励磁机,备用励...
答: 我这边有这样一个问题,我单位负责一个厂区的电缆敷设工程,同时有几个配电所也是我单位施工。 现在电缆敷设路径上的一些高压电机的电气试验要求我单位施工,但是我查阅投标预算不含这部分试验的报价,相应的...
在简单的半波整流电路中,直流输出电压至多只能接近试验变压器搞压侧的幅值,实际上,由于负载电流流过回路电阻,包括整流硅堆的正向电阻,输出电压总要比幅值低一些。当要求产生较高的直流电压,又希望实验装置体积小、重量轻时,常常使用倍压整流电路。
两倍压整流电路当电源电压在正半周时,硅堆V1导通,使下方的电容器充电到电源电压幅值,此时,加在被试设备上的电压为两倍电源电压的幅值。这种电路适用于一级接地的被试设备。三倍压整流电路它的工作原理和两倍压整流电路相同,加在被试设备上的电压为电源电压三倍的幅值。多级串接直流电源由于三倍压整流电路存在一定的缺陷,如输出电压不够高、输出功率较小、带电容性试品的能力差、可持续运行的时间短,对需要较高的直流电压,而被压线路不能满足要求时,可采用多级串联线路,此时加在被试设备上的电压可达电源电压六倍的幅值。中频串接直流发生器由于串接整流接线太多,因而现场一般采用成套的中频电源整流发生器。它采用脉冲宽度调制方式调节直流高压,是目前较新的直流电压调节方式。其优点:①节能;②电压调节线性度好、调节方便、稳定;③输出直流电压波纹小,可选用较小数值的电感、电容进行滤波,滤波回路时间常数减小。直流电压试验电压由下表确定。
项目 | 被试电压 | 说明 | |
全部更换定子绕组并修好后 | 3倍额定电压 | 试验电压每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶 段停留1min,并读取泄露电流值,进行分析。 | |
局部更换定子绕组并修好后 | 2.5倍额定电压 | ||
大 修 前 | 运行20年及以下 | 2.5倍额定电压 | |
运行20以上与架空线路连接 | 2.5倍额定电压 | ||
运行20以上不与架空线路连接 | 2.0~2.5倍额定电压 | ||
小修或大修后 | 2.0倍额定电压 | ||
交接时 | 3倍额定电压 |
试验分段电压倍数(Ut/Un) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
最大允许泄露电流(μA) | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 3500 |
Kul=(IxmaxUmin)/(IxminUmax)
Ixmax--最高试验电压的泄露电流(μA);
Ixmin--最低试验电压时(0.5Un)的泄露电流(μA);
Umax--最高试验电压(V);
Umin--最低试验电压(0.5Un,V)。
对于正常的绝缘,系数Kul不超过2~3,受潮或脏污的绝缘,Kul则大于3~4,。但有时绝缘严重受潮或脏污,Kul反而小于2~3,这是应对照绝缘电阻值来判断。
泄露电流与温度的关系进行分析比较时,要确保测量数值准确,特别注意表面泄露的屏蔽和温度的测量、换算。温度换算公式为Ix75=Ixt*1.6^[(75-t)/10]式中t--试验时被试绕组绝缘温度(℃);Ixt--当t℃时测得的泄露电流(μA);Ix75--换算到75℃时的泄露电流(μA)。用这种方法所得数值和实测值差值较大,最好在绝缘正常、清洁、干燥的条件下,求出每台发电机绝缘泄露电流的温度系数(最好在20~70℃范围内取多点),画出Ix=f(t)关系曲线,用下式求出n值。n=ln(Ixt2/Ixt1)/(t2-t1)泄露电流的温度系数n值是根据每台发电机的具体情况求出的,用来在不同温度下换算泄露电流是比较合理的,即Ixt2=Ixt1*e^[n*(t2-t1)]故障特征 | 常见故障原因 |
在规定电压下各相泄露电流均超过历年的数据的一倍以上,但不随时间延长而增大 | 出现套管脏污、受潮;绕组前端脏污、受潮。含有水的润滑油。 |
泄露电流三相不平衡系数超过规定,且一相泄露电流随时间延长而增大 | 该相出现套管或绕组端部(包括绑环)有高阻性缺陷 |
测量某一相泄露电流时,电压升高到某值后,电流表剧烈摆动 | 多半在该相绕组端部、槽口靠近接地处绝缘或出线套管有裂纹 |
一相泄露电流无充电现象或充电现象不明显,且泄露电流数值较好 | 绝缘受潮、严重脏污或有明显贯穿性缺陷 |
充电现象还属正常,但各相泄露电流差别较大 | 可能是出线套管脏污或引出线和焊接处绝缘受潮等缺陷 |
电压较低时泄露线路是平衡的,当电压升到某一数值时,一相或两相泄露电流突然剧增,最大电流与最小电流的差别超过30% | 有贯穿性缺陷,端部绝缘有断裂;端部表面脏污出现沿面放电;端部或槽口防晕层断裂处气隙放电,绝缘中气隙放电 |
常温下三相泄露电流基本平衡,温度升高后不平衡系数增大 | 有隐形缺陷 |
绝缘干燥时,泄露电流不平衡系数小,受潮后不平衡系数大大增大 | 绕组端部离地部分较远处有缺陷 |
因为偷懒所以不写了(<ゝω·)Kira☆~ 以后补上
同步发电机 交接试验项目,应包括下列内容: 1 测量定子绕组的绝缘电阻和吸收比或极化指数; 2 测量定子绕组的直流电阻; 3 定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测量; 4 定子绕组交流耐压试验; 5 测量转子绕组的绝缘电阻; 6 测量转子绕组的直流电阻; 7 转子绕组交流耐压试验; 8 测量发电机或励磁机的励磁回路连同所连接设备的绝缘 电阻,不包括发电机转子和励磁机电枢; 9 发电机或励磁机的励磁回路连同所连接设备的交流耐压 试验,不包括发电机转子和励磁机电枢; 10 测量发电机、励磁机的绝缘轴承和转子进水支座的绝缘电 阻; 11 埋入式测温计的检查; 12 测量灭磁电阻器、自同步电阻器的直流电阻; 13 测量转子绕组的交流阻抗和功率损耗 (无刷励磁机组, 无 测量条件时,可以不测量) ; 14 测录三相短路特性曲线; 15 测录空载特性曲线; 16 测量发电机定子开路时的灭磁时间常数和转子过
江 苏 东 开 电 气 有 限 公 司 发 电 机 试 验 报 告 工程名称:宣 伟 涂 料 制 造 厂: 康明斯电力(中国)有限公司 机组型号: C550 D5 机组编号: E17H007051 天 气: 晴 温 度:35℃ 湿度: 30% 试验日期: 2017年 8月 19日 发 动 机 发 电 机 品 牌 康明斯 康明斯 型 号 79959213 X17E193611 额定功率 485KW 440KW 额定电压: 400V 转速:1500r/m 额定电流: 794A 额定频率: 50HZ 功率因数: 0.8 性能等级: G2 绝缘和耐压试验 回路 绝缘电阻 500兆欧表 泄露电流≤80mA,历时 1min;无击穿或闪络等 A-B 450 1200V,通过 A-C 450 B-C 450 A-N 450 B-N 450 C-N 450 保护接地电阻连续性试验;被测保 护接
冲击同步发电机试验站介绍
冲击同步发电机专门设计的短路容量大、阻抗小、机械强度高、能反复承受短路方式的巨型同步发电机,其单台容t达100~300MW。为了降低冲击同步发电机的阻抗,其磁通密度设计得较低,且气隙小,结构的精度和强度要求高,因而材料消耗大。例如,日本东芝公司的7400型两极机的标称短路容量为740。MV·A,总重464t,德国的西门子公司的4350型八极机标称三相短路容量为4350MV·A,总重达630t,比同容童普通机组的重量高出约2倍。冲击同步发电机多为两极强阻尼型或多极弱阻尼型,运行时,借助于电动机拖动,待达到额定转速后,将其定子出线端突然短路以获得数百千安的大电流。
根据卫星测量数据外推至地心-地幔边界的地球磁场的等高线图显示大部分磁通量是在南半球穿出地心,在北半球进入地心。但是在少数特殊区域,确实出现了相反的情况。这些反向通量带在1980年和2000年之间增长和扩张;如果它们覆盖了两极,接着就会发生极性反转。
冲击同步发电机它可以单台独立运行,也可以多台并联运行以获得更大的短路容量。两极机组的本体及基础承受的力矩均较小,但端部绕组受力较大.拖动电动机一般为数兆瓦的感应电动机,将冲击同步发电机带到额定转速后,拖动电动机即行脱离电源,整个机组靠自身惯性运行,使电力系统免受冲击负荷的影响。尾接电抗器安装在冲击同步发电机各相定子绕组尾部的线性电抗器,借以限制发电机的内部短路电流。发展状况1912年德国AEG公司建成世界第一个冲击同步发电机试验站。70年代,冲击同步发电机试验站发展迅速,以建于荷兰电工器材试验有限公司的荷兰KEMA大功率实脸站的规棋最大,它是世界性的权威机构。能生产冲击同步发电机的公司及制造厂有ABB集团公司、意大利的TIBB公司、日本的东芝公司和日立公司、德国的西门子公司和AEG公司、苏联的电力工厂以及中国的哈尔滨电机厂。