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“内腐蚀”基本上已成为了一个历史名词。 防止电腐蚀的措施有:1.定子槽内在下线前喷低阻半导体漆。2.选择合适的低阻半导体垫条,打紧槽楔,保证线棒直线部分表面防晕层的完好,使线棒表面防晕层与垫条或铁芯壁有良好的接触。3.改进线棒槽内固定方式。④改进制造工艺水平,如线棒的尺寸辽宁直度、铁芯的制造和叠片公差等。良好的线棒制造工艺和整机制造水平是减少电腐蚀发生的有力保证。 目前我国在线棒防晕和防止电腐蚀方面有了长足的进步,如主尽缘和防晕层同时热压成型、半导体适型毡工艺、线棒采用半导体槽衬槽内固定等。 24.永磁发电机有什么作用一般采用什么类型的永磁机 答:永磁发电机位于发电机组的机头部分,与发电机组同轴同步旋转。其作用主要是为水轮机的调速系统采集机组频率提供信号电源(除此信号电源外,一般机组调速系统还通过发电机出口的电压互感器取得信号)和给机组转速继电器供电。 永磁机以往多采用三相凸极式,即以永久磁钢作磁极旋转,体积很大。现广泛采用的单相感应子式永磁机,体积很小。近来,也有的电厂以安装在大轴上的齿盘测速装置来代替永磁机。辽宁电厂的机组则有取消永磁机的趋势。 。 25.感应子式永磁机转子没有线圈也没有极性,为什么永磁机也能发出交流电它是如何反映机组转速的 答:凡能变更线圈所耦合的磁通,都能使线圈产生感应电势,不一定要有旋转的线圈或磁极。感应子式永磁发电机就是基于转子表面齿槽的存在而使定转子间的气隙磁导发生周期性地变化而感应出交流电的。永磁机转子上没有绕组,只有带齿槽的铁芯,依靠齿槽的存在使定转子气隙磁导发生周期性的变化,而定子绕组感应发电,所以转子也称为感应子。单相感应子式发电机的电压波形与转子齿槽外形密切相关,因此只能是近似的正弦波。永磁机的气隙磁通的利用率很低,
11 只有其交变分量用来感应电势,而交变分量一般只占气隙磁通的35%左右。 永磁机定子内部内置的永久磁钢为定、转子提供了恒定磁场,感应子转动过程中,当齿部对着定子表面时,空气隙小而磁通大,当凹部对着定子表面时,空气隙大而磁通小,这样磁通的交替变化,气隙中就产生了一个交变分量,交变分量的一个周期相当于一个转子齿距,这交变分量就在定子绕组内感应出交流电 势。也即转子的一个齿相当于凸极发电机的一对极,其产生的频
率为:, 式中:Z2为转子齿数,n为机组转速。由式中可见,只要Z2选择得与机组发电机的磁机对数(P)相等,则永磁机的频率严格反应发电机组的转速变化。这就是为什么从永磁机中提取频率信号的原因。 26.什么是发电机的轴电压和轴电流轴电压产生的原因是什么它对发电机的运行有何危害 答:
发电机在转动过程中,只要有不平衡的磁通交链在转轴上,那么在发电机的转轴的两端就会产生感应电势。这个感应电势就称为轴电压。当轴电压达到一定值时,通过轴承及其底座等形成闭合回路产生电流,这个电流称为轴电流。为了消除轴电压经过轴承、机座与基础等处形成的电流回路,防止轴电流烧坏瓦面,所以要将轴承座对地尽缘。为防止转轴形成悬浮电位,同时转轴还要通过电刷接地。此电刷接地可与转子一点接地保护要求的“接地”共用为一个。防止轴电压的重点在于防止轴电流的形成,轴承间只要不形成轴电流回路,则不需对所有的轴承尽缘。 电磁轴电压主要可分为两部分,一是轴在旋转时切割不平衡
测发电机内部放电量及放电量变化。
射频监测法利用宽频带的高频电流传感器从发电机定子绕组中性线上拾取高频放电信号,以反映定子线圈内部放电现象。这种监测法的优点是中性线对地电位低,高频CT传感器制作与安装相对轻易;缺点是由于信号衰减厉害,对信号求购技术要求较高。另外,不同大小的发电机,其槽间的电磁耦合差异较大,并不都是可以忽略的,故传输线理论分析有很大的误差,尤其对槽数多的大型水轮发电机。
(2)便携式电容耦合监测法。
20世纪70年代加拿大研制的一种局部放电在线监测装置。监测放电信号时,将3个电容(如每个375pF,25kV)搭接在发电机三相出线上,信号通过带通滤波器(如30kHz至1MHz)引进示波器,并显示出放电信号的时域波形。这种方法在加拿大的一些电厂目前仍在应用。它的缺点是要依靠有经验的操纵职员来区分外部干扰信号和内部放电信号。
(3)发电机出口母线上耦合电容器法。
传感器采用固辽宁装形式,在发电机出口母线上的每相安装一个电容耦合器和在发电机中性点安装一个电容耦合器或高频电流传感器。其原理是安装于母线出口的电容耦合器用于测取来自发电机定子绕组内部的局部放电脉冲信号,安装在中性点上的电容耦合器用于监测现场的空间噪声,相应测试仪器为4辽宁的监测仪器。这种方法对应的测试仪,采用硬件和软件等方法对现场主要影响局部放电丈量的噪讯进行消除。如来自励磁的电刷产生的噪声是通过系统分析软件进行消除;来自空间的噪讯通过天线接收,采用对比的方法进行消除。也有的未采用中性点部位的传感器,而采用软件法消除噪声。其中一个缺点是耦合电容位于发 电机高压侧,其本身的可靠性影响到机组的可靠性。这是目前应用比较多的一种方法,水轮发电机和汽轮发电机均能使用,在欧洲应用较多。 (4)发电机出口母线上成对耦合电容器法。
这种方法的局部放电信号是通过安装在发电机定子绕组上各相汇流环或发电机出口母线上的高压耦合电容器获取的,每相各有一对耦合电容器,每对耦合器的安装位置有一定的空间间隔,以便消除来自电机外部的干扰。
由于每相安装有一定空间间隔的双传感器,利用放电脉冲信号和外界干扰信
号到达两个传感器的时延的不同,来消除随机脉冲型干扰信号,利用绕组内放电信号和外部噪声信号在绕组中传播时具有不同特点来抑制噪声,提取放电信号。同时,利用数字滤波、幅值鉴别、动态阀值等软件求购方法滤除其他干扰。传感器耦合到的6路信号进进信号调理单元后,经过多路开关选通其中一相对应的两路信号进行放大求购,然后进进采集卡,再由采集卡转化为数字信号实施 和数据求购。
这种监测法适用于水轮发电机,因水轮发电机相对体积大,便于耦合器安装。此法是以成对耦合器上的两并联支路完全对称来消除干扰的,实际上使两支路参数完全对称是很难的,因此应尽可能减少这种不对称或采用延时线进行补偿,以进步抑制干扰的能力。另一缺点同上,即耦合电容的可靠性影响到机组的可靠性。北美的公司较多的采用了这种监测法。 (5)发电机定子槽耦合器法。
这种方法是直接在定子槽内安装耦合传感器SSC(Stator SlotCoupler),这种定子槽耦合器是一种用于检测局放信号的“天线”,它装在靠近出口真个定子槽的槽楔下面。每个SSC约50cm长、1.7mm厚,与定子槽等宽。定子槽耦合器在频率从10~1000MHz范围内有相当好的频率响应,因此它能检测到沿定子槽的高频信号比较真实的脉冲波形。
定子槽耦合器 先是为了能在大型汽轮发电机有效地检测到局部放电脉冲而提出的,它的重要特点是对局部放电和电噪声能产生不同的脉冲响应。理论研究与实际丈量表明,定子绕组产生的局部放电脉冲约以1~5ns宽的脉冲能被SSC检测出来,而所有的各种内部与外部噪声则以大于20ns宽的脉冲形式被检测出来,这是由于噪声经绕组传播时,定子绕组起了自然滤波的作用。脉冲宽度的这种明显差别使得它能很轻易把定子局部放电和其他干扰噪声区别开来。 这种方法适用于大型汽轮发电机使用,其优点是局部放电信号和噪声信号的区别能力强,灵敏度在这几种方法中也 高;但此法要求在发电机绕组的槽楔下面埋设特制的SCC,故在耦合器的制作与埋置方面本钱很高,在多支路多槽数的水轮发电机的应用中受到限制。
(6)以埋置在定子槽里的电阻式测温元件导线作传感器的监测法。这种方法是把埋置在定子槽里的某些电阻式测温元件(RTD)导线作为局部放。
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