同步发电机日常运行与维护

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同步发电机的维护保养方法

同步发电机的维护保养方法

同步发电机的维护保养方法续做好发电机的维护保养工作,可以有效提高其无故障工作时间,提高设备可靠性,并且及时发现故障隐患。

1.发电机维护保养时的注意事项进行发电机日常维护保养时,应注意工作环境:附近不应有水、油及污物堆积,不能有腐蚀性气体,以防伤及发电机绕组绝缘。

完工后清点工作中所用的工具、抹布等,防止遗漏在发电机内部。

船用发电机多采用内部通风冷却,在冷却空气的入口装有空气滤网。

冷却空气的温度不得过低,以免绕组及其它导电器件上凝结水珠。

发电机如果出现油漆脱落或锈蚀时,应及时除锈,并涂以防锈漆;绝缘漆轻度受损时应及时用喷漆补好,但必须先清洁干净。

2.拆装注意事项发电机拆装方法与异步电动机大致相同,但由于发电机重量大.拆装时应注意不要碰伤部件。

拆卸端盖时.注意不要碰伤凸出在机座外面的定子线圈;取出转子时,要在电机定、转子间垫以纸板,以防损伤铁芯和绕组;在用钢索绑扎转子时,轴颈应用厚胶皮包扎,钢索不得碰到转子轴、风扇、滑环及引线等部分。

转子放置时,应放在硬木衬垫上,衬垫放在轴颈或转子的铁芯下面,不得垫在滑环下面,以防滑环被压变形;转子取出后,滑环要用绝缘厚纸包扎起来,以免锈蚀或碰坏。

3.发电机的烘干新安装好的同步发电机.在运行前,一般都应进行烘干。

如果绝缘电阻满足要求,可以不进行烘干,但运行开始的24小时内负荷最好不要超过额定容量的50%。

凡是运行中的发电机停车检修或停用时间超过规定的限度,绝缘电阻低于规定值,则必须进行烘干。

当确定是表面受潮时,可以用带负荷干燥法进行烘干;凡是因淡水浸或蒸汽管道漏气而浸湿的发电机必须进行烘干;海水浸湿后,根据浸水程度,严重时须先用淡水煮透,去除盐分后再烘干。

烘干的方法很多,在船舶上可用热风法、带负荷干燥法或短路电流干燥法等。

干燥初期应每隔30分钟测量一次温度和绝缘电阻.当温度稳定后,每隔1--2小时测一次。

在干燥后,当线圈冷却到低于60℃时,定、转子绕组的绝缘电阻应不低于1MΩ。

发电机维护标准

发电机维护标准

发电机维护标准一、发电机完好标准二、点检标准一、外部检查发电机在运行中要注意监视,并定时记录各部分的温度及电压、电流、功率、频率、轴承油温、进出口风温、轴承绝缘电阻、励磁回路绝缘电阻和转子温度等,以上参数在发电机运行中不得超过其规定值。

1、发电机声音正常,机体无震动和局部发热现象,各部温度不超过规定值。

2、发电机、微机励磁调节器及冷却系统各部参数正常。

3、端部帮线绝缘无裂纹、放电、过热异味现象,紧固垫片无松动、无黄粉,发电机引出线无放电现象。

4、系统各连接处、励磁开关、隔离开关、PT、CT及其引出线接头无发热、变色和松动现象。

5、碳刷、滑环清洁,各碳刷、刷辫接触良好,无松动发热、损坏现象。

发电机大轴接地碳刷应可靠接地。

6、在微机励磁调节器控制柜中无报警存在,无异常噪音。

控制柜顶部风机及整流散热风扇运行正常,无异常声音。

各元件无过热及焦臭味。

7、励磁小间环境温度及湿度符合要求。

8、励磁变运行正常,无过负荷现象。

二、转子温度的监视发电机转子是发电机运行中温度最高的部分。

需要定时测量计算,有些发电机装有专用的转子温度计,监视很方便。

对于没有装设转子温度计的发电机,可用下列方法计算。

计算转子温度的理论根据,是利用金属导体的电阻在一定范围内随温度成正比变化的特点,而转子温度的变化也在直线变化的范围内,因此根据绕组电阻的变化就可以计算出绕组的温度,计算公式如下:式中 K--------转子温度系数;(取761.49)U---------转子电压(V)I---------转子电流(A)△U-------电刷压降(3~5V),(取5V).三、励磁回路绝缘电阻的监视在整个励磁回路中,发电机转子绝缘是最薄弱的部分,因为它在运行中的转速很高,绕组受着巨大的离心力,而且温度也很高。

另外,冷却空气经过风孔时,还能带着灰尘聚在转子内部,这样长期运行的结果就会使转子绕组的绝缘降低或接地,将影响发电机的安全运行。

所以在运行中,应定期(一般每班一次)对励磁回路绝缘电阻进行测量,其值不得低于0.5MΩ。

同步三相发电机使用说明书

同步三相发电机使用说明书

同步三相发电机使用说明书同步三相发电机使用说明书一、产品概述三相发电机是一种常见的发电设备,主要用于产生交流电。

本文档将详细介绍该产品的使用方法和注意事项。

二、安装1、确保设备符合安全标准,正确设置地线。

2、将发电机正确地安装在平稳的基础上。

3、连接电源线,并确保牢固稳定。

三、操作1、启动发电机前,确认所有断路器处于关闭状态。

2、启动发电机,并观察仪表盘以确保正常运行。

3、及时进行维护保养,保持设备外观清洁并检查电气连接是否正常。

4、保持设备通风良好,避免过热情况的发生。

四、维护与保养1、定期清洁设备表面,并检查绝缘状况是否良好。

2、按照规定的时间间隔更换滤清器、机油、火花塞等部件。

3、注意保持设备通风良好,避免积尘堵塞。

五、故障处理1、如果发现设备异常声音、震动或其他异常情况,请立即停止使用并联系售后服务。

2、不要尝试自行修理设备,以免造成更大的损害。

附件:1、设备安装图纸2、发电机维护记录表法律名词及注释:1、断路器:一种用于切断或连接电路的开关,以防止过载或短路情况发生。

2、绝缘:用于隔离电流的材料,防止电流过载导致损坏。

3、滤清器:用于过滤空气或流体中杂质的装置,以保证设备正常运行。

4、火花塞:一种用于点火的零部件,提供能源以启动发电机。

本文档涉及附件:1、设备安装图纸2、发电机维护记录表法律名词及注释:1、断路器:一种用于切断或连接电路的开关,以防止过载或短路情况发生。

2、绝缘:用于隔离电流的材料,防止电流过载导致损坏。

3、滤清器:用于过滤空气或流体中杂质的装置,以保证设备正常运行。

4、火花塞:一种用于点火的零部件,提供能源以启动发电机。

发电机组检修与维护制度

发电机组检修与维护制度

发电机组检修与维护制度发电机组的检修与维护制度是为了确保发电机组的正常运行和延长其使用寿命,提高发电系统的可靠性和安全性而制定的一套规范和程序。

以下是一个常见的发电机组检修与维护制度的内容:1. 巡检与日常维护:- 每天对发电机组进行巡检,包括检查油液、冷却液、燃油等液位,清洁空气滤清器,检查电气线路和仪表的连接情况,查看机组运行状态等;- 定期更换机组滤清器、火花塞等易损件,并检查曲轴箱和发电机的密封情况;- 每周进行一次机组试运行,检查其性能和运行状态;- 维护机组周边环境的清洁和整洁。

2. 定期检修:- 定期进行机组的大修和小修,大修一般每1000小时或一年进行一次,小修根据发电机组的使用情况而定;- 大修包括对整机进行拆解检查、清洗和更换损坏的零部件,修复磨损的部件,重新调整机组参数等;- 小修一般包括更换润滑油、冷却液、燃油、飞轮、皮带等易损件,进行常规的清洁和维护。

3. 质量管理与记录:- 建立发电机组的质量管理体系,确保每一次检修和维护都符合相关标准和要求;- 定期对机组的维修记录进行整理和归档,包括巡检记录、维修记录、更换部件记录等;- 对重大维修和事故进行调查和分析,总结经验教训,提出改进措施。

4. 告警与故障处理:- 出现机组告警时,及时采取相应的措施,检查和处理故障,防止故障进一步扩大;- 对于发生的故障进行调查和分析,并制定相应的预防措施,以防止同类故障再次发生。

5. 安全措施:- 严格遵守机组的操作规程和操作指南,确保操作人员的安全;- 定期对机组操作人员进行培训和技能评估,提高他们的操作水平和安全意识;- 对机组进行定期的安全检查,包括防火、防爆、防雷等措施的检查。

以上是一个基本的发电机组检修与维护制度的框架,具体内容可以根据发电机组的类型、规模和使用环境进行调整和完善。

相复励三相同步发电机使用维护说明书

相复励三相同步发电机使用维护说明书

相复励三相同步发电机使用维护说明书一·概述本说明书适用于TEX,TEX-H相复励三相同步发电机。

1·特点我厂生产的相复励三相发电机(以下简称相复励发电机)是采用电抗以移相,电流互感器反馈,电复合的不可控相复励励磁方式的自励恒压发电机。

我厂生产的相复励发电机制造精良,具有较优越的稳态电压调整率,电压波形,效率,动态性能等指标,各项性能均符合部标准JB1998-77《T2系列小型三相同步发电机技术条件》的有关规定,船用相复励发电机符合国家专业标准ZBK21002-89《船用小型三相发电机技术条件》规定,并能满足我国《钢制海船建造规范》对发电机的要求。

相复励发电机适用于由内燃机拖动组成小型移动电站,陆用或船用发电机组,作为动力或照明的工作电源,亦可用于其它场合作为发电机电源。

故障及处理方法一。

不能发电。

原因:1。

无剩磁。

(用12V或24V直流电充电)2。

剩磁方向与整流器输出电流产生磁场的方向相反。

(往往在重接后因错接形成。

将F1、F2两接头对换,或重新充磁。

)3。

电枢绕组抽头,电抗器,桥式整流器或励磁绕组有断路或松脱现象。

(接通,焊好或拧紧)4。

接线错误。

(按图一线路图检查纠正)5。

励磁绕组接错,造成磁极极性不好。

(往往在励磁绕组换线重接因错接形成。

检查,纠正。

)6。

电枢绕组或励磁绕组有严重短路。

(电枢绕组短路会引起严重发热以致烧坏线圈。

励磁绕组严重短路可由其直流电阻值来测定。

)7。

电刷在刷架内卡住。

(检查刷架框是否生锈,可用00号砂纸擦净框架内部,严重锈蚀者应换新。

检查电刷和刷架框的配合。

)8。

电刷和集电环接触不良。

(用酒精擦净集电环表面。

磨电刷表面使其与集电环表面的弧度吻合。

检查电刷压力。

)9。

整定电阻阻值太小。

(检查整定电阻的接法。

将变阻器放到最大阻值的位置。

)10。

硅整流元件短路,正反向均导通。

(用万用表检查正反向电阻,替换讯坏的元件。

)11。

电抗器无气隙或气息太小。

(无气隙或气隙小的电抗器抗值太大不能建压,用绝缘垫片垫充调整气隙。

同步发电机设备安全操作规定

同步发电机设备安全操作规定

同步发电机设备安全操作规定
前言
同步发电机是电力系统中重要的设备之一,常用于发电机组。

在操
作同步发电机设备的过程中,安全操作非常关键。

为了确保同步发电
机的安全运行,防止人身和设备的损失,本文档总结了同步发电机设
备的安全操作规定。

设备安全管理
一、进出场安全
1.操作人员必须经过岗前培训和身体健康检查,并取得岗前
培训合格证。

2.操作人员必须佩戴符合要求的劳动防护用品,在进出场时
严格按照安全规程操作。

二、设备维护保养
1.设备维护必须在停机状态下进行,并用安全措施保护设备。

2.维护过程中,必须对操作人员进行安全交底,不得将维修
工作转移给非操作人员。

3.对设备的维护保养必须记录,并及时处理设备故障。

同步发电机的运行

同步发电机的运行

电磁感应
02
03
极数与相数
转子磁场与定子磁场之间的相对 运动产生电磁感应,进而产生电 动势。
同步发电机的极数决定了磁场旋 转的速率,相数决定了产生的电 动势的相数。
同步发电机的能量转换过程
机械能转换为电能
当原动机带动发电机转子旋转时,磁场与转子电流相互作用 ,将机械能转换为电能。
能量的调节与控制
通过调节励磁电流或原动机输入功率,可以控制发电机的输 出电压和电流。
THANKS
感谢观看
电力系统
01
同步发电机是电力系统中的重要组成部分,用于发电和输配电。
工业
02
同步发电机广泛应用于各种工业领域,如钢铁、石油化工、电
力等,提供电力支持。
商业
03
商业场所如商场、酒店等也使用同步发电机作为备用电源,确
保电力供应的稳定性。
02
同步发电机的运行原理
同步发电机的电磁原理
01
磁场与电流
同步发电机在磁场中旋转,当电 流通过转子绕组时,产生磁场并 与定子磁场相互作用。
润滑
按照制造商的推荐,定期给发电机轴承和其他转动部 件添加润滑油或润滑脂。
同步发电机的定期检修
运行测试
定期启动发电机,检查其运行是否正常,记录 相关数据。
电气检查
检查发电机绕组、转子、定子等电气部件是否 完好,有无损坏或老化现象。
油水系统
检查燃油、冷却水等系统是否正常,确保无泄漏、堵塞等问题。
同步发电机常见故障及处理方法
同步发电机的运行
• 同步发电机简介 • 同步发电机的运行原理 • 同步发电机的启动与运行控制 • 同步发电机的维护与故障处理 • 同步发电机的发展趋势与展望

发电机维护保养标准

发电机维护保养标准

发电机维护保养标准
发电机是一种重要的发电设备,它的正常运行对于保障电力供应具有重要意义。

为了确保发电机的稳定运行和延长其使用寿命,必须对其进行定期的维护和保养。

以下是发电机维护保养的标准和方法。

首先,定期检查发电机的外观和周围环境。

检查外观是否有明显的损坏或腐蚀,同时清理发电机周围的杂物和灰尘,保持通风良好。

其次,定期检查发电机的电气连接。

检查发电机的接线端子和接地端子是否松
动或腐蚀,确保电气连接良好,避免出现短路或断路现象。

另外,定期检查发电机的冷却系统。

检查发电机的冷却风扇和散热片是否清洁,确保冷却系统正常运行,避免因过热而导致设备损坏。

此外,定期检查发电机的润滑系统。

检查发电机的润滑油是否充足,润滑油是
否干净,必要时更换润滑油,确保发电机各部件的正常运转。

最后,定期进行发电机的负载测试。

通过定期的负载测试,可以检验发电机的
输出功率和稳定性,及时发现并解决问题,确保发电机的正常运行。

总之,发电机的维护保养对于保障其正常运行和延长其使用寿命至关重要。


有定期进行维护保养,及时发现并解决问题,才能确保发电机的可靠性和稳定性,为电力供应提供保障。

希望以上标准和方法能够对发电机的维护保养工作有所帮助。

发电厂电气设备运行与维护

发电厂电气设备运行与维护

发电厂电气设备运行与维护一、发电厂电气设备概述发电厂的电气设备主要包括发电机、变压器、开关设备、电缆、控制设备等。

这些设备是发电厂正常运行的重要组成部分,保障了发电厂的安全稳定运行。

1. 发电机发电机是将机械能转化为电能的设备,是发电厂的核心设备之一。

发电机由转子和定子组成,通过定子和转子之间的磁场相互作用来实现电能的转换。

不同类型的发电机有不同的结构和工作原理,常见的有同步发电机和异步发电机。

发电机的主要型号参数包括额定功率、额定电压、额定频率、功率因数等。

2. 变压器变压器是用来改变电压的设备,主要用于将发电机产生的高电压变压为输电线路所需要的低电压,以及将输电线路所需的高电压变压为用户需要的低电压。

变压器主要由铁芯和绕组构成,通过电磁感应原理来实现电压的变换。

变压器的主要型号参数包括额定容量、额定电压、变比、损耗等。

4. 电缆电缆是用来传输电能的导线,主要用于连接各种电气设备。

发电厂的电缆主要包括高压电缆和低压电缆,根据电气设备的不同需求选择不同类型的电缆。

5. 控制设备控制设备主要用于实现发电厂的自动化控制和监测。

常见的控制设备包括PLC(可编程逻辑控制器)、DCS(分散控制系统)、SCADA(监控与数据采集系统)等。

这些控制设备可以对发电厂进行实时监测和远程控制,保障了发电厂的安全运行。

1. 电气设备启动电气设备启动是发电厂正常运行的第一步,也是最关键的一步。

在启动过程中,需要对发电机、变压器、开关设备等设备进行逐一检查,确保其运行正常。

同时还需要对控制设备进行调试,保障发电厂的自动化控制系统正常运行。

只有在各项设备正常运行的情况下,发电厂才能顺利进入运行状态。

3. 电气设备停机电气设备的停机是指发电厂停止发电和输电的过程。

在停机过程中,需要先对电气设备进行逐一关闭,确保设备的停机过程平稳。

同时还需要对设备进行检查和维护,保障设备在下次运行时能够继续正常运行。

停机过程中需要注重安全,避免设备停机过程中发生意外。

发电机电球的工作原理调控及维护保养

发电机电球的工作原理调控及维护保养

发电机电球的工作原理调控以及维护保养同步发电机,俗称“电球”柴油发电机组是常用的备用电源,由于它以柴油发动机燃烧柴油为动力,带动发电机发出与市电同样性质的电力,所以用在市电断电后需要后备电源供电几小时以上的场合。

从性能价格比、对工作环境的要求、带非线性负载能力方面考虑,采用柴油发电机组比使用很多大容量蓄电池的长延时UPS往往具有一定的优势。

但是柴油发电机组在市电断电后需要十秒钟左右才能发出稳定的电力,这就大不如UPS可不间断供电的特点。

因此,柴油发电机组和UPS通常是取其各自的优势构成一个完善的、可靠的电源系统,以确保重要设备的不间断供电。

柴油发电机组一般是采用同步发电机(也俗称电球) 将柴油发动机的旋转机械能转为电能。

各种用电设备要依靠它发出的电力工作,因此对同步发电机的工作性能要求是很高的。

同步发电机的工作原理同步发电机是根据电磁感应原理制造的。

主要组成部分如图1。

现代交流发电机通常由两部分线圈构成;为了提高磁场的强度,一部分线圈绕在一个导磁性能良好的金属片叠成的圆筒内壁的凹槽内,这个圆筒固定在机座上称为定子。

定子内的线圈可输出感应电动势和感应电流,所以又称其为电枢。

发电机的另一部分线圈则绕在定子圆筒内的一导磁率强的金属片叠成的圆柱体的凹槽内,称为转子。

一根轴穿过转子中心并将其紧固在一起,轴两端与机座构成轴承支撑。

转子与定子内壁之间保持小而均匀的间隙且可灵活转动。

这叫做旋转磁场式结构的无刷同步发电机。

工作时,转子线圈通以直流电形成直流恒定磁场,在柴油机的带动下转子快速旋转,恒定磁场也随之旋转,定子的线圈被磁场磁力线切割产生感应电动势,发电机就发出电来。

图1 双轴承发电机剖视图转子及其恒定磁场被柴油机带动快速旋转时,在转子与定子之间小而均匀的间隙中形成一个旋转的磁场,称为转子磁场或主磁场。

平常工作时发电机的定子线圈即电枢都接有负载,定子线圈被磁场磁力线切割后产生的感应电动势通过负载形成感应电流,此电流流过定子线圈也会在间隙中产生一个磁场,称为定子磁场或电枢磁场。

第九章 同步发电机的运行

第九章 同步发电机的运行

Xd —发电机同步电抗
式中U、E0、 Xd都可以认为是常数,这样Pde的大小仅 仅与δ有关,它们之间是正弦函数关系,Pde与δ之 间的关系曲线为功角特性。
第九章 同步发电机的运行
2.功角特性对运行的影响 1)发电机的功率极限:当δ角从0—90°时,有功 随δ增大而增大,当δ=90°时,有功最大。 PMAX=UE0/Xd 当δ=90°时,有功随δ增大而减小 当δ=180°时,有功为0
第九章 同步发电机的运行
5、发电机的解列、停机 (1)将厂用电倒由备用电源供电。 (2)逐步减小发电机有功和无功负荷,待有功 和无功负荷降到零,拉开发电机断路器,使发电机 与系统解列,同时拉开发电机灭磁开关。然后拉开 主变压器高压侧断路器的两侧隔离开关。 (3)实际操作时,在解列前,无功负荷保留一 点,一般5Mvar,防止发生进相运行情况。
第九章 同步发电机的运行
2、发电机不对称运行
平衡的三相负荷时,发电机定子三相相电流相等, 且组成对称三相正序。 当发生三相负荷不对称、输电线路故障、系统不对 称短路时,发电机将处于不对称运行状态。此时发电机 三相电压和电流均不对称。 发电机处于不对称运行时,会产生负序电流。负序 电流会导致定子绕组发热增大及转子的附加发热和机械 振动。(负序电流一般不得超过额定电流的8%,发电机 需设置负序过流保护)
第九章 同步发电机的运行
2、发电机升压 转速升到3000/min,稳定后,合上发电机灭磁开关, 调节励磁输出,使发电机电压升到额定电压。 三相定子电流为零。 三相定子电压平衡。 空载励磁电流正常。 3、发电机并网 电压、频率稳定在额定值。 采用自动准同期进行并网。
第九章 同步发电机的运行
特殊情况下,可采用手动准同期并网。(存在人为操 作因素,很少采用) 发电机并网要求:发电机与系统的电压、频率、 相位角相等。

发电机运行规程

发电机运行规程

一、发电机正常运行、操作、监视和维护1 . 发电机运行前的准备工作运行前必须清除发电机内的一切杂物,同时检查各紧固和连接部位是否牢固,然后检查定转子线圈的绝缘电阻,一般要求在75℃时定子绕组的绝缘电阻在6兆欧左右,吸收比在1.3以上,转子绕组在1兆欧以上。

如达不到上述要求,则应对电机迚行干燥处理,发电机的干燥方法一般是短路干燥法。

(也可用其它方法)发电机的短路干燥法,是将定子三相短接,转子绕组它励,在定子每相接一电流表,开动水轮机使机组达到额定转速,幵投入励磁,使定子电流不断增加,但每相电流最终不超过额定电流值,其增加每相定子电流的原则如下:开始干燥时,温度上升每小时不超过3℃,以后每小时不超过6℃,开始的10小时内,温度不超过50℃。

在干燥过程中,定子线圈最热处的最高温度(用酒精温度计测量)不得超过90℃,且在干燥后的20小时左右达到。

在干燥过程中注意每30分钟,记彔一次温度,达到稳定后,每隔1小时记彔一次温度。

幵且用1000伏级的摇表测量一次绝缘电阻直到温度和绝缘电阻稳定后,连续48小时(在此时间内每两小时测量一次绝缘电阻),即可认为干燥完毕,此后定子电流在6小时左右渐渐下降至零。

然后停机,当电机温度降至75℃时,测量其绝缘电阻为6兆欧以上。

2. 每次开动机组前,必须先启动轴承油泵,待转速升到50%的额定转速时,油泵停止。

每次停机当转速降至50%的额定转速时,也需启动油泵直至机组停止。

4.3 在电机启动的同时,必须开通油冷却器的冷却水,不通冷却水不能开机。

3. 发电机试运行机组通过检查一切合格后迚行空转,(这时发电机三相断开,励磁不加)当转速升至50%的额定值时,检查发电机有无振动、撞击、摩擦等不正常的噪音,若无异常情况,观察10分钟后,则可将转速升至额定值,幵保持一段时间,检查轴承的温度是否急剧上升,有无不正常的噪音,若有这类情况,应停机检查,查找原因幵消除之。

若无此类情况,当机组在额定转速空转4小时后则停机检查各部位是否出现不正常现象,若无不正常情况或处理完后,则可使机组第二次启动幵投入运行。

同步电机与同步发电机的维护保养

同步电机与同步发电机的维护保养

同步电机与同步发电机的维护保养
首先,定期检查设备的外部和内部清洁情况是非常重要的。


埃和杂物会影响设备的散热和通风,导致设备过热。

因此,定期清
洁设备的外部和内部是非常必要的。

其次,定期检查设备的电气部分。

检查电气连接是否紧固,绝
缘是否完好,接地是否良好等。

这些都是确保设备安全运行的关键
因素。

另外,定期检查设备的轴承和润滑系统。

轴承是设备运行中的
易损部件,定期检查润滑油的情况并及时更换是非常重要的。

另外,保持润滑系统的清洁和畅通也是确保设备正常运行的重要步骤。

此外,定期检查设备的机械部分,包括轴承、齿轮、传动带等。

确保它们的正常运转和紧固度,及时发现并解决问题。

最后,定期进行设备的性能检测和校准。

通过定期的性能检测,可以及时发现设备的问题并进行修复,以确保设备的正常运行。

总之,同步电机与同步发电机的维护保养工作对于确保设备的
正常运行和延长使用寿命至关重要。

定期的清洁、检查和保养工作是确保设备安全运行的关键步骤,也是保障生产效率和设备寿命的重要措施。

希望以上建议能够帮助大家更好地进行同步电机与同步发电机的维护保养工作。

同步发电机的基本知识及结构

同步发电机的基本知识及结构

温升与绝缘等级
温升
指同步发电机在运行过程中各部分温度 相对于环境温度的升高值。温升过高会 影响发电机的性能和寿命,因此需要对 发电机的冷却系统进行合理设计。
绝缘等级
指同步发电机绝缘材料的耐热等级,即 绝缘材料在连续运行条件下能够承受的 最高温度。绝缘等级越高,发电机的耐 热性能越好,但成本也相应增加。
应用领域与前景
• 大型电站:作为主力电源,为电网提供稳定、可靠的电能。 • 分布式能源:在分布式能源系统中,如微电网、智能电网等,同步发电
机可以作为重要的电源组成部分。 • 可再生能源:在风力发电、太阳能发电等可再生能源领域,同步发电机
作为并网逆变器的重要组成部分,实现电能的并网传输。 • 前景:随着电力系统的不断发展和完善,以及可再生能源的大规模应用,
灭磁装置
在发电机停机或故障时, 迅速切断励磁电流,避免 发电机因磁场过强而损坏。
冷却系统
冷却介质
通常采用空气或水作为冷 却介质,将发电机内部产 生的热量带走。
冷却器
冷却器是将冷却介质进行 冷却的装置,如散热器、 冷却塔等。
冷却风扇或水泵
驱动冷却介质循环流动的 装置,如冷却风扇或水泵 等。
03 同步发电机的工作原理
无松动现象。
检查发电机的滑环和电刷,确 保其表面光滑、无磨损、无裂 纹,电刷长度符合要求。
检查发电机的轴承和润滑系统 ,确保轴承无异常声响、无过 热现象,润滑油油位正常、油 质良好。
常见故障及处理方法
发电机无法启动或启动困难
01
检查电源线路、启动电机、控制系统等,确保电源供应正常、
启动电机工作良好、控制系统无故障。
同步发电机的需求将持续增长。未来,同步发电机将朝着更高效率、更 低排放、更高可靠性和更智能化的方向发展。同时,随着新材料、新工 艺和先进控制技术的应用,同步发电机的性能将得到进一步提升。

同步发电机原理

同步发电机原理

电压与频率
相数与相位
同步发电机通常有三相绕组,各相绕 组产生的感应电动势具有固定的相位 差,分别为120度。
感应电动势的大小与磁通和转速成正 比,从而产生相应的电压和频率。
同步发电机的机械原理
旋转运动
同步发电机的转子通过原动机( 如汽轮机、水轮机等)驱动旋转 ,从而带动励磁绕组和定子绕组 旋转。
机械能转换为电能
维护
为保证同步发电机的稳定运行,应定 期进行维护保养,如清洗、润滑、紧 固等。同时,应定期检查发电机的机 械和电气部分,确保其正常工作。
常见故障与处理方法
故障一
发电机无法启动。处理方法:检 查励磁系统是否正常,调整励磁
电流和电压至合适值。
故障二
发电机运行中振动过大。处理方法: 检查发电机的安装基础是否牢固, 调整发电机的位置和角度,确保其 稳定运行。
新材料与新技术的应用
新材料
新型材料如碳纤维、纳米材料等在同步发电机中的应用,有助于减轻发电机重量、提高机械强度和散 热性能。
新技术
随着电力电子技术和控制理论的进步,新的控制策略和算法被应用于同步发电机,以实现更精确的电 压和频率调节。
智能化与自动化控制
智能化
通过集成传感器和先进的控制算法,同 步发电机能够实现自我监测、故障诊断 和预测性维护,提高运行可靠性和维护 效率。
同步发电机的调节特性
总结词
同步发电机的调节特性是指其输出电压、频率和功率因数等参数随励磁电流变 化的特性。
详细描述
通过调节励磁电流,可以控制同步发电机的输出电压、频率和功率因数等参数。 在并网运行时,为了保持电网的稳定,需要保持发电机的端电压与电网电压基 本一致。
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同步发电机的运行与维护

发电机组的日常管理范本

发电机组的日常管理范本

发电机组的日常管理范本发电机组是用于发电的重要设备,对其日常管理的规范和细致是确保其运营稳定和延长使用寿命的关键。

以下是一份发电机组日常管理的范本,旨在帮助管理人员有效组织和执行发电机组的日常工作。

一、定期检查和维护1. 定期检查发电机组油液情况,包括润滑油、冷却水、燃油等,并根据需要及时更换和添加。

2. 定期检查发电机组的电缆和连接器,确保连接良好,无松动和漏电现象。

3. 定期检查和清洁发电机组的滤芯和过滤器,以保持其正常运行。

4. 定期检查和清理发电机组的散热器和风扇,以预防灰尘和杂物的堆积,影响散热效果。

5. 定期检查和清理发电机组的排气系统,包括消音器和排烟管道,保证正常排放废气。

二、运行记录和报告1. 每日记录发电机组的运行情况,包括开机时间、运行时间、负荷情况等,并留下相关运行参数的记录。

2. 定期生成发电机组的运行报告,包括运行时间、故障情况、维护情况等,并将其上报给上级主管部门。

3. 记录和报告运行中的异常情况,如噪音过大、振动异常等,以及采取的应对措施。

三、维护保养计划1. 制定并实施定期维护保养计划,包括清洁、润滑、紧固、调试等工作,以确保发电机组的正常运行。

2. 根据厂家提供的要求,定期对发电机组进行大修和检修,并做好相应的记录和总结。

四、应急响应和事故处理1. 制定应急响应预案,包括停机、切换、报警等措施,以应对突发故障或灾害事件。

2. 发生事故时,立即采取必要措施进行处理,随后上报并记录事故过程和处理结果,以便分析故障原因和改进管理措施。

五、人员培训和安全管理1. 组织发电机组操作人员进行定期培训,包括设备操作、维修知识和安全意识等,提高运行管理水平。

2. 加强现场安全管理,设立安全警示标识和安全区域,并保证人员接受必要的防护设备和培训。

六、资源管理和节能减排1. 合理规划和管理发电机组的运行和维护资源,保障其正常运行和延长使用寿命。

2. 推行节能减排措施,如合理选择负荷、定期清洁和调整设备,以降低能耗和环境污染。

发电机组的日常管理模版

发电机组的日常管理模版

发电机组的日常管理模版可以分为以下几个方面:运行检查、维护保养、安全管理、故障排除、设备台账记录、工作指导和文件管理。

下面将详细介绍每个方面的内容。

一、运行检查1. 每日运行检查前,应进行一次外观检查,包括检查设备是否有异常震动、可燃气体泄漏等安全问题。

2. 检查发电机组的油温、发动机水温、油压、电压等参数是否正常,如有异常应及时报修。

3. 检查发电机组的油水滤清器、风扇、蓄电池等设备是否正常运行,并进行相应的维护保养。

二、维护保养1. 定期对发电机组进行润滑油的更换和滤清器的更换,并记录下更换的日期和维护人员。

2. 每个月对发电机组进行一次全面检查,包括检查发动机的密封性、冷却系统的正常运行、电池的电压和充电情况等。

3. 定期清洗发电机组的冷却器和风扇,确保其正常运行,并及时更换受损的零部件。

4. 如果发电机组长时间停用,还需要进行定期的保养和检修,以确保设备的正常运行。

三、安全管理1. 发电机组操作人员必须进行安全培训,了解操作规程和紧急情况处理方法。

2. 发电机组必须安装消防器材,并保持设备周围的通道畅通,以便紧急疏散。

3. 操作人员应经常检查设备的接地、保护装置和安全开关是否正常运行。

4. 定期对发电机组进行安全隐患排查,及时清除隐患并记录;如发现重大隐患,应立即上报并停止使用。

四、故障排除1. 当发电机组出现故障时,操作人员应立即停止使用,并进行故障排查和修理。

2. 故障排查前,应先检查设备的电源是否断开,并确保个人安全。

3. 若无法自行解决故障,应及时上报并等待维修人员前来。

五、设备台账记录1. 对发电机组的重要参数、故障修复情况、维护保养记录等,应做好台账记录。

2. 台账记录应包括日期、维护项目、维护人员、维护结果等内容。

六、工作指导1. 发电机组操作人员应定期参加培训,熟悉设备的操作规程和维护方法。

2. 在发电机组操作过程中,应根据操作手册进行操作,并及时与维修人员沟通。

七、文件管理1. 对发电机组的相关文件资料,如操作手册、维护记录、培训资料等,应进行分类整理,建立档案。

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同步发电机日常运行与维护
作者:张振豪
来源:《中国科技博览》2015年第28期
[摘要]国民经济的发展要求电力系统和单机容量不断增大,大电网、大机组对同步发电机的运行性能有了新的和更高的要求。

由于发电机在运行中会不断受到振动、发热、电晕等各种机械力和电磁力的作用,加之设计、制造、运行管理以及系统故障等原因,会引起发电机温升过高、转子绕组接地、定子绕组绝缘损坏、励磁机碳刷打火、发电机过载等故障,针对发电机这些运行中的常见故障,通过日常运行中积累的经验对发电机常见故障及处理方法予以分析。

[关键词]同步发电机升压转子接地失磁
中图分类号:P554 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)28-0015-01
一、发电机温升问题
1、转子温度和进口风温正常,而定子温度升高
首先应分析是定子温度表失灵造成,因为测量定子温度用的电阻式测温元件的电阻值会在运行中逐步增大,甚至开路,这时就会出现某一点或者某些点温度突然上升的现象。

2、定子线圈温度和进口风温正常,而转子温度升高
①初步分析是转子温度表失灵,应对其做相应检查;
②发电机三相负荷不平衡超过允许值时,也会使转子温度升高,此时应立即降低负荷,调整三相负荷不平衡度,使转子温度降到允许范围之内。

3、进口风温和定子、转子温度都升高
可以判定是冷却系统发生了故障,这时应立即检查冷却器及冷却系统是否正常。

二、发电机非同期并列
发电机准同期并列时,应满足待并侧和系统侧电压、频率、相位相同这,如果由于操作不当或其它原因,并列时没有满足这3个条件,发电机就会非同期并列,可能使发电机损坏,并对系统造成强烈的冲击,因此应注意防止此类故障的发生,这里分析一下待并侧和系统侧电压不一致而并网时会出现的情况。

当待并发电机与系统的电压不相同,其间就会产生电压差,并列时就会产生一定的冲击电流。

一般当电压相差在±10%以内时,冲击电流不太大,对发电机也没有什么危险,但是当并列时电压相差较多,特别是大容量发电机并列时,如果其电压远低于系统电压,那么在并列时除了产生很大的电流冲击外,还会使系统电压下降,甚至使事故进一步扩大。

三、发电机转子绕组接地
发电机转子因绝缘损坏、绕组变形、端部严重积灰等引起转子接地故障。

转子绕组接地分为一点接地和两点接地,转子一点接地时,线匝与地之间尚未形成电气回路,因此在故障点没有电流通过,各表计指示正常,励磁回路仍能保持正常状态,只是继保信号装置发出“转子一点接地”信号,其发电机可以继续进行。

但转子绕组一点接地后,如果转子绕组或励磁系统中任一处再发生接地,就会造成两点接地。

转子绕组发生两点接地故障后,部分转子绕组被短路,因为绕组直流电阻减小,所以励磁电流将会增大。

如果绕组被短路的匝数较多,就会使主磁通大量减少,发电机向电网输送的无功出力显著降低,发电机功率因数增高,甚至变为进相运行,定子电流也可能增大,同时由于部分转子绕组被短路,发电机磁路的对称性被破坏,它将引起发电机产生剧烈的振动(凸极式发电机更为显著)。

转子线圈短路时,因励磁电流大大超过额定值,如不及时停机,切断励磁回路,转子绕组将会烧损。

为了防止发电机转子绕组接地,运行中要求每个班值班人员均应通过绝缘监视表计测量一次励磁回路绝缘电阻,若绝缘电阻低于0.5MΩ时,值班人员必须采取措施。

对运行中励磁回路可能清扫到的部分进行吹扫,使绝缘电阻恢复到0.5MΩ以上,当转子绝缘电阻下降到0.01MΩ时,就应视作已经发生了一点接地故障。

当转子发生一点接地故障后,就应立即设法消除,以防发展成两点接地。

如果是稳定的金属性接地故障,而一时没有条件安排检修时,就应投入转子两点接地保护装置,以防止发生两点接地故障后,烧损转子,使事故扩大。

转子绕组发生匝间短路事故时,情况与转子两点接地相同,但一般这时短路的匝数不多,影响没有两点接地严重。

如果转子两点接地保护装置投入时,则继电器动作切断发电机主断路器,使发电机与系统解列并停机,同时切断灭磁开关,把磁场变阻器放在电阻最大位置,待停机后对转子和励磁系统进行检查。

四、发电机失磁
1、发电机失磁原因
运行中的发电机,由于灭磁开关受振动或误动而跳闸,磁场变阻器接触不良,励磁机磁场线圈断线或整流子严重打火,自动电压调整器故障等原因,造成励磁回路断路时,将使发电机失磁。

2、失磁时的现象
发电机失磁后转子励磁电流突然降为零或接近于零,励磁电压也接近为零,且有等于转差率的摆动,发电机电压及母线电压均较原来降低,定子电流表指示升高,功率因数表指示进
相,无功功率表指示为负,表示发电机从系统中吸取无功功率,各表计的指针都摆动,摆动的频率为转差率的1倍。

3、失磁后允许运行时间及所带负荷
发电机失磁后,是否可以继续运行,与失磁运行的发电机容量和系统容量的大小有关。

大容量的发电机失磁后,应立即从电网中切除,停机处理。

发电机容量较小,电网容量较大,一般允许发电机在短时间内,低负荷下失磁运行,以待处理失磁故障。

对于允许励磁运行的发电机,发生失磁故障后,应立即减小发电机负荷,使定子电流的平均值降低到规定的允许值以下,然后检查灭磁开关是否跳闸,如已跳闸就应立即合上。

此时若仍未能恢复励磁,可以再试行换用备用励磁机供给励磁。

经过这些操作后,如果仍不能使失磁现象消失,就可以判断为发电机转子发生故障,必须在30min以内安排停机处理。

五、发电机升不起电压
此类故障多发生在自激式同轴直流励磁机励磁的发电机上。

1、故障现象
发电机升速到额定转速后,给发电机励磁时,励磁电压和发电机定子电压升不上去或励磁电压有,而发电机电压升不到额定值。

2、故障原因
①励磁机剩磁消失;
②励磁机并励线圈接线不正确;
③励磁回路断线;
④励磁机换向器片间有短路故障,励磁机碳刷接触不好或安装位置不正确;
⑤发电机定子电压测量回路故障。

3、一般处理
当发电机冲转到额定转速后升压时,如励磁机电压和发电机电压升不起来,就应检查励磁回路接线是否正常,有无断线或接触不良,电刷位置是否正确,接触是否良好等。

如以上各项都正常,而励磁机电压表有很小指示时,表示励磁机磁场线圈极性接反,应把它的正、负两根连线对换。

如果励磁机电压表没有指示,则表明剩磁消失,应该对励磁机进行充磁。

六、发电机过负荷运行
运行中的发电机应在规定的额定负荷或以下运行,否则发电机定、转子温度将超过其允许数值,使发电机定、转子绝缘快速老化而损坏,所以当发电机过负荷时,应进行调整,减低负荷。

当系统发生事故,造成电力不足或因系统运行情况突变而威胁到系统的静态稳定时,允许发电机在短时间内过负荷运行,此时值班人员应密切监视定、转子绕组温度,其数值不得超过正常允许的最高监视温度,但是对任何发电机,都禁止在正常情况下使用这些过负荷裕量。

参考文献
[1] 周德贵、巩北宁.同步发电机运行技术与实践.中国电力出版社. 2004.
[2] 姚晴林.同步发电机失磁及其保护.机械工业出版社.1981.
[3] 李德基.汽轮发电机短时不对称故障及分析.电力技术出版社.。

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