励磁故障处理
2024年水电站励磁系统的故障及处理
2024年水电站励磁系统的故障及处理引言:水电站是一种重要且常用的可再生能源发电方式,被广泛应用于全球各地。
而水电站中的励磁系统是其正常运行的关键组成部分之一。
然而,由于长期运行和各种外部因素的影响,励磁系统可能会出现故障。
本文将重点讨论2024年水电站励磁系统可能面临的故障情况以及相应的处理方法。
一、故障一:励磁系统停电1.原因分析:励磁系统停电可能由于供电线路故障、变压器故障、开关故障等因素引起。
2.处理方法:首先需要检查供电线路是否正常,如出现故障应及时修复或更换。
若线路正常,需要检查励磁变压器的状态,确认是否需要修复或更换。
同时,还需要检查励磁开关的工作情况,如有问题应尽快修复或更换。
二、故障二:励磁系统过热1.原因分析:励磁系统过热可能由于过载运行、散热不良等原因引起。
2.处理方法:首先需要检查励磁系统的负荷状况,如出现过载应及时调整负荷使其在正常范围内运行。
另外,检查散热系统是否正常工作,如散热器堵塞或风扇故障等,应及时清理或修复以确保散热效果良好。
三、故障三:励磁系统输出不稳定1.原因分析:励磁系统输出不稳定可能由于调节回路不稳定、电源电压波动等原因引起。
2.处理方法:首先需要检查调节回路的工作情况,如出现不稳定应检查回路中的元件是否老化或损坏,并及时更换。
另外,需要检查电源电压波动情况,如电源不稳定应考虑增加电压稳定器以确保励磁系统输出的稳定性。
四、故障四:励磁系统绝缘故障1.原因分析:励磁系统绝缘故障可能由于湿气侵入、绝缘材料老化等原因引起。
2.处理方法:首先需要对励磁系统进行全面的绝缘检测,找出绝缘故障的具体位置。
然后应依据具体情况采取相应的处理措施,如更换绝缘材料、防水涂层等,以保证励磁系统的绝缘性能。
五、故障五:励磁系统电气连接故障1.原因分析:励磁系统电气连接故障可能由于接线不牢固、插销烧坏等原因引起。
2.处理方法:首先需要对电气接线进行全面检查,确保接线牢固可靠。
如发现接线不良应及时进行修复。
水电站励磁系统的故障及处理范文
水电站励磁系统的故障及处理范文水电站励磁系统是水电站发电的核心部件之一, 负责电机励磁, 使得发电机能够产生电能。
然而, 由于各种原因, 励磁系统可能会出现故障, 影响水电站的正常运行。
本文将分析水电站励磁系统的常见故障, 并提出相应的处理方法。
一、励磁电源故障励磁电源故障是水电站励磁系统常见的故障之一。
主要表现为励磁电源电压过高或过低、励磁电源频率偏离正常范围等问题。
处理方法:1.检查励磁电源的主要元件, 如整流器、滤波器等, 是否工作正常。
如有损坏的部件, 应及时更换或修复。
2.检查励磁电源的电压调节装置是否工作正常。
如有问题,应进行维修或更换。
3.检查励磁电源的输入电源是否正常供电。
如供电线路断开或电源故障,应及时排除故障。
二、励磁电机故障励磁电机是水电站励磁系统中的关键设备, 负责提供旋转磁场, 使发电机能够产生电能。
励磁电机故障可能导致励磁电流无法正常产生, 进而影响发电机的工作。
处理方法:1.检查励磁电机的接线是否正常。
如接线松动或接触不良, 应进行修复。
2.检查励磁电机的绝缘情况。
如绝缘破损或绝缘阻值不符合要求,应进行绝缘处理或更换励磁电机。
3.检查励磁电机的轴承是否正常。
如轴承磨损或润滑不良,应进行维修或更换。
三、励磁系统自动调节故障水电站励磁系统通常采用自动调节方式, 根据发电机负载情况对励磁电流进行调节。
当自动调节系统发生故障时, 可能导致励磁电流无法及时调整, 影响发电机的输出功率。
处理方法:1.检查自动调节系统的传感器是否正常工作。
如果传感器损坏或测量不准确, 应及时更换或修复。
2.检查自动调节系统的控制器是否正常。
如控制器程序错误或硬件故障,应进行软件升级或更换控制器。
3.检查自动调节系统的执行器是否正常。
如执行器失灵或执行速度偏慢,应进行维修或更换。
四、系统保护装置故障水电站励磁系统配备了多种保护装置, 用于保护发电机和励磁设备的安全运行。
当保护装置发生故障时, 可能导致误动作或无法动作, 进而影响系统的安全性和可靠性。
励磁系统常见故障处理
关于渔子溪#2机励磁运行异常的说明及处理方案渔子溪2号励磁装置A套CPU故障灯点亮,切为从套,B套为主正常运行,励磁客户端报故障,数据全部为“0”,上位机未收到故障信号,重启后恢复正常。
根据上述现象,做如下几点说明:1.励磁客户端通讯故障,数据全部为“0”一般地,造成励磁客户端通讯故障,数据为“0”的主要原因如下:1.1网线松动。
工控机后的交换机与A套通讯网口间的网线松动容易造成通讯中断,工控机里的励磁客户端数据全部为“0”;1.2调节器主CPU板松动。
由于主CPU松动而造成的励磁调节器非正常工作,此过程容易引起励磁客户端通讯中断;1.3主CPU板受较大干扰。
调节器受到较大的干扰,造成其非正常工作,进而容易引起通讯中断,励磁客户端数据全部为“0”。
2.A套CPU故障,自动切为从套,B套为主正常运行,上位机未收到信号,待A套重启又复归正常一般地,产生这种情况的主要原因有:2.1调节器通道存在板件松动;2.2调节器通道受到较大的干扰。
正常运行时,造成调节器受到较大干扰的主要有三个途径:2.2.1 PT端电压采样。
一般地励磁设计要求的两路机端PT均为独立PT,但实际上可能存在励磁的PT端与调速、同期、保护等设备共用,会在PT二次侧产生较大的谐波分量,这样一定程度上会对励磁采样造成干扰,严重的话引起调节器非正常工作。
为了防止这种情况,采取的一般是更换采样电容,由于此机组的电容已经换过,无需再更换电容。
2.2.2 CT端开路。
CT开路引起的过电压可能造成励磁调节器受大干扰而非正常工作,这种情况应该尽量避免发生。
2.2.3调节器工作电源。
一般地励磁调节器要求的AC220V工作电源取自UPS,而非机端。
虽然AC220V取自机端可以避免励磁因厂用电掉电而停止工作的情况,但其本身对励磁调节器来说并非有益:(1)空载升压时,待机组电压升至调节器工作电压下限值时,容易引起内部元件频繁动作,减少励磁使用寿命;(2)并网运行时,机端电压的谐波分量容易反馈到励磁调节器,对其调节器性能产生一定的影响,严重的话则容易引起调节器故障。
励磁系统故障的原因及处理
励磁系统故障的原因及处理大家好,今天咱们聊聊励磁系统故障这件事。
说实话,这个话题可能听上去有点儿枯燥,但别急,咱们把它拆开来,一步步说清楚,也不难懂的。
1. 励磁系统的基本概念1.1 什么是励磁系统?励磁系统其实就是发电机里一个非常重要的部件,简单说,它的作用就是给发电机提供所需的磁场。
想象一下,如果没有磁场,发电机就像是没有油的汽车,根本无法启动。
1.2 励磁系统的作用励磁系统的核心作用就是确保发电机能够稳定地输出电力。
如果励磁系统出现问题,就会导致发电机的电压不稳定,甚至可能引发一系列麻烦事儿。
2. 励磁系统故障的常见原因2.1 电源问题首先,电源问题是最常见的故障原因。
比如电池电量不足、电源线路老化,这些都是让励磁系统“掉链子”的常见元凶。
试想一下,如果你的手机没电了,它是不是也用不了?励磁系统也是这个道理。
2.2 设备老化接下来,就是设备老化。
时间一长,系统里的部件会逐渐磨损,这就像是你用得久了的老鞋子,慢慢就会出现问题。
比如励磁机的刷子磨损,或者是电磁铁的线圈变得不灵光,这些都是老化的表现。
2.3 环境因素环境因素也是个大问题。
高温、高湿度都会对励磁系统造成影响,就像是你在炎热的夏天里,电脑也会因为热而变得卡顿。
3. 励磁系统故障的处理方法3.1 定期维护面对这些问题,最好的办法就是定期维护。
就像你定期给汽车换机油一样,励磁系统也需要定期检查。
这样可以避免许多潜在的问题,确保系统运行得更稳定。
3.2 更换故障部件遇到具体的故障时,需要及时更换损坏的部件。
比如说,如果发现励磁机的刷子磨损了,那就要及时更换刷子,这样才能让系统重新“焕发活力”。
3.3 环境控制最后,还要注意环境控制。
尽量避免让励磁系统暴露在极端的环境下,确保它在一个适宜的温度和湿度范围内工作。
这就像是给它穿上合适的衣服,保护它免受环境的侵害。
总结总的来说,励磁系统的故障虽然听上去有点复杂,但只要我们掌握了常见原因,并且采取合适的处理措施,就能有效预防和解决这些问题。
励磁系统短路试验故障处理
CPU2 自检系统显示“C”故障,同时将这个故障信息传递给励磁软件,励磁调节器就发出: “PROFIBUS COMMUNICATION FAULT”;“SYSTEM FAULT SIMADYN D”和“GROUP ALARM”。 该进口励磁调节器同监控装置的主要通讯方式仍然是常规点对点方式,PROFIBUS 只是一 个辅助单向通讯方式,即励磁调节器只向计算机监控系统传递一些状态和电气量,而不 接受监控命令。既然目前缺少 SS52 备件,无法消除“PROFIBUS COMMUNICATION FAULT”, 那就在励磁软件中闭锁这个信号。至于这次故障处理引起灭磁开关误跳,初步分析是在 线检修时随意更换电路板所造成,以后需要严格规范运行中更换调节器硬件模板的措施。 (3) 事故处理:将励磁软件程序中的 SIMLEB 模块中的 I 由原设置 0 更改为 1,就闭锁 了“PROFIBUS COMMUNICATION FAULT”信息,复位调节器操作面板,此时只剩下另外两 个故障信号。 励磁软件中的“SYSTEM FAULT SIMADYN D”,源于 CPU2 自检系统发出的 “C”故障信息,此信息进入励磁软件前,首先经过一个名为“MASKE”的与门,该与门的另 一个输入端 IS2 原设置为 0HFFFF,将其更改为 0H0000 后,即闭锁了于 CPU2 自检信息。 复位调节器操作面板,原来显示的两个故障信号消失。虽然 CPU2 数码依然显示“C”故障, 但励磁软件已经不接受这个“C”故障信息,励磁调节器满足起励升压条件。检查该励磁 调节器,通道切换正常,所有输入输出信号正常。随后在发电机励磁系统空载升压的情 况下,进行诸如通道切换、逆变灭磁等常规试验后,将该发电机并网发电。 6、 甩负荷过速导致可控硅击穿事故处理(1) 事故现象:某 7MW 水轮发电机,机端电压 10.5KV,空载励磁电压/空载励磁电流为 47V/235A,额定励磁电压/额定励磁电流为 125V/420A,励磁系统为自并激励磁方式。励磁系统投入试运行 72 小时正常,试运行结 束,进行甩负荷试验。第一次甩 50%负荷,有功 P=3.5MW,Q=2.6Mvar,励磁电压 74V, 励磁电流 290A。跳主油开关,机端电压快速上升至 10.65KV,后迅速下降至 10.55KV 维 持稳定;再次并网,带满负荷,有功 P=7MW,Q=5Mvar,励磁电压 120V,励磁电流 410A。跳主油开关,机端电压快速上升至约 12KV,无下降趋势,机组过压保护动作, 灭磁开关跳闸灭磁。励磁调节器报—C 相快熔熔断,检查—C 相可控硅击穿。(2)事故 分析:—C 相快熔击穿应该是由可控硅击穿短路所致,可控硅击穿的原因很多,如过压 击穿,过流热击穿,电压上升率过高击穿,电流上升率过高击穿等。经分析认为,可能 是短路过流所致。什么原因能导致过流呢,观察甩负荷时控制角为最大角 130 度,怀疑 甩负荷后电压升高,PT 电压高于调节器给定值,调节器逆变,有可能是逆变颠覆所致。 调阅故障记录,过压跳闸时刻发电机频率 65Hz,调阅调节器软件,发现发脉冲部分按固 定 50 Hz 处理,未加上频率校正。如 130 度控制角,即在同步点后(130/360)×20=7.222mS 后发脉冲,而甩负荷过程中频率高达 65Hz,7.222mS 相对于 65Hz 的角度为(7.222/ (1000/65))×360=169 度,考虑加上可控硅换相重叠角,实际角度很有可能在 180 度以 上,所以造成逆变颠覆,可控硅短路击穿。(3)事故处理:修改 AVR 软件,脉冲部分加 上频率校正,保证实际触发角与实际同步频率对应。经由上述处理后,再次开机带满负 荷,跳油开关,发电机电压上升至约 10.9KV,后迅速返回至约 10.6KV 维持稳定,机组 过压、可控硅击穿现象消失。 7、 停机减负荷过程中无功越限故障处理(1) 故障现象:某水电机组 6 号机,运行人员手 动操作停机,首先退出计算机监控 AVC 和 AGC 调节,接着在 6 号机就地调速柜上将导 叶切手动位置。为了防止水轮机导叶在停机过程中被水中杂物卡着,于是采取人为增加 和减少负荷操作方法,将导叶上的杂物冲走。第一次增减有功,手动减有功至 40MW, 再增有功至 70MW;第二次减有功至 40MW,再增有功至 110MW;第三次减有功至 650MW 时,无功突然过载至 150MVar。当时 LCU 盘 Q 调节未退出,运行人员在中控室 设置无功为零,但无效。于是到励磁调节器现场减无功至零。监控上位机报有“6 号机强 励限制动作”、“6 号机转子过载”信号。励磁调节器事件记录有: 无功过载限制动作;
励磁系统常见故障及其处理方法
励磁系统常见故障及其处理方法1、起励不成功原因1:起励按钮/按键接通时间短,不足以使发电机建立维持整流桥导通的电压。
处理方法:保持起励按钮持续接通5秒以上。
原因2:发电机残压太低,却仍然投入“残压起励”,这样即使按起励按钮超过5秒,也不会起励成功。
处理方法:切除“残压起励”功能,直接用辅助电源起励。
原因3:将功率柜的脉冲投切开关仍置于切除位置。
原因4:整流桥的交流电源未输入(励磁变高压侧开关或低压侧开关未合上)。
原因5:同步变压器的保险丝座开关未复位。
原因6:机组转速未到额定,而转速继电器提前接通,造成自动起励回路自动退出。
原因7:起励电源开关未合,起励电源未送入起励回路。
原因8:起励接触器未动作或主触头接触不良。
原因9:起励电源正负极输入接反,导致起励电流无法输入转子。
原因10:起励电阻烧毁开路。
原因11:转子回路开路。
原因12:转子回路短路。
原因13:始终存在“逆变或停机令”信号。
(近方逆变旋钮开关未复位;远方监控或保护的停机令信号未复位)原因14:灭磁开关控制回路的分闸切脉冲或分闸逆变信号始终保持。
原因15:调节器没有开机令信号输入。
原因16:可控硅整流桥脉冲丢失或可控硅损坏。
原因17:调节器故障原因18:调节器脉冲故障。
原因19:脉冲电源消失或电路接触不良。
原因20:灭磁开关触头接触不良。
2、起励过压原因1:励磁变压器相序不对。
原因2:PT反馈电压回路存在故障。
原因3:残压起励回路没有正确退出。
原因4:调节器输出脉冲相位混乱。
3、功率柜故障原因1:风压低,风压继电器接点抖动。
处理方法:调整风压继电器行程开关的角度。
原因2:风温过高,温度高于50度。
处理方法:对比两个功率柜,检查测温电阻是否正常。
原因3:电流不平衡,6个可控硅之间均流系数<0.85。
处理方法:检查是否有可控硅不导通或霍尔变送器测量误差。
4、PT故障条件:PT电压>10%,任一相电压低于三相平均值的83%。
原因1:PT高压侧保险丝熔断处理方法:测量PT输入端三相电压,检查电压是否平衡。
励磁系统的常见故障及处理
转子“过电压”故障1现象:发生快熔熔断后,灭磁(开关)柜上“转子过电压”指示灯亮,智能操作屏发出中文的红色闪烁报警信号,微机监控装置同时报警。
2 处理:检查灭磁(开关)柜内特种熔断器(RD)是否熔断,非线性电阻(FR1)是否损坏;查看“转子过电压”保护动作后的计数情况,按下复归按钮复归信号,判断“转子过电压”保护动作的正确性。
励磁消失保护动作处理:现象:出现转子电流突然为零或接近于零,发电机母线电压降低,有功出力降低并波动,无功出力大幅度进相,定子电流大幅度升高并波动,发电机发出异音并强烈震动处理:1立即将机组有功出力减至零。
2迅速检查是否由于人为误碰励磁机FMK跳闸引起,如属此情况立即将机组解列空转,重新建压同期并列。
3否则,立刻将机组解列停机,检查是否由于励磁回路开路引起,在故障消除后可将发电机并入系统运行。
PT(2YH)断相现象:主通道发生1PT(2YH)断相故障后调节器将自动切换到备用通道运行,智能操作屏发出中文的红色闪烁报警信号,调节器面板上“PT故障”黄色LED指示灯亮,微机监控装置同时报警。
处理:检查切换到备用通道后的运行情况,检查励磁电压互感器2YH高压熔断器是否出现熔断等断相情况,经更换熔断器故障消除后,励磁装置可继续运行,否则应停机、停电处理。
PT(1YH)断相现象:励磁调节器检测到2PT(1YH)断相故障后,智能操作屏发出中文的红色闪烁报警信号,调节器面板上“PT故障”黄色LED指示灯亮,微机监控装置同时报警。
处理:该故障对主通道的运行无影响,如果调节器处于备用通道运行时出现此故障,应立刻人工切换到主通道运行,检查励磁电压互感器1YH高压熔断器是否出现熔断等断相情况,经更换熔断器故障消除后,励磁装置可继续运行,否则应停电处理。
微机故障现象:发生微机故障后调节器将自动切换到备用通道运行,智能操作屏发出中文的红色闪烁报警信号,调节器面板上“调节器故障”黄色LED指示灯亮,微机监控装置同时报警。
水电站励磁系统的故障及处理
水电站励磁系统的故障及处理水电站励磁系统是水电站发电机组的重要组成部分,负责为发电机提供必要的励磁电流以产生电能。
励磁系统的故障可能会导致发电机停机或运行不稳定,严重影响水电站的正常运行。
因此,及时准确地发现和处理励磁系统的故障对于保障水电站的稳定运行至关重要。
励磁系统的故障种类繁多,主要可以分为以下几类:1. 励磁电源故障:励磁电源是励磁系统的核心部分,主要由励磁变压器、励磁整流器和励磁电容器组成。
励磁电源故障可能导致无法产生足够的励磁电流,发电机无法正常工作。
常见故障包括电感绕组短路、励磁电容器损坏等。
处理方法:检查励磁电源的电气连接、检查励磁电容器的电容值、检查励磁变压器的绝缘状况等。
2. 励磁回路故障:励磁回路是励磁系统传输励磁电流的路径,由励磁开关、励磁机械开关、励磁电缆和励磁电枢等组成。
励磁回路故障可能导致励磁电流无法正常传输,从而影响发电机的工作。
常见故障包括励磁开关断路、励磁电缆断线、励磁电机机械故障等。
处理方法:检查励磁回路的电气连接、检查励磁开关的工作状况、检查励磁电缆的绝缘状况等。
3. 励磁调节系统故障:励磁调节系统是用来控制发电机励磁电流的系统,主要由励磁调节器、励磁控制装置和自动调压装置等组成。
励磁调节系统故障可能导致励磁电流无法按需求进行调节,影响发电机的稳定运行。
常见故障包括励磁调节器参数设置错误、励磁调节器控制阀故障等。
处理方法:检查励磁调节器的参数设置、检查励磁调节器的工作状况、检查励磁控制装置的运行状态等。
4. 励磁机械部分故障:励磁机械部分是励磁转子和定子的主要部分,主要由励磁转子、励磁定子和励磁轴承等组成。
励磁机械部分故障可能导致励磁转子无法正常旋转,影响发电机的励磁效果。
常见故障包括励磁转子断裂、励磁定子绝缘失效等。
处理方法:检查励磁转子的运转状况、检查励磁定子的绝缘状况、检查励磁轴承的润滑状况等。
针对不同的故障情况,处理方法也不同,下面将就几种常见的励磁系统故障及其处理方法进行详细介绍:1. 励磁电源故障的处理:(1) 检查励磁电源的电源输入是否正常,确保励磁变压器输入电压正常;(2) 检查励磁变压器的绝缘状况,如发现损坏应及时更换;(3) 检查励磁电容器的电容值是否正常,如发现异常应及时更换;(4) 检查励磁电容器的绝缘状况,如发现损坏应及时更换。
励磁常见故障及处理方法
3、常见故障及维修一、注意事项1、励磁设备尤其是功率单元、微机单元应保持通风、干燥,屏底下及旁边无积水及放射性、腐蚀性等物品2、微机旁不得有较大的磁场、电厂3、屏体外壳应与大地连接牢靠4、当出现故障影响设备正常运行时应及时停机检修5、检修时应停机跳灭磁开关、阳极刀闸及相关的的电源6、设备在运行时,严禁用手或导体触摸任何裸露在外的带电体和器件管脚!!!7、设备在运行时,严禁带电焊接原来虚焊、脱焊或增加、更换元器件!!!8、设备在运行时,严禁随意拆卸调节器!!!9、设备在运行时,不得关掉风机、微机工作电源!!!二、故障维修指导对于已调试好正常运行的微机装置,经过一段时间运行后,出现故障,就维修的总原则来说,无非就是更换保险、芯片(集成块)、继电器等,但具体到哪个保险、继电器或芯片时,就要分析具体的故障,以下是结合现场碰到的问题作一些分析,以供维修人员和运行人员参考。
1、励磁报转子过压(复归即可)原因为非正常灭磁、保护动作、直接调灭磁开关灭磁2、欠励指示灯亮这时应查看无功表、功率因数表,确认机组是否进相,并相应的增加励磁电流。
3、强励报警表明机组曾经出现过强励,这时调节器将自动限制励磁电流不超过额定值,并限制增磁,20秒后将自动解除强励限制,分油开关则立即解除该限制4、风机停风表明风机回路有故障,这时调节器将自动限制励磁电流不超过80%额定值,但可人工减磁,该限制待风机回路正常后自动复归5、整流故障表明至少有一可控硅臂的快熔融断,限制同上,该限制待更换元件后自动复归6、脉冲消失同步回路可能有故障,手动运行方式下报脉冲消失属正常。
此时只通过继电器的节点向外发信号,不作操作限制7、发电机失磁现象①转子电流表为0②定子电流表升高且摆动③有功功率表降低且摆动④无功功率表指示为负值⑤功率因数表指示进相⑥发电机母线电压降低且摆动⑦发电机有异常声音8、避免过励磁方法①防止电压过高运行②加装过励磁保护,根据变压器特性曲线和不同的允许励磁倍数发出警告信号或切除变压器三、常见故障、原因及参考处理办法。
水电站励磁系统的故障及处理(3篇)
水电站励磁系统的故障及处理水电站励磁系统是水电站的重要组成部分,它起到控制和稳定水轮发电机运行的作用。
然而,励磁系统也存在着一些故障问题,需要及时进行处理。
本文将从故障分析、故障处理和故障预防等方面,对水电站励磁系统的故障及处理进行探讨。
一、故障分析1. 励磁机故障励磁机是励磁系统的核心部件,如果出现故障,会导致整个励磁系统无法正常工作。
故障原因主要有绝缘破损、励磁机线圈短路、励磁电枢烧坏等。
2. 励磁电源故障励磁电源是供给励磁机工作电源的设备,如果出现电源故障,会导致励磁机无法正常工作。
故障原因主要有电源线路故障、电源开关故障等。
3. 励磁调节器故障励磁调节器是控制励磁电流、电压的设备,如果出现调节器故障,会导致励磁电流或电压过高或过低,影响水轮发电机的正常运行。
故障原因主要有调节器元件损坏、调节器控制电路故障等。
二、故障处理1. 励磁机故障处理对于励磁机的故障,首先需要检查励磁机的绝缘情况,如果发现有绝缘破损,需要及时更换绝缘件。
如果是励磁机线圈短路或励磁电枢烧坏的情况,需要进行修复或更换,确保励磁机正常运作。
2. 励磁电源故障处理对于励磁电源的故障,需要检查电源线路是否接触良好,排除线路故障。
如果是电源开关故障,需要检查开关的工作状态,及时进行维修或更换。
同时,还可以考虑备用电源的应用,确保励磁系统的稳定供电。
3. 励磁调节器故障处理对于励磁调节器的故障,需要检查调节器元件和控制电路的工作状态,如有损坏或故障,需要进行修复或更换。
此外,还可以使用备用调节器进行替换,保证励磁电流和电压的稳定控制。
三、故障预防1. 定期检查维护定期对励磁系统进行检查和维护,及时发现和处理潜在故障,确保系统的正常运行。
包括检查励磁机的绝缘情况、检查电源线路的接触状态、检查调节器的工作状态等。
2. 加强培训和技术指导对水电站运维人员进行励磁系统的培训和技术指导,提升其对励磁系统故障处理能力。
增加工作经验和技术水平,能够在故障发生时快速准确地诊断和处理问题。
励磁装置常见故障及维护
励磁装置常见故障及维护
1. 励磁回路开路:这是一种常见的故障,通常是由于励磁绕组的接头松动或接触不良引起的。
维护方法是检查励磁绕组的接头,并确保它们连接牢固。
2. 励磁绕组短路:这种故障通常是由于励磁绕组的绝缘损坏引起的。
维护方法是检查励磁绕组的绝缘,并及时更换损坏的绝缘。
3. 励磁电压过高或过低:这种故障通常是由于励磁电源的故障或励磁调节装置的故障引起的。
维护方法是检查励磁电源和励磁调节装置,并及时修复或更换故障部件。
4. 励磁电流不稳定:这种故障通常是由于励磁调节装置的故障引起的。
维护方法是检查励磁调节装置,并及时修复或更换故障部件。
5. 励磁装置过热:这种故障通常是由于励磁装置的散热不良引起的。
维护方法是检查励磁装置的散热器,并确保其清洁和通风良好。
为了确保励磁装置的正常运行,需要定期对其进行维护。
维护内容包括定期检查励磁绕组的绝缘、接头的连接情况、散热器的清洁和通风情况等。
此外,还需要定期对励磁调节装置进行校准,以确保其准确性和稳定性。
总之,励磁装置是同步电机的重要组成部分,需要定期进行维护和检查,以确保其正常运行。
如果发现故障,应及时进行修复,以避免对电机的正常运行造成影响。
励磁系统常见故障及处理
79C omputer automation计算机自动化励磁系统常见故障及处理王树峰(唐山中厚板材有限公司,河北 唐山 063000)摘 要:励磁系统是同步发电机的重要组成部分,它不仅控制发电机的端电压,而且还控制发电机无功功率、功率因数和电流等参数。
在电力系统正常运行的情况下,维持发电机系统的电压水平;合理分配发电机间的无功负荷;提高电力系统的静态稳定性和动态稳定性。
关键词:励磁系统;常见故障;处理方法中图分类号:TV738 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2020)12-0079-2收稿日期:2020-06作者简介:王树峰,男,生于1983年,汉族,吉林辽源人,本科,工程师,研究方向:电气自动化。
1 无刷励磁控制系统无刷励磁控制系统:由永磁机、主励磁机、励磁调节器、励磁功率单元等几部分助成。
工作原理见图1。
图1 无刷励磁系统原理图副励磁机FL 是一个永磁式中频发电机,其发出的三相交流电经功率单元的晶闸管全控桥整流后,直接送到发电机的转子回路作励磁电源,因为励磁机的电枢与发电机的转子同轴旋转,所以它们之间不需要任何滑环与电刷等转动接触元件,这就实现了无刷励磁。
主励磁机的励磁绕组JLLQ 是静止的,是一个磁极静止,电枢旋转的同步发电机。
静止的励磁机励磁绕组便于自动励磁调节器实现对励磁机输出电流的控制,以维持发电机端电压保持恒定。
总之,相比过去励磁方式,它革除了滑环和碳刷等转动接触部分。
由于与转子回路直接连接的元件都是旋转的,因而转子回路的电压电流都不能用普通的直流电压表、直流电流表直接进行监视,转子绕组的绝缘情况也不便监视,二极管与可控硅的运行状况,接线是否松脱,熔丝是否熔断等等都不便监视。
因而在运行维护上不太方便,但随着科技的发展,监视问题正在得到逐步解决。
同步发电机采用无刷励磁是同步电机结构上的重大变革,它不仅取消了直流机励磁系统中的机械整流部分,而且也取消了以往半导体励磁中的炭刷和集电环。
发电机和励磁系统的故障处理
一、发机电的事故处理1 发机电发生强烈振荡或者失去同期时 1〕现象a、定子电流表的指针来回剧烈摆动,定子电流表的摆动有超过正常值的情形。
b 、发机电和母线上各电压表指针剧烈摇摆,时常是电压降低。
c 、电力表〔有功,无功〕的指针在全盘上摆动。
d 、转子电流表的指针在正常值的附近摆动。
e 、发机电发出呜响,其节奏与表针摆动合拍。
2〕原因a、系统上发生短路b 、发机电励磁系统故障引起发机电失磁,使发电机电动势急剧下降。
c 、系统电压过低。
d 、发电机电动势过低或者功率因数过高。
3〕处理a、对于自动励磁调节装置在手动方式运行时的发机电,应尽可能的增加其励磁电流,并适当的降低发机电的有功负荷,以利恢复周期。
b、对于自动励磁调节装置在自动方式运行的发机电,应减少发机电的有功负荷。
c、假设以上处理后,两分钟内不能恢复正常运行,汇报调度之后,将发机电与系统解列。
2 发机电非同期并列。
1〕现象a、定子电流表指示蓦地升高后剧烈摆动;b、定子电压表指示降低并来回摇动;c、发机电受到强烈的电流冲击,系统电压降低;d 、机组发出强烈的振动和鸣声。
2〕原因调整不当或者操作错误。
3〕处理a、发机电在短期内能拉入同步,并无显著异常响声和振动,表计摆动很快趋于缓和,则不必停机。
b、假设发机电组产生较大的冲击和强烈的振动,表计摆动剧烈且不衰减,则立即将其解列停机。
c 、非同期并列引起发机电跳闸或者强烈振荡,应报告调度长及有关领导,并对发机电发展全面检查〔翻开辟机电端盖,检查线圈端部无变形等〕,检查保护,测定发机电绝缘,经检查一切正常后,由相关技术人员和领导决定是否投入运行。
3 发机电出线运行开关自动跳闸1 〕现象a、保护动作正确跳闸现象b、发机电出线开关和励磁开关均跳闸,位置指示灯闪光并有事故音响信号。
c 、发机电有关表计〔功率表,定子电流表〕指示为零。
d、在断路器跳闸的同时,故障机组和其他机组均有异常信号,表计亦有相应的异常指示。
发电机及励磁系统常见故障及处理
发电机及励磁系统常见故障及处理对有刷电机而言,常见的故障有定子绕组相间短路、匝间短路、绕组断路,转子励磁线圈断路、短路、电刷接触不良、电刷磨损过度等故障。
对于一般短路故障,解体后肉眼可以看出。
对于匝间短路,常见的有机壳局部发热严重,三相电压不对称的现象,一般不难判断,其主要原因一般是转子端部的热变形、线圈端部垫块的松动、小的导电粒子或碎渣进入线圈端部及通风等引起。
转子励磁线圈短路一般可归结为励磁电流增大,通过测量励磁回路或解体电机后用便可发现。
对于可控硅励磁调压系统,发生故障时,首先检查晶闸管电路是否正常,其次检查触发电路是否正常。
检修时,在电路原理图和实物图上找到实现上述功能的元件,然后按照工作过程来检查哪个环节电路不能实现自己应有的功能。
三相无刷同步发电机中的主发电机励磁绕组、励磁机电枢绕组及旋转整流装置同轴旋转,静止励磁系统提供直流励磁电流给励磁机定子绕组,在励磁机转子绕组上感应出三相交流电,再经旋转整流后提供给主发电机励磁绕组,最后在主发电机定子绕组上感应出三相交流电输出。
无刷同步发电机励磁系统常见的故障与处理方法如下:①旋转整流装置故障旋转整流模块和过压保护模块是旋转整流装置的两个组成部分,旋转整流模块主要作用是把三相交流电经整流给主发电机励磁。
过压保护模块是防止过压对旋转整流模块的损伤。
由于制造缺陷或安装接触不良造成发热使旋转整流模块和过压保护模块击穿是比较常见的故障。
当旋转整流模块发生故障时,电压下跌明显,1只二极管损坏,电压一般能跌至200V左右。
这种故障判断比较简单,用万用表检测即可。
②静止励磁系统元器件损坏由于元器件质量缺陷或整机振动过大等原因,静止励磁系统也会发生元器件损坏、导线接触不良等故障,使励磁系统无法提供足够的直流电流,造成主发电机电压不正常。
判断静止励磁系统有无故障时,需检测某一状况下通向励磁机定子绕组的电流是否与试验报告或铭牌上标注的标准值一致即可;若明显小于标准值,则可判定为励磁系统的故障。
水电站励磁系统故障及处理
水电站励磁系统故障及处理1. 引言水电站是一种利用水能转换为电能的装置,而励磁系统是水电站中的重要组成部分,其作用是提供电流以产生磁场,使发电机产生电动势。
然而,由于水电站励磁系统的复杂性,故障或问题可能会发生。
本文将介绍常见的水电站励磁系统故障,并探讨解决这些故障的方法。
2. 常见故障2.1 励磁电源故障励磁电源故障是水电站励磁系统中最常见的问题之一。
这可能包括电源电压不稳定、电源线路故障或励磁电源设备故障。
当励磁电源供电不足或出现故障时,励磁系统无法正常工作,导致发电机无法产生足够的电能。
2.2 励磁回路故障励磁回路故障可能由于导线接触不良、接插件松动、断线或电缆短路等原因引起。
当励磁回路出现故障时,励磁电流无法流通,导致发电机无法正常励磁。
2.3 励磁稳定性问题励磁稳定性问题可能导致发电机输出电压波动或电压调节不准确。
这可能是由于稳定器调节功能故障、励磁调节器响应不灵敏或稳定回路反馈信号异常等原因引起的。
3. 故障处理方法针对上述常见的水电站励磁系统故障,下面将介绍相应的处理方法。
3.1 励磁电源故障处理在遇到励磁电源故障时,首先应检查电源电压是否稳定。
如果电源电压不稳定,可以采取以下措施:•检查电源线路,确保电源线路无松动、短路或断路情况;•检查励磁电源设备,如变压器、整流器等,确保设备正常工作;•如有必要,可以考虑增加励磁电源的备份供电系统,以确保系统的可靠性。
3.2 励磁回路故障处理在励磁回路故障出现时,可以采取以下方法进行处理:•检查励磁回路导线接触情况,确保导线连接良好;•检查接插件是否松动,如有松动应紧固连接件;•检查导线是否存在断线或短路情况,如有断线或短路应及时修复或更换导线。
3.3 励磁稳定性问题处理对于励磁稳定性问题,可以考虑以下解决方法:•检查励磁调节器的工作情况,确保调节功能正常;•如有必要,可以调整稳定器的参数,以提高稳定性;•检查稳定回路的反馈信号,确保信号准确性。
水电站励磁系统的故障及处理范本
水电站励磁系统的故障及处理范本1. 故障描述水电站励磁系统是确保水轮发电机正常工作的关键部分,一旦出现故障将对电站的发电效率和稳定性造成严重影响。
下面是几个常见故障的描述及处理方法。
1.1 励磁系统失效当励磁系统失效时,发电机无法获得足够的励磁电流,导致发电能力下降,进而影响电网的供电能力。
处理方法:1)检查励磁机的电源电压是否正常,确保电源供电正常;2)检查励磁机回路是否出现断路、短路等情况,及时修复或更换损坏的部件;3)检查励磁机的励磁调节装置是否正常工作,如发现故障,及时调整或更换;4)检查励磁系統的保护装置是否正常运行,如发现故障,及时修复或更换。
1.2 励磁电流异常励磁电流异常表现为电流过大或过小,可能导致发电机损坏或输出功率不稳定。
处理方法:1)检查励磁机调节装置的设置值是否合理,如调整;2)检查励磁机调节装置和电源的连接是否良好,确保信号传递正常;3)检查励磁机自励磁制动装置是否工作正常,如发现故障,及时修复或更换;4)检查励磁机励磁调节装置的反馈信号是否准确,如果不准确,进行调整或更换。
1.3 励磁机过热励磁机过热可能导致机组停机,严重时会造成励磁机损坏。
处理方法:1)检查励磁机的冷却系统是否正常运行,如发现故障,及时排除冷却系统故障;2)检查励磁机的通风系统是否正常,如发现故障,及时修理或更换;3)降低励磁机的负载,减少发热;4)检查励磁机的轴承和润滑装置是否正常,如发现故障,及时修理或更换。
2. 处理步骤当水电站励磁系统出现故障时,应按照以下步骤进行处理:2.1 确认故障现象及影响首先需要准确描述故障的现象及其对电站运行的影响,如发电机输出功率下降、励磁电流异常、励磁机温度过高等。
2.2 现场检查针对故障现象,进行现场检查,包括:1)检查励磁机的电源供电情况,确认电源正常;2)检查励磁机主电路的电气连接,排除断路、短路等故障;3)检查励磁机调节装置的设置值是否正确,如需要,进行调整;4)检查励磁机的冷却系统和通风系统是否正常运行。
励磁系统常见故障及其处理方法
励磁系统常见故障及其处理方法励磁系统是电气设备中的重要组成部分,其功能是为发电机提供磁场,确保发电机能够正常工作。
然而,励磁系统在工作过程中可能会出现一些故障,影响发电机的正常运转。
本文将介绍励磁系统常见的故障及其处理方法。
1.励磁电压低当励磁电压较低时,会导致发电机的输出电压不稳定或无法正常工作。
这种问题可能是由电源电压不稳定、励磁电源内部故障或励磁电源接线松动引起的。
处理方法如下:-检查励磁电源的电压,确保其稳定,如果电压不稳定,则需要修复电源或更换电源。
-检查励磁电源内部的电子元件,如果发现有故障元件,需要修复或更换它们。
-检查励磁电源与发电机之间的接线,确保连接牢固,如果松动则需要重新固定。
2.励磁电压高当励磁电压过高时,会导致发电机的输出电压超过额定值,损坏设备。
这种问题可能是由于励磁电源输出电压设置错误、励磁电源内部元器件损坏或传感器故障引起的。
处理方法如下:-检查励磁电源的电压设置,确保其按照发电机的额定要求进行设置,如果错误则需要调整。
-检查励磁电源内部的元器件,如果发现有损坏元件,需要修复或更换它们。
-检查励磁电源与发电机之间的传感器,如果发现有故障传感器,则需要修复或更换它们。
3.励磁电源故障励磁电源的故障可能导致发电机无法正常工作。
故障可能是由于电源部分损坏、控制电路故障或电源供应不足引起的。
处理方法如下:-检查励磁电源的电源部分,如果发现有损坏,需要修复或更换。
-检查励磁电源的控制电路,如果发现故障,需要修复或更换。
-检查励磁电源的电源供应是否充足,如果不充足,则需要增加电源容量。
4.励磁线圈故障励磁线圈的故障可能导致发电机无法产生磁场。
故障可能是由于线圈损坏、线圈绝缘破损或线圈接触不良引起的。
-检查励磁线圈是否损坏,如果发现损坏,需要修复或更换。
-检查励磁线圈的绝缘情况,如果发现破损,需要修复或更换。
-检查励磁线圈的接触是否良好,如果接触不良,则需要重新连接或更换。
综上所述,励磁系统常见的故障包括励磁电压低、励磁电压高、励磁电源故障和励磁线圈故障。
发电机励磁系统常见故障及应对措施
1、发电机励磁系统简介励磁系统是供给同步发电机励磁电流的电源及其附属设备的统称,主要由励磁功率单元以及励磁调节器两个部分组成。
励磁功率负责向同步发电机提供励磁电流,而励磁调节器则是根据电力系统中的信号来调节励磁功率单元的输出,进而保障电力系统的稳定性、可靠性、安全性。
2、励磁系统常见故障及处理办法2.1失磁故障在发电机的各类故障中励磁系统的失磁故障是最高的,大型发电机组原则上不允许失磁运行,失磁故障的发生会严重影响大型机组的安全运行。
据有关资料统计,失磁故障占发电机各类故障的比例很高。
引起失磁的原因包括励磁回路开路、短路或励磁调节器故障或转子绕组故障等(我厂7.12 #3机组甩负荷就属于励磁调节器故障引起)。
发电机发生失磁故障后,将从系统吸收大量无功,导致系统电压下降,以及引起发电机失步运行,并产生危及发电机安全的机械力矩;在转子回路中出现差频电流,引起附加温升等危害。
失磁故障的处理:当失磁保护动作跳闸,则应完成机组解列工作,查明失磁原因,经处理正常后机组重新并入电网,同时汇报调度;当失磁保护未动作,且危及系统及本厂厂用电的运行安全时,则应及时将失磁的发电机解列,并应注意厂用电应自投成功,若自投不成功,则按有关厂用电事故处理原则进行处理;当失磁保护未动作,短时未危及系统及本厂厂用电的运行安全,应迅速降低失磁机组的有功出力,切换厂用电;尽量增加其它未失磁机组的励磁电流,提高系统电压、增加系统的稳定性。
为了有效应对此类故障,并且能对发生故障的开关及时的处理,可以在励磁功率电源交流侧开关的辅助接点处设置一个故障记录装置,从而对该故障易发部位进行实时的监控,与此同时,由专人负责对开关进行定期检查,及时发现故障隐患。
2.2、励磁不稳发电机运行过程中,励磁波动过大,例如励磁系统运行数据增大,但有时又正常,无规律可循,并且仍可以进行加减磁的调节。
可能原因是:移相脉冲控制电压输出不正常;环境温度变化以及元器件受到振动、氧化等影响出现故障。
水电站励磁系统的故障及处理
水电站励磁系统的故障及处理水电站励磁系统是水电站的重要组成部分,负责将发电机的励磁电流调节到合适的水平,以确保发电机的稳定工作。
励磁系统的故障可能会导致发电机无法正常工作,进而影响到水电站的发电效率和安全性。
下面将介绍一些常见水电站励磁系统故障及其处理方法。
1. 励磁电源故障:励磁电源是励磁系统的核心部分,故障可能导致励磁电流无法正常调节。
常见的故障有电源线路断路、电源电压过高或过低等。
对于断路故障,需要及时排查并修复电源线路;对于电压过高或过低,需要调节电源电压至正常范围内。
2. 励磁调节器故障:励磁调节器是励磁系统的另一个重要组成部分,负责控制励磁电流的大小。
常见的故障有电路板烧毁、电机损坏等。
对于电路板烧毁的情况,需要更换新的电路板;对于电机损坏,需要及时进行修复或更换。
3. 励磁刷偶故障:励磁刷偶是励磁系统中的关键部件,用于调节励磁电流。
常见的故障有刷偶磨损、接触不良等。
如果发现刷偶磨损,需要及时更换新的刷偶;如果发现接触不良,需要检查并清洁刷偶表面。
4. 励磁绕组故障:励磁绕组故障可能导致励磁电流异常或无法调节。
常见的故障有绕组短路、接线松动等。
对于绕组短路,需要进行绝缘测试,并及时修复;对于接线松动,需要检查接线是否紧固,并及时修复。
5. 励磁导线故障:励磁导线连接发电机和励磁调节器,故障可能导致励磁电流传输中断或异常。
常见的故障有导线断裂、接头氧化等。
对于导线断裂,需要重新连接或更换导线;对于接头氧化,需要清洁接头,确保良好的接触。
6. 励磁连接器故障:励磁连接器连接励磁绕组和励磁导线,故障可能导致励磁电流无法传输。
常见的故障有连接器松动、氧化等。
对于连接器松动,需要检查并紧固连接器;对于氧化,需要清洁连接器,并确保良好的接触。
在处理水电站励磁系统故障时,需要严格按照操作规程进行操作,确保人员安全。
同时,对于一些较为复杂的故障,可以考虑请专业的技术人员进行处理,以确保故障能够及时有效地解决,恢复水电站的正常运行。
励磁系统常见故障及其处理方法
励磁系统常见故障及其处理方法1、起励不成功原因1:起励按钮/按键接通时间短,不足以使发电机建立维持整流桥导通的电压。
处置方法:维持起励按钮持续拨打5秒以上。
原因2:发电机残压太低,却仍然投入“残压起励”,这样即使按起励按钮超过5秒,也不会起励成功。
处置方法:切除术“残压起励”功能,轻易用辅助电源起励。
原因3:将功率柜的脉冲投切控制器仍放在切除术边线。
原因4:整流桥的交流电源未输入(励磁变高压侧开关或低压侧开关未合上)。
原因5:同步变压器的保险丝座控制器未登位。
原因6:机组转速未到额定,而转速继电器提前接通,造成自动起励回路自动退出。
原因7:起励电源开关朱俊,起励电源未送进起励电路。
原因8:起励接触器未动作或主阀接触不良。
原因9:起励电源正负极输入接反,导致起励电流无法输入转子。
原因10:起励电阻烧毁开路。
原因11:转子回路开路。
原因12:转子回路短路。
原因13:始终存有“低电压或停机而令”信号。
(将近方低电压旋钮控制器未登位;远方监控或维护的停机而令信号未登位)原因14:灭磁开关控制回路的分闸切脉冲或分闸逆变信号始终保持。
原因15:调节器没有开机令信号输入。
原因16:可控硅整流桥脉冲遗失或可控硅损毁。
原因17:调节器故障原因18:调节器脉冲故障。
原因19:脉冲电源消失或电路接触不良。
原因20:攻灭磁控制器阀接触不良。
2、起励过压原因1:励磁变压器相序不对。
原因2:pt反馈电压回路存在故障。
原因3:残压起励回路没有正确退出。
原因4:调节器输出脉冲相位混乱。
3、功率柜故障原因1:风压低,风压继电器接点抖动。
处置方法:调整风压继电器行程开关的角度。
原因2:风温过低,温度低于50度。
处理方法:对比两个功率柜,检查测温电阻是否正常。
原因3:电流不平衡,6个可控硅之间均流系数<0.85。
处置方法:检查与否存有可控硅不偏压或霍尔变送器测量误差。
4、pt故障条件:pt电压>10%,任一接法高于三相平均值的83%。
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国华准格尔发电厂无刷励磁系统的运行与维护马铁军,胡贤优,王茂,张端阳,侯峰(内蒙古国华准格尔发电有限责任公司,内蒙古 010300)Brushless Excitation System’s Operation and MaintenanceOf Guohua zhung’er power plantMa tie-jun,Hu xian-you,Wang mao,Zhang duan-yang,Hou feng (Inner Mongolia Guohua Zhungeer Power Co. LTD,Inner Mongolia 010300)Abstract:This paper mainly introduces Guohua Zhungeer Power plant's features and operation of self-excitation brushless excitation,and accident analysis for abnormity condition appearing in Guohua Zhungeer Power plant,can play a more important role in the operating and maintenance experience for other MICROREC K4.1 users。
Keywords:Turbine generator;Brushless excitation system;Operation;Maintenance摘要:本文主要介绍国华准格尔发电厂无刷自并激励磁系统的结构特点和运行情况,并就国华准电出现的异常情况进行事故分析,为其他MICROREC K4.1用户提供运行维护经验。
关键词:汽轮发电机;无刷励磁系统;运行;维护内蒙古国华准格尔发电厂(以下简称国华准电)四台发电机组为北京北重汽轮电机有限责任公司生产的水氢氢燃煤火力发电机组,装机容量为4×330MW。
其中#1、2机组励磁系统选用两机无刷励磁方式,励磁调节器为法国ALSTOM公司生产的数字式励磁调节器MICROREC K4.1。
1、国华准电无刷励磁系统简介国华准电1、2号发电机的励磁方式为机端供电的间接自并激无刷励磁,副励磁系统为采用发电机机端变压器(励磁变)降压后通过励磁调节柜(AVR)整流供给励磁机励磁,发电机转子的励磁电流由带有旋转二极管的励磁机提供。
励磁机输出的电流经过旋转二极管桥整流后提供给转子线圈。
[1]励磁调节器在DCS上操作并显示;励磁调节器采用PID型电压调节方式,主要由两个自动通道(正常通道N和备用通道S,该通道分别使用两套独立的CT和PT),一个手动调节通道M和一个监控系统组成。
[4]转子接地及二极管故障检测(DNC-MRET)部分设在励磁机旁的就地箱(DNC-MRET箱)内,信号通过励磁调节柜(AVR)到DCS。
励磁系统原理图如图1所示,发电机励磁系统主要参数如表1所示。
[1]图1 发电机和励磁机系统示意图表1 国华准电1、2号发电机励磁系统主要参数表参数名称 励磁机 发电机 励磁变额定励磁电压(V) 75 542 原边线电压(KV)24 额定励磁电流(A) 156 2495 副边相电压(V) 2×95 顶值励磁电压(V) 160 1084 容量(KVA) 3×19 顶值励磁电流(V) 320 4990 接线方式 Yzn 112、无刷励磁系统的运行情况国华准电#1、2机组发电机励磁系统自投运以来,曾发生多次误动跳机事故和装置异常现象,主要表现在调节器硬件故障、调试试验出错等。
随着每一次故障的分析和处理以及不断改进,目前,这两台机的励磁系统运行稳定。
下面列举部分故障现象以及处理情况,以达到学习交流和共同提高之目的。
(1)2002年4月12日,发现MICROREC K4.1励磁调节器220V直流电源空气开关Q114(Measure power supply检测回路电源开关)、Q115(Normal regulation and numeric process power supply工作调节器和数字处理电源开关)容量选择太小,造成10余次电源跳闸,导致DCS无法监视励磁系统参数,并发生通道切换现象。
后更换为容量较原先设计大0.5倍的梅兰日兰空气开关,现工作正常。
(2)2002年9月11日,#2机组168小时在试运过程中,由于灭磁开关的辅助接点接触不好,本身带动的继电器失电,继电器返回,状态接点去DCS和调节器的内部逻辑回路,给调节器错误指令,使调节器迫使关断整流开关管的输出,发电机失磁,发变组失磁保护动作,引起汽机跳闸,解列机组。
(3)2002年9月26日,#1机组进行调差试验,法方调试人员将机组原先设定的调差系数0%修改为-2.5%(说明书上介绍该型励磁调节器的调差系数设定范围为-4%~+10%),引起#1机组有功、无功大幅度摆动,且励磁系统发励磁机旋转二级管故障报警,机组跳闸。
后经过对现场发电机旋转二极管进行检查、测试,没有发现问题,断定是由于软件的内部逻辑问题所致,最后把调查系数改回为0%并网,机组正常。
(4)2003年5月15日,#2发电机在工作调节器运行时,因工作调节器的MDEX1卡件M3到M4电路存在问题,使继电器误动作,发“旋转二极管二级故障”,灭磁开关跳闸,导致机组停运。
(5)2003年6月30日,#1机组励磁调节器发生通道切换现象,且装置不能复归,工作通道报警信息为:6B-01-01(含义为:工作通道测量范围越限),备用通道报警信息为:MB3(含义为:测量范围越限)。
经过停机检查发现ESVI1(I/O板)卡件和AMS41卡件有过热烧毁现象,经过进一步的分析,认为是由于电网变化引起调节器频繁调节过热所致,通过该事件暴露出法国ALSTOM公司产品质量存在问题。
(6)2003年7月4日,工作调节器IRVI20卡件损坏引起#2机组发生无功摆动现象。
有功增加,无功增加,发电机的励磁电流、励磁电压来回波动,每分钟变化7-9次,无功变化幅度在:35-81MAVR,严重的时候无功摆动幅度为:10-90MVAR,发电机的电压在:24.1-24.6KV变化,同时在备用调节器上出现MB-1报警 ,并伴有AL报警灯亮,K158继电器(备用调节器第一级故障)闪烁动作。
在有功下降后,调节器没有报警信息,外部观察比较正常,但在DCS画面观察,发电机的无功和电压还是有来回摆动的现象,只是幅度下降,但频率没有变化。
后停机更换IRVI20卡件,系统恢复正常。
(7)2004年3月6日,#1机组励磁调节器F133励磁变压器零序保护继电器误动作,引发励磁变压器单相接地故障误报警,励磁调节器发励磁系统二阶故障,导致机组跳闸;后停机更换F133励磁变压器零序保护继电器,并对该继电器重新整定、重新校验,现工作正常。
(8)2004年4月10日,励磁调节器工作通道突然发看门狗故障报警,继电器K115、K117(通道切换继电器)动作,自动切换到备用通道运行。
连入电脑后发现工作调节器中的ESVI1卡件采集的定子电流A相出现异常导致,后停机检查,发现该卡件有烧毁现象。
经过更换,恢复正常。
(9)2006年3月至9月期间,国华准格尔发电厂#1号机励磁调节器DNC-MRET 装置中关于转子接地检测装置(MRET)的正常运行状态指示L6灯和MA灯频繁出现不亮现象,不亮时间有时连续达70多个小时。
L6灯和MA灯灭时,测端子排X40:19,20和DTMR卡件SIG-0V之间无波形输出,相当于转子接地保护退出运行,即发电机的转子在没有保护的状态下工作。
该现象从2002年5月至2006年3月,已发生过多次保护退出现象。
这段期间,法国ALSTOM公司厂家只是针对传输电缆、信号干扰和装置卡件进行处理,一直未能得到有效解决。
后来听取浙江台州电厂朱晓谨高工的建议,我们重点针对内部因素(永磁发电机电源品质、发电机腔内油污、发电机振动、旋转检测装置的安装质量、内部接线、发电机冷却效果及发射器和接收器的工作性能)进行原因分析及处理。
经过一步步排查,最终确定是由于旋转检测单元(ALT)装置内部故障导致,后经过更换,现已恢复正常。
(10)2006年8月19日,#2号机发电机旋转二极管故障检测装置(DNC)第三块TRD卡件发“一个二极管故障”、“两个二极管故障”、“三个二极管故障”报警,同时DCS发“监控系统故障”报警。
经过停机检查发现,三通道霍尔传感器CAPT3有油渗入,导致其工作性能下降,后经过更换,现工作正常。
(11)2007年7月05日,#1号机发电机旋转二极管故障检测装置(DNC)第二块TRD卡件发“一个二极管故障”、“两个二极管故障”、“三个二极管故障”报警,同时DCS发“监控系统故障”报警。
与2006年8月19日发生的现象完全一致。
经过停机检查发现,二通道霍尔传感器CAPT2红色电源线断线导致,后经过重新焊接,现工作正常。
国华准电#1、2机组励磁系统自2004年励磁系统参数优化以后,除DNC-MRET连续出现3次异常外,运行至今,两套励磁系统安全稳定运行,至今没有发生过因励磁装置故障引起机组跳闸事故。
3、无刷励磁系统的故障处理实例[2]在2006年8月19日14时#2号机发电机旋转二极管故障检测装置(DNC)第三块TRD卡件发“一个二极管故障”、“两个二极管故障”、“三个二极管故障”报警,同时DCS 发“监控系统故障”报警。
在8月21日及随后的几天,再次出现上述告警。
该系统的工作原理见图2所示。
图2 发电机旋转二极管故障检测装置(DNC)工作原理图从发电机的运行工况来看,确定二号发电机运行稳定,发电机和励磁调节器运行正常。
因上述故障均为短时现象,在告警指示灯闪烁自动恢复时,对一、二号发电机的第三通道的波形检测插件TRD 测点进行电压测试,数据见表2: 表 2 TRD 卡件各测点电压值 一号机 二号机 DEM 14.96 Vdc DEM 14.95 Vdc SD 7.08 Vdc SD 4.81 Vdc ST 0.009 Vdc ST 0.009 Vdc 第一块TRD Ust 6.12 Vdc 第一块TRD Ust 6.10 Vdc DEM 14.96 Vdc DEM 14.95 Vdc SD 4.47 Vdc SD 4.88 Vdc ST 0.009 Vdc ST 0.009 Vdc 第二块TRD Ust 6.12 Vdc 第二块TRD Ust 6.10 Vdc DEM 14.96 Vdc DEM 14.95 Vdc SD 7.68 Vdc SD 1.94 Vdc ST 0.009 Vdc ST 0.009 Vdc 第三块TRD Ust 6.11 Vdc 第三块TRD Ust 6.09 Vdc 发现TRD3的SD 输出电压明显小于其它两个通道,后顺时针调节二号机MSC 卡件的S3和G3,电压只能上升到2.05V。