发电机漏氢量(率)控制(一)

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600MW发电机漏氢量(率)控制

600MW发电机漏氢量(率)控制

6 W 发 电机 0 M O 漏 氢 量 ( ) 制 率 控
- 陶 红伟 北京 电力建设 公司汽 机 工程公 司


引言
转 部件组成 ; 用 “ 采 水氢 氢 ”冷 却 方 式 , 否 有 渗 漏 现 象 。( 子 气 密 性 试 验 时
漏 点 分 析 :虽 然 发 电机 漏 氢 的 途 即定 子绕 组 水 内冷、转 子 绕 组氢 内冷、 发 现 径 向导 电 螺 钉处 泄 漏 ,后 经制 造
开 始 缓 慢 注 入 ,在 相 邻 孔 流 出 即可 。
( ) 电机 定子 绕组 严 密性 试验 。 依 次注 入 ,直 到全 部 注满 为止 ) 1 发 。 安 装 下端 盖 后 先在 端 盖 内侧 与定
2× 0 MW 汽 轮 发 电 机 组 , 其 发 电 线 安装 后 进 行 ,主 要 检 查 定 子端 部 接 子 机 座 结 合 的角 缝 处 灌 注硅 橡 胶 ,安 60
() 1 氢气 冷 却器罩 通 过螺 栓 把紧在
2l#1 oo 月号 8 5
定子机座上,之间的结合面有密封槽, 面 内 , 得 错 口。 不
注 入密封胶 进行 密封。
装配在氢气冷 却 间 隙。 器罩内,冷却器与冷却器罩之间用密
机 为上 海 汽 轮 发 电机有 限公 司 制造 的 头 、 绝 缘 引 水 管、 汇 水 管 、过 渡 引线 装 上 端 盖 前在 与 定子 机 座 结 合 面上 均 QF SN 一6 0 —2型水 氢 氢 汽轮 发 电 及排水管等处有无渗漏现象。试验压 匀涂一侧硅橡胶 ,这样可有效起到密 0
密封 可靠。 5 .发电机 轴密封装配
铁 屑 、 锈 皮 等 杂
物。 ( 8)密 封 瓦

发电机氢漏控制率量详细版

发电机氢漏控制率量详细版

文件编号:GD/FS-6598(安全管理范本系列)发电机氢漏控制率量详细版In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities.编辑:_________________单位:_________________日期:_________________发电机氢漏控制率量详细版提示语:本安全管理文件适合使用于平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。

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氢内冷汽轮发电机漏氢量(率)的巨细直接浸染机组的平和运行,这个指标是汽轮发电机组运行的严重本领指标之一,所以对发电机组漏氢量(率)的限定很重要。

浸染发电机漏氢的成分良多,牵涉到创作发明、装配、调试、运行等各方面,本文严重先容益阳电厂一期工程2×300MW氢内冷汽轮发电机组装配阶段限定其漏氢量(率)的法子和实践状况,以及实际效率。

一.外表益阳电厂一期工程2×300MW汽轮发电机组选拔哈尔滨电机厂出产的QFSN-300-2型发电机,该型发电机为三相隐极式同步发电机,发电机严重由定子、转子、端盖及轴承、氢气冷却器、密封瓦装配、座板、刷架、隔音罩等部件组成;选拔“水氢氢”冷却格式,即定子绕组水内冷、转子绕组氢内冷、铁芯及其它构件氢冷。

氢气由装在转子两头的浆式电扇压迫轮回,并通过建立在定子机座顶部汽励两头的氢气冷却器举办冷却。

氢气体例由发电机定子外壳、端盖、氢气冷却器、密封瓦以及氢气管路组成全封锁气密机关。

发电机漏氢的途径有良多,归纳起来是两种:一是漏到大气中,二是漏到发电机油水体例中庸封母外壳内。

发电机氢漏控制率量

发电机氢漏控制率量

发电机氢漏控制率量
发电机氢漏控制率是指发电机内部的氢气泄露控制的效率指标,其计算公式为:
氢漏控制率 = (氢气泄漏量 / 制造商规定的最大氢气泄漏限值)×100%
通常情况下,氢气泄漏量的度量单位为每小时克数(g/h),而
最大氢气泄漏限值则取决于发电机的制造商和型号。

发电机氢漏控
制率的目标是应保持在 90%或以上,这意味着发电机内部氢气的
泄漏应该小于制造商规定的最大氢气泄漏限值的 10%。

要达到这一目标,需要采取以下措施:
1. 发电机周围的空气质量检测。

检测空气中的氢气含量,以确
保没有足够的氢气泄漏到空气中;
2. 定期进行氢气泄漏检测和维护。

定期安排专业人员对发电机
内部的氢气泄漏进行检测和维护,确保发电机内部氢气泄漏量始终
低于制造商规定的最大氢气泄漏限值;
3. 确保发电机周围环境的安全。

要确保发电机周围的环境都能
够避免产生火花或其他可能引起爆炸的情况。

例如,要避免附近的
分厂或热源,避免使用机械式方法对发电机进行维护或搬移,避免
在发电机周围进行焊接或切割等工作。

总而言之,保持发电机内部氢气泄漏的最低限度和确保周围环
境的安全性非常重要,可采取各种手段,以达到氢漏控制率的目标。

1。

发电机漏氢量率控制

发电机漏氢量率控制

发电机漏氢量率控制发电机是供电系统的核心设备,其正常运行对于电力系统的稳定运行至关重要。

然而,随着发电机使用时间的增长,发电机不可避免地会出现氢气泄漏现象。

发电机漏氢率过高会严重影响发电机的安全性和运行稳定性,因此,减少发电机漏氢量率是非常重要的措施之一。

在发电机氢气泄漏方面,主要有两种类型:一种是外部漏氢,即压力容器内部氢气渗透至压力容器外部环境中,另一种是内部漏氢,即直接泄漏至发电机内部。

控制发电机漏氢量率的关键在于加强氢气防护措施,本文针对两种漏氢情况分别探讨如下:一、外部漏氢:1.加强发电机内氢气用量及压力控制:当发电机内氢气使用过多或者压缩过度时,会导致氢气泄漏率增加,因此需要加强发电机内氢气用量及压力的控制,有效缩减漏氢现象。

2.把发电机安装在低潮位或坑道处:发电机安装在低洼处,不仅能够减少外部气体对发电机的冲击,还可以有效防止氢气泄漏。

3.加强发电机的密封:发电机密封不良是氢气泄漏的主要原因之一,加强发电机的密封性可以显著降低外部漏氢现象。

4.加强发电机泄漏检测:对压力容器进行定期检查,每年进行一次压力容器的定期检查并及时处理漏氢现象。

二、内部漏氢:1.增加发电机冷却系统:增加发电机冷却系统,将其降温可以减少氢气生成,从而减少内部泄漏氢气。

2.保持发电机清洁干燥:保持发电机的清洁干燥是一个很重要的防范措施,因为潮湿腐蚀会破坏发电机的密封。

3.发电机检修:定期对发电机进行检修,发现漏氢的情况及时进行处理。

4.使用高质量的发电机密封件:发电机的密封件是内部漏氢的主要来源,因此使用高质量、耐用的密封件是减少漏氢的关键。

以上是一些控制发电机漏氢量率的措施,可以有效减少发电机漏氢现象,保证发电机的安全运行和运行稳定性。

浅谈600MW发电机安装中漏氢量(率)控制

浅谈600MW发电机安装中漏氢量(率)控制
等, 为此要求在安 装阶段就要特别把好质量 关。
路 , 衡阀使两路油压维持平衡 ; 平 油压 与 氢 压 差 由差 压 阀 控 制 , 密封 瓦 可 以在 轴 颈 上 随 意 径 向浮 动 ,并 通 过 键 定 位 于 密 封 座
内。
( 密封 座水平 接合面应 严 密, 2) 每平 方厘 米 接 触 』2点 的 一
试验。
24 发 电机 出 线 罩 安 装完 毕 后 在 密 封 沟 槽 的 氢 气 侧 内 圈 .
连续 涂抹单 分子 硅橡胶
可靠。
水系统中和封母外壳内。前者 可以通过各种检漏方法找到漏点 加 以 消 除 , 发 电机 端 盖 、 线置 、 电机 机 座 、 如 出 发 氢气 管 路 系 统 、 测温 元件 接线柱板 等处 的漏氢 : 者基本属于 “ 后 暗漏” 漏点具 ,
和实际效果。
关键词 : 汽轮机 ; 冷却器 ; 轴密封 ; 密封油 ; 漏氧量 安装 ; 制 ; 控
引 言
氢内冷汽轮发 电机漏氢量( 的大小直接影 响机组 的安 全 率1 运行 , 是汽轮发 电机组 运行 的主要 技术指标 之一 , 所以对发 电 机 组 漏 氢 量( 的控 制 很 重 要。影 响 发 电机 漏氢 的 因 素很 多 , 率) 牵 涉 到 制 造 、 装 、 试 、 行 等 各 方面 。 虽 然发 电机 漏氢 的途 径 安 调 运
25 发 电机轴密封装配 . () 1 轴密封 装置是氢 密封 系统 中一个 很重要 的环节 , 本机
采 用 双 流 环 式 油 密 封 , 密封 瓦 的氢 侧 与 空 侧 各 自是 独 立 的油
体位置不明 , 检查 处理较 为复杂 , 处理 时间耍长 , 且 比如氢气通 过密封 瓦漏入 密封油 系统 、通过定子线 圈漏入 内冷水 系统 中

发电机漏氢量

发电机漏氢量

发电机漏氢量
发电机漏氢量是指发机中氢气的泄漏量。

氢气通常用于冷却发电机中的绕组和转子。

发电机的绕组和转子通常由绝缘材料包裹,以确保电绝缘和良好的性能。

然而,由于制造和使用过程中的缺陷或老化,绝缘材料可能会发生损坏或漏气。

发电机漏氢的量化通常通过漏氢率(Hydrogen Leak Rate)来衡量。

漏氢率是指单位时间内通过发电机绝缘材料漏出的氢气的量。

它通常以体积流量的形式表示,如升/小时或立方米/小时。

对于发电机的安全运行和性能,控制漏氢量至关重要。

较小的漏氢量可确保绝缘系统的稳定性和完整性,防止氢气浓度积累到危险水平。

发电机漏氢量可以通过使用先进的检测技术进行监测和测量。

例如,漏氢率可以通过氢气传感器、质谱仪等设备来测量和监测。

此外,定期的检查和维护也是关键,包括绝缘系统的检查和修复、管道和连接件的检查等。

减少发电机漏氢量的措施包括使用高质量的绝缘材料、严格控制制造过程、定期检查和维护,以及采取适当的密封措施等。

发电机安装漏氢量控制

发电机安装漏氢量控制

发电机安装漏氢量控制摘要:汽轮发电机漏氢量(率)的大小作为汽轮发电机组运行的主要技术指标之一,运行好坏直接影响到机组的安全可靠。

所以对发电机组漏氢量(率)的控制非常重要。

但由于影响发电机漏氢的因素很多,牵涉到制造、安装、调试、运行等各个方面,电厂漏氢量(率)的控制一直不太理想。

本文主要结合本人的实际经验,重点介绍龙岩电厂二期工程2×300MW循环流化床机组水、氢、氢冷汽轮发电机组安装阶段控制其漏氢量(率)的措施和具体的实施情况以及实际效果。

关键词:发电机漏氢量前言随着发电机单机容量的增大,发电机线圈和转子发热量也不断增大,为了发电机体积相对小,目前大型机组发电机普遍采用氢冷发电机,因氢气的比热大于空气,氢气的冷却效果约是空气的7倍,满足了发电机冷却的前提下而体积较小。

但由于氢气成本高、渗漏性强且和空气混合有爆炸的危险,因此发电机漏氢量是电厂运行的经济性和安全性的一项重要指标。

1 概况福建龙岩坑口火电厂二期工程建设2×300MW亚临界循环流化床机组。

我公司负责#5机组的安装。

发电机为上海汽轮发电机有限公司生产的QFSN-300-2型水氢氢冷式发电机。

根据以往电厂项目的施工经验发现发电机漏氢量虽然作为电厂运行的一项重要指标,仍有部分项目的发电机漏氢量不是很理想,有的项目需持续不停的补充才能满足运行要求。

最近建设的几个项目漏氢量一般在10~13 Nm3/d,最高甚至达到17.6 Nm3/d。

因此工程初期就提出了控制发电机漏氢量<8Nm3/d的质量目标,并围绕该课题目标分析原因,制定了一系列措施保证安装效果。

本文虽是针对上电300MW发电机安装,但对哈电、东电300MW及以上氢冷发电机均适用。

2 发电机漏氢点的分析2.1发电机易漏氢部位发电机的易漏氢部位归纳起来讲主要有两部分:一是氢冷发电机内部本体结构部件的漏氢,二是发电机外部附属系统的漏氢。

发电机本体结构部件的漏氢涉及四个系统;包括:水电连接管和发电机线棒的水内冷系统,发电机密封瓦及氢侧回油管接头的油系统,发电机氢气冷却器的循环水系统,发电机人孔、端盖、手孔、二次测量引出线端口、出线套管法兰及瓷套管内部密封、出线罩、氢冷器法兰、转子导电杆等的氢密封系统。

发电机漏氢量(率)控制

发电机漏氢量(率)控制

发电机漏氢量(率)控制
发电机漏氢量控制是指在发电机运行过程中有效控制漏氢现象的发生,以确保发电机的正常运行和安全性。

发电机漏氢量指的是在发电机工作过程中,由于发电机内部绝缘材料老化、损坏或机械结构缺陷等原因导致氢气逸出的情况。

发电机中氢气的逸出是一种严重的安全隐患,可能会引发氢气爆炸,造成人员伤亡和设备损坏。

为了控制发电机的漏氢量,有以下几方面的措施:
1. 维护和检修:定期对发电机进行维护和检修,检查绝缘材料是否老化、损坏,查找机械结构是否存在缺陷。

同时,还要对氢气传导管道、密封装置等进行检查和维护,确保氢气不会泄漏。

2. 漏氢报警:安装漏氢报警装置,在发电机内部氢气逸出时能及时检测到,并发出警报。

这样可以及时采取措施防止氢气进一步泄漏。

3. 密封防护措施:对于发电机中的关键部位,如绝缘材料、连接接头等,要进行良好的密封和防护处理,防止氢气泄漏。

4. 提高绝缘材料的质量:选择高质量、可靠的绝缘材料,提高绝缘材料的抗老化和抗损伤能力,减少漏氢的可能性。

5. 防火措施:对于发电机周围的环境要有灭火器材等必要的防火措施,以防止发生氢气爆炸事故。

发电机漏氢量控制需要在设备运行过程中保持持续的关注和监督。

对于一些老化严重、多次出现漏氢问题的发电机,可以考虑及时更换或进行必要的维修。

同时,定期进行检测和维护,保证发电机的正常运行。

总之,发电机漏氢量的控制是电力设备安全运行的重要环节,需要多方面的措施来进行保障。

只有通过维护、检修、报警等措施的综合应用,才能有效控制漏氢量,确保发电机的安全和稳定运行。

邯峰电厂安装阶段发电机漏氢量(率)的控制参考文本

邯峰电厂安装阶段发电机漏氢量(率)的控制参考文本

邯峰电厂安装阶段发电机漏氢量(率)的控制参考文本In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of EachLink To Achieve Risk Control And Planning某某管理中心XX年XX月邯峰电厂安装阶段发电机漏氢量(率)的控制参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。

【摘要】汽轮发电机漏氢量(率)的大小作为汽轮发电机组运行的主要技术指标之一,运行好坏直接影响到机组的安全可靠。

所以对发电机组漏氢量(率)的控制非常重要。

但由于影响发电机漏氢的因素很多,牵涉到制造、安装、调试、运行等各个方面,电厂漏氢量(率)的控制一直不太理想。

本文主要结合本人的实际经验,重点介绍邯峰电厂一期工程2×660MW氢内冷汽轮发电机组安装阶段控制其漏氢量(率)的措施和具体的实施情况,以及实际效果。

1.概况1.1简介邯峰发电厂一期工程2×660MW机组,发电机部分为德国SIEMENS公司提供,定子外型尺寸为长×宽×高=11.8×4.45×4.15m,起重量为316T。

发电机由双极、带静子绕组直接水冷却系统、转子绕组直接氢冷的汽轮发电机,一个带双通道数字调压器的静态励磁系统及必需的补给系统(包括油密封系统、氢系统、一次水系统)组成。

氢气由安装在大轴汽端的轴向风扇驱动,在发电机座内作闭式循环。

发电机氢漏控制率量实用版

发电机氢漏控制率量实用版

YF-ED-J4683可按资料类型定义编号发电机氢漏控制率量实用版Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements.(示范文稿)二零XX年XX月XX日发电机氢漏控制率量实用版提示:该安全管理文档适合使用于日常工作中人身安全、设备和产品安全,以及交通运输安全等方面的管理,使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生。

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氢内冷汽轮发电机漏氢量(率)的巨细直接浸染机组的平和运行,这个指标是汽轮发电机组运行的严重本领指标之一,所以对发电机组漏氢量(率)的限定很重要。

浸染发电机漏氢的成分良多,牵涉到创作发明、装配、调试、运行等各方面,本文严重先容益阳电厂一期工程2×300MW氢内冷汽轮发电机组装配阶段限定其漏氢量(率)的法子和实践状况,以及实际效率。

一.外表益阳电厂一期工程2×300MW汽轮发电机组选拔哈尔滨电机厂出产的QFSN-300-2型发电机,该型发电机为三相隐极式同步发电机,发电机严重由定子、转子、端盖及轴承、氢气冷却器、密封瓦装配、座板、刷架、隔音罩等部件组成;选拔“水氢氢”冷却格式,即定子绕组水内冷、转子绕组氢内冷、铁芯及其它构件氢冷。

氢气由装在转子两头的浆式电扇压迫轮回,并通过建立在定子机座顶部汽励两头的氢气冷却器举办冷却。

氢气体例由发电机定子外壳、端盖、氢气冷却器、密封瓦以及氢气管路组成全封锁气密机关。

发电机漏氢的途径有良多,归纳起来是两种:一是漏到大气中,二是漏到发电机油水体例中庸封母外壳内。

邯峰电厂安装阶段发电机漏氢量(率)的控制示范文本

邯峰电厂安装阶段发电机漏氢量(率)的控制示范文本

文件编号:RHD-QB-K2754 (安全管理范本系列)编辑:XXXXXX查核:XXXXXX时间:XXXXXX邯峰电厂安装阶段发电机漏氢量(率)的控制示范文本邯峰电厂安装阶段发电机漏氢量(率)的控制示范文本操作指导:该安全管理文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。

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【摘要】汽轮发电机漏氢量(率)的大小作为汽轮发电机组运行的主要技术指标之一,运行好坏直接影响到机组的安全可靠。

所以对发电机组漏氢量(率)的控制非常重要。

但由于影响发电机漏氢的因素很多,牵涉到制造、安装、调试、运行等各个方面,电厂漏氢量(率)的控制一直不太理想。

本文主要结合本人的实际经验,重点介绍邯峰电厂一期工程2×660MW氢内冷汽轮发电机组安装阶段控制其漏氢量(率)的措施和具体的实施情况,以及实际效果。

1.概况1.1简介邯峰发电厂一期工程2×660MW机组,发电机部分为德国SIEMENS公司提供,定子外型尺寸为长×宽×高=11.8×4.45×4.15m,起重量为316T。

发电机由双极、带静子绕组直接水冷却系统、转子绕组直接氢冷的汽轮发电机,一个带双通道数字调压器的静态励磁系统及必需的补给系统(包括油密封系统、氢系统、一次水系统)组成。

氢气由安装在大轴汽端的轴向风扇驱动,在发电机座内作闭式循环。

氢冷器竖直安装在发电机座。

经处理用来冷却静子绕组的水由水泵驱动,在密闭的环路中循环。

出线箱采用密封胶+气密焊密封,端盖采用注胶密封。

轴封安装在轴承区内,以防氢气泄漏,轴封为压力油在轴半径方向形成一密封面。

转子由两个强迫润滑的轴承支撑,轴承壳的支撑固定在端部轴承室的绝缘基础上,以防止轴电流。

发电机配置的静态励磁系统,电源来自机端,静态励磁系统由一个数字式双通道电压调整器和两个冗余功率元件构成。

发电机氢漏控制率量

发电机氢漏控制率量

发电机氢漏控制率量摘要:发电机氢漏是电力系统中的一项重要问题,对发电机的运行和安全性能产生了严重的影响。

因此,发电机氢漏控制成为了电力系统维护和管理的关键任务之一。

本文将对发电机氢漏控制进行全面的分析和探讨,包括氢漏的影响因素、检测方法和控制措施等方面。

通过研究和探索,可以为电力系统的管理和维护提供有益的参考和指导。

关键词:发电机;氢漏;控制率量一、引言发电机是电力系统中的重要设备之一,它的正常运行对电力系统的稳定性和安全性具有重要意义。

发电机氢漏是发电机运行过程中常见的问题之一,其主要发生在氢冷发电机和高速同步发电机中。

氢漏的产生会导致发电机内部的气体浓度升高,增加了发电机内部的压力,增加了绝缘击穿的风险,从而对发电机的运行和安全性产生了影响。

因此,发电机氢漏的控制成为了电力系统管理和运行中不可忽视的重要问题。

二、发电机氢漏的影响因素发电机氢漏的产生受到多种因素的影响,包括发电机的结构设计、使用材料、制造工艺、维护和管理等因素。

下面对这些因素进行详细的分析:1. 发电机的结构设计:发电机的结构设计决定了其内部的气密性和密封性。

如果发电机的结构设计不合理,密封不严密,就容易导致氢气泄漏。

因此,在发电机的结构设计中,应注重提高气密性和密封性,减少氢气泄漏的风险。

2. 使用材料:发电机的制造材料对氢漏的产生也有重要影响。

一些材料在氢气的作用下容易腐蚀和产生裂纹,从而导致氢气泄漏。

因此,在发电机的制造过程中,应选择适当材料,提高材料的抗腐蚀性能和耐裂纹性能。

3. 制造工艺:发电机的制造工艺对氢漏的产生也会有一定的影响。

一些制造工艺存在一定的缺陷,容易引起氢气泄漏。

因此,在发电机的生产过程中,应采用科学合理的工艺,提高发电机的质量和可靠性。

4. 维护和管理:发电机的维护和管理对氢漏的控制也至关重要。

如果发电机的维护和管理不到位,就会导致氢气泄漏。

因此,在发电机的维护和管理过程中,应加强对发电机的巡检和维护,及时发现和处理氢漏问题。

发电机漏氢率合格标准

发电机漏氢率合格标准

发电机漏氢率合格标准摘要:一、发电机漏氢率的重要性二、发电机漏氢率的合格标准三、影响漏氢率的因素四、如何控制发电机漏氢率五、结论正文:一、发电机漏氢率的重要性发电机漏氢率是指发电机在一定时间内泄漏的氢气量与氢气总量之比。

氢气是发电机的冷却介质,它的泄漏将对发电机的正常运行产生重大影响。

因此,发电机漏氢率是评估发电机安全性能和运行效率的重要指标。

二、发电机漏氢率的合格标准我国对于发电机漏氢率的合格标准有严格的规定。

根据相关规定,大容量、高参数的发电机,其漏氢率应小于0.3%。

对于中小型发电机,漏氢率应小于0.5%。

只有达到这些标准,发电机才能保证安全、稳定、高效地运行。

三、影响漏氢率的因素发电机漏氢率的大小受多种因素影响,主要包括以下几个方面:1.发电机的设计和制造质量:如果发电机的设计和制造质量不达标,可能导致发电机本体存在漏点,从而影响漏氢率。

2.氢气的纯度和湿度:如果氢气的纯度不高或者湿度较大,可能导致发电机内部的材料受到腐蚀,进而影响漏氢率。

3.发电机的运行条件:发电机的运行条件,如温度、压力、负荷等,也会对漏氢率产生影响。

四、如何控制发电机漏氢率为了保证发电机的安全运行,必须采取有效措施控制发电机的漏氢率。

主要包括以下几个方面:1.在机组安装阶段,要严格把关发电机的设计和制造质量,确保发电机本体无漏点。

2.在机组运行阶段,要定期对氢气进行检测,确保氢气的纯度和湿度达到要求。

3.对发电机进行定期检修,发现漏氢问题及时处理。

4.采取有效的隔热和保温措施,降低发电机的温度,减小氢气的泄漏。

五、结论发电机漏氢率是评估发电机安全性能和运行效率的重要指标。

只有控制好漏氢率,才能保证发电机的安全、稳定、高效运行。

发电机氢漏控制率量

发电机氢漏控制率量

发电机氢漏控制率量引言氢冷发电机的氢气系统是一个十分重要的组成部分,通过氢气冷却发电机转子,使发电机能够在高功率下稳定运行。

但是,在人们的长期运行实践中,发现一些氢气系统出现了氢气泄漏问题,这给发电机运行带来了一定的风险。

因此,本文会着重介绍氢漏控制率量是如何帮助发电机系统对氢气泄漏问题进行控制的。

发电机氢漏的危害氢气泄漏的危害对氢气系统的安全性和可靠性极为重要,其危害主要表现在以下几个方面:1.容易发生火灾和爆炸事故。

由于氢气是一种极易燃烧、易爆炸的气体,一旦氢气泄漏遇到点火源,就会引起火灾和爆炸,造成严重的人员伤亡和设备事故。

2.影响氢气系统的性能。

氢气泄漏会导致氢气系统压力降低,甚至会造成系统失效,影响氢气系统的性能,反过来影响发电机的稳定运行。

3.危及人员安全。

氢气泄漏会影响舱室的氧气浓度,危及人员的生命安全。

因此,对于氢气系统的控制,特别是氢气泄漏控制,显得尤为重要。

氢漏控制率量的定义氢漏控制率量是指单位时间内氢气泄漏量与发电机额定功率之比,一般用百万分之一(PPM)或千克/小时(kg/h)来表示。

通常情况下,氢漏控制率量值越小,说明氢气泄漏控制效果越好,系统运行越安全。

氢漏控制率量的测定方法氢气泄漏率的测定是氢气系统安全性检测的重要步骤之一,常见的测定方法主要有以下三种:1.能量色散X射线探测器法。

这种方法是使用氢气流与X射线探测器相互作用的原理来检测氢气泄漏。

当氢气流经过X射线探测器后,会对探测器中产生的X光产生吸收,从而形成探测信号,通过计算信号强度,可以得到氢气泄漏率的大小。

2.示波管式气体检漏仪法。

这种方法是通过对某些特殊气体(如氦)的泄漏进行检测,在经过检漏仪器的管路后形成电流信号,通过对电流信号进行处理计算,可以得到氢气泄漏率和泄漏位置。

3.热漏法。

这种方法是通过对被探测的表面加热,检测热量的分布变化来确定氢气泄漏的位置和大小。

氢漏控制方法氢漏控制方法主要包括氢气泄漏预防和泄漏控制两个方面。

控制发电机漏氢率的措施

控制发电机漏氢率的措施

控制发电机漏氢率的措施【摘要】氢气泄漏是影响氢冷汽轮发电机组安全高效运行的重要问题之一。

本文通过分析发电机漏氢原因及危害,针对发电机漏氢的部位提出在机组安装和运行阶段相应的控制措施。

【关键词】氢冷汽轮机漏氢率安全运行措施1 引言以氢气作为冷却介质是目前大容量、高参数的发电机普遍采用的冷却方式。

对于正常运行的氢冷发电机组,氢气压力要比大气压力大得多,氢冷汽轮发电机组漏氢不仅会影响发电机的冷却效果下降,而且泄漏到大气环境中的氢气与空气混合后还会有爆炸的风险。

因此必须加强氢冷发电机密封系统的管理和维护,确保机组内的氢气纯度和漏氢率均符合要求。

氢气的纯度和漏氢量的大小严重影响着机组的安全性和经济性。

本文首先分析了发电机漏氢的原因以及氢气泄漏对机组安全运行的危害,最后总结国内运行的机组控制漏氢率的方法措施,以期对广大电力工作者提供一定的参考价值。

2 发电机漏氢原因及危害分析氢冷发电机内的氢气主要通过两种途径发生泄漏[1]:一种是外漏,即氢气通过氢冷器、发电机的端盖、密封油系统等外部途径泄漏到大气环境中,氢气外漏是由于发电机本体本身存在漏点,致使氢气向大气环境中泄漏。

;另外一种是内漏,指发电机内的氢气泄漏至指定的冷水系统内。

发生氢气内漏的原因有很多,主要原因有:(1)密封油系统平衡阀调节灵敏度问题,致使氢气向空气侧泄漏,进而随排烟风机进入到大气中;(2)定子绕组冷却水管路存在漏点,由于发电机内氢气压力比冷却水管路水压略高,造成氢气漏进定冷水系统;(3)氢气冷却器铜管存在漏点,致使氢气漏进开式冷却水系统内;(4)氢气漏进发电机的封闭母线内等。

氢冷发电机漏氢危害很大,严重影响发电机组的安全高效运行,具体危害如下:(1)漏氢造成系统内氢气量的减小,如果不能及时补充,就不能保证发电机的氢气压力,从而会对发电机的出力造成影响;(2)会造成氢气湿度过大或发电机进水、进油,发生发电机定、转子绕组绝缘损坏的事故,严重时还会造成相间或对地短路事故的产生;(3)漏氢会造成机组消耗氢气量大大增加,需要不断地补充氢气,补氢操作频繁,另外也会造成运行成本提高;(4)氢气是易燃易爆的气体,如果遇到高温或者明火,发电机系统可能发生着火、爆炸等事故,造成设备严重损坏。

关于控制发电机漏氢率的方法分析

关于控制发电机漏氢率的方法分析

关于控制发电机漏氢率的方法分析摘要:伴随经济的发展,发电机被人们广泛应用于生产生活中,一旦发电机出现漏氢现象,机组运行就会受到影响,其影响因素包括检修、运行、调试、安装、制造等多个方面。

基于此,本文将对控制发电机漏氢率的方法进行分析与探究,希望为相关人员提供一些帮助,将发电机的漏氢率控制在合理的范围内。

关键词:漏氢;发电机;密封瓦引言:目前,发电机的漏氢标准未对发电机轴端密封、额定氢气的压力、气体容积进行全面考虑,在发电机使用的单流环密封结构时,需要溶解大量氢气,应加强对这方面的考虑。

要想确保发电机的平稳运行,就应控制发电机的漏氢率。

因此,对控制发电机漏氢率的方法进行研究具有一定的现实意义。

一、配置发电机的轴密封装置在氢密封系统之中,轴密封装置是非常重要的一部分,密封瓦空侧和氢侧分别有单独油路,平衡阀能维持两路油压运行的平衡性。

差压阀能够控制氢压和油压,让密封瓦空侧的油压密封维持在高于发电机中氢气压力水平的程度,密封瓦能够顺着轴颈进行径向的移动,利用圆键可以在密封座中定位。

在对密封瓦进行安装的过程中,不仅要根据电力施工的相关要求来安装,还要按照对应发电机类型来安装。

首先,应确保每个密封瓦座的丝孔没有损坏,在试装之后确保可以将密封座把紧。

其次,若轴颈和密封瓦的间隙过小,应均匀地修刮密封瓦的乌金,若间隙过大,应对密封瓦进行更换。

若密封瓦座和密封瓦轴向的间隙过小,应研磨密封瓦,若间隙过大,也应对密封瓦进行更换。

再次,密封瓦在组装过程中不可以把励、汽两端装错。

最后,应完全、深入的清理油密封装置油腔,拧紧油压取样管的接头之后不可以出现泄漏与堵塞,要不然会由于油压的不精确测量对跟踪调节密封油产生影响而造成发电机漏氢。

二、配置油系统应使密封油系统保持清洁,当油循环之后应确保油质符合相应标准,若滤油设备不能符合对应要求则需要进行一定的改进。

近年来,很多发电机都存在磨损密封瓦引起漏氢的情况,通常都是因为油系统的油质不达标引起的。

发电机漏氢量(率)控制(一)

发电机漏氢量(率)控制(一)

发电机漏氢量(率)控制(一)【摘要】:氢内冷汽轮发电机漏氢量(率)的大小直接影响机组的安全运行,这个指标是汽轮发电机组运行的主要技术指标之一,所以对发电机组漏氢量(率)的控制很重要。

影响发电机漏氢的因素很多,牵涉到制造、安装、调试、运行等各方面,本文主要介绍益阳电厂一期工程2×300MW氢内冷汽轮发电机组安装阶段控制其漏氢量(率)的措施和实施情况,以及实际效果。

一.概况益阳电厂一期工程2×300MW 汽轮发电机组采用哈尔滨电机厂生产的QFSN-300-2型发电机,该型发电机为三相隐极式同步发电机,发电机主要由定子、转子、端盖及轴承、氢气冷却器、密封瓦装置、座板、刷架、隔音罩等部件组成;采用“水氢氢”冷却方式,即定子绕组水内冷、转子绕组氢内冷、铁芯及其它构件氢冷。

氢气由装在转子两端的浆式风扇强制循环,并通过设置在定子机座顶部汽励两端的氢气冷却器进行冷却。

氢气系统由发电机定子外壳、端盖、氢气冷却器、密封瓦以及氢气管路构成全封闭气密结构。

发电机漏氢的途径有很多,归纳起来是两种:一是漏到大气中,二是漏到发电机油水系统中和封母外壳内。

前者可以通过各种检漏方法找到漏点加以消除,如发电机端盖、出线罩、发电机机座、氢气管路系统、测温元件接线柱板等处的漏氢;后者基本属于“暗漏”,漏点具体位置不明,检查处理较为复杂,且处理时间要长,比如氢气通过密封瓦漏入密封油系统、通过定子线圈漏入内冷水系统中等,为此要求在安装阶段就要特别要把好质量关。

二.在安装阶段控制发电机漏氢的主要措施 1.发电机本体在安装过程中必须严格按照制造厂图纸说明书和《电力建设施工及验收技术规范》(以下简称《规范》)做好以下现场试验:a.发电机定子绕组水路水压试验。

该试验必须在电气主引线及柔性连接线安装后进行,主要检查定子端部接头、绝缘引水管、汇水管、过渡引线及排水管等处有无渗漏现象。

b.发电机转子气密性试验。

试验时特别要用无水乙醇检查导电螺钉处是否有渗漏现象。

发电机漏氢找漏实施细则

发电机漏氢找漏实施细则

发电机漏氢找漏实施细则一目标总则:1避免发电机在运行过程中因漏氢引发爆炸事故。

2 保证发电机在正常氢压下,满负荷运行。

3 保证发电机使用寿命。

二管理规定细则1 发电机漏氢找漏由设备部电气点检统一负责协调,汽机点检、化学实验配合,天津维护项目部电热队和汽机维护队具体实施。

2 电气点检、汽机点检设定发电机漏氢找漏专责负责人,天津维护项目部电热队和汽机维护队也要设定专责负责人。

3 电气点检、汽机点检专责人负责技术监督和管理,天津维护项目部电热队和汽机维护队专责负责人负责现场组织实施。

4 天津维护项目部生产部电气专工和汽机专工负责现场技术监督,并与电气点检和汽机点检负责人汇报并协调整个工作。

5 发电机漏氢量核实由电气点检专责人计算,并确定是否超标。

并向设备部汇报漏氢量和漏点的情况6 运行人员发现漏氢量大后,由电气点检核实后,天津维护项目部48小时予以解决。

三工作要求细则(危险点预防与控制)1 在运行的发电机上找漏,必须保证人身和设备安全情况下进行。

2 发电机漏氢找漏工作负责人必须有经验的、熟悉发电机和氢气管道结构的人、并经安规考试合格的人来承担。

并且至少有两人以上工作。

机务找漏由电气维护监护。

3 发电机找漏工作人员必须熟悉发电机现场,并了解发电机检修规程和运行规程。

4 发电机找漏工作人员必须熟悉氢气气体的性质和氢气找漏的有关规定。

5 工作人员进入现场必须严禁烟火,发现现场附近有烟火的必须立即让其无条件停止并隔离。

6 工作人员必须穿联体工作服(防静电),穿绝缘鞋,带安全帽。

不准带打火机、钥匙、小刀、手机等物品,手电的铁部位用绝缘带包起来,不准与现场铁器摩擦。

7 进入现场不准使用电动工具。

8 进入现场爬高工作必须系安全带,并遵守有关高空作业的规定。

9 不能用脚踩踏或用手搬动现场的油管、水管,测温电缆和继电保护、热工装置;发电机在线监测装置;各种水、油、氢气阀门;各种表计等。

10 现场须照明的,要用手电,不准私自接电源、更不能用明火照明。

发电机漏氢量

发电机漏氢量

发电机漏氢量
发电机的氢气泄漏量取决于多个因素,包括发电机的设计、制造质量、使用年限和维护状况等。

一般来说,氢气泄漏量应该控制在安全范围内,以确保发电机的正常运行和使用安全。

对于燃料电池发电机,氢气泄漏主要发生在氢气供应系统、氢气储存罐和连接管道等部分。

为了减少氢气泄漏量,需要使用高质量的密封材料和连接件,并保证系统的正常运行和及时维护。

此外,定期对发电机进行检查和维护,包括检查氢气储存罐和连接管道的密封性能,以及检测氢气泄漏情况。

如果发现氢气泄漏超过安全范围,应及时采取措施修复或更换相关部件,以确保发电机的安全运行。

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发电机漏氢量(率)控制(一)
【摘要】:氢内冷汽轮发电机漏氢量(率)的大小直接影响机组的安全运行,这个指标是汽轮发电机组运行的主要技术指标之一,所以对发电机组漏氢量(率)的控制很重要。

影响发电机漏氢的因素很多,牵涉到制造、安装、调试、运行等各方面,本文主要介绍益阳电厂一期工程2×300MW氢内冷汽轮发电机组安装阶段控制其漏氢量(率)的措施和实施情况,以及实际效果。

一.概况益阳电厂一期工程2×300MW 汽轮发电机组采用哈尔滨电机厂生产的QFSN-300-2型发电机,该型发电机为三相隐极式同步发电机,发电机主要由定子、转子、端盖及轴承、氢气冷却器、密封瓦装置、座板、刷架、隔音罩等部件组成;采用“水氢氢”冷却方式,即定子绕组水内冷、转子绕组氢内冷、铁芯及其它构件氢冷。

氢气由装在转子两端的浆式风扇强制循环,并通过设置在定子机座顶部汽励两端的氢气冷却器进行冷却。

氢气系统由发电机定子外壳、端盖、氢气冷却器、密封瓦以及氢气管路构成全封闭气密结构。

发电机漏氢的途径有很多,归纳起来是两种:一是漏到大气中,二是漏到发电机油水系统中和封母外壳内。

前者可以通过各种检漏方法找到漏点加以消除,如发电机端盖、出线罩、发电机机座、氢气管路系统、测温元件接线柱板等处的漏氢;后者基本属于“暗漏”,漏点具体位置不明,检查处理较为复杂,且处理时间要长,比如氢气通过密封瓦漏入密封油系统、通过定子线圈漏入内冷水系统中等,为此要求在安装阶段就要特别要把好质量关。

二.在安装阶段控制发电机漏氢的
主要措施 1.发电机本体在安装过程中必须严格按照制造厂图纸说明书和《电力建设施工及验收技术规范》(以下简称《规范》)做好以下现场试验:a.发电机定子绕组水路水压试验。

该试验必须在电气主引线及柔性连接线安装后进行,主要检查定子端部接头、绝缘引水管、汇水管、过渡引线及排水管等处有无渗漏现象。

b.发电机转子气密性试验。

试验时特别要用无水乙醇检查导电螺钉处是否有渗漏现象。

c.氢气冷却器水压试验。

d.发电机定子单独气密性试验。

试验时用堵板封堵密封瓦座,试验范围包括:定子、出线瓷套管、出线罩、测温元件接线柱板、氢冷器、氢冷器罩、端盖、机座等。

试验介质应为无油、干净、干燥的压缩空气或氮气,试验压力为0.3Mpa,历时24小时,要求漏气量小于0.73m3/24h(或漏氢率小于0.3%)。

2.发电机外端盖安装:a.在穿转子之前先进行外端盖试装。

主要检查水平、垂直中分面的间隙,在把紧1/3螺栓状态下,用0.03mm塞尺检查应不入。

b.在把合外端盖前,应预填HDJ892密封填料于接合面密封槽内,然后均匀把紧螺栓。

再用专用工具注入HDJ892密封胶于密封槽内(注胶方法:选一个注胶孔开始缓慢注入,在相邻孔流出即可。

依次注入,直到全部注满为止)。

3.氢气冷却器及罩安装:a.氢气冷却器罩通过螺栓把紧在定子机座上,之间的结合面有密封槽,注入密封胶进行密封,安装完后在氢气冷却器罩与定子机座之间烧密封焊。

b.氢气冷却器装配在氢气冷却器罩内,冷却器与冷却器罩之间用密封垫密封,密封垫两面均匀涂一层750-2型密封胶,氢气冷却器组装前后均进行严密性试验。

4.发电机出线罩安装完后烧密
封焊。

5.发电机轴密封装配:轴密封装置是氢密封系统中一个很重要的环节,本机采用双流环式油密封,密封瓦的氢侧与空侧各自是独立的油路,平衡阀使两路油压维持平衡(压差小于1Kpa);油压与氢压差由差压阀控制(压差为0.085±0.01MPa),密封瓦可以在轴颈上随意径向浮动,并通过圆键定位于密封座内。

a.密封座水平接合面应严密,每平方厘米接触1-2点的面积不应低于75%,且均匀分布。

b.在把紧水平接合面螺栓的情况下,密封座内与密封瓦配合的环形垂直面以及密封座与端盖的垂直接合面均应垂直无错口,水平接合面用0.03mm塞尺检查应塞不进。

对座内沿轴向两侧面的检查,可用整圆无错口的密封瓦做平板放入其内做涂色检查,两侧面均应均匀接触。

c.密封瓦座各垂直配合面应光洁,各油室畅通,无铁锈、锈皮等杂物。

d.密封瓦座各把合螺孔的丝孔应无损坏,经试装确认能够把紧密封座。

e.密封瓦水平接合面应接触良好,每平方厘米接触1-2点的面积应不低于75%,且均匀分布。

f.在把合好密封瓦后,密封瓦的上、下两半的垂直面必须在同一平面内,不得错口。

在平板上检查应无间隙。

g.密封瓦两侧垂直面应光洁,表面无凹坑和裂纹,两垂直面的不平行度应符合图纸要求。

h.巴氏合金应无夹渣、气孔,表面无凹坑和裂纹,经检查应无脱胎现象。

密封瓦油孔和环形油室内必须光洁,无铁屑、锈皮等杂物。

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