05 TBB-800-2EY3型发电机定子铁芯过热部位查找及

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发电机漏磁引起的端盖和螺栓发热故障分析及处理

发电机漏磁引起的端盖和螺栓发热故障分析及处理

发电机漏磁引起的端盖和螺栓发热故障分析及处理摘要:介绍了不同类型发电机漏磁引起端盖和螺栓发热的几起案例现象及相应处理情况,分析了发电机漏磁引起端盖和螺栓发热的原因,提出了解决办法、安装验收注意事项和建议。

关键词:发电机漏磁端盖螺栓发热0 引言大型发电机由于定子线圈的节距大,每个相带的线圈数量比较多,导致绕组端部较长,在定子线圈端部形成一个旋转漏磁场。

另外,隐极式转子在转子线圈端部也有一个随转子旋转的漏磁场。

以上两个旋转漏磁场在发电机端部形成一个合成的旋转漏磁场,其中定子端部漏磁场为主要成分。

由于漏磁通总是沿着磁阻最小的路径通过,因此,定子和转子漏磁通的耦合主要集中在端部最边段铁芯处和定子的压圈内圆、压指等处,导致这些部位附加损耗增大,温度升高。

虽然,发电机厂为减小漏磁附加损耗,从技术角度对发电机结构采取了相应措施。

例如,定子铁心端部采用阶梯段结构,逐步增大气隙,增大漏磁通磁路电阻,可以减少从轴向进入定子铁心的漏磁通;定子铁芯压圈、压指、压板以及转子护环,采用电阻系数低的非磁性钢板或铸钢材料,可以分别对定子端部和转子端部漏磁通起到削弱作用;采用硅钢片叠压导磁性较好但导电性能差的磁屏蔽,可以通过导磁减少漏磁损耗;采用铜或铝制成的导电性能好但导磁性能差的电屏蔽,可以利用电屏蔽内的涡流阻止漏磁进入压圈等。

但是,部分发电机由于设计等原因,端部漏磁仍然偏大,时常有发电机出现端盖或螺栓发热现象;特别是当发电机非正常方式运行(进相运行、空载试验、短路试验、非全相运行等)时,定子磁通和转子磁通在端部的合成漏磁通增大,结构件中涡流损耗过大,问题暴露更明显。

不仅降低了发电机效率,还影响到发电机运行的安全性和可靠性。

1 故障案例1.1案例一:发电机内端盖和机端结合面出现灼烧痕迹1.1.1设备概况某电厂2×330MW汽轮发电机组,发电机型号T255-460,额定电压24KV,额定电流9339A,励磁电压542V,励磁电流2495A。

汽机发电机铁芯温度过高原因分析及处理

汽机发电机铁芯温度过高原因分析及处理

汽机发电机铁芯温度过高原因分析及处理摘要:本文主要介绍QFS-125-2型双水内冷汽轮发电机定子铁芯第8、10、24、26点等四点温度一直偏高原因分析及改造效果。

关键词:发电机;定子;铁芯;温度;8氟橡胶引言广东某发电厂一期#1、2发电机为上海汽轮发电机有限公司生产的QFS-125-2型双水内冷汽轮发电机。

由于发电机定子铁芯两侧端部通风风力不足、定子膛内冷却风量分配不均等原因,造成定子铁芯两侧端部局部过热。

在夏季定子铁芯两侧端部个别位置温度最高达到130℃,超过规定值120℃。

通过改造发电机空冷系统及在发电机定子膛内加装8氟橡胶挡风板改变发电机两侧端部分布风量、调整发电机转子风扇叶片角度增大冷却风力来降低发电机定子铁芯两侧端部温度高的问题,将发电机定子铁芯温度保持在106℃以下。

1、发电机定子铁芯温度过高位置点#1、2发电机自投产后其定子铁芯第8、10、24、26点等四点温度一直偏高。

尤其第8点铁芯温度测点经常超标报警,最高温度达130℃,超出规定值120℃。

此缺陷严重危及到发电机组的安全运行。

2、发电机定子铁芯温度过高原因分析发电机的定子铁芯和端部结构件及转子表面是依靠发电机转子风扇使空气循环来冷却,发电机转轴上的风扇与空气冷却器组成一个封闭循环系统。

冷风由安装在转子轴两端的轴向风扇处进入,通过转子表面流经定子铁芯径向通风道再进入发电机下面的出风口进入空气冷却器。

根椐测点显示发电机定子铁芯第8、10、24、26温度高点核对位置分是定子铁芯第62、61、5、4段轭部,发电机定子铁芯分为65段,温度高部位分布在定子铁芯对应两侧端部的轭部。

如(图1)所示。

其它部位温度都在100℃以下。

针对发电机定子铁芯第62、61、5、4段轭部等四个部位温度过高分析有以下原因:该部位铁芯短路;测温元件误差大;冷却风路漏风或阻塞;发电机空气冷却器冷却能力不足;发电机定子铁芯两侧端部通风不足;发电机定子膛内冷却风量分布不均匀;定子铁芯两端部位存在漏磁现象,风力不足带不走该部位涡流产生的热量;发电机运行中风量不足难易带走铁芯产生的热量,从而引起膛内热风滞流的原因导致铁芯两侧端部对应部位温度高。

电动机过热因素分析及处理措施

电动机过热因素分析及处理措施

电动机过热因素分析及处理措施一、概况某电厂电机运行中经常出现电机过热情况,尤其夏季连续方式下的电机过热尤为明显,个别最高温度超过规定,甚至出现电机损坏现象。

影响辅机运行,危及机组运行安全。

二、存在问题三相异步电动机是电力拖动应用最多的电气设备。

造成三相异步电动机损坏必须进行检修及查明原因,多数因其过热烧毁所致。

现就造成三相异步电动机过热的各种因素和维修进行浅析和探讨。

1.造成电动机过热的内部原因:1.1电机生产制造质量不好,没有达到国家标准,修好电机线圈线径没有达到规范要求,工作中容易忽略。

1.2三相定子绕组发生短路:长期运行的三相异步电动机,其定子绕组受电流热效应的影响及受潮等因素,使其绕组的绝缘性能降低或损坏,个别电机运行中存在轻微匝间短路问题,匝间短路会使绕组的直流电阻与交流阻抗减小,在电压不变的情况下导致定子绕组中电流的增大,引起电动机过热;并进一步降低绕组的绝缘性能,扩大匝间短路范围,使定子绕组电流进一步增加,直至电动机产生严重过热而烧坏。

三相定子绕组对地短路发生,使三相定子绕组在额定电流的基础上又增加了一个对地电流,同样会造成电动机的过热或损坏,与此同时还宜造成工作人员的间接触电危险。

对于因绕组绝缘性能下降而造成的匝间或对地短路等,若出现在绕组内部较轻微的,可通过重新浸漆后烘干的方式来恢复电动机定子绕组的绝缘性能;而在绕组端部的可以用包缠或衬垫的方式恢复绝缘。

对于定子绕组匝间短路较多且严重的,采用上述方法又无法恢复其绝缘性能的,则必须更换绕组。

1.3三相定子绕组发生断路:在起动或运行中的三相异步电动机,如果因某种原因造成一相定子绕组断路的现象,在很短的时间内就可以使剩余的两相定子绕组的电流迅速增加而过热,将电动机烧坏。

原因有:在电动机内部主要是接线盒中电源线或绕组线端,因紧固不牢等造成松脱或脱落,或线圈连接处脱焊等。

更多的是电动机外部原因所造成,如:主回路中的一相熔断器熔体熔断或接触器主触头一对接触不良等。

大型发电机定子铁芯故障处理及原因分析

大型发电机定子铁芯故障处理及原因分析

大型发电机定子铁芯故障处理及原因分析摘要:介绍了发电机铁芯松动故障原因及处理方法,以及定子铁芯试验需要注意的几个方面,对电厂相似缺陷处理有重要的借鉴意义。

关键词:铁芯过热;交变电磁力;功率损耗;热应力0引言近年来,多家电厂发电机组不断发生发电机运行中因定子铁芯松动使振动增大等现象。

发电机铁芯故障、振动的产生比较复杂,它涉及到发电机设计、制造、运行以及电磁力、机械力、热力等多种因素。

它的产生给发电机的安全运行带来隐患,有的甚至造成了机组被迫停运,本文结合实例对此问题进行探讨。

1故障情况分析2000年7月22日,某电厂#3发电机运行中发变组保护突然发出“定子接地”故障信号,为了确认保护动作的正确性,立即对发电机机端PT的开口三角电压进行了测试,其结果是: 3U0=62.3V,并且测试发电机中性点三次谐波电压3Uw=58.6V,中性点电流为1.23A,同时又测试了发电机出口测量用PT和保护用PT的三相电压: UA613=25.8V,UB613=78.5V,UC613=85.4及UA623=25.8V,UB623=78.5V,UC623=85.4V。

从以上数据分析, A相电压明显低于B. C两相,且有较高的零序电压、三次谐波电压和中性点接地电流,可以断定发电机定子回路三经发生接地故障,停机后,为进一步确定故障是否生在发电机内部,将发电机出口引线断开,分别测量发电机定子绕组和封闭母线绝缘电阻,结果封闭母线绝缘良好,但发电机绕组用万用表测量对汇水管绝缘时只有0.8KΩ,断开发电机中性点后,再分别测量发电机三相绕组的绝缘电阻,结果见下表,可确定发电机A相绕组已发生接地故障。

中性点拆开后发电机三相绕组绝缘电阻值651、汽侧定子第1段铁芯第一阶梯处各齿均有不同程度的断齿、松动或烧损现象。

2、对应断齿槽的压指都有松动现象。

3、#2齿(齿号=槽号+1)靠压指侧的硅钢片表面有烧熔现象。

4、汽侧定子线棒绝缘损坏情况: #6槽上层线棒绝缘也在第一段铁芯一阶梯处被断裂的硅钢片沿径向方向锯出一道深约4mm沟槽: 52槽上层线棒绝缘也在上述位置锯出一道约2mm深沟:#31槽上层线棒在槽口处有磨损,深约1mm;#32、#11槽上层线棒在槽口处有轻微磨损。

发电机定子铁芯局部断齿及绝缘损坏分析及处理

发电机定子铁芯局部断齿及绝缘损坏分析及处理

发电机定子铁芯局部断齿及绝缘损坏分析及处理
梁普润
【期刊名称】《机械管理开发》
【年(卷),期】2024(39)2
【摘要】汽轮发电机的定子结构和山西临汾热电有限公司1号汽轮发电机发生的定子铁芯、线圈烧损划伤故障及处理过程进行介绍和分析。

山西临汾热电有限公司1号汽轮发电机自2015年大修投产运行中各项参数正常,无温度、振动超标等其他异常现象。

2020年计划性大修时,在进行1号发电机解体抽出1号发电机转子后,发现发电机汽侧定子铁芯压指处有一个烧熔的坑洞,且1号发电机转子表面及定子腔内多处存在划伤情况,联系发电机厂家进行了分析处理。

【总页数】4页(P255-258)
【作者】梁普润
【作者单位】山西临汾热电有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TV73
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1.浅谈大型水轮发电机定子铁芯松动和断齿成因及预处理措施
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葛洲坝电厂5号发电机定子端部铁心故障及处理

葛洲坝电厂5号发电机定子端部铁心故障及处理
肖 荣 : 洲 坝 电 厂 5号 发 电机 定 子 端 部 铁 心 故 障 及 处 理 葛 2 9
的径 向交 变 磁拉 力 的 作 用 , 在铁 心 上 产 生 了 很 大 的
坏 铁 心 和通 风 槽 工字 钢 的危 险 。为 了解 决 上述 的关
机械力, 如果 铁 心 紧度 不 足 , 变 力将 导 致铁 心叠 片 交
中图分类 号 :
l .3 (6 ) 203 23 文献标 识码 : B1 问题 的 提 出
葛洲 坝 电 厂在 对 5号 发 电机 进 行 检 修 时 发 现 , 定 子铁 心 上 下 端齿 部 共有 2 5处存 在 红 色 粉状 物 , 铁 心 片有 松 动 现象 , 别 是 在 下 端 第 14~15槽 槽 口 特 8 8 铁 心 存在 大 量 红 色粉 状 物 , 心 磨 损 严重 , 指 前 端 铁 压 已成楔 形 , 部 磨 损 最 大 厚 度 约 为 7~8mT 端 l。铁 心 l 硅 钢 片对 应 于 压 指 处 有 1 6层 已磨 出缺 口 ,8 、 8 14 15 槽 线 棒端 部 外 层 防晕 层 被磨 掉 , 主绝 缘有 部 分磨 损 , 从 最 下层 叠 片 至 上 一个 通 风 工 字 钢 的铁 心 ( 括 工 包
在 将 受损 的两 根线 棒拔 出后 , 开 铁 心 片检 查 , 分
有近 两 个 阶梯 铁 心 叠 片 齿 部 已磨 损 , 分 叠 片 已磨 部 穿 , 间绝 缘 及外 覆 磁 漆 已全 部脱 离 , 片齿 部 已失 片 叠 去钢 性 。从 现 场 铁 心 和线 棒 损 坏 的 情 况 看 , 发 电 如
机再 带 病运 行 下 去 , 导 致 发 电 机 严 重 事 故 。在 庆 将
幸缺 陷 得 到及 时 发 现 的 同 时 , 个 问题 也 摆 在 了我 两 们 面前 , 即故 障 产生 的原 因 以及 如何 解 决处 理 。

发电机定子线棒温度异常分析及诊断

发电机定子线棒温度异常分析及诊断

总736期第二期2021年1月河南科技Journal of Henan Science and Technology发电机定子线棒温度异常分析及诊断吕伟肖爱国(北京京西燃气热电有限公司,北京100041)摘要:水氢氢型汽轮发电机的水内冷定子绕组是由铜制空心导线和实心股线交叉组成的,槽内股线间进行540°罗贝尔换位,空心导线内部循环流通除盐水以冷却定子绕组,一旦出现冷却效果不佳而引发定子线棒温度增高的情况,很可能会导致定子绕组故障。

本文介绍了发电机定子绕组局部温度异常的分析和解决过程,阐述了采用热水流试验判断线棒内部是否存在堵塞现象的诊断情况。

关键词:水内冷发电机;定子线棒;温度异常中图分类号:TM621文献标识码:A文章编号:1003-5168(2021)02-0051-03 Analysis and Diagnosis of Abnormal Temperature of Generator Stator BarLYU Wei XIAO Aiguo(Beijing Jingxi Gas-fired Thermal Power Co.,Ltd.,Powerbeijing Group,Beijing100041)Abstract:The water-cooled stator winding of the water-hydrogen-hydrogen turbogenerator is composed of copper hollow wires and solid strands,540°Robel transposition is performed between the strands in the slot,and the hollow wire circulates demineralized water to cool the stator winding,once the poor cooling effect causes the temperature of the stator bar to increase,it is likely to cause the stator winding failure.This paper introduced the analysis and solu⁃tion process of the local temperature abnormality of the generator stator winding,and elaborated the diagnosis of whether there was blockage inside the wire rod by the hot water flow test.Keywords:water-cooled generator;stator coil;abnormal temperature某厂2号发电机为300MW的水氢氢冷却汽轮发电机,该机组投产3年,运行中发现34号定子线棒出水温度异常,DCS系统显示,该点温度高于其他线棒出水温度5~13℃,负荷越大,温差越大,具体数据如表1和图1所示。

对俄供TBB-800-2EY3型发电机定子铁心试验中三个问题的分析

对俄供TBB-800-2EY3型发电机定子铁心试验中三个问题的分析

1 3 2 按绥 中电厂 实测 定子铁 心数 据计 算 ..
根 据 定 子铁 心 有 效 长 度 的 定 义 , 由于 磁 屏 蔽 、 压 指 和 绝 缘 垫 片不 通 过 主 磁 通 , 然 不 能 算 作 定 子 铁 心 显 有 效 长 度 。 因 此 认 为 , 计 算 T B一 0 2 Y3型 发 在 B 8 0— E 电 机 定 子 铁 心 有 效 长 度 时 , 内 通 用 计 算 公 式 应 修 国
还 发 现 该 机 定 子 铁 心 为 1 0 段 , 风 沟 为 19 个 ; 5 通 4 而
俄 供 定 子 铁 心 基 本 数 据 中 , 风 沟 为 1 3个 , 然 与 通 5 显 实 际 情 况 不 符 。俄 供 T B一 0 2 Y3型 发 电机 定 子 B 8 0— E
铁 心 结 构 见 图 1 。
倪 志英 , 志 华 倪
( 中发 电有 限责任 公 司 , 宁 省 葫 芦 岛市 15 2 ) 绥 辽 2 22
摘要 :文章研 究 了以 下三 个 问题 : 首 先提 出 了定子铁 心有 效 长度 的定 义 , 后 根 据 定 义 建 立 了 T B一 0 2 Y ① 然 B 80— E 3型 发 电机 定 子铁 心 有 效长 度 的计 算公 式 ; 在 定子 铁 心 试验 接 线 中, ② 用励 磁 线 圈和 测量 线 圈在 定子铁 心 两侧 对称 布置 取 代 俄 罗斯 采 用 的单 侧 集 中布置 , 少 了漏磁 对 试验 结 果 的影 响 ; 通 过 对 T B一 0 2 Y 减 ③ B 50— E 3型 和 T B一 0 2 Y B 80— E 3型 发 电机 定
的 四段 磁 屏 蔽 和 四段 压 指 。 而 在 国产 发 电 机 定 子 铁

发电机过热的原因与处理方法

发电机过热的原因与处理方法

发电机过热的原因与处理方法
1、发电机的三相负荷电流不平衡,过载的一相绕组会过热;若三相电流之差超过额定电流的10%,即属于严重蛄相电流不平衡,三相电流不平衡会产生负序磁场,从而增加损耗,引起磁极绕组及套箍等部件发热。

应调整三相负荷,使各相电流尽量保持平衡。

2、发电机没有按规定的技术条件运行,如定子电压过高,铁损增大;负荷电流过大,定子绕组铜损增大;频率过低,使冷却风扇转速变慢,影响发电机散热;功率因数太低,使转子励磁电流增大,造成转子发热。

应检查监视仪表的指示是否正常。

如不正常,要进行必要的调节和处理,使发电机按照规定的技术条件运行。

3、进风温度过高或进水温度过高,冷却器有堵塞现象。

应降低进风或进水温度清除冷却器内的堵塞物。

在故障未排除前,应限制发电机负荷,以降低发电机温度。

4、定子绕组的并联导线断裂,使其他导线的电流增大而发热。

应立即停机进行检修。

5、风道被积尘堵塞,通风不良,造成发电机散热困难。

应清除风道积尘、油垢、使风道畅通无阻。

6、轴承加润滑脂过多或过少,应按规定加润滑脂,通常为轴承室的1/2~1/3(转速低的取上限,转速高的取下限),并以不超过轴承室的70%为宜。

7、轴承磨损。

若磨损不严重,使轴承局部过热;若磨损严重,有
可能使定子和转子摩擦,造成定子和转子避部过热。

应检查轴承有无噪音,若发现定子和转子摩擦,应立即停机进行检修或更换轴承。

8、定子铁芯绝缘损坏,引起片间短路,造成铁芯局部的涡流损失增加而发热,严重时会使定子绕组损坏。

应立即停机进行检修。

有任何问题都可咨询西安宏港!。

变压器铁心质量及局部过热故障分析处理

变压器铁心质量及局部过热故障分析处理

变压器铁心质量及局部过热故障分析处理作者:贾浩来源:《无线互联科技》2014年第03期摘要:介绍了变压器铁心的作用以及铁心制造质量控制,分析铁心局部过热原理及故障产生原因,判断局部过热的常用方法。

关键词:变压器;铁心;局部过热;多点接地变压器工作原理是电磁感应原理。

铁心是变压器的基本部件,是变压器的磁路和安装骨架。

它把一次电路的电能转为磁能,同时将磁能转变为二次电路的电能,是能量转换的媒介。

铁心质量的优劣,直接关系到变压器的安全运行。

1 铁心材料与质量检查1.1 铁心材料在变压器中,铁心材料作为一种媒介材料扮演了一个重要角色,它的特性在很大程度上决定了变压器本体性能的优劣。

电工硅钢片由于其铁损低、性能优良、饱和磁密较高等特点,被广泛用于制造变压器铁心。

1.2 铁心质量检查(1)铁心制作过程中及整理完成后所要进行的最基本的质量检查项目就是外观检查。

主要检查铁心片表面绝缘膜有无损伤,绝缘良好,铁心及零部件的表面清洁度,铁心紧固件紧固可靠,铁心及金属件表面涂装质量符合标准要求。

(2)检查铁心的绝缘电阻。

包括铁心对地电阻、铁心层间电阻必须满足要求值。

防止铁心多点接地,造成变压器故障,影响电网安全运行。

(3)检查铁心的重要尺寸。

铁心直径尺寸以及心柱垂直度要在直径允许偏差范围内,防止影响变压器线圈套装。

2 铁心局部过热原理及原因分析2.1 局部过热原理变压器正常运行时,带电的线圈绕组、引线周围均存在电场,铁心和夹件等金属结构件处于该电场中,由于所处位置不同,所具有的电位也各不相同。

当铁心两点或两点以上接地时,则在接地点间形成闭合回路,并与铁心内的交变磁通相交链而产生感应电压,该电压在铁心及其它处于零电位的金属结构件形成的回路中产生数十安的电流或环流,由此引起局部过热,导致油分解并产生烃类气体,还可能使接地片熔断或烧坏铁心,导致铁心电位悬浮,产生放电。

这就是变压器铁心设计和制造过程中,必须采用单点接地方式的原因。

三相异步电动机常见发热故障及处理方法

三相异步电动机常见发热故障及处理方法

三相异步电动机常见发热故障及处理方法1.绕组发热绕组发热是三相异步电动机常见的发热故障之一、主要原因有以下几点:(1)电机过载:电机长时间在额定负载以上运行,会导致绕组发热。

(2)绕组接触不良:由于绕组接触不良,电流通过接触面积小,电阻增加,导致局部发热。

(3)绕组短路:绕组绝缘受损或绕组匝间短路,导致局部短路电流增加,产生局部发热。

(1)减少电机过载运行时间:合理选择电机额定功率和负载,避免超载运行。

(2)定期检查绕组接触:维护人员应定期检查绕组接头,确保接触良好。

(3)维护良好的绝缘状况:定期进行电机绝缘测试,防止因绝缘老化、损坏导致短路。

2.轴承发热轴承是电机中重要的部件之一,如果轴承发热,会导致电机转动不灵活,甚至损坏。

主要原因有以下几点:(1)润滑不良:轴承润滑不足或润滑脂老化,导致轴承发热。

(2)轴承磨损:轴承使用时间过长或使用过程中受到冲击,导致损坏和发热。

(1)定期检查润滑情况:轴承润滑应保持良好,定期给轴承添加适量的润滑脂。

(2)定期检查轴承:定期检查轴承磨损情况,及时更换磨损严重的轴承。

3.风机叶片发热电动机风机叶片发热是因为电机风机叶片受到堵塞或损坏等原因,导致电机通风不良而引起的。

(1)清理风机叶片:定期清理电机风机叶片上的积尘和杂物,保持通风畅通。

(2)更换损坏的风机叶片:如果风机叶片损坏,应及时更换以保证通风效果。

4.定子铁芯发热定子铁芯发热是因为定子铁芯绝缘老化或固定紧固件松动,导致铁芯发生振动,摩擦和发热。

(1)定期检查定子铁芯固定紧固件:检查定子铁芯上的螺栓是否松动,如有松动应及时紧固。

(2)定期检查绝缘情况:定期检查定子铁芯的绝缘情况,如发现老化或损坏应及时更换。

总结:三相异步电动机发热故障的处理方法主要包括减少过载运行时间,检查绕组接触,保持润滑情况良好,定期检查轴承和风机叶片,定期检查定子铁芯固定紧固件和绝缘情况等。

只有做好日常维护和检修工作,才能保证电动机的正常运行,延长使用寿命。

探究大型发电机定子铁心常见故障及处理措施

探究大型发电机定子铁心常见故障及处理措施

探究大型发电机定子铁心常见故障及处理措施摘要:近些年来,随着我国的工业发展速度越来越快,大型发电机的运用也越来越广泛,发电机在一定程度上是大型机器运作的能源基础,发电机的正常运转是人们进行日常生活生产的重要前提,也是各类机械生产活动稳定运作的前提。

而定子铁心是绝大多数发电机中非常重要的一个零件,它在发电机工作的过程中起着至关重要的作用,但是随着发电机的使用年限不断增加,发电机的定子铁心就会出现一些问题,一些看似轻微的机械松动可能会造成很大的安全隐患,甚至会导致机械内部停运,这样就会造成很大的经济损失,同时也会酿成一些安全事故,对发电机自身的使用年限造成了一定的损害。

基于此,在未来的大型发电机定子铁心的问题分析过程中需要更加的细致并且针对一些问题进行及时的处理,本文将具体谈一谈大型发电机定子铁心常见故障以及处理的措施。

关键词:大型发电机;定子铁心;常见故障;问题分析;解决方式引言在现在的日常生产活动中,发电机有诸多用处,这就需要我们在维护发电机的过程中更加的细致,因为只有维护好发电机的正常运作才能最大化的保证我们的经济生活。

在发电机进行运作的过程中,定子铁心在运转的过程中,可能会受到气缝磁场的作用,导致转子的转动会更加不规律,在长期的使用过程中冲片绝缘的磨损程度也会变大,如果铁心在整体压装的过程中可能会导致加压不均匀,久而久之会使得部分的承受压力变大,容易造成发电机内部的短路。

尤其是一些机组在长期的运作后,缺乏定期检查与维护,会使得内部的很多细微零件发生磨损和故障,这是非常不利于大型发电机的长期工作的。

一、现阶段大型发电机定子铁心的常见故障分析(一)发电机定子铁心与基座间发生异常振动通过长期的调查和研究发现,在发电机的长期运作过后,发电机内部的定子铁心与轴系和座机之间会发生不可避免的振动。

这是由于很多的大型发电机都是采用端盖式的轴承连接式发电机。

通常情况下定子铁心以及其基座所产生的振动一般是来自两个不同的方面。

电动机过热缺陷要素和查看办法

电动机过热缺陷要素和查看办法

电动机过热缺陷要素和查看办法电动机正常作业时温升安稳,并在规则的温升容许方案内。

假定温升过高,或与在相同作业条件下的同类电动机比照,温度显着偏高,就应视为缺陷了。

电动机作业时温升过高,不只运用寿数缩短,严峻时还会构成火灾。

电动机过热通常是电动机缺陷的概括体现,也是构成电动机损坏的首要要素。

电动机过热,首要要寻觅热源,便是由哪一部件的发热构成的,进而找出致使这些部件过热的要素。

如发现电动机温升过高,应当即停机处理。

温升过高的要素如下:1.负载过大。

若拖动机械传动带太紧和转轴作业不活络,可构成电动机长时刻过载作业。

这时应会问机械修补人员恰当放松传动带,拆开查看机械设备位转轴活络,并设法调整负载,使电动机坚持在额外负载状况下作业。

2.作业环境恶劣。

如电动机在阳光下曝晒,环境温度跨过40℃,或在通风不畅的环境条件下作业,会致使电动机温升道高。

可搭简练凉棚遮荫或用鼓风机、电扇吹风,更应留神根除电动机自身通风道的油污及尘土,以改进冷却条件。

3.电源电压过高或过低。

电动机在电源电压改动-5%—+十%方案内作业时,可坚持额外功率不变。

若电源电压跨过额外电压的十%,会致使铁心磁通密度急剧添加,使铁损增大而致使电动机过热。

详细查看办法是,用沟通电压表丈量母线电压或电动机的端电压,假定电网电压要素,应向供电有些反映处理;假定电路压降过大,应替换较大截面积的导线和缩短电动机与电源的间隔。

4.电源断相。

若电源断相,使电动机单相作业,短时刻就会构成电动机的绕组急剧发热而致使焚毁。

因而,应先查看电动机的熔断器和开关状况,然后用万用表丈量前部线路。

5.因为笼型转子导条开裂、开焊或转子导条截面积太小,使损耗添加而发热,可在停机后测验转子温度,查找缺陷要素并予以扫除。

6.电动机起动再三或正回转次数过多,应绑缚起动次数,精确选用过热维护或替换合适出产恳求的电动机。

7.三相电压严峻不平衡,应查看定子绕组相间或匝间短路及定子绕组接地状况。

发电机定子铁芯表面损伤现场处理

发电机定子铁芯表面损伤现场处理

发电机定子铁芯表面损伤现场处理摘要:本文同过实际案例叙述了发电机定子铁芯表面损伤部位现场查找确定的方法,定子铁芯表面损伤现场处理方法,以及处理结果的验证试验;此文可供电厂发电机检修和高压试验人员参考。

关键词:发电机;定子铁芯试验;铁芯齿部;温升1 前言某发电厂#32发电机是ALSTOM制造的T255-460型汽轮发电机,该机于1991年11月投入运行。

2010年9月#32机组灾后重建,抽出转子后发现1颗转子的平衡螺钉从转子上有脱落。

检查发现发电机定子铁芯有3处铁芯表面损伤,铁芯表面烧融发黑(其中第35段表面已有约的90%融化),有14处被脱落平衡螺钉碰撞,留有1~5mm深的凹坑,无发黑现象。

电厂请电机厂专业家与一起讨论决定进行现场检查、处理。

2 发电机定子铁芯损坏部位查找2.1 发电机现场铁损试验#32发电机在大修中发现转子平衡螺钉在运行中脱落,损伤定子铁芯,造成定子铁芯局部过热,通过发电机定子铁损试验查出发电机定子铁芯温度过热点,以确定处理位置。

试验由四川省调试所实施。

2.1.1 定子铁芯试验标准按照 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》试验磁密选用1T、试验时间为90 min、最热齿温升不大于25℃、齿部最大温差不应超过15K。

2.1.2 试验前的有关计算试验前根据定子铁芯的几何尺寸和励磁线圈电压等参数计算励磁线圈和测量线圈的匝数,确定励磁电源的容量发电机相关参数如下:定子铁芯长度(L1):4.6 m定子铁芯有效长度(L):3.798 m定子铁芯外径(D1):2.55 m定子铁芯内径(D2):1.30 m定子铁芯齿高(hc):0.16m(实测)定子铁芯扼部高度(h):0.465m铁芯扼部截面积(S):S=L×h=1.76607(m2)定子铁芯重量:G=[π(D1h)S]×7.8×103=90.1858×103 (Kg)励磁线圈匝数(W2):U2=(4.44fBS)×W2W2 =(U2/(4.44fBS)= 1.03 (匝) 试验时取1匝。

三相异步电动机定子铁芯故障判断与修理

三相异步电动机定子铁芯故障判断与修理

三相异步电动机定子铁芯故障判断与修理
判断:
运行中判断:
有无因铁芯叠片松动产生噪音、振动、温升异常。

解体后判断:
有无过热、松散及局部磨损等现象发生。

常见故障:
1、铁芯齿压板的个别齿延轴向胀开。

原因:由于制造时个别齿压板未压平整铁芯齿部出现翘起。

处理:只需用铜棒将朝外胀开的齿部敲平即可。

个别松散使用绝缘纸板做简单填充。

2、铁芯局部烧损、磨损。

原因:绕组发生相间接地短路故障时产生的电弧烧损铁芯。

异物及定、转子摩擦磨损局部铁芯。

如果面积不大可不拆卸铁芯进行修理。

处理:使用锉刀、凿子、磨头等工具将铁芯烧损处修平。

再用小刀或锯条将硅钢片逐片剔开,并吹净片间铁屑。

使用王水刷涂后再涂一层自干绝缘漆,再将铁芯压紧即可。

3、铁芯松动
原因1:采用外压装铁芯的,由于铁芯外圆与机座内孔配合间隙过大或定位螺钉松动引起。

修理:将定位螺钉紧固,也可将铁芯与机座进行焊接处理。

原因2:内压铁芯工艺的,是由于铁芯径向弧形键等径向定位装置开焊、松脱引起。

修理:将定位装置紧固加装防松钉或在脱焊处进行补焊处理。

铁损试验:
大型电机修理时及修理后必须做铁损试验确定是否大修及修后质量。

测得的损耗,不应大于电工钢板在50HZ、磁感应强度在1T工况下损耗的1.2倍。

最高温升≤45℃,各处温差应≤30℃。

电动机过热故障原因及其检测与防护

电动机过热故障原因及其检测与防护
四、电动机过热故障的原因
1、电动机过载运行。如:定、转子之间摩擦(俗称扫膛)、装配不合格、被驱动的机械部分有摩擦或犯 卡等过载故障。
2、电动机缺相运行。 3、三相电压及三相电流的不平衡程度超出规定的允许范围。 4、电源电压过高或过低,超出电动机额定电压的允许变动范围(即±10%)。 5、电动机绕组接线错误。如:定子绕组某相端接头接反。 6、电动机绕组存在故障。如:绕组匝间或层间短路、绕组接地。 7、定子铁芯硅钢片之间绝缘损坏,以致定子铁芯短路,引起定子铁芯涡流增大,造成电动机过热。 8、启动频繁。 9、电动机风道阻塞,通风不良。 10、)电动机周围环境温度过高(超出设计规定的+40℃),散热不良、冷却效果差。
五、电动机过热故障诊断程序见图 1。
图1
注:程序框格中的故障项目数字为“电动机过热故障原因”中的项目
综上所述,及时准确地检测和诊断电动机过热故障,对于迅速排除因过热引起的故障是非常重要的, 因此,在日常维修中,必须按照规定定期检查和维护电气设备,以期减少事故损失,保证生产正常进行。
电动机过热故障原因及其检测与防护
姜振平(鸡西市钢铁公司焦化厂技术设备部)
伴随着电动机故障的产生,一般会出现电动机过热现象,过热对电动机的绝缘是很不利的。电动机对 发热反应最敏感的部位就是定子绕组绝缘,每种绝缘材料只能承受一定的温度,超过自身允许的温度,就 会加速绝缘的老化,缩短电动机使用寿命,而且还可能因绝缘损坏引发各种事故。因此,电动机过热故障 的检查、检测和防护,对于降低事故率和减少事故损失及提高企业的经济效益是非常重要的。
表 3 电动机机壳表面温度与手感关系
机壳表面温度℃
手感
说明
30
稍冷

比体温低,感觉稍冷
40

百龙滩电厂发电机定子铁心检查分析

百龙滩电厂发电机定子铁心检查分析

百龙滩电厂发电机定子铁心检查分析【摘要】水电站发电机对于水电站的安全经济运行至关重要,它的安全正常运行与否决定了电站机组发电的效率和安全性。

本文主要介绍百龙滩电厂是如何结合日常检查、机组检修对发电机定子铁心发现的问题进行分析和检查处理的,从而使机组的经济稳定运行得到了保证。

【关键词】发电机定子铁心检查处理1. 概述百龙滩电厂是广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂下属的电厂,位于广西壮族自治区都安瑶族自治县与马山县交界处的红水河中游,是红水河规划梯级的第七个电站。

电厂安装有6台单机容量为32MW的灯泡贯流式水轮发电机组,1996 年首台机组发电,1999 年最后一台机组投运。

1、2、3 号机组由日本富士电机株式会社制造提供,4、5、6 号机组由日本富士电机株式会社与富春江水电设备总厂联合制造提供。

2009年9月,电厂结合机组大修对6台机定子进行了全面检查,发现1~3号发电机定子铁心上下游侧端片均出现向转子侧位移、线棒绝缘被端片位移切割、槽楔松动、线棒被磨出白色粉末的缺陷。

4~6号发电机定子铁心上下游侧端片均未出现明显向转子侧位移现象。

根据百龙滩机组投运以来日常检查和检修检查发现的情况综合分析研究,该厂启动了3号发电机定子改造工作,更换了定子线棒、定子铁心、拉紧螺杆、鸽尾键等,同时保留定子机座和齿压板。

改造后机组于2010年5月30日投入运行,运行1个月后检查发现铁心高度已收缩,运行将近3年又发现铁心端片位移缺陷,在后续历年检查中未发现缺陷有继续扩大趋势。

2. 发电机定子改造时采取的措施因 3 号发电机定子改造时的条件限制,并未对整个定子进行彻底改造,保留了原定子机座和齿压板。

根据合同要求,在改造范围内,新设计的定子铁心主要新增了以下措施:(1) 定子铁心压紧面压机组原来设计的定子铁心压紧面压为11kg/cm2,改造后的设计压紧面压提高到 12.1kg/cm2,多年运行后允许的剩余面压为7.7kg/cm2。

电动机铁心故障及检修

电动机铁心故障及检修

电动机铁心故障及检修一、铁心齿、槽局部烧毁的修理为了清理铁心齿,槽部位被烧熔的烧结铁瘤和熔渣,需用手提式小型风砂轮进行清理和打磨,砂轮直径和厚度按烧结区大小和烧结程度选择,一般砂轮直径在20~50mm,片厚度在5~20mm。

也可将烧熔的铁心转子安放在刨床上,用刨刀将烧结区刨焯,并刨出简单规距的几何形状,然后再用风砂轮打磨毛刺。

打磨后,冲片之间仍有短路点,冲片的短路毛刺连接在一起造成铁心运行时发热,为此还需用硝酸腐蚀法使冲片之间露出明显的冲片纹路,再用清水清洗干净,然后做铁心损耗试验。

铁耗合格,铁心表面无局部过热后。

可在冲片之间浸入硅钢片绝缘漆,通常是用1611号绝缘漆。

对于大型电机采用一般方法往冲片深处浇注绝缘漆有一定困难,很难使漆流入较深的冲片缝隙中,为此,需采用注漆器把绝缘漆注射到铁心内部。

注漆器可自制,用直径4mn左右塑料管接到普通医用注射用的针管内,然后将针头伸入硅钢片的缝隙深处进行注射漆。

如果铁心冲片较松,还可以隔几片插入一片天然云母片。

天然云母应事先剥成0.05mm厚的云母片,形状大小视电机铁心短路区范围而定,要垫均匀。

上述将铁心冲片分层,在层间注入绝缘漆以及插入云母片等操作是一项细致工作,要求认真和耐心,否则因疏忽大意处理后还会有短路故障出现。

处理烧毁的齿,槽区,由于经机械加工使其烧熔部分铁心短缺,有必要用绝缘材料将铁心短缺部位镶补成平面。

在齿部要镶假齿。

镶假齿目的是防止线圈绝缘热胀变形时损伤绝缘。

假齿材料的选择,应采用耐温、不导磁,导热性好、便于加工的材料。

一般常用的玻璃丝层压板制做假齿。

由于导热性差,不适于大型电机使用,因此建议采用黄铜板中间夹上涂有环氧树脂的无碱玻璃布压制的假齿,使用效果更好些。

(1)假齿材料制作工艺在经过酸洗的0.5mm厚的黄铜板上,垫入三层0.1mm厚的无碱玻璃丝布,每层均匀涂刷环氧树脂一次,并使粘牢。

然后再放上一层黄铜板,在此黄钢板上再垫入三层0.1mm厚的无碱玻璃丝布,如此循环迭放,一直达到所需厚度。

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TBB-800-2EY3型发电机定子铁芯过热部位查找及处理St ator Core Overheating Position Finding and Processing onTBB-800-2EY3 Type Generator倪志英倪志华(绥中发电有限责任公司125222)Suizhong Power Generation Co.,Ltd , Huludao City , Liaoning摘要:本文叙述了TBB-800-2EY3型汽轮发电机定子铁芯过热部位查找及处理方法;纠正了俄罗斯电力工厂提供的TBB-800-2EY3型发电机技术说明书中的部分错误数据。

此文可供电厂发电机检修和高压试验人员参考。

Abstract:This paper relates the way that overheating position of the stator core is found and processed on TBB-800-2EY3 type steam turibine-driven generator ; and rectifies some erroneous data that Russia electric power plant provides in TBB-800-2EY3 type generator technical specification . This paper may offer the reference for the generator repairers and high-voltage testers .关键词:定子铁芯试验齿部硅钢片绝缘损坏最热齿温升过热部位处理Key words:the stator core test the insulation damage between the silicon steels in the situated tooth the temperatuture rise of the heatest tooth the overheating position process1前言绥电1号发电机是俄罗斯电力工厂制造的TBB-800-2EY3型汽轮发电机,该机于1999年12月投入运行。

2004年4月15日至7月9日进行大修,并全部更换定子绕组。

根据绥中发电有限责任公司企业标准SDQJ/2001-13-00-2000《电气检修工艺规程》,在全部抬出定子线棒后和新线棒嵌入槽内并打完槽楔后,应通过定子铁芯试验,用红外热成像仪测量定子铁芯温度,计算单位铁损,确定铁芯状态。

2 定子铁芯试验标准参照俄罗斯《电力》工厂TBB-800-2EY3型发电机运行使用规程1998年版,定子铁芯的试验标准为:2.1试验磁密选用1.4 T2772.2试验时间为45 min2.3单位铁芯损耗应不大于3.9 w/kg2.4最热齿温升不大于25℃2.5冷、热齿最大温差不大于10℃3有关试验参数计算3.1定子铁芯的基本数据定子外径,D1 = 295.0(cm);定子内径,D2 = 140.0(cm);定子齿高,h c = 22.2(cm);定子铁芯总长度,L1 =715.6(cm);定子铁芯通风沟宽度, b = 0.5(cm);定子铁芯通风沟数,n = 153;〔注1〕铁芯径向通风沟中,有3段的宽度为1.0cm。

3.2定子铁芯有效长度计算由于TBB-800-2EY3型发电机技术说明书中提供的部分基本数据有误,使计算出来的定子铁芯有效长度与实际有效长度比较,误差较大,从而影响了定子铁轭面积、励磁线圈匝数、定子铁芯重量及单位铁损等数据的真实性。

为此,我们进行了实际测算,如下图:3.2.1定子铁芯压指分成三段,其中第二段和第三段均在定子铁芯总长度之内,每段压指都有磁屏蔽。

压指和磁屏蔽的厚度为:b YC=2(b YZ2 + b YZ3 + b CPB)=2(2.2 + 3.7 + 0.5×3)=14.8㎝278式中:b YZ2、b YZ3 —第二段、第三段压指厚度㎝;b CPB —磁屏蔽厚度㎝。

3.2.2定子铁芯共有150段,每段铁芯的绝缘垫片(环氧玻璃布片)厚度为0.05㎝,全部绝缘垫片的厚度为:b JYP=150×0.05=7.5cm3.2.3定子铁芯通风沟n TF1=138,沟宽为0.5cm ;n TF2=3,沟宽为1.0cm,通风沟总宽度为:b TFG = b TF1+ b TF2 = 138×0.5 +3×1.0 = 72cm3.2.4定子铁芯无效长度:∑nb = b YC+b JYP+b TFG = 14.8+7.5+72 = 94.3cm3.2.5定子铁芯有效长度L :L = K(L1-∑nb)= 0.92(715.6-94.3)= 571.6cm式中:L1—定子铁芯总长度K—定子铁芯填充系数,取0.92 。

3.3定子铁芯轭部高度h e 及截面面积A计算h e =(D1-D2)/2-h C =(295-140)/2 - 22.2 = 55.3cmA=L·h e =571.6×55.3 =31608.9cm23.4励磁线圈匝数W2W2 =(u2/4.44fBA)×108= 45u2/BA =(45×6000)/( 1.4×31608.9)= 6.1(匝)试验时取6匝。

式中:f—试验电源频率50HZ 。

B—试验时铁芯轭部磁通密度为1.4T 。

3.5励磁电流II = (πD CP H O) /W2 = (3.14×239.7×5.6)/6 = 702.5A式中:D CP = D1-h e = 295-55.3 = 239.7cmD CP—定子铁芯轭部平均直径cmH O—单位长度的安匝数为5.6安匝/厘米。

3.6励磁电源容量SS = U2I = 6×702.5 = 4215kV A3.7测量线圈匝数计算W1 = {U1 /(U2 / n)}×W 2 ={20/(6000/100)}×6 = 2(匝)式中:U2—加于励磁线圈的电压(伏),取6000伏。

n-电压互感器变比,n =100U1—瓦特表允许电压(伏),取20伏。

3.8定子铁芯轭部重量GG = (πD CP S)×7.8×10-6 = (3.14×239.7×31608.9)×7.8×10-6 = 185.6 T2794试验接线试验接线原理图如图所示:图中∶1 - 励磁绕组,6匝2 - 定子铁芯3 - 测量线圈,2匝A - 电流表w - 低功率因数瓦特表V - 电压表CT- 电流互感器PT- 电压互感器5定子铁芯过热部位查找及处理方法#1发电机全部定子线棒于2004年4月30日抬出后进行定子铁芯试验,用红外热成像仪测量定子铁芯各部位温度。

当试验持续到20分钟时,发现励侧13-14槽间第7段齿局部过热,温度达到约150℃,其他部位温度未见异常。

铁芯初始温度21.5℃。

电气试验数据见表1。

根据定子铁芯试验得到的数据和热像图,认定该发电机励侧13-14槽间第7段齿局部过热,遵照专家及绥电有关技术人员提出的处理方法,检修人员对过热部位的硅钢片进行打磨,并用稀硝酸溶液进行腐蚀和清洗后,于2004年5月2日上午对定子铁芯进行试验,试验持续45分钟,故障部位的温度达到135℃,其他部位的温度未见异常,说明这种简单的处理方法不能达到消除硅钢片间短路的目的。

280铁芯初始温度:25.6℃,故障部位初始温度:24.9℃。

45分钟时,铁芯最低温度为29.1℃,故障部位温度为135℃,靠近故障部位的第6段铁芯温度为67℃,第8段铁芯温度为53℃。

电气试验数据见表2。

由于上述简单的处理方法不能达到消除硅钢片间短路的目的,检修人员采取扩大打磨范围和打磨深度的办法,仍未奏效。

后来改用两种强酸的混合溶液烧掉齿表短路杂物,再用窄而薄的专用钢片把短路齿逐片撬开,将残留物清除干净,并加热烘干;再在被撬开的缝隙中插入环氧树脂粘合剂浸渍过的薄云母片,最后涂刷一层环氧漆。

经过烘干处理后,于2004年5月2日晚上对定子铁芯进行试验,试验持续45分钟,故障部位的齿温升为18.4℃,基本上达到了消除硅钢片间短路的目的。

铁芯初始温度:32.5℃,故障部位初始温度:34℃。

45分钟时,铁芯最低温度为39.5℃,故障部位温度为52.8℃,靠近故障部位的第8段铁芯温度为54℃。

电气试验数据见表3。

由于#1发电机定子铁芯的故障部位已经修复,其他部位也未见异常,经专家及绥电有关技术人员研究决定,定子铁芯故障部位的处理工作结束。

待该机定子线棒重新嵌线完毕,槽楔重新安装后,再进行定子铁芯试验。

该试验于2004年5月31日中午进行,试验持续45分钟,故障部位的齿温升为16.4℃,其余各部位的温度均在允许范围之内。

铁芯初始温度:汽、励两侧43℃,膛内中部温度45.9℃,故障部位初始温度41.5℃。

45分钟时,铁芯最低温度:汽、励两侧47.7℃,膛内中部温度50℃。

45分钟时,第7段铁芯温度58℃,第8段铁芯温度55℃,铁芯的其余各部分发热均匀,状态良好。

电气试验数据见表4。

2816试验结果分析及结论6.1试验结果分析)2 =( 1.4/1.405)2 = 0.993折算磁密系数K =( 1.4/B实(1)在实际磁密下, 定子铁芯故障部位的齿温升= 58-41.5 = 16.5℃折算到1.4T下, 定子铁芯故障部位的齿温升= 16.5×0.993 = 16.4℃(2)在实际磁密下, 定子铁芯冷、热齿最大温差= 58-47.7 = 10.3℃折算到1.4T下, 定子铁芯冷、热齿最大温差= 10.3×0.993 = 10.2℃(3)在实际磁密下, 单位定子铁芯损耗= △P1.4 /G = 612/185 = 3.308w/kg折算到1.4T下, 单位定子铁芯损耗= 3.308×0.993 = 3.28 w/kg6.2结论绥电#1发电机定子铁芯故障部位经处理后,铁芯试验各项指标均未超过允许范围,试验结果合格。

现已运行近一年,未见异常。

参考文献:[1] 李伟清,王绍禹主编,发电机故障检查分析及预防,中国电力出版社,1996年版。

[2] 杨玉荣,孙庆本主编,电机学,吉林大学出版社。

1995年版。

[3] 俄罗斯《电力》工厂TBB-800-2EY3型发电机运行使用规程1998年版。

[4] 中华人民共和国电力部,DL/T596-1996 《电力设备预防性试验规程》,1996年版。

[5] 绥中发电有限责任公司企业标准,SDQJ/2001-13-00-2000 《电气检修工艺规程》。

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