高压电机定子绕组接线方式及线路固定分析

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电动机内部接线原理

电动机内部接线原理

电动机内部接线原理
电动机的内部接线原理主要涉及绕组和转子之间的连接。

以下是电动机内部接线原理的简要说明:
绕组:电动机的绕组是线圈的集合,它们被绕在定子铁芯上。

这些线圈分为极相组,每个极相组包含几个线圈。

根据电动机的极数,绕组的连接方式会有所不同。

转子:电动机的转子由铁芯和绕组组成,它们位于电动机的旋转轴上。

转子的绕组也分为极相组,其连接方式与定子绕组相似。

接线原理:在电动机的接线原理中,定子绕组和转子绕组被连接在一起,形成一个完整的电气回路。

对于三相电动机,定子绕组由三相线(U、V、W)组成,而转子绕组则由两个引出线(M1和M2)组成。

连接方式:根据电动机的极数和接线方式,绕组的连接方式会有所不同。

对于两极电动机,定子绕组和转子绕组都是串联连接的。

对于四极和六极电动机,定子绕组是串联连接的,而转子绕组则是并联连接的。

工作原理:当电流通过定子绕组时,它会产生磁场。

这个磁场会与转子绕组相互作用,从而产生转矩,使电动机旋转。

随着电流的变化,磁场强度也会发生变化,从而改变电动机的转速。

高压电机工作原理和常见故障处理

高压电机工作原理和常见故障处理

高压电机工作原理和常见故障处理培训人:涂永刚一、高压电机说明及工作原理1、电机产品型号及标识规定Y-异步电动机T-同步电动机TF-同步发电机QF-汽轮发电机Z-直流电动机ZF-直流发电机SF-水轮发电机Q-潜水电机S1-工作制IC-冷却方式IM-安装形式IP-防护等级三相交流异步电动机的效率:η=P/(√3*U*I*COSφ)其中,P—是电动机轴输出功率,U—是电动机电源输入的线电压,I—是电动机电源输入的线电流,COSφ—是电动机的功率因数2、电动机的输出功率:指的是电动机轴输出的机械功率输入功率指的是:电源给电动机输入的有功功率:P=√3*U*I*COSφ(KW)按说电动机的输入功率应该指的是电源输入的视在功率:S=√3*U*I 这个视在功率包括有功功率(电动机的机械损耗、铜损、铁损等)、无功功率。

额定功率=U*I*√3*cosφ*η3、三相交流异步电动机定子部分:机座,定子铁芯、线圈、绝缘材料、端盖、轴承盖、轴承转子部分:轴、转子铁芯、铸铝笼条、绕线转子、导线、连接环、滑环4、公司高压电机:我公司是指供电电源系用三相交流电,电压等级是6000V三相异步电机。

分类:我公司高压电机分两种:绕线式,鼠笼式。

用途:鼠笼式:一般用于大型斗提及皮带机等一般负载。

绕线式:一般用于球磨机、立磨、破碎机、大型风机等高起动转矩场所。

5、工作原理5.1.高压电机接通线电压为6KV三相初相位相差1200正弦交流电,定子绕组有三相电流通过,在定子铁芯产生一个旋转磁场,静止的转子同旋转磁场有了相对运动,转子导线切割磁力线而产生感应电动势,转子导线是一个闭合的回路因而产生感应电流,电流在磁场作用下产生电磁力,使转子随旋转磁场旋转方向转动起来。

5.2.异步电机指电机的额定转速小于其旋转磁场的速度的电机,使转子与旋转磁场之间速度保持一定差异,始终使转子能切割磁力线保持电机运转。

5.3.转差率是分析异步电机运转特性的一个重要数据,其公式:S=n1-n2/n1n1:旋转磁场的速度n2:电机转子速度。

高压变频器工频旁路设计及保护配置整定_马晋辉

高压变频器工频旁路设计及保护配置整定_马晋辉
但不可否认变频器作为一个复杂的大功率电力电子装置其长期稳定运行仍然受一定因素的影响如电磁干扰元器件质量护水平等电厂在厂用高压电动机变频改造上抱有疑虑关键词环境温度空气洁净度和人员维高压变频器工频旁路继宅保护正由于有上述因素的存在发发电厂重要辅机一旦跳闸将直接导致发电生产过程的波动中断给电厂安全稳定运行造成冲击
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高压变频器工频旁路设计及保护配置整定
波电容越大、负荷运行频率越低、输出功率越小则 可维持的时间越长。一般变频器可承受 ! "#$ 电源 电压下降和 % 个周期电源丧失。具体低电压 ( 瞬 停) 时间根据电动机定转子的参数频率特性、电 动机最低运行频率来计算确定。 "( &( )( "’ 电动机接地保护 电动机的单相接地是较常见的故障,高压变频器 输出一般采用不接地运行方式,因变频器输出的高次 谐波分量要比系统母线电压大,电动机绕组单相接地 后易导致绝缘损坏,从而事故扩大为相间故障,故高 压变频器必须配备输出单相接地保护,进行报警或延 时停机。实际多采用变频器中性点经高电阻接地,对 接地电阻压降进行采样以判断是否接地。 但需要 注 意 的 是:单 机 容量在 "## *+ 及以上机组 的高压厂用系统,为保证单 相接地时零序过电流保护同 时满足选择性和灵敏性的要 求,采用变压器中性点经小 电阻接地方式,其接地电阻遵循各级零序过电流保 护既有选择性又有足够的灵敏度,同时单相接地电 流在短时间内不致加重一次设备破坏程度的原则。 零序过电流保护通常在 # , ) - 时间内切除单相接 地短路,基 本 不 会 加 重 接 地 短 路 点 的 损 坏 程 度。
图 !" 高压变频器及旁路一次接线方式
短路、断 线、 接 地 和 转 子 堵 转 等。电动机微机保护选配相应的 电气量保护: ( ! )电动机起动超时保护。当电动机正常起动 时,电流由零突然增大,超过 !, - ! . ( ! . 为电动机 额定电流定值) ,随后电流将逐渐减小;在电动机 起动时间内,电流将逐渐减小到 !, - ! . 以下,电动 机起动结束后电动机起动超时保护退出。在起动超 时保护动作期间,保护速断定值、反时限过电流定 值自动升为整定电流值的整定倍数以躲过电动机的 起动电流;!段定时限过电流保护、过载保护在电 动机起动过程中自动退出。这样可有效防止起动过 程中因起动电流过大而引起误动,同时还能保证运 行中保护有较高的灵敏度。 ( & )两段式定时限电流及反时限过电流保护。 "段一般用于电流速断保护,反映电动机的定子绕 组或引线的相间短路。!段为过流保护,作为电流 速断保护的后备保护,为电动机的堵转提供保护。 反时限电流保护反映电动机严重的过负荷。 ( - ) 负 序 过 电 流 保 护。分 别 对 电 动 机 反 相、 断相、匝间短路以及较严重的电压不对称等异常运 行状况提供保护。 ( / )零序过电流保护。对于经小电阻接地的系 统可采用零序过流保护作用于跳闸;对于一般厂用 电系统采用的不接地系统,可选择零序过流或零序 功率方向过流保护。 ( 0 )欠电压保护。欠电压保护是按照电压与时 间整定的,在母线电压异常时将次要辅机退出运 行,以保证重要辅机的运行及其自起动。 ( 1 )另 & 222 34 以上电动机或 & 222 34 以下

电动机降压启动接线方法

电动机降压启动接线方法

电动机降压启动接线方法一.自耦减压启动自耦减压启动是笼型感应电动机(又称异步电动机)的启动方法之一。

它具有线路结构紧凑、不受电动机绕组接线方式限制的优点,还可按允许的启动电流和所需要的启动转矩选用不同的变压器电压抽头,故适用于容量较大的电动机。

图1 自耦减压启动工作原理如图1所示:启动电动机时,将刀柄推向启动位置,此时三相交流电源通过自耦变压器与电动机相连接。

待启动完毕后,把刀柄扳至运行位置切除自耦变压器,使电动机直接接到三相电源上,电动机正常运转。

此时吸合线圈KV得电吸合,通过连锁机构保持刀柄在运行位置。

停转时,按下SB按钮即可。

自耦变压器次级设有多个抽头,可输出不同的电压。

一般自耦变压器次级电压是初级的40%、65%、80%等,可根据启动转矩需要选用。

二.手动控制Y-△降压启动Y-△降压启动的特点是方法简便、经济。

其启动电流是直接启动时的1/3,故只适用于电动机在空载或轻载情况下启动。

图2 手动控制Y-△降压启动图2所示为QX1型手动Y-△启动器接线图。

图中L1、L2和L3接三相电源,D1、D2、D3、D4、D5和D6接电动机。

当手柄扳到“0”位时,八副触点都断开,电动机断电不运转;当手柄扳到“Y”位置时,1、2、5、6、8触点闭合,3、4、7触点断开,电动机定子绕组接成Y形降压启动;当电动机转速上升到一定值时,将手柄扳到“△”位置,这时l、2、3、4、7、8触点接通,5、6触点断开,电动机定子绕组接成△形正常运行。

三.定子绕组串联电阻启动控制电动机启动时,在电动机定子绕组中串联电阻,由于电阻上产生电压降,加在电动机绕组上的电压低于电源电压,待启动后,再将电阻短接,使电动机在额定电压下运行,达到安全启动的目的。

定子绕组串联电阻启动控制线路如图3所示。

当启动电动机时,按下按钮SB1,接触器KM1线圈得电吸合,使电动机串入电阻降压启动。

这时时间继电器KT线圈也得电,KT常开触点经过延时后闭合,使KM2线圈得电吸合。

电机绕组星形接法

电机绕组星形接法

电机绕组星形接法
电机绕组的星形接法是将电机内部的三个绕组的一端连接在一起,形成一个公共节点,而另一端则分别接入三相电源上。

具体操作步骤如下:
1. 将电机内部的三个绕组的一个端点连接在一起,形成一个公共节点。

2. 再用短路线将接线盒中的U2、V2、W2接线柱短接起来。

3. 然后从U1、V1、W1接线柱分别引出导线,与三相交流电源的3根相线连接。

星形接法能够提供比较稳定的电压和电流,适合于低载荷或者负载变化较小的工作条件。

但是,它的起动转矩较小,不太适合于重载启动。

在运行过程中,电机绕组的相电流与线电流之间呈现出根号3的关系,所以其绕组电流较大。

以上信息仅供参考,如有需要,建议咨询专业电工。

中电电机高压三相异步电动机使用说明书

中电电机高压三相异步电动机使用说明书

高压高压鼠笼及绕线型鼠笼及绕线型鼠笼及绕线型三相异步电动机三相异步电动机三相异步电动机使用使用维护维护维护说明书说明书说明书代号代号::04600460--0000090909中电电机股份有限公司中电电机股份有限公司二零一二零一二年六二年六二年六月月尊敬的用户:欢迎您选用中电电机股份有限公司生产的高压鼠笼及绕线转子型三相异步电动机。

本说明书向您提供了有关本电机在收货、贮存、安装、运行和维护等方面的说明和指导。

收到电机后,请详细阅读本说明书的内容,严格按照本说明书和相关外形图的要求来安装、使用电机,我公司的“质量承诺”才能生效。

本说明书不可能包括在收货、贮存、安装、运行和维护方面所发生的一切问题,如果发生的问题未包括在本说明书或外形图中,请您及时与本公司联系。

请您来电(函)中,务必说明电机铭牌上的出品编号、型号、功率、电压、电流、出厂日期和所发生问题的详细情况,以便我们采取措施尽快帮助您解决。

中电电机股份有限公司SEC Electric Machinery CO., Ltd.中国江苏无锡市滨湖经济技术开发区高浪东路777号NO.777 Gaolang East Road,Binhu Economic Technology Development Area Wuxi City Jiangsu Province, China电话 Tel: (0510)-85628118 售后服务电话 Tel: (0510)-85628119 传真 Fax: (0510)85620333 ( 每天上午8:00~下午5:00 ) 邮编 P.C.: 214131 传真 Fax: (0510)85628999 ( 24小时 ) E-mail:*********************目录1. 概述 (3)2. 结构说明 (3)3. 安装 (5)4. 电气连接及启动 (11)5. 检查及维护 (15)6. 附件 (24)7. 故障和排除 (25)1 1 概述概述概述1.1 本说明书适用于Y、YR、YKK、YRKK、YKS、YRKS 等系列高压三相异步电动机(以下简称电机),以及派生的立式电机。

发电机定子线棒接地故障实例处理分析

发电机定子线棒接地故障实例处理分析

发电机定子线棒接地故障实例处理分析作者:邱少华刘跃王文武来源:《中国新技术新产品》2013年第15期摘要:本文简要介绍了水牛家电站2#机组线棒接地故障发生后的查找办法及原因分析,这对于同类水电厂处理线棒绝缘等类似问题有借鉴作用。

关键词:定子线棒;夹渣;接地中图分类号:TM311 文献标识码:A1概述水牛家电站是火溪河一库四级梯级开发的龙头水库电站,大坝高108m,库容1.4亿m3。

厂房内安装2台35MW立轴混流式水轮机发电机组,均为东方电气集团东方电机有限公司制造,型号为SF35-12/3840,额定功率35MW,额定电压10.5kV,额定电流2199A,定子绕组接线方式为Y接线,额定功率因素0.875,额定转速500r/min,于2007年5月1日投产。

运行中,出现水牛家2号机组定子C相非直接接地。

经多方面检查,判定为因绝缘制造过程中有夹渣的制造缺陷而致定子线棒存在绝缘薄弱点。

2故障过程2.1故障发生水牛家水电站2号机组运行过程中,发出“定子接地故障”报警信号,申请调度同意后停机检查。

通过检查机组WFB-811保护装置和监控系统事件记录:A相电压6.47kV、B相电压7.34kV、C相电压4.55kV,零序电压27kV。

初步判断为发现定子线棒C相存在高阻接地现象。

2.2故障点的查找查找发电机定子线棒接地点,有的简单,凭肉眼外观就能发现;有的棘手,常规方法很难找出故障点。

在退出发电机出口电压互感器,解开中性点铜排等措施后,首先通过2500V摇表摇对地绝缘,A、B相绝缘在20GΩ以上,C相绝缘仍为70kΩ左右,确认C相接地。

外观检查发电机本体、定子上下端部、发电机封母等处,均没有发现明显损伤和焦黑痕迹。

对于有过渡电阻的水轮发电机组定子接地故障常用的有:(1)泄漏电流法。

直流耐压试验中当直流电压加在线棒上时,用金属叉具探测存在绝缘缺陷的线棒端部电压,根据电压或泄漏电流变化来判断;(2)绝缘破坏法。

采用突然加直流高压或加交流电压(如5kV,10kV,20kV逐渐加压)的办法将经小过渡电阻的接地击穿成直接接地,加压时在保证安全的情况下,须派人监视发电机放电点;(3)二分法。

高压电动机常见的故障分析及处理

高压电动机常见的故障分析及处理

高压电动机常见的故障分析及处理(总8页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除高压电动机常见的故障分析及处理孔祥强安徽华电芜湖发电有限公司摘要:公司2台66万千瓦机组所属生产区域的高压电机共有90台,已经运行了7年多。

近几年来发生的常见问题有电机绝缘电阻低、电机引出线老化断裂、电机定、转子故障、轴承故障、电机振动大、电机温度升高。

通过对经常出现的故障细致分析,总结出高压电机常见一般性故障类型及较为实际方便的检修方法。

关键词:高压电机常见故障分析处理方法一、高压电机经常出现的故障1、电机绝缘电阻低,绕组绝缘击穿接地及引出线故障由于工作环境潮湿,电机停运时间长,使电机绝缘受潮,绝缘电阻值不符合规程要求;由于粉尘较大,有磁性物质落在线圈表面上,产生钻孔现象,导致定子绕组的绝缘被击穿接地;电机引出线位置处于定子铁心背部的热风区,长期运行后绝缘热老化,引出线橡胶绝缘变质、龟裂和剥落,外力和机械震动使绝缘瓷瓶破裂或电机引线鼻子松动,导致电机引出线接触不良甚至断裂而出现剧烈的弧光放电现象。

2、电机定子槽楔松动,端部绑扎不良故障电机定子槽楔松动、绕组端部绑扎不良,当电机在启动和运行时产生振动,线圈相对产生位移,电机电磁声增大,出现异音。

3、电机转子故障电机频繁启动和过载运行时产生的热效应力、电磁力和机械离心力的作用引起交变应力而造成电机鼠笼转子的短路环与铜条焊接处开焊,转子铜条在槽内松动,运行中定子电流摆动大,电机振动剧烈,电机电磁声增大并出现放电现象。

4、电机轴承故障轴承安装不正确,配合公差太紧或太松,润滑脂添加不合适。

运行时轴承发热、温升过高、振动大、轴承处声音异常发出很大的响声。

轴承过热容易发展成轴承损坏、电机转子与定子扫膛、线圈烧损等重大事故。

5、电机振动由于制造、使用、维修不当或运行时间长等原因,电机的端盖、轴承、轴承套、转子轴颈、笼条以及定子铁芯等零部件都会发生磨损变形而丧失了应有的形位精度和尺寸精度,使电机在运行中产生振动,当振动值超标时,将影响设备的健康、安全运行。

定子绕组接线方式及异同

定子绕组接线方式及异同

定子绕组接线方式及异同李 论2019年11月11日CONTENTS定子绕组概述01定子绕组的分类02定子绕组的基本知识03定子绕组的构成原则04单层绕组的接线方式(展开图)05双层绕组的接线方式(展开图)06目 录定子绕组作用是当交变磁场切割绕组时,在绕组中产生交变电动势和交变电流,即所谓发电机发出了电,是发电机产生电能的主要部件。

定子绕组由单匝或多匝线圈组成,各支路并联或串联,三相绕组“星形”或者“三角形”连接。

定子绕组概述01下层边叠绕线圈线圈也称绕组元件,是构成绕组的最基本单元,可以分为单匝线圈和多匝线圈。

1、线圈2、线圈组、绕组多个线圈连接成一组就称为线圈组,多个线圈组按一定规律连接在一起就形成了绕组。

波绕线圈3、线圈各部名称u有效边:有效边又称槽内部分,放在槽内,为有效部分。

u端 部:线圈两端由槽内绅出起联结作用的部分称为端部。

u节距y1:一个线圈两个有效边之间所跨过的槽数称为线圈的节距。

节距 y1端部有效边有效边线圈各部名称示意图u合成节距y:相串联的两个元件的对应边之间的距离。

合成节距y4、磁极对数P指电机主磁极的对数,通常用p表示。

5、电角度在电机理论中,导体切割磁场,经过N、S一对磁极,导体中所感生的正弦电动势的变化为一周,既经过360°的电角度。

均匀原则对称原则电势相加原则每个极域内的槽数(线圈数)相等。

每个极域内各相绕组所占的槽数相等。

三相绕组的结构完全一样,但在电机的圆周空间互相错开120度电角度。

如:槽距角为a,则相邻两相错开的槽数为120/a。

线圈两个圈边之间,线圈与线圈之间的连接应符合感应电势相加的原则。

如:线圈的一个边在N极下,另一个应在S极下。

Y1、等元件式绕组:每个定子槽内只嵌置一个线圈有效边,所有线圈节距相同。

单层绕组的线圈数目少,嵌线省时,但电气性能较差。

适用于小型交流电机,尤其是感应电机。

124A S1N1S2N2X B C Z2、链式绕组:由形状、大小、节距都相同的线圈连接而成,相邻线圈反向串联,形如长链,故称为链式绕组。

定子绕组接线方式及异同

定子绕组接线方式及异同

2、双层绕组:每槽分为上下两层,线 圈的一个边嵌放在某槽的上层,另一 边嵌放在另一槽的下层。按连接方式 不同分为叠统组和波绕组。
上层边
下层边
03 定子绕组的基本知识
1、线圈
线圈也称绕组元件,是构成绕组 的最基本单元,可以分为单匝线圈 和多匝线圈。
2、线圈组、绕组
多个线圈连接成一组就称为线圈 组,多个线圈组按一定规律连接在一 起就形成了绕组。
叠绕线圈
波绕线圈
03 定子绕组的基本知识
3、线圈各部名称 有效边:有效边又称槽内部分,放在
槽内,为有效部分。
端 部:线圈两端由槽内绅出起联结作 用的部分称为端部。
节距y1:一个线圈两个有效边之间所 跨过的槽数称为线圈的节距。
合成节距y:相串联的两个元件的对应 边之间的距离。
端部
有效边
有效边 节距 y1
N1
S1
N2
式 3相/4极/36槽/节距7、8/槽距角20度
4、交叉式绕组:由线圈数不等、节距不同的2种线圈组交叉排列构成。元件的绕制虽 不方便,但可以采用短节距绕组,有利于改善电动机性能。适用于每极每相槽数q=3 的小型电机。
N1
S1
N2
S2
2
A
1
X
05 单层绕组的接线方式
N1
S1
N2
S2
2
1
A
X
05 单层绕组的接线方式 3相/4极/24槽/节距5、7/槽距角30度
3、同心式绕组:由个节距不等的大小线圈连成同心形状的线圈组构成,大线圈套在 小线圈的外面,线圈的轴线重合,所以称为同心式。端部连线互不交叉,散热条件好 ,端部漏磁较大且绕制不便。适用于定子内腔较小、节距较大的2极小型电机。

高压电动机保护

高压电动机保护

高压电动机的继电保护高压电动机的定子绕组和其引出线,一般应装设电流速断保护。

对生产过程中容易发生过载的电动机,应装设过负荷保护,过负荷保护可根据负荷特性带时限作用于信号、跳闸或自动减负荷装置。

对于高压电动机容量在2000kW以上的,在电流速断不能满足灵敏度要求时,应装设纵联差动保护。

当电源电压短时降低或短时中断后根据生产过程不允许或不需要自启动的电动机,以及为了保证重要电动机自启动而需要断开的次要电动机,应装设低电压保护,一般带有~时限作用于跳闸,但是为了保证人身和设备的安全,在电源电压长时间小时后,须从系统中自动断开的电动机,也需要装设低电压保护,一般带有5~10s时限作用于跳闸。

一、高压电动机的相间短路保护-对于功率小于2000kW的电动机,常采用电流速断来作为电动机的相间短路保护,当灵敏度要求较高时,可以用DL型或GL型继电器构成两相不完全星型连接方式,其接线方式与电路线路或电力变压器的电路速断相同。

也可以采用两相差接线,即两相一继电器接线。

电流速断的动作电流按躲过电动机的最大启动电流来整定。

二、电动机的过压保护-过负荷保护可以采用一相一继电器接线,也可以采用两相两继电器不完全星型连接或两相差一继电器接线。

由于电动机装有电流速断保护,过负荷保护就可以利用GL型继电器的反时限过电流装置来实现过负荷保护。

过负荷的动作电流按躲过电动机的最大启动电流来整定。

过负荷保护的动作时间应大于电动机的启动时间,一般取10-16s,如用GL型继电器,可取两倍动作电流时的时间12-16s。

三、高压电机的低电压保护-当电压互感器一次测隔离开关断开时,低电压保护即退出工作,防止无动作。

对保护动作不重要的电动机,电压继电器按60%-70%额定电压整定,动作时间取;对动作较为重要的电动机,电压继电器按30%-50%额定电压整定,动作时间取5-10s。

四、高压电动机的差动保护-在小电流接地的供电系统中,可以采用两相两继电器的差动保护接线,差动保护的动作电流按躲过电动机额定电流In来整定,主要考虑二次回路断线时不至于引起误动作。

高压电机受潮后绝缘指标的数值变化与现场的处理方法

高压电机受潮后绝缘指标的数值变化与现场的处理方法

高压电机受潮后绝缘指标的数值变化与现场的处理方法高压电机定子绕组受潮、高压引线绝缘层老化导致电机接地等问题,对处理过程进行了分析,得出电机定子绕组受潮后反映绝缘指标的数值变化与现场的处理方法,以及高压引出线在定子膛内的加固措施,为高压电机出现类似绝缘故障的处理提供了参考。

电动机定子绕组线圈是固定在定子铁芯槽内,并通过高压引出线连到电机的接线盒,通常定子绕组和高压引出线的绝缘材料为F级(极限工作温度155℃);但在电机故障中由绝缘结构破坏所占的比例较高[1-3]。

目前在发电厂用来驱动各种叶轮水泵、叶轮风扇等大型机械的动力设备基本采用高压电机;在成品储存、安装、运行过程中高压电机的绝缘结构也更易受潮,而电气故障对电机性能及运行寿命会产生直接影响,也将关系到机组安全运行。

本文通过在发电厂建设过程中,从电气角度对6kV高压电机定子绕组的受潮、高压引出线绝缘层材料老化等故障进行处理;了解电机定子绕组受潮后反映绝缘指标的数值变化及现场的处理方法,高压引出线在定子膛内的加固措施等[4-5]。

高压电机定子绕组受潮以2台6kV(功率2700kW)一次风机电机绕组的受潮进行分析,电机到货后先库存。

2008年3月9日一次风机电机安装完成,经常规电气试验采用2500MΩ兆欧表测得定子绕组的绝缘电阻值数据如表1所示(其中R15〞表示绕组在15s时的绝缘电阻值、R60〞表示绕组在60s时的绝缘电阻值,吸收比为R60〞/R15〞的比值)。

表1 定子绕组的绝缘电阻值数据从表1可以看出,电机每相绕组间绝缘电阻值相差很大,而一次风机U 电机C相绕组绝缘电阻值偏低,一次风机W电机B相绕组绝缘电阻吸收比1.143(规范标准比值1.2)不符合要求[6-7]。

而后立即投入电机自身的1.2kW加热器装置对绕组加热至12日,测得一次风机M电机C相绕组RC15〞=6MΩ、RC60〞=10MΩ,一次风机W电机B相绕组RB15〞=500MΩ、RB60〞=700M Ω。

发电机定子绕组接线方式介绍

发电机定子绕组接线方式介绍

(32)(33)(34) Y
X
(31) 14 (30)1213
15 16 17(35) 18(36)
(29)11
(28)10
1(19) 2(20)
(27)9 8 (26) 7
6
5
3(21) 4(22)
A
B (25)(24)(23)
Z
二、绕组展开图的绘制
120°相带的划分(以4极3相36槽电机为例)
辅助绕组(换向极绕组、补偿绕组、阻尼绕组)
一、绕组概述
电枢绕组的分类 电枢绕组分为: 直流电枢绕组——直流电机——转子绕组 交流电枢绕组——交流电机——定子绕组
一、绕组概述
交流绕组的分类
按相数分
单相 三相
按每极每相槽数分
整数槽 分数槽
按槽内层数分
单层 双层
同心式 交叉式 链式
叠绕 波绕
一、绕组概述
电枢绕组的常用术语
元件
绕组线圈称为绕组元件,分单匝和多匝。一个元件由两条元件边和端接线组成,元件边放在槽内,能切割 磁力线而产生感应电动势,叫“有效边”,端接线放在槽外,不切割磁力线,仅作为连接线用。每个元件的一 个元件边放在某一个槽的上层,另一个元件边则放在另一槽的下层(双层绕组)。
白鹤滩电厂定子绕组是由定子线棒及其固定支撑结构组成。
分类:
根据线圈的形状和连接规律,双层绕组可分为叠绕组和波绕组两类。
a
c
a
c a′ c′
a′
c′
四、三相双层绕组
叠绕组 任何两个相邻的线圈都是后一个叠在前一个上面的,称为叠绕组。
N
S
N
S
1
3
5
7
9
1 1

发电机定子接地保护的分析

发电机定子接地保护的分析

随着我国电力事业的迅猛发展,单机容量的不断增大,发电机定子接地保护的重要性越来越大,特别是对大型发电机组,定子接地保护显得尤为重要。

目前实际应用中比较成熟的定子接地保护有基波零序电压保护、三次谐波电压保护及二者组合构成的保护,国外的发电机采用较多的是外加电源式保护。

1 定子接地保护的要求目前国内外大型发电机的中性点接地方式主要有两种:经消弧线圈接地或经接地变压器高阻接地方式。

当定子绕组单相接地时,流过故障点的电容电流过大,产生的电弧会灼伤发电机铁心,甚至进一步发展成发电机定子绕组相间或匝问短路。

大型发电机在系统中占有重要地位,而且由于结构复杂,损坏后检修比较困难,停机时间较长,造成相当大的直接和间接经济损失。

因此,必须对大型发电机的定子单相接地电流制定一个合理的安全允许值。

以往认为单相接地电流小于5A,就不会严重烧伤发电机铁心,因此要求保护在接地电流小于5A时只发信号即可。

多年的运行实践和事故教训表明,5A的定子接地电流不能认为是安全电流。

所谓发电机单相接地安全电流,是指不使单相接地故障发展成相间或匝间短路,使单相接地故障处不产生电弧或者使接地电弧瞬间熄灭,这个不产生电弧的最大电流被定义为发电机单相接地安全电流。

根据国内外的科学试验,我国国产汽轮发电机定子单相接地安全电流允许值为:(见表1)当单相接地电流小于上述安全电流时,定子接地保护动作后可以只发信而不跳闸,但应及时处理,转移负荷,平稳停机,以免再发生另一点接地故障而烧毁发电机。

因为没有及时处理,造成发电机损坏的例子,国内外也不少见,象这种教训是深刻的。

有人认为由于发电机定子绕组是全绝缘的,中性点附近一般不易发生接地故障。

但是国内外运行经验已经证明,由于机械损伤或水内冷机组的定子漏水而发生单相接地,这有可能在中性点附近发生。

也可能故障初始是由位于中性点附近的定子多匝线圈中发生部分匝间短路,由于短路匝数少,横差保护不能反映,故障继续发展,最终中性点附近绕组对铁芯击穿,形成单相接地故障,如果定子接地保护在中性点附近存在死区,则故障将进一步蔓延为相间或层间短路,使机组严重损坏。

高压电机的正确接线方法

高压电机的正确接线方法

高压电机正确接线方法一、确定电机型号在进行接线前,首先要确定电机的型号及电压等级,以确保接线正确。

二、检查电机在接线前,需要对电机进行检查,确保电机完好无损,没有任何故障。

三、准备工具在进行接线前,需要准备以下工具:* 适合电机的电缆和连接器* 螺丝刀* 剥线钳* 电线压接钳* 绝缘胶带四、断开电源在进行任何与电机相关的操作时,必须先断开电源,以确保安全。

五、拆卸电机电缆如果电机电缆需要拆卸,使用螺丝刀将电缆固定螺丝松开,将电缆从电机上拆下。

注意,电缆应保持完好无损,不能有任何破损或断线。

六、检查电缆在连接电缆之前,需要检查电缆的完好性,确保没有破损或断线。

同时,还要检查电缆的规格和电压等级是否符合电机的要求。

七、连接电缆根据电机的接线图,将电缆连接到电机上。

确保电缆连接牢固,并使用螺丝刀将固定螺丝拧紧。

在连接电缆时,要注意电线的颜色和标记,以防止接错。

八、检查接线在连接完电缆后,需要进行检查,确保接线正确、牢固、无松动现象。

同时,还要检查电机的接地是否良好。

九、测试运行在确认接线无误后,可以进行测试运行。

先给电机通电,观察电机的运行情况,检查是否有异常声音或振动。

如果一切正常,可以逐渐增加负载,以检查电机在不同负载下的运行情况。

十、维护保养为了确保电机的正常运行和使用寿命,需要进行定期的维护保养。

这包括定期检查电机的运行情况、清洁电机和电缆、检查电机的接线是否牢固等。

在发现任何异常情况时,应及时进行处理或联系专业人员进行维修。

高压电动机绕组断股分析实例

高压电动机绕组断股分析实例
生产 和经济运行 。
(-) RR 糌 ^p B 一
( B- ) R c Rp 一 ( ^ -R ) Rc p 一
2 断股 原 因及 测量 方 法
测量 电动机 绕组 的直 流 电阻是 最 基本 的试验 项 目之一 , 电 气 设 备 预 防 性 试 验 规 程 》 I 9 《 DMT56— 19 9 6中规定 3 V 以上或 10 W 及 以上 的 电动 机 各 k 0k
( △接 , 变相 ) 线
r =( P B) 。 R —R c r =( P A) b R —R c r =( P R B 。 R — A)
相绕组直流电阻值 的相互 差别不应 超过最小值的 2 ; % 中性点未 引 出者 可测 量 线 间 电阻 , 相 互 差 别 其
不 应 超 过 1 。 国 电 吉 林 热 电 厂 6V 及 30 % k 8 V、
标准都能被发现。当电机 由四股并绕时 , 对于一条 串联支路 , 两条、 四条并联支路来说 , 如仍按 2 %的标 准, 实际上有的电机来自已经断股而不能被发现。所 以
正 常时相 电阻为 R, 异常时 相 电阻为 :

(ZR

R )+KR k

] n
如果将 2 %的标准改为 l %的标准 , 这样在实际工作 中, 四股并绕 电机断股后 , 将不会被误判为合格。
Rp=
分段测试的方法 比较数值, 就能够对故 障做 出准确 的判断并找到其具体位置。
4 高压 电动机绕组 断股的一般规律分析
设高压电动机槽数为 z 极对数为 2 , , P 相数为 3 , 单个 线棒 由 k股并 绕 , 每股 电阻 为 k 正 常时 一 个 R,
线 棒 电阻 为 R, 一股 后 为 断 R=R+ 个

高压电动机引出线选用与接法

高压电动机引出线选用与接法

高压电动机引出线选用与接法电机引出线的种类繁多,性能要求、结构都有很多区别。

其中,耐高温要求的电机引出线近年在市场上的需求比较大,耐高温的电机引出线种类也很多,目前市面上主要使用的主要是以下三类:铁氟龙高温电机引出线:其耐高温可达到200度-300度,一般绝缘层较薄,不粘、且耐磨抗腐蚀,绝缘层的强度很好,但太硬,伸长率要差一些。

硅胶高温电机引出线:耐高温达到180度-200度,它的特性是绝缘层很软,但强度就要差一些,不耐磨,容易破损。

低烟无卤高温电机引出线:耐温125度-150度,它的特性是低烟无毒,阻燃、防老化,寿命可达100年以上。

强度和软硬度都很适合用在电机连接上。

所以现在被大量的电机生产厂家采用。

电机引接线是电器绕组连接并引出机壳或绕组与电机壳体上的接线柱连接电线.高压电机(10KV)一般都是星型(应该是“形”)接线方式,目的是避免电机绕组承受较高的电压。

星型连接法是指三相电源的三个绕组的两端、X、Y 和Z连接在一起成为一个公共点O,从A、B、C开始画出三条终线,这种连接方法称为"星形连接法",又称"Y形连接法"。

三角连接线路方法是连接1相绕组的头部和另一相位绕组的尾部,即U 1~W 2、V1~U2、W1~V2以及与电源的连接点的方法。

将各相的绕组看作一条线,星星连接后,它看起来就像一颗闪闪发光的星星,而三角形连接规则则像三角形。

另外,在内部角度和外角这两种情况下,可以连接三角形和电机。

如果是单电压电动机,则可以连接到内部或外部,但是对于双电压电动机,可以仅引出三相绕组的头部和尾部,然后根据电压状态进行外部连接。

高电压相当于星形连接,低电压对应于角度连接。

高压电机引接线的接线方式:外星接线法:外星接线法是将三相绕组的头与尾全部引出,而在电机的外部进行连接和接线。

内星接线法:内星接线法是电机将三相绕组相连接的星点固定在定子绕组的适当部位,有三个出线端引出。

高压同步电动机定子绕组故障分析及修理

高压同步电动机定子绕组故障分析及修理

高压同步电动机定子绕组故障分析及修理摘要:高压同步电动机是一种常用的电动机型号,其定子绕组故障是常见的故障之一。

本文将介绍高压同步电动机定子绕组故障的原因、故障类型及修理方法。

一、高压同步电动机定子绕组故障原因:高压同步电动机定子绕组故障的原因很多,其中比较常见的原因如下:1、过电压损害:电动机启动或停止时的电流冲击可引起电机转子上的高电压,随着转子转速的提高,这些电压将产生正弦波压缩形式的电压脉冲。

电压脉冲的大小不仅不电动机的大小有关,还不电动机的负载和运行条件有关。

电机内部短路或开路也会引起电机定子绕组的电压上升。

2、过热损害:高压同步电动机长时间工作时会发热,如果况却不良,会导致定子绕组的绝缘老化,导致故障。

3、湿度损害:高压同步电动机长期在潮湿的环境下运行,定子绕组会吸收过多的水分,导致绝缘老化或铁芯锈蚀。

二、高压同步电动机定子绕组故障类型:高压同步电动机定子绕组故障类型根据具体故障表现可分为以下几种:1、绝缘老化:由于定子绕组绝缘老化、变质,绝缘损失尺寸降低,产生闪络和绝缘破坏。

2、绝缘烧毁:定子绕组长期运行过热,导致绝缘破损或烧毁。

3、绕组间短路:定子绕组绝缘损坏或击穿,导致绕组间短路。

4、绕组开路:定子绕组绝缘受潮或老化,导致绕组内部存在开路。

三、高压同步电动机定子绕组故障修理方法:高压同步电动机定子绕组故障需要进行定期维护和及时修理。

修理方法如下:1、绕组绝缘修补:对于老化或变质的绝缘层,其绝缘性能可通过清洗去除污垢,修补或增加混合油层等方法进行修复。

2、绝缘烧毁修复:对于定子绕组绝缘烧毁的情冴,需要对其进行全面检查,然后进行必要的绝缘修复工作。

在允许的情冴下,可以进行局部绝缘密封的修复。

3、绕组间短路修复:对于绕组间短路,应先查明故障原因和范围,然后清洁、修复对应的区域。

4、绕组开路修复:对于绕组开路,需要先确定开路的位置,然后对开路段进行真空烘干处理,并补焊维修。

结论:高压同步电动机定子绕组故障会影响电机的正常工作,加大维修成本和使用风险。

高压电动机检测报告

高压电动机检测报告

高压电动机检测报告高压交流电动机试验报告设备名称:#1引风机1.设备参数设备型号:YPT 450-6W额定功率:500 kW额定电流:37.0 A额定转速:993 r/min出厂日期:2016.11制造厂:XXX接线方式:A、B、C-地2.试验依据GB -2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准3.绕组的绝缘电阻和吸收比试验环境:温度36℃,湿度40%试验设备:FLUKE1550C电动兆欧表试验人员:/相别。

15S绝缘电阻(MΩ)吸收比A。

1.43 /B。

2.77 0.3950C。

2.77 /转子绕组。

/ 1000 Y4.绕组直流电阻试验环境:温度36℃试验设备:ZHBR-50直流电阻测试仪试验人员:/被试绕组出厂值(测试温度)实测值(mΩ) 折算实测值(mΩ) 变化误差(%)相间差(%)A(A-B)相 4163 4160 / 0.07 /B(B-C)相 4163 / / / /C(C-A)相 4163 4163 / 0.07 /励磁绕组 / / / / /5.定子绕组的直流耐压试验和泄漏电流测量试验环境:/试验设备:/试验人员:/试验电压(kV)泄漏电流 A相(μA) B相(μA) C相(μA)相间差%6.交流耐压试验试验环境:温度24℃,湿度48 %RH试验设备:FLUKE1550C电动兆欧表量程(250V-5000V);数字万用表(FLUKE175);FD-10KVA/22KV试验变压器试验人员:/耐压部位试前绝缘(MΩ)试后绝缘(MΩ)出厂耐压值(kV)耐压值(kV)试验时间(min)定子绕组 1890 / 3450 16 1转子绕组 / / / / /7.可变电阻器、起动电阻器、灭磁电阻器的绝缘电阻试验环境:/试验设备:/试验人员:/被试电阻器绝缘电阻(MΩ)可变电阻器 /起动电阻器 /灭磁电阻器 /8.可变电阻器、起动电阻器、灭磁电阻器的直流电阻可变电阻器、起动电阻器和灭磁电阻器是常见的电阻器类型,它们的直流电阻需要进行测试。

定子绕组安装过程

定子绕组安装过程

定子绕组是电机中的一个重要部件,用于产生磁场,使转子产生转动。

定子绕组的安装过程通常包括以下几个步骤:
1.准备工作:在安装前,需要检查电机定子的外形尺寸、绕组的匝数、线径、接线方式等参数是否符合设计要求。

同时,还需要准备好所需的安装工具和材料,如绕组线、接线端子、绝缘材料等。

2.绕组线的预处理:将绕组线按照设计要求进行裁剪和处理,包括去除外皮、绝缘层和芯线,并进行适当的整形和卷绕。

3.绕组的安装:将绕组线放置在定子铁芯的槽中,并用绑扎带或固定夹固定在槽口上。

在绕组线的连接处,需要使用接线端子和绝缘材料进行绝缘处理和固定。

4.绕组的接线:将绕组线的连接处与定子绕组的绕组端子进行连接,通常采用螺栓或焊接等方式进行固定和绝缘处理。

5.绕组的绝缘:对已完成的绕组进行绝缘处理,以防止绕组之间的短路或漏电等问题。

6.绕组的测试:在安装完成后,需要进行绕组的电气性能测试,以确保绕组的连接正确、绝缘良好、电气性能稳定等。

以上是定子绕组安装的基本步骤,具体的安装过程还需要根据电机的具体型号和设计要求进行调整和优化。

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质量 。
1 分 析 的主 要 内容
用 铜排 载 流量 上 限进 行选 型 。 2.1 铜 排 引线 理论 计 算及 选 型 2.1.1 根据电机接线方式 ,确定定子相 电流…
1.1 接线 时保 证 相 内连 接线 与极 间连 接 线 放 电 距离 :采用小汇流环结构形式控制线路 间隙及放 电距 离 。 1.2 极间连接线固定 :多极多路电机极 间连接线 采 用 支架 固定 方 式 。 1.3 选 择 产 品 进 行 工 艺 试 验 :选 取 YKK 800 3400 ̄,引接线 采 用汇 流环 结构 跟踪 指 导 。
环 氧酚醛 玻 璃 布 层压 板 作 支架 ,并 在 支 架 上 加 T
出铜 排 引线 的 固定 槽 ;也可 采 用 汇 流 环 座及 螺 栓
紧 固在定 予 铁 心 上 ,铜 排 夹 持 在 汇 流 环 窿 之 间 。
对 于绕 组 端部 径 向空 间 大 的 ,铜 排 引 线 固定 在 绕
组端部 径 向圆 周 ,可 与 绕 组 端 部 固 定 共 用 同一 支
架 ;对 于绕 组端 部径 向空 间小 的 ,可 以 考虑 铜排 引
线 固定 在绕 组 端 部 轴 向端 面 圆 周 ,轴 向支 架 需 加
长 或铜 排 引线 直接 在绕 组 端 部 轴 向 固定 ,绕 组 与
铜排 引线 之 问垫 以间 隔垫块 。实际 生产 中亦 可 采
例 如 :电 机 型 号 :YKK 800-6,额 定 功 率 : 1800kW ,额定 电压 :660V,效 率 :田=0.97,功 率 因 数 os咖=0.87,△接 法 。采 用铜 排 引线 每 相所 需 铜排 引线 截面 积 计算 如下
Oiao Li na (Jiamusi Electric Machine Co.,Ltd.,Jiamusi 154002,China)
Abstract Based on the study of connection method of motor stator windings,a new tech— nology of adopting copper bar wire is determined to resolve problem of unbalance motor resist- ance,SO the end windings are arranged normatively an d artistically.
用 以上 两种 排 布结 合 使 用 ,铜 排 引 线 固定 结 构 如 图 l所 示 。
S = /5~8(A/ram )
= 1800 x 10 / (3×660 ×0.97 xO.87 ×8)
第 第5 52 2 卷(总第 4 19其习 7期) (ExXPL0OsSIoON—PRooOF ELECTRIC MACHINE) P万爆jI 电' 机b
高压 电机定 子绕组接 线方 式及线路 固定 分析
乔 丽 娜 (佳木斯 电机股份有 限公 司,黑龙江佳木斯 154002)
摘 要 通过对 电机 定子绕组接 线方式 的分 析 ,确定 采用铜排 引线 新 工艺 ,解 决了 电机 电 阻 不平 衡问题 ,使绕组端部排列规范 美观 。
52
Hale Waihona Puke 爆 1龟机(EXPLOSION—PROOF ELECTRIC MACHINE、 第522 卷01(7总年第4 19期7 期)
表 I 矩 形 铜 排 载流 量
3 铜 排 引 线 应 用 工 艺
3.1 极 问连 接线 固定
铜排 引线 固定 :一 般 采用 支架结 构进 行 固定 ,
K ey words Connection method;line fixing;lead-in wire connection;pole—to—pole connec- tion
0 引言
2 小铜排汇流环 结构 方案预估
目前 ,我公司高压 电机轴 向及径 向空 间尺 寸
对大截面导线用铜排代替 ,工艺要求低 ,易弯
△接法 :相 电压 =线 电压 ,线电流 = 相 电 流 ;Y接法 :√3相电压 =线 电压 ,线 电流 =相电流 。 定子相 电流 =P x 10 /(m costb),铜排的安 全 载 流量 为 5—8(A/mm ),计 算所 需 每相 铜 排截 面 积 S=//(5—8)(mm ) ]。根 据所 需 铜 排 的截 面 积 依 据 矩 形 铜 排 载 流 量 表 进 行 铜 排 选 型 见.表 1。
线及极间连接线无放电距离 ,尤其多极 多路 电机
电机引接线的选用 ,与电机 的电压等级 、耐温
极 间连线与定子线圈端部直接接触无放 电距离 , 等级 、浸漆工艺和工作环境有关。对大 电流采用
线路存在电气安全隐患。鉴于 以上情况 ,采用铜 铜 排 引线 ,由于均 安装 在绕 组端 部 ,通 风散 热 条件 排 引线 新 工艺 ,通 过改 进 及规 范 线路 以提 高 产 品 好 ,故允许铜排温升也高于槽内绕组温升 ,可以采
关键词 接线方 式 ;线路 固定 ;引线连 接 ;极 间连线
DOI:10.3969/J.ISSN.1008-7281.2017,o4.16
中图分类 号 :TM303.1 文献标 识码 :B 文章编 号 :1008-7281(2017)04-0052-003
Analysis on Stator W indings Connection M ethod and Line Fixing of High·VOltage M otor
较 紧张 ,采用常规线 圈引线连接 、电缆 出线方式 , 曲,容易实现连接 ;对小截面导线用铜排代替 ,体
常常 因极相组 间距远 ,线 圈引线需焊接加 长 ,排 积小 ,美观且容易固定 。对于多级多路 电机 ,汇流
列 不规 整 ,固定 排线 空 间 紧张 。接 线 时相 内 连 接 环结构在实现 电流汇接时接线更容易 。
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