FC无刷同步发电机的调试及常见故障检修
富士变频器故障代码大全富士变频器常见故障及判断

富士变频器故障代码大全:富士变频器常见故障及判断富士电机是一家历史比较悠久的电机制造商,产品线非常丰富,从大功率发电机到小型家用电机制造。
在变频器方面,富士电机也是国内市场的重要参与者之一。
富士变频器因其高性价比、可靠性强而广受市场欢迎。
然而,使用变频器也难免会碰到一些故障。
本文将列举富士变频器常见故障及对应的解决方法,帮助使用者更好的维护和保养变频器设备。
一、富士变频器故障代码大全E001问题描述:变频器控制电源电压过低。
可能原因:供电电源电压过低。
解决方法:提高供电电源电压E002问题描述:变频器控制电源电压过高。
可能原因:供电电源电压过高。
解决方法:降低供电电源电压。
E003问题描述:电流检出回路故障。
可能原因:电流检出回路中断或短路,电子组件故障。
解决方法:检查电流检出回路,修补中断或替换损坏的部件。
E004问题描述: AC变频器输出主电路相电压不平衡。
可能原因:栅极驱动线路或大功率模块故障。
解决方法:检查栅极驱动线路或替换大功率模块。
E005问题描述:电池已用完。
可能原因:电池寿命到期。
解决方法:更换电池。
E006问题描述: MCU内部通信故障。
可能原因:主CPU或子CPU通信线路故障,或内部软件故障。
解决方法:检查通信线路是否正常,或升级软件。
E007问题描述: EEPROM故障。
可能原因: EEPROM存储器故障。
解决方法:更换EEPROM存储器。
E008问题描述: CPU电源电压异常。
可能原因: CPU电压不稳定。
解决方法:检查电源线路稳定性。
E009问题描述:风扇停转故障。
可能原因:风扇故障或风扇控制线路故障。
解决方法:更换风扇或检查风扇控制线路。
E010问题描述:电机绝缘故障。
可能原因:电机绝缘损坏。
解决方法:更换电机或进行绝缘检查。
E011问题描述: CNC操作器具有故障。
可能原因: CNC操作器故障。
解决方法:更换CNC操作器。
E012问题描述:内部通信故障。
可能原因:主CPU或子CPU通信线路故障,或内部软件故障。
1FC6发电机常见故障的判断及处理方法

1FC6发电机常见故障的判断及处理方法一、故障处理要点1发电机:励定、励转、主定、主转、旋转整流模块、压敏模块2励磁系统:整流变压器、电抗器、电流互感器、功率部件、AVR二、发电机各零部件故障的现象反映(电机部分)1励定开路:不发电;励定匝间短路:励流大,带负载压降大。
2励转开路:不发电;励转匝间短路:励流大,带负载压降大。
3励磁整理模块断路:全部断路,无电压(只有几十伏的剩磁电压);短路:励流大,带负载压降大4压敏模块(过压保护作用):无电压输出(完全击穿);输出电压到某一值后又降到0(压敏电阻耐压不够)。
5主转断路(绕组断路或汇流排断):无电压输出;匝间短路:励流大,带负载压降大。
6主定对地短路:外壳带电;烧坏:无电压输出;接触不良:电压不平衡。
7励磁部分电抗器:某一相断路,空载整定范围不够,带负载能力差。
两相断路,不能自励。
整流变压器:一相断路,无法自励,他励起励后带负载能力差;内部匝间短路,带负载压降大。
8AVR可控硅开路:无法分流,空载电压最高,不可调整流二极管开路或短路:带负载能力差测量变压器开路:无测量信号,空载电压最高,不可调元件能力差:电压摆动,不可调,调节范围不够等9功率部件静止整理模块损坏:提供给励磁机的励磁功率不足,带负载压降大可控硅损坏(开路):无法分流,电压不可调,带负载压降大击穿短路:最大分流,电压不可调,带负载压降大波绕电阻烧坏:无法分流,空载电压最高,不可调10电流互感器匝间断路或短路:带负载压降大11电容:烧坏两个以上,无法自励2三、零部件故障判断1绕组故障(静态检查)观察法:打开通风百叶窗后,用手电照看观察各个绕组是否有烧坏的迹象,是否有异味发出。
绝缘电阻检查:用500V摇表检查各绕组对地绝缘电阻是否正常,正常情况下应大于2兆欧。
2绕组故障检查(动态法)主定:发电机空载,在发电机输出端量三相电压,如不平衡,则主定有故障。
测量发电机空载电压(400V,50HZ)时的励磁电流。
1FC6型发电机故障浅析
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1FC6型发电机故障浅析摘要:简介1FC6型发电机特点、原理,并提出常见故障分析及处理措施。
关键词:发电机故障措施1.前言铁路空调客车发电车一般采用1FC6、1FC5两种型号的发电机较多,两种发电机额定输出功率均可达到300KVA,且在控制原理上基本接近,只是1FC5型发电机在进行电压取样时采用的是三相取样,而1FC6型发电机采用的是二相取样。
本文以1FC6型发电机为例,对该型发电机的原理、一般故障原因及处理方式进行了研讨。
对现场教学及故障处理具有一定的指导意义。
2.概述本文共分两大部分2.1 1FC6型发电机原理:主要包括1FC6发电特点及原理简介。
2.2 1FC6型发电机常见故障分析及处理措施:主要包括不发电、发电超高、机械故障。
3. 1FC6型发电机故障浅析3.1 1FC6型发电机原理3.1.1型号发电车用发电机全型号代码为:1FC6356-4LA4,该发电机为西门子公司技术。
3.1.2机组发电特点及原理简介1FC6型发电机采用了先进的无刷相复励励磁系统。
其主要特点及工作原理为:3.1.2.1相复励励磁系统3.1.2.1.1当机组启动达到额定转速时,发电机转子部分由于剩磁原因存在剩磁电压,当转子旋转后,剩磁与定子线圈产生切割,从而在定子线圈产生电压,(若剩磁较小时,采用24V蓄电池对转子进行充电励磁)。
定子线圈产生的电压又进一步提升转子的励磁电压,最终在电机达到额定转速时,发电机建立起空载电压(按现有要求为400V,50Hz)。
3.1.2.1.2当发电机系统向外输出电流时,经过机组内部的互感器变压器T6,在励磁回路电压中叠加一个电压分量,该分量与流过互感器的主电流成比例关系,即电流越大,电压分量越高,提高励磁电压,从而满足在负荷输出情况下,励磁电压随输出电流的变化而变化,最终保持发电机组在电压恒定情况下输出电流。
3.1.2.1.3发电机励磁系统均采用直流励磁,由定子绕组及互感器提供的交流电压经过限压元件三相整流桥变成直流电压提供给转子励磁。
无刷同步发电机故障及处理方法汇总表
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4.
5.
发电机在咼于额定电压下 运行,励磁电流超额定值并 网运行的发电机由于电网 电压咼,容易处于此不正常 运行状态
发电机在低功率因素下运 行,励磁电流超过额定值 发电机在低于额定转速下 运行,励磁电流超过额定值 发电机通风散热不良 转子绕组匝间短路或接地
适当降低输出功率(尤其是无功功率),保持
圈或走外圈),导致轴承剧 热
八、、
良引起的,提高教工工艺等,更换轴承
5.
轴承中滚珠或滚柱损坏
更换轴承
1.发电机在二相四线制系统
调整负载分配,使各相负载尽可能均匀,负
独立运行
载的不平衡度应在发电机的标准规定内。当
(1) 发电机的三相负载不平
变压器接在发电机的输出端,变压器原边绕
衡,当其中一相或两相
组尽量采用三角形接法。
定期清扫,若潮湿应进行干燥
1.
定子铁心松动
紧固铁心(用环氧树脂等)
2.
轴承磨损
更换轴承
3.
绕组匝间短路或接地
按紧急停车事故处理
震
1.
安装不良,机组中心线不在 一条直线上
重新校正
拧紧螺栓,重新调整
2.
底脚螺栓松动或底座不坚 实
3.
转子动平衡不良
重新校动平衡
4.
电机转轴弯曲变形
检查转轴并校直或车圆
5.
励磁线圈匝间短路或线圈 上有两点接地
次谐波电流的容抗很
小,且三相的三次谐波
In
电流是同相位,中相中
Un—额定相电压,V
三次谐波电流为313,中
相电流可能接近相电流
1n—额定相电流,V
(3) 负载中有非线性负载
(如饱和电抗器和变压
丹佛斯FC维修资料

丹佛斯FC维修资料丹佛斯FC-312P22KT5E55H1BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX维修资料1,主板;130B7002 AB/06.正⾯接线端⼦出130B7002 CT/06.最下⾯130B63G078Or 电源板130B6058 DT6.⽣产序列号:130B65G078 Or .2,驱动板:130B6052 DT84, ⾯板LCP102⾯板LC 102.驱动板资料:1,整流模块;DD6U134N16RR IGBT模块FS100R12KT3 !2,机内风扇;DCBRUSHLESS 型号:AFB0624EH (DC24V -5A66)3,BCP52 PNP 1=B24=C 3=E BCP55 NPN 1=B 24=C 3=EVKL1- 就是BAT54CS快速回复⼆极管。
WG印记的贴⽚⼆极管稳压值10V.光耦HCNW4506.4igbt驱动芯⽚TD350.5,IC602<,CNY64A V735H69》光耦出现A88报警的处理⽅法回答:当移除选件、增加选件或进⾏选件替换时,会出现A88报警。
如出现A88报警,同时不希望保留原有参数,可进⾏以下操作:1. 断开主电源,等待显⽰器关闭。
2. 在为 LCP 102 加电时,同时按[Status] 、[ Main Menu] 、[OK] 键3. 5秒后松开这些键。
4. 除了P15-00 运⾏时间、P15-03 加电次数、P15-04 过温次数、P15-05 过压次数,变频器其它参数更改为出⼚设置。
5、LCP 显⽰A80,变频器初始化报警。
按住[Reset]键,复位报警A80。
重新设置客户需要设置的参数。
-如出现A88报警,同时希望保留原有参数,可进⾏以下操作 1、将参数P14-89设置为【1】更改选件; 2、给变频器重新上电;3、变频器将出现报警A67,选件已更改。
4、按住[Reset]键,复位报警A67。
系列变频器AMA(电机⾃整定)流程回答:除了FC51,其它FC 系列变频器均有AMA 功能。
1FC6无刷自励恒压同步发电机的调试及常见故障检修

1FC6无刷自励恒压同步发电机的调试及常见故障检修
郭慧玲;王新平;刘东云
【期刊名称】《新疆石油科技》
【年(卷),期】2007(17)2
【摘要】介绍了1FC6无刷发电机工作原理、1FC6发电机励磁系统以及1FC6发电机常见故障.
【总页数】4页(P35-38)
【作者】郭慧玲;王新平;刘东云
【作者单位】新疆克拉玛依技师培训学院,834026,新疆克拉玛依;新疆克拉玛依技师培训学院,834026,新疆克拉玛依;新疆吐哈油田公司销售事业部
【正文语种】中文
【中图分类】TE9
【相关文献】
1.1FC6三相无刷同步发电机设计概要
2.一种节能的新型无刷同步发电机--孪生磁场自复励恒压无刷同步发电机
3.新型无刷自励恒压输出三相同步发电机的研究
4.1FC6系列三相无刷同步发电机设计概要
5.1FC6系列无刷三相同步发电机
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某型无刷交流同步发电机组并联运行故障分析与排除

某型无刷交流同步发电机组并联运行故障分析与排除发布时间:2022-09-23T06:28:27.083Z 来源:《科学与技术》2022年第5月第10期作者:许勇、刘建良[导读] 文章针对IFC5型船用交流同步发电机组并联运行存在无功功率分配不均匀的故障现象,通过对发电机的原理分析,判断故障所在和解决的方法许勇、刘建良海装广州局驻湛江地区军事代表室广东湛江 524000摘要:文章针对IFC5型船用交流同步发电机组并联运行存在无功功率分配不均匀的故障现象,通过对发电机的原理分析,判断故障所在和解决的方法。
关键词:发电机;故障;分析Abstract:The IFC5 type of marine AC synchronous generator groups have the problem of nonuniform distribution of reactive power when they work in parallel. Focusing on this phenomenon,this paper use the principle analysis of generators to find out the stoppage and give the solution.Keywords:generator;fault;analysis1.前言发电机作为舰船的主电源,保持一定的电压水平是供电质量的重要指标之一。
目前舰船上普遍使用的无刷交流同步发电机,其励磁系统不但设有相复励励磁系统,同时附带电压自动校正装置(A VR)和调差装置,当发电机带负载运行时,其电压特性可通过调差装置进行调整,调差装置调整可使并联运行的发电机电压调节特性一致,从而确保并联运行发电机的无功功率分配符合要求。
假如并联运行的发电机励磁系统接错线路或电压特性调整不当,将导致并联运行的发电机负载特性不一致,无功功率分配不均匀或造成并联运行的发电机无功功率来回摇摆产生容性功率。
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。
1FC6系列无刷励磁三相同步发电机实用操作方法

1FC6系列无刷励磁三相同步发电机实用操作方法一、启动前的准备工作1.检查发电机的外部和内部连接线路是否牢固,无松动现象。
2.检查电气元件的绝缘状况,确保绝缘良好。
3.检查励磁系统的连接线路是否正常,主要检查励磁电流传感器的连接。
4.检查压电传感器和转速传感器的连接线路是否正常。
二、启动操作步骤1.打开发电机电源总开关,并将电压调节器的输出电压调至合适值,一般为出厂设置值。
2.打开励磁开关,启动励磁系统,确保励磁电流传感器电流值正常。
3.启动主机,让其达到额定转速。
4.打开功率开关,并调整输出功率至所需值,可以通过电压调节器来实现。
三、停止操作步骤1.先关闭发电机的功率开关,断开与外部负载的连接。
2.将功率调整至最小值,并稳定输出电压,然后关闭电压调节器。
3.关闭主机,并等待其完全停下后再关闭励磁开关。
4.最后关闭发电机电源总开关,断开发电机与电源的连接。
四、应急处理方法1.当发电机出现故障或异常时,应立即关闭功率开关,并停止发电机运行。
2.检查并处理故障的可能原因,如电气元件及连接线路是否异常,励磁系统是否正常。
3.在处理故障前,应待发电机冷却一段时间后再进行检查和维修,避免触摸高温部件而造成伤害。
五、定期维护和保养1.定期检查发电机的外观和内部电气元件的连接,确保无松动和损坏。
2.定期清洗发电机,保持机体的干净,并检查散热装置的工作情况,若发现堵塞或故障,要及时清理或更换。
3.定期检测发电机的励磁电流传感器和压电传感器,确保其正常工作。
4.定期检查和校准电压调节器的输出电压值,确保其与预设值一致。
5.定期对主机进行维护保养,清洁润滑部件,更换磨损和老化的零件。
6.定期对发电机进行性能测试,包括输出功率、效率、负载能力等。
六、注意事项1.在使用发电机时,要遵守相关的安全操作规程,确保自身和设备的安全。
2.在发电机运行期间,要及时监控相关参数,并保持发电机的正常工作状态。
3.如果发电机出现故障或异常,应立即停止其运行,并进行检查、维修。
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。
汽车发电机故障检修

摘要发电机是汽车的主要电源,其功用是在发动机正常运转时,向所有用电设备〔启动机除外〕供电,同时给蓄电池充电。
汽车发电机作为汽车的一个重要部件,随着汽车电器化程度越来越高,所受重视程度也不断提高。
本文介绍了发电机的机构与工作原理,着重介绍发电机的常见故障和排除方法。
最后列举几个例子来进行实际情况的分析。
[关键词]汽车发电机;故障;检修目录第一章绪言 (1)第二章汽车电源系统交流发电机简介 (2)2.1汽车发电机的功用 (2)2.2汽车发电机的主要组成 (2)2.2.1 发电机转子 (2)2.2.2 发电机定子 (3)2.3发电机电压调节器 (4)发电机的工作原理 (6)流发电机的特性 (6)2.5.1 输出特性 (6)空载特性 (8)外特性 (8)第三章充电系统的常故障查与维护 (10)汽车充电系统的常见故障与产生原因 (10)不充电 (10)3.1.2 充电电流过小 (10)3.2发电机的常规维护 (11)交流发电机与调节器的使用考前须知 (11)交流发电机与调节器的维护 (12)第四章充电系统的故障事例分析 (14)故障事例一 (14)4.2故障实例二 (14)故障实例三 (14)故障实例四 (15)结语 (17)参考文献 (18)致谢 (19)第一章绪言随着汽车技术的进步,汽车的用电量越来越高。
20年前,中级轿车的发电机输出功率一般只有500瓦左右,现在一般中级轿车发电机都在1000瓦左右。
发电机功率的增加是随着车上用电设备增加而增加的。
由此发电机的作用也越来越显得重要。
充电系统最重要的部件是发电机,普通的发电机都是由转子、定子、整流器、前后端盖、风扇、带轮等组成。
发电机主要的特性有输出特性,空载特性,外特性。
由于充电系统相对简单,它的故障比拟好总结,主要有不发电,输出电压过小或过大,输出不稳等。
经过前人的总结也都有比拟便捷的解决方法。
第二章汽车电源系统交流发电机简介2.1 汽车发电机的功用发电机是汽车的主要电源,其功用是在发动机正常运转时,向所有用电设备〔启动机除外〕供电,同时给蓄电池充电。
发电机首次并网及调试方案

发电机首次并网及调试方案一、引言发电机在工程项目中扮演着重要的角色,它是将机械能转化为电能的设备。
在发电机首次并网及调试时,需要特别注意安全问题。
本文将介绍发电机首次并网及调试的方案。
二、发电机首次并网前的准备工作1.检查设备:首先需要检查发电机的各个部件是否完好,没有磨损、裂纹或其他损坏。
还需要检查发电机的电缆、接头和连接器是否紧固。
2.接地:确保发电机有良好的接地系统,以保证人身安全。
三、发电机首次并网流程1.布置工作区域:将发电机放置在安全的位置,与电网连接的电缆需经过安全的通道敷设。
2.连接电缆:将发电机的电缆连接到电网接入点,确保连接牢固可靠。
3.检查电缆连接:确认电缆的接头和连接器是否紧固,没有脱落或松动。
4.发电机预运行:在接通电源之前,先通过启动按钮将发电机先行预运行一段时间,以确保设备正常工作。
5.并网操作:根据电网运营公司的指示,正确操作发电机的开关和调节器进行并网。
6.监控数据:在并网后,监控发电机的运行参数,包括电流、电压、频率等,确保数据正常稳定。
7.系统调整:根据实际情况,对发电机的参数进行调整,使其稳定运行。
四、发电机首次并网调试注意事项1.安全问题:并网操作需要格外注意安全,操作人员需要穿戴好防护设备,并严格遵循操作规程。
2.数据监测:并网后需要实时监测发电机的运行参数,及时发现问题并进行调整。
3.运行稳定:首次并网后,需要观察发电机的运行情况,调整相关参数,使其运行稳定。
4.故障排除:如果发现任何故障或异常情况,应立即停机检查,找出问题所在,并及时修复。
五、发电机首次并网示例方案以工程项目的1000KW柴油发电机为例,方案如下:1.检查设备:检查发电机的发动机、发电机组件以及配备的电缆和接头。
2.接地安排:为发电机配置良好的接地系统。
4.布置工作区域:将发电机放置在安全的位置,并清扫好周围区域。
5.连接电缆:将发电机的电缆连接到电网接入点。
6.检查连接:验证电缆连接情况,确保连接牢固可靠。
发电机常见故障及措施
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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,加之由于设计、制造、运行管理以及系统故障等原因,常常引起发电机温度升高、转子绕组接地、定子绕组绝缘损坏、励磁机碳刷打火、发电机过负载等故障,同步发电机运行中常见的一些故障分析如下。
发电机常见故障及措施2.1 发电机非同期并列发电机用准同期法并列时,应满足电压、周波、相位相同这3个条件,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,它可能使发电机损坏,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。
当待并发电机与系统的电压不相同,其间存有电压差,在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。
如果并列时电压相差较多,特别是大容量电机并列时,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,可能使事故扩大。
一般在并列时,应使待并发电机的电压稍高于系统电压。
如果待并发电机电压与系统电压的相位不同,并列时引起的冲击电流将产生同期力矩,使待并发电机立刻牵入同步。
如果相位差在土300以内时,产生的冲击电流和同期力矩不会造成严重影响。
如果相位差很大时,冲击电流和同期力矩将很大,可能达到三相短路电流的2倍,它将使定子线棒和转轴受到一个很大的冲击应力,可能造成定子端部绕组严重变形,联轴器螺栓被剪断等严重后果。
为防止非同期并列,有些厂在手动准同期装置中加装了电压差检查装置和相角闭锁装置,以保证在并列时电差、相角差不超过允许值。
2.2 发电机温度升高(1)定子线圈温度和进风温度正常,而转子温度异常升高,这时可能是转子温度表失灵,应作检查。
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,并设法调整系统已减少三相负荷的不平衡度,使转子温度降到允许范围之内。
(2)转子温度和进风温度正常,而定子温度异常升高,可能是定子温度表失灵。
1FC22814LB43型柴油发电机操作指导书
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1FC2281-4LB43型柴油发电机操作指导书1 主要内容与适用范围本指导书规定了发电机的操作程序及注意事项。
本指导书适用于无锡汾锡电机有限公司1FC2281-4LB43型三机无刷交流同步发电机作业。
2 检查与准备2.1 水箱水位(应加满)。
2.2 润滑油油位(在正常刻度上)。
2.3 燃油油箱输油软管连接正常。
2.4 调速开关应处于低速位置。
2.5 燃油、机油、冷却水应无泄漏现象。
2.6 送电断路器应处于“OFF”位置。
2.7 电瓶连线应正确、牢固。
3 操作程序3.1 将开关钥匙拨到开启位置,点按启动按钮,发电机开始低速运行。
300s后,将调速开关调至高速位置,发电机开始正常工作。
3.2 检查油压与水温是否正常,并注意发电机声音有无异常,有无异常气味。
观察电压表读数,应在420V左右。
频率应在50±1Hz范围内,确保以上均正常后。
合上断路器,开始送电。
3.3 发电机运行期间,必须按照规定时间(10min)检查各指示仪表,注意润滑油的压力,水温是否正常。
3.4 对各运行参数,每10min记录一次。
3.5 将调速器开关扳到低速位置,300s后将钥匙拨到关位置,即完成停机。
4 注意事项4.1 冬季运行完后要将水箱内的水放掉。
4.2 观察配电屏各仪表及报警指示灯是否正常。
凡红灯亮表示有故障,绿灯为正常运行指示灯。
4.3 定时检查燃油箱油位、散热器水位,低于正常位置应予以补充。
润滑油的压力不得低于150kPa,冷却水温度不得高于95℃。
4.4 发电机运行期间要注意倾听机器的各部分运转声响是否正常。
4.5 手摸机体外壳、轴承部位外壳、油管、水管,感觉温度是否正常。
4.6 留意发电机或电器设备是否有焦、糊等异味。
4.7 发现有不良情况,应及时处理解决;严重的应停机处理。
4.8凡故障停机,必须查明原因。
故障消除后,方可再进行运作。
发电机故障诊断方法
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发电机故障诊断方法发电机是一种将机械能转换为电能的装置,广泛应用于各种工业、商业和家庭领域。
由于长期使用或者其他原因,发电机可能会发生故障,导致停机和损失。
因此,及时发现和准确诊断发电机故障是非常重要的。
本文将介绍一些常见的发电机故障诊断方法。
1.观察法:观察是一种直观而简单的故障诊断方法。
通过观察发电机的运行情况,可以发现一些明显的故障现象,如异常噪音、异味、烟雾等。
同时,还可以通过观察电压、电流和频率等参数的变化,判断是否存在故障。
2.电压测试法:电压测试法是一种常用的发电机故障诊断方法。
通过测试各个相位的电压,可以判断是否存在相位间不平衡、电压过高或过低等故障。
同时,还可以通过检测负载电流和变压器温度等参数,判断发电机是否存在负载不均衡或电路故障。
3.震动测试法:震动测试法是一种通过检测发电机的震动信号,判断是否存在故障的方法。
通过安装振动传感器,可以测量发电机的振动信号,并将信号转化为电压信号进行分析。
通过分析振动信号的频谱和波形,可以判断是否存在不平衡、松动或轴承故障等。
4.热图测试法:热图测试法是一种通过红外热像仪检测发电机的热分布情况,判断是否存在故障的方法。
通过测量发电机各个部位的温度分布,可以发现异常过热的区域,判断是否存在导线接触不良、绝缘损坏或冷却系统故障等。
5.振动分析法:振动分析法是一种通过检测发电机的振动信号,诊断轴承和转子等运转部件的故障的方法。
通过安装加速度传感器或振动传感器,可以测量发电机各个部位的振动信号,并进行分析处理。
通过分析振动信号的频谱和特征,可以判断是否存在振动过大、轴承磨损或螺栓松动等故障。
6.谐波分析法:发电机工作时会产生谐波,过高的谐波会导致电压失真和设备损坏。
通过使用谐波分析仪,可以检测发电机输出电压中的谐波成分,并对谐波进行分析。
通过分析谐波的频率和幅值,可以判断是否存在谐波导致的电路故障或电器设备的问题。
综上所述,发电机故障的及时诊断对于减少停机时间、提高生产效率和降低损失至关重要。
发电机常见故障PPT课件
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• (2)检测搭铁:用万用表可检测定子绕组 是否搭铁。测量三次,阻值均应为无穷大, 否则说明定子绕组搭铁,需更换定子总成。
电刷检测
• 电刷的标准高度应是14mm,磨损至7mm时, 应进行更换。
交流发电机与调节器常见故障
不充电
• (1)故障现象: 发动机中速以上运转,电流表指 示放电,充电指示灯不熄灭。测量发电机端电压为 ≯蓄电池电压。
发电机结构
转子检测
•(1) 用万用表检测转子励磁绕组是否短路、断路 及搭铁。
• 如果阻值低于标准值,则说明励磁绕组短路; 如果阻值为无穷大,则说明励磁绕组断路。
• (2)用万用表检测励磁绕组是否搭铁。每 个集电环与转子轴之间,其阻值都是无穷 大,如果阻值很低,说明励磁绕组搭铁。
定子检测
•用万用表检测定子绕组是否断路和搭铁。 •(1)检测断路:每次任取两个首端,测量三次, 每次阻值都应小于0.5Ω;若阻值无穷大,为励磁绕 组断路,需更换定子总成。
Hale Waihona Puke • (2)带励磁二极管发电机的充电指示灯故 障
• 1)充电指示灯不亮。证明励磁电路断路, 检查的方面包括:灯泡是否烧坏、调节器 是否断路、电刷和滑环断路、线路是否断 路(或插接器接触不良)、磁场绕组短路。
• 2)充电指示灯常亮。应首先检查发电机是 否发电,若发电再检查线路二极管是否击 穿、励磁二极管是否均发生断路、负极管 和励磁管均有击穿短路的。
充电电流过小
• (1)故障现象:在蓄电池亏电的情况下, 发动机中高速运转时充电电流很小,或蓄 电池经常亏电。
• (2)原因分析 • 1)充电线路接触不良; • 2)传动带打滑; • 3)发电机有故障; • 4)调节器调节电压过低或有故障。
充电电流过大
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F C无刷同步发电机的调试及常见故障检修Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】1FC6无刷同步发电机的调试及常见故障检修1、前言德国西门子公司设计的1FC6系列发电机,由广西柳州电机厂生产,该系列电机属于无刷自励恒压同步发电机,下面将从1FC6系列625kVA 发电机进行技术说明。
2、1FC6发电机的基本工作原理和基本结构1FC6发电机主要由3大部分组成,即:主机、励磁机和励磁系统。
主机部分为一典型的旋转磁极式的隐极同步发电机。
当转子通以直流电流时产生磁场,原动机拖动转子旋转时定子上即产生三相电势。
励磁机为一典型的旋转电枢式的极同步发电机,定子上有主磁极,并安装有主极线圈,当该线圈中通过直流电流时即产生固定的磁场,转子上嵌有交流电枢绕组,当转子旋转时,电枢绕组因切割磁力线而感应出交流电势,将该交流电通过与其同轴的旋转整流器变为直流通入主机转子绕组中为主机励磁。
励磁系统是将主机输出的三相交流电的一部分经过整流变为直流电,通入励磁机定子线圈中,为励磁机励磁。
3、1FC6发电机励磁系统1FC6发电机选用THYRIPAPT励磁系统,该励磁系统由2部分组成:励磁装置和可控硅电压调节器。
1FC6系列625kVA发电机励磁装置是由1个三相整流变压器带3个单相电流互感器。
工作原理:空载分量由L1C同T6初级绕组共同产生,并在T6次级绕组感应出空载励磁电流分量,负载励磁电流分量用T1、T2、T3产生并在T6次级同空载励磁电流分量进行矢量迭加。
供励磁机定子励磁电流。
励磁装置的调节:调节应在电机运转稳定发热后进行,并将AVR插头X1拔掉,在额定转速下,由于剩磁作用会产生一定的电枢电压,如果此时电枢没有电压,可能是由于剩磁太弱或无剩磁,这时可用外接电源的方法使电机产生自励过程,外加直流电一般为4~8V,接法为正极接F1,负极接F2,并且只需在短时间内接触一下即可。
3.1、空载电压调节在n=103~10%nN下,调节电抗器气隙使空载电压为1.08~1.14UN,并注意气隙最大调节量为5mm。
如果气隙调节达不到要求,可调节同电抗器连接的绕组匝数;匝数增加,电压上升,匝数减少,电压下跌。
3.2、负载电压调节在额定转速额定电流和额定功率因数下,通过调节整流变压器抽头使负载电压在范围内。
T1、T2、T3匝数减少电压上升,匝数增加,电压下降。
T6:同AVR相连的(双头)变化:2UVW1→2UVW3,电压上升,同T1…3相连的(单头)变化:2UVW1→2UVW3,电压下降。
4、1FC6发电机可控硅电压调节器自动电压调节器AVR即AUTOMATICVOLTAGEREGULATOR,其工作原理是通过控制可控硅的导通角来改变通过分流电阻的分流电流,从而达到控制励磁电流的目的。
通过AVR的调整,1FC6发电机就成为真正的恒压发电机,其电压精度高,从空载到额定负载,其稳态电压调整率为±0.5%,发电机在并联运行时,通过调整电位器S使稳态电压调整率达到±0.5%~±2.5%范围内可调。
4.1、工作原理AVR的输入信号由电压回路T1(X1/1,X21/3)和电流回路T4(X2/5,X2/9)向量和组成,其中电流分量只有在需要并联运行才加入,信号经变压器T1降压后,经开关S1/1,电位器S(若不并联运行,S=0,若并联运行,则T4次级电流在S上产生的压降则迭加在信号上),经V1-V4整流,再经过S/2一路经稳压回路产生标准电压并供整块板直流电源,另一路经S1/3在电位器U上产生取样电压,若将开关S1/3打开,需外接整定电位器,取样电压可以通过内设或外设电压整定电位器进行人为调整,从而改变取样值,进而调整发电机输出电压,在U 值设定后,若发电机随着负载的增加或者转速的变化,其输出电压会发生一些变化,这个变化会引起与标准电压差值的变化,对这微小信号进行放大,使之能够控制触发可控硅导通角,进而控制励磁电流的大小,达到调节发电机电压的目的,在电机有正常稳定电压输出的情况下,可控硅始终有分流存在,每次的调节仅仅是改变导通角,从而控制分流电流的大小。
信号电压在经过滤波回路滤波,同反馈量迭加后一起送入放大器,其中K、T用来调节放大器参数,并经由脉冲单元转换成触发脉冲,触发可控硅V22的导通角,V22导通后触发V101,并通过R101分掉静止整流模块V102的部分电流。
4.2、组成及功能电压调节器由电源、实测值、滤波回路、调节放大器、脉冲单元、过压保护器、外附整定电位器、功率组件等组成。
电压调节器包括电位器U、S、K、T、R47等可调元件,发电机的额定电压已在制造厂用电位器U调整完毕,其动态性能也已由电位器K、T、R47调整好了。
电位器K用来调节放大器的放大倍数,电位器T用来调节积分反应时间,电位器R47则用以向调节放大器的输入端引入偏差号以改善其动态性能,将旋钮K朝着刻度数子减少的方向旋转,以及旋钮T朝着刻度数字增大的方向旋转,通常使控制系统趋于稳定,减弱其调节作用的强度,在需要时,断开跨接线BR1可将电位器K所调节的调节器放大系数近似地减小为其四分之一,电压调节器稳定性可利用增加分流回路内的电阻而得到改善,但此时调节器在下限的电压整定范围将减少。
4.3、AVR调整若使用外附整定电位器,必须把调节器上的开关S1/3打开,一般情况下应将内部整定值先调整为50%中间,然后调整外附整定值使外附整定值调整范围大于额定电压,若不够范围需将内部整定电位器U仔细调整以达到目的。
5、调差装置同步发电机要并联进行,有功功率的分配要靠拖动机的转速降来分配,但无功功率的分配需要靠电机来保证,这就需要发电机有一个随无功电流大小而变化的量,1FC6发电机采用U相电流同V-W相电压相迭加的方式,即当无功电流增加时(假定U相无功电流增加)cosΦ=0,Φ=90°,此时,U相电流增加造成的电压下降,类似于在V-W相上的电压下降,电压调节器就只对无功电流起作用,即当无功电流增加时,电压下降,若两台相同的发电机并联运行,其无功功率分配差度将依靠这个调差装置来保证。
△U=6%1-cos2#ΦI/IN1FC6发电机在出厂时是这样来调整的:在cosΦ=0.8,△U≈3.6%(I=IN);cosΦ=1.0时,△U=0;cosΦ=0.0时,△U=6%,发电机在UN时,加上cosΦ=0.8,I-IN的负载,调节S,使发电机在额定电压的基础上下降约3.6%,S增加,电压下降。
调整好S后,将负载变cosΦ=1.0,I=0.8IN,此时发电机电压为UN。
按上述步骤调整后,记录U、S值,并将恢复S为0,在用户需要并联运行进行利用原S值,或者由用户自行调节S,但应注意调节时,U、S 应配合调整。
6、1FC6发电机常见故障检修1FC6无刷自励恒压同步电机,在野外石油钻井运行效果还很好的,但由于石油钻井频繁的搬运以及运行一段时间后,仍然有可能产生这样或那样的问题,以下将从现场各个方面对发电机可能遇到的故障现象做出分析并提出解决的办法。
6.1、电机控制屏电压调整不起作用或范围不够这种故障可能有2种情况,如果发电机电压能够稳定在某个值(例如小于440V),说明AVR工作基本正常,造成这种故障的原因可能是外附整定电位器不良,这时可将AVR板上的三极开关S1/3(有的国产AVR 板为四极开关)即从左边起第三个开关拨到同其它两个一致的位置(即均为on),调整内部整定电位器U,若电压经调整检查外附整定电位器及其引线,如果电压不变化,说明AVR存在故障或者分流回路可控硅、分流电阻存在故障。
如果调整外附整定电位器范围不够,应配合电位器U来调整,二者配合调整达到最佳位置。
6.2、发电机加负载,电压下跌严重发电机在出厂前已调整好,在整个负载的变化范围内,从空载到满载,某电压变化范围为4V,若并联运行最大为20V,若电压下跌超过此值,说明:(1)励磁系统存在故障,若空载电压正常,说明整流变压器输出减小,一般情况下是整流变压器输出端引线插套松脱,造成励磁电流严重不足,电压下跌严重;(2)压敏电阻损坏,短接了励磁电流。
此时,将发电机停下,打开励磁机通风口,用手摸压敏电阻,发热即可判断敏电阻击穿。
在检查这些问题时,首先采用直观检查的方法,看在运行中励磁系统内有无打火现象,停机后检查各插头插套有无打火痕迹或者松脱现象,一般无需测量就能检查出来,如果仍然看不出来,可以怀疑整流变压器等器件。
6.3、发电机运转到正常运行转速后无电压这种情况多发生在新机或长时间未用的电机,一般情况下是发电机缺乏剩磁造成的,可用4~12V电池,在发电机出线盒内F1(+)、F2(-)端子间,在停机状态下,短时充磁即可。
如果此时发电机仍然没有电压,可能是静止整流模块损坏或者励磁线断开、接反等线路方面存在问题。
6.4、发电机有电压,但电压在350V以下这种故障的最大可能性是静止整流模块或旋转整流模块,有一路出现故障造成的,当然也可能是由于励磁绕组在匝间短路,使励磁电流增加,而励磁系统又提供不了如此多的励电流,造成电压下降,还有新换的电抗器磁隙没调整好,也使电压降低。
6.5、发电机电压高(450V以上)这种现象的故障可能有2种。
(1)励磁分流回路有问题,可控硅损坏,可控硅没有触发脉冲或者线路问题;(2)电抗器一线圈匝间短路,这些现象都能使发电机电压升高。
6.6、发电机电压不平衡一般来讲,用精度等级0.5级的万用表测量三线电压,其误差不超过1%(空载),如果超出此值,说明主机定子绕组可能存在匝间短路故障,具体测量可用双臂电桥测量U-V,U-W,V-W之间的电阻,其中Ru-υ,Rυ-w,Ru-w,之间最大允许有2%的误差。
若超差,说明确实存在上述故障,若不超差,应着手另外寻找原因。
6.7、发电机电压大于1.1UN,整定电位器调节无效发电机电压调节器调节范围为±5%UN,将整定电位器调节至最小电压应低于95%UN,若调节无效,可能是AVR板或可控硅回路存在故障。
可先更换AVR板,若仍然不行可更换可控硅元件。
6.8、发电机运行带载电压不稳,灯泡闪烁这种情况一般是由于调整不当造成的,由于在电机出厂试验中原K、T、R47调整适应于电机试验站的最佳值,在用户现场就有可能随着负载的不同造面原来动态参数不一定合适,有时可以按照技术文件的说明调整,即将旋钮K朝着刻度数字减小的方向旋转以及将钮T朝着刻度数字增大的方向旋转,通常是使控制系统趋于稳定,减弱其调节作用的强度。
在需要时,断开AVR板上的跨接线BR1,可将K所调节的调节器放大倍数,近拟地减小为其四分之一,电压调节器的稳定性亦可以通过增加分流回路电阻的电阻而得到改善,但调节器在下限的电压整定范围将变小。