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    电气学习总结.doc

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    电气学习总结.doc

    电气学习总结1变压器有哪些接地点、各接地点起什么作用1、绕组中性点接地:为工作接地,构成大电流接地系统;2、外壳接地:为保护接地,为防止外壳上的感应电压高而危及人身平安;3、铁芯接地:为保护接地,为防止铁芯的静电电压过高使变压器铁芯与其它设备之间的绝缘损坏。2励磁回路的灭磁电阻的作用?1.防止转子绕组过电压。2.将磁场能力转化为热能,加速灭磁。3、一次调频与二次调频: 当电网负荷变化引起电网频率变化时,并列运行的汽轮机按照各自的静态特性分担变化的负荷,使变化了的电网频率有所恢复,这个过程称为一次调频,可在数秒内完成。但这时频率仍有偏差,可通过调整电网中的某些机组的调节系统,使电网输出功率超过负荷需求以使电网恢复到额定值。这一过程称为二次调频,可在数分钟内完成。4变压器并列运行的条件?绕组联接组别一样电压变比相等短路电压百分数相等容量比不超过3:1相序一致5什么是发电机的轴电压及轴电流?1在汽轮发电机中,由于定子磁场的不平衡或大轴本身带磁,转子在高速旋转时将会出现交变的磁通。交变磁场在大轴上感应出的电压称为发电机的轴电压;2轴电压由轴颈、油膜、轴承、机座及根底低层构成通路,当油膜破坏时,就在此回路中产生一个很大的电流,这个电流就称为轴电流。6哪些情况,制止将断路器投入运行?1断路器无主保护;2断路器电气试验不合格;3拒绝跳闸的断路器或跳闸回路缺陷未处理;4断路器事故跳闸次数超过规定值 ;5断路器的弹簧储能机构异常或储能不符合规定值;6主保护动作,原因未查明,未消除故障。7断路器的用途是:正常时能接通或断开电路;发生故障时,能自动切断故障电流,需要时能自动重合,起到控制与保护两方面作用。8解列时有功到零,无功近于零,为什么?答:解列时有功到零是为了防止解列后超速,无功近于零是为了可以通过定子电流值的变化判断主开关是否断开。防止定子过电压9停机后发电机解列,灭磁开关不断的危害?在发电机停机过程中灭磁是一个十分重要的环节,假设停机不能可靠灭磁将会给发电机或励磁系统带来极大的危害,如产生转子过电压,危及转子绝缘甚至烧坏转子磁极、产生过激磁,使转子本体发热,加速绝缘老化、并联变过流、灭磁开关损坏等事故10电动机缺相运行原因及处理?原因:1) 一相熔断器熔断或接触不良;2) 断路器、隔离开关、导线一相接触松动:3) 电动机定子绕组中一相断线。处理:启动备用电机,停用故障电机,停电检查。11装接地线先装接地端,拆接地线先拆导体端,为什么? 答:验电确证无电后,先装好接地端,再装导体端能够确保人身平安。拆接地线先拆导体端,也是确保人身平安,因为在拆导体端时接地良好,可保证了人体与地线保持等地电位。12厂用电母线停电操作考前须知有哪些?1)厂用电母线停电之前,将设备切换、停运,将下级电源倒换运行或停电;2)应确认母线上的各负荷开关已在断开状态;3)带厂用电快切装置或备自投装置的母线停电还应先退出厂用电快切装置或备自投装置;4)断开电源进线开关,检查母线电压表三相无电压后,才能退出母线PT。13励磁控制系统的任务?答:1维持电力系统某点电压的恒定。2调整并列运行机组之间的无功分配。3提高电力系统的静态稳定与动态稳定。4故障切除后,缩短启动的时间。5提高带延时的继电保护的明确性。14绝缘材料的耐温能力是怎样划分的答:我国现分为六级,即A、E、B、F、H、C。 (1)A级绝缘材料最大允许工作温度为105。 (2)E级绝缘材料最大允许工作温度为120。 (3)B级绝缘材料最大允许工作温度为130。 (4)F级绝缘材料最大允许工作温度为155。 (5)H级绝缘材料最大允许工作温度为180。(6)C级绝缘材料最大允许工作温度为180以上。15发电机大轴处接地碳刷的作用:1. 消除大轴对地的静电电压2. 供转子接地保护装置用3. 供测量转子线圈正,负极对地电压用。16我厂额定励磁电流、额定励磁电压、空载励磁电流、空载励磁电压各是多少?额定励磁电流4534A、额定励磁电压445V、空载励磁电流1480A、空载励磁电压139V17电缆线路正常工作电压一般不应超过电缆额定电压的115%;18变压器冷却器运行状态有哪几种?工作位、辅助位、备用为、停顿位1发电机设有定子水冷系统,发电机氢冷系统与为防止氢气从轴封漏出的密封油系统。2 密封油经密封座与密封瓦的油腔流入瓦与轴之间的间隙沿径向形成油膜以防止氢气外泄,在励端油密封设有双层对地绝缘以防止轴电流烧伤转轴。3当运行频率比额定值偏高较多时, 发电机的转速升高, 转子上承受的离心力增大,可能使转子某些部件损坏。同时,频率增高,转速增加,通风摩擦损耗也要增多,虽然此时的磁通可以小些,铁耗有所下降,但总的发电机效率是下降的。当运行频率比额定值偏低时, 发电机的转速下降, 时两端风扇的送风量降低时发电机的冷却条件变坏,各局部的温升升高。频率降低时,为维持额定电压不变,就得增加磁通,导致漏磁增加而产生局部过热。频率降低,还有可能损坏汽轮机叶片,厂用电动机也可能由于频率得下降,而使厂用机械出力受到严重影响。4不对称的程度通常用负序电流 I 2 对额定电流 I N 的百分数表示。5发电机不对称运行时,在发电机的定子绕组内除正序电流外,还有负序电流。正序电流是由发电机电势产生的,它所产生的正序电流与转子保持同步速度而同方向旋转,对转子而言是相对静止的,此时转子的发热只是由励磁电流决定的。负序电流出现后, 它除了与正序电流叠加使绕组相电流可能超过额定值, 还会引起转子的附加发热与机械振动。 当定子三相绕组中流过负序电流时, 所产生的负序磁场以同步转速与转子反方向旋转, 在励磁绕组、 阻尼绕组及转子本体中感应出两倍频率的电流,从而引起附加发热。由于集肤效应,这些电流主要集中在外表的薄层中流动,在转子端部沿圆周方向流动而成环流.6发电机失磁后, 从发出无功功率转变为大量吸收系统无功功率, 系统无功功率如缺乏,将造成系统电压显著下降。同时,发电机失磁运行时,发电机定子端部发热增大,引起局部过热;转子本体上的感应电流引起的发热更为突出,且往往是主要限制因数;转子的电磁不对称所产生的脉动转矩将引起机组与根底的振动。7转子绕组端部存在大量的漏磁通, 另外, 发电机运行时定子绕组在铁芯端部也产生大量的漏磁通, 这些漏磁通主要是垂直进入端部定子铁芯, 从而感应出垂直于轴向的涡流,引起铁芯端部过热。8减少端部漏磁通在压圈与边段铁芯中引起的发热与在端部铁芯中的附加电气损耗,东方电机公司采取了以下措施:铁芯端部设计成阶梯状铁芯孔两端逐渐放大, 这可以防止转子漏磁通量过多聚集在定子铁芯端部, 而且可以使局部漏磁通转变成垂直于定子轴线的径向磁通,从而减少损耗降低端部过热。在转子线圈端部采用非磁性护环。通过励磁绕组护环的去磁作用, 增加了漏磁通的磁阻, 从而减少了转子端部漏磁通对定子铁芯的影响。在铁芯端部外表,采用一块铜防护板,既所谓的电屏蔽环采用电屏蔽的目的是防止端部大局部轴向漏磁通穿过铁芯。 因为铁芯端部采用阶梯形后,压圈处的漏磁会有所增加,利用漏磁通能在铜防护板内产生的大量涡流,此涡流的方向将阻止漏磁通穿过。而铜与用作铁芯端片的石墨铸铁相比,电阻率只有约 1/5,根据磁穿透深度定律,损耗降到大约 1/2,而且铜的导热系数是石墨铸铁的 5 倍,因而,铜防护板不会出现过热。铁芯端部压圈与铁芯端板压指采用高电阻率、低导磁率材料这种材料增大了铜防护板与铁芯间的磁阻, 使漏磁通不易穿过铁芯, 高电阻率又使该部位涡流减小,故此部件也不会过热。在铁芯端部扇形体上开槽由于在铁芯端部扇形齿部开槽隙,使得涡流流动面积减少了约 1/2,于是涡流损耗减小了约 3/4。冷却风系统中,加强对端部的冷却。9热电阻:在定子绕组的每一相的最热点埋设有检温计R.T.D ,测量绕组的温度。而线棒温度, 采用每个槽内上下层线棒间埋置的电阻检温计来测量。 铁芯温度用埋置的热电偶测量。此外,在冷却器的进风区埋设有电阻检温计,以测量冷却器的进出风温。所有机内的检温计均通过机座下部的接线端子板引出。热电偶:由于发电机在欠励运行时,定子端部部件的温度会很高,这些部位均埋设热电偶以测量温度。在定子压圈,铜屏蔽与铁芯边段齿部、轭部测量部位所安装的热电偶是铜康热电偶,其传感部件焊在测点位置。定子线圈出水温度,采用布置在出水接头上的热电偶测量。 轴瓦温度采用埋置在钨金下的热电偶测量。 热电偶的股线与保护套之间的间隙用陶瓷物质填充, 使股线与外层空气隔绝, 并可防止热电偶在空气中与高温下被腐蚀。热电偶引线玻璃丝包股线被引至测温端子箱的出线板上。10 转子电流通过电刷通入热套在转子外伸端的集电环, 再通过与集电环相联接的径向与轴向导电螺杆传到转子绕组。11集电环用耐磨合金钢制成,是一对带沟槽的钢环,经绝缘后热套在转子轴上的。12集电环上加工有轴向与径向通风孔。 13中心环对护环起着与转轴同心的作用,中心环还有防止转子线圈端部轴向位移的作用。14为减少由于不平衡负荷产生的负序电流在转子上引起的发热, 提高发电机承受不平衡负荷负序电流与异步运行的能力,采用了半阻尼绕组,在转子本体两端护环下设有阻尼绕组.15阻尼电流通路是由护环、槽楔、阻尼铜条形成的阻尼系统。16 碳刷具有低的摩擦系数与自润滑作用。每个碳刷带有两柔性的铜引线即刷辫 。17电刷的更换:正常操作条件下,电刷磨损量在 1000 小时时为 1015mm,当电刷长度到达接近磨损极限时,电刷软导线处于几乎完全伸长的状态。因此,在电刷上标有一条磨损极限,如果电刷磨损超过这条线,将不能继续使用,需进展更换.18发电机定子铁芯沿轴向分为 13 个风区,6 个进风区与 7 个出风区相间布置19为了防止风路的短路,常在定转子之间气隙中冷热风区间的定子铁芯上加装气隙隔环,以防止由转子抛出的热风吸入转子再循环。1为减少氢冷发电机的通风阻力与缩短风道,氢气冷却器安放在机座内的矩形框内。冷却器为四组, 立放在发电机机座的四角。2我公司的600MW 汽轮发电机采用 F/F 级绝缘温度按 B 级考核 ,发电机温度限额规定如下:定子绕组出水温度: 85定子绕组温度: 120定子铁芯允许最高温度:120转子绕组温度: 115定子端部构造件温度: 120集电环温度: 120轴瓦温度: 90轴承与轴封回油温度: 703频率变化当运行频率比额定值偏高较多时, 发电机的转速升高, 转子上承受的离心力增大,可能使转子某些部件损坏。同时,频率增高,转速增加,通风摩擦损耗也要增多,虽然此时的磁通可以小些,铁耗有所下降,但总的发电机效率是下降的。当运行频率比额定值偏低时, 发电机的转速下降, 时两端风扇的送风量降低时发电机的冷却条件变坏,各局部的温升升高。频率降低时,为维持额定电压不变,就得增加磁通,导致漏磁增加而产生局部过热。频率降低,还有可能损坏汽轮机叶片,厂用电动机也可能由于频率得下降,而使厂用机械出力受到严重影响。4功角特性指的就是电磁功率P 随功角变化的关系曲线 。5要改变发电机输送给电网的有功功率, 就必须改变原动机提供的动力转矩,这一改变可以通过调节水轮机的进水量或汽轮机的汽门来到达。6同步发电机失去同步后, 必须立即减小原动机输入的机械功率, 否那么将使转子到达极高的转速,以致离心力过大而损坏转子。另外,失步后,发电机的频率与电网频率不一致,定子绕组中将出现一个很大的电流而烧坏定子绕组。7失步后,发电机的频率与电网频率不一致,定子绕组中将出现一个很大的电流而烧坏定子绕组89当要增加发电机的输出功率时,就必须增加原动机的输入功率,而随着输出功率的增大,当励磁不作调节时,发电机的功率角就必然增大。所以,当发电机的励磁电流不变时,的变化也将导至无功功率的变化。 无功功率将随着有功功率的增加而减少, 因此如果只要求改变发电机所承当的有功功率时, 应该在调节发电机有功功率的同时适当调节发电机的无功功率10接在电网上运行的负载类型很多, 多数负载除了消耗有功功率外, 还要消耗电感性无功功率,如接在电网上运行的异步电机、变压器、电抗器等。所以电网除了供给有功功率外, 还要供给大量滞后性的无功功率。 电网所供给的无功功率绝大局部由并网的发电机分担。11当发电机与无限大容量系统并联运行时, 如有功功率输出不变, 只要调节励磁电流,就可到达调节无功功率的目的。12空载特性是指发电机以额定转速空载运行时, 其定子电压与励磁电流之间的关系曲线。 利用空载特性曲线可用来判断转子线圈有无匝间短路; 判断定子铁芯有无局部硅钢片短路现象;13当进展空载特性曲线的测定时,由于转子磁路中剩磁情况的不同,改变励磁电流 I f 从零到某一最大值,再由此值减小到零时,将得到上升的与下降的两条不同的曲线,他反映铁磁材料中的磁滞现象。14短路特性是指发电机在额定转速下,定子三相绕组短路时,短路电流 Ik 与励磁电流 I f 的关系曲线。利用短路特性曲线,可用来判断发电机转子线圈有无匝间短路现象;1 短路比的原来意义是在对应于空载额定电压的励磁电流下三相稳态短路时的短路电流与额定电流之比。2外特性表示发电机在 nn N ,I f 常数,COS 常数的条件下,端电压 U 与负载电流 I 的关系曲线。在感性负载与纯电阻负载是,外特性是下降的,在容性负载时,外特性是上升的。由此可见,为了使不同功率因数下 II N 时均能得到 UU N ,在感性负载下要供给较大的励磁电流, 称发电机在过励磁状态下运行, 而在容性负载下可供给较小的励磁电流,此时称发电机在欠励状态下运行。3通过调节励磁电流可以到达调节同步发电机无功功率的目的。 当从某一欠励状态开场增加励磁电流时, 发电机输出的超前的无功功率开场减少, 电枢电流中的无功分量也开场减少;到达正常励磁状态时,无功功率变为零,电枢电流中的无功分量也变为零,此时;如果继续增加励磁电流,发电机将输出滞后性的无功功率,电枢电流中的无功分量又开场增加。4在电网或原动机偶然发生微小的扰动, 当扰动消失后, 发电机能复原继续同步运行就称为发电机是静态稳定的。5发电机 PQ 曲线图就是表示其在各种功率因数下,容许的有功功率 P 与无功功率 Q 的关系曲线,又称为发电机的平安运行极限。6。功率因数在 0.0过激至额定功率因数范围内运行是受转子绕组的温度限制, 功率因数在额定功率因数至 0.95 欠激范围内的负荷是由定子绕组的温升所限制。 7发电机具有一定的短时过负荷能力。从额定工况下的稳定温度起始,能承受 1.3 倍额定定子电流下运行至少一分钟。8不对称的程度通常用负序电流 I 2 对额定电流 I N 的百分数表示。9汽轮发电机不对称负荷容许范围确实定主要决定于以下三个条件:负荷最重一相的电流,不应超过发电机的额定电流;转子任何一点的温度,不应超过转子绝缘材料等级与金属材料的容许温度;不对称运行时出现的机械振动,不应超过容许范围。第一个条件是考虑到定子绕组的发热不超过容许值, 第二与第三个条件是针对不对称运行时负序电流所造成的危害提出来的。 发电机的不对称运行能力, 也称为负序能力10当发电机处于发出有功、吸收无功的状态时,这种状态称为发电机进相运行。11发电机通常在过励磁方式下运行,如减小励磁电流,使发电机从过励磁运行转为欠励磁运行,即转为进相运行,发电机就由发出无功功率转为吸收无功功率。励磁电流越小,从系统吸收的无功功率越大,功角也越大。12此外,定子端部的漏磁与转子端部漏磁的合成磁通增大,引起定子端部发热的增加,因此,定子端部发热也是进相运行时的限制条件之一。13 600MW 机组的最大扭应力出现在发电机的汽端轴颈处。14由于机械系统的扰动一般是极缓慢的,对轴系扭振的影响是轻微的。 而电气系统的扰动是快速、 持续的, 因此电气方面引起的汽轮发电机组轴系扭振影响将大于机械方面的影响15发生非同期合闸时,会出现比发电机出口三相短路更大的电流、更大的电磁转矩,会对轴系产生严重的扭矩冲击。当合闸相角达 120°或 240°时,电磁转矩值最大,一般可达额定转矩的 5 倍左右16电气扰动对轴系扭振的影响:负序电流非同期合闸短路故障与重合闸次同步谐振高起始响应的励磁调节器与电力系统稳定器PSS17在重合闸装置的作用下,轴系将发生屡次的扭矩冲击。 如扭矩冲击发生的相位与轴系扭振的相位一致时, 将对轴系产生应力叠加现象,使扭振幅度增大。如出现屡次的扭矩冲击同相位叠加,就可能产生相当高的机械扭矩,导致轴系无法承受的应力与寿命消耗。18次同步谐振即属于这种共振现象。19高起始响应的励磁调节器与电力系统稳定器PSS由于励磁电流的响应速度极快, 从电网角度减小了暂态过程的功角摆动, 但对发电时机产生剩余扭矩,引起对轴系的冲击。1 分相母线外壳上的电流绝对值几乎与导线电流绝对值相等,但方向相反, 学习启备变总结1启备变有三个表,从左往右,下层油温,上层油温,绕组温度表;有四个指示,红黄绿蓝,红色以下正常,黄色为高一值,绿色为高二值,蓝色为跳闸温度油温100 绕组1202接地线六个:低压绕组接地A、B分支,辅助绕组接地,中性点接地,夹件接地,铁心接地。3瓦斯继电器,靠西面轻瓦斯。4110KV平安距离1.5米。5合、分隔离开关时,必须观察断路器在分闸状态。6靠近断路器侧为1GD1、2GD1。7检修启备变时,闭锁6KV快切,断开6KV备用电源进线开关,进线侧装设接地线,启备变断路器断开,分开隔离开关低压侧,高压侧,合上接地刀闸2GD2。8记录避雷器动作次数时,远一点,考虑平安距离。9启备变-避雷器-架空线-避雷器-隔离开关(接地刀闸)-电流互感器-断路器-隔离开关(接地刀闸)-电压互感器10隔离开关就地控制柜内:摇把、加热照明小开关、控制电源网控110V、动力电源网控220V11启备变有载调压:电机电源,加热小开关,远方/就低转换开关,紧急停顿按钮远方操作时出现滑档时使用,123挡位实验用!12变压器温度指示两个指针年度最高温度、当前温度13SFFZ-50000/500: S三相F风冷F分裂线圈Z有载调压50000 50MVA的高压侧额定容量 500额定电压第 17 页

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