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电气设备绝缘检测与诊断9


3.试验注意事项 试验时应注意以下事项: (1)应在停机后清除污秽前发 电机处于热状态下进行自流耐压 和泄漏电流试验备用状态的发电 机可在冷状态下进行试验。 (2)对氢冷发电机,必须在充 氢后含氢量96%以上或排氢后氢 含量在3%以下时进行试验.严 禁在置换氢气过程中进行试验。
(3)《规程》规定冷却水质应透明纯净,无机械混杂 物,导电率在水温20℃时要求:对于开启式水系统不大 于5.0x102微秒每米,对于独立的密闭循环水系统为 1.5x102微秒每米。 (4) 测量时微安表出现摆动时,应采取在被试品上并 联1~2微法的电容器,或采取提高水阻的方法消除。 (5) 图9-7中J部分是极化电势补偿电路,用于补偿冷 却水流经进出水管两端产生的极化电势,减少对泄漏电 流测量的影响。
(3)谐振变压器。谐振变压器是根据上述谐振原理而 制成的谐振装置,它是在谐振电抗器上绕上励磁绕组,把 电源变压器和谐振电抗器合二为一。 在耐压过程中,若无异常声响、气味、冒烟以及仪表 摆动等现象.可以认为绝缘耐受住了试验电压的考验。 四、直流电阻测量 目的:定期测量定子、转子绕组的直流电阻可以境因素——引起环境老化,环境老化将导致绝缘 污染和侵蚀、绝缘吸潮和表面污染。
三、发电机绝缘故障 发电机在运行过程中受电、热、机械、环境等因素的 影响,绝缘结构逐渐产生缺陷而导致绝缘故障,常见的绝 缘故障有: (1) 定子绕组绝缘击穿。定于绕组绝缘击穿约占发电机 事故的30%以上由于绝缘老化、磨损、受潮导致电气和机 械强度降低引起的。 (2) 定子相间短路。主要是由于定子绕组端部绝缘有缺 陷而造成相间击穿端部手包绝缘是发电机绝缘的薄弱环节。
3、其他部分绝缘电阻的测量 测量发电机或励磁机的励磁回路连同所连接设备的绝 缘电阻,小修时采用1000V兆欧表,大修时采用2500V兆 欧表,测得的绝缘电阻值不应低于0.5兆欧。 测量发电机、励磁机的绝缘轴承和转子进水支座的绝 缘电阻,应在装好油管后进行。测量时采用1000V兆欧表, 测得的绝缘电阻值不应低于0.5兆欧。 测量埋入式温度计或水内冷定子绕组引水管出水温度 计的绝缘电阻时采用250V兆欧表,对测得的绝缘电阻值不 作规定。
二、定子绕组的直流耐压及泄漏电流试验 直流耐压试验,能够有效地发现其端部缺陷。进 行直流耐压的同时测量泄漏电流可以比测量绝缘电阻 更有效地发现一些尚未完全贯通的集中性缺陷。 1、方法和标准 发电机定子绕组直流耐压及泄漏电流试验的方法 如图9-6所示。实验完毕后,应将放电电阻直接并联到 被试绕组上放电,消除发电机绕组上的剩余电荷,以 保证安全。
图9-18进一步给出了一种专门用于在线监测槽部局 部放电的测量装置原理图,它用耦合电容器采集信号后 经高滤波,分别将信号送到局部放电测量单元和频谱分 析仪,利用该仪器可以记录放电区分放电的部位。 3、高频天线法
如图9-19给出了一种基于高频天线法进行局部放电 检测的原理图。它从天线上接收信号,信号经放大后再 检测,检测器内有一带通滤波器,其通带在放电噪声的 截止频率以上。使用这种仪器可以检测到绕组股线的电 弧放电与其它危害性放电。但缺点是仪器接收到的信号 与放电量没有直接的联系,难以定量。
2.故障判断 根据直流耐压试验和泄漏电流测量现象和结果可以对 发电机的绝缘状态进行判断。 (1)绝缘正常者,泄漏电流应随电压成比例上升,三相 泄漏电流的差别不应大于最小值的100%,且泄漏电流不随 时间的延长而增加。
(2)绝缘受潮或脏污时,相邻电压下随电压升高泄 漏电流不成比例上升,或随时间延长泄漏电流升高。 (3)有贯穿性缺陷时,升压过程中无吸收现象,且 泄漏电流很大,当电压升高到某一数值时微安表大幅 度摆动》 (4)有高阻缺陷时,泄漏电流随电压不成比例上升, 在达到某一电压后泄漏电流增长很快。 图9-8给出了发电机直流耐压试验过程中泄漏电 流变化的典型曲线。图中曲线1表示绝缘良好的情况, 曲线2所示的是绝缘受潮的情况,曲线3表示绝缘中有 集中性缺陷存在;如果在0.5Un附近泄漏电流已迅速 上升,曲线4所示,那么这台发电机在运行时即使无过 电压也有被击穿的危险。
三、交流耐压试验 1、工频交流耐压试验 交流耐压试验一般应在停机后消除污秽前的热状态下进行。 其主要优点:试验电压和工作电压波形、频率一致,使绝 缘内部的电压分布及击穿性能符合发电机的工作状态。实验 接线如图9-9。
为了减少试验变压器的容量,现场试验常采用谐振试验 方法,常见的谐振试验方法有: (1) 串联谐振法。如图9-10所示。被试绕组击穿(谐振条 件破坏)后不会发生暂态过电压。串联谐振输出电压的稳定 性较差。 (2) 并联谐振法。如图9-11所示。并联输出电压稳定、升 压安全,但被试绕组击穿时,输出端有可能产生暂态过电压。
发电机定子绕组的直流 耐压试验电压的标准如表 9-2所示。试验电压按每 级0.5倍额定电压分阶段升 高,每阶段停留1min并读 取泄漏电流值,进行分析。 在规定的试验电压下.测得的各相泄漏电流的差 别应不大于最小值的100%,最大泄漏电流在20微安 以下者,相间差值与历次试验结果比较,不应有显著 的变化,同时泄漏电流不应随时间的延长而增大。 对水内冷发电机采用低压屏蔽法接线如图9-7。
第三节 发电机在线检测与诊断技术
发电机最常见的故障有:定子铁心故障、定子绕组故障、 定子绕组股线故障、定子端部线圈故障、转子本体故障、转 子绕组故障、冷却水系统故障。如图9-15给出了发电机绝缘 老化过程及检测方法。 一、发电机放电在线检测技术 由于各种因素产生的电气故障,都呈现出放电现象,所 以发电机绝缘在线检测实际上就是局部放电的在线检测。 发电机的主要内部放电: (1)槽部放电。定子线棒槽部防晕层与铁心之间的气隙中 的放电称为槽部放电。这时放电波形中的正极性脉冲常大于 负极性,而且放电次数随负荷而变动。
(2) 表面防晕层放电。这时虽然正极性的脉冲也常大于负 极性,但放电过程比槽部放电缓慢,而且后期也往往发展成 槽部放电。 (3) 绝缘层内部的局部放电。这时正、负极性的放电脉冲 大体上相同。 检测局部放电的方法: 1、中性点射频法 原理如图9-16所示。
根据实测经验,对600MW左右容量的大型汽轮发 电机在用1MHZ射频测试仪于中性点在线监测时,建议 的判别原则为: 1) 正常时,射频测量仪的测量值常小于300微伏; 2) 当达到500 ~ 1000微伏,已可能有1~2根导线断股; 3) 当达到3000微伏时,可能有6根左右导线断股。 如果该射频测量仅的测量值大于1000微伏时,宜进一步 观察此测量值是否随负荷而变动。如果当负荷减小时此测量 值显著降低,说明该发电机里有因电弧放电而损伤的股线, 需停机检修。
第九章 发电机检测与诊断
第一节 发电机绝缘结构特性 第二节 发电机预防性试验技术 第三节 发电机在线检测与诊断技术
第九章 发电机检测与诊断
发电机是一种将机械能转换成电能的设备,发电机是 根据感应电动势定律和电磁力定律而设计的。发电机内部 实现能量转换包括机械系统、耦合系统和电系统三部分, 发电机要进行能量交换必须具备有相对运动的两个部分, 一个是产生磁场的磁感应部件,另一个是感应电动势和流 过工作电流的被感应部件。当被感应部件的绕组中流过电 流所建立的磁场与励磁磁场间,在极数相等、相对静止条 件下,就能产生有效的电磁转矩。
测量:采用精确度在0.5%以内的双臂电桥测量,且使 通过被测绕组的电流远小于额定运行电流的10%,以避免 被测绕组发热影响测量准确度。
注意:记录电阻值的同时记录绕组各部分的温度, 把测得的值换算到75℃时的电阻值。
234 .5 75 R75 R 234 .5 t
式中:R75为换算到75℃的电阻值(欧姆);R为实际测的电 阻值;t实际测绕组的平均温度(℃)。 定子绕组各相(各分支)换算到75 ℃的直流电阻值,扣 除引线长度不同而引起的误差后,相互间的差别不得大于 最小值的1.5%(水轮发电机为1%),与以前测量的直流电 阻相比,其变化率不得大于1%。转子绕组的直流电阻与 基准值(数次测量的平均值)比较,不得大于2%。
注意:实验前后都应充分放电,以保证测量数据的 准确性。 2、转子绕组绝缘电阻 测量发电机转子绕组绝缘电阻采用1000V兆欧表,测 得的绝缘电阻在室温时一般不低于0.5兆欧,对于水内冷 转子绕组绝缘测量采用500V兆欧表,电阻值在室温时一 般不应小于5千欧。对于300MW以下的隐极式电机,当 发电机定子绕组已干燥完毕,而转子绕组未干燥完毕, 如果转子绕组的绝缘电阻值在75 ℃时不小于2千欧,或 在20 ℃时不小于20千欧,允许投入运行;对于3000MW 及以上的隐极式电机,转子绕组的绝缘电阻值在10~ 30℃时不小于0.5兆欧。
(3) 定子绕组空心导体内堵塞。定子绕组空心导体由于 堵塞冷却水流通不畅,致使局部绝缘过热。
(4) 发电机定子、转子漏水。发电机的定于和转子的引 水管及连接件在运行中发生破裂,造成漏水引发绝缘击穿事 故。 (5) 定子端部焊接不良:定于绕组端部并头套焊接不良 (假焊、虑焊)以及断股,运行中发热开焊烧损绝缘。 (6) 转子线圈匝间短路。转子因端部工艺难度较大、自 身机械强度较低在运行过程中易发生匝间绝缘损伤,引起匝 问短路。
对直接水内冷发电机定子绕组,其绝缘电阻可用 图9-5所示的接线进行测量。该系统对放出和不放出 内冷水的情况均适用。 影响定子绕组绝缘电阻的因素:测量电压、测量 时间、温度、湿度以及绝缘材料的质量、尺寸等。 判断方法:比较法,即进行相间比较、与过去值 比较,当绝缘电阻值降低到历年正常值的1/3以下时, 应查明原因。 温度的影响:温度每上升10℃,绝缘电阻就下 降一半。通常采用75 ℃作为计算发电机绕组热状态 下绝缘电阻的标准电阻。电阻温度换算经验公式为: R R0 2(75t ) / 10
第一节 发电机的绝缘结构特性
一、发电机绝缘结构
1、基本结构:定子、转子、轴承装置、底板、其他附 属结构等。
2、绝缘结构:槽绝缘、匝间绝缘和端部防晕。发电机 槽中的绝缘厚度(包括导线绝缘、匝间绝缘和对地绝缘等)是 影响槽满率的主要因素。 二、发电机绝缘老化 发电机的绝缘结构要承受电、热、机械和环境等因素的 联合作用,工作环境极其恶劣。绝缘老化是在这种恶劣环境 中绝缘结构劣化的综合表征。图9-2给出了高压电机绝缘劣 化过程。
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