本文基于工厂中发电机3转子的绝缘从0.67MΩ降低到0.005MΩ提出了纠正措施,并对发电机保护3的保护装置B进行了报警。

出了运行状态分析,三个启动分析以及整个原因分析。2014年1月20日上午8:00,在工厂#3发电机从“空载”状态到“空载”状态的过程中,#3发电机的转子绝缘从0降低,在0.005MΩ时为67MΩ,并具有发电机3保护。

护装置的B组触发了警报,并发出信号“发电机转子接地警报3”,
电缆延迟了与发电机3网络的连接时间。上午8:26,调度员下令修改当天的全厂负荷曲线,并修改在上午8:45至下午3:00期间,发电厂的装机容量从1,600 MW降至1,250 MW。500 kV主系统:全接线模式下运行;工厂供电系统:10 kV供电母线和10 kV母线由11B连接并操作; 10 kV母线Ⅲ和Ⅳ是分段运行的,分别由13B和14B供电。统频率:50.02 Hz; 500 kV母线电压:538.47 kV。厂的整个AGC功能投入使用,以FM模式运行,AGC#4,#5机器投入使用。厂的实际有效值为600.6 MW,实际无功值为-125.1MVar,其中1号机器P = 83.98MW,Q = -47.154MVar,4号机器P = 165.623MW,Q = -55.142MVar,机器编号5。= 350.974MW,Q = -22.797MVar。天早上8:10,保护小组收到了服务人员的通知,通知3号发电机,以保护B组件的转子免受接地影响。护队立即赶赴现场进行检查。子绝缘监测装置的现场检查表明,转子绝缘值为0.65MΩ;在将3号发电机从“关闭”状态切换到“非活动”状态后,对转子绝缘监测装置的现场检查显示,绝缘子的绝缘值器件为0.66MΩ;在3号发电机从“空转”到“空载”后,对转子隔离监控系统的现场检查发现,发电机n的隔离°3迅速降低了0.66MΩ,绝缘值在0.002MΩ至0.30MΩ之间振荡。护等级检查了转子绝缘监测装置,发现绝缘值为0.89MΩ。3号发电机从“空转”到“空载”后,对转子隔离监控器的现场检查发现发电机转子绝缘#3为0.80MΩ。缘值稳定后,将转子绝缘监测面板的转子绝缘监测开关设置为“发电机保护”,验证机柜转子绝缘电阻发生器的保护电阻为300KΩ,大约1分钟后,设备的绝缘电阻会从300KΩ迅速下降至0KΩ。
间的波动。开交流输入开关Q07与发电机3励磁系统的连接,断开发电机3励磁系统和转子之间的连接电缆,将次级电缆与绝缘测量电路断开3号发电机保护装置的转子,3号发电机保护装置和变压器组的故障记录装置。
转子电压测量电路的二次电缆连接之后,用1000 V隔离振荡器测量3号发电机励磁系统的一次电路的隔离度,并测量电路的绝缘值3号发电机励磁系统的初级电流为2.5MΩ。用250V绝缘摇床测量3号发电机保护装置的转子绝缘电路的绝缘转子绝缘测量电路负极端的绝缘值发电机保护装置3的最大阻抗为1.7MΩ。3号发电机组和变压器组的故障记录设备的转子电压测量回路隔离为1.7MΩ。电路的正极为1.6MΩ。量负极时,只能以170 V输入振动器的输入电压,并且测得的绝缘值低。次执行上述电路的绝缘检查。子绝缘监控装置以0.86MΩ的电压测量3号发电机的转子绝缘。
缘值稳定后,将转子绝缘监视面板上的转子绝缘监视开关按钮设置为“发电机保护”并检查发电机。护柜转子的绝缘电阻为300KΩ。

现场观察10分钟后,转子的绝缘稳定在300KΩ。
对3号发电机保护装置的转子绝缘测量电路的负极端子进行绝缘测量时,如果向保护装置的注入式转子提供保护接地#3发电机没有断开,只能以67V输入振动器的输入电压,以测量绝缘值Low。将注入转子的质量保护电源断路器与发电机保护装置#3断开后,测量了该电路的绝缘值。证明发电机保护了测量电路不受发电机保护装置的影响。子绝缘为常规绝缘。测量发电机3转子绝缘监控装置负极端子的绝缘时,搅拌器输入电压只能在170 V时输入,值d绝缘度低。量3号发电机转子绝缘监测装置负极端子的绝缘时,电路负极端子的绝缘值的测量会由于电源干扰。们可以看到这种现象应该是正常的。
8到12个端子短路时,发电机转子绝缘监测装置测得的绝缘是8到12个端子之间的绝缘,测得的转子绝缘值将减小为0MΩ。电机运行时,转子旋转,电刷在滑环上磨损。粉积聚在滑环和滑环的支撑之间,以形成接地通道。
轴接地会降低转子绝缘。
外,发电机转子下方的集电环更靠近上油引导槽的通气孔,从而油雾通过油槽的通气孔排出。导油管和集电环的废碳粉很容易积聚在集电环的支撑上并变得油腻,在发电机第三次点火之前,只有集尘环的碳粉清除收集环,未卸下刷子,并且收集环不卫生,并且收集环上的泥土以前从未制造过。有效处理的情况下,转子绝缘可能无法得到有效改善。强了对转子绝缘监控开关手柄上部的日常清洁,这项工作包括在机组励磁电路的清洁中。
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