导致水轮发电机定子绕组绝缘降低的因素一般有三个方面:(1)绝缘加工技术问题; (2)绝缘老化或意外损坏; (3)湿度。子绕组具有良好的绝缘性能是确保发电机安全运行的关键之一,在绝缘条件较差的情况下运行非常危险,如果发生高压冲击,绕组的薄弱环节会断开瞬间产生相间和匝间绕组。间,土壤等,这三个同时存在。此,一旦发电机定子绕组的绝缘不符合要求,就必须分析绝缘降低的原因,并采取相应的措施恢复其值。缘。章通过实例分析了同类发电机绕组绝缘降低的原因以及纠正措施。江坪水电站的总装机容量为2×3200 kW。配线由单元配线延长。电机输出端的电压为6.3 kV。厂于1997年末投入使用。于该厂位于广西北部山区,因此受到亚热带气候的影响。季和夏季有很多阴雨天气,发电厂周围环境空气的湿度很重要,发电时间通常受季节变化的影响。今年3月关闭并进行维护之后,出现了在启动之前用2500 V兆欧表测量发电机定子绕组绝缘的情况。缘电阻的值在15秒内仅为300MΩ,在60秒内仅为500MΩ。防性设备测试的法规要求(吸收比K≥1.3),但是绝缘电阻值已降低到非常低的水平,无法满足启动电压的要求,应尝试恢复绝缘电阻值要求。试将2500 W电炉放置在发电机进气口和出风口以及坑中,关闭进气口和出风口端盖,并利用使发电机空转以除湿并恢复绝缘电阻值。期效果。此,在分析发电机电气线路和单元状态的基础上,采用发电机定子绕组的短路干燥方法进行测试。恢复正常接线,短路干燥完成。方法需要特别注意。于干布线的优势,我们选择头部的短端到前端5LH。5LH和8LH用于主变压器的差动保护。据变压器纵向差动保护的接线,从原理上我们可以知道,如果次级侧5LH没有短路,则当短路干燥后,电流会流过初级侧5LH,并且其次级侧将具有感应,并且将形成通过次级侧8LH的电流路径。次级侧8LH通过电流之后,旨在在其初级侧产生感应并形成一条路径,该路径穿过与其相连的主变压器的低压侧。样,主变压器将成为8LH的负载,这显然会导致过热并损坏8LH,并对设备的安全运行构成隐患。路干燥法用于恢复发电机定子绕组的绝缘,虽然效果明显,但技术要求高,操作繁琐。段时间后,其绝缘电阻值会降低到很低,因此经常使用短路干燥方法。仅消耗劳力,而且增加了发电机的机械部件的磨损,加速了定子绕组的绝缘的老化并缩短了发电机的寿命。了进一步发现定子绕组绝缘降低的原因,请打开发电机两侧的端盖进行检查,并注意发电机内部有很多灰尘。
但未观察到绝缘层老化和其他异常情况。据此分析,发电厂周围有聚变公司。变产生的大量灰尘漂浮在空气中。设备运行时,大量灰尘通过发电机喷嘴吸入发电机,并附着在定子和转子绕组的表面。些粉尘包含某些金属。学。

止后,附着在绕组表面的灰尘会不断吸收周围空气中的水分,形成弱电解质并解离生成离子,从而加速水分渗透到绕组中。组的绝缘并促进绝缘,以提高热老化率,从而导致绝缘电阻值迅速降低。现原因后,请按照以下步骤进行纠正。先,抬起发电机转子,并用专用工具和无水气泵清洁附着在转子和定子绕组上的灰尘,然后擦拭,
电缆然后浸入酚醛绝缘漆并干燥以改善绕组绝缘和耐湿性。
后安装了一个自动防潮装置,该装置主要由加热部分和控制部分组成。据发电机的体积和散热量,设计了9 kW的总加热容量,由8个红外元件组成,分为四个通道,每组0.75 kW,分别固定在通风罩中在发电机的两侧和发电机坑的正确位置。止后,发电机输出负载开关的辅助触点闭合,并且加热同时自动激活。转子转动时,热量均匀分布并被加热。拟值由热阻探头测量,并传输到温度控制器进行比较和调整。温的目的。定绝缘等级和绝缘材料的极限工作温度,通常最好将其设置为50℃〜60℃。果设置得太高,则会使绝缘材料老化;如果设置得太低,则将无法达到干燥和防潮的目的。制箱位于主控制室中。
助远程控制和遥测技术,维修人员可以了解发电机定子的温度,了解加热电流并判断一系列其他警报条件。加热过程中,转子必须保持一定的启动速度,大约为每分钟100转,以防止转子受热不均匀并在设备上引起振动,这也有利于自动调节发电机的内部温差。设备投入使用以来,定子绕组的绝缘值均已超过1,500MΩ,吸收率已超过标准。种方法不会增加服务人员的工作量,也不会对设备造成太多磨损。短路干燥法相比,操作程序简单得多,技术要求也降低了,效果更好。
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