发电机原理有哪些|发电机的结构原理及常见故障分析( 二 )


(2)励磁装置的故障引起过励磁,应及时检修励磁装置 。
5、功率不足
由于励磁装置电压源复励补偿不足,不能提供电枢反应所需的励磁电流,使发电机端电压低于电网电压,送不出额定无功功率,百思特网应采取下列措施:
(1)在发电机与励磁电抗器之间接入一台三相调压器,以提高发电机端电压,使励磁装置的磁势逐渐增大 。
(2)改变励磁装置电压磁通势与发电机端电压的相位,使合成总磁通势增大,可在电抗器每相绕组两端并联数千欧、10W的电阻 。
(3)减小变阻器的阻值,使发电机的励磁电流增大 。
发电机原理有哪些|发电机的结构原理及常见故障分析

6、定子绕组绝缘击穿、短路
(1)定子绕组受潮 。对于长期停用或经较长时间检修的发电机、投入运行前应测量绝缘电阻,不合格者不准投入运行 。受潮发电机要进行烘干处理 。
(2)绕组本身缺陷或检修工艺不当,造成绕组绝缘击穿或机械损伤 。应按规定的绝缘等级选择绝缘材料,嵌装绕组及浸漆干燥等要严格按工艺要求进行 。
(3)绕组过热 。绝缘过热后会使绝缘性能降低,有时在高温下会很快造成绝缘击穿 。应加强日常的巡视检查,防止发电机各部分发生过热而损坏绕组绝缘 。
(4)绝缘老化 。一般发电机运行15~20年以上,其绕组绝缘老化,电气性能变化,甚至使绝缘击穿 。要做好发电机的检修及预防性试验,若发现绝缘不合格,应及时更换有缺陷的绕组绝缘或更换绕组,以延长发电机的使用寿命 。
(5)发电机内部进入金属异物,在检修发电机后切勿将金属物件、零件或工具遗落到定子膛中;绑紧转子的绑扎线、紧固端部零件,以不致发生由于离心力作用而松脱 。
(6)过大电压击穿:
①、线路遭受雷击,而防雷保护不完善 。应完善防雷保护设施 。
②、误操作,如在空载时,将发电机电压升得过高 。应严格按操作规程对发电机进行升压,防止误操作 。
③、发电机内部过电压,包括操作过电压、弧光接地过电压和谐振过电压等,应加强绕组绝缘预防性试验,及时发现和消除定子绕组绝缘中存在的缺陷 。
7、定子铁芯松驰
由于制造装配不当,铁芯没有紧固好 。如果是整个铁芯松驰,对于小型发电机,可用两块小于定子绕组端部内径的铁板,穿上双头螺栓,收紧铁芯 。待恢复原形后,再将铁芯原来夹紧螺栓紧因 。如果局部性铁芯松弛,可先在松弛片间涂刷硅钢片漆,再在松弛部分打入硬质绝缘材料即可 。
8、铁芯片间短路
(1)铁芯叠片松弛,当发电机运转时铁芯产生振动而损坏绝缘;铁芯片个别地方绝缘受损伤或铁芯局部过热,使绝缘老化,就按原计划条中的方法进行处理 。
(2)铁芯片边缘有毛刺或检修时受机械损伤 。应用细锉刀除去毛刺,修整损伤处,清洁表面,再涂上一层硅钢片漆 。
(3)有焊锡或铜粒短接铁芯,应刮除或凿除金属熔接焊点,处理好表面 。
(4)绕组发生弧光短路,也可能造成铁芯短路,应将烧损部分用凿子清除后,处理好表面 。
9、发电机失去剩磁,起动时不能发电
(1)停机后经常失去剩磁,是由于励磁机磁极所用的材料接近软钢,剩磁较少 。当停机后励磁绕组没有电流时磁场就消失,应备有蓄电池,在发电前先进行充磁 。
(2)发电机的磁极失去磁性,应在绕组中通入比额定电流大的直流电流(时间很短)进行充磁,即能恢复足够的剩磁 。
10、自动励磁装置的励磁电抗器温度过高
(1)电抗器线圈局部短路,应检修电抗器 。
(2)电抗器磁路的气隙过大,应调整磁路气隙 。
11、发电机起动后,电压升不起来
(1)励磁回路断线,使电压升不起来 。应检查励磁回路有无断线,接触是否良好 。
(2)剩磁消失,如果励磁机电压表无批示说明剩磁消失,应对励磁机充磁 。
(3)励磁机的磁场线圈极性接反,应将它的正、负连接线对换 。
(4)在发电机检修中做某些试验时误把磁场线圈通以反向直流电,导致剩磁消失或反向,应重新进行充磁 。