低电压并网对电机影响及跳闸

发布时间:2020-12-9 阅读量:8685 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网

小型水电站的主变几乎都是采用普通配变,将其原、副边调换过来代替升压变压器使用。小型水电站并入的电网电压一般都很高,难免对电机产生影响。由于发电机的运行电压过高,致使定子铁心中的磁通密度大为增加。因为铁损是与磁通(或电压)的平方成正比的,所以导致铁损的大幅度增加,从而造成铁心的温升大幅度增高。


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对定子绕组的影响。运行电压的升高,必将加速定子绕组绝缘的老化、变质、失效。特别是那些绝缘已经开始老化,或某些绝缘存在薄弱环节的发电机,当运行电压过高时,就会造成绝缘薄弱环节被击穿而发生短路事故。对机体的影响。小型发电机在设计制造时,因磁通取得比较高,其在正常运行时,定子铁心处在一定程度的磁饱和状态之下。一旦发电机的运行电压超过其额定值过多,将会因电压的升高而导致铁心磁通密度的大量增加,使本已处在一定程度磁饱和状态下的铁心,呈现出过度磁饱和状态,因而会使更多的磁通逸出轭部(即随着定子铁心磁通密度的增大,漏磁通也会相应增加),穿绕发电机外壳部分构件(如发电机端盖、铁心背部以及定子绕组端部的固定金属件等),形成另外的磁环回路,因而会在这些构件中产生大量的涡流,导致其局部过热,严重者可使这些金属构件因过热而出现火星。

 

对转子绕组的影响。发电机的端电压取决于电枢绕组切割气隙磁场的速度和气隙磁场的强弱两个因素。因发电机的额定转速是不能改变的(否则频率就无法满足要求),所以,发电机在运行中(特别是在保证其有功出力不变的情况下)要提高端电压,只有增大励磁电流使气隙磁场增强才能达到目的。但由于励磁电流的增大,将会造成转子绕组发热增加而温升增大,甚至使温升超过允许数值,这是极为不利的运行工况,因此,必须将励磁电流减小,以保证转子绕组的安全运行。如此一来便会使发电机的运行功率因数值升高(一般为0.95左右),造成发电机难以发足应该发出的无功功率的不利状况。

 

变压器自动跳闸后的正确处理技巧。变压器跳闸时,首先确认变压器高、低压侧开关均已跳闸,否则手动断开。如有备用变压器,应迅速投入。有母联开关的,检查母线联络开关是否自动切换成功;否则,确认没有母线保护动作,可能手动合一次联络开关。就地检查变压器本体及引出线等一次回路进行检查,有无冒烟、着火、绝缘烧焦气味、有无短路放电痕迹及开关保护动作情况。


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如主变、高厂变自动跳闸时,发电机将解列,立即检查厂用电切换情况,如果厂用电切换装置未动作,确认高厂变低压侧开关均断开,确认6kV母线无保护动作,在检查6KV母线无明显故障的情况下,可手动切换一次,不成功则不得再切。根据保护装置动作情况、录波图和变压器跳闸时的象征确定变压器是内部故障还是外部故障,如经检查证明是人为因素、外部短路,变压器过负荷或二次回路故障、保护误跳闸等原因所引起,变压器停电测绝缘合格则允许试送;若查明是内部故障时,应进行检查和试验,以查明故障。主变压器内部故障跳闸后,应立即停止潜油泵运行。


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