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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
随着电子技术的发展 ,特别是大功率半导体硅整流元件和可控硅的开发 ,使同步发电机的励磁方式得到了较大的改进。目前 ,大部分小型水轮发电机均采用可控硅励磁系统 ,但往往因为励磁故障使发电机不能发电。特别是在汛期 ,有水不能发电 ,给电站造成一定的经济损失。为此 ,我将平时自己在可控硅维修方面的一些分析方法和经验介绍如下 ,以供参考。1 小型水电站可控硅励磁装置的主要组成部分(1) 主回路 :包括交流供电 (整流变压器 )及可控硅整流设备和过电压、过电流保护设备 ;(2 ) 触发控制回路 :包括三相脉冲触发设备和同步电源 (三个同步变…  相似文献   

2.
可控硅励磁是近年来小水电较常用的发电机励磁方式,但故障发生率比较高,就石盘电站2号机可控硅励磁装置故障现象,进行了技术分析,排除故障并给出了相应的改进措施。  相似文献   

3.
可控硅励磁是近年来小水电较常用的发电机励磁方式,但故障发生率比较高,就石盘电站2号机可控硅励磁装置事故现象,进行了技术分析,排除故障并给出了相应的改进措施.  相似文献   

4.
曾雁 《农村电工》2006,14(2):30-30
某农村小型水电站一台带直流励磁机的老式发电机,在停机后再次开机不能建压。一般这类经几十年运行的带直流励磁机的发电机,停机后再次开机不能建压,多数是励磁系统发生了故障。所以,我们首先对这台发电机的励磁回路进行认真检查,果然在发电机励磁回路中发现了断线,将断线故障修复好,重新开机发电机能够顺利建压,机组投入正常运行。  相似文献   

5.
一励磁系统的特点大功率硅整流元件和可控硅整流元件的问世,使同步发电机的励磁系统发生了深刻的变化,静止的半导体励磁系统逐步取代了旋转的直流机励磁系统,提高了同步发电机的静态电压调整率,改善了动态性能,得到广泛的应用.然而,可控硅励磁系统应用在农用水轮发电机上遇到了下列问题.现以TSW——99/_(30-12)250瓩低压同步发电机为例说明(下同).该机额定励磁电流I_(LH)=176A,额定  相似文献   

6.
何家文 《农村电工》2003,11(8):30-30
1失磁原因同步发电机在正常稳定运行时,一方面向系统输出有功功率。另一方面,根据系统安全稳定性需要,在励磁装置作用下,还要向系统输出一定的感性无功功率,这是电力系统一项重要的、优质的、价廉的无功电源。但由于同步发电机是一种旋转发电机,正常运行时,发电机转子励磁回路一部分元件处于高速旋转之下。对于常规直流励磁机励磁系统,由于励磁机定子绕组断线,整流子、滑环损坏,碳刷断落,发电机励磁回路断线,灭磁开关误动,将灭磁电阻接入灭磁回路等,特别是对于现在普遍推广使用的半导体励磁系统,由于励磁功率回路如发生整流变压器故障、变压…  相似文献   

7.
郑伍辉 《农村电工》2003,11(9):31-31
可控硅整流对于小功率的发电机,特别是励磁电压高而励磁电流小的发电机,整流效果很好。图1能提供25A以下,40~150V连续两可变励磁电流。该装置用双基极二极管BT33构成的张弛振荡器输出直接触发可控硅,结构简单可靠。图中的9012仅起可变电阻的作用。此图中特点之一是上部的变压器4V电源与R1、BUT11AP构成超电压时的励磁电流限制电路,其负反馈作用使励磁电流限制在一定范围。在大电网运行中,电压相对比较稳定,电网电压变化对励磁电流的影响相对较小。其特点之二是在可控硅两端并接有热敏电阻和1N4007二极管构成的励磁启励电路。Rptc为正…  相似文献   

8.
励磁装置是发电机的重要部件,但在小水电站中的励磁装置往往问题较多。该文主要讲述了由于励磁装置故障引起励磁电压反相的原因,及其处理方法。  相似文献   

9.
发电机的定子线圈大修更换后 ,必须对其主、副绕组是否同步进行检测。主、副绕组同步的含义是指 :发电机组主、副绕组所发的电在相序、相别、相位均一致。如果发电机组主、副绕组不同步 ,将导致利用发电机副绕组作励磁电源的可控硅励磁装置不能正常工作 ,出现不能建压或失控等现象。本厂发电机的型号及励磁情况如下 :发电机型号为TSL2 15 / 2 1- 14 ,额定功率80 0kW ,额定电压 6 3kV ,机组的主、副绕组均采用Y接线 ,配KLZ - 5型可控硅励磁装置 ,励磁电源取自发电机副绕组的同步电源。其主、副绕组是否同步的检测方法如下 :(1) 切除原…  相似文献   

10.
D是待发电机空载运行达到D其额定转速时,用万用表直D流电压档检查其极性。测得D结果是励磁线圈并未接D反。该故障可能也被排除。12.3检查电位器及其他元件,结果均未发现异常现1故障现象象。湖北省利);怖卡门发电厂“2机组装机容量为4002.4经过上述逐步排除和仔细分析,初步判定故障kw的同步发电机,其定子线圈为Y形接法。采用应存在于发电机相线或零线某处断路所致。于是对电TFKL型可控硅励磁方式,在一次检修发电机后试机,缆沟进行清理,发现与发电机中性线相连的接地扁铁发现发电机不能建压。接头处断裂,致使励磁回路处于开路状态。二故…  相似文献   

11.
赵令骥 《农村电工》2003,11(4):28-28
某农村水电站装有一卧式160kW,400V水轮发电机组,电站所用发电机为一台带并励式的直流励磁机的老式发电机。励磁机与主发电机同轴旋转,借助滑环将经整流子整流成直流的励磁电流输送给主发电机励磁。而直流励磁机本身的励磁电流则是通过励磁机自并励形式而获得,故只要调节供给励磁机的励磁电流,便可达到改变主发电机所获得的励磁电流的大小,从而实现对主发电机端电压和运行功率因数值进行调节的目的。该发电机故障现象为:机组投入县电网后,无法带负荷运行。即使电站出力很小(仅35kW左右),励磁机整流子上也会出现较严重…  相似文献   

12.
1.1 该单位电工介绍说,以前发电机运行正常,近来出现加上负载后保持恒压困难,但这次开机后却连电压也不能建立。请相邻单位电工来修理,他怀疑发电机失磁,就用24V蓄电池对励磁绕组的端头L_1、L_2和L_3反复充电,但是开机后仍是不发电。 1.2 直观检查 1.2.1 在机房首先查看了发电机铭牌,这是一台50kW自励恒压同步发电机。接线端子盒见图1。 1.2.2 整机励磁系统是半导体整流,采用谐波励磁方式。励磁电源取自定子槽中埋设的辅助绕组,其输出电压经桥式全波整流器V_1~V_4整为直流,通过电刷、滑环送入磁场绕组L_o自动电压调节器和磁场并联的可控硅,自动调整励磁电流大小,使发电机电压保持恒压。  相似文献   

13.
以西藏某小型同步发电机励磁系统改造的调试方法为例,介绍了一种结构简单实用的可控硅半控桥整流以及控制回路,该电路通过实践证明性能稳定,具有较高的推广价值。  相似文献   

14.
文章以某电厂的发电机为研究对象,励磁电流互感器开路进行分析,提出了解决方法。某电厂4、5号330 MW发电机组500 k V出线改接入220 k V出线,4号发电机组同步A修,旋转可控硅整流无刷励磁改为励磁变自并励静止可控硅整流有刷励磁,励磁调节器型号为NES6100。2013-02-14,4号发电机组并网发电。  相似文献   

15.
赵令骥 《农村电工》2003,11(2):32-32
某农村水电站安装一台125kW卧式400V水轮发电机组,发电机为双绕组带复励变流器的发电机。复励变流器作Y/Y连接,其原边三相绕组与发电机三相主绕组的尾端相连,副边三相绕组与发电机三相副绕组的尾端相连。主绕组三个首端为电能输出端(接负荷),副绕组三个首端与三相全波桥式硅整流器相连,整流后的直流电源供发电机励磁用。通过串接于励磁回路中的可变电阻对励磁电流进行调节,硅整流器采用阻容保护。1故障现象启动机组能建立空载电压,只是其三相线电压稍有差值。将机组并入县电网后,逐渐增大导水叶开度向县电网输出有功电…  相似文献   

16.
在20世纪70、80年代生产的农村小型水轮发电机,其励磁方式普遍采用的是三次谐波、双绕组电抗分流、相复励等几种励磁方式,这些励磁方式单机运行比较稳定,但是如果并网运行,普遍存在着并网困难,运行不稳定的特点。但是我们只要对这些机组的励磁部分进行适当改造,还是有继续运行价值的。改造老式发电机励磁方式方法较多,比如购买一台新的可控硅励磁装置,这种方法当然很好,但要花几千元的成本。  相似文献   

17.
陈泽森 《农村电工》2006,14(2):30-30
故障一:发电机不能正常启励升压。调节励磁电流有时会瞬间失磁:某旧发电设备,安装后试机时励磁系统不能正常启励升压,只能用蓄电池充磁升压,有时调节励磁电流会出现瞬间失磁的现象。故障二:励磁电压达不到额定值。而励磁电流却很大。  相似文献   

18.
对双绕组电抗分流式、相复励、可控硅及三次谐波励磁的四大系列半导体励磁发电机,在并网(并列)运行时产生抢发无功、欠发无功、甚至机组谐振及无法并列运行的不正常现象进行研究,通过对励磁系统的理论分析及励磁向量图表明:产生机组谐振的根本原因在于电流正反馈电路,只有解除电流正反馈来改变发电机的外特性,才是半导体励磁发电机并网改造的唯一途径。将此分析成果应用到21台发电机组,理论分析成果得到了验证。  相似文献   

19.
本文分析了与电网并联运行的小型同步发电机相复励励磁装置存在的问题和将相复励装置改造成可控硅装置的必要性;并介绍了一种适合于小型水电站自行改装的方案及改造后的励磁装置的组成、工作原理、主要性能和运行结果。经过一年的运行,证明该装置比原来的相复励励磁装置性能好,并网稳定,调节范围大,单机运行效果好,效益显著。  相似文献   

20.
新疆石河子红山嘴水电厂三级电站始建于1978年,安装有3×875OkW发电机组。于 2000年 4月,我厂对2号发电机组励磁系统进行了改造。采用FJL-1可控硅励磁装置,励磁调节器采用DLT-6000,于2000年4月30日投入试运行。2000年9月20日运行人员查找直流接地时,将2号发电机直流操作电源切除,使可编程控制器(PLC)失电,可控硅失去移相触发脉冲,可控硅关断,造成2号发电机无励磁进相运行,使发电机转子线圈发热,绝缘受到影响。1 事故原因1.1 励磁调节器的交、直流电源模块功率偏小,质量…  相似文献   

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