励磁系统绝缘下降的原因分析及预感

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励磁系统绝缘下降的原因分析及预感1设备概况和故障现象某公司5号发电机型号为QFSN—220—2,采用三机励磁系统、水氢氢冷却方式运行,即由400HZ同轴永磁机经可控硅整流装置供给发电机励磁;发电机定子绕组(包括定子线圈、定子引出线)采用水内冷,转子线圈采用氢内冷,定子铁芯及其它附件采用氢表面冷却。主励磁机配用JL—1140—4型空气冷却器,发电机变压器组配备WFBZ—01型微机保护装置,其中转子接地保护选用附加直流装置。2004-07-26,5号发电机运行中“转子一点接地”信号发出,选测转子“+”对地电压110V,“-”对地电压力120V,保护装置显示转子绝缘电阻5。7KΩ,且有继续下降趋势,当时转子电压250V,发电机氢气湿度4。1g/m3、纯度97%2绝缘下降原因的分析故障发生后,对励磁系统采取了整流柜轮换撤运、甩开保护及测量回路二次引线、测量主励磁机定子输出电压及发电机换氢并加强氢气干燥器放水等一系列措施,转子绝缘电阻仍呈下降趋势,最低时达到1。1KΩ。随后运行人员在对发电机例行检查时发现主励磁机空冷器接缝处渗水,随即将空冷器分组解列,发现其中一组冷却器泄漏,更换该冷却器后发电机转子绝缘电阻开始上升,3小时后恢复正常。由于主励磁机定、转子线圈及铁芯采用两侧进风、中部出风方式冷却,当主励磁机空冷器漏水后,冷却器底部潮湿的空气在主励磁机端部风扇的作用下进入主励磁内部,造成线圈受潮,绝缘下降。由二极管的导通原理可知:整流柜交流侧绝缘整体下降时,其直流侧将反映为正、负极对地绝缘也下降,继而显现为保护装置检测的发电机励磁系统整体绝缘下降。3、预防措施一般情况下,空气冷却器安装在励磁机的底部,当冷却器泄漏量较小时难以及时发现,而当泄漏增大、冷却器箱底部水位较高时,已对主设备造成危害。因此,采取相应措施预防类似故障,比如在空冷器箱底部安装放水阀,正常运行时关闭,巡回检查时开启放水,或在空冷器底部安水位监测装置等。4、启示由前面分析可知,今后处理同类故障时,应将检查范围扩大至励磁装置的交流侧,而不宜仅局限在直流侧查找故障点,以免贻误时机,造成故障扩大。

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