灯泡贯流式水电站励磁系统问题分析及处理方法
更新时间:2017-05-18 10:54:57 来源: 作者: 浏览:330次 评论:0条
导读:灯泡贯流式水电站励磁系统问题分析及处理方法 摘要:本文阐述灯泡贯流式机组的优势,指出了对灯泡贯流式机组励磁系统存在的一些问题,并提出了相应的处理方法。 关键词:贯流式机组;励磁系统;集电环;问题;处理方法 一、 灯泡贯流式机组的优势 1、技..
灯泡贯流式水电站励磁系统问题分析及处理方法
摘要:本文阐述灯泡贯流式机组的优势,指出了对灯泡贯流式机组励磁系统存在的一些问题,并提出了相应的处理方法。
关键词:贯流式机组;励磁系统;集电环;问题;处理方法
一、 灯泡贯流式机组的优势
1、技术优势
a. 流道型式好、尺寸小。
b. 能量参数大、效率高。
c. 机组尺寸小、重量轻。
d. 运行性能好、适用范围大。
2、经济优势
a) 土建工程量少、投资省。
b) 灯泡贯流式机组属低水头机型,投建后移民少。
c) 灯泡贯流式机组属径流式电站,有利于生态的发展。
二、存在的问题
三龙水电站装有灯泡贯流式水轮发电机组2台,励磁方式为静止可控硅自并励。集电环、炭刷架位于灯泡头,其中有一台机组励磁系统发生严重事故,两组励磁功率柜可控硅快熔保险熔断,机组紧急事故停机。
事故发生后对机组的整个励磁系统进行了检查,发现两组整流柜内各分别烧毁了两个可控硅,在灭磁开关出线端测量转子绕组(带励磁电缆)对地绝缘为零。进入到灯泡头内检查,发现转子集电环正负极表面遍布放电烧蚀的凹坑,目测个别位置可深达0.5mm以上;部分碳刷烧毁,刷握、弹簧等有不同程度的损伤;集电环至转子绕组引线之间的导电铜棒外绝缘套管部分严重烧焦,有的位置完全剥落,两根导电铜棒也被烧熔了部分;大轴上缠绕的Φ2玻璃丝绳也被烧黑。
三、问题原因分析
根据对集电环周围设备的检查情况,可以判断出现问题主要是由于以下原因造成的。
2.1油雾影响
在集电环及碳刷架各导电及绝缘部分,发现有大量的油污,在灯泡头底部,也有许多积油。检查桨叶操作油管、受油器法兰等部分有渗漏油现象。因此可以断定,操作油管、受油器的渗漏油漏至灯泡头底部后,在运行中机组的发热量等因素影响下,挥发到空气中,形成油雾,并沾附在集电环、碳刷架的导电和绝缘部分,在运行中很难除去,而且越沾越多。同时,也有一部分渗漏油沿着管壁等流到集电环及碳刷架上。
2.2炭粉影响
在正常运行时,碳刷和集电环之间会形成一道均匀、适度、稳定的氧化膜,这也是电机正常运行的个重要指标。但是在油污的作用下,这道氧化膜很容易就被破坏,接触电阻增大,同时由于集电环表面光洁度欠佳,碳刷与集电环在运动摩擦的情况下,磨损较大,碳刷磨出来的碳粉四处飞洒,碰到沾在集电环及碳刷架上的透平油后就很难甩去,因此就越来越多,最终在集电环、碳刷架及机座、大轴之间沿绝缘套筒表面形成导电通路,造成短路事故,将可控硅等励磁系统设备烧坏。
同时,由于巨大的短路电流的影响,在碳刷和集电环之间产生严重火花及放电飞弧,从而严重烧坏集电环工作表面及其他部件,直接导致刷握、绝缘套管、导电铜棒等烧熔烧坏。
四、处理方法
4.1集电环修复
集电环的处理是修复工作中最影响直线工期的工作。由于灯泡贯流式机组结构比较复杂,其集电环结构是套筒式集电环,若按照常规的处理办法,就需要先拆卸桨叶操作油管、受油器等,再将集电环拔出,在车床上加工以保证加工精度,满足有关技术要求。但是这种处理办法工作量相当大,所需时间也长,当时正值发电的黄金季节,在经济上将会造成巨大损失,对电网运行也有不利影响,同时,集电环和大轴之间的绝缘套也比较薄,单边只有3mm,在拔出过程中也容易损坏,在当地加工缺乏材料和技术,向厂家订购则时间过久。因此,经过综合考虑,决定采取现场修复的办法来处理,处理工艺如下:
(1)在集电环罩上根据C6146A普通车床刀架的安装尺寸,用L40角钢和12mm钢板加工焊接安装支架,将C6146A车床刀架安装于支架上面。将机组开启空转,在额定转速(107.1r/min)下车削加工。由于集电环外径为Φ800mm,根据计算,车削速度稍高,而由于存在水力振动的因素,刀架和集电环之间相对振动较大,并且集电环摆度较大,所以进给量也相应地要少一些,基本控制在0.1mm左右,切削液采用手工加注,直至集电环表面伤痕全部车完。
(2)以400号水砂纸包裹在油石外面,装在刀架上,同样在空转状态下对集电环工作表面进行打磨作为粗磨工序。
(3)粗磨完毕后,继续让机组空转,用油石直接对集电环工作表面进行精磨。
(4)由于现场条件所限,缺少表面粗糙度对比块等量具,故以目测和触摸的办法鉴别其表面粗糙度,通过与其他已知加工件表面粗糙度的对比,感觉应不低于Ra1.6μm。
(5)加工完成后,盘车检查集电环工作表面摆度值,由于是采用现场车削的办法,相对消除了机组集电环轴轴线偏斜的影响,因此最大摆度达到了0.1mm,比原来的摆度值0.2mm好了许多。
4.2可控硅更换
出于均压、均流的考虑,两组整流柜可控硅须全部更换,并经监测各项参数后配套使用。更换后进行小电流模拟试验,检查触发角度、输出波形正常。
4.3导电及绝缘部件处理
将两条部分烧熔的与集电环连接的导电螺杆磨开焊口后拆除,按照相同尺寸用紫铜棒重新加工两根,用环氧树脂棒加工螺杆绝缘套安装好后,检查各接触面回路电阻值,不得大于相同规格、相同导电材料在相同长度下的电阻值,并检查转子电阻与原始值相比基本一样。大轴上绝缘套表面重新缠绕Φ2玻璃丝绳,并刷涂绝缘漆固化并加强绝缘。更换所有的电刷,必须在滑环上进行研磨处理,保证接触面积。
五、总结
(1)经过处理后,开启机组,并网带负荷后增加励磁电流到额定值,用红外测温仪检测集电环工作表面温度约为70℃,易于在集电环和碳刷之间形成氧化膜,效果良好。同时,由于集电环摆度值较小,故碳刷在刷握中的运行位移也较小,对恒定弹簧弹力、减小碳刷磨损效果更佳。
(2)贯流式机组由于结构比较复杂,在集电环故障的情况下采取现场加工修复的办法比较省时省力,与常规拆出加工的办法比较至少可以节约10天的时间,大大减轻劳动强度,减少大量的发电损失。因此,这样的处理办法为以后类似的故障抢修提供了一种很好的新思路。
(3)机组在运行中要注意加强维护,及时消除渗漏油,避免扩大故障范围;对于集电环表面及绝缘部分,必须经常清理,减少油污、碳粉的积累,完善集电环罩内的吸尘装置,避免发生类似事故,带来不必要的损失。
(4)励磁系统平时维护注意事项
励磁回路中存在高电压和大电流,灰尘附着电器及导电体表面增加了电压闪络导致器件损坏的危险,定期维护,使得这样的危险大大减小。
在一年一次的维护工作中应特别注意灭磁开关的维护。首先应仔细检查灭磁开关外表是否有污垢、外表损伤等。其次应对经常磨损的动触点进行检查。灭磁开关如果及少动作时,应对其进行分合操作,看看动作是否正常,防止意外卡住。
设备运行时,故障系统不停地对运行通道及备用通道进行故障检测,甚至故障检测系统本身也会受到监测,但故障监测系统不能保证监测到全部故障,比如切换继电器是否正常等,所以定期检测设备仍然是必须的。
在定期检查中,除了对装置器件进行清洁或者重新装配紧固器件外,还须进行下面描述的功能检查。
功率整流柜中的空气循环使硅组件表面易积聚灰尘,由于空气流通也使其他电路中积聚灰尘。振动可能使端子连接处或其他有螺钉连接的地方松动。
1、 励磁变压器
在进行维护工作时,应注意励磁系统所处条件,不同的检查、维护项目在不同的工作条件下进行:1、工作条件(1),关闭励磁装置所有电源,切断所有对外电气连接;2、工作条件(2),只供厂用电和直流电;3、工作条件(3),开环试验条件;4、工作条件(4),设备在运行中。
在工作条件(1),用干布、真空吸尘器或压缩空气(压力不能太大)仔细清除变压器外表及导体连接处的灰尘,污垢等,不要使用任何溶剂型清洁剂。
2、 整流柜
在工作条件(2)或(3),检查风机的灰尘污垢,风流及噪音等,必要时对风机进行清洁。
滤尘网如果太脏则必须清洁或更换。
检查散热器的温度(仅限于智能化功率柜)。在工作条件(4),在一定的环境条件及一定的输出电压、电流下,观察显示的温度值。如果温度与以前记录有明显升高,则重复步骤2,然后在工作条件(1),对散热器进行清洁:用毛刷、真空吸尘器或压缩空气(压力不能太高),对其进行除尘、清洁。注意不能使用任何溶剂型清洁剂。
3f7a检查触发回路是否正常。正常运行时触发回路由自动检查回路在持续进行检查监视,所以只需在开环试验时拔出一组脉冲插头,模拟脉冲故障,检测回路应能正确检测。
3、 灭磁回路与灭磁开关
在工作条件(1)检查灰尘、污垢及触点烧灼情况。用干布或毛刷清洁开关本体,打开灭弧室,检查触头,如有烧伤,可用细砂纸对烧伤点进行打磨。在灭磁开关每次带额定电流及以上电流分闸后,需对灭弧室及触头进行检查,用压缩空气吹走弧室中的烟雾。同时触点如烧损,则需进行打磨处理。
检查螺丝连接处在工作条件(1)检查铜排螺丝连接处,与可控硅跨接器(仅非线性电阻灭磁)的连接处螺钉是否紧固。
检查由于赃物及螺丝松动带来的绝缘问题:在工作条件(1),需要的话可用一块干布对连接处进行清洁。建议首次投运一年后对装置所有螺丝包括接线端子进行紧固,以后这样的操作以后可每隔四年进行一次。
4、 调节柜
检查印制线路板是否清洁,在工作条件(1),用压缩空气(压力不能太高)清洁线路板。
检查线路板上插拔元器件的管脚是否有灰尘,插头连接处是否有灰尘。如果这些地方积聚灰尘、污垢,则可能导致线路板功能失常。用压缩空气(压力不能太大)或真空吸尘器对其进行清洁,切勿使用任何溶剂清洁剂。
调节器功能检查,在工作条件(4),检查控制面板信号是否正常,IOP显示值是否正常,备用通道工作是否正常。
5、 开环试验
必要时对整个励磁装置进行开环试验,试验中除检查励磁输出波形是否正常外,还可对控制回路进行模拟。对输入、输出信号等进行模拟,模拟需对照电气图册及有关试验文档,选择进行。
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