小型水电站水轮发电机增效扩容改造设计问题探析
更新时间:2018-04-19 08:42:03 来源: 作者: 浏览:531次 评论:0条
导读:摘要:结合实际本文阐述了小型水电站在增效扩容设计和实施过程中,对水轮发电机和电气设备的改造要同水轮机改造一样予以重视。这不仅关系到增效扩容后电站的综合效益,也关系到今后运行过程中人身和设备的安全。一个好的改造方案不仅能提高经济效益,而且能降低生产..
摘要:结合实际本文阐述了小型水电站在增效扩容设计和实施过程中,对水轮发电机和电气设备的改造要同水轮机改造一样予以重视。这不仅关系到增效扩容后电站的综合效益,也关系到今后运行过程中人身和设备的安全。一个好的改造方案不仅能提高经济效益,而且能降低生产成本,减少运行费用,降低劳动强度。
关键词:小型水电站;水轮发电机;增效扩容;改造设计
中图分类号:TV文献标识码:A 文章编号:2095-2104(2012)
1、水轮发电机增效扩容改造的合理选取
增效扩容的水电站大多建于上世纪,由于当时材料、工艺、技术和设计水平的限制,设备经过几十年的运行后,出现发电机绝缘老化、温升高、定子铁心松动、效率下降等问题,影响电站的安全运行。但各个电站由于运行管理水平和生产厂家的技术不同,出现的问题也各不相同,因此需要认真分析,找出主要原因“对症下药”。
1.1 发电机的整体更新
水轮发电机增效扩容最简单的方法是在维持机座不变、转速不变、埋入部件不动的情况下,按照全新的设计整体更换(发电机所有部件),但其一次性投资大,既浪费资金,也浪费公共资源。
由于发电机部件比较多,影响效率和出力的因素也多,如发电机定子铁心、定子绕组、转子绕组、通风冷却装置、推动轴承等。是否对发电机组整体更换应进行综合分析和论证。为此,需要到现场详细了解发电机的运行情况,投产时电站的设计参数和技术水平,以及历年来的重大事故、改造和维修情况,与运行人员一起分析论证,并根据增效扩容的要求,通过全面检测来确定对机组进行局部改造(更换部件),还是整机更换。为了保证水电站运行安全,需整体更换发电机时,应按目前的先进技术进行设计和制造,并满足立式机组现有机墩、埋件不改动的要求。
1.2 定子绕组转子绕组的改造
在发电机增效扩容改造中,要求增容后机组转速保持不变,因此发电机极对数也维持不变。要达到增容的目的,对原定子绕组必须进行改变,增大绕组线规,降低绕组电阻,使绕组电阻发热总量不高于原绕组。同时改变绝缘浸漆工艺,将B级绝缘等级提高到F级,采用新型的耐压高、介质损耗低的绝缘材料,减薄绝缘厚度,为增大线规腾出空间。
定子绕组和转子绕组改为F级绝缘后,仍控制机组温升在B级绝缘水平允许的极限温度内,各项电气安全指标达到设计要求,以保证机组安全可靠运行。通过改造,一般能使发电机在额定条件下增加出力15%~25%。
由于发电机定转子绕组设计制造时均留有一定的裕量,一般在机组增容10%~15%的范围内,定转子绕组可不做变动。如果机组增容幅度较大时,应根据扩容幅度的大小,通过计算确定需要的匝数及绕组截面积,更换定子绕组和转子绕组。
在水轮机增容幅度较大的情况下,由于机墩受限或其他原因不能与增容后的水轮机出力相匹配时,也可以采取更换定转子绕组附加提高机组功率因数的方式来解决。
1.3 通风冷却系统的改造
发电机通风冷却系统的好坏,对发电机温升和扩容也有较大的影响。早期的发电机冷却器和风机由于受当时技术水平的限制,通风冷却系统存在不少弊病,散热效果差、效率低、噪音大,长期运行后会在冷却器内部发生结垢、锈蚀、堵塞等现象,使冷却效果进一步下降,机组温升上升。因
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