所谓“励磁机”,是与同步发电机同轴旋转的直流发电机。直流发电机发出的电供给同步发电机转子励磁电流,这种励磁方式,是同步发电机中最老而现在仍普遍的使用的同轴电机励磁方式。同步发电机在正常运行中或事故状态下,都需要调节励磁电流以达到调节发电机电压与无功功率的目的,并维持与之并联运行发电机的稳定性。励磁机在运转时,在电刷和换向器之间很难完全避免火花的产生,产生火花的原因有电磁、机械和化学等因素。在某些特定的程度内,火花并不影响电机的正常运行工作,若无法消除可允许其存在,如果所发生的火花大于某一程度,尤其是放电性的红色电弧火花,会加速电刷与换向器的磨损,甚至励磁机损坏,必须及时检查纠正。要维护好励磁机电刷的火花并非一件容易的事情,从我厂的发电机组运作情况来看,励磁机电刷的火花一直在困扰着我们,而没办法得到有效的解决,究其原因,有以下几个方面:
面对很多有关励磁机电刷火花故障消除处理方法,大多数人由于对故障现象缺乏分析比较而茫然不知所措。其实,不同性质的火花故障要用不同的方法来处理。例如:我厂发电机组投入运行近三年,其励磁机电刷出现较大的火花,采用各种常规方法均无法得到一定效果的改善。励磁机火花产生的原因,归纳起来主要有以下几点:1.电刷与换向器接触不良。
针对用常规方法处理仍然不能解决励磁机电刷火花的问题,后来停机时,用QJ44型双臂电桥测量励磁机转子换向器各相邻两片之间的直流电阻值,如图所示。要注意的是绝不允许在双臂电桥处,用导线将C、P端连接改用两根测试线测量,否则不能消除表笔与换向片间的接触电阻对测量结果造成的影响。
励磁机是非常快速地旋转的设备,其转子绕组会受到电动力和离心力的作用,虽然一直以来均是在额定参数下运行,但转子绕组与换向器升高片的焊接口处是励磁机转子的薄弱环节,且是采用传统的焊锡工艺, 结合片间直流电阻测量结果,判断转子绕组与换向器升高片之间的焊接点虚松,致使端部导线疲劳,使接触电阻增大,发热量增加,加速接触面的氧化,使接触电阻进一步增加,发热量进一步增大,如此恶性循环,最后导致励磁机转子绝缘在高温下烧损,对地弧光放电,而损毁励磁机。励磁机解体检查的根据结果得出,转子绕组的测试有关数据和判断结论准确无误。
片焊口由原来的焊锡工艺改用氩弧焊接工艺,同时也加强焊接口的绝缘水平和提高预防化学气体腐蚀的能力。采用氩弧焊接工艺励磁机片间电阻,加强运行中设备的维护保养,针对机组周围环境粉尘较大及励磁机电刷与换向器磨擦留下碳粉聚积较多的情况,加大对励磁机进行除尘处理的力度,每星期保持不少于二次用经过过滤的压缩空气对励磁机进行吹尘工作。
从污水处理站挥发的硫化氢气体,对铜换向器污染腐蚀严重的问题,已提请有关部门加快研究,在解决之前,对于每次停机维护保养,先用00#金相砂纸对励磁机转子换向器进行打磨,以消除其表面因化学气体腐蚀而引起的接触电阻增大,再用压缩空气吹尘及用电气清洁剂清洗干净。
1、缩短测量励磁机转子绕组片间直流电阻的周期,可以较快发现转子绕组阻值的变动情况,将各组绕组相互作比较并与历年情况相对来说比较,可以轻松又有效地检测出片间直流电阻缺陷。若周期过长,到大修时才测,不能及时有效地发现片间直流电阻轻微的变化,此外应注意测试值的历年变化,缩短检测周期。
2、对励磁机电刷火花各种故障类型平时要善于综合归纳,积累丰富的数据资料。同时要结合现场设备真实的情况来做多元化的分析判断。3、励磁机定期计划解体大修也有负面影响,设备解体后发现状态尚佳或仅有局部缺陷,常可运行一段时间。所以应逐步由计划检修过渡到状态检修,根据设备状态,决定是不是需要和何时适宜预防性检修,即状态检修。
通过采取以上几种防止励磁机电刷火花发生的强有力的措施,其效果是显而易见的。首先延长了设备的检修周期,即根据设备情况做检修,其次在其他发电机组同样采用上述方法后,可有效地减少电刷火花故障的发生,保证了我厂机组的安全运行,为“多发满供”打下了坚实基础。满负荷运行 换向器表面温度 换向器火花等级 检修周期检修前 65~68℃ 2 每周一次检修后 48~50℃ 每半年一次。
1998年至今,我们充分的利用机组大小修及临时检修机会,多次测量励磁机转子片间直流电阻,避免了励磁机直流电阻增大而引起的电刷火花现象的发生,这有利于维护发电机组设备的安全运行,创造了可观的经济效益。今后工作中,我们应继续缩短励磁机转子片间直流电阻的测试周期,逢停必测,精心试验,认真分析,注意测试值的历年变化,杜绝励磁机因转子直流电阻增大而导致的火花现象的发生。
2.《电气试验》,武汉中试电力试验设备有限公司出版,第23期,第28期,第30期。
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