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本文基于工廠中發電機3轉子的絕緣從0.67MΩ降低到0.005MΩ提出了糾正措施,并對發電機保護3的保護裝置B進行了報警。

出了運行狀態分析,三個啟動分析以及整個原因分析。2014年1月20日上午8:00,在工廠#3發電機從“空載”狀態到“空載”狀態的過程中,#3發電機的轉子絕緣從0降低,在0.005MΩ時為67MΩ,并具有發電機3保護。

護裝置的B組觸發了警報,并發出信號“發電機轉子接地警報3”,
電纜延遲了與發電機3網絡的連接時間。上午8:26,調度員下令修改當天的全廠負荷曲線,并修改在上午8:45至下午3:00期間,發電廠的裝機容量從1,600 MW降至1,250 MW。500 kV主系統:全接線模式下運行;工廠供電系統:10 kV供電母線和10 kV母線由11B連接并操作; 10 kV母線Ⅲ和Ⅳ是分段運行的,分別由13B和14B供電。統頻率:50.02 Hz; 500 kV母線電壓:538.47 kV。廠的整個AGC功能投入使用,以FM模式運行,AGC#4,#5機器投入使用。廠的實際有效值為600.6 MW,實際無功值為-125.1MVar,其中1號機器P = 83.98MW,Q = -47.154MVar,4號機器P = 165.623MW,Q = -55.142MVar,機器編號5。= 350.974MW,Q = -22.797MVar。天早上8:10,保護小組收到了服務人員的通知,通知3號發電機,以保護B組件的轉子免受接地影響。護隊立即趕赴現場進行檢查。子絕緣監測裝置的現場檢查表明,轉子絕緣值為0.65MΩ;在將3號發電機從“關閉”狀態切換到“非活動”狀態后,對轉子絕緣監測裝置的現場檢查顯示,絕緣子的絕緣值器件為0.66MΩ;在3號發電機從“空轉”到“空載”后,對轉子隔離監控系統的現場檢查發現,發電機n的隔離°3迅速降低了0.66MΩ,絕緣值在0.002MΩ至0.30MΩ之間振蕩。護等級檢查了轉子絕緣監測裝置,發現絕緣值為0.89MΩ。3號發電機從“空轉”到“空載”后,對轉子隔離監控器的現場檢查發現發電機轉子絕緣#3為0.80MΩ。緣值穩定后,將轉子絕緣監測面板的轉子絕緣監測開關設置為“發電機保護”,驗證機柜轉子絕緣電阻發生器的保護電阻為300KΩ,大約1分鐘后,設備的絕緣電阻會從300KΩ迅速下降至0KΩ。
間的波動。開交流輸入開關Q07與發電機3勵磁系統的連接,斷開發電機3勵磁系統和轉子之??間的連接電纜,將次級電纜與絕緣測量電路斷開3號發電機保護裝置的轉子,3號發電機保護裝置和變壓器組的故障記錄裝置。
轉子電壓測量電路的二次電纜連接之后,用1000 V隔離振蕩器測量3號發電機勵磁系統的一次電路的隔離度,并測量電路的絕緣值3號發電機勵磁系統的初級電流為2.5MΩ。用250V絕緣搖床測量3號發電機保護裝置的轉子絕緣電路的絕緣轉子絕緣測量電路負極端的絕緣值發電機保護裝置3的最大阻抗為1.7MΩ。3號發電機組和變壓器組的故障記錄設備的轉子電壓測量回路隔離為1.7MΩ。電路的正極為1.6MΩ。量負極時,只能以170 V輸入振動器的輸入電壓,并且測得的絕緣值低。次執行上述電路的絕緣檢查。子絕緣監控裝置以0.86MΩ的電壓測量3號發電機的轉子絕緣。
緣值穩定后,將轉子絕緣監視面板上的轉子絕緣監視開關按鈕設置為“發電機保護”并檢查發電機。護柜轉子的絕緣電阻為300KΩ。

現場觀察10分鐘后,轉子的絕緣穩定在300KΩ。
對3號發電機保護裝置的轉子絕緣測量電路的負極端子進行絕緣測量時,如果向保護裝置的注入式轉子提供保護接地#3發電機沒有斷開,只能以67V輸入振動器的輸入電壓,以測量絕緣值Low。將注入轉子的質量保護電源斷路器與發電機保護裝置#3斷開后,測量了該電路的絕緣值。證明發電機保護了測量電路不受發電機保護裝置的影響。子絕緣為常規絕緣。測量發電機3轉子絕緣監控裝置負極端子的絕緣時,攪拌器輸入電壓只能在170 V時輸入,值d絕緣度低。量3號發電機轉子絕緣監測裝置負極端子的絕緣時,電路負極端子的絕緣值的測量會由于電源干擾。們可以看到這種現象應該是正常的。
8到12個端子短路時,發電機轉子絕緣監測裝置測得的絕緣是8到12個端子之間的絕緣,測得的轉子絕緣值將減小為0MΩ。電機運行時,轉子旋轉,電刷在滑環上磨損。粉積聚在滑環和滑環的支撐之間,以形成接地通道。
軸接地會降低轉子絕緣。
外,發電機轉子下方的集電環更靠近上油引導槽的通氣孔,從而油霧通過油槽的通氣孔排出。導油管和集電環的廢碳粉很容易積聚在集電環的支撐上并變得油膩,在發電機第三次點火之前,只有集塵環的碳粉清除收集環,未卸下刷子,并且收集環不衛生,并且收集環上的泥土以前從未制造過。有效處理的情況下,轉子絕緣可能無法得到有效改善。強了對轉子絕緣監控開關手柄上部的日常清潔,這項工作包括在機組勵磁電路的清潔中。
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