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水电站励磁系统的常见故障分析及对策

2021-01-07 16:35:20

2.1 失磁

(1)原因分析

1)通过查找保护动作时的记录和录波发现,失磁故障发生时录波显示转子电压下降的突变量起动。

2)由录波起动开始,56ms后转子电压下降至0,400ms转子电压变为负值,此时电流和定子电压摆动剧烈,1280ms失磁保护动作。

3)在经过仔细检查后发现励磁功率电源的交流侧开关S111的辅助接点松动,该节点松动造成接触电阻偏大,从而出现失磁故障。由于该点的松动导致励磁系统逆变灭磁后出现失磁。

(2)处理对策

1)为了及时发现开关接点的故障,在S111开关辅助接点处增加一个故障监控录波器加强监控。

2)定期对励磁开关辅助接点进行检查和紧固,提高励磁开关辅助接点的可靠性。

2.2 整流电源故障

(1)原因解析

某水电站采用的是可控硅自并激26MW机组,机组起动后发电机不起压,检查外部条件均满足,励磁装置无异常报警。针对此现象可能存在的故障原因有:

1)励磁调节器和可控硅整流装置电气回路故障

2)整流电源存在故障

采取措施对上述两个可能的原因进行了一一排除。首先检查了励磁调节器和可控硅整流装置的电气回路,检查后未发现异常。接着对可控硅电源进行了仔细检查,检查后发现可控硅电源输入闸刀B相断裂造成了整流电源缺相,从而使发电机起压不成功。

励磁直流助磁不投的主要原因是由于B相断裂造成励磁同步电压无法建立,同时由于同步电压回路故障信号报警的灵敏度设计较低,使得无报警发出。

(2)对策

1)可控硅电源输入B相闸刀进行更换;

2)提高同步电压回路故障信号报警的灵敏度,进行试验正常后投入使用。

2.3 自复励式励磁

自复励励磁方式优点是静态电压调节精度较高具有较强的电流补偿作用,可在机端发生短路时提供强励电流,缺点是由于电流补偿的作用容易导致发电机空载并列运行时不稳定。

(1)原因


励磁控制器

如图所示,为某水电站双绕组电抗分流励磁回路接线图。励磁控制器在机组大修后起动时,发电机出口电压三相不平衡,在三组电压中两组为400 V,一组为380V。在发电机并网后进行机组无功负荷增加时,发电机的励磁电流越增越小,造成发电机欠励磁运行。

进行励磁线圈的检查后发现,主、副绕组相序接错,所以才会出现励磁电流越加越小的现象。

(2)应对策略

1)提高检修质量,把好验收关;2)将主、副绕组相序改正。

2.4 励磁变高压熔断器爆裂

(1)故障过程

某厂水电机组在进行发电机组温升试验完毕后进行停机操作时,突然听到控制室外一声爆响,接着该机组跳闸。

(2)故障检查和原因分析

在故障发生后,立即进行一次和二次系统检查,对机组励磁系统、调速系统进行检查,测发电机定子和转子绝缘,检查励磁变、主变一次和二次回路。

检查后发现励磁变B相高压熔断器爆裂,调节器专用电压互感器高压侧三相熔断器全部炸裂。经过对熔断器进行试验后发现该熔断器存在质量问题,熔断电流只有其额定熔断电流的1/2左右。

(3)处理措施

1)对发电机定子和转子,一次和二次系统进行全 面的检查,防止类似事件再发生;

2)将同类型、同型号的高压侧熔断器更换为大容量熔断器,同时保证是合格产品,进行抽样做试验检查。


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