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康明斯发电机组长时间的振动会造成发电机的金属材料出现疲劳损伤

  农村水电站的运转办法一般都是一方面与县电网并列运行,另一方面承载有一定数量的自供区负荷。若自供区负荷不平衡,例如三相负荷分配不均匀,大功率的单相负荷比重大,造成运转中三相负荷投(切)不均匀程度增加;输电线发生不对称短(如单相接地或两相短);电源由变压器升压后的主控断器或发电机本身的主控断器,在使用或运行中三相动作不同步或某相接触不良;输电线三相导线的值不相同(如导线的接头过多且集中在某一相中,三相导线的材质或线径不一致)等,都会造成发电机处在不对称工况下运转。

  众所周知,发电机是根据三相电流平衡对称的工况下长期运转的原则设计制造的。当三相电流对称时,其所合成的旋转与转子是同方向且r/min相等的,即旋转相对于转子来说是静止的,旋转的磁力线不会切割到转子。当三相电流不对称时,即在发电机中会有正序、负序、零序三组对称分量电流产生,其值迭加后可能促使发电机的相电流超出额定值,因而加大了发电机的温升值。

  另外,正、负序电流分量都会在发电机三相绕组中合成旋转。正序电流分量产生正序旋转,它与转子以同方向、同速度旋转。而负序电流分量产生的负序旋转,其旋转方向正好与转子的旋转方向相反,所以从宏观的角度上看,其r/min相对转子的速度来说则是2倍的同步r/min。这个以2倍同步r/min切割转子的旋转,会在转子铁心的表面、槽楔、转子绕组以及转子其他金属部件中产生2倍于工频的电流,所以其集肤效应很强,将使转子表面的附加损耗急剧增加(该损耗值的大小近似地与负序电流值的平方成正比),这将促使转子温升急剧升高。

  另外,因为柴油机发电机的转子都是采取凸极式结构,使其磁极的纵轴方向与横轴方向两者的气隙大小不一样,其磁阻也就不一样,则当负序旋转对着转子横轴附近时,因其气隙大则其磁阻也大,故磁力线就少,即转子与定子之间的作用力也就小。

  当负序旋转对着转子纵轴附近时,因其气隙小则其磁阻也小,故磁力线就多,即转子与定子之间的作用力也就大。这样,负序旋转与转子之间的作用力时小时大,就形成一个以2倍于工频的交变脉动力矩,这个脉动力矩作用在转子轴和定子机座上,就使发电机产生100 Hz的振动,随之还会伴生出强烈的噪音,长时间的振动会造成发电机的金属材料出现疲劳损伤和机械损伤。对转子引用凸极式结构的柴油发电机发电机来说,因其抗振能力差而其所遭受的振动力矩又很大,所以振动容易使其产生断裂、器件松动等而造成对发电机的。

  在发电机运行过程中若有负序电流存在时,必将会引起发电机电流和电压的波形发生畸变,这样就会使电能品性大为下降。再就是由于负序电流所引起的附加损耗剧增,将使发电机的运行能效大为下降。另外,当发电机处在不对称工况运行时,若发电机转子绕组回发生断线故障,则可能引起在励磁回中出现很高的电位,对发电机的安全造成。

  防止发电机长时间出现负序电流,是确保发电机安全运转的又一重要措施,我们必须给予足够的重视。要防止发电机在运转中长时间出现负序电流,则必须防止其长时间处在不对称工况下运转。所以,首先要做好的是电站所承载的负荷如何均匀分配的问题,即必须认真做好自供区的负荷三相平衡分配,尽量避免不平衡度超出允许值的现象发生。

  架设输电线时,三相导线必须引用同材质、同截面积的导线根导线都引用同材质、恩平康明斯发电机同截面积的导线)。线中导线的接头,应设法均匀分布在三相导线之中,不应全部集中在某一相上。认真做好线器材(如绝缘子等)的选购、检测及安装运行,提高线的架设品性,确保线具有必须具有的绝缘水平。

  加强对线的运转管理,杜绝、防止、减少线在运转中发生单相接地、两相短事故。一旦发生以上不对称短事故,能够尽早发现及时排除。

  对经变压器升压后输出电能的农村水电站,尽量少用跌落式熔断器作为其投(切)使用之用,应改用高压断器控制发电机—变压器的投(切),以提高三相同步投(切)的程度。

  当然,要求农村水电站发电机处在完全对称平衡的工况下运转也是难以实现的,但满足如下几条原则是可以做到的:发电机转子的任何一点温度不得超过允许值;机械振动不得超过允许值;任何一相定子电流均不得超过其额定值。为此,有关规程作出:柴油发电机发电机三相电流的不平衡程度必须满足;三相电流之差,最大不得超过其额定值的20%。

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