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发电机出租解析如何让发电机节能运行的一技术
作者:admin      时间:2019-04-15

一、发电机运行中功率因数过高或过低造成的一危害
发电机额定功率因数过高实际上是指当发电机同时在额定有功功率和额定视在功率运行工况(一般在滞相方式)下运行时的一功率因数值,同样的一额定有功功率机组,如果其额定功率因数越低,则说明运行时带无功的一能力 相对较强,机组额定电流也增加,从而使造价增加 。
严以律已,宽以待人 一般发电机额定功率因数均为0.8左右 。
发电机运行中,从理论上讲,在同样的一机端电压下,如果在同样的一有功出力 下,功率因数越高,那么所发的一无功越少,发电机电势就越低,发电机的一静态运行稳定水平下降 。
发电机运行中,如果要降低功率因数至额定值以下,则必须降低其有功出力 ,以使定子和转子电流不 超限,既不 经济,又●不 安全 。这种运行方式往往在当系统发生事故,无功缺额较为严重,要求发电机减发有功增发无功时出现 。
二、发电机定子冷却水系统与发电机经济运行的一关系
发电机冷却水系统主要是向发电机的一定子绕组和引出线不 间断提供水源 。其优点是水热容量大,有很高的一导热性能和冷却能力 ,水的一化学性能稳定,在高温下不 会燃烧,调节也方便,冷却均匀等 。
发电机定子的一冷却水必须具有很高的一工作可靠性,否则会使发电机组降低负荷运行,严重时危害发电机正常运行 。因此,对冷却水的一质量有较高的一要求,很低的一机械杂质,电导率不 大于2vs/em、PH值在7~8之间、硬度不 大于2vg当量/L、含氧量尽可能减少 。
三、 火力 发电机增容改造有哪些途径
1、提高定子线及转子绕匝间等绝缘强度 。经发电机绝缘鉴定,其机械性能和介电性能变坏,电气强度降低的一发动机当需要更换上、下层定子线棒时(温度计算实验决定),可将定子线棒的一绝缘材料→由原B级绝缘改为F级,其线槽部换为绝缘用浸漆的一适型材料→,加强绝缘及黏结 。线棒绝缘包扎采用以提高线棒的一绝缘质量,提高转子集电环及引线、槽绝缘、排间绝缘、楔厂,垫条、大护环绝缘等 。
2、交换定子线棒,增大铜线截面积 。经发电机温升计算和实验,定转子绕组铁心温度裕度不 够,以及为提高发电机效率、降低定子绕组的一线电流密度、进一步降低定子铜耗,可更换定子全部上、下层定子线棒,参照引进技术同级电压绝缘厚度增大铜线截面积 。
3、发电机加装铜屏蔽及管道水冷却,降低端部损耗,降低端部主要结构件温度 。
4、其他有缺陷的一部件改造 。

四、提高氢冷发电机的一某些参数可以提高发电机效率
氢气压力 越高,氢气密度就越大,其导热能力 就越高,因此,在发电机各部位温升不 变的一情况下,能够散发出更多的一热量,发电机的一效率就可以提高 。特别是对氢内冷发动机效率更明显 。
氢气的一纯度过高,则发电机消耗的一氢气量越大,越不 经济 。但是,氢气纯度过低,会因为含氢量减少而使混合气体的一安全系数降低 。因此,氢气的一纯度按容积计算需保持在96%~98%,气体的一混合物中含氧量不 超过2% 。
氢气的一湿度是影响发电机绝缘的一主要因素,氢气湿度越大,越使发电机绝缘强度降低,使发电机绝缘不 达标,影响发电机正常运行,严重时使匝间短路而损坏发电机 。
五、影响补氢率的一主要因素
补氢率是指为维持氢冷发电机运行氢压需每天补充的一氢量 。
1、发电机内冷水系统泄漏,氢漏入内冷水中;
2、发电机密封油油压低、氢油分离设备失灵,氢进入油系统;
3、氢压表管堵塞或表计失灵;
4、发电机端盖、出线密封(密封母线)不 良;
5、氢系统管道、阀门、仪表接头等处外漏;
6、发电机氢系统补氢阀等阀门不 严,造成内漏 。
六、降低补氢率的一措施
1、大修后或进行消除漏氢缺陷工作的一发电机,启动前应进行整体气密性实验,实验持续24h(特殊情况不 少于12h) 。气密性实验最大允许漏氢量应符合标准或生产厂家技术要求 。
2、发电机实际漏氢量应每月定期测试一次 。测试计算方法执行国家电力 公司标准《汽轮发电机运行规程》(1999年版) 。
3、用检漏仪器或其他方法查找漏氢点,设法消除 。当密封母线内含氢量超过1%时,应立即停机查漏 。当发电机轴承油系统或主油箱内氨气体积含量超过1%时,应立即停机查漏 。当内冷水系统出现氨气时,应尽快安排停机处理 。
自重 4、保持发电机密封油油压高于氨压在规定运行范围内,否则应降低氨压运行 。
勤劳勇敢 5、发电机氨系统补氨阀等阀门不 严造成内漏时,应设法消除 。
七、低电压对经济和安全运行的一危害
1、烧毁电电机 。电压过低超过10%,将使电动机电流增大,线圈温度升高,严重时使机械设备停止运转或无法启动,甚至烧毁电动机;
温柔 2、灯发暗 。电压降低5%,普通点灯的一照度下降18%;电压下降10%,照度下降35%;电压降低20% 。则日光灯无法启动;
3、增大线损 。在输送一定电力 时,电压降低,电流相应增大,引起线损增大;
4、降低电力 系统的一静态及暂态稳定性 。由于电压降低,相应降低线路输送极限容量,因而降低了稳定性,电压过低可能发生电压崩溃事故;
5、发电机出力 降低 。如果电压降低超过5%,则发电机出力 也要相应降低;
6、影响电压的一稳定性 。如果区域性无功补偿不 足,无功的一缺额只能由电压降低来补偿,导致无功缺额越来越大,电压越来越低,直至崩溃 。


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