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轉子匝間短路MYG-RSO檢測
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MYG-RSO發(fā)電機轉子匝間短路檢測技術                                                                     

發(fā)電機轉子匝間短路會導致振動的問題,因為發(fā)電機轉子的非對稱的DC電流和功率損耗在短路砸會導致熱量不均勻并導致發(fā)電機轉子的熱彎曲。短路砸同樣會導致氣隙里面勵磁磁通不平衡,這樣也會加重振動方面的問題。

一直以來,發(fā)電機振動特性的分析對發(fā)現(xiàn)電機轉子匝間短路問題都不是一個非常精確的技術。在對發(fā)電機轉子進行昂貴拆卸和維修之前,往往對發(fā)電機轉子都需要非常多的驗證測試數(shù)據(jù),附加的測試來確認發(fā)電機轉子是否存在匝間短路問題。在這個時候, 通常下面的一些測試程序來幫助客戶來驗證發(fā)電機轉子是否存在匝間短路問題:

轉子繞組匝間短路檢測方法比較

檢測方法

靈敏度

難易度

定位

狀況評估

RSO試驗

高,在匝間短路初期就可以檢測出,即使只是匝間絕緣有輕微的變化也能看出

靜態(tài),容易,波形清晰明了,試驗設備簡單,無需抽轉子、拔護環(huán)

能進行定位,可精確到一個線圈

可比較前后絕緣值大小,判斷絕緣惡化狀況,除了定性,還可以一定程度上定量分析

氣隙波形檢測

在匝間絕緣變化初期不夠靈敏,在短路故障后靈敏度高

動態(tài),在線檢測但分析波形難,測量效果依賴探測線圈的好壞

能定位到哪個槽

依賴于分析者的水平,不能定量分析匝間絕緣狀況

匝間壓降法

在匝間絕緣變化初期不靈敏,在短路故障后靈敏度高

靜態(tài),比較復雜,需要抽出轉子

能定位,可精確到匝

能定性分析匝間絕緣狀況

交流阻抗法

一般,難發(fā)現(xiàn)早期匝間隱患,發(fā)生故障后能反映

靜態(tài),比較復雜,可以不抽轉子

不能定位

只能簡單定性分析是否存在匝間短路,不能作為主要依據(jù)

直流阻抗法

不好,即使有時已經發(fā)生匝間短路也不能檢測出來

靜態(tài),比較容易

不能定位

對于發(fā)現(xiàn)匝間短路作用不大,一般只能作為參考

從上表可以看出,RSO試驗比其他方法有著不可比擬的優(yōu)點,特別適合發(fā)電機轉子狀況的跟蹤分析,適合推廣。大型發(fā)電機在剛出廠時,由于制造和設計原因,轉子繞組或多或少存在匝問絕緣不良的情況,剛開始由于癥狀不明顯,用一般方法難以發(fā)現(xiàn),隨著長時間的運行,匝問絕緣會逐漸惡化,嚴重的會發(fā)生短路,這個時候再檢測也只能確認是否有短路發(fā)生,對預防發(fā)電機發(fā)生嚴重的匝間短路幫助不大。而RSO試驗從發(fā)電機制造、安裝、調試直至全周期運行都適用,對發(fā)電機狀況的監(jiān)測非常有利。對于發(fā)電機轉子繞組絕緣狀況的監(jiān)測,如果能把動態(tài)時的氣隙波形測量和每次停機大修時的RSO試驗結合起來使用,將大大加強發(fā)電機的狀態(tài)監(jiān)測效果,這也是大型發(fā)電機轉子繞組匝間短路故障監(jiān)測的綜合方法。

n  RSO測試方法,這在下面重點介紹:

需要注意的是剛才提及的振動特性分析,熱穩(wěn)定性測試,磁通量分析和RSO測試都是發(fā)電機轉子匝間短路的測試實驗方法。但是,當用匝間短路異常,或者短路出現(xiàn)在匝的中間部位,或者其它的原因造成它平衡,或者重復的多重匝間短路,或者間歇性的或者對地短路又或者其它的原因造成發(fā)電機振動等等,用其他的測試方法,其驗證結果是值得商榷的。

RSO也叫重復脈沖法試驗,在重復脈沖法試驗時,在轉子正負兩極施加一個高頻低壓的脈沖信號,同時用示波器觀察響應的輸出響應信號,正常情況下,由于轉子繞組分布的對稱型,正負兩極的脈沖響應信號應該完全一致,反映在波形圖上,即兩條相應曲線應當完全重合,其相減波為一條直線,一旦不能完全重合,相減波出現(xiàn)凸起,說明轉子繞組絕緣存在異常。

測量精度

能對匝間短路故障進行精確判斷,根據(jù)國外使用的記錄,準確率達到97%

用重復脈沖法測量轉子繞組匝間短路?與其他檢測方法相比重復脈沖法有以下優(yōu)點:

可以測出萌芽期的匝間短路故障

不需要抽轉子

現(xiàn)場使用難度低

可以進行故障定位,方便客戶維修

可以進行動態(tài)測量

最有效、最流行的一種檢測發(fā)電機轉子匝間短路故障技術

相比較其他的測試方法,RSO測試方法非常具有優(yōu)勢。它能夠周期性重復測試,去驗證在重繞期間是否存在短路砸,在斷開勵磁系統(tǒng)的情況下,可以在轉子靜止狀態(tài)和轉子在旋轉斷電狀態(tài)進行檢測。

RSO故障定位

假使脈沖波從A端到B端所用時間是T,脈沖波從A

端到故障點所用時間為T1,而整個繞組的長度為XR,

則可知故障點距離A端的長度就為X=T1/T*XR。實際

可以根據(jù)示波器上的相減波形中尖峰突起(正負都可以)的時間來推出故障在第幾個線圈。根據(jù)試驗可以得知脈沖波在轉子繞組上的傳播速度大約為1.1lxl08m/s,大約為光速的1/3,因此,根據(jù)轉子繞組的長度可以得知在繞組中的傳播時間T,示波器上的尖峰突起時間是2倍T1時間,這樣,就可以得出故障點的位置。當然這樣計算還是比較粗略。根據(jù)試驗和計算,RSO的試驗定位可以精確到一個線圈,即通過波形可以看出匝問短路發(fā)生在轉子繞組的第幾個線圈.除了定位故障點,對于匝間短路的嚴重程度也可以通過波形來反映。匝間短路的阻抗越大,那么反射波的幅值就越小,因此,通過觀察相減波形的尖峰突起的幅值,可以判斷匝間短路的嚴重程度

MYG-RSO發(fā)電機轉子匝間短路分析儀技術參數(shù)

n  適用于二極或者四極隱性大型汽輪發(fā)電機轉子匝間短路檢測;

n 采用英國中央電力局(CEGB)1973的原創(chuàng)性技術,

n  品牌:MYG-RSO,兩種規(guī)格型號:

n  TDR100RB 適用電壓110或者220VAC ,電壓應用范圍90~120%,需要配示波器進行測試

n  TDR200RB 適用電壓110或者220 VAC,電壓應用范圍90~120%,有相應的軟件并可以在電腦顯示進行測試。

n  浪涌保護,長波技術,重復脈沖波1000/次,自動校驗功能。

n  50HZ或者60HZ

n  12 volts 輸出電壓峰值12 V,上升波形寬20us-400us可調

n  尺寸:W: 305mm H: 152mm D: 355mm

n  重量:5kg

n  自帶鎳電池,可持續(xù)使用15小時

測試圖片和基本連

 

 

                     轉子有匝間短路的圖形                                                                                            轉子沒有故障的圖形

 

相比于其他品牌的明顯優(yōu)勢:

1.     原產地:英國,采用RSO技術鼻祖英國技術。源于英國中央電力局(CEGB)1973的原創(chuàng)性技術研究,它成功地在英國及世界范圍內應用了40多年。技術非??煽考皳碛斜姸鄳脴I(yè)績及用戶。

2.    使用交替的激勵脈沖安排, 這脈沖交替地重復地注入發(fā)電機轉子繞組線圈的兩端。通過一個電子轉換開關,這些脈沖重復率可達1000次/s。并且脈沖波形自動產生,其他品牌脈沖波形需要手動調整。

3.     帶有校驗功能,并且能自動進行,在不熟練的人員情況下不會錯誤操作。其他品牌需要手動校驗,容易出錯。

4.    長波技術,防止在老機組上信號衰減過快,12 volts 輸出電壓峰值12 V,上升波形寬20us-400us可調。其他品牌使用短波,如果使用短波,在某些轉子線圈,特別是一些老機組或者水電機組的突極轉子,它會嚴重衰減,變得不太可靠。

5.    自帶鎳電池,可持續(xù)使用15小時,并有浪涌保護功能。

主要配置清單

1、TDR100RB主機 (內置電池)

2、示波器

3、襯墊的手提箱

4、DL100反射計延遲線測試單元

5、延遲線

6、3 x 5 m單核心(棕色、綠色、藍色)4毫米絕緣

香蕉插頭(紅、綠、藍)(包含連接模塊)

72BNC同軸示波器連接線

8、接觸磁鐵

9、3根鏈接轉子測試線

10、使用說明書

11、原產地證明

 

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