简介:摘要科技的进步推动了机器设备的不断创造与应用,造成了电能的需求量激增。这种现象有力的推动了发电方式以及发电技术的进步,人们从一开始的火力发电发展到现在的水力发电和核能发电,在漫长的进步过程中累积了相当的经验。发电站的安全影响着人们对电能的使用,发电站的安全尤为重要,水力发电站也不例外。因此,对其进行绝缘处理以及电晕防护处理就显得非常必要。本文的第一部分将相关的概念做了详细分析。在文章的第二部分对于电晕现象的发生原因和造成的危害做了简要分析。在文章的第三部分对定子绕组的情况作了详细分析。在文章的第四部分详细介绍了上述技术在现实生活中的应用。
简介:定子绕组故障一般起因于接地壁或者匝间绝缘故障。故障机理包括绝缘中的薄弱部分逐渐的发展。这种薄弱部分通常是连续不断地扩张的空穴所造成的,而这种扩张则是由于不断增加的电晕或局部放电活动所引起的。这个故障方式是从内向向外的。近来在实际电机上的故障研究,和耐压试验下的线圈研究,表明故障能够从外向内发生。表面污染导致剧烈的表面放电和漏流径形成。这种表面放电在电晕活动的向内运动之后能够导致迅速的绕组故障。本文把漏流径形成视作一种故障机理,并对目的在于比较绝缘材料的防漏流径形成能力的一系列标准绝缘材料试验作了叙述。这些试验表明,绝缘材料的结合能够降低一个相当坚固的绝缘系统的防漏流径形成能力,并使其容易发生故障。
简介:摘要:近年来,我国的工业化进程有了很大进展,对风电机组的应用也越来越广泛。一般情况下,如果双馈风电机组发电机定子线路出现相间或对地短路,会瞬间触发变频器断路器跳闸,从而避免电缆、变频器或机组烧毁事故的发生。然而,机组运行过程中,有的因变频器存在质量问题,或因现场改造、运维不当在变频器处留下了安全隐患。本文首先分析了电力电缆故障测寻的基本步骤,其次探讨了故障测距,最后就风电机组定子电缆故障进行研究,以供参考。