I. Miért ellenőrzi az AC feszültségt?
A generátor állórész tekercsei működés közben folyamatos elektromos igénybevételnek vannak kitéve. Nemcsak a névleges feszültségnek kell ellenállniuk, hanem átmeneti túlfeszültségeket, légköri túlfeszültségeket (villámlás) és a gyakori indítási{1}}leállítási ciklusok által okozott mechanikai/termikus igénybevételeket is.
DC vs. AC tesztelés:Míg az egyenáramú ellenállást vizsgáló berendezés hordozható és szivárgási áramadatokat szolgáltat, nem tudja pontosan szimulálni a generátor tényleges működési feltételeit. A generátor szigetelő szerkezetében a feszültség a kapacitás szerint oszlik el. Csak az AC teszt képes igazán szimulálni az elektromos feszültségeloszlást a hornyokban és a koronaviszonyokat a tekercsvégeken.
Lényegében az AC-tűrési teszt az állórészek szigetelésének "záróvizsgája". Hatékonyan feltárja azokat a helyi hibákat, amelyeket az egyenáramú tesztelés kihagyhat, mint például a szigetelés sérülése a végén-, az egyenetlen potenciáleloszlás a réskimeneteknél és a fő szigetelés öregedő repedései.
II. A modern megoldás: Változó frekvenciájú soros rezonancia
Nagy hidro-generátorok vagy turbó-generátorok esetén az állórész tekercsének egyenértékű kapacitása (CC) óriási (gyakran 0,20,2 és 1,0 μF1,0 μF vagy magasabb között van). Ha hagyományos teljesítmény-frekvencia-teszt transzformátort használnának, akkor a szükséges kompenzációs induktivitás és áramforrás kapacitása hatalmas lenne, több tonnás berendezéssel.
AVáltozó frekvenciájú sorozatú rezonanciarendszermegoldotta ezt a mérnöki kihívást. A reaktor induktivitása (LL) és a vizsgált objektum kapacitása (CC) közötti rezonancia elvén működik: f=12πL⋅Cf=2πL⋅C1. Rezonáns állapotban az áramforrásnak csak az áramkör aktív teljesítményveszteségét kell biztosítania a nagyfeszültség- nagyfeszültség- nagyfeszültségű oldalára. Ez több mint 80%-80%-kal csökkenti a berendezés mennyiségét. Ezen túlmenően a rendszer rendelkezik egy "hiba detuning" jellemzővel: ha a szigetelés tönkremegy, a rezonancia állapota megsemmisül, és az áram azonnal leesik. Ez megvédi a drága generátormagot a másodlagos ívkárosodástól.
III. Alapvető vizsgálati eljárások
1. Előkészítés (jobb a megelőzés, mint a javítás)
Az AC-ellenállási teszt elvégzése előtt a következő előfeltételeknek kell teljesülniük:
Szigetelési ellenállás és polarizációs index (IR/PI/DAR): A tesztelés szigorúan tilos, ha az IR túl alacsony vagy a tekercs nedves.
DC ellenállási és szivárgási áram teszt: Ezeket előzetes kapuként kell átadni.
Környezetvédelem: A relatív páratartalomnak 75%75% alatt kell lennie, és a tekercsfelületeknek tisztának és száraznak kell lenniük.
2. A tesztfeszültség meghatározása
A szabványok szerint, mint plIEEE 95vagyGB 50150, a szabványok általában a következők:
Átadási/üzembe helyezési teszt: Utest=(2Un+1000) VUtest=(2Un+1000) V
Megelőző karbantartási teszt: Általában 1.5Un1.5Un vagy a helyi közüzemi kódok szerint.
Példa: 10,5 kV10,5 kV névleges feszültségű generátornál az üzembe helyezési próbafeszültség általában 22 kV22 kV.
3. Feszültségnövelés és felügyelet
Kezdje nulláról, és fokozatosan növelje a feszültséget (általában a célfeszültség 1/31/3-ánál és 2/32/3-ánál szünetel a megfigyeléshez).
Ha elérte a tesztfeszültséget, tartsa fenn egy ideig1 perc 1 perc. Ezalatt a mérnöknek szorosan figyelnie kell az ampermérőt és a voltmérőt, és figyelnie kell az állórészen belüli abnormális kisülési hangokra.
Figyelmeztető jelzés:Ha az áramerősség erősen megnövekszik az erősítés során, vagy ha a feszültség hirtelen lecsökken, és nem lehet helyreállítani, az szigetelés meghibásodását jelzi. A tesztet azonnal le kell állítani a hiba lokalizálása érdekében (pl. koronamegfigyeléssel vagy részleges kisülés méréssel).
A generátor váltakozóáramú feszültség-ellenállási tesztje egy „magas-kockázatú, nagy-jutalommal járó” technikai eljárás. Noha eredendően megterheli a szigetelést, ez továbbra is a legmegbízhatóbb minőségi akadály a generátor üzembe helyezése előtt. Villamosmérnökként nemcsak pontos adatokra kell törekednünk, hanem tiszteletben kell tartanunk a minden volt mögötti biztonsági protokollt is. Minden sikeres ellenállásteszt a generátor egészségéért járó legmagasabb kitüntetés.
