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    深圳抽水蓄能電站1號發(fā)電機定子磁化試驗分析

    2018-08-24 06:08:58陳建華羅佑坤李德芳
    水電與抽水蓄能 2018年4期
    關鍵詞:硅鋼片磁化鐵芯

    陳建華,羅佑坤,彭 潛,李德芳

    (深圳蓄能發(fā)電有限公司,廣東省深圳市 518000)

    0 引言

    深圳抽水蓄能電站發(fā)電電動機是由哈爾濱電機廠負責設計和制造,定子機座采用兩瓣運輸至工地進行焊接拼裝,定子鐵芯采用50W250型號硅鋼片疊合組裝而成,疊裝完成后必須進行磁化試驗,通過實測定子鐵芯單位質(zhì)量的損耗,測量鐵軛和齒的溫度,檢查各部溫升是否超過規(guī)定值,從而綜合判斷鐵芯片間的絕緣是否良好,以防止發(fā)電機在運行中,定子鐵芯因局部渦流過大而引起鐵芯局部過熱,造成燒傷定子繞組或燒傷鐵芯事故。依據(jù)《發(fā)電機定子鐵心磁化試驗導則》(GB/T 20835—2016),對于水輪發(fā)電機,判定鐵芯質(zhì)量主要有兩條,一是鐵芯最大溫升限值≤25K,二是鐵芯相同部位(定子齒或槽)溫差限值≤15K;除此之外還有一條輔助的鐵芯質(zhì)量判別方法,就是定子鐵芯比損耗P1值不大于所用硅鋼片的標準比損耗的1.3倍。當鐵芯溫升超過限值,采用主要判據(jù)即可判斷鐵芯質(zhì)量有問題,無需再看輔助判據(jù);而當鐵芯溫升沒有超過限值,但是鐵芯比損耗P1值大于所用硅鋼片的標準比損耗的1.3倍,此時到底該如何判斷鐵芯質(zhì)量,卻沒有相應的規(guī)范或指引。本文查閱相關文獻資料,結合本工程,對此做了計算、分析,便于大家參考。

    1 試驗基本原理

    定子鐵芯纏繞若干個勵磁繞組,將交流電流通入勵磁繞組,因交流電流在定子鐵芯中產(chǎn)生磁場,而產(chǎn)生渦流和鐵磁損耗,使鐵芯發(fā)熱,通過測量鐵芯總的有功損耗與溫度,計算出單位重量鐵損與溫升,以此判斷鐵芯疊裝質(zhì)量優(yōu)劣。

    如果鐵芯絕緣不好或者鐵芯裝配質(zhì)量欠佳,當鐵芯通過交變磁通時,渦流損耗會增加,造成局部過熱,加速鐵芯和線棒絕緣老化,嚴重時造成鐵芯絕緣損壞和線棒擊穿事故。

    2 試驗參數(shù)及計算

    2.1 定子相關參數(shù)

    定子鐵芯外徑:D1=6.630m;

    定子鐵芯內(nèi)徑:Dil=5.450m;

    定子鐵芯高度:l=3.2m;

    定子鐵芯槽深度:hS=0.1751m;

    定子通風溝高度:bv=0.006m;

    定子通風溝數(shù)量:n=70;

    定子鐵芯疊壓系數(shù):k=0.95;

    硅鋼片密度ρ=7.60×103kg/m3。

    2.2 試驗相關計算

    (1)鐵芯有效長度:lu=k(l-nbv)=0.95×(3.2-70×0.006)=2.641m。

    (2)鐵芯軛部寬度:hys=(D1-Dil)/2-hs=(6.630-5.450)/2-0.1751=0.4149m。

    (3) 鐵芯有效截面積:Q=luhys=2.641×0.4149=1.0958m2。

    其中:U1=10000V,f=50Hz,B=1.0T(廠家數(shù)據(jù))。

    (5)勵磁繞組電流:I=π(D1-hys)H/W1=3.14×(6.63-0.4149)×200÷42=92.93A。

    其中:H最大值=200(廠家數(shù)據(jù))。

    (6)所需電源容量:S=KSU1I×10-3=1.1×104×92.93×10-3=1022.2kVA[依據(jù)《發(fā)電機定子鐵芯磁化試驗導則》(GB/T 20835—2016)第4.3節(jié),ks取1.1]。

    (8)定子鐵芯軛部質(zhì)量:m=π(D1-hys)Qρ= 3.14×(6.63-0.4149)×1.0958×7.60×103=162525.9kg。

    3 試驗設備及過程

    3.1 試驗設備

    試驗設備及型號見表1。

    表1 試驗設備及型號Tab.1 Test equipment and model

    3.2 試驗接線

    將勵磁電纜分三組,每組14匝對稱纏繞在定子鐵芯上,接線原理見圖1。

    圖1 試驗原理接線圖Fig.1 Wiring diagram of test principle

    3.3 試驗過程

    (1)記錄鐵芯各測量部位的初始溫度及環(huán)境溫度。

    (2)合高壓開關,嚴密監(jiān)視各電壓、電流、功率值,觀察定子鐵芯各部位聲音及振動情況。

    (3)通電1min,跳開高壓開關,檢查無異常情況。

    (4)重新開始鐵損試驗90min。每隔10min記錄一次各測量表計讀數(shù)和溫度值。用紅外測溫儀測量鐵芯表面溫度,準確記錄。

    (5)達到試驗時間后,切斷電源、結束試驗。

    4 試驗結果及分析

    4.1 試驗結果

    鐵損測量見表2,溫度測量見表3。

    4.2 數(shù)據(jù)分析

    從表3可知,鐵芯最高溫升9.55K,鐵芯相同部位(定子齒或槽)最大溫差7.95K。依據(jù)《發(fā)電機定子鐵心磁化試驗導則》(GB/T 20835—2016)鐵芯質(zhì)量判別標準,鐵芯最高溫升≤25K,鐵芯相同部位(定子齒或槽)最大溫差≤15K,可知鐵芯溫升和溫差均優(yōu)于標準值,說明鐵芯片間絕緣良好,現(xiàn)場鐵芯疊片工藝和質(zhì)量符合要求。

    從表2可知,折算到高斯單位鐵損P10的最小值是1.33683W/kg,最大值是1.38284W/kg,平均值是1.35877W/kg。依據(jù)《發(fā)電機定子鐵心磁化試驗導則》(GB/T 20835—2016)鐵芯質(zhì)量輔助判別方法,定子鐵芯比損耗P10值不大于所用硅鋼片的標準比損耗的1.3倍即P10≤1.3P10/50。50W250型號硅鋼片P10/50為1.05W/kg,也就是說折算到高斯單位鐵損應不大于1.365W/kg。表2中的10個結果值有5個超過1.365W/kg,如果按照該判定方法,可以判定鐵芯質(zhì)量有問題,但是從上述溫升和溫差判定鐵芯質(zhì)量無問題,至于到底有無問題,筆者通過查閱相關資料,進行進一步論證:

    表2 鐵損測量Tab.2 Iron loss measurement

    表3 溫度測量Tab.3 Temperature measurement

    從鐵芯質(zhì)量計算公式可以看出,該公式計算了鐵芯軛部質(zhì)量,鐵芯的齒部質(zhì)量并未計算在內(nèi),總的鐵芯質(zhì)量偏小,為了準確計算鐵芯質(zhì)量,采用下面公式[2]:

    式中G0——單片鐵芯沖片平均重量;

    l——鐵芯外圓周長;

    l0——單片沖片平均外圓弧周長;

    h——鐵芯高度;

    k——疊壓系數(shù);

    b0——單片鐵芯沖片平均厚度。

    為此,筆者從2號定子沖片中隨機抽取20片相同規(guī)格的定子沖片,通過實際測量和計算:

    根據(jù)該鐵芯質(zhì)量,重新計算單位損耗,修正表2得到表4。

    表4 鐵損測量修正值Tab.4 Correction of iron loss measurement

    通過鐵芯質(zhì)量的精確計算,修正之后的值P10值完全滿足P10≤1.3P10/50,輔助判據(jù)判定結果仍然是合格,與主要判據(jù)判定結果一致。

    5 結束語

    磁化試驗是考核發(fā)電機定子鐵芯質(zhì)量的主要手段,鐵芯溫升和溫差作為主要判據(jù),鐵芯比損耗作為輔助判據(jù)。當主要判據(jù)判定合格而輔助判據(jù)判定不合格時,如何打消疑慮?筆者通過重新計算鐵芯總質(zhì)量進行計算分析,證明鐵芯質(zhì)量仍然合格。以本工程為例,希望對碰到類似情況的磁化試驗有借鑒和參考意義。

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