電動機定子繞組接地的現象及原因?怎樣查詢及排除

時間 2025-04-26 02:02:13

1樓:網友

繞組是電動機的組成部分,老化,受潮、受熱、受侵蝕、異物侵入、外力的衝擊都會造成對繞組的傷害,電機過載、欠電壓、過電壓,缺相執行也能引起繞組故障。繞組故障一般分為繞組接地、短路、開路、接線錯誤。現在分別說明故障現象、產生的原因及檢查方法。

一、繞組接地。

指繞組與鐵心或與機殼絕緣破壞而造成的接地。

1、故障現象。

機殼帶電、控制線路失控、繞組短路發熱,致使電動機無法正常執行。

2、產生原因。

繞組受潮使絕緣電阻下降;電動機長期過載執行;有害氣體腐蝕;金屬異物侵入繞組內部損壞絕緣;重繞定子繞組時絕緣損壞碰鐵心;繞組端部碰端蓋機座;定、轉子磨擦引起絕緣灼傷;引出線絕緣損世顫搭壞與殼體相碰;過電壓(如雷擊)使絕緣擊穿。

3.檢查方法。

1)觀察法。通過目測繞組端部及線槽內絕緣物觀察有無損傷和焦黑的痕跡,如有就是接地點。

2)萬用表檢查法。用萬用表低阻檔檢查,讀數很小,則為接地。

3)兆歐表法。根據不同的等級選用不同的兆歐表測搜拿量每組電阻的絕緣電阻,若讀數為零,則表示該項繞組接地,但對電機絕緣受潮或因事故而擊穿,需依據經驗判定,一般說來指標在「0」處搖擺不定時,可認為其具有一定的電阻值。

4)試燈法。如果試燈亮,說明繞組接地,若發現某處伴有火花或冒煙,則該處為繞組接地故障點。若燈微亮則絕緣有接地擊穿。

若燈不亮,但測試棒接地時也出現火花,說明繞組尚未擊穿,只是嚴重受潮。也可用硬木在外殼的止口邊緣輕敲,敲到某一處等一滅一亮時,說明電流時通時斷,則該處就是接地點。

5)電流穿燒法。用一臺調壓變壓器,接上電源後,接地點很快發熱,絕緣物冒煙處即為接地點。應特別注意小型電機不得超過額定電流的兩倍,時間不超過半分鐘;大電機為額定電流的20%-50%或逐步增大電流,到接地點剛冒煙時立即斷電。

6)分組淘汰法。對於接地點在鐵芯心裡面且燒灼比較厲害,燒損的洞扒銅線與鐵芯熔在一起。採用的方法是把接地的一相繞組分成兩半,依此類推,最後找出接地點。

此外,還有高壓試驗法、磁針探索法、工頻振動法等,此處不一一介紹。

4.處理方法。

1)繞組受潮引起接地的應先進行烘乾,當冷卻到60——70℃左右時,澆上絕緣漆後再烘乾。

2)繞組端部絕緣損壞時,在接地處重新進行絕緣處理,塗漆,再烘乾。

3)繞組接地點在槽內時,應重繞繞組或更換部分繞組元件。

最後應用不同的兆歐表進行測量,滿足技術要求即可。

2樓:匿名使用者

線圈漏電原因很簡單橡枝州就梁蔽是漆包線外層絕緣劃傷或者燒燬,查詢辦搭鬧法用高壓法查詢到漏電點。使用絕緣漆填補修復,一般來說不好查詢到---

3樓:藍虹電氣

由於多點接地造成鐵芯中各部分的電位不同,會在鐵芯中產生較大的電流,有時可達到幾十安培,如不及時發現會造成鐵芯的區域性發熱或弧光接地點的鐵芯燒損。鐵芯過熱引起輕瓦動作或油中氣體成分的變化而被迫停電檢查。長沙市藍虹電氣技術****針對鐵芯多點接地故障監測這課題進行了深入研究,穗謹並研發出lhtx1306b-r系列監測與保護裝置。

該產品高羨能快速準確地監測鐵芯接地電流,通過電阻網路的投切,達到控制變壓器鐵芯接地電流的目的,滿足客戶對該型別故障監測和維護的需求。該產品同樣適用於夾件接地監測與保護(詳情諮詢:1*3*3*5*7*2*1*7*3*1*9)戚族拍。

發電機定子接地有何現象,如何處理?

4樓:博學小趙是吃貨

現象:

1)警鈴響,「發電機定子接地」光字牌亮。

2)定子迴路絕緣監測裝臵電壓表有指示。

3)漏水報警裝臵可能動作。

4)當保護用的電壓互感器一次熔絲熔斷而閉鎖失靈時,定子接地保護將誤動作,注意區分。

5)基波投跳閘動作時,發變組跳閘全停。

6)三次諧波動作發信。

處理:

1)機組跳閘,檢查廠用電切換情況,按發電機跳閘處理。發變組轉檢修,聯絡維護檢查接地原因。

2)若發電機未跳閘(接地保護投訊號位臵),檢查定子迴路絕緣監測裝臵電壓表,並結合運**況,判斷是否發生接地現象。

3)聯絡二次班人員實測發電機tv二次開口電壓,檢查保護裝臵。若零序電壓指示較其它機組偏高,則說明該機組確有接地,應彙報值長及有關廠領導申請停機。

4)穿絕緣靴對發電機本體及引出線進行全面檢查,是不是由於tv一、二次插頭鬆動引起誤發訊號,並對發電機中性點至主變引出線及高廠變高壓側套管區城內進行詳細檢查,有無明顯接地現象(如漏水等造成接地)。

5)如為三次諧波接地,應注意檢查判斷是否為保護誤動。

發電機定子接地原因:

定子線圈漏水或者滲水造成絕緣下降;引出線執行中產生的**,導致絕緣受損;機內結露導致接地;軸瓦漏油,導致絕緣下降;主變低壓側繞組或高壓廠變高壓側繞組單相接地時等。

5樓:意匠

發電機定子接地現象:

當定子一相為金屬性接地時,通過切換定子電壓表可測得接地相對地電壓為零。

非接地相對地電壓為線電壓,各線電壓不變且平衡。

定子絕緣電阻測量測得「定子接地」電壓表指示為零序電壓值。

發電機定子接地的處理:

如果查明接地點在發電機內部(在窺視孔能見到放電火花或電弧),應立即減負荷停機,並向上級排程彙報。

如果現場檢查不能發現明顯故障,但「定子接地」報警又不消失,應視為發電機內部接地,30min內必須停機檢查處理。

電動機繞組接地故障的原因及處理辦法?

6樓:中達諮詢

1. 電機長期過載,絕緣老化變質引起絕緣對地擊穿:調整負載或更換容量合適的電機,避免區域性過熱。

2.輸電線雷擊過電壓或操作過電壓擊穿絕緣:增添或檢查防雷保護裝置。

3.由於導電粉塵積累使爬電距離縮小產生對地擊穿或閃絡:定期清掃絕緣,增設防塵密封絕緣裝置。

4.通風道墊後,齒壓片開焊,鐵心疊壓不緊齒部顫動以及彎曲的齒壓片刮磨高塌線圈絕緣,導致繞組接地故障。:詳細檢查各部分焊接質量,變形情況,經校正或補焊保證墊片,齒壓片等固定良好。

鐵心疊壓不緊時應添矽鋼片或加高齒壓條,並重新壓裝鐵心(對於內裝壓謹段鐵心,鐵心不必從機座中取出)。

5. 由於線圈短路燒焦絕緣,造成對地故障:檢查短路原因,拆除部分線圈,補加絕緣並經浸烘處理。

電機定子繞組主絕緣放電的原因有哪些

7樓:湖南中資永磁電機攪拌

發電機定子線棒在生產過程中,由於工藝上的原因,在絕緣層間或絕緣層與股線之間可能存在氣隙或薯鬥畢雜質;執行過程中在電、熱和機械力的聯合作用下, kcb6743a也會直接或間接地導致絕緣劣化,使得絕緣層間等產生新的氣隙。由於氣隙和固體絕緣的介電係數不同,這種由氣隙(雜質)和絕緣組成的夾層介質的電場分佈是不均勻的。在電場的作用下,當工作電壓達到氣隙的起始放電電壓時,便產生區域性放電。

區域性放電起銷咐始電壓與絕緣材料的介電常數和氣隙的厚度密切相關。

氣隙內氣體的區域性放電屬於流注狀高氣壓輝光放電,大量的高能帶電粒子(電子和離子)高速碰撞主絕緣,從而破壞絕緣的分子結構。在主絕緣發生區域性放電的氣隙內,區域性溫度可達到1000℃,使絕緣內的膠粘劑和股線絕緣劣化,造成股線鬆散、股間數芹短路,使主絕緣區域性過熱而熱裂解,最終損傷主絕緣。區域性放電的進一步發展是使絕緣內部產生樹枝狀放電,引起主絕緣進一步劣化,最終形成放電通道而使絕緣破壞。

8樓:七殿哥哥

發電機主絕緣區域性放電的危害是相當大的,因為當發生放衫兆擾電時,會出現流注狀高壓輝光,大量猜塌的高能帶電粒子,電子和離子,高速碰撞主絕緣、瞬間穩定可達1000度,使主絕緣受熱而發生線圈鬆散,損壞。

發電機釘子套組主絕緣放電的原因一般有以下兩種。

1、線圈的絕緣層間或絕緣層與股線之間存在間隙或雜質。

2、發電機在執行過程中,線圈受熱,電荷機械力的影響,導致絕緣裂化,使絕緣層間產生間隙。

由於氣隙和固體絕緣的介電係數不同,在電場作用下,當工作電壓達到氣隙的起始放電電壓時,便產生了區域性放電。

發電機區域性或旦放電的進一步發展是使絕緣內部產生樹枝狀放電,穿透絕緣體,形成放電通道,使絕緣破壞而發電機損壞。

發電機的定子繞組單相接地保護

9樓:郝宛白淦颯

為了安全,發電機外殼都是接地的,因此,發電機的定子某相繞組絕緣損壞時發生的對。

外殼短路就是單相接地。單相接地的危害,主要是故障點的電弧燒傷定子鐵芯,擴大繞組絕。

緣的損壞程度,並進一步使之發展為匝間短路或相間短路,甚至使發電機遭受更嚴重的破壞。

定子繞組單相接地的特點。

設在定子繞組a

相距中性點s

處發生單相接地,則故障相的對。

地電壓uad=0,非故障相電壓為線電壓。a

故障點的零序電壓為相電壓,且電壓與s

成正比,即故障點離b

中性點越遠,零序電壓越高。c

以往認為,發電機的定子繞組是全絕緣的,中性點附近執行。

電壓低,難以發生接地點,即使發生接地點,接地電流小,不會。

對鐵芯造成損壞,因此允許接地保護中性點附近有一定的死區.

u接地點電壓。

然而實際的執行經驗說明,即使接地電流很小,若不及時發現,以至於執行時間持續,也會對鐵芯造成嚴重的破壞,同時,廠採用的水內冷式的機組,考慮中性點附近定子繞組漏水,造。

成絕緣損壞的可能性很大,應裝設無死區的,即具有100%

保護區的定子繞組接地保護.

定子接地保護:

一般發電機設定了兩種接地保護,一種是ub

x117型,95%定子接保護,採用響應電壓偏。

移的電壓繼電器,保護定子繞組從機端至中性點方。

向95%,為了避開三次等高次諧波的影響,繼電。

器配有低通濾波器,以抑制諧波電壓,特別是三次。

諧波的影響。

當靠近發電機定子繞組中性點時,零序電壓低,如果零電壓小於電壓繼電器的動作電壓,那定子9

5%接地保護不動作.故設定外加電源式的定子1

00%接地保護.

其基本原理是在發電機定子內注入乙個1/4

發電機95%接地保護。

開口三角電壓互。

感器高次諧波電壓濾。

過器接地保護繼電器。

頻率的電壓,正常執行時,在定子與接地點之間只有電容電流流過,發電機中性點處和廠變a

高壓側接地點處反饋電壓相互抵消。當絕緣電阻為∞時,顯示為。

0;當直接接地時,顯示為100%。100%接地保護設定的報警值為5%,跳閘值為55%,跳開所有的開關。

發電機定子繞組單相接地故障的原因是什麼?

10樓:小月有愛

發電機定子繞組單相接地保護為了安全,發電機外殼都是接地的,因此,發電機的定子某相繞組絕緣損壞時發生的對外殼短路就是單相接地。單相接地的危害,主要是故障點的電弧燒傷定子鐵芯,擴大繞組絕緣的損壞程度,並進一步使之發展為匝間短路或相間短路,甚至使發電機遭受更嚴重的破壞。定子繞組單相接地的特點設在定子繞組a相距中性點s處發生單相接地,則故障相的對地電壓uad=0,非故障相電壓為線電壓。

a故障點的零序電壓為相電壓,且電壓與s成正比,即故障點離b中性點越遠,零序電壓越高。以往認為,發電機的定子繞組是全絕緣的,中性點附近執行電壓低,難以發生接地點,即使發生接地點,接地電流小,不會對鐵芯造成損壞。

因此允許接地保護中性點附近有一定的死區。接地點電壓然而實際的執行經驗說明,即使接地電流很小,若不及時發現,以至於執行時間持續,也會對鐵芯造成嚴重的破壞,同時,廠採用的水內冷式的機組,考慮中性點附近定子繞組漏水,造成絕緣損壞的可能性很大,應裝設無死區的,即具有100%保護區的定子繞組接地保護。定子接地保護:

一般發電機設定了兩種接地保護,一種是ubx117型,95%定子接保護,採用響應電壓偏移的電壓繼電器,保護定子繞組從機端至中性點方向95%,為了避開三次等高次諧波的影響,繼電器配有低通濾波器,以抑制諧波電壓,特別是三次諧波的影響。

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