科勒發(fā)電機(jī)斯堪尼亞發(fā)電機(jī)

科勒發(fā)電機(jī)擁有從 3.5KW 家用備用款到 2600KW 工業(yè)主力款的全功率譜系,涵蓋工業(yè)、商用、船用、車載等多元系列,能精準(zhǔn)匹配不同場景電力需求。斯堪尼亞發(fā)電機(jī)斯堪尼亞發(fā)電機(jī)有 9 升、13 升、16 升等多種排量的發(fā)動機(jī),功率輸出范圍廣,50Hz 時 prime power(主用功率)在 250-725kVA 之間,standby power(備用功率)在 280-800kVA 之間,可滿足不同用戶的電力需求。科勒發(fā)電機(jī)搭載 DEC 系列智能控制屏,支持遠(yuǎn)程監(jiān)控、故障自診斷和無人值守功能,發(fā)動機(jī)大修周期最長可達(dá) 30000 小時,維護(hù)間隔超 500 小時,降低使用成本。斯堪尼亞發(fā)電機(jī)斯堪尼亞發(fā)電機(jī)的發(fā)動機(jī)采用先進(jìn)技術(shù),具有出色的燃油效率,部分機(jī)型還兼容 100% HVO 可再生燃料,相比標(biāo)準(zhǔn)柴油可減少高達(dá) 90% 的排放,既節(jié)能又環(huán)保。科勒發(fā)電機(jī)可在 - 40℃至 55℃的寬溫區(qū)間穩(wěn)定運(yùn)行,5000 米高海拔環(huán)境僅需微調(diào)供油量即可保持額定功率,防塵防水等級達(dá) IP55,適配沙漠、野外等復(fù)雜工況。

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大型發(fā)電機(jī)匝間短路的電流分析法

  運(yùn)行經(jīng)驗表明,電機(jī)在發(fā)生定子繞組短路故障時,正確的進(jìn)行故障診斷,及時采取措施,減小對設(shè)備損害,對保證電力系統(tǒng)穩(wěn)定可靠的運(yùn)行十分重要。本文提出的匝間短路在線診斷方法為電流分析法。

  1.電流分析法概述

  這種方法從著手于時域分析,尋找出新的判定定子繞組故障的特征參量——三相電流之間的相位差。診斷時,以電流分析法為主,輔以多種特征參量進(jìn)行診斷。

  2.新的特征參量的提出

  定子繞組一般均采用在時間及空間上相差120°的三相對稱分布繞組,這樣設(shè)計的繞組能使三相對稱電流產(chǎn)生的氣隙磁場達(dá)到基本正弦分布的要求。這是因為, 當(dāng)定子單個線圈或單個支路通電時,氣隙磁場的分?jǐn)?shù)次和低次諧波很強(qiáng)。而相繞組通電時,組成相繞組的各個線圈磁通勢波形中的分?jǐn)?shù)次和低次諧波相互抵消,使相繞組總磁通勢的波形主要為基波。

  當(dāng)電機(jī)處于正常狀態(tài)時,對稱的三相繞組的連接消除了3 倍數(shù)次諧波。電機(jī)定子電流特征頻率表達(dá)式為

  fs=(6k±1)fk=0,1,1,3…(1)

  即在對稱的三相繞組中,n=3k次諧波的合成磁勢等于零, n=6k+1次諧波是正相旋轉(zhuǎn)磁勢,n=6k-1次諧波是反相旋轉(zhuǎn)磁勢[2]。但是由于工藝和制造的原因,實際的電動機(jī)繞組不可能完全對稱,或是由于電網(wǎng)的因素,導(dǎo)致電流譜圖中會出現(xiàn)2 次和3次諧波。

  當(dāng)電機(jī)定子繞組發(fā)生匝間短路,這種對稱性遭到破壞, 呈現(xiàn)在氣隙磁場中的是較強(qiáng)的空間諧波,定子電流中的是較強(qiáng)的時間諧波,即高次諧波明顯增強(qiáng)。表現(xiàn)為定子電流的有效值的增大和三相電流的不對稱性。定子電流中的偶次諧波和奇次諧波會因三相繞組失去對稱性而有所增強(qiáng)。定子繞組的故障勢必會引起氣隙磁場發(fā)生畸變。

  電機(jī)發(fā)生定子繞組匝間短路故障時,繞組的自感、互感將發(fā)生變化。電感的大小一般隨短路匝比的增加而降低。故障時,不能只考慮基波的影響,因為繞組分布和氣隙磁場的不對稱會使高次諧波的作用顯著增強(qiáng)。在故障狀態(tài)下,電感參數(shù)的計算必須考慮高次諧波的影響。

  綜上所述,電機(jī)定子繞組發(fā)生匝間短路時,定子電流中的高次諧波明顯增強(qiáng),繞組的自感、互感發(fā)生變化,從而最終導(dǎo)致三相電流之間的相位差亦發(fā)生變化。因此提出新的判別定子繞組匝間短路故障的特征參量——三相電流之間的相位差。

  3.故障分析

  本文采用互相關(guān)分析法測量定子電流之間的相位差。因為互相關(guān)函數(shù)能刻劃兩個樣本信號之間的相關(guān)或相似程度。它不但提供頻率信息,而且給出兩信號之間的相位信息。用互相關(guān)函數(shù)測量電流之間的相位差,測量精度高,時間短。但它要求有兩路A/D 同步進(jìn)行信號采集。

  正常狀態(tài)下,三相電流相位差在120°左右,但在故障時,這個角度會有所偏離。因此可通過測量電機(jī)運(yùn)行時的三相電流之間的相位差偏離120°的度數(shù)作為特征參量之一來判別定子繞組故障[3]。

  繞組匝間短路故障時:

  3.1三相電流的對稱性被打破, 故障相電流為最大值,大小與故障位置無關(guān), 但非故障相電流的大小與故障位置有關(guān)[4];定子三相電流, 隨著故障匝比的增大而增大, 所產(chǎn)生諧波的幅值也隨故障程度的加深而增大。

  3.2三相功率因數(shù)得對稱性遭到破壞, 它隨著故障位置不同而變化,故障程度的加深,使兩個非故障相的功率因數(shù)一個減小,另一個增大。

  3.3三相電流之間的相位差隨故障部位變化而變化,不再對稱。如果一相發(fā)生故障,隨著這個故障的程度的加深,另外兩個非故障相之間的相位差所偏離120°最大,而且非常明顯。

  3.4中性點電壓與故障位置有關(guān), 其大小隨著故障匝比的增大而增大。

  3.5在發(fā)生跨相故障時,所引起的不對稱性將會更加嚴(yán)重。

  4.故障分析結(jié)論

  4.1選取三相電流之間的相位差作為特征參量判定定子繞組故障是可行的, 且它具有與故障狀態(tài)相關(guān)性大、反映靈敏的特點。

  4.2如果電機(jī)運(yùn)行正常, 不對稱電源電壓也會造成三相電流之間的相位差偏離120°,但并不十分嚴(yán)重。

  4.3可以通過監(jiān)測三相電流和三相功率因數(shù)的不對稱性、三相電流相位差的偏離120°的大小、中性點電壓等來判斷電機(jī)定子繞組是否故障;根據(jù)不對稱的程度可以判定故障的大小。



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