Cтраница 2
Накопленный опыт эксплуатации фторопластовых шлангов системы водяного охлаждения обмоток статоров турбогенераторов показывает, что указанные шланги чрезвычайно чувствительны к истиранию и не должны соприкасаться ни с какими деталями. При работе генератора шланги подвержены вибрации, возбуждаемой вибрацией головок стержней, пульсацией потоков воды и водорода. Соприкосновение вибрирующего фторопластового шланга с какой-либо деталью, например со штуцером соседнего шланга, приводит к истиранию стенки шланга. [16]
Ту ту бал ин В. Н. Вероятность аварийного пробоя изоляции обмоток статоров турбогенераторов в зависимости от длительности работы / / Электричество. [17]
Указанная методика расчета была использована для определения показателей надежности обмотки статора турбогенераторов типа ТВФ-100-2 при различных значениях испытательного напряжения, кратность которого принималась равной 1.0, 1.3, 1.5, 1.7, 2.0 от С / ном. [18]
К определению сопротивления ко -, роткозамкнутой обмотки ротора.| Транспозиция обмотки статора турбогенератора. [19] |
На рис. 1.85 приведен пример выполнения транспозиции в пазовой части обмотки статора турбогенератора. Плетеный стержень состоит из медных проводников сечением 10 - 20 мм2, занимающих попеременно все возможные положения по высоте и длине паза. Транспозиция осуществляется путем выгиба на ребро проводников. Выгибы отдельных проводников смещены относительно друг друга на определенную величину, называемую шагом плетения. Плетеный стержень состоит из двух половин, которые формируются в один стержень. [20]
Разработано устройство контроля изоляции обмоток статоров вращающихся машин, которое предназначено для автоматического мониторинга состояния высоковольтной изоляции обмоток статоров турбогенераторов, гидрогенераторов и синхронных двигателей путем контроля R 60 и Кабс, которые свидетельствуют о появлении дефектов высоковольтной изоляции, ее загрязнения и увлажнении. [21]
В данной главе рассмотрены задачи дифференциальной защиты турбогенератора 200 МВт и гидрогенератора 56 МВт; защиты от замыканий между витками в обмотке статора турбогенератора 100 МВт; защиты однофазных замыканий на землю турбогенератора 60 МВт, питающего нагрузку на генераторном напряжении, при емкостном токе замыкания на землю в сети более 5 А; токовой защиты обратной последовательности турбогенератора 200 МВт и защиты от перегрузки током обмотки ротора всех турбогенераторов с непосредственным охлаждением обмоток. [22]
В картерах подшипников ( сливных камерах), экранированных токопроводах, кожухах линейных и нулевых выводов, газовой ловушке системы водяного охлаждения обмотки статора турбогенераторов взрывоопасная смесь может образовываться при нарушении герметичности уплотнений вала, токоведущих стержней и изоляторов выводов, узлов водоподвода к обмотке статора, отсутствии вентиляции, отсутствии контроля за содержанием водорода в воздушных объемах вышеназванных узлов. [23]
На основании сопоставления затрат и экономии средств определены зависимости экономически оправданных кратностей испытательного напрят жения обмоток турбогенераторов ТВФ-100-2 от стоимости замены одного стержня, удельного веса вновь вводимых агрегатов в энергосистеме, величины температуры обмотки статора турбогенератора. [24]
Схемы измерения сопротивления изоляции обмоток генератора или синхронного компенсатора мегаомметром. [25] |
Схемы измерения сопротивления изоляции обмоток генератора или синхронного компенсатора показаны на рис. 48, а-г. Сопротивление изоляции обмотки статора турбогенератора с непосредственным водяным охлаждением измеряют без воды в обмотке с присоединенными водосборными коллекторами ( рис. 48, г), служащими для подачи в обмотку статора охлаждающей воды и ее слива. Из схемы видно, что оба коллектора ( напорный НК, и сливной С / С) связаны с экраном Э мегаомметра, но при этом должны быть отсоединены от внешней системы охлаждения. [26]
Изолировка стержней является весьма трудоемкой операцией. Так, например, на обмотку статора турбогенератора мощностью 100 тыс. кВт требуется намотать около 100 км микален-ты. Для механизации изолировки разработаны изолировочные станки, повышающие производительность труда в несколько раз. [27]
Схема испытания обмотки статора генератора или синхронного компенсатора повышенным выпрямленным напряжением. [28] |
Не разрешается испытывать выпрямленным напряжением обмотку статора турбогенератора с непосредственным водяным охлаждением. [29]
Ступенчатая гребенка. [30] |