Cтраница 4
Когда генератор работает с номинальной скоростью вращения, в подшипнике устанавливается масляная пленка, обеспечивающая жидкостное трение. При остановке генератора скорость снижается, масляная пленка исчезает и начинается сухое трение, которое может повредить баббитовую заливку сегментов подшипника. Однако вследствие большого махового момента ротор генератора может долго вращаться по инерции после прекращения подачи воды в турбину, поэтому в гидрогенераторах предусмотрены тормоза, которые приводят в действие после того, как ротор достигает половинной скорости вращения перед остановкой. [46]
Когда генератор работает с номинальной скоростью вращения, в подпятнике устанавливается масляная пленка, обеспечивающая жидкостное трение. Перед остановкой генератора скорость снижается, масляная пленка исчезает и начинается сухое трение, которое может повредить баббитовую заливку сегментов подпятника. Однако вследствие большого махового момента ротор генератора может долго вращаться по инерции после прекращения подачи воды в турбину, поэтому в гидрогенераторах предусмотрены тормоза 18, которые приводятся в действие после того, как ротор достигает половинной скорости вращения перед остановкой. [47]
Так как ротор вследствие большого махового момента может после прекращения подачи воды к турбине вращаться очень долго по инерции с малой скоростью, исчезновение пленки может привести к возникновению сухого трения и выплавлению баббитовой заливки подшипников. Поэтому при остановке генератора, когда скорость вращения ротора уменьшается до половины номинальной, приводят в действие тормоза. [48]
Сопротивление изоляции обмоток и других токоведущих частей генератора измеряют при каждой его остановке для осмотра и чистки. Делают это сразу после остановки генератора и окончания чистки. Результаты записывают в ведомость. [49]
![]() |
Характер процесса гашения поля гидрогенератора при ионном возбуждении ( мощность гидрогенератора 105 МВт. гидрогенератор работал на холостом ходу. [50] |
Системы возбуждения синхронных машин должны обеспечивать высокую надежность работы. Неисправность системы возбуждения вызывает остановку генератора и может привести к возникновению аварии в энергосистеме. Наиболее перспективными являются системы ионного и тиристорного возбуждения, а также системы возбуждения на твердых выпрямителях с использованием высокочастотных генераторов. [51]