励磁机磁极的剩磁消失或极性变反。定子绕组有断线、接线错误。转子磁极线圈有断线、短路、接地或接线错误。排除方法:若发电机达到额定转速后仍升不起电压,应检查励磁回路接线是否正确,有无断线或接触不良。)当励磁电压表有很小的反向指示时,说明是励磁机磁场线圈极性接反,这种情况多数是发电机检修后接线错误所造成的,应将它的正负两根连接线对换;如果励磁机电压表没有指示,说明是励磁回路开路或剩磁消失,可检查励磁回路有无断线、电刷位置是否正确、电刷接触是否良好等。如果检查后一切正常,很有可能是剩磁消失,应对励磁机进行充磁。 充磁时,一定注意外加直流电源与线圈的极性;在励磁机全速运转下采用外加电源充磁时,应将灭磁开关断开,磁场变阻器应放在电阻最大位置,以防在充磁过程中定子电压突然上升产生过电压。电刷不在中性线上,造成发电机电压过低,主磁极绕组有匝间短路,应在主磁极绕组中通以直流电测量其电压降,或用双臂电桥测量主磁极绕组的直流电阻,确有短路时应进行重绕。主磁极与换向极的极性顺序接反,可用指南针测量主磁极()的极性顺序,顺转子旋转方向各磁极极性顺序为励磁电流状态下运行。和换向极(并励绕组部分短路,应分别测量每一绕组的电阻,修理或更换电阻值特别低的绕他励绕组回路中励磁电流较额定值低,应调整励磁装置,维持他励绕组回路在额定机,测量主磁极内径,衬上原有厚度的垫片,并重新正确接线。大修后的发电机,主磁极原有垫片未垫,以及主磁极绕组连线接错,应拆开发电)大修后的发电机,他励绕组、串励绕组中某一绕组极性接反,应将他励绕组、串励绕组的两个接线头互换。组。,若测量线电压时发现一相为带动发电机的原动机特性太软,加负载后转速下降太多,应测速检查,提高原动机转速或更换原动机。)传动带过松,可用测速表测量原动机和发电机的转速是否相差过大,应调紧传动带或改变传动带类型。发电机空载电压低时应检查励磁机的电压,是否是励磁机无电压;如果励磁电压正常检查。可检查励磁电路有无断线或绝缘击穿,以及定子绕组有无被击穿的可能,应对绝缘电阻进行当原动机转速过低时也会造成发电机空载电压低。因此,应对汽轮机进行检查。发电机空载电压不平衡可能是定子绕组有匝间短路或绕组接线错误。应在额定转速及额定电压下空载运行,测量各相电压是否均为两相为 ,说明有一相绕组接反了。应拆开绕组端部绑带,将故障相绕组的头、尾颠倒过来,重新连接、包扎、刷漆、组装,使其运行正常)发电机接负载后电压不平衡可能是各相焊接点脱焊或各相负载不平衡应在断开负载对发电机进行检查,如果一切正常,但一接通负载,就出现电压不平衡。这时应对各相的连接点进行检查,可能有虚焊、焊点松脱或接触不良发电机加负载后端电压明显下降的原因是什么?怎样排除?发电机接入负载以后,发电机端电压是会有所下降。如果发电机端电压明显下降,一发电机的端电压与原动机的转速及励磁电流有关当励磁电流不变时,发电机的端电压随原动机转速的升高而增加;当原动机的转速不变时,发电机的端电压随励磁电流的增加而增加般是励磁电路故障,主要原因及排除方法是:换向极绕组接反,应将换向极绕组接线对调直流电源,用指南针判别极性,纠正)主磁极与换向极安装顺序不对,应在绕组通入接线复励发电机串励绕组接反,应调换串励绕组出线。)电刷位置不在中性线上,应调整刷杆座位置,使火花情况好转。整流电路故障,应用万用表检查整流电路的输出电压是否正常。与电网并列的发电机电网电压过高,应与调度联系,由调度处理。)由于励磁装置的故障,引起的过励磁,应检修励磁装置。负荷过大,应减轻负荷。输电线路发生相间短路或接地故障,应消除输电线路故障后,即可恢复正常。故障原因:励磁装置电压源复励补偿不足,不能提供电枢反应所需的励磁电流,使发电机端电压低于电网电压,送不出额定无功功率。排除方法:在发电机与电抗器之间接入一台三相调压器,以提高发电机端电压;减小变阻器的阻值,使发电机励磁电流增大。发电机过负荷运行超过允许时间,应降低、调整负荷至额定值,过负荷运行不能超过允许时间。流的)发电机三相负荷电流不平衡,过载的一相绕组会过热,若三相电流之差超过额定电会产生负序磁场,从而增加损耗,引起磁极绕组及套箍等部件发热,应调整三相负荷,使各相电流尽量保持平衡。)发电机冷却不良或环境温度过高,应改善通风、冷却系统,及时清理风道和线圈间的灰尘,必要时可降低负荷。)定子绕组有短路或接地故障,应检修定子绕组)定子绕组的并联导线断裂,会使其他导线中的电流增大而发热,应立即停机检修。)轴承磨损或润滑不良,应检查轴承有无噪声,更换不良轴承,并按规定要求加润滑为宜。 ,且以不超过轴承室的发电机冒烟、着火的原因是什么?怎样排除?故障原因:发电机长期过载。)发电机定子绕组有匝间短路。发电机的转子和定子相摩擦)停车误操作。过电压或雷击,击穿绕组绝缘引起冒烟着火。排除方法:(额定转速当发电机出现冒烟、着火时,可同时有声音异常、表针摆动、保护装置发出故障信号等,这时应按灭磁紧急停机进行处理,将发电机的开关拉开,使发电机与系统脱离,然后采取灭火措施。当空冷发电机内部起火时,一般在与电网脱离和拉掉励磁开关后,火势将会减弱熄火,可不必喷水灭火,但要注意不能把机组关死,应维持在的可用二氧化碳或“ 左右)的低速下运转,以免大轴变形。如果火势不减,可喷水灭火。对氢冷发电机, ”灭火剂灭火。对转动设备和电气元件,严禁使用泡沫灭火器和砂子等灭火。对发电机油管路起火,可用泡沫灭火器灭火。灭火后,可开启通风挡板,使电动机降温并停止机组运转,待电动机冷却后,检查电动机着火原因并根据损坏情况作出相应处理。发电机振动的原因是什么?怎样排除?转子不圆或平衡未调整好,应严格检查制造和安装质量,重新调整转子的平衡。转轴弯曲,应采用研磨法、加热法、锤法等校正转轴。)联轴器连接不良,应调整联轴器部分的平衡,重新调整联轴器配合螺栓的夹紧力,联轴节端面重新加工。结构部件共振,应通过改变结构部件的支持方法来改变它的固有频率。)供油量不足或油压不足,应扩大喷嘴直径,升 高油压,扩大供油口,减小间隙。供油量太大或油压太高,应缩小喷嘴直径,降低油压,提高面积压力,增加间隙。定子铁心装配不紧,应重新装压铁心。轴承密封过紧,引起轴承局部过热、弯曲造成质量偏移,应检查和调整轴承密封,使之与轴有适当配合间隙。发电机通风系统不对称,应注意定子铁心两端挡风板及转子支架挡风板结构布置和尺寸的选择,使风路系统对称,增强盖板、挡风板的刚度并可靠固定。)水轮机尾水管水压脉动,应在水轮机尾水管采取补气措施,如装设十字架等。发电机失去剩磁造成起动时不能发电的原因是什么?怎样排除?停机后经常失去剩磁,是由于励磁机磁极所用的材料接近软钢,剩磁较少,当停机后励磁绕组没有电流时磁场就消失,应常备蓄电池,在发电前先进行充磁。发电机的磁极失去极性,应在绕组中通人比额定电流大的直流电流(时间很短)进行充磁,便能恢复足够的剩磁,具体电流可由试验决定。发电机的振荡失步会出现哪些现象?怎样排除?正常情况下,发电机发出的功率是和负荷功率相平衡的。当系统发生短路故障(或发电机大幅度地甩负荷)时,发电机的出力就与用户的负荷不相平衡。要想调整负荷使其平衡,则由于转子惯性和调速器延时需要一个过程。在此期间,发电机的稳定运行将被破坏,使发电机产生振荡。若事故严重,甚至会使发电机与系统失去同步。故障现象:定子电流大大超出正常值,电流表针将激烈地撞档。定子电压表的指针激烈摆动。有功负荷表指针在表盘整个刻度盘上摆动转子电流表指针在正常值附近做激烈地摆动发电机发出鸣叫声,且叫声的变化与仪表指针的摆动频率相对应。)其他并列运行的发电机的仪表也有相应的摆动,但摆动幅度较小。排除方法:发电机振荡失步时,值班人员应通过增加励磁电流来创造恢复同步的条件,还应适当调整该机的负荷,以帮助恢复同步。当整个电厂与系统失去同步时,该电厂的所有发电机都将发生振荡,这时值班人员除设法增加每台机的励磁电流外,在无法恢复同步的情况下,为使发电机免遭持续过电流的损害,应按规程规定,在 后将电厂与系统解列。发电机失磁的原因是什么?配电盘上的表会出现哪些现象?怎样排除?故障原因:发电机在运行中突然失磁,是由于励磁回路断路所引起。一般励磁回路的断路,是由于灭磁开关受振动而跳闸、磁场变阻器接解不良、励磁机磁场线圈断线、换向器严重冒火以及自动电压调整器故障等原因引起的。故障现象:转子励磁电流突然变为零或接近于零,励磁电压接近于零。发电机电压和母线比原来降低。,为了消除轴电压经过轴承座与基础等处形成的电流回(定子电流表指示升高。)功率因数表指示进相。无功功率表指示负值。各表计的指针都在摆动,其摆动频率为转差率的一倍。排除方法:以内停机处理。对于允许无励磁运行的发电机,当发电机失磁以后,应立即减小发电机的负荷,使定子电流的平均值降低到允许值以下,然后检查灭磁开关是否掉闸,若掉闸应立即合上。若此时失磁现象还未消失,应将自动调节励磁装置停止使用,并调节磁场变阻器增加励磁电流,如果还未恢复励磁,可试用备用励磁机供给励磁。若经过这些操作以后,仍不见效,说明发电机转子已出故障,必须在发电机中性线对地有异常电压的原因是什么?怎样排除?至数伏),没有危险,不必处理。正常情况下,由于高次谐波作用或制造工艺等原因造成各磁极下气隙不等、磁动势不等引起的,如果电压很低(发电机绕组有短路或对地绝缘不良,会使用电设备及发电机性能变坏,容易发热,应设法消除及检修,以免事故扩大。调 整三空载时中性线对地无电压,而有负荷时才有电压,是由于三相负荷不平衡引起,应相负荷便可消除。发电机产生轴电压的原因是什么?对运行有何危害?故障原因:由于发电机的定子磁场不平衡,在发电机的转轴上产生了感应电动势。磁场不平衡的原因一般是因为定子铁心的局部磁阻较大(如定子铁心锈蚀),以及定、转子之间的气隙不均所造成的。)由于汽轮发电机的轴封不好,沿轴向有高速蒸气泄漏或蒸气缸内的高速喷射等原因而使转轴本身带静电荷。这种轴电压有时很高,可使人感到麻。但在运行时已通过电刷接地,所以实际上已被消除。危害:轴电压一般不高,只有路,可以在励磁机侧轴承座下加垫绝缘板,使电路断开。但当绝缘垫由于油污、损坏或老化等原因失去作用时,轴电压足以击穿轴与轴承间的油膜而发生放电,时间已久,会使润滑和冷却的油质逐渐变化,严重者会使转轴和轴瓦烧坏,造成停机事故。怎样查找发电机励磁绕组接地点?对发电机励磁系统接地点的查找,一般是将系统分成电气上不相连接的若干部分,分别进行查找。可先在集电环处将系统分成发电机转子和励磁系统两大部分,确定故障的大致范围。 若确定接地点在励磁系统以后,再将励磁系统分成励磁机本体和机外调节系统进一步缩小故障范围。当励磁机是直流发电机时,可先取下所有的电刷以判断电枢是否良好。若电枢未有接地,可拆断励磁机的对外接线,判断接点在机内还是机外。这样一步步缩小范围,直到最后确定故障点。在确定接地点时要特别注意检查绝缘容易破损和脏污的地方。在检查过程中一定要注意拆线、接线时不能搞错,应在容易混淆的地方加以适当标记。怎样防止发电机定子绕组绝缘的过快老化或损坏?故障原因:过高过快,使绕组绝缘 发电机的散热条件差或脏污造成风道堵塞,导致发电机温升迅速恶化)冷却器进水口堵塞,造成冷却水供应不足。)发电机长期过载运行。发电机在烘干驱潮时,温度过高。防止措施:对开启式通风的发电机应保持清洁,及时清理灰尘,防止堵塞风道。要注意冷却器的工作是否正常,冷却器进出口阀门应通畅,冷却水水压应在正常允之内,进水口不得有堵塞现象。要经常监视发电机铁心和绕组的温升。进出口的风温差和水温差应在允许范围之许范围 内)绝缘老化,一般发电机运行)防止发电机长期过负荷运行,事故过负荷运行也应在规定的允许值以内。发电机定子绕组在运行中损坏的原因是什么?定子绝缘老化、表面脏污、受潮及局部缺陷等使绝缘在运行电压或过电压下击穿。)定子接头过热、铁心局部过热造成定子绕组绝缘烧毁引起击穿。突然短路的电动力造成绝缘损伤。)运行中转子零件飞出,端部固定零件脱落等引起定子绕组损坏。定子绕组绝缘击穿的原因是什么?怎样排除?电阻定子绕组受潮,对于长期停用或经较长时间修理的发电机,投入运行前需测量绝缘,不合格者不准投入运行,受潮发电机需干燥处理。艺要求进行。)制造缺陷或检修质量不好造成绕组绝缘击穿,检修不当造成机械损伤。检修时不可损伤电机绝缘及各部分,要按规定的绝缘等级选用绝缘材料,嵌装绕组及浸漆干燥等必须严格按绕组过热,绝缘过热后会使绝缘性能降低,有时在高温下会很快造成绝缘击穿事故,应加强日常的巡视检查工作,防止发电机各部分发生过热而损坏绕组绝缘。年以上,其绕组绝缘会老化,电气性能变化,甚至绝缘击穿,应做好发电机的大、小修工作,做好绝缘预防性试验,发现绝缘不合格,要及时更换有缺陷的绕组绝缘或更换绕组,以延长发电机的使用寿命。发电机内有金属异物,应在检修后切勿将金属物体、零件或工具遗落在定子膛中;绑紧转子的绑扎线,紧固端部零件,以不发生由于离心力的作用而松脱为准。( 过电压击穿。线路遭雷击,而防雷保护不完善,应完善防雷保护措施。误操作,如在空载时,将发电机电压升得过高发电机升压应按规程规定的步骤进行操作,防止误操作。发电机内部过电压,包括操作过电压、弧光接地过电压及谐振过电压等,应加强绝缘预防性试验,及时发现和消除定子绕组绝缘中存在的缺陷。。设发电机转子线圈的全长为 ,负集电环对发电机本体测得的电压为铁心片之间短路的原因是什么?怎样排除?)铁心叠片松弛,发电机运行时铁心发生振动,逐渐破坏铁心片的绝缘;或铁心片个别地方绝缘受损伤或铁心有局部过热,使绝缘老化。如果是整个铁心松弛,对于大、中型发电机,一般需送制造厂修理;对于小型发电机,可用两块略小于定子绕组端部内径的铁板,穿上双头螺栓,收紧铁心,待恢复原形后,再将铁心原夹紧螺栓紧固。如果是局部性铁心松弛,可先在片间涂刷硅钢片漆,再在松弛部分打入硬质绝缘材料进行处理。)铁心片边缘有毛刺或检修时受机械损伤,应用细锉刀除去毛刺、修整损伤处,清洁表面,再涂上一层硅钢片漆。有焊锡或铜粒短接铁心,应刮除或清除金属熔焊粒,处理好表面。)绕组发生弧光短路也可能造成铁心短路,应将烧损部分用凿子清除后,处理好表面。发电机转子匝间短路的原因是什么?怎样排除?故障原因:发电机转子被严重油污及电刷碳灰堆积导致匝间短路。)发电机开停机或负荷变化时,在发电机转子中,导线和绝缘受热的胀缩系数是不一样的,当频繁地开停或变动负荷时,匝间绝缘会发生错位磨损,当磨损到一定程度时,便会发生导线匝间短路。在安装或日常检修时,由于操作不慎造成转子的机械损伤。排除方法:必须加强维护,及时清除转子的污垢,对漏油、甩油的轴承应进行处理。在安装和检修时应避免转子导线受到机械损伤。在开机时要注意空载励磁电流和额定励磁电流与厂家的规定是否一致,如果发现电流有明显增加或引起明显振动时,应怀疑发电机有转子短路的可能,可适当减少负荷,使发电机的电流与振动减少到允许范围之内,择时进行检查并作出适当处理。绝缘如果发电机仅有个别的匝间短路,可用层压板将短路处撬开,剥去旧绝缘,换上新如果发电机有多处严重匝间短路,应进行大修。怎样查找发电机转子线圈接地?性接地,可将转子线圈发生的一点接地,有稳定性接地(金属性接地)和不稳定性接地。对于不稳定交流电压施加在转子线圈与转子本体之间,使不稳定性接地点,成为明显的稳定性接地,以便方便而准确地寻找。,然后测量两集电环对发电机转子本体之间的电压,设正集电环对转子本体电压降法这种方法可以确定故障点发生的大致位置,其步骤是:在两集电环间施加直流电压测得的电压为,则接地点与正集电环间的线圈长度为接地点与负集电环间的线圈长度为对地电位分布法。 自励发电机由原动机带动在转速正常情况下,电压表指示在很低的数值不能升高,这种情况说明只有剩磁电压,而没有建立正常的电压。并励绕组接在电枢两端的极性不正确,造成励磁磁通与剩磁磁通相互抵消,应调换并励绕组两端出线头即可。磁场电路中电阻过大,大于临界电阻,应将变阻器阻值调小乃至短路,待电压建立后再调节电阻器,使输出电压达到额定值。)如果是新安装或大修后的机组,应检查其运转方向是否符合规定方向。)电枢回路与励磁回路并接处接线松脱,或电刷接触不良,造成原动机拖动电枢旋转时,电枢绕组虽切割剩磁磁通,但仅能产生微小的剩磁电动势,应紧固接线或使电刷接触良好自励发电机由原动机带动在转速正常的情况下,电压表无指示,这说明无剩磁电压,除上述( 的可能性外,还可能是:并励绕组断路,造成电压表无指示,应重新绕制绕组。并励绕组与电阻器连线松脱而开路,应将断点连接好即可(焊牢或紧固接线柱螺母)。发生短路故障,发电机定子绕组中就会有一个大于额定电流电枢绕组短路或换向器短路,电枢绕组短路一般用眼观察即可找到故障点,也可用短路侦察器检查,一般需重新绕制。检修中也常用毫伏表校验片间电压的方法来查找,将换向器两端接到低压直流电源上,毫伏表两端接到相邻两整流片上,依次检查片间电压,若毫伏表读数呈周期性变化,表示绕组良好;若读数突然变小,说明该两片间的绕组发生短路;若读数为零,表明整流片本身短路。一般可采用专用工具刮掉片间短路的金属屑末、电刷粉末及尘污等,直至检验无短路,并用云母粉末或小块云母加上胶水填充孔洞使其硬化干燥。可用测速表测量转速是否与铭牌规定相符,不符者更换合格的原动机。自励磁装置的励磁电抗器温度过高的原因是什么?怎样排除?电抗器线圈局部短路,应检修电抗器。)电抗器磁路的气隙过大,应调整磁路气隙,不能过大,也不能过小。 励磁机电刷冒火的原因是什么?怎样排除?号木砂纸(不能用金钢砂纸或粗木砂 换向器表面不清洁,应用干净的布擦拭或用纸)研磨换向器。)电刷尺寸不符合要求,应换用规定规格的电刷,电刷在刷握内不得有过松或卡阻现象。电刷压力要均匀适当。号木砂纸或细砂石在运行中进行研磨。 换向器片间的绝缘云母片高出,可用)换向器表面不平或偏心、振动等,应消除振动,若换向器表面不平或偏心,应进行检修。 励磁机电枢绕组断路,应停机检修。励磁机逆励磁会出现哪些现象?怎样排除?故障现象: 励磁机逆励磁只发生在采用自励式同轴直流励磁机的发电机中。发电机在运行中若系统倍以上的瞬时短路电流,这个电流在转子绕组中所感应的瞬时电压可能比励磁机的励磁电压还要高。若这时它的极性刚好与原有的励磁电压相反,就会抵消原有的励磁电压,建立起反向磁极磁场,产生逆励磁。如果发电机原来是轻负荷运行,当负载突然增加时,也会发生与上述现象相似的逆励磁。励磁机逆励磁时,发电机要受到很大的电流冲击,但这种过程往往时间很短,且发电机定子的各监视仪表均指示正常,只是转子电流表和电压表的指针反向偏转。排除方法:对上述故障可不必停机,只须将反向偏转的电表的接线对调一下即可,但在以后的发电机停机时,应对励磁机重新励磁,使其恢复原来的极性,同时转子的电表接线也应重新改回来。对新安装的发电机,在作电气试验时所加的试验电压若正负极接反,也会抵消原来的剩磁而使剩磁方向相反,造成逆励磁。的方法进行处理正在运行中的励磁机励磁回路由于断路后,又重新接通时也会使励磁机的极性相反,造成逆励磁。同样按(故障原因:发电机并列运行时,没有具备并列运行的电压、相位、频率条 件一般情况下,当发电机发出“吼吼”响声,机组产生强烈振动发电机变为调相机运行时,配电盘上的表会出现哪些现象?怎样排除?故障现象:发电机有功功率表指示负值(发电机的非同期并列运行会出现哪些现象?其原因是什么?怎样排除?故障现象:发电机发生非同期并列运行时,定子电流有严重冲击,电流表指针剧烈摆动。)电网电压下降以内时,由于电压差引起的电流冲击不会太大,对发 待并发电机与电网的电压相差在)无功功率表指示上升。功率因数值指示为零或很小)定子电流表指示稍低排除其他仪表指示不变。方法:同步发电机变为调相机运行以后,由于汽轮机长时间不能通过蒸气,汽轮机的叶片会由于高速旋转而发热,因此,在一般情况下不允许长时间运行。当表所反映的现象是发电机变为调相机运行时,应将汽轮机的危急遮断器挂上,并增加有功负荷,使发电机恢复正常运行危险。但当电压相差较多,尤其是大容量发电机的电压并列低于电网电压较多时发电机没电压的相位差时,会产生很大的冲击电流。同时电网电压还会严重下降,使事故扩大。若待并发电机与系以内时,在并列时引起的冲击电流将产生同期力矩,使待并发电机牵入同步但当相位差较大时,冲击电流与同期力矩将会很大,可能造成定子绕组的端部严重变形,联轴器螺栓被剪断等严重后果)发电机主开关闭合不同期。)操作人员操作不熟练,造成操作不当。排除方法:当运行人员发现上述现象时,应根据事故现象立即做出正确的处理。如果发电机组无强烈音响及振动,可不必停机,否则应立即拉开发电机主开关,灭磁停机,停机后应对发电机的各部位进行详细检查,若无异常现象,才能再次开机。两台发电机并列运行时中性线电流过大的原因是什么?怎样排除?故障原因:发电机的相电压中存在三次谐波。当两台发电机并列运行时,如为中性线共同接地且相电压中的三次谐波不等,将会在中性线中流过三次谐波电压差引起的环流。如果两台发电机的励磁方式不同,相电压中的三次谐波分量相差较大,中性线中的三次谐波环流相应地也会较大。如果发电机所带负载的中性点也是接地点,发电机中性线上还会有通向负载的三次谐波。当通向负载的三次谐波电流与中性线中的三次谐波环流方向相同时,中性线电流 谐波电流排除方法:应选用两台相电压中三次谐波相差不大的发电机并列运行。故障现象:接地点的汽轮发电机定子绕组单相一点接地时,如果发电机中性点不接地,也不与变压器或电网线相连接,这种情况并不影响发电机的正常起动。但因为发电机的外壳一般是接地的,所以在并网合闸后,发电机定子绕组的接地相,就会通过发电机的接地外壳、变压器形成回路,产生的故障电流与接地相绕组便会迅速发热,不能继续运行。排除方法:将发电机解体,对定子绕组进行外观检查,通常可发现有较明显的灼伤痕迹。这时可用红外线灯或碘钨灯对接地处进行局部加温,抽出槽楔,起出线圈,进行绝缘处理后,加以烘干,然后重新组装即可。因励磁机定子剩磁不足或失磁,应予以充磁。用蓄电池或干电池即可。 在励磁机的接线端子处按+、-极性接好3-6V蓄电池+级调整汽轮机转速3000转/分,此时将蓄电池的负极与励磁机的负极碰触一下,检查发电机是否有电发出,有电就停无电就重复一下即可。剩磁消失,应进行充磁,其方法是:将干电池的正、负极与并励磁绕组的正、负极对应连接。在实际操作时,只要将负极一端相连接,正极一端搭碰一下就可以了。汽轮机转速太慢也会造成发电机的电压不能建立。异步发电机温升过高或冒火的原因是什么?怎样排除?发电机长期过负荷,应调整负荷至额定值定子绕组有接地或短路故障,应检修定子绕组。)发电机的转动部分与固定部分相摩擦,应检查轴承有无松动及损坏,定子及转子之间有无不良装配,可进行相应修复及处理发电机通风散热不良 应清理风道及绕组上的污垢和灰尘,改善通风散热条件。柴油发电机组接地的金属部分有电是什么原因?怎样排除?接地不良,发电机绕组的绝缘电阻过低,应检修接地装置,若发电机受潮严重,可用热风法或红外线灯法烘干发电机绕组。)发电机引出线碰外壳,应用绝缘胶布包扎引出线或更换引出线。柴油发电机组电表无指示是什么原因?怎样排除?发电机不发电,应检查原因。熔断器熔体熔断,应找出原因并排除故障,更换熔体。电表损坏,应检修或更换电表。电路中有断线现象,应找出断路处并接好。柴油发电机组电路各接点、触点过热是什么原因?怎样排除?接头松动,接触不良,应找出松动的接头,擦净并接牢。)触点烧伤,应用细砂布擦修触点,并调整触点位置,使其接触良好。端。 和柴油发电机组振动过大是什么原因?怎样排除?联轴器中心不对,应调整中心。)地脚螺栓松动或底盘安装不稳,应紧固地脚螺栓,将底盘安装稳固。轴承损坏,应修理或更换轴承。)发电机转子偏心,应校正转子中心线。)柴油机曲轴不平衡,应调整曲轴平衡块,使其平衡。带励磁机的柴油发电机发不出电或电压偏低的原因是什么?怎样排除?电,直流励磁机失去剩磁,这时直流励磁机无直流电压输出,应用蓄电池对磁场绕组充电但要注意蓄电池的正极和负极分别接到磁场绕组的正负极)电压调整装置或励磁控制回路故障,这时发电
电气名词解释资料
应该是在发电机转子轴上加的直流电流,定时加电流的主要作用大概是为了减小转子轴上接地碳刷的接触电阻以及减小轴电压测量碳刷的接触电阻,防止轴电压过高而造成轴承油膜击穿或感应接地电流过大而造成润滑油变质。

不敢确定是否正确,供参考!
1、有功功率——在交流电能的发输用过程中,用于转换成电磁形式的那部分能量叫做有功
2、无功功率——在交流电能的发输用过程中,用于电路内电磁场交换的那部分能量叫做无功
3、电力系统——由发电机、配电装置、升压和降压变电所、电力线路及电能用户所组成的整体称为电力系统。中性点位移:在三相电路中,电源电压三相负载对称的情况下,如果三相负荷也对称,那么不管有无中性点,中性点的电压均为零。但如果三相负载不对称,且无中性线或中性线阻抗较大,那么中性点就会出现电压,这种现象称为中性点位移现象。
4、操作过电压——因断路器分合操作及短路或接地故障引起的暂态电压升高,称为操作过电压;
5、谐振过电压——因断路器操作引起电网回路被分割或带铁芯元件趋于饱和,导致某回路感抗和容抗符合谐振条件,可能引起谐振而出现的电压升高,称为谐振过电压。
6 、电气主接线——主要是指在发电厂、变电所、电力系统中,为满足预定的功率传送方式和运行等要求而设计的、表明高压电气设备之间相互连接关系的传送电能的电路。
7、双母线接线——它具有两组母线:工作母线I和备用母线l。每回线路都经一台断路器和两组隔离开关分别接至两组母线,母线之间通过母线连络断路器(简称母联)连接,称为双母线接线。
8 、一个半断路器接线——每两个元件(出线或电源)用三台断路器构成一串接至两组母线,称为一个半断路器接线,又称3/2接线。
9、厂用电——发电厂在启动、运转、停役、检修过程中,有大量以电动机拖动的机械设备,用以保证机组的主要设备和输煤、碎煤、除灰、除尘及水处理等辅助设备的正常运行。这些电动机以及全厂的运行、操作、试验、检修、照明等用电设备都属于厂用负荷,总的耗电量,统称为厂用电。
10、厂用电率——厂用电耗电量占发电厂全部发电量的百分数,称为厂用电率。厂用电率是发电厂运行的主要经济指标之一。
11、经常负荷——每天都要经常连续运行使用的电动机;
.
12、不经常负荷——只在检修、事故或机炉起停期间使用的负荷; ’
’
13、连续负荷——每次连续运转2h以上的负荷;
14、短时负荷——每次仅运转10—120min的负荷; :
15、断续负荷——反复周期性地工作,其每一周期不超过10min的负荷。
16 、电动机的自起动——厂用系统中正常运行的电动机,“当其供电母线电压突然消失或显著降低时,若经过短时间(一般在0.5—1.5s)在其转速末下降很多或尚未停转以前,厂用母线电压又恢复正常(如电源故障排除或备用电源自动投入),电动机就会自行加速,恢复到正常运行,这一过程称为电动机的自起动。
17、失磁——同步发电机突然部分的或全部的失去励磁称为失磁
18、励磁控制系统——由励磁调节器、励磁功率单元和发电机本身一起组成的整个系统称为励磁控制系统
19、自并励静止励磁系统——采用接于发电机出口的变压器。(称为励磁变压器’)作为励磁电源,经硅整流后供给发电机励磁。因励磁变压器并联在发电机出口,,故这种励磁方式称为则称为自并励方式,励磁变压器、整流器等都是静止元件,故又称其为自并励静止励磁系统
20、互感器——是电力系统中测量仪表、继电保护和自动装置等二次设备获取电气一次回路信息的传感器。互感器作用是将高电压、大电流按比例变成低电压和小电流
21、六氟化硫断路器——采用具有优良灭弧性能和绝缘性能的SFe气体作灭弧介质的断路器,称为SF 6断路器。它具有开断能力强、体积小等特点,但结构较复杂,金属消耗量大、价格较贵。
22 、真空断路器——利用真空的高介质强度来灭弧的断路器,称真空断路器。此种断路器具有灭弧速度快、触头材料不易氧化、寿命长、体积小等特点。
23、工作接地——是为了保证电力系统正常运行所需要的接地。例如中性点直接接地系统中的变压器中性点接地,其作用是稳定电网对地电位,从而可使对地绝缘降低。
24、防雷接地——是针对防雷保护的需要而设置的接地。例如避雷针(线)、避雷器的接地,目的是使雷电流顺利导入大地,以利于降低雷过电压,故又称为过电压保护接地。
25、保护接地——也称安全接地,是为了人身安全而设置的接地,即电气设备的外壳(包括电缆皮)必须接地,以防外壳带电危及人身安全。
26 、仪控接地——发电厂的热力控制系统、数据采集系统、计算机监控系统、晶体管或微机型继电保护系统和远动通信系统等,为了稳定电位、防止干扰而设置的接地。仪控接地亦称电子系统接地。
27、接地电阻——是指电流经接地体进入大地并向周围扩散时所遇到的电阻。
28、电压——单位正电荷由高电位移向低电位时,电场力对它所做的功叫电压。
29、电流——_就是大量电荷在电场力的作用下有规则地定向运动的物理现象。
30、电阻——当电流通过导体时会受到阻力,这是因为自由电子在运动中不断与导体内的原子、分子发生碰撞,使自由电子受到一定阻力。导体对电流产生的这种阻力叫电阻。
31、电动机的额定电流——就是该台电动机正常连续运行的最大工作电流。
32、电动机的功率因数——就是额定有功功率与额定视在功率的比值
33、电动机的额定电压——就是在额定工作方式时的线电压。
34.电动机的额定功率——是指在额定工况下工作时,转轴所能输出的机械功率。
35.电动机的额定转速——是指其在额定电压、额定频率及额定负载时的转速。
36.电力系统振荡—— 由于发电厂引出线或线路开关故障、跳闸等原因,使电阿系统动态稳定受到破坏引起频率表指示异常,负荷表、电压表大幅度摆动的不稳定现象称为电力系统振荡。
37.保护接地——把电气设备金属外壳、框架等通过接地装置与大地可靠地连结;在电源中性点不接地系统中,它是保护人身安全的重要措施。
38.保护接零——在中性点接地系统中,把电气设备的金属外壳、框架等与中性点引出中线相连接,同样也是保护人身安全的重要措施。
39.母线——母线起着汇集和分配电能作用,又称汇流排。在原理上它是电路中的一个电气节点,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。
40.短路——三相电路中,相与相和相与地之间经小阻抗或直接连接,从而导致电路中的电流剧增,这种现象叫做短路。
41.线电压——三相电路中,不管哪一种结线方式都有三根相线引出,把相线之间的电压称为线电压
42.自动重合闸——当线路发生故障,断路器跳闸后,能够不用人工操作而进行自动重新合闸的装置
43.击穿电压——绝缘介质击穿时,施加在介质两端的电压称为击穿电压
44.直流电——电压或电流的大小和方向不随时间变化的称为直流电
45.直流设备——直流设备是指给继电保护和控制回路供给直流操作电源,以及供给事故照明等的直流电源装置。
46.短路比 ——同步发机在额定转速下,空载电压为额定值时的励磁电流与三相对称稳态短路电流为额定值时的励磁电流的比值。
47.感应电动势 ——穿过导电回路所围绕的面积内的磁通量发生变化时,在该回路中产生的电动势或当导线切割磁力线时在导线两端产生的电动势。
48.发电机效率——发电机输出功率与钻入功率以百分率表示的比值。不特别注明时系指额定工况时的数值。
49.轴电流——由轴电压引起的从汽轮发电机组轴的一端经过油膜绝缘破坏了的轴承、轴承座及机座底板,流向轴的另 端的电流。
50.发电机辅助保护——发电机继电保护中补充主保护、后备保护和异常运行保护性能而增没的保护”如电压感器回路可能断线,断路器可能失灵或发生闪络,发电机在起动、同步、停机过程可能发生意外事故等,对这些主保护和后备保护不能检测,因此对大机组多增加一些辅助保护作为补充
51.发电机后备保护 ——发电机继电保护中当主保护退出运行或失灵和拒动时仍能反应故障而动作于有关断路器和自动装置的继电保护。主要有复合电流速断保护、阻抗保护、复合电压起动的方向过流保护等。
52.强励——当同步发电机的自动电压调节器测得电网电压低于某一设定值.通常为80%一85%额定值时,即输出阶跃信号.控制励磁系统使励磁电压迅速升至顶值的功能。用继电器实现强行励磁的,通常称为继电强行励磁。
53.灭磁——使同步发电机的励磁电源迅速断开并使励磁绕组所储存的磁场能量迅速消耗掉的措施。为了减小发电机内部故障电流或解列时过电压所造成的危害,当发电机短路保护或发电机异常运行保护的继电保护装置动作跳开断路器时,要求同时尽快地灭磁。

54.励磁机项值电压倍数 ——同步发电机的励磁机在额定转速和规定条件下能够提供的直流电压最大值与其额定励磁电压之比值。
55.励磁系统电压响应比——从励施系统电压响应曲线所确定的输出电压增长率除以额定励磁电压所得之值,是衡量励磁系统动态性能的重要指标。亦称励磁系统标称响应
56.分裂变压器 ——每相由一个高压绕组与两个或多个电压和容量均相同的低压绕组构成的多绕组电力变压器。分裂变压器正常的电能传输仅在高、低压绕组之间进行.而在故障时则具有限制短路电流的作用。分裂变压器的低压绕组也称分裂绕组
57.隔离开关 ——一种在分闸位置时其触头之间有符合规定的绝缘距离和可见断口.在合闸位置时能承裁正常工作电流及短路电流的开关设备。当工作电流较小或隔离开关每极的两接线端间的电压在关合和开断前后无显著变化时,隔离开关具有关合和开断回路的能力,兼有操作和隔离功能。
58.无励磁调压装置——在变压器不带电条件下切换绕组中线圈抽头以实现调压的装置,也称无励磁分接升关。这种调压装置结构简单,成本低,可靠件南,但凋压范围较小.只适用不需要经常调压的场合。
59.有载调压装置——在变压器不中断运行的带电状态下进行调压的装置.也称有载分接开关。通过有载调压装置进行电压调整.既可以稳定电力网的电压又能够提高供电的可靠性与经济性
60.一次设备——一次设备是直接生产和输配电能的设备。如:发电机、变压器、开关电气、电力电缆等。
61.一次回路——由发电机经变压器和输配电线路直至用电设备的电气主接线,通常称为一次回路。
62.二次设备——二次设备是对一次设备的工作进行监察测量、操作控制和保护等的辅助设备,如:仪表、继电器、控制电缆、控制和信号设备等
63.二次回路——二次设备按一定顺序连成的电路,称为二次电路或二次回路。
64.低压开关——是用来接通或断开1000伏以下交流和直流电路的开关电器。不同于《安规》中的低压(对地电压在250伏以下)。
65.接触器——是用来远距离接通或断开电路中负荷电流的低压开关,广泛用于频繁启动及控制电动机的电路。
66.自动空气开关——自动空气开关简称自动开关,是低压开关中性能最完善的开关。它不仅可以切断电路的负荷电流,而且可以断开短路电流,常用在低压大功率电路中作主要控制电器。
67.灭磁开关——是一种专用于发电机励磁回路中的直流单极空气自动开关。
68.隔离开关——是具有明显可见断口的开关,没有灭弧装置。可用于通断有电压而无负载的线路,还允许进行接通或断开空载的线路、电压互感器及有限容量的空载变压器。隔离开关的主要用途是当电气设备检修时,用来隔离电源电压。
69.高压断路器——又称高压开关。它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用切断短路电流。它具有相当完备的灭弧结构和足够的断流能力。
70.消弧线圈——是一个具有铁心的可调电感线圈,装设在变压器或发电机的中性点,当发生单相接地故障时,起减少接地电流和消弧作用。
71.电抗器——电抗器是电阻很小的电感线圈,线圈各匝之间彼此绝缘,整个线圈与接地部分绝缘。电抗器串联在电路中限制短路电流。
72.涡流现象——如线圈套在一个整块的铁芯上,铁芯可以看成是由许多闭合的铁丝组成的,闭合铁丝所形成的平面与磁通方向垂直。每一根闭合铁丝都可以看成一个闭合的导电回路。当线圈中通过交变电流时,穿过闭合铁丝的磁通不断变化,于是在每个铁丝中都产生感应电动势并引起感应电流。这样,在整个铁芯中,就形成一圈圈环绕铁芯轴线流动的感应电流,就好象水中的旋涡一样。这种在铁芯中产生的感应电流叫做涡流。
73.涡流损耗——如同电流流过电阻一样,铁芯中的涡流要消耗能量而使铁芯发热,这种能量损耗称为涡流损耗。
74.小电流接地系统——中性点不接地或经消弧线圈接地。
75.大电流接地系统——中性点直接接地的系统。
76.电枢反应——当没有电枢电流时,气隙主磁场由励磁电流单独产生,当有电枢电流时,气隙主磁场便由励磁电流的磁场与电枢电流的磁场共同叠加而成。电枢电流对主磁场的这种影响,叫电枢反应。
77.异步电动机——又叫感应电动机,它是按照导体切割磁力线产生感应电动势,和载流导体在磁场中受到导磁率的作用这两条原理工作的。为了保持磁场和转子导体之间有相对运动,转子的转速总是小于旋转磁场的转速,所以叫异步电动机。
78.同步转速——在异步电动机三相对称绕组中通入三相对称电流时,便在电动机的气隙中产生一个旋转磁场,根据电机极数的不同,旋转磁场的转速也不同,极数多的转速慢。我们把这个旋转磁场的转速叫同步转速。
79.转差率——同步转速n1与电动机的转速n之差(n1-n)叫做转速差,转速差与同步转速的比值叫做转差率,转差率S通常用百分数表示,即S=(n1-n)/ n1╳100%
80.星—三角换接启动——若电动机在正常工作时,定子绕组接成三角形,在启动时定子绕组接成星形,启动结束后在接成三角形运行,这种启动方法叫做星—三角换接启动。
81.吸收比——对绝缘试品加直流电压后60秒和15秒的电阻之比。
82.工作接地——为了保证电气设备在正常或故障情况下安全可靠地运行,防止因设备故障而引起高电压,必须在电力系统中某一点接地,称为工作接地。
83.保护接地——为了防止电气设备的绝缘损坏而发生触电事故,将电气设备的在正常情况下不带电的金属外壳或构架与大地连接,称为保护接地。
84.保护接零——是在电源中性点接地系统中把电气设备的金属外壳或构架等与中性点引出的中线相连接。这同样也是保护人身安全的重要措施。
85.电弧——点火花的大量汇集形成电弧。
86.相序——各相正弦量经过同一值的顺序。任意一组不对称的三相正弦交流电压或电流相量都可以分解成三组对称的分量:一组是正序分量,用下标“1”表示,相序与原不对称正弦量的相序一致,即A-B-C的次序,各相相位互差120°;一组是负序分量,用下标“2”表示,相序与原不对称正弦量的相序相反,即A-C-B的次序,各相相位互差120°;另一组是零序分量,用下标“0”表示,三相相位相同。例如:两相运行的不对称现象就会出现负序和零序分量。
87、继电器启动电流——能使继电器动作的最小电流值。
88、电流继电器——以反应接入继电器线圈电流大小决定其动作与否的继电器称为电流继电器。
89、电压继电器——以反应加入电压高低决定其动作与否的继电器。
90、快速继电器——一般指继电器动作时间小于10毫秒的继电器。
91、速断保护——不加时限,只要电流达到整定值就可瞬时动作的保护。
92、差动保护——是利用电气设备故障时电流变化而达到启动的保护。
93、零序保护——反应电力系统接地故障所特有的零序电流和零序电压电气量的保护。
94、距离保护——反应故障点至保护安装处距离的一种保护装置。
95、自动重合闸——当线路发生故障,断路器跳闸后,能够不用人工操作而进行自动重新合闸的装置。重合闸分单相和综合重合闸。
96、综合重合闸——其功能是:单相故障跳单相,不成功跳三相;相间故障跳三相,三相重合,不成功跳三相。
97、重合闸后加速——重合闸于永久性故障上,保护装置再次无时限动作跳开断路器并不在进行重合闸,叫重合闸后加速。
98、保护——能满足系统稳定及设备安全要求,有选择地快速切除被保护设备和全线故障的保护。
99、后备保护——主保护不动作或断路器拒动时,用以切除故障的保护
100、功率因数——有功功率P与视在功率S的比值。
101、倒闸操作——当电气设备由一种状态转换到另一种状态,或改变系统的运行方式时,需要进行一系列的操作,我们把这种操作叫做电气设备的倒闸操作。倒闸操作主要有:
(1)变压器的停送电
(2)电力线路停送电
(3)发电机的启动,并列和解列操作
(4)网络的合环与解环
(5)母线接线方式的改变(即倒换母线操作)
(6)中性点接地方式的改变和消弧线圈的调整
(7)继电保护和自动装置使用状态的改变

(8)接地线的安装与拆除
102、空载损耗:是以额定频率的正弦交流额定电压施加于变压器的一个线圈上(在额定分接头位置),而其余线圈均为开路时,变压器所吸取的功率,用以供给变压器铁芯损耗(涡流和磁滞损耗)
103、空载电流:变压器空载运行时,由空载电流建立主磁通,所以空载电流就是激磁电流。额定空载电流是以额定频率的正弱交流额定电压施加于一个线圈上(在额定分接头位置),而其余线圈均为开路时,变压器所吸取电流的三相算术平均值,以额定电流的百分数表示。
104、短路损耗:是以额定频率的额定电流通过变压器的一个线圈,而另一个线圈接线短路时,变压器所吸收的功率,它是变压器线圈电阻产生的损耗,即铜损(线圈在额定分接点位置,温度70℃)。
105、短路电压:是当一具线圈接成短路时,在另一个线圈中为产生额定电流而施加的额定频率的电压(在额定分接头位置),以额定电压的百分数表示,它反映了变压器阻抗(电阻和漏抗)参数,也称阻抗电压(温度70℃)。


