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關于#5~#8發(fā)電機線棒出水溫度高于線棒溫度的原因分析

2012-09-06 00:54王達宇
城市建設理論研究 2012年22期
關鍵詞:溫升定子繞組

王達宇

摘要:我廠#5~#8發(fā)電機為哈爾濱電機廠生產的QFQS-200-2發(fā)電機,靜子線棒采用水內冷,但運行中經常出現(xiàn)線棒出水溫度高于線棒溫度的現(xiàn)象,從邏輯角度看不應出現(xiàn)這種情況。本文就產生這種現(xiàn)象的原因進行了簡要分析。

關鍵詞:線棒溫度線棒出水溫度 絕緣溫降

中圖分類號: P184 文獻標識碼: A 文章編號:

1.引言

我廠#5~#8發(fā)電機為哈爾濱電機廠生產的200MW發(fā)電機組,其參數(shù)如下:

#5~#8發(fā)電機為定子水內冷機組,運行中經常出現(xiàn)定子線棒出水水溫度高于定子線棒溫度的現(xiàn)象,從邏輯上分析此種現(xiàn)象不應出現(xiàn),現(xiàn)就產生這種現(xiàn)象的原因進行分析。

2.數(shù)據(jù)統(tǒng)計

以下兩圖為#8發(fā)電機分別在102MW和190MW負荷時定子線棒與線棒出水溫度顯示畫面:

圖1#8發(fā)電機102WM時溫度畫面圖2#8發(fā)電機190MW時溫度畫面

從畫面上顯示的數(shù)據(jù)來看,在190MW負荷時線棒出水溫度絕大部分高于線棒溫度并且溫差較大約2~3℃,在低負荷時,線棒出水溫度接近或低于線棒溫度。通過對比54個線棒及其出水的的溫度變化曲線,可分為以下三類。下面#1、#20、#31線棒及其出水溫度為例,查看其在2011-11-1 6:35:18—2011-11-2 6:35:18時間內溫度變化的曲線,如圖所示:

圖3#1線棒及其出水溫度曲線 圖4#20線棒及其出水溫度曲線

圖5#31線棒及其出水溫度曲線圖6 功率變化曲線

從圖中看出線棒及其出水的溫度變化可分為三種情況:

(1)線棒出水溫度有時高于線棒溫度,有時低于線棒溫度,如圖3所示,高負荷時線棒出水溫度高于線棒溫度,且溫差較大,隨著負荷的降低,線棒與線棒出水的溫度逐漸接近,當負荷低于140MW時,線棒溫度高于線棒出水溫度。

(2)線棒出水溫度始終高于線棒溫度,如圖4所示,從曲線上可以看出負荷高時,線棒出水溫度高于線棒溫度且溫差較大,負荷低時,線棒出水溫度雖然仍高于線棒溫度但溫差減小。

(3)線棒出水溫度始終低于線棒溫度,如圖5所示,高負荷時,線棒出水溫度低于線棒溫度,但溫差較小,隨著負荷降低,溫差逐漸加大。

以上三種溫度變化有一個共同點,隨著負荷的變化線棒出水溫度變化較大,線棒溫度變化較小。

3.原因分析

3.1線棒測溫元件的埋設位置

線棒測溫元件采用埋入式測溫元件,是目前測量發(fā)電機定子繞組溫度的主要方法。但是,因為測量繞組銅導體溫度的埋入式測溫元件R,通常是埋設在定子槽中上、下層線棒絕緣之間,它測量的是銅導體絕緣外表面的溫度約為銅導體溫度的40%,所以它與銅導體之間有絕緣溫降。此絕緣溫降在未經試驗測出之前,在額定負荷下,一般可用式(1)估算,即

Δθil=kθi (1)

式中Δθil-絕緣溫降(k);k-系數(shù),取0.5~0.6; θi-絕緣槽壁溫降設計值(k)

絕緣溫降的大小與電機形式、通風情況、電流密度、絕緣厚度、絕緣材料種類、絕緣老化程度、檢溫計尺寸以及埋設情況等因素有關。根據(jù)計算, 檢溫計周圍的溫度分布,在銅導體絕緣層之間,溫度梯度呈非線性變化。愈接近銅導體,絕緣層溫度越高;愈靠近槽壁,則愈低。

3.2線棒出水測溫元件埋設位置

發(fā)電機線棒出水測溫元件埋設在汽側絕緣引水管與匯水管連接處,測溫元件插在銅頭上,實際測量的為銅接頭溫度,此溫度與水溫基本相同。

3.3發(fā)電機定子的溫升

定子繞組的溫升(θsc-θ0)和鐵芯的溫升(θsF-θ0)包括恒定和可變兩部分。恒定部分包括額定轉速下由機械損耗所引起的溫升Δθm和額定電壓下由鐵芯損耗所引起的ΔθFn。Δθm和ΔθFn之和,一般約20K??勺儾糠质怯啥ㄗ与娏魉鸬臏厣旊妷汉愣〞r,其溫升與電流的平方成正比,通常將繞組溫升與電流平方的關系曲線,稱作基本溫升曲線。比較式(2)和式(3)可見,定子繞組的溫升要比定子鐵芯的溫升高,其差值即為繞組的絕緣溫降。

(1)定子繞組銅的溫度θsc為

θsc=θ0+Δθm+ΔθFn(US/Un)2+Δθcn(IS/In)2+Δθin(IS/In)2(2)

(2)定子鐵芯溫度θSf為

θsF=θ0+Δθm+ΔθFn(US/Un)2+Δθcn(IS/In)2 (3)

式中θ0 - 冷卻介質的入口溫度(℃);

Δθm - 額定轉速下機械損耗引起的溫升(K);

ΔθFn - 額定電壓下,鐵芯損耗在鐵芯中引起的溫升(K);

Δθcn - 額定電流下,銅損耗在定子繞組中引起的溫升(K);

Δθin - 額定電流下,定子繞組的絕緣溫降,即定子繞組銅溫及其絕緣外表面溫度之差(K);

US、IS - 分別為定子電壓、電流的額定值;

Un、In - 分別為定子電壓、電流的試驗值。

3.4發(fā)電機定子繞組采用水冷的原因

水與其他液體和氣體冷卻介質的熱性能參見表1:

表1 水與其它液體和氣體冷卻介質的熱性能參數(shù)

表中數(shù)據(jù)說明:

(1)水的比熱容、熱導率均比氣體的大的多,所以水冷卻的散熱能力較氣體大為提高,如水的比熱容(cv)是空氣和氫氣的3500倍,熱導率(λ)是空氣的23倍,是氫氣的3倍多。

(2)水作為冷卻介質所需要的流量比氣體的流量小的多,所以維持冷卻介質循環(huán)所消耗的功率也比氣體小得多。如同一放熱系數(shù)下的流速,水只是空氣的1/3100。

(3)由于水的比熱容大,因此水與發(fā)熱體之間的溫差小,水冷卻時導體溫升的絕大部分是冷卻介質本身的溫升。

由于水的熱容量大,黏度小、流動性好,所以定子繞組采用水冷散熱效果好。銅對水的溫差一般為1℃左右。

3.5發(fā)電機內冷水的溫度與流量

發(fā)電機內冷水的流量是通過出、入口閥門進行調節(jié),機組啟動前將內冷水流量調節(jié)在35t/h左右,運行中保持此流量不變,不再調節(jié)。運行中內冷水出入口溫度9圖所示:通過溫度曲線可看出,在低負荷時,內冷水出入口溫差較小,在高負荷時溫差較大。

圖9#8發(fā)電機內冷水出入口溫度曲線圖6 功率變化曲線

3.6通過以上幾點分析可得出如下結論,

(1)在低負荷時,線棒電流小,發(fā)熱量少,因為水的冷卻特性,線棒銅線的溫升不高且與內冷水的溫度相差不大,線棒出水測溫元件測量的溫度較低。線棒測溫元件埋設在上、下層線棒之間,除了受銅導線溫度影響外還要受鐵忒溫度的影響。此時可不考慮絕緣溫降的影響,所以,此時測量的線棒出水溫度低于或等于線棒溫度。

(2)隨著負荷的升高,電流增加,發(fā)熱量與電流的平方成正比,銅導線溫度急劇升高,因內冷水的流量不變,內冷水溫度也隨著長高。因此時線棒溫度比鐵芯溫度高出較多,測量的線棒溫度要考慮絕緣溫降的影響,所以此時測量的線棒出水溫度高于線棒的溫度。

4.小結

本文對發(fā)電機線棒出水溫度高于線棒溫度的原因進行分析,產生此現(xiàn)象的原因主要是由測溫元件埋設位置影響的,并且運行中內冷水的流量不變,導致在高負荷時冷卻效果變差。也是產生這種現(xiàn)象的主要原因。

注:文章內所有公式及圖表請用PDF形式查看。

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