趙國彬
(佳木斯電機股份有限公司,黑龍江 佳木斯 154002)
簡單來說,電樞繞組絕緣結(jié)構(gòu)一般是隨著繞組結(jié)構(gòu)型號的不同來分類的,其中為了最大化提高防潮的性能,一些大型的直流電機電樞是選擇連續(xù)式的絕緣結(jié)構(gòu)來進(jìn)行的。
匝間絕緣主要是應(yīng)用在同一線圈中的相鄰之間的小元件,因而僅僅只能承受匝間的電壓。而對于大型直流電機匝間絕緣來說,最常采用的是裸銅線外半疊包一圈尺寸為0.1mm 云母帶,或者選擇用高強度漆包雙玻璃絲包線。而對于一般小型的電機來說,直接選擇雙玻璃絲包線即可。
保護布帶的主要目的是為了保護主絕緣不受到其他機械性的損傷的影響。簡單來說,一般B 級絕緣電機最常選擇0.1mm 玻璃絲帶半疊繞。
電樞繞組端部的絕緣往往和直線部分的纏繞方式是相同的,二者之間最大的差別主要是端部纏繞的層數(shù)比直線部分纏繞的層數(shù)少。在電機中,端部和層間都是存在電壓的,此時主要是因為層間和支架二者都存在絕緣的關(guān)系,以及為了進(jìn)一步地改善冷卻的條件而使得在端部的絕緣區(qū)域中適當(dāng)?shù)販p少纏繞的層數(shù)。
在大型高壓發(fā)電機的絕緣結(jié)構(gòu)中,定子繞組主絕緣一般主要采用的是多膠型絕緣體系,而更少使用一些少膠型的絕緣體系。而近年隨著技術(shù)水平的不斷提升已經(jīng)有了多膠型、少膠型以及F 級絕緣體系。在我國發(fā)電機的絕緣技術(shù)中,最成熟的兩個技術(shù)是發(fā)電機絕緣300MW、600MW 技術(shù),這兩種技術(shù)主要是應(yīng)用在一些處于亞臨界火電機組上,一小部分用在一些核電機組中。隨著我國技術(shù)水平的不斷提升,已經(jīng)逐漸地改變了電力的發(fā)展方式,其中,我國不斷地調(diào)整電源的結(jié)構(gòu),已經(jīng)從先前的火電轉(zhuǎn)化為低碳清潔發(fā)展的方式。因此在當(dāng)前絕緣技術(shù)中,重點是投資在一些低碳的火電機組和清潔能源之中,從而來進(jìn)一步地適應(yīng)時代的發(fā)展。而在火電機組中,一般也以超越臨界機組為主[1]。當(dāng)前,在我國汽輪發(fā)電機的各類產(chǎn)品中,主要應(yīng)用在火電機組和核電發(fā)電機組中,其中線棒絕緣一般選擇少膠型的絕緣方式,選用的是環(huán)氧粉云母帶連續(xù)式絕緣單只線棒VPI 的絕緣技術(shù)。對于火電1000MW的汽輪發(fā)電機來說,自身的額定電壓為27kV,因而所采取的絕緣結(jié)構(gòu)則是連續(xù)式絕緣模型承壓的絕緣技術(shù),自身的工作場強可以達(dá)到2.54MV/m。當(dāng)前我國一些電機絕緣的企業(yè)正在研制少膠型的環(huán)氧粉云母連續(xù)式絕緣單只線棒VPI 絕緣技術(shù),并將該種技術(shù)應(yīng)用在火電和核電發(fā)電數(shù)量較大的汽輪發(fā)電機中,從而來最大化地促進(jìn)發(fā)電機技術(shù)的長遠(yuǎn)發(fā)展[2]。
近年來,隨著技術(shù)水平的不斷提升,一些大型高壓電動機逐漸地朝著小型化、重量變輕以及增大單機容量的方向發(fā)展,因此,對絕緣技術(shù)提出了更高的要求,這樣才能夠最大化地保證電機能夠正常穩(wěn)定地運行。而隨著化學(xué)工業(yè)的快速發(fā)展,一些合成聚合物在電機絕緣技術(shù)中的應(yīng)用范圍在不斷地擴大,進(jìn)一步促進(jìn)了大型高壓交流電動機絕緣技術(shù)的長遠(yuǎn)發(fā)展和升級轉(zhuǎn)型。在當(dāng)前高壓交流電動機中,最常使用的絕緣技術(shù)是F級絕緣體系,同時也還有H 級以上的絕緣體系,而當(dāng)前大型交流電動機的額定電壓已經(jīng)達(dá)到了13.8kV。但是近年來國家提出了要降低能源的消耗,使得對電動機方面也提出了更高的要求。電機中的變頻器的存在,給電機絕緣技術(shù)帶來了較大的困擾。傳統(tǒng)的絕緣結(jié)構(gòu)在變頻器上已經(jīng)不能使用,嚴(yán)重縮短了變頻器的使用壽命。在高壓交流電動機中,雖然所選擇的絕緣材料和結(jié)構(gòu)不同,但是在絕緣技術(shù)的工藝中也經(jīng)常使用多膠模壓型和少膠浸漬(VPI)型絕緣體系來進(jìn)一步改進(jìn)與提高電機中的絕緣水平。
在多膠模壓絕緣體系中,一般最常見的是連續(xù)繞包、模壓成型以及嵌線后浸漬樹脂的絕緣體系,是當(dāng)前我國高壓交流電動機中最常使用的絕緣技術(shù)。而粉云母帶的品種是非常多的,最常采用的是環(huán)氧多膠粉云母帶。
在少膠粉云母浸漬環(huán)氧酸酐VPI 體系中,是國內(nèi)電機制造業(yè)中最常使用的絕緣技術(shù)。在該種絕緣體系中,主要的絕緣選擇的是少膠單面的補強高定量鱗片粉云母紙,存在少含量促進(jìn)劑的粉云母帶,而常見的補強材料包括纖維布和聚酯薄膜。該種云母帶膠含量較少,滲透性較強,因而可以用于高壓交流電機中,而含有一些促進(jìn)劑可以減少浸漬樹脂的流失。對于浸漬樹脂來說,最常采用的是高純度的雙酚A 環(huán)氧樹脂以及4 甲基六氫苯二甲酸酐組合。但是由于樹脂的粘稠度較大[3],相應(yīng)的浸漬溫度需要達(dá)到65℃左右。對于環(huán)氧酸酐型浸漬樹脂來說,不含烯烴類的物質(zhì),自身的飽和蒸汽壓較低,不容易揮發(fā),對周圍環(huán)境的影響也比較小。其中從低電壓到高電壓中都可以應(yīng)用,在一些大中型交流電動機中的運用范圍較廣??偟膩碚f,該種絕緣體系中絕緣性能較高,耐熱度、機械性能、輻射度以及對周邊環(huán)境的影響非常小。除此之外,能夠節(jié)省諸多的能源,簡化絕緣處理的工藝流程。
在該種絕緣體系中,浸漬樹脂主要是由酯環(huán)族環(huán)氧樹脂、固化劑再添加一些稀釋劑進(jìn)行高度混合而構(gòu)成的,從而可以最大化地提高絕緣的性能。
對于電機的絕緣技術(shù)來說,既希望絕緣的厚度越薄,同時也希望電氣強度較大。但是在電機的正常運行過程中,經(jīng)常會受到一些大氣壓的影響和具體操作過程中電壓的沖擊,從而導(dǎo)致電機突然出現(xiàn)短路的現(xiàn)象。同時也會受到周圍溫度和電壓的日常影響,使絕緣將逐漸地老化,不能再產(chǎn)生絕緣性能。與此同時,電機中的振動和機械應(yīng)力也會逐步地?fù)p傷電機中的絕緣結(jié)構(gòu)。因此,在制造的過程中,需要對電機的絕緣進(jìn)行多次耐壓試驗,從而觀察電機中的電氣強度。根據(jù)累積效應(yīng)所體現(xiàn)出的種種因素來不斷地提高電氣強度。
在電機的絕緣結(jié)構(gòu)中,當(dāng)電機處于交變電場中,經(jīng)常會產(chǎn)生介質(zhì)損耗,并且會影響電機的絕緣性能。雖然介質(zhì)損耗的熱量相對較小,但是在一些點上的熱量會相對集中。如果在某一個弱點上產(chǎn)生的熱量散發(fā)出去,會導(dǎo)致該點處的局部溫度逐漸地上升,從而增加了介質(zhì)損耗的數(shù)量,導(dǎo)致電機絕緣性能急劇下降,嚴(yán)重的會造成該點處的熱擊穿現(xiàn)象發(fā)生。因此在一些大型高壓電機中,介質(zhì)損耗不應(yīng)該超過國家相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)額。
在大型高壓電機正常的運行過程中,絕緣結(jié)構(gòu)的內(nèi)部和結(jié)構(gòu)表面都會產(chǎn)生電暈的現(xiàn)象,使得絕緣結(jié)構(gòu)快速地老化和變得容易腐蝕。因此對于一些電壓較大的發(fā)電機和電動機來說,都要采取防電暈的措施,從而進(jìn)一步提高和保障電機的正常運行。
在大型電機的日常運行過程中,線圈的絕緣需能夠承受一定程度的機械應(yīng)力,而不會產(chǎn)生破裂或者是變形。由于線圈的膨脹系數(shù)和絕緣的膨脹系數(shù)二者不同,當(dāng)溫度發(fā)生變化時,絕緣就會受到張力的影響。而線圈因為電磁力的作用,在線圈的端部會產(chǎn)生一些震動情況,使得線圈發(fā)生變形,導(dǎo)致電機不能穩(wěn)定的工作。因此,在電機的絕緣結(jié)構(gòu)中,需要絕緣結(jié)構(gòu)可以具備一定的彈性,能夠承受一定程度的機械應(yīng)力作用。
5.1.1 股間絕緣的概述
股間絕緣主要是多根導(dǎo)線之間的絕緣,主要是由導(dǎo)線自身帶的絕緣所構(gòu)成。對于一些功率較大的電機來說,如果選擇一根的導(dǎo)線,就容易導(dǎo)致電機的電密度增大,容易引起導(dǎo)線自身局部的發(fā)熱或者是放電現(xiàn)象的發(fā)生。反之,如果加大導(dǎo)線的寬度,將會導(dǎo)致在后續(xù)的繞組嵌線中造成諸多的不便,進(jìn)而影響電機的穩(wěn)定運行。因此可以選用多根導(dǎo)線代替一個導(dǎo)線的方法來進(jìn)一步地降低電密度的問題。
5.1.2 匝間絕緣
匝間絕緣,主要是多根導(dǎo)線與其他的導(dǎo)線之間的絕緣,導(dǎo)線自身的耐壓能力和浸漆的加工工藝有著非常大的關(guān)聯(lián)。
5.1.3 層間絕緣
簡單來說,層間絕緣就是將某一個線槽中放兩把或多把不同相的線圈,這些線圈在同一個槽內(nèi)不同的線圈要承受電機自身的額定電壓。但是為了最大化地避免相間放電現(xiàn)象的發(fā)生,可以在上下層之間增加層間絕緣。
對于成型繞組來說,如果每一個線圈都需要獨立包絕緣,此時層間絕緣是為了進(jìn)一步地提高電機絕緣結(jié)構(gòu)質(zhì)量穩(wěn)定可靠程度,一般選擇F 級絕緣電機用3240 的環(huán)氧玻璃布板。
5.1.4 槽口絕緣
在當(dāng)前諸多類別的電機故障中,最常見的故障就是槽口放電現(xiàn)象。主要是當(dāng)電機中的線圈在槽口處,遠(yuǎn)離了鐵芯,就會產(chǎn)生較高的電位差,從而產(chǎn)生電暈現(xiàn)象。在線圈折彎處的槽口位置中,電場強度較高,因此需要在線圈的端部區(qū)域中包扎相應(yīng)的高電阻防暈帶,一般是從線頭位置開始,之后沿著直線位置結(jié)束[4]。
VPI 的內(nèi)容是采用真空、加壓以及整體浸漬的方式來進(jìn)行絕緣,在我國已經(jīng)有三十多年的應(yīng)用歷史。經(jīng)過該種工藝處理后電機自身的機械強度、耐腐蝕性、導(dǎo)熱度以及其他性能均較為良好,因而一般主要應(yīng)用在一些大型的高壓電機和中型的電機的浸漬工藝中。
對于電機的絕緣結(jié)構(gòu)來說,無論是哪一種絕緣工藝,最主要的就是形成緊密的、無空隙的絕緣結(jié)構(gòu)。這些絕緣的方案都是屬于纏繞式的絕緣制品。對于富膠絕緣來說,是借助預(yù)先浸帶的方式來進(jìn)行包扎線圈,之后再借助熱壓來得到相應(yīng)的緊密的絕緣制品,其中VPI 工藝就是用真空的方式來除去空氣之后再加壓浸漬固化成型。
但是對于絕緣層壓制品中的層壓板來說,是借助預(yù)先浸上膠布熱壓而成,而筒狀制品是通過加熱纏繞的方式進(jìn)一步得到緊密的絕緣制品,通過上述分析可知高壓電機的線圈的制造工藝與絕緣層制品的加工相類似。
對于熱包扎的工藝來說,英國Jones Stroud 絕緣公司提出了“F 級高壓電機用不加壓富膠絕緣”,在該工藝中,最關(guān)鍵的是需要將電機中的線圈加熱到55 攝氏度,之后包扎相應(yīng)的富膠云母帶,最后在外圍中包有密封帶。簡單來說,這種工藝的方案類似于筒狀制品的熱纏繞工藝。在熱包扎工藝中,需要控制云母帶中揮發(fā)物的含量以及相應(yīng)的纏繞張力和環(huán)境中的溫度,最終實現(xiàn)不加壓的最終目標(biāo)。而這種熱包扎的工藝主要是應(yīng)用在一些4.16~6.7kV 電機的絕緣結(jié)構(gòu)中。但是,對于一些小型的電機廠來說,可以選用此種加工的方法。有些加工廠選用自動包帶機來進(jìn)行包扎,可以最大化地提高包扎的緊密度與速度,從而來提高線圈的質(zhì)量水平。
無論是液壓工藝還是熱壓工藝,都會存在絕緣結(jié)構(gòu)固化時膠液的流失問題,從而影響著電機中線圈的使用性能,因此需要不斷改進(jìn)材料以及施工的工藝。當(dāng)前國內(nèi)外工廠采用的是液壓工藝,該種絕緣結(jié)構(gòu)是在密封的條件下進(jìn)行受熱固化成型的,可減少膠液的流失現(xiàn)象,使得制造出的絕緣結(jié)構(gòu)具有較高的機械性能。
第一種趨勢是少膠VPI 絕緣結(jié)構(gòu),目前已具有較高的成熟度和評價認(rèn)同度,我們思考的優(yōu)化方案推薦是以鍛燒型云母紙?zhí)娲F(xiàn)行非鍛燒型云母紙絕緣結(jié)構(gòu),在提高結(jié)構(gòu)整體性和應(yīng)力抵抗壽命方面應(yīng)該有更大的積極作用,也有利于絕緣結(jié)構(gòu)進(jìn)一步的減薄設(shè)計,值得研究嘗試。第二種是多膠云母絕緣,采用單面補強云母帶,真空液壓工藝方式的多膠結(jié)構(gòu),能夠克服傳統(tǒng)模壓雙面補強的諸多結(jié)構(gòu)分散不可靠因素,具有獨立材料完成性,實現(xiàn)較高的云母含量和優(yōu)良的整體連續(xù)均勻理想性,而且相對工序環(huán)節(jié)更少,環(huán)境更環(huán)保,材料或設(shè)備及運行維護成本都有很大的節(jié)約。
總而言之,電機中絕緣性能的好壞直接影響著電機自身的使用壽命和質(zhì)量水平。而當(dāng)前電機的發(fā)展趨勢往往向輕量化、小型化、多功能化的方向發(fā)展,為了順應(yīng)時代發(fā)展的潮流,絕緣結(jié)構(gòu)也應(yīng)當(dāng)向減薄化、容易操作以及高散熱方向不斷發(fā)展。基于此,在當(dāng)前電機中線圈絕緣結(jié)構(gòu)的制造和加工工藝中,需要加大研發(fā)的力度,不斷地改進(jìn)線圈的絕緣工藝,逐步提高絕緣的性能,使電機中的線圈在正常的運行過程中能夠穩(wěn)定快速地發(fā)揮作用。與此同時,還需對容易出現(xiàn)的問題進(jìn)行全方位、多層次以及寬領(lǐng)域的探索與研究,從而提出最佳的解決方案,最大化地促進(jìn)線圈在電機中的使用性能。