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蒸发冷却汽轮发电机定子绝缘结构的模拟试验及分析

时间:2015-11-4 16:40:00   来源:中国发电机网   添加人:admin

  刖言蒸发冷却作为一种新型、高效的冷却技术已经成功地应用于李家峡400MY水轮发电机的定子绕组内冷中;50MY定子蒸发冷却汽轮发电机已安全运行了近十年,更大的机组正处于预研制中。事实证明这种冷却不仅可行,而且比其他冷却方式要安全、可靠、维护简单易行。采用蒸发冷却的汽轮发电机在向高电压、大容量发展的过程中,定子绝缘结构如能改进,对其冷却系统结构及运行维护的简易性、可靠性等方面将会有进一步突破。

  蒸发冷却分为管道内冷和浸润式冷却。与水轮发电机相比,在汽轮发电机上采用管道内冷式蒸发冷却存在两大不利:一个是汽轮发电机定子线棒属于集中式发热体,采用常规绝缘结构时热负荷高于同等容量的水轮发电机,冷却效果远不及水轮发电机,而且应用于汽轮发电机的管道内蒸发冷却,不能充分发挥蒸发冷却介质的较高绝缘性能和蒸发冷却效果。另一个是汽轮发电机多为卧式结构,定子线棒横放置在槽中,管内蒸发流动的汽、液两相流阻远大于竖直放置的水轮发电机定子线棒内管道的流阻,这样就需要大功率的液泵,并增加流动液体的压力平衡设施,结果使电机定子冷却系统复杂化。浸润式冷却则不存在以上弊端,同时最能充分利用蒸发冷却的优势,但是以常规绝缘厚度的线棒采用浸润式冷却会限制汽轮发电机向大容量发展,为此必须研制新的绝缘体系,打破其瓶颈制约。可以说,如果蒸发冷却汽轮发电机的绝缘问题彻底解决,该电机将处于世界领先水平。

  中科院电工所蒸发冷却组对此开展过大量,2、3两项是用环氧酚醛板外裹铝皮制成的定子模拟导杆,放置在槽模拟装置项1中。槽模拟装置是由两壁、上盖和底板组成,为了观察方便,两壁内压入铜网来模拟定子槽,上盖用有机玻璃制成,底板为铝板,铜网与底板连接后通过螺钉接地。导杆2通过弹簧片项8,接到升压变压器的高压端,即高压瓷瓶项)导杆3―方面通过弹簧片接地,另一方面接到一内加热装置,然后将整个槽模拟装置安放于有机玻璃筒项6中,两端用酚醛板项5压以橡胶圈密封。项7为排气阀门,压力表项4用于测定有机玻璃筒内部的压力。

  第一组为导杆半叠包一层绸布带,以环氧板作架位;第二组为有机玻璃架位,在架位内半叠包聚脂薄膜;第三组为有机玻璃架位,在架位内半叠包聚酰亚胺薄膜。

  试验时先调整试验模型内的气压到760mmP+,然后将过滤好的F113其击穿电压为45kV/2.5mm以上)灌入模型内。开始采用外加热以保持筒内压力恒定,即将整个室内加热,接下来为改善试验环境并加快速度,在项3导杆上缠绕电阻丝进行内部加热。测试设备采用矫正过的50kV和65kV升压器,外加热用室内电阻丝,内加热用调压器和降压变压器,压力表为2.5级。整个过程中模型内介质的压力不断升高,记下击穿或起晕电压的数值,改变导杆与槽壁距离相当于改变主绝缘厚度),得出不同距离下击穿、起晕电压和距离的关系。

  "试验结果及分析根据冷却介质在试验过程中所处的状态,分成气态、液态、气液混合态对试验数据进行整理与分析,得到了起晕电压与介质压力、主绝缘距离的关系曲线,以及击穿电压与介质压力、主绝缘距离的关系曲线。系列1为绸布带和环氧板组合、系列2为有机玻璃和聚脂薄膜的组合、系列3为有机玻璃和聚酰亚胺的组合。导杆及绝缘在模拟槽内的固定如所示。选择三组包导杆的绝缘和固定导杆的架位先后进行试验,系列3 0气液混合状态下击穿电压与主绝缘距离的关系10关系曲线得出如下事实:1)气态起晕电压、击穿电压随介质气体压力升高而升高,这符合巴申定律,即压力升高,气体密度很大,引起电离的可能性大减。随着主绝缘距离的增加,槽内电场强度E下降,使气态起晕电压升高,距离每增加1mm,起晕电压约升高2~3kV.气态击穿电压随主绝缘距离增加而提高。!)液态介质只有在负压下才出现电晕,且起晕电压很高(大于!405),而在正压下不见电晕,直接发生沿架位表面闪络而击穿。这因为电晕产生要具备一定温度和电场不均匀条件,F113沸点很低(47.69)分布在槽内外能流通的地方,导致绝缘结构整体温度不高且均匀,而且F113较高的绝缘特性改善了电场分布条件。只要不是针尖电极的极端不均匀电场,在F113中产生电晕比较难。液态介质的击穿电压随压力升高成接近直线关系地增加,随距离的增加而增加。

  在相同外部条件下,介质气、液混合态与纯液态时的击穿电压相差不远,约低1!2kV,这有利于保证在温度升高时的绝缘强度。

  F113介质击穿后一般自恢复能力很好,只在连续击穿2!3次后,绝缘强度才有所下降。

  三组绝缘材料中,以第三组有机玻璃架位、包聚酰亚胺为最优的绝缘配合。

  4结论及说明(1)试验证明,蒸发冷却介质在液态或气液混合状大型立式同步电机推力瓦烧损原因综述史文斌,吕省三,朱玉兵江都水利工程管理处,江苏江都225200)运行中受力严重不均的设备缺陷,可以杜绝推力瓦烧损。

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