La Red de Conocimientos Pedagógicos - Aprendizaje de japonés - Reparación y mantenimiento de generadores

Reparación y mantenimiento de generadores

1. Método de reparación por aumento anormal en la temperatura del aire de entrada del generador.

Si la temperatura del aire de salida del generador y la temperatura de la bobina del estator no exceden las regulaciones, no es necesario aumentar la salida del generador. reducida, pero la salida del generador debe Averiguar la causa y realizar ajustes oportunos cuando excede el valor especificado, la salida del generador debe reducirse primero y luego inspeccionarse;

2. Métodos de reparación para el aumento anormal de la temperatura de la bobina del generador y del núcleo de hierro

(1) Si la temperatura excede el valor especificado, la carga debe reducirse rápidamente;

(2) Verifique rápidamente la temperatura del aire de enfriamiento y verifique si el filtro de polvo está bloqueado;

(3) Verifique si la válvula de entrada y salida del enfriador de aire está cerrada.

3. Método de mantenimiento de sobrecarga del generador

Se permite que el generador funcione sobrecargado por un corto período de tiempo. Los parámetros y el tiempo de sobrecarga se determinan de acuerdo con la siguiente tabla:

Sobrecarga Cuando la carga está encendida, la corriente de carga debe reducirse al valor permitido dentro del tiempo especificado y, al mismo tiempo, se debe monitorear la temperatura de cada parte del generador para garantizar que no exceda el estándar.

4. Método de mantenimiento para la corriente desequilibrada trifásica del generador que excede el estándar.

Cuando la corriente desequilibrada trifásica del generador excede la especificación, primero debe verificar si es así. causado por una falla del circuito del transformador; de lo contrario, se debe reducir la corriente del estator para que no exceda el valor especificado. Al mismo tiempo, se debe monitorear de cerca la temperatura de cada parte del generador. Si se detecta un aumento de la corriente desequilibrada, en caso de emergencia se deberá desacoplar el generador y apagarlo.

Si la corriente desequilibrada no supera el 10% del valor nominal cuando funciona en la red, reduzca la potencia activa externa y vea si la corriente desequilibrada disminuye. Si lo hace, es causado por la corriente externa. red y se podrá mantener el funcionamiento o desconectarse de la red externa.

5. Cuando el generador está funcionando, uno de los medidores indicadores indica repentinamente una anormalidad o desaparece.

Consulte las indicaciones de los otros medidores para verificar si es causado por. el medidor en sí o uno o dos de ellos Causado por daños al circuito secundario Si el cable del circuito secundario está dañado, trate de no cambiar el modo de funcionamiento del generador si afecta el funcionamiento normal del generador; reducirse o cerrarse según la situación real.

6. Método de reparación por desaparición de tensión secundaria del PT en el extremo del generador

(1) Cambiar el sistema de excitación de ajuste automático a operación manual;

(2 ) Salir de la protección de sobrecorriente de bloqueo de voltaje compuesto del generador;

(3) Monitorear y ajustar el generador a través de otros medidores;

(4) Notificar a la turbina para monitorear el generador;

(5) Verifique el circuito PT en el extremo de la máquina. Si los fusibles primario y secundario están fundidos, deben reemplazarse.

(6) Cuando sea normal, coloque el bloqueo de voltaje compuesto del generador; Protección contra sobrecorriente. Cambie el modo de ajuste de excitación al modo automático.

Este fenómeno de falla:

(1) Suena la campana de alarma y se produce la alarma de "desconexión PT del extremo del generador";

(2) El generador tiene potencia, Las indicaciones de potencia reactiva y del voltímetro son reducidas o nulas.

7. El método de reparación para la tensión secundaria del PT de excitación del generador desaparece

(1) Cambie el modo de ajuste de excitación a operación manual;

(2) Verifique si el Los fusibles primario y secundario del circuito PT de excitación están fundidos, deben reemplazarse;

(3) Después de volver a la normalidad, cambie el modo de ajuste de excitación a operación automática.

Este fenómeno de falla:

(1) Suena la campana de alarma, alarma de "desconexión PT de excitación del generador";

(2) Pantalla de ajuste de excitación del generador El terminal de la máquina El voltímetro indica cero.

8. Método de mantenimiento si el generador no puede aumentar el voltaje

(1) Verifique si el sistema de ajuste de excitación es normal;

(2) Verifique el medidor y PT uno, si el circuito secundario es normal;

(3) Mida si la excitación se vuelve alta y la resistencia de aislamiento del lado de bajo voltaje está calificada;

Este fenómeno de falla: el El voltímetro no tiene indicación cuando el generador aumenta el voltaje o es muy bajo.

9. Método de reparación de la desconexión del CT diferencial

Compruebe si el circuito del CT diferencial está realmente desconectado a través de la función de monitoreo de corriente del dispositivo de protección;

Si el CT diferencial Si el circuito está realmente desconectado, se debe salir temporalmente de la protección diferencial;

Compruebe si los terminales del circuito diferencial CT están en buen contacto;

Compruebe si hay alguna anomalía en cada uno cuerpo diferencial CT;

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Después de volver a la normalidad, coloque protección diferencial.

Este fenómeno de falla: suena la campana de alarma y se produce la alarma de "desconexión del CT diferencial".

Mantenimiento regular:

Retire las piezas desgastadas o actualice los componentes a tiempo;

Compruebe el nivel de aceite lubricante;

Inspección de la batería y limpieza de conexiones ;

Prueba de carga unitaria;

Verificar lecturas e indicadores del panel de control;

Cambiar filtros de aire y combustible.

Información ampliada:

Principio del generador:

Generador diésel

El motor diésel impulsa el funcionamiento del generador, convirtiendo la energía del diésel en energía eléctrica. En el cilindro del motor diésel, el aire limpio filtrado por el filtro de aire se mezcla completamente con el diésel atomizado a alta presión inyectado desde el inyector. Bajo la presión hacia arriba del pistón, el volumen se contrae y la temperatura aumenta rápidamente, alcanzando el punto de ignición. del diésel. El diésel se enciende, la mezcla de gases arde violentamente y el volumen se expande rápidamente, empujando el pistón hacia abajo.

Generador de gasolina

El motor de gasolina acciona el generador para convertir la energía de la gasolina en energía eléctrica.

En el cilindro de un motor de gasolina, el gas mezclado se quema violentamente, se expande rápidamente en volumen y empuja el pistón hacia abajo para realizar el trabajo.

Ya sea un generador diésel o un generador de gasolina, cada cilindro realiza el trabajo en un orden determinado. El empuje que actúa sobre el pistón se convierte en la fuerza que impulsa el cigüeñal a girar a través de la biela, impulsando así el motor. cigüeñal para girar.

Generador de Enciclopedia Baidu

上篇: Lista de profesores de la escuela secundaria Harbin Fenghua 下篇: ¿Quiénes son esos científicos en los que se desconfía y cuáles son sus historias? Perfil del Físico - Hawking 1942 65438 El 8 de octubre nació Hawking en Oxford, Inglaterra. Este día es el día en que el gran físico y astrónomo Galileo murió repentinamente hace 300 años. Galileo fue la primera persona en proponer el principio de la ley de inercia (todos los objetos mantendrán su estado original de movimiento cuando no actúen sobre ellos fuerzas externas). Más tarde, Newton resumió sistemáticamente esta ley (por eso las generaciones posteriores también la llamaron "primera ley de Newton"), convirtiéndola en la piedra angular de todas las leyes mecánicas. Einstein propuso la teoría especial de la relatividad y la teoría general de la relatividad, que cambiaron por completo el concepto que tenía la humanidad del tiempo y el espacio. ¿Cómo se comparan los logros de Hawking con los de sus predecesores? ¿Es digno de ser incluido en el Salón de la Fama de las Ciencias? Hablemos de su primera aparición en el mundo académico: en 1970, Hawking, de 28 años, colaboró ​​con R. Penrose para demostrar el “Teorema de la Singularidad”: bajo ciertas condiciones, según la teoría general de la relatividad, BIGBANG debe partir de una “singularidad”. ". Por lo tanto, juntos ganaron el Premio Wolf de Física de 1988. Las contribuciones de Hawking (la investigación sobre la naturaleza de los agujeros negros y la teoría de la gravedad cuántica) no son tan importantes como la ley de gravitación universal de Newton y las dos teorías de la relatividad de Einstein, pero son suficientes para ganarle un lugar en el salón de la fama de la ciencia. En particular, su teoría de la gravedad cuántica integra los dos campos principales de la física moderna y forma un sistema propio. Esto lo colocaría en pie de igualdad con los científicos que fundaron la biología molecular (la exitosa combinación de biología y mecánica cuántica). Antes de Hawking, todas las teorías del universo se basaban en la relatividad general, pero sólo Hawking descubrió y demostró que la relatividad general es sólo una teoría incompleta, que no puede decirnos los detalles del origen del universo. Porque según las conclusiones extraídas de la teoría general de la relatividad, todas las teorías físicas (incluida ella misma) fracasarán en el origen del universo. Obviamente, la relatividad general es sólo una teoría "parte" incompleta, por lo que lo que realmente muestra el Teorema de la Singularidad es que hubo un momento en el universo primitivo en el que el universo era muy pequeño. Hasta tal punto que para estudiarlo hay que considerar la posibilidad de utilizar otra gran teoría "local" del siglo XX: la mecánica cuántica, que describe el mundo microscópico. Hawking y sus colegas se vieron obligados a pasar de la investigación teórica a muy gran escala a la investigación teórica a muy pequeña escala. Resulta que existe un posible cuerpo celeste tan pequeño como objeto de investigación. Como Hawking recordó más tarde: "El estudio de las propiedades de los agujeros negros nos ayudará al mismo tiempo a comprender la singularidad del Big Bang. Debido a que son muy similares, comenzó a dedicarse a estudiar el problema de los agujeros negros". Glosario: Agujero negro: Una estrella masiva que se quema en su interior colapsa hacia el centro debido a su propia gravedad, formando finalmente un denso agujero negro. Los agujeros negros son partículas sólidas en el universo, su volumen tiende a cero y su densidad (densidad = masa ÷ volumen) es casi infinita. Debido a su fuerte gravedad, mientras un objeto esté cerca de esta partícula, será atraído por la fuerte gravedad. Incluso la luz que viaja a 300.000 kilómetros por segundo no es inmune. En otras palabras, ninguna señal puede salir del alcance del agujero negro, y el límite de este alcance se llama "horizonte de sucesos". Los humanos no pueden ver lo que hay dentro (para los observadores, es oscuro), que también es un agujero negro. origen del nombre. Hawking señaló 0971. El tiempo BIGBANG puede producir un "agujero negro primordial" tan pequeño como un protón (radio de 10 a 13 cm) y que pese alrededor de mil millones de toneladas. Su duración de vida es aproximadamente la misma que la edad del universo. Hawking, B. Carter y otros demostraron estrictamente el "teorema del agujero negro sin pelo": "No importa qué tipo de agujero negro sea, sus propiedades finales están determinadas sólo por unas pocas cantidades físicas (masa, momento angular y carga). Es decir, después Cuando se forma un agujero negro, sólo estas tres cantidades no pueden convertirse en cantidades conservadas de radiación electromagnética. Toda la demás información ("pelo") se perderá. J.A. Wheeler, el nombre del "agujero negro", llamó en broma a esta característica "la falta de pelo del agujero negro". ". El Sr. Wu, un famoso físico chino, conoció el Departamento de Física y Química de la Universidad Normal de Nanjing en 1916, donde estudió con el Dr. Hu, que había regresado de estudiar en los Estados Unidos. Bajo la dirección del Sr. Hu, Wu tenía ciertos conocimientos sobre los rayos X en China. En 1921, falleció con excelentes resultados. El resultado le dio la oportunidad de estudiar en los Estados Unidos. A finales de ese año, Wu se fue a los Estados Unidos y. Ingresó en la Universidad de Chicago a principios de 1922.