若使用外附整定电位器,必须把调节器上的开关S1/3打开,一般情况下应将内部整定值先调整为50%中间,然后调整外附整定值使外附整定值调整范围大于额定电压,若不够范围需将内部整定电位器U仔细调整以达到目的。 5、调差装置
同步发电机要并联进行,有功功率的分配要靠拖动机的转速降来分配,但无功功率的分配需要靠电机来保证,这就需要发电机有一个随无功电流大小而变化的量,1FC6发电机采用U相电流同V-W相电压相迭加的方式,即当无功电流增加时(假定U相无功电流增加)cosΦ=0,Φ=90°,此时,U相电流增加造成的电压下降,类似于在V-W相上的电压下降,电压调节器就只对无功电流起作用,即当无功电流增加时,电压下降,若两台相同的发电机并联运行,其无功功率分配差度将依靠这个调差装置来保证。
△U=6%1-cos2#ΦI/IN
1FC6发电机在出厂时是这样来调整的: 在cosΦ=0.8,△U≈3.6%(I=IN);
cosΦ=1.0时,△U=0;cosΦ=0.0时,△U=6%,
发电机在UN时,加上cosΦ=0.8,I-IN的负载,调节S,使发电机在额定电压的基础上下降约3.6%,S增加,电压下降。调整好S后,将负载变cosΦ=1.0,I=0.8IN,此时发电机电压为UN。
按上述步骤调整后,记录U、S值,并将恢复S为0,在用户需要并联运行进行利用原S值,或者由用户自行调节S,但应注意调节时,U、S应配合调整。 6、1FC6发电机常见故障检修
1FC6无刷自励恒压同步电机,在野外石油钻井运行效果还很好的,但由于石油钻井频繁的搬运以及运行一段时间后,仍然有可能产生这样或那样的问题,以下将从现场各个方面对发电机可能遇到的故障现象做出分析并提出解决的办法。 6.1、电机控制屏电压调整不起作用或范围不够
这种故障可能有2种情况,如果发电机电压能够稳定在某个值(例如小于440V),说明AVR工作基本正常,造成这种故障的原因可能是外附整定电位器不良,这时可将AVR板上的三极开关S1/3(有的国产AVR板为四极开关)即从左边起第三个开关拨到同其它两个一致的位置(即均为on),调整内部整定电位器U,若电压经调整检查外附整定电位器及其引线,如果电压不变化,说明AVR存在故障或者分流回路可控硅、分流电阻存在故障。
如果调整外附整定电位器范围不够,应配合电位器U来调整,二者配合调整达到最佳位置。 6.2、发电机加负载,电压下跌严重
发电机在出厂前已调整好,在整个负载的变化范围内,从空载到满载,某电压变化范围为4V,若并联运行最大为20V,若电压下跌超过此值,说明:
(1)励磁系统存在故障,若空载电压正常,说明整流变压器输出减小,一般情况下是整流变压器输出端引线插套松脱,造成励磁电流严重不足,电压下跌严重;
(2)压敏电阻损坏,短接了励磁电流。此时,将发电机停下,打开励磁机通风口,用手摸压敏电阻,发热即可判断敏电阻击穿。在检查这些问题时,首先采用直观检查的方法,看在运行中励磁系统内有无打火现象,停机后检查各插头插套有无打火痕迹或者松脱现象,一般无需测量就能检查出来,如果仍然看不出来,可以怀疑整流变压器等器件。
6.3、发电机运转到正常运行转速后无电压
这种情况多发生在新机或长时间未用的电机,一般情况下是发电机缺乏剩磁造成的,可用4~12V电池,在发电机出线盒内F1(+)、F2(-)端子间,在停机状态下,短时充磁即可。
如果此时发电机仍然没有电压,可能是静止整流模块损坏或者励磁线断开、接反等线路方面存在问题。 6.4、发电机有电压,但电压在350V以下
这种故障的最大可能性是静止整流模块或旋转整流模块,有一路出现故障造成的,当然也可能是由于励磁绕组在匝间短路,使励磁电流增加,而励磁系统又提供不了如此多的励电流,造成电压下降,还有新换的电抗器磁隙没调整好,也使电压降低。 6.5、发电机电压高(450V以上)
这种现象的故障可能有2种。
(1)励磁分流回路有问题,可控硅损坏,可控硅没有触发脉冲或者线路问题;
(2)电抗器一线圈匝间短路,这些现象都能使发电机电压升高。
6.6、发电机电压不平衡
一般来讲,用精度等级0.5级的万用表测量三线电压,其误差不超过1%(空载),如果超出此值,说明主机定子绕组可能存在匝间短路故障,具体测量可用双臂电桥测量U-V,U-W,V-W之间的电阻,其中Ru-υ,Rυ-w,Ru-w,之间最大允许有2%的误差。若超差,说明确实存在上述故障,若不超差,应着手另外寻找原因。
6.7、发电机电压大于1.1UN,整定电位器调节无效
发电机电压调节器调节范围为±5%UN,将整定电位器调节至最小电压应低于95%UN,若调节无效,可能是AVR板或可控硅回路存在故障。可先更换AVR板,若仍然不行可更换可控硅元件。 6.8、发电机运行带载电压不稳,灯泡闪烁
这种情况一般是由于调整不当造成的,由于在电机出厂试验中原K、T、R47调整适应于电机试验站的最佳值,在用户现场就有可能随着负载的不同造面原来动态参数不一定合适,有时可以按照技术文件的说明调整,即将旋钮K朝着刻度数字减小的方向旋转以及将钮T朝着刻度数字增大的方向旋转,通常是使控制系统趋于稳定,减弱其调节作用的强度。在需要时,断开AVR板上的跨接线
BR1,可将K所调节的调节器放大倍数,近拟地减小为其四分之一,电压调节器的稳定性亦可以通过增加分流回路电阻的电阻而得到改善,但调节器在下限的电压整定范围将变小。如果调整上述电位器后仍然不能解决,应通知厂家来人解决。 6.9、发电机中线电流大
这种现象分2种情况,一种是由于负载不平衡引起的,根据VDE0503标准的规定,1FC6发电机能随不平衡20%的不平衡负载,如果负载严重不平衡,包括电流不平衡或相位不平衡,则会升高中线电流,如果中线电流超过额定电流的50%,应调整负载使之平衡,一般情况下,应尽可能的使之平衡,以使中线电流最小;
另一种情况是由于三次谐波引起的,根据发电机技术文件的说明,如果若干台发电机的中点是互接在一起的或直接与变压器和负载的中点相连接的,那就会产生三次谐电流,应在各种可能发生的负载情况测量发电机的中线电流,以便检测其三次谐波电流的大小,为了避免发电机过热,中线电流的大小不得超过发电机额定电流值的50%左右,过大的中线电流应加设中线电抗器或用类似措施加以限制。