定子绝缘论文-刘小标

定子绝缘论文-刘小标

导读:本文包含了定子绝缘论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:发电机,定子铁芯,拉紧螺杆,鸽尾筋

定子绝缘论文文献综述

刘小标[1](2019)在《发电机定子铁芯拉紧螺杆绝缘处理方法与工艺》一文中研究指出针对水电站存在发电机定子铁芯拉紧螺杆绝缘电阻低的现象,阐述了拉紧螺杆与定子铁芯的绝缘方式,发生绝缘电阻下降的主要原因及绝缘电阻低对发电机铁芯的危害,并对拉紧螺杆绝缘处理过程中可能发生的物件遗落等安全问题提出防范措施,同时详细描述了对发电机定子铁芯拉紧螺杆如何进行绝缘处理,提出具有操作性的方法、步骤,使其满足对定子铁芯波浪度、压紧量的工艺要求。(本文来源于《2019年云、贵、川、湘、桂、粤、青七省(区)水电站运行检修技术交流研讨会论文集》期刊2019-12-11)

张晨曦,金海云,丁昌昊,马佳炜,仝程[2](2019)在《多因子老化对抽水蓄能发电电动机定子线棒主绝缘介电性能的影响》一文中研究指出设计搭建了新型定子线棒多因子老化平台,对抽水蓄能发电电动机定子线棒进行电、热及机械振动多因子老化试验,测量定子线棒在老化试验各老化周期后和部分周期中的介质损耗因数和电容值,并利用扫描电镜对老化后的绝缘层材料进行观察。结果表明:在测试电压高于一定值时,介质损耗因数随老化周期的增加而增大;在不同测试电压下,电容均随老化周期的增加而减小;介质损耗因数增量及电容增量均随老化周期的增加而增大;在影响介电性能变化的各老化因子中,冷热循环老化和机械振动老化起主要作用;结合老化线棒的局部放电起始电压和绝缘层老化试样的显微结构认为,多因子联合老化使得线棒主绝缘内产生的越来越多气隙等缺陷是导致其性能劣化的主要原因。(本文来源于《绝缘材料》期刊2019年10期)

袁永智,李晓飞[3](2019)在《深溪沟电站发电机定子绝缘盒树脂发黑原因分析及处理》一文中研究指出发电机定子绝缘盒灌注树脂主要是对定子线棒安装后端部裸露部分提供绝缘防护。其灌注树脂应具有易混合、固化效果好、耐热好(满足F及绝缘要求)等要求。若树脂混合不均匀,其固化效果、耐热性就会受到影响。以一起发电机定子绝缘盒树脂发黑为例,通过分析发黑原因,得出树脂配比不当是造成其发黑的主要原因,并给出了更换新型树脂的解决方案。分析结果可对发电机设备生产企业及安装单位起到参考作用。(本文来源于《陕西水利》期刊2019年10期)

郑守文[4](2019)在《300 MW汽轮发电机定子绝缘故障原因分析及现场处理措施》一文中研究指出对张家口热电厂1号发电机定子绝缘故障的原因进行了查找分析,提出了现场处置方案和验证办法,为热电厂类似故障的处理提供参考。(本文来源于《机电信息》期刊2019年29期)

谢强,瞿卫华,宋鹏[5](2019)在《基于威布尔分布的大型水轮发电机定子F级绝缘寿命分析》一文中研究指出大型水轮发电机定子绝缘可靠性是决定整个发电机寿命的关键因素,而发电机寿命预测直接影响着发电机继续运行或更新改造的决策。由于我国大型水轮发电机起步较晚,对定子绝缘寿命的研究通常是基于老化试验的基础,目前还缺少基于实际运行数据的相关分析。文中选取13台已连续运行超过40年的发电机为研究对象,结合威布尔分布理论,采用中位秩回归法确定威布尔分布参数。研究表明,大型水轮发电机定子F级绝缘寿命符合形状参数为9.569,尺度参数为42.53的威布尔分布。(本文来源于《大电机技术》期刊2019年05期)

祁世发,闫伟嘉,刘洋[6](2019)在《高压交流电机VPI绝缘系统定子绕组固定技术》一文中研究指出定子绕组固定结构技术,综合国际各先进电机制造公司和我公司在固定结构设计中的最佳设计方案,列举了高压交流电机VPI绝缘系统定子绕组槽内和端部的典型固定结构。在定子绕组端部固定方面着重提出了线圈斜边固定、层间固定、端箍固定与支撑,相内连接线、极间连接线及电机引接线电缆等固定方式和绑扎方法,以及采用的材料。(本文来源于《防爆电机》期刊2019年05期)

李时华,万元,潘平衡,姜晓峰,曹凤香[7](2019)在《大型同步发电机定子绝缘宽频带局部放电监测与分析》一文中研究指出局部放电是大型同步发电机定子绝缘劣化的重要标志,有效地对发电机定子绝缘局部放电进行实时检测、跟踪分析,准确把握局部放电的变化趋势,是预防发电机异常短路、损害、烧毁等故障的重要手段,通过采用宽频带检测技术,通过安装于发电机中性点的耦合电容与电阻传感器有效捕捉定子绝缘局部放电信号,在此基础上,应用时频联合的数字信号分析技术,实现了局部放电信号与噪声的有效分离,在此基础上,采用局部放电谱图分析方法,比对国际标准实现了定子绝缘故障的准确定位,并在一台250 MW大型同步发电机上的应用证明了该方法的有效性。(本文来源于《江西电力》期刊2019年08期)

齐顺,程习亮,王玉柱[8](2019)在《10kV级高压电机定子绕组绝缘技术》一文中研究指出为了进一步研究10kV级高压电机定子绕组绝缘技术,本文深入工作实际,有效的对其进行了具体研究,希望分析能够不断提高10kV级高压电机运行质量。(本文来源于《科学技术创新》期刊2019年22期)

王晓剑,石颉,徐俊元,何天磊,陈聪[9](2019)在《汽轮发电机定子线棒F级绝缘的寿命评估方法研究》一文中研究指出为了研究定子线棒主绝缘的寿命评估模型,设计了绝缘在电热联合作用下的加速老化试验,利用平均秩次法和最小二乘法对试验数据进行分析处理,得到双参数威布尔分布模型的参数,并用该模型对绝缘的寿命进行统计分析,获得绝缘在不同电压和温度下的可靠度函数。采用95%的可靠度寿命τ(0.95)作为绝缘的平均使用寿命,基于FALLOU模型进行多元回归分析,从而获得绝缘的寿命评估模型,并通过微观结构分析绝缘的老化机理。结果表明:该模型适用于定子线棒主绝缘的寿命评估,利用该模型可以计算出现场实际给定电压和给定温度下绝缘的使用寿命,为现场制定定子线棒的预防性维修策略提供支持。(本文来源于《绝缘材料》期刊2019年07期)

郭建仙[10](2019)在《1050MW发电机定子绝缘值降低的原因分析及处理方法》一文中研究指出某电厂1050MW机组发电机定子冷却水汇流管为直接接地结构,在机组开机起动过程中,屡次出现发电机定子绝缘<0.1MΩ,无法满足发电机厂家要求,影响机组起动并网,本文以国产1050MW发电机组为例,通过研究分析发电机组定子绝缘低原因,揭示影响绝缘值因素,并提出控制处置方案,有效解决问题。(本文来源于《电气技术》期刊2019年07期)

定子绝缘论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

设计搭建了新型定子线棒多因子老化平台,对抽水蓄能发电电动机定子线棒进行电、热及机械振动多因子老化试验,测量定子线棒在老化试验各老化周期后和部分周期中的介质损耗因数和电容值,并利用扫描电镜对老化后的绝缘层材料进行观察。结果表明:在测试电压高于一定值时,介质损耗因数随老化周期的增加而增大;在不同测试电压下,电容均随老化周期的增加而减小;介质损耗因数增量及电容增量均随老化周期的增加而增大;在影响介电性能变化的各老化因子中,冷热循环老化和机械振动老化起主要作用;结合老化线棒的局部放电起始电压和绝缘层老化试样的显微结构认为,多因子联合老化使得线棒主绝缘内产生的越来越多气隙等缺陷是导致其性能劣化的主要原因。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

定子绝缘论文参考文献

[1].刘小标.发电机定子铁芯拉紧螺杆绝缘处理方法与工艺[C].2019年云、贵、川、湘、桂、粤、青七省(区)水电站运行检修技术交流研讨会论文集.2019

[2].张晨曦,金海云,丁昌昊,马佳炜,仝程.多因子老化对抽水蓄能发电电动机定子线棒主绝缘介电性能的影响[J].绝缘材料.2019

[3].袁永智,李晓飞.深溪沟电站发电机定子绝缘盒树脂发黑原因分析及处理[J].陕西水利.2019

[4].郑守文.300MW汽轮发电机定子绝缘故障原因分析及现场处理措施[J].机电信息.2019

[5].谢强,瞿卫华,宋鹏.基于威布尔分布的大型水轮发电机定子F级绝缘寿命分析[J].大电机技术.2019

[6].祁世发,闫伟嘉,刘洋.高压交流电机VPI绝缘系统定子绕组固定技术[J].防爆电机.2019

[7].李时华,万元,潘平衡,姜晓峰,曹凤香.大型同步发电机定子绝缘宽频带局部放电监测与分析[J].江西电力.2019

[8].齐顺,程习亮,王玉柱.10kV级高压电机定子绕组绝缘技术[J].科学技术创新.2019

[9].王晓剑,石颉,徐俊元,何天磊,陈聪.汽轮发电机定子线棒F级绝缘的寿命评估方法研究[J].绝缘材料.2019

[10].郭建仙.1050MW发电机定子绝缘值降低的原因分析及处理方法[J].电气技术.2019

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