Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ IEC/TS 60034-27-2015; Страница 25

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ IEC 60034-3-2015 Машины электрические вращающиеся. Часть 3. Специальные требования для синхронных генераторов, приводимых паровыми турбинами и турбинами на сжатом газе (Настоящий стандарт относится к трехфазным синхронным генераторам номинальной мощностью 10 МВА и выше с приводом от паровых или газовых турбин. Он дополняет базовые требования к вращающимся электрическим машинам, приведенным в IEC 60034-1. Общие требования назначаются вместе со специальными для синхронных генераторов с воздушным, водородным или жидкостным охлаждением. Настоящий стандарт определяет также меры предосторожности, необходимые при использовании генераторов с водородным охлаждением, включая:. - вращающиеся возбудители с приводом от вала генератора;. - вспомогательное оборудование, необходимое для работы генератора;. - части здания, где может скапливаться водород) ГОСТ IEC/TS 60034-2-3-2015 Машины электрические вращающиеся. Часть 2-3. Специальные методы определения потерь и коэффициента полезного действия асинхронных двигателей переменного тока с питанием от преобразователя (Настоящий стандарт представляет методы испытаний для определения потерь и коэффициента полезного действия (КПД) питающихся от преобразователей асинхронных двигателей, соответствующих стандарту IEC 60034-1. Асинхронный двигатель является составной частью регулируемого электропривода как определено стандартами IEC 61800-2, IEC 61800-4 или IEC/TS 61800-8) ГОСТ IEC 60034-16-1-2015 Машины электрические вращающиеся. Часть 16-1. Системы возбуждения для синхронных машин. Определения (Настоящий стандарт определяет термины, используемые в системах возбуждения синхронных вращающихся электрических машин)
Страница 25
Страница 1 Untitled document
ГОСТ IEC/TS 60034-27—2015
Невозможно также установить абсолютные критерии для комплектных обмоток, например крите
рии при производстве и в эксплуатации. Поэтому в данном стандарте не даны конкретные данные для
оценки качества.
Для улучшения интерпретации результатов испытаний комплектных обмоток на ЧР должны быть
тщательно учтены результаты предыдущих наблюдений, например визуальных.
10.2 Интерпретация напряжения начала и гашения ЧР
10.2.1 Базовая интерпретация
Основными результатами испытаний комплектных обмоток и их частей на ЧР. которые подлежат
интерпретации, являются начальное напряжение ЧР (PDIV), напряжение гашения ЧР (PDEV) и наи
большая повторяющаяся амплитуда ЧР (Qm). измеренные при нарастании и спадании испытательного
напряжения в соответствии с 6.2.
Даже если отдельная картина ЧР не обязательно дает местоположение источников в обмотке,
представляющих наибольшую опасность, определение и интерпретация амплитуды ЧР. как функции
испытательного напряжения, обеспечивает простое и эффективное средство нахождения типичных ос
новных источников ЧР.
Интерпретациядля комплектных статорных обмоток носит всегда сравнительный характер. Таким
образом, в общем случае невозможно определить допустимый уровень Qro или тот уровень, при кото
ром имеется наибольший риск повреждения изоляции. Как указано в разделе 8. этот параметр связан с
индуктивностью, емкостью и передаточной характеристикой статорной обмотки, равно как и факт, что ЧР
является показателем ухудшения изоляции обмотки, но не его прямой причиной. Однако содержа
тельная интерпретация результатов может быть достигнута нижеперечисленными процедурами:
- анализ тенденций изменения Qmна одном и том же статоре через определенный промежуток
времени путем использования одного и того же метода испытаний и средств испытаний с теми же ха
рактеристиками:
- сравнение О,,,, измеренных на нескольких статорах сходной конструкции с использованием од
ного и того же метода испытаний и средств испытаний с теми же характеристиками;
- сравнение Qmна разных фазах одного статора с использованием одного и того же метода ис
пытаний и средств испытаний с теми же характеристиками
Результаты измерений ЧР в частях обмоток и стержнях, выраженные в пКл, и амплитуды ЧР яв
ляются абсолютными. Это позволяет сравнивать амплитуды ЧР в разных витках и стержнях между со
бой и результаты измерений, полученные различными приборами. На различных компонентах обмоток
начальное напряжение ЧР (PDIV) и напряжение гашения ЧР (PDEV) измеряются с максимальным за
данным фоновым шумом в пКл.
В общем случав, чем больше PDIV и PDEV. тем лучше пропитаны обмотки и их компоненты и тем
меньше изъянов в изоляции.
10.2.2 Тенденции изменения ЧР во времени
Анализ тенденций изменения ЧР является мощным средством интерпретации измерений ампли
туды ЧР на комплектных статорных обмотках, независимо от используемого метода. Сначала необхо
димо получить исходный характерный признак активности ЧР на отключенной от сети машине. Данный
признак наилучшим образом может быть получен на новой обмотке. При износе обмотки в процессе
эксплуатации Qm обычно со временем увеличивается. К примеру, удвоение O
iti
через год может свиде
тельствовать о заметном износе изоляции. Могут быть рекомендованы дополнительные испытания на
отключенной от сети машине, испытания на ЧР и визуальный контроль обмоток.
Следует сделать ряд замечаний относительно тенденций изменения ЧР во времени.
- Новый статор может иметь относительно высокий уровень ЧР. который уменьшается после пер
вых 5000 и до 10000 эквивалентных часов работы.
- Чтобы тенденции были сопоставимыми, графики должны быть представлены при аналогичных
напряжениях, температуре и влажности, а также одних и тех же датчиках ЧР. Насколько возможно,
напряжение при переходе от одного испытания к другому должно меняться не более чем на ±2.5 %, а
температура испытуемого объекта на ±10 °С. Машины с водородным охлаждением рекомендуется
испытывать при обычных атмосферных условиях, однако газ и давление должны оставаться теми же
при последующих испытаниях.
- Некоторое изменение значения Qm. например ±25 %, можно считать нормальным в условиях
случайных изменений условий испытаний или случайного характера процессов ЧР.
19