电机匝间短路与相间短路的区别!!

电机匝间短路与相间短路的区别!!,第1张

1、组成方式样子不一样。

电机匝间短路时通一个绕组是由很多圈线绕成的,而电机相间短路是由三个单相交流电源所组成的电源系统。

2、短路现象不一样。

电机匝间短路:会被短路的线圈中将流过很大的短路严重时,电动机不能带负载起动,匝间短路在刚开始时,可能只有两根导线因交叠处绝缘磨坏而接触。

电机相间短路:电机发生长时间堵转,线圈急速升温,漆包线绝缘层高温烧坏,引发短路。导致相间电压击穿,绝缘层损坏,发生相间短路。

扩展资料:

电动机匝间短路和相间短路:这两种短路都是利用通电线圈在磁场中受力转动的现象制成,分布于各个线路。

电机短路按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中的电动机大部分是交流电机,可以是同步电机或者是异步,电机定子磁场转速与转子旋转转速不保持同步速。不同的速度也会造成不同的短路。

电动机匝间短路和相间短路可以通以直流电,用模拟量霍尔元件检测磁场强度的方法来检测是否有短路的情况,来达到测量效果。

也可以用交流的开环电磁铁通过每一匝的磁回路检测,当有短路时电磁铁的电流是要增加的。

运行中发生误操作,强大的电弧造成相间弧光短路。小动物引起发电机出口短路,由于对电缆沟道的孔、洞、发电机出口母线、发电机开关室、互感器室等的网门未注意堵塞和封闭,鼠、蛇、猫、麻雀等小动物进入引起短路。发电机定子绕组端部接头开焊,引起电弧扩大为相间弧光短路事故。发电机零部件固定不牢或强度不够,运行中由于振动、离心力等原因,使零件甩出,引起相间短路。立式水轮发电机空气冷却器漏水至发电机端部,引起绝缘水平降低,导致相间短路。轴承甩油、漏油引起定子绕组端部绝缘被油侵蚀膨胀变形,潮气侵入,使绝缘强度和机械强度降低,遇到过电压或大电流冲击时就击穿引起相间短路。电机端部固定不好,端部线圈与端箍绑环在运行中摩擦,造成线圈绝缘损坏而引起相间短路。定子绕组匝间短路扩大为相间短路。定子线圈匝间绝缘损坏,造成匝间短路、局部放电扩大到相间短路。定子绕组绝缘已严重老化,遇到过电压或大电流冲击时就引起相间短路。

防止定子绕组相间短路的措施。严格执行操作票和操作监护制度,严防误操作事故。如带负荷拉发电机出口隔离开关、非同期并列、带接地线合闸等误操作。严防小动物造成发电机出口短路。电缆沟的孔、洞、门窗(尤其是发电机出口母线和一次设备的网门)应堵死和关闭,防止小动物进入。加强对发电机巡视检查,发现发电机有异常声响、有绝缘烧焦味、轴承严重漏油甩油、空气冷却器漏水等异常情况,应立即查明原因,并及时处理。对空气冷却器应定期检查,水压表、进水出水阀门应正常,冷却器水管及端盖应无漏水,空气冷却器操作时应防止水管超压漏水,检修时应按规定做水压试验。经常检查发电机接头绝缘有无过热变色、焦枯、流胶流锡以及端部绝缘磨损等异常情况,发现问题,及时处理。发电机发生出口短路或非同期并列等事故后,应仔细检查端部线圈有无移动变形,槽口处绝缘有无裂纹,必要时应进行绝缘鉴定。在大修或发电机发生出口短路,非同期并列后,应仔细测量发电机定子绕组直流电阻,测出的直流电阻与出厂或交接时测量的数值比较,相对变化不得大于2%,水轮发电机不应大于1%,超标时应查明原因。

相间短路就是相线(火线)与相线(火线)间不经过任何用电器直接挨在一起形成电气回路,这样就叫做相间短路,短路电流很大,短路瞬间接触面最小的地方更容易产生电火花,烧熔导体。短路可导致电气爆炸,甚至火灾,一般在保护开关的保护下,当发生短路时,首先会是保护开关断开下级电源以起到保护作用。

若发生相间短路,则会出现短路保护装置的熔件被烧断或过电流继电器动作,使开关跳闸;可以用兆欧表(摇表)测量各芯线之间的绝缘;也可手感由于短路电流造成电缆的发热,查找是否有短路蹦破电缆护套的放炮点。短路的出现往往伴随着绝缘烧焦气味,据此可判断是否是短路故障。

断开电源,拆掉负荷接线,用摇表测量相间绝缘电阻,万用表不一定能测出来。

相间短路——就是多相绕组中有二相以上的绕组有短接在一起的故障:特点:绕组间的绝缘电阻不再是无穷大,而是有部分间的绝缘电阻为零了,但对整台电机来说,绕组对地的绝缘电阻仍是无穷大

单相接地——就是多相绕组中有一相绕组有接壳的故障:特点:绕组间的绝缘电阻为无穷大,但有一相对地电阻为零

相间短路的电机是不能正常工作了,不能使用;而单相接地的电机还能正常工作,只是电机不再安全,建议不能使用

电源的负载是短路导线,电阻很小,故障电流最大。电流方向是从电源流向三相短路点。相间短路(两相短路)。短路电流方向是两条短路线路之间,两条短路线路中电流方向相差180°。

短路电流的大小也是符合欧姆定律:I=U/R,所以在同一交流电路中短路阻抗越小的短路电流越大,简单的说就是越接近电源的短路电流越大。如果同一回路的同一位置来比较相间直接短路和相间接地短路的电流,理论上直接接地短路电流大于相间接地短路电流。

扩展资料:

据此,电力系统要实现其功能,就需在各个环节和不同层次设置相应的信息与控制系统,以便对电能的生产和输运过程进行测量、调节、控制、保护、通信和调度,确保用户获得安全、经济、优质的电能。

建立结构合理的大型电力系统不仅便于电能生产与消费的集中管理、统一调度和分配,减少总装机容量,节省动力设施投资,且有利于地区能源资源的合理开发利用,更大限度地满足地区国民经济日益增长的用电需要。电力系统建设往往是国家及地区国民经济发展规划的重要组成部分。

电力系统的出现,使用高效、无污染、使用方便、易于控制的电能得到广泛应用,推动了社会生产各个领域的变化,开创了电力时代,发生了第二次技术革命。电力系统的规模和技术高低已成为一个国家经济发展水平的标志之一。

参考资料来源:百度百科-电力系统

参考资料来源:百度百科-短路电流

对于小电流接地系,两相短路或两相接地短路,不管接地与否,都可称为相间短路。

接地(earthing)接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。可以分为工作接地、防雷接地和保护接地。

接地的作用

1、接地是为保证电工设备正常工作和人身安全而采取的一种用电安全措施,通过金属导线与接地装置连接来实现,常用的有保护接地、工作接地、防雷接地、屏蔽接地、防静电接地等。

2、接地装置将电工设备和其他生产设备上可能产生的漏电流、静电荷以及雷电电流等引入地下,从而避免人身触电和可能发生的火灾、爆炸等事故。

3、防止人身遭受电击

将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与接地极之间作良好的金属连接来保护人体的安全。对于有接地装置的电气设备,当绝缘损坏、外壳带电时,接地电流将同时沿着接地极和人体两条通路流过。

4、保障电气系统正常运行

电力系统接地一般为中性点接地,因此中性点与地间的电位接近于零。当相线碰壳或接地时,其他两相对地电压,在中性点绝缘系统中将升高为相电压的倍;在中性点接地的系统中则接近于相电压。

相指的是交流电势的相位角度,三相指的是三个相位角度不同的交流电势。

单相接地是指三相交流供电系统中一根相线与大地成等电位状态了,也就是该相线的电位与大地的电位相等,都是“零”。

相间断路是指三相交流供电系统中两根相线之间的绝缘被破坏,从而发生电接触的现象,此时会有很大的短路电流,属于严重的电力事故。

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