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1、11 汽轮发电机 11.001 汽轮发电机 turbine-generator 火力发电厂或核能发电厂中以汽轮机或燃气轮机驱动作为发电机运行的圆柱形转子同步电机。11.002 永磁发电机 permanent magnet generator 以永久磁铁励磁代替电励磁的发电机。没有励磁绕组、电刷和集电环。永磁体一般设置在转子上。通常采用永磁发电机作汽轮发电机的副励磁机。11.003 发电机定子 generator stator 电机的静止部分,是汽轮发电机的关键部件之一。它由导磁的定子铁心、导电的定子的绕组、具有冷却介质通道的机座结构(包括机座、端盖、铁心压板、电、磁屏蔽和固定绕组的绝缘支架等)
2、三部分组成.11.004 铁心 core 电机承载磁通和固定定子绕组的重要部件。它是由硅钢片叠装成的铁心本体、齿压板(或压指)和端部压板(压圈)以及防止周向移动的定位筋(及拉紧螺杆)等组成。11.005 铁心压板 pressure plate,core end plate 在电机定子铁心两端为保持叠片轴向压力而放置的端板或端圈等无磁性或反磁性金属构件。11.006 铁心压指 pressure finger 又称“齿压板”。在电机定子铁心两端对齿部施加轴向压力的无磁性或反磁性金属构件。11.007 定子绕组 stator winding 电机定子的主要组成部分。由线圈组在端部以一定方式连接起来构
3、成定子电 1路,与转子磁通相对运动产生感应电势,实现机械-电能转换。11.008 定子线圈 stator coil 嵌入定子槽内的绝缘导体,是组成绕组的元件。11.009 定子线棒 stator coil bar 整个线圈的任何一半,各自具有一个线圈边和相应的端部,拼起来就成为一个完整的线圈。11.010 电枢绕组 armature winding 即发电机的定子绕组。在旋转的转子磁通的作用下产生感应电势和多相电流产生的合成旋转磁场。它是与外部电力系统联接,用以吸收或送出有功和无功功率的电路部件。11.011 叠绕组 lap winding 定子绕组的一种绕制型式。组成绕组的元件分别放置在不同
4、槽的上层和下层,前后的线棒在端部上下相叠。11.012 绕组绝缘 winding insulation 除导体绝缘或线匝绝缘之外,绕在线圈(线棒)上的对地或相间主绝缘。.11.013 绕组固定结构 winding fixed construction 运行中的电机定子绕组需承受发热和持续的强烈电磁振动以及短路故障时数倍于额定工况的电磁力冲击,为防止定子线棒和端部绕组因此产生的径向和切向振动位移并导致绝缘磨损和腐蚀而采取的对整个绕组(包括槽部和端部)进行加强紧固的措施。11.014 电磁屏蔽 electromagnetic shield 利用导电材料或铁磁材料制成的部件对大容量汽轮发电机定子铁心
5、端部进行屏蔽,以降低由定子绕组端部漏磁在结构件中引起的附加损耗与局部发热的措施。2 11.015 电屏蔽 electrical shield 用良好的导电材料制成的环形屏蔽对铁心压板(压圈)表面进行覆盖或装在压板与铁心之间,以利用感应的涡流削弱定子绕组端部的漏磁通,并同时起到隔断电磁波进入压板内圆和铁心的双重作用,防止压板和其它端部构件产生局部高温。11.016 磁屏蔽 magnetic shield 为减少齿部和压板(压圈)上漏磁通集中现象,以降低齿压板和边端铁心的温度,在铁心外侧和铁心压板之间设有阶梯形的锥形叠片铁心来吸收漏磁通的磁分路。11.017 定子机座 stator frame 支
6、承定子铁心或铁心组件以及定子绕组的构件。由两端机盖、环形中隔板、外罩板、通风道、支撑件等焊接而成。11.018 空心导线 hollow conductor 内冷发电机中组成可引入冷却介质的线圈线棒。11.019 罗贝尔换位 Roebel transposition 大型交流电机定子绕组线圈采用多股并绕方式。为降低股线间的循环电流引起的附加损耗,需要对股线进行编织换位,汽轮发电机广泛采用的换位方式称为罗贝尔换位。11.020 罗贝尔线棒 Roebel coil bar 采用罗贝尔换位方式制成的线棒。11.021 埋入式测温计 embedded temperature detector 安装于定子
7、铁心(包括端部压板和压指等结构)上和上下层线棒间的电阻型或热偶型测温装置。311.022 接头焊接 joint soldering 线圈的导体相互连接的工艺过程。将熔化了的焊料渗入填满铜接头的间隙而达到连接的目的。11.023 真空浸渍 vacuum impregnation 部件或在组装和绕组接线之后的整个内定子,在真空状态下浸渍绝缘漆成为一整体的绝缘处理工艺。11.024 固化 curing 线棒的股线经过编织换位后,通过环氧树脂在一定的温度下进行浸渍和热烘压制,使多股导线束和绝缘成为一整体的一种工艺过程。11.025 电晕防护 corona protection 为降低沿线圈表面的电位梯
8、度而采取的防止电晕的措施。11.026 防电晕层 anti-corona coating 在线圈表面施以半导体涂料为主要材料制作的的防晕层结构。11.027 起晕电压试验 corona inception test 对电机定子绕组递加工频交流电压,以检验绕组绝缘层外表面在规定电压以下是否出现金黄色亮点或明显辉光放电的试验。11.028 端盖式轴承 end bracket type bearing 以端盖为支承构件,并且轴瓦或滚动轴承安装在端盖内的轴承。11.029 座式轴承 pedestal bearing 包括支承座在内的整套轴承组装体。11.030 轴承绝缘 bearing insulat
9、ion 为了切断轴电流,在励磁机侧包括发电机轴承、氢冷发电机的油密封、水内冷发电机转子的进出水支架和进出水管法兰、励磁机和副励磁机轴承与机座底板之 4间加装的绝缘垫。11.031 发电机转子 generator rotor 电机的转动部分。主要由导电的转子绕组、导磁的铁心以及转子轴伸、护环、中心环和风扇等组成。11.032 凸极电机 salient pole generator 磁极由机座轭部或转子轮毂部向气隙方向凸出的电机。凸极式转子适用于极数较多,转速较低的的电机,如水轮发电机。11.033 隐极电机 non-salient pole generator 采用分布绕组励磁,磁极不凸出的电机
10、。隐极电机适用于极数少、转速高的电机,如汽轮发电机。11.034 圆柱形转子电机 cylindrical rotor generator 具有圆柱形转子的隐极电机。11.035 转子轴及本体 rotor shaft and proper 具有足够的机械强度,能承受原动机传来的转矩和发电机出口突然短路的巨大电磁转矩,并有良好的导磁性能的锻件,为发电机主磁极的承载体。11.036 励磁绕组 excitation winding,rotor winding 又称“转子绕组”。产生磁场的绕组,在原动机带动下,磁场随转子转动,切割定子绕组感应出交流电动势。11.037 集电环 collector rin
11、g,slip ring 又称“滑环”。与电刷相接触、使电流从电路的一部分通过滑动接触流到另一部分的导电金属环。11.038 护环 retaining ring 又称“套箍”。汽轮发电机的重要部件之一。用于防止转子部件和励磁绕组端 5部在电磁力和高速的离心力作用下发生变形、位移和偏心的高强度非磁性金属环状构件。11.039 中心环 center ring 对护环起固定和支撑作用,保持与转轴同心以及防止励磁绕组端部轴向位移作用的刚性机械构件。11.040 风扇 rotor fan 安装于转子一端或两端轴上,鼓动冷却气体冷却发电机绕组和铁心等的机械构件。11.041 阻尼绕组 damping win
12、ding,amortisseur winding 在汽轮发电机中,用以抑制与该绕组匝链的磁通的快速变化,提高发电机承担不平衡负荷能力的笼型的短路绕组。11.042 全阻尼绕组 integral damping winding 转子各槽的槽稧下都压有全长的阻尼条,大齿浅槽内也放有阻尼条,,所有阻尼条在端部联接在一起构成鼠笼形短路环的结构。11.043 半阻尼绕组 incomplete damping winding 转子两端设梳齿形阻尼环,梳齿伸入槽内槽稧下。槽内无阻尼条,护环直接压在短路环上的结构。另一种结构是在转子槽内放阻尼铜条和铝槽稧连成一体起阻尼作用的结构。11.044 本体半月形平衡槽
13、 groove for balancing rotor 为了使转子大齿区域和小齿区域直轴和交轴两个方向的刚度接近相等,以降低转子双频振动,在大容量汽轮发电机转子本体大齿表面上沿轴长铣出一定数量的圆弧形的横向月牙槽。11.045 本体上风斗 bucket type gas duct on rotor body 在气隙取气方式冷却的汽轮发电机定,转子通风系统中,转子进风区的槽稧上 6制有进风斗,气流沿斜流通风道反向后,从出风区槽稧上制有的出风斗排出。11.046 转子用钢 steel for rotor 锻件用钢要求有足够高的屈服强度以承受旋转时强大的离心力,并尽可能高的塑性及韧性、较低的脆性转变
14、温度以及良好的导磁性。.11.047 护环用钢 steel for generator retaining ring 护环锻件用钢要求有很高的强度,良好的塑性和最小的残余应力,并具有低的导磁率和较强的抗应力腐蚀性,应选用高强度非磁性奥氏体钢。11.048 铁心用钢 steel for stator core 定子铁心用的具有高磁感应强度、低铁损、冲切性能好且双面涂绝缘漆的薄硅钢片。11.049 感应电动势 induced electromotive force,induced voltage 穿过导电回路所环绕的面积内的磁通发生变化时,在该回路中产生的电动势。或当导线切割磁力线时.在导线两端产
15、生的电动势。11.050 旋转磁动势 rotating magneto-motive force 电机内部以恒定速度旋转的磁势。汽轮发电机正常运行时,内部旋转磁动势有两个,一个是随转子旋转由转子励磁电流产生的主磁极磁动势,另一个是电枢绕组在转子磁动势的作用下产生的三相合成旋转磁动势,当两个旋转磁动势在空间相对静止时,相互作用产生平稳电磁转矩。11.051 电枢反应 armature reaction 电枢绕组电流所产生的基波磁势对转子主极磁场基波的作用和影响称作电枢反应。同步电机正常对称运行时,按所带负荷-性质(感性或容性)的不同,产生去磁或助磁作用的电枢反应。11.052 特性曲线 char
16、acteristic curves 用来表示在规定条件下发电机某一对变量之间函数关系的曲线。7 11.053 电磁制动转矩 electromagnetic braking torque 由同步发电机定、转子磁场相互作用形成的作用于转子上与旋转方向相反的转矩.其大小和发电机励磁感应电动势超前于发电机端电压的时间相位角功率角有关。11.054 电磁负荷 electromagnetic loading 电负荷和磁负荷的总称。电负荷电枢线负荷表示沿电枢表面单位周长的安培导体数,磁负荷气隙磁密 表示气隙表面单位面积的平均磁通量。11.055 电磁功率 electromagnetic power 原动机克
17、服电磁转矩所作的机械功率后转换为电枢电路中的电功率称为电磁功率,它减去电枢绕组的电阻损耗就等于发电机的输出功率。11.056 整步功率 synchronizing power 全称“比整步功率”。在恒定励磁,恒定频率和恒定电网电压下某一功率角对称运行时,发电机电磁功率微小增量与对应的功率角微小增量之比值,比整步功率大表示发电机保持同步运行能力强。11.057 不平衡电流 unbalanced current 同步发电机定子三相绕组输出数值或相角不相等的电流。11.058 电压正弦波畸变率 voltage waveform aberration 电压波形中不包括基波在内的所有各次谐波有效值平方和
18、的平方根值与该波形基波有效值的百分比。11.059 电话谐波因数 telephone harmonic factor 电压波形中基波及各次谐波有效值加权平方和的平方根值与整个波形有效值的百分比。11.060 极化指数 polarization index 8 评价发电机绕组绝缘干燥程度的主要指标。通常指对绕组绝缘施加规定的直流电压连续测量10min所得到的绝缘电阻值与测量1min所得到的绝缘电阻值之比。11.061 机械稳定性 mechanical stability against short circuit 电气设备能够承受短路电流电动力的作用而不会导致设备永久变形和损坏的能力。11.06
19、2 热稳定性 thermal stability against short circuit 电气设备能够承受短路电流的热作用而不会导致设备损坏的能力。11.063 绝缘耐热等级 thermal class for electric machine insulation 电机在规定工况下长期连续运行不影响绕组绝缘寿命的最高温度。11.064 发电机额定容量 rated capacity 发电机在制造厂规定的额定转速、电压、功率因数以及额定的冷却条件下运行时,在出线端以千伏安表示的连续输出容量。.11.065 最大连续容量 maximum continuous capacity 制造厂对发电机在
20、所规定的条件下允许作长期运行的最大 kVA 容量.11.066 发电机出力图 generator capability diagram,generator P-Q chart 俗称“发电机 P-Q 曲线”。在额定转速和额定电压下,汽轮发电机在各种不同的功率因数和其他规定条件时可能输出的有功和无功功率的关系曲线。11.067 饱和特性 saturation characteristic 在规定的负载和转速等条件下,发电机电枢的电压与励磁安匝或励磁电流之间的关系曲线。11.068 V 形曲线特性 V-curve characteristic 电机以额定转速运行,在有功负载和电枢绕组电压恒定的情况下
21、,同步电机 9的电枢绕组电流与励磁电流之间的关系,曲线形如同字母“V”,最低点对应正常励磁,右侧为过励磁,即发出无功功率,左侧为欠励磁,即吸收无功功率。.11.069 铁心及机座振动 stator core and frame vibration 在运行中的发电机铁心主要有基频和倍频振动,机座除了有本身的固有振动外,还要承受来自铁心的倍频振动。如机组采用端盖式轴承时,还要承受来自转子振动的激振力。11.070 定子端部绕组振动 vibration of stator end winding 发电机在运行中主要是绕组本身的电磁振动和定子铁心的椭圆振动共同构成了定子端部绕组的倍频振动。11.071
22、 发电机效率 generator efficiency 有功输出功率对有功输入功率之比,通常以百分数表示。11.072 铜损耗 copper loss 发电机绕组中的损耗包括基本铜损耗和附加铜损耗两部分。基本铜损耗是电流流过定子绕组和转子绕组在导线电阻上产生的损耗;附加损耗为交流电在定子绕组上因“集肤效应”和“邻近效应”作用引起的额外损耗以及定子绕组各股线之间的循环电流引起的杂散铜损耗。11.073 铁损 iron loss 发电机铁心和端部铁件的损耗,由三部分构成:定子铁心磁滞及涡流损耗、齿部磁通脉振损耗以及气隙磁通脉动在转子和定子表面产生的损耗。11.074 杂散负载损耗 stray lo
23、ad loss 发电机在负载状态下产生的杂散铜损耗和杂散铁损耗。前者包括由槽部漏磁引起定子绕组导体中的电流集肤现象而增加的铜损耗和因绕组中各股线间的循环电流而增加的杂散铜损耗,后者包括由定、转子磁势高次谐波和齿部谐波分别在转子和定子表面产生的磁滞涡流损耗以及定子绕组漏磁场引起的磁滞涡流损 10耗。11.075 摩擦通风损耗 friction and windage loss 在额定转速下的轴承摩擦损耗、集电环摩擦损耗、风扇损耗和通风系统损耗的总损耗。11.076 负序电流承载能力 negative sequence current carrying capacity 同步发电机转子在允许的温升
24、值条件下,能承受由不平衡负载引起的负序电流标么值和持续时间的限额。11.077 发电机的冷却 generator cooling 发电机在工作时因内部损耗而产生的热量,需通过冷却介质对其绕组和铁心进行冷却,以维持各部分的温度在允许的限额内。11.078 冷却介质 coolant 传递热量的气体或液体介质,通常发电机采用空气或氢气以及水作为冷却介质来传递热量。11.079 冷却方式 cooling technique 发电机主要的冷却方式有全空冷、全氢冷、全水冷、定子和转子绕组以及定子铁心分别以水氢氢或水水空或水水氢冷却。其中全水冷目前很少采用。11.080 密闭式冷却 closed circu
25、it cooling 一种发电机冷却方式。回路中的冷却介质在闭合环路中循环,该环路位于电机内或通过电机,还可能通过冷却器,热量从此种介质通过电机的表面或冷却器传递给次一级冷却介质。现代的发电机均采用密闭式冷却方式。11.081 开启式冷却 open circuit cooling 一种发电机冷却方式。回路中的冷却介质直接取自电机周围介质或远方介质,流经或通过电机或冷却器,直接排放到周围或远方。1111.082 定子绕组的冷却 cooling of stator winding 定子绕组冷却有气体表面冷却、氢内冷和水内冷三种方式.大型发电机通常采用氢内冷或水内冷的定子绕组。11.083 转子绕组
26、的冷却 cooling of rotor winding 大型发电机主要采用空气内冷、氢内冷和水内冷三种冷却转子绕组的方式。11.084 铁心的冷却 cooling of iron core 空气和氢气是定子铁心常用的冷却介质,水冷铁心只是在个别发电机上采用。.11.085 径向通风 radial ventilation 按径向多路或单路通风的不同,冷却气体在进风区从铁心背部径向流向气隙,然后从相邻的出风区流回背部的通风方式。.11.086 轴向通风 axial ventilation 按全轴向或半轴向通风的不同,气体从一端流入铁心冲片上冲制的轴向孔从另一端流出或气体从两端分别流进铁心轴向孔,
27、然后经中部的径向风道排出的通风方式。11.087 氢气系统 hydrogen system 为保证氢冷发电机正常运行,向发电机充氢和排氢,并对关键参数进行分析和监控的所有设备和装置的组合。由制氢站、储气罐、气体控制站、氢母管以及干燥装置等组成。11.088 氢爆炸 hydrogen explosion 氢和氧接触时极易形成具有爆炸浓度的氢氧混合气体,当空气中的氢气含量为 4%-74%之间时极易发生爆炸。11.089 氢气置换 hydrogen substitution 为了保证不发生氢爆炸,在向发电机内从空气状态充入氢气或从氢气状态排氢转为空气状态时,必须避免氢气和空气接触,而应经过中间介质进
28、行置换,中 12间介质一般为惰性气体二氧化碳或氮气。11.090 氢气监测控制 hydrogen system monitoring and control 设有对氢压、气体纯度和湿度以及氢温监控并能自动补氢等的监控系统。11.091 氢气干燥 hydrogen drying 发电机内一部分氢气借助于风扇压差或自循环风机通过氢气干燥器并返回机内,连续循环,使氢气湿度维持在规定范围内的过程。11.092 氢干燥器 hydrogen dryer 发电机在运行中为保持冷却的氢气干燥而采用的干燥装置。11.093 氢站 hydrogen plant 向氢冷发电机提供合格氢气的设施。11.094 氢气来
29、源 hydrogen source 电厂所需的氢气一般可由三种方式获得:由邻近工厂通过管道送、用氢气瓶外购及自设制氢设备。11.095 氢气罐 hydrogen container 氢冷发电机所需的氢气储存装置。11.096 机座隔振 vibration isolation for stator frame 使发电机的振源与机座隔离的措施。为了防止铁心的剧烈振动损害机座焊缝和机组基础,在铁心和机座之间采用弹性连接的隔振措施。主要有弹性定位筋结构和切向弹簧板结构两种型式。采用任一种结构的机座和铁心,其固有振动频率均必须满足避开工频和倍频的要求。11.097 低频谐振 low frequency
30、resonance 同步发电机的电磁转矩呈周期性变动,当它的某次谐波的频率与发电机固有的自振荡频率相接近时所发生的频率很低的共振现象,通常该频率只有几个 Hz,13甚至低于 1 个 Hz。11.098 次同步谐振 sub-synchronous resonance 当有串联电容补偿的电力系统受到扰动发生电感电容谐振时,其谐振频率与汽轮发电机组的轴系扭振某一振型的频率之和接近或等于系统的同步频率时发生的谐振。调整直流输电的功率,或有串联补偿装置的电力系统重合闸时也有可能引起次同步谐振。11.099 超同步谐振 super-synchronous resonance 又称“倍频共振”。当发电机三相
31、负荷不平衡时,发电机每旋转一周,轴系扭矩有两次变化,即受两倍工频的干扰。如果轴系的固有扭振频率或转子上的部件振动频率也是两倍工频,则可能引起轴系超同步共振的危害。11.100 轴电流 shaft current 由于发电机磁场不对称,发电机大轴被磁化,静电充电等原因在发电机轴上感应出的轴电压,引起的从发电机组轴的一端经过油膜绝缘破坏了的轴承、轴承座及机座底板,流向轴的另一端的电流。11.101 接地电刷 grounding brush 为了消除汽轮机低压段静电荷产生的轴电压,在汽轮机侧的发电机轴上加装接地装置采用的电刷。对用可控硅整流励磁的电机,在电机轴伸末端加装电刷连接阻容滤波接地装置,以降
32、低轴电压幅值和改善轴电压波形。11.102 电腐蚀 electro-erosion 由于定子线棒主绝缘外表面防电晕层与槽壁间接触不良而产生的电火花放电,使发电机绝缘材料表面造成烧损和严重腐蚀的现象。11.103 定子端部绕组绝缘磨损 wearing of stator end winding insulation 由于定子绕组的电流作用和铁心的椭圆电磁振动引起的端部绕组振动而导致绝缘的磨损。14 11.104 铁心松弛 loosening of core lamination 铁心的正常椭圆电磁振动和发电机发生短路时的铁心轴向双频振动以及特别严重的铁心和机座共振,会造成铁心松弛现象。11.10
33、5 发电机引出线和有关设备 main leads and associated equipment 从发电机出线端子到升压变压器或发电机电压配电装置之间的电气主回路引线和设备以及发电机中性点设备。它主要包括发电机分相隔离母线、发电机断路器、发电机出线侧和中性点侧的电流互感器、发电机出线侧的电压互感器及过电压保护装置、中性点侧接地设施或过电压保护装置等。11.106 发电机中性点消弧线圈接地方式 neutral point grounding with arc-suppression coil 当发电机电压系统的单相接地电容电流大于规定数值时,发电机中性点应采用消弧线圈接地以补偿电容电流。11.
34、107 允许启动次数 permissible number of starting times for generator 转子在它的使用寿命期限内,在机械上应能承受的启动次数。一般情况下,汽轮发电机不少于 3000 次;对两班制运行的汽轮发电机,应能承受的启动次数不少于 10000 次。11.108 发电机并网运行 paralleling operation 同步发电机在完成加速过程后,与另一同步电机或电源进入同步运行的一系列步骤。即发电机的相序,频率和电压值均应与系统相同时才允许并网运行。11.109 定相同步试验 phasing and synchronizing test 确认发电机电
35、压相序与系统电压相序一致,并检查同步回路接线正确,调节发电机电压与系统电压接近相等,发电机与系统频率差小于 0,10.25Hz 时合闸并网。.11.110 允许的频率和电压偏离额定值运行 permissible operation with 15frequency and voltage deviated from rated value 当发电机的端电压变化5%和频率变化2%时允许发电机正常运行。.11.111 频率异常情况下的运行 operation with frequency abnormally deviated from rated value 当发电机的端电压变化为5%,但频率的
36、变化为-5%+3%时,仍然允许运行,但应对发电机容量、运行时间和运行次数加以限制。11.112 空载特性 no load characteristic,open circuit characteristic 在额定的转速或频率条件下电机空载状态时调节励磁电流录制的发电机定子电势和转子电流之间的关系曲线,该曲线即为电机的磁化曲线。11.113 短路特性 short circuit characteristic 在额定的转速下,发电机电枢绕组三相稳态短路时,电枢电流与励磁电流之间的关系曲线。11.114 负载特性 load characteristic 电机在规定的恒定负载及额定转速状态下电枢电压
37、和励磁电流之间的关系曲线。11.115 调相运行 phasing operation 按照电网对无功功率的需求,发电机随时调整功率因数,从正常的迟相运行变化到进相运行的运行方式。11.116 过励磁运行 over-excitation operation 发电机在运行中为了满足系统对无功功率的要求而增加励磁电流,将功率因数降低到低于额定值的运行方式。但增加励磁电流无功功率输出将受到励磁绕组发热的限制。11.117 欠励磁运行 under excitation operation 发电机在运行中为了满足系统调整电压过高的要求而降低励磁电流使功率因 16数高于额定值的运行方式。但励磁电流不能低于该
38、发电机静态稳定极限所要求的最小励磁电流。11.118 进相运行 leading power factor operation 按照电力系统降低系统电压的要求,发电机的励磁电流继续减少,出现发出的无功功率为负值,即从电网吸收无功功率,发电机功率因数超前,即定子电流超前电压的运行方式。进相运行程度主要受发电机静态稳定极限、发电机定子铁芯端部发热的限制,还要受厂用电压下降允许程度的限制。11.118 迟相运行 lagging power factor operation 发电机的功率因数为迟相,这时发电机既发出有功功率也发出无功功率的运行方式。迟相运行程度受转子绕组发热的限制。11.120 空-空冷
39、却发电机 air to air cooled generator 带内装式或外装式冷却器,使用空气作为定子绕组,转子绕组和定子铁心的初级和次级冷却介质的封闭式电机。11.121 空-水冷却发电机 air to water cooled generator 带冷却器,以空气作为初级冷却介质,水作为次级冷却介质的封闭式电机。11.122 空气冷却系统 air cooling system 利用空气作为冷却介质向发电机定子和转子绕组以及定子铁心进行冷却的系统。该系统通常有开式通风和闭式循环两种冷却方式。11.123 空气冷却器 air cooler 以空气作为初级冷却介质,水作为次级冷却介质的冷却器
40、。11.124 灭火装置 fire-extinguishing device 空气冷却的发电机内部,在定子绕组端部附近,装有的灭火水管或二氧化碳管装置。1711.125 水直接冷却发电机 direct water cooled generator,water inner cooled generator 又称“水内冷发电机”。采用定子或转子绕组内部通水冷却的发电机。11.126 双水内冷发电机 dual water cooled generator 在定子和转子绕组中均采用内部通水冷却的发电机。11.127 水冷却系统 cooling water system for water cooled
41、 generator 向水内冷发电机不间断地供应水温和水质符合标准的冷却水并具有自动监控功能的所有设备和装置的组合。11.128 水-水冷却器 water to water cooler 以水作为初级和次级冷却介质的冷却器。11.129 内冷水的水质 quality of inner cooling water 发电机的内冷水应采用除盐水或凝结水。水质透明纯净、无机械混杂物、水的 pH 值、电导率、含铜量以及硬度等主要指标均应符合规定要求。11.130 内冷水电导率 conductivity of inner cooling water 为了限制内冷水的泄漏电流而要求的以S/cm 表示的电阻率
42、倒数。11.131 内冷水的 pH 值 pH value of inner cooling water 为了控制铜的氧化和沉淀而要求的内冷水的酸碱度。11.132 转子汇水箱环 water distributor for inner cooling rotor 水内冷转子将静止的内冷水引入高速旋转的转子,然后进入绕组各线圈的主要构件。11.133 聚四氟乙烯管 teflon tube 水内冷定子绕组的汇流母管与绕组端部的水电接头之间的绝缘引水管。它具有耐水压,耐腐蚀,耐温和耐老化的性能。18 11.134 复合绝缘引水管 composite insulated water leads 水内冷转
43、子绕组与进出水的水箱之间的绝缘引水管。它除了耐水压、耐电压、耐腐蚀、耐温和耐老化之外,还必须耐高速旋转引起的巨大离心应力。现采用外层不锈钢丝补强的聚四氟乙烯管作为复合绝缘引水管。11.135 水电接头 composite water-electric joint 水内冷定子线圈端部结构的关键部件。它不仅是上下层间或极间连接线的电联结,而且同时还必须是一个可靠的水接头。使定子线圈既能接通电路又能方便地从外部水系统引入冷却水或从线圈内排出。11.136 检漏器 water leakage detector 监测水内冷发电机漏水的装置。最新的装置是湿度差动检漏仪。主要是通过测量水内冷发电机内部空气的
44、绝对湿度和环境空气的绝对湿度,两者进行对比,以判断发电机内是否漏水 11.137 水冷系统密封性试验 tightness test for inner water cooling system 对水内冷发电机定子和转子水冷系统的密封情况在制造、机组交接以及大修过程的检验。按各部件的不同,分别对它们采用充水或充气到规定的检漏压力和持续时间。在试验过程中压力表应无明显下降和 24h 内的气体泄漏压降应符合规定要求。11.138 水冷系统水流通试验 water flow test for inner water cooling system 对水内冷发电机定子和转子水冷系统的水流通情况在制造、机组交
45、接以及大修过程中的检验,分别对它们充水和充气到规定压力,并根据各水路的流量来检验电机的空心导线和各绝缘引水管有无堵塞情况。11.139 氢冷发电机 hydrogen cooled generator 定子和(或)转子采用氢气冷却的发电机。主要有全氢冷以及定子绕组为水内冷,转子绕组和定子铁心为氢气冷却(水氢氢),以及定子绕组和转子绕组为水 19内冷,定子铁心为氢冷却(水水氢)。11.140 氢气压力 hydrogen pressure 制造厂规定的发电机在额定工况运行能发出最大连续容量时的氢气绝对压力。11.141 氢水冷却器 hydrogen-water cooler 以氢气为初级冷却介质,以
46、水为次级冷却介质的冷却器。11.142 氢气纯度 hydrogen purity 氢气在氢气-空气混合物中以体积百分数表示的含量。11.143 氢气湿度 hydrogen humidity 用露点温度来表示的不饱和的湿气体在总压力和混合比保持不变的情况下,使其冷却达到饱和状态的温度,即为露点温度。11.144 漏氢量 hydrogen leakage value 评价发电机本体密封程度优劣的指标,通常以一昼夜(24h)内氢气的立方米漏泄量来表示。11.145 出线套管 lead-out bushing 将发电机定子电流从发电机内部引到机外的重要部件。除应能承受一定的氢气压力外,它还应能承受高电
47、压、大电流并具有密封、抗振和防潮的良好性能。11.146 气隙隔板 air gap diaphragm 氢内冷发电机中,隔开冷热风区,避免冷、热风混合,以提高转子冷却效果的措施。11.147 氢密封性试验 hydrogen tightness test 为验证氢冷发电机的密封水平,将漏氢量控制在允许范围内,在安装和大修后都需用高于额定氢压的压缩空气进行试验。以 24 小时即一昼夜的漏气量来考 20核,并按照我国行业标准将漏空气量折合成漏氢量。11.148 密封油系统 sealing oil system 为防止氢气从转轴和机座之间的间隙漏出发电机,也防止空气进入发电机内,氢冷发电机采用压力油来
48、密封氢气的所有设备和装置的组合。该系统主要由密封瓦,调节阀、平衡阀、压差阀、回油密封箱、油泵及管道及相应的调节控制装置和仪器等组成。11.149 单流环密封油系统 sealing oil ring system with single oil flow 进入密封轴瓦的密封环中起密封作用的油流只有一股的密封油系统。11.150 双流环密封油系统 sealing oil ring system with dual oil flow 流向轴瓦密封环起密封作用的油流有空侧和氢侧两股的密封油系统。11.151 三流环密封油系统 sealing oil ring system with triple oi
49、l flow 在原来的双流密封油系统的密封环的空侧油和氢侧油中间,引进第三股经过真空处理的压力油以彻底隔绝空侧油和氢侧油的接触和交换的密封油系统。11.152 油压平衡阀 oil pressure equalizing valve 在双流环密封系统中保持氢侧油压和空侧油压相等的重要装置。在该系统中空侧油为主密封油,使氢侧油压力跟踪空侧油压力以达到空、氢侧油压平衡的自动调节装置。11.153 氢油压差阀 hydrogen-oil differential pressure valve 为调节密封环上的氢-油压差,在密封油系统中采用的旁路式密封油压力调节装置。11.154 水氢氢冷发电机 wate
50、r-hydrogen-hydrogen cooled generator 定子绕组采用水内冷,转子绕组采用氢内冷,定子铁心和其它构件为氢冷的发电机。2111.155 气隙取气 hydrogen intake from air gap 转子绕组内冷的一种通风冷却系统。一般采用定转子的进出风区相互对应的结构。冷却转子绕组所需的氢气由气隙从转子槽稧上的进风口进入铜线的内部风道,然后从另一风区的槽稧上的出风口进入气隙。11.156 副槽通风 sub-slot ventilation 转子绕组内冷的一种通风冷却系统。在这种冷却系统中,冷却转子绕组所需的气体由转子本体两端进入槽底的副槽中,经过铜线上的径向