氢气、密封油、定冷水资料

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1、发电机氢气、密封油、定冷水系统部分资料1.概述氢油水控制系统是发电机的辅助系统。它分为三个部分:即氢气控制系统,密封油系统和定子线圈冷却水系统。1.1氢气控制系统:用以置换发电机内气体,有控制地向发电机内输送氢气,保持机内氢气压力稳定,监视机内氢气纯度及液体的泄漏,干燥机内氢气。1.2密封油系统(或称密封瓦供油系统):用以保证密封瓦所需压力油(又称密封油)不间断的供应,以密封发电机内的氢气不外泄。1.3定子线圈冷却水系统:用以保证向定子线圈不间断地供水。监视水压、流量和电导率等参数。系统还设有自动水温调节器,以调节定子线圈冷却水进水温度,使之保持基本稳定。设置了离子

2、交换器,用以提高进入定子线圈冷却水的水质。2.氢气控制系统2.1主要技术参数2.1.1发电机壳内:额定氢压:0.25MPa(表压)氢气纯度:>96%(容积比)氢气露点-5~25℃(0.25MPa压力工况下)2.1.2发电机及氢气管路充氮容积:71m32.1.3发电机及氢气管路系统(不包括制氢站储氢设备及氢母管)漏氢量≤充氢容积5%。2.1.4气体置换所需要气体容积时间如下表所需气体种类被置换出发电机的气体种类需要气体容积估计所用时间二氧化碳(纯度>85%)空气180m35~6H氢气(纯度>96%)二氧化碳200m34~5H发电机升氢压至0.25MPa210m31~1

3、.5H二氧化碳(纯度>96%)氢气150m34~5H2.2氢气系统工作原理当发电机及气体管路需要用压缩空气做气密试验时,从气体控制站上引入压缩空气,经过气体干燥器脱除水份后在沿着管路进入发电机内。气密试验合格后,将机内压缩空气排至厂房外。当发电机内是空气(或氢气时),禁止直接向机内充入氢气(或空气)。以避免机内形成具有爆炸浓度的空氢混合气体。为此发电机及氢气管路系统必须进行气体置换。系统中设置有专用二氧化碳汇流排,可将标准气瓶中的二氧化碳(或氮气)从最高15MPa经减压器降至0.2~0.5MPa,然后沿着管路从发电机底部进入发电机。中间气体被置换出发电机时,沿着氢气

4、母管排至厂房外。气体控制站上设置有两套自动补氢装置。一路是电磁阀,它和压力控制器中的常闭开关串联在一个电气回路中,当发电机内氢气压力降至低限整定值时,压力控制器中的开关闭合,电磁阀带电开启,氢气通过电磁阀进入发电机内。当机内氢气压力升至高限整定值,压力控制器开关断开,电磁阀断电关闭,补氢停止。二是减压器,减压器的输出压力值整定为发电机的额定氢压值,只要机内氢压降低,减压器的输出端就会有氢气输出,直至机内氢压恢复到额定值为止。气体控制站上还设置一只安全阀,当机内氢压过高时,可以释放机内压力。发电机内的氢气在转轴风扇的驱动下,一部分沿着管路进入冷凝式氢气干燥器内。被干燥

5、的氢气沿着管道回到风扇的负压区,如此不断循环,从而降低发电机内氢气的湿度。同样,氢气纯度分析器中氢气的流通也是通过风扇的驱动来实现的。只要发电机正常运行,机壳内氢气纯度就会被分析器连续不断的进行分析。超限(纯度低)发出报警信号。氢气系统中设置四个型油水探测器,两个装在发电机底部的二氧化碳管路上,另外两个分装在发电机两端端罩底部,监视机壳内出现油水情况,当有油或水流入油水探测器内8且超过一定容积时,就使探测中的浮球上升,从而接通电气信号回路以向运行人员报警。2.3氢气系统的设备布置要求2.3.1气体控制站,二氧化碳汇流排均按靠墙设计选型,布置在零米层较为合适。布置二氧

6、化碳汇流排时,应考虑搬运的方便。瓶装中的二氧化碳一般呈液气混合态,当瓶中二氧化碳往外放时,液态二氧化碳迅速气化而大量吸热,会使气瓶结霜、冻冰,运行人员往往需要用水去浇淋使其迅速解冻。为此,二氧化碳汇流排四周应开设排水沟。浇淋用水可以是自来水或循环水,用软管引来即可。但二氧化碳汇流排附近应有水源及阀门接头。2.3.2冷凝式氢气干燥器也分别靠近发电机汽、励二端布置,应布置在发电机6米层。氢气分析器的发送部件更要靠近发电机汽端布置,因为这两种设备均是依靠发电机的风扇压头来实现循环,风扇压头约5KPa,氢气分析器本身气阻3.5KPa,故管路应尽可能缩短而少弯,以减少管路阻力

7、损失。2.3.3气体干燥器是吸附式干燥器(需要换干燥剂),它布置在发电机下(6米层)并应留出检修位置。2.3.4氢气管路及系统中的设备不得布置在密闭小间内,以防万一氢气泄漏时能迅速扩散。不得靠近高热管路和电气设备。2.3.5二氧化碳母管应避免U形弯,否则应在最低点加装排液门。2.5氢气系统安装注意事项2.4.1全部管路必须用无缝钢管,钢管内壁必须清理干净。2.4.2法兰结合面密封材料最好用厚度3mm以上的耐油橡胶板制做。2.4.3气体控制站氢气侧管路要单独作气密试验,试验压力与制氢站储氢设备相同,一般为1MPa,其它系统设备及气体管路做好也单独作气密试验,试验压

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