关于发电机定、转子间气隙的计算方法简介1
关于定、转子间气隙结构的介绍水轮发电机的定转子间的空气间隙,顾名思义就是发电机定子与转子间的间隙
具体一点就是定子铁芯壁与转子磁极表面之间的间隙
其示意图如下:图1发电机定、转子间的气隙结构2
气隙的状态监测方法首先要明白,测量转子的不圆度以及偏心距和偏心角是对某一个气隙传感器而言的;定子的不圆度是对某一个磁极而言的
1键相同步目前在发电机的定子内壁上装有四个平板电容式位移传感器(后面简称为:气隙传感器),和一个电涡流传感器
其安装方位如下图所示:图2气隙测量示意图就上图所示的安装方位而言,电涡流传感器W的作用是使键相同步,即当电涡流传感器转一圈后接到电信号时,此时的1号磁极正好经过B号气隙传感器,当转子转动一圈后,电涡流传感器再次接收到电信号时,此时1号磁极再次经过B号气隙传感器
这就是键相同步
有了键相同步的测量基点后,我们就可以推算出每一个气隙传感器在不同时刻测得的气隙值所对应的是哪一号磁极
2气隙测量在确定键相后,就可以通过气隙传感器测出每一号磁极与该传感器的气隙大小,最后可以作出转子轮廓的大致结构
当我们在定、转子之间装有足够多1234443磁极XYABCD平板电容式位移传感器W涡流传感器ω的气隙传感器时,就可以测出同一个磁极在转子转一圈的过程中与每一个气隙传感器的气隙大小,这样就可以大致描绘出定子的内壁轮廓
在气隙传感器测得一段信号后,下面将简单介绍怎样在这组信号中提取出气隙的值
如下图所示,为B号气隙传感器在涡流传感器W接收到信号时刻开始测得的信号波形图
图3B号气隙传感器检测到的信号波形上图是根据图2所对应的磁极关系来确定的B号气隙传感器的信号波形,即当涡流传感器接收到信号时,正好是1号磁极经过B号气隙传感器
此后依次是2、3、4号磁极经过该传感器
我们所要测量的气隙值就是上图所示的波形的每一个“波谷”,即每