Обоснование реконструкции Брестской ТЭЦ, выбор основного оборудования. Характеристика устанавливаемой турбины, страница 8

6.1 Система охлаждения генератора [12].

Холодный воздух от воздухоохладителя поступает снизу под наружные торцевые щиты машины и под действием напора вентилятора идёт в зону лобовых частей обмотки статора в зону повышенного давления. Генератор имеет симметричную систему вентиляции с двумя вентиляторами на роторе. Система вентиляции генератора двухструйная. Воздух после вентиляторов омывает лобовые части обмотки статора и разделяется на две струи. Одна струя поступает в воздушный зазор и выходит по радиальным каналам крайних пакетов сердечника статора в выпускные камеры зоны горячего воздуха. Другая струя поступает в перепускные каналы статора в зоне горячего воздуха и через радиальные каналы средней части сердечника статора( зоны холодного воздуха) направляется в воздушный зазор машины. Далее воздух течёт вдоль зазора и через радиальные каналы ( зоны горячего воздуха) направляется в выходные отверстия, сливаясь с первой струёй. Таким образом, на всю машину получается две горячие струи воздуха , по числу которых система и называется двух струйной. Дополнительная струя воздуха идёт через ротор, охлаждая лобовые обмотки ротора и выходя через каналы в больших зубцах ротора в воздушный зазор, смешивается с основной струёй воздуха. Из выходных камер, нагретый воздух идёт вниз в выходные отверстия, откуда направляется в фундаментную камеру горячего воздуха  и проходит через воздухоохладитель. После воздухоохладителя воздух снова поступает в машину.

В камере холодного воздуха имеется висциновый фильтр, очищающий воздух, поступающий извне, в случае недостаточного уплотнения воздушных путей в зоне повышенного давления.

6.2 Защита и автоматика

Для защиты от внутренних повреждений и от чрезмерной перегрузки генераторы оборудуются следующими видами защиты [12]:

1. Продольная дифференциальная токовая защита.

Эта защита наиболее эффективна при внутренних повреждениях обмотки статора (междуфазные короткие замыкания) и работает путём сравнения токов в начале и в конце каждой фазы и отключает генератор если эти токи неравны между собой, что может иметь место только при коротком замыкании в генераторе. Продольная дифференциальная токовая защита не реагирует при замыкании между витками одной и той же фазы, поскольку при этом токи в начале и в конце будут одинаковыми. Продольная дифференциальная токовая защита выполняется быстродействующей, без выдержки времени, чтобы уменьшить объём повреждений обмоток и стали статора.

2. Токовая перегрузка.

При перегрузках и при коротких замыканиях во внешней сети в генераторе возникают токи, превышающие номинальные значения.

защита от таких токов имеет целью предупредить повреждение генератора в результате перегрева обмоток этими токами. для защиты от перегрузки и устанавливается данная защита действующая на сигнал при повышении номинального тока на величину порядка 25 %.

3. Максимальная токовая защита с блокировкой минимального напряжения.

Эта защита применяется для защиты генераторов от повреждений при внешних коротких замыканиях. Для предупреждения возможности отключения генератора при кратковременных перегрузках. что недопустимо с точки зрения надёжности работы энергосистемы, применяют блокировку, разрешающую отключать генератор только при снижении напряжения ниже определённого предела.

4. Защита от однофазных замыканий на землю в обмотке статора.

При замыкании на землю одной фазы обмотки статора на двух других напряжение относительно земли повышается вÖ3 раз. Это опасно из-за возможности перехода однофазного замыкания в замыкание между фазами, кроме того сам ёмкостной ток может привести к выгоранию активной стали. По этому и применяют защиту от однофазных замыканий на землю о обмотке статора, которая позволяет своевременно выявить повреждения и принять меры к его ликвидации. ПТЭ разрешает работать с замыканием одной фазы на землю в течении 2 часов.

Защита цепей возбуждения от двойного замыкания на землю.