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水轮发电机组异常声响成因探讨(网络版) 水轮发电机组异常声响成因探讨(网络版)

格式:word 上传:2022-06-26 17:50:58

《水轮发电机组异常声响成因探讨(网络版)》修改意见稿

1、“.....当转速达到转分时,发现在转轮室发出轻微的类似金属的碰撞声,声响频率与机组转速同组在额定空转状态时,估计个浆叶中的个叶片或个叶片所产生的组合涡列为主导作用,否则声响频率将是机组转速的倍数关系,仅凭听觉难以区别间隙涡列根据实践运行表明,在叶片外缘与转轮室之间的缝隙区域,其流态也是水轮机中最为不利的部位之曾对几种间隙形状进行了研究并绘出了轴流式同贯流式转轮浆叶端部间隙形状和压力分布及流态曲线基本现象分析为查找声响原因的过程中,机组曾多次启动多次流道检查对所谓的磨擦区,即油漆剥落区的分,并具有个正向环量,也就是有个与叶片转向相同的旋转速度量,这个环量使涡带形成螺旋状流向下游,同时涡带在旋转过程中不断扫动尾水管边壁尾水管内涡带的扫动频率相对较低,其周期与尾水管内的压力脉动基本相同据不完全统计......”

2、“.....尾管涡带的脉动频率的范围约是至次分,明显低于转轮室实际声响频率,故可确定异常声响并非是由于尾水管压力脉动引起在理论上,荡的反馈作用,叶片附近的水流受到激发和扰动这种受到激发和扰动的水流,又会反作用于叶片上,增加叶上的周期性脉动压力,如此反复激励,使涡列不断增强,同时使叶片出口边产生大幅振荡当叶片旋转到位臵,由于边界条件的改变,受到激发和扰动的水流突然释放积累能量,或叶片振荡幅度发生突然变化,从而导致产生异常声响叶型涡列,本身具有较大的水力能量,涡列中的水流质团是以高频的不规则状态进行运动,涡列中的水质体是个高能质团水轮发电机组异常声响成因探讨网络版到定值时或机组并网后,异常声响聚然消失这说明电磁埸对机组的异常声响有着直接的关系水轮发电机组根据物理性能可分为个系统,水流系统,机械转动系统弹性振动系统,机械固定系统,电磁系统机组的转动部分......”

3、“.....在实际上是个弹性振动系统由于水流所激发的机组的各种机械性振动或异常声响,其特点是振动体的部分或全部位于流体中,因而它不是个孤立的机械系统也就是说,在产生振动过程中,流体与振声响这种连续的脉动紊流通常称为涡列或涡流叶型涡列叶型涡列是水流流经叶片时发生脱流而引起的涡列,水轮机在非设计工况下运行叶片的绕流条件不良此外,叶片出口边边界层从壁面分离,这两者导致转轮出口处形成脱流旋涡,旋涡在弹性叶片后面以非对称的形式上下交错地被释放到尾流中,即构成涡列,见图但这种涡列与常见的卡门涡列不完全相同因为转轮浆叶在转动时,实际构成组无限的移动叶栅,转轮在旋转过程中,每叶片的尾部水流都会被位破坏水轮机转轮和尾水管等过流部件,并在尾水管内产生强烈的周期性噪声和振动,使水轮机运行不稳定但从城关电站机组异常声响的特征判别,并不是由于气蚀所产生,而是不平衡脱流涡列所造成......”

4、“.....气蚀所造成的破坏是微观量的破坏,气泡破裂撞击金属表面是随机性的,因此所产生的声响也是无规则的异常声响与发电机电磁埸的关系号机在启动程序试验过程中,发现个特殊现象,当发电机做短路试验,励磁电流机组振动摆度测量值组合轴承振动水导轴承振动水导处大轴摆度转轮室振动水平垂直机组声响的成因探讨及现象解释基本成因探讨通常,水轮机在空载运行时,常会出现不稳定现象,除调速器品质之外,与水轮机的水力方面因素有关,主要与叶型有关是叶片的扭角,是叶栅稠密度叶片扭角小,叶栅稠密度大的叶型,其空载运行稳定性要好些贯流机的转轮叶片数量相对较少本机组是叶片,叶栅稠密度较小,客观上其空载运行的稳定性较差通俗解释,也就由于浆也有较小的擦痕此外,在浆叶的转动区域外也有明显的脱漆现象检查转轮浆叶外缘端面,也发现个别浆叶有类似磨擦症象,判别为浆叶与转轮室边壁存在间隙磨擦当即对浆叶出水边的外缘进行局部打磨空载启动......”

5、“.....无任何变化转轮室的油漆脱落面基本相同,只是面积大小以及位臵略有变化为探明周期性声响的原因,继而对水轮机的转动部件,如浆叶与转轮连接螺丝转轮与主轴的连接螺丝主轴密封等,凡可能造成机械松动或相碰磨擦的部位作了全面叶比较稀疏,对水流的制约作用小,流经浆叶的水流流态不是完全均衡,随之产生水力不平衡号机组在空载额定转速下,手动改变浆叶的旋转角,试图改变协联工况消除声响,但没有效果由此可知,非协联工况并不是空载时声响的主要根源水轮机在空载运行时,由于导叶开度很小,进入水轮机的水流偏离最优工况较远从叶型上考虑,由于水力设计因素,流经浆叶后的水流,形成周期性脉动紊流该脉动紊流,既激振转轮浆叶,又扫击转轮室边壁......”

6、“.....当转速达到转分时,发现在转轮室发出轻微的类似金属的碰撞声,声响频率与机组转速同涡列的强度以及对浆叶的激励振动在水中渗进了空气增加了水的弹性,会改变水轮机浆叶的激振频率鉴于城关电站机组声响的特点和结构,建议利用已有的水轮机转轮室浆叶前的测压管接入高压压缩空气,这种方法不涉及结构问题,也不危及运行安全鉴于已有个测压孔的直径较小,补气量可能有限,但本试验只是为改变产生声响的激振频率,因此需用气量并不会太大这里需指出,在功能上与尾水管的真空破坏阀的补气作用不同,并不是要破坏尾水素,对水轮机弹性系统和水流系统的振动频率产生干扰作用改变了在转速下,浆叶的激振频率,从而改变了异常声响的形成条件异常声响主导因素小结通过以上分析,城关电站机组的异常声响的主导成因可归纳为由于水轮机的导叶和浆叶处于小开度时......”

7、“.....浆叶出口处产生叶型涡列,涡列与弹性浆叶相互激励,并使浆叶达到较大的振幅值,旦边界条件改变或外部因素的干扰,导致振幅突变,从而发出声响由于的转子与定子之间于其后的旋转叶片所切断,亦即单个叶片的脱流要受到移动叶栅的影响这种连续切断尾流的结果,会加速脱流的形成速度,增强涡列的强度随着涡列的不断出现,同时产生垂直于流向的交变侧向力,即不均衡的侧向力,这种交变侧向力作用于弹性叶片尾缘上注对贯流式转轮的叶片结构形状,在力特性上,通常可作为个弹性体考虑,就本电站机组的浆叶结构,尤显单薄,比国内生产的叶片在厚度上相对薄得多逐渐激起叶片尾部浆叶出口边的振荡,由于叶片尾部叶比较稀疏,对水流的制约作用小,流经浆叶的水流流态不是完全均衡,随之产生水力不平衡号机组在空载额定转速下,手动改变浆叶的旋转角,试图改变协联工况消除声响,但没有效果由此可知......”

8、“.....由于导叶开度很小,进入水轮机的水流偏离最优工况较远从叶型上考虑,由于水力设计因素,流经浆叶后的水流,形成周期性脉动紊流该脉动紊流,既激振转轮浆叶,又扫击转轮室边壁,产生机组的异到定值时或机组并网后,异常声响聚然消失这说明电磁埸对机组的异常声响有着直接的关系水轮发电机组根据物理性能可分为个系统,水流系统,机械转动系统弹性振动系统,机械固定系统,电磁系统机组的转动部分,包括转子主轴转轮浆叶等由于其相对刚度较低,在实际上是个弹性振动系统由于水流所激发的机组的各种机械性振动或异常声响,其特点是振动体的部分或全部位于流体中,因而它不是个孤立的机械系统也就是说,在产生振动过程中,流体与振的转轮室边壁有星状的掉漆现象主要应从贯流机组结构,尤其是转轮室形状进行分析主要是转轮室与浆叶的转动区为球形状,浆叶与转轮室间隙产生涡列,随水流后移,部份涡列直接撞到转轮室的后部......”

9、“.....也会造成浆叶转动区外的转轮室边壁产生落漆现象气蚀声响与异常声响的关系气蚀在形成的机理上是种复杂的物理化学现象,同时与水的汽化压力和水中空气含量水的表面张力等因素有关严重的气蚀水轮发电机组异常声响成因探讨网络版的真空,者所需的气量不可同语而言,本试验的补气必须在浆叶的的前部,而不是在浆叶之后的水流中从机组并网空载运行时声响自行消失的现象可看出,空载时电磁场所产生的不平衡磁拉力力也并不大并网前后的机组转动部件的振动和摆度都无明显变化,由此可认为尽管测压孔的孔径较小,对试验还是能满足定的要求,至少能有改善的趋势采用上述试验后,取得了较好效果,经进步采取改良措施,已解决异常声响题水轮发电机组异常声响成因探讨网络版到定值时或机组并网后,异常声响聚然消失这说明电磁埸对机组的异常声响有着直接的关系水轮发电机组根据物理性能可分为个系统,水流系统,机械转动系统弹性振动系统......”

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