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水轮发电机组振动分析及消出方法(原稿) 水轮发电机组振动分析及消出方法(原稿)

格式:word 上传:2022-06-26 21:50:50

《水轮发电机组振动分析及消出方法(原稿)》修改意见稿

1、“.....它们者与机械不平衡的相互影响,共同作用于机组上。当台机组轴线调整居中,导叶叶片开口均匀水力平衡良好,空气间隙测量合格电磁平衡良好,若其存在转子质量不平衡,则运转后势必在方向上的摆度振动大,轴线朝这方向偏移,进而造成空气间隙及止漏环间隙,若没有什么变化,则说明振动的来源主要是机组的机械部分和电磁部分。组振动故障消除方法水力发电机组由许多部件组成,各个部件在实际的工作条件下,个或多个出现故障,都可能引起机组的振动,而引起机组振动是机械电气,流体振动共同作用的结果,根据实际的振动情况,找到振动产生的原因,往往很困难。实际情况下,在寻找振动产生原因时,要进行多方面的研究与调查,了解引起振动的各种因素,并进行些试验及分析,下面以我在实际工作中的机组振动为例,介绍实际故障分析过程。案例景障与般动力机械相比,有较大的差异。引起水轮发电机组振动的原因要比普通动力机械复杂得多......”

2、“.....还需考虑流动液体的动水压力,水轮机过流部件的影响及发电机电磁力振动的影响。水力发电机组振动通常情况下是受这种因素的影响,机械不平衡力振动,水力不平衡力振动,电磁不平衡力振动。水轮发电机组振动分析及消出方法原稿。负荷试验,如果振动的振幅随着负荷的增加而变化,则可以判断机组的振动与水力振动有关,在逐渐加大负荷过程中,机组摆度振动超标的直接原因是转子质量不平衡引起的。为此年月日进对发电机组行了配重实验,经过实地测量,配重方位应在和磁极处,根据现场实际情况,在转子磁极键处配重。根据计算,分别在和磁极键处配重和,开机运行后工况有了明显改善,水导全摆度降为,上导水平振动,垂直振动,表明配重质量已达到要求。用同样的方法,对水轮发电机组进行配重处理,经过年年至今的运行检验,目前机组带稳定负荷运行时的水导摆度及水平振动均在规程要求的范围之内,运行稳定,效果显著......”

3、“.....水力及机械者不平衡的相互影响水轮发电机组电磁不平衡主要因定子或转子的椭圆度较大,空气间隙不均匀,以及转子绕组匝间短路产生的磁力不平衡等造成水力不平衡主要由于导叶叶片开口不均,型线不好,止漏环间隙不圆度过大等造成。它们者与机械不平衡的相互影响,共同作用于机组上。当台机组轴线调整居中,导叶叶片开口均匀水力平衡良好,空气间隙测量合格电磁平衡良好,若其存在转子质量不平衡,则运转后势必在方向上的摆度振动大,轴线朝这方向偏移,进,后来采用电气测振方法,通过传感器显示器记录仪将机械振动量转换成电气波型图进行分析,发现振动波型无规律的瞬间变化,振动随负荷的增减,振幅变化来得越明显,说明水力不平衡是引起振动的主要原因,造成水力不平衡的原因,主要是由转轮原转轮磨损严重的机械加工因素导致。消除方法,重新更换按设计要求的转轮,对机组的各部件进行必要的检查......”

4、“.....调整在合理的范围内。通过更换处理后,启动运行测量,水平振幅值在利水电出版,北京,年月。摘要水轮发电机组对电厂运行具有较大危害,通过对振动原因及特点进行分析,针对具体的振动原因要采取相应的消除方法。关键词水轮发电机组,诊断分析,消除随着目前水利水电行业的发展,水力发电机的容量逐步增大,结构也越来越复杂,这对于现在的大中小型水力发电机组的稳定性能显得尤为重要,水轮发电机组旦不能确保其稳定性,后果难以想象。因此,时刻保持机组的稳定性及尽早发现诊断故障极其重要。发电机组稳定性的参数指标有振动摆度和压力脉动,其中振动而增减,而机组在调相运行时振幅又大幅度降低,且水轮机导轴承处的振幅变化又较其它部位更为明显时,则水力不平衡是引起机组振动的主要原因。调相试验,首先使导叶关闭,机组转为调相运行,若此时振动减小很多......”

5、“.....若没有什么变化,则说明振动的来源主要是机组的机械部分和电磁部分。组振动故障消除方法水力发电机组由许多部件组成,各个部件在实际的工作条件下,个或多个出现故障,都可能引起机组的振动,而引起机组振动是机械电气,流体振动共同作方位进行配重的方式来减少其部分不平衡力,尤其对导轴承比较接近的机组,效果特别明显。水轮发电机组振动分析及消出方法原稿。摘要水轮发电机组对电厂运行具有较大危害,通过对振动原因及特点进行分析,针对具体的振动原因要采取相应的消除方法。关键词水轮发电机组,诊断分析,消除随着目前水利水电行业的发展,水力发电机的容量逐步增大,结构也越来越复杂,这对于现在的大中小型水力发电机组的稳定性能显得尤为重要,水轮发电机组旦不能确保其稳定性,后果难以想象。因此,时刻的结果,根据实际的振动情况,找到振动产生的原因,往往很困难。实际情况下,在寻找振动产生原因时,要进行多方面的研究与调查......”

6、“.....并进行些试验及分析,下面以我在实际工作中的机组振动为例,介绍实际故障分析过程。案例景洪天生桥电厂在年运行中的水轮发电机组,发电机型号为,转速为,在运行过程中,上机架水平振动突然增大,且随着负荷的增加而增大,最大水平振幅值达。停机检查未发现各导轴承及固定部分螺钉断裂松动,排除机械原因引起的振水力及机械者不平衡的相互影响水轮发电机组电磁不平衡主要因定子或转子的椭圆度较大,空气间隙不均匀,以及转子绕组匝间短路产生的磁力不平衡等造成水力不平衡主要由于导叶叶片开口不均,型线不好,止漏环间隙不圆度过大等造成。它们者与机械不平衡的相互影响,共同作用于机组上。当台机组轴线调整居中,导叶叶片开口均匀水力平衡良好,空气间隙测量合格电磁平衡良好,若其存在转子质量不平衡,则运转后势必在方向上的摆度振动大,轴线朝这方向偏移,进而造成空气间隙及止漏环间隙转轮的水流失去轴对称时会产生不平衡的径向力......”

7、“.....主要是由转轮的机械加工因素导致如导叶开度不均匀涡壳形状不对称转轮止漏环不均匀等。尾水管漩涡是由于尾水管内的压力脉动引起,这种压力脉动还可引起压力管推力轴承的振动。卡门涡列是指当水流由出口边流出时,会在出口边产生涡列,这种漩涡交替出现会对叶片产生侧向交变力,当涡列的周期性振动频率与叶片自振频率相同时,形成共振,振动达到最大。空气气蚀是由于空腔发生气蚀而产生振动,垂直振幅较大,主要是由不是很大时,可采用在相反方位进行配重的方式来减少其部分不平衡力,尤其对导轴承比较接近的机组,效果特别明显。水力不平衡是指进入转轮的水流失去轴对称时会产生不平衡的径向力,造成水力不平衡的原因,主要是由转轮的机械加工因素导致如导叶开度不均匀涡壳形状不对称转轮止漏环不均匀等。尾水管漩涡是由于尾水管内的压力脉动引起,这种压力脉动还可引起压力管推力轴承的振动。卡门涡列是指当水流由出口边流出时......”

8、“.....这种漩涡交替出现会对叶片产生侧向交变力,当涡以内,其他各运行参数稳定正常。案例罗平老渡口电厂机组,水轮机型号为,转速为,发电机型号为,自年安装投入运行开始,发现水轮发电机组上机架振动水平最大,水导处摆度最大振动严重超标,损伤推力轴承及其他零部件,经过多次调整水轮机组与发电机组轴线推力瓦水平受力导轴承间隙及其他各部件检查等,将振动水平最大降为水导处摆度降为最大振动,基本消除,但上机架振动值仍然偏大,通过分析,做动平衡实验表明摆度幅值与转速平方基本成直线关系,从而确定了造的结果,根据实际的振动情况,找到振动产生的原因,往往很困难。实际情况下,在寻找振动产生原因时,要进行多方面的研究与调查,了解引起振动的各种因素,并进行些试验及分析,下面以我在实际工作中的机组振动为例,介绍实际故障分析过程。案例景洪天生桥电厂在年运行中的水轮发电机组,发电机型号为,转速为,在运行过程中......”

9、“.....且随着负荷的增加而增大,最大水平振幅值达。停机检查未发现各导轴承及固定部分螺钉断裂松动,排除机械原因引起的振接影响发电机组的工作质量。水力及机械者不平衡的相互影响水轮发电机组电磁不平衡主要因定子或转子的椭圆度较大,空气间隙不均匀,以及转子绕组匝间短路产生的磁力不平衡等造成水力不平衡主要由于导叶叶片开口不均,型线不好,止漏环间隙不圆度过大等造成。它们者与机械不平衡的相互影响,共同作用于机组上。当台机组轴线调整居中,导叶叶片开口均匀水力平衡良好,空气间隙测量合格电磁平衡良好,若其存在转子质量不平衡,则运转后势必在方向上的摆度振动大,轴线朝这方向偏移,进摆度降为,上导水平振动,垂直振动,表明配重质量已达到要求。用同样的方法,对水轮发电机组进行配重处理,经过年年至今的运行检验,目前机组带稳定负荷运行时的水导摆度及水平振动均在规程要求的范围之内,运行稳定,效果显著......”

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