300mw机组锅炉给水泵电机振动故障原因分析论文

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1、300MW机组锅炉给水泵电机振动故障原因分析论文罗剑斌袁立平张少峰刘占辉【摘要】针对某台300M∠°注:振动幅值单位:微米,振动相位单位:度2.2.4在给水泵转速升到5050r/min工况时,电动机振动显著增大,电动机内部出现周期性异音,异音周期与振动波动周期同步。2.2.5现场记录表明,随着运行时间增长,电动机启动电流逐渐增大,见表3。表3电动机4次启动电流参数测量统计2.3振动频谱分析和相位特征2.3.1电动机两端轴承振动以基频为主,水平方向振动存在一定量的2X分量。以泵转速5050r/min工况下耦合器端轴承振动为例:Σ:110~125m,1X:44~70m,2

2、X:30m,垂直方向振动几乎没有倍频振动分量。2.3.2轴承振动幅值和相位不稳定,有较大波动量。特别是基频振幅,最大波动幅值47~90m;最大相位波动量44°~153°。2.3.3随着给水泵转速增加电动机耦合器端轴承振动相位变化很大,垂直振动由52m/214°变至92m/50°;水平振动从23m/140°变至88m/0°。2.3.4给水泵转速升、降转速至4500r/min工况下,振动存在较大差别,以前置泵端轴承振动为例:升速时42~55m/23°,降速时55~67m/84°。3振动原因分析3.1查现场记录发现在电动机振动增大时,相邻的设备耦合器和前置泵振动始终很小,可

3、以确定为电动机自身的设备缺陷;3.2电动机基础振动不大,而且基本稳定,可以排除电动机支承因素影响振动;3.3电动机定子本体振幅小于轴承振幅,定子最大振幅不超过30m,振动成分以基频为主,可以排除电动机定子因素;3.4鉴于电动机转速为定速,电动机单转时振动小于20m,可排除电动机转子不平衡因素;3.5唯独不能排除电动机转子电气方面的故障。在给水泵升、降转速4500r/min工况下,振动存在较大差别,表明电动机转子随着工作电流与功率参数,存在逐渐恶化现象。4电动机检查根据以上分析,决定对电动机解体检查,转子抽出后发现转子耦合器端存在局部过热现象(图2),耦合器端绑扎端部笼

4、条玻璃丝布有鼓包现象,打开玻璃丝布再进一步检查。发现耦合器端47根笼条中就有32根断裂或脱焊(图3),前置泵端也有20多根断裂。图2转子出现局部过热现象图3笼条断裂或脱焊5电动机转子鼠笼断条故障振动机理一般三相异步电动机启动电流是额定空载电流的5~10倍,考虑到该三相异步电动机为鼠笼结构设计。其额定工作电流631A,电动机单转工作电流180A,泵组启动电流由908.8A升至2316A。当电动机转子笼条反复承受启动电流瞬间过载力矩冲击,极容易疲劳断裂。一旦出现某根断条现象,将导致转子出现电流短路环,一是电磁力的不对称,二是断裂处发热转子产生热变形。加剧故障恶化与衍深。由

5、于电动机转子的热变形引起的挠度变化可近似由下式计算式中:L-转子本体长度,mm;α-金属的线胀系数,约为-转子截面的温差,℃-轴的挠曲半径,mmd转子本体部分的直径,mm。用上面公式计算转子表面温度差1℃,该电动机转子将产生热挠曲约0.01mm,如果依据温差大于3℃,计算不平衡离心力约为转子重量的10%,转子重量按1000kg计算,就产生100kg不平衡离心力。根据上面公式,断条后在断裂处发热引起温差,..毕业就会产生转子热弯曲与热不平衡,影响设备振动。6结束语该给水泵电机振动原因是转子笼条断裂引起。当转子存在断条故障缺陷时,一是电动机振动逐渐恶化;二是电动机起动电流

6、增大;三是随泵组转速或电动机功率增加而明显加剧振动超标现象,严重时发生异音故障。7参考资料:1.顾晃,汽轮发电机组振动与平衡中国电力出版社19982.施维新,汽轮发电机组振动与事故中国电力出版社19913.卢明辉,一台1000kW异步电动机过热与振动的故障分析与处理大电机技术2002.6

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