风机轴振信号偏大的原因分析.pdf

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1、第11卷(2009年第7期)电力安全技术J粼风饥轴振信号偏夫的原因分祈罗文元,陈宇(梅县发电厂,广东梅县514032)风机是火力发电厂至关重要的辅机设备,它是点,即风机驱动端,安装RIONVM一810测振传感旋转机械,易发生转子不平衡、不对中、碰磨、松器,分别测量“3号炉B送风机前轴”的水平、垂动及轴承部分故障。在风机上安装在线监测系统可直,轴向3个方向的振动速度均方根值和振动位移以及时发现设备潜在的故障,在故障发生时能够及峰峰值,数据记录如表l所示。时确定故障性质.便于选择最合适的检修时机和检表1测量数据记录修方法。以往火力发电厂常在风机壳体上装设地震式传感器测量风机的瓦振,而瓦振的根本原冈

2、是风机的轴系振动,因此,利用涡流位移传感器测量轴振有助于提高系统可靠性和故障预测概率。根据中华人民共和国机械行业标准:“在规定的各个测量方向和测量点上,测得的振动速度均方1问题及原因分析根值不应超出如下规定:刚性支承:Vrms≤4.6某电厂3,4号炉的排粉机、送风机和引风机新mm/s}挠性支承:Vrms≤7.1mm/s”,以上数安装了轴振测量系统,选用“涡流位移传感器+轴据未超出限值。振监测器+DCS监视”的方案。系统安装完后,发进一步检查轴振测量系统。图l为水平方向的现部分测点轴振值大大超过了报警定值,部分测点轴承振动速度量有效值时域图;图2为“3号炉B送轴振值接近500I.tITt。但机组

3、运行工况无异常,且运风机前轴”测点安装图。行人员用便捷式测振仪也未发现瓦振超标,故需对检查发现,涡流位移传感器对准的测量位置是轴振测量系统进行检查。联轴器的外圆而不是轴本体。将l套本特利涡流位当时选“3号炉B送风机前轴”测点重点检查。移传感器在TK3校验台上校准后,用作标准轴振测“3号炉B送风机前轴”测点为风机驱动端,轴振测量传感器。利用快卸磁吸座将传感器探头对准当前量值达到了493¨m。在“3号炉B送风机前轴”测测点附近,即联轴器上并固定好间隙,用数字示波期IHl}_Il}{IHj}稍昧鼍制

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17、}豢剿雠豢鞠眯崇料Hl}糖㈣粕IHl瞵改造后,启动前打水压参数如表2所示。表3平衡室回水管改进后打水压参数表2平衡室回水管改管后打水压参数电泵转速/(r/min)推力M温度/℃,、J管7f度/%给水压力/MPa—西露疆『一1沥瓦面F了孬丽面]而两巧—'泳流r/(r/min),℃,‰/MPa八t/h)343660.532.679.4431435385.741.114.59362.94结束语38367435.2311.54270从表2来看,平衡室回水改到电泵滤网入口后,3号机电动给水泵打水压时推力轴承温度高的推力瓦温度无明显好转。其主要原因是在改造过程

18、原因是平衡室回水压差小,回水不畅。通过全面分中保留了平衡室回水管路到电动给水泵人口管路,析,逐一检查排除,以上的改进措施在3号机的小由于加装阀门不便,未加装分断门,回水不能完全修和几次检修中逐步实施。目前3号机电动给水泵回到前置泵入口。所以,在打水压后对平衡室回水在锅炉打水压时推力轴承温度正常,使3号机电动管路到电动给水泵人口外壳法兰进行了加堵,在给水泵不能完成锅炉打水压这一长期困扰我厂的难2008—06—16打水压时,推力轴承温度恢复正常。参题得以解决。如表3所示。(收稿日期:2008—12-11)一口一J羔禚电力安全技术第ll卷(2009年第7期)器记录传感器输出波形,结果如图3所示。图4

19、轴传感器输出坡形据IEC振动标准,汽轮发电机在转速为l000r/rain时,轴振标准为150pm。对于风机测轴振,国家还没有相关的具体标准,因此,只要测量数据是真实可靠的,当前最关键的是趋势的记录,这样才能为后面的诊断分析以及机器运行工况评定提供参考。2分析结果仔细观察其他轴振大的测点,情况与上述测点一致,因此判断传感器系统是准确可靠的。但部分传感器测量点在联轴器上,而联轴器通常用键与轴相连,且联轴器的加工精度也没有轴本体要求高,因此联轴器安装好后,外圆与风机轴系的轴心同心度不高,因而测出类似于不平衡故障的假象。正确的测点安装位置如图5所示。图3传感器输出坡彤读取上述波形,峰峰值接近4V。按涡

20、流传感器8V/nun的灵敏度计算,轴振值约为500¨in。与之前传感器加轴振监测器的测量结果493“m完全幽5止确的安装测点:鍪:々皇些,可以判断涡流传感器和轴振监测器本3⋯处⋯理方⋯法身准确可靠。将标准的涡流位移传感器测量面定位于轴上,据统计,传感器测量点在联轴器上的有8个:再次用数字示波器记录传感器输出波形,波形如图3,4号炉A排粉机前、后轴,3,4号炉A送风机4所示。前、后轴。对于上述测点重

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