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时间:2020-03-27
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1、emicResearch术交流汽轮驱动式发电机尾部横向振动偏大故障分析与处理张皓宇1,薛红军1,张鲲羽2(1.海军驻上海704所军事代表室,上海200031;2.中国船舶重工集团公司第704研究所,上海200031)FaultAnalysisandDisposalonHighLateralVibrationattheAfter-bodyofaSteamTurbineGeneratorZHANGHao.yul,XUEHong-junl,ZHANGKun—yu2(1.NavyRepresentativeOfficeInNo.704ResearchInstitute
2、,Shanghai200031,China2.No.704ResearchInstitute,CSIC,Shanghai200031,China)Abstract:Thisstudyfocuseson历P力ultdisposalofthehighlateralvibrationattheafter-bodyofasteamturbinegeneratorThroughfrequencyspectrumanalysis,itisbelievedthat砌emainfactoristhelargegeneratorshaftfrequency.Theexperim
3、entiscarriedonandthemaincauseswhichleadtothefaultayededuced.Basedontheanalysisresult,theinnercircleoffloatingsealringismodifiedthustheclearancebetweenrotorandtheringisenlarged.Theexperimentalresultshowsthatlateralvibrationamplitudedecreasesby26%andthevibrationamplitudeandvelocitysat
4、isfiestheobjectiverequirements.Keywords:lateralvibration,"frequencyspectrumanalysis;floatingsealring,"thermalunbalance0引言某汽轮发电机组由高速汽轮机通过行星齿轮减速器带动发电机工作【”。在机组100%负荷、功率因数0.8的连续运行过程中,对汽轮发电机组的各个轴承振动进行监测,发现机组尾部发电机后轴承处横向振动偏大,达到技术要求规定的1.325倍,超出合格范围。而在机组的其它轴承,包括汽轮机前轴承、后轴承以及减速器轴承处振动特性良好,振幅及振动
5、速度均在合作者简介:张皓宇(1986一),男,硕士,助理口_∞#爨g$簿o201613机电设备18格范围内。l频谱分析针对发电机尾部振动偏大的问题,现场采用轴系重新对中、更换旋转整流模块、现场动平衡等方法均未能解决。因此决定对机组振动进行频谱分析。频谱分析的振动测点如图1所示。测试点全面覆盖了机组各轴承,可以全面地反映机组的振动情况。工程师。研究方向:舰船机电设备。从测试数据来看,在各工况变化的情况下,汽轮机前轴承、后轴承以及减速器轴承处的振动变化不大,均满足设计指标要求,仅在发电机后轴承处横向振动偏大,并且随着发电机负载电流的增加不断变化。因此,本次振动测试
6、重点关注发电机后轴承处横向振动。在机组各运行工况下,该点水平振动幅值与振动速度如表1所示。从表1中可以看出,在每个工况初步运行时,发电机后轴承处横向振幅与振速满足指标要求,但机组稳定运行30min以后,该横向振动增大,特别是在100%负载,功率因数为0.8时,机组振动幅值和振动速度均超出指标要求。在100%负载(功率因数0.8)工况下,发电机后轴承处横向振动速度频谱如图2所示。图1频谱分析的振动测点表1发电机后轴承水平振动测试结果工况说明振幅/指标振速/指标序号负载功率因数运行时间10Hz—l000Hz10Hz~1000I-Iz1空载灭磁稳定0.7350.66
7、2空载励磁稳定0.5630.5831.O0.5780.59440%0.9稳定0.698O.685O.80.578O.6061.00.5430.58750%0.9稳定0.750O.728O.80.5780.6191.00.548O.591060%O.9稳定0.8450.7911O.80.5880.61121.0稳定0.6080.6413稳定0.7330.7214稳定后15rain0.8300.7915O.9稳定后25min0.9050.8416稳定后35min0.9550.8917100%稳定后55min0.9600.8918稳定0.715O.7119稳定后15
8、min1.063O.96200.8稳定
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