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时间:2017-12-08
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1、J⋯⋯●⋯学术对于水轮发电机组振动的原因及处理方法的研究·李贤忠摘要水轮发电机组振动是水电站存在的一个普遍问题,有设计、制造、安装、检修、运行等方面的原因。水轮发电机组的振动在理论上涉及很多学科领域,在机组运行中如何监视,极早发现异常情况,防止因振动产生的事故是十分重要的工作,这口论,在维护检查工作中全面加强设备的动态管理,确保水轮发电机组的安全稳定运行。随着我国水电工程的快速发展使得我国能变大和振动。不大,改变转速对振幅影响不大,则排除了以下源结构调整奠定了良好的基础,同时也对我国水1.1.4.冲击式水轮机尾水上涨引起的振动。
2、引起振动的可能原因:轴线曲折,盘车摆度未调电企业设备维护与养护工作提出了更高的要求。正常时,冲击式水轮机的尾水位与转轮必须保持好,导轴承不同心等。在一些机组测量过程中,在现代水电站的运行维护中,水轮发电机组异常一定距离,尾水应无压流动。如果尾水渠壅水回发现机组振幅随转速增高而变大,且基本上与转振动是常见的异常现象。如何快速的判断振动源溅到水斗上,扰乱水头与射流的正常流程,也会速平方成正比,分析其主要原因是转动部件静并进行相应的措施是有效保障机组运行安全的关}I起机组效率下降和振动。此外,运行时处于转(动)不平衡引起的。为此,进行
3、动平衡试验加键,也是目前水电站设备维护与运行安全的重要轮附近的空气,会被高速射流带走并从尾水渠中以处理。混流式机组运行工况多,转速高,试验工作。在现代水电站运行经验总结中可以看出,排出,机壳上的补气孔太小或冒水就有可能使尾时从低转速到高转速对各种工况都要进行动平衡水轮发电机组的振动对水电站机组甚至厂房的安水位抬高甚至淹没转轮,使尾水形成有压流动,试验,并综合考虑配重位置和配重块质量全、经济效益都有着重要的影响。在现代水轮发不仅产生强烈振动,而且危及机组安全。初次配重时,根据动平衡试验仪所测的各轴电机组向高转速与大容量方向发展的今
4、天,水轮1.2.引起振动的机械因素承最大摆度及其相角,估算出配重块的质量和配发电机组的振动影响更为明显。加快电厂机组振机械方面的因素有:由于主轴弯曲或挠曲,重方位,初次配重质量与摆度值的对比10kg/动研究以及对策已经成为我国水利水电发展的关推力轴承调整不良,轴承间隙过大,主轴法兰连200p.um,加配重后,低速运行机组,并记录摆键。接不紧和机组对中心不准引起空载低转速时的振度值及其相角。根据新的记录值再进行配重,并1.机组振动的原因及相应的处理方法动;转轮等旋件与静止件相碰而引起振动加剧并试验和新的摆度和相角。根据新的记录值再
5、进行各种干扰力对水轮机的作用是使水轮机产生伴有声响;由于转动部分重量不平衡引起的振动,配重,并试验和记录新的摆度和相角,分析几次振动的主要原因。水轮机的振动可分为水力振动、随速度上升振动增大而与负荷无关,这是一种常的试验结果,得出发电机各轴承在转子不同位置机械振动和电磁振动。在机组运转的状态下,流见的现象。配重后各自的摆度和相角的变化规律,最终进行体一机械一电磁三部分是相互影响的。由机械原因引起的振动,只要查清振动原因,合理的配重。1.1.引起振动的水力因素采取相应的措施,如通过动平衡,调整轴线或调2.2.励磁试验1.1.1.尾
6、水管中水流涡带所引起的压力脉整轴瓦间隙等,就能消除。在额定转速下测量机组振动值,然后,给转动诱发的水轮机振动。混流式水轮机在偏离最优1.3.引起振动的电磁因素子磁极加励磁电流,发现振幅并不随励磁电流加工况运行时,尾水管中将出现涡带,由此引起水振动的电磁因素是指振动中的干扰力来自电大而变大,则排除了磁力不平衡(匝间短路、气轮机振动,并伴有响声,常发生在30%~60%额机电气部分的电磁力,引起电磁振动的主要原因隙不均)引起机组振动的原因。定负荷范围内。强烈的涡带还可能引起厂房振动。有:转子绕组短路、空气间隙不均匀、定子三项2.3.负
7、荷试验1.L2.卡门涡列引起的振动。当水流流经电流不平衡等。这些情况的直接后果是造成磁路从小到大给机组带不同的负荷,如果振幅随非流线型障碍物时,在其后面尾流中分裂出一系不对称,从而造成磁拉力不平横引起机组振动。负荷增减而增减,并且水轮机导轴承处的振幅变列变态漩涡,即卡门涡列。这种涡列交替地作顺转子空气间隙不均匀分为静态不均匀和动态化比上导轴承处的振幅变化敏感,则水力不平衡时针或反时针方向旋转。在其不断形成与消失过偏心两种。气隙静态不均是指发电机定子中心与是引起机组振动的主要原因。程中,会在垂直于主流方向引起交变的振动力。转子轴心
8、不重合时,定、转子之间的空气间隙出2.4.调相试验当卡门涡列的频率与叶片固有频率接近时,叶片现的偏心现象,过大的偏心值将在发电机气隙中使运行机组转为调相工况,如果振幅减小很动应力急剧增大,有时发出响声,甚至使叶片根产生很大的单边磁拉力,一般情况下偏心误差不多,则
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