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某660 MW超超臨界發電機軸瓦振動分析及處理

2021-09-26 01:18:54高宏福黃太明
機電信息 2021年24期
關鍵詞:汽輪機發電機振動

高宏福 黃太明

摘要:針對某660 MW超超臨界汽輪發電機組發電機轉子5號軸瓦振動嚴重的問題,通過采集機組振動數據,分析了機組異常振動數據的振動特征,采用動平衡技術,在發電機轉子聯軸器上加裝配重塊,使5號軸瓦振動達到期望值,提高了機組運行的安全穩定性。

關鍵詞:660 MW超超臨界汽輪發電機組;軸瓦振動;動平衡

0 ? ?引言

隨著我國電力工業的快速發展,600 MW、1 000 MW等級大型汽輪發電機組大量投運,成為火力發電的主力機組。汽輪發電機組作為高參數、多跨度、大撓度高速旋轉機械,其運行環境相對惡劣、設備結構非常復雜,可能導致其發生故障的因素眾多,特別是近年來大量超臨界機組相繼投運,汽輪發電機組振動的不穩定異常時有發生。作為大型旋轉機械,轉子的振動故障80%以上是軸系的不平衡所引起的,所以轉子的現場動平衡問題成為目前研究的重點[1]。

1 ? ?機組概況

某電廠660 MW超超臨界燃煤發電機組工程汽輪機采用上海汽輪機廠生產,型號為NJK660-27/600/600的超超臨界、一次中間再熱、單軸、三缸兩排汽、間接空冷凝汽式汽輪機。發電機生產廠家是上海電機股份有限公司,型號為QFSN-660-2型,型式為水氫-氫冷卻,密封油系統采用單流環密封型式,發電機勵磁系統采用自并勵靜止勵磁系統。該機組軸系共有7個徑向軸承,其中1~4號軸承為汽輪機軸承,5~7號軸承為發電機軸承。

2 ? ?振動情況簡介

該機組由高壓轉子、中壓轉子、低壓轉子以及發電機轉子和勵磁轉子組成。汽輪發電機組軸系結構如圖1所示。

機組自168 h投運以來,達到額定轉速后,發電機5號軸瓦存在振動偏大現象,X向最高達到87.2 μm,Y向最高達到121 μm,6號軸瓦Y向最高達到89.5 μm,如表1所示。

3 ? ?原因分析

為消除發電機組軸瓦振動問題,分別進行了兩次振動數據采集。如圖2所示,通過對機組軸瓦振動特征的分析,對比歷史數據與采集數據,發現5號、6號軸瓦振動較為平穩,主要以1x轉頻分量為主。可以說明,振動與轉子有關,既可能是轉子質量不平衡,也可能是轉子軸系彎曲或轉子與靜子之間存在動靜碰磨[2]。就地測量發電機端蓋振動及機殼振動,振動值都在正常范圍。通過長時間的觀察運行,其他軸瓦振動無增大趨勢,現場未發現異常聲音,可以排除軸系彎曲、動靜碰磨的可能,初步判斷轉子存在原始質量不平衡的缺陷。因此,決定對發電機轉子進行現場動平衡來消除機組的異常振動。

4 ? ?機組振動的處理措施及結果

4.1 ? ?現場動平衡加重措施

通過查閱發電機設計圖紙,發電機聯軸器設計預留20×18(=360°)配重絲孔。根據諧分量法的基本原理,轉子振動的分解只能分為對稱分量,即機組發電機轉子的不平衡振動主要表現為一階不平衡分量的形式[3]。所以通過對發電機轉子進行同相加重來消除5號軸瓦異常振動。汽輪發電機的轉向為從汽輪機側看向發電機側順時針方向,經分析計算,以鍵相為起點逆時針旋轉,在發電機聯軸器配重孔上分別加重量580 g/90°和220 g/70°。

4.2 ? ?機組振動的處理結果

對發電機轉子進行加重后,該機組5號軸瓦X向振動降低至81.2 μm、Y向振動降低至95.8 μm,6號軸瓦X向振動降低至57.2 μm、Y向振動降低至62.6 μm。如圖3所示,振動數據趨于期望值,說明通過對發電機轉子進行現場動平衡,降低了機組的振動,機組的振動情況得到良好改善[4]。

5 ? ?結語

通過對振動采集數據的分析可知,發電機振動大的原因主要是發電機制造出廠時就存在質量不平衡。本文通過對轉子加重配重,減小了軸瓦振動,使軸瓦振動值都穩定在合格范圍內,保證了機組的安全穩定運行。

[參考文獻]

[1] 施維新.汽輪發電機組振動及事故[M].北京:中國電力出版社,1998.

[2] 陳江,沙德生.火電廠設備精密點檢及故障診斷案例分析[M].北京:中國電力出版社,2010.

[3] 倪守龍,唐貴基,盧盛陽,等.某600 MW超臨界汽輪發電機組振動故障分析與處理[J].汽輪機技術,2013,55(5):385-387.

[4] 周禮泉.大功率汽輪機檢修[M].北京:中國電力出版社,1997.

收稿日期:2021-07-01

作者簡介:高宏福(1989—),男,山西朔州人,工程師,主要從事汽輪機設備技術管理工作。

黃太明(1978—),男,四川蒼溪人,高級工程師,主要從事汽輪機設備技術管理工作。

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