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冶勒水电站1号机组在试运行过程中推力轴承瓦温超过设计的报警温度,无法继续运行。停机分析后认为,可能是推力瓦受力不均、热交换量不够、冷却系统本体存在缺陷等所致。采取的措施有:①在推力瓦盖上增加12个直径为40 mm的通油孔,使油流畅通,增加推力瓦面的油流速度,增大热交换量;②取消冷却器套管,使油流更自由,油和水的热交换更充分;③增加6个冷却器,并在原管路的对称方向增加一套冷却供排水管路。通过这样的处理和改造,使推力轴承瓦温恢复正常,保证了机组的安全稳定运行。 相似文献
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传统推力轴承运行参数的监测对象局限于油温、瓦温、油膜压力和油膜厚度等,无法得到镜板波浪度、推力瓦不水平度、推力瓦不水平方位、镜板与大轴的不垂直度、镜板与大轴的不垂直方位等重要参数。针对上述问题,提出了一种新型的推力轴承在线振动监测系统。在详细阐述系统体系的基础上,给出了数据处理的关键技术,获得了表现推力轴承状态的量化结果。该系统具有通用性强、精度高的特点,有较好的应用和推广价值。 相似文献
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介绍了大藤峡水轮发电机推力轴承的设计和冷却系统的改进措施。大型水轮发电机推力轴承设计,重点考虑支承结构、参数、冷却方式等。推力瓦和支承结构是保证推力轴承性能的基础,而润滑冷却对推力轴承性能具有重要的影响。对于低速重载的大型水轮发电机,球面支柱支承的小支柱双层瓦推力轴承是最优选择之一。推力轴承采用内循环冷却方式,油槽内油的循环按照设定的路径进行,才能保证冷却效率,实现所设计的冷却效果。挡油板(刮油刷)减小镜板热油携带对瓦温的影响,以及冷热油的有效分隔,有利于降低瓦的进油温度,进而降低瓦温。 相似文献
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邹龙军 《中国水能及电气化》2002,(7):45-46
赶场电厂于1996年底建成,装机3×1.25万kW,设计水头115m,机组为东风电机厂制造的悬吊式水轮发电机组,转速600r/min,推力轴承为支柱螺钉单托盘刚性支撑,总推力负荷95t,推力轴承直径φ900/φ450mm,夹角θ=38.8°,8块瓦,钨金瓦的单位压力Pm=2.32mPa,平均周速V=21.206m/s,油冷却循环方式为镜板自身泵内循环,两半环状油冷却器. 相似文献
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通过对镜板泵外循环推力轴承冷却系统常见故障进行分析和总结,以及利用"排除法"诊断镜板泵外循环推力轴承瓦温偏高的实例介绍,为快速查找类似故障提供了一般思考方法和实践经验。 相似文献
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赵山渡引水工程是国家大(二)型水利工程,水力发电厂3号机组组合轴承瓦温比正常情况下高10℃,机组轴承磨损严重.经过对组合轴承的支座检查、镜板与推力瓦间隙检查、推力瓦的瓦面尺寸验算、推力瓦受力测量,发现机组轴承支座水平度和同轴度不符合安装要求,镜板与推力瓦间隙过大,推力瓦受力不均匀.经过处理后,机组轴承温度和轴瓦磨损已正常. 相似文献
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根据泵站工程特点,利用置于天然水体中进行冷却的盘管冷却器组成的密闭循环供水系统,是一种节能、可靠的技术供水方式。依据传热学理论对盘管冷却器传热原理进行分析后,提出不同安装形式的冷却盘管换热面积计算公式。研究发现,当盘管处于静止水体中且以自然对流传热为主而利用水体容量带走热量时,所需盘管的换热面积最大;当盘管处于流动水体中且以强制对流传热为主而利用水体流动带走热量时,所需盘管换热面积较小;采取加大管道内部热流体或管道外部冷却水体流速代射,可以减少换热面积,但需相应增加管道安装要求和运行成本;为节省投资、延长使用寿命,盘管换热材料建议采用不锈钢材质。 相似文献
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简要阐述了葛洲坝水电站发电机组推力轴承的主要改造技术,主要有:弹性金属塑料瓦的更换、推力轴承支撑结构改造、推力油冷却系统改造、发电机组推力轴承油槽密封盖改造等。从实际运行来看,葛洲坝水电站发电机组推力轴承的多项技术改造均获得成功,推力轴承运行稳定,发电机组推力轴承故障率明显降低。 相似文献
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介绍长洲水电站水轮发电机采用水平灯泡式结构布置方式。主轴支撑方式采用两支点双悬臂结构,即在发电机转子下游侧设置一个推力和径向组合轴承,与水轮机径向轴承构成两支点主轴支撑方式。发电机采用双密闭循环强迫通风冷却方式,由轴流风机、空气冷却器、离心水泵和锥形冷却套等组成的二次冷却方式。 相似文献
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三峡左岸电站14台机组于2005年全部投产,作为新设备,必然有一个磨合期,在此期间会出现各种故障,如水导瓦故障、油冷却器故障、导流板断裂、导叶中轴套漏水等.三峡电厂对于主辅设备出现的这些问题进行了分析,有针对性地采取了解决措施,保证了机组的稳定运行. 相似文献
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潮州供水枢纽2台灯泡贯流式水轮发电机组出现组合轴承漏油情况,严重影响机组安全生产,经拆解组合轴承后发现存在盘根老化、机组大轴和镜板锈蚀严重等现象。对组合轴承漏油的原因进行分析,进行相关处理后取得了满意的效果。 相似文献
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应用卡耶里(CAYERE)方法测量联接法兰面水平 总被引:1,自引:0,他引:1
水轮发电机组的安装和检修过程中,需要对构成机组的零部件的形状、尺寸和位置等进行严格的测量和调整。对于水轮机转轮的联轴法兰面、主轴法兰的端面、推力轴承镜板和推力头的上端面等,这些平面的水平要求很高,其测量和调整显得尤其重要。高精度平面水平测量使用的主要仪器是框型水平仪,卡耶里(CAYERE)方法是一种使用框型水平仪为测量工具,对圆形平面的水平进行测量和分析的精确方法。在三峡左岸电站ALSTOM机组安装中应用该方法测量转轮、主轴等法兰面水平,取得了很好的应用效果。 相似文献