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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 359 毫秒
1.
陆柳艳 《红水河》2016,(5):111-114
通过对乐滩电厂4号机上导滑转子与踏板底部筋板发生刮擦现象展开现场排查及分析,发现滑转子松动上窜,造成筋板与上导轴承滑转子顶部端面发生刮擦.通过进一步分析造成滑转子松动原因,更换顶轴本体与上导滑转子之间的绝缘,重新计算并加大滑转子热套预紧量,成功解决滑转子松动问题,利用机组检修机会,对其他机组进行了处理,提高了乐滩电厂机组运行可靠性.  相似文献   

2.
基于柬埔寨达岱水电站1号机组上端轴滑转子绝缘不合格的问题,采取了更换上端轴方案,并针对更换后出现上导轴承摆度超标问题,采用连续盘车和上端轴加垫方法将摆度调整在合格范围内;经检查滑转子绝缘,测量结果满足规程要求,机组各轴承处的摆度及瓦温符合标准要求。  相似文献   

3.
周耘辛  张鹏  周清武 《人民长江》2022,53(3):220-224
老挝南公1水电站80 MW水轮发电机组在调试中出现了下导摆度突然增大的异常情况.为了查找导致该变化的原因并消除故障,主要从动静摩擦、质量不平衡、机组轴线、轴承滑转子等方面开展了排查工作.结果表明:机组下导摆度突变是由于轴承滑转子发生倾斜缺陷造成的.为此,通过开展动平衡试验和采取监测探头下移等措施,使下导摆度数据得到明显...  相似文献   

4.
某水电厂2号机组在运行过程中存在严重甩油现象,对甩油部位推力头与转子支架法兰之间的铜片进行拆除后,进行机组盘车,在水发联轴法兰处增加铜片调整各轴承摆度,并在转子中心体上法兰与上端轴法兰连接处对称均布钻铰加装4颗Φ40的圆柱销,用于限位及定位。投入运行后各导轴承摆度值在规定范围内,且无甩油情况发生。  相似文献   

5.
铜街子电站11F机组自1992年9月下旬启动运行以来.机组在给励磁及带负荷后各部位(主要是发电机)的摆度、振动值产生跃变,机组摆度严重超标。经3次"运行稳定性"试验,确定主要问题如下:①上导轴瓦抱不住轴;②发电机磁力不平衡。1999年初,铜街子电站11F机组吊出发电机转子,对发电机、联轴螺栓和推力轴承进行了试验、处理,发现:转子磁极松动产生的"二次间隙"是造成发电机动态气隙不均的主要原因。处理后机组各部振动合格。  相似文献   

6.
喜河水电站一号机组摆度、振动偏大,造成上导温度升高及油槽甩油现象,在检修时发现机组上端轴滑转子同轴度偏心。经过试验数据科学分析、判断,找出原因,制定可行处理方案,解决了设备故障问题,使机组有一个安全稳定的运行状态。  相似文献   

7.
针对铜头电站2号机组自2006年A修后运行时摆度出现不规则变化,且在多次A修过程中发现该机组顶转子后百分表数据变化、X和Y方向绝对摆度趋势不一致等缺陷,导致机组轴线严重不合格,在一定程度上影响机组稳定运行的问题,对该机组推力轴承出现缺陷的原因进行了分析及处理。  相似文献   

8.
本文介绍了某水电站5号机组在长时间运行工况下,因推力油箱集油盆接触式密封缺陷导致导轴承摆度异常的原因分析和处理过程,为出现类似导轴承摆度异常情况机组的现场检查和处理提供参考.  相似文献   

9.
江口电站转子支架为圆盘式结构,具有重量轻、强度刚性好等特点。发电机主轴为一根长轴,长8155mm。与主轴相配的部件,有上、下导轴承的滑转子、转子支架、集电环、推力头、水轮机的补气装置的转动部分。上、下滑转子长内热套完成,工地热套部件为转子支架、集电环、推力头。集电环、推力头与轴配合为键结构。  相似文献   

10.
李全  肖兵 《内蒙古水利》2000,(3):50-50,60
我国大型轴流泵以立式为主。一台机组要想安全平稳地运行,其围绕中心转动部件的摆度一定要小,它是机组运行的重要技术参数之一。摆度主要由电机轴与镜板不垂直以及泵轴与电机轴曲折引起的。运行时轴心线偏离转动中心,并绕转动中心划圆,该圆称为摆度圆,其直径即为摆变值,轴线倾斜值为摆度的一半。运行时导轴承最小双边间隙为:σ双=S 2b式中 b—导轴瓦润滑油膜厚度;S—轴线在导轴承处的净摆度。若摆度S较小,轴承间隙可设置较小,主轴及叶轮运转较平稳,可安全运行,泵的寿命也长。反之S过大,轴承间隙需增大,泵轴及叶轮运转摆度较大,机组振动大…  相似文献   

11.
水电厂积累的海量生产数据对发电机故障预测具有重要价值。本文采用蒙特卡洛方法对摆度大数据分析处理以进行故障预测。选取了某水电厂水轮发电机下导轴承摆度X峰峰值作为研究对象,在处理453 601组摆度数据时,选取3种典型工况进行研究。引入归一化加权平均值作为统计量,使用蒙特卡洛方法进行分析,发现该统计量服从正态分布。通过监测该统计量的实时值,依据正态分布3σ准则对水轮发电机工作状态做出定性评价,依据计算出的概率P值对水轮发电机工作状态定量评价,利用这些评价可以进行故障预测。  相似文献   

12.
水轮发电机组在运行中,引起瓦温上升的原因很多。正确判断瓦温过高原因是解决问题的关键。柴河电站2号机组上导油槽温度及上导瓦温存在过高问题,本文对引起上导瓦温过高的原因作了分析,并以柴河电站2号机组为例,详细阐述了上导油槽温度及上导瓦温偏高的原因及处理方法。  相似文献   

13.
水电机组状态监测分析诊断系统的研制及应用实例   总被引:4,自引:1,他引:4  
由清华大学等单位联合研制的水电机组状态监测分析诊断系统( 简称 P S T A I系统) , 于1997 年11 月在广州抽水蓄能电厂1 号机上投入使用, 经过一年多的运行检验, 已於1998 年12 月通过技术鉴定并受到好评。该系统硬件采用基于 I P C 的数据采集系统及上、下位机网络通信的分层分布结构; 软件采用基于 Windows N T 操作系统,实现了复杂的并行多任务调度机制。该厂还结合机组检修, 根据系统对1 号机提供的导轴承瓦温和大轴摆度( 轴振) 等异常情况及诊断处理措施, 对机组进行了有针对性的局部安装调整, 取得了满意的结果。该系统的成功使用, 为水电机组按状态实施检修和预测性维护提供了技术手段; 但由于该系统研制时间短, 且是初次使用, 尚需进一步积累经验, 有些系统功能及仿真计算等方面也有待改进和完善。  相似文献   

14.
2009年9月11日莲花四号机水导发电油面上涨约60 mm,为水导冷却器漏水所致.在缺陷处理中,不破坏水导瓦间隙值,不用尾水蜗壳排水,采用在机坑内中心定位的方法,改进了工艺,提前了工期,提高了工效.同时,对冷却器铜管泄漏原因进行了分析.  相似文献   

15.
葛洲坝水电站是我国在长江干流上自主设计的第一座大型水电站,共安装有2台单机容量为175 MW、19台单机容量为125 MW(改造前)、1台装机容量为20 MW的轴流转桨式水轮发电机组。从首台机组发电至今,葛洲坝电厂累计运行超过35 a。长时间的运行使机组出现老龄化的同时也存在着稳定性、安全性方面的隐患。基于电站最优维护信息系统(HOMIS),对葛洲坝电厂10号机组进行了状态检测,结果发现机组存在上导X/Y向摆度、水导X/Y向摆度过大的问题,为此,借助于HOMIS集成的快速傅里叶变换函数进行诊断,结果诊断出上导、水导摆度的主频为1 Hz,表明该现象为主轴或其附件引起的机械故障。依据机组诊断结论,经分析研究,提出了适宜的检修方案,并根据方案最终对磨损连杆进行了更换处理。最后,对检修前后的机组状态进行了对比,对比结果表明,检修质量达到了预期目标。  相似文献   

16.
为解决推力轴承瓦温过高的问题,采用数值模拟方法分析了某水轮发电机组推力轴承内循环冷却系统油槽内润滑油的流动及传热特性。结果表明,靠近镜板处油流速度大,远离镜板位置油流速度小;镜板内缘压力最低,沿着推力轴瓦径向向外压力逐渐增大;初始瓦温、初始油温一定时,随着水温降低,整体油温下降幅度并不大。根据研究结果,对推力轴承内循环冷却系统提出适当增大冷却器U型管直线段的长度、增大冷却器管径、提高冷却水的压力和流量、加大油冷却器铜管间距的改进建议。  相似文献   

17.
湖南华电石门电厂#1机组调试过程中,带270MW高负荷时,先后2次因为低压转子轴和轴承振动突然增大到保护值以上而跳机。通过对振动特征和运行参数进行分析,判断振动原因是低压转子#3轴承油膜失稳。调整#3轴承标高、减小#3瓦顶部间隙并对#3轴承下瓦块调心以后,机组满负荷运行时低频振动消除,所有轴和轴承振动都稳定在优良范围内。  相似文献   

18.
随着我国蓄能机组的大量投运,水力激振所引发的机组稳定性问题日益严重。针对蓄能机组泵工况运行时的水力激振问题,采用现场试验手段获得了额定转速下蓄能机组调相压水工况与稳定泵水工况运行时的机组振动、摆度数据,采用频谱对比分析方法,研究了两种工况下各稳定性测点频谱,通过频谱中频率成分的变化,指出了不同部位测点中频率成分存在的差异。分析结果表明:承受垂直载荷部件振动幅值水泵工况较调相工况略有增大趋势;112.5Hz动静干涉频率成分主要在机组垂直振动方向上传播,且逐渐衰减;水力干扰导致泵工况部分测点的频率成分中增加了叶片通过频率56.25Hz和动静干涉频率112.5 Hz,但频率成分的增加并不一定引起机组振动与摆度混频幅值的增大;由于机组振动中261Hz等高频成分的出现,未来厂房与机组的动力分析报告中应包含高频成分,并进行复核。本次观测为转轮设计及研发人员提供了翔实参考数据。  相似文献   

19.
传统机组轴线处理方法导致推力头与镜板之间的绝缘垫产生较大不平整度,使推力头与镜板之间产生不均匀间隙,引起水轮发电机组振动。根据振动测试结果和振动原因分析,以及机组检修和运行实际,采取了取消绝缘垫采用硬连接、多点任意盘车、改进导瓦间隙计算方法等切实可行的实施方案,将机组振动控制在允许范围内,机组运行状况良好。  相似文献   

20.
1. INTRODUCTION It is relatively rare that the fault is caused by the high water pressure in the head-cover chamber of the hydroelectric unit[1,2]. It took place in the upgrading test of the No.1 unit of Liujiaxia Hydropower Plant. Through the experiment …  相似文献   

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