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探討300MW機組汽輪機的振動故障

  
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 近年來,300MW機組汽輪機頻繁的出現振動故障,這給相關單位帶來了巨大的經濟損失。本文主要講述的是300MW機組汽輪機出現故障的具體原因,并針對300MW機組汽輪機的振動故障,提出了相關的解決措施。
    當機組的負荷達到300MW的時候,會頻繁出現振動現象,只有將負荷降低到212MW的時候,機組振動現象才會有所消減。機組汽輪機頻繁發生故障現象,嚴重制約了機組的安全運行。以下文章具體分析了機組汽輪機發生故障的原因。
    機組汽輪機的振動概況
    1.1設備型號
    汽輪機的型號是N300-16.7/537/537-3,汽輪機是由以下幾個部分所構成的,分別是:①高中壓缸合缸、②一次中間再熱、③單軸、④雙缸雙排氣、⑤亞臨界、③沖動凝氣式等。該其輪組的發動機型號是QFS-300-2-20,該發動機的冷卻型式是水氫氫,發動機的額定轉速為3000r/min,發動機的額定功率為300MW。以上所描述的這臺發動機是電廠4X300MW工程中的第一臺機組,在4X300MW電廠中占據了極為重要的位置。
    1.2軸系形式
    機組的軸系,#1、#2、#3、#4、#5、#6、#7、#8、#9、#10都是支撐機構機構,支撐的是軸承支承汽輪機高一中壓轉子、#3和#4支撐的是軸承支承汽輪機低壓轉子、#5和#6支撐的是軸承支承發電機轉子、而#7、#8、#9、#10都是軸承支承勵磁系統轉子,#1的軸承是5瓦塊可傾瓦軸承,其它的都是橢圓軸承。
    1.3機組汽輪機的振動情況
    對機組的停啟過程,進行了相應的調整,調整的是運行狀態參數和變壓負荷的軸系測試(指的負荷在200~300MW的情況下)。當高壓汽輪機轉子的低頻分量在1/2x(25Hz)的時候,那么,汽輪機在的運行時就必須要達到200MW,當不穩定振動和汽輪機高壓缸調節氣閥III同時開啟時,就達到了負荷增大的條件,兩者之間的關系極為密切,當發生振動時,#1中的軸承振動頻譜就會顯示三個諧波特征頻率是,這三個頻率分別是:①1/2x(25Hz)、②3/2x(75Hz)、③1x(50Hz)等。當#1和#2的軸承轉子的頻率達到1x(50Hz)的時候,振動幅度就會逐漸加大,而且還會出現異常的聲響。經過相關學者的實際觀察發現,#2的軸承油膜壓力數值是4.0MPa,#2的軸承油膜壓力數值跟同類型的機組數據相比較的話,#2的軸承油膜壓力數值是同類型的機組數據的2倍。進過初步的診斷,其原因存在兩個方面,分別是:①汽輪機通流部分的間隙,存在一定的變化,使轉子之間發生摩擦。②#1可傾瓦軸承裝配結構存在偏差,造成了轉子的失穩。
    對機組汽輪機的振動故障進行分析
    2.1軸承檢查調整實驗
    在對軸承進行停機間檢查時,轉子與主油泵之間的連接,是正常的,經過實際的測量,發現軸承頂部之間的縫隙為0.18毫米,要使上瓦蓋的接觸緊力達到0.07毫米,就必須喲增加0.25毫米的墊片。例如在某天下午的一點十七分時,啟動軸承,當時間在一點三十三分時,定速度就會達到3000r/min,在下午的二點十五分時并網,在下午的五點三十八分時,機組的負荷就會達到245MW。高壓調節氣閥III的行程發生動作時,汽輪機的振動頻率也會有所增加,在下午的五五十七分時,振動頻率開始發生變化,由原先的10um,,增長到了22um,在#1x,振動由92um增長到了196um,在#2中,振動由14um到了33um,#2x的振動由120um 增長到了138um。負荷迅速的增減到了160MW,振動故障現象也逐漸被排除。
    2.2汽輪機調節氣閥實驗
    在汽輪機中,高壓缸進氣是由4支調節氣閥所構成的。經過相關學者的分析,發現振動故障的發生是因為以下兩種情況,分別是:①當汽輪機轉子低頻在(1/2x)時,振動諧波的分量成了主導,與(1/2x)對應的斜波頻率的振動相位是交替變化的,當汽輪機的轉子一旦觸及到低頻渦動時,就會處于失穩狀態,進而產生汽輪機通流部分動靜摩擦現象,使機組的振動情況更加的惡化。
通過對汽輪機調節氣閥的實際實驗表明,當振動的負荷達到200MW以上時,汽輪機高壓調節閥組態,將直接影響到振動的發生機率。當發動機減少負荷時,高壓汽輪機轉子就會出現隨機振動的現象,這是一種典型的氣流擾動現象。
    2.3汽輪機轉子軸系裝配狀態分析
    經過對機組啟動過程的觀察發現,當系統數據顯示小于500r/min時,#2和#3的軸振測點的數值就會超過500r/min,當兩個軸振測點的晃動高點呈反向形態時,則表明該轉子的對輪不正,或者是晃動值已超標。通過實際的觀察發現,機組設備安裝還是原始狀態,依據設別故障診斷的角度,汽輪機高壓與抵壓轉子的對輪會進行連接,也有可能是#1和#2的瓦軸振測點還有待于檢查。
    解決措施
    對汽輪機的調節氣閥的閥門開啟組態,進行適時的改變,能夠明顯減少振動的機率,對提高機組的運行負荷,起到了一定的效果。當采用III+IV→II閥門組態后,會隨著II閥門的行程上升,當發電機負荷增加時,轉子振動就會表現會#1Y,可升高達到125um的報警值,但是,其他的測點任然是在120UM以下,
    本文重點探討了300MW機組汽輪機發生振動故障的原因,望能對相關的研究者,帶來幫助。
 

 
 
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