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        亭子口電站機組運行中振動的分析

        2016-12-07 02:13:18畢潤松
        水電站機電技術(shù) 2016年11期
        關(guān)鍵詞:擺度水頭開度

        畢潤松

        (嘉陵江亭子口水利水電開發(fā)有限公司,四川 蒼溪 628400)

        亭子口電站機組運行中振動的分析

        畢潤松

        (嘉陵江亭子口水利水電開發(fā)有限公司,四川 蒼溪 628400)

        振動對于水輪發(fā)電機組是極其嚴(yán)重的危害,它不但降低機組的工作效率,影響機組安全運行,還會加快損壞機組部件,導(dǎo)致事故的發(fā)生。由于水輪發(fā)電機組在運行中產(chǎn)生振動現(xiàn)象是不可避免的,所以如何解決處理發(fā)電機組振動故障是水電站必須面對的問題,通過分析水電站水輪機組振動危害及其產(chǎn)生的原因,使機組安全、穩(wěn)定運行是很有必要的。

        水輪機;機組狀態(tài);振擺;優(yōu)化運行

        1 水輪發(fā)電機組振動故障因素

        1.1負(fù)荷或補氣試驗

        在不同水頭下改變機組的負(fù)荷,進而檢測水頭在不同負(fù)荷狀態(tài)下的振幅和接力器行程,進而繪制出相應(yīng)的關(guān)系:

        A=f(N)或A=f(L)

        式中A——振幅,mm

        L——接力器行程,mm

        N——發(fā)電機有用功率,kW

        結(jié)果,當(dāng)振幅伴隨著機組負(fù)荷的變化而同向變化的時候,并且軸承處的變化幅度比其他部位明顯,那么造成機組振動的最主要原因就是水力的不平衡。

        假如振動只是在某一個負(fù)荷區(qū)域變化比較強烈,其他區(qū)域振動明顯減弱,那么造成機組振動的最主要原因就是尾水管中可能產(chǎn)生了偏心渦帶。

        此外,再對機組振動較為強烈的區(qū)域進行補氣實驗,再次檢測軸承處的振動幅度,如果補氣前后存在著較為明顯的出入,那么造成機組振動的最主要原因就是尾水管中可能產(chǎn)生了偏心渦帶。

        1.2勵磁試驗

        機組在額度轉(zhuǎn)速下,投入勵磁系統(tǒng),機組各部件會伴隨著勵磁電流的變化而變化。假如振幅會隨著勵磁電流同向變化,那么引起機組振動的主要原因就是不平衡磁拉力的存在,這個時候就需要進一步檢測發(fā)電機的定子和轉(zhuǎn)子的空氣隙是不是均勻存在的,用的磁極線圈有沒有發(fā)生短路的情況。

        1.3轉(zhuǎn)速試驗

        啟停機組,分別在各種轉(zhuǎn)速下測量機組典型部位(上導(dǎo)、推力下導(dǎo)、水導(dǎo))的振幅。

        比如,機組的轉(zhuǎn)速在60%到100%的額定范圍內(nèi),振幅是比較大的,對轉(zhuǎn)速進行改變也不會對振幅造成較為明顯的變動,并且振動的頻率也會和機組轉(zhuǎn)動的頻率相同,此時,機組振動的原因大都是因為軸承存在一定的間隙、主軸的零部件存在磨損等(如上風(fēng)洞內(nèi)擋風(fēng)板)。

        2 亭子口電站1號機組振區(qū)測試試驗分析

        (1)試驗水頭

        試驗水頭見表1。

        (2)綜合分析機組在各水頭下振動區(qū)的運行工況

        1)1號機組毛水頭為65.2m時的振區(qū)

        1號機組在上游水位為438.6m,下游水位為373.4m時,機組最大能帶228MW負(fù)荷。機組按20 MW負(fù)荷遞增試驗,對負(fù)荷變化時各振動、擺度進行全程監(jiān)測。在整個帶負(fù)荷變化過程中發(fā)現(xiàn),機組在并網(wǎng)至60MW負(fù)荷區(qū)間受小開度下流態(tài)紊亂影響,導(dǎo)致大軸產(chǎn)生隨機振動,機組在80MW至160MW負(fù)荷區(qū)間受尾水管壓力脈動影響,各振動、擺度均形成了典型的低頻水力振動波形且通頻幅值明顯增大。在180MW及以上負(fù)荷時,各振動、擺度測值均較大的小于規(guī)程要求的限定值,機組運行穩(wěn)定性優(yōu)秀。

        2)1號機組毛水頭為68.35m時的振區(qū)

        1號機組在上游水位為441.06m,下游水位為372.71m時,機組最大能帶235MW負(fù)荷。機組按25MW負(fù)荷遞增試驗,對負(fù)荷變化時各振動、擺度進行全程監(jiān)測。在整個帶負(fù)荷變化過程中發(fā)現(xiàn),機組在并網(wǎng)至75MW負(fù)荷區(qū)間受小開度下流態(tài)紊亂影響,導(dǎo)致大軸產(chǎn)生隨機振動,從而致使水?dāng)[表現(xiàn)為隨機高頻波形;機組在80MW至170MW負(fù)荷區(qū)間受尾水管壓力脈動的影響,各振動、擺度均形成了典型的低頻水力振動波形且通頻幅值明顯增大,其低頻頻率主要為0.23倍轉(zhuǎn)頻,這種低頻水力振動現(xiàn)象一直持續(xù)到175MW附近才漸趨消失。在175MW及以上負(fù)荷時,各振動、擺度測值均較大的小于規(guī)程要求的限定值,機組運行穩(wěn)定性優(yōu)秀。

        3)1號機組毛水頭為73.6m時的振區(qū)

        1號機組在上游水位為447.4m,下游水位為373.8m時,機組可帶滿負(fù)荷運行。機組按20MW負(fù)荷遞增試驗,對負(fù)荷變化時各振動、擺度進行全程監(jiān)測。在整個帶負(fù)荷變化過程中發(fā)現(xiàn),機組在并網(wǎng)至80MW負(fù)荷區(qū)間受小開度下流態(tài)紊亂影響,導(dǎo)致大軸產(chǎn)生隨機振動,從而致使水?dāng)[表現(xiàn)為隨機高頻波形;機組在80MW至180MW負(fù)荷區(qū)間受尾水管壓力脈動的影響,各振動、擺度均形成了典型的低頻水力振動波形且通頻幅值明顯增大,其低頻頻率主要為0.23倍轉(zhuǎn)頻,這種低頻水力振動現(xiàn)象一直持續(xù)到200MW附近才漸趨消失。在200MW及以上負(fù)荷時,各振動、擺度測值均較大的小于規(guī)程要求的限定值,機組運行穩(wěn)定性優(yōu)秀。

        4)1號機組毛水頭為78.1m時的振區(qū)

        1號機組在上游水位為450.9m,下游水位為372.8m時,機組可帶滿負(fù)荷運行。機組按20MW負(fù)荷遞增試驗,對負(fù)荷變化時各振動、擺度進行全程監(jiān)測。在整個帶負(fù)荷變化過程中發(fā)現(xiàn),機組在并網(wǎng)至60MW負(fù)荷區(qū)間受小開度下流態(tài)紊亂影響,導(dǎo)致大軸隨機振動,從而致使水?dāng)[表現(xiàn)為隨機高頻波形;機組在80MW至180MW負(fù)荷區(qū)間受尾水管壓力脈動的影響,各振動、擺度均形成了典型的低頻水力振動波形且通頻幅值明顯增大,其低頻頻率主要為0.23倍轉(zhuǎn)頻,這種低頻水力振動現(xiàn)象一直持續(xù)到200MW附近才漸趨消失。在200MW以上時,各振動、擺度測值均較大的小于規(guī)程要求的限定值,機組運行穩(wěn)定性優(yōu)秀。

        5)1號機組毛水頭為83.7m時的振區(qū)

        1號機組在上游水位為457.4m,下游水位為373.7m時,機組可帶滿負(fù)荷運行。機組按20MW負(fù)荷遞增試驗,對負(fù)荷變化時各振動、擺度進行全程監(jiān)測。在整個帶負(fù)荷變化過程中發(fā)現(xiàn),機組在并網(wǎng)至60MW負(fù)荷區(qū)間受小開度下流態(tài)紊亂影響,導(dǎo)致大軸隨機振動,從而致使水?dāng)[表現(xiàn)為隨機高頻波形;機組在80MW至180MW負(fù)荷區(qū)間受尾水壓力脈動的影響,各振動、擺度均形成了典型的低頻水力振動波形且通頻幅值明顯增大,其低頻頻率主要為0.23倍轉(zhuǎn)頻,這種低頻水力振動現(xiàn)象一直持續(xù)到200MW附近才漸趨消失。在200MW以上時,各振動、擺度測值均較大的小于規(guī)程要求的限定值,機組運行穩(wěn)定性優(yōu)秀。

        (3)綜合分析五個水頭的試驗,我們認(rèn)為機組大致應(yīng)分為四個負(fù)荷運行區(qū)域,即小開度區(qū)、水力振動區(qū)、過渡區(qū)和穩(wěn)定運行區(qū)。見圖1:不同水頭下運行區(qū)域劃分示意圖。

        圖1 不同水頭下運行區(qū)域劃分示意圖

        3 亭子口電站機組優(yōu)化運行的必要性

        (1)根據(jù)月度發(fā)電計劃加強與水情、計劃營銷的溝通,合理分配、申報每日負(fù)荷曲線。

        (2)根據(jù)調(diào)度下發(fā)的日負(fù)荷曲線,結(jié)合當(dāng)前上游來水量以及機組水頭情況,進行機組間負(fù)荷的最優(yōu)分配;在調(diào)整負(fù)荷過程中,要減少機組穿越振動區(qū)的時間。

        (3)在機組小負(fù)荷工況下運行時加強設(shè)備巡視,注意監(jiān)視各軸承擺度和瓦溫,發(fā)現(xiàn)異常及時進行處理。

        (4)對水頭變化后,機組各負(fù)荷振動情況做好記錄。

        (5)機組在負(fù)荷低谷時進行倒換。

        (6)合理安排廠用電運行方式,降低廠用電率。

        (7)發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷及時聯(lián)系處理。

        4 結(jié)論

        (1)機組在小開度負(fù)荷區(qū)受流態(tài)不穩(wěn)定影響,各振動、擺度表現(xiàn)為隨機高頻波形,同時,該運行區(qū)域機組效率低,建議減少該區(qū)間的運行時間。

        (2)機組在水力振動負(fù)荷區(qū)時,通頻幅值增大明顯,對機組長期安全穩(wěn)定運行造成影響,建議在條件允許的情況下,避開該區(qū)運行。

        (3)低頻水力振動區(qū)在過渡區(qū)漸趨消失,在該區(qū)域?qū)C組安全穩(wěn)定影響不大。

        (4)機組在穩(wěn)定區(qū)運行,各振動、擺度測值均處于規(guī)程要求的優(yōu)秀范圍內(nèi),可長期安全穩(wěn)定運行。

        [1]四川中鼎科技有限公司.亭子口1號機組全水頭振動區(qū)界定試驗報告(編號:ZDKJ/BG14-472)[Z].

        [2]黃銳,肖志懷,蔡維由.水輪發(fā)電機組振動故障的模糊診斷法[J].云南水力發(fā)電,2005(6).

        TV737

        B

        1672-5387(2016)11-0046-03

        10.13599/j.cnki.11-5130.2016.11.016

        2016-09-07

        畢潤松(1983-),男,助理工程師,從事水電站運行工作。

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