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        660 MW汽輪發(fā)電機組異常振動分析與處理

        2020-10-17 11:22:46李海波董林洋朱海燕
        河北電力技術(shù) 2020年4期
        關(guān)鍵詞:汽輪機發(fā)電機振動

        李海波董林洋朱海燕

        (河北邯峰發(fā)電有限責任公司,河北 邯鄲 056200)

        某電廠1號機組為成套引進德國西門子的HMN系列、660 MW亞臨界、一次中間再熱、純凝汽式反動汽輪發(fā)電機組。發(fā)電機冷卻方式為水氫氫,定子繞組水內(nèi)冷,轉(zhuǎn)子繞組采用氫內(nèi)冷,定子鐵心和其他構(gòu)件為氫冷。1-5號為汽輪機支撐軸瓦,6-8號為發(fā)電機勵磁機支撐軸瓦,軸系分布如圖1所示。

        圖1 汽輪發(fā)電機軸系分布

        1 故障概況

        3月16日,電網(wǎng)頻率正常,1號機組負荷430 MW平穩(wěn)運行,汽輪機6號、7號、8號軸瓦突發(fā)異常振動,軸瓦附近檢查無異常聲音。振動呈4~5 h周期振動,異常振動趨勢如圖2所示。異常振動持續(xù)36 h后消失。4月4日異常振動再次發(fā)生,特性基本一致,振動幅_值見表1。

        圖2 6-8號軸瓦異常振動趨勢

        2 原理分析與試驗驗證

        2.1 原理分析

        產(chǎn)生振動的原因比較多且復(fù)雜,檢測系統(tǒng)測量到的振動是多種因素共同作用的結(jié)果。比較常見的異常振動誘因,包括但不局限于汽流激振[1]、軸系的質(zhì)量不平衡(轉(zhuǎn)子彎曲、轉(zhuǎn)子上零件松動、動靜摩擦)、電磁力不平衡和支撐系統(tǒng)剛性變化[2]。依據(jù)以上理論,技術(shù)人員根據(jù)異常振動發(fā)生時候的振動趨勢圖、頻譜圖和極坐標圖,對出現(xiàn)的異常振動進行分析。異常振動發(fā)生時負荷平穩(wěn)無波動,可以推斷異常振動與汽流激振無強相關(guān)性[1]。

        表1 機組6-8號軸瓦振動幅值表

        轉(zhuǎn)子配重不平衡導(dǎo)致的異常振動,一般在汽輪機變速中體現(xiàn)[3-4],如果在機組運行期間發(fā)生,往往伴隨劇烈振動,達到跳機保護值[2]。轉(zhuǎn)子熱變形,轉(zhuǎn)子永久性彎曲或聯(lián)軸器連接質(zhì)量不佳產(chǎn)生振動,在機理上也產(chǎn)生了質(zhì)量不平衡[5],由于此汽輪機組已經(jīng)連續(xù)運行20個月,且異常振動呈規(guī)律性變化、沒有達到跳閘值,結(jié)合異常振動發(fā)生時,現(xiàn)場并無動靜碰摩聲音,可以斷定此異常振動與轉(zhuǎn)子配重不平衡無強相關(guān)性。

        異常振動發(fā)生時候的振動趨勢圖(圖2)、頻譜圖(圖3)和極坐標圖(圖4)中,可見大量工頻分量、少量二次分量和極少量的多次倍頻分量,未見明顯半頻分量,通過理論分析判斷發(fā)生了輕微的轉(zhuǎn)軸與軸封或轉(zhuǎn)軸與油擋碰摩。

        圖3 6-8號各軸瓦異常振動頻譜瀑布

        圖4 6-8號各軸瓦異常振動極坐標示意

        2.2 試驗驗證

        振動試驗采取電廠TSI設(shè)備(Vibrometer VM600)和獨立振動信號采集系統(tǒng)(Bently Nevada Adre 408DSPi)相結(jié)合的方法進行。振動數(shù)據(jù)來自于電廠TSI原始數(shù)據(jù)和3個獨立系統(tǒng)的振動探頭(B&K VS080)。

        試驗方案:機組負荷調(diào)整試驗、發(fā)電機壓緊油油溫調(diào)整試驗、發(fā)電機密封油壓緊油流量調(diào)整試驗,試驗數(shù)據(jù)全部來自電廠TSI系統(tǒng)未經(jīng)處理的原始數(shù)據(jù),同期監(jiān)測汽輪機基礎(chǔ)臺板和發(fā)電機地腳的振動。

        3個獨立系統(tǒng)的振動探頭,結(jié)合配套磁吸底座分時復(fù)用的進行同期監(jiān)測:當固定在6號、7號、8號軸承殼和基座,采集發(fā)電機軸承座外特性;固定在發(fā)電機外殼螺栓接合面和發(fā)電機本體基礎(chǔ)平臺,采集發(fā)電機定子外特性振動數(shù)據(jù)。將獨立探頭數(shù)據(jù),結(jié)合TSI數(shù)據(jù)一并進行分析。

        2.2.1 負荷調(diào)整試驗

        將有功功率和勵磁電流盡可能降低、有功功率不變增大勵磁電流、有功功率至最大勵磁電流網(wǎng)調(diào)調(diào)整,在此3種工況下,實時采集數(shù)據(jù)。

        在進行變負荷試驗期間,6-8號軸瓦振動矢量有明顯變化,但該變化處于較低水平,未見與異常振動相似的振動。由此判斷,異常振動的發(fā)生與機組負荷的變化無強相關(guān)性。

        2.2.2 壓緊油油溫調(diào)整試驗

        調(diào)整壓緊油油溫由運行期間38℃降低到33℃,而后恢復(fù)到正常值,實時采集數(shù)據(jù)。

        發(fā)電機振動超標時的環(huán)境溫度比本次試驗時的環(huán)境溫度要低,密封油溫調(diào)整試驗期間,各軸瓦的振動矢量有明顯的影響,但所有振動值亦處于較低水平,未見與異常振動特征相似的振動。試驗證明壓緊油的溫度的變化不是引發(fā)異常振動的主要原因。

        2.2.3 密封環(huán)壓緊油流量調(diào)整試驗

        流量調(diào)整分為勵磁側(cè)和汽輪機側(cè),汽輪機側(cè)由正常運行值260 L/s梯度降低30%直至0 L/s,后恢復(fù)到260 L/s;勵磁側(cè)由正常運行值230 L/s梯度升高30%至290 L/s后,再梯度降低30%直至80 L/s,然后梯度30%恢復(fù)到正常運行值。

        在調(diào)整勵磁側(cè)壓緊油流量時(處在7號軸瓦處),監(jiān)測到與機組異常振動具有相同特征段的振動。如圖5所示,可以看到軸系發(fā)生了明顯的規(guī)律性振動,隨著勵磁側(cè)密封油流量降低振動升高,恢復(fù)到正常流量過程中,振動也趨向平穩(wěn)。如圖6所示,在振動頻譜瀑布圖中,亦可以發(fā)現(xiàn)以上規(guī)律。在圖7所示的極坐標圖中,同樣出現(xiàn)了和異常振動具有高度相似特征的振動。

        圖5 6-8號軸瓦壓緊油流量調(diào)整試驗振動趨勢

        圖6 6-8號軸瓦壓緊油流量調(diào)整試驗頻譜瀑布示意

        圖7 6-8號軸瓦壓緊油流量調(diào)整試驗極坐標

        通過降低勵磁側(cè)密封油流量試驗,在振動趨勢圖、頻譜圖、和極坐標圖中,出現(xiàn)了和3月16日異常振動相似的振動特征。

        通過以上試驗可以證明:降低勵磁側(cè)密封油流量,與機組異常振動的發(fā)生有明顯的相關(guān)性。

        此外,全部試驗過程中,獨立探頭B&K VS080監(jiān)測到8號軸瓦瓦振幅值較高,有3次和多次諧波成分,說明8號軸承座和基礎(chǔ)臺板的固定不牢固。

        3 處理措施及效果

        通過上述分析,調(diào)整1號機組7號軸瓦密封壓緊油流量為建議值,力矩校準發(fā)電機側(cè)所有地腳螺栓,截至2020年7月9日,再無異常振動。

        4 結(jié)束語

        為找尋異常振動的原因,研究了振動機理,并圍繞發(fā)電機軸系系統(tǒng)進行了試驗,通過多種方法分析數(shù)據(jù),最終在不停機的情況下,通過調(diào)整勵磁機密封油環(huán)流量解決了異常振動,對相關(guān)類型汽輪發(fā)電機組不停機解決異常振動,有積極的借鑒作用。同時,提供了獨立振動探頭,同期監(jiān)測基礎(chǔ)臺板振動,并將此監(jiān)測信號并入到問題分析中,為解決汽輪機組異常振動的查找,提供了一種方法。

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