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汽輪發電機6#大軸在線振值超標分析與處理

2014-06-01 10:59:46
中國設備工程 2014年5期
關鍵詞:大修發電機振動

(四川鴻艦重機有限公司設備故障診斷中心,四川 攀枝花 617063)

汽輪發電機6#大軸在線振值超標分析與處理

唐安全

(四川鴻艦重機有限公司設備故障診斷中心,四川 攀枝花 617063)

介紹運用開機數據、頻譜分析、相位分析的方法,并結合旋轉機械的振動特征,指出了6#大軸在線振值超標原因,并成功消缺。

開機;振值;相位;頻譜分析;故障診斷

一、機組振動概述

攀鋼發電廠1#發電機為QF-100-2型,雙水冷,三相隱極式同步發電機,容量100MW。大軸振值超過150μm為一級報警(黃燈);大軸振值超過200μm為二級報警(紅燈)。2010年10月大修后開機,6#大軸3 000r/min定速時在線振值6X為105μm,6Y為22μm,隨后振值呈上升趨勢,滿負荷時振值達209μm,已達2級報警(紅燈)。

在隨后的運行中振值較穩定,但機組在高振值下長期運行給設備的安全運行埋下隱患。2013年8月要對1#汽輪發電機機組進行大修,為了消除設備安全隱患,決定對6#大軸振動超標的原因進行分析,以利于檢修。

二、振動的診斷分析

設備簡圖及測點示意圖(圖1)

圖1 設備結構及測點分布圖

1#汽輪發電機在2010年8月18日開機定速3 000r/min(大修前),6#大軸的6X為75μm,6Y為15μm。2010年11月11日開機定速3 000r/min(大修后)6X為105μm,6Y為22μm,6X的振值比大修前上升了40%,6Y的振值上升了46%,這種現象不正常,說明機組存在某種故障。另外得知2010年大修前和大修后滿負荷時6#大軸的振動數據≥ 200μm。

2013年2月15日開機,從開機到滿負荷時的振動數據(見表1開機振值)可看出,6#大軸在盤車時(4r/min)6X的振值達10.75μm,6Y的振值達32.7μm;在低速500r/min時,6X的振值達79μm,6Y的振值達66μm;按國標GB/T11348.2—1997,在低速時(500r/ min以下)大軸的原始晃度不能超過一級報警的25%,國內機組大軸的原始晃度通常在20~30μm,而實際的振值超了1倍還多,且500r/min時的振值比盤車時的振值也上升了1倍多,由此說明6#大軸的原始晃度值太大,存在一種“假振”現象。造成大軸原始晃度太大的原因有幾種可能:大軸存在轉軸不圓度;轉軸表面機械損傷;電磁感應;同時還存在轉子低速動平衡質量低,殘余振動較大的問題。

表1 1#汽輪發電機6#大軸開機在線振值表

在隨后的升速過程到3 000r/min定速,振值呈緩慢增加趨勢,3 000r/min定速時6X的振值達101μm,6Y的振值達137μm;在帶負荷的過程中振值也呈緩慢增加趨勢,直到帶滿負荷,帶滿負荷時6X的振值達216μm,6Y的振值達197μm,在開機沖轉到3 000r/ min定速和帶負荷及帶滿負荷,振值均是呈緩慢上升趨勢直到滿負荷時振值達最大216μm,在隨后的運行中振值基本穩定在200μm至216μm,在這個過程中沒有發現其它振動特征。測試發電機轉子兩端垂直方向相位差為183°,水平方向相位差為168°,6瓦的垂直與水平方向相位差為280°,5瓦的垂直與水平方向相位差為284°,即軸瓦的垂直與水平方向相位差約90°;從相位分析,發電機轉子存在輕微不平衡,但這種不平衡是二階不平衡現象,這與沖轉過一階臨界轉速時(1 800r/ min左右)無明顯的振動共振峰值和3 000r/min時振動明顯增大的現象吻合(撓性轉子不平衡)。離線測試6瓦的水平方向振值為5.1mm/s,轉頻占主導(圖2),振值變化情況見表2,按振動標準(ISO2372),5瓦和6瓦的瓦振偏大,但還沒有超標,報警值為7mm/s;從頻譜和相位分析,發電機轉子存在輕微不平衡。從基礎測試數據看(圖3),存在輕微松動現象,這也說明了6瓦軸向的振值上升較快的現象(表2)。

圖2 6瓦水平方向頻譜圖

圖3 6#軸承座基礎振動值示意圖(mm/s)

表2 6#軸承離線振動監測值 mm/s

由于6#大軸的振動含有“假振”成分,故實際振動應扣除最基本的盤車時的“假振”成分32.7μm,或許還應扣除一部分低速(500r/min)時的振動,那么實際的最大振動值應小于183μm。這就與瓦振測試的結果相吻合了。

三、結論

6#大軸在線振值超標的原因是由于原始晃度過大及勵磁影響、發電機轉子存在輕微不平衡(剛性轉子部分)和二階不平衡(撓性轉子部分)造成的。目前運行時振值基本無變化,所以機組可正常運行。

在大修時,建議:

(1)檢查發電機轉子軸的不圓度、軸頸部位是否存在機械損傷及電磁感應;

(2)檢查6瓦基礎螺栓的緊固情況;

(3)對發電機轉子進行現場動平衡,提高發電機轉子的動平衡精度,降低不平衡激勵力,達到把振值降低到安全范圍內的目的。

1#發電機大修后,在2013年9月17日,經西安熱工院對1#發電機的發電機轉子做現場動平衡,在發電機轉子兩端的配重槽中按P5=-P6,360g∠175°/355°加配重,成功的將5X85μm,6X95μm的振動降到5X20μm,6X35μm,滿負荷時5X67μm,6X175μm,6X振值偏大,其原因是受電磁感應的影響,離線測試的振值也較小(表2)。從處理后的結果看,證明分析是正確的,避免了盲目處理帶來的停機損失。

[1] 寇勝利.汽輪發電機組的振動及現場平衡[M].中國電力出版社.

[2] ENTEK IRD[J].振動分析,1996.

TM311

B

1671-0711(2014)05-0071-02

2014-02-17)

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