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TSI系統兩起故障分析與處理

2018-07-23 04:06:48張超
世界家苑 2018年6期
關鍵詞:振動

張超

摘 要:針對MMS6000 TSI系統在630MW超臨界機組中的應用,近年來發生的兩起振動測量故障現象,通過從實際情況、測量回路、工藝、檢修管理等方面分析,并總結經驗教訓,在以后的檢修管理方面進行提高,從而提高TSI系統測量可靠性。

關鍵詞:MMS6000;TSI;振動;檢修管理

概述

某電廠1、2號機組采用上海汽輪機有限公司引進美國西屋技術生產的超臨界、一次中間再熱、單軸、三缸四排汽、凝汽式汽輪機,型號為N630-24.2/566/566,設計額定功率為630MW;汽機給水系統設計有2臺50%容量的汽動變速給水泵和一臺30%容量的電動給水泵;汽輪機及汽動給水泵TSI系統配套使用的是德國EPRO公司的MMS6000系列,能監測汽輪機組的振動、軸向位移、脹差、缸脹、偏心、鍵相、零轉速等重要參數以及能監測汽動給水泵振動、軸向位移、偏心、鍵相、轉速、零轉速等重要參數。

振動是汽輪機及重要輔機運行中監測的一個重要參數,振動幅度超標意味著設備不正?;蛴袚p壞的風險,比如軸系質量失去平衡(掉葉片、大軸彎曲、軸系中心變化、發電機轉子內冷水路局部堵塞等)、動靜磨擦、膨脹受阻、軸承磨損或軸承座松動,振動超標又會導致機組其他零部件松動甚至損壞,加劇動靜部分摩擦,形成惡性循環,加劇設備損壞程度,因此,大型汽輪機及重要輔機一般都設有振動保護;本文就近兩年來現場出現的振動測量故障進行分析。

1、振動測量

汽輪機振動測量轉子相對于軸承座的徑向振幅,振動傳感器采用PR642 電渦流式傳感器,并配CON021型前置器,電渦流傳感器與前置器形成一個振蕩器,振幅隨著傳感器探頭與金屬被測物接近而衰減,衰減幅度與傳感器探頭和被測物之間的距離成正比,測量系統示意圖如圖1所示。

2、保護設置

(1)汽輪機保護設置

汽輪機振動測量范圍0-500μm,振動報警值設置為125μm,保護值設置為250μm,保護設置為“某一瓦X向振動保護與上此瓦Y向振動報警”或“某一瓦Y向振動保護與上此瓦X向振動報警”延時3s跳機。

(2)汽動給水泵保護設置

汽動給水泵振動測量范圍0-300μm,振動報警值設置為100μm,保護值設置為150μm,保護設置為“任一瓦X向振動保護或此瓦Y向振動保護”延時5s跳機。

3、兩起振動測量故障分析

3. #1機組7X振動測量跳變

(1)2015年2月6日6:20開始,#1機組7X振動測點跳變,如圖2,7X振動最大跳變到500μm;

(2)檢查及處理過程

1、運行人員在就地用測振儀測量#1機#7軸承座振動45μm左右,振動正常;

2、調研歷史趨勢(如圖2)分析,低負荷、升負荷和高負荷過程中,7X振動一直在無規律跳變,同時#7瓦軸承溫度、回油溫度、7Y振動無明顯變化;

3、解除振動保護后對7X振動測量回路進行檢查,就地檢查發現7X振動前置器接線有松動現象,活動接線端子時振動測量跳變現象加劇,緊固約一圈后跳變現象消失;并進行進一步檢查;

4、測量7X振動前置器電源電壓(24.2VDC)、間隙電壓(-10.5VDC),均在正常范圍內;

5、用500V搖表測量信號線間及線對地之間絕緣良好;

6、晃動振動傳感器探頭及延長線,振動指示無明顯波動;

7、截止目前,#1機組7X振動測量正常。

(3)原因分析

前置器處接線松動是振動測量跳變的直接原因,主要是由于檢修工藝不滿足要求引起。

3. #1機1A汽動給水泵1X振動測量跳變

(1)2015年10月29日20:23:13,#1機組1A汽動給水泵1X振動測量跳變,如圖3,1X振動最大跳變到162.6μm,跳變時間1s;

(2)檢查及處理過程

1、調閱該時間段前后監控錄像,無人員在此區域活動,可以排除人為因素;

2、調研歷史趨勢(如圖3)分析,1X振動跳變前后,機組負荷、1A汽動給水泵轉速、1Y振動平穩,其他相關參數無異常;

3、解除振動保護后對1X振動測量回路進行檢查,測量1X振動前置器電源電壓(24.3VDC)、間隙電壓(-12.3VDC),均在正常范圍內;

4、就地檢查前置器接線緊固,晃動接線未發生振動測量跳變;

5、晃動振動傳感器延長線,在探頭和延長線中間LEMO頭附近晃動時,偶爾有振動測量跳變現象;

6、將探頭和延長線拆開發現LEOM頭未經絕緣處理(示意圖4),在運行過程中,出現LEMO頭偶爾接觸金屬鎧裝外殼部分,導致振動測量跳變;正常應該將傳感器包裝袋附件中熱縮套管截取55mm,熱縮套管套在LEMO頭中間適當位置(示意圖4),用熱風槍將熱縮套管加熱至緊縮在LEMO頭上,最后將LEOM頭鎧裝外殼擰緊,將就地1X振動傳感器LEMO用熱縮管處理后,并進行進一步檢查;

7、用500V搖表測量信號線間及線對地之間絕緣良好;

8、晃動振動傳感器接線及延長線,振動指示無明顯波動;

9、截止目前,1A汽動給水泵1X振動測量正常。

(3)原因分析

振動傳感器與延長線之間的LEMO頭絕緣不合格是振動測量跳變的直接原因,主要是由于檢修工藝不滿足要求引起。

4、經驗總結

4.1故障處理方面

(1)通過近幾年的維護實踐,對于MMS6000 TSI系統來說,一般出現長時間持續性測量跳變是由于前置器接線松動、TSI系統柜內接線松動等引起,對前置器接線和TSI柜內接線進行緊固處理后故障消除;

(2)一般偶爾出現一次大幅度測量跳變是由于絕緣不合格接地引起,可以通過外部回路測試一步步排查消除;

(3)一般出現間斷性的波動是由于LEMO頭處熱縮管松動或延長線故障引起,可以通過重新熱縮LEMO頭或更換延長線徹底消除故障;

(4)TSI系統故障排查要認真仔細,排查要全面,不放過任何一個可能的故障點,確保TSI系統一次元件和測量回路正常運行。

4. 檢修管理方面

(1)對于TSI系統要合理安排檢修時間,利用機組停機機會進行端子排接線緊固和檢查,防止由于接線松動或線纜氧化造成測量跳變;

(2)對于TSI系統檢修一定要按照檢修工藝要求,包括安裝、調試、核對、邏輯驗證等方面要開展針對性的培訓,避免檢修工藝不當引起的測量跳變;

(3)密切關注TSI系統發展,如采用一體化的振動探頭減少延長線、LEMO頭等中間環節,減少故障點;

(4)據統計90%以上的振動保護動作都是由于測點誤動引起的,隨著防非停壓力越來越大,如何做好防止保護誤動是熱工人員要認真思考和解決的,可以通過開展TSI系統隱患排查、熱工可靠性查評、邏輯優化等工作來提高TSI系統測量可靠性減少保護誤動。

參考文獻

[1] MMS6000說明書。

[2] DLT774-2004-火力發電廠熱工自動化系統檢修運行維護規程

[3] DL5000《火力發電廠設計技術規程》

(作者單位:安徽華電宿州發電有限公司)

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