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水電站機組振動的原因及解決措施研究

2020-08-23 07:46:32楊郁堅
中國房地產業·上旬 2020年8期
關鍵詞:解決措施

楊郁堅

【摘要】隨著社會的進步,居民的用電量日益升高,同時也對用電質量提出了更高的要求,這就刺激了電力行業的飛速發展,但同時也暴露了較多的問題,其中最為常見的就是水電站機組振動問題。這一問題不僅影響著設備正常使用,甚至還會對使用人員的生命安全造成嚴重威脅。本文的研究內容即為水電站機組振動的原因及解決措施。

【關鍵詞】水電站;機組振動;原因;解決措施

水輪發電機在工作中如果發生振動,不僅會導致某些部件發生彈性形變或塑料形變出現裂紋、斷裂,還會導致部件之間的連接松動,導致部件的使用壽命更短。嚴重時甚至還會對整個水電站機組的安全運行造成嚴重威脅。但這一問題在實際使用期間難以避免,所以需要采取有效的措施進行改善。

分析水輪機組的結構可以發現,組成部分主要是旋轉和固定兩部分,水輪發電機在運行期間,其中某部分發生異常,就會導致出現機組振動。比較常見的振動是旋轉部分的振動。對振動問題采取有效措施進行控制后,可以使機組的運行具備更高的穩定性和可靠性[1]。

1、水利因素造成水電站機組振動的原因

1.1水力不平衡

水流同時具有動能和勢能,在蝸殼的作用下形成環流,經均勻分布固定導葉、活動導葉片到轉輪上,將其激活進行旋轉。當導水葉葉片和流量通道受各種因素的影響出現較大的形狀差異時,水流作用到轉輪后,因為成對稱失衡,出現不平衡橫向力,轉輪從而發生振動,當運行處于無負載和低負荷狀態時,振動尤為強烈。

1.2尾管的低頻率水壓脈沖

在非設計工況條件下,水輪機運行時在出口處轉輪受到脫流漩渦和旋轉水流等因素的影響,尾水管內引發水壓脈動并出現大型渦帶,并以固定頻率在管內轉動,引起低頻壓力脈動。水流流經管道后,壓力脈動會導致轉子,蝸殼,壓力管等發生劇烈的振動[2]。

1.3空腔汽蝕

水流通過水輪機時,受到流速,流向的影響,流道發生改變,增加流速后水流中出現氣泡,氣泡一旦進入高壓區并潰滅,出現的情況即為空腔汽蝕。這一情況會對機組的推力軸承和頂蓋造成劇烈的垂直振動。比橫向振動的危害更高。

1.4卡門渦列

恒流通過物體后,出口兩側邊緣出現規則排列,方向相反的旋渦,相互之間吸引、干擾,形成非線性渦列,即為卡門渦列。當其沖擊頻率接近旋轉物體葉片固有頻率時,出現共振后導致機組振動[3]。

2、機械因素造成水電站機組振動的原因

2.1轉子質量不平衡

轉子質量不平衡時,會在中心產生軸心偏心距,當軸以角速度進行旋轉后,因為出現離心慣性力,失衡后軸上弓狀回旋,從而產生振動。當轉速發生變化后,振幅也隨之變化。

2.2機組軸線不正

在機組轉動過程中,旋轉中心、機組中心和軸線重合為最佳狀態。軸線不正時,在軸承中心軸向力會產生偏心力矩,隨著轉子的轉動,偏心力矩也發生旋轉,當轉速和脈動頻率一致后,出現軸向振動。

2.3軸承的缺陷

導軸承瓦發生松動后,旋轉體中心發生位移,間隙過大或潤滑不暢等因素會導致出現干摩擦,機組出現水平振動。

3、振動問題的處理措施分析

3.1水力因素處理對策

(1)針對汽蝕和渦流因素,可以通過補氣措施進行改善,或者在尾水管入口處安裝導流瓦和導流翼板。(2)針對渦流因素,可以對固有葉片的頻率或渦列的頻率進行改變,通過對出水邊葉片進行改型或削薄,使其構成交變旋渦,避免共振。(3)針對導軸承瓦間隙不當因素,可以定期對其進行調整,人工恢復均勻分布。

3.2加強軸承的維護

(1)對水輪發電機機組軸線是否對正進行定期的檢查,調整主軸中心線到機組中心線上,進行檢查時,如軸線和機組中心線出現較大的偏差,就會影響機組的安全穩定運行,所以技術人員需要做好維修檢查工作。(2)維修人員在對推力瓦受力進行調整時,需要保證轉輪處于轉輪室中心位置,推力瓦受力均勻,使發電機組具備更高的穩定性。(3)維修人員在對軸承間隙進行調整時,重點關注電機軸,集電環等,確認無異常,同時需要注意按時檢測軸承,一旦發現異常情況,需要及時進行有效的處理,以免上述因素導致機組出現振動,發電機組正常運行受阻[4]。

3.3注意對過流部件的維修

以沖擊式機組為例,當發電機機組在工作期間,通過壓力管噴嘴,水流射流使轉輪旋轉,此時需要維護人員重點檢查噴針開度和出水流量等情況,以免因為射水線偏移轉輪導致軸對稱失衡變為橫向力,轉輪被引發振動。維護人員還需要重點檢查噴針,噴嘴等,以免因為射水線偏移引發巨大的軸向串動。此外,還需要控制通過水輪機的水流的間隙射流,維修人員做好檢查工作,及時發現問題并進行有效處理,以免后續造成嚴重損害。此外,維修人員還需加強自身綜合知識水平和技術水平,使自己成為一個高素質的專業維修人員,可以正確發現并能處理各種問題,以免因為設備問題造成水電站經濟損失[5]。

4、電磁因素導致的振動及解決對策

4.1轉子繞組短路

當磁極短路后,磁動勢降低,引發轉子橫向不平衡磁拉力,轉子發生劇烈振動,振幅的大小受到勵磁電流的影響,兩者成正比。移走勵磁電流后,振動也隨之消失。

4.2空氣間隔不均勻

發電機組在轉子擺度不均與或圓度不滿足設計或規范要求時,空氣間隙不均勻,出現單邊不平衡磁拉力,當轉子轉動后,空氣間隙隨之發生變化,不平衡的單邊磁拉力做圓周周期性運動,從而導致振動的發生。

4.3處理對策

針對上述因素導致的振動,相關組件制造廠需要根據國家規定生產組件,使用單位也需要對每一組件進行定期檢查維修,密切監測,保證早期發現問題并進行有效處理。

小結:

綜上所述,為了有效降低水電站機組振動情況,需要工作人員加強對各部件的監護及檢修工作,及時發現振動發生的原因并采取針對性的措施進行解決,以保證機組能夠安全穩定運行。

參考文獻:

[1]侯俊龍,艾斐,楊明揚.某水電站發電機定轉子擋風板結構優化研究及應用[J].水電站機電技術,2020,43(4):47-49.

[2]江旭,朱劭辰,李紅.芭蕉河水電站4號機組上機架振動大處理[J].水電與新能源,2019,33(4):61-65.

[3]畢潤松.亭子口電站機組運行中振動的分析[J].水電站機電技術,2016,39(11):46-47,76.

[4]李東.龔嘴水電站3號機組改造后穩定性綜合分析[J].水電與新能源,2018,32(9):48-52.

[5]張超,齊廣平.白水江橫丹水電站燈泡貫流式水輪機組運行振動成因分析與消減[J].農業科技與信息,2015,(24):118-119.

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