水力机组故障测试与诊断.doc
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1、水力机组故障测试与诊断 摘要:在理论学习的基础上,基本掌握水力机组测试测试原理,机组振动原因、振动分析、机械振动分析;机组故障故障诊断内容、方法等。分析了当前大型水电机组行状况及其故障原因,并结合电网和水电厂的运行实际,建立相关大型水电机组运行稳定性状态监测及故障诊断系统,为机组稳定分析诊断提供了有效、可靠的依据。关键词:水电机组 故障诊断 稳定性 相关措施引言:随着工业生产与科学技术的发展,机电设备越来越精密复杂,自动化水平也相应提高,机组设备一旦发生故障,不但设备遭受极大破坏,也将给人们的生活与生命造成极大威胁。因此,保证大型水电机组的正常安全运行,对其运行状态进行检测,及时发现故障征兆,
2、做到“事前检修”防患于未然是工程界梦寐以求的理想,也是大型电站机组检修的发展方向。 水轮发电机组工作稳定性是其工作性能中的一项重要指标,而存在的稳定性问题又表现为不同形式的振动。因此,对振动的分析就成为研究机组稳定性的重要内客。对那些事关国民经济命脉的基础行业的大型机电设备保证大型水电机组的正常安全运行,对其运行状态进行检测,及时发现故障征兆,做到“事前检修”防患于未然是工程界梦寐以求的理想,也是大型电站机组检修的发展方向。 一、机组故障的概况故障机理研究、预测及分析技术故障机理研究是对机械设备进行故障诊断的基础。深入研究机械设备在运动时的动力学特性及各部件之间的相互关系,研究设备正常运行时和
3、发生故障后产生的各种症状与可能性,是对机械设备进行状态监测和故障诊断的前提。理论研究主要有与机械设备相关的振动理论、摩擦理论、空气动力学理论、材料失效理论等。故障预测是设备诊断的重要任务之一。通过对整个设备的状态变化趋势和维修状况进行分析,计算其残余寿命,可有效确定设备的整个服役寿命和报废时间,为系统的维修、报废和改进设计奠定基础。预测与分析的策略和方法主要有:基于状态模型的故障预测方法、基于过程的长期预测方法以及集成故障预测系统等。诊断决策技术通过对故障进行诊断,可以判明故障的部位,分析故障的原因,提出排除故障的方法,从而可以提高设备维修的可适性和设备完好性,减少设备的金寿命周期费用。国内外
4、经过多年的发展,提出了模式识别、神经网络、专家系统等诸多诊断决策方法,特别是建立了大量的专用故障诊断专家系统。电站机组运行设备故障诊断的难题:水轮发电机组的振动与一股动力机械的振动有较大的差异,引起和影响水轮发电机组振动的原因和因素要比一股动力机械多且复杂,不仅组成系统整体的各部分相互有影响,而且引起机组振动的诸因素间又有相互影响。 二、水轮发电机组振动故障的特点切机器在运行中,都不可避免地存在着不同程度的振动。和其他动力机械一样,水轮发电机组在运行中,也同样存在着一定程度的振动。但是,由于水轮发电机组工作的特殊性,其振动故障与一般动力机械相比,有较大的差异,具有复杂性、耦联性及故障和特征的非
5、一一对应性。 (一)水轮发电机组振动的复杂性主要表现在: 1.往往几种振源同时存在,要分清主次及其相互关系很难; 2.既有个别部件或部位振动,又有各部件和部位的耦联振动; 3.既有一般的迫振和共振,又有倍频和自激振动; 4.激振力种类多,各种激振力的组合随机组运行工况(变速无励磁、空载励磁、带负荷、调相等)不同而异。 (二)水轮发电机组振动的耦联性 耦联性表现在不仅组成系统整体的各部分相互影响,而且引起机组振动的诸因素间又有相互影响和制约。如水压力脉动引起的机组轴系的竖向振动,将导致转子轮缘磁轭及磁极的振动,致使发电机转子和定子间的空气间隙不均匀,由此便产生了不对称磁拉力,反过来又会加剧或阻尼
6、机组转动部分的振动。 因此,对于水轮发电机组的振动,除需要考虑机组本身旋转部分或固定部分的振动外,尚需考虑流动液体的动水压力造成的电站引水系统、水轮机过流部件的影响及发电机电磁力对机组振动的影响。(三)水轮发电机组振动故障和特征的非一一对应性 水轮发电机组振动的故障特征往往有多方而的反映,不同的故障其特征存在着显著的交叉,故障和特征之间并不是一一对应的关系,而且一种故障在特征上有多方面的反映。同时,某一部位的超常振动可能是几种故障的叠加,而某一故障引起的振动也会在几个部位不同程度的反映出来。 水轮发电机组振动的这些特点,综合表现在机组上,便使得人们难以用准确的语言对其振动程度与存在与否进行描述
7、,这无疑给故障分析带来一定困难,这也是水轮发电机组故障诊断技术发展缓慢的一个原因。 三、水轮发电机组振动机理虽然水轮发电机组的振动具有复杂性和耦联性,但当分析其振动原因时,若完全按其耦合关系来研究,是非常困难的。很难建立可用来进行分析计算的数学模型,即使是在试验中同时考虑这些因索的互相影响也不容易得出结论。因此,我们还是从引发其振动的三个主要因素入手,通过研究其振动机理从中提取有助于解决问题的信息。水力因素种类形成原因振动特点尾水管低频涡带水轮机转轮出口水流有一定的圆周分速度。在部分负荷时,在尾水管中形成低频涡带脉动,脉动压力传至各过流部件和结构物,导致各种振动及摆动,有时与管道中水体形成共振
8、或倍频共振等。振动强弱与水轮机的运行工况关系较密切,一般产生在导水叶相对开度为35%60%范围内(或机组出力为额定出力25%50%)。其振动频一般为:f = ( 1/4 1/3 )f0;式中f0-机组转速频率。水轮机水封间隙不等产生的水力不平衡高水头混流式水轮机因止漏环结构型式和间隙组合不当及运行间隙不均匀引起水压力脉动而诱发的机组振动振动摆度及压力脉动幅值均随机组负荷和过流量的增加而明显增大。蜗壳、导水叶和转轮水流不均引起的振动水轮机进水流道、蜗壳、导叶中的不均匀流场均会产生旋涡,形成涡流作用在转轮上从而引起机组振动。振动随机组运行工况变化而变化,且时而明显,时而消失。导叶后的不均匀水流对转
9、轮影响很大压力管道中水力振动水轮机过流部件的水流脉动,有可能与管道中水体自振频率发生共振或倍频共振,管道中水体振动荷载传给水轮机,使机组产生或加剧振动。卡门涡列引起的水轮机机叶片和导叶振动由于脱流引起的。卡门涡列的形成与流体速度和绕体尾部的断面形状和尺寸有关,所以其振动其振动频率可表示为:f = S1 x W1/d式中:W1为转轮叶片出水口处的水流相对速度; S1为流体力学中的斯特罗哈数d为转轮叶片出水边厚度机械因素 机械缺陷引起的振动的共同特点是其振动频率多为转频或转频的倍数,不平衡力一般为径向水平方向。种类成因及特征大轴弯曲在法兰处对接不好,大轴有折线。若导轴承影响大轴自由旋转,迫使大轴弯
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