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淺析水輪發電機組穩定性

所屬欄目:機電一體化論文 發布日期:2011-05-27 17:57 熱度:

  摘要:本文分析了影響水輪發電機組穩定性的幾方面因素,引起機組振動的原因,以及如何增強器穩定性。
  關鍵詞:水輪發電機;振動;穩定性
  一、影響機組穩定性的因素
  1、機械方面振動
  影響因素:動不平衡,軸系失穩,部件或支撐松動,導軸承憋勁,軸彎曲,定轉子碰磨等。判斷方法:變轉速、模態試驗,根據頻譜圖、時域圖、軸承溫度等判斷。解決方法有配重、加固、盤車等。
  2、電氣方面振動
  影響因素:轉子磁極短路,轉子(定子)圓度超標,定子鉄芯松動,定子機座松動等。判斷方法:變勵磁試驗,根據頻譜圖、時域圖判斷。解決方法有消除電氣缺陷,重新整圓,拉緊螺桿,加固等。
  3、水力方面振動
  影響因素:水力失衡,低頻蝸帶,汽蝕,流道水體共振,葉道渦,卡門渦等。判斷方法如變負荷試驗,根據振動和水壓脈動頻譜分析。其解決方法常可以采用諸如補氣、避振、改變補氣方式、改變轉輪或導水機構設計、葉片修型等。
  二、引起水力發電機組振動的原因
  1.空載無勱
  通常表現為振動強度隨轉速增高而增大;在低速時也有振動,其可能原因主要有以下幾方面:1)發電機轉子或水輪機轉輪動不平衡;2)軸線不直;中心不對;推力軸承軸瓦調整不當;主軸聯接法蘭連接不緊;3)與發電機同軸的勵磁機轉子中心未調好;4)水斗式水輪機噴咀射流與水斗的組合關系不當;5)轉輪葉片數與導葉數組合不當。針對以上問題,我們可以采取以下措施來處理:1)動平衡試驗,加平衡塊,消除不平衡;2)調整軸線和中心,調整推力軸瓦;3)調整勵磁機轉子中心;4)改善組合關系;5)改善組合關系。
  2.空載帶勵
  主要表現為:1)振動強度隨勵磁電流增加而增大;2)逐漸降低定子端電壓,振動強度也隨之減小;3)在轉子回路中自動滅磁,振動突然消失。其原因有1)轉子線圈短路;2)定子與轉子的氣隙有很大不對稱或定子變形;3)轉子中心與主軸中心偏心。針對以上問題,可以采取1)用示波器測出線圈短路位置并進行處理;2)停機調整氣隙間隙。氣隙的最大值或最小值與平均值之差不應超過10%;3)如偏心很大時,需用調整定子與轉子中心的方法予以消除等手段予以處理。
  3.空載或帶負荷(高水頭混流式水輪機)
  空載或帶負荷主要表現為機組在任何導葉開度下都有擺度,但與負荷和轉速無關。振幅可能在幾秒鐘或幾小時后增大,其可能原因通常為轉動部件與固定部件碰撞,例如止漏環迷宮間隙偏小。對此問題的處理通常采取增加止漏環迷宮間隙,使不小于0.001D(D為止漏環的直徑),如相碰撞,應校正主軸軸線。
  4.空載或帶負荷
  空載或帶負荷的振動特征通常表現為:首先,主軸擺度或振動與轉速無關。當負荷增加后,擺度或振動有所降低。這主要是由于機組主軸軸線不正;推力軸承軸瓦不平整,處理方式是調整軸線;校正軸瓦。其次是振動強度隨轉速和負荷增加成正比增大,其原因往往是多方面的,如轉輪輪緣上突出部件布置不對稱,消除方法可以采取刮去突出部件或用蓋板遮蓋,使其平滑過渡;2)清除堵塞物;3)調整修理止漏環4)加固支承結構等等。最后還有一種振動特征是在所有工況下主軸擺度都大,這通常是由于瓦隙過大,或主軸折曲,或機架松動,可以采取在開停機過程中越過此振動區;改變結構的固有振動頻率。
  三、增強水輪發電機組穩定性的因素
  (一)改善水輪機的水力設計
  翼型的空化和空蝕是水輪機空化和空蝕的主要類型之一,而翼型的空化和空蝕與很多因素有關,諸如翼型本身的參數、組成轉輪翼柵的參數以及水輪機的運行工況等等。
  就翼型設計而言,要設計和試驗空化性能良好的轉輪。一般考慮兩個途徑:一種是使葉片背面壓力的最低值分布在葉片出口邊,從而使汽泡的潰滅發生在葉片以外的區域,可避免葉片發生空化和空蝕破壞。若改變轉輪的葉型設計,就可使汽泡潰滅和水流連續性的恢復發生在葉片尾部之后,這樣就可避免對葉片的嚴重破壞。實踐證明,葉型設計得比較合理時,可避免或減輕空化和空蝕。
  因此在水輪機選型設計時,要合理確定水輪機的吸出高度,水輪機的比轉速,空化系數。比轉速越高,空化系數越大,要求轉輪埋置越深,選型經驗表明,這三個參數應最優配合選擇。對于在多泥砂水流中工作的水輪機,選擇較低比轉速的轉輪、較大的水輪機直徑和降低值將有利于減輕空蝕和磨損的聯合作用。
  (二)改善運行條件并采用適當的運行措施
  水輪機的空化和空蝕與水輪機的運行條件有著密切的關系,而人們在翼型設計時,只能保證在設計工況附近不發生嚴重空化,在這種情況下,一般而言,不會發生嚴重的空蝕現象。但在偏離設計工況較多時,翼型的繞流條件、轉輪的出流條件等將發生較大的改變,并在不同程度上加劇翼型空化和空腔空化。因此,合理擬定水電廠的運行方式,要盡量保持機組在最優工況區運行,以避免發生空化和空蝕。對于空化嚴重的運行工況區域應盡量避開,以保證水輪機的穩定運行。
  在非設計工況下運行時,可采用在轉輪下部補氣的方法,對破壞空腔空化空蝕,減輕空化空蝕振動有一定作用。目前中小型機組常采用自然補氣和強制補氣兩種方法。
  結語
  水輪機的振動是電氣、機械、流體等多種原因引起的。往往幾種振源同時存在,因此我們務必要進行綜合分析比較,分辨引起振動的主要因素,最大限度的減少振動,提高水輪發電機組的穩定性。
  參考文獻:
  [1]范學民;;萬家寨水電站4~#水輪發電機穩定運行分析[J];電力學報;2005年04期
  [2]李進博;密封間隙對混流式水輪機穩定性影響的數值模擬[D];西安理工大學;2009年
  [3]李輝;水力機組無線振動監測及支持向量機故障診斷系統研究[D];西安理工大學;2009年
  

文章標題:淺析水輪發電機組穩定性

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