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[冷库安装]水电站机组振动特性分析

2019-08-30 / Published in 行业资讯

  水力发电设施是一个完整的工程设施,将水能转化为电能,包括水库,水电分流系统,机电设备和发电设施。据目前的研究水平,现代熵信息技术的分析方法可以有效地分析冷库的特点,利用位于中国的水电站M.广东省梅州市,分析水电站冷库机组的振动特性。供科学建议。
  电站;冷藏库的振动特性;研究分析水电厂冷库机组的运行特点主要包括以下四个方面:稳定性,二是能量特性,三是空化特性。能量特性的角度来看,空化和空化特性的特点,近三年都涉及到使用的冷库机组水电程度和生活,不仅在稳定性,也是从稳定的角度来看。用寿命还决定了水电站的制冷储存单元是否能够正常运行。于这两个方面,由水力发电厂的制冷存储单元的振动引起的工厂结构的振动已成为水力发电厂运行设计中的主要问题之一。此阶段,有针对性的减振措施可用于有效诊断水电站的振动故障。水电站水力发电M的基本概况是建于1964年10月大坝M的后部中央的M水库已经完成,并在1966年冬天委托这是一个重大的水库平均主要用于防洪和灌溉,以及发电和供水。捍卫了城市上下游和梅州数十万人的生命财产,并承担了沿河岸灌溉3.6万亩农地的水资源。库M是梅州市城市防洪体系的重要组成部分,直接影响梅州市的防洪安全,对防洪具有十分重要的地位和作用。雨集水面积350平方公里,总蓄水量5100万立方米,水库蓄水量167.5米,冷库安装相应蓄水量3500万m3,防洪等级为168.2 m,计划排放率为970 m3 / s,预存期有限。位为167.00米,洪水后的水位限制为167.50米。力发电厂M使用反涡轮机。调压器使用由公司制造的GSFT高水力涡轮调节器.GSFT高水力涡轮调节器与传统的低油压调节器(2.5 / 4.0 MPa)相比具有以下优点。术经济优势:工作油压高,油耗低,工厂布局方便美观,储气罐内充氮气不与油接触液压,油的质量不易变质,油的水平被去除空气供应的工作可以节省高压气体系统和相应的支付设施;它们的质量可靠,性价比高,液压放大环节减小,速度控制系统结构简单,性能优良。
  操作过程中,发现冷藏单元的紧固件表现出多种松动行为:植物顶部的上部因振动而碎裂,涡轮叶片拉管的拉管有细小的裂缝。的来说,水电站的制冷存储单元的振动不仅影响冷藏单元的安全运行,而且还在一定程度上缩短了冷藏单元的维护周期。M水电站冷库的特征振动试验基于相应的试验标准(GB / BJ2544-4555,GBEUIH-2417)。库机组的轴线根据水轮发电机组冷库装置的技术规格倾斜,水电站顶盖水平振动小于100r /标称速度min为0.09,标称速度为0.07,介于100和250 r / min之间,标称速度为0.05至250-370 r / min,冷库安装标称速度0.03为370和750 r / min,顶盖的垂直运动小于100 r /最小额定速度为0.11,额定速度为0.09,在100和250 r / min之间,额定速度为0 ,06在250和370 r / min之间,标称速度在370和750 r / min之间为0.03。电机的推力轴承具有小于100rpm的垂直振动和0.08的标称速度,0.07和100-250rpm之间的速度以及0.05和370rpm之间的标称速度。/ min介于0.05和750-750 rpm之间。

水电站机组振动特性分析_no.309

  度为0.04,发电机导轴承支架的水平​​振动小于100 r / min,额定速度为0.11,额定速度为0.097,介于100和250 r / min之间。称速度在0.07和370~750r / min之间,在250和370 r / min之间。者之间的标称速度为0.05。动试验结果M水电站冷库机组的振动试验结果表明,上框架的50%速度为3.5451,1.6521,2.54661水平位置,顶盖和下框架,并且50%的速度应用于机器。架,顶盖和下框架的垂直部分分别对应9.5614,4.5124和4.5641,上框架,顶盖和顶盖的水平位置分别为3.541,1.964,1.6845的旋转速度为65%。低的框架,旋转速度为65%是机器的速度。述框架,所述顶盖和所述下框架的垂直部件分别对应于10 548,3.564和5.6541,在80%的速度是3.5475,2.9874,3024在顶部框架的水平位置,顶盖和底座较低,旋转速度为80%是机器的旋转速度。架,顶盖和下框架的垂直位置分别为35.5 64,7.5468,5.6451。远水电站的振动分析非常复杂,影响其振动的因素很多。

水电站机组振动特性分析_no.642

  关的振动机制尚未完全了解。而,研究和调查后,发现水电站的冷库机组振动的原因有以下三种:第一,水力因素,其次,功率因数和第三,机械因素。
  液压因素的观点来看,由水流脉动或涡流引起的振动是复杂的,理论上无法完全证实。水力发电站M的冷藏单元的观点出发,可以认为水流发生所造成的流速的不均匀分布或压力变动一定的压力波动过渡过程中的液压力。此,在水力发电厂的制冷存储单元和管道之间存在液压互连。机械的角度来看,这主要是由于推力轴的安装不当和轴曲率过大等因素导致涡轮机或发电机在质量和制造过程中的安装。导致了水力发电厂冷库的振动现象。于机械原因,振动和载荷之间没有显着的关系,并且振动的主频率之间存在非常密切的关系。正常情况下,这是由于由所述存储单元的旋转部分的偏心振动,引起旋转部分和固定部分之间的碰撞振动,轴承的过度干扰,振动引起由于主轴太小或推力轴承的调节精度不准确。藏单元的振动状态。视电因子的点,推力轴承的主安装质量不足够高时,不平衡磁拉力的强度,定子极的旋转频率,在制造推瓦片的是坏,发电机定子和转子之间的空气间隙是不太对称的,所述发电机的线圈短路和发电机的定子有铁芯的所述基部和所述线圈之间的密切关系紧。应的解决方法限制和有效地去除导流管的压力,主要是为了减少涡流带的形成和有效地减少涡流的心脏的偏心率,这可允许水力发电厂的涡轮,有效地提高来自涡轮机的水流。管出口处的适当空气供应可以削弱涡流带中心的低压真空状态,并有效地稳定涡流带以减少振动。论总之,水电站M的冷库单元可以有效地防止振动区成为最佳方法。而,其主要优选方法是始终优先改进涡轮机的排水模型,并且同时需要结合气的方法。外,随着技术的变化,尾水管的压力波动将具有不同的运行特性,因此不同的特征区域将显示不同的频率,并且有关人员将不得不更加注意。
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