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1. 概述
汽轮机是现代发电厂的核心设备之一,具有高效、大功率、稳定性好等特点。但是,由于汽轮机运行时会受到各种机械力和热力作用的影响,因此存在各种各样的故障和问题,其中之一就是高速转子振动问题。
本文以一台330MW机组汽轮机中压转子不稳定振动问题为案例,进行诊断分析,并提出相应的解决方案。
2. 问题描述
该机组的压力方量为330MW,转速为3000rpm。该机组的汽轮机高低压缸依次接驳,中压缸设有两个闭水环,,排汽温度为330℃。报警记录显示,该机组中压转子存在不稳定的振动,振动频率在3700Hz-4000Hz之间,振动幅值约为25μm-50μm,持续时间长达10余秒。此问题对机组运行和安全产生了重大影响,需要采取及时有效的措施进行处理。
3. 诊断分析
经过现场调查和分析,可以得出以下结论:
机械原因
该机组中压缸轴承径向间隙过大,超出标准值,导致转子在运动过程中存在大量振动。
热力原因
中压缸的蒸汽温度和压力均比较高,容易引起转子受热膨胀的影响,同时由于多次启停等原因,导致转子温度变化较大,引起转子不稳定振动。
流体力学原因
在中压缸的排汽液面上方,由于排气用冷却水的冷凝作用,导致液面上方的蒸汽密度变化较大,使得转子在流场中出现非均匀的压力分布情况,进而引起不稳定振动。
电磁力原因
由于机组内部存在大量电动机和发电机等设备,存在不同频率的电磁场干扰,同时由于机组内部存在不同电源导致的电场和磁场变化,也会对转子的振动造成影响。
综上所述,该机组中压转子不稳定振动的原因可能是多种不同的因素共同作用的结果,需要具体分析并采取相应的措施进行处理。
4. 解决方案
机械方面
针对机械方面原因,需要对机组的轴承间隙进行调整和维护,保证轴承的正常运转,减小转子的振动幅值。
热力方面
对于热力方面原因,需要根据机组实际情况,调整中压缸蒸汽温度和压力的控制范围,使得转子在变化的运转过程中,不会因受热膨胀引起不稳定振动。
流体力学方面
在流体力学方面,可以通过提高中压缸的液位,减小液面上方的蒸汽密度变化,缓解液面与气流之间的剪切力,从而减小对转子的影响。
电磁力方面
在电磁力方面,需要采用隔离和屏蔽的措施,将不同设备和电源之间的电磁场和磁场干扰降到最低,保证机组的正常运转。
5. 结论
经过对该机组中压转子不稳定振动问题的诊断和分析,可以得出以上解决方案。在实际操作过程中,需要根据具体情况进行实施,保证机组的安全高效运转。