29 EH系统常见故障分析和对策

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EH系统的典型故障及处理

EH系统的典型故障及处理

EH系统的典型故障及处理摘要:本文针对EH系统中的一些常见故障进行分析,指出故障的现象及产生的原因,并介绍了常规的处理方法。

关键词:EH系统、故障分析、故障处理在控制理论及电子技术飞速发展的今天,新建机组普遍采用高压抗燃油的纯电调系统,而大部分使用液调的机组也已经改为高压纯电调系统,随着DEH系统的普及,EH系统的故障判定及处理方法成为电厂越来越关心的课题。

本文对EH系统一些典型故障进行分析,并将本人工作中总结出来的一些处理方法介绍给大家。

1. EH油压波动EH油压波动是指在机组正常工作的情况下(非阀门在幅度调整),EH油压上下波动范围大于 1.0MPa。

EH系统中配置的三台主油泵是恒压变量泵。

恒压变量泵是通过出口压力的变化自动调整泵的输出测量来达到压力恒定的目的,所以,从理论上讲恒压泵是有一定的压力波动。

但如果压力波动范围超过1.0MPa,我们则认为该泵出现调节故障。

当然,如果此时泵的最低输出压力大于11.2MPa,并不影响机组运行。

出现EH油压波动现象,主要是由于泵的调节装置动作不灵活造成的。

调节装置分为二部分:调节阀和推动机构。

调节阀装在泵的上都,感受泵出口压力变化并转化成推动机构的推力,其上的调整螺钉用于设定系统压力。

当调节阀阀芯出现卡涩或磨擦阻力增大时,不能及时将泵出口压力信号转换成推动机构的推力,造成泵流量调整滞后于压力变化,使泵输出压力波动。

出现这种情况,可以拆下调节阀并解体,清洗相关零件,检查阀芯磨损情况,复装后基本可以消除该阀故障。

推动机构在泵体内部,活塞产生的推动力克服弹簧力来决定泵斜盘倾角。

当推动活塞发生卡涩或摩擦力增大时,调节阀输出的压力信号变化不能及时转化成斜盘倾角(即泵输出流量)变化,使泵的输出压力发生波动。

出现这种情况,需清洗推动机构的相关零件,并检查推动活塞的表面质量。

因该部分机构装在泵体内,最好请泵制造商委派的专业技术人员来完成。

2.抗燃油酸值升高抗燃油新油酸度指标为0.03(mgKOH/g),厂家规定的运行指标为0.1,当酸度指标超过0.1时,我们认为抗燃油酸度过高,高酸度会导致抗燃油产生沉淀、起泡和空气间隔等问题。

EH油系统常见故障分析及维护

EH油系统常见故障分析及维护

EH油系统常见故障分析及维护1 EH油系统的特点与采用透平油为工作介质的低压调节系统相比,EH油系统有以下特点。

1.1 工作压力高EH油系统的工作压力一般在13~14 MPa,而低压调节系统的工作压力一般在2 MPa。

由于工作油压的提高,大大减小了液压部件的尺寸,改善了汽轮机调节系统的动态特性。

1.2 直接采用流量控制形式EH油系统采用电液转换器(又称为伺服阀),直接将电信号转化为油动机油缸的进出油控制,从而控制油动机的行程。

这使系统的迟缓率大大降低,对油压波动也不再敏感(一般在11~16 MPa范围内都能正常工作),提高了调节精度。

1.3 对油质的要求特别高双喷咀挡板式电液转换器最小通流线性尺寸为0.025~0.05 mm,一般节流孔径为0.46~0.8 mm,故对高压抗燃油的杂质颗粒含量提出了很高的要求。

EH油具有较好的抗燃性能,但如果EH油中混入过多的水、酒精或透平油等,将大大降低EH油的抗燃性,而且可能导致EH油的变质或老化,直接影响系统的正常运行。

1.4 具有在线维修功能由于EH油系统设有双通道,某些部件有故障时可以从系统中隔离出来进行在线维修。

2 EH油系统常见故障我厂的1,2号机组自投入运行以来,EH油系统发生了不少异常和故障,主要有以下几种:(1) 系统压力下降,个别调门无法正常开启;(2) 油动机卡涩,调门动作迟缓,有时泄油后不回座;(3) 在开关调门过程中发生某个调门不规则频繁大幅度摆动,同时伴随着EH油系统压力的波动;(4) EH油管道开裂、接头松脱、密封件损坏。

其中故障(1)~(3)大多发生在电液转换器、快速卸荷阀组件上,故障(4)主要和选材和安装工艺有关。

3 EH油系统故障原因分析3.1 EH油系统压力下降EH油系统压力下降的主要原因有:(1) 油中杂质将油泵出口滤网的滤芯堵塞;(2) 油箱控制块上溢流阀整定值偏低;(3) 油泵故障导致出力不足,备用油泵出口逆止阀不严;(4) 系统中存在非正常的泄漏,主要有:①TV,GV,RSV快速卸荷阀未关严;②电液转换器严重内漏;③油动机活塞由于磨损、腐蚀,造成密封不严,漏流增大;④IV快速卸荷阀底座压不严,造成泄漏增加;⑤蓄能器回油阀、OPC试验放油阀等未关严;⑥OPC、AST油进油管路堵塞。

EH油系统功能参数常见故障日常维护详解

EH油系统功能参数常见故障日常维护详解

EH油系统功能参数常见故障日常维护详解EH(Electro-Hydraulic)油系统是一种集电气控制和液压控制于一体的系统,广泛应用于各种工程机械和工业设备中。

EH油系统具有高效、精确的控制功能,能够提高设备的可靠性和工作效率。

然而,在长期的使用过程中,EH油系统也会出现一些常见故障,这些故障如果及时处理和维护,可以避免不必要的损失和停机时间。

一、EH油系统功能参数常见故障及处理方法:1.压力传感器故障:EH油系统通过压力传感器实时监测油液的压力情况,一旦传感器出现故障,可能导致系统无法正常工作或出现误操作。

处理方法:检查传感器线路是否接触良好,如有破损应及时更换传感器。

2.油液污染:油液污染是EH油系统中比较常见的问题,如果油液中存在杂质或水分,会影响液压元件的正常工作,并且损坏元件。

处理方法:定期更换油液,并在系统中安装滤油器,保持油液清洁。

3.油液泄漏:油液泄漏是EH油系统中比较严重的故障,如果不及时处理,会导致液压元件的损坏以及系统性能下降。

处理方法:检查密封件是否完好,如有破损应及时更换密封件,并紧固连接螺丝。

4.电磁阀故障:EH油系统中的电磁阀起着关键的作用,在电磁阀故障时,系统无法准确控制油液的流动,可能导致设备失效。

处理方法:检查电磁阀线路是否通电正常,如有故障应及时更换电磁阀。

5.控制器故障:EH油系统的控制器负责对系统进行整体的控制和监测,在控制器故障时,系统无法正常工作。

处理方法:检查控制器连接是否良好,如有问题应及时修复或更换控制器。

6.泵站故障:EH油系统的泵站是系统中的核心部件,一旦泵站出现故障,整个系统将无法正常工作。

处理方法:检查泵站的运行情况和润滑情况,定期进行维护保养,如有问题应及时更换或修理。

二、EH油系统日常维护:1.定期更换油液:EH油系统中的油液需要定期更换,以保持系统中油液的清洁度,避免油液污染对系统造成的损害。

2.定期检查密封件:EH油系统中的密封件需要定期检查,保证其完好无损,避免油液泄漏对系统带来的影响。

EH油系统的典型故障及处理

EH油系统的典型故障及处理

EH油系统的典型故障及处理摘要:对于EH油系统机组运行中存在的问题进行分析,同时根据管理任务,制定明确的故障处理计划,将EH油系统机组运行管理分为燃油系统检查、管理维护、机组隐患排查等多项内容,以减少系统故障为主要目标。

针对运行中的问题进行深入探讨,提出溢流阀、单向阀等一系列的改进措施,提高整个系统的安全性,避免安全事故出现。

关键词:系统概况;典型故障;冷却方案;故障及隐患处理前言EH油系统是发电厂主要设备,为了能够向用户提供稳定的电能,作业人员在管理层指导下,定期对机组进行故障检查,认真检查系统运行中的潜在隐患。

常见的冷凝式汽轮机由单流高压缸、单流中亚缸、双流低压缸等部分构成,选择合适的设备型号,避免限度避免设备故障。

人为因素、设备自身功能等都会对EH油系统的运行状态产生影响,对作业人员来说,要想保障机组、设备的安全运行,及时关注电磁阀的异动情况,对于膜片结合面出现的漏油情况,及时做好处理,采取有效措施以免膜片油压增高,保证电磁阀和轴承的安全运作。

1.EH油系统运行概况某发电厂机组是超高压、一次中间再热、双缸双排气、凝气式机组,型号为N150-13.24/535/535。

某作业人员日常巡视中发现:EH油系统运行中,油压突然下降,隔膜压力忽高忽低,系统压力无法满足标准化作业要求,于是及时上报管理层。

依次对轴承、过滤网、油泵、控制中心、蓄能器、供油母管等部位进行仔细检查,了解油压变化、温度变化,加强现代化系统监控,全面掌握电磁阀、轴承、蓄能器、整个系统的运行状态。

2.EH油系统及运行中的常见故障2.1 EH油系统构成EH油系统的主要任务是,为EH系统提供充足的动力用油,具有明显的液压油理化特征和运行特性,燃油具有液体的稳定性和良好的抗燃性。

EH油系统由EH油泵、EH油箱、过滤网、溢流阀、蓄能器、入口门、冷油器及一整套完善的自循环冷却系统和自动滤油系统组成。

2.2 EH油系统运行原理EH油从油箱中依次经过入口滤网、油泵、油控制模块、溢流阀等过程,经过高压供油母管和蓄能器,在执行机构的辅助下从供油母管经回油滤管、冷却器等部分回到油箱。

EH常见故障

EH常见故障

DEH及EH系统常见故障的原因分析及解决办法(1) DEH及EH系统常见故障的原因分析及解决办法汽轮机DEH纯电调控制系统在长期运行过程中出现故障时,如何及时、正确地进行处理,对于整台机组的安全可靠运行是非常重要的。

作为检修、维护工程技术人员,在处理这些问题前,必须首先判断设备的故障点,了解设备出现故障的具体部件、严重程度及处理过程中必须遵循的方法,同时必须充分认识到故障的复杂性以及如果违反检修规程和技术要求可能产生的严重后果。

只有这样,才能准确、快速地做好设备故障的处理工作。

下面的内容主要来自于公开发表的文献,经整理而得,供从事DEH运行及维护的技术人员参考。

一.调节系统摆动1.1现象现象1:DEH控制系统在运行中,发现汽轮机转速很难控制在3000r/min,大概有±25r /min的转速波动,造成并网困难。

现象2:主汽阀和调节汽阀开度不稳定,调节汽阀开度波动大且摆动频繁。

如某台135MW机组带100MW运行,出现高压调节汽阀波动频繁、主汽压力波动大.运行人员将协调控制方式改为DEH控制方式.投人功率反馈回路。

约10s后高调门出现较大范围的波动,功率出现振荡、摆动现象,运行人员立即退出功率反馈回路。

负荷在约30s内降到60MW,导致主汽压力急剧上升。

锅炉安全阀动作。

1.2原因分析产生调节系统摆动的原因很多。

但比较典型的几个原因如下。

(1)热工信号问题。

当二支位移传感器发生干扰或DEH各控制柜及端子柜内屏蔽接地线不好,电源地CG和信号地SG没有分开,造成VCC卡输出信号含有交流分量。

当伺服阀信号电缆有某点接地时均会发生油动机摆动现象。

(2)伺服阀故障。

伺服阀即电液转换器,作用是将DEH控制系统输出的电信号转换成液压信号,控制油动机行程,从而达到控制调门开度的目的。

而一旦某个伺服阀故障(通常是因为油质欠佳造成伺服阀机械部分卡涩),其对应的调门将不能正常响应DEH控制系统的输出指令,从而引起调速系统工作不正常。

EH油系统常见故障原因分析及防范措施

EH油系统常见故障原因分析及防范措施
闸2 造成了巨大的经济损失。 次,
4 接头 垫圈老化 .
20 0 3年 6月 1日0 :5 40 ,某 电 厂 # 1 0 MW) 1( 0 3 汽轮机组因车头E S T 模块
E 油压力表管接头严重泄漏导致E H H油
2 .油管接头松动脱落
2 0 年2 9日0 : ,某电厂# 04 月2 84 7 3
足,造成接头松动脱落。因此要提高对
E 油系统重要性的认识,机组大修时应 H
对接头紧固件的预紧力、使用年限等进 行检查和分析, 严防油管松动、 脱落事故
发生 。
卡涩最 为常见。M00G阀转换 部分 的
间歇仅有 O0 ~ .3 .2 00 mm,喷嘴直 径 为 02 0 l~ .mm. 3 通常这个间隙处极易堵塞, 因此一定要定期检查和控制E 油质,防 H 止油中大颗粒杂质进入而引起 MOOG阀 卡涩而拒动。
维普资讯
E 油系统常见故障 l l 原 因分析及防范措施
关键词 :E H油系统 故障案例 防范措施

润滑性能, 被广泛用于大型汽轮发电机组
泄漏,致使 E H油压力低, 机组跳闸。事
后检查发现油管泄漏处有一受外力冲击 凹陷缺陷, 初步认为是油管在安装时就受 到外力冲击损伤, 而在安装时又没有认真 检查及时发现. 致使留下了隐患
到密封作用, 导致E 油大量泄漏致使 E H H

ห้องสมุดไป่ตู้
E 油 系统故障造成机组 H 跳 闸案例
据资料介绍。 国内也曾有电厂发生过多起 振脱油管接头事故。
油油压低保护动作, 机组跳闸。事后分析
1 .油管爆裂
20 0 7年 1 2 月 0日 1 : ,某 电 厂 0 50

浅谈EH油系统常见故障及分析

浅谈EH油系统常见故障及分析

以及 实现故 障报 警。 而且 还 有读取 西 门 程 序采 用 功 能图 方式编 程 , 把若 干个 动作 融入 到若 干个 状 功 能及控 制 功 能 , 态, 然 后 中间 穿插 转移 的条件 , 绘 制 出功 能图 形 , 然 后 根 据 子 P L C 内部 的数据 , 显 示生 产过程 中实时状 态数据 。结 合
( 上 接第 2 9 4页 )
程 序及 程序 运行所 需 的数据 。 根据 S 7 — 2 0 0的程序 编制 特 屏 , 使用 P R OT OOL组态 软 件 编辑 , 通过 组 态软 件 提供 的 点 以及 成 型机 的控 制逻辑 和 功 能要 求等特 点 , 综合 考虑 该 控 制 图形库 、 功 能 图形 库 、 纯 图 形库 可 以设计 出各 种 动态
顺序控 制指令 把 功能 图转 成梯形 图输入 到 P L C 。
彩钢 瓦系统 结合触 摸 屏本 身 的屏 幕尺寸 设计 了以下 画面 :
该 控 制 系统 程序 分成两 个部 分 , 一部 分程 序是 手动 控 主 页面 、 正 常运行 参 数显 示画 面 、 参 数 设置 画面 、 报 警警告 画面。 参数 显 示 画面 通过 读取 P L C内部 的数 据 寄存 器 可 制程序 , 另 外 一 部 分 程 序 是 自动 控 制 程 序 。 首 先 对 于 P L C 以及 生 产的块 数 。参数 设 置 画面 上 电干 的第一 件事 是进 行初 始化 , 然 后读 取触 摸屏 设 置 的 以显示彩 钢 瓦 实时长 度 ,
1 E H油 泵工 作原理 调 节 阀来说 , 其 阀芯 间隙 保持 在 0 . 0 2~0 . 0 3 mm , E H 油 中 作 为恒压 变量 柱塞 泵 , E H 油 泵通 常 情 况 下是 通 过 反 的杂质如 果 随着油 进 入调压 阀 , 在 这种 情况 下就 会进 一步

EH油系统故障分析及处理

EH油系统故障分析及处理

EH系统的典型故障分析及处理时学军(大唐辽源发电厂吉林辽源 136200)摘要:随着装机容量的不断增大,调节控制系统经过液调、电液联合调节,逐步发展成为单存的电调节系统,其发展经过几年的试应用期,技术不断完善,现电调系统已经处于成型并不断发展阶段。

虽然电调在现代大型机组应用中得到普及,但是由于机组安装或设备质量问题,机组运行中也出现各种故障,如机组负荷摆动、主汽门、调节汽门门杆卡涩、EH油压波动、在线试验装置故障,甚至造成机组跳闸的不安全事件。

本文就EH油系统经常出现的典型故障,结合现场实际进行分析并提出相应处理方法。

关键词:EH油系统;典型故障;原因分析及处理方法EH油系统故障现象、原因及处理方法从以下几方面进行说明。

1、 EH油压波动。

EH油压波动是指在机组正常工作的情况下(非阀门大幅度调整),EH油压上下波动范围大于1.0MPa。

EH系统中配置的二台主油泵是恒压变量泵。

恒压变量泵是通过泵出口压力的变化自动调整泵的输出流量来达到压力恒定的目的,所以,从理论上讲恒压泵是有一定的压力波动。

但如果压力波动范围超过1.0MPa,则认为该泵出现调节故障。

当然,如果此时泵的最低输出压力大于11.2MPa,并不影响机组运行。

出现EH油压波动现象,主要是由于泵的调节装置动作不灵活造成的。

调节装置分为二部分:调节阀和推动机构。

调节阀装在泵的上部,感受泵出口压力变化并转化成推动机构的推力,其上的调整螺钉用于设定系统压力。

当调节阀阀芯出现卡涩或摩擦阻力增大时,不能及时将泵出口压力信号转换成推动机构的推力,造成泵流量调整滞后于压力变化,使泵输出压力波动。

出现这种情况,可以拆下调节阀并解体,清洗相关零件,检查阀芯磨损情况,复装后基本可以消除该阀故障。

推动机构在泵体内部,活塞产生的推动力克服弹簧力来决定泵斜盘倾角。

当推动活塞发生卡涩或摩擦力增大时,调节阀输出的压力信号变化不能及时转化成斜盘倾角(即泵输出流量)变化,使泵的输出压力发生波动。

EH系统的典型故障及处理

EH系统的典型故障及处理
EH 系 统 的 典 型 故 障 及 处 理
霍 江 涛
( 内蒙 古 国 华 呼 伦 贝 尔 发 电 有 限公 司
中 图分 类 号 :K 6 T 28 文 献 标 识 码 : B
内 蒙 古 呼 伦 贝 尔
0 12 ) 2 0 5
文 章 编 号 :0 8 2 X 2 1 )4 13 2 10 —9 5 ( 0 2 0 —0 0 —0
1 2 E 油 系 统 的 工 作 原 理 。数 字 式 电 液 控 制 系 统 ( H) 受 发 生 周 期 性 的连 续 变化 , 们 称 之 为 油 动 机 摆 动。 E 油 压 波 动 是 指 在 机 组 正 常 工 作 的情 况 该 位 置 ; . H H 下 ( 阀 门大 幅度 调 整 ) E 油 压 上 下 波 动 范 围 大 于 1 0 a E 系 非 ,H . MP 。 H
P油 压 由 AS 油 压 通 过 节 流 孔 产 生 , 通 过 节 流 孔 到 回 油 。AS T 再 P 统 中配 置 的 二 台 主 油 泵 是 恒 压 变 量 泵 。恒 压 变 量 泵 是 通 过 泵 出 口压 力 AS
. MP 左 T AS 的 变 化 自动调 整 泵 的 输 出流 量 来 达 到 压力 恒 定 的 目 的 , 以 , 理 论 上 油 压 通 常 在 70 a 右 。 当 AS 电磁 闽 1或 3动 作 时 , P压 力 升 所 从 讲 恒 压 泵 是 有 一 定 的 压 力 波 动 高, P AS 1压 力 开 关 动 作 ; AS 电 磁 阀 2或 4动 作 时 , P压 力 降 低 , 当 T AS 出 现 E 油 压 波 动 现 象 , 要 是 由 于 泵 的 调 节 装 置 动 作 不 灵 活 造 AS 2压 力 开 关 动 作 。如 果 A T 电 磁 阀 没 有 动 作 时 , P H 主 P S AS 1或 2压 力 开 或 T 就 P 成 的 。 调 节 装 置 分 为 二 部 分 : 节 阀 和 推 动 机 构 。 调 节 阀 装 在 泵 的上 关 动 作 , AS 电 磁 阀 复 位 后 压 力 开 关 不 复 位 , 存 在 AS 油 压 调 部 。 受 泵 出 口压 力 变 化 并 转 化 成 推 动 机 构 的 推 力 , 上 的调 整 螺 钉 用 报 警 。 感 其

EH系统常见故障的分析及处理

EH系统常见故障的分析及处理

由于出现 问题 的油动机较 多 , 涉及 系统零部件较多 , 因此需 要对 问题进行逐个排 除解 决 ,检查 比较容易 检查 和处理的零部
件 , 行逐 个 排 除 。 进
第一 ,对高压蓄能器进行 检查 。对蓄能器氮气压 力进 行检 查, 其压力 为 92MP , . a满足蓄能器充氮压力为 82 a93MP . MP 一 - a 5 的要求 , 检查 蓄能器 回油 阀, 阀门处 于关闭状态 , 同时测量 回油
收 稿 日期 :0 1 1- 4 2 1- 1 2
E H系统 常见 ห้องสมุดไป่ตู้障 的分析及 处理
张 建 平
( 山西大唐 国际临汾热 电有 限责任公 司 , 山西临汾 ,4 0 0 0 10 )

要 : E 系统在调 试运行期 间易 出现 的故障进行 了介绍 , 对 H 分析 了故障产 生的原
因 , 出 了解 决 故 障 的 方 法及 思路 。 提 关 键 词 : H 系统 ; 障分 析 ; 障 处理 E 故 故 中 图 分 类 号 :M3 1 T 1 文 献标 识 码 : A 1 解 决 办 法及 思 路 . 2
较小 , 其他没有变化 。 闭 2号再热调节汽阀油动机 、 号和 6号 关 1
高压调 节汽阀油动机的进油截止阀后 ,其他各 油动机再进行试
验一切 正常 , 空气引导 阀的卡 涩现象也 没有出现 , 同时通过现场 确认 , 有问题 的几个调节汽 阀油动机进 油截止阀打开后 , 将伺服 阀在接线拔下 , 回油管道温度上升 , 同时听到有泄 油声 。由此可 初步判 断 2号再 热调节汽 阀伺服 阀存 在 内漏 现象 , 1号 、 6号高
HP高压供油
后判断乃两侧 O C油压不等所致 , P 左侧压力高 、 右侧压力低。

EH系统的典型故障及处理

EH系统的典型故障及处理

AST电磁阀动作原理
• AST1电磁阀断电,ASP压力 升高,ASP1压力开关动作。 • AST2电磁阀断电,ASP压力 降低,ASP2压力开关动作。 • AST3电磁阀断电,ASP压力 升高,ASP1压力开关动作。 • AST2电磁阀断电,ASP压力 降低,ASP2压力开关动作。
挂闸问题
• 现象:开泵后直接挂闸或挂闸后又掉闸 • 原因:节流孔不匹配 危急遮断滑阀研磨面不好 • 处理:调整节流孔 更改挂闸方式
伺服阀故障
– 如线圈碰到外壳、反馈不稳定形成振荡
阀门突跳 • 处理:根据不同情况处理
阀门突跳
油管振动
• 现象:EH油管路发生高频振荡,振幅达0.5mm以上 • 原因:机组振动 管夹固定不好 伺服阀故障 控制信号夹带交流分量 • 处理:找磁阀没有动作时,ASP压力开关发出报 警信号,或AST电磁阀复位后压力开关不复位。 • 原因:节流孔堵塞 AST电磁阀故障 • 处理:清洗节流孔 检查AST电磁阀
二种挂闸方式的比较
• 伺服阀滤芯堵塞 • 伺服阀内泄
伺服阀内部结构图
伺服阀工作原理
压力油口
回油口
回油口
压力油口
压力油口
回油口
回油口
压力油口
工作腔2
工作腔1
工作腔
工作腔
压力油口
回油口
回油口
压力油口
图4.2-15 伺服阀在设置机械偏置时的零位状态
工作腔
工作腔
EH油压波动
• 现象:EH油压波动是指在机组正常工作的情况下(非 阀门大幅度调整),EH油压上下波动范围大于 1.0MPa。 • 原因:泵的调压机构动作不灵活。 • 处理:清洗调压阀 检查泵体内的推动机构
EH系统的典型故障及处理 EH系统的典型故障及处理

EH系统常见故障分析和对策

EH系统常见故障分析和对策

EH油系统常见故障的分析与对策赵忠海(秦皇岛发电有限责任公司)摘要:我公司六台机组都为EH系统纯电调控制,本文针对EH油系统的主要部件原理及常见机械故障原因进行了分析,为该系统正常运行和处理故障提供一定的参考。

关键词:EH原理;故障;分析;处理0前言随着自动化程度的提高,汽轮机数字电液控制系统已在汽轮机上得到广泛应用,EH油系统主要由供油系统、执行机构和危急遮断系统三大部分组成,作为汽轮机数字电液控制系统的重要组成部分,它以高压抗燃油为介质,完成DEH指令信号到汽轮机阀门动作的转换,它的故障将严重危及汽轮机的安全运行。

1执行机构部件原理和故障的分析执行机构是EH系统中的重要部件,它直接控制着汽机蒸汽阀门的关、闭及其阀门的开度。

主要由液压油缸、集成块、截止阀、试验电磁阀、快速卸荷阀、和逆止阀等部件所组成,以下介绍主要部件出现故障的和分析。

1.1 伺服阀1.1.1 伺服阀工作原理EH系统伺服阀又称电液转换器,它将控制输出信号转换成液压信号,是EH油系统的核心部件,它由一个力矩马达和两级液压扩大及机械反馈系统组成,如图1所示。

当有电信号输入时,伺服阀力矩马达中的电磁铁线圈中就有电流通过,产生一旋转力矩使衔铁旋转,带动与之相连的挡板转动,此挡板伸到两个喷嘴中间。

正常情况下,挡板两侧与喷嘴的距离相等,使两侧喷嘴的泄油面积相等,喷嘴两侧油压相等。

当有电信号输入,衔铁带动挡板转动,挡板移近一只喷嘴,使这只喷嘴的泄油面积变小,流量变小,喷嘴前油压变高,对侧则相反,这样就将电信号转变为机械位移信号,最终转变为油压信号,并通过喷嘴挡板系统将信号放大。

挡板两侧喷嘴前油压与下部滑阀的两腔室相同,两端油压差使滑阀移动,并由滑阀上的凸肩控制的油口开启或关闭,以控制高压油通向油动机活塞下腔,克服弹簧力打开阀门,或将活塞下腔通向回油,关小阀门。

伺服阀中还设置了反馈弹簧,并设有机械偏零,在失去电信号时,滑阀偏向一侧,使阀门关闭。

EH油系统功能参数常见故障日常维护详解

EH油系统功能参数常见故障日常维护详解

EH油系统功能参数常见故障日常维护详解EH油系统是一种电液混合的控制系统,常见于机械设备和汽车等领域。

它通过运用电子和液压技术,实现对设备的控制和保护。

然而,由于长时间的使用和外界环境的影响,EH油系统会出现一些常见的故障问题。

在日常维护中,我们需要了解这些故障的原因和解决方法,以确保系统的正常运行。

首先,EH油系统常见的故障之一是电磁阀不工作。

电磁阀是EH油系统的核心部件,它负责控制液压阀的开关。

如果电磁阀失效,将会导致系统无法正常工作。

常见的原因包括电磁阀老化、电路故障、电源问题等。

解决方法是及时更换电磁阀、修复电路或检查电源供应是否正常。

其次,压力传感器故障也是EH油系统常见的问题之一、压力传感器用于检测系统的液压压力,如果传感器失效,将无法准确地控制和保护设备。

故障的原因可能包括传感器老化、连接线路松动、探头污染等。

针对这些故障,我们需要定期检查传感器的工作状态,保持探头的清洁,并及时更换失效的传感器。

另外,泄漏是EH油系统常见的故障问题之一、泄漏可能发生在管路、接头、密封件等部位,不仅会导致油液的浪费,还可能损坏设备。

常见的原因包括密封件老化、接头松动、管路破裂等。

为了解决这个问题,我们需要定期检查管路和接头的紧固情况,更换老化的密封件,并进行泄漏测试,确保系统的正常运行。

此外,油液质量的变化也可能引起EH油系统的故障。

油液中的杂质和水分会影响系统的正常工作,例如堵塞阀门、加速设备磨损等。

因此,我们需要定期更换油液,清洗过滤器,并控制环境的湿度,以保持油液的良好质量。

综上所述,EH油系统常见的故障包括电磁阀不工作、压力传感器故障、泄漏以及油液质量变化等。

为了解决这些故障,我们需要进行定期的维护和检修工作。

在维护过程中,我们应该检查电磁阀和传感器的工作状态,修复泄漏问题,更换老化的密封件,并保证油液的良好质量。

只有这样,EH油系统才能保持稳定的工作状态,为设备的正常运行提供保障。

EH油系统典型故障及处理(一)

EH油系统典型故障及处理(一)

EH油系统典型故障及处理(一)上海汽轮机厂西屋机型所采用的控制油系统为高压抗燃油系统。

下面EH油系统常见的一些典型故障及处理方法进行介绍。

1.油动机摆动在输入指令不变的情况下,油动机反馈信号发生周期性的连续变化,我们称之为油动机摆动。

油动机摆动的幅值有大有小,频率有快有慢。

1.产生油动机摆动的原因主要有以下几个方面:1)热工信号问题。

当伺服卡输出信号含有交流分量时、当伺服阀信号电缆有某点接地时均会发生油动机摆动现象。

2)伺服阀故障。

伺服阀卡涩,降低伺服阀的响应频率,伺服阀接受到指令信号后,伺服阀调节达不到指令信号的要求,产生响应滞后引起油动机摆动。

2.油管振动EH油管路,特别是靠近油动机部分发生高频振荡,振幅0.5mm 以上,我们称之为EH油管振动,其中以HP管最多。

油管振动会引起管路及设备上的接头或管夹松动,造成泄漏,严重时会发生管路断裂。

引起油管振动的原因主要有以下几个方面:1)机组振动。

油动机与本体阀门相连,例如机组中压调门,油动机在汽缸的最上部,当机组振动大时,势必造成油动机振动大,与之相连的油管振动也必然大。

2)管夹固定不好。

管夹必须可靠固定,如果管夹固定不好,会使油管发生振动。

3)伺服阀故障,产生振荡信号,引起有关振动。

4)控制信号夹带交流分量,使HP油管内的压力交变产生油管振动。

以上问题,可以通过试验来判断是哪一种原因引起的振动。

当振动发生时,通过强制信号将该阀门慢慢置于全关位置,关闭进油门,拔下伺服阀插头,测量振动。

如果此时振动明显减小,说明是伺服阀或者控制信号问题;如果振动依旧,说明是机组振动。

对于前一种情况,打开进油门,使用伺服阀测试工具通过外加信号的方法将阀门开启至原来的位置,如果此时没有振动,说明是控制信号问题,油热工检查处理;如果振动加大,说明是伺服阀故障,应立即更换伺服阀。

EH主要部件的故障分析及处理

EH主要部件的故障分析及处理
清洗检查杯状滑阀的阀芯、阀套和阀口密封处 可消除卸荷阀卡涩故障。
检查卸荷阀的调节螺钉和产生危急遮断油的节 流孔可消除因卸荷阀关不严而产生的内泄。
卸荷阀结构图
四、AST电磁阀
AST电磁阀的常见故障及处理方法: ⑴电磁阀无法带电,为线圈故障,需更换。 ⑵节流孔堵塞,需清洗检查。 ⑶主阀关闭不严,需清洗检查。 ⑷阀芯与阀套之间间隙过大,更换阀芯或阀体。
伺服阀内部结构图
伺服阀工作原理
压力油口
回油口
回油口
压力油口
工作腔2
工作腔1
压力油作腔
工作腔
压力油口 回油口
回油口
压力油口
工作腔
工作腔
图4.2-15 伺服阀在设置机械偏置时的零位状态
二、主油泵
压力波动是主油泵出现最多的故障。当泵输出 压力波动范围达到1.0MPa以上时,就可判定该泵存在 压力波动故障。
AST电磁阀动作原理
• AST1电磁阀断电,ASP压力 升高,ASP1压力开关动作。
• AST2电磁阀断电,ASP压力 降低,ASP2压力开关动作。
• AST3电磁阀断电,ASP压力 升高,ASP1压力开关动作。
• AST2电磁阀断电,ASP压力 降低,ASP2压力开关动作。
AST电磁阀结构图
五、油缸
出现EH油压波动现象,主要是由于泵的调节装 置动作不灵活造成的。
可通过检查清洗调压阀、推动机构消除大部分 故障。
PV系列柱塞泵结构剖面图
PV 泵 “C” 型压力补偿变量功能
pA kx f
kx f
p
A
8
三、卸荷阀
卸荷阀的常见故障是杯状滑阀卡涩或关不严, 造成系统内泄,严重时油动机无法开启。
一、伺服阀

浅谈EH油系统常见故障及分析

浅谈EH油系统常见故障及分析

摘要:在汽轮机数字电液控制系统中,EH油系统作为重要组成部分,如果EH油系统出现故障,将会影响汽轮机数字电液控制系统的正常运行。

为了确保EH油系统工作的稳定性,本文通过阐述EH 油泵的工作原理,对EH油系统存在的故障进行分析,同时提出相应的政策建议,进而为处理EH油系统故障提供参考依据。

关键词:EH油系统伺服阀AST电磁阀随着经济的发展,人们的用电量日趋旺盛,在这种情况下,推动了高参数、大容量机组的发展,使得汽轮机数字电液控制系统广泛应用到汽轮机上。

在汽轮机数字电液控制系统中,EH油系统是其重要组成部分。

对于该系统来说,其介质一般选用高压抗燃油。

供油系统、执行机构和危急遮断系统共同组成EH油系统。

对于EH油系统来说,如果发生故障,将会对汽轮机的安全运行产生严重的影响。

1EH油泵工作原理作为恒压变量柱塞泵,EH油泵通常情况下是通过反馈调节出口压力的变化,进一步输出恒定的压力。

其调节装置可以分为调节阀、推动机构两部分。

如图1所示,在EH油泵的上部安装调节阀,借助调节阀感受泵出口压力的变化,并将其转化为泵体内部推动机构的推力。

斜盘倾角因调节阀输出压力信号的变化而发生相应的改变,并且泵斜盘的倾斜程度受到活塞产生推力的影响和制约,进而使泵的输出压力发生不同程度的变化。

2EH油泵主要故障对于EH油系统来说,如果压力波动幅度比较大,其原因主要包括:一方面是主油泵的调节装置不能灵活动作,另一方面蓄能器自身存在缺陷,缺乏相应的稳定性。

对于调节阀来说,其阀芯间隙保持在0.02~0.03mm,EH油中的杂质如果随着油进入调压阀,在这种情况下就会进一步阻塞间隙,进而发生卡塞现象。

当调节阀芯发生卡涩时,在这种情况下,使得泵的出口压力信号不能及时传给推动机构,进而转换为相应的推力。

对于油压来说,因为阀芯出现卡涩的位置不同,进而在一定程度上可能出现降低,也可能升高,导致阀芯被冲到新的位置,进而在一定程度上增大泵输出压力的波动幅度。

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随着自动化程度的提高,汽轮机数字电液控制系统已在汽轮机上得到广泛应用,EH油系统主要由供油系统、执行机构和危急遮断系统三大部分组成,作为汽轮机数字电液控制系统的重要组成部分,它以高压抗燃油为介质,完成DEH指令信号到汽轮机阀门动作的转换,它的故障将严重危及汽轮机的安全运行。

1执行机构部件原理和故障的分析执行机构是EH系统中的重要部件,它直接控制着汽机蒸汽阀门的关、闭及其阀门的开度。

主要由液压油缸、集成块、截止阀、试验电磁阀、快速卸荷阀、和逆止阀等部件所组成,以下介绍主要部件出现故障的和分析。

1.1 伺服阀1.1.1 伺服阀工作原理EH系统伺服阀又称电液转换器,它将控制输出信号转换成液压信号,是EH油系统的核心部件,它由一个力矩马达和两级液压扩大及机械反馈系统组成,如图1所示。

当有电信号输入时,伺服阀力矩马达中的电磁铁线圈中就有电流通过,产生一旋转力矩使衔铁旋转,带动与之相连的挡板转动,此挡板伸到两个喷嘴中间。

正常情况下,挡板两侧与喷嘴的距离相等,使两侧喷嘴的泄油面积相等,喷嘴两侧油压相等。

当有电信号输入,衔铁带动挡板转动,挡板移近一只喷嘴,使这只喷嘴的泄油面积变小,流量变小,喷嘴前油压变高,对侧则相反,这样就将电信号转变为机械位移信号,最终转变为油压信号,并通过喷嘴挡板系统将信号放大。

挡板两侧喷嘴前油压与下部滑阀的两腔室相同,两端油压差使滑阀移动,并由滑阀上的凸肩控制的油口开启或关闭,以控制高压油通向油动机活塞下腔,克服弹簧力打开阀门,或将活塞下腔通向回油,关小阀门。

伺服阀中还设置了反馈弹簧,并设有机械偏零,在失去电信号时,滑阀偏向一侧,使阀门关闭。

图1伺服阀1.1.2伺服阀主要故障伺服阀主要故障为卡涩和电化学腐蚀,主要表现为油动机始终处于全开或全关位置而无法控制。

伺服阀的阀芯与阀套间隙只有2μm左右,极易造成卡涩,一旦卡死,将导致调节过程无法控制;另外伺服阀的喷嘴与挡板之间也容易发生卡涩,伺服阀喷嘴与挡板之间的间隙在0.03mm左右,当油中有颗粒卡在当中时,就会使挡板始终靠近一个喷嘴且反馈杆无法将其拉回,主阀芯两端的压差始终存在,造成阀芯向一个方向开足,油动机就会处于全开或全关位置而无法控制。

当其发生卡涩时,最好交给专业厂家修理。

当EH油中的氯离子含量较高时,大量的氯离子会聚集在伺服阀的阀口处形成电化学腐蚀,造成伺服阀内漏,EH油压力降低,回油温度、压力升高。

伺服阀通过调整阀的开口来控制输出流量,当伺服阀达到全流量701L/min时,其阀芯的行程也不超过1mm,可见阀口处的流速相当高,伺服阀属于零开口滑阀,其零位密封是由阀芯台阶的尖角来保证,当阀芯尖角被腐蚀掉0.1mm后,其内泄就可能达到1020L/min,无法实现对汽轮机的精确控制,甚至无法开启油动机。

伺服阀发生电化学腐蚀后,必须更换阀芯和阀套,在运行过程中必须严格控制抗燃油中的氯离子的含量,防止电化学腐蚀的发生。

若氯离子含量超标,要对EH油系统进行彻底清洗并换油。

同时根据二十五项反措的要求,我公司每次大修、小修都要对伺服阀进行外委校验,从这几年运行来看基本控制了伺服阀故障的发生。

1.2快速卸荷阀1.2.1快速卸荷阀动作过程快速卸荷阀安装在油动机液压块上,当机组紧急停机或危急脱扣装置动作时,危急遮断油失压,滑阀上移,压力油与回油导通,使得油动机下腔的压力油经卸荷阀回油快速释放,这时不论伺服放大器输出的信号大小,在阀门弹簧力的作用下,均使阀门关闭,如图2所示。

图2快速卸荷阀1.2.2快速卸荷阀主要故障卸荷阀的常见故障是杯状滑阀卡涩或关不严,造成系统泄漏,严重时油动机无法开启,内漏时大量压力油通过卸荷阀回到回油管,产生大量的热量使回油管道发热,因此通过检查回油管道温度可以判断是否内漏。

出现卸荷阀卡涩或关闭不严的故障后,可以通过清洗卸荷阀的方法排除。

当调节螺钉未旋紧或针形阀处未关严时,危急遮断油通过先导阀泄去,油动机同样会产生内漏;压力油与危急遮断油之间的小孔堵塞,危急遮断油无法产生,油动机也会产生内漏。

所以当油动机出现内漏后,这些地方都需要检查。

1.3EH油缸油缸活塞杆处渗油是影响油缸长期使用的主要原因。

因油动机直接挂在蒸汽阀门座上,没有冷却装置。

正常温度应小于65℃,实际局部温度远远高于EH油的抗劣化温度,其工作环境比较恶劣。

油缸长期工作在温度较高的环境中时,活塞杆表面的油膜会碳化聚集在活塞杆表面,破坏活塞杆的光洁度。

当结碳处通过密封圈时,会损坏密封圈,如此反复多次就会造成渗漏,严重时会将铜制轴套拉毛,加速密封圈和活塞损坏;有时安装结构会使活塞受侧向力,加速活塞与轴套、密封圈之间的磨损,也是引起渗油的原因。

另外O形圈耐高温能力也比较差,长期处于高温环境中会脆化,并产生"炭黑"小颗粒,卡涩油动机,阻塞伺服阀,造成油动机渗油。

所以油缸大修时,应仔细检查活塞杆与轴套的磨损以及O形圈有无破损。

我公司二、三期高调门油动机所处环境温度较高,现在已经加装冷却风扇给予长期冷却降温,同时其他电厂也有采取加装冷却水的方式进行冷却。

2.危急遮断系统危急遮断系统由危急保安装置和隔膜阀组成。

当汽轮机出现故障需要停机时,危急遮断系统动作并泄掉危急保安油(AST)和超速保护控制油(OPC),关闭全部汽轮机蒸汽阀门,使汽轮机停机,以保护汽轮机安全。

AST电磁阀共有四只,正常运行时,电磁阀带电关闭。

OPC电磁阀有二只,正常运行时,该二只电磁阀是常闭的。

通常AST阀出现故障几率较高,下面主要介绍AST阀的原理和主要故障。

2.1AST电磁阀2.1.1AST电磁阀动作过程如图3所示,正常情况下,四只电磁阀被通电励磁关闭,当电磁阀失电打开时,首先泄去由压力油经节流孔提供的先导控制油压,使得主阀后移,遮断油口被打开,泄去危急遮断油,导致蒸汽阀门关闭,汽轮机停机。

四只电磁阀是串并联布置,有多重保护功能,每个通道中至少须一只电磁阀打开,才会导致停机。

同时也提高了系统的可靠性,四只电磁阀中任意一只损坏或拒动均不会引起停机。

图3AST电磁阀2.1.2AST电磁阀主要故障AST电磁阀主要故障有:①电磁阀线圈无法带电。

电磁阀带电后,其顶部有较强的磁性,可用铁质物质校验,若无磁性,说明电磁阀没有正常带电,可能是线圈故障,需要更换电磁阀或线圈;②节流孔堵塞,先导控制油压无法建立,主阀也不能关闭,需清洗检查后排除;③主阀关闭不严,当电磁阀出现卡涩或阀口处有杂质时,会造成主阀关闭不严,进油口与出油口之间有泄漏,可能造成危急遮断油压过低,需清洗检查后排除;④阀芯与阀套之间间隙过大。

主阀与阀套之间是间隙配合,如果二者之间间隙过大,当控制油通过先导电磁阀卸压时,危急遮断油会通过间隙从阀芯的右侧到左侧补充控制油压,使阀芯的开口很小,可能造成打闸后危急遮断油压过高,需要更换阀芯或阀体。

2.2隔膜阀隔膜阀联接着润滑油(低压安全油)系统与EH油(高压安全油)系统,其作用是当低压安全油压力降到隔膜阀的动作值时,可通过EH油系统遮断汽轮机。

当汽轮机正常运行时,润滑油系统的低压安全油通入隔膜阀上面的腔室中,并克服弹簧力,使隔膜阀保持在关闭位置,堵住EH危急遮断油母管通向回油的通道,从而建立起危急遮断油压(AST)。

当润滑油保护系统动作并泄掉低压安全油后,隔膜阀在弹簧力的作用下而打开,泄掉EH 危急遮断油母管AST油,从而关闭所有的蒸汽阀门。

隔膜阀主要故障出现在隔膜老化,盘根渗油,隔膜阀阀口不严。

因此每次大修需要对隔膜阀更换膜片和盘根,通过打压试验和阀口研磨进行处理。

3EH供油系统供油系统由EH油站、再生装置及抗燃油组成。

主要介绍EH油泵的原理和主要故障,EH油质的控制。

3.1EH油泵3.1.1EH油泵工作原理EH油泵为恒压变量柱塞泵,它恒定的压力输出是通过出口压力变化反馈调节实现的。

调节装置分为二部分:调节阀和推动机构。

调节阀装于泵的上部,感受泵出口压力变化并转化成推动机构的推力。

推动机构在泵体内部,调节阀输出的压力信号变化将转化为斜盘倾角变化,活塞产生的推力克服弹簧力来决定泵斜盘倾角,使泵的输出压力发生变化。

3.1.2EH油泵主要故障当EH油系统压力波动较大时,大多数是由于主油泵的调节装置动作不灵活所致,另一方面是蓄能器存在缺陷,稳定性差。

调节阀阀芯间隙很小,在0.02~0.03mm左右,若EH油中的杂质微粒随油进入调压阀,将阻塞间隙,造成卡涩。

当调节阀芯出现卡涩时,不能及时将泵出口压力信号转换为推动机构的推力,根据阀芯卡涩的位置不同,油压可能越降越低,也可能越升越高,将阀芯冲到新的位置,从而造成泵输出压力大幅度波动。

由于调压阀动作频繁,长期运行会导致阀芯和阀套的磨损,间隙增大。

这样会使得压力油从压力油口通过间隙进入调节油口,导致变量油缸无法回移,泵的输出流量、压力偏低。

当推动活塞发生卡涩时,调节阀输出的压力信号变化不能及时转化为斜盘倾角变化,也使泵的输出压力发生变化。

另外压力油口通道堵塞,会使压力油信号失真,不能指导调压阀阀芯正常动作;调节油口通道堵塞,会使变量油缸进油、排油速率减慢,迟缓率增加;泄油口通道堵塞,会使变量油缸中的油不能及时泄走,变量斜盘一直维持小偏角,低油量无法补充系统漏损,系统油压下滑。

我公司的一、二期EH油泵都为上海丹尼逊公司生产,根据运行状况进行返厂修理,保证油泵运行状态正常。

同时二期EH油泵的型号已经不生产需要进行换型。

3.2EH油油质的控制EH油系统是高精密调节系统,对油质要求很高,EH油系统伺服阀、电磁阀、节流孔、通道等的故障也多和油质有关。

因此EH油油质控制,对于该系统的安全可靠运行至关重要。

为保证EH油油质,要加强油质的监督,定期进行油质检验。

要保持在线滤油,以降低EH油中的酸值,降低水和氯的含量,除去油中颗粒。

此外要定期更换油动机滤芯、抗燃油泵出口滤芯、抗燃油回油滤芯、再生装置滤芯检修过程中注意保持油质的清洁。

我公司EH油箱除本身自带滤油系统,另外加装了外置EH再生装置,并且保证再生装置长期稳定运行,定期进行再生滤芯和精滤滤芯进行更换,能够保证油质长期稳定,这也是保证EH系统稳定运行重要条件之一。

210MW 1概述在汽轮机凝汽器中,蒸汽和凝结水是两相共存的,蒸汽压力是凝结水温度所对应的饱和压力。

只要冷却水温不高,在正常条件下,蒸汽凝结温度也不高,一般为30多度。

30℃左右的蒸汽凝结温度所对应的饱和压力约为4-5kPa,大大低于大气压力,形成高度真空。

此时,处于负压的凝汽设备及管道接口并非绝对严密,外界空气会漏入。

为了避免这些在常温条件下不凝结的空气,在凝汽器中逐渐积累造成凝汽器中的压力升高,一般采用抽气器不断地将空气从凝汽器中抽出以维持凝汽器内真空。

可见,凝汽设备作用有两个:在汽轮机排气口建立并维持一定的真空;回收洁净的凝结水作为锅炉给水的一部分。

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