水力发电机组安全稳定运行
浅谈水电站机组检修重点及处理方法
浅谈水电站机组检修重点及处理方法水电站机组是水力发电设备的核心部分,对于其检修工作至关重要。
水电站机组检修的主要目的是保证机组安全稳定运行,延长机组使用寿命,提高发电效率。
下面我们就来浅谈一下水电站机组检修的重点及处理方法。
一、机组检修的重点1. 清洁维护水电站机组出现故障的一个主要原因是由于长时间使用而积存了大量的污垢,导致机组的运行不畅,甚至产生故障。
清洁维护是机组检修的重点之一。
在清洁维护的过程中,需要对机组的水管、冷却器、变压器等部件进行清洗,以保持其良好的工作状态。
2. 零部件更换机组检修中,零部件的更换是至关重要的。
机组的各个部件,特别是易损件,使用一段时间后就会出现磨损或老化,如叶轮、轴承、密封件等,在检修中需要及时更换,以保证机组的正常运行。
3. 检修记录及数据分析在机组检修的过程中,需要及时记录机组的检修情况及故障信息,以便后续的数据分析。
数据分析可以帮助我们找出机组的故障原因,进而采取相应的处理方法,提高机组的使用效率。
二、机组检修的处理方法1. 清洁维护清洁维护是机组检修的首要工作之一。
在清洁维护中,需要对机组进行全面的清洗,包括外表面的清洁、内部组件的清洗等。
清洁维护可以采用高压水枪清洗,也可以采用特制的清洗液进行清洗,以去除机组内部的污垢。
2. 零部件更换在机组检修中,根据零部件的实际情况进行更换。
如果发现叶轮的叶片磨损严重或者变形,就需要及时更换叶轮;如果轴承出现生锈或损坏,就需要更换轴承等。
3. 故障排除在机组检修中,必须对机组的各个部件进行全面的检查,找出其中的故障,然后进行及时的排除。
如果发现机组的冷却系统不畅通,就需要对冷却管道进行检查,找出其中的堵塞点,进行疏通或更换;如果发现机组的润滑系统不工作,就需要对润滑系统进行检查,找出其中的原因,进行处理。
三、机组检修的注意事项1. 安全第一在机组检修中,安全永远是第一位的。
在进行检修工作时,一定要遵守相关的安全操作规程,戴好安全帽、防护眼镜等安全装备,严禁在机组运行状态下进行检修工作。
水轮发电机组运行维护的要点
水轮发电机组运行维护的要点水轮发电机组是利用水能发电的设备之一,通常被用于水力发电场。
为了保证水轮发电机组的正常运行,需要对其进行定期维护。
本文将介绍水轮发电机组的运行维护要点。
1. 检查水轮发电机组的工作环境在启动水轮发电机组之前,需要对其工作环境进行检查。
具体包括以下几个方面:1.1 清理发电机上的杂物发电机上的杂物很容易影响发电机的正常运转,甚至引起故障。
因此,在启动发电机之前,需要清理发电机上的杂物。
1.2 检查周围环境是否安全发电机组的周围环境是否安全也是非常重要的。
必须要确保发电机组周围无易燃、易爆的物质,且不会对工作产生干扰。
1.3 检查发电机组的水路系统水轮发电机组是依靠水流发电的,因此水路系统的正常运行也是非常重要的。
在启动发电机之前,需要检查水路系统是否正常,需要确保水流流通、水压稳定。
2. 发电机组运行后的维护水轮发电机组运行一段时间后,需要对其进行集中维护。
具体的维护内容包括:2.1 更换机油发电机组运转过程中,机油会逐渐变质,使用时间长会引起机油变黑、变稠等现象,这会对发电机的寿命造成影响。
因此,应该定期更换机油。
2.2 检查轴承是否磨损发电机组中的轴承是承受旋转惯量和轴向力的关键部件,在运转过程中也是容易磨损的。
因此,需要定期检查轴承是否磨损,并及时更换损坏的轴承。
2.3 检查机器密封性机器的密封性也是影响发电机寿命的重要因素。
不良的密封会导致发电机组内部渗水、腐蚀等问题,因此需要定期检查机器的密封性。
2.4 检查并清理散热器发电机组在长时间的工作中,会产生大量的热量,需要通过散热器来进行散热。
因此,散热器的正常运行也是十分重要的。
需要定期检查并清理散热器,以保证其正常运行。
2.5 定期对电缆进行检修发电机组的电缆在长时间的工作中,也是容易磨损的。
因此,需要定期对电缆进行检修,确保其没有受到过度磨损和损坏。
3. 发电机组停机后的维护在发电机组停机之后,也需要对其进行维护,以保证发电机组的长期稳定运行。
水轮发电机组运行稳定性研究现状分析
水轮发电机组运行稳定性研究现状分析水轮发电机组是利用水流能量转换为机械能和电能的装置,是一种重要的水力发电设备。
水轮发电机组的运行稳定性对于发电系统的安全运行和电能的稳定输出具有重要意义。
目前,国内外对水轮发电机组运行稳定性的研究取得了一些进展,但仍然存在一些问题和挑战。
本文将对水轮发电机组运行稳定性的研究现状进行分析,并探讨未来的发展方向和解决途径。
1.水轮发电机组的运行特点水轮发电机组是利用水能转换为机械能和电能的发电设备,具有运行稳定、环保、可再生等特点。
在实际运行中,水轮发电机组的稳定性主要体现在以下几个方面:(1)机械稳定性:水轮发电机组在水力推动下产生旋转力,需要保持稳定的机械结构和动力平衡,以确保发电机组的长期稳定运行。
(3)电气稳定性:发电机组的电气设备需要保持稳定的电压、频率和功率因数,以确保稳定的电能输出和与电网的连接。
近年来,国内外对水轮发电机组的运行稳定性进行了广泛的研究,主要包括以下几个方面:(1)水轮发电机组的动态模拟和仿真研究:利用计算机仿真技术,对水轮发电机组的动态特性进行模拟和分析,以评估水轮发电机组在不同工况下的稳定性能。
(2)水轮发电机组的振动和噪声研究:对水轮发电机组的振动和噪声进行测试和分析,探讨振动和噪声对机组运行稳定性的影响,并提出相应的控制措施。
(3)水轮发电机组的调速调负荷系统研究:研究和优化水轮发电机组的调速调负荷系统,提高机组对电网的稳定性和响应能力。
(4)水轮发电机组的运行监测和故障诊断研究:采用先进的监测技术和故障诊断方法,对水轮发电机组进行实时监测和故障诊断,及时发现和解决运行稳定性的问题。
3.水轮发电机组运行稳定性研究存在的问题和挑战(1)水轮发电机组的复杂性:水轮发电机组由机械、水力和电气等多个系统组成,具有复杂的动态特性和相互作用,对于运行稳定性的研究和分析具有一定的难度。
(2)水轮发电机组的多工况运行:水轮发电机组需要在不同的水流条件下运行,其稳定性受到水流的影响,需要对不同工况下的稳定性进行研究和评估。
水利发电站工作流程规范
水利发电站工作流程规范一、引言水利发电站是利用水能进行发电的装置,具有重要的经济和环境影响。
为了确保水利发电站的安全运行和高效发电,制定和遵守工作流程规范是十分必要的。
本文将从水利发电站运行、维护和管理等方面,介绍水利发电站工作流程的规范。
二、运行规范1. 水力发电机组的启停流程a) 启动前:- 检查水位和水质是否符合要求;- 检查闸门、阀门等设备是否正常;- 检查水轮机、发电机等设备是否准备就绪;b) 启动过程中:- 逐渐开启闸门或阀门,调整水流量;- 同步运行水轮机和发电机,确保稳定运行;c) 停机前:- 缓慢关闭闸门或阀门,逐渐减少水流量;- 停运设备前进行冷却和检修工作;2. 发电机组的监测和控制a) 监测水位、水流速度和水轮机负荷等关键参数;b) 及时发现和处理异常情况,如水位过高、水流速度过大等;c) 根据实际情况进行发电机组的调整,以保证安全运行和最大发电效益;3. 废水处理流程a) 收集和处理发电过程中产生的废水;b) 采用合适的废水处理设备,确保废水排放符合相关标准;c) 定期进行废水监测和检测,保持废水处理系统的正常运行。
三、维护规范1. 发电设备的定期维护a) 制定详细的维护计划,包括检查、清洁和润滑等;b) 定期对水轮机、发电机、闸门等设备进行全面检修;c) 及时更换和维修损坏或老化的设备和零部件;2. 安全防护设施的维护a) 检查和维护闸门、钢筋混凝土结构等安全防护设施;b) 定期进行防洪设备的演练和检测;c) 提供工作安全培训,确保员工安全意识和技能;四、管理规范1. 工作记录和报告a) 每日记录水位、水流和发电量等重要数据;b) 按照要求编制发电工作报告,包括设备运行情况和存在的问题;c) 各部门之间及时共享工作记录和报告,以便及时采取行动;2. 设备更新和升级计划a) 定期评估发电设备的性能和寿命;b) 制定更新和升级计划,确保设备的技术和经济效益;c) 资金充足的情况下,及时更新和升级设备。
发电机安全运行规程
发电机安全运行规程
发电机是一种重要的供电设备,正确的运行和使用发电机对于确保安全和延长设备寿命至关重要。
以下是一份发电机安全运行规程的示例:
1. 发电机的安装与维护应由专业人员进行,确保设备的牢固安装和正常运行。
2. 在使用发电机之前,确认所有电气连接和接地线是否良好连接,并检查电缆和插头是否正常。
3. 发电机应放置在通风良好的区域,远离易燃和易爆物品。
4. 发电机应放置在平坦的地面上,确保设备稳定性。
5. 发电机运行前,应检查燃油、润滑油和冷却水的供应是否充足。
6. 当发电机工作时,应保持设备周围的干燥和清洁,定期清理发电机的灰尘和杂物。
7. 定期检查发电机的电缆和接头是否有损坏或磨损,如发现问题及时更换。
8. 发电机每隔一段时间应进行维修和保养,包括更换滤清器、更换火花塞、检查发电机的冷却系统等。
9. 发电机使用时,应遵循正确的操作程序和注意事项,如保持发电机运行时的稳定载荷、避免长时间运行超负荷。
10. 发电机停止使用后,应切断电源并等待发电机冷却后进行维护和保养。
11. 发电机应定期进行测试,确保其正常工作,如输出电压和频率的稳定性。
12. 如发现异常或故障,应立即停止使用发电机并寻求专业人员的帮助。
发电机的安全运行是保障供电设备正常工作和使用者安全的重要环节,以上的安全运行规程可作为参考,实际使用中应根据具体设备的要求和使用环境进行相应的调整和完善。
水力发电总厂秋季安全大检查总结的报告
水力发电总厂秋季安全大检查总结的报告报告标题:水力发电总厂秋季安全大检查总结报告1. 检查时间:xxxx年xx月xx日2. 检查目的:为了确保水力发电总厂的安全生产,保障工作人员的生命安全和财产安全,本次进行了秋季安全大检查。
3. 检查内容:3.1 设备安全检查:对水轮机、发电机组、输电设备等水力发电设备进行全面检查,确保设备运行稳定可靠。
3.2 安全设施检查:检查消防设施、安全防护装置、疏散通道等安全设施的完好性和合规性,及时排除隐患。
3.3 隐患排查:对现场存在的隐患进行排查,包括设备、场地、操作规程等方面的隐患,及时进行整改。
3.4 人员培训:检查员工安全培训情况,确认培训计划的实施情况,及时补充和完善培训内容。
4. 检查结果:4.1 设备安全:经检查,水力发电设备运行稳定,无明显故障和安全隐患。
4.2 安全设施:消防设施齐全,安全防护装置正常运行,疏散通道畅通。
4.3 隐患排查:发现若干隐患,包括设备维护不及时、操作规程不规范等问题,隐患已整理并制定整改方案。
4.4 人员培训:员工安全培训计划基本执行,但仍存在培训内容不完善的情况,将进一步完善培训计划。
5. 整改措施:5.1 针对设备维护不及时的问题,制定了定期检修计划,确保设备运行正常,减少故障发生率。
5.2 针对操作规程不规范的问题,将加强员工培训,提高员工的操作技能和安全意识。
5.3 针对培训内容不完善的问题,将进一步完善培训计划,增加实操环节,提高培训的针对性和实效性。
6. 结论:通过本次秋季安全大检查,发现了一些安全隐患和问题,并制定了相应的整改措施。
水力发电总厂将进一步加强安全生产管理,严格落实整改措施,确保安全生产工作的规范和高效运行。
7. 推行建议:建议定期开展安全大检查活动,加强安全意识教育和培训,提高安全生产管理水平。
报告编写人:xxx报告审核人:xxx报告日期:xxxx年xx月xx日。
水力发电机组的高效运行控制
水力发电机组的高效运行控制水力发电机组是一种利用流动水能转换为电能的装置。
为了保证水力发电机组的高效运行,需要进行有效的运行控制。
本文将从水力发电机组的工作原理、高效运行的必要条件以及运行控制方法等方面进行论述。
一、水力发电机组的工作原理水力发电机组利用水流的动能将水能转化为机械能,再经由发电机将机械能转化为电能。
其基本组成部分有水轮机、调速装置和发电机等。
水轮机是主要的能量转换装置,其通过水流的冲击力或推动力带动转动,从而驱动发电机发电。
调速装置则用于控制水轮机的转速,保持在合适的范围内,以保证水力发电机组的高效工作。
二、水力发电机组高效运行的必要条件1.稳定的水源供应:水力发电机组需要稳定的水源供应才能保证连续供电。
应当确保水源充足、水质良好,并定期进行水质监测和治理,以避免水轮机受到污染而影响发电效果。
2.适当的水头和流量:水头和流量是影响水力发电机组发电效率的重要因素。
通过科学规划水库的水位调节和水流控制,可以确保水力发电机组处于最佳运行状态。
3.优良的设备和设施:水力发电机组的设备和设施要具备高度可靠性和安全性,以减少故障率和维修次数。
同时,定期进行设备巡检、保养和维修,确保设备处于最佳状态。
三、水力发电机组的运行控制方法1.调速控制:调速控制是实现水力发电机组高效运行的关键。
通过调整水轮机的转速,保持在合适的范围内,从而控制发电机的出力。
通常,调速装置可以根据电网负荷需求实时调整转速,以满足需求并保持发电机组的高效工作。
2.负荷控制:负荷控制是水力发电机组运行控制的另一个重要方面。
通过调整电网负荷,合理分配发电机组的出力,以确保供需平衡和高效利用。
负荷控制可以通过自动化控制系统实现,根据实时数据对发电机组进行调整。
3.频率控制:水力发电机组的发电频率直接影响到电网系统的稳定性。
因此,频率控制是必要的。
通过监测和调整发电机组的转速,以及根据电网频率进行反馈控制,保持频率在合适的范围内,确保电网负荷的正常供应。
水电厂水轮发电机组常见故障及维护
水电厂水轮发电机组常见故障及维护水轮发电机组是利用水力能源转换为电能的设备,是水电站中的核心设备之一。
在长期的运行中,水轮发电机组也会出现一些常见的故障。
正确的维护和及时的处理故障,对于保证水电站的安全稳定运行和延长设备的使用寿命具有非常重要的意义。
下面将介绍水轮发电机组常见的故障及维护方法。
一、水轮发电机组常见故障及处理方法1. 叶轮、导叶漏水叶轮和导叶漏水是水轮发电机组常见的故障之一,会导致发电机组效率下降和设备损坏。
漏水的原因可能是叶片出现裂纹或变形,导叶密封不严,等等。
一旦发现漏水,应当及时停机检修,更换或修复叶片和导叶,确保叶轮和导叶的密封性能良好。
2. 转子不平衡水轮发电机组在长期运行后,转子可能因受到振动、磨损等因素而导致不平衡。
转子不平衡会引起振动增大,噪音加大,轴承和密封件磨损加速等问题。
解决方法是进行动平衡处理,确保转子能够平衡运转。
3. 轴承故障水轮发电机组的轴承由于长期承受转子的重量和旋转力,容易出现磨损、松动、过热等故障。
一旦轴承出现故障,应立即停机检修,更换损坏的轴承,并及时加注润滑油,确保轴承处于良好的工作状态。
4. 水轮机叶轮磨损叶轮在长期的水流冲击和旋转中,会出现磨损现象,影响水轮发电机组的效率和性能。
定期检查叶轮的磨损情况,定期进行磨损层的修复和更换,以确保叶轮的表面粗糙度符合要求,保证水轮发电机组的正常运行。
5. 导叶故障导叶是调节水流入叶轮的部件,一旦出现故障会导致水轮发电机组运行不稳定。
常见的故障包括导叶卡死、密封不严、变形等。
对于导叶的故障,应当及时检修、更换损坏的导叶部件,确保导叶能够正常工作。
6. 润滑系统故障水轮发电机组的轴承、齿轮等部件需要良好的润滑保护,以减少磨损和摩擦。
润滑系统故障会影响整个设备的正常运行,甚至导致设备损坏。
对于润滑系统应当进行定期的检查和维护,确保润滑油的清洁度和供油量符合要求。
7. 发电机绕组故障水轮发电机组的绕组部分可能出现绝缘老化、短路、开路等故障,导致发电机无法正常工作。
水轮发电机组运行与维护技术措施分析
水轮发电机组运行与维护技术措施分析摘要:在水电站中,水轮发电机是核心设备,因此要做好维护才能够促进水电站的正常运行。
因此,在了解水轮发电机组运行相关内容以后,一定要采取合理的维护措施,加强水轮发电机组的维护力度,保证水轮发电机组处于正常、稳定的运行状态,提升水电站的综合效益。
关键词:水轮发电机组;水电站;维护技术引言水轮发电机组在水电厂的发电过程中起着至关重要的作用,随着水轮发电机设备的进一步更新与完善,其稳定性也须进一步加强。
本文主要介绍了水电厂水轮发电机组的构成及原理,并对水轮发电机组常见的故障进行了分析,提出了一些能够提高水轮发电机组稳定性的维护措施。
1.水电厂水轮发电机组的构成和原理当前水电厂的工作任务一般都依赖于水轮发电机组,而水轮发电机组一般由定子、转子以及励磁装置构成,定子中包括定子机座、底芯和隔震装置等,而转子中有主轴、轮毂、风扇、轮臂、磁极、磁轮、制动阀板等结构,励磁装置中包括励磁电源、绕组、调节器等装置。
在进行水力发电时,水轮机带动转子使得在水电机组的定子和转子之间产生旋转磁场,该磁场根据正弦函数进行变化,在水轮发电机的旋转磁场和定子绕组发生切割时,在切割导体内部就会产生同样随正弦函数变化的交流电,这就是水电厂水轮发电机组发电的原理。
2.水电站水轮发电机组运行中常见的一些故障2.1温度故障水电站水轮发电机组在长期运行的过程中,势必会产生一些热量,其温度相对较高,这样对设备的运行就会产生一定的影响,尤其是对发电机导轴承等方面。
同时,若是定期检修和排热等工作不及时的话,就会导致水电站水轮发电机组运行故障,电能的供应自然也会受到影响。
另外,若是水导油盆起在缺油的情况下,散热性能较差,也会导致温度较高发生异常,其运行设备也会产生故障,影响着水电站运行的综合效益。
2.2甩油故障(1)在水电站水轮发电机组运行的过程中,油箱的油若是相对较多的话,超出所规定的标准值,这样就会导致甩油故障。
(2)若是水电站水轮发电机组运行中转动幅度相对较大的话,超出所规定的范围,这样也会导致水电站水轮发电机组甩油故障的发生。
水轮发电机组常见故障及处理措施分析
水轮发电机组常见故障及处理措施分析摘要:在水电站建设过程中,水轮发电机组是非常重要的一个环节,对水电站建设水平的提升有很大作用及重要意义。
但由于水电站建设具有一定的复杂性,使得水轮发电机组在运行过程中经常会出现一些故障,严重影响了水电站的稳定运行。
本文分析水电站水轮发电机组的运行模式、常见故障、常规维护,阐述加强对水电站水轮发电机组运行与维护的重要性,从而确保水轮发电机组设备的可靠性、安全性和高效性,降低运行成本。
关键词:水轮发电机;常见故障;处理措施引言水力发电厂的水轮机出现运行故障,将会直接关系到整个电力运输系统的安全可靠性,发电厂的工作人员要充分认识到在发电系统中的水轮机运行质量重要性,以实际的运行情况作为出发点,明确故障发生的现象,掌握故障发生的原因,增强处理故障的能力,才能最大程度地避免水轮机故障发生,提升水轮机工作能力和工作效率。
基于此,发电机组运作中要制定详细的预案,提出常见故障的维护保养途径和对策,找出常见故障的深层原因。
1水轮发电机组的重要性在水力发电厂中,最重要的组成设备是水轮发电机组,这也是水力发电厂的核心设备。
水轮发电机组的组成是比较复杂的,它除了包括最起码的机械设备和电气设备,还包括油、气和水等多种系统,由于组成系统较多,所以在运行的过程当中会受到更多外界因素和内部因素影响,极容易发生异常故障。
水力发电厂的水轮机组的安全运行与否,将直接关系到整个水力发电厂的运行质量,对整个电力系统的稳定性有直接影响。
如果没有对水轮发电机组的故障及早解决,情节较轻将会影响到发电厂的经济效益,情节较重将会严重影响整个电力系统的安全运行状况。
由此可见,水力发电厂要对水轮发电机组的结构特点予以明确,对各种存在的问题及时发现并解决尤为重要。
2水轮发电机组常见故障问题2.1运行温度过高水轮发电机组在连续运行的过程中温度会不断升高,一旦温度达到一定程度将直接影响水轮发电机组的正常运行,对其造成严重的损害。
水轮发电机组过速保护装置分析
水轮发电机组过速保护装置分析【摘要】水轮发电机组是一种常见的水力发电设备,其安全运行对于电力系统的稳定供电至关重要。
过速是水轮发电机组常见的故障之一,可能导致设备损坏甚至事故发生。
为了保障水轮发电机组的安全运行,过速保护装置被应用于其中。
本文从过速保护装置的作用、工作原理、结构、应用范围和发展趋势等方面进行了分析。
通过对过速保护装置的研究,可以更好地了解其在水轮发电机组中的重要性,提高设备的安全性和可靠性。
未来,可以进一步优化过速保护装置的设计,提高其响应速度和准确性,以适应不断变化的电力系统需求。
过速保护装置在水轮发电机组中扮演着至关重要的角色,对其进行深入研究具有重要的意义和价值。
【关键词】水轮发电机组,过速保护装置,分析,作用,工作原理,结构,应用范围,发展趋势,重要性,研究展望。
1. 引言1.1 背景介绍水轮发电机组是利用水能转换为机械能,再转换为电能的一种能源利用方式。
在水轮发电机组运行过程中,由于各种原因可能导致发电机组超速运行,这种情况下会对设备造成损坏甚至危害人员安全。
过速保护装置的应用变得至关重要。
过速保护装置是一种能够检测并限制设备超速运行的装置,一旦设备运行超速,过速保护装置会及时采取措施,使设备停止运行,避免事故发生。
过速保护装置的作用不仅仅是保护设备和人员的安全,还可以有效延长设备的使用寿命,提高设备的稳定性和可靠性。
水轮发电机组过速保护装置的工作原理主要是通过监测设备运行速度,一旦检测到超速运行,就会通过控制系统切断电源或刹车来限制设备的运行速度。
过速保护装置的结构一般由传感器、控制器和执行器等部件组成,其设计和安装需要符合相关标准和规范。
在实际应用中,过速保护装置广泛用于各类水轮发电机组及其他旋转设备中,为设备安全运行提供了有力保障。
随着科技和工艺的发展,过速保护装置的技术也在不断更新和完善,其发展趋势是向着智能化、便捷化和高效化方向发展。
水轮发电机组过速保护装置是非常重要的设备保护装置,对保障设备和人员安全起着至关重要的作用。
水电站机组安全运行稳定性研究
水电站机组安全运行稳定性研究发布时间:2021-12-06T02:19:03.488Z 来源:《当代电力文化》2021年7月第19期作者:强巴欧珠扎西塔杰[导读] 水电是清洁能源,可再生、无污染、运行费用低,便于电力调峰强巴欧珠扎西塔杰国网西藏电力有限公司那曲供电公司西藏那曲 852000摘要:水电是清洁能源,可再生、无污染、运行费用低,便于电力调峰,有利于提高资源利用率和经济社会的综合效益。
抽水蓄能作为水电的重要组成部分,对于保障电力供应、确保电网安全、促进新能源消纳、推动构建清洁低碳安全高效的能源体系、更好地服务“碳达峰”“碳中和”战略具有十分重要的意义。
自20世纪90年代初以来,随着改革开放的深入,国民经济快速发展,常规水电站及抽水蓄能电站建设也进入了快速发展期。
现如今,水电与抽水蓄能技术已经可以有效地解决电网系统的负荷发展平衡和清洁能源利用效率问题,对中国电力系统的高效稳定运行起着重要作用。
关键词:水电站;机组;安全运行;稳定性引言近年来,随着我国经济的高速发展,电能覆盖社会各个领域,尤其是在信息化时代背景下,电力的应用范围更加广泛。
水力发电是一种将水力转化为电能的发电方法,属于清洁能源,因此受到世界各个国家的广泛关注。
水电并非凭空转化,而是需要建立水电站,通过其中的机电设备将水力转化为电力。
水电站机电设备结构复杂、价格高昂、均是大体积设备。
为便于运输,在水电站机电设备安装前,相关工作人员需要将设备运输到现场,施工团队将设备拼装。
同时,相关工作人员也要关注安全管理,保证施工人员的安全及设备稳定运行。
1我国水电站运行管理中存在的问题1.1人员流动性较大当前我国水电站运行管理中最常见的问题是工作人员流动性高,主要原因是:第一,水电站的工作条件比其他企业差,其内容比较枯燥,工资效益必须第二,水电站建设需要工作人员的耐心和专业精神,这限制了其中一些人的能力,最终导致公司内部人员流动;第三,水电站的晋升机会有限,使雇员的职业规划变得困难,并在一定程度上不利于维持劳动力的稳定。
龙滩水力发电厂长期安全稳定运行经验浅析
2 建立精简 、 高效 的安全生产组织机构
龙滩 电厂的组织机构建设符合 大唐集 团公司
对新建 电厂 “ 新厂新制” 的要求 , 下设设 备管理部 、 设 备维护部 、 运行管理部 、 综合管理部 、 安全监察部 五个部 门。安全生产 的非核 心业务 由龙滩公 司负
收稿 日期 :2 1 - 1 0 ;修回 日期 :2 1— 2 2 0 I l- 3 020 —4
要: 龙滩水 电站 为国 内目前 己投产发 电的第ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ大水 电站 , 产至今 实现连续安全 天数 l6 9天 , 投 9 累计完成发 电量
5 64,W・ , 2 k h 完成上 网电量 5 2亿k h 并 维持较好 的安全 生产指标。文章主要 总结龙滩水力发 电厂在安全生产 管  ̄ 2 w・ , 理 的体 制与机制创新 , 深化生产安全管理等方 面的经验 , 望对发 电企业具有一定的借鉴意义。 希
作者简介 : 张春 阳(99 ) 男 , 州安顺 人 , 16一 , 贵 工程师 , 注册设备监理 工程 师, 注册安全 工程师 , 长期从 事安全 生产与安全监 察管 理 工作 ,
E -malz a g y 2 42 6 .e ; i:h n c 2 3 @2 3n t
徐
刚(9 4 ) 男, 16 一 , 山东高密人 , 高级工程 师, 龙滩水力发 电厂副总工程 师 , 长期从 事安全 生产及技 术管理工作 。 6 3
厂) 为龙滩公司的二级生产管理机构 , 作 具体负责安 全 生产 管理 。龙滩 电厂在 成 立之 初 面临 着生 产准 备 时 间短 ( 8个 月 时 间 ) 全 新 的 生 产 组 织 模 式 管 仅 和 理 经验 不 足两个 方 面挑 战 。龙 滩公 司和龙 滩 电厂 确 定 了基建生产无缝交接的 目标 , 努力 整合并优化资 源, 狠抓 岗位培训 , 快速和大唐集 团公 司的企业管 理理念相接轨 , 大大缩短 了管 理的磨合期 , 通过艰 苦努力 ,终 于实现 了基建 生产无缝交接 的预定 目 标, 并在投产后保持长周期安 全稳定运行 , 实现 了 大 唐 集 团公 司 提 出 的“ 投 产 , 即 即稳 定 , 即赢 利 ” 的 目标 , 水 电 史上 写 下 了光 辉 的 一 页 。通 过 对 这 一 在 过程进行 回顾和总结 , 提炼 出其 中的宝贵经验, 具有 较 为 重 要 的现 实 意 义 , 国 内 电力 同行 , 有 一 定 对 或 借鉴 意 义 。 ,
水能动力发电中影响水轮发电机组稳定性的因素及其措施
水能动力发电中影响水轮发电机组稳定性的因素及其措施摘要:水轮发电机组是水力发电厂的关键设备,其稳定与否直接关系到水力发电厂的整体安全,同时也会对电力系统的运行和经济效益产生一定的影响。
因此,本文首先对影响机组稳定的各种因素和危害进行了分析,而后基于原因分析的基础上,提出相应的应对解决办法,以期更好地确保机组得以实现安全稳定运行。
关键词:水能动力发电;水轮发电机组;稳定性1引言由于电力、机械和流体等因素的影响,导致了水轮发电机组出现不稳定的情况。
因此,要保证水轮发电机组的稳定,就必须对其产生的各种因素进行分析,而后再提出相应的优化措施,以此更好地保证水轮发电机组能够得以实现平稳、安全运行。
2水轮发电机组稳定性的影响因素2.1 水力因素在水轮发电机组的正常运行过程中,有可能出现由于水力因素而导致机组的不稳定。
例如:过流部件(导叶、闸板、水门)损坏或变形引起机组失稳。
由卡门涡列产生的震动。
由涡流造成的尾水管道振动。
尾管的中空腔压脉动。
在实际操作中,由于叶片的振动、导叶开度的改变,导致叶片表面的脱流或空化,同时使得叶片和机组出现振动情况。
由于导叶数目与叶轮数目不匹配而产生的压力脉动。
2.2 电磁因素发电机的空隙非均匀性;逆向电流产生的逆向磁位;定子不圆、机座接合不良、定子铁心松动、转子盒之间短路等。
2.3 机械因素机组轴线不正或对中,旋转零件的质量不均衡,导轴承存在问题,主轴密封不正确;静板不平整,推力瓦不平整推力头松动,导轴瓦间隙调节不当,转子振摆。
3水轮发电机组缺乏稳定的主要危害水轮发电机组不稳定的危害主要有:(1)松开装置的各个固定联接构件,造成这些固定联接构件自身的断裂,使受联接构件的振动加剧,从而加速其损坏。
(2)在机组零件的焊接处造成疲劳失效区域的产生和扩展,最终导致零件的断裂而报废。
(3)加快设备转动部件的磨损,例如:大轴的猛烈摇晃,导致轴瓦和轴套的温度上升,从而烧坏轴承或轴瓦;转子振动太大,导致滑环和炭刷之间的摩擦增大,使碳刷跳火花。
山口水电站机组稳定性探讨
山口水电站机组稳定性探讨本文结合特克斯河山口水电站水轮发电机组选型设计阶段,采取相应优化措施,提高机组稳定性方面提出了一些观点和看法。
标签:稳定性;选型;水轮机;主要参数1、概述山口水电站是特克斯河梯级开发的最后一级水电站,电站位于新疆伊犁州巩留县境内的特克斯河上,是一座发电为主,有发电反调节任务的电站。
电站型式为坝后式、地面厂房,总库容1.21亿m3,电站总装机容量为141MW,年利用小时数为4070h,多年平均发电量5.72亿kW·h,保证出力40MW,电站在系统中承担基荷任务,电站特征水头分别为:最大水头为36.70m,最小水头为29.70 m,加权平均水头为36.10 m,额定水头为34.30 m。
2、水轮机主要技术参数水轮机型号:HLA551C-LJ-450布置形式:立轴、混流式金属蜗壳水轮机额定水头:34.30m单机额定功率:48.454MW单机流量:152.75m3/s额定转速:111.1r/min飞逸转速:200r/min额定比转速:295m.KW额定效率:94.34%加权平均效率:92.97%最高效率:95.22%额定工况下的允许吸出高度:Hs=-0.69m发电机型号:SF47-54/9200转向:水轮发电机从发电机端看为俯视顺时针方向旋转。
3、采取的提高稳定性措施山口水电站是中低水头段的混流式机组,转轮直径为4.50m,目前为止在疆内已建水电站里尺寸最大的,相应机组刚度、强度,稳定性要求也比较高,以“预防为主,防治结合”的设计思路,在机组设计阶段采用高强度材料并选择合理的结构设计,提高机组在不同工况下的刚强度和稳定性,严格依据标准规范要求,加强设计水平,优化机组局部有整体结构。
下面简要介绍山口水电站机组在提高稳定性方面所采取的措施。
3.1转轮的选用在选型设计时,经对参数匹配优化,使得山口电站机组运行工况避开了原A551转轮高水头脱流区域,采用改进的A551C转轮,同时,也可以获得较高效率及运行稳定性。
水力发电站运行规程
水力发电站运行规程
1. 运行人员职责
- 发电站负责人:负责整个发电站的运营和管理,确保发电站按照规程运行。
- 值班人员:按照排班表进行交接班,负责各项操作和监控工作。
- 检修人员:负责定期检查设备状况及维护保养工作,确保设备安全可靠。
2. 安全操作规范
- 发电机组的开机和停机操作:按照设备操作手册进行操作,确保启停过程安全顺畅。
- 水泵和水门操作:确保水流控制稳定,避免水压过大或过小导致设备损坏。
- 发电站周边安全措施:设置明显的安全警示标志,保障发电站周边人员和设备的安全。
3. 设备检测和维护
- 定期检测各项设备的运行状况,包括发电机组、水泵、水轮机等。
- 及时处理设备故障和异常情况,确保停机时间最小化。
- 进行设备的维护保养,包括清洁、润滑、调试等,以延长设备寿命。
4. 紧急情况处理
- 发电站应设立应急预案,包括火灾、洪水、地震等突发事件的处理措施。
- 值班人员应具备紧急情况处理的知识和技能,能够快速应对各种突发情况。
- 进行定期应急演练,提高应对紧急情况的能力。
以上是水力发电站运行规程的主要内容,发电站运营人员应严格按照规程要求进行操作和管理,确保发电站的安全稳定运行。
大型水力发电站的稳定性分析研究
大型水力发电站的稳定性分析研究随着清洁能源的日益普及,水力发电技术成为了一种高效、可靠的能源方案。
水力发电站作为水力发电的核心设施,对于能源的稳定供应和国民经济的长期发展具有不可忽视的重要作用。
然而,在建设大型水力发电站的过程中,其稳定性成为了一项必须重视的问题。
大型水力发电站的稳定性分析研究,对于保证其正常运行和提高经济效益具有重要意义。
一、大型水力发电站的稳定性问题水力发电站的稳定性指“系统从一个平衡状态偏离后,经过一定时间的运动后,能自行回到原来的平衡状态的能力。
”在水力发电站的工作过程中,由于外界环境的影响,系统存在着种种不稳定因素。
这些不稳定因素可能会导致水能转换效率的下降、发电能力的削减、设备的磨损加速、设备的提前退役等问题,严重影响水力发电站的经济效益和稳定运行。
大型水力发电站存在的稳定性问题主要有以下几个方面:1.水域水文环境的波动性导致流量和水位的变化,进而会使水力发电机组出现偏差或重载等问题。
2.水力发电站导流装置和水轮发电机组与周围环境结构的刚度、稳定性问题,不稳定的结构设计会导致系统振动和严重的噪声干扰,影响生态环境和周围居民的日常生活。
3.设备运行中出现的机械疲劳问题也是大型水力发电站的一个重要稳定性问题,如果不及时解决,会导致设备损坏和减少发电能力。
因此,对于大型水力发电站的稳定性问题,有必要进行详细的研究和分析。
二、大型水力发电站稳定性分析的方法在大型水力发电站的稳定性分析过程中,需要运用丰富的数学理论和计算机技术,对系统的稳态和动态行为进行分析和仿真。
1. 系统稳态分析对于水力发电站的稳态分析,主要考虑其流量、水位、供水能力等参数。
运用计算机仿真技术,利用数学建模,针对各项参数进行数据采集、处理和分析,以确定水力发电站具体的稳态能力。
2. 系统动态分析动态分析是对系统稚态特性进行分析。
这种分析主要是研究水力发电系统中涉及到的各种动态行为,如系统的响应规律、暂态响应和稳态解析等。
水力发电厂的安全性评价
水力发电厂的安全性评价水力发电厂是一种利用水能转换成电能的装置,因其清洁、可再生的特点,在能源领域扮演着重要的角色。
然而,水力发电厂在运行过程中也存在一定的安全风险,需要进行安全性评价。
本文将就水力发电厂的安全性进行评价,并分析其中的风险因素和防范措施。
一、水力发电厂的安全风险1. 水库溃坝风险:水力发电厂通常建在大型水库上,由于地震、降雨过大等自然灾害或工程事故等原因,水库溃坝可能造成巨大灾害。
2. 水轮发电机组安全风险:水轮发电机组是水力发电厂的核心设备,其安全运行对于整个水力发电厂的稳定性至关重要。
例如,水轮机旋转速度过快、异物进入机组等均可能导致设备故障甚至爆炸。
3. 涡轮机水锤风险:水下工作负荷瞬间变化时,涡轮机内部会产生压力波,称为水锤效应。
水锤过大可能会导致压力容器破裂,造成严重事故。
4. 防汛安全风险:水力发电厂通常建在河流上,如果遭遇特大洪水,容易导致发电厂受损,甚至发生溃坝事故。
5. 水电站维护维修风险:水力发电厂设备老化、运行时间长,需要定期进行维护和维修。
在维护和维修过程中,如果操作不当或设备老化严重,可能会导致人员伤亡和设备损坏。
二、防范措施1. 加强水库监测和管理:水库溃坝是水力发电厂最大的安全隐患,需要加强对水库的监测和管理。
建立完善的检测设备和监测系统,定期检查水库的坝体稳定性,防范水库溃坝风险。
2. 增强水轮发电机组安全运行能力:加强对水轮发电机组的定期检测和维护,确保设备运行正常。
建立机组故障预警机制,及时处理机组故障,避免事故发生。
3. 控制涡轮机水锤风险:通过加装减压阀、增设减压阀和减轻水力冲击的阀门等,有效控制涡轮机水锤效应,降低安全风险。
4. 加强防汛措施:建立完善的防汛预警系统,对降雨量、地质条件等进行监测,并及时采取措施,确保水力发电厂能在特大洪水来临前及时转移到安全地带。
5. 加强维护维修管理:建立完善的维护维修制度,定期对水力发电厂设备进行维护和检修。
水轮发电机组运行稳定性研究现状分析
水轮发电机组运行稳定性研究现状分析1. 引言1.1 水轮发电机组运行稳定性研究现状分析水轮发电机组是利用水能转化成电能的重要装置,其运行稳定性直接关系到发电效率和设备寿命。
随着能源领域的发展和水电站建设规模的扩大,对水轮发电机组运行稳定性的研究越发引起重视。
当前,国内外学者们在水轮发电机组运行稳定性方面的研究取得了一系列成果。
但也存在一些尚待解决的问题和亟待提升的空间。
在既有研究的基础上,本文将对水轮发电机组运行稳定性的现状进行深入分析,以期为该领域的研究提供参考和借鉴。
本文将首先概述水轮发电机组运行稳定性的重要性和研究背景,然后对影响水轮发电机组运行稳定性的因素进行分析,包括水轮机本身的设计、水力系统的特点、电力系统的配合以及外部环境等因素。
接着将探讨水轮发电机组运行稳定性的评价方法,以及针对问题提出的优化措施。
最后,将对国内外水轮发电机组运行稳定性研究现状进行比较分析,总结不同国家或地区在这一领域的研究特点和发展趋势。
2. 正文2.1 概述水轮发电机组是一种利用水力能源转换成电能的设备,具有环保、可再生、稳定等优点,因此在能源产业中具有重要地位。
水轮发电机组的运行稳定性一直是研究的焦点之一。
本文将对水轮发电机组运行稳定性进行深入分析,探讨其影响因素、评价方法、优化措施以及国内外研究现状进行对比。
对水轮发电机组的运行稳定性进行概述是十分必要的。
水轮发电机组的运行稳定性是指在各种外部环境和工况下,发电机组是否能够保持正常、稳定且高效地运行的能力。
运行稳定性的好坏直接影响到机组的性能和寿命,同时也关系到电网的安全稳定运行。
对水轮发电机组运行稳定性的研究具有重要的现实意义。
概述部分将从水轮发电机组运行稳定性的概念和意义入手,介绍其研究背景和现状。
会简要介绍接下来正文部分将要展开的内容,为读者提供一个整体的概览。
通过对水轮发电机组运行稳定性的概述,可以引导读者更好地理解后续内容,为后续的分析和讨论奠定基础。
水轮发电机组工作中存在的问题及维护注意点[毕业论文]
水轮发电机组工作中存在的问题及维护注意点水轮发电机组的正常运行对于整个发电站来说影响重大,其关系到我国水电站的经济效益,以下是小编搜集整理的一篇探究水轮发电机组运行常见问题的论文范文,欢迎阅读查看。
水力发电站已经成为我国当前重要的电力发电方式之一,其在我国电力产业中占有重要的一席之地,也是我国主要的发电方式。
保证水力发电站的运行正常关系到我国人民生活的长治久安,关系到我国社会主义事业建设的顺利发展,因此,相关工作人员必须保证水轮发电机组的正常运行,定期对水轮发电机组进行维护,在发现问题的时候尽快进行维修,做好日常设备的管理工作。
1 水轮发电机概述水轮发电机的主要作用是将水轮机旋转的机械能最终转换成为电能,其结构与性能的好坏对电站的安全、稳定、高效运行起到了至关重要的作用。
其组成主要包括定子、转子、机架、推力轴承、导轴承、冷却器、制动器等部件。
水轮发电机依照布置方式,可以分为卧式和立式两种。
卧式水轮发电机适合中小型、贯流及冲击式水轮机,而一般低、中速的大、中型机组则采用立式发电机。
同时,依照推力轴承位置进行划分,其立式发电机又可以分为悬式和伞式两种,推力轴承位于转子上方的发电机称为悬式发电机,其适合用于转速100min 以上。
推力轴承位于转子下方的发电机称为伞式发电机,无上导的成为全伞式,有上导的称为半伞式,其适用于转速在150min以下。
影响水轮发电机运行的因素主要包括机械振动、电磁振动、水力振动。
机械振动的干扰力主要来自机械部分的不平衡力、摩擦力和其他力;电磁振动的干扰力主要来自发电机电器部分的电磁力;水力振动的干扰力来自引水系统和水轮机水力部分的振动。
因此,在关注水轮发电机组运行的过程中要注意其影响因素对水轮发电机组所产生的重要干扰,同时在维修、维护的过程中也要注意其影响因素的检测与检查。
2 水轮发电机组运行的常见问题1) 定子绕组运行温度监测定子绕组运行温度监测一般情况下通过测温器进行检测,制造厂商在槽内安装电阻型测温计,通过测温计检测设备温度,其监测过程是通过使用特制的线棒埋设热电偶,通过热电偶的热传导作用对温度进行测试,一般进行温度测定的环境为额定工况下,绕组热电温度最高处比槽内线棒间温度高30℃~40℃。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
水力发电机组安全稳定运行
发表时间:2020-01-15T10:20:27.480Z 来源:《电力设备》2019年第19期作者:李梦清
[导读] 摘要:随着我国经济的快速发展和社会的日益稳定,人们对物质生活也提出了更高的要求,水力发电机组受到了越来越多人的关注。
(国电电力发展股份有限公司和禹水电开发公司辽宁省 117201)
摘要:随着我国经济的快速发展和社会的日益稳定,人们对物质生活也提出了更高的要求,水力发电机组受到了越来越多人的关注。
其中,最受人关注的就是水力发电机组运行稳定性监测方面的内容,并且相关人员在调研时发现了其中存在的一系列问题,包括水力发电机组轴系运行与监测的联系、传统的数据监测方法存在一定的弊端和水力发电机组经常出现振动的情况等。
对这些问题的探究将会进一步提升对水力发电机组运行稳定性的监测水平,合理解决出现的故障,从而提高我国水力电气的整体水平,继而推动我国经济的蓬勃发展。
关键词:水力发电机组;运行稳定性监测;振动故障;数据监测
1 水力发电机组运行稳定性的监测
通过对水力发电机组的运行稳定性进行监测,能够及时掌握不稳定区域的危险运行工况,并能够有效避免危险点的运行,以便有效延长机组的使用寿命,同时还可以针对大修及小修后机组运行状态进行及时掌握,以便全面有效地了解检修的效果,从而为机组的状态检修奠定基础。
目前,有关水力发电机组运行稳定性的监测系统已经得到了较为成熟的发展和应用,其主要由传感器测点、预处理及信号采集单元、上位机服务器等3个方面构成。
1.1 传感器测点的相关布置
水力发电机组运行稳定性常会受到机械、电气以及水力等多方面因素的影响,因而系统通常会进行6路摆度测点、1路抬机量、12路振动测点以及7路压力脉动的设计。
此外,还会进行有功及无功功率、励磁及出口开关测点的设置。
通过此类传感器测点能够以机组运行情况及事故原因为依据,进行合理分析并作出判断。
1.2 预处理及信号采集单元
此单元主要由传感器的电源箱、预处理及信号采集单元、键盘、鼠标、液晶显示器、逆变电源、共享器以及集线器等构成。
此部分在系统中具有承上启下的功能,其采用双工业级主板,自身就是2套计算机系统,其中,信号采集的单元主要负责对各路模拟量、开关量以及键相等信号进行采集,并以系统的具体要求为依据,对各信号进行相应的放大、滤波以及AD转换等过程,使得系统进行在线记录,并将所采集信号传输至预处理单元。
对于预处理单元而言,其主要负责对系统所采集及传输的数据进行有效分解,进而对系统分析需要的各信号特征值进行提取,例如信号的振幅、频率以及相位,转频及随机信号等等,而后以机组运行过程的不同状态为依据将数据进行归类和整理,从而得到机组不同运行情况下不同测点运行的趋势情况,作为整个系统的监测、分析以及故障的诊断过程数据的来源,并借助于网络将数据传至服务器中。
1.3 选择环境参量
由于水力发电机组振动情况常会受到机组工况的影响,因而其振动分析过程均需对机组即时运行状态进行充分的考虑。
因此,系统引入了有功功率、接力器行程、无功功率、出口开关以及励磁开关等环境参量。
2 机组机械方面运行问题与预防措施
2.1 轴线不正与对中不良
轴线不正与对中不良主要表现为:上端轴与转子中心体未能同心;机组轴线与转子中心体未能同心;发电机与水轮机二者轴线不处在同一直线;机组转轴出现偏心或弯曲;定、转子未能同心;止漏环未能同心等。
考虑到以上问题都和生产制造及安装施工有关,所以加强生产制造及安装施工过程中的质量控制是预防这些问题发生的有效措施[2]。
2.2 转动部分质量无法达到平衡
转动部分质量无法达到平衡是导致机组发生振动的主要原因,可分成静态与动态。
其中,动态是指机组开始运行时,或持续运行一定时间后,因机组振动导致零部件出现位移和松动,进而使旋转质量无法达到平衡。
比如,因磁轭紧量较小,在运行过程中产生径向外移,使质量难以达到平衡。
除此之外,如果机组转速较高,且转子长度较大,则还会产生不平衡力偶。
预防措施为:根据实际要求严格生产制造,并保证安装施工质量;通过对相关技术措施的合理应用来避免磁轭在运行过程中发生外移;借助现代检测装置与平衡重配置计算机软件,开展平衡分析试验,以解决质量无法达到平衡的问题[3]。
2.3 支撑、轴系刚度有待增加
如果支撑部分刚度较小,则在受到外力后极易产生变形,而且变形程度往往较大;如果动态刚度较小,则受到力矩持续作用后,会产生一定程度的振动。
对此,必须对支撑及轴系的刚度给予足够重视,避免发生安全事故。
预防措施为:在对机组支撑及轴系进行设计时,必须增加刚度,保证机组实际运行的安全性与稳定性,严防为缩减成本而擅自降低安全储备[4]。
3水力发电机组的维护和故障消除
一般来说,水力发电机组产生故障大都是由于机组振动所致,而振动源主要来自于水力、电磁以及机械等多个方面[3]。
因此需要充分的考虑机组自身的旋转和固定,同时还必须要对流体水压方面的引水系统、过流部件以及机组电磁振动等多个方面所产生的影响进行综合考虑。
3.1 水力发电机组振动故障的原因及处理
水力发电机组产生振动故障的原因主要有以下几个方面:(1)机械振动。
这种振动是所有振动故障当中比较常见的一种类型,主要是因为转子的质量没有处在一种平衡的状态,同时机组方面的主线也不够端正,从而导致轴承自身具备严重缺陷,进而产生一系列的摩擦所致。
其中,转子的质量平衡性是导致其本身重心同轴线产生偏心距的主要原因,从而直接导致机组产生相应的振动。
而机组方面的轴线不正最终将引发振动故障,不过,通常都不严重。
(2)水力振动。
这种振动故障比较常见,引发振动的主要原因还是水力不平衡、空气腐蚀以及卡门涡流等。
(3)电磁振动。
这种振动故障一般都是由于其定转子的间隙不均匀所致,而相应的定转子磁场轴线并没有重合,导致其励磁绕组间出现一系列的短路情况。
这种情况的出现将直接引起定、转子之间的间隙磁通量严重不均匀,最终导致机组产生故障。
对于水力发电机组故障处理,主要有以下几点:(1)需要判断其产生振动的具体原因,可以直接从多个方面和角度来进行试验和分析。
由于机组当中包含多个导轴系,在其运行一段时间之后,其上导轴的振动情况将变得比较严重,在停机之后会发现其下导轴承的轴固定螺钉呈现断裂趋势,上导轴也将产生裂纹。
所以就需要严密检查机组当中的各个零部件,例行检查工作不能懈怠。
(2)采取故障检测试验来查找和分析,比如可进行振动试验来找出机组振动情况加剧的主要原因,也可再次进行转速试验来分析转子质量的平衡性。
另外,还需配合励磁电流试验、带负荷等试验同时进行[4]。
3.2 水力发电机组故障消除办法
由于水力发电机组的组成部件繁多,各部件必须在最优工况下运行,才能有效保障水力发电机组的工作效率。
而水力发电机组的振动对于其本身的安全运行也起到了较为直接的影响,一旦其无法进行合理有效的控制,必然会引发非常严重的事故发生。
因此需要仔细检查机组的装置是否存在相应的稳定性因素,同时对机架做好稳定性检查,严格检查内部的固定性是否牢固,一旦发现存在松动的隐患,应当立即进行加固处理。
而针对导轴承则需要进行稳定性监测,定期观察是否存在隐患缺陷。
做好转轮的检查工作,观察和其他部件的连接是否正常,连接点一旦存在故障应当立刻进行重新安装连接。
另外,也可以采取改变运行条件的方式来尽可能的避免水力发电机组的不稳定情况。
比如采用错频的方式就能很好的针对水力发电机组的不稳定情况加以改善。
4 结语
我国水力发电事业已经过了百年的发展,将来必定有更多机组投入生产,而更加重要的是保证机组运行的安全性与稳定性。
实际工作中应根据机组类型、特点,有目的性的预测可能发生的问题,并制定、采取行之有效的预防措施,从而做到防范于未然,达到保证机组安全、稳定运行的根本目标。
参考文献:
[1]肖小清,黄谦.水轮发电机组转子配重的实际应用[J].低碳世界,2016(32):102-103.
[2]谢兴平.水轮发电机组振动在线监测和故障诊断探讨[J].低碳世界,2016(04):42-43.
[3]聂学东.关于水力发电机组状态检修的一些看法[J].科技创业家,2013(18):98.
[4]王纯德.大型水力发电机组开关非全相运行处理方法研究[J].中国新技术新产品,2013(03):11.。