汽轮机保护动作过程

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汽轮机ETS保护

汽轮机ETS保护
主汽门和调门关闭。
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K1(63-2/ASP-1)
K2(63-2/ASP-2)
20-1/AST
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20-3/AST
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(图1)

由于整个跳闸块采用“双通道”原理,当一个通道中
的任一只电磁阀打开都将使该通道跳闸;但不能使汽
轮机进汽阀关闭,只有当两个通道都跳闸时,才能使

10、DEH110%超速:DEH判断三路转速信号,实行
三取中,当转速大于3300RPM时发出保护动作信号,
到ETS停机。

11、发电机保护动作:当发电机保护动作时,发
出保护动作信号,到ETS停机。

其中发电机断水保护由内冷水站内冷水进出口差
压低开关三取二延时30S实现,逻辑做在SC4控制器,
DO输出硬接线经ETS机柜至电气。
▪ 试验块电磁阀的电源是220VAC。试验 完毕后,要注意表压是否恢复到正常值, 否则不准试验另一路,以免引起误跳机.

设备正常工作时,首出跳闸信号灯是绿色的,当有信号跳闸
时,相应信号的灯会不断的闪烁(由绿变红色在变绿…),随后
到来的报警信号只能是常亮(平光红色),这就是具有首出的功
能。ETS跳闸后,汽机停机灯会常亮(由绿色变为红色)。
汽门、调门实现停机

DEH超速:汽机转速>3300rpm(信号来自DEH)

TSI超速:汽机转速>3300rpm(信号来自TSI)

轴向位移大:汽机轴位移达到±1.0mm(零位在推
力中心线)

真空低:汽机凝汽器真空小于70 kPa(绝对压力大
于28.0kPa)

汽轮机定期保护与试验工作表

汽轮机定期保护与试验工作表

汽轮机保护试验一、低油压联动试验油系统启动正常后:1、手摇同步器,开启自动主汽门及调节汽门,投入盘车装置。

2、关闭现场润滑油压测点一次门。

3、微开润滑油压表消压门(排油阀)使润滑油压缓慢下降。

4、当润滑油压降至0.04MPa时,发出报警号,自投低压交流油泵主汽门自动关闭。

5、当润滑油压降至0.039MPa时,发出报警信号,自投直流润滑油泵。

6、当润滑油压降至0.029MPa时,盘车自动脱扣。

7、关闭润滑油压表消压门,开启润滑油压测点一次门,使润滑油压表恢复正常。

8、停止低压交流油泵,直流润滑油泵及恢复盘车运行。

将同步器退至0位。

二、低真空保护试验1、汽轮机真空不低于-0.086MPa。

2、手摇同步器,开启自动主汽门及调速汽门。

3、微开真空破坏门,使真空缓下降。

4、当真空降至-0.086MPa时,发出报警信号;当真空降至-0.067MPa时,自动主汽门,调速汽门、旋转隔板、抽汽水压逆止门应迅速关闭并发出报警信号。

5、确认各保护动作后,恢复真空正常,做好记录,否则联系值长、热工处理。

三、手动停机试验1、在下列情况下做此试验:(1)启动前静止状态前;(2)汽轮机定速后,超速试验前。

2、在静止状态试验时,应用同步器开启自动主汽门及调节汽门,抽汽水压逆止门联锁投入,保护水送水;3、手按解脱滑阀,自动主汽门、调速汽门、水压抽汽逆止门应迅速关闭。

4、如果汽机定速后试验,此时应将同步器退至0,重新挂闸,开启自动主汽门和调速汽门,维持3000r/min,同时注意调整调速油压变化情况,必要时启动高压交流油泵。

5、将试验情况做好记录。

四、惰走试验1、试验条件:发电机解列,汽轮机定速运行,真空保持在-0.086MPa以上。

2、用同步器增速至3050r/min,手按解脱滑阀,自动主汽门及调速汽门,抽汽水压逆止门应迅速关闭,转速下降。

3、当转速下降至3000r/min时,开始每分钟记录转速和真空一次,直至转子静止。

4、转子静止,投盘车;真空到0后,停前、后汽封。

汽轮机ETS保护演示幻灯片

汽轮机ETS保护演示幻灯片

用远方试验时,电路上有闭锁,保证不会两路同时试验,一路试验时 ,另一路还有保护功能。

用就地手动阀试验时,不能两路同时作,否则将会引起误跳机。手动 试验时,尤其要注意。正常情况下,压力油通过节流孔送到压力开关 和指示表B1和B2,指示表将指示正常油压,一旦油压降低,两边的4 个压力开关只要各有一个开关动作,将引起跳机。
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▪ 闸块工作原理:

跳闸块安装在前箱的右侧,块上共有6个电磁阀,2个 OPC电磁阀是110VDC,常闭电磁阀,OPC电磁阀由 DEH控制;4个AST电磁阀由ETS控制,电磁阀电源为 110VDC,常开阀。正常情况下,AST电磁阀是常带 电结构,两路110VDC电源取自电气直流屏。其中一 路电源控制AST1、AST3电磁阀,另一路电源控制AS T2、AST4电磁阀。机柜中有各路电源检测继电器检 测电源工作状况。 ▪ 跳闸块电磁阀连接如下图:
主汽门和调门关闭。
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由于整个跳闸块采用“双通道”原理,当一个通
道中的任一只电磁阀打开都将使该通道跳闸;但不能
使汽轮机进汽阀关闭,只有当两个通道都跳闸时,才

高排温度高:高压缸排汽温度高427℃(两个测点执行逻辑
与)

发电机保护:发电机跳闸联跳汽轮机(内冷水断水保护动作
发电机)

锅炉保护:锅炉MFT联跳汽轮机

DEH失电

手动停机(同时按下两个按钮)
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汽轮机转速保护

汽轮机转速保护

1、飞锤液压保护部分设置有两个独立的飞锤并且规定自由端的为1号飞锤,靠近1#低压缸的为2号飞锤,如图所示。

飞锤用于汽轮机超速保护,即当汽轮机转速达到3240-3300rpm(108-110%)时,飞锤在离心力的作用下撞击飞锤杠杆,飞锤杠杆又撞击危急遮断器微动小活塞,使小活塞下移,这样就打开了附加保安油路的排油口,使附加保安油路油压跌落,继而危急遮断器大活塞下移,将主汽门控制油路以及一次脉动油路与排油通道连通,实现打闸停机,直到汽机转速恢复到3030-3110rpm范围内时,飞锤复位。

2、预保护电磁阀在机组正常运行时预保护停机电磁阀(如图所示)处于断电状态,排油阀关闭,并且稳定油路动力油同时作用在滑阀活塞上下表面,由于S上>S下,因此滑阀活塞处于下死点位置。

电磁线圈接收来自电调部分的电信号,该信号与汽轮机转子的转速和加速度有关。

如果在汽机转速大于103%并且机组负荷小于200MW 情况下出现“n+k dtdn >3330rpm ”信号,则预保护停机电磁阀将在飞锤动作前动作,以降低最高转速值;如果转子加速度不大,则预保护停机电磁阀在汽机转速达到111%时动作,高于飞锤的动作限值。

当预保护停机电磁阀接收到事故信号时,电磁阀通电,排油阀打开,活塞上方油压降为零。

而活塞下方由于节流孔板的限制作用,油压变化不大,这样,活塞开始上移直至上死点位置,将主汽门控制油路以及一次脉动油路与排油通道连通,实现打闸停机。

当电信号消失后,预保护停机电磁阀断电,排油阀关闭,电磁阀复位,主汽门控制油路以及一次脉动油路将恢复正常,首先是打开高低压主汽门,然后在6s 后打开高低压调门和加热蒸汽调门,同时关闭排汽阀,机组重新恢复运行。

但是如果在保护动作后5s ,事故信号仍未消失,则汽机保护动作,在汽机打闸后,即使事故信号消失,各汽门关闭后不再打开。

3、调速器如果在外界负荷下降时造成汽轮机转速超过3420rpm (额定转速的114%)时,则差动活塞的右移最终会将附件保安油路与排油口连通,使附件保安油路失压,继而触发危急遮断阀动作,导致汽机打闸停机。

汽轮机主保护

汽轮机主保护


5.轴振大保护 动作条件:#1轴振X方向或Y方向、#2轴振X方向或Y方向、#3轴振X方向或Y方向、#4轴振X方 向或Y方向、#5轴振X方向或Y方向,这十个轴振动中任意一个达到250,轴振大保护动作而 停机。 6.瓦振大保护 动作条件:#1瓦振、#2瓦振、#3瓦振、#4瓦振、#5瓦振,这五个瓦振中任意一个达到80, 或大于1.2㎜。两个轴向位移同时满足条件时,轴向位移 大保护动作而停机。
3.高排温度高保护 动作条件:高压缸排汽温度(左)、高压缸排汽温度(右),这两个温度同 时达到420 , 高排温度高保护动作而停机。

4.MFT保护 一、电动主汽门前温度(左,右)取平均值 1、电动主汽门前温度平均值曾大于500℃ 锅炉发MFT信号 电动主汽门前温度平均值下降到460℃ 三个条件同时具备,引发MFT联跳汽机。 2、当锅炉发MFT信号时,锁存当时电动主汽门前温度(左,右)平均值与10分钟后的 电动主汽门前温度平均值相比较,当汽温下降大于50℃时,引发MFT联跳汽机。 ( 此期间的MFT应一直存在,若消失重新锁存、判断)。 3、DCS不断检测电动主汽门前温度(左,右)平均值每10分钟的下降值,当下降值大 于50℃时,且此时锅炉发MFT信号,引发MFT联跳汽机。 二、中压缸进汽温度(左,右)取平均值 1、中压缸进汽温度(左,右)平均值曾大于500℃ 锅炉发MFT信号 中压缸进汽温度平均值下降到460℃ 三个条件同时具备,引发MFT联跳汽机。 2、当锅炉发MFT信号时,锁存当时中压缸进汽温度(左,右)平均值与10分钟后的中 压缸进汽温度(左,右)平均值相比较,当汽温下降大于50℃时,引发MFT联跳汽 机。(此期间的MFT应一直存在,若消失重新锁存、判断)。 3、DCS不断检测中压缸进汽温度平均值每10分钟的下降值,当下降值大于50℃时,且 此时锅炉发MFT信号,引发MFT联跳汽机。

汽机、发电机联锁保护四种实验方法与步骤

汽机、发电机联锁保护四种实验方法与步骤

一、发电机跳闸,联跳汽轮机试验(一)、实验步骤:1、启动#1机#1EH油泵,运行正常;2、启动#1机高压油泵、排烟风机,运行正常;3、汽机挂闸,已挂闸指示灯亮,汽轮机高低调门阀位指示与就地状态一致;4、确认汽机低真空跳闸保护解除;5、电气确认发电机出口刀闸开关均在分闸状态且在试验位置;6、短接跳闸出口12D-7 101 12D-12 133;(二)实验现象:1、励磁机未跳。

2、主汽门未关闭。

3、低调门全关。

二、发电机跳闸,联跳汽轮机试验(一)实验步骤:1、确认#1机#1EH油泵启动,运行正常;2、确认#1机高压油泵、排烟风机启动,运行正常;3、汽机挂闸,已挂闸指示灯亮,汽轮机高低调门阀位指示与就地状态一致;4、确认汽机发变组故障保护和ETS总保护投入,其他保护解除;5、电气确认发电机出口刀闸开关均在分闸状态且在试验位置;6、短接#1F保护屏935、936至汽机后备;(二)实验现象:1、关闭自动主汽门1(ETS动作1);2、关闭自动主汽门2(ETS动作2);3、关闭自动主汽门3(ETS动作3);4、发变组故障停机;5、启动油压已打开主汽门;6、ETS动作。

上述现象均同时发生。

三、汽轮机跳闸,联跳发电机试验(一)实验步骤:1、确认#1机#1EH油泵启动,运行正常;2、确认#1机高压油泵、排烟风机启动,运行正常;3、汽机挂闸,已挂闸指示灯亮,汽轮机高低调门阀位指示与就地状态一致;4、确认汽机发变组故障保护和ETS总保护投入,其他保护解除;5、电气确认发电机出口刀闸开关均在分闸状态且在试验位置;6、投入汽机低真空跳闸保护;(二)实验现象:1、关闭自动主汽门1(ETS动作1);2、关闭自动主汽门2(ETS动作2);3、关闭自动主汽门3(ETS动作3);4、ETS动作,报警灯亮,首出灯亮;5、低真空报警灯亮;四、汽轮机跳闸,联跳发电机试验(一)实验步骤:1、确认#1机#1EH油泵启动,运行正常;2、确认#1机高压油泵、排烟风机启动,运行正常;3、汽机挂闸,已挂闸指示灯亮,汽轮机高低调门阀位指示与就地状态一致;4、确认汽机发变组故障保护和ETS总保护投入,其他保护解除;5、电气确认发电机出口刀闸开关均在分闸状态且在试验位置;6、按操作盘上#1发电机解列按钮,没有什么现象;7、按#1机停机按钮。

汽轮机的启动运行保护和和停止

汽轮机的启动运行保护和和停止

汽轮机的启动、运行、保护和和停止第一节汽轮机的启动一、总那么1、要紧操作规定1.1汽轮机的正常启动、停止、运行方式的正常改变及在事故处置时,应在机长的领导下,按值长的命令,由值班人员按本规程进行操作。

1.2以下操作必需有主管生产的副领导或总工程师参加方可进行。

即新机组的第一次启动、机组的超速实验、机组的甩负荷实验、设备通过重大改良后的第一次启动、汽轮机大修或调剂系统检修后的第一次启动。

二、汽轮机启动状态的规定1、冷态:汽轮机高压第一级金属温度或中压第一级静叶持环金属温度<121度。

2、温态:汽轮机高压第一级金属温度或中压第一级静叶持环金属温度<121~250度3、热态:汽轮机高压第一级金属温度或中压第一级静叶持环金属温度<250~450度4、极热态:汽轮机高压第一级金属温度或中压第一级静叶持环金属温度大于或等于450度。

三、机组启动原那么1、机组在冷态启动时,进入汽轮机的主蒸汽温度必需高于汽缸最高金属温度50度,主再热蒸汽温度至少要有56度的过热度,但最高温度不能超过427度,主汽门前蒸汽压力和温度应在厂家提供的“启动时主蒸汽参数”曲线所示区域内,并依照厂家曲线“冷态启动转子加热规程”决定中速暖机时刻,任何情形下不得减少中速暖机时刻。

2、汽轮机在热态启动时,进入汽轮机的主蒸汽参数温度必需高于汽缸最高金属温度50度,但最高不超过额定主蒸汽温度,主再热蒸汽温度至少要有56度的过热度,知足“启动时主蒸汽参数”曲线要求,并依照厂家的“热态启动推荐值“曲线决定升速度和初负荷的暖机时刻。

四、遇有以下情形之一时,严禁汽轮发电机启动或并网1、机组任一要紧爱惜动作不正常时2、机组的TSI系统不能正常投历时3、汽缸的上下温差大于或等于42度4、透平油、抗燃油品质不合格或油箱油位、油温低于极限值5、EH油泵、主机交、直流润滑油泵、顶轴油泵、盘车电机故障或自启动装置失灵6、DEH操纵器工作不正常,阻碍机组启、停及正常运行或操作员自动方式不能正常投运7、汽轮机防进水爱惜系统不正常8、汽轮机的高、中压主汽阀、高中压调剂阀、抽汽逆止阀及抽汽电动阀中任一阀门关闭不严、卡涩或动作失灵9、汽轮机、发电机的转动部份有明显的金属磨擦声10、汽轮机膨胀差过大,胀差小于—或大于或转子偏心度大于11、汽轮机要紧仪表(如:主、再热蒸汽的压力、温度、负荷、转速、润滑油压、油温、推力轴承或支持轴承的金属温度或回油温度EH油油温、油压、汽缸金属温度、胀差、轴振动、位移、偏心、真空、零转速等)缺少或失灵,且无其它监视手腕时;或任一要紧调剂操纵装置失灵12、机械超速实验不合格13、调速系统不能维持汽轮机空转或甩负荷后动态飞升超出危急保安器动作值五、汽轮机的冷态启动1、汽轮机冷态启动前的检查1.1接到机组的启动命令后,机长应组织机组各职位人员,明确本次机组启动的目的、时刻、要求及注意事项1.2预备好机组启动前的工具、仪表、各类记录纸等1.3检查所有工作票已终结,对本次检修过的设备进行重点检查1.4查油箱及转机油质及油位1.5送DEH、MEH、TSI、ETS、运算机及所有热工装置电源1.6查有关电机绝缘、送上所有气动、电动门和电机电源1.7查油泵、水泵的冷却水阀、密封水阀开启、油泵靠背轮转动灵活,无卡涩。

汽轮机保护系统

汽轮机保护系统
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凝汽器真空
凝汽器真空低Ⅰ值报警:凝汽器真空 低Ⅰ值 -84Kpa满足,延时2秒报警
凝汽器真空低Ⅱ值联锁:凝汽器真空 低Ⅱ值 -60Kpa,联锁投入满足,延 时10秒汽轮机跳闸
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发电机主保护动作及轴承回油温度高
发电机主保护动作联锁投入并且发电机主保护 动作(信号来至于电气)
汽轮机跳闸。
轴承回油温度高保护联锁投入并且回油温度高 (65℃)任一满足:报警。
注意:试验完毕后才能松开油路切换阀,否则将引
起跳机!
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停机电磁阀
保安油路中串联2个 停机电磁阀,正常 运行时为失电状态, 位置见控制阀底板。 任一激励将切断保 安油而停机。如左 图
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手动停机阀
高 压 油
手动停机阀是
用于手动停机
的一个控制阀。
左图为正常运
行位置。危急
情况下,拿掉
罩帽,压下手
结果条件:保护联锁投入并且回油温度高高 (70℃)任一满足:汽轮机跳闸。
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汽机超速
联锁投入并且汽轮机超速条件满 足仪表盘
3340r/min,危急遮断器33003360r/min,电调装置3270r/min 时汽轮机跳闸。
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转子轴向位移大
转子轴向位移大Ⅰ值报警:转子轴向位移大 Ⅰ值(+1mm,-1 mm)任一满足,报警。
汽轮机后轴瓦(两个)振动大Ⅰ值0.05mm满足 发电机前轴瓦(两个)振动大Ⅰ值0.05mm满足
发电机后轴瓦(两个)振动大Ⅰ值0.05mm满足 2、前后轴瓦振动大Ⅱ值联锁联锁投入满足汽轮机跳闸 汽轮机前轴瓦(两个)振动大Ⅱ值0.07mm,
汽轮机后轴瓦(两个)振动大Ⅱ值0.07mm, 发电机前轴瓦(两个)振动大Ⅱ值0.07mm,

汽轮机超速保护系统 (1)

汽轮机超速保护系统 (1)

汽轮机超速保护系统热电圈汽轮机超速保护分为三层1、OPC超速:动作转速103%额定转速(OPC电磁阀动作).2、AST超速:动作转速110%额定转速(AST电磁阀动作);TSI 超速:动作转速110%额定转速(AST电磁阀动作).3、机械超速:动作转速111~112%额定转速和手动脱扣(薄膜阀动作).汽轮机超速保护的意义。

汽轮机是高速转动的设备,转动部件的离心力与转速的平方成正比;当汽轮机转速超过额定转速的20%时,离心应力接近额定转速下应力的1.5倍,此时转动部件将发生松动,同时离心力将超过材料所允许的强度极限使部件损坏。

为此,汽轮机均设置超速保护装置,它能在汽轮机转速超过额定转速的9-11%时动作,迅速切断汽轮机进汽停机。

OPC超速保护系统火电机组超速保护系统(Over speed Protect Controller)是一种抑制发电机组超速的保护控制,其作用是在汽轮机出现超速时,关闭所有调节汽门,防止汽轮机转速进一步升高。

它取代了传统液压调节系统的微分器,对发电机跳闸、甩负荷、103%额定转速限制更精确可靠。

超速保护(OPC)通过控制OPC电磁阀快速关闭GV和IV,有效防止汽轮机转速飞升,并将转速维持在3000RPM。

1、作用:(1)负荷部分下跌,中压调节汽阀快速关闭功能;(2)负荷下跌预测功能;(3)机组超速控制功能。

2、OPC实质是一种转速调节。

OPC源于美国西屋公司(W.H)的超速保护系统,汽轮机OPC系统在国家电力行业标准DL/T701—1999中表述为:OPC是一种抑制超速的控制功能。

目前多采用双位控制方式实现,即汽轮机转速达到额定转速的103%时,自动关闭调速汽门,当转速恢复额定转速时再开调速汽门,如此反复,直至正常转速控制回路能维持额定转速。

3、OPC电磁阀动作过程。

当n>103%→OPC电磁阀动作(带电打开)→泄OPC母管油压→关调门OPC电磁阀动作原理:正常运行时两个电磁阀是不带电常闭的,封闭了OPC总管油液的泄放通道,使高中压调节汽阀的执行机构活塞下腔能够建立起油压。

300MW汽轮机DEH操作说明书1

300MW汽轮机DEH操作说明书1

一. 启动1.1 挂闸挂闸就是使汽轮机保护系统处于警戒状态的过程。

挂闸允许的条件:(1)所有进汽阀全关,DEH“主控制”画面上所有阀全关指示灯为亮红色;(2)汽机已打闸,此时直接复位ETS即可恢复挂闸状态(因为此时低压遮断油仍然建立)。

单击DEH“主控制”画面上“挂闸”按钮将自动完成如下挂闸过程:●挂闸电磁阀带电,危急遮断器滑阀到上支点,低压遮断油建立,保安油压压力开关闭合;保安油压建立后,挂闸电磁阀失电。

汽机在已挂闸状态下且未运行时,主汽门电磁阀带电。

☞注意:1、挂闸操作使保安油压建立,只有保安油压建立以后,AST母管油压才能建立,AST母管油压建立以后,EH系统执行机构才能按照DEH控制系统的信号要求动作。

2、如果在就地挂闸则需要在远方画面上重新确认挂闸状态,点击“挂闸”按钮,此时才可以继续向下操作。

如果直接点击“运行”按钮,则中压主汽门不会开启。

1.2 开主汽门在开主汽门之前,确认主汽门关和所有阀全关指示灯为红色,表示主汽门和所有阀门在关的位置;否则单击“运行”按钮无效。

单击“主控制”画面上的“运行”按钮,中压主汽门电磁阀失电,中压主汽门及高压调节门全开。

此时“主控制”画面中“运行”指示灯亮,输入目标转速,高压主汽门及中调门开启冲转。

1.3 升速在汽轮发电机组并网前,DEH为转速闭环无差调节系统。

其设定点为给定转速。

给定转速与实际转速之差,经PID(Proportional-Integral-Differential Controller)调节器运算后,通过伺服系统控制油动机开度,使实际转速跟随给定转速变化。

在目标转速设定后,给定转速自动以设定的升速率向目标转速逼近。

当进入临界转速区时,自动将升速率改为400r/min/min快速冲过去;若进入临界区前的升速率已大于400r/min/min,则升速率保持原值不变。

在升速过程中,通常需对汽轮机进行暖机,以减小热应力。

☞目标转速是期望达到的转速;给定转速是经速率处理后对机组的转速请求。

汽轮机的挂闸过程和危急遮断装置的动作原理

汽轮机的挂闸过程和危急遮断装置的动作原理

汽轮机的挂闸过程和危急遮断装置的动作原理汽轮机的挂闸过程和危急遮断装置的动作原理汽轮机挂闸和危急遮断装置由危急遮断器滑阀、危急遮断器杠杆、撞击子、挂闸电磁阀、节流孔板和相关油管路构成。

油泵出口的油压力约2.0MPa,一般经φ6节流孔板引入危急遮断器滑阀上部,称作挂闸油,挂闸电磁阀是一个两位三通电磁阀,它以旁路方式与挂闸油路相连;一股经φ6节流孔板引入危急遮断器滑阀中部,称作安全油,安全油另外引一路接到隔膜阀;一股经φ6节流孔引到危急遮断器滑阀下部,称作附加保安油。

危急遮断器滑阀作为这个装置的核心部件,主要由心轴、弹簧、滑阀、套筒、壳体、顶盖、底盖等组成,当滑阀处于上支点位置,即滑阀顶部端面K与顶盖接触时,安全油与排油不能接通,安全油压得以建立;当滑阀处于下支点位置,即滑阀凸肩与底盖接触时,安全油即与排油相通,安全油压消失,并通过隔膜阀、EH系统关闭主汽门,切断汽源而停机。

当汽轮机处于停机状态时,危急遮断器滑阀跌落至下支点位置,安全油与排油相通,主汽门处于关闭位置。

所谓挂闸即是在汽轮机开机前,通过油压作用,使滑阀从下支点位置移到上支点位置,从而建立起安全油压,开启主汽门,以实现以后的汽轮机冲转等工作。

具体过程是:a.开启主油泵,挂闸电磁阀失电处于关闭状态,附加保安油和挂闸油油压相等,均是2.0MPa,但由于挂闸油对滑阀的作用面积大于附加保安油对滑阀的作用面积,所以滑阀被压在下支点位置,安全油与排油相通。

安全油压为零,主汽门仍处于关闭状态。

b.给挂闸电磁阀通电,挂闸电磁阀处于泄放状态,挂闸油压由2.0MPa降为0,附加保安油将滑阀顶到上支点位置,安全油与排油的通道被封死,安全油压建立,由0升至2.0MPa,主汽门开启。

c.挂闸电磁阀通电后延时5秒断电,挂闸电磁阀停止泄放,挂闸油压又从零升到2.0MPa,此时由于滑阀的顶部端面K与顶盖贴合十分紧密,室B的压力油不能从密封面进入A室,而附加保安油对滑阀的作用面积大于挂闸油对滑阀的使用面积,滑阀不致跌落,仍然处于上支点位置,主汽门仍处于开启状态。

汽轮机主保护学习

汽轮机主保护学习

一、汽机主保护内容1汽轮机转速--超速跳闸。

(TSI OVERSPEED TRIP)(转速3300rpm3取2跳闸)2推力轴承磨损--轴向位移大跳闸。

(ROT或 POSITION TRIP) ±1.0mm(1与2(或)3与4)3调节油压力低-- EH油压低跳闸。

(LOW EH OIL PRESSURE TRIP)9.3MPa(63-1、2、3、4/LP单双跳闸4轴承润滑油压低--润滑油压低跳闸。

(LOW LUBE OIL PRESSURE TRIP) 0.06 MPa(63-1、2、3、4/LBO单双跳闸)5凝汽器真空低--真空低跳闸1。

(LOW VACUUM PRESSURE #1TRIP) 28kPa (63-1、2、3、4/LV1单双跳闸)6凝汽器真空低--真空低跳闸2。

(LOW VACUUM PRESSURE #2TRIP) 28kPa (63-1、2、3、4/LV2单双跳闸7轴振动大--轴振动大跳闸。

(SHAFT VIBRATION TRIP) 0.25mm(同一轴瓦任一方向跳机值与另一方向报警值0.125mm) (信号送至TSI主机输出至ETS)8胀差大--胀差大跳闸。

(DIFF EXPANSION TRIP) (低压缸差胀大于+23.5mm,或小于-1.52mm;低压缸差胀(左)跳机值与低压缸差胀(右)跳机值相与跳汽轮机。

)(信号送至TSI主机输出至ETS)9发电机主保护--发电机主保护跳闸。

(GENERAT或 FAULT TRIP)10MFT---锅炉保护跳闸。

(MFT TRIP)11DEH超速110%-- DEH超速110%跳闸。

(DEH OVERSPEED TRIP) (转速3300rpm3取2跳闸)12DEH故障—DEH故障跳闸。

(DEH DPU FAULT TRIP)13远控手动跳机—远控手动跳闸。

(MANUAL TRIP)14机械超速。

(3270~3330rpm)二、汽机主保护动作后联锁动作内容1汽机高中压主汽门、调速汽门关闭。

第九讲(汽轮机超速保护试验)

第九讲(汽轮机超速保护试验)
Company ogo试验二:汽轮机超速试验
(2)超速概念理解: A、正常超速:机组转速虽然超过正常运行转速范围,但 其转速在可控制范围内,对机组没有潜在危害。 B、严重超速:运行设备出现失控状态下产生。一旦出现 这种情况时汽轮机基本上就会出现比较严重的损坏。 C、生产现场超速界定:汽轮机转速在3240-3300转/分是 机组的保护动作范围.
D、ETS超速保护 该超速保护与AST电超速保护的性质是一致的。动作 逻辑通过测速装臵进行电信号的逻辑运算,达到防止汽轮 机超速的目的。只是该保护控制油压回路的切入口不同, 保护动作的途径不一致。
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试验二:汽轮机超速试验 三、超速试验的方法: 1、试验前准备: A、超速保护试验的规定: 1)调节、保安系统检修后,机组大修后,停运一个月 以上,机组进行动态甩负荷前,机组运行2000小时后必须 进行超速试验 2)试验时,机组机、电、炉大联锁保护必须解除,汽 轮机转速必须维持3000转/分,发电机与电网解列。 3)带15%额定负荷运行4小时以上时才能做超速试验 4)备用启动油泵投入运行正常。 5)DEH控制系统在“操作员自动”方式下。
撞击子: 原理:撞击子工作离心力随机组转速的升高成平方级的上 升,机组转速升高至3240-3300转/分时,离心力克服了撞 击子上的弹簧力的作用时,快速向外击出,撞击在危急遮 断器上的压板上。给出位移动作信号。
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试验二:汽轮机超速试验
2、危急遮断器滑阀
接受汽轮机的机械超
速信号,将低油压控
最终目的是以保证汽轮机组不发生严重的超速故障。
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试验二:汽轮机超速试验
二、超速保护设臵及动作过程 1、汽轮机转速测量: (1)、测速齿轮:

培训课件第八讲-汽轮机机械超速原理

培训课件第八讲-汽轮机机械超速原理

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机械保护过程
机械 超速
飞锤 击出
就地 手动 打闸
挂钩 动作
泄低 压安 全油
隔膜 阀动 作
泄高 压安 全油
汽机 跳闸
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危急遮断器布置图
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左边为遮断复位手柄,当 机组正常运行时,该手柄处于 “正常”位置,当机组停运时 处于“遮断位置”,该手柄可 作为手动遮断和机组启动时就 地挂闸用。
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谢谢大家!! 欢迎提问
复位:检查所有遮断信号是否已经消失,如何 没有消失 ,查明原因并恢复所有信号,然后在监控 盘上操作复位,直到首出信号全部消失。
复位的作用:使4个AST电磁阀带电,阻断一路 AST油泄露。
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汽轮机挂闸
远方挂闸:汽轮机复位后,我们就可以远方挂闸。 首先在监控盘上操作远方挂闸按钮,使远方挂闸电 磁阀带电动作,从而使安装在前轴承箱里面的气缸 进气动作,推动挂钩复位,堵住低压安全油的泄露 口,建立起低压安全油,使隔膜阀关闭,堵住另一 路AST油泄露口,从而建立起AST油,当DHE检测到3 个AST油压开关信号时,说明挂闸成功。
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汽轮机常见故障及处理措施

汽轮机常见故障及处理措施

汽轮机常见故障及处理措施一、轴封加热器满水1、轴封加热器满水现象:①就地轴加翻板水位计指示全满。

②画面轴加水位高报警发出。

③轴加风机可能掉闸。

④轴封蒸汽温度有可能下降,汽缸上下壁温差可能增大。

2、轴封加热器满水原因:①负荷高,且排汽装置真空低导致轴加疏水不畅。

②运行轴加风机排水门开度过大,导致轴加疏水阻力增大,使疏水不畅。

③轴加水侧泄露。

④严重满水可能导致水进入轴封系统。

3、轴封加热器满水处理:①稍开轴加疏水至多极水封前放水门,降低轴加水位。

②关小轴加风机排水门。

③解列轴加,凝水走旁路,通知检修处理。

④打开轴封疏水电动门及低压轴封滤网放水门排水.打开轴加疏水至多极水封前放水门,开启汽缸本体疏水到上下汽缸上下壁温差恢复正常.⑤严密监视主机振动等重要参数,如达到紧停条件时,坚决执行紧停。

二、凝结水精处理故障1、现象:①除氧器水位快速下降,除氧器上水流量急剧减小。

②凝泵出口压力及精处理后压力降低,备用凝泵有可能联启.③排气装置水位快速下降,排汽装置水位低报警可能发出.2、原因:精处理排污门误开。

3、处理:①通知辅控立即将精处理解为旁路运行。

②机组快速降负荷,以减慢除氧器水位下降速度。

③通知化学启动除盐水备用泵,全开排气装置补水门加大排汽装置补水量。

④待除氧器上水正常后,上至除氧器正常水位,如备用凝泵联启,停止备用凝泵运行。

⑤精处理故障消除后,投运精处理。

三、汽机水冲击故障1、事故前运行方式:机组带正常负荷运行平稳,汽轮发电机组保护全部投入,光字报警盘面无任何信号报警及保护动作发出。

2、汽机水冲击事故现象:①主蒸汽、再热蒸汽温度急剧下降,过热度减小,负荷突降。

②高、中压主汽门,高、中压调门冒白汽。

③蒸汽管道振动,管内有水冲击声。

④轴向位移增大,推力瓦温度急剧升高。

⑤差胀表指示显著变化。

⑥汽轮机上下缸温差增大。

⑦蒸汽管上下温差增大。

⑧如为加热器满水造成,则抽汽管道振动大,防进水热电偶报警。

⑨汽轮机振动突然增大,机组声音异常并伴随着水冲击或金属磨擦声。

背压式汽轮机操作规程

背压式汽轮机操作规程

背压式汽轮机操作规程1、工艺流程简述1.1工艺原理汽轮机是利用蒸汽来做功的原动机,蒸汽的热能转换为汽轮机旋转的机械功需要两次能量转换.即蒸汽经过汽轮机的喷嘴时,将蒸汽的热能转换成蒸汽高速流动的动能,高速流动的蒸汽经过工作叶片时将蒸汽的动能转化成汽轮机旋转的机械功.1。

2工艺流程简述来自锅炉的蒸汽经隔离阀、电动主汽门、自动主汽门、高压调节汽阀进入汽轮机,经一个双列复速级和二个压力级做功后的蒸气通过背压管路(背压排汽)经减温装置供给用汽母管。

1.3工艺流程简图2、工艺操作指标:2.1技术参数2。

2润滑油压下降时3、背压式汽轮机设备一鉴表4、汽轮机热工保护及报警信号4。

1在下列情况下,汽轮机保护动作:4。

1。

1汽轮机的转速超过3300-3360 r/min.4。

1。

2润滑油压下降至跳闸值0.02Mpa。

4。

1。

3转子轴向位移大于0。

7mm,推力瓦回油温度超过跳闸值70℃.4.1.4汽轮机振动达跳闸值0。

05mm。

4.1.5发电机保护动作。

4。

1。

6主油箱油位低于极限值。

4。

2在发生下列情况时,自动报警:4。

2.1主汽压力大于3。

63Mpa(绝压)或主汽压力小于3。

14Mpa(绝压)。

4.2。

2主汽温度大于445℃或主汽温度小于420℃。

4.2。

3直流电源中断。

4.2。

4背压排汽压力大于1。

27Mpa或小于0。

785Mpa。

4。

2。

5发电机甩负荷。

4。

2。

6推力轴承温度≥85℃。

4。

2。

7径向轴承温度≥85℃.4。

2.8油箱油位升高或降低超限时。

4。

2。

9润滑油压低于0.08Mpa时.4。

2.10轴承回油温度为65℃.5、汽轮机的启动5。

1启动前的检查和检查5。

1。

1检查汽轮机、发电机及各附属设备,肯定安装(或检修)工作已全部结束。

5.1.2准备好各种仪表和使用工具,作好与主控室、锅炉、电气分场及热网的联系工作。

5。

1。

3油系统5。

1。

3.1油管路及油系统内所有设备应处于完好状态,油系统无漏油现象。

5。

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汽轮机AST 遮断详解4只AST 电磁阀分为两个通道。

通道1包括20-1/AST 与20-3/AST ,而通道 2贝U 20-2/AST与20-4/AST 。

每一通道由在危急遮断系统控制柜中各自的继电器保持供电。

危急遮断系统 的作用为,在传感器指明汽轮机的任一变量处于遮断水平时, 打开所有的AST 电磁阀,以遮断机组。

系统设计成在任一电磁阀故障拒动时,不会影响系统功能。

这就是如前所述,设计成两相同独立通道的原因。

每一通道有其本身的继电器、 电源和监测所有汽机遮断变量的能力。

遮断汽轮机需要两个通道同时动作。

如果发生一偶然性遮断事故, 至少在每一通道中有一 AST 电磁阀应动作,才能遮断汽轮机。

每一通道可以分开地在汽轮机运行时作试验而不会 产生遮断或实际需要遮断时拒动。

在试验时,通道的电源是隔离的,通道所以一次只能试验一个汽杭握冋,J-卜人ST 科带电Asn©FL 趙管iwl)■(m4nTXTUEh!■!图中黄线表示高压油,红线表示 AST 油,绿线表示无压回油。

四个 AST 电磁阀分别是 1、2、3、4。

1、3 一组,2、4 一组。

我们先以图中 AST1阀为例, 介绍一下(注意, 只看图中SAT1部分)。

SAT 是个二级阀,电磁阀带点后,图中左侧Y 型的小阀关闭,OPCl 正廿运.吁时:2只0弋电#国喪电鬼闭甲ASr3高压油进入后形成压力腔室,顶住图右侧阀座,封住AST油通道。

反之,电磁阀失电,左侧小阀打开,高压油卸掉,右侧阀座在弹簧作用下打开,AST油卸掉。

但AST1中的AST油只能卸到AST2、4中,如果2、4中没有一个动作,AST油是卸不掉的。

所以,一组中至少有一个阀动作,才能卸掉。

就是说,4个阀中任何一个误动,AST油压是卸不掉的。

如果动作时,任何一个拒动,都不会造成油压无法卸掉。

第一部分:图1中的红线就是EH油泵出来的油经过每个油动机内部的一个节流孔和一个逆止阀后出油动机来到AST母管的AST油(其实OPC油也是这样来的,只不过OPC油是经过调门油动机出来到OPC母管,而AST油是经过主汽门油动机出来来到AST母管,而且OPC母管到AST 母管是有个单向阀的,也就是说OPC这路能到AST,但是AST这路不能到OPC,所以当OPC电磁阀动作,OPC油卸压后是调门关闭而主汽门不动作,但是如果AST电磁阀动作,AST油卸压后,由于OPC的压力比AST高,所以OPC也通过单向阀流到AST 管路而同时卸压,这时调门和主汽门同时关闭)。

粉色的是串联中间点的压力油,青色是无压回油,绿色是安全油。

PS1~3是AST压力开关,PS4~PS5是中间点压力开关,这几个压力开关都是监测报警或给DCS信号的,我们暂时不管它。

其中卸荷阀1和3并联后经过节流孔A再与并联的卸荷阀2和4串联,串联后再经过节流孔B 进入无压回油。

原本我们不需要这么复杂,只是因为我们这个使用场合的高可靠性要求,要不是可靠性要求,一个卸荷阀和一个节流孔就可以实现。

第二部分:要解释整个问题,首先请允许我简单介绍一下EH油泵的工作特点,EH油泵是轴向柱塞式衡压变量泵,在这里我们只要知道它叫衡压变量泵好了, 顾名思义,你调定好了压力后它的压力是不变的,在这个压力下它能根据你系统实际需求的流量来决定它的输出流量,但是有一个前提条件,就是这个输出流量不能大于它的最大输出流量,一旦大于这个流量,这个压力也就不能维持。

第三部分:接下来请允许我再介绍一下图2的卸荷阀,卸荷阀分三个腔,安全油腔就是上面的这个油口1压力油腔就是下面的这个油口4,还有回油腔就是侧面的这个油口5。

当安全油建立起来后,安全油口的压力几乎等于压力油口的压力,而且由于安全油的作用面积(阀芯上部面积)大于下面压力油口的作用面积(阀芯下面锥部投影面积),所以压力油口的油是不能把阀芯打开, 不能从回压力油也就油口走掉。

第四部分:如果对于油动机上的卸荷阀,油泵出来的油经高压母管进入油动机, 一路流到伺服阀或者电磁阀,由伺服阀或电磁阀控制进入油动机的高压腔,而油动机的高压腔与我们卸荷阀的压力腔也就是图2的4处是通的,而另外一路就是分到图2中的3处,经过一个节流孔2处后(这时它已变成AST或者OPC油)进入油动机卸荷阀的安全油腔,这样一来,油动机高压腔的油就不能通过卸荷阀流掉。

而且这时的安全油在图2的1处另外的小孔流出经过油动机上的逆止阀进入AST或者OPC母管,这样一来油动机的安全油压力就完全由AST.OPC模块控制了,也就是回到本问最上面的一段话,只要AST.opc模块做相应的动作,那么相关的油动机就实现关闭。

第五部分:再回到我们的AST.OPC模块,看了图1就知道,其实AST.OPC模块中的卸荷阀和油动机上卸荷阀唯一的区别在于AST.OPC上的卸荷阀有一个电磁阀(图1中5YV、6YV、7YV、8YV )控制安全油是建立还是流到无压回油, 也就是说油动机的安全油油AST.OPC模块控制,而AST.OPC的安全油油电磁阀控制(不过东汽好多机组,每个油动机也配置了一个电磁阀单独控制每个油动机,其实个人觉得有点浪费)。

第六部分:正常情况下AST电磁阀工作在得电位置(图1电磁阀就是正常工作状态,这是一种两位电磁阀,就是有两种工作位置,得电时工作在左边位置,失电时弹簧让电磁阀工作在右位位置),此时安全油流到卸荷阀上腔,而红色的AST油打不开第一级1或3的卸荷阀的阀芯,只能从节流孔走,压力损失掉一半,进入串联结构的中间,流到第二级卸荷阀2或4的下腔,同样也打不开阀芯而只能从节流孔走进入无压回油,压力损失到0。

当串联的两级中都有一个电磁阀失电而使卸荷阀打开,比如卸荷阀“和2”或者“1 和4”或者“3和2”或者“3和4”相应的电磁阀失电而使相应的安全油流到无压回油,这样前面一级的AST油就打开卸荷阀的阀芯通过回油口绕过节流孔而进入下一级,而下一级的卸荷阀同样被打开,又绕过第二级节流孔而进入无压回油。

这样一来AST油就没有任何阻碍将压力全部损失掉。

从而由于第四部分介绍的原因油动机的安全油失压而关闭油动机。

这个时候泵的出口压力说不定也建立不起来,如果是第四部分中说的油动机上的伺服阀或者电磁阀工作在打开状态,这样高压母管的压力油通过油动机高压腔,然后打开卸荷阀流到回油管路(这路是有压回油管路,但是有压回油管路的压力是很低的,只有0.5 MPa不到),这样这么多油动机在同时排油,泵输出流量肯定不够而不能稳定压力;即使这个阀不在打开位置,这个高压油流过油动机里的节流孔后经过AST或者OPC管路直接奔无压回油,虽然每个油动机都有节流孔,但是几个油动机的节流孔其实是并联的,几个节流孔并联起来就不是节流孔了,这时所需的流量也是很大的,基本上泵也不能保证维持在14.5,但肯定比刚才说的情况要压力高点,估计在10MPa 左右。

但是这时电机电流是很高的,应该超过40A,因为泵功率肯定上去了。

这个时候压力虽没14.5但是也不是很低,再加上泵全流量输出,大家都知道液压系统的功率是PXQ (压力乘以流量)。

当串联的两级中随便哪一级的一个或者两个卸荷阀“1” “ 3” “和3”,“ 2” “ 4”“2和4”其相应的电磁阀动作而使卸荷阀打开,只能有一级节流孔被绕过,还有另外一级节流孔工作,系统的AST油仍旧能建立起压力,只不过需要提供稍微多的流量来维持这个压力。

所以AST.OPC模块中设置两道节流孔一来是这样的串并联结构让系统更可靠, 不至于一旦哪个电磁阀突然失灵而造成以外停机,也可以让系统的需要流量小点,降低功耗。

AST、OPC及ASP油压可从危急保安装置上的压力表读取。

AST、OPC是EH 系统的重要参数之一,当其油压低于对应压力开关的整定值时就要遮断汽轮机。

AST、OPC及ASP故障原因基本上类似:受系统油压不正常引起/相应节流孔堵塞/卸荷阀阀芯和阀套卡涩引起关不严或内漏增大,导致压力建立不起来,挂不了闸。

当然如果挂不了闸对于AST.OPC模块来说还有可能是AST电磁阀是否正常带电,可用铁丝试一下4只AST电磁阀线圈部位是否有吸力,有吸力就是带电了, 没吸力就是没带电(如果你经验不是非常丰富,别用带磁性头的螺丝刀去试噢, 那样即使没带电你也会觉得有点吸力)是否带电或手摸是否发热。

可通过ASP压力开关和ASP压力表读数确认AST.OPC模块的工作状况,如果中间点ASP的压力为13.5MPa以上,说明第一级当中的卸荷阀1或3卡涩不严或其对应的电磁阀没得电或电磁阀本身卡涩。

如果中间点ASP的压力为0,则说明第二级当中的卸荷阀2或4卡涩不严或其对应的电磁阀没得电或电磁阀本身卡涩。

来张AST.OP (模块的原理图,各颜色代表的油路与上面的一样, 只是多了一 个黄色油路,就是从各调门出来后汇集到此的的 OPC 油母管。

仔细比较第一张图 就发现,现在这张图AST 就处在打闸位置,AST 电磁阀不带电,卸荷阀的安全油 经电磁阀流到无压回油。

虽然此处的 OPC t 磁阀工作在正常位置(OPC 电磁阀正 常时是失电位置,得电时才让相应的卸荷阀安全油流向无压回油,从而关闭调门实现超速限制),但是可以看到黄线和红线连接点的单向阀方向是 OP O AST 的, 所以此时 OPC压力比 AST 高,OPC 也流向 AST 管路而卸压。

ASP 油压报警ASP 油压用于在线试验 AST 电磁阀。

ASP 油压由AST 油压通过节流孔产生, 再通过节流孔到回油。

ASP油压通常在7.0MPa 左右。

当AST 电磁阀1或3动作时,ASP 压力升高,ASP1压力开关动作;当AST电磁阀2或4动作时,ASP压力降低,ASP2压力开关动作。

如果AST电磁阀没有动作时,ASP1或2压力开关动作,或AST电磁阀复位后压力开关不复位,就存在ASP油压报警。

ASP油压报警多数是由于节流孔堵塞造成的。

当前置节流孔(AST到ASP的节流孔)堵塞时,ASP油压降低,ASP2压力开关动作,发出ASP油压报警;当后置节流孔(ASP到回油的节流孔)堵塞时,ASP油压升高,ASP1压力开关动作,发出ASP油压报警。

可以通过检查清洗节流孔来清除故障。

当然AST电磁阀故障也会发出ASP油压报警。

报警后首先要确定是哪一只电磁阀故障,可以通过更换电磁阀的位置来判定。

例如ASP高报警,说明AST电磁阀1或3故障。

可以将电磁阀1与电磁阀2互换位置, 如果此时仍为高报警,则说明电磁阀3故障,如果此时变为低报警,说明电磁阀1故障。

找到了故障电磁阀,就可以通过检修或更换来处理。

AST OPC电磁阀不能在线更换和检修。

动作原则:OPC宁可拒动不可勿动AST宁可勿动不可拒动在看几个重要的部件原理图快速卸荷阀结构冬针阀弹資I I T0油任鸟蛙曲油油缸压力油I臥转发A6 I快速卸荷阀工作原理♦岀现遮断信号:AST电磁阀失电杯形阀t -③、油缸下腔与回油接通八杯狀滑用小孔针阀③P] P*危急遽断油怕缸压力油回油快速关门图2-15油动机电液伺服阀1—逮芯;2—节流孔5 3—WW: 4一嶼m; 5—线B 杠杆5 6—电fiK 加路;7—线H ; 8—柔性管;9一挡板;10—反馈针5 U —进口节流孔板 7 9 10 S 11a X 、 、4 m 32。

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