调速型液力偶合器常出现故障维修
液力偶合器常见问题分析
・试验研究・液力偶合器常见问题分析Analyzing S ome G eneral Problems About Variable -S peed C ouplings(250002)山东电力研究院 李福尚摘 要 针对电厂在线运行的液力偶合器常见问题进行分析,并提出相应的解决或改进措施。
关键词 液力偶合器 涡轮 泵轮 勺管 冷油器 密封Abstract S ome general problems about variable -speed couplings on -line in power plants are analyzed ,s ome im provements and s olving ways are pre 2sented.K ey Words Variable -speed coupling Turbo wheel Pum p wheel Scoop tube Oil cooler Sealing1 引言调速型液力偶合器是以流体为介质来传递功率的可变转速传动装置,通过改变偶合器工作腔内的充满度,使原动机转速不变的条件下,实现被驱动机械的无级调速,其结构原理示意图见图1。
它的功能是:空载启动、缓慢加速、无级调速、过载保图1 C O46型液力偶合器结构示意图1-主动轴 2-增速齿轮 3-泵轮 4-涡轮5-从动轴 6-供油腔 7-勺管 8-排油腔9-工作油充油泵 10-润滑油齿轮泵 11-滤网12-润滑油冷油器 13-润滑油辅助齿轮泵14-进油控制阀 15-冷油循环门 16-热敏元件17-工作油冷油器 18-油箱回油 19-输入轴护、减缓冲击、隔离振动、安全运行、高效传动。
凡需变负荷运转的各种风机、水泵均可以采用调速液力偶合器实现变速运转,因此在电厂中的应用较多。
然而,液力偶合器一旦发生故障,泵或风机也不能工作,威胁到机组的安全运行,必须引起足够的重视。
2 液力偶合器常见问题分析及措施2.1 运行油温高液力偶合器在各种变速装置中属于有差调节,为低效变速装置,其调节效率等于转速比,存在功率损失较大,特别工作在低效区,必然产生大量热量,通过油循环散热。
浅究调速型液力耦合器常见故障及解决措施
浅究调速型液力耦合器常见故障及解决措施李延斌;李文龙;朱兴平【摘要】调速型液力耦合器在运行的过程中会出现各种各种的故障与问题,笔者在文中对其最为常见的故障进行了分析,并根据故障分析结果提出具有可行性的建议措施,希望能对故障问题的解决有所帮助。
【期刊名称】《黑龙江科技信息》【年(卷),期】2015(000)033【总页数】1页(P1-1)【关键词】给水泵;液力耦合器;常见故障;处理措施【作者】李延斌;李文龙;朱兴平【作者单位】神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司安装检修公司,宁夏宁东750411;神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司安装检修公司,宁夏宁东 750411;神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司安装检修公司,宁夏宁东 750411【正文语种】中文调速型液力耦合器及多种优点于一身,其中以其启动快、运行的平稳性高、节约能源为主的优势受到了各大火力发电厂的普遍欢迎和青睐,大型风机和锅炉给水泵组等许多的领域与环节都运用到了调速型液力耦合器,我对调速型液力耦合器较为熟悉和了解,接下来对其在运行过程中可能出现的故障与解决措施进行分析和探究。
1 调速型液力耦合器的重要性调速型液力耦合器也成为当前众多机械设备中的关键部分,其应用范围十分广阔,在诸多应用行业中以火力发电工程使用最广、使用最多、影响最为深远。
调速型液力耦合器以其独特的技术优势受到广大行业的青睐,尤其是该耦合器突破了传统的输出转速受电动机转速影响的局限,使电动机械设备的运行更加迅速、更加便捷,由此可见调速型液力耦合器在火力发电行业中的重要作用。
但是,由于该耦合器的技术和设计仍处于初步阶段,诸多故障问题不可避免,为了使该耦合器更好的服务于火电等行业,必须对其诸多运行故障进行探究和分析。
2 调速型液力耦合器运行中常见故障调速型液力耦合器被广泛应用于火力发电行业,能够取得这样的成果主要就是因为调速型液力耦合器能够在短时间内得到快速的启动、而且运行的过程中是比较平稳和流畅的,除此之外还具有无级变速、节约能源的优点,凭借着这些优点其被广泛的应用到诸多行业和工程领域。
液力耦合常见故障
液力耦合常见故障1 启动故障起因措施驱动机达到额定速度后,从动机没有启动•勺管设置到0%•采取下列措施:•将勺管朝100%移动。
•注油泵没有输油•采取下列措施:- 油箱油温< 0 °C(32 °F)或油粘度> 400 mm2/s- 将油加热到>0 °C(32 °F)。
关闭油冷器的冷却水源。
- 油位过低- 检查油位,并注油到最低标记和最高标记之间。
检查易熔塞。
- 泡沫油(油温过低,油含水、空气分离特性不良、油等级不正确)- 管道阻塞- 主电动机旋转方向错误- 检查油是否含杂质。
对油进行离心或分离,必要时,更换油。
- 检查压力测量点的注油泵压力。
- 检查管道,清除障碍。
- 检查主电动机,并适当连接。
•启动转矩过高(电动机冲击电流高),从动机阻塞(参见工作油温度)•检查从动机是否自由旋转。
检查易熔塞。
调速型液力偶合器启动期间温度变得过高•从动机卡住,其他障碍•检查从动机是否自由旋转,取下引起阻力的任何物件。
检查易熔塞。
•油流速过低•检查油是否适当循环。
2 输出速度故障起因措施即便勺管保持在相同位置,输出速度也摆动•泡沫油(换热器下游油温过低,因此,油分离特性不良)•将油箱中的油加热到> 45°C。
•注油泵抽入空气•检查油位,并在可能时检查注油泵。
•系统压力或流量波动•检查系统,必要时,排放并稳定。
在自动控制下(控制杆定期移动),输出速度摆动在控制回路正确的响应时间,控制器不运行调节控制回路的控制器(调节控制器阻尼)。
输出速度不能控制•勺管或勺管执行器卡住•检查勺管是否自由移动,取下致使勺管卡住的任何物件。
•勺管执行器有缺陷•检查勺管执行器。
未达到最高输出速度•勺管未处于100%•检查某些勺管行程。
•易熔塞熔化•确定并纠正起因。
装设新易熔塞。
•工作油泵耗电过高•对照项目设计参数,检查电动机额定值。
检查从动机是否平滑转动。
3压力故障起因措施润滑油压过低,不能启动 • •• 向外部设备输送的润滑油过多• 调节孔口• 注油泵排放管线未装设孔口• 装设孔口(2 mm )• 油回路泄漏 •检查油位。
YOTGC875调速型液力耦合器的修理
4 2 牵 引钢 丝 绳准 备 .
图 2 主卷钢丝绳缠绕方法
l 一上滑轮组 l- 卷筒l 一第一根钢丝绳 l 2 3 4 一第二根钢丝绳 I 一平衡杠杆 I一下滑轮组 5 6
发生龙 门吊钩组的滑 轮轴 承损坏 、 轮不 转或绳 落轮 滑
5 结 论
主卷无法运行的情况 , 就要重穿新 钢丝绳 , 了顺利地穿过 为
了解 体 检 修 。
的输入轴 、 背壳 、 泵轮 、 外壳和输 出部 件 的涡轮、 出轴等。 输
供油组件 由输入轴轴承支座 、 工作 油供油泵及油管组成 。 排
油组件主要是由勺管 、 油器 和输 出轴承支座组成 。 排 调速控
制装置 由控制勺管的连杆机构和电动执行器组成 。
处割开 , 然后卷筒下 降将 旧绳 全部放到 地面上, 将上面 4个
说明 了由于机 器的长期 运转其安装精度有所下降 。紧 固部 位产生 位移 , 如不及 时检修 , 将会产生很大 的振 动 , 导致各
轴承及密封件加速损坏 。 动 平 衡 试 验 后 的数 值 说 明 了旋 转 件 左 相 位 1 5及 右 相 3。
3
位 1。 2的不平衡量 8 2 1 . 4 g和 1 .2 g通过动平衡试 验后 。 054 分 别下降为 0 5 7 . 4 g和 0 4 9 , . 2g 完全控制在允许范 围内的最小
大 贡献 。
(O 6 3 2 2O 一O — l收 稿 )
将牵 引钢丝绳按 图 2的缠绕方 法穿 过各个 滑轮, 端 一 卡在卷筒上 , 另一端放在地面上与 , 5 4 的新钢丝绳 对 l .mm 3 接, 然后按照正常状态下更换方法进行 。
调速型液力偶合器常出现故障维修
2012年新疆有色金属调速型液力偶合器常出现故障维修来新民(新疆亚克斯资源开发股份有限责任公司哈密839000)摘要介绍了关于调速型液力偶合器在运行过程中,易出现故障,而进行设备维修;在日常运行和检查及维修过程中,注意和判断故障,保障生产正常运行。
关键词调速型液力偶合器涡轮泵轮提勺输出轴1概述调速型液力偶合器是安装在三相异步电动机和风机之间,它可以在电机输入转速不变的条件下,以电动执行机构带动勺管改变其泵轮和涡轮间液体量,从而对其输出转速进行无级调速,调速过程平滑柔和,输出转速稳定动力传递可靠。
2功能具有柔性传动功能,能够有效缓解冲击,隔离扭振,提高传动冲击;可以使得电机保持轻载启动,接近空载启动,降低启动电流,启动平缓,利于减少启动时间;启动过载不损害电机及分机,有效保护电机和风机,能够达到平稳驱动,不用降压启动。
3液力偶合器组成4液力偶合器工作原理在电机的转动带动下,调速液力偶合器输入轴由齿轮带动油泵吸入滤油,经过外壳腔中勺管的径向调节,控制腔内油环厚度,改变工作腔的油量,当油进入泵轮叶片间,油沿叶片径向离心运动,形成高压高速液流冲向叶片,使涡轮跟随泵轮同向旋转,油在涡轮叶片中沿径向向心运动,同时减压减速,在涡轮壁下又流回箱体,在循环过程中,将电机的机械能转化为油的动能和势能,而涡轮将油的动能和势能又转变为输出轴的机械能,实现柔性传递,而通过中勺管的调节油量,改变传动能力,使得电机转速不变条件下,实现风机的无极调速。
5液力偶合器出现故障及处理⑴事情经过:生产过程中,值班人员发现,工作的油温表显示油温升高,提勺调节风机转速变化不敏感,出口压力较低,未发现异声异响等情况,为保证设备安全值班人员停机,使用备用一台设备。
⑵分析原因:①油泵滤芯堵塞、油量过小;②转子泵损坏出油少;③安全弹簧未调紧,④泵吸油管漏气,密封不严;⑤油品不清洁;⑥管路密封圈损坏漏油。
⑶故障处理:经过维修人员打开偶合器逐一排查,发现管路密封圈有损伤,O 型圈扭转,密封不严,更换;油泵滤芯有堵塞,油品浑浊,有大量的细小微粒,更换油品,清洗干净油泵滤芯,清洗油泵,未发现磨损严重,保持使用;泵吸油管重新安装,使用密封胶防止油管漏气。
液力耦合器常见故障及维护
资料范本本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载液力耦合器常见故障及维护地点:__________________时间:__________________说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容液力耦合器原理、常见故障及处理一、常见故障及处理油泵不上油或油压太低或油压不稳定原因 1.油泵损坏2.油泵调压阀失灵或调整不好3.油泵吸油管路不严,有空气进入4.吸油器堵塞 5.油位太低,吸6.油压表损坏 7.油管路堵塞处理 1.修复或更换油泵 2.重新调整或更换油泵调压阀使压力正常 3.拧紧各螺栓使其密封 4.清洗吸油口过滤 5.加油至规定油位6.更换压力表 7.清洗油管路 2.油温过高原因 1.冷却器堵塞或冷却水量不足 2.风机负荷发生变动使偶合器过负荷处理 1.清洗冷却器,加大冷却水量 2.检查负荷情况,防止过负荷 3.勺管虽能移动但不能正常调速原因无工作油进入处理1.修复或更换油泵 2.重新调整或更换油泵调压阀使压力正常 3.拧紧各螺栓使其密封4.清洗吸油口过滤器 5.加油至规定油位 6.更换压力表7.清洗油管路 4.箱体振动原因 1.安装精度过低 2.基础刚性不足 3.联轴节胶件损坏 4.地脚螺栓松动处理 1.重新安装校正 2.加固或重新做基础 3.更换橡胶件 4.拧紧地脚螺丝二、原理及故障排除:1、原理:液力偶合器工作原理液力偶合器相当于离心泵和涡轮机的组合,当电机通过液力偶合器输入轴驱动泵轮时,泵轮如一台离心泵,使工作腔中的工作油沿泵轮叶片流道向外缘流动,液流流出后,穿过泵轮和涡轮间的间隙,冲击涡轮叶片以驱动涡轮,使其象涡轮机一样把液体动能转变为输出的机械能;然后,液体又经涡轮内缘流道回泵轮,开始下一次的循环,从而把电机的能量柔性地传递给工作机。
二、液力偶合器的调速原理液力偶合器在转动时,工作油由供油泵从液力偶合器油箱吸油排出,经冷却器冷却后送至勺管壳体中的进油室,并经泵轮入油口进入工作腔。
检修液力耦合器措施
检修液力耦合器措施液力耦合器是工业生产中广泛使用的一种设备,是将机械设备之间的能量转换器,可以通过升降水油液压或调整工作机构的工作方式和工作参数来调整设备的工作状态。
然而,在设备的使用过程中,液力耦合器也会出现各种故障,需要进行检修。
接下来,将介绍液力耦合器检修的措施。
液力耦合器检修前的准备在进行液力耦合器检修之前,需要对液力耦合器和工作周围的环境进行检查,应检查以下内容:1.检查液力耦合器是否处于停止状态,并切断电源。
2.检查液力耦合器的外观是否有损伤、泄漏、磨损等情况。
3.检查周围环境是否有可燃、易爆等物品,确保检修过程中不会引起安全事故。
4.必要时,需要对液力耦合器进行清洗,清除杂物和沉积物。
液力耦合器检修的具体措施对于液力耦合器进行检修,主要涉及以下方面:拆卸首先,将液力耦合器拆卸下来,放在平整的地面上,便于检查和维修。
需要注意的是,拆卸过程中需要按照安装的顺序进行拆卸,同一部分不可同时松开。
在拆卸过程中要注意避免损坏零件。
清洗在拆卸下来的液力耦合器进行清洗时,需要注意以下事项:1.使用蒸馏水或无水酒精等清洗剂,切勿使用碱性物质,以免损坏液力耦合器。
2.清洗时应注意使用刷子,切勿使用锤子等硬物敲打,以免损坏零件。
更换零件在进行液力耦合器检修的过程中,如果发现部分零件损坏或失效,需要进行更换。
例如,当齿轮罩损坏时,需要更换新的齿轮罩,并在更换过后对齿轮罩进行检测和调整。
进行测试在液力耦合器的检修过程中,需要进行各种测试以确保设备能正常运行。
例如,可以进行转子频率测试、震动测试、压力测试等,通过测试可以确定设备是否运行正常,是否需要进一步检修。
液力耦合器检修后的注意事项在进行液力耦合器的检修之后,需要注意以下事项:1.对重新安装的液力耦合器进行试运行,确认设备能够正常运转。
2.根据需要,对液力耦合器进行润滑和保养,保证设备的长时间稳定运行。
3.对检修记录进行详细记录,包括液力耦合器的故障原因、故障检修方案、更换零件情况等,便于以后维护和更改。
皮带机液力耦合器故障分析及解决方案
障处 理难度 较小 ,并 可 提前 采取 必要 措施 避 免故 障 的发 生 。
因大 型钢板 仓还 具有 占地 少 、 储量大、 建设 周 期短 等优 势 , 该
储 运 系统技 术亦 可在 水 泥 、 矿 渣微 粉等 其 他粉 粒物 料储 存 领
钢 板 仓 首 次 出料 时 , 如果 出 现 出料 困难 , 并 发 现 仓 底 部 物 料
行管道的修理 , 防止发生渗漏等 。 一旦发现堵管现象应立即采取
措施进行排堵 , 具体措施 : 停止 卸料罗茨 风机 , 停止钢板仓 向小
仓内卸料。 启动输送罗茨风机 , 加 大 出 料 管 道 内 置 流 化 装 置 的 供
是否灵敏。 检查收尘器 、 阀门完好 情况及密闭情 况 , 检查气动 阀 、
流量控制阀启 闭是否符 合要 求。
4 结 论
粉煤灰 储运 系统 的正常运 转 与系统 内每 台设备 的正 常维 护管 理密切 相关 。正常 的维 护管 理 既是设 备 自身 需要 , 又 是
系统 长期安 全运转 的保证 。大型钢 板仓 在粉煤 灰储运 系统 可
i作油被迫沿着涡轮腔叶片问的流道流动过程中冲击涡轮叶片迫使涡轮连同轴跟着泵轮同向旋图3皮带机系统布置简图转涡轮把r作油的能量转变成机械能输带动减速机运转t作油从泵轮获得能量埘涡轮作功降低能量后义同列33同周驱动力和传动效牢泵轮重新吸收能醚如此循环小断
皮带机液 力耦合器 故障分析及解 决方案
叶正华 , 黄 斌, 朱宏 学
中出现漏油现象 , 油从液力耦合器侧面螺孔中间流出 , 减速机输 入轴不旋转 , 输 出轴无动力输出 , 导致皮带机停车 。由于使用方
塞旋转到低处时 , 工作油从 易熔塞孑 L 中泄漏 , 易熔塞 中低熔点合
火电厂液力偶合器常见故障及排除对策
工程技术14DOI:10.16660/ki.1674-098X.2005-5010-1692火电厂液力偶合器常见故障及排除对策①崔怀远(陕西国华锦界能源有限责任公司 陕西神木 719319)摘 要:液力偶合器是输出转速可以进行调节的液力设备,通常利用液力功能在动力机与工作机之间传递做功。
液力偶合器具有过载保护、柔性传动以及能自动均衡载荷等特点,在很多领域应用都比较广泛。
在火力发电厂中,偶合器的故障排除与维护可以很好的延长其使用寿命,确保机组安全运行。
文章分析了液力偶合器的工作原理,分析了其在运行中常见的故障及处理措施,以供参考。
关键词:火电厂 液力偶合器 故障 排除中图分类号:TQ520.5 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2020)08(c)-0014-03Common Fault and Removal Countermeasures of HydraulicCoupler in Thermal Power PlantCUI Huaiyuan(Shaanxi Guohua Jinjie Energy Co., Ltd., Shenmu, Shaanxi Province,719319 China)Abstract: The hydraulic coupling is a kind of hydraulic equipment which can adjust the output speed. Usually, it uses the hydraulic function to transfer work between the power machine and the working machine. Hydraulic coupling has the characteristics of overload protection, f lexible transmission and automatic load balancing, which is widely used in many fields. In the thermal power plant, the fault removal and maintenance of the coupling can well extend its service life and ensure the safe operation of the unit. This paper analyzes the working principle of the hydraulic coupling, analyzes its common faults in operation and the treatment measures for reference.Key Words: Thermal power plant; Hydraulic coupling; Fault; Removal①作者简介:崔怀远(1982—),男,汉族,陕西神木人,本科,助理工程师,研究方向为偶合器调节。
液力耦合器常见故障及排除方法
大井车间
目的
1.熟悉液力耦合器基本构造 。 2.了解液力耦合器作用、结构形状及装配关系。 3.了解液力耦合器常见故障及其排除方便。 4.加深对通用零部件的理解,为日常检修维 护作一些必要的准备。
概述
液力耦合器是一种利用液体介质传递转速的机 械设备,其主动输入轴端与原传动机相联结, 从动输出轴端与负载轴端联结,通过调节液体 介质的压力,使输出轴的转速得以改变。
排除方法 1.调节油位油泵吸油滤芯堵塞
3.更换或清洗吸油滤芯
4.偶合器超载
4.计算功率匹配
液力耦合器的故障原因与排除
四、输出轴不转
可能原因 1.油路堵塞 2.工作机机械卡死 3.输出轴机械卡死
排除方法
1.清理油管路 2.检查工作机卡塞点 3.检查轴承密、封卡塞
理想状态下,当压力趋于无穷大时,输出转速 与输入转速相等,相当于钢性联轴器。
当压力减小时,输出转速相应降低,连续改变 介质压力,输出转速可以得到低于输入转速的 无级调节。
液力耦合器的用途
液力偶合器作为节能设备,可以无级变速运转, 工作可靠,操作简便,调节灵活,维修方便。
采用液力偶合器便于实现工作机全程自动调 节,以适应载荷的变化,可节约大量电能,广 泛适用于电力、冶金、石化、工程机械、矿山、 市政供水供气和纺织、轻工等行业,适用于各 种需要变负荷运转的给水泵、风机、粉碎机等 旋转式工作机 。
除泄漏
液力耦合器的故障原因与排除
二、轴端漏油
可能原因
1.联轴器旋转时真空效 应抽吸漏漏油
2.机械密封槽间隙误差 或损坏
3.骨架油封损坏 4.密封轴面划伤
排除方法 1.用护罩屏蔽联轴器
液力偶合器常见故障与修理[终稿]
五、液力偶合器常见故障与分析处理五、一)五、二)液力偶合器的问题解答1、调速是指什么?调速是指对工作机转速的改变。
2、什么是调速型液力偶合器?调速型液力偶合器是安装于恒速电机和工作机之间的一种以液体为传动介质的调速装置,通过液体的容积式调节,可以改变工作机的出力与转速。
3、为何液力偶合器的输出转速总是低于输入转速?液力偶合器的泵轮与涡轮之间无刚性连接。
液体进行动力传动时,无叶片区的间隙造成泵轮与涡轮间的滑差损失,因此,涡轮相对于泵轮而言,总是存在一定的转速差。
4、调速型液力偶合器如何工作?调速型液力偶合器是通过对工作抢中液体的容积式调节实现调速的。
由于液体容积量可以任意改变,因此,偶合器的动力和转速可无级调节。
5、液力偶合器中的工作液是如何影响传递特性的?工作液的重度与粘度对液力偶合器的传递特性影响很大。
工作液重度越高,传递能力越强,工作液粘度越高,传递特性越差。
6、工作液的类型是否重要?十分重要。
工作液的理化特性(粘度、密度、破乳化值、空气释放值、氧化安定性等)对动力传递与转速的平稳性均有很大的影响,必须按液力偶合器的使用手册选用。
7、工作过程中液力偶合器的温度会升高,这正常吗?既然液力偶合器存在少量滑差,就会引起温度的升高,只要稳定在工作规程的范围内并且可控,是正常的。
如果超出温度限定值,则必须认真分析原因和进行处理。
8、液力偶合器的工作液需要冷却吗?既然液力偶合器的滑差会引起温度升高,就需要对工作液进行冷却。
一般采用自然风冷、强制风冷、水冷却等方式。
我厂采取的是水冷却方式。
9、为什么液力偶合器能吸收扭矩?泵轮与涡轮无刚性连接。
工作液的惯量可在液流循环回路中将高频振动吸收。
10、输入转速会影响功率传递吗?液力偶合器的传递功率与输入转速的三次方成正比。
输入转速变化时,偶合器的传递功率会按输入转速变化比的三次方而改变。
11、液力偶合器需要何种油?通常使用运动粘度小于ISO-VG32的矿物油。
国内一般推荐优先选用6#、8#液力传动油,也可使用L/SA32(20#汽轮机油)根据您的液力偶合器使用手册选用十分重要,因为其中包括一系列适用油。
VTC阀控调速型液力耦合器的特点及应用
重新紧固或更换密封 清理
不排液、排液 不畅、耦合器
内部过冲
常排液
启动过快
5 结束语
水从输出侧溢流 管流出、水从轴 承底部小孔流出、 水从输出侧排气
孔流出
排液阀 不能打开
冷却器内部堵塞 排液阀体质量问题 排液活塞故障、先导孔堵或过大 先导控制回路故障 (堵塞、阀芯卡死、阀杆变形等)
清理 更换 更换 清洗阀组、更换器件
g - 9.8m/s2 ; nB - 泵轮转数 (原动机转数); D - 耦合器循环圆直径 0.562 m; λ- 耦合器力矩系数。
3 耦合器对工作液的要求
(1) 工作液—水。 (2) 供水压力— 4~12 bar。 (3) 供水流量— 240L/min。 (4) 回水不得有压力。 (5) 耦合器出口必须安装溢流阀。 (6) 必须保证工作液的清洁,供水系统中必 须加装 150μm 或更高精度的过滤器。 (7) 供水压力 >12 bar 时,必须使用减压阀。
文献标识码:B
文章编号:1007- 1083(2012)05- 0045- 02
Characteristics and application of hydraulic coupler
to VTC valve regulated variable speed
TIAN Quan
1 引言
东庞矿 2612 综采工作面,采用德国 VOITH 公 司生产的 562 - DTPKWL2 - 1000 型阀控调速型液 力耦合器,该器件采用水介质作为工作液,可实现 大功率运输设备的软启动,多驱动系统的功率平 衡,具有原理简单、启动转矩大等特点。
质量
562DTPKWL2- 1000 1000kW 水 min4bar, max12bar 240L/min 1490r/min 2100kg
液力偶合器的检修与故障分析处理
液力偶合器的检修与故障分析处理大唐保定热电厂设备管理部周殊梅摘要:大唐保定热电厂125 MW和200 MW汽轮发电机组给水泵配置的液力偶合器,就运行过程中经常出现的一些故障进行原因分析,并对偶合器的常规检修进行介绍。
关键词:液力偶合器、勺管、泵轮、涡轮前言大唐保定热电厂200 MW汽轮发电机组2台给水泵,给水泵型号为DGT750-180。
由1台前置泵FA1B56、YOT51和一台主给水泵DG750-180组成。
前置泵由电动机轴端直接驱动,主给水泵由电动机的另一端通过液力偶合器驱动,两者都通过叠片式联轴器传动的。
125 MW汽轮发电机组配置2台给水泵,给水泵型号为FK6D32D和CO46的液力偶合器。
YOT51型号和CO46型号的液力偶合器,具有运行平稳、噪音小、经久耐用、调节方便等特点,而且有较好的经济性,并可以实现无级变速。
但CO46和YOT51型液力偶合器自投运以来,由于各种原因出现问题,现就运行过程中经常出现的一些故障进行原因分析,并对偶合器的常规检修进行介绍。
1、液力偶合器的工作原理。
1.1概述液力偶合器又称液力联轴器,是以液体为工作介质,利用液体的动能的变化来传递能量的叶片式传动机械。
它具有空载启动电机,平稳无级变速等特点,用于电站给水泵的转速调节,可简化锅炉给水调节系统,减少高压阀门数量,由于可通过调速改变给水量和压力来适应机组的启停和负荷变化,调节特性好,调节阀前后压降小,管路损失小,不易损坏,使给水系统故障减少,当给水泵发生卡涩、咬死等情况时,对泵和电机都可起到保护作用。
故现代电厂中,机组锅炉给水泵普遍采用了带液力偶会器的调速给水泵。
1.2液力偶合器的技术参数:CO46、YOT51型式:调速型;功率:3200kW、 4250 kW;输入转速:29851 r/min 、490 r/min;输出转速:4782 r/min、 5000 r/min;效率:95.4%。
1.3液力偶合器的工作原理偶合器的主要部件有:增速齿轮、泵轮、涡轮、转动外壳、主油泵、辅助油泵、输入轴、输出轴、供排油腔及勺管。
调速型液力耦合器常见故障及分析
得 能 。J l 古 复始 的 呕复 的形成 了 : 油在 泵轮 和 涡轮 中 l 作 的衙 环 流动 ,把 丰动轴 的 能髓传 递给 从 动轴 。液 力 耦合 器
些 处理 意见 。
1调速型 液 力耦 合器原 理 调速 型液力 耦 合 器主 要 山泵 轮 、 涡轮 、旋 转外 壳 等组 成 。泵 轮 和旋 转外 壳 与主 动轴 丰连 , 涡轮 与 从动 轴相 连 , { { 当 丰动 轴 带 动 泉 轮 旋 转 时 , : 油在 惯 { 离心 力 的 作 用 [作 , E 下 ,被 送到 泵轮 的外 围周侧 ,形成 高速 的 油流 ,经 碗状 内
配 ,耦 合器 需 要人 流量 _作油 时控 制 阀丌在 小流 位置 , I : 耦 合器 内 部人 热 匮不 能及 时 带止 ,从 而使 l : 作油 温急 剧 升 高,使 易熔 塞熔 化 ( _作 冷 油器 投运 不 当 。冷 油器 投 运后 ,冷 点 水最 3I ): I l 足 ,造 成 油温升 高,使 易熔塞熔 化 。
( 工作 油 进油 量不 足 ,耦 合器 工作 腔q 油 的热 量无 法 2 ) 1 通 过油 循环 带 出 ]作 油进 油控 制 阀开 度 与勺管 位 置不 匹 :
关健词 :蛤水 泵 ;裹 力耦合器 ;常无故 障 ;处 理 措施
0 概述
在现 今 人塑 火力 发 电厂 巾 ,调速 型液 力 耦合 器 因其 低 速 启 动 ,运 行平 稳 ,无级 变 速 ,节能 等优 点 大量 应用 于大 型风 机 、锅炉 给 水泵 组等 领域 。在此 重点 说 明的 是锅 炉给 水 采 用液 力偶 合器 在 生产 中 出现 的… 些 问题 ,并 提 出 了一
液力偶合器常见故障分析与处理
液力偶合器常见故障分析与处理一、液力偶合器油温升高故障分析与处理故障现象:液力偶合器油温升高原因分析:1)油量不足。
2)油变质。
3)超载。
4)频繁启动。
处理方法:1)按规定补充油量。
2)更换介质油。
3)调整载荷。
4)防止频繁启动。
二、液力偶合器运行时易熔塞喷油故障分析与处理故障现象:液力偶合器运行时易熔塞喷油原因分析:1)带大负荷启动。
2)运行中遇到障碍而造成过载运行。
处理方法:1)修复易熔塞,禁止带负荷启动。
2)修复易熔塞,排除障碍。
三、液力偶合器运行时漏油故障分析与处理故障现象:液力偶合器运行时漏油原因分析:1)易熔塞或注油塞上的密封圈损坏,或未拧紧。
2)结合面密封圈损坏。
3)泵轮与外壳或泵轮与后辅室处结合面未拧紧。
处理方法:1)更换易熔塞或密封圈,紧固易熔塞或油塞。
2)更换密封圈。
3)紧固。
四、液力偶合器停车时漏油故障分析与处理故障现象:液力偶合器停车时漏油原因分析:1)螺塞及油封损坏。
2)连接螺丝松动。
处理方法:1)更换。
2)紧固五、液力偶合器启动、停车时有冲击声故障分析与处理故障现象:液力偶合器启动、停车时有冲击声原因分析:弹性块严重磨损处理方法:更换弹性块六、液力偶合器噪声大故障分析与处理故障现象:液力偶合器噪声大原因分析:1)轴承磨损严重或损坏。
2)电动机、减速机不同心。
处理方法:1)更换轴承。
2)重新找正中心。
液力耦合器故障分析
冶金动力METALLURGICAL POWER2008年第6期总第130期1前言液力耦合器是联结在电机和工作机之间的一种柔性传动元件,是交流恒速电机传动系统大力推广应用的调速手段之一,是提高电机启动性能、改善传动品质、减少电能损耗、调节工艺运行状态的有效方法,因而在冶金、电力、石化、市政、煤炭、纺织等领域应用极其广泛。
目前安钢集团公司使用的调速型液力耦合器和限矩型液力耦合器已达数百台,因此研究提高液力耦合器运行的可靠性、降低故障率具有十分重要的意义。
故障分析是在设备使用过程中,通过对发生故障的各组成单元的各种失效方式及其发生的原因进行分析,提出可能采取的预防改进措施,以提高设备的一种分析方法。
2耦合器的结构及工作原理典型的液力耦合器结构如图1所示的那样,主要是由输入轴、背壳、泵轮、涡轮、外壳、输出轴、轴承、箱体等件组成。
输入轴把动力机的转速和扭矩传递给耦合器泵轮,外壳、背壳与泵轮通过螺栓固定连接,其作用是防止工作液体外溢,输入轴与输出轴分别与动力机和工作机连接。
泵轮与涡轮均为具有径向直叶片的叶轮。
由泵轮和涡轮具有叶片的凹腔部分所形成的圆环状空腔称为工作腔,供工作液体在其中循环流动,传递动力进行工作。
1—联轴节2—加长后辅室3—泵轮4—涡轮5—带侧辅室外壳6—轴7—易熔塞图1液力耦合器结构示意图3液力耦合器常见故障及原因分析液力元件的零部件大致有三大类,第一类是液力元件的专有零部件,由它们决定元件的特殊功能。
如工作轮、旋转壳体、易熔塞、导管、工作介质等;第二类是通用机械零部件,如轴类、连接盘、箱体、齿轮、油泵等;第三类是标准件,如紧固件、橡胶密封件、轴承、压力表、温度表等。
3.1限矩型液力耦合器对限矩型液力耦合器来说,通用机械零部件极少,故障往往是由专用件和标准件引起的,它们的故液力耦合器故障分析黄宝静(安阳钢铁股份有限公司,河南安阳455004)【摘要】介绍了液力耦合器故障的种类及预防措施,并用典型事例作了具体分析,为提高液力耦合器运行的可靠性提供了借鉴经验。
调速型液力耦合器检修及缺陷处理
调速型液力耦合器检修及缺陷处理摘要:阐述耦合器工作原理,勺管调速工作过程。
以大连YOTcs500/300调速型液力耦合器为例,说明其结构、检修工序以及注意事项,同时对耦合器常出现的设备缺陷进行分析,并提出解决问题方法,处理措施。
关键词:耦合器;泵轮;涡轮;主油泵正文调速型液力耦合器是发电厂辅助设备给水泵的重要传动装置,它将电机轴的输出转速,通过液力传递给泵轴,及时改变泵轴的输入转速,从而改变给水流量,以适应机组负荷变化,降低了厂用电率,较好提高了机组运行经济性,它在耗电率较大的锅炉送风机、引风机中也广泛应用。
但耦合器结构较复杂,出现问题,很难分析,准确判明原因,同时,检修费工、费时,工作量大,短时间很难消除缺陷,特别是单机单炉的机组,送引风机没有备用设备,一旦耦合器出现问题,严重威胁机组安全运行,甚至机组被迫停机,,因此做好耦合器的计划检修和维护,避免其带病运行是我们亟待解决的问题。
俗话说知己知彼,才能百战不殆,因此掌握耦合器原理、结构特点、及运行规律,是我们解决问题的根本方法,只有这样,才能够在检修中彻底消除设备缺陷,保质保量完成耦合器检修任务,使设备长周期稳定运行。
下面我们就耦合器工作原理、结构、特点及检修中的缺陷处理与大家共同学习、借鉴。
一、液力耦合器工作原理液力耦合器是一个内含两个环形轮片的密封机构。
驱动轮称为泵轮,被驱动轮称为涡轮,泵轮和涡轮都称为工作轮。
在工作轮的环状壳体中,径向排列着许多叶片,它们相向耦合布置,互不接触,中间有3mm到4mm的间隙。
泵轮和涡轮装合后,其内充有工作油液,,并形成一个圆环状的工作腔。
,泵轮装在输入轴上,涡轮装在输出轴上。
动力机(内燃机、电动机等)带动输入轴旋转时,液体被离心式泵轮甩出。
这种高速液体进入涡轮后即推动涡轮旋转,将从泵轮获得的能量传递给输出轴,带动工作机做功,最后液体返回泵轮,形成周而复始的流动。
(液力耦合器示意图)二、液力耦合器勺管调速过程耦合器传递的动力大小与其工作腔内的充液度成递增函数关系,改变耦合器工作腔内的充液度,就能改变输出力矩和输出转速。
液力偶合器常见障与修理
五、液力偶合器常见故障与分析处理五、二)液力偶合器的问题解答1、调速是指什么?调速是指对工作机转速的改变。
2、什么是调速型液力偶合器?调速型液力偶合器是安装于恒速电机和工作机之间的一种以液体为传动介质的调速装置,通过液体的容积式调节,可以改变工作机的出力与转速。
3、为何液力偶合器的输出转速总是低于输入转速?液力偶合器的泵轮与涡轮之间无刚性连接。
液体进行动力传动时,无叶片区的间隙造成泵轮与涡轮间的滑差损失,因此,涡轮相对于泵轮而言,总是存在一定的转速差。
4、调速型液力偶合器如何工作?调速型液力偶合器是通过对工作抢中液体的容积式调节实现调速的。
由于液体容积量可以任意改变,因此,偶合器的动力和转速可无级调节。
5、液力偶合器中的工作液是如何影响传递特性的?工作液的重度与粘度对液力偶合器的传递特性影响很大。
工作液重度越高,传递能力越强,工作液粘度越高,传递特性越差。
6、工作液的类型是否重要?十分重要。
工作液的理化特性(粘度、密度、破乳化值、空气释放值、氧化安定性等)对动力传递与转速的平稳性均有很大的影响,必须按液力偶合器的使用手册选用。
7、工作过程中液力偶合器的温度会升高,这正常吗?既然液力偶合器存在少量滑差,就会引起温度的升高,只要稳定在工作规程的范围内并且可控,是正常的。
如果超出温度限定值,则必须认真分析原因和进行处理。
8、液力偶合器的工作液需要冷却吗?既然液力偶合器的滑差会引起温度升高,就需要对工作液进行冷却。
一般采用自然风冷、强制风冷、水冷却等方式。
我厂采取的是水冷却方式。
9、为什么液力偶合器能吸收扭矩?泵轮与涡轮无刚性连接。
工作液的惯量可在液流循环回路中将高频振动吸收。
10、输入转速会影响功率传递吗?液力偶合器的传递功率与输入转速的三次方成正比。
输入转速变化时,偶合器的传递功率会按输入转速变化比的三次方而改变。
11、液力偶合器需要何种油?通常使用运动粘度小于ISO-VG32的矿物油。
国内一般推荐优先选用6#、8#液力传动油,也可使用L/SA32(20#汽轮机油)根据您的液力偶合器使用手册选用十分重要,因为其中包括一系列适用油。
YOTCS560B调速型液力耦合器的故障分析及处理
河南科技2012.12上YOTCS560B 箱体式调速型液力耦合器由于具有良好的软启动性、过载保护、功率平衡和无级调速等性能,近年来被广泛应用于煤矿的各种大型刮板运输机、胶带运输机、转载运输机等的配套。
十一矿是平煤集团首家使用调速型液力耦合器的煤矿,至今已有20年的历史。
YOTCS560B 箱体式调速型液力耦合器主要用于大倾角胶带运输机的减速机与电动机之间,能使电动机空载启动,双机启动时均衡载荷,防止动力过载,而且能进行无级调速,具有显著的节能效果,使用范围及数量逐年增加。
现采用的广东中兴液力传动有限公司生产的YOTCS560B 箱体式调速型液力耦合器,是以德国Voith 公司先进的液力传动理论和技术为基础进行标准化、系列化、通用化设计和生产的以出口调节式调速型液力耦合器,其旋转件安装在箱体内,并以箱体为支撑,维护简单,保养方便。
在该矿中已组上仓、戊组上仓、-593石门3条强力皮带运输机共6台YOTCS560B 箱体式调速型液力耦合器投入使用,另有己2下山1号和2号2台强力皮带运输机共4台老式的YOTck560调速型液力耦合器人在使用。
一、YOTCS 调速型液力耦合器代号、技术性能参数1.YOTCS560B 代号含义。
Y 表示液力,O 表示耦合器,T 表示调数型,C 表示出口调节式,S 表示箱体式,560表示叶轮有效直径,B 表示防爆型。
2.YOTCS560B 调速型液力耦合器技术性能参数。
主要技术参数见表1,密封件,密封件和轴承明细分别见表2、表3。
注:耦合器与恒力矩机械运行时调速范围为1-1/3;与离心式机械时为1-1/5。
二、结构原理1.结构特点。
YOTCS560B 箱体式调速型液力耦合器主要由箱体、旋转组件、供油组件、排油组件、导管操作机构、仪表装置等部件组成,再加上辅助件组成(如冷却器、测速装置等)。
2.YOTCS560B 箱体式调速型液力耦合器工作原理。
动力机带动供油泵轴转动时工作液体注入耦合器工作腔,泵轮象离心泵一样使工作腔的油液获得液体能(包括动能和位能)使油液自泵轮内缘冲向外缘,液流穿过两轮间的间隙到达蜗轮,而蜗轮的作用就像透平机,当液流在蜗轮叶片间的通道由外缘向内缘流动时,就像液流的液体能转变成了蜗轮的机械能。
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2012年新疆有色金属调速型液力偶合器常出现故障维修
来新民
(新疆亚克斯资源开发股份有限责任公司
哈密839000)
摘
要
介绍了关于调速型液力偶合器在运行过程中,易出现故障,而进行设备维修;在日常运行和检查及维修过程中,注意和判断
故障,保障生产正常运行。
关键词调速型液力偶合器涡轮泵轮提勺输出轴
1概述
调速型液力偶合器是安装在三相异步电动机和
风机之间,它可以在电机输入转速不变的条件下,以电动执行机构带动勺管改变其泵轮和涡轮间液体量,从而对其输出转速进行无级调速,调速过程平滑柔和,输出转速稳定动力传递可靠。
2功能
具有柔性传动功能,能够有效缓解冲击,隔离扭
振,提高传动冲击;可以使得电机保持轻载启动,接近空载启动,降低启动电流,启动平缓,利于减少启动时间;启动过载不损害电机及分机,有效保护电机和风机,能够达到平稳驱动,不用降压启动。
3液力偶合器组成
4液力偶合器工作原理
在电机的转动带动下,调速液力偶合器输入轴由
齿轮带动油泵吸入滤油,经过外壳腔中勺管的径向调节,控制腔内油环厚度,改变工作腔的油量,当油进入
泵轮叶片间,油沿叶片径向离心运动,形成高压高速液流冲向叶片,使涡轮跟随泵轮同向旋转,油在涡轮叶片中沿径向向心运动,同时减压减速,在涡轮壁下又流回箱体,在循环过程中,将电机的机械能转化为油的动能和势能,而涡轮将油的动能和势能又转变为输出轴的机械能,实现柔性传递,而通过中勺管的调节油量,改变传动能力,使得电机转速不变条件下,实现风机的无极调速。
5液力偶合器出现故障及处理
⑴事情经过:生产过程中,值班人员发现,工作
的油温表显示油温升高,提勺调节风机转速变化不敏感,出口压力较低,未发现异声异响等情况,为保证设备安全值班人员停机,使用备用一台设备。
⑵分析原因:①油泵滤芯堵塞、油量过小;②转子泵损坏出油少;③安全弹簧未调紧,④泵吸油管漏气,密封不严;⑤油品不清洁;⑥管路密封圈损坏漏油。
⑶故障处理:经过维修人员打开偶合器逐一排查,发现管路密封圈有损伤,O 型圈扭转,密封不严,更换;油泵滤芯有堵塞,油品浑浊,有大量的细小微粒,更换油品,清洗干净油泵滤芯,清洗油泵,未发现
磨损严重,保持使用;泵吸油管重新安装,使用密封胶防止油管漏气。
6液力偶合器故障及排除方法
⑴升速不到位:①限位调整不正确,调整限位;
1.输入轴;
2.供油组件;
3.背壳;4涡轮;5.泵轮;6.外壳;7.勺管拖动调速装置;8.导管壳体;9.输入轴;10.箱体;11.油泵;12.电动执行器;13.油冷器;1
4.仪表.
图1液力偶合器组成
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第6期新疆有色金属
②负载负荷偏大,关闭风门开关提速,调整风量。
⑵进/出口压力过高:①油路堵塞不畅,疏通油路;②油温过低,加热保持油温10℃以上。
⑶出油口压力过低:①安全阀弹簧未紧,调整;
②泵齿磨损或打坏,拆卸检查,更换;③泵盖轴向间隙过大,拆卸调整;④泵吸油管漏气,重新装配调整密封;④油管O型圈损伤,更换油管密封圈。
⑷油品过热:①油泵滤芯堵塞、油量过小,拆卸清洗滤芯或更换;②转子泵磨损或损坏泵不出油,检查更换零件;③冷却水温度高或水量不足,加大冷却面积,降低冷却水水温,调整供水量;④安全阀弹簧过松,溢流油品,调整弹簧;⑤油管O型圈损伤,更换油管密封圈。
⑸输出轴不转:①油路漏油,更换油管密封圈;
②转子泵磨损或损坏泵不出油,检查更换零件;③安全阀弹簧过松,溢流油品;④泵吸油管漏气,重新装配调整密封。
⑹机组振动大:①电机振动大,水平找平或基础垫片不稳,重新找平;②液力偶合器振动大,停机检查液力偶合器轴承内外圈磨损和轴磨损,更换轴承,重新平衡、按标记重装、试车合格后安装;③基础刚度不够,加固基础;④电机和液力偶合器联轴器和风机安装不平衡或链接缓冲垫磨损,重新计算调整、重新找正保持3个设备之间预留量平衡最佳,更换联轴器缓冲垫。
7结束语
综上所述,液力偶合器是一个连接动力和负荷之间的一个调节设备,它能够实现电机的传动转速不变的无极调节,输出转速稳定,但是需要精度极高,使用条件要求高,只有严格按照设备维护和保养,才能减少设备故障,保证设备的正常运转。
参考资料
[1]刘应诚,杨乃乔.液力偶合器应用与节能技术.
[2]赵静一,王薇.液力传动.
收稿:2012-02-13
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