油减少由于轴承油槽密封不良,或排油阀门关闭不严密,造成大量漏油或甩油,润滑油因减少而无法形成良好的油膜,致使轴承温度升高,此时应视具体情况,对密封不良处进行处理,并对轴承补注润滑油。
油变质轴承内的润滑油因使用时间较长,或油中有水份或其它酸性杂性,使油质劣化,影响润滑性能,这时应更换新油。
尤其当轴承内大量进水例如冷却器漏水等时,使润滑及冷却的介质改变,直接影响轴承的润滑条件,会很快导致轴承烧毁,这时应立即停机处理渗水或漏水部位,并更换轴承油槽内的油。
冷却水中断或冷却水压降低冷却水管堵塞阀门的阀瓣损坏管道内进入空气等都会影响冷却器的过流量,使冷却器不能正常发挥作用,引起轴承油温升高,这时应立即投入机组备用冷却水,或将管道排气。
若是冷却水压过低,应设法加大冷却水量,使轴承温沙通过水轮机流道,如设臵定容量的沉沙池排沙洞等设施另外,采用蓄清排浑洪水排沙平水发电等方式,也可以较好地解决排沙与发电的关系。
目前,我们已经通过多种技术手段有效地减少了过机泥沙含量,从而降低水轮机过流部件的磨蚀程度。
发电机转子电流表指针向零方向摆动,励磁电压升高定子电流急剧降低,有功无功降至零如磁极断线,则风洞内冒烟,有焦臭味,并有很响的哧哧声。
发电机定子接地发电机定子接地是指发电机定子绕组回路或与定子绕组回路直接相连的次系统发生的单相接地短路。
定子接地分为瞬时接地永久接地断续接地等。
现象如下,警铃响,机旁发定子接地信号,计算机有报警信号定子相电压不平衡,定子接地电压表出现零序电压指示。
水轮机叶片的磨损腐蚀水轮机的磨蚀是在常年的运行过程中慢慢积累下来的。
目前我们已经探明泥沙磨损气蚀坏耦合作用等是水轮机产生磨蚀的主要原因。
泥沙磨损河水中包含的泥沙会对水轮机的过流部件造成磨损破坏,这就是泥沙磨蚀。
水流的含沙特匀分布到转轮周围。
当水头在米以下时,水轮机的蜗壳常用钢筋混凝土在现场浇注而成水头高于米时,则常采用拼焊或整铸的金属蜗壳。
在反击式水轮机中,水流充满整个转轮流道,全部叶片同时受到水流的作用,所以在同样的水头下,转轮直径小于冲击式水轮机。
它们的最高效率也高于冲击式水轮机,但当负荷变化时,水轮机的效率受到不同程度的影响。
反击式水轮机都设有尾水管,其作用是回收转轮出口处水流的动能把水流排向下游当转轮的安装位臵高于下游水位时,将此位能转化为压力能予以回收。
对于低水头大流量的水轮机,转轮的出口动能相对较大,尾水管的回收性能对水轮机的效率有显著影响。
轴流式水轮机适用于较低水头的电站。
在相同水头下,其比转数较混流式水轮机为高。
轴流定桨式水轮机的叶片固定在转轮体上。
般安装高度在。
,叶片安放角不能在运行中改变,结构简单,效率较低,适用于负荷变化小或可以用调整机组运行台数来适应负荷变化的电站。
轴流转桨式水轮机是奥地利工程师卡普兰在年发明的,故又称卡普兰水轮机。
般安装高度在。
其转保护动作的整定值,都应手动操作过速保护装臵,使导水叶及主阀迅速关闭。
对于没有设臵水轮机主阀的机组,则应尽快关闭机组前的进水口闸门。
水轮机安全设计水轮机是把水流的能量转换为旋转机械能的动力机械,它属于流体机械中的透平机械。
早在公元前年前后,中国就出现了水轮机的雏形水轮,用于提灌和驱动粮食加工器械。
现代水轮机则大多数安装在水电站内,用来驱动发电机发电。
在水电站中,上游水库中的水经引水管引向水轮机,推动水轮机转轮旋转,带动发电机发电。
作完功的水则通过尾水管道排向下游。
水头越高流量越大,水轮机的输出功率也就越大。
水轮机的分类水轮机按工作原理可分为冲击式水轮机和反击式水轮机两大类。
冲击式水轮机的转轮受到水流的冲击而旋转,工作过程中水流的压力不变,主要是动能的转换反击式水轮机的转轮在水中受到水流的反作用力而旋转,工作过程中水流的压力能和动能均有改变,但主要是压力能的转换。
冲击式水轮机冲击式水轮机按水流的流向可分为切击式又称水斗式和斜击式两类。
斜击式水轮机的结构与水斗式水轮机基水轮机安全设计网络版轴瓦的推力螺栓有无松动。
水导轴承的润滑水中断设计措施当润滑水中断或水压降低时,首先应投入备用水源,然后清扫取水滤网及过滤器,或查找润滑水自动供水阀误关闭的原因,处理完成后仍恢复原供水系统的正常供水。
若轴承采用水泵供水时,当出现水泵停止供水或其出口水压下降而造成润滑水中断,应首先起动备用水泵供水,然后再查明水泵停止供水或其出口水压下降的原因,并做相应处理当无法立即恢复供水时,为了不致造成事故扩大,应立即停机。
发电机温度过高设计措施发电机超负荷运行,则迅速减少负荷如定子相电流不对称,则查明原因迅速消除冷却水中断,应迅速停机部分冷却器堵塞,应维持在低负荷运行,迅速排除故障。
发电机着火可采取如下措施紧急停机打开发电机消防用水阀门进行灭火灭水过程中应关闭发电机冷热风口,保持风洞密封,严禁用泡沫灭火器或砂子石灰进行灭火发电机的异常运行发电机过负荷设计措施注意监视电压频率及电流大小,是否超过允许值如电压或频率升高,应立即降低无功或有功负荷使定子电流降至利条件。
在气蚀的作用下,过流部件表面会更加疏松更易被泥沙磨损掉。
这样在两者的同时作用下,水轮机表面材料抗疲劳度越来越降,从而产生耦合作用,两种破坏共同作用,加剧了水轮机的磨蚀。
磨蚀与震动的耦合很多时候,大家都忽视了震动对于磨蚀的促进作用。
水轮机在高速运转时气泡会发生破裂,其留下的空间会受到剧烈的水流冲击,从而造成紊流的脉动引起水轮机的剧烈震动。
受震动的影响及在惯性作用下,已经破坏的微气泡体积,在脱离叶片的瞬间,受到水流的冲击后会对水轮机过流部件加剧磨蚀。
电化学作用与磨蚀的耦合科研人员曾对水电站过机水流做了大量相关实验,通过物理指标检测,水中大量富含溶解氧,这是种带电粒子。
它会在合适的环境中析出,并且经过复杂的物理化学变化过程,转变为臭氧,从而对水轮机表面产生化学腐蚀。
另外,气泡在破裂的时候,附带的能量会随之释放并对过流表面不断打击,从而在部件局部产生高温,最高可达,材料局部受热后会与周围材料出现温差,产生热电偶,同时伴随气泡破裂的不断击打,在材料内部形成微电流并产成大量漏油或甩油,润滑油因减少而无法形成良好的油膜,致使轴承温度升高,此时应视具体情况,对密封不良处进行处理,并对轴承补注润滑油。
油变质轴承内的润滑油因使用时间较长,或油中有水份或其它酸性杂性,使油质劣化,影响润滑性能,这时应更换新油。
尤其当轴承内大量进水例如冷却器漏水等时,使润滑及冷却的介质改变,直接影响轴承的润滑条件,会很快导致轴承烧毁,这时应立即停机处理渗水或漏水部位,并更换轴承油槽内的油。
冷却水中断或冷却水压降低冷却水管堵塞阀门的阀瓣损坏管道内进入空气等都会影响冷却器的过流量,使冷却器不能正常发挥作用,引起轴承油温升高,这时应立即投入机组备用冷却水,或将管道排气。
若是冷却水压过低,应设法加大冷却水量,使轴承温度下降到正常值。
主轴承摆度增大当主轴摆度增大时,轴与轴瓦间的磨擦力增加,发热量增大,致使润滑条件变坏,不能形成良好的油膜,这时应设法减小机组摆度。
例如改变机组有功及无功负荷,使机组在振动较小的负荷区域内运行,或者停机检查各导轴承间隙有否大的变化,检查各导路。
定子接地分为瞬时接地永久接地断续接地等。
现象如下,警铃响,机旁发定子接地信号,计算机有报警信号定子相电压不平衡,定子接地电压表出现零序电压指示。
水轮机叶片的磨损腐蚀水轮机的磨蚀是在常年的运行过程中慢慢积累下来的。
目前我们已经探明泥沙磨损气蚀坏耦合作用等是水轮机产生磨蚀的主要原因。
泥沙磨损河水中包含的泥沙会对水轮机的过流部件造成磨损破坏,这就是泥沙磨蚀。
水流的含沙特性过流部件的材质水轮机的工作条件等都是导致该种磨损产生的主要因素。
河水中不可避免的带有大量的沙质,水轮机在高速运行过程中,含沙水流会不断冲刷部件表面,会不断摩擦形成切削效果,特别是当部件的较弱或有缺陷的表面区域被坚硬尖利的沙粒冲刷后,更容易对金属表层产生切削,日久天长不断磨损。
另外,由于水电站地理位臵的不同,水轮机被磨损的程度也不样。
即使是同样的水轮机,如果在水质较清的河流或具有较大库容的水电站中使用,因河水中的泥沙较少,其受到的磨损程度也会轻微得多。
从严格意义上电机消防用水阀门进行灭火灭水过程中应关闭发电机冷热风口,保持风洞密封,严禁用泡沫灭火器或砂子石灰进行灭火发电机的异常运行发电机过负荷设计措施注意监视电压频率及电流大小,是否超过允许值如电压或频率升高,应立即降低无功或有功负荷使定子电流降至额定值,如调整无效时应迅速查明原因,采取有效措施消除过负荷如电压频率正常或降低时应首先用减小励磁电流的方法,消除过负荷,但不得使母线电压降至事故极限值以下,同时将情况报告值长,当母线电压已降到事故极限值,而发电机仍过负荷时,应根据过负荷多少,采取限负荷运行并联系调度起动备用机组等方法处理。
发电机转子点接地设计措施检查转子点接地信号能否复归,若能复归,则为瞬时接地,若不能复归,并且转子点接地保护正常,则为永久接地调度,启动备用机组,解列停机。
,注意通常来说,检查处理时间大致为小时,否则应停机处理。
转子回路两点接地由于转子两点接地时,由于转子电流增大,可能使励磁回路设备说,只要水流中含有沙粒,水轮机就会受到泥沙的磨损。
此外,河流汛期是水轮机遭受泥沙磨损最严重的时期,因为汛期水流中的含沙度是最高的。
气蚀磨损气蚀磨损是指水轮机过流通道内流动的水体中由于水压过低,从而使水汽化产生的微小气泡在其形成发展溃灭过程中对水轮机过流部件所产生的物理化学侵蚀作用。
气泡的形成溃灭过程是随着水流的连续不断高速流动,以很高的频率连续的进行。
气泡在破裂的过程中所产生的冲击波其冲击速度达到,冲击范围为,压强达到它伴随着微射流对水轮机过流部件的表面进行连续的冲击。
这种冲击破坏






























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