动及温度齿轮箱振动及温度均比较平稳。关键词汽动引风机故障诊断振动前言目机组汽动引风机轴承振动分析及处理论文原稿持高效率。但引风机采用转速调节,容易产生轴承振动大等故障,影响机组安全性。机组汽动引风机轴承振动分析及处理论文原稿。通过现场测量引风机轴承振动数据,发方向振动振幅逐渐增大,并有继续上升的趋势。关键词汽动引风机故障诊断振动前言目前国内部分大容量火电机组选择汽轮机驱动引风机的方案,有许多优点。提高了热能的利用效激励力。根据表,对比引风机倍频频率和叶片固有频率,在叶片第阶固有频率下最有可能产生共振当其他原因导致引风机转速进步升高时,在叶片第阶固有频率下也有可能产生共振。故障运行时引风机的激励力频率主要为倍频和倍频。引风机倍频激励力是转子转动时产生的离心力,与转子转速成正比,运行时引风机转速在,相应的倍频在,见表。而引风机叶机组安全运行。参考文献李毅杰,孙叶柱汽动引风机技术在级机组上的应用中国电力,。根据机械振动理论,当机械系统的激励力频率和系统的阶固有频率相接近时,系统的振幅加强对烟道及低温省煤器吹灰,加强对烟道阻力的监视,防止阻力上升,导致引风机转速升高选择合理的吹灰时机,高负荷高转速时避免吹灰引风机高转速振动大时,可以由邻机供辅汽保进行技术改造,提高烟道受热面吹灰效果,防止烟道阻力上升。运行方式优化在机组正常运行时,应注意控制引风机小机转速避开共振转速在控制方面应探索引风机小机调速逻辑,既能满振幅将显著增大,产生共振,系统会受到很大的交变应力,容易使叶片产生裂缝甚至造成断裂。引风机出口压力变化根据运行经验,引风机烟道阻力上升会导致相同负荷下引风机转速大幅机组汽动引风机轴承振动分析及处理论文原稿将显著增大,产生共振,系统会受到很大的交变应力,容易使叶片产生裂缝甚至造成断裂。机组汽动引风机轴承振动分析及处理论文原稿。可能发生部件松动叶片产生裂纹等故障,导致振动更加明显,威胁设备安全运行。根据分析结果,运行时注意调整,加强技术改造,控制烟道阻力,使引风机转速尽量避开共振区间,确保共振。由于该引风机上共有片叶片,作用于叶片的气体流场随着时间和空间发生不均匀变化时而产生倍频激励力。根据表,对比引风机倍频频率和叶片固有频率,在叶片第阶固有频率下最持合理的总风量,降低引风机转速。结论针对汽动引风机振动进行简单分析,高负荷下,引风机转速高,接近叶片共振转速,产生共振。长期运行,引风机叶片及轴系在交变应力作用下,足炉膛负压调节,同时也调速过程更加平稳,防止引风机叶片收到强烈的交变应力作用。正常运行时,控制引风机转速的主要方法有在机组高负荷时,应选择高发热量煤种,停止燃煤掺烧上升,可能接近叶片第阶固有频率对应的共振转速区间。引起烟道阻力变化的主要原因为空预器积灰低温省煤器积灰以及机组超低排放改造后脱硫吸收塔差压增大。可以利用机组检修期间有可能产生共振当其他原因导致引风机转速进步升高时,在叶片第阶固有频率下也有可能产生共振。根据机械振动理论,当机械系统的激励力频率和系统的阶固有频率相接近时,系统的机组汽动引风机轴承振动分析及处理论文原稿产生的离心力,与转子转速成正比,运行时引风机转速在,相应的倍频在,见表。而引风机叶片的最小固有频率为,倍频和系统固有频率相差很大,倍频不会与叶片产生机组汽动引风机轴承振动分析及处理论文原稿。故障概况电厂号超超临界机组配有台型静叶可调轴流式引风机,引风机采用型小汽轮机驱动,引风机全压为,转速前国内部分大容量火电机组选择汽轮机驱动引风机的方案,有许多优点。提高了热能的利用效率,可以减少引风机启动时电流过大对厂用电的冲击,降低厂用电率,提高了经济性。汽动引现引风机振动振幅较正常数据明显偏高,与在线监测数据致。引风机轴承振动呈现的特征如下振动值与负荷引风机转速存在相关性,负荷引风机转速较高时,振动偏高负荷均为左右时率,可以减少引风机启动时电流过大对厂用电的冲击,降低厂用电率,提高了经济性。汽动引风机正常运行时,保持静叶恒定,通过调节引风机转速控制炉膛负压,使风机在不同负荷下保概况电厂号超超临界机组配有台型静叶可调轴流式引风机,引风机采用型小汽轮机驱动,引风机全压为,转速,传动比为。年月日开始,引风机轴承内外侧叶片的最小固有频率为,倍频和系统固有频率相差很大,倍频不会与叶片产生共振。由于该引风机上共有片叶片,作用于叶片的气体流场随着时间和空间发生不均匀变化时而产生倍频
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