风机风机叶轮动平衡方法2.4mm/s合格吗

动平衡要求25mm/s是什么意思、?_百度知道
动平衡要求25mm/s是什么意思、?
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锅炉|双级动叶调节轴流式一次风机振动分析及处理
电力百科第 66 期:一次风机0 引言一次风机作为重要的火电机组辅机设备,具有工作风量小、风压高的特点。对于目前国内600MW 以上的机组而言,所配置的一次风机绝大部分为高转速(1 490r/min)双级动叶可调轴流风机。由于双级动调轴流风机结构复杂,同时一次风机系统长期处于高压头工作环境,目前国内火电机组动调轴流一次风机的振动及噪声超标问题比较突出,严重的影响了机组的稳定运行。&某电厂三期2×1 000MW 机组配套一次风机采用GU23836-22 型动叶可调双级轴流风机。自投产以来,该风机振动情况不理想,因振动大导致设备故障频发,对机组的安全稳定运行造成不利影响。检修人员通过对5 号机组B 一次风机振动原因进行层层剖析,利用排除法查找到了导致振动异常的根本原因,制定了改造方案,进行了现场实施,取得良好效果。经改造后的风机运行稳定,振动处于正常水平,为机组的安全稳定运行奠定了良好的基础。1 机组设备概述1.1 机组设备参数某电厂三期为2×1 000MW 超超临界机组。三期5 号、6 号机组配套锅炉为某锅炉厂制造的超超临界本生滑压运行直流锅炉,每台锅炉配备两台双级动叶可调轴流一次风机。5 号、6 号机组投产时配套设计安装的GU23836-22型一次风机,为采用德国KK&K 技术的双级动叶可调轴流风机(参数见表1)。1.2 一次风机结构GU23836-22 型轴流一次风机采用双级叶片配置,利用液压油系统通过液压缸对两级工作叶片进行同步调节,改变风机出力。与离心风机和静叶调节轴流风机相比,结构相对复杂。风机主要由定子部件、转子部件以及稀油站构成。稀油站包括油箱、油泵装置、双筒过滤器、冷却器、电加热器、仪表、管道和阀门等,稀油站的结构为整体式;转子部件包括叶轮毂装配、主轴承装配、联轴器、传扭轴、伺服控制装置等;定子部件包括进气箱、带整流罩和后导叶的风机壳、扩压器、膨胀节以及管路系统等,结构形式如图1所示。2 一次风机振动故障情况说明将5 号机组B 一次风机机壳及转子进行了返厂检修,一次风机返回现场回装完成后,对其进行试运行时,发现一次风机振动值明显偏高,其中X 向(水平)振动4.4mm/s,Y 向(垂直)振动5.7mm/s,垂直振动值已经超过了4.6mm/s 的国家标准最大值。随后,先后对5 号机组B 一次风机进行了本体解体检查、动平衡试验以及主轴承箱解体检查,发现一些问题:1)风机转子存在动不平衡;2)中间轴半联轴器止口部分损坏脱落,导致轴系中心出现偏移;3)风机轴承箱支座与外壳体之间支撑筋板存在微小裂纹;4)轴承箱内部伺服端轴承滚动体及轴承内圈存在明显划痕以及多个微小凹痕,部分凹痕已经出现轻微剥落现象,其余两套轴承滚动体及轴承内圈均有明显划痕;5)轴承箱轴套磨损严重,表面光洁度差。在对上述缺陷进行处理并更换轴承箱内部三套轴承、两件轴套以及轴端密封件后,5 号机组B 一次风机X向振动降低到2.8mm/s,Y 向振动降低到3.9mm/s,振动值降低至标准范围内,但仍偏高。3 振动原因排除分析对于风机振动问题,由于其影响因素比较多,在实际解决问题时,多采用排除法,依据影响振动的因素进行分类排除,直至找到最终原因。目前影响风机振动的主要因素有如下几个。1)由于风机本身设备问题,造成风机高速旋转时局部部件振动或产生不稳定的偏心力破坏风机动平衡。2)风机气动性能与系统不匹配,风机实际运行中发生失速问题,引发抢风或喘振等不稳定工作状态;3)由于系统变化或者风机设备设计不合理,造成的风机本身固有频率与系统气流脉动频率产生共振,增加风机设备的气流冲击产生额外受力。1)如前节所述5 号机组B 一次风机机壳及转子已经进行了返厂检修,并在现场进行了本体及主轴承箱的解体检修和动平衡试验调整。经过以上检修工作后,一次风机振动值有一定下降,但仍偏高,这说明对于5 号机组B 一次风机而言,动不平衡和风机轴承故障是导致风机振动超标的原因之一,但一次风机振动还有其他问题有待解决。2)5 号机组B 一次风机检修期间,为保证风机基础牢固,检修中对风机基础二次灌浆进行破除,更换了基础底板及下部垫铁。风机基础的制作与安装过程严格按照相关规定进行施工与验收。机组启动后,测量风机基础振动小于10μm,基本可以排除基础问题。3)通过PI 系统对风机运行参数进行统计分析,5号机组运行中两侧一次风机电流基本一致,电流与压力没有出现大幅度脉动情况,同时就地观察风机进、出口管道也没有出现剧烈振动现象,且风机失速报警装置未动作,说明一次风机运行中未发生失速问题。通过对风机进行全面的解体检修及细致的动平衡工作,振动情况有所改善,能维持运行但仍未达到良好的振动水平,这说明通过常规的分析及处理,不能彻底解决该型风机的振动问题,必须查找深层原因。为了进一步深入分析振动原因,风机运行期间使用实时频谱分析仪对风机进行了振动频谱测试(见图2),由图2 可以看出,风机的振动除1 倍频分量外,22 倍频分量也较高。对22 倍频分量进行分析,22 倍频为该风机的叶片通过频率,造成其分量较高的原因主要有:叶片角度不一致或叶片损伤;转子支撑刚度不足产生扰动、气流引起的叶片共振;管网特性曲线与风机工作特性曲线不匹配等。结合5 号机组B 一次风机前期整改情况以及本次频谱分析数据,可确定目前风机振动值较高的原因为机壳结构刚性不足,尤其是轴承箱支撑厚法兰处刚性差,导致运行中转子扰动,将振动传递至叶轮处,振动被放大引起叶片通过频率分量较大。借鉴本次5 号机组B 一次风机振动故障的处理经验,使用实时频谱分析仪对三期其余三台一次风机振动频谱进行了采集,发现22 倍频振动分量较高是一个共性问题。由此,可确定该型风机存在设计缺陷,其机壳结构刚性不足是导致振动异常的根源。4 处理方案及改善效果4.1 处理方案对目前一次风机的机壳进行改进,主要增加轴承箱支撑厚法兰的刚性,同时对壳体其他部位进行适度加强,提高壳体整体的结构刚性,同时改变机壳本身固有频率。通过与设备厂家的多次沟通,最终确定了机壳的改进方案(见图3)。结合现场实际,将新型机壳配装在6号机组B 一次风机。4.2 改善效果6 号机组B 一次风机机壳更换后,运行状态稳定。风机在正常运行、启动以及负荷调峰时,其振动值基本保持在1.0~1.5mm/s 之间。与修前振动值(X 向振动2.7、Y 向振动4.0)相比,振动情况明显改善,为三期同类型风机最优,处于国内同类风机正常水平。5 经验总结1)双级动调一次风机由于其风机本身结构复杂,风机局部设备的损坏会对风机稳定运行特别是振动产生很大的负面影响,建议做好风机的日常维护工作,同时针对风机异常情况及时进行相关检修工作。2)由于一次风系统风压较大,一次风机在设计制作时,不仅应注意风机本体转动部分(如叶片轮毂)的频率共振问题,而且还要注意静子部分(如机壳、支腿、进气箱等)的刚性强度,避免在气流脉动的作用下,产生额外的扰动,影响风机振动。3)一次风机振动问题是影响火电机组稳定运行的主要因素之一,双级动叶可调轴流一次风机由于其结构复杂,可能会有多种因素共同作用,因此在实际解决问题过程中,应对振动原因进行逐一排查,最终找到导致振动的根源,方能彻底解决。参考文献:闪恒杰, 张道瑞, 李瑞华,等. 双级动叶调节轴流式一次风机振动分析及处理[J]. 风机技术, ):83-86.&关于文章内容的说明:(1)以上内容如有侵权,请联系电力圈删除。(2)鉴于小编专业水平限制,如有错漏,欢迎大家留言指正批评。
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风机叶轮动平衡操作步骤
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最基本方法第一:停机贴反光条第二:初始测试第三:加试重第四:去试重加配重 第二种方法:直接测试,根据相位角和振动数值来算配重质量和角度(仪器要有测试功能) 第三种方法:直接测试,平分角度来加同质量块,画图来加配重,这个只适合单面平衡,同时要考虑三线不交于同一点的情况QQ
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风机怎么做现场动平衡
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电主轴的动平衡
电主轴的最高转速高达60000~180000r/min,旋转部分的任何微小不平衡量都可能引起巨大的离心力,造成机床的振动,从而影响零件的加工质量。因此,必须对电主轴进行十分严格的校动平衡,使得动平衡精度达到ISO标准G0.4级,即在最高转速时,由于残余动不平衡引起振动的速度最大允许值为0.4mm/s。
为此,在电主轴结构设计时,必须严格遵守结构对称的原则。高速电主轴的动平衡结构如下图所示,电动机转子与主轴之间通过过盈套筒产生的过盈配合来传递扭矩,尽量避免采用键、螺纹和其他零件连接;在拆卸主轴时,用高压泵将高压油从转子内套左端小孔a压入环形内孔e,过盈套筒1的内径在高压油的压力作用下要胀大,这样就可以方便地将转子拆下。为了保证主轴单元结构的对称性,转子内过盈套筒1的左端面上对称地加工出另一个小孔b(加工后用螺塞堵死),该小孔就是出于平衡而考虑的。
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