賀立余
摘? 要:近年來,我國電力行業(yè)通過工業(yè)化改革提高了電力產(chǎn)品生產(chǎn)制造能力,為工業(yè)生產(chǎn)與日常生活用電提供了有效的電力能源供給。由于發(fā)電廠的輔機(jī)設(shè)備中,通常會根據(jù)實(shí)際需求選擇適用性較高的循環(huán)水泵設(shè)備,而此類設(shè)備容易發(fā)生振動故障,給發(fā)電機(jī)組造成一定的負(fù)面影響。因此,本文結(jié)合某電廠循環(huán)水泵的異常振動現(xiàn)象,剖析了導(dǎo)致該故障的原因,并在此基礎(chǔ)上,提出了幾點(diǎn)較有針對性的解決措施。
關(guān)鍵詞:循環(huán)水泵;異常振動;故障;解決措施
以某發(fā)電廠為例,在6*350MW發(fā)電機(jī)組中,于3號機(jī)組配套設(shè)置了2臺(5#、6#)循環(huán)水泵,用于機(jī)組冷卻水系統(tǒng)供水、循環(huán)用戶母管供水,電動機(jī)型號為YKSL2000-14/1730-1。其它參數(shù)如下:(1)額定功率:2000kW;(2)額定電流:250.2A/249.2A;(3)額定電壓:6kV;(4)轉(zhuǎn)速:424RPM;(5)功率因數(shù):0.82;(6)接線:2Y;(7)定子線圈絕緣:F級。該水泵于2019年投產(chǎn)后,經(jīng)試運(yùn)行、正式運(yùn)行1年后,出現(xiàn)了異常振動問題,為了有效解決該問題,該廠對其進(jìn)行了原因分析與處理。
1.循環(huán)水泵異常振動故障概述
首先,該電廠檢修人員在日常檢修過程中,于2020年12月13日發(fā)現(xiàn)5#循環(huán)水泵異常振動現(xiàn)象,并且伴有較大的電磁噪音。為了進(jìn)一步確定故障,由設(shè)備部檢修人員對設(shè)備進(jìn)行了解體檢修,檢修結(jié)果判定振動故障來源于電動機(jī)。具體情況如下:電動機(jī)轉(zhuǎn)子驅(qū)動端籠條與端環(huán)位置存在明顯的開裂現(xiàn)象,經(jīng)現(xiàn)場觀察與手動檢查發(fā)現(xiàn),屬于籠條焊接位置的開焊問題。硅鋼片位置出現(xiàn)了多處松動,可見明顯的破損與脫落現(xiàn)象。定子端部繞組綁扎方面存在松動現(xiàn)象,定子槽楔存在斷裂、松動現(xiàn)象。
2.循環(huán)水泵異常振動故障的原因分析
2.1應(yīng)力作用
從籠條與端環(huán)境的開焊,是導(dǎo)致循環(huán)水泵異常振動出現(xiàn)的影響因素。而導(dǎo)致開焊的原因,主要集中在各種應(yīng)力作用上。具體如下:
(1)籠條向轉(zhuǎn)子中心產(chǎn)生的彎曲應(yīng)力?;\條啟動時(shí)會生產(chǎn)“擠流效應(yīng)”,此時(shí)籠條中的電流較大且集中在槽口形成了電流密度差,由此造成籠條上與籠條下之間出現(xiàn)了不均勻溫升,使籠條向轉(zhuǎn)子中心產(chǎn)生了一定的彎曲應(yīng)力。(2)籠條向端環(huán)傳遞的振動力。在籠條嵌裝時(shí),受到鐵芯沖孔工藝差別的影響松緊程度不同。當(dāng)槽內(nèi)籠條徑向間隔存在時(shí),徑向振動力會向端環(huán)進(jìn)行傳遞,并在電流相位影響下造成端環(huán)扭曲。(3)籠條產(chǎn)生的軸向拉應(yīng)力。熱傳導(dǎo)性能不同,籠條與籠條之間也會產(chǎn)生不均勻溫升。此時(shí)軸向位移存在差異會迫使籠條引發(fā)軸向拉應(yīng)力,同時(shí),也會導(dǎo)致籠條產(chǎn)生電磁振動應(yīng)力。
因此,當(dāng)循環(huán)水泵功率較大時(shí),電動機(jī)啟動瞬間產(chǎn)生的振動幅度會達(dá)到最高點(diǎn)。在這種情況下,受到不同應(yīng)力作用的影響,籠條、端環(huán)焊接位置容易開裂。尤其在啟動過程中存在交變,隨著啟動次數(shù)的增多、溫升也會增大,應(yīng)力的破壞作用也逐漸擴(kuò)大。
2.2嚴(yán)重發(fā)熱
該電動機(jī)屬于鼠籠式類型,存在雙鼠籠深槽,因此轉(zhuǎn)子槽既深又窄。在這種情況下,定子繞組通電后形成感應(yīng)磁場,進(jìn)而產(chǎn)生感應(yīng)電流。當(dāng)轉(zhuǎn)子導(dǎo)體受到感應(yīng)電流影響后,轉(zhuǎn)子槽內(nèi)的漏磁通分布不均勻,具體表現(xiàn)為槽口位置漏磁通多、槽底位置漏磁通少。考慮到其中的電流分布、導(dǎo)體阻抗之間存在反比例關(guān)系,槽口位置的漏抗較小、槽底位置的漏抗較大,所以,漏磁通多、漏抗較小的位置,通過的電流相對較大,反之則較小。此時(shí)上層籠條受到電流熱效應(yīng)的影響,容易出現(xiàn)發(fā)熱,而且在籠條與端環(huán)位置,這種發(fā)熱現(xiàn)象比較嚴(yán)重。進(jìn)一步會造成焊接位置發(fā)熱、變軟,出現(xiàn)開焊現(xiàn)象,進(jìn)而增大振動現(xiàn)象。
2.3其它原因
以焊接工藝為例,籠條與籠條之間存在溫差,會使籠條與端環(huán)焊接時(shí)的質(zhì)量處于不穩(wěn)定狀態(tài)。同時(shí),在焊接方式上采用的是點(diǎn)對面的環(huán)焊方案,因此,焊接后的機(jī)械強(qiáng)度相對較低。受到應(yīng)力作用、發(fā)熱情況的影響,會進(jìn)一步加速焊接位置的開焊。再如,籠條兩端呈為直角,剪切應(yīng)力相對較大,會進(jìn)一步加劇振動、加速開焊,并形成一種惡性循環(huán)。除此之外,定子端部繞組綁扎固定、槽楔連接方面,一直受到交變電磁力的影響,當(dāng)使用時(shí)間延長后,綁扎位置容易發(fā)生松弛、斷開,槽楔也會逐漸松動,進(jìn)而擴(kuò)大振動。
3.循環(huán)水泵異常振動故障解決措施
3.1轉(zhuǎn)子部分的處理
首先,選擇適用性田間好的鑲嵌結(jié)構(gòu)。具體操作如下:(1)測量后于車床上對籠條進(jìn)行切割、拆除。(2)清理鐵芯、測量轉(zhuǎn)子槽,用氬焊修復(fù)硅鋼片。(3)設(shè)計(jì)、加工銅排,選用硬質(zhì)紫銅排(TMY電工用材),改籠條直角為R倒角。(4)對籠條進(jìn)行銑槽處理,按照鑲嵌工藝將轉(zhuǎn)子籠條固定在槽中,通過脹緊方式保障其安裝的牢固性,同時(shí)采用鑲嵌方法,固定端環(huán),并確保籠條牢固的固定在端環(huán)里。
其次,先用點(diǎn)焊方式焊接籠條外側(cè)與端環(huán)節(jié),再進(jìn)行內(nèi)側(cè)與端環(huán)節(jié)焊接,焊接完成后清理焊渣并進(jìn)行堆焊,確保其形成半球形增強(qiáng)焊接牢固度。焊接完成后端環(huán)冷卻至200℃以下、150℃以上范圍,對其進(jìn)行刷洗、沖凈、吹干處理。
第三,用F級6895環(huán)氧無溶劑漆浸轉(zhuǎn)子后,進(jìn)行烘焙固化、車床校正、端環(huán)修整、平衡校動。導(dǎo)磁、導(dǎo)電部分用防銹漆進(jìn)行處理,開展交流、直流耐壓試驗(yàn),滿足標(biāo)準(zhǔn)要求即可。
3.2定子部分的處理
首先,通過壓縮空氣進(jìn)行清理后,借助高壓蒸汽清洗機(jī)對定子進(jìn)行處理。
其次,對松動部分進(jìn)行全面檢查,包括定子繞組端部綁扎情況、引線綁扎情況,并對松動位置進(jìn)行重新綁扎,確保其牢固度后即可。對于槽楔中存在斷裂、松動的情況,采用敲擊的辦法先將槽楔敲出,墊入絕緣墊條后重新安裝。
第三,采用打磨工藝對定子鐵芯掃膛位置進(jìn)行處理,然后將其送入烘房進(jìn)行烘干處理。處理后應(yīng)結(jié)合試驗(yàn)方法,對定子繞組絕緣、直流耐壓、損耗、溫升等情況進(jìn)行測定與數(shù)據(jù)分析,本次研究中,定子繞組絕緣試驗(yàn)數(shù)據(jù)如下:(1)試驗(yàn)電壓:2500V;(2)絕緣電阻:15s時(shí)為2G,60s時(shí)為5G;(3)吸收比:2.5。(4)測量工具為雙臂電橋,繞組直阻值:AB為0.2455Ω;BC為0.2452Ω;AC為0.2452Ω。定子繞組的直流耐壓試驗(yàn)與泄漏電流測量數(shù)據(jù)如下:(1)溫度:15℃;(2)試驗(yàn)電壓分別設(shè)置為:3000kV、6000 kV、9000 kV、12000 kV、15000 kV;(3)泄漏電流對應(yīng)值為:0uA、1uA、2uA、3uA、5uA;(4)時(shí)間:均為1min;(5)耐壓后絕緣R15/R60時(shí),對應(yīng)設(shè)置為1.5G/5G。
第四,合格后對定子鐵芯、定子繞組、定子機(jī)殼噴涂防銹漆。
結(jié)束語
總之,在該電廠檢修過程中發(fā)現(xiàn)循環(huán)水泵異常振動現(xiàn)象,并通過分析評估認(rèn)為該故障處于上升態(tài)勢后,通過專題研討方式對導(dǎo)致異常振動故障的原因進(jìn)行了綜合分析,并制定了比較細(xì)致的解決措施。通過解決相關(guān)問題后進(jìn)行組裝與試運(yùn)行,結(jié)果顯示循環(huán)水泵異常振動現(xiàn)象得到了有效控制,其中的磁噪音也處于正常狀態(tài),從而保障了循環(huán)水泵的有效運(yùn)行,延長了其使用壽命。
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