高從闖,肖先照,黃 艷,陳忠賓
(1.江蘇國信溧陽抽水蓄能發(fā)電有限公司,江蘇省常州市 213334;2.江蘇沙河抽水蓄能發(fā)電有限公司,江蘇省常州市 213333)
甩油和油霧是水輪發(fā)電機(jī)組一個較為普遍的問題,也是一個疑難雜癥問題。是否存在甩油、油霧現(xiàn)象是評價水輪發(fā)電機(jī)組安全穩(wěn)定性的一項重要指標(biāo)。某抽水蓄能電站裝有多臺單機(jī)容量為250MW的混流可逆式水泵水輪機(jī)—發(fā)電電動機(jī)組,發(fā)電電動機(jī)采用立軸半傘式全空冷結(jié)構(gòu),為國內(nèi)某大型水電設(shè)備制造廠制造供貨。本文以該抽水蓄能電站發(fā)電電動機(jī)推力及下導(dǎo)軸承為研究對象,針對推力及下導(dǎo)軸承存在的甩油油霧問題進(jìn)行分析和處理。
該抽水蓄能電站發(fā)電電動機(jī)推力軸承、下導(dǎo)軸承位于轉(zhuǎn)子下方下機(jī)架油槽內(nèi),采用的是推力和下導(dǎo)軸承組合體共用一個油槽的結(jié)構(gòu)。機(jī)組額定轉(zhuǎn)速為300r/min,飛逸轉(zhuǎn)速為475r/min,推力負(fù)荷為815t,潤滑油為46號汽輪機(jī)機(jī)油。推力軸承配置12塊巴氏合金推力瓦,并配備有高壓油頂起系統(tǒng),采用單波紋彈性油箱的支撐方式。推力頭與鏡板合為一體成為鏡板推力頭,推力頭上端與轉(zhuǎn)子支架采用銷套連接固定,推力頭下平面即為鏡板面,直接與推力瓦面接觸,側(cè)面兼作下導(dǎo)滑轉(zhuǎn)子軸領(lǐng)面,下導(dǎo)瓦的支撐為球面支柱加調(diào)整墊片結(jié)構(gòu),配置16塊巴士合金導(dǎo)瓦。推力軸承的潤滑油循環(huán)方式為外加泵外循環(huán)。具體結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 推力及下導(dǎo)軸承裝配Figure 1 Thrust and lower guide bearing assembly
該抽水蓄能電站機(jī)組在調(diào)試及投入商業(yè)運(yùn)行后部分機(jī)組推力及下導(dǎo)軸承存在外甩油、油霧問題。即油槽內(nèi)的油從接觸式油擋與推力頭的接觸處溢出,甩出的油流淌到油槽蓋板,再從油槽蓋板流淌到發(fā)電機(jī)下蓋板,最終散落到水車室控制環(huán)上。從油槽逸出的油霧彌漫到整個發(fā)電機(jī)風(fēng)洞,在冷卻風(fēng)的循環(huán)作用下定子線棒、磁極、自動化元件黏附油漬,定子鐵芯通風(fēng)溝內(nèi)和空氣冷卻器散熱片內(nèi)黏附油污,風(fēng)洞內(nèi)壁及地面黏附一層透平油。其中,第6號發(fā)電電動機(jī)甩油和油霧問題最為嚴(yán)重,第1~3號發(fā)電電動機(jī)存在輕微油霧,第4號和5號機(jī)發(fā)電電動機(jī)在過速時也不存在甩油、油霧問題。另外,2號和4號發(fā)電電動機(jī)在C
級檢修后出現(xiàn)過補(bǔ)氣管路噴油現(xiàn)象,吸油霧裝置吸油現(xiàn)象。推力及下導(dǎo)軸承甩油、油霧如圖2~圖5所示。
圖2 接觸式油擋及油槽蓋板覆蓋一層油Figure 2 A layer oil on contact oil baffle and oil groove
圖3 控制環(huán)上覆蓋一層油Figure 3 A layer oil on operating
圖4 絕緣盒上懸掛油珠Figure 4 The oil drops on insulating box
圖5 空氣冷卻器上黏附油漬Figure 5 Oil stains adhering to the air cooler
以該抽水蓄能電站為例,較為嚴(yán)重的甩油、油霧影響機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行,增加電廠檢修維護(hù)的工作量,而且還會造成電站周圍環(huán)境污染。
發(fā)電電動機(jī)推力及下導(dǎo)軸承在運(yùn)行過程中甩出來的油,從油槽逸出的油霧會導(dǎo)致定、轉(zhuǎn)子繞組污染,影響繞組的散熱效果,腐蝕繞組絕緣,降低繞組絕緣強(qiáng)度以及減少使用壽命。推力及下導(dǎo)軸承甩油和油霧導(dǎo)致油槽油位下降,當(dāng)油位下降到一定程度會導(dǎo)致下導(dǎo)瓦溫度、潤滑油溫度升高,最終導(dǎo)致燒瓦事故。油霧凝結(jié)成油堵塞定子通風(fēng)溝、空氣冷卻器散熱片,影響通風(fēng)循環(huán)效果,最終風(fēng)洞內(nèi)整體溫度上升,高壓絕緣部件會出現(xiàn)損傷。另外,油霧混雜著粉塵黏附在自動化元件上,導(dǎo)致自動化元件誤報警或者誤動作。
對發(fā)電電動機(jī)風(fēng)洞內(nèi)設(shè)備、風(fēng)洞墻壁及地面、水車室內(nèi)設(shè)備部件上油漬反復(fù)清理,頻繁地往油槽內(nèi)補(bǔ)油以及對吸油霧裝置排油等增加了電站檢修維護(hù)人員的工作量,而且還增加了電站運(yùn)行和檢修人員滑倒、高處墜落等人身傷害的風(fēng)險。
逸出的油霧擴(kuò)散到整個廠房導(dǎo)致廠房工作環(huán)境彌漫著透平油味;甩出來的油收集、處理不到位,會影響電站上、下庫水域及周邊生態(tài)環(huán)境。
該抽水蓄能電站多臺發(fā)電電動機(jī)推力及下導(dǎo)軸承甩油、油霧問題存在很大差異,共同點(diǎn)是甩油、油霧都發(fā)生在推力接觸式油擋的密封齒與推力頭接觸處,即“外甩油,外逸油霧”。下面將從結(jié)構(gòu)設(shè)計、制造安裝兩個方面進(jìn)行分析。
相對于常規(guī)水輪發(fā)電機(jī),該抽水蓄能電站發(fā)電電動機(jī)屬于大容量、高轉(zhuǎn)速機(jī)組。由于廠房的高度限制、機(jī)組軸系的要求致使發(fā)電電動機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊、空間有限,推力及下導(dǎo)軸承設(shè)計為共用一個油槽成組合軸承結(jié)構(gòu)。受下機(jī)架處混凝土墻的影響,組合軸承油槽在結(jié)構(gòu)尺寸上受到限制。組合軸承內(nèi)推力瓦、導(dǎo)瓦、托板、彈性油箱等零部件較多,外循環(huán)所必備的油管路也較多,冷熱油隔板、防止甩油油霧所采用的措施也很復(fù)雜。結(jié)構(gòu)的限制導(dǎo)致接觸式油擋密封齒與油面的距離僅為265mm,油位在機(jī)組運(yùn)行的過程中波動極易導(dǎo)致油從接觸式油擋密封齒處溢出到油槽外。另外,推力油槽蓋板距離正常液位油面距離僅為185mm,機(jī)組運(yùn)行過程中產(chǎn)生的油霧極易充滿相對有限的空間,隨著機(jī)組運(yùn)行的時間變長,油槽內(nèi)潤滑油的溫度升高,油霧越來越多,并形成一定壓力的油霧。最終,帶有壓力的油霧便會從接觸式油擋的密封齒處逸出到油槽外。圖6為該抽水蓄能電站推力及下導(dǎo)軸承油霧逸出三維仿真。
圖6 推力及下導(dǎo)軸承油霧逸出三維仿真Figure 6 Three dimensional simulation of oil mist escaping from thrust and lower bearing
根據(jù)該抽水蓄能電站多臺機(jī)組運(yùn)行狀態(tài),第4、5號發(fā)電機(jī)推力及下導(dǎo)軸承從未出現(xiàn)甩油、油霧問題。第1~3號推力及下導(dǎo)軸承存在輕微的甩油、油霧問題,第6號機(jī)甩油較為嚴(yán)重。為何機(jī)組存在如此大的差異?分析其中很大的一個原因在于制造安裝方面。油槽內(nèi)穩(wěn)油蓋、穩(wěn)油板、隔油蓋、冷熱油隔板等重要部件各瓣之間的間隙,以及這些部件與轉(zhuǎn)動部件的間隙至關(guān)重要。這些部件安裝不平整、間隙達(dá)不到設(shè)計要求、穩(wěn)油板與導(dǎo)瓦位置安裝不匹配,轉(zhuǎn)動部件與機(jī)架不同心,水平度不好等,都會導(dǎo)致推力及下導(dǎo)軸承內(nèi)油面波動大,進(jìn)而出現(xiàn)甩油和油霧現(xiàn)象。另外,冷熱油隔板、穩(wěn)油板制造時與圖紙尺寸存在偏差,各瓣間的縫隙較大;接觸式油擋密封齒彈簧質(zhì)量問題導(dǎo)致密封齒不能與轉(zhuǎn)動部件隨動,密封齒磨損量較大,與推力頭接觸間隙變大。在轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)風(fēng)扇的作用下,油槽內(nèi)的油霧、潤滑油從油擋與推力頭的間隙處被抽出,這更加重了推力及下導(dǎo)軸承的甩油和油霧。
針對該抽水蓄能電站機(jī)組的甩油油霧問題,根據(jù)多臺機(jī)組推力及下導(dǎo)軸承甩油、油霧程度的不同,采取了不同的措施,如降低推力及下導(dǎo)軸承油位;在油槽蓋上增加呼吸器來平衡油槽內(nèi)壓力;在接觸式油擋上增加毛刷裝置來密封油和油霧;將接觸式油擋換成氣密封裝置,用氣來密封油霧和甩油;在油槽內(nèi)增加泵環(huán),封堵推力頭上甩油孔等。其中具有一定成效的處理方案如下:
(1)降低推力及下導(dǎo)軸承油槽油位50~70mm(正常油位超過導(dǎo)瓦中心線50mm),改善了第1~3號機(jī)組推力及下導(dǎo)軸承的油霧問題,但是第6號機(jī)組甩油、油霧問題絲毫沒有得到改善。
(2)接觸式油擋分上、下兩個腔,將吸油霧補(bǔ)氣系統(tǒng)更改為上腔補(bǔ)氣和下腔吸油霧(與原先相反),解決了第2號和第4號機(jī)組推力及下導(dǎo)軸承呼吸器噴油,吸油霧裝置吸油的現(xiàn)象。
(3)采用氣密封裝置、在油槽內(nèi)增加甩油環(huán)、封堵推力頭上泵孔等方案的綜合實(shí)施,一定程度上延緩和改善了機(jī)組甩油和油霧,但沒有從根本上解決問題。
(4)匹配穩(wěn)油板和導(dǎo)瓦位置,讓穩(wěn)油板各瓣間縫隙和導(dǎo)瓦邊緣錯開,防止油在導(dǎo)瓦邊緣受阻后上串到接觸式油擋和推力頭形成的密封腔。同時,將分瓣的穩(wěn)油蓋與分瓣的穩(wěn)油板間隙錯開,并按照圖紙調(diào)整穩(wěn)油蓋與推力頭側(cè)面間隙。除此之外,安裝時保證接觸式油擋與推力頭同軸度,更換合適的密封齒(含密封齒上的彈簧)。幾種方案的共同實(shí)施基本解決了該抽水蓄能電站第6號機(jī)組推力及下導(dǎo)軸承的甩油問題,也很大程度上改善了油霧外溢狀況。
抽水蓄能發(fā)電電動機(jī)推力軸承與常規(guī)機(jī)組相比具有轉(zhuǎn)速高、空間緊湊、結(jié)構(gòu)復(fù)雜的特點(diǎn)。由于是推導(dǎo)組合軸承,機(jī)組運(yùn)行時產(chǎn)生的熱量,所需要的潤滑油量也要多于常規(guī)機(jī)組。本文以某抽水蓄能電站發(fā)電電動機(jī)推力及下導(dǎo)軸承為研究對象,針對推力及下導(dǎo)軸承在調(diào)試及投入商業(yè)運(yùn)行后部分機(jī)組出現(xiàn)的甩油、油霧問題進(jìn)行了分析和處理,極大地改善了該抽水蓄能電站發(fā)電電動機(jī)推力及下導(dǎo)軸承甩油和油霧問題,總結(jié)如下:
(1)發(fā)電電動機(jī)在整體結(jié)構(gòu)設(shè)計時應(yīng)該充分考慮推力及下導(dǎo)軸承的甩油油霧問題,提前留足布置空間。
(2)在具體結(jié)構(gòu)設(shè)計前,在主設(shè)備廠推力軸承試驗(yàn)平臺上模擬真機(jī)試驗(yàn),弄清楚機(jī)組甩油、油霧的機(jī)理,有指導(dǎo)性地開展結(jié)構(gòu)設(shè)計。
(3)關(guān)鍵影響機(jī)組甩油油霧的部件如穩(wěn)油板、穩(wěn)油蓋、冷熱油隔板等部件制造要嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。
(4)對接觸式油擋密封齒開展研究,耐磨損、隨動性好的密封齒能有效地防止油霧的產(chǎn)生。
(5)針對不同機(jī)組甩油、油霧問題,從本質(zhì)上分析原因,以“疏通”的思想代替“封堵”。
(6)在安裝的時候嚴(yán)格按照相關(guān)文件進(jìn)行,注重關(guān)鍵部件的安裝,保證安裝間隙。