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文档简介

1、发电厂题库与解答内部资料2021一次风机 :枯燥燃料,将燃料送入炉膛,一般采用离心式风机。送风机 :克服空气预热器、风道、燃烧器阻力,输送燃烧风,维持燃 料充分燃烧。引风机:将烟气排除,维持炉膛压力,形成流动烟气,完成烟气及 空气的热交换。磨煤机 :将原煤磨成需要细度的煤粉,完成粗细粉别离及枯燥。空气预热器 :空气预热器是利用锅炉尾部烟气热量来加热燃烧所需 空气的一种热交换装置。提高锅炉效率,提高燃烧空气温度,减少燃 料不完全燃烧热损失。 空预器分为导热式和回转式。 回转式是将烟气 热量传导给蓄热元件,蓄热元件将热量传导给一、二次风,回转式空 气预热器的漏风系数在810%。炉水循环泵 :建立和

2、维持锅炉内部介质的循环, 完成介质循环加热的 过程。燃烧器:将携带煤粉的一次风 和助燃的二次风 送入炉膛,并组织一定 的气流结构,使煤粉能迅速稳定的着火, 同时使煤粉和空气合理混合, 到达煤粉在炉内迅速完全燃烧。 煤粉燃烧器可分为直流燃烧器和旋流 燃烧器两大类。汽轮机本体 :汽轮机本体是完成蒸汽热能转换为机械能的汽轮机组的 根本局部,即汽轮机本身。它与回热加热系统、调节保安系统、油系 统、凝汽系统以及其他辅助设备共同组成汽轮机组。 汽轮机本体由固 定局部静子和转动局部 转子组成。固定局部包括汽缸、 隔板、 喷嘴、汽封、紧固件和轴承等。转动局部包括主轴、叶轮或轮鼓、叶 片和联轴器等。固定局部的喷

3、嘴、隔板与转动局部的叶轮、叶片组成 蒸汽热能转换为机械能的通流局部。 汽缸是约束高压蒸汽不得外泄的 外壳。汽轮机本体还设有汽封系统。汽轮机 :汽轮机是一种将蒸汽的热势能转换成机械能的旋转原动机。 分冲动式和反动式汽轮机。给水泵 :将除氧水箱的凝结水通过给水泵提高压力, 经过高压加热器 加热后,输送到锅炉省煤器入口,作为锅炉主给水。上下压加热器 :利用汽轮机抽汽,对给水、凝结水进行加热,其目的 是提高整个热力系统经济性。除氧器 :除去锅炉给水中的各种气体,主要是水中的游离氧。凝汽器 :使汽轮机排汽口形成最正确真空,使工质膨胀到最低压力,尽 可能多地将蒸汽热能转换为机械能,将乏汽凝结成水。凝结泵

4、:将凝汽器的凝结水通过各级低压加热器补充到除氧器。 油系统设备 :一是为汽轮机的调节和保护系统提供工作用油, 二是向 汽轮机和发电机的各轴承供给大量的润滑油和冷却油。 主要设备包括 主油箱、主油泵、交直流油泵、冷油器、油净化装置等。 电气:在发电厂中,同步发电机 是将机械能转变成电能的唯一电气设 备。因而将一次能源水力、煤、油、风力、原子能等转换为二次 能源的发电机, 现在几乎都是采用三相交流同步发电机。 在发电厂中 的交流同步发电机,电枢是静止的,磁极由原动机拖动旋转。其励磁 方式为发电机的励磁线圈FLQ 即转子绕组由同轴的并激直流励磁 机经电刷及滑环来供电。同步发电机由定子固定局部和转子转

5、 动局部两局部组成。定子由定子铁心、定子线圈、机座、端盖、风 道等组成。定子铁心和线圈是磁和电通过的局部, 其他局部起着固定、 支持和冷却的作用。转子由转子本体、护环、心环、转子线圈、滑环、同轴激磁机电枢 组成。主变压器 :利用电磁感应原理, 可以把一种电压的交流电能转换成同 频率的另一种电压等级的交流电的一种设备。6KV、380V 配电装置 :完成电能分配,控制设备的装置。 电机:将电能转换成机械能或将机械能转换成电能的电能转换器。 蓄电池 :指放电后经充电能复原继续使用的化学电池。 在供电系统中, 过去多用 铅酸蓄电池,现多采用 镉镍蓄电池 控制盘:有独立的支架,支架上有金属或绝缘底板或横

6、梁,各种电子 器件和电器元件安装在底板或横梁上的一种屏式的电控设备。1、汽轮机冲转前应具备那些条件? 主汽压、主汽温、再热汽温应符合规程要求; 主油压与润滑油压正常; 润滑油温正常;大轴弯曲度正常;发电机密封油压、内冷水压正常, 且有关差压正常;汽轮机金属温差、差胀、轴向位移正常;轴承温度 正常。2、启动前应先对主、辅设备检查那些工程 ? 检查并确认所有的检修工作结束;工具、围栏、备用零部件均已收拾 干干净;所有的平安设施均已到位接地装置、保护罩、保护盖; 拆卸下来的保温层均已装复,工作场所整齐整洁;检查操作日志,从 事主辅设备检修的检修工作目标已经注销。3、汽轮机有那些不同的启动方式?按启动

7、过程中 主蒸汽参数分 :额定参数启动和滑参数启动。按启动前 汽轮机金属温度 内缸或转子外表水平分:冷态启动;温 态启动;热态启动。按冲转时汽轮机的 进汽方式 分:高中压缸启动; 中压缸启动。按控制汽轮机进汽流量的阀门 分:调节阀启动; 自动主汽阀或电动主 汽阀启动。4、汽轮机热态启动的金属温度水平是如何划分的 ?金属温度低于150C180 C者称为冷态启动;金属温度在 180 C350 C之间者称为温态启动;金属温度在 350 C以上者称为热态启动。 有时热态又分为热态350450C和极热态450C以上。5、热态启动应具备的条件是什么? 上、下缸温差在允许范围内;大轴晃度不允许超过规定值;启动

8、参数 的匹配要符合规程要求;润滑油温不低于 3540C;胀差应在允许 范围内。6、汽轮机支持轴承的工作原理是什么? 根据建立液体摩擦的理论, 两平面之间必须形成楔形间隙; 两平面之 间有一定速度的相对运动, 并承受载荷, 平板移动方向必须由楔形间 隙的宽口移向窄口; 润滑油必须具有一定的粘性和充足的油量, 才能 保证两平面间有油膜存在。轴颈放入轴瓦中便形成油楔间隙。 当连续地向轴承供给具有一定压力 和粘度的润滑油之后, 轴颈旋转时与轴瓦形成相对运动, 粘附在轴颈 上的油层随轴颈一起转动, 并带动相邻各层油转动, 进入油楔向旋转 方向和轴承端部流动。 由于楔形面积逐渐减小, 带入其中的润滑油由

9、于具有不可压缩性, 润滑油被聚集到狭小的间隙中而产生油压。 随着 转速的升高,油压不断升高。当这个油压超过轴颈上的载荷时,便把 轴颈抬起,使间隙增大,那么所产生的油压有所降低。当油压作用在轴 颈上的力与轴颈上载荷平衡时, 轴颈便稳定在一定的位置上旋转, 轴 颈与轴瓦间形成油膜隔开,建立了液体摩擦。7、中压缸启动有何意义? 中压缸启动是汽轮机启动时, 关闭高压调节阀、开启中压调节阀 ,利 用高、低压旁路系统,先从中压缸进汽启动后切换为高、中压缸联合 允许的启动方式。中压缸启动可以充分加热汽缸, 加速热膨胀; 中压缸启动在热态启动 时,可以缩短锅炉点火至冲转时间; 中压缸启动可以解决热态启动参 数

10、高,造成机组转速摆动,不易并网的问题;启动初期,低压缸流量 增加,减少末级鼓风摩擦, 提高了末级叶片的平安性;对特殊工况有 良好的适应性,主要表达在空负荷和极低负荷运行方面。8、汽轮机盘车装置有何作用?在汽轮机启动冲转前和停机后, 使转子以一定的转速连续地转动, 以 保证转子均匀受热和冷却的装置 称为盘车装置。在汽轮机冲转前要用盘车装置带动转子作低速转动,使转子受热均 匀,以便机组顺利启动;启动前盘动转子,可以用来检查汽轮机是否 具备运行条件,如动静局部是否存在摩擦,主轴弯曲度是否正常等; 停机后,投入盘车装置,可搅合汽缸内的汽流,以利于消除汽缸上、 下温差,防止转子变形,有助于消除温度较高的

11、轴颈对轴瓦的损伤。9、汽轮机热态启动应注意那些问题? 汽轮机的热态启动是在盘车连续运行前提下 先送轴封汽,后抽真空 , 且轴封供汽温度应根据转子外表和汽缸温度水平及胀差确定; 热态启 动时应加强疏水,防止冷水冷汽进入汽缸,真空应适当保持高一些; 热态启动时,法兰螺栓加热装置的投入, 要根据汽缸的温度水平而定; 根据高压缸调节级金属温度在热态启动曲线上确定汽轮机冲转参数、 初负荷系指高压缸调节级汽温与金属温度不匹配度低于精确匹配线 以下所确定的最低负荷、 5%额定负荷保持时间及其升速率,注意汽 轮机高压缸调节级蒸汽温度与其金属不匹配度须在- 56111 C之 间;主蒸汽温度要在最低过热度为 50

12、C的情况下向汽轮机送汽,主 汽阀前蒸汽参数应处于主汽阀启动蒸汽参数曲线所示的标有在切换 转速下、主汽阀进口的最低汽温的曲线上; 热态启动的冲转及带负荷 方式与冷态启动相同,但要求顺利迅速地进行;机组升负荷过程中, 要密切注意主蒸汽温度、胀差、缸胀和机组的振动情况,主蒸汽温度 的剧烈变化对汽轮机的一切运行状态都可能造成严重后果。10、多级冲动式汽轮机的轴向推力有那几局部构成?其平衡措施有那 些? 多级冲动式汽轮机轴向推力的构成: 动叶上的轴向推力; 叶轮轮面上 的轴向推力;汽封凸肩上的轴向推力;转子凸肩上的轴向推力。 多级冲动式汽轮机轴向推力的平衡措施: 叶轮上开设平衡孔; 设置平 衡活塞;采用

13、汽缸反向对置,使汽流反向流动;采用推力轴承。11、汽轮机启动前的主要准备工作有那些? 确认按电厂规程对所有系统进行检查正常;辅助设备各项试验正常; 主要仪表完备准确;各项保护装置校验正确投入运行;有关辅机、辅 助设备按规程投入运行正常;发电机水冷、氢冷、密封油、氢气系统 投入运行正常;盘车投入,大轴弯曲正常,检查转动局部声音正常; 当锅炉具备点火条件时,开始抽真空。12、汽轮机禁止启动的规定有那些? 调节系统卡涩,摆动不能消除;危急保安器动作不灵;自动主汽门或 调节汽门卡涩或动作不灵;辅助油泵、盘车装置工作失常;上、下缸 温差超过规定值; 转速表、轴向位移表等主要仪表失常; 油质不合格; 大轴

14、挠度超过规定值等。13、汽轮机滑销系统有何作用? 保证汽缸定向自由膨胀, 并能保持汽缸与转子中心一致, 防止因膨胀 不均匀造成不应有的应力及伴同而生的振动。14、启动前向轴封供汽应注意什么问题? 轴封供汽前先对送汽管道进行暖管, 使疏水排尽; 必须在连续盘车状 态下向轴封供汽; 向轴封供汽时间必须恰当; 要注意轴封供汽温度与金属温度的匹配;在高、低温轴封汽源切换时不能太快,否那么容易引 起胀差的显著变化,导致轴封处不均匀的热变形。15、高压油采用汽轮机油的供油系统有那些主要设备构成? 一台由汽轮机主轴直接带动的离心式主油泵;一台交流高压辅助油 泵;一台交直流低压润滑油泵;二台注油器;两台冷油器

15、;还有滤油 器、过压度降低对机组运行有以下几点影响: 阀及润滑油低油压发讯 器等。16、汽轮机供油系统有那些作用? 供给调节系统和保护系统的用油; 供给轴承润滑用油; 供给各运动付 机构的润滑用油; 向发电机氢密封油系统提供密封油; 供给盘车装置 和顶轴装置用油。17、影响胀差的因素主要有哪些?1主、再蒸汽的温度变化率;2负荷的变化速度;3轴封供汽温度的上下及供汽时间的长短;4蒸汽加热装置的投入时间和所用汽源;5暖机时间的长短;6凝汽器真空的变化;7摩擦鼓风损失;8转子回转效应;9汽轮机滑销系统畅通与否;10汽缸保温和疏水的影响18、启动过程中可以通过哪些手段控制胀差 ? 1控制主、再蒸汽的温

16、度变化率;2控制负荷的变化速度3调整轴封供汽温度的上下及供汽时间的长短;4调整蒸汽加热装置的投入时间和所用汽源的温度;5暖机时间的长短;6在升速过程中也可适当调整凝汽器真空。19、在主蒸汽压力不变时, 主蒸汽温度升高对汽轮机运行有何影响? 运行中应如何处理? 制造厂设计汽轮机时,汽缸、隔板、转子等部件根据蒸汽参数的上下 选用钢材, 对于某一种钢材有它一定的最高允许工作温度, 在这个温 度以下,它有一定的机械性能,如果运行中温度高于设计值很多时, 势必造成金属机械性能的恶化,强度降低,脆性增加,导致汽缸蠕变 变形,寿命缩短, 叶轮在轴上的套装松弛,汽轮机运行中发生振动或 动静摩擦,严重时使设备损

17、坏,故汽轮机在运行中不允许超温运行。 主蒸汽温度升高的处理:1主蒸汽温度升高到540C时,联系锅炉恢复正常,并报告值长;2主蒸汽温度升高到545C,再次联系锅炉恢复正常,并报告值 长减去局部负荷,直至汽温恢复正常。在此汽温下运行不得超过 10 分钟,否那么打闸停机,并做好超温延迟时间记录。20、在主蒸汽压力不变时, 主蒸汽温度降低对汽轮机运行有何影响? 运行中应如何处理?主蒸汽温 1主蒸汽温度下降,使汽轮机 做功的焓降减少 ,故要保 持原有出力,那么蒸汽流量必须增加,因此汽轮机的汽耗增加,经济性 下降。另外,由于蒸汽流量增加,还可能造成通流局部过负荷。2主蒸汽温度急剧下降,使汽轮机末几级的蒸汽

18、湿度增加,加剧 了末几级叶片的汽蚀,缩短了叶片使用寿命。3主蒸汽温度急剧下降,会引起汽轮机各金属部件温差增大,热应力和热变形也随着增加 ,且胀差会向负值变化, 因此机组振动加剧, 严重时会发生动静摩擦。4主蒸汽温度急剧下降,往往是发生水冲击的预兆,会引起转子 轴向推力增加。一旦发生水冲击,那么机组就要受到严重损害。假设汽温 骤降,使主蒸汽带水,引起水冲击,后果极其严重。主蒸汽温度降低的处理:1应加强监视机组的振动、声音、轴向位移、推力瓦温度、差胀、 汽缸金属温度、高中压转子应力趋势等变化;2主蒸汽单管温度降至525C时,联系锅炉恢复正常;3两平行主蒸汽管温度偏差不大于14 C,否那么应与锅炉核

19、准表计,并要求锅炉恢复正常,两管最大温差不准超过42 C;4主蒸汽温度降至500 C时,开电动主闸门前及高导疏水门,当主蒸汽温度降至490 C时,开各缸疏水门;5 汽温继续下降,应按规定减负荷,直至停机;450 C减负荷到 零,430C故障停机。21、汽轮机真空下降对汽轮机的运行有何影响?真空下降应如何处 理?汽轮机真空下降对汽轮机运行的影响主要有:1汽轮机的理想焓降减小,出力降低,经济性下降;2汽轮机真空下降,排汽压力升高,相应的排汽温度也升高,可 能造成排汽缸及轴承等部件膨胀过度, 引起汽轮机组中心改变, 产生 振动;3由于排汽温度升高,引起凝汽器冷却水管的胀口松弛,影响了 凝汽器的严密性

20、,造成凝结水硬度增大;4排汽的比体积减小,流速降低,末级就产生脱流及漩涡。同时 还会在叶片的某一部位产生较大的激振力,频率降低,振幅增大,极 易损坏叶片,造成事故;5可能使汽轮机的轴向推力增大。 凝汽器真空下降的处理 :1检查排汽温度与真空对照表,确定排汽压力是否升高;2查找原因并迅速消除,及时投入备用抽汽设备;3根据要求降低负荷,直至停机。4汽轮机的排汽温度不准超过 70C ;空负荷不准超过100C。22、什么是监视段压力?运行中如何对监视段压力进行分析? 调节级汽室压力和各段抽汽压力称为监视段压力 除了汽轮机最后一、 二级外, 调节级压力和各段抽汽压力均与主蒸汽 流量成正比变化。 根据这个

21、关系, 在运行中通过监视调节级压力和各 段抽汽压力,可有效地监督通流局部是否工作正常。 在安装或大修后,应在正常运行工况下对汽轮机通流局部进行实测, 求得机组负荷、 主蒸汽流量与监视段压力之间的关系, 以作为平时运 行监督的标准。在同一负荷主蒸汽流量下, 监视段压力升高,那么说明该监视段后 通流面积减少,或者高压加热器停运、抽汽减少。 多数情况下是因叶 片结垢而引起通流面积减少, 有时也可能因叶片断裂、 机械杂物堵塞 造成减少段压力升高。如调节级和高压 I 段、 II 段压力同时升高,有可能是中压调门开度 受阻或者中压缸某级抽汽停运。监视段压力不但要看其绝对值升高是否超过规定值, 还要监视各段

22、之 间压差是否超过规定值。 假设某个级段的压差过大, 那么可能导致叶片等 设备损坏事故。23、造成汽轮机大轴弯曲的原因有哪些?1动静局部摩擦,装配间隙不当,启动时上、下缸温差大,汽缸 热变形,以及热态启动大轴存在热弯曲等, 引起转子局部过热而弯曲。2处于热状态的机组,汽缸进冷汽、冷水,使转子上下局部出现 过大温差,转子热应力超过材料的屈服极限,造成大轴弯曲。3转子原材料存在过大的内应力,在高温下工作一段时间后,内 应力逐渐释放而造成大轴弯曲。4套装转子上套装件偏斜、卡涩和产生相对位移。有时叶片断落、 转子产生过大的弯矩以及强烈振动也会使套装件和大轴产生位移, 造 成大轴弯曲。5运行管理不严格,

23、如不具备启动条件而启动,出现振动及异常 处理不当,停机后汽缸进水等,造成大轴弯曲。24、汽轮机轴向位移增大的原因有哪些?1汽温汽压下降,通流局部过负荷及回热加热器停用;2隔板轴封间隙因磨损而漏汽增大;3蒸汽品质不良,引起通流局部结垢;4发生水冲击;5负荷变化,一般来讲,凝汽式汽轮机的轴向推力随负荷的增加 而增大;对抽汽式或背压式来讲, 最大的轴向推力可能在某一中间负 荷。6推力瓦损坏;7凝汽器真空下降;8电网频率下降。25、汽轮机轴向位移增大应如何处理?1发现轴向位移增大时, 应特别注意推力瓦块温度及其回油温度, 注意汽机振动情况,听汽轮机内部是否有异常声音。2轴向位移增大到报警值+1 , -

24、1.45 mm时,应迅速降负荷,使 其降到报警值以下,报告班长查明原因进行处理,并作好记录。(3) 轴向位移增大到动作值(+1.2 , -1.65伽)时,假设保护未动作, 同时推力瓦块温度升高到95C时,应紧急故障停机。(4) 轴向位移增大,振动增加显著,轴承回油温度显著升高至75C 时,应紧急故障停机。(5) 轴向位移增大虽未到达极限值,但推力瓦温度明显升高,任一 推力瓦块温度升高到95 C时,虽经减负荷处理仍不能恢复时,应故 障停机。26、汽轮机升负荷阶段的考前须知有哪些? 答案要点:( 1)应按规程规定严格控制升负荷率,并选择一定的负 荷段停留暖机,以控制金属各部件之间的温差和胀差;(

25、2)应按规程规定严格控制升温、升压速度;( 3)加负荷过程中还应经常检查和监视调节系统工作正常、稳定, 调门控制油压或指令、 油动机开度与当时负荷相对应, 调节保安系统 各局部油压均正常;( 4)加负荷过程中还应加强对机组振动和声音的检查,尤其是推力 瓦温度的检查;( 5)负荷增加时,凝汽器水位、除氧器水位、轴封汽压力、油温、 氢温、内冷水温、加热器水位都容易变化,要加强监视检查;( 6)随着负荷的增加,应注意真空的变化,及时调节循环水的量;( 7)应在负荷达额定值前,先把蒸汽参数提升到额定值;(8)主蒸汽温度350C以上时,节流各管道疏水,防止疏扩超压, 主蒸汽温度400C以上时再关闭管道及

26、本体疏水门;(9) 及时调整加热装置,当高外上缸温度达 400C以上时,可停止 加热装置;( 10)门杆漏汽压力高于除氧器压力时倒向除氧器;(11)150MV负荷汽温汽压额定时,与锅炉联系投入高加运行,并将疏水倒向除氧器,高加不投入时,负荷不超过 180MW。27、在主蒸汽温度不变时, 主蒸汽压力升高对汽轮机运行有何影响? 运行中应如何处理? 答案要点:(一)主蒸汽压力升高对运行的影响主要有: 在主蒸汽温度不变时,主蒸汽压力升高,整个机组的焓降就增大,运 行的经济性提高。 但当主蒸汽压力升高超过规定变化范围的限度, 将 会直接威胁机组的平安,主要有以下几点:( 1 )机组末几级的蒸汽湿度增大,

27、 使末几级动叶片的工作条件恶化, 水冲刷严重。( 2)使调节级焓降增加,将造成调节级动叶片过负荷。( 3)会引起主蒸汽承压部件的应力升高, 将会缩短部件的使用寿命, 并有可能造成这些部件的变形,以至于损坏部件。处理:(1) 主蒸汽压力升高到13.23MPa时,应联系锅炉恢复主汽压力并汇报值长;(2) 主蒸汽压力升高到13.72MPa时,应立即汇报值长,并采取措施 以恢复正常,并做好延迟时间记录。28、在主蒸汽温度不变时, 主蒸汽压力降低对汽轮机运行有何影响? 运行中应如何处理? 答案要点:主蒸汽压力降低对运行的影响主要有:1在主蒸汽温度不变时,主蒸汽压力降低,整个机组的焓降就减 小,运行的经济

28、性降低。2主蒸汽压力降低后,假设调节阀的开度不变,那么汽轮机的进汽量 减小,各级叶片的受力将减小,轴向推力也将减小,机组的功率将随 流量的减小而减小。对机组的平安性没有影响。3主蒸汽压力降低后假设机组所发功率不减小,甚至仍要发出额定 功率,那么必将使全机蒸汽流量超过额定值, 这时假设各监视段压力超 过最大允许值,将使轴向推力过大,这是危险的,不能允许的。 处理:1主蒸汽压力低于规定压力时,联系锅炉恢复正常;2主汽压力继续降低时,注意高压油动机开度或调节阀开度 不应超过规定值,否那么应减去局部负荷,并注意汽温、轴向位移、胀 差等变化。29、汽轮机正常运行中应对哪些参数进行监视? 答案要点:汽轮机

29、正常运行中应监视的参数主要有:1蒸汽参数。主蒸汽、再热蒸汽的压力和温度;调节级汽室、高 压缸排汽口和各段回热抽汽的的蒸汽压力和温度; 排汽压力和排汽温 度。2汽轮机状态参数。机组的转速和功率;转子轴向位移和相对胀差;转子的振动和偏心度;高、中压缸及其进汽阀门金属温度;旁路 管道金属温度;汽缸的内、外壁和法兰内、外壁温差;上下缸温差; 各支持轴承和推力轴承的金属温度。3油系统参数。压力油和润滑油供油母管压力;冷油器后油温和 轴承回油温度;调节系统控制油的压力和温度;密封油压、油 / 氢压 力差;各油箱的油位和油质。4各辅机的运行状态。加热器和水泵的投入和切除;给水、凝结 水、循环水的压力和温度;

30、各水箱的水位。30、从冲转到额定转速的过程中要经过哪几个阶段?升速暖机过程中 应注意什么问题?答案要点: 从冲转到额定转速的过程中要一般要经过冲转、 摩擦检查 及低速暖机;升速到中速暖机;升至全速三个阶段。升速暖机过程中应注意的问题主要有:1转子冲动后,应检查盘车装置应自动退出,停止转动;2冲转后,高排逆止门应开启,为此要特别注意汽轮机高、低压 旁路的匹配;3摩擦检查要抓紧进行,不要让转速降得太低;4对大机组,低速暖机主要是在低速下对机组进行全面检查,并 进行一些配合操作,停留时间不需太长;5升速过程中应严格控制升速率,通过临界转速时要平稳,不得停留; 6升速阶段要特别注意监视机组的振动,防止

31、振动超过规定值;7升速暖机过程中要特别注意监视机组膨胀及胀差情况;8升速过程中,对轴温、轴瓦温度、轴承回油温度等也应加强监 视;9升速过程中还应加强氢密封油温度及空氢侧油压差的监视和调 整;10及时调整凝汽器、轴加水位,根据油温、风温、内冷水温的变 化情况投各冷油器、冷风器和冷水器的水侧。31、汽轮机冲转条件中,为什么规定要有一定数值的真空? 答案要点:汽轮机冲转前必须建立一定的真空,一般为60kPa 左右假设真空过低, 转子转动就需要较多的新蒸汽, 而过多的乏汽突然排入 凝汽器,凝汽器汽侧压力瞬间升高较多, 可能使凝汽器汽侧形成正压,造成排大气平安薄膜损坏,同时也会给汽缸和转子造成较大的热冲

32、冲动转子时, 真空也不能太过高, 真空过高不仅要延长建立真空的时 间,也因为通过汽轮机的蒸汽流量较少,放热系数也小,使得汽轮机 加热缓慢,转速也不易稳定,从而延长汽轮机的启动时间。32、汽轮机启动时为什么要限制上、下汽缸的温差? 答案要点:汽轮机上、下缸存在温差,将引起汽缸的变形。上、下缸 温度通常是上缸高于下缸,因而引起汽缸的拱背变形,俗称猫拱背。汽缸的这种变形使下缸底部径向动静间隙减小甚至消失, 造成动静部 分的摩擦,尤其当转子存在热弯曲时,动静局部摩擦的危险更大。 上下缸温差是监视和控制汽缸热翘曲变形的指标。 大型汽轮机高压转 子一般是整锻的, 轴封局部在轴体上车旋加工而成, 一旦发生摩

33、擦就 会引起大轴弯曲发生振动,如不及时处理,可能引起永久变形。汽缸 上下缸温差过大常是造成大轴弯曲的初始原因, 因此汽轮机启动时一 定要限制上下缸的温差。33、汽轮机冷态滑参数启动时何时向轴封供汽?向轴封供汽时应注意 哪些问题?答案要点:汽轮机冷态滑参数启动时在冲转前 15 分钟向轴封供汽。 向轴封供汽时应注意的问题有:1严禁在转子静止状态下向轴封供汽,并尽量缩短冲转前向轴封 送汽时间;2在送轴封供汽前应对轴封供汽联箱及轴封供汽压力调节阀前的 管道进行充分暖管,并充分疏水,以防止水通过轴封系统进入汽轮机。3启动一台轴抽风机运行,正常后开启其入口门,将另一台投入 备用。4向各轴封供汽并保持调整门

34、后汽压,轴抽真空调整到正常值。34、试表达汽轮机的冲转操作。答案要点: 1.检查冲转条件全部满足,记录以下参数:主、再热蒸汽 温度、压力、高压缸第一级金属温度、中压缸第一静叶持环温度、偏 心率、真空、轴向位移、差胀、盘车电流、润滑油压力、温度、 EH 油温度。2. 联系锅炉,停用旁路系统,检查一、二、三级减温水应关 闭,高压缸排汽通风阀关闭。3. 在挂闸前,DEH应处于自动状态,DEH操作盘“自动,“DPU01 主控,“双机运行,“A TC监视,“单阀,“旁路切除 灯亮。4. 按下“挂闸按钮,并保持两秒以上,检查 TV1、TV2、GV1GV、6IV1、IV2均在关闭位置,RSV1 RSV2自动

35、开启并全开,单操开启高 排逆止门。5. 按“主汽门控制按钮,灯亮,GV1GV缓慢开启至全开。6. 按下“升速率键,设定升速率为 100r/min ;按下“目标 值键,设定“目标值为 600r/min/min ,“保持灯亮。7. 通知锅炉、电气及汽机值班员准备冲转。按下“进行健, 灯亮,“保持灯灭,机组开始升速。8. 当转速到达 600r/min 时,“进行灯灭,此时进行全面 检查。35、防止汽轮机大轴弯曲的技术措施有哪些? 答案要点: 1汽缸应具有良好的保温条件;2主蒸汽管道、旁路系统应有良好的疏水系统;3主蒸汽导管和汽缸的疏水符合要求;4汽缸各局部温度计齐全可靠;5启动前必须测大轴晃动度,超

36、过规定那么禁止启动;6启动前应检查上、下缸温差,超过规定那么禁止启动;7热态启动中要严格控制进汽温度和轴封供汽温度;8加强振动监视;9汽轮机停止后严防汽缸进水。36. 汽轮发电机组的振动有哪些危害?答案要点: 1汽轮发电机组的大局部事故,甚至比拟严重的设备 损坏事故, 都是由振动引起的, 机组异常振动是造成通流局部和其它 设备元件损坏的主要原因之一;2机组的振动,会使设备在振动力作用下损坏;3长期振动会造成根底及周围建筑物产生共振损坏。37. 汽机停机方式有几种,分别是什么? 汽机停机的方式可分为正常停机和故障停机。 正常停机按停机过程参 数的不同, 可分为滑参数停机和定参数停机。 故障停机分

37、为一般故障 停机和紧急故障停机,即破坏真空紧急停机。38. 汽机快速冷却有哪几种方式,快冷时应注意什么? 汽机快速冷却有以下几种方式:1蒸汽逆流冷却2蒸汽顺流冷却3压缩空气逆流快冷4压缩空气顺流快冷 快冷应注意以下几个方面问题:1快速冷却的平安评价2投冷却系统时间的选择3冷却介质的选择4顺流冷却和逆流冷却的选择39. 什么是甩负荷试验? 甩负荷试验是在汽轮发电机并网带负荷情况下, 突然拉掉发电机主断 路器,使发电机与电力系统解列, 观察机组的转速与调速系统各主要 部件在过渡过程中的动作情况, 从而判断调速系统的动态稳定性的实 验。甩负荷试验应在调速系统运行正常,锅炉和电气设备运行情 况良好,各

38、类平安门调试动作可靠的条件下进行。甩负荷试验,一般 按甩负荷的 1/2 、3/4 及全负荷 3 个等级进行。甩额定负荷的 1/2 、 3/4 负荷实验合格后,才可以进行甩全负荷实验。40. 简述紧急故障停机的步骤。 1手打危急保安器,检查并确认自动主汽门、调节汽门、抽汽逆 止门已关闭。2投入启动油泵和交流润滑油泵向轴承供油,调整氢压和密封油 压。3需破坏真空的紧急停机即前面介绍需紧急停机的 113, 应停止抽气器并翻开真空破坏门,必要时给发电机加上励磁。 4当因进水紧急停机时,翻开汽轮机的全部疏水门,并一直向轴 封供汽,直至转子静止。5注意转子惰走情况。41. 汽轮机发生哪些情况需要紧急停机?

39、发生以下情况:1汽机主油箱油位下降到报警值,补救无效;2汽轮发电机组任一轴承断油;3汽轮发电机组任一轴承回油温度超过允许值且轴瓦金属温度达95C 时;4汽轮发电机组及其油系统着火无法扑灭;5轴封冒火花;6汽机内部出现金属撞击声;7主汽或再热器温3分钟内下降50C及以上;8发生水冲击;9机组发生强烈振动;10汽机工况已达保护跳闸条件而保护拒动;11汽轮机任一缸中断进汽;12发生严重危及人身设备平安的紧急情况42. 汽轮机的停机过程有何特点?停机过程如何分类? 汽轮机的停机过程是启动的逆过程。 在停机过程中汽轮发电机组的输 出功率由运行工况降至零,与电网解列,主汽门关闭,其转速由于摩 擦鼓风作用逐

40、渐降至零。在停机过程中汽轮机的进汽量逐渐减小至 零;高、中压级前的蒸汽参数逐步降低,其汽缸和转子等零件被逐渐 冷却。按停机过程中进汽参数变化的特点, 可分为额定参数停机和滑参数停 机。按停机的原因或目的可分正常停机和事故停机两大类。 正常停机 又可分为大修停机和调峰停机两种; 事故停机分为一般事故停机和紧 急事故停机两种。大修停机后汽轮机要揭开汽缸进行检修, 而揭开汽缸必须待汽缸金属 温度降至100C左右才能进行。因汽缸保温较好,靠停机后自然冷却, 需要较长的时间。为了缩短冷却降温的时间,在降负荷过程中,采用 逐步降低主蒸汽压力和温度的方法 即滑参数停机 ,进行强制冷却。 调峰停机是在电网负荷

41、低谷期间, 将某些机组停机备用, 待电网负荷 增大时,再将此机组启动。 由于机组启动时间与冲转时汽缸最高金属 温度有关:冲转前汽缸的金属温度愈高,启动时加热的温升量愈小, 在热应力相同的条件下, 启动所需的时间愈短。 因此调峰停机应采用 滑压停机, 或额定参数停机, 在降负荷过程中尽可能保持主蒸汽和再 热蒸汽温度不变, 使停机后汽缸的金属温度较高, 以缩短下一次启动 的时间,减小启动损失,提高调峰的机动性。43. 大修停机过程如何进行?有什么特点? 大修停机过程可明显的分为:降负荷;打闸停机与电网解列;转速逐 渐降至零惰走过程;停机后的处理四个阶段。为了使机组充分冷 却,对于中间再热机组,或可

42、以切换为单元制的机组,多采用滑参数 停机。在降负荷过程中,可保持调节阀开度不变,逐步降低主蒸汽和 再热蒸汽的温度, 并相应降低主蒸汽压力, 以保证蒸汽的过热度和排 汽湿度在允许范围内。 为了便于锅炉操作, 蒸汽的降温和降压交替进 行,并适当安排暖机,使转子中心孔的温度也按一定的速度降低,避 免出现过大的热应力和负胀差。 适时切换除氧器供汽和轴封供汽、 停 用高压加热器和一台给水泵、一台循环水泵。在尽可能低的负荷下, 锅炉熄火,打闸停机与电网解列。在惰走过程中,随润滑油压降低, 辅助润滑油泵应自动投入。 适时停用主抽气器, 使凝汽器真空为零时, 转速为零,停止向轴封供汽,立即投入盘车设备,进行连

43、续盘车,直 至汽缸温度降至100 C。44. 大修停机后进行快速冷却可采用哪些冷却介质?强制冷却应注意 哪些问题?大修停机后,在惰走过程, 可采用低温过热蒸汽进行冷却。在盘车过 程,可采用空气冷却。强制冷却应注意:设计合理的冷却系统,组织冷却汽流,使汽缸和转 子均匀冷却; 控制冷却介质的温度及流量, 以控制金属的冷却速度不 超过1C/ min,使热应力在允许的范围内;要控制汽缸的内、外壁 温差和上、下缸温差,使它们符合运行规程的有关规定,同时要防止 出现负胀差。45. 与大修停机相比,调峰停机过程有何特点?应注意什么问题? 调峰停机是在电网低谷期间,某些机组停机;而当电网负荷增加时, 再将这些

44、机启动投入运行。 由于启动前汽轮机的金属温度愈高, 启动 过程金属的温升量相应减小, 启动速度可以加快。 为了缩短下一次启 动的时间,减少启停损失, 提高电网调度的机动性,在调峰停机过程 中,尽可能保持机组的金属温度在较高的水平。调峰停机的特点是:在降负荷过程中,或保持蒸汽参数为额定值,或采取滑压停机,尽可能保持主蒸汽和再热蒸汽温度不变;在尽可能高的负荷下打闸停机; 在汽机打闸停机后,锅炉才能熄火;凝汽器内真空为零后,才能停止 轴封供汽和轴封抽气,防止冷空气由轴封漏入汽缸。调峰停机也应该严格控制机组降负荷速度; 适时切换除氧器供汽和轴 封供汽、停用高压加热器和给水泵、循环水泵;同时防止机组被过

45、分 冷却。46. 与正常停机相比,事故停机过程有何特点?一般事故停机与紧急 事故停机有何差异?事故停机过程的特点是: 主汽门和调节阀迅速关闭, 负荷瞬间降到零, 机组与电网解列,进入惰走阶段。一般事故停机与紧急事故停机的差异在于: 打闸停机后, 要不要立即 破坏凝汽器的真空。一般事故,允许机组继续转动,不需立即破坏凝 汽器真空。 按正常停机的惰走过程, 适时停主抽气器, 转速降到零时, 凝汽器真空也降至零,停止向轴封供汽,投入盘车装置进行盘车。而 紧急事故停机打闸停机后, 要立即破坏凝汽器的真空, 以增加转子的 摩擦鼓风作用,使转速迅速降至零。47. 紧急事故停机对机组有何不利影响?哪些事故必

46、需实行紧急事故 停机?由于紧急事故停机破环凝汽器真空时, 大量冷空气进入凝汽器, 对凝 汽器和低压缸迅速冷却,产生很大的“冷冲击,会造成凝汽器铜管 急剧收缩,使其胀口松动, 产生泄漏。而且使低压缸和低压转子的热 应力增大,有时还会诱发机组振动增大。必需实行紧急事故停机的事故包括: 1汽轮机的机械故障。机组 振动突然超限;转子轴向位移超限;汽缸内有异常声音或动、静局部 发生摩擦;轴承金属温度过高;严重超速等。 2润滑油系统故障。润滑油压降至3040kPa表压,无法恢复;系统大量漏油,需停交 流润滑油泵;油箱油位降至最低油位,可能影响正常供油;发电机密 封油压降低,且低于氢压等。 3重大災害。车间

47、起火,无法补灭; 发生破坏性地震等48. 何谓惰走曲线?测绘惰走曲线有何作用? 在停机的惰走过程中,转速随时间的变化的曲线,称为惰走曲线。惰 走曲线反映转子的机械状态和主汽门、 调节阀等的严密性, 可以利用 它进行上述问题的判断。 如果惰走时间增长, 那么说明阀门严密性欠佳, 有蒸汽漏入汽缸,对转子产生作用力;假设惰走时间缩短,那么说明动、 静局部存在摩擦,或系统严密性不佳;假设转速突降对应的转速偏高, 那么说明轴承润滑有故障或缺陷。49. 紧急事故停机与一般事故停机停机过程有何不同之处? 事故停机是在设备或系统出现异常、 可能危及平安运行时, 保护系统 动作或操作员按动“停机按钮,主汽门和调

48、节阀快速关闭,机组瞬 间降负荷至零,与电网解列,进入惰走阶段,使机组降速至零的停机 过程。紧急事故停机与一般事故停机之间的差异是前者在主汽门关闭 后,立即翻开凝汽器的真空破坏阀,破坏凝汽器的真空。使汽缸内的 压力瞬间升至大气压力, 加大转子惰走过程的摩擦鼓风作用, 迫使转 速迅速降至零,以防止转子长时间转动,而使机组损坏或事故扩大。 而一般事故停机,那么无须在主汽门关闭后,立即破坏凝汽器的真空。 50简述滑参数停机的主要操作。1停机前的准备。试验高压辅助油泵、交直流润滑油泵、顶轴油 泵及盘车装置电机;为轴封、除氧器和准备好低温汽源;并对法兰螺 栓加热装置的管道进行暖管。2减负荷。1 带额定负荷

49、的机组,先将负荷按规定速度降到8085%或更多一 些。2 通知锅炉减弱燃烧降低蒸汽温度和压力大概1C /min的降温速度,同时逐渐将调节汽门全开,稳定运行一段时间。3待汽缸法兰温差减小后,按滑参数停机曲线分阶段每一阶段的温降约为2040C 交替降温、降压、减负荷,直至负荷减至较低 值。 3解列发电机停机和转子惰走 4盘车。当转子完全静止后,应立即投入盘车装置,防止转子产 生热弯曲。51简述滑参数停机的考前须知。1滑停时,最好保证蒸汽温度比该处金属温度低2050C为宜。过热度始终保持50C,低于该值。开疏水门或旁路门。(2)控制降温降压速度。新蒸汽平均降温速度为 12C/min,降压 速度为19

50、.7kPa/min,当蒸汽温度低于高压内上缸壁温 3040C时, 停止降温。( 3)不同负荷阶段降温降压速度不同。较高负荷时,可快些,低负 荷时,降温降压应缓慢进行,以保证金属降温速度比拟稳定。( 4)正确使用法兰螺栓加热装置,以减小法兰内外壁温差和汽轮机 的胀差。因为法兰冷却的滞后会限制汽缸的收缩。( 5)减负荷应等到再热汽温接近主蒸汽温度时,再进行下一次的降 压。防止滑停结束时,因再热蒸汽降温滞后于主蒸汽降温,使中压缸 温度还较高。( 6)滑停时,不准做汽轮机的超速试验。因为新蒸汽参数较低,要 进行超速试验就必须关小调节汽阀,提高压力,当压力提高后,就有 可能使得新蒸汽的温度低于对应压力下

51、的饱和温度。 此时再开大汽阀 做超速试验,就有可能有大量凝结水进入汽轮机造成水冲击。52真空下降的危害有哪些?1 )导致排汽压力升高,做功能力(焓降)减小,使机组出力减小。2) 排汽缸和轴承座受热膨胀,轴承负荷分配发生变化,机组产生振 动。3) 凝汽器铜管受热膨胀产生松弛、变形、甚至断裂,造成凝汽器泄 漏。4) 排汽容积减小,使末级产生脱流和旋涡。5) 假设保持负荷不变,将使轴向推力增大和叶片过负荷53真空下降的现象有哪些? 1真空表指示下降;2低压缸排汽温度升高;3凝汽器端差明显增大;4凝结水过冷度增大;5在汽轮机调节汽门开度不变的情况下,负荷降低。54. 真空急剧下降的原因有哪些?如何处理

52、?1循环水中断1主要表征:凝汽器真空急剧降落;排汽温度显著升高;循环水 泵电机电流和进出口压差到零。2原因及处理: 循环水泵出口压力、 电机电流摆动,通常是循环水泵吸入水位过低、 入口滤网脏堵所致,此时应尽快采取措施,提高水位或去除杂物。 假设循环水泵出口压力、 电机电流大幅度下降那么可能是循环泵本身故 障引起。启动备用循环水泵,关闭事故泵的出水门;假设两台泵均处于 运行状态同时跳闸时, 即使发现并未反转时, 可强行合闸; 无备用泵, 应迅速将负荷降到零,打闸停机。 循环水泵运行中出口误关,备用泵出口误开,造成循环水倒流,也 会使真空急剧下降。假设在未关死前及时发现,应设法恢复供水,根据 真空

53、情况紧急减负荷;假设发现较晚,需不破坏真空紧急停机。 循环水泵失电或跳闸。需不破坏真空紧急停机。2射水抽气器工作失常假设射水泵出口压力、电机电流同时到零,说明射水泵跳闸;假设射水泵 出口压力、电机电流下降, 那么是由于泵本身故障或水池水位过低。发 生以上情况均应启动备用射水抽气器,水位过低时应补水至正常水 位。3凝汽器满水 凝汽器在短时间内满水, 一般是由于铜管泄漏严重 同时凝结水硬度 增大,大量循环水进入汽侧或凝结水泵故障出口压力和电机电流 减小甚至到零所致。处理方法是:立即开大水位调节阀并启动备用 凝结水泵,必要时将凝结水排入地沟,直至水位恢复正常。4低压轴封供汽中断轴封供汽中断的可能原因

54、有: 负荷降低时未及时调整轴封供汽压力使 供汽压力降低;汽封系统进使轴封供汽中断;轴封压力调整器失灵, 调节阀芯脱落。 因此在机组负荷降低时, 要及时调整轴封供汽压力为 正常值;假设是轴封压力调整器失灵应切换为手动,待修复后投入;假设 因轴封供汽带水造成,那么应及时消除供汽带水。5真空系统管道严重漏气 真空系统漏入的大量空气, 最终都聚集到凝汽器中, 使传热热阻增大, 真空异常下降。 运行中真空管道严重漏气, 可能是由于膨胀不均使管 道破裂,或误开与真空系统连接的阀门所致。 假设是真空管道破裂漏气 那么应查漏补漏予以解决;假设是误开阀门引起的,应及时关闭。6冬季运行时,利用限制凝汽器冷却水入口

55、流量保持汽轮机排汽温 度,致使冷却水流速过低而在冷却水出口管道上部形成汽塞, 阻止冷 却水的排出,也会导致真空急剧下降。55. 真空缓慢下降的原因有哪些?如何处理? 因为真空系统庞大,影响真空因素较多,所以最容易发生,查找原因 也比拟困难。引起真空缓慢下降的原因通常有:1循环水量缺乏 循环水缺乏表现在同一负荷下, 凝汽器循环水进出口温差增大。 找出 循环水缺乏的原因,采取相应的方法进行处理。2凝汽器水位升高 导致凝汽器水位升高的原因可能有: 凝结水泵入口汽化 凝结水泵电 流减小、铜管破裂凝结水硬度增大、软水门未关、备用凝结水 泵的逆止门损坏关备用泵的出口门后水位不再升高等。处理方法 分别为:启

56、备用泵,停故障泵;关闭备用泵的出水门,更换逆止门; 关补充水门;降低负荷停半面凝汽器,查漏堵管。3射水抽气器工作水温升高 工作水温升高,使抽汽室压力升高,降低了抽气器的效率。当发现水 温升高时,应开启工业水补水,以降低工作水温。4真空系统管道及阀门不严密使空气漏入 真空系统是否漏入空气,可通过严密性试验来检查。此外,空气漏入 真空系统,还表现为凝结水过冷度增加,凝汽器传热端差增大。5凝汽器内冷却水管结垢或脏污其表象是:随着脏污日益严重,凝汽器传热端差也逐渐增大,抽气器 抽出的空气混合物温度也随着增高。 经真空严密性试验证明不是由于 真空系统漏入空气而又有以上现象时就可确认凝汽器真空缓慢下降 是由凝汽器外表脏污引起,应及时进行清洗。6冷却水温上升过高通常发生在夏季, 采用循环供水更容易出现这种情况。 为保证凝汽器 真空应适当增加循环水量。56汽轮机进水的主要征象有哪些?1汽轮机轴向位移、振动、胀差负值大;2上下缸温差?43C。3抽汽管上下温差大于报警值,抽汽管振动,有水击声和白色蒸汽 冒出。4主蒸汽或再热蒸汽温度急剧下降。5主蒸汽或再热

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