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水轮发电机组的启动试运行本章内容水轮发电机组安装与检修水轮发电机组的振动和平衡简介机组起动试运行的程序和基本要求机组起动试运行的目的和内容第

水轮发电机组的启动试运行本章内容水轮发电机第一节机组启动试运行的目的和内容机组起动试运行的目的根据有关的技术规程和电站的设计资料,对水工建筑物、机电设备等进行一次全面的质量检查,并在实际运行中作出总体的鉴定。通过检杳发现尚未完善的工作,以及工程或设备所存在的缺陷,及时处理以保证电站能顺利地投产。在机组起动之前,以及试运行过程中对机电设备进行调整试验。测定相关的运行参数或特性曲线,具体掌握机组的实际性能,为今后的长期运行提供技术准备。电站从试运行结束起转入试生产,施工单位与管理的业主单位之间,应在起动试运行以后进行交接验收工作。第一节机组启动试运行的目的和内容机组起动试运行的目的起动试运行的甚本内容机组起动试运行的工作范围很广,要进行从水工建筑物到机电设备的全面检查。一般说来包括试验检查和试运行两大部分,而且以试验检查为主。其基本内容有以下各项:机组起动以前的检查充水试验机组起动试运转空载试验带负荷试验甩负荷试验72h试运行起动试运行的甚本内容起动试运行工作的组织机组的起动试运行是水电站建设后期所进行的总体检验,涉及电站的各个部分。而且不少试验是首次进行,存在一定的风险,再加上技术要求十分严格,因此必须做到有严密的组织领导,要按照事先的计划安排来逐步进行。严密组织,统一指挥。试运行要按规程规范进行,保证质量。试运行中必须作好记录。起动试运行工作的组织第二节机组启动试运行的程序和基本要求一般规定试运行前应根据规范的规定,结合电站具体情况,编制机组试运行程序或大纲、试验检查项目和安全措施。对机组及有关辅助设备,应进行全面清理、检查,其安装质量应合格,并经验收。输水及尾水系统(含尾调室)的闸门、阀门均应试验合格,处于关闭位置,进人孔、闷头等应可靠封堵。水轮发电机组继电保护、自动控制、测量仪表及机组有关电气设备均应根据相应的规程规范进行试验合格。第二节机组启动试运行的程序和基本要求一般规定机组充水试验①向尾水调压室、尾水管及蜗壳充水平压,检查各部位,应无异常现象。②根据设计要求分阶段向引水、输水系统充水,监视、检查各部位变化情况,应无异常现象。③平压后在静水下进行进水口检修闸门或工作闸门或蝴蝶阀、球阀、筒形阀的手动、自动启闭试验,启闭时间应符合设计要求。④检查和调试机组蜗壳取水系统及尾水管取水系统,其工作应正常。机组技术供水系统各部水压、流量正常。机组充水试验机组空载试运行机组机械运行检查:①机组启动过程中,监视各部位,应无异常现象;②测量并记录上下游水位及在该水头下机组的空载开度;③观察轴承油面,应处于正常位置,油槽无甩油现象。监视各部位轴承温度,不应有急剧升高现象。运行至温度稳定,其稳定温度不应超过设计规定值;④测量机组运行摆度(双幅值),其值应不大于75%的轴承总间隙;⑤测量机组振动,其值不应超过表8—1的规定,如果机组的振动超过表8—1的规定值,应进行动平衡试验;⑥测量发电机残压及相序,相序应正确;⑦清扫滑环表面。机组空载试运行调速器调整、试验①检查电液转换器或电液伺服阀活塞的振动应正常;②机组在手动方式下运行时,检测机组在3min内转速摆动值,取三次平均值不应超过额定值的±0.2%;③调速器应进行手动、自动切换试验,其动作应正常,接力器应无明显的摆动;④调速器空载扰动试验数据应符合设计规定;⑤在选取的参数下,机组空载工况自动运行时,转速相对摆动值不应超过额定转速值的±0.15%。调速器调整、试验停机过程及停机后应检查下列各项:①录制停机转速和时间关系曲线;②检查转速继电器的动作情况;③监视各部轴承温度情况,机组各部应无异常现象;④停机后检查机组各部位,应无异常现象。机组过速试验,应按设计规定以过速保护装置整定值进行,并检查下列各项:①测量各部运行摆度及振动值;②监视并记录各部轴承温度;③油槽无甩油;④整定过速保护装置的动作值;⑤过速试验后对机组内部进行检查。停机过程及停机后应检查下列各项:机组自动起动,应检查下列各项:①录制自发出开机脉冲至机组升至额定转速时,转速和时间的关系曲线;②检查推力轴承高压油顶起装置动作和油压应正常;③机组开机程序和自动化元件的动作应正常。机组自动停机,应检查下列各项:①录制自发出停机脉冲至机组转速降至零时,转速和时间的关系曲线;②机组转速降至规定转速时,推力轴承高压油顶起装置应自动投入;③机组转速降至规定制动转速时,转速继电器的动作情况应正常,并检查机组制动情况;④停机过程中调速器及各自动化元件动作应正常。机组自动起动,应检查下列各项:在发电机稳态短路升流情况下,应检查下列各项:①发电机逐级升流各电流二次回路不应开路,各继电保护装置接线及工作情况和电器测量仪表指示应正确;②录制发电机短路特性曲线;③在发电机额定电流下,跳开灭磁开关,其灭磁情况应正常。录制发电机灭磁示波图,并求取时间常数;④进行励磁装置CT的调差极性检查及手动单元转子电流部分的调整试验。发电机升压试验应符合下列要求:分阶段升压至额定电压,发电机及发电机电压设备带电情况均应正常;电压互感器二次回路的电压、相序及仪表指示应正确。继电保护装置工作应正常;在50%及100%额定电压下,跳开灭磁开关,其灭磁情况应正常。录取发电机在额定电压下的灭磁示波图,并求取时间常数;在额定电压下测量发电机轴的电压;机组运行摆度、振动值应符合要求。在发电机稳态短路升流情况下,应检查下列各项:发电机空载工况下励磁装置的调整试验应符合下列要求:

①励磁装置起励试验正常;②检查励磁装置系统的电压调整范围,应符合设计要求;③检查励磁调节器投入,上下限调节,手动和自动相互转换,通道切换,10%阶跃量扰动,带励磁调节器开、停机等情况下的稳定性和超调量。其摆动次数一般不超过2次,电压超调量一般不应超过10%,调节时间一般不超过5s;④改变机组转速,测得发电机机端电压的变化。频率每变化1%时,自动励磁调节系统应保证发电机电压变化不超过额定电压的±0.25%;⑤可控硅励磁调节器应进行断线、过电压等保护的调整及模拟动作试验,其动作应正确;⑥可控硅励磁应在发电机带负荷及额定转子电流下,检查整流桥的均流系数和均压系数,其值应符合设计要求。

发电机空载工况下励磁装置的调整试验应符合下列要求:在额定转速下,录制发电机空载特性,当发电机的励磁电流升至额定值时,测量发电机定子最高电压,定子电压以不超过1.3倍额定电压为限。根据中性点接地方式不同,发电机应作单相接地试验,进行消弧线圈补偿或保护动作正确性校验。如机组设计有电气制动,则应进行电气制动试验。投人电气制动的转速、投人混合制动的转速、总制动时间应符合设计要求。第八章水轮发电机组的启动试运行课件机组并网及负载下的试验机组并列试验应具备下列条件:发电机对主变压器高压侧经稳态短路升流试验应正常;发电机对主变压器递升加压及系统对主变压器冲击合闸试验应正常,检查同期回路接线应正确;与机组投人有关的电气一次和二次设备均已试验合格。)机组带负荷试验:有功负荷应逐步增加,各仪表指示正确,机组各部温度、振动、摆度符合要求,运转应正常。机组并网及负载下的试验机组负载下励磁装置试验,应符合下列要求:①在各种负荷下,调节过程应稳定;②在有条件时,测定并计算发电机电压调差率应符合设计要求;测定并计算发电机电压静差率,其值应符合设计要求;③可控硅励磁调节器应分别进行各种限制器及保护的试验和整定;④在小负荷下进行电力系统稳定器装置(PSS)试验。机组负载下调速器试验,应满足下列要求:①在自动运行时进行各种控制方式转换试验,机组的负荷、接力器行程摆动应满足设计要求;②在小负荷下检查不同的调节参数组合,机组速增或速减10%额定负荷,录制机组转速、水压、功率和接力器行程等参数的过渡过程,选定负载工况时的调节参数,应满足设计要求。机组负载下励磁装置试验,应符合下列要求:机组甩负荷试验,应在额定负荷的25%、50%、75%、100%下分别进行,调速器的调节性能应符合下列要求:①甩25%额定负荷时,录制自动调节的过渡过程。测定接力器不动时间,应不大于0.2s;②甩100%额定负荷时,校核导叶接力器关闭规律和时间,记录蜗壳水压上升率及机组转速上升率,均不应超过设计值;③甩100%额定负荷时,录制自动调节的过渡过程,检查导叶分段关闭情况。在转速的变化过程中,超过稳态转速3%以上的波峰不超过两次;④甩100%额定负荷后,记录接力器从第一次向开启方向移动起,到机组转速摆动值不超过±0.5%为止所经历的时间,应不大于40s;⑤检查甩负荷过程中,转桨式或冲击式水轮机协联关系应符合设计要求。机组甩负荷试验,应在额定负荷的25%、50%、75%、100在额定负载下一般应进行下列试验:①低油压关闭导叶试验;②事故配压阀关闭导叶试验;③根据设计要求和电站具体情况,进行动水关闭工作闸门或主阀(筒阀)试验;④无事故配压阀的电站进行硬关机试验;⑤灯泡贯流式机组的重锤关机试验。在额定负载下,机组应进行72h连续运行。按合同规定有30天考核试运行要求的机组,应在通过72h连续试运行,并经停机检查处理发现的所有缺陷后,立即进行30天考核试运行。按设计要求进行进相试验,进相深度和相关保护整定应符合要求。在额定负载下一般应进行下列试验:机组条向运行试验,应检查记录下列各项:①记录关闭导叶后转轮在水中运行时机组所消耗的有功功率;②检查压水充气及补气装置动作情况应正常。记录吸出管内水位压至转轮以下后机组所消耗的有功功率;③发电与调相工况相互切换时,自动控制程序及自动化元件的动作应正确;④发电机无功功率在设计范围内的调节应平衡,记录转子电流为额定值时的最大无功功率输出。对抽水蓄能可逆式机组,除了应满足上述要求外,一般还应满足其相关要求。机组条向运行试验,应检查记录下列各项:第三节水轮发电机组的振动和平衡简介机组振动的现象和危害机组振动的现象轴向振动,也称为纵向振动。立式机组表现为上下跳动;卧式机组表现为前后串动。径向振动,也称横向振动。表现为在垂直于轴线的方向上摇摆。绕轴线的扭转振动,表现为旋转不均匀、机组角速度周期性地加大和减小。第三节水轮发电机组的振动和平衡简介机组振动的现象和危害振动的影响及危害①机组的转动部分和轴承受周期性交变力的作用,造成螺栓松动、焊缝开裂,甚至使主轴因材料疲劳而损坏。②机组固定部分的轴承、机架、地脚螺栓、连接螺栓等会因振动而变形、松动。③机组输出的频率和波形会因振动而变化,降低供电的质量。④严重的振动还会破坏机组运行的稳定性,致使机组无法运行。振动的影响及危害引起机组振动的原因水力原因水轮机是机组转动的动力来源,它工作不稳定必然影响整个机组。水轮机及通过的水流方面,常见的主要问题有:转轮四周水力不平衡。反击型水轮机发生空腔气蚀。导叶或轮叶产生不稳定的涡流。高水头长输水管道的机组,在负荷变化时可能因水锤现象而造成振动。引起机组振动的原因电气原因发电机气隙不均匀励磁系统工作不稳定三相负荷不平衡电力系统发生波动机械原因转动部分静不平衡转动部分动不平衡机组轴线缺陷轴承缺陷调速器调试不良电气原因关于振动原因的分析方法为了找出一台机组发生振动的主要原因并加以消除,通常可以由以下几方面着手进行分析:①测量和分析振动的频率振动的频率应该用测振仪测量,但须在不同部位和不同方向上测量,以求全面掌握机组的振动情况。②掌握振幅与机组运行参数的关系机组振动的幅度,尤其是振动严重部位的振幅,往往随某些运行参数变化。③要在试验中查找和消除主要的振动原因关于振动原因的分析方法发电机组的静平衡转动部分的重心不在其轴线上,是机械振动中最常见也是最主要的原因之一。影响转动部分静平衡的主要部件有两个:一是发电机转子,尤其是叠片而成的磁扼,以及挂装在磁扼上的磁极;另一个是水轮机的转轮。发电机转子的静平衡除容量很小的以外,发电机的转子都是尺寸很大、重量很重的,其静平衡无法用试验的方法检查调整,只能依靠组装的工艺过程来实现。水轮机转轮的静平衡只能通过试验来检查和实现。尺寸及重量较大的大中型转轮则只能用立式的试验台进行静平衡。发电机组的静平衡转轮静平衡立式试验台1—转轮2—加配重处3—压盖4—螺母5—螺杆6—托架7—定心板8—平衡板9—平衡球10—底板

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