水轮发电机组盘车
立式水轮发电机组盘车净摆度最大点的确定

立式水轮发电机组盘车净摆度最大点的确定摘要:本文将通过对立式水轮发电机组盘车数据的分析,明确一种确定净摆度最大点的方法,以便为后续的轴线调整提供基准。
关键词:立式水轮发电机组盘车;净摆度最大点确定1.概述立式水轮发电机组盘车的目的是为了测量轴线的摆度,以便根据摆度进行轴线调整及后续的导轴瓦间隙计算。
当轴线摆度超差,在轴线调整之前,必须要根据所测摆度数据找出净摆度最大点,然后根据净摆度最大点数值及方位进行轴线调整,方能做到轴线调整一步到位。
2.净摆度最大点的确定根据盘车数据所计算出的四个方向上的净摆度值,针对的是轴上的8个测点,而实际的轴线最大净摆度完全可能不在这8个测点所对应的方位。
如果以实测的最大值直接进行轴线调整,必定不精确,如果偏差过大,有可能需要进行多次盘车,费时耗力。
众所周知,轴线的净摆度值和摆度值一样,是遵从正弦规律的。
为了确定净摆度的最大点,可以根据已测数值的大小初步确定最大净摆度所在的区间,然后通过作图、推导算出实际的方位和大小。
具体方法如下。
设相邻两个方向的净摆度为T1和T2(T1与T2绝对值接近且在四个方向中最接近最大值),而且T1>T2。
以T表达最大实际的最大值,它与T1之间夹角为β,根据图(净摆度实际最大值的计算),可以推导出计算公式:(公式1)(公式2)其中公式1为最大净摆度值的方位,公式2为最大净摆度值的大小。
公式1的推导简列如下:有了公式1和公式2,我们就可以对任何已判定准确的盘车数据进行快速计算和分析,直接找出净摆度实际最大值的大小和方位,此步工作是整个轴线精确调整的起始点。
另,此公式同样适用于最大全摆度的计算。
3.应用举例一悬式水轮发电机组在安装后进行一次性整体盘车,在+X、+Y方向各设了上导、法兰、水导三个百分表,盘车数据记录如下,现要求算出水导—法兰最大净摆度值(仅以+X方向为例,单位0.01mm):求水导—法兰最大净摆度值,可直接将上表中数值分别带入公式,求得:结束语轴线调整是立式机组安装过程中非常重要的一项工作。
浅谈水轮发电机组的轴线调整

浅谈水轮发电机组的轴线调整一、前言水轮发电机组轴线调整通常一般意义叫做盘车,是发电机组轴线调整质量的好与否,直接影响发电机组大修的质量,同时对发电机组的正常运行造成严重的影响,所以立轴式水轮发电机组轴线调整显得尤为重要。
二、立轴式水轮发电机组轴线盘车的应用条件1、弹性盘车必须在弹性油箱受力调整合格后进行,否则会造成盘车摆度假象。
为避免主轴倾斜弹性盘车应布置二部瓦。
因上导及下导距离较近(3.6米),顶落转子时,容易导致转动部件倾斜,故采用上导瓦和水导瓦(间距7.69米)间隙调整在0.03~0.05mm的方法,使转动部件处于强迫垂直状态。
2、检查各固定部件与转动部件的间隙,保证内部无杂物遗留。
发电机定转子间隙用白布带拉一圈。
水轮机转轮四周用塞尺检查。
三、立轴式水轮发电机组轴线盘车的应用过程1、固定部件同心度测量用球心器、内径千分尺、加长杆、钢琴线、重锤、油桶、透平油等测量固定部件同心度。
测量结果符合《水轮发电机组安装技术规范GB8564-2003》和ALSTOM相关标准。
2、上机架水平度测量调整(一)测量数据《水轮发电机组安装技术规范GB8564-2003》规定“对于不可调式无支柱螺钉支撑的弹性油箱推力轴承和多弹簧支撑结构的推力轴承的机架的水平偏差不应大于0.02mm/m。
(二)弹性油箱支撑件水平度测量调整推力瓦厚度测量调整,允许误差范围0.02~0.05mm。
推力瓦支柱高度测量调整,允许误差范围0.02~0.05mm。
推力瓦支柱相对高度测量(推力瓦装前),允许范围0.02~0.05mm。
镜板预装,测量镜板水平,允许误差范围0.02~0.05mm。
卡环厚度测量,允许误差范围0.02~0.05mm。
回装上导瓦架、上导瓦、水导瓦,上导推力充油至上导瓦架高度。
(三)转动部件推中心启动推力循环油泵和注油泵,将转动部件尽可能推至机组中心处位置,使空气间隙均匀。
在转动部件推中心过程中,因弹性油箱变形(详见弹性油箱结构图)导致在上导处推动转动部件时,转动部件未能整体移动,而是上导的推动量转换成弹性油箱的变形量。
水轮机组 盘车

一、“盘车”概述1.盘车的目的、任务①、检查轴线的实际情况。
②、如何将轴线调整成铅直线。
2.盘车的方式①、盘车的动力来源A.电气盘车,适用于大型机组B.机械盘车,适用于中型机组C.人力盘车,适用于中、小型机组②、安排方式A.分段盘车,先盘发电机轴,再联轴,整体盘车B.整体盘车,先联轴,再盘车3.盘车的重要性①、安装、检修的最后阶段比较复杂而且要求很高的轴线检查工作②、盘车的质量直接影响机组的运行。
4.盘车前的准备工作①、推力轴承安装完毕后,将转动部分的重量支撑在推力轴承上。
②、转动部分与四周间隙基本均匀,包括空气间隙、止漏间隙等。
③、将推力头的四周均分测点,通常是分成8点,并作固定标记,按逆时针编号。
④、用猪油作润滑介质,要求用较好的油。
⑤、安装一半的上导轴瓦,轴瓦间隙0.03~0.05mm。
⑥、对于一次性盘车的情况,要求安装上、中、下三层六块表,依次是上导、法兰、水导的+X、+Y方向。
二、轴线不正的原因1.推力头与发电机轴线不垂直。
2.推力头与镜板间绝缘垫厚度不均。
3.发电机轴与水轮机轴的联接法兰与主轴轴线不垂直4.推力头与主轴的配合较松,卡环厚、薄不均匀。
5.镜板加工精度不够。
6.主轴本身弯曲。
三、轴线检查原理1.摆度:机组轴线相对于理论中心的偏差,用百分表的读数来表达。
2.全摆度:相对两测点的摆度之差,用字母φa、φb、φc表示。
3.净摆度:不同高度上全摆度之差,用字母φba、φcb、φca表示。
其中:①、相对点是指1—5、2—6、3—7、4—8。
②、百分表读数表示大小和方位。
+ ——表示轴领相对于百分表外移。
- ——表示轴领相对于百分表内移。
③、全摆度的计算,相对点的摆度之差,前点百分表读数减后点百分表读数,“前减后”。
④、净摆度的计算,不同高度上的全摆度之差,下部百分表读数减上部百分表读数,“下减上”。
⑤、轴线倾斜的方位,“正偏外”,针对基准点1、2、3、4点。
4.摆度计算实例。
(P89,表4-4)四、轴线的质量要求(表4—3,P88),允许相对全摆度。
拉西瓦水电站水轮发电机组盘车方法和摆度计算

拉西瓦水电站水轮发电机组盘车方法和摆度计算简要介绍了拉西瓦电站水轮发电机组轴线的结构特点,详细阐述了拉西瓦水电站2号水轮发电机组在B级检修中盘车目的、盘车方式、盘车具备的条件、人力盘车工艺,通过对盘车数据的计算分析,得出检查轴线结论。
标签:拉西瓦水电站;水轮发电机组;人力盘车;轴线一、概况拉西瓦水电站是黄河流域装机容量最大、发电量最多的水电站。
水轮发电机组主要技术数据为:发电机型号为SF700-42/13770;额定功率700MW;额定电压18kV;额定电流24281A;额定转速142.9r/min;飞逸转速255r/min;飞轮力矩130000t.m2;水轮机型号为HL(155V)-LJ-690。
拉西瓦水电站发电机与水轮机分属两个不同的设备制造厂家生产,发电机制造厂家为哈尔滨电机厂有限责任公司,水轮机由上海福伊特水电设备有限公司制造。
水轮发电机为立轴半伞式,采用三段轴(含转子中心体)结构。
轴系由顶轴、转子中心体和发电机轴、水轮机轴组成。
径向支撑为发电机上导轴承、下导轴承和水轮机水导轴承。
推力轴承在下机架中心体上面,有18块推力轴瓦,推力轴瓦采用巴氏合金瓦,小支柱双层瓦支撑结构,由薄瓦和厚瓦组成,装有高压油顶起系统,在开机和停机时投入建立油膜。
二、盘车工艺流程1、盘车目的在2FB B级检修中,通过盘车测量摆度数据,检查机组轴线与镜板的垂直情况,轴线有无曲折及弯曲现象,检查轴线是否符合国标要求。
2、盘车方式的选择水轮发电机组盘车大致可分为人力盘车、机械盘车、电动盘车。
拉西瓦水电站水轮发电机组没有设计安装电动盘车;机械盘车在操作中难以自如控制机组的旋转,停点不准确,又不能匀速旋转多圈,不能真实反映机组轴线状态。
拉西瓦水电站推力轴承有高压油顶起装置,在高压油顶起装置投入情况下,转子下方用绳子拉动,就能均匀旋转,因此采用人力盘车。
3、盘车具备的条件(1)导轴承分解,导轴瓦吊出(下导轴承对称方向留四块),托油盘落下,挡油筒与轴领脱开。
立式水轮发电机组盘车工艺的研究

立式水轮发电机组盘车工艺的研究刘昊摘要:本文通过对立式水轮发电机组的四种盘车工艺进行分析,对电气盘车工艺和自动盘车工艺进行了比较,肯定了自动盘车的使用优点,并对自动盘车装置的使用和改进提出了一些建议。
关键词:立式水轮发电机组;轴线;自动盘车装置0 前言立式水轮发电机组轴线测量和调整是机组安装和检修中的重要步骤之一,轴线调整质量的优劣将会直接影响机组的安全稳定运行。
而水轮发电机组轴线的测量都是通过对机组进行盘车来进行的。
目前立式水轮发电机组一般有四种盘车工艺,即人工盘车、机械盘车、电气盘车、自动盘车。
1 人工盘车适用于小型立式水轮发电机组,一般用圆盘式盘车工具固定在发电机推力头上,在圆盘上装设推杆,在统一号令指挥下由人工推动推杆对机组进行盘车。
该盘车方式需要的人员多、劳动强度大、工作效率低、工作现场复杂,存在一定的安全隐患,而且测量数据精度和转速受人为因素影响较大。
2 机械盘车适用于中、小型立式水轮发电机组,采用机械式盘车方式,就是利用机械牵引带动机组旋转的盘车方式,一般采用厂房内安装的行车为牵引动力,用滑轮组作钢丝绳导向带动机组旋转测量机组轴线。
机械盘车由于操作简单,不需再购置其他设备,所以在中、小型电站中使用广泛。
其缺点是在使用过程中无法有效监测钢丝绳和导向地铆的荷载变化情况,如机组在盘车过程中发生主轴“憋劲”现象时,将导致钢丝绳损坏和导向地铆拉脱的事故发生,危及人身和设备的安全;另外,在操作中难以自如控制机组的旋转,停点不准确,不能真实反映机组轴线状态。
3 电气盘车3.1 电气盘车方式介绍电气盘车方式是目前大、中型立式水轮发电机组应用最广泛的一种盘车工艺,当水轮发电机采取电气盘车时,同步发电机是处在步进电动机状态。
原理是电气盘车时发电机的转子通入直流电励磁,定子三相也以一定的顺序轮流通入直流电。
则该相定子就会受到顺时针(或反时针)的磁力,根据作用力与反作用力原理,转子就会受到反时针(或顺时针)的磁力。
水轮发电机盘车的几个问题

⽔轮发电机盘车的⼏个问题⽔轮发电机盘车的⼏个问题⼀(怎样进⾏盘车:为了检查轴线或进⾏其他的⼯作,有时需要转动机组的转动部分。
设法将转⼦转动起来的这个⼯作就称作盘车。
盘车的⽅法有多种,最常⽤的是机械盘车,其他还有电动盘车、⼈⼒盘车等。
由于电动盘车需要较多的设备,并且因为发电机空⽓间隙不均匀的原因,电动盘车时,转⼦容易被拉偏,测量出来的摆度值有误差,因⽽电动盘车使⽤得并不多。
盘车前,机组转动部分处于中⼼位置,⼤轴应垂直,推⼒轴承各推⼒⽡受⼒应初调均匀,镜板⽔平符合要求。
机械盘车是利⽤⼚房内的桥式起重机,按机组的旋转⽅向拉动转⼦。
对于悬式机组,⼀般采⽤圆盘式盘车⼯具,将盘车⼯具装于推⼒头的上⽅,钢丝绳绕在圆盘上,并通过滑轮改变⽅向后挂在桥机的吊钩上;对于⼤容量机组或伞式机组,制造⼚⼀般已经在转⼦⽀臂上沿圆周分布焊有多个圆柱,将钢丝绳绕于这些圆柱上,同样需通过滑轮改变⽅向后与吊钩相连。
⼩型机组和有⾼压油顶起装置的机组,可直接⽤⼈⼒推动进⾏盘车。
也可在转⼦的对称⽅向挂两个或四个链条葫芦拉动转⼦。
⽆论采⽤哪种⽅式盘车,都要防⽌转⼦在旋转时产⽣⽔平位移,因⽽需要⽤推⼒轴承处的导轴⽡来限位,悬式机组⽤上导⽡,伞式机组则⽤下导⽡。
限位轴⽡的间隙⼀般调整为0(03,0(05mm。
转动转⼦时要保证推⼒⽡和导轴⽡的润滑。
⼀般情况下,多使⽤猪油作润滑剂,在⽓温较⾼时(⾼于25?),也可⽤⽜、⽺油代替。
使⽤前应先将猪油加温溶化,并保持温度⼀段时间,再冷却下来,⼀⽅⾯是为了去掉油中的⽔分,另⼀⽅⾯可使油中的杂质沉到下⾯去,不致在盘车时损坏轴⽡或镜板。
⽤制动器顶起转⼦,在推⼒⽡的⽡⾯上涂油,涂⼀次猪油,可以转动两圈。
有⾼压油顶起装置的机组,可先在油槽内注⼊少量的汽轮机油,盘车时,启动⾼压油泵向⽡⾯送⼈⾼压油顶开镜板,即可盘车;但要注意的是,应将油泵停下以后再读数。
⼆(盘车摆度形成的原因:答:摆度是由于转动部分的⼏何中⼼与旋转中⼼不重合造成的,在测量位置,两者之间的差值就是该处的摆度值δ。
水轮发电机组盘车过程

3.4盘车记录 ---画圆法、表格法
3.机组盘车
a6 6
7 a7 8
a8
5 a5
1 a1
画圆法
a2 2
3 a3
4 a4
3.4盘车记录 ---画圆法、表格法
3.机组盘车
表格法
4.数据分析及轴线调整
4.1轴线的水平投影
机组轴线实际上均存在着不同程度的倾斜和 曲折现象,为了在纸面上反映出机组轴线的状 态,以及便于轴线分析、计算和处理,人们把 机组盘车时所测量的主轴典型部位的实际摆度 向量,画在标有主轴轴号位置的直角坐标平面 上,这种图形称为机组轴线的水平投影。
Jcb
1
2 cb
1 2
(c
b )
4.1轴线的水平投影
4.数据分析及轴线调整
摆度方向的判别的方法
1. 全摆度是相对点百分表读数之差, 规定为 1、2、3、4各点百分表的读 数,减去 5、6、7、8各点百分表的 读数,即前减后。
2. 轴心的偏移量是该方向上全摆度的 一半。全摆度为正时,轴心是向外 偏移的,即正偏外 ,当净摆度为正 时,轴线向外倾斜。
机组运转时,由于主轴轴线 与其旋转中心线不重合,形 成沿旋转轴长度方向呈圆锥 形的轴线运动,如将轴分为 如干点,安装百分表的读数 为该点绝对摆度。
摆度
产生原因分析
2.摆度的产生及特性
原因分析
镜板平面与机组轴线不垂直。 法兰面与机组轴线不垂直。 镜板工作面不平。
推力头与轴配合过送。
Байду номын сангаас
2.摆度的产生及特性
水轮发电机组轴线调整,是安装和检修过 程中一个关键项目,技术要求高。对机组运行 的摆度、振动及受力有很大的影响,甚至会威 胁水轮发电机组的安全、稳定运行。所以这项 工作的好坏,直接影响着机组的检修质量。在 某种意义上讲,也反映出水电厂的机组检修技 术水平。
水轮发电机组盘车

立式水轮发电机组盘车大纲(采用机械盘车方式)NJB0717一、基本要求1、采用机械盘车方式,一般将圆盘式盘车工具,装于发电机推力头上。
2、机组转动部分应位于机组中心,镜板已调好水平,并使每块推力瓦受力基本均匀。
3、盘车用润滑脂为无水纯净的猪油,或二硫化钼润滑脂,或者专用盘车润滑脂。
4、上导轴瓦间隙不大于0.05mm.,其余导轴承(下导、水导)退出。
5、在镜板、上导轴承、下导轴承、法兰、水导轴承处按逆时针方向分成八等分,各部分的对应等分点应在同一垂直线上,并做出标记和X、Y座标之标识。
6、在各测量部位的X、Y座标上各装设一块千分表,千分表测杆应与所测部位表面垂直。
二、盘车及记录1、盘动转子,每转一个等分点,同时记录各部位对应点的摆度值(每部位8个点),并做好记录。
2、盘车过程中应校核镜板水平。
三、摆度值分析与计算1、全摆度,将对面两测点的摆度值相减,计算出全摆度,即计算上导1-5、2-6、3-7、4-8,下导1-5、2-6、3-7、4-8,法兰1-5、2-6、3-7、4-8,水导1-5、2-6、3-7、4-8之算术值。
2、净摆度,在垂直对应各点全摆度值上,同时加或同时减上导之摆度值(使上导摆度值为0)既为各点的净摆度值。
3、根据各点的净摆度值,通过平面座标的形式,(横座标为测点,纵座标为净摆度值)可绘出各部位的净摆度座标曲线,一般情况下该曲线应近似正弦曲线,从曲线中可以看出最大摆度值和摆度位置。
如果座标曲线不接近正弦曲线而是畸形的,应查找原因,并重新盘车。
四、摆度校正1、当摆度超出规范要求时,根据需要选择刮削推力头与镜板间的绝缘垫板,或是联轴螺栓之紧度问题。
2、绝缘垫板刮削厚度δ计算式为:δ=φD/2L (mm)式中D-----推力头与镜板配合直径(mm)φ----净摆度(mm)L----对应净摆度的距离(mm)3、绝缘垫板刮削方向应是摆度最大的方向,刮削后的绝缘垫板应按原来位置装入。
五、重新盘车----直到摆度值合格为止。
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立式水轮发电机组盘车大纲
(采用机械盘车方式)NJB0717
一、基本要求
1、采用机械盘车方式,一般将圆盘式盘车工具,装于发电机推力
头上。
2、机组转动部分应位于机组中心,镜板已调好水平,并使每块推
力瓦受力基本均匀。
3、盘车用润滑脂为无水纯净的猪油,或二硫化钼润滑脂,或者专
用盘车润滑脂。
4、上导轴瓦间隙不大于0.05mm.,其余导轴承(下导、水导)退
出。
5、在镜板、上导轴承、下导轴承、法兰、水导轴承处按逆时针方
向分成八等分,各部分的对应等分点应在同一垂直线上,并做出标记和X、Y座标之标识。
6、在各测量部位的X、Y座标上各装设一块千分表,千分表测杆
应与所测部位表面垂直。
二、盘车及记录
1、盘动转子,每转一个等分点,同时记录各部位对应点的摆度值
(每部位8个点),并做好记录。
2、盘车过程中应校核镜板水平。
三、摆度值分析与计算
1、全摆度,将对面两测点的摆度值相减,计算出全摆度,即计算
上导1-5、2-6、3-7、4-8,下导1-5、2-6、3-7、4-8,法兰1-5、2-6、3-7、4-8,水导1-5、2-6、3-7、4-8
之算术值。
2、净摆度,在垂直对应各点全摆度值上,同时加或同时减上导之
摆度值(使上导摆度值为0)既为各点的净摆度值。
3、根据各点的净摆度值,通过平面座标的形式,(横座标为测点,
纵座标为净摆度值)可绘出各部位的净摆度座标曲线,一般情况下该曲线应近似正弦曲线,从曲线中可以看出最大摆度值和摆度位置。
如果座标曲线不接近正弦曲线而是畸形的,应查找原因,并重新盘车。
四、摆度校正
1、当摆度超出规范要求时,根据需要选择刮削推力头与镜板间的
绝缘垫板,或是联轴螺栓之紧度问题。
2、绝缘垫板刮削厚度δ计算式为:
δ=φD/2L (mm)
式中D-----推力头与镜板配合直径(mm)
φ----净摆度(mm)
L----对应净摆度的距离(mm)
3、绝缘垫板刮削方向应是摆度最大的方向,刮削后的绝缘垫板应
按原来位置装入。
五、重新盘车----直到摆度值合格为止。