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電廠600MW發電機常見故障原因和預算范文

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電廠600MW發電機常見故障原因和預算

摘要:對于電廠而言,發電機屬于一種極為重要的供電設施,要想確保電廠的供電服務工作質量得到保障,電廠的有關部門就要重視發動機的維護工作以及故障維修工作,確保發電機能夠維持在最佳的運作狀態。電力系統的正常運作是系統中諸多設施共同配合所完成的,發電機組在長時間的運作情況下,必然會由于設備老化以及配件損壞情況而引發故障問題,本文主要針對此對發電機的常見故障及其原因進行分析探討,同時也深入探究了故障情況的主要誘發原因以及相關預防措施。

關鍵詞:電廠發電機;常見故障原因;預防措施

電廠發電機的工作環境通常情況之下會長時間處于 45攝氏度的狀態,運行一段時間后,發電機中的個別零部件就會出現不同程度的性質方面的變動,這就是所謂的“糯變”,這種形變就會致使發動機在后期運行階段中出現破損,或是有關安全故障問題,進而妨礙正常應用效果。近幾年科技的進步帶動著發電機在性能、功率以及結構方面得到了大幅度的改進以及優化,并且諸多新型技術設施也逐步融入發電機中,其間,有關軟件系統的錯誤或是問題,也會致使發電機產生安全故障。

1  常見問題及其原因分析

1.1  線圈故障

1.1.1  定子線圈絕緣擊穿或絕緣水平下降

線圈外層的絕緣膜能夠確保線圈電路維持正常運作,一旦發電機耗電量過大,線圈上的電量負荷就會實現大幅度增長,同時絕緣膜在高溫環境下又要會受到干擾,甚至出現融化的情況,嚴重時還會致使電量超負荷擊穿狀況的產生。個別應用時間長達 10 年的發電機線圈外側絕緣膜已經受到了較為嚴重的磨損,厚度達到了極為危險的水平,由于較長時間的應用,就會出現風化、損耗,甚至是溶解的情況,上述狀況都會致使線圈絕緣膜的絕緣性能受到嚴重影響,如此一來,熔斷或是擊穿現象就會極為普遍地存在。此時絕緣膜的相關絕緣性就會嚴重性缺失,如此就會致使導電短路情況的出現,嚴重情況下,發電機組也可能出現癱瘓情況甚至安全故障。除此以外,發電機線圈自身結構復雜性較高,因此在故障排查工作中,絕緣膜的擊穿位置以及破損位置就無法實現精確高效的定位,對此就要借助排除方式精確定位線圈職中的故障情況,然而,這種維修模式在成本投入方面的弊端也較為突出。

1.1.2  定子線圈絕緣層受到破壞

一般情況下,定子線圈的絕緣層也可能在一定程度上妨礙發電機組的正常運作,一般的絕緣層都是將一些隔離物質涂抹于絕緣膜外側,如果涂抹工作不均勻完整,或是受到灰塵顆粒等其他環境因素的干擾,此時,絕緣層的絕緣性能就會受到嚴重破壞。作為線圈安全基本保障的絕緣層,如果遭受損壞,就會極易致使電壓擊穿或是燒毀情況的出現,由此可見,諸多外界客觀因素也會致使絕緣層遭到破壞甚至受到影響。

1.1.3  定子線圈受到定子摩擦力的影響

定子線圈在發電機的正常運作階段,其中的錠子以及轉子都處于高速運轉狀態下,在相對運動時,摩擦力的增強會在一定程度上磨損定子線圈,從而影響其后期應用壽命,并且還會提升定子線圈的損壞概率,以及故障問題的發生概率。

1.2  電氣故障問題及原因分析

1.2.1  線圈管受高溫環境影響

對于發電機組而言,如果電流過高或是電壓過高,都會在一定程度上致使發電機組的整體運作環境溫度上升,此時的高溫環境必將致使相關設施中的零部件性質出現變化,由此可見,在溫度過高的工作環境下,線圈管也極易產生故障問題。即使線圈管具有較強的抗高溫性,但是發電機底座的漏磁以及線圈管內部的電流也會產生相應的影響,一旦漏磁狀況進一步惡化,電流功率就會顯著增強,從而所產生的磁場就會嚴重影響電流的平穩運作,最終就將影響線圈的整體性功能,甚至會產生嚴重的破壞。

1.2.2  大軸的磁化和退磁現象

發電機組電流周圍具有磁場,發電機組中的有關設施及其零部件的主要運作環境就是該磁場,大軸的兩端分別接觸地面以及軸承底部的絕緣位置,雖然運作階段二者獨立進行,然而,磁化狀況的影響長度也較為突出。大軸在經過磁化后,必然會在一定水平影響軸瓦的整體性能,大軸周邊磁場與軸瓦周邊磁場之間,可能會存在對比情況,并且相關對抗電流所產生的摩擦力也將在一定水平上妨礙到軸瓦的后續平穩運作。除此以外,大軸周邊磁場所引發的摩擦力也將影響大軸在具體應用階段的相關功能效果,例如,會產生結構變形、金屬性質降低以及形狀受損等。在發電機的正常運作階段,大軸中會出現感應電動勢,在回路中會出現軸電流,如果軸電流過大,就會致使油膜擊穿,從而引發燒瓦情況的出現。而致使大軸出現磁化以及退磁情況的主要原因,就是電機組部件,尋其根本就是多數發電機所運用的大軸材質較為特殊,容易受到磁化物質的影響,而出現磁化現象。

1.2.3  連接轉子運行問題

發電機組設備的正常運作是其內部諸多零部件結構相互配合,共同進行的。而連接轉子就是全體零部件結構中的一小部分,也是諸多結構之間的關鍵連接部件。一旦連接轉子的接觸片遭受阻斷,或是產生故障,就會致使發電機產生局部性的癱瘓,甚至還會影響整體系統的功能特性。

1.3  振動故障及原因

現階段,600mw 超臨界汽輪機是電廠中應用最普遍的發電機,這種器械設施都是經過氫冷卻發電機,并由低壓轉子、高壓轉子以及中壓轉子共同構成的發電機組軸系,并由諸多體系共同支撐運作。一旦發電機組的額定功率產生變化,此時,機組的支撐性結構就會出現偏移性影響,高中低壓轉子之間的交互作用就會產生振動,從而致使連軸故障情況的出現。致使振動故障產生的根本原因就是:一是額定功率電話,二是連軸器二階質量產生波動。

2  電廠發電機故障問題預防對策研究

2.1  線圈故障問題預防

2.1.1  質量管理與維修保養

定子線圈的應用壽命存在相應的范圍,也就是在該使用范圍內,要進行線圈的及時更換,而在保養維護期間,還要做好線圈絕緣層以及絕緣膜的性能排查。一旦發現存在擊穿或是破損的可能性,就要立即進行線圈的更換,從而防止故障問題的產生而引發整體電機組的癱瘓。與此同時,線圈的保養工作要嚴格依據相關標準以及要求來進行,此外,還要對維修保養工作以及不同時間段絕緣層和絕緣膜的性質以及性能磨損度等狀況進行及時的記錄。

2.1.2  增加設備以滿足供電需要,杜絕“超負荷”情況

一旦對電能的需求量增長,就要相應地擴增發電機總量,以此借助供電設施規模的擴大,來滿足供電任務的具體需求,并且要嚴格注意,不可把供電工作的重擔放在同一設施中。顯著擴大過后的有關設施可以使線圈總體上的電壓以及電壓力得到顯著緩解,并且還能夠使得運用壽命實現大幅度增加,同時,運作階段的安全性以及可靠性也可得到顯著保障。一旦線圈中存在超負荷運作的情況,此時就要通過輪流運作的模式來降低供電工作的具體壓力,從而使得線圈的運作時間和承受壓力狀況,滿足具體標準以及要求,最終在極大程度上避免長時間運作或是消耗過量情況的產生。

2.1.3  加強線圈清潔和高溫處理

在條件允許時,要使用干抹布對定子線圈的絕緣層以及絕緣膜進行擦拭,從而防止灰塵或是污垢的堆積而腐蝕絕緣層或是絕緣膜。同時還要在縣村附近安置降溫設施,從而防止高溫環境下相關設施“糯變”情況的出現。上述工作都是針對線圈工作環境的客觀性處理,在現實應用階段的效果以及作用較為顯著。

2.2  電氣故障的預防措施

2.2.1  弱化高溫環境的不利影響

在眾多發電機設備中都普遍存在,對此就務必要做好發電機組線圈管的高溫性處理工作,以此使其能夠更好地適應運作環境。一方面,要科學合理地管控供電總量和供電設施之間的供求關系,以及現實狀況。另一方面,還要將散熱設施或是冷卻設施安置于發電機附近,從而防止高溫漏磁情況的出現,并確保線圈管能夠時刻處于最佳狀態,不會受到電流的影響。

2.2.2  更換故障接觸片

連接轉子的運作狀態,在極大程度上會受到接觸片的影響,因此,在故障防治工作中,要重點關注接觸片的具體性能。要定時清潔接觸片,并對接觸片與連接轉子之間的位置聯系進行校準以及排查。與此同時,還要依據接觸片的導電性能,綜合性地檢驗并排查發電機組其他部位零部件的具體性能效果。

3  結語

綜上所述,電廠發電機的故障情況普遍存在,產生相關故障情況的主要誘發原因有諸多方面,因此就要采取提前性的預防措施以及針對性的解決方案。同時,還要積極進行技術革新以及功能服務范圍的持續拓寬,以此確保電廠 600MW發電機的正常運作,能夠受到預防措施以及解決方案的有效保護,從而實現更加高效、高水平的工作效率以及質量。

作者:焦宇 單位:陜西德源府谷能源有限公司

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