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第三部分发电机故障分析及处理(案例) - 图文

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  • 2025/5/23 11:04:10

?六、条文10.2.8?原文:“10.2.8应避免机组在振动不合格的情况下运

行。”

机组在振动不合格的情况下运行危害很多。比如:转子和轴承由于长期处于振动状态下运行,其本身金属材料会产生疲劳,从而降低了其使用寿命。由于转子振动大会使轴承表面的钨金受到损害,轻者会出现钨金碾损现象,重者会发生轴承钨金脱胎甚至轴承烧损事故。而且转子振动过大,也易发生动、静部分摩擦。?七、条文10.2.9

原文:“10.2.9润滑油压低时应能正确、可靠的联动交流、直流润滑油泵。为确保防止在油泵联动过程中瞬间断油的可能,要求当润滑油压降至0.08MPa时报警,降至

?0.07—0.075MPa时联动交流润滑油泵,降至0.06—0.07MPa时

联动直流润滑油泵,并停机投盘车,降至0.03MPa时停盘车。”?200MW机组曾发生过数起在润滑油压低联动交流、直流润滑油泵的

过程中,轴承温度升高、机组强烈振动的事故。在其他类型的机组上也发生过类似现象。通过对事故过程分析和模拟试验的结果表明,按照原联动定值,在润滑油泵联动的过程中,轴瓦确实存在有瞬时断油和少油的时间段。为了确保在各种异常工况下轴承能正常工作,有必要提高其联动油压值。本措施已在部分100MW和200MW机组上进行了实施。对于润滑油压较低的机组,可根据机组的具体情况尽量提高联动油压。低油压联锁保护是汽轮机的最重要的保护之一,要求在每次机组起动前,必须进行该项保护试验,如发现问题,就不允许起动,否则将会造成严重后果。

?

例如:1994年3月,珠江电厂发生2号300MW机组轴承烧损事故。它就是由于联锁保护系统存在问题,在发电机解列并出现润滑油压低之后,润滑油泵没有自动联动,BTG盘也没有发出低油压的声光报警信号来提醒运行人员,因而导致轴承烧损事故的发生。?八、条文?原文:“10.2.10直流润滑油泵的直流电源系统应有足够

的容量,其各级熔断器应合理配置,防止故障时熔断器熔断使直流润滑油泵失去电源。?10.2.11交流润滑油泵电源的接触器,应采取低电压延时

释放措施,同时要保证自投装置动作可靠。”

?由于交流、直流润滑油泵电源不可靠或联动逻辑设计不合理,而

造成了数起300MW机组轴承烧损事故。?例如:1994年一台引进型300MW机组,在事故紧急停机的过程

中,由于设计变更有误(在调试过程中未能发现设计失误的隐患),当润滑油压下降到0.084-0.077MPa时,交、直流油泵未能自动起动,运行人员又未能严密监视润滑油压,从而导致了轴承烧损事故的发生。?又如:1999年宝鸡二电厂一台300MW机组,由于送风机事故按

钮触点绝缘低跳闸,造成机组跳闸、解列,保安段电源低电压保护动作,由于供电方式设计的不合理使交流润滑油泵失电,而直流润滑油泵因开关合闸回路故障又未能成功开启,从而造成了轴承烧损事故的发生。

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?六、条文10.2.8?原文:“10.2.8应避免机组在振动不合格的情况下运行。”机组在振动不合格的情况下运行危害很多。比如:转子和轴承由于长期处于振动状态下运行,其本身金属材料会产生疲劳,从而降低了其使用寿命。由于转子振动大会使轴承表面的钨金受到损害,轻者会出现钨金碾损现象,重者会发生轴承钨金脱胎甚至轴承烧损事故。而且转子振动过大,也易发生动、静部分摩擦。?七、条文10.2.9原文:“10.2.9润滑油压低时应能正确、可靠的联动交流、直流润滑油泵。为确保防止在油泵联动过程中瞬间断油的可能,要求当润滑油压降至0.08MPa时报警,降至?0.07—0.075MPa时联动交流润滑油泵,降至0.06—0.07MPa时联动直流润滑油泵,并停机投盘车,降至0.03MPa时停盘车。”?200MW机组曾发生过数起在润滑油压低联动

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