汽轮机轴系调整及轴向定位演示幻灯片
- 格式:ppt
- 大小:4.53 MB
- 文档页数:38
汽轮机组轴系找中的简易式调整方法近年来,对于已装机的火力发电设备而言,降低维护检修费用和提高设备利用率的要求越来越高。
尤其是为提高设备利用率,用户一般都要求缩短定期检修的时间和检修作业的高可靠性。
在这种背景下,日本富士电机公司专门针对定期检修业务的合理化进行了研讨。
开发了以图像画面为基础,以通用基础数据和网络进行电厂设备管理的“发电厂设备情报综合管理系统(POP-FIT)”,又将各机组的定期检修历史资料基础数据化,构筑了“检修历史档案管理系统”,它不仅是针对一台机组,而是可以很容易的检索出类似机组过去所作的改进或改造等方面的内容。
在现场作业中,运用IT技术进行网络化图面、文件管理,利用廉价的测定机械和工具来提高作业的合理性和高效率。
本文就作为实际装配现场作业合理化之一例的“汽轮机组轴系找中的简易式调整方法”作一简述。
汽轮机组轴系找中的管理汽轮机组轴系、或汽轮机各轴与发电机轴的联轴节找中是决定汽轮机安装状态是否良好的最重要的作业。
汽轮机组运行时发生摩擦、轴系温度升高、振动增大等设备异常,都与轴系找中密切相关,因此特别要求精心准备,严格按技术要求作业。
下面介绍日本富士电机公司在装配汽轮机时,对轴系找中管理的要点。
图1所示为汽轮机轴系挠度曲线示例。
图1 汽轮机轴系挠度曲线示例图注:(1~2为转子不就位<设定轴承位置>)1 轴水平(轴承中心1的的轴中心高度调整),与设计挠度曲线(图1)的对比管理。
2 轴间找中(联轴节半径方向R,面间A调整),一般都以0-0为目标。
许用值轴中心偏差0.02mm,Run~out 小于0.04mm。
3 联轴节连接,日本富士电机公司采用单支点轴承结构,于是这一工作是最重要、最难、最需注意的作业。
许用值为轴中心偏差小于0.01mm,Run~out 小于0.02mm。
单支点轴承结构就是在两个缸之间配置一个轴承,这种结构具有轴承部分载荷变化和转子应力变化都极小,而设备布置又极为紧凑的特点。
汽轮机轴系中心调整计算分析汽轮机的轴系中心调整是指在汽轮机运行过程中,对轴系中心的位置进行调整,使各旋转部件的轴心在同一条直线上,以减少轴系的偏载和不平衡,提高汽轮机的运行效率和可靠性。
一般来说,汽轮机的轴系中心调整包括两个方面的内容,即静态中心调整和动态中心调整。
静态中心调整是在汽轮机停车状态下进行的,通过精确测量各旋转部件的轴心位置,确定轴系中心的实际位置。
具体的调整方法可以采用传统的观测方法,即测量旋转部件的轴心位置,并计算其相对于基准位置的偏差量。
通过对偏差量的累积计算,确定轴系中心的实际位置,并进行相应的调整。
动态中心调整是在汽轮机运行状态下进行的,通过分析轴系的振动和不平衡情况,进一步调整轴系中心的位置。
具体的调整方法可以采用激光振动测量仪等高精度测量设备,对轴系的振动和不平衡进行实时监测和分析。
通过对振动和不平衡的幅值、频率等参数进行分析,确定轴系中心的实际位置,并进行相应的调整。
在进行汽轮机轴系中心调整的过程中,需要注意以下几个方面的问题。
首先,要对汽轮机的结构和工作原理有一个清楚的了解,以了解各旋转部件的结构和运动规律。
其次,要选择合适的测量仪器和设备,以确保测量的准确性和可靠性。
同时,要制定详细的调整方案和工作流程,保证调整过程的顺利进行。
最后,要对调整结果进行验证和评估,以确保调整效果的达到预期目标。
总之,汽轮机轴系中心调整是汽轮机运行过程中的一项重要工作,它关系到汽轮机的稳定运行和轴系的寿命。
通过对汽轮机轴系中心调整的计算分析,可以提高该工作的效率和准确性,进一步优化汽轮机的运行状态,提升其性能和可靠性。