汽轮机故障诊断技术.docx
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1、华北电力大学科技学院本科毕业设计(论文)毕 业 设 计(论文)汽轮机故障诊断技术系 别动力工程专业班级 学生姓名指导教师III汽轮机故障诊断技术摘 要 汽轮机是一种应用十分广泛的旋转式机械设备,主要作为驱动各种生产设备运转的原动机,因此其在工业生产中的地位不言而喻。随着现代工业的发展,汽轮机正向着大型化、高速化、自动化的方向发展,与其他生产设备之间的联系也越来越紧密。因此,一旦汽轮机发生故障而停止工作,将会导致整个生产过程的停滞,造成不可估量的经济损失。可见,机械故障诊断在工程实际中具有相当的意义,它甚至逐渐成为了一种单独的学科门类。本文从汽轮机这一大型设备出发。首先详细介绍了汽轮机故障诊断的
2、历史,然后有分别介绍了汽轮机故障的分类情况和故障参数的主要分析方法,最后根据电厂的实际情况,设计了一个故障检测诊断系统,以说明在汽轮机故障诊断技术在实际应用中的具体原则。关键词: 故障诊断;旋转机械;汽轮机TURBINE FAULT DIAGNOSIS TECENOLOGYAbstractThe steam turbine is a kind of rotating machinery, which is widely used. It is mainly used as the prime mover to drive all kinds of production equipment. T
3、herefore, the position of the steam turbine in the industrial production is self-evident. With the development of modern industry, the steam turbine is developing in the direction of large scale, high speed and automation, and the relation between the steam turbine and other production equipments is
4、 more and more close. Therefore, once the turbine fails and stops working, it will lead to the stagnation of the whole production process and cause incalculable economic losses. Obviously, the mechanical fault diagnosis has the quite significance in the engineering practice, it even becomes a kind o
5、f independent discipline category gradually. This paper starts from the large-scale equipment of steam turbine. First introduced the history of the fault diagnosis of steam turbine, and then the main analysis methods were introduced to turbine fault classification and fault parameters, according to
6、the actual situation of the nuclear power plant, designed a fault diagnosis system, the specific principles to explain in the turbine fault diagnosis technology in the practical application.Key Words: The steam turbine ;Fault diagnosis; Rotating machinery II目录摘 要IAbstractII第一章 绪论11.1 汽轮机故障问题研究的意义11.
7、2 故障诊断技术的发展11.3 故障诊断技术的现状2第二章 汽轮机故障诊断的基本分析方法32.1 汽轮机故障分析概述32.2 振动诊断检测法42.2.1 振动信号的监测42.2.2 振动信号的分析5第三章 汽轮机主要故障的分类133.1 汽轮机故障概述133.2 汽轮机振动基础143.2.1 汽轮机振动的分类143.2.3 转子临界转速对振动的影响173.2.4 汽轮机振动标准173.2.5 小结203.3 转子不平衡213.3.1 转子不平衡的分类223.3.2 转子不平衡故障的特征223.3.3 转子不平衡故障的原因233.3.4 转子不平衡的诊断233.4 转子不对中243.4.1 转子
8、在不对中的分类263.4.2 转子不对中的主要故障特征273.4.3 转子不对中故障的产生原因283.4.4 转子不对中故障的诊断293.5 动静碰摩293.5.1 动静碰摩的分类303.5.2 动静碰摩的主要特征313.5.3 动静碰摩的主要原因323.5.4 动静碰磨的故障诊断323.5.5 动静碰摩故障的处理333.5.6 动静碰摩故障的预防333.6 转子弯曲333.6.1 转子弯曲的分类333.6.2 转子弯曲的主要特征343.6.3 转子弯曲的原因343.6.4 直轴方法343.6.5 预防方法353.7 油膜涡动与油膜振荡353.7.1 油膜涡动353.7.2 油膜涡动的主要特征
9、363.7.3 如何消除油膜涡动363.8 中心孔进油故障38第四章 汽轮机故障诊断系统的设计与实现404.1 汽轮机故障诊断的流程404.2 汽轮机故障诊断系统的设计(STSFDS)424.2.1 STSFDS的总体设计424.2.2 STSFDS的系统结构434.2.3 STSFDS的主要构成44结论46参考文献47致谢50第一章 绪论I1.1 汽轮机故障问题研究的意义编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第51页 共57页汽轮机(Steam Turbine),又称蒸汽透平。是一种以高温高压的蒸汽作为动力,将蒸汽的内能转换为汽轮机转子动能的机械。汽轮机由转动部分
10、和静止部分两个方面组成,其主要作用是转换蒸汽内能,带动发电机转子发电。也可以直接驱动其他动能转换设备,例如风机、泵等等。因此被广泛应用于包括电力在内的各种生产行业,甚至我国的第一艘航空母舰“辽宁号”也是采用蒸汽轮机驱动螺旋桨。作为主要的动力设备,它能否安全高效地运行直接关系到了一个生产企业能否顺利地运营。随着工业的大规模发展和科学技术的长足进步,让以汽轮机为代表的大型旋转机械设备正向着大型化、高速化、连续化、集中化、自动化的方向发展,生产设备之间形成一套完整的系统,各种设备之间的联系也越来越紧密1。根据墨菲定律的引申,越是精密复杂的系统,发生故障的概率就越高。即使是在重视安全的今天,由于汽轮机
11、故障产生的灾难性事故仍时有发生。例如,1987年山西大同电厂200MW机组由于调速器失控,导致机组发证生转子超速飞车的恶性事故;1999年阜新电厂一号机200MW汽轮机低压缸铸铁隔板碎裂导致轴系损坏断裂;而国外,类似的事故从上世纪60年代报道以来就有50多起2 ,例如,1969年英国辛克利角核电站一台87MW汽轮机组在超速实验时由于高应力和材料的低韧性导致主轴断裂,电站停止运行;1974美国加拉丁(Gallatin)电站2号机组225MW汽轮机由于转子制作材料缺陷产生裂纹导致中低压转子断裂,造成了巨大的经济损失;2011年2月,南非ESKOM电力公司的DUVHA电站四号机组在进行超速实验时,由
12、于转速飞升引发了汽轮机飞车恶性事故。由此可见,能够有效地预测或是诊断汽轮机故障对于生产实际是非常有必要的。1.2 故障诊断技术的发展二次世界大战以后,为了尽快恢复到战前的生产水平,各国加大了对于旋转式机械设备的开发与应用,结合战争中对于保养设备和维修故障的经验,再加上与之相关的基础物理和应用数学的极大发展,使得机械的故障诊断技术的到了飞速的提高。但是随着汽轮机向着高温度、高转速、新型材料和新式结构的发展,传统的转子动力学愈显不足,尤其是转子的复杂程度越来越高,各种传统物理学和机械学难以解释的故障频繁发生。于是,为汽轮机量身定制的设备故障诊断技术应运而生。为汽轮机量身定制的设备诊断技术,最早是出
13、现在欧洲,那在的欧洲工业联合会(EIF,European Industry Federation)的推动下,成立了英国机械保健和状态监测协会(MHMC,Mechanical Health Monitoring Center),以综合诊断学(Terotech)为指导,从60年代末开始了对设备故障的研究;美国最开始提倡以后勤学(Logistics)为主导的装备设备服务维修,后来由于层出不穷的机械故障事故,在美国航天局(NASA,National Aeronautics and Space Administration)的倡导下,由美国海军实验室(NRL,Naval Research Laborat
14、ory)主持成立了美国机械故障预防小组(MFPG,Machinery Fault Prevention Group),积极从事机械设备故障诊断技术的开发,在汽轮机的故障诊断领域也是成绩斐然。日本虽然起步较晚,新日铁(NSC,Nippon Steel Corporation)于1971年开始研发诊断技术,吸收英美两国长处,于1976年达到使用并取得了良好的效果,让日本的电力行业以及汽轮机制造业得以居于世界领先之位。在当时,被广泛推崇的系统有:日本三菱公司的“旋转机械健康管理系统”(MHM,Machinary Health Monitoring),美国西屋公司的“可移动诊断中心”(MDC,Mobi
15、le Diagnosis Centre),美国中心发电部的“汽轮机监测设备”(TSE,Turbine Supervisory Equipment)和“试验设备监测”(TEM,Test Equipment Monitoring)等等。我国自1979年才初步开发设备诊断技术,并于1983年初正式把开展机械故障诊断工作的要求纳入国营工业交通设备管理试行条例3,电力行业响应国家政策,于1984年在各大电厂推广电力故障诊断技术,应用于电厂各设备的故障检修与维护。1.3 故障诊断技术的现状目前汽轮机系统有基于线性振动理论和典型非线性振动理论研究两种故障诊断模型4,线性的理论系统较为完善,因此当我们分析非线
16、性振动模型时,常常是把某个典型的非线性模型,近似地处理接近成一个线性模型去分析,这样得以使计算工作大为简化,但是这样做到弊端是:当一个强烈的非线性故障出现及恶化时,我们就无法辨识出现的非线性转子故障的动力学现象,以至于无法进行正确的动力学特征的提取,无法准确有效地分析问题,因此,对于非线性的研究问题必须采用非线性的基础模型来分析。现代科技的飞速发展从某种方面解决了这些问题,前辈们辛苦钻研,研究出了各种各样的、可以有效应用与现场分析计算的故障诊断模型。例如:应用MATLAB的汽轮机振动故障诊断模型;基于小波分析技术与聚类分析技术相结合的旋转机械故障分析技术5;利用一维、二维隐马尔科夫(Marko
17、v)模型的故障信号处理方法;将独立分量分析(ICA)与高阶统计量等现代信号处理方法应用于故障特征提取等。尽管我们在汽轮机故障诊断方面做了相当程度的的研究,但这一技术的本身发展还是远远不够,无法满足实际的生产需要,尚未形成一个完整的全面的理论应用体系。因此,即使在工业高度发达的今天,已经投入运行使用、应用比较成功、系统较为完善的汽轮机故障诊断系统仍然不多见。作者从大三的专业课上接触到汽轮机的维修及故障预防技术,通过学习与交流,深刻地了解到设备的维护与故障的诊断工作直接关系到企业的生产效益与安全,在生产环节中的地位至关重要。导师说:“当前故障诊断推广应用的最大障碍就是从事现场故障诊断的技术人员知识
18、结构的缺乏,许多人懂得设备、懂得如何运行,却不明白背后的理论概念。”汽轮机的故障诊断技术,应该是由严谨的数学逻辑作为支撑,众多学科相互渗透所组成的知识体系。本文从汽轮机这一大型旋转机械设备出发,首先详细介绍汽轮机故障的分类及发生故障前后的特点,并针对故障给出相对的解决方案。然后列出故障诊断的主要方法与内容,以及其理论支撑和应用效果。最后,以实际电厂为例,制定汽轮机故障诊断的具体原则。第二章 汽轮机故障诊断的基本分析方法2.1 汽轮机故障分析概述故障诊断技术,从理论到实现,要经历三个阶段。首先是状态的检测,通过各种传感和观测仪器记录并上传所采集的数据,为故障诊断提供参考数据和根本依据;然后是信息
19、的处理,包括了信息的分类整理和信号的运算与筛选,以及信号之间的转换,从庞大的数据中整理出对故障诊断工作有价值的信息;最后是对处理之后的信息进行模糊识别,以期对设备的运行状态、运转趋势进行判断和预测。 诊断的基本流程,如图2-1:图2-1 故障诊断的基本流程诊断的实施方法也用很多种,虽然在各个领域都各不相同,但总体来讲,可以分为三个方面:(1)按照核心部分分类,有离线经验分析和在线设备监视等等。(2)按照检测方法分类,有振动检测法、噪声检测法、温度压力检测法、声波检测法、金相分析法等等6。(3)按照诊断的原理分类,有频域诊断法,时域分析法、统计分析法、信息理论分析法、模式识别法等等【7】。2.2
20、 振动诊断检测法对汽轮机的故障诊断时所选择的特征信号,应该同时具备敏感性和实时性两方面:即蕴含了机器运行时的最本质的信息,又能表明当前的运行情况,有利于设备的工况判别。旋转设备发生故障的最明显的特征就是伴随着剧烈的振动和刺耳的噪声,而其中振动是最主要的信号特征8。在汽轮机所发生的故障中,振动往往是最普遍的现象。由此可见,振动诊断检测法是一种十分合理的汽轮机故障诊断方法。2.2.1 振动信号的监测2.2.1.1 振动的测量装置 在工程实际中,想要了解汽轮机的运行状态,往往通过监测它的通频振幅而得出。用来测量通频振幅的装置叫拾振器,拾振器的核心组成部分是传感器。在工程现场,应根据不同的使用环境和现
21、场条件,来选择使用何种传感器。测振仪器的种类有很多,以被测参数来划分,有位移传感器(电阻式、应变式、电容式、涡流式),速度传感器(动圈式、动磁式、变间距式),加速度传感器(压电式和应变式)【9】。2.2.1.2 振动信号的评定需要采集的振动信号可以根据实际应用情况分为:(1)轴承振动评定,测量点位于轴承基座。(2)轴振动值评定,测量点位于基座上,轴的两侧。2.2.1.3 振动的监测参数振动的监测参数可以分为以下两种:(1)动态参数1)振幅,表征被测器件因振动离开其平衡位置的最大距离。图2-2 3个方向上的测点2)振动烈度,是国际上统一的机械振动状态特征量。3)相位,用于确定旋转机械的动态特性及
22、动平衡。(2)静态参数1)轴心位置,在平衡状态下,轴承中心相对于轴颈中心的位置10。2)轴向位置,是指机器转子上安装的止推环相对于止推轴承的位置11。3)涨差,指的是汽轮机转子与气缸的相对膨胀量。4)对中度,指轴系转子之间的连接对中程度12。5)温度,轴瓦温度反映了轴承当前的运行情况。6)润滑油压,可以以此判断轴承油膜的状态。2.2.2 振动信号的分析在工程实际中,过程参数与过程状态之间,其实并没有严格的一一对照的关系。因此,在故障诊断的准确与否,取决于先期信息的分类处理。故障诊断其实是由工况监测和故障分析两个部分组成。不论是从字面意思还是其背后机理,二者有着明显的不同,但是二者确是相辅相成,
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