水電廠水導軸承燒瓦原因分析及其處理
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針對抱子石水電廠小機組出現的水導軸承燒瓦問題,對水導瓦、導油罩、甩油環進行檢查、分析后,通過采用研磨水導軸頸、重鑄巴氏合金、調整導油罩與甩油環軸向間隙等方法。從而降低了瓦溫,大幅減少了軸瓦燒毀的幾率。
二灘水電廠水導軸承甩油原因分析及改造
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二灘水力發電廠水導從首臺機第一次啟動就一直存在嚴重的甩油問題,經其對甩油做了定性、定量試驗,準確的分析、判斷出了甩油的原因,提出了切實可行的改造方案,由gybd負責施工首先在5號機組獲得成功。其它機組陸續采用該方案,水導油槽甩油問題得以根治。
烏魯瓦提水電廠2號水輪機水導軸承溫度異常處理
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本文主要針對烏魯瓦提水電廠2號水輪機水導軸承溫度異常的問題,分析原因為漏油造成,并采取分解水導軸承軸瓦對漏油問題進行了處理。處理后效果明顯,對于其它水電廠處理類似問題具有一定的借鑒意義。
水電廠軸承油霧污染分析與處理設想
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i99i年第5期甘肅電力總第4l期 水電廠軸承油霧污染分析與處理設想 鹽鍋峽水電廠胡金 在水電廠中,水輪發電機組推力軸承,導 軸承在運行中的甩油現象和所產生的油霧擴 散,不僅要消耗大量的潤滑油,更主要的是它 將嚴重污染發電機定子線棒,損壞線棒絕緣, 降低線棒的絕緣強度及使用壽命,嚴重地影 響了水輪發電機組的安全經濟運行.對于這 個問題,目前國內大、中型水電站都普遍存 在著,只是污染程度不同而已.對此,各水電 廠及有關制造、科研單位都進行了積極的研 究處理,但收效眾說不一.由于各水電廠軸 承的結構型式、負荷情況、冷卻方式、水質和 冷卻效果等各種因素均有所不同,故采取和 治理的方法也是多種多樣的. 縱觀軸承的油霧污染,它是一個由運行 狀態、結構型式、冷卻效果、軸瓦受力等多種 因素造成的綜合性問題,但其形式無疑有兩種,
五強溪水電廠水渦輪裂紋原因分析及其處理
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轉輪裂紋是混流式水輪機的一個疑難問題,多年來一直沒能得到有效的處理。五強溪水電廠與德國voith公司在1號機水渦輪裂紋原因分析研究及其處理方面獨辟蹊徑,采用了一些新的方法。對五強溪水電廠1號機水渦輪裂紋原因分析及其處理做了較為詳細的介紹。
鹽鍋峽水電廠2機組水導軸承改造
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1996正水電站機電技術第4期 鹽鍋峽水電廠2#機組水導軸承改造 鹽鍋峽水電廠(甘肅永靖731601)張力仝 鹽鍋峽水電廠總裝機容量為 402.36mw。至今運行已有近三十五年.由于 過機沙量大.實淵晟大含涉量達360kg/m。 在多年的機組運行實踐中,使我們逐步探索 出一條與黃河泥沙搏斗的經驗,并報據泥汾 對機組危害的特點,有針對性地對機組攔污 柵、水導軸承、水導密封等部位進行了一系列 的改造和改進,并取得了較大的成功。本文對 2水輪發電機水導軸承的兩次改造過程作 一 詳細的介紹。 一2機原裝承導軸承(黃于油潤滑簡 式軸承)。 2水輪發電機,單機容量為44mw。干 一九六五年九月投產,l2月7日正式歸調。 水導軸承采用黃干油潤滑的筒式軸承(見圖 1)。此軸承直徑920m
景寧白鶴水電廠水導軸承甩油分析和處理
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景寧白鶴水電廠裝有2臺125mw水輪發電機組,試運行期間,機組過速時水導軸承轉動油盆嚴重甩油,經檢查,發現油盆半面組合螺栓松動,經計算分析,系轉動油盆重量偏重,螺栓太小,機組過速時螺栓松動,油盆高壓油通過組合油盆組合縫甩出。經重新設計、制作轉動油盆后,故障排除
潘家口水電廠一號機導軸瓦燒損原因分析
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潘家口水電廠為混合式抽水蓄能電站。總裝機容易為42kw。其中一號機為國產常規機組,容量15kw。1981年正式投產。一號機是德陽電機廠1979年產品,發電機型號sf-150-60/12800,額定轉速n=100轉/分,導軸瓦20塊,徑向承載力87.6t,最大單位壓力為1826kg/cm~2,最小油膜厚度10.14×10~(-2)mm,軸瓦表面積0.096m~2。該機組只有一個導軸承,位于推力軸承上部,與推力瓦共用一個油箱。采用稀油潤滑,裝油量9t。導軸承單邊間隙設
五強溪水電廠轉輪裂紋原因分析及其處理
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轉輪裂紋是大中型混流式水輪機多年來面臨的難題,一直沒能得到有效的處理。五強溪水電廠與德國voith公司在1號機轉輪裂紋原因分析研究及其處理方面獨辟蹊徑,采用了一些新的方法。本文對五強溪水電廠1號機轉輪裂紋原因分析及其處理做了較為詳細的介紹。
豐海水電廠2號機組水導軸承振動超標處理
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豐海水電廠自投產以來就發現2號機組水導軸承振動超標。2013年以來,該廠先后委托3家單位對2號機組進行穩定性試驗,確認機械振動是水導軸承振動超標的主要原因。2016年10月,在2號機組擴大性b修過程中,對2號機組水導軸承振動問題進行了處理,取得了較好的效果。本文主要闡述2號機組水導軸承振動超標的處理過程,可供同類問題的處理提供借鑒。
青居水電站2號機組水導軸承燒瓦處理
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介紹青居水電站2號機組水導軸承燒瓦后的處理過程:進行機組拆機檢查;對燒損的水導軸瓦采用非常規的修復方式;通過對水導軸瓦修復后的數據分析,確定加工水導軸承法蘭面,使大軸與水導軸瓦間隙符合設計要求;調整扇形板的高度,使機組軸線符合設計要求;檢查機組間隙合格后,恢復青居水電站2號機組發電.
水電站水導軸承甩油原因及處理
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1設備概述某水電站裝機容量為2×5mw,采用杭州發電設備廠生產的hla575-lj-82水輪機。水輪機水導為稀油自潤滑導軸承,由轉動油盆、水導軸承、水導瓦、外置冷卻器、上油箱、畢托管等組成。機組停機時,水導潤滑油全部在轉動盆內;機組運行
萬家寨水電廠兩種水輪機導軸承的分析和比較
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萬家寨水電廠兩種水輪機導軸承分別代表著不同的設計風格和設計思想,一種代表的是傳統的設計,一種代表的是具有改良思想的設計,對兩種不同型式水輪機導軸承的初步分析,找出了各自的優缺點,得出一些可供參考的結論。
小灣水電廠發電機推力軸承甩油分析及處理
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小彎水電廠立軸式水輪發電機組推力軸承均有不同程度的甩油現象,造成發電機定子轉子絕緣下降,縮短使用壽命,降低推力軸承的冷卻效率,影響機組安全穩定運行。介紹小灣水電廠推力軸承甩油的原因和處理方法。經過處理小灣水電廠3號機組運行期間在轉子中心體與推力頭、轉子中心體把合螺栓及定位銷處未出現甩油現象,隨后電廠結合機組檢修陸續將其余機組進行了處理,徹底解決了推力軸承甩油的問題。
大山口水電廠水輪機導葉漏水原因分析及處理
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針對水電廠導葉漏水大的實際情況,水電廠根據不同機組形式采取了不同的處理方法,結合我廠多臺水輪機導葉漏水情況的各類形式、大小、多少等,具體的分析了漏水的各類成因,提出了解決的方法及一些改進的措施,從而保障了水輪發電機的正常運行,并為水輪機組檢修節約了人力、物力,創造了效益。
均溪二級水電站水導軸承甩油原因分析及處理
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均溪二級水電站在機組試運行過程中,1號、2號水輪機相繼出現了轉動油盆內甩油現象,使得水導瓦溫持續上升,迫使機組退出運行。介紹轉動油盆的結構特點,甩油情況,并通過分析、計算、試驗等方法查明了甩油原因,并提出了此類問題的檢查、處理的方法。圖3幅。
富金壩水電站2~#機組水導軸承徑向振動原因分析及處理措施
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機組關鍵部位振動超標嚴重影響機組的安全運行,現以重慶富金壩水電站2#機組為例,簡要介紹燈泡貫流式水輪發電機組水導軸承徑向振動超標原因分析及其處理,為今后同類型機組振動問題提供可借鑒的工程實例。
天生橋二級水電站水導軸承甩油原因分析及處理
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天生橋二級水電站在機組試運行過程中,1號、2號水輪機相繼出現了轉動油盆甩油現象,使得水導瓦溫持續上升,迫使機組停機.通過分析、計算、試驗等方法查明了甩油原因,并進行處理,取得很好的效果.
奧路捷水電站水導軸瓦燒瓦原因分析及處理
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土耳其奧路捷水電站于2013年12月18日開始動態調試,2臺機組在空轉時出現水導軸瓦燒瓦現象。技術人員在現場條件有限的情況下,采用了非常規措施快速合理地處理了燒瓦問題。圖4幅,表1個。
水口水電廠水導軸承油位計指示不準確的改造方案
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水口水電廠水導軸承油位計存在開機油位異常吸下現象,并且在開機長達近五小時的這一長段時間內指示不正常,給機組的安全運行帶來隱患。該文分析了水導軸承油位計在運行中指示不準確的原因,提出了針對性的改造方案,將水導軸承油位計取油口改在外油槽的內側面,效果良好,可供類似工程參考。
五強溪水電廠機組振動原因分析與處理
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對機組振動原因與特點進行了分析,排除了電磁力不平衡等因素對機組振動的影響,找出了水力因素(壓力脈動、渦帶)與機組軸線問題是機組振動主要原因,并采取了泄水錐改造、合理補氣、處理機組軸線等措施,減少機組振動。
水電廠20MW機組瓦溫過高的原因分析及處理
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抱子石水電站采用引水渠式半地下廠房,共裝2臺單機容量為20mw的臥軸燈泡貫流式水輪發電機組。2號機為貫流轉槳式,由通用電氣亞洲設備有限公司制造。水輪發電機組主要技術參數為:水輪機型號gz(k239323)-wp-445,額定水頭12.8m,
烏魯瓦提水電廠10kV母排振動原因分析及處理
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介紹了烏魯瓦提水電廠10kv母排結構,分析了高負荷運行時雙母排因電動力作用而產生振動的原因,提出采用熱縮材料處理母排振動的方案,解決了母排振動大、噪聲大的問題,達到了預期效果。
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職位:合約預算員
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林