李少波,陳華杰
(浙江國華浙能發(fā)電有限公司,浙江寧波 315612)
爐水循環(huán)泵是控制循環(huán)鍋爐的關(guān)鍵輔助設(shè)備,猶如鍋爐的“心臟”,其重要性不言而喻。爐水循環(huán)泵由濕繞組電機、驅(qū)動水泵組兩個部分組成,其具有流量大、揚程低、能承受高溫高壓的特點,主要用于直流鍋爐、強制循環(huán)汽包鍋爐的啟動系統(tǒng)。其中提高電機絕緣性能,有利于循環(huán)泵的安全穩(wěn)定運行。以下結(jié)合實際案例,針對爐水循環(huán)電機絕緣降低的原因進行深入探討。
爐水循環(huán)泵的電機屬于無軸封式濕繞組電動機。結(jié)構(gòu)特點是將泵的葉輪、電機轉(zhuǎn)子設(shè)置在同一個主軸上,促使泵和電機成為一個整體,可以避免泵泄漏問題的發(fā)生。隨著工藝技術(shù)的進步,電機性能不斷改進,泵容量隨之增大,出現(xiàn)了系列產(chǎn)品,以德國KSB公司、英國HT公司、我國哈爾濱電機廠為代表。具體到電動機的絕緣結(jié)構(gòu),包括以下兩個部分:一是定子繞組絕緣結(jié)構(gòu)。定子鐵芯為半閉口槽,采用穿線式繞組。二是引出線密封絕緣結(jié)構(gòu)。在電機運行時,不僅能絕緣電源輸入的高電壓,還能密封高壓冷卻水。
以KBS公司生產(chǎn)的設(shè)備為例,采用絕緣塔式密封,如圖1所示。實踐表明,絕緣性能的好壞,決定了電機的可靠性和使用壽命,技術(shù)關(guān)鍵包括濕繞組線的類型和性能、引出線密封絕緣結(jié)構(gòu)、繞組端部固定方式、絕緣制造工藝等。
某電站的爐水循環(huán)泵由德國KSB公司生產(chǎn),型號為LUVAC2x350-500I;電機屬于鼠籠式三相潛水電機,型號為LUV6/4IV40-1105,參數(shù)設(shè)置如下:頻率50Hz,轉(zhuǎn)速1470r/min,額定電流36A,額定電壓11000V,額定功率400kW,功率因數(shù)0.71。其中定子使用硅鋼片壓制而成;繞組銅線采用聚乙烯絕緣,并且配置酰胺保護層;端部繞組是無芯型,能減輕機械磨損。電機繞組利用耐高壓電纜實現(xiàn)密封壓蓋供電,利用絕緣套筒絕緣,設(shè)計成O型密封圈;導(dǎo)線從壓蓋單獨引出進入接線盒,固定在機殼法蘭上;接線盒使用橡膠墊圈密封,避免潮氣、水分進入。
圖1 絕緣塔式引出線密封絕緣結(jié)構(gòu)
機組內(nèi)3臺循環(huán)泵連續(xù)運行2周,然后正常停機、帶壓放水。首次測定絕緣電阻正常,滿足說明書中200MΩ的要求;停機后第3天,A、B、C泵的絕緣電阻相繼降低,分別為56、52、1MΩ。期間,爐水循環(huán)泵電機沒有運轉(zhuǎn),鍋爐正常放水。
現(xiàn)場檢查后可見,該機組內(nèi)的3臺爐水循環(huán)泵均是正常運行后出現(xiàn)的絕緣降低故障,拆開設(shè)備內(nèi)部結(jié)構(gòu),可見繞組的引線絕緣均正常,整體繞組中間沒有接頭。分析認(rèn)為可能故障原因如下。
(1)絕緣材料問題。交聯(lián)高壓聚乙烯絕緣材料的質(zhì)量決定了滲水性、阻水結(jié)構(gòu)性能,國產(chǎn)材料在高水壓影響下,往往滲水性不滿足要求;而且不同廠家、不同生產(chǎn)工藝,也會導(dǎo)致絕緣材料性能的差異化。
(2)帶壓放水問題。帶壓放水時機有誤,爐水進入電機腔體后,會升高端部溫度,造成絕緣下降。實際情況中,鍋爐放水后,泵殼和入口集箱的溫度降低至70℃以下,才開始對電機卸壓,因此腔體溫度滿足說明書規(guī)定的65℃的要求,可以排除這一原因。
(3)爐水循環(huán)泵的沖洗問題。爐水水質(zhì)的檢測結(jié)果顯示,pH值在8.0以上,懸浮物粒徑在0.25ppm以內(nèi),滿足水質(zhì)要求,可以排除這一原因。水泵在啟動時,高壓冷卻水會在泵體內(nèi)循環(huán),其中升溫升壓階段要投入沖洗水,壓力達(dá)到0.5MPa以上,即可停止投入沖洗水,否則會導(dǎo)致電機繞組溫度過高。
(4)氣體沖擊問題。循環(huán)泵啟動時,如果泵體內(nèi)部氣體沒有排除干凈,會造成氣流沖擊振動?,F(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),爐水循環(huán)泵啟動前打開空氣門,待水流出現(xiàn)后關(guān)閉;而且啟動時點動排氣3次,現(xiàn)場人員沒有發(fā)現(xiàn)振動現(xiàn)象,可以排除這一原因。
(5)熱態(tài)啟動問題。實踐證實,頻繁熱態(tài)啟動,爐水循環(huán)泵會產(chǎn)生熱應(yīng)力,從而損害電機絕緣系統(tǒng)。現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),爐水循環(huán)泵運行期間,并沒有頻繁進行熱態(tài)啟動,爐水循環(huán)泵持續(xù)運行,一直到停爐放水,可以排除這一原因。
6)汽包水位問題。爐水循環(huán)泵啟動時,補水不及時會降低汽包水位,繼而引起管道、泵體振動、損害電機絕緣系統(tǒng)。依據(jù)規(guī)定,爐水循環(huán)泵啟動時,汽包水位控制在-200~100mm之間?,F(xiàn)場檢查爐水循環(huán)泵啟動后,汽包補水及時,沒有出現(xiàn)水位超限的情況,可以排除這一原因。
(1)爐水循環(huán)泵在出廠前,必須進行嚴(yán)格的性能檢驗,確保三相對地絕緣在2GΩ以上,而且三相定子繞組的直阻要保持平衡。
(2)爐水循環(huán)泵電機在運輸過程中,做好預(yù)防措施,包括防潮、防水、防震,避免塵土和鹽蝕,確保處于安全干燥的環(huán)境中。爐水循環(huán)泵運輸至現(xiàn)場后,應(yīng)該在一周內(nèi)進行安裝,并嚴(yán)格按照說明書和操作規(guī)范作業(yè),形成完善的記錄。安裝完成后,30天內(nèi)對電機試運轉(zhuǎn);如果不能及時試運轉(zhuǎn),應(yīng)該做好保養(yǎng)防護工作。
(3)酸洗會對電機絕緣造成不利影響,因此清洗電機時,不能采用酸洗法。日常運行期間,以《電站爐水循環(huán)泵電機檢修導(dǎo)則》為依據(jù),開展調(diào)試、保養(yǎng)工作,并且監(jiān)測電機絕緣的狀態(tài)。
(4)保證熱工定值、繼電保護定值,一般將電機腔室的溫度控制在60℃跳閘;同時,對電機進行過熱保護、速斷保護。
(5)電機運行期間,應(yīng)該監(jiān)測各項參數(shù)的變化,以腔室溫度、電流、差壓為例,針對重要數(shù)據(jù)進行匯總分析,評估爐水循環(huán)泵的運行穩(wěn)定性。
(6)加強監(jiān)督爐水循環(huán)泵水質(zhì),并定期更換冷卻水。爐水泵電機的冷卻水在電機不拆除的情況,長期水質(zhì)不更換,會導(dǎo)致電機膛內(nèi)的冷卻水呈電的良導(dǎo)體狀態(tài)。結(jié)合機組檢修,利用爐水更換的時機,對電機定子膛內(nèi)的冷卻水進行更換,還能起到?jīng)_洗目的。
(7)庫房中備用的爐水循環(huán)泵電機,應(yīng)充注保養(yǎng)液,或者充入惰性氣體進行保管,能保證電機絕緣、防止電機腐蝕。保養(yǎng)液的配置方法在導(dǎo)則中有明確規(guī)定,如充入惰性氣體時應(yīng)外接壓力表。但無論何種方法,均應(yīng)定期檢查有無泄漏的情況。
(1)使用磁性過濾器。循環(huán)泵的高壓冷卻水進口處,本來設(shè)置了過濾器,但是過濾面積小,一旦濾網(wǎng)堵塞會影響冷卻水的正常循環(huán),繼而水溫升高,就會損壞推力軸承和電機繞組。對此,可以使用外置式的磁性過濾器,由兩層過濾網(wǎng)組成,一方面能加強吸附能力,避免對推力軸承、電機繞組產(chǎn)生影響。另一方面,在過濾器前后的位置,分別設(shè)置隔離閥,可以實現(xiàn)在線清理,避免過濾器堵塞。
(2)增設(shè)冷卻循環(huán)泵。循環(huán)泵的設(shè)計一般為兩用一備,為了控制備用泵的水溫升高,備用泵也會投入使用,從而增加了磨損和能耗。對此,可以在高壓冷卻水管路上,增設(shè)輔助性的循環(huán)冷卻泵,能為冷卻水的循環(huán)提供動力,促使泵腔的溫度降低,提高軸承、電機繞組的安全性。
(3)合理選擇定子繞組的線徑、規(guī)格,對絕緣層的結(jié)構(gòu)進行改進。能提高繞組的散熱性,既保護絕緣功能,又延長電機壽命。
(4)考慮到電機在正常運行時,電機整體浸泡于導(dǎo)電能力較好的冷卻水中,其對地電容異于常規(guī)電機,將配置于6kV開關(guān)室內(nèi)的過壓保護移至電機附近,能有效防范電機過電壓的損傷。
爐水循環(huán)泵是電站運行的重要設(shè)備,長期在高溫高壓環(huán)境中運行,電機容易發(fā)生故障。以絕緣降低為例,文中結(jié)合實際案例,分析了絕緣降低的可能原因,最終確定是電機自身的設(shè)計和制造問題。對此,設(shè)計人員需制定完善的預(yù)防措施,并且對絕緣結(jié)構(gòu)進行工藝改造,例如使用磁性過濾、增設(shè)冷卻循環(huán)泵、將過壓保護移至電機附近,從而提高循環(huán)泵的工作性能。
[1] 魏汝偉.淺析爐水循環(huán)泵電機絕緣降低的原因[J].城市建設(shè)理論研究(電子版),2015,(9):2958-2959.
[2] 王文剛,肖偉杰.印度項目KSB爐水循環(huán)泵電機絕緣故障分析及預(yù)防對策[J].科技傳播,2013,(8):203-204.