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    桐子林水電站調(diào)速器典型缺陷分析

    2018-01-26 08:45:03楊建偉王鄖中
    水電站機電技術(shù) 2018年1期
    關(guān)鍵詞:主配油器異?,F(xiàn)象

    楊建偉,廖 潤,王鄖中

    (雅礱江流域水電開發(fā)有限公司二灘水力發(fā)電廠,四川 攀枝花 617000)

    1 桐子林水電站調(diào)速器機械部分簡介

    桐子林水電站位于四川省攀枝花市,為雅礱江流域最末一個梯級電站,共裝設(shè)4臺單機容量150 MW的軸流轉(zhuǎn)槳式機組。桐子林水電站調(diào)速器機械部分主要由機械液壓控制系統(tǒng)、油壓裝置、接力器組成。其中,接力器布置在水車室;油壓裝置回油箱及壓油泵布置在高程996.2 m的水輪機層;壓力油罐、壓力氣罐及事故油罐布置在高程為1 003.4 m的發(fā)電機層;機械液壓控制部分安裝固定于回油箱上。

    調(diào)速器液壓控制系統(tǒng)主要可以分為以下幾個部分:油過濾器、導(dǎo)葉接力器及其控制部分、槳葉接力器及其控制部分、事故配壓閥、分段關(guān)閉裝置、機械過速保護裝置,詳見圖1;油壓裝置主要由壓力油罐、壓力氣罐、事故油罐、主油泵、輔助油泵、事故油泵、壓力油罐/事故油罐出口切換閥、回油箱及其冷卻系統(tǒng)組成,詳見圖2。

    圖1 調(diào)速器液壓系統(tǒng)原理圖

    2 調(diào)速器典型液壓故障及原因分析

    2.1 1號機槳葉控制系統(tǒng)故障

    2.1.1 異?,F(xiàn)象

    1號機停機狀態(tài)下發(fā)現(xiàn)槳葉狀態(tài)無法維持穩(wěn)定,故障現(xiàn)象表現(xiàn)為:在自動控制模式下,槳葉開度從啟動角緩慢打開,超過調(diào)節(jié)死區(qū)后受系統(tǒng)調(diào)節(jié)回關(guān),并呈周期性往復(fù)發(fā)生,槳葉接力器調(diào)節(jié)過程中伴隨著槳葉關(guān)腔管路有明顯的抖動;現(xiàn)場切為手動控制后,故障消失,但槳葉主配依舊往復(fù)抽動,抽動幅度減小,頻率升高,槳葉開腔有熱油通過。查詢監(jiān)控數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)從2016年03月25日開始,1號機槳葉存在自動往開方向偏移的現(xiàn)象,該現(xiàn)象并非一直存在,為間歇性的。

    同時取1、2、4號機組油壓裝置壓力油罐壓力數(shù)據(jù)和油泵啟停事件,油罐油泵啟停情況為:正常時,泵啟動——運行約3 min后停止,間隔13~23 min泵啟動;當(dāng)1號機槳葉抽動時,泵啟動——運行約5 min后停止,間隔5~10 min泵啟動,系統(tǒng)耗油量明顯增加。

    2.1.2 原因分析

    1號機槳葉自動往開方向偏移,最可能的原因為槳葉主配電氣零位偏移,桐子林水電站槳葉控制系統(tǒng)在自動控制模式下設(shè)置有1%的開度死區(qū),而手動模式下未設(shè)置死區(qū),這也能解釋在自動模式下抖動頻率較小而幅度大,在手動模式下頻率升高幅度減小?,F(xiàn)場對1號機槳葉主配電氣零位1、2檢查,發(fā)現(xiàn)1號主配位置傳感器反饋值與實際值不同,將1號機槳葉主配1、2號主配位置傳感器接線對調(diào),在當(dāng)前1號主配位置傳感器工作情況下進行手動增、減槳葉開度、槳葉自動、槳葉副環(huán)試驗均正常,槳葉開度無偏移現(xiàn)象;在機組并網(wǎng)帶穩(wěn)定負(fù)荷情況下觀察,在1號主配位置傳感器工作時槳葉開度穩(wěn)定無偏移現(xiàn)象,槳葉主配抽動、管路劇烈振動現(xiàn)象消除。因此基本確定1號機組槳葉抽動是由于槳葉主配1號主配位置傳感器故障引起。

    2.2 3號機槳葉控制系統(tǒng)故障

    2.2.1 異常現(xiàn)象

    2016年 3 月 8 日 11:00~21:00,3號機帶100 MW固定負(fù)荷,3號機油壓裝置壓力油罐壓力下降過快,輔助油泵啟動后仍不足以補充用油,導(dǎo)致壓力繼續(xù)下降至5.8 MPa啟動主油泵,輔助油泵和主油泵同時運行將壓力油罐壓力打至6.3 MPa后停泵。在此期間,導(dǎo)葉、槳葉開度和機組負(fù)荷基本沒有變化,但因用油量較大,致使輔助油泵和主油泵頻繁啟動。據(jù)運行人員統(tǒng)計,2016年4月2日、4月5日、4月7日、4月11日、4月12日、5月10日均發(fā)生過與3月8日情況相同的輔助油泵與主油泵頻繁啟動的異?,F(xiàn)象。

    根據(jù)現(xiàn)場工作人員長期觀察,獲取以下信息:

    (1)3號機帶50~140 MW負(fù)荷區(qū)間不同工況下均發(fā)生過輔助油泵與主油泵頻繁啟動的異?,F(xiàn)象;

    (2)異?,F(xiàn)象發(fā)生時,3號機槳葉接力器開腔油管溫度明顯高于關(guān)腔油管溫度;

    (3)異?,F(xiàn)象發(fā)生時,受油器漏油量與正常狀態(tài)下相比大大增加,受油器上、下油箱排油管溫度均較高;

    (4)異?,F(xiàn)象出現(xiàn)多發(fā)生于開槳葉操作增加負(fù)荷時;異?,F(xiàn)象消失多發(fā)生于關(guān)槳葉操作減小負(fù)荷時;

    (5)異常現(xiàn)象發(fā)生時,運行人員手動干預(yù),先執(zhí)行小幅度增負(fù)荷操作,再執(zhí)行小幅度減負(fù)荷操作,能消除本次異?,F(xiàn)象(有時執(zhí)行一次即可,有時需執(zhí)行多次);

    (6)異?,F(xiàn)象發(fā)生時,導(dǎo)葉開度及槳葉開度均穩(wěn)定無波動,主配壓閥回復(fù)桿也未出現(xiàn)抽動;

    (7)故障多發(fā)生于小負(fù)荷調(diào)節(jié)過程中。

    2.2.2 原因分析

    3號機調(diào)速器油壓裝置壓油泵發(fā)生頻繁啟動異常現(xiàn)象時,本質(zhì)是調(diào)速系統(tǒng)油耗增加,且輔助油泵輸油量不足以維持系統(tǒng)油耗,待系統(tǒng)壓力持續(xù)降低至主油泵啟動,才能恢復(fù)系統(tǒng)壓力。根據(jù)調(diào)速系統(tǒng)液壓回路原理,判定系統(tǒng)油耗主要通路為:油泵及出口組合閥→壓力油罐→槳葉主配壓閥→槳葉開腔操作油管→受油器下浮動瓦→受油器上下油箱回油管,結(jié)合觀察到的現(xiàn)象和特征,分析異?,F(xiàn)象可能與槳葉主配壓閥、受油器及浮動瓦等設(shè)備有關(guān)。

    異常現(xiàn)象發(fā)生時,槳葉開腔操作油管有熱油通過,而槳葉關(guān)腔操作油管無明顯熱油。通過跡象,說明槳葉主配壓閥閥芯處于某一偏開位置,可能存在的問題有電氣零位偏移、槳葉主配閥芯卡澀、受油器漏油量過大。

    按照1號機組的處理經(jīng)驗,首先對電氣零位及主配閥芯位置傳感器進行檢查,未發(fā)現(xiàn)明顯異常,根據(jù)本臺機組在故障現(xiàn)象發(fā)生時,運行人員手動干預(yù),先執(zhí)行小幅度增負(fù)荷操作,再執(zhí)行小幅度減負(fù)荷操作,能消除異常現(xiàn)象。若存在電氣零位偏移或位移傳感器故障,應(yīng)無法通過手動干預(yù)操作增減負(fù)荷消除異?,F(xiàn)象,這與實際情況不符,故基本可以排除槳葉主配電氣零位的影響。

    假設(shè)進行開槳葉操作后,槳葉主配閥芯卡澀在某一偏開位置,沒有完全回復(fù)到中位,槳葉接力器開腔連通壓力油,關(guān)腔連通回油。壓力油進入開腔操作油管,再進入受油器下浮動瓦,表現(xiàn)為下浮動瓦漏油量大,一部分直接漏至下油箱,另一部分通過上下浮動瓦之間的平壓孔漏至上油箱,與前文所述“槳葉開腔油管溫度明顯高于關(guān)腔油管溫度”、“異?,F(xiàn)象發(fā)生時,受油器漏油量與正常狀態(tài)下相比大大增加”、“異?,F(xiàn)象多發(fā)生于開槳葉操作增加負(fù)荷時;異常現(xiàn)象消失多發(fā)生于關(guān)槳葉操作減小負(fù)荷時”等現(xiàn)象較為吻合;通過手動干預(yù)執(zhí)行關(guān)槳葉操作,使槳葉主配閥芯偏離卡澀區(qū)域,異?,F(xiàn)象得以消除,與前文所述異?,F(xiàn)象發(fā)生時運行人員通過手動干預(yù)操作槳葉可消除本次異常現(xiàn)象相吻合。

    2016年5月15 日11:30,3號機正常運行時異常現(xiàn)象再次發(fā)生,通過標(biāo)記異常狀態(tài)下槳葉主配閥芯回復(fù)桿的位置,再由運行人員手動干預(yù)消除異?,F(xiàn)象后,再觀察回復(fù)桿上的標(biāo)記,確認(rèn)槳葉主配閥芯位置在異?,F(xiàn)象發(fā)生狀態(tài)下,卡澀在比正常運行狀態(tài)下向開方向偏離約2 mm的位置,驗證了槳葉主配閥芯卡澀在某一偏開位置是導(dǎo)致異常的主要原因這一假設(shè)的正確性。當(dāng)然,槳葉主配閥芯卡澀在偏開位置情況下,槳葉接力器開腔會接通壓力油、關(guān)腔接通回油,如果操作力足夠,槳葉將往開方向動作,這與實際槳葉能維持穩(wěn)定開度的事實不符。分析認(rèn)為可能是由于受油器下浮動瓦間隙足以使異?,F(xiàn)象發(fā)生時槳葉接力器開腔壓力油快速泄放,槳葉接力器開、關(guān)腔壓差不足以驅(qū)動槳葉動作。

    在后續(xù)檢查過程中,發(fā)現(xiàn)槳葉主配閥芯的確是在偏開的位置但是并非是由于卡澀原因引起,因為調(diào)速器工控機槳葉平衡表顯示并非為0 V而是0.71 V,閥芯在偏開位置并非是由于主配卡澀造成而是系統(tǒng)控制其在偏開位置,也就是說在調(diào)節(jié)負(fù)荷過程中未調(diào)節(jié)到位,主配始終處于偏開的調(diào)節(jié)狀態(tài)。可能的原因為調(diào)速器槳葉副環(huán)參數(shù)中比例增益較小,無法滿足調(diào)節(jié)需求,或者受油器下浮動瓦漏油量過大引起。

    2016年5月28 日工作人員將3號機調(diào)速器槳葉副環(huán)參數(shù)進行修改,由“比例增益6.0、積分死區(qū)4.0”改為“比例增益8.0、積分死區(qū)6.5”后進行槳葉副環(huán)試驗,副環(huán)擾動滿足要求;在槳葉副環(huán)參數(shù)為“比例增益8.0、積分死區(qū)6.5”條件下,進行并網(wǎng)狀態(tài)下的檢查,小幅度增負(fù)荷時槳葉跟蹤不到位,主配閥芯偏開,有較大過油量,小幅度減負(fù)荷時槳葉超調(diào),超調(diào)超過1%死區(qū)后出現(xiàn)反調(diào)現(xiàn)象。試驗過程中發(fā)現(xiàn)受油器部分下浮動瓦部位漏油量很大,通過改變比例增益參數(shù)無法將槳葉調(diào)節(jié)到位,因此只能在機組檢修過程中更換下浮動瓦,減小漏油量以徹底解決此缺陷。

    2017年4月25 日桐子林4號機組C修工作開始后,對3號機組受油器進行分解檢查,發(fā)現(xiàn)受油器下浮動瓦嚴(yán)重?zé)龘p,受油器上操作油管擺度超標(biāo)(0.28 mm,標(biāo)準(zhǔn)0.15 mm),按照廠部及廠家會商處理方案進行了處理(方案大致為:拆除現(xiàn)有受損的上操作油管,外運加工至滿足設(shè)計要求(直徑縮?。?,采用備品受油器浮動瓦根據(jù)加工后的操作油管尺寸及配合間隙要求進行加工,重新安裝上操作油管、浮動瓦及所有組件),回裝后設(shè)備運行正常。

    3 結(jié)語及建議

    桐子林水電站自投產(chǎn)發(fā)電以來,調(diào)速系統(tǒng)發(fā)生的兩次主要缺陷均為槳葉控制系統(tǒng)缺陷,為提高設(shè)備可靠性,增強設(shè)備管理水平,結(jié)合桐子林水電站的實際情況,特提出如下建議:

    (1)FC型主配壓閥并未設(shè)計機械零位,運行過程中其閥芯的中間位置完全依靠電氣零位來確定。廠家所提供的電氣零位數(shù)值是根據(jù)電站投產(chǎn)時機組的工況計算,隨著接力器的磨損、浮動瓦的磨損及受油器部位漏油量改變,其電氣零位不一定滿足當(dāng)前工況。因此在調(diào)整電氣零位過程中不應(yīng)僅僅以廠家的固定數(shù)值為依據(jù),應(yīng)綜合考慮機組當(dāng)前的工況條件。

    調(diào)整導(dǎo)葉主配的電氣零位時,將導(dǎo)葉開至50%開度,切除導(dǎo)葉位移傳感器的反饋信號,避免控制系統(tǒng)根據(jù)反饋位置進行自動調(diào)整,此時導(dǎo)葉主配閥芯應(yīng)在電氣零位的控制下處于中間位置,由機械專業(yè)人員在導(dǎo)葉接力器位置架百分表時刻監(jiān)控,導(dǎo)葉接力器向偏關(guān)方向動作且1 min位移量不超過0.5 mm視為合格。

    槳葉控制方面我們應(yīng)隨時關(guān)注受油器部位的漏油情況,上下浮動瓦漏油量過大時應(yīng)及時處理或更換,避免出現(xiàn)3號機組類似故障。

    (2)FC型主配壓閥的主配位移傳感器為導(dǎo)電塑料電阻軌形式,觸點長時間在導(dǎo)電塑料導(dǎo)軌的某一點摩擦?xí)斐山佑|不良,降低了主配壓閥閥芯回到中間平衡位置的精度,造成主配閥芯不能回到中間平衡位置,而是在死區(qū)的臨界位置來回波動,使得調(diào)速器調(diào)節(jié)頻繁,引起主配壓閥抽動。桐子林水電站1號機組故障就是由此引起的,為徹底解決此類缺陷,建議將主配位移傳感器改造為差動變壓器非接觸型,若不具備技改條件,也應(yīng)將主配位移傳感器的檢查及更換列為檢修標(biāo)準(zhǔn)項目,每年或者每兩年更換一次,避免出現(xiàn)1號機組類似故障。

    [1]魏守平.水輪機調(diào)節(jié)[M].武漢:華中科技大學(xué)出版社,2009.

    [2]王春行.液壓伺服控制系統(tǒng) [M].北京:機械工業(yè)出版社,1989.

    [3]雷天覺.液壓工程手冊[M].北京:機械工業(yè)出版社,1990.

    [4]李建善.水輪發(fā)電機調(diào)速器主配壓閥抽動故障分析與處理[J].水電自動化與大壩檢測,2011,160(4):168-170.

    [5]趙海英.二灘水電站調(diào)速器三級伺服閥典型液壓故障分析[J].中國農(nóng)村水利水電,2012(4):115-117.

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