曾正奇,徐云龍
(中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司三峽水力發(fā)電廠,湖北 宜昌 443133)
由于水輪發(fā)電機(jī)組運(yùn)行方式轉(zhuǎn)換迅速、靈活,使得水電站具有很好的調(diào)峰、調(diào)頻能力。在不同的工況條件下運(yùn)行,會(huì)對(duì)水輪發(fā)電機(jī)組的導(dǎo)軸承系統(tǒng)造成不同程度的影響,從而影響軸瓦溫度。水輪發(fā)電機(jī)組導(dǎo)軸承是水輪發(fā)電機(jī)軸承的重要原件,其主要承受機(jī)組轉(zhuǎn)動(dòng)部分的徑向機(jī)械不平衡力和電磁不平衡力,維持機(jī)組主軸在軸承間隙范圍內(nèi)穩(wěn)定運(yùn)行。某大型水力發(fā)電廠水導(dǎo)軸承采用稀油潤(rùn)滑分塊瓦結(jié)構(gòu),熱油經(jīng)外循環(huán)油泵抽出加壓并通過(guò)冷卻器冷卻后,再對(duì)軸瓦進(jìn)行潤(rùn)滑冷卻,多次出現(xiàn)水導(dǎo)瓦溫異常升高的現(xiàn)象,通過(guò)對(duì)事件的原因分析可以為水導(dǎo)瓦溫異常時(shí)提供借鑒意義。
2020 年5 月20 7:02 18 號(hào)機(jī)組開(kāi)機(jī)至并網(wǎng);13:30 運(yùn)行人員監(jiān)屏發(fā)現(xiàn)18 號(hào)機(jī)組負(fù)荷630 MW,水導(dǎo)3 號(hào)、4 號(hào)瓦溫分別升至63.5℃及65.1℃,現(xiàn)場(chǎng)檢查現(xiàn)地顯示水導(dǎo)瓦溫為64.9℃、62.8℃。趨勢(shì)分析顯示18 號(hào)機(jī)組水導(dǎo)油槽油位、水導(dǎo)油流量、水導(dǎo)冷卻水流量無(wú)明顯變化,水導(dǎo)軸承擺度峰值,頂蓋壓力脈動(dòng)峰值未達(dá)到報(bào)警值;14:00 18 號(hào)機(jī)組停機(jī)備用,停機(jī)過(guò)程中出現(xiàn)水導(dǎo)1 號(hào)、2 號(hào)瓦溫急劇上升,3號(hào)、4 號(hào)瓦溫急劇下降現(xiàn)象。停機(jī)后經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)18號(hào)機(jī)組21 號(hào)導(dǎo)葉操作機(jī)構(gòu)雙連板脫落。
2020 年8 月11 日17:00 至19:00,1 號(hào) 機(jī) 組 進(jìn)行負(fù)荷調(diào)整,負(fù)荷由700 MW 降至610 MW 運(yùn)行,水導(dǎo)1 號(hào)、4 號(hào)瓦溫急劇上升;2 號(hào)、3 號(hào)瓦溫急劇下降;負(fù)荷調(diào)整回700 MW 后,水導(dǎo)1 號(hào)、4 號(hào)瓦溫下降至負(fù)荷調(diào)整前狀態(tài)后保持下降趨勢(shì);2 號(hào)、3 號(hào)瓦溫上升至負(fù)荷調(diào)整前狀態(tài)后保持上升趨勢(shì),到2020 年8月14 日恢復(fù)正常。期間1 號(hào)機(jī)組水導(dǎo)油槽油位、水導(dǎo)油流量、水導(dǎo)冷卻水流量無(wú)明顯異常變化,水導(dǎo)軸承擺度峰值,頂蓋壓力脈動(dòng)峰值未達(dá)到報(bào)警值。
水導(dǎo)軸承瓦溫升高與否取決于大軸與油摩擦產(chǎn)生的熱量、油熱傳導(dǎo)至軸瓦的熱量、潤(rùn)滑油與冷卻水熱交換消除的熱量三者的熱量傳導(dǎo)是否處于平衡狀態(tài)。正常情況下,三者的傳熱量是平衡的,瓦溫和油溫能維持在正常范圍小幅波動(dòng)。
上述2 次水導(dǎo)軸承瓦溫異常升高,存在水導(dǎo)部分瓦面瓦溫明顯上升,部分瓦面瓦溫明顯下降或無(wú)上升趨勢(shì),而水導(dǎo)油槽油位、水導(dǎo)油流量、水導(dǎo)冷卻水流量無(wú)明顯異常變化現(xiàn)象。若是冷卻系統(tǒng)或者潤(rùn)滑油回油出現(xiàn)異常,油溫應(yīng)該處于明顯的上升趨勢(shì),并且所有水導(dǎo)瓦溫應(yīng)該都有大致一樣的上升趨勢(shì),與實(shí)際現(xiàn)象不符,說(shuō)明不是水導(dǎo)冷卻系統(tǒng)導(dǎo)致的瓦溫異常;若是潤(rùn)滑油油質(zhì)、油位出現(xiàn)異常,導(dǎo)致油熱傳導(dǎo)至軸瓦的熱量變化,所有水導(dǎo)瓦溫應(yīng)該有同樣的上升趨勢(shì),與實(shí)際現(xiàn)象不符;若是某塊軸瓦瓦面磨損,導(dǎo)致此軸瓦瓦溫升高,則此軸瓦瓦溫應(yīng)該在上升后一直處于高溫狀態(tài)而不會(huì)下降,與實(shí)際現(xiàn)象不符,說(shuō)明不是軸瓦與潤(rùn)滑油熱傳導(dǎo)的原因。瓦溫異常升高的根本原因應(yīng)是大軸與油摩擦產(chǎn)生的局部熱量增多了,是某種原因使主軸振動(dòng)變大了,且大軸偏心距增加,局部油膜間隙變小,導(dǎo)致大軸與油膜局部摩擦加劇,油膜間隙變小也會(huì)使得沿大軸徑向方向油膜熱對(duì)流熱量降低,使得軸瓦瓦面溫度上升。
水輪發(fā)電機(jī)組大軸振動(dòng)變大,軸心偏心距增加的原因主要包括機(jī)械不平衡、電磁不平衡、水力不平衡三方面,其中水力不平衡最常見(jiàn)也是最主要的因素??涨粴馕g、卡門(mén)渦列、導(dǎo)水機(jī)構(gòu)和過(guò)流部件由于制造偏差或卡阻損壞引起水流不平衡,都會(huì)造成水輪機(jī)水力不平衡。
圖1 水導(dǎo)軸承偏心示意圖
如圖2 所示,通過(guò)對(duì)水導(dǎo)瓦溫回顧分析,5 月20日故障發(fā)生時(shí),18 號(hào)機(jī)組2 號(hào)瓦溫與油溫的溫差在0℃波動(dòng),而4 號(hào)瓦溫從開(kāi)機(jī)后一直保持20℃。停機(jī)后經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)18 號(hào)機(jī)組21 號(hào)導(dǎo)葉操作機(jī)構(gòu)雙連板脫落,重新安裝并緊固雙連板后,5 月21 日,18 號(hào)機(jī)組開(kāi)機(jī)并網(wǎng)運(yùn)行,水導(dǎo)瓦溫恢復(fù)正常,說(shuō)明瓦溫異常的直接原因是導(dǎo)葉操作機(jī)構(gòu)雙連板脫落。而恢復(fù)正常運(yùn)行后,2 號(hào)、4 號(hào)瓦溫與油溫的溫差呈一致的上升趨勢(shì),且2 號(hào)瓦溫要高于4 號(hào)瓦溫。
圖2 18 號(hào)機(jī)組水導(dǎo)瓦溫油溫溫差趨勢(shì)(異常時(shí)與處理后)
如圖3 所示,5 月20 日故障發(fā)生時(shí),水導(dǎo)X 向擺度間隙較恢復(fù)正常后寬200 μm,這是導(dǎo)致2 號(hào)水導(dǎo)瓦溫與油溫一樣甚至低于油溫的根本原因;而水導(dǎo)Y 向擺度間隙較恢復(fù)正常后數(shù)值略微偏小,但剛開(kāi)機(jī)時(shí)1 700 μm 的間隙嚴(yán)重偏低,這是4 號(hào)水導(dǎo)瓦溫剛開(kāi)機(jī)時(shí)就遠(yuǎn)高于水導(dǎo)油槽油溫的根本原因。
圖3 18 號(hào)機(jī)組水導(dǎo)擺度間隙趨勢(shì)(異常時(shí)與處理后)
如圖4 所示,5 月20 日故障發(fā)生時(shí),18 號(hào)機(jī)組水輪機(jī)頂蓋振動(dòng)包括大量的13X 倍頻分量,而恢復(fù)正常運(yùn)行后,13X 倍頻分量消失。由于18 號(hào)機(jī)組轉(zhuǎn)輪葉片數(shù)為13 片,13X 倍頻出現(xiàn)表示水輪機(jī)頂蓋受到了導(dǎo)水機(jī)構(gòu)故障引起水力不平衡導(dǎo)致的水擊振動(dòng)。
圖4 18 號(hào)機(jī)組水輪機(jī)頂蓋壓力頻譜圖(異常時(shí)與處理后)
如圖5 所示,結(jié)合5 月20 日水導(dǎo)瓦溫異常分析,回顧分析1 號(hào)機(jī)組水導(dǎo)軸承系統(tǒng)相關(guān)重要參數(shù)趨勢(shì)。8 月11 日16 時(shí)開(kāi)始調(diào)整負(fù)荷,工作水頭在88 m,負(fù)荷短時(shí)間內(nèi)降低100 MW,導(dǎo)葉開(kāi)度在高水頭下回關(guān)過(guò)快,導(dǎo)致水輪機(jī)過(guò)流部件水力不平衡,水導(dǎo)軸承Y 向間隙急劇減小,引起4 號(hào)瓦溫溫差降低,2 號(hào)瓦溫溫差上升。
圖5 所示,4 號(hào)水導(dǎo)瓦溫溫差趨勢(shì)上升后下降,與Y 向間隙趨勢(shì)一致;2 號(hào)瓦溫溫差趨勢(shì)與Y 向間隙相反,部分時(shí)間段出現(xiàn)瓦溫低于油溫現(xiàn)象,說(shuō)明2號(hào)軸瓦處的間隙過(guò)大。
圖5 1 號(hào)機(jī)組水導(dǎo)瓦溫異常趨勢(shì)(瓦溫油溫溫差、水頭、開(kāi)度、間隙)
水導(dǎo)擺度間隙趨勢(shì)與導(dǎo)葉開(kāi)度趨勢(shì)一致,與水頭趨勢(shì)相反,分析原因?yàn)楦咚^運(yùn)行工況下,水頭短期內(nèi)變化較大時(shí),導(dǎo)葉開(kāi)度隨動(dòng)變化會(huì)導(dǎo)致水輪機(jī)過(guò)流部件水力不平衡,導(dǎo)致大軸與軸瓦間隙分布不均勻,水導(dǎo)瓦溫出現(xiàn)異常。
綜上所述,導(dǎo)軸承間隙會(huì)直接影響導(dǎo)軸承瓦溫分布,而水輪機(jī)水力不平衡會(huì)導(dǎo)致導(dǎo)軸承間隙分布不均勻。導(dǎo)軸承溫度會(huì)出現(xiàn)部分瓦溫升高,部分瓦溫降低,甚至部分瓦溫低于油溫的現(xiàn)象,而導(dǎo)軸承冷卻水流量、油槽油位、水導(dǎo)油流量、水導(dǎo)冷卻水流量無(wú)明顯異常變化,水導(dǎo)軸承擺度峰值、頂蓋壓力脈動(dòng)峰值未達(dá)到報(bào)警值。
當(dāng)出現(xiàn)上述現(xiàn)象時(shí),可優(yōu)先考慮分析是否存在導(dǎo)軸承間隙分布不均,軸心偏心距偏大。分析方向可分為機(jī)械不平衡、電磁不平衡、水力不平衡,其中水力不平衡為較為常見(jiàn)的因素,過(guò)流部件及導(dǎo)水機(jī)構(gòu)損壞、掉落,水輪機(jī)運(yùn)行工況短期內(nèi)變化過(guò)大等都會(huì)導(dǎo)致水輪機(jī)水力不平衡。