龙滩巨型水轮发电机转子链条键散开问题分析
2017-06-12王书枫
刘 宇,王书枫
(哈尔滨电机厂有限责任公司,黑龙江哈尔滨 150040)
龙滩巨型水轮发电机转子链条键散开问题分析
刘 宇,王书枫
(哈尔滨电机厂有限责任公司,黑龙江哈尔滨 150040)
以龙滩巨型水轮发电机转子链条键的事故为依托,对转子链条键的结构及存在的问题进行了详细的分析,并提出了链条键散开的处理办法,为今后巨型水轮发电机转子链条键的安装、运行和维护提供有益借鉴和建议。
水轮发电机;转子;链条键
0 引言
龙滩巨型水轮发电机组为单机容量700 MW,经过多年的安全稳定运行,也暴露出来一些问题。
2015年11月30日至12月24日,龙滩电站按照计划对7号机进行C级检修,同时进行了机组调速器改造。12月21日,按照规定进行了25%、50%、75%、100%额定负荷下的甩负荷试验。100%甩负荷时,机组有功功率为700 MW,无功功率为34 Mvar,监控记录最高转速146.23 r/min。该试验结束后进行发电机全面检查时,发现机组磁极都有不同程度离心位移的情况,其中几个磁极位移严重,磁极键已经损坏,并卡在磁极与磁轭之间。
龙滩机组发电机转子磁极和磁轭之间采用链条键和调整垫片打紧,如图1所示。链条键由多片链条单片交错叠在一起,用螺栓和螺母把紧成为一体,如图2所示。从事故照片看,把紧螺栓已经断裂,端部链条键已经完全散开,如图3、图4所示。
图1 链条键打紧结构图
图2 链条键结构图
图3 链条键散开照片图
图4 链条键散开照片图
1 链条键散开问题分析
1.1 链条键结构特点
在巨型机组设计中,磁极与磁轭连接采用鸽尾连接结构时,磁极键一般采用成对的锯齿形结构,我们称之为链条键结构。这种磁极键斜率大,采用锯齿形结构,有效保证长铁心磁极充分打紧,打键容易。此连接结构缺点磁极键采用斜向打紧固定,如果磁极及磁轭叠片产生直线度偏差或局部凸起,易造成磁极键虚打紧,磁极键产生松动的可能性大。机组过速后,由于磁轭存在残余变形,磁轭冲片切向产生错牙,也容易造成磁极键松动。正常安装的链条键端部如图5所示。
图5 正常安装的链条键端部图
1.2 问题分析
从链条键散开的情况看,链条键端部把合螺栓已经断裂。将出现问题的链条键拔出后,靠上部的螺栓有多个断裂。 从受力的角度分析,链条键由于处在磁极和磁轭之间的鸽尾槽内,承受本身的离心力和打键紧量,但这些力不足以导致螺栓断裂。不能忽视的一点是打键本身。我们知道,链条键本身是由薄钢板叠成,由螺栓把紧,当打键时,不正确的打键方式会给键的端部一个偏心力,这个偏心力会给端部把紧螺栓一个轴向力。这个偏心力是一个冲击载荷,使得链条键端部螺栓产生严重缺陷甚至已经断裂。把紧螺栓断裂本身并不会导致链条键散开,说明还有外在的力存在。通过分析,磁极上承受的电磁力由于气隙的不均匀为交变力,再由于磁极和磁轭本身直线度不好,导致在键的位置局部虚空。链条键上有缺陷的把紧螺栓在交变力的作用下逐渐断裂并脱离键,最终导致链条键散开。
2 链条键散开问题处理
如果链条键的把紧螺栓不断裂,链条键就不会散开,所以,主要是防止链条键把紧螺栓断裂。那么在打键的时候,不能直接打在键的端部,防止打偏。打键前,在键的端部垫一块厚铜板,减弱打键冲击力。打完键后,在键的端部铺焊一层,保证其整体性。
3 结语
链条键可以节省磁轭径向空间,并且键的斜率可以很好的保证,但是对磁极和磁轭的直线度要求较高。为防止该类问题的产生,链条键结构的转子一定要保证磁极和磁轭的直线度,以及打键时要注意不要打偏,为巨型机组的安全稳定运行提供可靠保证。
刘宇,1982年生,男,工程师,长期从事水轮发电机的设计工作。
王书枫,1982年生,女,工程师,长期从事水轮发电机组调速器设计工作。
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