The invention provides a turbine shaft bending test method, which comprises the following steps: S10 monitoring of steam turbine, acquisition unit startup and shutdown process monitoring data in S20; according to the monitoring data, the Detu wave generation unit startup and shutdown process of shafting vibration with the speed changes; second S30 detection threshold preset, for the change of vibration with the speed and contrast of shafting in the process of starting value, if more than second of the detection threshold is sentenced to shaft bending, if not then go to step S40; third S40 detection threshold preset, comparing the startup and shutdown of the system increases with the speed change of the Bode diagram, if more than third of the detection threshold is sentenced to shaft bending. The application of steam turbine vibration online monitoring and analysis system, comprehensive analysis, vibration spectrum of vibration frequency value, turning current and axis of means, can achieve the accurate judgment of main shaft bending function.
【技术实现步骤摘要】
一种汽轮机大轴弯曲检测方法
本专利技术涉及汽轮机实时状态检测
,特别是涉及一种汽轮机大轴弯曲检测方法。
技术介绍
汽轮机是火力发电厂的主要设备之一,其重要性不言而喻。汽轮机大轴弯曲事故,一直是汽轮发电机组恶性事故中最突出的一种。大轴弯曲事故一旦发生,轻则汽轮机振动增大,动静部分发生摩擦,重则发生轴系断裂,轴瓦烧毁事故,不仅增加机组的非计划停运时间,造成重大经济损失,更严重威胁人和设备的安全。国内外均发生过多起大轴弯曲事故,如1998年朝阳发电厂1号机大轴弯曲事故,1999年华能汕头电厂2号汽轮机高压转子弯曲事故,均造成了重大的经济损失和严重的社会影响。也曾有过汽轮机在大修过程中也曾发现高中压转子发生轻微弯曲,由于未能在大修前及时发现,因此导致大修工期被延长,转子返厂进行处理,造成了不必要的经济损失。为避免大轴弯曲造成严重的安全事故,如何及时有效的发现大轴开始发生弯曲则变得至关重要。目前行业内判断大轴弯曲的方法主要还依赖于对盘车状态下转子晃动值的测量以及盘车电流的变化,并结合机组运行时的振动情况来判断大轴是否发生弯曲。这种常规的判断大轴弯曲的方法,虽然比较准确,但是也存在着一些弊端。如果机组运行时振动值并未超限,停机惰走时间也并未明显缩短,盘车也能顺利投运,则很容易使得运行人员放松警惕,忽略对大轴弯曲度判断。
技术实现思路
本专利技术的目的是提种汽轮机大轴弯曲检测方法,用于在检测汽轮机的大轴是否发生弯曲问题时提供有效的依据。本专利技术为达到上述目的,采用的技术方案是:一种汽轮机大轴弯曲检测方法,其特征在于,包括以下步骤:S10对汽轮机进行监测,获取机组启动 ...
【技术保护点】
一种汽轮机大轴弯曲检测方法,其特征在于,包括以下步骤:S10对汽轮机进行监测,获取机组启动和停机过程中的监控数据;S20根据监控数据,生成机组启动和停机过程中轴系振动随转速变化的波德图;S30预设的第二检测阈值,用于对比轴系启动过程中的随转速而变化的振动值,若超过第二检测阈值则判大轴发生弯曲,若没有则转入步骤S40;S40预设的第三检测阈值,对比轴系本次启停机的随转速而变化的波德图,若超过第三检测阈值则判大轴发生弯曲。
【技术特征摘要】
1.一种汽轮机大轴弯曲检测方法,其特征在于,包括以下步骤:S10对汽轮机进行监测,获取机组启动和停机过程中的监控数据;S20根据监控数据,生成机组启动和停机过程中轴系振动随转速变化的波德图;S30预设的第二检测阈值,用于对比轴系启动过程中的随转速而变化的振动值,若超过第二检测阈值则判大轴发生弯曲,若没有则转入步骤S40;S40预设的第三检测阈值,对比轴系本次启停机的随转速而变化的波德图,若超过第三检测阈值则判大轴发生弯曲。2.根据权利要求1所述的汽轮机大轴弯曲检测方法,其特征在于,步骤S10中通过振动检测系统对汽轮机进行振动监测。3.根据权利要求1所述的汽轮机大轴弯曲检测方法,其特征在于,所述第二检测阈值为预设转速100r/min及以下时轴系的振动阈值。4.根据权利要求3所述的汽轮机大轴弯曲检测方法,其特征在于,所述步骤S30包括根据转速100r/min及以下时轴系的振动值与第二检测阈值进行对比,并与过往启停机相比该转速区域内各测点振动明显增大,则判断发生了弯曲。5.根据权利要求1所述的汽轮机大轴弯曲检测方法,其特征在于,所述第三检测阈值为轴系转速在100r/min时的振动阈值,所述步骤S40停机时,振动值并未快速下降,过临界转速时振动达最大峰值,转速继续下降至100r/min时各测点轴振并未按预期的结果下降至较低值,而是维持在40um...
【专利技术属性】
技术研发人员:刘涛,郑国,陈华辉,邵昌盛,
申请(专利权)人:湛江电力有限公司,
类型:发明
国别省市:广东,44
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