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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及一种发电厂汽轮发电机组运行状态监测方法,具体涉及一种对现阶段大量在役的300mw级汽轮机低压缸横销卡涩故障在线监测与预警方法。
技术介绍
1、近年来,大量风能、太阳能并网运行,其不确定性改变了电力系统原有的运行方式,仍占有相当比例的火力发电机组面临更繁复的调峰调频任务。这对机组的安全可靠运行产生了更多挑战。
2、汽轮机滑销系统是保证机组在启动受热膨胀过程中,使汽缸等部件作定向滑动,避免其因受热膨胀不均,影响动静间隙,从而引发机组异常振动的关键装置。该系统的故障频率随机组启停次数的增加而日益凸显,滑销卡涩是其中常见的故障形式。
3、滑销种类按功能可分为横销、纵销、立销、角销等。其中,横销用于保证汽缸在横向正确膨胀,并限制汽缸沿纵向移动以确定汽缸的轴向位置。现阶段在役的大量中低参数发电机组中,以300mw级汽轮机为例。高、中压外下缸两侧设置有4个猫爪横销,其物理结构允许在外部架设位移传感器对猫爪与基座间隙进行实时测量,通过连接远端分布式控制系统(dcs),能够满足运维人员对猫爪横销工作状态的实时监测。而对于低压缸,其纵向温差变化大,因温差产生的热应力对汽缸的膨胀状态影响较为显著,这对其横销的运行状态监测和预警提出了较大挑战。然而,目前由于其结构特点和布置方式,难以直接对低压缸横销和键槽间隙进行直接测量,也无法连接dcs系统对其工作状态进行实时监测。
技术实现思路
1、针对现有中小型汽轮机在低压缸横销运行状态检测上的缺陷,本专利技术提供了一种300m
2、本专利技术的目的是通过以下技术方案实现的:
3、一种300mw级汽轮机低压缸横销卡涩故障在线监测与预警方法,包括如下步骤:
4、步骤s1、通过分析工作机制和故障机理,确定低压缸两侧绝对膨胀差值δα作为横销运行状态表征参数;
5、步骤s2、安装低压缸绝对膨胀位移传感器:在低压缸两侧,分别在紧贴于横销上方,径向安装位移传感器,用于测量低压缸绝对膨胀,使得低压缸绝对膨胀量近似于滑销向外膨胀的位移大小,低压缸两侧位移传感器满足以下条件:左右探头对称架设,探头紧贴于横销上部,沿横销径向布置,与上部连接之间为刚性连接;
6、步骤s3、根据两侧位移传感器测得的绝对膨胀数据,推算出低压缸两侧绝对膨胀差值δα;
7、步骤s4、根据现有的运行规范,基于状态表征参数,制定适用于300mw汽轮机低压缸横销卡涩故障的判定标准:
8、(1)电厂实际运行规范对于300mw汽轮机键与键槽间隙的阈值设定如下:
9、
10、其中,β1l和β1r分别为左右两侧横销与键槽侧壁之间的实际间隙;
11、(2)结合对机组实际运行的阈值设置,规定根据低压缸两侧绝对膨胀差值δα判定横销卡涩与否的规则如下:
12、
13、步骤s4、位移传感器连接dcs系统,将低压缸两侧位移传感器测得的绝对膨胀数据通过dcs系统上传至远端,根据低压缸两侧绝对膨胀差值δα进行横销卡涩多步预测,并结合运行规范中对于横销与键槽间隙的设定,从而实现对异常状态的预警。
14、相比于现有技术,本专利技术具有如下优点:
15、1、本专利技术通过对300mw级汽轮机低压缸横销运行状态分析和故障机理数理,将采集难度较大的监测参数转化为较易获取的状态表征参数。
16、2、汽轮发电机组启动过程中,本专利技术的在线监测和预警方法可通过dcs系统及时将单侧横销卡涩情况上传并反馈给现场运维人员,避免横销运行状态进一步恶化。
17、3、本专利技术在保证现有的电厂相关运行指标不变的情况下,合理制定由两侧汽缸膨胀差值异常而反应的单侧横销卡涩故障。
18、4、本专利技术所提出的在线监测与预警方法能够在现场和远端同时测量,基于广泛应用的时序多步预测算法,提高了监测和预警的准确性。
19、5、本专利技术所提出的方法具有较大普适性,在生产中容易实现,具有推广应用价值。
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1.一种300MW级汽轮机低压缸横销卡涩故障在线监测与预警方法,其特征在于所述方法包括如下步骤:
2.根据权利要求1所述的300MW级汽轮机低压缸横销卡涩故障在线监测与预警方法,其特征在于所述步骤S2中,低压缸两侧位移传感器满足以下条件:左右探头对称架设,探头紧贴于横销上部,沿横销径向布置,与上部连接之间为刚性连接。
3.根据权利要求1所述的300MW级汽轮机低压缸横销卡涩故障在线监测与预警方法,其特征在于所述步骤S3中,低压缸两侧绝对膨胀差值Δα的计算方法如下:
【技术特征摘要】
1.一种300mw级汽轮机低压缸横销卡涩故障在线监测与预警方法,其特征在于所述方法包括如下步骤:
2.根据权利要求1所述的300mw级汽轮机低压缸横销卡涩故障在线监测与预警方法,其特征在于所述步骤s2中,低压缸两侧位移传感器满足以下条...
【专利技术属性】
技术研发人员:万杰,李宗杰,石家魁,姚坤,刘东旭,
申请(专利权)人:哈尔滨工业大学,
类型:发明
国别省市:
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