水电站机械常见故障检修技术的应用

发表时间:2020/9/3   来源:《当代电力文化》2020年9期   作者:高建成
[导读] 本文结合实际,对水电站机械常见故障检修技术应用内容进行分析。首先论述了水电站机械设备维修以及养护的意义
        摘要:本文结合实际,对水电站机械常见故障检修技术应用内容进行分析。首先论述了水电站机械设备维修以及养护的意义,其次在分析水电站机械常见故障检修技术应用领域的基础上,对相关技术的应用方式进行了探讨,希望论述之后可以给相关工作人员提供一些参考,从而提高水电站机械设备的运转效率。
        关键词:水电站;机械故障;检修技术;应用
0引言
        虽然水电设备已经得到了广泛的应用,并在现阶段已经取得了前所未有的突破。其自身所具有的安全性与稳定性能够带动水电设备的高效运转,进而推动国家电网的完善和发展。一般来说,假如设备出现了严重的故障,势必会影响到其他设备的正常运行。考虑到水电机械设备内部的复杂性,务必要充分利用其他条件进行处理。如果产生了严重的机械故障,那么很可能会给日常的运行带来许多阻碍。在这样的情况下,一定要保证日常的养护工作具有较高的运行效率,只有这样才能够提升机械设备的完整性。因此,在对水电站的机械设备进行检修操作时,通常要兼顾多个方向的内容,更好地推进各项功能的升级 。
1水电站机械设备维修以及养护的现实意义
        按照水电站机械设备的类型,我们大体上可以分为两种。一是产生电能的机械设备,一是输送电能的机械设备。在输送电能时,一定要对水电机械设备的内容进行全面保护,采取必要的措施做好全程监控。比方来说,发电机、变压器等设备一定要将其合理的安置在水电机械设备内部。因为这些设备都是整个发电和输送过程中的重要设备,直接影响到了日常的运行效果,所以相关的部门一定要引起高度的重视。结合水电机械设备的运行状态,追求更加持久有效的稳定效果 在运行的过程中要做好必要的监管,更好地服务于后期的各项保护工作。为了能够消除机械设备带来的风险,做好各项安全设施的维护,避免出现严重的电能损耗,一定要保证设备处于正常的运转状态 。单从机械设备的运行情况来看,倘若机械设备在运行过程中出现了故障,可能会给整体的经济效益带来严重的影响。所以我们应该随时关注水电机械设备的运行状况,做好日常的各项维护工作,实现更高层次的检测维护,确保水电站能够处于一个相对稳定的状态。
         2.水力发电机检修技术
        从当前水电机械故障的情况来看,水电内部的水利发电机组在能量转换的过程中很容易出现机械的问题。为了保证冲击水轮机能够在高度落差较大的情况下得到运转,通常要借助多样的方式将水的重力势能进行分散和转换。经过多次调整和升级,水轮机可以在正常的范围内进行运转,并产生了大量的电力。作为当前水电站的关键内容,水力发电机的良好运转能够提升水电站的基本效用。所以人们开始对水利发电机组的各项内容进行调整,按照正常的情况做好稳定性检测,并在指定的方案中排除机械故障,进而更好地推动各项系统的升级。
        2.1稳定性的检测
        在对水力发电机进行日常的检修工作中,一定要明确检修的实际内容。为了能够保证设备的运转安全与稳定,通常要参考科学合理的参数设计,确保检测基础能够处于相对稳定的状态。通常来说,检测机组内部的稳定性需要借助多样化的方式进行推进。一般的检测方式包括4个方面,其中变转速试验是主要的试验方式,能够将发电机中的各项数据进行汇总,然后通过相关的软件做好基础性的整合。技术人员可以结合数据的内容分析当前的运行状况,并对其中的各项参数进行调整。一般来说,如果空心围带出现了严重的破损,通常很难实现有效的修复,特别是在小型机组中表现的尤为明显。另外,空心围带的破损还会引发其他的安全问题,所以要引起高度的重视 。
        2.2 水电站机械故障中水轮机检修密封控制技术的应用
        水轮机是一种常见的动力透平机械,可以在较短的时间内实现能源的转换,因此成为了当前水电站运行过程中的关键设备。倘若水电站的水轮机出现了故障,势必会影响到水电站的正常运行。为了解决当前存在的问题,势必要充分利用当前的检修技术,更好地解决水轮机内部空气围带周边的各项问题。一般情况下,空心圈带破损后修复难度系数较高,尤其针对水电站小型机组来说处理上技术要求性更高。另外,一旦空心围带出现破损问题,则会导致水电站其他安全问题产生因此,需要特别的注意。该章节中对于空心带控制的方式进行解析,通过采用此种技术对空心带的操作方式控制,其主要措施有两种模式,分别为手动、自动模式。
        在处于手动模式中,需要将节点复归做好,减少定点过大出现的内部空气旋转问题,使得空心围带受到破坏;当操作过程中,通过手动模式将1F-3F-4F阀门关闭,而后将2F阀门开启围带充气,接着开启2与4F的围带进行排气。当充气完毕后,实施节点动作,排气完毕,然后复归,此时节点信号受到指令进入到LUC中实施动作。
        另外在自动模式下,空心围带的运转主要是通过自动控制系统管理的,主要由LUC进行命令发布,而后IDK进行控制。在具体操作过程中,当阀门F1与3F开启时,2F与4F就会关闭,此时,空心围带的充气与排气控制领导为电磁空 气阀(1DK)控制即是上述叙述的LUC控制。因为空心围带自生气腔属于封闭式且在围带中,若在正常情况下操作,外界水压难以进入体内,因此,可采用电磁空气阀作为控制元件实施控制。
        相对而言,具体采用何种控制模式其目的始终在于将水轮机修密封的故障问题解决,保证水轮机组的运行效率。
        
                                图1 空心围带控制原理图
3结论
        综合以上分析可知,倘若能够广泛普及水电站机械设备故障检修技术,那么对于整个水电系统的维护来说具有重要的现实价值。在当前社会经济高速发展的背景下,我国的水电站已经出具规模,并投入了大量的资金和技术。在全新的检修技术不断创新的环节中,水电站的发展将会解决系列问题,进而推动相关技术的不断完善和升级。在这样的情况下,一定要积极探索各项工作,对当前的机械设备故障进行全面排查,从而保证技术的科学使用,更好地推动水电站机械设备的高效运转,进而为国家的经济发展提供源源不断的动力,从而提升人们的生活质量。
        参考文献:
    [1]李积宝.水电站水轮发电机组的常见故障与维护分析[J].科技风,2019,(14).190.
        [2]杨志成.水电站电气设备运行维护与故障检修分析[J].电力系统装备,2019,(8).154-155.
        [3]张卫胜.长潭河水电站1#机组检修中几项重要缺陷的处理[J].湖南水利水电,2018,(1).78-79.
       
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