南水北调台儿庄泵站机组大修实施浅析

2020-04-17 10:07郭晓翠张东霞
山东水利 2020年2期
关键词:大修泵站绕组

郭晓翠,李 磊,张东霞

(南水北调东线山东干线有限责任公司,山东 济南 250109)

南水北调东线一期工程全线共设立13个梯级泵站,22处枢纽、34座泵站,水泵总装机160台,总装机流量4 447.6 m3/s,装机功率36.6万kW。泵站的安全运行对工程调水任务能否顺利完成具有重要意义,为了保证泵站的安全运行需要每年对泵站机组进行大修。本文以台儿庄泵站为例,对机组大修的关键环节及关键技术进行分析,为类似机组大修工作起到很好的借鉴作用。

1 台儿庄泵站概况

台儿庄泵站是南水北调东线工程的第七级泵站,也是进入山东省境内的第一级泵站,位于枣庄市台儿庄区境内,设计调水流量125 m3/s,设计站上水位25.09 m,站下20.56 m,泵站设计扬程4.53 m,平均扬程3.73 m。站内安装5台全调节立式轴流泵(1台备用),单机设计流量31.25 m3/s,配套电机功率2 400 kW,总装机容量12 000 kW。该泵站2005年12月开工,2009年11月通过试运行验收,2018年9月通过完工验收。

2 1#主机组存在问题分析

水泵机组检修时工程安全运行管理的一项重要工作,是机组运行一定年限后,进行全面解体、检查和处理,更换损坏部件,更新易损件,修补磨损件,对机组的同轴度、摆度、垂直度(水平)、高程、中心、间隙等进行校核调整,消除运行过程中的重大缺陷,恢复各项技术指标等。根据《泵站技术管理规程》(GB/T 30948-2014)的要求,机组主水泵及传动机构大修周期3~5年或运行已达2 500~15 000台时;主电机大修周期3~8年或运行已达3 000~20 000台时。

台儿庄泵站工程1#主机组,自2008年设备购置安装至今已近10年,已满足大修的时间周期要求。另外设备渐趋老化,安全性能降低,主要表现在运行中振动和摆度较以往增大,且有进一步增大的趋势;叶调机构运行不稳定、不可靠,调节不够灵活;设备的密封件老化,存在渗漏现象;主电机绝缘老化,需经清理、干燥、喷漆进行加强。这些设备部件老化、渗漏、运行振动和摆度增大等问题只能通过大修加以解决。

3 大修实施中关键环节的处理

主机组大修的实施过程大致分为机组解体、部件检修(质量检验)、组装三个步骤,每个步骤需要重点处理好一些关键性环节。

3.1 机组解体

解体过程中,需对叶片间隙、空气间隙、导瓦间隙、定转子磁场中心高程、汽蚀、摆度、各种磨损等原始数据进行测量与记录,对机组固定部件的高程进行校核。对原始数据进行计算分析,结合机组大修前处于的运行状态,进而有针对性制定下一步的维修及组装方案。

2018年8月下旬开始解体台儿庄泵站1#主机组,在机组解体时,按先外后内,先电机后水泵,先部件后零件的程序原则进行,通过解体过程中的检查与测量,以下重点问题进行了处理:

1)进行机组电气修前试验,主要开展项目包括绕组绝缘电阻和吸收比、绕组直流电阻、定子绕组直流耐压试验和泄漏电流。

2)对机组固定部件的高程进行校核,高程符合设计要求。

3)1#主机组原机组摆度、转动中心偏移较大(参照《泵站安装及验收规范》(SL317-2015)规定值)。

4)1#机组主轴两道轴颈存在磨损严重现象,一是上轴档(填料函轴径)表面有5圈约10 mm宽、2 mm深的磨损沟槽,二是下轴档(水导轴承)轴颈有锈蚀、偏磨现象,最大磨损深度约1.85 mm。因其原轴径材料为铜合金材质,硬度低,耐磨性较差,且表面粗糙,需要返厂加工。

5)1#主机组运行期间推力瓦温度较高。

3.2 1#主机组各部件的维修及质量检验

需重点做好推力头、推力瓦、镜板、定转子、叶片、叶轮室、水泵轴径等部位的维修、质检,以及部件耐压试验、定转子的干燥机绝缘处理等关键工序。结合1#主机组具体情况重点进行了以下部件的维修及检验工作。

1)1#主机组水泵轴轴颈存在磨损严重现象,水导轴承返厂加工。厂家按照原图纸工艺与材料要求对轴颈进行重新堆焊不锈钢加工。水导轴承返厂处理加工尺寸以厂家说明书为依据,合理配合主轴轴颈,同时,根据填料函处测量机组摆度的传感器位置,增加了一处精加工面,提高了测量的准确度。

2)对1#主机组电机定子、转子清理干燥与绝缘测试。1#机组定子、转子除尘后,使用电机专用清洗剂进行清理。随后使用直流电流法进行干燥,定子与转子分开进行干燥处理,特别对转子绝缘进行了处理,专门为转子搭建了一个烘房,加热除潮后进行喷涂绝缘漆,再进行加热烘干。进行绝缘测试,绝缘电阻符合规范要求后及时进行喷刷专用绝缘漆并进行保温处理,结束后复测绝缘电阻显示绝缘性能优良。

3)主要部件耐压试验。对冷却器等进行压力试验。冷却器试压时使用清水,试验压力0.40 MPa,保压30 min无渗漏。

4)推力瓦、导瓦及瓦架处理。原机组运行过程中,推力瓦温度较高,拆除后,检查发现推力瓦瓦面存在不同程度的磨损,根据磨损量分析,推力瓦接触面受力不均匀,存在偏磨,推力头镜板面有一定程度不平量,推力头部件回厂处理,同时将上导瓦架返厂处理,扩大进油孔,增加了透平油的循环,并对推力瓦、导瓦进行研刮处理,修复了机组缺陷。

3.3 1#主机组的安装

重点做好固定部分的同心度、高程,转动部分的轴线摆度、垂直度、水平度、间隙装配及调整,1#主机组大修着重进行了以下工作。

1)机组固定部分高程复核,为以后电机磁场中心高程、叶片间隙的调整打下基础,定子、上机架、导叶体、上盖等固定部分高程满足设计要求。

2)调整上机架水平,上机架水平应以轴承座水平控制,其水平偏差不应大于0.02 mm/m。

3)机组摆度处理。机组拆除后,检查发现原机组摆度过大,转动中心偏移过大,造成机组运行过程中水导轴承、电机导轴承偏磨,采取调整机组水平、转动中心及轴线摆度,符合相对摆度0.03 mm/m的规范要求。

4)调整转动部分各项参数。在导轴瓦安装后,测量并调整转动轴线水平、摆度、中心,使其符合安装规范要求。上述数据调整合格后复测磁场中心与空气间隙,并对其进行调整。

5)测量与调整各部间隙。用专用塞尺配合外径千分尺测量定、转子之间的空气间隙,测量磁场中心的高度是否在规定的范围内并根据记录进行计算分析。根据设计要求和摆度测量记录,计算各瓦的调整间隙,用专用扳手和塞尺调整测量上、下导轴瓦的间隙。安装水导轴瓦,采用推轴法测量水导轴瓦间隙。拆除抱轴千斤顶,使主轴处于自由状态,安装叶轮室。在0°对叶片进水边、出水边、中部与叶轮外壳的间隙进行测量并调整到位。盘车测量叶片间隙,有关数据应符合规范要求。

6)电气试验。2018年11月3日开展修后电气试验,主要开展项目包括绕组绝缘电阻和吸收比、绕组直流电阻、定子绕组直流耐压试验和泄漏电流、绕组交流耐压试验、定子绕组极性及连接、接地、电气绝缘与外观等项目。所有试验项目均合格,具备试运行条件。

4 机组大修效果

表1大修前后数据对比分析表

以上运行数据说明,机组运行状况得到明显改善,运行振动、摆度、噪音降低,在运行角度不一致的情况下,修后大部分温度指标明显好于修前。通过大修中关键要素的把握和处理,大修质量达到了理想的效果。

通过台儿庄泵站机组大修实践工作,积累了大修的经验,掌握了大修过程的关键要素,为以后南水北调机组大修工作起到了积极的借鉴作用。为了更好的监控水泵机组的工作状态,认真做好日常主泵机组的维护保养和巡视巡查工作,真正保障设备状态良好,为整个泵站工程的安全运行具有重要的现实意义。

猜你喜欢
大修泵站绕组
张家边涌泵站建设难点及技术创新实践
泵闸一体布置在珠三角地区排涝泵站中的实践应用
高水头短距离泵站水锤计算分析
专利名称:采用四层短距分布绕组的低转动惯量永磁同步伺服电动机
养心殿大修的故事
基于FPGA的双绕组无刷直流电机软件设计
泵站运行调度中的计算机技术
宝马750li发动机大修后安全气囊灯亮
两次大修,两种境况
变压器绕组绝缘电阻的测量结果分析