【摘 要】
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目前我国投运的1000MW机组,汽轮发电机发生突发性振动的概率极高;近年伴随超超临界机组的相继投运,振动原因也出现了不同的表现形式。汽流激振由于在我国现有机组发生的案例相
【出 处】
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2015火力发电节能改造现状与发展趋势技术交流会
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目前我国投运的1000MW机组,汽轮发电机发生突发性振动的概率极高;近年伴随超超临界机组的相继投运,振动原因也出现了不同的表现形式。汽流激振由于在我国现有机组发生的案例相对较少,相关机理研究和实用有效的消振对策方面业界缺乏广泛的共识。通过对汽流激振机理和成因的分析,认为由流体产生的切向力是引起机组自激失稳的主要原因。由汽机厂家计算得知高压缸第二、第三级隔板以及高压进汽端第一道汽封这三道汽封处激振力最大。故在将这三处汽封改为防涡汽封,防涡汽封原理是利用与汽封进汽方向相反斜齿,反向干扰间隙内工质的周向流动,减小蒸汽在汽封中的切向流动速度,以减小汽流激振力。防涡旋汽封安装的关键工艺是是严格控制汽封间隙:涡旋斜导向齿的径向间隙1.11~1.17mm,达氏汽封齿径向间隙0.51~0.57mm。由于通流找中时是机组在冷态下进行的,而汽轮机在运行时,转子在轴封、隔板等洼窝内的位置和冷态下有所不同,其影响因素较多,故在转子静态找中时应充分估计转子中心(水平和垂直)的变化趋势,以便在通流找中预先将这些影响量考虑进去。
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