Page 101 - 电力与能源2023年第二期
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第 44 卷 第 2 期                          电力与能源
                    2023 年 4 月                                                                          195

                                                                                       DOI:10.11973/dlyny202302020

                              某 600 MW 超临界汽轮发电机结构


                                                振动分析与治理



                              吴亚军 ,夏亚磊 ,章钰乾 ,李                       勇 ,许       辉 ,张文涛        2
                                                  2
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                                                                                   3
                                                                        2
                                   (1. 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司,浙江 杭州 310012;
                              2. 中国大唐集团科学技术研究院有限公司中南电力试验研究院,河南 郑州 450000;
                                                  3. 上海电力大学,上海 201300)
                    摘   要:某 600 MW 超临界汽轮发电机组通流改造后发电机两侧轴承出现结构振动故障,分析了轴承的结构
                    振动现象,指出了振动故障产生的原因。结合颗粒阻尼减振技术和动力吸振技术,建立动力学模型进行了压
                    重方案的有效性分析,给出了在特殊条件下不允许停机时的振动处理措施,并成功应用于机组振动治理。本
                    机组的振动治理思路与措施可为同类机组故障治理提供参考。
                    关键词:轴承振动;结构振动;柔性支撑;汽轮发电机
                    作者简介:吴亚军(1993—),男,工程师,主要研究方向为旋转机械振动状态监测及故障诊断

                    中图分类号:TK261    文献标志码:A    文章编号:2095-1256(2023)02-0195-06
                 Structural Vibration Analysis and Treatment of a 600 MW Supercritical Turbogenerator



                                   1
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                          WU Yajun ,XIA Yalei ,ZHANG Yuqian ,LI Yong ,XU Hui ,ZHANG Wentao        2
                            (1.Zhejiang Electric Power Design Institute Co.,Ltd.,China Energy Construction Group,


                                             Hangzhou 310012,Zhejiang Province,China;


                                   2.Central Southern China Electric Power Experimental Research Institute,
                 China Datang Group Science and Technology Research Institute Co.,Ltd.,Zhengzhou 450000,Henan Province,China;




                                     3.Shanghai University of Electric Power,Shanghai 201300,China)


                    Abstract:Abstract  The  structural  vibration  failure  of  bearings  on  both  sides  of  a  600  MW  supercritical  turbo-

                    generator unit is analyzed after the flow transformation. The causes of vibration failure are pointed out. Combined
                    with particle damping technology and dynamic vibration absorption technology, a dynamic model was established
                    to analyze the effectiveness of the compaction scheme, and vibration treatment measures are proposed when the
                    shutdown is not allowed under special conditions. The proposed method has been successfully applied to the vibra‑
                    tion control of the unit. The vibration control ideas and measures of this unit can provide reference for similar unit
                    fault control.



                    Key words:bearing vibration,structural vibration,flexible support,turbogenerator

                    随着汽轮发电机组容量的不断增大,支撑逐                          用动刚度试验和模态试验等方法分析了某工作转
                渐出现柔性,在柔性支撑下轴承振动和轴承座振                            速附近轴承振动偏大的机组,发现轴承座在工作
                动变化较为复杂,受支撑动力特性影响较大                     [1-3] 。  转速附近动刚度较低,存在固有频率。文献[6]以
                特别是在定子底部垫片存在接触不均等缺陷的情                            某 600 MW 汽轮发电机组为例,建立了考虑支撑
                况下,轴承座支撑刚度甚至小于油膜刚度,对机组                           刚度的等效动刚度分析模型,指出座缸式轴承振
                                [4]
                振动产生较大影响 。                                       动受支撑特性影响较大,工作转速下易发生共振
                    大量研究表明,轴承座支撑刚度低和支撑柔                          现象。文献[7]分析了轴承座与基础间的接触刚
                性是导致轴承座振动大的主要原因。文献[5]采                           度对系统共振频率、振幅响应的影响,得出支撑系
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