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風機安裝與維護

工業(yè)冷風機_電站通風機和電動機的現(xiàn)場平衡“百項能效標準推進工

電站通風機和電動機的現(xiàn)場平衡

寇勝利/西安熱工研究院有限公司

摘要:介紹了電站通風機和電動機的現(xiàn)場平衡方法,并結合實例做了說明。
關鍵詞:通風機振動現(xiàn)場平衡
Abstract: Field balancing of fan and motor in power station is introduced, and described by examples.
Key words: FanVibrationField balanling

1 引言

  轉子的平衡可以采用兩種方式:一種是在平衡機上平衡;另一種是在實際運行狀態(tài)下平衡(稱為現(xiàn)場平衡),工業(yè)冷風機。后者綜合考慮了各種因素對振動的影響,平衡效果好,而且節(jié)省時間。大多數(shù)的平衡問題均可以通過這種方式解決。

  就現(xiàn)場平衡的方法而言,可以分為測幅平衡和測相平衡。測幅平衡只需要測量振動的大小,用周移法、三點法等方法進行計算。這種方法比較簡單易行,但精度低,啟動次數(shù)多;測相平衡采用可同時測量振幅和相位的儀表。平衡時首先在轉子上加一個(或一組)試驗質(zhì)量,通過加重前后振幅和相位的變化,計算校正質(zhì)量的大小和方向。這種方法精度高,啟動次數(shù)少。本文將介紹用測相法對風機進行的平衡。

2 平衡原理

2.1 不平衡的診斷

  一般來說,只要振動成分中基頻占主導地位,就可以認定存在不平衡;l的幅值取決于不平衡的大小和支撐工程的剛度,相位與不平衡的角度有關。

2.2 剛性轉子的平衡

  所謂剛性轉子,是指轉子的工作轉速低于一階臨界轉速,不平衡離心力較小,由此引起的撓曲變形小得可以忽略。

  剛性轉子存在兩種形式的不平衡:靜不平衡和力偶不平衡。從理論上講,在兩個平面平衡可以同時消除這兩種形式的不平衡。

2.3 柔性轉子的平衡

  柔性轉子的平衡方法稱為振型法。所謂振型法是根據(jù)柔性轉子的振動理論和振型函數(shù)的正交性,分別對轉子的各階振型進行平衡的一種撓性轉子平衡方法。

2.4 試驗質(zhì)量的選擇

  測相平衡的步驟:首先測量轉子的原始振動,然后在轉子上加一個(或一組)試驗質(zhì)量,并測量試加后的振動值。依據(jù)試加前后的振動值就可確定校正質(zhì)量的大小和角度。

  如何確定試驗質(zhì)量的大小和角度是平衡過程的一個重要問題。

  由振動相位和機械滯后角可以確定試驗質(zhì)量的角度。對于剛性轉子而言,從理論上講滯后角接近于零度。當然由于測試誤差的存在,會與零度有一定的偏差,但總的來說偏差不會太大,玻璃鋼負壓風機。對于柔性轉子滯后角,需要結合不平衡的性質(zhì)以及臨界轉速來考慮。

  試驗質(zhì)量的大小主要依靠經(jīng)驗確定。試驗質(zhì)量過大,有可能使振動進一步增大,甚至無法啟動;試驗質(zhì)量過小,引起的振動變化太小,使平衡計算的誤差大。

3 風機的平衡

  風機可以看作具有集中質(zhì)量的單輪盤轉子。平衡時只需要一個校正平面,校正質(zhì)量安裝在葉輪上。若葉輪有平衡槽,平衡時將校正質(zhì)量安裝在平衡槽內(nèi);若葉輪沒有平衡槽,平衡時將校正質(zhì)量焊接在輪盤的外緣。

  風機平衡如果沒有影響系數(shù)時,試驗質(zhì)量選擇范圍在300~500g。

  例1 宣威電廠7A送風機

  該風機轉速為1500r/min。運行中風機軸承的振動值達到220μm。振動為基頻,判斷為不平衡引起。風機葉輪有平衡槽,可在此處加重。平衡過程如表1所示。

  平衡進行了兩次。第一次平衡后,依據(jù)計算結果將平衡角度調(diào)整了50°,降溫設備,振動達到滿意水平(見表1)。

表2電動機平衡

序號

摘要

電機軸承振動μm∠(°)

1

2

0

平衡前

31∠157

227∠127

36∠176

220∠132

1

平衡后

11∠243

22∠243

14∠253

25∠222

  例2 神頭二電廠2號引風機振動的診斷與平衡

  山西神頭第二發(fā)電廠一號爐2號引風機,軸功率2987kW,額定轉速為1480r/min,葉輪直徑2780mm,風機轉子重約8t。配套電機功率3500kW,轉子重3.5t,平衡槽半徑260mm。支持軸承均為滾珠軸承,軸系示意圖見圖2。

  1997年3月,該風機軸承振動值達到400μm,停機檢查發(fā)現(xiàn)軸承已損壞。修復軸承后啟動,振動值仍然超標,振動成分以基頻為主。
   基頻振動大反映出平衡狀態(tài)不佳。不平衡可能在風機葉輪或電機轉子,但考慮到風機轉子的質(zhì)量比電機轉子的質(zhì)量大。當大轉子與小轉子連接在一起時,由于前者能量較高,可以將后者激勵起來;而后者對于前者的影響則較小。因此,主要的振源可能在風機一側。

  基于上述分析,決定首先對風機側做平衡。平衡后各軸承的振動都明顯改善(見表3)。

 

表3  風機的平衡

摘要

校正質(zhì)量

g∠(°)

軸承座振動μm∠(°)

電機軸承

風機軸承

1

2

3

4

0

平衡前

0

351∠284

227∠275

221∠179

212∠121

1

平衡后

320∠120

77∠201

113∠189

19∠217

74∠29

注:軸承振動為水平方向。


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