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[导读]摘要:汽轮机是火电厂中的重要设备之一,其能否长期稳定运行直接关系到火电厂的发电效率,因此汽轮机检修尤为重要。而汽轮机检修方式已从原来的定期检修逐渐过渡到状态检修。鉴于此,介绍了状态检修的原理及优势,梳理了状态检修的技术流程,分析了状态检修在汽轮机检修中的实际应用情况,希望能为同行提供参考。

引言

汽轮机是火电厂不可或缺的重要设备,对汽轮机进行维护、保养与检修尤为重要,不仅可以防止汽轮机在运转过程中出现损坏,还有利于汽轮机使用寿命的延长。随着科学技术的不断进步,状态检修逐渐被广泛应用于汽轮机检修中,可以实时监测并修理汽轮机,有效预防汽轮机运行过程中出现的故障问题。本文较为详细地介绍了状态检修的技术流程及其在汽轮机检修中的具体应用,希望能为相关人员提供一些理论参考。

1状态检修的原理

在火电厂生产活动中,存在许多不确定的设备故障,而汽轮机作为火电厂运行的重要设备,在高温和高压蒸汽状态下,非常容易出现故障,并可能因此使许多设备受到严重影响。状态检修主要是以汽轮机实时运行状况为依据,同时综合汽轮机的日常维护、定期重点检修、状态监测等获得一系列数据信息,借助先进的评估分析手段分析汽轮机状态,并进一步准确判断出汽轮机故障部位、故障发展趋势,根据分析诊断结果及时采取检修措施。

2状态检修的应用优势

与传统的定期检修相比,状态检修具有显著的应用优势:(1)针对性强。状态检修过程中,相关人员会首先根据汽轮机运行环境、内部结构等作为判断基础,进一步分析汽轮机故障的具体程度等,从而选择相应的检修技术进行检修。(2)经济性强。状态检修能够在汽轮机故障更加严重前及时采取有效的措施,确保火电厂正常进行生产活动,避免因汽轮机故障而导致经济损失。(3)可靠性强。定期检修的随意性强,难以发现两个检修周期之间汽轮机运行过程中出现的故障,而状态检修以汽轮机实时运行状态为依据,及时确定故障发生的部位,极大地提高了汽轮机检修工作的准确性。

3状态检修的技术流程

3.1对汽轮机状态进行监测

所谓状态监测具体是指监测设备信号的传输和相关数据信息,监测到的相关数据信息又可分为离线数据和在线数据。在线传输数据是指接收汽轮机在运行过程中实时发出的信息数据,具有极强的时效性:离线传输数据是指监测并传输汽轮机运行时或者非运行时的信息数据。无论是在线传输数据,还是离线传输数据,都能够直观反映出汽轮机所传输的信号。在火电厂众多设备中,汽轮机是故障出现频率较高的设备,因此对汽轮机进行状态监测显得尤为重要。

3.2对状态信息进行处理

通常情况下,汽轮机的使用寿命较短,且在运转过程中极易发生故障,因此在对汽轮机进行状态检修的过程中,需要特别注意其故障问题。在有效检测汽轮机故障问题所传输的状态信息后,应当归纳整理所传输出的状态信息,通过合理分类筛选出有效信息。发现汽轮机故障信息后及时确定故障状况,同时利用时域分析法或频域分析法分析故障问题,随后故障信息检测系统迅速进行分析整理,并通过波长的形式直观呈现,方便维护与检修人员识别和提取需要的信息,维护与检修人员可以有针对性地对汽轮机进行修理,不仅大大节省了寻找故障发生部位的时间,而且有利于汽轮机运转效率的提高。

3.3对汽轮机故障进行诊断

经过状态监测、状态信息处理后,就可以对汽轮机故障进行急性诊断。汽轮机故障诊断过程中离不开状态监测系统的实时监测,维护检修人员要根据状态监测设备监测到的信息数据掌握汽轮机的整体状态,以便于有效检测出故障位置。一般情况下,维护检修人员也可以通过专家诊断系统对汽轮机存在的故障进行诊断,专家诊断系统中有详细的数据信息,能够快速智能地分析故障信息,并得出及时的处理方法。对汽轮机故障进行诊断后,维护检修人员能基本确定汽轮机发生故障的原因、部位以及解决对策。由此可见,在汽轮机检修中应用状态检修,能够在故障发生的第一时间得到准确的动态信息,节省维修时间的同时,从根本上提高了汽轮机的工作效率。

4状态检修在汽轮机检修中的实际应用

4.1检测振动情况

如果汽轮机在运转过程中发生了故障,那么其振动幅度也会出现较为明显的波动,因此振动信号中包含许多汽轮机设备状态信息。如果汽轮机机组状态出现了明显变化,振动信号也会发生变化,所以在诊断机组故障时可以通过振动信号的变化进行诊断。

此外,如果将上述方法同数字手段结合起来,就可以同时监测和分析汽轮机状态信息,充分提取汽轮机发出的有效故障信息。就现阶段状态检修水平而言,振动检测是一种相对成熟的检修方法,有利于实现全方位监测,从而采取有效措施解决故障。现阶段,振动检测技术早已广泛应用于汽轮机状态检修中,换句话说,振动检测是目前汽轮机检修的主要方式。

4.2检测油液污染情况

在汽轮机检修过程中,油液污染检测也是比较常用的一种技术。检测汽轮机运行过程中油液污染情况具有极其重要的参考价值,这是由于检测油液的变化情况以及油液可能携带的颗粒物质,有利于更加准确地识别出汽轮机故障。汽轮机油液由于磨损等原因,导致油液污染,这些被污染的油液携带着许多信息,可以判断油液中包含的成分,从而对汽轮机设备故障进行分析。

4.3检测叶片应力

汽轮机出现非计划停电情况的一个重要原因就是叶片出现了故障,而叶片是汽轮机众多部件中最为脆弱的部分,非常容易损坏。检测叶片应力可以帮助维护检修人员在掌握叶片问题的基础上,找出发生故障的真正原因。国外许多相关学者已经研究出一些可以评估叶片使用寿命的软件,可以实时分析叶片的相关数据信息,然后根据热弹性力学原理合理评估汽轮机转子断裂所产生的应力,对转子应力的分布情况展开计算,从而进一步计算出汽轮机转子的使用寿命,有利于对机组负荷提供准确的数据指导。

4.4检测机组状态

检测汽轮机机组状态是为了最大程度地发挥汽轮机性能,以及对汽轮机的整体运行状态有一个全面的了解和掌握,只有这样才能更好地摸索出汽轮机运行波动的规律,有利于提升汽轮机实际运行过程中的经济性。另外,从某种程度来说,汽轮机机组状态和性能波动是汽轮机整体健康状况的一种直观反映,检测机组状态能够将汽轮机运行过程中造成的损失控制在最小范围内,最终实现效益最大化。

5结语

总而言之,汽轮机状态检修同定期检修相比,是一种更加科学的设备维修方法,再加上汽轮机出现故障的可能性较大,而利用状态检修可以极大地提升汽轮机检修效率,能够快速准确地找出故障发生的原因,降低了检修工作的成本,提升了汽轮机的工作效率,从而推动我国火电厂持续、健康地发展。

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