DLT 2258-2021 水电站厂房结构与水轮发电机组耦合动力监测技术规范.pdf

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  • 9.1.1监测资料分析宜包括相关分析、开停机过程分析、振源分析、超标振动分析、综合分机

    DL/T22582021

    9.2.1单机组稳态工况的耦合动力相关分析食品添加剂标准,应包括不同负荷下水电站厂房结构振动、水轮发电机组 振动和引水尾水系统压力脉动的相关分析。 9.2.2多机组耦合动力相关分析,应包括不同负荷下机组间的振动影响和放大效应分析。 9.2.3泄洪发电耦合动力相关分析,应包括泄洪对水电站厂房结构振动、水轮发电机组振动或引水尾 水系统压力脉动的影响和放大效应分析。

    9.3.1停机工况应分析环境振动特性。 9.3.2停机过程的耦合动力监测分析应包括水电站厂房结构自振频率和阻尼比分析。 9.3.3开机过程和甩负荷过程的耦合动力监测分析应包括水电站厂房结构振动、水轮发电机组振动和 引水尾水系统压力脉动的峰值特征分析。

    9.4.1水力振源、机械振源和电磁振源 原的主要频率计算参见附录A。 9.4.2·不同部位各工况主要振源可根据监测数据不同频带能量占比分析确定。 9.4.3主要振源的频率应与结构有限元模态计算频率值进行共振校核,分析振源与结构振动相关性

    9.5.1超标振动分析应统计超标振动发生的工况、持续时长和峰值特征等。 9.5.2立式机组的顶盖水平及垂直、带推力轴承支架的垂直、导轴承支架的水平、定子机座水平振动 允许值可按照DL/T507的要求执行。卧式机组的各轴承垂直、水平振动允许值可按照GB/T15468的 要求执行。灯泡贯流式机组推力支架轴向、各导轴承的径向、灯泡头径向等振动允许值可按照GB/T 7894的要求执行。 9.5.3水电站厂房结构振动监测位移幅值的允许值可通过有限元分析得到或按照NB35011要求执行。

    9.6.1建立水电站厂房结构与水轮发电机组耦合动力分析模型,根据有限测点的耦合动力监测结果反 演分析确定水电站厂房结构与水轮发电机组振动的最大响应值。 9.6.2水电站厂房结构与水轮发电机组耦合动力性能应根据水电站厂房结构与水轮发电机组耦合动力 的相关分析、开停机过程分析、振源分析、超标振动分析、反演分析综合确定。

    DL/T2258—2021

    涡带所造成的压力脉动频率可按公式(A.1)计算

    式中: A——系数,我国部分电站统计

    附录A (资料性) 水力振源、机械振源和电磁振源的频率

    式中: 尾水涡带脉动频率,Hz; μ——系数,我国部分电站统计取μ=1/3~1/6。 2根据经验,水轮机转轮叶片空蚀造成的压力脉动频率范围约为100Hz~300Hz。 转轮叶片一导叶水力冲击脉动 页率可按公式(A.2)计算:

    式中: J2 ——转轮叶片一导叶水力冲击脉动频率,Hz; Z、Z——分别为转轮叶片数和导叶叶片数; A Z、Z,的最大公约数。

    下均匀流场引起的振动频率可按公式(A.3)计算

    —蜗壳不均匀流场引起的振动频率,Hz。

    水流不均匀引起的振动频率可按公式(A.4)计算

    J——压力钢管一水轮机水道系统的才 c——管道中压力波传播速度,m/s; L一压力管道长度,m。 A.1.7卡门涡的频率可按公式(A.6)计算

    式中: f。卡门涡的频率,Hz; Sr——斯特劳哈尔数,可取Sr=0.15~0.25; —导叶或转轮叶片出水边厚度;

    轮发电机组的水电站中,主要有以下两种自激 油膜引起的自激振动频率可按公式(A.7)计算

    DL/T22582021

    一一导轴承油膜引起的自激振动频率,Hz。 b)水轮机出力超过一定值时出现弓状回旋,自激振动频率可按公式(A.8)计算:

    J。——弓状回旋引起的自激振动频率,Hz; 一系数,一般为2~4。

    A.2.1正常运行时机组转动部分偏心引起的振动频率可按公式(A.9)计算:

    .1正常运行时机组转动部分偏心引起的振动频率可按公式(A.9)计算:

    f,一正常运行时机组转动部分偏心引起的振动频率,HZ。 2机组的转动部分与固定部分碰撞时引起的振动频率可按公式(A.10)计算

    f一正常运行时机组转动部分偏心引起的振动频率,Hz。

    A.2.2机组的转动部分与固定部分碰撞时引起的振动频率可按公式(A.10)计算:

    Jio——机组的转动部分与固定部分碰撞时引起的振动频,Hz。 1.2.3轴承间隙过大或主轴过细引起的振动频率可按公式(A.11)计算:

    f轴承间过大或主轴过细引起的振动频率,Hz。 4当机组安装时,主轴法兰紧固不良,推力轴承调整精度不够,以及主轴弯曲等,则在空载 丁能产生振动,其频率可按公式(A.12)计算:

    A.3.1不均匀磁拉力引起的振动

    .1不均勾磁拉力引起的振动频率为转动频率的整数倍,可按公式(A.13)计算:

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    K——转动频率的倍数,K=1,,2,3,…

    3.2定子极频振动频率可按公式(A.14)计算

    Ji4 ——定子极频振动频率,Hz; 磁极对数。

    Ji4——定子极频振动频率,Hz; 一磁极对数。

    A.3.3推力瓦制造不良产生的电气振动频率可按公式(A.15)计算

    精装修标准规范范本A.3.3推力瓦制造不良产生的电气振动频率可按公式(A.15)计

    Jis——推力瓦制造不良产生的电气振动频率,Hz; Z一导轴承瓦块数。

    A.3.4发电机定子与转子间气隙不对称引起的振动频率可按公式(A.16

    fic——发电机定子与转子间气隙不对称引起的振动频率,Hz。 3.5发电机线圈短路时的振动频率可按公式(A.17)计算:

    fic——发电机定子与转子间气隙不对称引起的振动频率,Hz。 A.3.5发电机线圈短路时的振动频率可按公式(A.17)计算:

    fir——发电机线圈短路时的振动频率技术交底,Hz。 发电机定子铁心机座合缝不严引起的振动频率范围约为50Hz~100Hz。

    中华人民共和国 电力行业标准 水电站厂房结构与水轮发电机组 耦合动力监测技术规范 DL/T2258—2021

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