Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет ..., печатный экземпляр отправим ...
Опубликовать статью

Молодой учёный

Разработка и внедрение блока — преобразователя цифрового сигнала в монтажный шкаф АСКВД «Вектор» на Волгоградской ТЭЦ-3

Технические науки
21.05.2023
26
Поделиться
Аннотация
Практика эксплуатации электростанций показывает, что эффективное использование котлов, турбин, генераторов и другого оборудования может быть достигнуто только при правильной организации эксплуатации и систематическом проведении профилактических, текущих и капитальных ремонтов, измерений и испытаний. В статье на примере турбоагрегата ПТ-135/165–130/15 описывается необходимость внедрения блока-преобразователя в монтажный шкаф АСКВД «Вектор». Устройство представляет собой систему для контроля поведения шейки вала турбоагрегата ПТ-135/165–130/15 внутри подшипника в режиме реального времени.
Библиографическое описание
Кудинов, И. В. Разработка и внедрение блока — преобразователя цифрового сигнала в монтажный шкаф АСКВД «Вектор» на Волгоградской ТЭЦ-3 / И. В. Кудинов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2023. — № 20 (467). — С. 46-48. — URL: https://moluch.ru/archive/467/102939.


Практика эксплуатации электростанций показывает, что эффективное использование котлов, турбин, генераторов и другого оборудования может быть достигнуто только при правильной организации эксплуатации и систематическом проведении профилактических, текущих и капитальных ремонтов, измерений и испытаний. В статье на примере турбоагрегата ПТ-135/165–130/15 описывается необходимость внедрения блока-преобразователя в монтажный шкаф АСКВД «Вектор». Устройство представляет собой систему для контроля поведения шейки вала турбоагрегата ПТ-135/165–130/15 внутри подшипника в режиме реального времени.

Ключевые слова: блок-преобразователь, подшипник, монтажный шкаф, искривление движения шейки вала,баббитовая заливка.

В 2023 году на Волгоградской ТЭЦ-3 планируется капитальный ремонт турбоагрегата ПТ-135/165–130/15 в соответствии с сетевым графиком ремонта. Продолжительность ремонта составит 110 дней.

Для определения фактического состояния подшипников, а также для контроля динамики движения центра вала турбины внутри них, совместно с персоналом цеха тепловой автоматики и измерений был разработан блок-преобразователь цифрового сигнала в двухплоскостную графическую модель и внедрён в монтажный шкаф АСКВД «Вектор». На рисунке 1 представлена схема установка блока-преобразователя.

Схема установки блока-преобразователя в шкаф монтажный АСКВД «ВЕКТОР»

Рис. 1. Схема установки блока-преобразователя в шкаф монтажный АСКВД «ВЕКТОР»

Благодаря наличию стандартных цифровых выходов RS-485 и RS-232, устройство способно извлекать из общего блока ВК-321 цифровые сигналы значений виброскорости и виброперемещения, амплитудные значения и фазы гармонических состояний сигнала, низкочастотную составляющую сигнала, а также частоту вращения ротора и степень его искривления и через отдельный канал АЦП графически отображать модель поведения шейки вала турбоагрегата ПТ-135/165–130/15 в двух плоскостях на мониторе [1].

На рисунках 2,3,4 представлена модель изменения движения шейки вала внутри подшипника № 1 турбоагрегата ПТ-135/165–130/15 в период с 01.01.2023г. по 01.05.2023г., извлеченная из блока-преобразователя. Искривление движения шейки вала указывает на возможные дефекты и повреждения внутри подшипника № 1, сопровождаемые возрастанием температуры баббита колодок подшипника, повышением составляющих виброскорости подшипниковой опоры и возникновением скачков вибрации, внезапным повышением температуры масла на сливе из подшипника, возникновением зон возможного перегрева масла, подаваемого на смазку и истончением его слоя.

Модель движения шейки вала внутри подшипника № 1 в период с 01.01.23г. по 15.02.23г.

Рис. 2. Модель движения шейки вала внутри подшипника № 1 в период с 01.01.23г. по 15.02.23г.

Модель движения шейки вала внутри подшипника № 1 с 15.02.23г. по 01.04.23г.

Рис. 3. Модель движения шейки вала внутри подшипника № 1 с 15.02.23г. по 01.04.23г.

Модель движения шейки вала внутри подшипника № 1 с 01.04.23г. по 01.05.23г.

Рис. 4. Модель движения шейки вала внутри подшипника № 1 с 01.04.23г. по 01.05.23г.

Искривление движения шейки вала также свидетельствует о наличии дефектов подшипника, таких как вероятная выработка зазоров расточки баббитовой заливки или возможное растрескивание и выкрашивание баббитовой заливки [2].

Установка данного блока-преобразователя в монтажный шкаф АСКВД «Вектор» дает возможность своевременно устранять неисправности и повреждения и предупреждать неплановые выходы из строя работающего оборудования, обеспечивает общее сокращение простоев оборудования, улучшает его эксплуатационные показатели и снижает затраты на ремонт оборудования.

Литература:

  1. Белкин, А. П. Диагностика теплоэнергетического оборудования: Учебное пособие / А. П. Белкин, О. А. Степанов. — СПб.: Лань, 2018. — 240 c.
  2. Труханов В. М., Султанов М. М. Надежность энергетического оборудования тепловых электростанций / Под общ. ред. В. М. Труханова. — Москва: Издательский дом Спектр, 2019. — 375 с.
Можно быстро и просто опубликовать свою научную статью в журнале «Молодой Ученый». Сразу предоставляем препринт и справку о публикации.
Опубликовать статью
Молодой учёный №20 (467) май 2023 г.
Скачать часть журнала с этой статьей(стр. 46-48):
Часть 1 (стр. 1-77)
Расположение в файле:
стр. 1стр. 46-48стр. 77
Похожие статьи
Диагностика состояния электроприводной арматуры на энергоблоке ВВЭР-1200 существующими средствами АСУ ТП
Внедрение системы обслуживания оборудования по его фактическому состоянию
Расчет доверительных пределов виброскорости поршневого компрессора ВШВ 3/100 после изменения регламента обслуживания
Проведение оценки состояния силового трансформатора по результатам технического диагностирования
Эффективная эксплуатация газотурбинной электростанции для повышения производительности ее работы
Проблемы непрерывной вибродиагностики насосных агрегатов нефтеперекачивающих станций магистральных трубопроводов
Моделирование переходных процессов в системе энергоустановки и выхлопной шахты
Модернизация АСУ охлаждением системы тиристорной компенсации реактивной мощности для дуговых сталеплавильных печей
Система контроля механических величин роторного оборудования энергоблока атомной электростанции
Реализация алгоритма БПФ для вибродиагностики УЭЦН на контроллере TMS320F28335

Молодой учёный