【摘 要】
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随着经济技术水平的不断发展,我国总体用电量逐年攀升,越来越多的水力资源通过水力发电机组,转换成清洁的电力能源。近年来水轮发电机组容量不断有新的突破,在电网中发挥的作用越来越大。水轮发电机组作为大型旋转机械,如何准确监测其状态、及时发现缺陷消除隐患,成为广大电力技术工人一项非常重要的工作内容。机组发电系统结构复杂,整个发电过程包括水库蓄水、隧洞引水、机组运转、输变电等多个环节。这些环节中可能引起机组
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随着经济技术水平的不断发展,我国总体用电量逐年攀升,越来越多的水力资源通过水力发电机组,转换成清洁的电力能源。近年来水轮发电机组容量不断有新的突破,在电网中发挥的作用越来越大。水轮发电机组作为大型旋转机械,如何准确监测其状态、及时发现缺陷消除隐患,成为广大电力技术工人一项非常重要的工作内容。机组发电系统结构复杂,整个发电过程包括水库蓄水、隧洞引水、机组运转、输变电等多个环节。这些环节中可能引起机组异常振动的因素很多,导致振动机理复杂,异常振动不仅威胁设备稳定和安全,更对作业人员人身安全和电网供电稳定产生严重的影响,因此监测机组的振动状况将非常必要。本论文阐述了进行水轮发电机组振动监测研究的背景和意义,以浙江地区某电站1号机为研究对象,以水轮发电机组的构造、原理为切入点,从机械、水力和电磁三个方面分析了产生机组振动故障的机理,得出了机组振动特征频率,介绍了振动故障诊断常用的时域分析、频谱分析等方法。以此为理论依据,给出了振动监测诊断系统的框架、系统硬件和软件组成,设计和实施了机组振动监测诊断系统。通过对机组各部运行数据的采样,结合时域、频谱和频谱瀑布图三种方法各自特点,采用上述三种方法递进式地对机组振动故障进行诊断分析,得到相应的故障诊断结果。同时系统搜集记录机组的状态数据,保存机组重要原始信息,为机组运行、维护和检修工作提供了技术支持,为机组实现“状态检修”创造了条件。
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