Файл: А втономная некоммерческая организация Дополнительного профессионального образования Образовательный центр ПетроПроф.doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 26.10.2023
Просмотров: 245
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
Перспективными являются бесконтактные системы возбуждения, когда возбудитель непосредственно соединен с обмотками возбуждения генератора без скользящих контактов. Для этого полупроводниковые неуправляемые вентили и предохранители размещают во вращающемся барабане между якорем возбудителя и муфтой, соединяющей его с ротором генератора. Обмотки возбудителя и выпрямителя вращаются с одинаковой частотой, поэтому их можно электрически соединить друг с другом без контактных колец и щеток.
Включать генераторы в сеть на параллельную работу с другими генераторами можно как способом точной синхронизации, такИм, способом самосинхронизации. При подключении зд^ чтобы по абсолютному значению, частоте и фазе напряжение сети совпадало с напряжением, вырабатываемым генератором. При точной синхронизации отклонение напряжения электрогенератора от напряженней сети должно по абсолютному значению быть не более чем на 20%, по фазе на 15%; а по частоте на 0,1%.
Шж самосинхронизации обмотка возбуждения замыкается на специальный гасительный резистор. При этом отключатся автомат гашения поля и электрогенератор включается в сеть без синхронизации. В этом случае частота вРа«ен™ Г^ле^-жет отличаться от частоты сети не более чем на 2%. После включения в сеть генератор возбуждается и плавно синхронизируется с hS He всех- электростанциях, как правило, применяют точную синхронизацию, * самосинхронизацию лишь в аварийных уело-
ПНЯХ
При нормальной работе обслуживающий персонал контролирует основные параметры генератора: мощность; напряжение и ток статора и ротора; коэффициент мощности; частоту электри-
че^огТтХа;^
длительном установившемся режиме работы все эти параметры Должны поддерживаться постоянными. Допускается отклонение тока статора на ±3%, тота возбуждения и частоты на ±1%. Вте-SeSca^eL^typa медных обмоток статора не должна измениться более Чем[ на- 1°С, а охлаждающей жидкости - более чем на 0 5° С fip-tf номинальной активной мощности генератор в нормальных условиях должен работать неограниченно долго.
§ 41. Нагнетатель природного газа
Нагнетатели природного газа предназначены для его перекачки (транспортировки) от месторождений к местам потребления. Нагнетатель породного газа представляет собой компрессор центробежного типа (рис. 141). Массивный ^^^LTollyclнагнетателя с торцов закрыт крышками 5 я 8.
Внутри корпуса Слагаются детали статора 6, образующие проточную часть
гсГи ротор 7 с двумя рабочими колесами 9 центробежного rtZ. Рото? Опирается на опорные подшипники 2 я И «|в-осевом направлении фиксируется упорным подшипником 10. Роторi нагнетателя жесткий; его критическая частота вращения намного боль-
"'в'м^тах'пр'охода ротора через крышки 5 и 8 корпуса нагнетателя расположены концевые уплотнения 1 и 12, предотвращающее утечки из него газа. Ротор нагнетателя соединен с ротором газовой турбины торсионным валом 3.
Таз из магистрали попадает в камеру 15, расположенную перед первой ступенью нагнетателя, через приваренный сбоку на цилиндрической поверхности его корпуса патрубок. Пройдя рабочее колесо 9, газ направляется в межступенную диафрагму 14, а затем _в рабочее колесо второй ступени. За второй ступенью из
камеры 13 через второй патрубок, также приваренный к цилиндра* ческой поверхности корпуса нагнетателя, газ уходит в напорный участок газопровода.
Нагнетатель обеспечивает перекачку природного газа по магистральным газопроводам, рассчитанным на давление 7,6—10 МТДа, Степень повышения давления газа в двух ступенях нагнетателя составляет 1,44.
Рис. 141. Нагнетатель природного газа: <
/ 12 — уплотнения, 2, 11 — опорные подшипники, 3 — торсионный вал, 4 — корпус, 5, 8 — крышки, б — элементы статора, 7 —ротор, 9 — рабочие колеса первой и второй ступеней, Ю — упорный подшипник, 13. IS— камеры для выхода и входа газа, 14 — межступенная диафрагма
Для привода таких нагнетателей используют ГТУ, выполненные на основе авиационного двигателя, который является генератором рабочего тела для силовой турбины, приводящей во вращение ротор нагнетателя.
Масло к подшипникам ГТУ и нагнетателя подается двумя насосами, один из которых приводится в действие ротором нагнетателя, а второй ротором ГТУ. Для охлаждения масла служат воздушные теплообменники.
Пуск установки, выход на рабочий режим и его поддержание осуществляются автоматически.
% 42. Характеристики потребителей мощности ГТУ
Стационарные ГТУ, как уже отмечалось, наиболее широко используются для привода электрических генераторов и нагнетателей природного газа. Чтобы определить режимы работы ГТУ при различных нагрузках,. необходимо знать зависимость мощности,Потребляемой генератором или нагнетателем природного газа, от
ч Частоты вращения их роторов. Такую зависимость называют характеристикой потребителя мощности.При пуске ГТУ электрический генератор переменного тока отключен от сети. Чтобы подключить электрический генератор к сети, необходимо вращать его ротор с такой частотой, при которой частота и фаза эдс, вырабатываемой генератором, совпадали бы
с частотой и фазой напряжения электрической сети. Иначе в момент подключения генератора возникает большой ударный крутящий момент, воздействующий на его ротор, а через соединительную муфту — на ротор турбины или компрессора.
Мощность, потребляемая генератором на холостом ходу (до под-
частотыИв?ащения°$о- ключения к сети), очень мала и тора электрического генератора расходуется на преодоление трения от мощности в подшипниках и ротора о газообразную среду, а также на привод вентиляторов, обеспечивающих охлаждение генератора, и др.
После подключения к сети частота вращения ротора генератора совпадает с частотой сети и не зависит от мощности, вырабатываемой генератором. Так как частота электрического тока в сети изменяется очень мало, можно считать, что электрический -гене-
Рис. 143. Распределение давления в магистральном газопроводе:
/ — нагнетатели, 2 — участки магистрального газопровода; рк — давление за нагнетателем в начале последующего участка газопровода; рн — давление перед нагнетателей в начале предыдущего участка газопровода, I — расстояние вдоль газопровода
ратор практически работает с постоянной частотой вращения ротора п. Если обозначить частоту вращения ротора при номинальном режиме работы генератора через л0, то его характеристика (рис. 142) может быть представлена следующей зависимостью:
п/п0=1.
Нагнетатели природного газа располагают на магистральных газопроводах примерно на равном расстоянии друг от друга. Что-
л=const
Рис. 144. Характеристика нагнета-• теля природного газа
IHL.......
бы прокачать газ через газопровод, необходимо преодолеть сопротивление трения, которое возникает при движении газа по трубам. Вся мощность нагнетателей расходуется на преодоление этого трения. По мере удаления от нагнетателя по ходу газа давление газа уменьшается (рис. 143). Обычно расстояние между газоперекачивающими станциями выбирают так, чтобы давление в газопроводе, выполненном из труб диаметром 1420 мм, не падало ниже 7,6 МПа, а за нагнетателем составляло 10 МПа.
Зависимость между степенью повышения давления в нагнетателе ег от расхода газа Gr, перекачиваемого по газопроводу, и от частоты вращения ротора нагнетателя называют характеристикой нагнетателя (рис. 144). Расчетный режим работы нагнетателя соответствует приведенному расходу GT—lи расчетной степени .повышения давления ег =
= 8г.расч.
Так же, как и компрессор, нагнетатель может попадать в помпаж. На характеристике нагнетателя зона режимов, при которых его работа не допускается, выделена пунктирной линией.
Контрольные вопросы
1. Каков принцип действия электрических генераторов и из каких основных частей они состоят?
2. Какие виды охлаждения генераторов вы знаете?
3. Какие системы возбуждения используются в генераторах?
4. Каков принцип действия нагнетателей природного газа и из каких основных частей они состоят?
Глава десятая
Аварии и неполадки газотурбинных установок
§ 43. Причины аварий и неполадок ГТУ
Аварии и неполадки в работе ГТУ возникают вследствие конструктивных и технологических недоработок, дефектов материалов, сборки, монтажа, а также неправильной эксплуатации.
Конструктивные и технологические недоработки, дефекты сборки и монтажа устраняют при сдаче и пробной эксплуатации ГТУ. Наибольшее число повреждений в этот период приходится на газовые турбины и примерно в три раза меньшее — на компрессор,
Камеры сгорания с газоходами и подшипниками. Еще вдвое меньшее —на теплообменники и выходные газоходы. После длительной работы чаще повреждаются компрессор и турбина в основном вследствие неправильной эксплуатации. ■J Увеличить число аварий и неполадок могут некачественные ремонт и монтаж оборудования. Сварочный грат, остатки электродов, грязь, обтирочные концы, посторонние предметы, оставленные внутри оборудования, могут вызвать тяжелые аварии. Недопустимо также повреждение деталей оборудования при монтаже. Причинами повреждений могут быть незнание правил ремонта и назначения деталей, несоблюдение правил строповки, невнимательность обслуживающего персонала. Нарушение режима эксплуатации может привести к тяжелым последствиям, вплоть до полного разрушения оборудования. Кроме того, недопустимы ошибки эксплуатации, ведущие к загрязнению окружающей среды, снижению надежности и экономичности ГТУ.
у Наиболее часто при эксплуатации ГТУ повреждаются рабочие лопатки и ротор турбины, ее направляющие лопатки и диафрагмы, рабочие лопатки и ротор компрессора, камеры сгорания, подшипники.
Документом, определяющим условия безопасной и экономичной эксплуатации ГТУ, являются «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», на основе которых разрабатываются местные инструкции по эксплуатации. Обслуживающий персонал ГТУ обязан знать и строго выполнять все требования и предписания, изложенные в этих документах.
§ 44. Аварии и неполадки газовых турбин и компрессоров
Ротор турбины работает при высокой температуре и на него воздействуют силы, пропорциональные квадрату частоты вращения. Наиболее опасно увеличение частоты вращения ротора выше установленной нормы. При этом разрушаются рабочие лопатки турбины. При значительном превышении частоты вращения разрушается и сам ротор, что приводит к разрушению корпуса турбины, а зачастую и здания электростанции.
При нормальной работе системы регулирования повышение частоты вращения при сбросе нагрузки невелико и автомат безопасности не вступает в работу. Основным условием безопасной работы роторов турбин и компрессоров является нормальное состояние системы регулирования, соответствующее требованиям «Правил технической эксплуатации», а также своевременное проведение необходимых испытаний и ремонтных работ.
. В наиболее тяжелых условиях работают рабочие лопатки турбины: на них воздействуют большие центробежные силы, потоки Газа., имеющие высокие скорости и температуры, переменные нагрузки. В этих условиях часто наблюдается усталостное разрушение1 лопаток турбины, бандажей, бандажной проволоки. Уста-
Щ . ■
лостные разрушения возникают вследствие того, что собственные частоты колебаний лопаток совпадают с частотой возмущающее силы, т. е. лопатки попадают в резонанс. Частота переменных усилий, действующих на лопатки со стороны газа, зависит от частоты вращения ротора. Даже при небольшом изменении частоты вращения лопатки могут попасть в резонанс и разрушиться через короткое время. Так как частота вращения ротора турбины зависит от частоты электрического тока сети, в которую включен электрический генератор, то работа его при пониженной частоте недопустима.