CN208203365U - 200mw三缸三排汽汽轮机低压缸叶片振动在线监测系统 - Google Patents

200mw三缸三排汽汽轮机低压缸叶片振动在线监测系统 Download PDF

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董凤亮
邵松林
王海成
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Abstract

200MW三缸三排汽汽轮机低压缸叶片振动在线监测系统,涉及监测叶片的领域。本实用新型是为了解决现有缺少一种监测叶片振动的装置的问题。监测管内通过隔板平均分成两个区域,隔板的两侧分别通过一个压缩弹簧连接一个压力传感器,每个压力传感器的压力面上设置有一个滑块,每个滑块的外端面上开有滑槽,每个接触片的一端嵌在所述的滑槽内,且能在所述的滑槽内上下滑动,每个接触件的另一端贴合在每个叶片的叶根部,每个滑块顶端设置有一个角位移传感器,压力传感器和角位移传感器分别用于实时测量叶根部振动所产生的压力值和角度值。它用于监测低压缸叶片振动。

Description

200MW三缸三排汽汽轮机低压缸叶片振动在线监测系统
技术领域
本实用新型涉及测量200MW三缸三排汽汽轮机低压缸叶片由于振动所造成不同程度的叶片变形的监测系统,属于监测叶片的领域。
背景技术
叶片是汽轮机的主要零件之一,它的作用是将高速的热能转换成机械能,图1为现有的叶片结构图。为了确保能量顺利地、最大限度地转换为有用功,不仅要求叶片具有足够的安全性,而且应具有良好的气动特性。
但是叶片作为一个弹性体,所承受的汽流激振力很复杂,叶片在激振力作用下,便产生强迫振动,长期振动会导致叶片变形、开裂,造成叶片损伤。
因此,为了防止叶片变形、开裂,造成叶片损伤,缺少一种监测叶片振动的装置。
实用新型内容
本实用新型是为了解决现有缺少一种监测叶片振动的装置的问题。现提供200MW三缸三排汽汽轮机低压缸叶片振动在线监测系统。
200MW三缸三排汽汽轮机低压缸叶片振动在线监测系统,它包括两个接触件1、监测管2、隔板3、两个压缩弹簧4、两个压力传感器5、两个滑块6和两个角位移传感器7,
监测管2内通过隔板3平均分成两个区域,隔板3的两侧分别通过一个压缩弹簧4连接一个压力传感器5,每个压力传感器5的压力面上设置有一个滑块6,
每个滑块6的外端面上开有滑槽,每个接触片1的一端嵌在所述的滑槽内,且能在所述的滑槽内上下滑动,每个接触件1的另一端贴合在每个叶片的叶根部,
每个滑块6顶端设置有一个角位移传感器7,压力传感器5和角位移传感器7分别用于实时测量叶根部振动所产生的压力值和角度值。
本实用新型的有益效果为:
由于叶片振动会使叶片弯曲晃动,因此,本申请将晃动的角度传递给接触件,使接触片在滑槽内上下滑动,从而推动压力传感器和压缩弹簧,此时由压力传感器来监测由叶片振动产生的振动力,由角位移传感器测量叶片振动带来的角度变化;
本申请根据叶片的震动情况而产生的压力,并且根据振动情况测量产生的角度变化值,综合根据压力和角度的变化值来监测振动的变化,如果压力值和角度值逐渐增大,说明振动不稳定,可能会影响叶片,造成叶片损伤;本申请能够实时监测叶片的振动情况,能够及时发现由于振动造成的叶片损伤。
附图说明
图1为现有的叶片结构图;
图2为具体实施方式一所述的200MW三缸三排汽汽轮机低压缸叶片振动在线监测系统的结构示意图;
图3为图2中的局部放大图。
具体实施方式
具体实施方式一:参照图2和图3具体说明本实施方式,本实施方式所述的200MW三缸三排汽汽轮机低压缸叶片振动在线监测系统,它包括两个接触件1、监测管2、隔板3、两个压缩弹簧4、两个压力传感器5、两个滑块6和两个角位移传感器7,
监测管2内通过隔板3平均分成两个区域,隔板3的两侧分别通过一个压缩弹簧4连接一个压力传感器5,每个压力传感器5的压力面上设置有一个滑块6,
每个滑块6的外端面上开有滑槽,每个接触片1的一端嵌在所述的滑槽内,且能在所述的滑槽内上下滑动,每个接触件1的另一端贴合在每个叶片的叶根部,
每个滑块6顶端设置有一个角位移传感器7,压力传感器5和角位移传感器7分别用于实时测量叶根部振动所产生的压力值和角度值。
本实施方式中,本申请的监测管2随监测的叶片一起转动,且两者转速相同,相对静止。
监测管2内设置有两套用来监测叶片振动的装置,每套装置均包括接触件1、压缩弹簧4、压力传感器5、滑块6和角位移传感器7,
两个接触件1分用来贴合在任意的两片叶片上,叶片振动通过接触件传递,使得接触件在滑槽内上下滑动,同时也使得振动力压缩压力传感器和压缩弹簧弹簧,此时,由压力传感器测量由于振动而产生的压力,由角位移传感器测量由于振动产生的偏转角度,结合压力值和偏转角度来监测叶片的振动情况是否稳定,从而达到对叶片振动的实时监测的目的,监测更准确。
具体实施方式二:本实施方式是对具体实施方式一所述的200MW三缸三排汽汽轮机低压缸叶片振动在线监测系统作进一步说明,本实施方式中,每个接触件1的一端为T型结构,该T型结构嵌在所述的滑槽内,每个接触件1的另一端为片状结构,该片状结构与叶根部贴合。
具体实施方式三:本实施方式是对具体实施方式一所述的200MW三缸三排汽汽轮机低压缸叶片振动在线监测系统作进一步说明,本实施方式中,它还包括上位机,上位机用于采集各时间内压力传感器5和角位移传感器7的数据值,根据数据值的变化判断叶片振动是否正常。

Claims (3)

1.200MW三缸三排汽汽轮机低压缸叶片振动在线监测系统,其特征在于,它包括两个接触件(1)、监测管(2)、隔板(3)、两个压缩弹簧(4)、两个压力传感器(5)、两个滑块(6)和两个角位移传感器(7),
监测管(2)内通过隔板(3)平均分成两个区域,隔板(3)的两侧分别通过一个压缩弹簧(4)连接一个压力传感器(5),每个压力传感器(5)的压力面上设置有一个滑块(6),
每个滑块(6)的外端面上开有滑槽,每个接触件(1)的一端嵌在所述的滑槽内,且能在所述的滑槽内上下滑动,每个接触件(1)的另一端贴合在每个叶片的叶根部,
每个滑块(6)顶端设置有一个角位移传感器(7),压力传感器(5)和角位移传感器(7)分别用于实时测量叶根部振动所产生的压力值和角度值。
2.根据权利要求1所述200MW三缸三排汽汽轮机低压缸叶片振动在线监测系统,其特征在于,每个接触件(1)的一端为T型结构,该T型结构嵌在所述的滑槽内,每个接触件(1)的另一端为片状结构,该片状结构与叶根部贴合。
3.根据权利要求1所述200MW三缸三排汽汽轮机低压缸叶片振动在线监测系统,其特征在于,它还包括上位机,上位机用于采集各时间内压力传感器(5)和角位移传感器(7)的数据值,根据数据值的变化判断叶片振动是否正常。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN113029436A (zh) * 2021-03-01 2021-06-25 大唐东北电力试验研究院有限公司 一种三缸两排汽200mw汽轮发电机组接长轴动平衡方法

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