一起 300MW 发电机氢冷器冷氢温度超标的故障处理摘要:简单 QFQS-300-2 型汽轮机发电机氢气冷却系统工作原理
对发电机氢气冷却系统温度超标的原因进行分析并处理,消除氢冷器温度超标现象
关键词:发电机氢气冷却系统原理氢冷器温度超标分析处理一、我厂发电机氢气冷却器系统3、4 号机组为哈尔滨电机厂制造的 QFQS-300-2 型发电机组,冷却方式为水氢氢冷却:定子绕组用水冷却,转子绕组用氢气冷却,定子铁芯用氢气冷却
发电机氢气冷却器为水和氢气热交换的方式
二、发电机氢气冷却器结构原理四个氢气冷却器水平安装在两个端罩的顶部冷却器包内
氢气冷却器与机座之间的密封结构,即可以密封氢气,又可以在氢气冷却器因温度变化而涨缩时起补偿的作用,从而始终具有良好的密封效果
氢气冷却器的水箱结构,使发电机在充氢状态下可以翻开水箱清洗冷却水管
当冷却器水管与外部水管拆开后,氢气冷却器就可以从发电机中抽出
冷却水从水室入口进入冷却器铜管中,通过冷却水管外表的吸热片进行热量交换
然后有冷却器水室出口将热量带走,从而降低了发电机内部氢气的温度
三、氢冷器冷氢温度超标故障原因分析通过发电机运行中对氢冷器排空、排污、调整氢冷器冷却水流量、温度、冷却温度测点检查校验等方法,均未取得效果
进行进出水管测温比照,进出水温度温差最大 3℃,而 3 号机组氢冷器进出水温度温差最大8℃,充分说明氢冷器冷却效果差,初步推断氢冷器存在冷热氢窜氢、冷却水进回水窜水问题
机组运行中通过红外成像检查,发现 4 号发电机氢冷器上部明显存在风路短路现象
解体氢冷器检查,根据红外成像结果比照氢路短路位置检查发现共三处问题
氢冷器上部密封隔板安装位置不合理,由于氢冷器外罩腔室顶部为弓子型,密封隔板安装于氢冷器内侧,密封隔板安装后与外壳顶部存在近150mm 缝隙,密封隔板无法形成有效密封面,用手电照射发现存在透光现象