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某电站机组推力轴承瓦温偏高分析
被引量:
4
Analysis of high temperature of thrust bearing of unit in a power station
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摘要
针对某电站机组推力轴承瓦温偏高过大的异常现象,根据推力及其受力情况、推力轴承冷却效果分析、气温影响、推力油槽油的影响,分析探讨推力瓦温偏高原因,判断机组能否继续安全运行。
作者
张富春
杨举
艾斐
周峰峰
ZHANG Fu-chun;YANG Ju;AI Fei
机构地区
中国长江电力股份有限公司
出处
《水电站机电技术》
2020年第6期40-42,共3页
Mechanical & Electrical Technique of Hydropower Station
关键词
推力轴承
瓦温
受力
冷却
油槽
气温
分类号
TK730 [交通运输工程—轮机工程]
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三峡左岸电站VGS机组推力瓦温偏高及改善措施[J]
.人民长江,2009,40(2):26-28.
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韦韦.
水轮发电机组轴承瓦温高的原因分析及处理[J]
.广西电业,2010(11):105-106.
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3
李宝松,肖华.
边坝镇水电站水轮发电机组瓦温过高原因及处理措施[J]
.四川水利,2016,37(S2):48-49.
被引量:1
4
何斌生.
关于水轮发电机组主轴摆度过大及推力轴承瓦温偏高的分析及处理[J]
.水利建设与管理,2017,37(11):91-95.
被引量:5
5
伍宏伟.
推力轴承瓦温处理过程及结构改进的建议[J]
.中国水能及电气化,2014(6):37-42.
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二级参考文献
1
1
水轮机检修、故障处理、运行调试与维护综合技术手册[M].北京:北京科大电子出版社,2005.
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11
1
刘三成.
黄河大峡水电站0号水轮机水导轴承运行摆度突然增大检查处理[J]
.西北水电,2011(4):85-87.
被引量:3
2
张奇.
600MW大型水轮发电机组推力轴承瓦温和油温高原因分析及处理[J]
.华电技术,2015,37(10):54-57.
被引量:8
3
廖波.
水轮发电机组圆形部件的专业检修方案及故障分析[J]
.低碳世界,2015,5(31):62-63.
4
张杨.
水轮发电机组推力轴承散热系统研究综述[J]
.水电站机电技术,2018,41(1):10-14.
被引量:4
5
远冠阳,田李剑.
水轮发电机组推力轴承散热系统研究[J]
.技术与市场,2018,25(12):37-38.
被引量:5
6
杨敬飚,赵晓嘉,乔进国,武中德,徐义.
水轮发电机推力轴瓦降温措施研讨[J]
.大电机技术,2020(5):38-42.
被引量:6
7
李青安.
水轮发电机组推力导瓦温过高故障解析与改进[J]
.水电站机电技术,2020,43(11):8-9.
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8
周娜娜,罗红云,冯映尧,龚正文,覃昕.
大藤峡水利枢纽水轮发电机组推力轴承系统改进分析[J]
.红水河,2020,39(6):120-123.
被引量:3
9
王琦,朱蒙.
火电厂330MW机组推力瓦温高原因分析及处理探讨[J]
.新型工业化,2021,11(9):211-212.
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李蕴升,江如春,邱晓侨.
大型泵站主机组摆度测量技术探析[J]
.江苏水利,2022(8):70-72.
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丁贵林,桂世华.
170MW发电机推力轴承瓦温度高原因及处理[J]
.贵州电力技术,1995,19(1):19-23.
被引量:1
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喻建波.
技术供水冷却水流量低引起事故停机的分析[J]
.水电站机电技术,2005,28(5):48-51.
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3
曾金城.
上峰水库二级水电站水轮发电机组轴瓦温度偏高的处理方法[J]
.水电站设计,2006,22(4):109-110.
被引量:1
4
何定全.
推力瓦温度高问题处理[J]
.水力发电,2007,33(1):56-57.
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5
魏守有,刘晓晨.
汽轮机润滑油油质对运行的影响及改进措施[J]
.科技情报开发与经济,2008,18(2):226-227.
被引量:11
6
万玉倩,田子勤.
三峡左岸电站VGS机组推力瓦温偏高及改善措施[J]
.人民长江,2009,40(2):26-28.
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刘清勇,付元初,武中德.
大型水轮发电机推力轴承瓦温度[J]
.大电机技术,2010(4):14-15.
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8
苟小军,付廷勤,张建伟,高云涛.
刘家峡水电厂推力轴承的改造与实践[J]
.水电能源科学,2010,28(12):110-112.
被引量:3
9
付蕾.
水轮发电机组轴承瓦温高的原因分析及改进措施[J]
.科技创新与应用,2012,2(10Z):134-134.
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10
秦豪杰,李海波,王莎莎.
龚嘴水电站机组调速器油压装置控制系统[J]
.能源与节能,2014(1):155-158.
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水轮发电机推力轴瓦降温措施研讨[J]
.大电机技术,2020(5):38-42.
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满亚勤,周波,曾燃.
水电站机组发生部分非计划停运前的预警机制及实现[J]
.水电站机电技术,2021,44(2):24-26.
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郑攀登.
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.水电站机电技术,2024,47(3):22-25.
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陈官鹏,郑涌,谈洋洋.
水轮发电机组停机控制装置[J]
.中国水运(下半月),2023,23(4):65-66.
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孙立伟.
水轮发电机下导瓦及推力瓦瓦温偏高原因分析及处理[J]
.安装,2022(S02):75-77.
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王永旭,王卓.
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.节能技术,2022,40(4):345-349.
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.红水河,2023,42(1):140-144.
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高菘,陈远政,万双民,刘永辉,杨佩荣.
基于光纤测温传感器的水电厂轴瓦测温数据误差补偿方法[J]
.电子设计工程,2023,31(10):163-166.
6
罗海龙.
水电站机组非计划停运原因分析及改进措施[J]
.水电站机电技术,2023,46(5):10-13.
7
龚元涛.
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.水电站机电技术,2023,46(9):63-64.
8
钟海权,欧阳宁东,杨培平.
大型水轮发电机推力轴承热边界层隔离降温技术及工程应用[J]
.水电与抽水蓄能,2023,9(6):37-43.
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大型水轮发电机组推力轴承瓦温升高综合分析法[J]
.水电站机电技术,2024,47(3):22-25.
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严登宏,张敏,刘伟,韩清禹,曾荣俊.
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.云南水力发电,2024,40(6):68-70.
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石筠.
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.能源科技,2020,18(5):13-13.
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