Szigetelés Diagnosztikai Konferencia 2004. 04. 28-30. Nagyteljesítményű turbógenerátorok állapot és diagnosztikai vizsgálatainak rendszere KTT



Hasonló dokumentumok
TURBÓGENERÁTOR DIAGNOSZTIKA

TURBÓGENERÁTOR FORGÓRÉSZEK Élettartamának meghosszabbítása

TURBÓGENERÁTOR ÁLLÓRÉSZEK Élettartamának meghosszabbítása

IV. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia Nagyirtáspuszta április Villamosgépek Diagnosztikai kérdései

Villamos gépek a megújuló villamosenergia termelésben 58. MEE Vándorgyűlés, Konferencia és Kiállítás

A villamos forgógépekkel szemben támasztott speciális követelmények szélturbina alkalmazások esetén A legelterjedtebb szélturbina rendszerek

Jankovits Hidraulika Kft. Alapítva: 1992.

MŰSZAKI LEÍRÁS A Combino vezetőállás légkondicionáló egység kondenzátor ventilátor motorjának javításához

Gőzturbinás generátor diagnosztikája

Diagnostics Kft. XIV. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia Felsőtárkány, Kispál István +36 (30)

Villamos gép és -készülék üzemeltető. Villanyszerelő

Közreműködők Erdélyi István Györe Attila Horvát Máté Dr. Semperger Sándor Tihanyi Viktor Dr. Vajda István

Elektrotechnika. 11. előadás. Összeállította: Dr. Hodossy László

állapot felügyelete állapot rendelkezésre

Szigetelés- vizsgálat

= f p képlet szerint. A gép csak ezen a szögsebességen tud állandósult nyomatékot kifejteni.

S Z I N K R O N G É P E K

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

Motortechnológiák és különböző motortechnológiákhoz illeszthető frekvenciaváltók

X. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia Esztergom, Diagnostics Kft.

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Háromfázisú aszinkron motorok

MCSA. MCSA : On-Line Monitoring and Analysis of Current to Assess the Condition of an Induction Motor Drive System

ÚJ! Fluke 438-II Hálózat- minőség és motor analizátor

Transzformátor rekonstrukciók a Paksi Atomerőműben. Üzemviteli vezetők találkozója

Élettartam gazdálkodás a Paksi Atomerőműben

ÉLETTARTAMRA MÉRETEZETT HÍDDARUK VIZSGÁLATA. Magyari László DARULINE Kft.

SUPERTECH LABORATÓRIUM VILLAMOS ENERGETIKA TANSZÉK BUDA PESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGY ETEM

IT-rendszer. avagy védőföldelés földeletlen vagy közvetve földelt rendszerekben

Roncsolásmentes részleges kisülés diagnosztika

Az ExpertALERT szakértői rendszer által beazonosítható hibák felsorolása

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

A szigetelésdiagnosztikai szakterület helyzete, fontossága

Elektromechanika. 4. mérés. Háromfázisú aszinkron motor vizsgálata. 1. Rajzolja fel és értelmezze az aszinkron gép helyettesítő kapcsolási vázlatát.

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit!

A forgójeladók mechanikai kialakítása

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.)

Mórahalom, Kispál István +36 (30)

Érzékelők és beavatkozók

Univerzális, hordozható motorvizsgáló rendszer állórészek, armatúrák és villamos motorok vizsgálatához

Alapfogalmak, osztályozás

KOMPLEX RONCSOLÁSMENTES HELYSZÍNI SZIGETELÉS- DIAGNOSZTIKA

Transzformátor, Mérőtranszformátor Állapot Tényező szakértői rendszer Vörös Csaba Tarcsa Dániel Németh Bálint Csépes Gusztáv

Hydrocal 1005 Olajban oldott gáz analizátor transzformátor monitoring funkciókkal

Hydrocal 1008 Olajban oldott gáz analizátor transzformátor monitoring funkciókkal

Korszerű mérőeszközök alkalmazása a gépszerkezettan oktatásában

Copyright Delta-3N Kft.


TPM egy kicsit másképp Szollár Lajos, TPM Koordinátor

Villanyszerelő 4 Villanyszerelő Kábelszerelő Villanyszerelő 4

Energiamegtakarítás SULZER HST Turbókompresszorokkal

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

EGYENÁRAMÚ GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

MPX 3 motorvédő kismegszakítók

Megszakító diagnosztika az OVIT ZRt-nél

Olaj-Papír sziegetelésű kábel mesterséges öregítéses vizsgálata

I. Magyar Nagyjavítási Konferencia BorsodChem Zrt. Kazincbarcika március 8-9

Villamos hálózat kezelő Villanyszerelő

Üdvözöljük az OMICRON világában!

Papp Tibor Karbantartási menedzser Sinergy Kft.

A gázmotorok üzemeltetésének kihívásai a jelenlegi szabályozási környezetben karbantartási és kenéstechnikai szemmel

VI. fejezet. Az alapvető elektromechanikai átalakítók működési elvei

Kiss Attila: A rezgési paraméter választás szempontjai

Villamos gépek. Villamos forgógépek. Forgógépek elvi felépítése

Karbantartási és diagnosztikai szakág

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE

Villamos gépek tantárgy tételei

Tevékenység ismertető

Elektrotechnika 9. évfolyam

STRATÉGIA: Növekedésre programozva

A kommutáció elve. Gyűrűs tekercselésű forgórész. Gyűrűs tekercselésű kommutátoros forgórész

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

VILLAMOS FORGÓGÉPEK. Forgó mozgás létesítése

szakértői rendszer Tóth György E.ON Németh Bálint BME VET

C60PV-DC kismegszakító C karakterisztika

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit!

TORKEL Telecom Akkumulátor terhelőegység

2.4 Fizika - Elektromosságtan Elektromotor-generátor tanulói rendszer

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Egyenáramú gépek. Felépítés

Mezıgazdasági és off-road gépek kenéstechnikája és diagnosztikája szakmai nap. Programfüzet

Villamos motor diagnosztikája Deákvári József dr. Földesi István FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Egyenáramú gép mérése

A villamos energia ellátás javítása érdekében tett intézkedések az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoportnál

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei

Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör Passzív és aktív hálózatok

Székely Bence Daruline Kft.

Elektrotechnika. Budapest Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar Mechatronikai és Autotechnikai Intézet

Mérnöki alapok 4. előadás

Használható segédeszköz: rajzeszközök, nem programozható számológép

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Kábeldiagnosztikai vizsgálatok a BME-n

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

Szabad tengelyvéges centrifugál szivattyúk EN 733 szabvány szerint

Mérnöki alapok II. III. Rész Áttekintés az energiaátalakításokról és az energia-átalakítókról

Átírás:

Szigetelés Diagnosztikai Konferencia 2004. 04. 28-30. Nagyteljesítményű turbógenerátorok állapot és diagnosztikai vizsgálatainak rendszere 1

A turbógenerátorok sajátosságai Nagy, összetett igénybevételek Magas kihasználás Hosszú élettartam Kiemelkedő üzembiztonsági elvárások Jelentős termelési érték 2

A turbógenerátorok megfelelőségének biztosítása Tervezés, gyártás, anyagok Üzemeltetési szabályok, előírások A műszaki állapot vizsgálata és ismerete Rendszeres karbantartások Felújítás, élettartam kiterjesztés 3

Alapelvek turbógenerátorokkal végzendő tevékenységek során Ami jól működik azon ne változtass! Kipróbált, bevált, referenciával igazolt technológiák, anyagok, tevékenységek, konstrukciók, szakcégek alkalmazhatók csak. Az alkalmazott eljárások, konstrukciók feleljenek meg napjaink turbógenerátor gyártási, állapot fenntartási színvonalának. 4

Turbógenerátor diagnosztika A megfelelő műszaki állapot biztosítását elősegítő egyik eszköz, (de nem csodaszer) Rendszeres, teljes körű alkalmazása szükséges Tervezhetőséget, költség optimalizálási lehetőséget biztosít 5

Diagnosztika vizsgálatok rendszere A generátorok üzemeltetési, leállási ciklusaihoz illeszkedik A berendezés állapotát figyelembe veszi Hazai gyakorlatban általánosan ismert és elfogadott módszereken alapul Nemzetközi összehasonlításba is megállja a helyét Biztosítja az állapot meghatározáshoz, trend elemzéshez szükséges adatokat 6

Diagnosztika vizsgálatok felosztása a generátor üzemállapota alapján Üzem alatti vizsgálatok Leálláskor elvégzendő ellenőrzések Szétszerelt állapotban végzendő vizsgálatok Visszaindulás alatti vizsgálatok 7

Diagnosztika vizsgálatok felosztása a vizsgálatok besorolása alapján VIZSGÁLATOK FAJTÁJA SZERINT Villamos vizsgálatok Nem villamos vizsgálatok (mechanikai, hidraulikai, termikus, vizuális, stb.) VIZSGÁLATI CIKLUSIDŐ SZERINT Nagyrevíziókor, kisrevíziókor, ill. rövidebb ciklusban végzendő vizsgálatok 8

Egy nagyteljesítményű turbógenerátor általános diagnosztikai vizsgálatai 1. Leállás előtt, forgó állapotban elvégzendő vizsgálatok 1.1. A csapágyrezgések mérése 1.2. Az állórész-ház rezgés mérése 1.3. A gépben levő hidrogén szennyezőinek vizsgálata, nedvességmérés 1.4. A tengelyzárak olajforgalma (névleges fordulatszámon) 1.5. A tengelyzár olajnyomás viszonyok vizsgálata (névleges fordulaton) 1.6. A tengelyzár hőmérsékletek mérése. 1.7. Az állórész horony hőmérők, gázhőmérők ellenőrzése 1.8. Üresjárási karakterisztika felvétele 1.9. Forgórész impedancia mérés 1.10. Tengelyfeszültség mérése 9

Egy nagyteljesítményű turbógenerátor általános diagnosztikai vizsgálatai 2. A leállás után, a szétszerelés megkezdése előtt elvégzendő vizsgálatok 2.1. A csúszógyűrűk mechanikai vizsgálata 2.2. A turbina és a generátor közötti tengelykapcsoló beállításának vizsgálata. 3. A generátor szétszerelt állapotában elvégzendő vizsgálatok. 3.1. Az állórész lemeztest vizsgálata 3.1.1. Lemeztest zárlat vizsgálat (gyűrű fluxus teszt) 3.1.2. Alacsony fluxusú vaszárlat vizsgálat (EL-CID) 3.1.3. Lemeztest összefogó csavarok meghúzottságának, biztosításának ellenőrzése 3.1.4. Lemeztest összefogó csavarok szigetelésének ellenőrzése 3.1.5. Lemeztest lazulások felderítése 3.1.6. Lemeztest végzónák vizsgálata. 3.1.7. Az árnyékoló tárcsa vízrendszer hermetikusságának ellenőrzése 10

Egy nagyteljesítményű turbógenerátor általános diagnosztikai vizsgálatai 3.2. Állórész tekercselés vizsgálata 3.2.1. Állórész tekercselés szigetelési ellenállásának mérése 3.2.2. Állórész tekercselés ohmos ellenállásának mérése 3.2.3. A vízrendszer hermetikusságának ellenőrzése 3.2.4. A szigetelés veszteségi tényezőjének mérése 3.2.5. Részleges kisülés mérés 3.2.6. Az ékelés feszességének ellenőrzése 3.2.7. Tekercsfejek integritás és megfelelőség vizsgálata 3.2.8. Állórész tekercselés feszültségpróbája (szükség esetén) 11

Egy nagyteljesítményű turbógenerátor általános diagnosztikai vizsgálatai 3.3. Forgórész 3.3.1. A forgórész tömb felületének vizsgálata 3.3.2. A horonyékek helyzetének és az ékelés feszességének ellenőrzése 3.3.3. A bandázsgyűrűk vizsgálata 3.3.4. A tekercselés és a tekercsfejek alatti szellőző járatok ellenőrzése. 3.3.5. A tekercsfej támasztó rugózó gyűrű vizsgálata 3.3.6. Szigetelési ellenállás mérés a forgórészen 3.3.7. A tekercselés ohmos ellenállásának és impedanciájának mérése 3.3.8. A tekercselés feszültségpróbája (szükség esetén) 3.3.9. A tengelyvállak vizsgálata 3.3.10. A csaphelyek vizsgálata 3.3.11. A forgórész gáztömörségének ellenőrzése 3.3.12. RSO (lökőhullámú menetzárlat) vizsgálat 12

Egy nagyteljesítményű turbógenerátor általános diagnosztikai vizsgálatai 3.4. A tengelyzárak vizsgálata 3.4.1. A tengelyzár-ház keménykrómozott felületeinek vizsgálata 3.4.2. A tengelyzár-persely vizsgálata 3.5. Csapágyak, pajzsok 3.5.1. A csapágy fehérfém kiöntésének ellenőrzése 3.5.2. A csapágycsésze és a csapágybak illeszkedésének vizsgálata 3.5.3. A pajzs perem illeszkedésének ellenőrzése 3.6. A hűtők vizsgálata 3.6.1. A hűtés hatékonyságának ellenőrzése 3.6.2. A hűtők szivárgáspróbája 3.6.3. A hűtő általános állapotának ellenőrzése 13

Egy nagyteljesítményű turbógenerátor általános diagnosztikai vizsgálatai 4. Közvetlenül az összeszerelés előtt végzendő vizsgálatok 4.1. A állórész tekercselés szigetelési ellenállásának mérése 4.2. A forgórész szigetelés ellenállásának mérése 4.3. A forgórész impedancia ellenőrzése 4.4. A forgórész feszültségpróbája (csak szükség esetén) 5. Összeszerelés közben és utána, álló állapotban végzendő próbák 5.1. A tengely beállításának ellenőrzése 5.2. Az tengelyemelés működésének ellenőrzése 5.3. Az ellenállás hőmérők ellenőrzése 5.4. A tengelyzárak vizsgálata összeszerelt gépen álló állapotban 5.5. A generátor gáztömörségének ellenőrzése 14

Egy nagyteljesítményű turbógenerátor általános diagnosztikai vizsgálatai 6. Forgó állapotban elvégzendő mérések 6.1. Forgó állapotú impedancia vizsgálata, Z=f(n) diagram felvétele 6.2. Csapágyak rezgésmérése 6.3. Üresjárási karakterisztika felvétele 6.4. A tengelyzárak jellemzőinek felvétele 15

Állórész lemeztest alacsony fluxusú vaszárlat vizsgálata A vizsgálat fontosabb jellemzői: A névleges fluxus ~4 %-ával végzik, ezért kis kapacitású energiaellátást igényel Vaszárlat javítás esetén rendkívül gyorsan le lehet ellenőrizni a javítás minőségét és a vizsgálat bármikor ismételhető A berendezés tulajdonságai: Hordozhatóság Ésszerű és egyszerűen kiértékelhető eredmények. 16

Állórész lemeztest alacsony fluxusú vaszárlat vizsgálata Lemeztest kialakítása Stator Core Alternating Magnetic Flux Conducto Bars Stator Teeth Building Bars 17

Állórész lemeztest alacsony fluxusú vaszárlat vizsgálata Lemeztest gerjesztése 18

Állórész lemeztest alacsony fluxusú vaszárlat vizsgálata Hiba áramok 19

Állórész lemeztest alacsony fluxusú vaszárlat vizsgálata Kereső tekercs 20

Állórész lemeztest alacsony fluxusú vaszárlat vizsgálata Gerjesztési viszonyok 21

Állórész lemeztest alacsony fluxusú vaszárlat vizsgálata Tipikus hibák jelleggörbéi 22

Állórész lemeztest alacsony fluxusú vaszárlat vizsgálata Vizsgálat kialakítása 23

Állórész lemeztest alacsony fluxusú vaszárlat vizsgálata Mérő szoftver Képernyő képe 24

Állórész lemeztest alacsony fluxusú vaszárlat vizsgálata Hibaáram túlmelegedés összefüggés Határérték: I hiba 100 ma 25

Állórész lemeztest alacsony fluxusú vaszárlat vizsgáló berendezés 26

Mérnöki Iroda Kft. 27