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Sonda de temperatura WZPM2-201: Proteja los cojinetes de la turbina mediante monitoreo de temperatura

Sonda de temperatura WZPM2-201: Proteja los cojinetes de la turbina mediante monitoreo de temperatura

Durante la operación de la turbina de vapor en una planta de energía, el funcionamiento normal del rodamiento es crucial. La temperatura anormal del rodamiento puede conducir a graves consecuencias, como los accidentes de quema, lo que a su vez afecta la operación segura y estable de toda la turbina. Como un elemento de medición de temperatura importante, la sonda de temperatura WZPM2-201 juega un papel irremplazable en el monitoreo de temperatura y la protección del rodamiento.

 

I. Características básicas de la sonda de temperatura WZPM2-201

1. Características estructurales

La sonda de temperatura WZPM2-201 es una resistencia térmica de platino de doble rama con un número de graduación de PT100. Adopta el diseño de la sonda de temperatura de la cara final, lo que permite que el elemento de detección de temperatura esté cerca de la cara final medida y refleje la temperatura de manera más directa y precisa. Por ejemplo, en la medición del rodamiento de la turbina, su sonda puede encajar de cerca en la superficie del rodamiento. Las especificaciones se pueden diseñar de acuerdo con la instalación específica y usar el entorno del rodamiento de la turbina. La estructura de doble rama también aumenta la confiabilidad de la medición.

Sonda de temperatura WZPM2-201

2. Ventajas de rendimiento

La sonda de temperatura WZPM2-201 tiene capacidades de medición de temperatura de alta precisión. En el rango de 0 - 150 ℃ (como el rango del punto de medición de la temperatura del metal de los cojinetes #6 y el punto de medición de la temperatura del metal #8 en un generador de potencia térmica de 600MW), la precisión de la medición puede alcanzar ± 0.15 ℃. Tiene alta estabilidad y puede mantener un rendimiento estable en un entorno de planta de energía complejo durante la operación a largo plazo. Esto se debe a que el material de resistencia al platino utilizado tiene una buena estabilidad química y no se ve fácilmente afectado por factores como la contaminación del petróleo y el vapor de agua en el entorno operativo de la turbina.

 

II. Principio de trabajo en protección del rodamiento

1. Principio de monitoreo de temperatura

Cuando la turbina está funcionando, la sonda de la sonda de temperatura WZPM2-201 contacta la superficie del rodamiento, y el calor del rodamiento se transferirá a la parte de la sonda de la sonda de temperatura. De acuerdo con las características de resistencia a la temperatura de la sonda de temperatura, a medida que aumenta la temperatura del rodamiento, la resistencia de la sonda de temperatura también cambiará de acuerdo con la curva característica de PT100. Por ejemplo, cuando la temperatura del rodamiento aumenta de temperatura ambiente a 100 ℃, la resistencia de PT100 aumentará de aproximadamente 100Ω a aproximadamente 138.5Ω en consecuencia.

Este cambio en la resistencia se transmite al sistema de control a través de la línea de señal. Por ejemplo, en el DCS (sistema de control distribuido), la señal es procesada por la tarjeta (como los canales ASI23-6 y ASI23-8) y el valor de temperatura real del rodamiento se muestra en la interfaz de operación.

 

2. Mecanismo de activación de alarma y protección

En el sistema de control de la turbina de vapor, hay un valor de alarma establecido para la temperatura del rodamiento (como 100 ℃ en el ejemplo anterior). Cuando el valor de temperatura medido por la sonda de temperatura WZPM2-201 alcanza o excede este valor de alarma, el sistema de control activará una señal de alarma. Esta señal de alarma se puede mostrar en la pantalla de operación DCS, y también se emitirá una alarma audible y visual.

En algunos sistemas de control más avanzados, cuando la temperatura continúa aumentando o excede un valor establecido peligroso más alto, se activará una acción de protección. Por ejemplo, el sistema de control puede reducir automáticamente la ingesta de vapor de la turbina de vapor, reduciendo así la velocidad y la carga de la turbina de vapor para reducir el calor de fricción del rodamiento y evitar que la temperatura aumente aún más.

Sonda de temperatura WZPM2-201

Iii. Puntos de instalación y protección en aplicaciones prácticas

1. Posición y método de instalación

En la instalación del rodamiento de la turbina, la sonda de temperatura WZPM2-201 generalmente se fija en el bloque de cojinetes inferiores al presionar. Por ejemplo, en un generador de potencia térmica de 600MW, el elemento de medición de temperatura se instala con precisión en la posición apropiada del rodamiento de esta manera. Dicha posición de instalación puede garantizar un buen contacto entre la sonda y el rodamiento para medir con precisión la temperatura del rodamiento.

Durante la instalación, se debe prestar atención al espacio con los componentes circundantes para evitar la interferencia de otros componentes o afectar su funcionamiento normal.

 

2. Medidas de protección

Debido a la complejidad del entorno operativo de la turbina, la sonda de temperatura en el rodamiento necesita buena protección. Durante la instalación, se debe tener cuidado para evitar rasguños o daños a los cables. Por ejemplo, en la operación real de un conjunto de generador de potencia térmica de 600MW, el método de disposición de la línea de salida adoptada en la etapa inicial era propensa al desgaste. Más tarde, al reabrir un orificio en el cuerpo del anillo del sello de aceite, la línea de salida se dirigió directamente desde la parte delantera del cuerpo del anillo de sello de aceite, y se usó un tubo de cera amarilla para protección. Al mismo tiempo, se agregó un punto fijo a una cierta distancia (como 200 mm) para evitar que la línea de salida se balancee, logrando buenos resultados.

 

IV. Impacto continuo en la protección del rodamiento

1. Análisis de casos de fallas

En la operación anterior del conjunto de generador de potencia térmica de 600MW, se produjeron fallas relacionadas con la resistencia de sobrecalentamiento WZPM2-201. Por ejemplo, después de la transformación de la parte de flujo, los puntos de medición de temperatura de #6 y #8 fallaron sucesivamente, principalmente debido al desgaste de la línea de salida en la conexión con la tubería de aceite de eje superior y otros componentes, lo que resultó en un circuito abierto. Esto revela los peligros ocultos en el proceso de diseño e instalación, como la posición irrazonable del orificio de línea de salida.

Sonda de temperatura WZPM2-201

2. Medidas de solución y su importancia

En respuesta a las fallas anteriores, se volvió a abrir el orificio del anillo del sello de aceite para permitir que la línea de salida se conduzca directamente desde la parte delantera del cuerpo del anillo de sello de aceite. Esta solución resolvió completamente el problema del desgaste del cable de plomo. Después de la transformación, ha estado funcionando durante más de dos años sin ningún defecto, y la precisión del monitoreo de la temperatura del rodamiento se ha garantizado continuamente, lo que garantiza la seguridad de los rodamientos durante la operación de la turbina.

 

La sonda de temperatura WZPM2-201 juega un papel vital en la protección de los rodamientos de las turbinas de las plantas de energía. Su medición de temperatura precisa y confiable, medidas razonables de instalación y protección, y el resumen de la experiencia en el manejo de fallas, todas las fuertes garantías para la operación segura de los rodamientos de turbina.

 

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  • Tiempo de publicación: enero-13-2025