水轮机组顶盖螺栓螺母松动检测传感器制造技术

技术编号:23663475 阅读:61 留言:0更新日期:2020-04-04 14:32
本实用新型专利技术所设计的一种水轮机组顶盖螺栓螺母松动检测传感器,包括测量磁芯盖、测量支座杯、霍尔传感器以及与霍尔传感器匹配的测量磁芯;测量磁芯盖安装在水轮机组顶盖螺栓的顶部;测量支座杯底部为与水轮机组顶盖螺母匹配的螺母套筒段,螺母套筒段的侧壁开设有与水轮机组顶盖螺母的侧壁限位沉孔匹配的限位通孔,螺母套筒段用于套在水轮机组顶盖螺母上;测量支座杯的顶部设有霍尔传感器安装位,霍尔传感器安装在霍尔传感器安装位中,测量支座杯内螺母套筒段与霍尔传感器安装位之间为第二空腔,测量磁芯盖位于该第二空腔内。本实用新型专利技术能对水力发电机组顶盖固定螺栓进行实时检测,保证水力发电机的安全运行。

Sensor for detecting the looseness of bolts and nuts on the top cover of hydraulic turbine unit

【技术实现步骤摘要】
水轮机组顶盖螺栓螺母松动检测传感器
本技术涉及发电机组安全检测
,具体地指一种水轮机组顶盖螺栓螺母松动检测传感器。
技术介绍
近年来,随着水电资源开发的提速,设计及制造技术的进步,使得在建与运行水力发电机的机组容量和转轮尺寸已经远远超过以往,机组顶盖固定螺栓(或称把合螺栓)的安全性受到关注程度不断提升。水轮机中,起作支撑与过流双重作用的顶盖是水轮机发电机组的关键部件,顶盖结构及功能的完整性直接影响机组的安全运行。为保证机组安全,在运行过程中,顶盖螺栓的监测至关重要。顶盖螺栓主要用于将顶盖与底环把合,使顶盖能够完成装载活动导叶和水封形成流道的功能,是水轮发电机组关键螺栓之一。如果该处螺栓发生松动、失效、甚至断裂等故障,会引发例如部件损坏、全厂停电、甚至机毁人亡的重大事故。2009年,在俄罗斯发生举世震惊的8.17事故。总装机640万千瓦的萨扬舒申斯克水电站发生了机毁人亡的重大事故。事故的直接原因就是水轮机在长期剧烈振动工况下、导致其顶盖固定螺栓受到疲劳破坏。萨扬舒申斯克水电站2#水轮机组因固定螺栓振断,机组飞行,整个机房被水淹,多台机组相继被破坏,75人死亡。事故发生的8时13分,2#水轮机盖轴承的振动幅度达到840μm,尾水管的压力达到1.2㎏/㎝2,盖子下的压力达到3.5㎏/㎝2。55颗顶盖固定螺栓中,仅6颗螺栓仍起固定作用,其余49颗螺栓中的41颗发现了疲劳裂缝,8颗螺栓的破坏面积超过总面积的90%。螺栓疲劳断口面积平均值为64.9%。在机组运行方面,我国一直都很重视水电站的安全管理,至今为止没有发生过大型恶性事故。但2016年,发生在我国的9.7事故,又在水力发电行业掀起波澜。我国装机容量12万千瓦,两台水泵水轮发电机组的回龙抽水蓄能电站,两台机组在甩负荷时,1#机顶盖螺栓出现脆性断裂,顶盖抬起,发生水淹厂房事故,所幸无人伤亡。大型混流式发电机组的顶盖一般处于水机室机坑内,工作环境异常潮湿,振动强度大、噪声分贝数高。顶盖上部又加装有,用于保护检修运行人员的安全防护盖板。极端情况下,例如装机300万千瓦贵州某水电站的机组顶盖,甚至会被近2米深的正常漏水所淹没。传统电站运行值班中,机组在运行期间内,尽管所有电站人员深知,顶盖螺栓的重要性,唯一的办法也只能采用人工巡查、不能直视的耳听目测。甚至主要检测手段,也只能离线的,在机组大修期间用常规和便携式测量仪器,无破坏探伤检查方式来检测紧固件、预埋件和紧固部件的状态。或将其完全拆卸下来的顶盖螺栓,参照国家电力行业为火电机组制定标准,《DL/T694-2012高温紧固螺栓超声波检测技术导则》。对每一只都进行仔细超声波成像检测,查看螺栓螺纹槽表面的疲劳裂缝。而机组在运行过程中的实时监测,因为振动引起的松动,则暂时没有有效办法。现代大型水电站,在厂站集中控制管理的模式下,随着水电站生产运行中,无人值班、少人值守值班方式进程的加快,运行维护人员的减少,机组大修时间间隔正在逐渐加长到6到8年。特别是最近几年,我国将有150台700MW以上容量的水电机组相继投入制造、安装和运行,水电站安全生产的风险及压力越来越大。
技术实现思路
本技术的目的就是要提供一种水轮机组顶盖螺栓螺母松动检测传感器,本技术能对水力发电机组顶盖固定螺栓进行实时检测,保证水轮机发电机组的安全运行。为实现此目的,本技术所设计的水轮机组顶盖螺栓螺母松动检测传感器,其特征在于:它包括测量磁芯盖、测量支座杯、霍尔传感器以及与霍尔传感器匹配的测量磁芯;所述测量磁芯盖内设有与水轮机组顶盖螺栓的顶部螺栓拧紧块匹配的第一空腔,测量磁芯盖内设有与第一空腔底部连通的内螺纹通孔,第一空腔顶部的测量磁芯盖内安装测量磁芯,测量磁芯盖的侧壁开设有与第一空腔连通的水平定位螺纹孔,所述内螺纹通孔与水轮机组顶盖螺栓螺纹连接后,顶部螺栓拧紧块位于第一空腔内,锁紧螺钉穿过水平定位螺纹孔后顶住顶部螺栓拧紧块;所述测量支座杯底部为与水轮机组顶盖螺母匹配的螺母套筒段,螺母套筒段的侧壁开设有与水轮机组顶盖螺母的侧壁限位沉孔匹配的限位通孔,螺母套筒段用于套在水轮机组顶盖螺母上,并通过卡扣使侧壁限位沉孔与限位通孔定位;测量支座杯的顶部设有霍尔传感器安装位,所述霍尔传感器安装在霍尔传感器安装位中,测量支座杯内螺母套筒段与霍尔传感器安装位之间为第二空腔,所述测量磁芯盖位于该第二空腔内。顶盖螺栓松动检测传感器的测量原理,是基于霍尔效应的非接触式测量。如果顶盖螺栓螺母发生松动,可将螺栓螺母之间相对偏移角度的变化转换成为,用于被测芯体磁场与测量芯片之间的角度变化。并且能在湿度高(甚至水下)、振动强度较大的环境下,即无接触式旋转位置检测。本技术具有较好的可靠性,可在高湿、强振、甚至2米水下的环境下,对紧固螺栓螺母进行无任何损伤的松动检测,实用性强、可靠性高、简洁实用、拆装方便、接线简单、可持续长时间正常运行。由于本技术的可视性适用性强、运行维护简单,能极大的降低运行维护人员安全风险及劳动强度。机组运行过程中,能对顶盖固定螺栓松动状态进行在线检测,能大大降低电站运行风险、预防重特大事故的发生。另外,本技术安装检测时,对水轮机组顶盖螺栓螺母没有任何损伤,也不会影响其正常工作,保证了水轮机的安全稳定运行。附图说明图1为本技术中水轮机组顶盖螺栓螺母立体结构示意图;图2为本技术中测量磁芯盖装配结构示意图;图3为本技术中测量磁芯盖剖视结构示意图;图4为本技术中测量支座杯的立体结构示意图;图5为本技术中测量支座杯的剖视结构示意图;图6为本技术中霍尔传感器的立体结构示意图;图7为本技术的装配结构示意图;图8为图7的侧视图;图9为图7的A-A向剖视结构示意图;图10为图7的B-B向剖视结构示意图。其中,1—测量磁芯盖、1.1—第一空腔、1.2—内螺纹通孔、1.3—水平定位螺纹孔、2—水轮机组顶盖螺栓、2.1—顶部螺栓拧紧块、2.2—水轮机组顶盖螺母、2.3—侧壁限位沉孔、3—测量支座杯、3.1—螺母套筒段、3.2—限位通孔、3.3—霍尔传感器安装位、3.4—第二空腔、3.5—水平观察窗、4—卡扣、5—霍尔传感器、5.1—圆柱状螺纹壳体、5.2—传感器固定螺母、6—测量磁芯、7—锁紧螺钉。具体实施方式以下结合附图和具体实施例对本技术作进一步的详细说明:水电站大型混流式水轮机组顶盖螺栓螺母外形如图1所示,与通常的螺栓螺母不同,其螺栓的上部,有两平行的平面(即顶部螺栓拧紧块2.1,通过螺栓拧紧块2.1可以拧紧水轮机组顶盖螺栓2)。而水轮机组顶盖螺母2.2的特征在于,上半部为六角棒,下部为直圆体,同时直圆柱表面均匀分布六个圆形的侧壁限位沉孔2.3。针对上述结构的水轮机组顶盖螺栓螺母,本技术设计了一种水轮机组顶盖螺栓螺母松动检测传本文档来自技高网
...

【技术保护点】
1.一种水轮机组顶盖螺栓螺母松动检测传感器,其特征在于:它包括测量磁芯盖(1)、测量支座杯(3)、霍尔传感器(5)以及与霍尔传感器(5)匹配的测量磁芯(6);/n所述测量磁芯盖(1)内设有与水轮机组顶盖螺栓(2)的顶部螺栓拧紧块(2.1)匹配的第一空腔(1.1),测量磁芯盖(1)内设有与第一空腔(1.1)底部连通的内螺纹通孔(1.2),第一空腔(1.1)顶部的测量磁芯盖(1)内安装测量磁芯(6),测量磁芯盖(1)的侧壁开设有与第一空腔(1.1)连通的水平定位螺纹孔(1.3),所述内螺纹通孔(1.2)与水轮机组顶盖螺栓(2)螺纹连接后,顶部螺栓拧紧块(2.1)位于第一空腔(1.1)内,锁紧螺钉(7)穿过水平定位螺纹孔(1.3)后顶住顶部螺栓拧紧块(2.1);/n所述测量支座杯(3)底部为与水轮机组顶盖螺母(2.2)匹配的螺母套筒段(3.1),螺母套筒段(3.1)的侧壁开设有与水轮机组顶盖螺母(2.2)的侧壁限位沉孔(2.3)匹配的限位通孔(3.2),螺母套筒段(3.1)用于套在水轮机组顶盖螺母(2.2)上,并通过卡扣(4)使侧壁限位沉孔(2.3)与限位通孔(3.2)定位;/n测量支座杯(3)的顶部设有霍尔传感器安装位(3.3),所述霍尔传感器(5)安装在霍尔传感器安装位(3.3)中,测量支座杯(3)内螺母套筒段(3.1)与霍尔传感器安装位(3.3)之间为第二空腔(3.4),所述测量磁芯盖(1)位于该第二空腔(3.4)内。/n...

【技术特征摘要】
1.一种水轮机组顶盖螺栓螺母松动检测传感器,其特征在于:它包括测量磁芯盖(1)、测量支座杯(3)、霍尔传感器(5)以及与霍尔传感器(5)匹配的测量磁芯(6);
所述测量磁芯盖(1)内设有与水轮机组顶盖螺栓(2)的顶部螺栓拧紧块(2.1)匹配的第一空腔(1.1),测量磁芯盖(1)内设有与第一空腔(1.1)底部连通的内螺纹通孔(1.2),第一空腔(1.1)顶部的测量磁芯盖(1)内安装测量磁芯(6),测量磁芯盖(1)的侧壁开设有与第一空腔(1.1)连通的水平定位螺纹孔(1.3),所述内螺纹通孔(1.2)与水轮机组顶盖螺栓(2)螺纹连接后,顶部螺栓拧紧块(2.1)位于第一空腔(1.1)内,锁紧螺钉(7)穿过水平定位螺纹孔(1.3)后顶住顶部螺栓拧紧块(2.1);
所述测量支座杯(3)底部为与水轮机组顶盖螺母(2.2)匹配的螺母套筒段(3.1),螺母套筒段(3.1)的侧壁开设有与水轮机组顶盖螺母(2.2)的侧壁限位沉孔(2.3)匹配的限位通孔(3.2),螺母套筒段(3.1)用于套在水轮机组顶盖螺母(2.2)上,并通过卡扣(4)使侧壁限位沉孔(2.3)与限位通孔(3.2)定位;
测量支座杯(3)的顶部设有霍尔传感器安装位(3.3),所述霍尔传感器(5)安装在霍尔传感器安装位(3.3)中,测量支座杯(3)内螺母套筒段(3.1)与霍尔传感器安装位(3.3)之间为第二空腔(3.4),所述测量磁芯盖(1)位于该第二空腔(3.4)内。


2.根据权利要求1所述的水轮机组顶盖螺栓螺母松动检测传感器,其特征在于:所述霍尔传感器安装位(3.3)为霍尔传感器内螺纹安装孔,所述霍尔传感器(5)的壳体为圆柱状螺纹壳体(5.1),所述圆柱...

【专利技术属性】
技术研发人员:章潞李峰田维青黄旭李锋刘犇成姜飞
申请(专利权)人:武汉东兴自动控制技术有限责任公司贵州北盘江电力股份有限公司董箐分公司
类型:新型
国别省市:湖北;42

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1