По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 338.46:621.31

Управление эксплуатацией тепловых электростанций (ТЭС) с использованием инструментальных средств контроля состояния оборудования по прочности конструкционных материалов

Оклей П.И. канд. экон. наук, руководитель Блока производственной деятельности, ПАО «Интер РАО ЕЭС», г. Москва

Прочность конструкционных материалов приобретает особое значение для оборудования долговременной эксплуатации, такого как турбины и котлы ТЭС, в которых металлические конструкции при высоких механических напряжениях и температурах долго работают. Проблема механической прочности материалов имеет современную интерпретацию по модели двойного слоя атомов с комбинацией сил притяжения и отталкивания, разработанной в работах. Рассматриваются вопросы внедрения в практику инструментальных средств контроля состояния оборудования по прочности и диагностике ресурса.

Литература:

1. Кустов М.Е., Кустов Е.Ф., Мирошниченко А.Ю., Шеметова В.К. Упругость твердых тел в модели двойного слоя // Вестник МЭИ. – 2013. – № 6. – С. 162–169.

2. Кустов М. Е., Солинов В.Ф. Модуль упругости и предел прочности неорганических веществ // Известия Академии инженерных наук им. А.М. Прохорова. – 2013. – № 3. – С. 19–30.

Вибрации электрооборудования, вызванные электромагнитными силами в магнитных и изоляционных материалах и обмотках, оказывают неблагоприятное воздействие на его механическую прочность, снижая срок службы, а возможность возникновения при этом внутренних повреждений зачастую приводит к авариям. Если частота колебаний магнитопровода совпадает с частотами механических колебаний конструкционных дефектов электрооборудования, то этот резонанс вызывает нарушение механических контактов или сочленений конструкции электрооборудования. Поскольку все элементы электрооборудования находятся в электрических полях, то нарушение механических контактов вызывает искрение, появление разрядов и вызывает перегрев элементов оборудования. Вредными последствиями вибраций являются механические поломки, перегрев обмотки, повреждение контактов, вызывающие искровые разряды. Вибрации электрооборудования вызываются пондермоторными силами в магнитных материалах магнитопровода и изоляционных материалах обмоток. Частота колебаний определяется гармониками частоты электромагнитных колебаний f = nfсети n = 2, 3, 4..7. Если частота колебаний f сети = 50 Гц, то частота вибраций равна 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 Гц. По измерениям этих колебаний анализаторами спектра и виброанализаторами получается информация о ресурсе магнитпровода. Прослушивание электрооборудования на этих частотах позволяет определять текущее электромеханическое состояние оборудования и принимать решения по его профилактике и ремонту.

Ресурс

определяется разрушением КМ при максимальной величине механических напряжений

При уменьшении механических напряжений

ресурс механической прочности КМ должен совпадать по величине с периодом внутренних колебаний атомов материала, или

Ресурс в годах можно рассчитать следующим образ ом:

Зависимости логарифма долговечности КМ lg от механических напряжений

при температурах 20–80 оС показывают сильную зависимость долговечности КМ от температуры.

Для Цитирования:
Оклей П.И., Управление эксплуатацией тепловых электростанций (ТЭС) с использованием инструментальных средств контроля состояния оборудования по прочности конструкционных материалов. Главный энергетик. 2016;10.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: