摘要:柴油发电机组组装的工程技术人员都清楚的了解发电机组的组装连接程序有二种:第一种是单支点连接,就是直接用钢片连接,这种连接步骤振动小,同心度高。第二种是双支点连接,是用联轴器连接,这种连接方法适用各种机型。联轴器连接用于大功率发电机组较多,尤其是数据中心所用的高压发电机组所用的高压发电机组发电机和发电机的连接,基础是采用联轴器连接,而在发电机组连接安装时,联轴器与发电机连接安装的必要性,显现的特别明显。
柴油发电机须与单轴承型发电机直接轴接;与双轴承发电机连接时,必须通偏高弹联轴器连接;1500kW以上的低压及中压柴油发电发电机组必须通偏高弹联轴器连接。联轴器是柴油发电组中用以连接主动轴和从动轴并传递运动和功率的重要机械部件,联轴器常由两半合成,操作时再通过某种方式将两半联轴器连接起来。
联轴器由两个半圆筒形的夹壳组成,并用一组螺栓锁紧,领紧后。轴与夹壳接触,靠摩擦力传递功率。为了连接可靠,常加平键。夹壳中间的悬吊环由两个单环结构,用来固定轴的轴向位置。此联轴器的好处是构成简单,拆装方便,径向尺寸小、装时轴不需做轴向移动。缺点是两轴轴线对中精度低,构造和形状比较复杂,制造及平衡颜度过低,只适用于中、低速度和载荷平稳的场合。立式夹壳联轴器不具备轴向、径向和角解的补偿性能。另外有一种纵向夹紧的联轴器,也属于夹壳联轴器的一种,适用于减速机出轴与搅拼能的刚性连接,装拆方便。
凸缘联轴器的结构为两个带凸凹的圆盘构成,圆盘称为半联轴器。一个半联轴器的端面上开有凹槽,另一个半联轴器则为凸肩,两者嵌合对中,两个半联轴器靠螺栓连接在一起。半联轴器与轴是通过键进行周向固定的,通过紧定螺钉达到轴向固定,还有一种通过轴端压板进行轴向固定并可以承受轴向载荷。此亲轴器用于连接严格的同轴线的两端,允许在任何方向转动,构造简单,制造方便,但无减振性,无法处理因两轴不一样心所引起的不良后果。通常用于振动小或刚度大的轴。另一种类似构成的联轴器为槽法兰式联轴器,这种型式的联轴器实用于反应釜的内部,联轴器为榫槽法兰式,其法兰盘与搅拌轴直接焊接,上下两段搅拌轴依靠榫槽面的配合来保证同轴度。
联轴器与发电机连接装配详细是轴套安装和胶滚安装;轴套装配是一种过盈配合安装,而胶滚安装是将安装在已固定在发电机转轴上的轴套上。有机械组装见解的工程技术人员都明白:
过盈是指孔的尺寸减去相配合的轴的尺寸之差为负。过盈配合是指具有过盈(包括较小过盈等于零)的配合。此时,孔的公差带在轴的公差带之下。孔的各个方向上的尺寸减去相配合的轴的各个方向上的尺寸所得的代数差,此差为负时是过盈配合。该类组成大概,同轴性好,能承受较大的轴向力、功率及动载荷。但对配合表面的加工精度要求偏高,装配不方便。过盈配合的实现的方法一般采用压安装合、热安装合和冷安装合。
压安装合是指过盈配合常温下的压装配合,适合于过盈量较小的几种静配合,它的操作方便简易,动作迅速,是较常用的一种步骤。根据施力方式不一样,压装配合分为锤击法和压入法两种,锤击法主要用于配合面要求过低,长度较短,采用过渡配合的联接件;压入法加力均匀,方向好控制,生产效率高,具体用于过盈配合。较小过盈量配合的小尺寸联接件可用螺旋式或杠杆式压入工具压入,大过盈量用压力机压入。
热装的基本机理是:通过加热包容件(孔),使其直径膨胀增大到一定数值,再将配合的被包容件(轴)自由地送入孔中,孔冷却后,轴就被紧紧地抱住,其间产生很大的联接强度,达到过盈配合的要求。
冷装配合指的是当套件太大压入的零件太小时,采用加热套件不方便,甚至无法加热;或有些套件不准加热时,则可采用把被低压入的零件冷温冷却使其尺寸缩小,然后迅速将此零件装入到套件中去,这种步骤叫冷装配合。
发电机轴上装有发电机的转子,转子上有转子线圈等是通过轴承固定在发电机的定子内,伸出的轴部分用于配装轴套,不可发热加热,否则会磨耗发电机的转轴承和发电机轴上的线圈等部件以及发电机上的线圈等,同样对整个发电机进行降温处置也会磨损发电机的零部件;采用将发电机联轴器的轴套套在发电机的转轴上强行敲打而套入发电机轴上,不用说会引起发电机轴变形,同时会损坏发电机上的轴承等零配件;唯一可行的步骤是将发电机组联轴器的轴套进行加热,使发电机组的轴套在加热器上加热,而使轴套进行热膨胀,使轴套的内腔直径膨胀增大到一定数值,也就是加热后的轴套内径要大于发电机轴的外径,然后将这发热高热的轴套精准的套在发电机所规定的轴的安装位置上,待发热高热的轴套渐渐冷却后,轴套就紧紧地拥抱着发电机轴,期间发生很大的联接强度,以达到过盈配合的要求。
笨重而发热高热的轴套高精准的让轴腔对准发电机的转轴以及让笨重而又过热高热的轴套内轴腔上的键槽对准发电机上的键,谈何容易?就算已把轴套已按要求装在发电机的转轴的规定位置,而把联轴器的胶滚装在发电机上的轴套上,并将轴套与胶滚用高弹螺栓连接锁紧且按规定的扭力紧固也并非易事,无论是顺时针还逆时针紧松螺栓,螺栓锁住胶滚和轴套,轴套抱住发电机的转轴,而轴是转动的,发烫高热的轴套会散过热量伤及安装人员,装配效率低。
自制吊勾由钢筯折弯而成,自制吊勾的上端有吊耳,下端有勾针;自制吊勾的勾针的长度是联轴器的轴套的螺孔深度的三倍,且勾针向上倾斜5°设置,自制吊勾的高度是联轴器的轴套的螺孔与轴套外圆切线倍以上,自制吊勾的吊耳穿设有吊绳,且吊绳与珩车相连;
自制搬件工具由钢柱和不锈钢螺栓焊接而成,所述不锈钢螺栓的螺栓头焊接在钢柱的一端,所述不锈钢螺栓用于拧入轴套的螺孔且拧入深度为轴套的螺孔深度,所述钢柱的长度为1.5m;
自制卡板由角铁和两段6分钢管焊接而成,详细包括以下工序:
(2)在角铁的一个面的两端各打一个穿孔,两个穿孔之间的距离为发电机的过渡套上的所有装配孔的圆心所构造的圆的直径长度,穿孔的尺寸略大于发电机的过渡套上的安装孔尺寸;
(4)再取方法s32中已打穿孔的角铁,将两段6分钢管分别焊接在角铁的具有穿孔的平面上,两段6分钢管分别位于两个穿孔之间,且两段6分钢管以角铁的中心为基准对称,两段6分钢管之间的距离为联轴器的胶滚的所有滚槽的圆心所组成的圆的直径加上一个6分钢管的直径;角铁构造卡板本体,每段6分钢管结构一根卡柱,每个穿孔构造一个卡孔;
自制扳手由一个套扳头和两根圆钢焊接而成,具体包括以下工序:
(2)再取两根直径为20毫米、长度为500毫米的圆钢,一根圆钢为扳手柱,另一根圆钢为扳手柄;
(3)扳手柱的一头焊接在套扳头的背部,另一头焊接在扳手柄的中部,并把套扳头和两根圆钢的毛边及焊头打磨光滑;
(6)通过珩车和吊绳移动勾吊有轴套的自制吊勾,使轴套对准加热器的加热横梁,并使轴套的内腔穿过加热横梁,且轴套停靠在加热横梁的中间,然后取下自制吊勾,接着取加热器的温度探头紧贴在轴套上,开启加热器进行加热;
(7)待加热器将轴套加热到设定的温度且恒定后,关断加热器,移开加热器的温度探头,取两个自制搬件工具,将每个自制搬件工具上的不锈钢螺栓拧入轴套上的一个螺孔内,两个自制搬件工具分设在轴套的径向两侧;
(8)将自制吊勾的勾针勾吊在轴套的一个螺孔内,通过珩车、吊绳和自制吊勾搬运轴套以及与其相连的自制搬件工具,使轴套从加热器的加热横梁上移出;
(9)继续通过珩车和自制吊勾搬运轴套以及与其相连的自制搬件工具,使轴套对准发电机的转轴,调整自制吊勾和自制搬件工具的位置,使得笨重的发烫高热的轴套对准发电机的转轴,且轴套的内腔上的键槽对准发电机的转轴上的键;
(10)将自制吊勾的勾针从轴套的螺孔内移除,利用两个自制搬件工具将笨重的过热高热的轴套推至发电机的转轴的根部并调整好位置;
(12)用珩车将联轴器的胶滚吊移至已装有轴套的发电机处,调整胶滚位置和方向,使得胶滚中间的固定盘穿过发电机的转轴,并将胶滚的固定盘与轴套贴合,调节胶滚位置,使得胶滚的固定盘上的固定孔与轴套上的螺孔相互对准,并在每个固定孔和相应的螺孔内插入带有垫片的锁紧螺栓,锁紧螺栓用于固定联轴器的轴套和胶滚;
(13)取自制卡板,将自制卡板的两根卡柱分别插入已装在发电机上的胶滚的滚槽内,并缓慢推入,转动自制卡板,使得胶滚、轴套和发电机的转轴一同转动,将自制卡板上的两个卡孔与发电机的过渡套上的两个安装孔对准,并使自制卡板的卡板本体紧贴发电机的过渡套的端面,用辅助螺栓穿过自制卡板的卡孔后,拧紧在发电机的过渡套上的安装孔内;
(14)取自制扳手,并将自制扳手的套扳头套入固定联轴器的轴套和胶滚的锁紧螺栓,通过转动板手柄转动套扳头进行锁紧螺栓的初步预紧,当轴套和胶滚之间的锁紧螺栓全部预紧后,再用高强度的扭力扳手紧固全部锁紧螺栓,并做好相对应的紧固标记;
要求联轴器的平行度和同心度均应小于0.05mm。实际操作时间要求可略低些,约在0.1mm以内,过量会影响轴承的正常运行,引起损坏,耦合好要用定位销固定。安装前要复测耦合状况。
发电机中心高度要调整得比柴油发电机中心略低些,这样柴油发电机上的飞轮的毛重就不会转移到发电机轴承上,否则发电机轴承将额外承受飞轮的毛重,不利于滑动轴承油膜的形成,致使发热,甚至烧毁轴承。这类发电机的联轴器上也无法带任何重物。
要保证冷却空气入口处畅通无阻,并要预防排出的热空气再进入发电机。如果通气盖上有百叶窗,则窗口应朝下,以满足保护等级的要求。
单轴承发电机的机械耦合要特别注意定、转子之间的气隙要均匀。
选定合适的电力电缆,用铜接头来接线,铜接头与汇流排,汇流排与汇流排固紧后,其接头处,局部间隙不得大于0.05mm,导线mm,还需加装必要的接地线、发电机出线盒
接线所示。出线盒内接线端头上打有U、V、W、N印记,它不表示实际的相序,实际的相序取决于旋转方向。合格证上印有UVW表示顺时针旋转时的实际相序,VUW即表示逆时针旋转时的实际相序。
应将主控屏和副控屏之间用一根短电缆连接好,主控屏到柴油发电机控制箱下部之间有一根多芯长电缆,也用插头、插座连接好,并将主控屏和副控屏的机壳、机组的公共底座及大蓄电池(启动用)和小蓄电池(自控用)的负极全部连接并接地。
如果在供电装置中的各台发电机的中性点互相连接,或发电机中性点和变压器及其他负载中性点连接时,机组运行时在中性线会发现三倍频率的中线电流。因此,必须对运行中可能发生的各种负载状况下,发电机的中线电流进行测定。为使发电机运转不致过热,其中线电流不得超过发电机额定电流的50%。中线电流过大,在中线上应加装中线电抗器加以限制。
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