柴油发动机维修

上传人:仙*** 文档编号:133939613 上传时间:2022-08-11 格式:DOC 页数:14 大小:302KB
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资源描述
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会引起活塞在缸内偏斜运行而撞击汽缸壁。这种情况只能分解后进行检查,确诊后更换相应机件。4、活塞销的敲击声响活塞销与活塞销孔、活塞销与连杆小头衬套(或轴承)间隙过大,则会发出一种尖锐、清脆、音调甚高的“嗒嗒嗒”的金属敲击声,类似用小手锤敲击铁钻的声。其规律是发动机冷车启动时不响,温度升高后则发响,且温度越高越响。若将点火时间前调,声响则加快并加大。若使火花塞断火,响声则减弱或消失。有的发动机不仅活塞销与销孔间隙大,活塞销与连杆小头衬套(或轴承)间隙也大,这种情况下发出的敲击声音比较复杂,会出现连续的“嗒嗒”响声。造成此故障的原因除工作中的磨损使间隙变大外,装配中由于活塞销、活塞销孔与连杆小头衬套三者材质分别为钢、铝、铜,其膨胀系数差异很大,稍有马虎,工作中三者间隙就会因受热膨胀不一而变大,造成相互间的撞击。而且,当间隙增大后,活塞销的轴向窜动量亦随之增大,销的圆柱端面会撞击销环,又增加了汽缸内的一种异响。5、气门的异响(1)排气门漏气的异响,可在排气管消声器处听到,如轮胎严重漏气时的“唏唏”声。气门漏气可在化油器上口空气过滤器处听到,其声音如幼儿打口哨时的“嘘嘘”声。原因是气门与座圈的工作面严重磨损或烧蚀,出现凹槽和斑点,不能严密封闭。有的则是因为气门杆与导管间隙过大或气门杆弯曲,使气门头不能居中而歪斜,造成漏气。若气门弹簧弹力减弱或折断,则气门不能与座圈工作面紧密贴合,也会造成漏气。从装配方面来说,若气门杆与导管间隙过小,工作中受热膨胀而被卡死,或是气门间隙调得过小,气门杆受热伸长而被挺杆或摇臂顶开气门,均会使气门不能完全关闭而漏气。(2)气门弹簧折断时的异常响声因气门安置方式而异。侧置式气门弹簧折断后,工作时发出“嚓嚓”的响声,若拆下气门室盖会听得更清晰。顶置式气门弹簧折断后,气门自动下沉,会与活塞发生撞击,并出现“当当”的敲击声。后者若不及时熄火,会造成顶烂活塞、折断连杆,甚至更为严重的损失。(3)气门积碳过多也会引起异常响声,因为积碳过多,碳层呈炽热状,活塞温度高,活塞环槽、活塞销孔的间隙增大,从而发出一种“喋喋”的异响。该故障往往伴有机温过高、发动机不易熄火或不能熄火等现象。其原因是混合油中机油比例超标或油底壳机油大量窜入燃烧室,应进一步查明具体原因并予以排除。6、燃烧室发出的异响当发动机负荷增加时,有的发动机从汽缸部位发出“嗒嗒”的声响,与正常运转时的声响有所不同,甚至还伴有加速性能变差的现象。这种异响音量较大,在距发动机5-6m处都可听到,在突然加速时异响尤为明显,即可把它视为发动机爆震的征兆。当可燃混合气在汽缸内过快燃烧时,其瞬间释放出大量的热量,导致汽缸内压力急剧升高,高压气体强烈地冲击着活塞顶、汽缸盖和汽缸壁,引起爆震。产生爆震的主要原因有,发动机过热,点火时间过早,燃烧室内积碳过多,汽油的辛烷值过低,所用火花塞热值偏低,不符要求等。发电机励磁系统典型事故分析1. 保护装置误报“转子回路一点接地”故障处理(1)故障现象:励磁调节器起励,发电机机端电压逐步建立,经过一个过渡过程后趋于稳定值,然而此时保护装置报“转子回路一点接地”故障,发电机运行正常。利用转子电压表通过测量发电机转子正、负极对地电压,两极对地电压均不为零,说明发电机转子没有发生一点接地故障。按保护装置的复归按钮,“转子回路一点接地”故障信号消失。(2)故障分析:分析保护装置中“转子回路一点接地”动作原理知道,保护装置根据转子电压判断转子接地故障。当励磁调节装置刚起励时,发出初励电源投入命令,转子电压升高,发电机电压上升,经过一段时间延迟后,励磁调节装置自动退出初励电源,由于励磁调节器机端电压初始参考值低于初励电源产生的机端电压,所以当初励电源退出后,转子电压会突然下降很多,进而转子电压反馈给保护,则保护装置认为是转子回路发生了短路致使转子电压突然下降了,所以保护报信号。将励磁调节器逆变灭磁后重新做试验,在励磁调节器起励前,手工增加励磁调节器电压参考值,保证大于初励电源产生的发电机端电压,重新起励升压后,发电机运行正常,保护装置没有发“转子回路一点接地”故障报警。(3)故障处理:本次事故说明保护装置的“转子回路一点接地”功能不够完善,其动作机理不够科学,容易误动,建议完善“转子回路一点接地”功能,或者更换为更为可靠的“转子回路一点接地”保护装置。在“转子回路一点接地”保护功能未完善前,调整励磁调节装置起励初始参考值,要求电压初始参考值大于初励电源产生的发电机端电压。2. 正常调节有功功率引起机组解列的事故处理(1)事故现象:某电厂发电机组正常运行中,根据中调要求进行升负荷操作,在增加有功功率过程中,发电机输出无功功率由50MVar突然降低至-80Mvar,励磁调节装置发出低励限制信号,发变组保护装置报失磁保护动作,发电机解列,灭磁开关跳闸。(2)事故分析:事故发生后,检查所有的保护及异常信号,发变组保护装置除了失磁保护动作外没有其它任何事故报警,故障录波显示事故障发生时,发电机机端电压下降,无功功率进相至80Mvar,失磁保护正确动作;励磁调节装置除了发出低励限制信号没有其它事故报警信号,从励磁调节装置录波分析显示,励磁调节装置中电力系统稳定器输出突降至下限幅值(5%额定机端电压),发电机无功急剧下降,进相运行后,励磁调节装置低励限制启动,但未来得及调节,发电机进相深度已满足失磁保护动作条件。根据当时只有有功功率增加操作,发电机励磁调节器采用PSS-1A型电力系统稳定器,因此分析认为事故的发生是因为PSS反调引起的。对于PSS-1A型电力系统稳定器来说,PSS本身无法判断发电机有功功率的增加是系统低频振荡引起的还是由原动机调节引起的,当原动机增大有功功率输出,PSS输出会降低发电机励磁电流,进而降低发电机无功功率,这就是PSS-1A型的“反调”现象PSS-1A根据有功功率的变化调节发电机励磁电流,当发电机有功功率向上变化时,其“反调”幅度与有功功率变化幅度成正比,由于本次增加发电机有功功率幅度较大,速度较快,PSS的“反调”直接导致励磁电流的突然降低造成深度进相,导致发电机失磁保护动作解列。(3)事故处理:PSS-1A的“反调”现象对电厂和系统都是不利的,对于PSS-1A型电力系统稳定器可以在调节有功功率时增加闭锁PSS输出的功能,但目前电力系统不推荐这种方法;要消除这种“反调”现象最有效的方法就是采用PSS-2A或PSS-2B模型,目前国内外多家励磁调节器已具有该类模型电力系统稳定器,并在工程中得到大量使用。对励磁调节器的低励限制功能进行完善,事故过程励磁调节器最先发出低励磁限制信号,但由于低励限制功能作用太慢,没有限制发电机无功功率降低才导致发电机失磁保护动作,目前业界中低励限制调节方法有两种:一种采用在低励限制时增加电压参考值的方法限制无功功率下降,这种方法调节过程较平稳,但调节速度较慢;另一种在低励限制动作时直接切换为无功功率闭环调节,根据无功功率下降的幅度及速度进行调节,这种方法调节速度快,有助于发电机无功功率快速恢复至正常运行范围。3. 无功调差参数设置不一致切换导致发电机误强励事故分析(1)事故现象:某电厂200MW机组处于发电状态,有功200MW,无功+100Mvar。励磁调节器正常工作中,A通道为主通道,B通道为从通道,处于备用状态,励磁调试人员观察励磁电流,进行通道切换试验,通道切换命令(A通道至B通道)发出后,励磁电流突然增大,励磁变压器保护动作,作用于发电机解列跳闸。(2)事故分析:事故发生后,检查B通道和励磁变压器保护装置,结果表明B通道和励磁变压器保护装置均工作正常,重新开机,B通道也能正常带负荷运行。但发现当发电机空载时,进行A通道和B通道切换,发电机定子电压无扰动;当发电机负载时,进行A通道和B通道切换,发电机定子电压有明显的偏移,遂将事故原因分析重点放在A通道和B通道参数差异上,比较发现:A通道无功调差系数为0,B通道无功调差系数误设置为-15%。无功调差系数的定义为发电机无功功率为额定容量时,叠加在电压测量值的发电机定子电压的百分数。无功功率调差系数为-15%的含义为当发电机无功功率为额定容量时,发电机定子电压测量等效降低-15%,即相当于增加励磁电流直至发电机定子电压增加15%,事故发生时,无功功率(100MVar)近似为额定容量(235MVA)的42.5%,由于A通道无功功率调差系数为0,B通道无功功率调差系数为-15%,当励磁从A通道运行切换至B通道运行时,相当于发电机电压要增加6.37%,励磁电流急剧增加,超过励磁变压器保护启动值,延时后动作跳闸,发电机解列灭磁。(3)事故处理:重新设置无功功率调差系数,A通道和B通道定值相同,发电机并网后重新做A通道和B通道切换试验,试验顺利完成,发电机定子电压、无功功率和励磁电流无明显变化。检查励磁调节器励磁电流过励限制定值和励磁变压器保护装置定值配合情况,保证出现误强励时,励磁调节器励磁电流过励限制先动作降低励磁电流,不能出现励磁变压器保护先动作于发电机解列。4. 近端负荷设置负调差引起发电机无功波动故障分析(1)故障现象:某大型国企自备电厂60MW机组,原励磁系统为老式模拟式励磁调节器,利用检修期间更换为微机型励磁调节器,励磁调节器调试完成后,发电机进行并网试验,试验期间发电机无功功率运行稳定,数天后,发电机重新开机后,发电机机端电压和无功功率出现长期不平息的波动现象。(2)故障分析:故障发生后,电厂和厂家技术人员对故障进行技术分析,对试验期间的录波数据和故障时的录波数据进行对比分析,结果显示前后的不同:试验期间发电机的负荷主要输出至高压母线(35KV),再经由高压母线(35KV)供给企业使用;而故障时发电机的负荷主要供给低压母线(6.3KV)使用。重新对定值进行核算,无功调差系数设置为-4%,由于发电机主接线采用单元接线,因此调试人员根据励磁标准中无功功率调差设定的建议,选择无功调差系数为-4%,但是忽略低压母线负荷的作用,对于母线负荷而言,发电机定子与负荷之间阻抗为零,根据无功功率调差系数的物理意义,对于机端负荷较重的发电机组,其无功功率调差系数必须为正。(3)故障处理:将无功功率调差系数更改为4%后,发电机无功功率波动很快平息后,运行稳定。柴油机各种数据一;润滑油和煤油的润滑比例是:3:12、利用水压法检查汽缸体裂纹,应在392Mpa压力下,保持15分钟无渗漏3、柴油机进气门杆部与导管的配合间隙为:0.0060.107MM4、柴油机排气门杆部与导管的配合间隙为:0.0750.127MM5、柴油机摇臂衬套与摇臂轴的间隙规定为:0.0240.007MM6、安装新气门座圈时,为方便装入,可将柴油机缸盖放在机油中预热至:150170摄氏度再压入新座圈7、用磨削法修理气门座时,若气门座偏磨或密封锥面宽窄不均匀,应选用锥面角度为:75度的砂轮磨出内圆锥孔8、判断缸套磨损时,要沿气缸套轴线方向分成:4个位置测量9、判断缸套磨损时,在每个测量位置上要沿:2个方向进行测量10、测量汽缸套的圆度就是在同一截面位置上:2个方向测量尺寸的差值11、缸套的修理尺寸分为:6级12、缸套外表面穴蚀孔深在:3MM以内时,可将缸套调转90度安装使用13、检测活塞环槽端面间隙时应沿活塞环槽圆周方向:34个位置进行测量,其中最大值为该环槽端面间隙14、利用漏光法检查柴油机活塞与缸套接触密封情况时,一般规定,在整个活塞圆周方向,漏光处的漏光范围不得大于:30度15:柴油机连杆大头端盖与大头结合面时,当端盖与连杆大头用螺栓紧固后,用内径百分表按与连杆杆身轴线呈:45度的方向上,测量两个互相垂直的直径尺寸16、柴油机连杆大头端盖与大头结合面的检验,可利用平板使其与两平面结合,若接触面不显缝隙,即为合格,个别允许有轻微缝隙,但用:0.026的专用薄片插不进去缝隙为合格17、在修理柴油机连杆大头孔时,可先从连杆和连杆盖结合的两个面上,先锉去:0.20.3MM厚的金属,然后再镗到标准尺寸18、柴油机连杆校直后,应进行人工时效处理,具体的工艺是,将连杆加热到:400450度,保温0.51小时,然后再缓慢冷却到室温19、190系列柴油机连杆大小头孔轴线在垂直方向上允许的平行误差为:0.03MM20、当柴油机连杆螺栓的残余伸长变形超过原来长度:0.03%时,应更换新件21、柴油机连杆小头衬套的安装,将连杆均匀加热到:180200度,取出后迅速将小头衬套压入座孔22、190柴油机要求同台柴油机连杆组质量差不大于:65克23、在测量柴油机曲轴轴颈磨损时,在每个轴颈上应测取:2个截面位置24、在测量柴油机曲轴轴颈磨损时,在每个截面位置上应测量:2个方向25、柴油机曲轴轴颈磨损后,可通过磨削修理,轴颈最大缩小量不应超过:3MM26、柴油机曲轴轴颈修理尺寸,每:0.25MM为一组27、柴油机曲轴轴颈修磨后,应修复个油孔,使其具有:2*45度的倒角28、用百分表测量柴油机气门头部和气门杆部的摆差,若分别大于29、30、31、32、33、3435、36、37、38、39、404142434445、46、474849、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、:0.05MM和0.03MM,即认为气门杆弯曲变形190系列柴油机进气门开启的持续角为:300度190系列柴油机的气门重叠角为:128度机油在:5060度时,自动氧化速度就显著起来安装柴油机活塞销时,应将活塞加热到:150170度拆检柴油机活塞销时,应将活塞加热到:130150度安装柴油机油环时,张簧开口应与油环开口交错:180度各柴油机活塞环的开口应相互错开:120度Z12V190B型柴油机活塞销与销座孔标准的配合尺寸是:-0.020.008MM外径千分尺轴杆螺距为:0.5MM在研磨柴油机气门时,当气门座锥面中间环带出现:1.52.5MM宽0连续的接触带,即可认为合格如果柴油机气门接触环带宽而偏上,应采用:15度绞刀进行修整如果柴油机气门接触环带宽而偏下,应采用:75度绞刀进行修整利用红丹油鉴别法检验气门密封性能时,应旋转气门:1/4圈,然后提起气门检查各柴油机,联动机底座平面的平行度误差每米不得大于:0.5MM安装柴油机时,压板螺栓不少于:6个安装机房底座时,一般先安装4号底座,将4号底座前后两个竟口中心标记与井口位置对准找正,其偏差不能大于:正负5MM柴油机曲轴径向跳动误差大于:0.06MM时应更换曲轴,或者进行调直修复柴油机曲轴弯曲变形一般大于:0.1MM时,应进行校直如果柴油机轴瓦合金层厚度大于:0.3MM,与轴径配合间隙在允许范围内,轴瓦表面有少量环状沟痕时,可以继续使用在用内径百分表测量柴油机轴瓦内径时,应在每个位置测量:2个方向柴油机轴瓦的高度,以高出轴承座平面:0.05-0.10MM为宜在刮柴油机轴瓦时,当各道轴瓦接触面积达到:75%以上即为合格190柴油机曲轴,要求在:980Kpa压力下运行:5分钟,首位两端不得有渗漏当柴油机气门大头的锥面磨痕深度超过:1MM时,应报废当柴油机气门杆直径磨损超过:0.6MM时,应报废190柴油机进气门头底平面与缸盖平面间距离为:1.73MM190柴油机排气门头底平面与缸盖平面间距离为:1.72.66MM当柴油机凸轮轴径与轴承座孔之间间隙值大于:0.3MM时应修理190凸轮轴径圆向跳动误差超过:0.05MM时应进行修理当利用样板来检查柴油机挺柱球面磨损时,当漏光大于:0.02MM时,应进行修理当柴油机滚轮摇臂轴套与摇臂轴的间隙超出:0.20MM时应更换轴套柴油机摇臂轴弯曲变形超过:0.1MM时应冷压校直当柴油机推杆的弯曲变形超过:0.5MM时,应冷压校直柴油机正时齿轮的径向摆差不能超过:0.04MM63、柴油机平面挺柱和座孔有一定的配合间隙,起值应该在:0.020.03MM范围内64、190柴油机气门摇臂与摇臂轴的配合间隙规定为:0.120.17MM范围内65、当柴油机正时齿轮齿厚磨损超过:0.25MM时应更换66、柴油机正时齿轮键槽磨损后,可在旧键槽成:120度位置开新槽67、柱塞偶件滑动性实验,应垂直从套筒把柱塞抽出:4050MM,放下后自由下落,看其滑动情况68、在柴油机喷油泵凸轮轴凸轮表面磨损不超过:0.5MM时,可在专用凸轮磨床上修磨69、柴油机喷油泵凸轮轴键槽磨损后,可在原键槽相隔:180度开新槽70、当柴油机喷油泵滚轮体调整螺钉平面沟痕超过:0.5MM时,应通过磨削光整平面,再镀铬修复。71、柴油机喷油泵滚轮体导向面与座孔的配合间隙超过:0.2MM时,可绞削座孔,在导向体面柱上镀铬修复72、190喷油泵凸轮轴的轴向间隙规定为:0.20.4MM73、190喷油泵柱塞偶件安装上后,上下移动量为:0.51MM74、190机械全制式调速器,其飞铁张开最大直径为:104MM75、调速器调压弹簧最短自由长度不能短于规定长度的:5%76、在1500转转速下,摆线转子式输油泵的排量为:0.242L/S时,表示该泵完好77、在做柴油机出油阀滑动性实验时,把出油阀从阀座抽出:1/3,放手后看其自由下落,看其滑动情况78、摆线转子式输油泵密封实验的要求是,在:0.392Mpa的油压下保持:3分钟不漏为合格79、摆线转子式输油泵内外转子工作面出现大于:0.10MM深的划痕应更换80、摆线转子式输油泵转子轴键槽损坏后,可在旧键槽相隔:90度开新槽81、摆线转子式输油泵内外转子轴轴颈磨损大于:0.08MM时,可采用绞孔,镀铬加大轴颈尺寸的方法来修复82、柴油机水箱散热管水垢,可用含有10%15%的苛性钠溶液,加热浸煮:2530分钟83、焊堵水箱水管,最多不能超过10%84、190冷却水泵轴弯曲变形超过:0.05MM时应冷压校直85、水泵键槽损坏后,可在与旧键槽相隔:2090度开新槽86、水泵裂纹,穿孔,可在两端各转直径:2.5MM的止孔,然后氧焊修复87、水泵其叶轮背面与泵壳轴向间隙为:1.01.3MM88、水泵其叶片与进水法兰端面间隙为:0.81.0MM89、190水泵其性能要求:转速为:2863r/min,水泵排量大于等于:167L/S为正常90、正常情况下,水温上升到:72摄氏度时,柴油机节温器波纹管筒应将侧孔关闭,主阀门全开91、修复后的柴油机中冷器应进行:192Kpa水压密封实验92、柴油机齿轮式机油泵齿轮外圆与泵体内壁之间的间隙规定为:0.430.495MM,当用塞尺测量时,其值为:0.2150.243MM93、190柴油机齿轮式机油泵,齿轮啮合间隙为:0.150.30MM94、190柴油机齿轮式机油泵,齿轮端面间隙为:0.180.25MM95、油冷器堵死管子的数量不能超过:5根96、油冷器的密封实验要求是:在294Kpa水压或980Kpa油压下,经过5分钟不漏为合格97柴油机性能变坏的标志之一是:在温度正常时,汽缸内压力达不到规定压力的:70%98、利用远距离听诊法判断柴油机故障的时候,人员要距离柴油机:20-30M99、正常情况下,柴油机一般应在:5秒内顺利起动100、刮柴油机轴瓦时,刀迹与瓦片中心线之间夹角为:45度101、刮柴油机轴瓦时,刮研点数要求在:25*25平方毫米范围内不少于:6点102、采用电焊方式焊补柴油机机体裂纹时,应预热机体,预热温度为:600700摄氏度103、采用乙炔焊补柴油机机体时,应先将机体预热到:500摄氏度,焊补后在500550度下保温:1小时104、利用螺钉填补法修复柴油机机体裂纹时,切断后的螺钉要高出机体:11.5MM105、采用补板法修复柴油机机体裂纹时,补板截成与破口轮廓相似,四周大于破口1520MM为宜106、喷油泵实验检验时,室内温度最好控制在:20正负5度内107、进行喷油泵喷油量检验时,要使柱塞副完成:400冲次108、喷油泵的磨合运转时间为:35分钟109、喷油泵磨合时,燃油温度应控制在:4045摄氏度110、190系列柴油机活塞连杆组的垂直度要求在:100MM内,其误差不能大于0.05MM111、天车游车使用过程中轴承温度不应超过:70摄氏度112、转盘过热通常是指其温度超过:70摄氏度113、柴油机可燃混合气形成的时间极短,约占:1535度曲轴转角114、柴油机从燃料开始喷入汽缸到发火止,时间一般只有:0.001-0.004秒115、速燃期一般在活塞离开上止点后:610度曲轴转角结束116、在涡流式燃烧室中,涡流室的容积约占柴油机燃烧室总容积的:60%117、一般柴油机的适应系数为:1.0151.10118、190柴油机动力性的最好使用范围为:588809KW119、用碱性溶液清洗零件时,需将溶液加热到:8090摄氏度120、用化学清除法清除积碳时,零件需在溶液中浸泡:23小时121、清除含六酸钙和碳酸钙较多的水垢,可采用:810%的盐酸溶液122、清除含硅酸盐较多的水垢,可采用:23%的苛性钠溶液123、在进行柴油机调速实验时,要求其稳定调速率应在:10%124、在进行柴油机防爆装置实验时,从开始操作到停车,时间应不大于:30秒柴油发电机数据1、190系列发电机组在环境大气压力为lOOKpa,环境温度为25摄氏度,空气相对湿度为30%,可保证其在额定功率下连续运行:12小时2、190柴油发电机组在负载突变的情况下,频率稳定时间为:7秒190柴油发电机组在过载:10%工况下能连续工作:1小时发电机各绕组与外壳之间的绝缘电阻一般应为:200欧姆以上发电机电刷与滑环的接触面积应大于:80%190柴油发电机组排气口温度大于:85190摄氏度时,应减小负载,查明原因发电机使用:2000小时后应更换润滑油直流发电机额定温升30摄氏度时,是指该发电机允许的工作温度为:70摄氏度电机数据三相鼠笼式异步电动机采用全压启动时,其起动电流通常是额定电流的:4-7倍三相鼠笼式异步电动机的全压启动仅适用容量不超过电源容量:15%20%的情况AX-320型直流弧焊机空载电压为:5080VAX-320型直流弧焊机工作电压为:30VAX-320型直流弧焊机电流调节范围为:45320ABX-300型交流弧焊机空载电压为:6075VBX-300型交流弧焊机工作电压为:30VBX-300型交流弧焊机电流调节范围为:40400AZXG-300硅整流弧焊机空载电压为:70V3、45、6、7、8、1、2、3、45、6、7、8、9、10、ZXG-300硅整流弧焊机工作电压为:2030V
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