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  • 第1题:

    用的高压缸胀差探头和低压缸胀差探头的直径分别是()和()

    • A、25mm
    • B、11mm
    • C、8mm
    • D、33mm

    正确答案:A,B

  • 第2题:

    汽机的差胀是怎样产生的?控制差胀有何意义?你是如何控制差胀变化的?


    正确答案: 汽轮机启动或停机时,汽缸与转子均会受热膨胀,受冷收缩。由于汽缸与转子质量上的差异,受热条件的不同,转子的膨胀及收缩较汽缸快,转子与汽缸沿轴向膨胀的差值,称为差胀。差胀为正值时,说明转子的轴向膨胀量大于汽缸的膨胀量;差胀为负值时,说明转子的轴向膨胀量小于汽缸的膨胀量。
    当汽轮机启动时,转子受热较快,一般都为正值,汽轮机停机时或甩负荷时,差胀较容易出现负值。
    控制差胀的意义:控制了差胀等于控制了汽轮机内部的动静间隙。
    差胀的控制方法:
    1、启动机组时,机组进行暖机时,注意加热汽温要和汽缸的壁温相匹配;
    2、暖机过程中,注意暖机时间要充分,升速率按照规程的曲线;
    3、在开停机时保证汽温的稳定性;
    4、控制机组加负荷的速率;
    5、开机时尽量减少机组空负荷或低负荷运行的时间;

  • 第3题:

    机组起动停止时,缸胀如何变化的?


    正确答案: 起动过程是对汽轮机汽缸、转子及每个零部件的加热过程,起动中缸胀逐渐增大;停机时,汽轮机各部金属部件温度下降,汽缸逐渐收缩,缸胀减小。

  • 第4题:

    启动中汽轮机高压缸胀差大如何处理?


    正确答案: 控制主汽温度的升温速度,防止过快或暂停汽温、暂停升速。轴封供汽温度高时切换到低温汽源,负荷和真空影响时调整负荷和真空。

  • 第5题:

    高压缸、中压缸、低压缸差胀测点分别在什么位置?


    正确答案:分别位于汽机前箱、中低压缸之间、低压2缸与发电机之间。

  • 第6题:

    简述胀差的定义


    正确答案:汽轮机转子与汽缸的相对膨胀,称为胀差。习惯上规定转子膨胀大于汽缸膨胀时的胀差值为正胀差,汽缸膨胀大于转子膨胀时的胀差值为负胀差。根据汽缸分类又可分为高差、中差、低I差、低II差。胀差数值是很重要的运行参数,若胀差超限,则热工保护动作使主机脱扣。

  • 第7题:

    机组启停时,缸胀如何变化?


    正确答案: 汽缸的绝对膨胀叫缸胀。在启动过程中,缸胀逐渐增大;停机时,汽轮机各部分金属温度下降,汽缸逐渐收缩,缸胀减小。

  • 第8题:

    什么是缸胀,什么是差胀?机组起、停时各怎么变化?


    正确答案: 汽缸的绝对的膨胀叫缸胀;由于汽缸和转子在质量上的差异,受热条件不相同转子的膨胀及收缩较汽缸快,转子与汽缸沿轴向膨胀的差值称为差胀。
    机组起动时,汽轮机各金属温度升高,汽缸胀出,缸胀增大;此时,转子的受热较汽缸快,转子的膨胀量较汽缸大,故差胀一般为正值。停机时,汽轮机各金属温度下降,汽缸逐渐收缩,缸胀减小;此时,转子的冷却较汽缸快,故差胀一般为负值。

  • 第9题:

    转子和汽缸的最大胀差在()。

    • A、高压缸
    • B、中压缸
    • C、低压缸两侧

    正确答案:C

  • 第10题:

    高压缸胀差大停机保护试验步骤?


    正确答案: 1)机组挂闸,开启高中压主汽门、调门、抽汽逆止门、高排逆止门、供热蝶阀,投入“高压缸胀差大停机”保护。
    2)联系热工,短接高压缸差胀回路+6mm点,报警信号发出,短接+7mm点,保护动作,高中压主汽门、调门、抽汽逆止门、高排逆止门、供热蝶阀关闭,停机信号发出。
    3)联系热工,短接高压缸胀差胀回路-3mm接点,报警信号发出,短接-4mm点,保护动作,高中压主汽门、调门、抽汽逆止门、高排逆止门、供热蝶阀关闭,停机信号发出
    4)试验完毕,恢复正常。

  • 第11题:

    问答题
    何谓转子的相对胀差?运行中产生相对胀差的原因是什么?影响相对胀差的因素有哪些?相对胀差过大有何危害?在运行中如何控制相对胀差不超限?

    正确答案: 由于转子以推力轴承为基点,相对汽缸进行膨胀,汽缸的膨胀量与相对应的转子膨胀量之差,称为转子的相对膨胀差,或简称的相对胀差。
    汽轮机的汽缸和转子的结构不同,在运行中转子旋转而汽缸静止,因此两者对应段与蒸汽之间的换热系数和对外散热条件不同,转子表面与蒸汽之间的换热强度较强,体积与面积的比较小,故其平均温度的变化量较大,膨胀量或收缩量均较大,使转子出现相对胀差。
    影响转子和汽缸加热或冷却过程的一切因素,均影响转子的相对胀差。(1)主蒸汽和再热蒸汽的温升速度,以及升负荷速度。主蒸汽和再热蒸汽的温升速度,以及升负荷速度加快时,各级蒸汽的温升速度加快,与金属表面之间的温差增大;由于转子表面与蒸汽之间的换热系数较大,换热量增加较多,金属的温升速度也较快,转子和汽缸的平均温度之间差值愈大,转子的相对胀差也愈大。反之亦然。(2) 轴封供汽温度。汽轮机在启动之前,开始向轴封供汽。在汽缸内压力大于大气压力之前,转子轴封段和轴封体的金属温度主要取决于轴封供汽温度。轴封供汽温度高于轴封段的金属温度,轴封段金属被加热,使转子的膨胀量增加。而轴封体嵌装在汽缸内,其膨胀对汽缸的膨胀及乎没有影响,因此转子的相对胀差增加。轴封供汽温度愈高,转子的相对胀差愈大。反之,轴封供汽温度低于轴封段金属温度,转子的相对胀差减小,甚至出现负胀差。(3) 汽缸法兰内、外壁温差。法兰的宽度比汽缸厚度大得多,在相同的加热条件下,法兰内、外壁温差大于汽缸内、外壁温差。在同一轴向截面内,法兰的平均温度低于汽缸的平均温度,法兰的膨胀量小,制约汽缸的轴向膨胀,使汽缸的轴向膨胀量小于其平均温度对应的膨胀量,造成转子的相对胀差增大。(4) 汽缸夹层的蒸汽温度。对于双层汽缸的汽轮机,在机组膨胀过程中,轴承座的移动取决于外层汽缸的膨胀,而转子的相对位臵由推力轴承确定,因此外缸的膨胀量,直接影响转子的相对胀差。若外缸温度偏低,则相对胀差增大。反之,相对胀差减小。外层汽缸的膨胀量,主要取决于内、外层汽缸间夹层的蒸汽温度。(5) 汽缸排汽温度。在汽缸排汽室端部的同一轴向截面内,转子裸露在汽缸外。别是低压缸,排汽室的轴向长度比较大,排汽温度的高低,主要影响汽缸排汽室的轴向膨胀量,对转子轴向膨胀几乎没有影响。随着汽缸排汽温度升高,使转子的相对胀差减小。(6) 低负荷下的摩擦鼓风损失。在低负荷下,蒸汽的膨胀主要是在调节级和若干个高压级内进行,中、低压级,特别是低压级内,蒸汽的流速很低,而是动叶栅带动蒸汽运动,出现很大的鼓风损失。鼓风损失产生的热量被蒸汽吸收,而此时蒸汽流量较小,蒸汽的温升量相应较大。蒸汽温度升高,对汽缸和转子进行加热,使中、低压转子相对胀差增大。
    转子的相对胀差过大,会使动、静轴向间隙消失而产生摩擦,造成转子弯曲,引起机组振动,甚至出现重大事故。
    在运行中可通过控制主蒸汽和再热蒸汽的温升速度,以及升负荷速度控制相对胀差。对于具有汽缸夹层加热和法兰加热装臵的机组,可通过调整此装臵加热蒸汽的温度和流量,调节汽缸的轴向膨胀量,控制相对胀差。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    高压缸、中压缸、低压缸差胀测点分别在什么位置?

    正确答案: 分别位于汽机前箱、中低压缸之间、低压2缸与发电机之间。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    600MW汽轮机高中压缸胀差的报警值为(),停机保护动作值为();低压缸胀差的报警值为(),停机保护动作值为()。


    正确答案:+10.3和-4.0mm;+11.1和-4.7mm;+22.7和-0.76mm;+23.5和-1.52mm

  • 第14题:

    何谓缸胀?机组启停时,缸胀如何变化?


    正确答案: 1.汽缸以死点向车头方向的膨胀叫叫绝对膨胀亦称缸胀。
    2.在启动过程中,缸胀逐渐增大。
    3.停机时,汽机各部分金属温度下降,汽缸逐渐收缩,缸胀减小。

  • 第15题:

    什么叫缸胀?机组启动停机时,缸胀如何变化?


    正确答案: 1.汽机的绝对膨胀叫缸胀。
    2.启动过程是对汽轮机汽缸、转子及每个零部件的加热过程。在启动过程中,缸胀逐渐增大;
    3.停机时,汽轮机各部金属温度下降,汽缸逐渐收缩,缸胀减小。

  • 第16题:

    汽轮发电机打闸前()应控制在规定范围内,防止停机后产生泊桑相应造成超标。

    • A、低压胀差
    • B、高压胀差
    • C、中压胀差
    • D、高压缸膨胀

    正确答案:A

  • 第17题:

    何谓转子的相对胀差?运行中产生相对胀差的原因是什么?影响相对胀差的因素有哪些?相对胀差过大有何危害?在运行中如何控制相对胀差不超限? 


    正确答案: 由于转子以推力轴承为基点,相对汽缸进行膨胀,汽缸的膨胀量与相对应的转子膨胀量之差,称为转子的相对膨胀差,或简称的相对胀差。
    汽轮机的汽缸和转子的结构不同,在运行中转子旋转而汽缸静止,因此两者对应段与蒸汽之间的换热系数和对外散热条件不同,转子表面与蒸汽之间的换热强度较强,体积与面积的比较小,故其平均温度的变化量较大,膨胀量或收缩量均较大,使转子出现相对胀差。
    影响转子和汽缸加热或冷却过程的一切因素,均影响转子的相对胀差。(1)主蒸汽和再热蒸汽的温升速度,以及升负荷速度。主蒸汽和再热蒸汽的温升速度,以及升负荷速度加快时,各级蒸汽的温升速度加快,与金属表面之间的温差增大;由于转子表面与蒸汽之间的换热系数较大,换热量增加较多,金属的温升速度也较快,转子和汽缸的平均温度之间差值愈大,转子的相对胀差也愈大。反之亦然。(2) 轴封供汽温度。汽轮机在启动之前,开始向轴封供汽。在汽缸内压力大于大气压力之前,转子轴封段和轴封体的金属温度主要取决于轴封供汽温度。轴封供汽温度高于轴封段的金属温度,轴封段金属被加热,使转子的膨胀量增加。而轴封体嵌装在汽缸内,其膨胀对汽缸的膨胀及乎没有影响,因此转子的相对胀差增加。轴封供汽温度愈高,转子的相对胀差愈大。反之,轴封供汽温度低于轴封段金属温度,转子的相对胀差减小,甚至出现负胀差。(3) 汽缸法兰内、外壁温差。法兰的宽度比汽缸厚度大得多,在相同的加热条件下,法兰内、外壁温差大于汽缸内、外壁温差。在同一轴向截面内,法兰的平均温度低于汽缸的平均温度,法兰的膨胀量小,制约汽缸的轴向膨胀,使汽缸的轴向膨胀量小于其平均温度对应的膨胀量,造成转子的相对胀差增大。(4) 汽缸夹层的蒸汽温度。对于双层汽缸的汽轮机,在机组膨胀过程中,轴承座的移动取决于外层汽缸的膨胀,而转子的相对位臵由推力轴承确定,因此外缸的膨胀量,直接影响转子的相对胀差。若外缸温度偏低,则相对胀差增大。反之,相对胀差减小。外层汽缸的膨胀量,主要取决于内、外层汽缸间夹层的蒸汽温度。(5) 汽缸排汽温度。在汽缸排汽室端部的同一轴向截面内,转子裸露在汽缸外。别是低压缸,排汽室的轴向长度比较大,排汽温度的高低,主要影响汽缸排汽室的轴向膨胀量,对转子轴向膨胀几乎没有影响。随着汽缸排汽温度升高,使转子的相对胀差减小。(6) 低负荷下的摩擦鼓风损失。在低负荷下,蒸汽的膨胀主要是在调节级和若干个高压级内进行,中、低压级,特别是低压级内,蒸汽的流速很低,而是动叶栅带动蒸汽运动,出现很大的鼓风损失。鼓风损失产生的热量被蒸汽吸收,而此时蒸汽流量较小,蒸汽的温升量相应较大。蒸汽温度升高,对汽缸和转子进行加热,使中、低压转子相对胀差增大。
    转子的相对胀差过大,会使动、静轴向间隙消失而产生摩擦,造成转子弯曲,引起机组振动,甚至出现重大事故。
    在运行中可通过控制主蒸汽和再热蒸汽的温升速度,以及升负荷速度控制相对胀差。对于具有汽缸夹层加热和法兰加热装臵的机组,可通过调整此装臵加热蒸汽的温度和流量,调节汽缸的轴向膨胀量,控制相对胀差。

  • 第18题:

    大容量汽轮机从3000转/分打闸时,高、中、低压缸的胀差都有不同程度的正值突增,()突增的幅度最大。

    • A、高压胀差;
    • B、中压胀差;
    • C、低压胀差;
    • D、高压缸和中压缸胀差。

    正确答案:C

  • 第19题:

    缸胀和胀差的监视的目的是什么?


    正确答案: 汽轮机在启动、停机过程中,或在远行工况发生变化时,都会由于温度变化而产生不同程度的热膨胀。
    汽缸受热膨胀时,出于滑销系统死点位置的不同,可能向高压侧伸长或向低压侧伸长,也可能向左侧或右侧膨胀。为了保证机组的安全运行,防止汽缸热膨胀不均,发生卡涩或动静部分摩擦事故,必须对汽缸的热膨胀进行监视,简称“缸胀”监视。缸胀监视仪表指示汽缸受热膨胀变化的数值也称汽缸的绝对膨胀值。
    转子受热时也要发生膨胀,因为转子受推力轴承的限制,所以只能沿轴向往低压侧伸长。由于转子的体积小,而且直接受蒸汽的冲击,因此温升和热膨胀较快,而汽缸的体积较大,温升和热膨胀就比较慢。当转子和汽缸的热膨胀还没有达到稳定之前,它们之间存在较大的热膨胀差值,简称“胀差”(或‘差胀”)值,也称汽缸和转子的相对膨胀值。

  • 第20题:

    什么叫缸胀?机组起动停机时,缸胀如何变化?


    正确答案: 汽缸的绝对膨胀叫缸胀。
    起动过程是对汽轮机汽缸、转子及每个零部件的加热过程。在起动过程中,缸胀逐渐增大;停机时,汽轮机各部金属温度下降,汽缸逐渐收缩,缸胀减小。

  • 第21题:

    转子和缸体之间的差胀是起点位于()的缸体膨胀与起点位于()的转子膨胀之间的差值。高压和中压缸部分的差胀最大值发生在()。


    正确答案:2号轴承座死点;推力轴承;远离推力轴承的位置

  • 第22题:

    问答题
    何谓缸胀?机组启停时,缸胀如何变化?

    正确答案: 1.汽缸以死点向车头方向的膨胀叫叫绝对膨胀亦称缸胀。
    2.在启动过程中,缸胀逐渐增大。
    3.停机时,汽机各部分金属温度下降,汽缸逐渐收缩,缸胀减小。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    什么叫缸胀?机组启动停机时,缸胀如何变化?

    正确答案: 1.汽机的绝对膨胀叫缸胀。
    2.启动过程是对汽轮机汽缸、转子及每个零部件的加热过程。在启动过程中,缸胀逐渐增大;
    3.停机时,汽轮机各部金属温度下降,汽缸逐渐收缩,缸胀减小。
    解析: 暂无解析