1.0.1随着我们国家城乡排涝标准和农业灌排标准提高,以及调(引)水工程建设,国家及
地方正在或还将投资建设一大批泵站;加之目前我国已有约42万多处固定机电灌排泵站(总
装机功率2700多万kW)陆续需要改造或报废重建。因此,为统一泵站设施安装及验收
技术标准,保证泵站设施安装质量,规范泵站设施安装工程验收行为,在认真总结原《泵站
设备安装及检验收取规范》(SL317-2015)实施以来经验、广泛调查研究和征求意见基础
上,合并了国家标准《泵站更新改造技术规范》(GB/T50510-2009)和行业标准《潜水泵
1.0.2有些泵站安装主机组台数较少,装机功率或设计流量只达到小型泵站标准,但所安装
主机组水泵进口直径(叶轮直径)或配套功率较大,其设施安装及验收难易程度与大中
型泵站是一样;同样,有些泵站装设主机组规模较小,但装机台数多,泵站装机功率较
大。因此,本标准适合使用的范围按泵站所装设主机组规模确定,同时也适用于装设其他规模
主机组单座装机功率达到lOOOkW及以上或设计流量达到10m%及以上泵站设备安
装和验收。对于装设其他规模主机组小型泵站设施安装和验收可参照执行。本条其他
规模是指除本条「4款规定之外机组。泵站装机功率小于lOOOkW或设计流量小于10m/s
1.0.3本条规定了泵站设施安装范围。除管道安装以外水工金属结构及埋件安装在
GB/T51033《水利泵站施工及检验收取规范》中进行了具体规定,第9章只提出了一些总体要求。
如果尚有其他特殊设施安装本标准未列入,均可遵照其他相应国家现行标准执行。
对于新机型,国外进口设备,由于生产的基本工艺和检验测试标准不一致,可根据设备技术性
2.1.1设施安装前,设施安装相关图样和技术文件是否齐全是确保安装质量必要条件,
2.1.2设备安装除应具备设备安装必要检验测试条件外,还要积极使用先进测量仪器和工艺,
2.1.3需要制造商提供安装专用工器具、必要备品备件和技术资料等,要在设备供货合
同中予以明确规定。当设备供货合同未规定时,制造商可按附录A要求提供设备图纸及技
2.1.4设备检查包括外观检查、解体检查和试验检查。对设备检查采用的方法,安装单位根
据具体情况确定。整装货或制造商技术文件规定不宜解体检查的设备,出厂有验收合格证
且包装完整、外观检查未发现不正常的情况、运输和保管符合技术文件规定的,则可不进行解体
检查。但是,若对制造质量有怀疑或由于运输、保管不当等原因可能影响设备质量的,则需
制造时未进行组装、分部件运输工地的设备,检查时要对与安装有关的尺寸和配合公
对于解体或部件分批出厂的水泵、电动机,现场有条件的,进行预装能及时有效地发现设备缺
2.1.5设备组合面的合缝间隙是制造加工质量优劣的一个标志。设备的组合面是为了解决加
工、起重、运输的限制,方便安装、拆卸和更换零部件而设置的,它承受挤压、传递扭矩和
或()剪力,其接触面积的大小必然影响部件的刚度和抗振性能,有的部件还存在漏水、漏
本条考虑了设备大小的不一样的要求,因为组合面宽度的1/3、周长的20%都是一个相
对值,组合面大,允许塞入深,外口的间隙也就大。根据目前国内大部分制造商已生产的水
2.1.6耐压试验可分为强度耐压试验和严密性耐压试验两种。制造商供给的承压设备和在安
严密性耐压试验,又可分为材料严密性和装配严密性两种。前者是对材料的品质的检验,
强度耐压试验和严密性耐压试验的试验压力和耐压时间两个指标不同。参考有关规定,
本条规定,强度耐压试验压力为1.5倍的工作所承受的压力,保持lOmin;严密性耐压试验压力为1.25
倍的工作所承受的压力,保持30min。耐压试验一般都会采用水压试验或油压试验。除技术文件规定用气
压试验外,耐压试验一般不采用气压试验,如要进行气压试验,试验前必须有可靠的安全措
2.1.7煤油渗试验是对开敞式容器进行严密性耐压试验的有效方法,以煤油的渗透力取代
水压力。因此,应对容器盛满煤油做试验。如大油箱装满煤油试验难以做到,安装单位也可
根据真实的情况采用其他检查方法,如将大油箱四周能够检查到的焊缝全部清洗整理干净,再在一
个侧面涂以白粉浆,待晾干后在焊缝另一侧面涂以煤油,使表面得以足够的浸润,经观察检
查后,确认在白粉上没有油渍为合格。但这种方法不能检查材料本身存有的贯穿性缺陷。
渗时间和渗距离长短是正确检验严密性的关键。由于各部位情况不同,可根据具体
2.1.10设备的涂层质量对泵站运行管理很重要,因此本条对设备的涂层提出了具体要求。
2.2.1安装施工组织设计是设施安装的一项重要技术文件,因此本条参照GB50231-2009
《机械设施安装工程项目施工及验收通用规范》的2.0.5条的规定,并借鉴国内外经验,明确要
求安装单位应编制设施安装施工组织设计,主要对设施安装施工组织设计的编制和审批提出
了具体要求,重点强调了设施安装施工组织设计的主要内容。设施安装工程项目施工组织设计的
①施工组织(包括人员组织、人员安排,材料的组织及配备,机械设备组织、配备及
③施工进度计划(包括总体进度计划、所安装的各设备的进度计划、进度控制措施等)。
②安全生产管理组织(包括安全生产管理组织、安全生产管理制度、安全人员配备、
③安全生产管理包(括执行的安全标准、危险源分析、隐患排查方案、应急预案、人
2.2.3本条明确了设施安装施工组织设计编制相关单位的职责。主要设备的安装工艺邀请制
造商参与编制或讨论,是为越来越好保证设施安装质量。在实际安装过程中,安装工艺可能根
据实际情况出现变化,安装完成后,安装工艺由安装单位负责修订并随竣工资料一起移交,
2.2.4本条规定了安装施工前安装单位在人员、机械、仪器等方面应达到的要求,并强调安
装单位应参加与安装有关的土建工程的查验和接收土建施工单位提交的与设备安装有关的
基准线、基准点和水准标高点等工作,是为了分清责任和保证安装工作顺利进行。安装工程
要结合土建施工进度,考虑设备分批供货等因素,制定与土建施工进度对应的供货及设备安
械设备安装工程施工及验收通用规范》的1.0.7条、GB/T8564-2003《水轮发电机组安装技
术规范》的3.5条的有关要求进行规定的。主要对按图样安装施工及记录、现场管理、质量
2.2.7监理机构对设备安装质量进行检查和控制是保证设备安装质量的重要环节。大型机组
安装复杂、精度要求高,目前仅凭建设方和监理方的检测手段,难以满足其安装质量控制的
要求,因此,有条件的泵站,委托具有相应资质的第三方检测机构对大型机组安装质量进行
2.2.8泵站改造一般安排在非汛期、非灌季或本地区供水需求不大的季节,时间也相对比较
张,而且在特殊情况下还会开机运行,故本条规定改造泵站安装施工应编制相应的防汛抗
2.3.1主水泵是泵站的核心设备,主电动机是主水泵的配套动力设备,质量好坏直接关系到
泵站运行的安全可靠性和稳定性,以及能耗、效率等,而且大中型泵站的主水泵是根据泵站
设计流量及特征扬程等设计选型的,主电动机是根据水泵配套设计的,大多数不具备通用性,
属非定型产品,在制造过程中加强质量控制是十分必要的,故本条提出对大型及采用新型水
力模型的中型水泵和大中型非定型产品电动机等设备制造进行监造的要求。非采用新型水力
模型的中型水泵和定型产品电动机等设备一般技术成熟,规模化生产,可替代性强,一般不
进行监造,但要按2.4条的规定进行出厂验收。大中型水泵、电动机的规模参考GB/T30948
2.3.4水泵及电动机等设备监造的主要内容及其制造加工过程中的检查、检验点等说明如下:
(2)主水泵、主电动机等设备制造过程中的检查、检验点,是根据设备制造工艺要求
一一见证点:指影响产品质量的重点检验项目,监造人员要到现场进行监造,并在受检
—一停工待检点:指对产品安全质量有重大影响的关键检验项目,该道工序未经检验合
一一旁站点:针对设备关键部位和关键工序的制造质量而设置的全过程连续监控点,其
2.3.6对于采用新模型的主水泵或无同类工程规模案例的主水泵,真机测试是确保机组性能
和安全运行的前提,制造商工厂有条件的至少进行一台机的真机测试原型试验);制造商
(1)将工件预烘去潮后冷却,置于真空环境中,排除白坯线圈内部的空气和挥发物。
(2)利用干燥的压缩空气或惰性气体,对解除真空后的浸渍漆液施加一定压力的作用,
4)烘干后绕组表面漆膜色泽应均匀一致,手触漆膜应不粘手并稍有弹性,表面无裂
2.4.1泵站主要设备包括主水泵、主电动机、传动装置、主工作阀、主变压器及高压开关设
备、变频装置、励磁装置、直流系统、自动化监控系统等。设备出厂验收是检验设备质量的
重要工作,也是关系到设备安装过程是否顺利进行的重要环节。安装过程中发现设备加工误
差过大而无法调整或因制造加工质量问题导致设备运行故障的事例经常发生。因此,本条对
2.4.4测量水泵轴上下导轴颈的同轴度一般在轴加工完成后,轴的固定装置不变的情况下,
2.4.5叶轮轮毂密封试验一般将叶轮放置于水中至最大淹没深度,静置12h后吊出,检查
液压调节叶片的主水泵,其叶轮轮毂进行强度耐压试验,并符合3.2.3条的规定;机
械调节叶片的主水泵,如叶轮轮毂内部用油脂防锈或用自润滑轴承的,进行严密性耐压试
液压调节叶片的水泵叶轮,其油压试验可参照图1布置油泵组、油罐,接好管路和阀。
油罐内的油的牌号符合设计规定,此系统内总油量一般为叶轮充油量的L5〜2.0倍。油压
试验向叶轮腔内充油时排除腔内气体,利用油泵组向叶轮腔内打压,压力从0渐升至
2.4.6对于采用新模型的主水泵或无同类工程规模案例的主水泵,真机测试是确保机组性能
和安全运行的前提,制造商工厂条件达不到的,按设备采购合同的约定执行。工程现场的真
2.5.1设备开箱检查是个很重的环节,开箱检查时监理机构、制造供(货)商及安装单位
代表应在现场。按合同和设备技术文件的规定清点设备,应无缺件、损坏和锈蚀等.发现异
其他需检查的情况包括设备供货合同规定的其他检查项目、核对设备及部件的主尺
2.5.2设备随机技术文件一般有2〜4份,单一由安装单位保管,在实际工作中往往造成丢失。
2.5.4本条是参照JB/T8660《水电机组包装、运输和保管规范》和DL/T855《电力基本建
设火电设备维护保管规程》的有关设备放置的求提出的。轴类部件长径比大于20的为细
长轴,长径比小于5的为短轴,介于两者之间的为普通轴。根据API686《机械设备安装和
安装设计建议惯例》的相关规定,卧式机转动部件应做好标记,每周将轴转动9/4转8(10
度),保证润滑和防止轴部件变形。因轴类部件在存放过程中无润滑要求,因此旋转角度直
2.5.5设备的保管技术主要包括原箱保管、设备放置、设备锈蚀的预防及保管注意事项等。
2.6.1设备安装前,由监理机构协调土建与设备安装的有关问题非常重要。需在一期混凝土
中预埋的电气及辅助设备管线、主机基础的预埋件、管道的穿墙套管等,在浇筑混凝土时,
监理机构也要做好相关协调工作,安装单位需派专人值班,如发现预埋件位移、损坏的情况,
埋件部位的混凝土浇筑后,要对设备基础位置和几何尺寸进行复检,基础外观不得有裂
土建施工单位要在设备安装基础上明显地标出标高基准线、纵横中心线及预留孔中心线。
在建筑物上还要标出坐标轴线起重机械已通过当地特种设备检验部门的检验,并取得特种设备使用标志、特种设备
使用登记证等证书和文件,且使用与管理应符合相关规定;在施工安装现场放置大件设备,
要考虑放置场地的允许承载能力,重型设备或部件需堆放在承重梁附近,并征得设计单位的
2.6.4本条是根据GB50231-2009的2.0.4条的规定,对设备安装现场条件进行了规定,即
2.7.1强调基础标高的允许偏差应为负值至0,控制机的安装位置就是控制机的安装高
1-厂房纵向中心线—厂房横向中心线—机组横向中心线-机组纵向中心线泵站机组位置控制图
2.6.5地脚螺栓安装见图3所示,螺栓离孔壁的距离a应大于15mm;地脚螺栓底端不应接
触孔底;螺母与垫圈间和垫圈与设备底座间的接触均应良好;螺栓与设备螺栓孔间的间隙应
1-设备底座螺栓;2-设备底板;3-地脚螺栓,螺母垫圈;4一基础板;5-垫铁;
6-基础垫板;7-基础浇灌层;8-外模板;9-螺栓孔浇灌部分;10-基础
2.7.6从基础垫板的埋设开始每个安装环节的安装偏差都应该控制在一定范围内。本条规定
2.7.7垫铁包括平垫铁和斜垫铁两种形式。垫铁分布要符合设计文件的规定,应靠近地脚螺
栓和底座主要受力部位下方,还要考虑基础和机座的刚度,在地脚螺栓拧紧和设备重量、负
确定垫铁组数时,垫铁与基础混凝土面接触,由于后者抗压强度小于前者,故用后者
设备重量、水体作用力等作用于垫铁组上的作用力Qi不仅包括了设备本体重力,还包
地脚螺栓拧紧后分布在垫铁上的压力。2,可参考GB50231按式(1)计算:
压浆法或座浆法放置垫铁,能使垫铁与基础接触面积达到100%,安装时推荐采用上述
2.7.8无垫铁安装方法,是设备的重量及地脚螺栓拧紧力等载荷均由二期混凝土浇灌层来承
担的方法。由于灌浆材料的发展,具有良好的流动性、微膨胀、高的早期和后期强度等性能
的水泥基灌浆材料在设备安装中得到广泛应用,逐渐替代了传统的细石混凝土。在条件允许
情况下,建议推广使用。使用时要认真分析灌浆材料的使用条件、方法,对新产品要在实验
后使用,同时注意养护工作。本条参考API686《机械设备安装和安装设计建议惯例》和SH/T
3538《石油化工机器设备安装工程施工及验收通用规范》,对无垫铁安装提出了要求。部分
2当支承板未与基础混凝土固定并可移动时,中心宜钻锥形凹坑,方便设备调平和对
层提供均匀的支撑。也可能导致水份渗入,产生腐蚀并使灌浆层散裂。为此建议,采用无垫
铁工艺进行主水泵机组安装时,在调平、找正、二期灌浆层达到规定的强度后,应取出调
用室温硫化的硅胶等柔性密封材料或用短螺丝将调螺钉处空洞填实。灌浆养护后,
用敲击的方法,检查基础板下可能存在的空隙。如有,在每个空隙区域的对角处分别钻灌浆
2.7.11机组的安装是以垂直或水平为基准进行的,当基础不均匀沉陷比较严重时,就会造
成基准变幅超过允许的范围,发生同轴、水平、中心等明显变化,机组安装不允许在没有基
准的情况下进行。土建施工单位要及时提供沉陷观察资料(数据),并配合安装单位调施
工方案和计划进度,增加预找平、找正和找中心、水平的工作,并进行多次调,增加预装
为避免泵房沉陷对机组产生影响,安装时,不建议过早将泵房内机组出水管与室外出水
3.1.1水润滑轴瓦有橡胶轴瓦与塑料轴瓦之分,水润滑轴瓦均有膨胀量。为了避免因轴瓦泡
水和温度升高后膨胀发生抱轴事故,水润滑轴承在干式加工时,其加工尺寸除考虑符合设计
轴承间外,还要考虑其膨胀量,膨胀系数应在运行常温下浸泡一定的时间,待其充分膨胀
后,数值基本稳定状态下测量求得。轴承间在考虑材料的热胀性、水胀性及轴线剩余摆度
3.1.2筒式导轴瓦有不少不刮瓦或只刮瓦不刮点的经验。经验认为筒式瓦的润滑主要靠油膜,
轴颈与瓦面并不接触,水泵在运行中,轴是摆动的,与瓦面的接触并不理想,所以只要保证
轴承间、圆度及锥度,可以不要求接触点的多少。本条款根据这一经验,没有提出刮瓦的
3.1.3分块瓦在运行中往往发现轴瓦间变大,其原因是轴瓦背面垫块座与抗重垫块之间,
以及抗重螺母与螺母支座之间接触不严密,或有脏物。当运行受力后,抗重垫块和抗重螺母
抗重螺栓瓦架与抗重螺栓螺母衬套之间焊接应牢固,不应有裂缝。发现裂缝应用与母材
推力瓦抗重螺栓与推力瓦架之间的配合可用百分表进行检查,其晃动值一般不大于
3.1.5推力轴瓦的研刮标准,根据泵站多年安装、检修实践证明能够达到,且能满足运行要
由于抗重螺栓的支承作用,轴承合金与钢的热膨胀系数不同(前者大于后者),实际运
行中发现,在轴瓦承压后,瓦面的中间部分凸起,运行磨损严重。因此,应将推力轴瓦中部
刮低,以满足运行时瓦面全部接触的要求。推力轴瓦刮低应在抗重螺栓中心周围的区域内进
3.2.1根据我国大型立式水泵结构形式,为了适应安装的需要,各类标准都按叶轮直径大小
中心、高程、水平及圆度的偏。中心测量实际上是对水泵基准件(一般以泵座为基准)安
装位置的确定。测量机组十字线与埋件上相应标记间距离,不仅是被测部件中心偏,而且
水平的测量一般采用水平梁,控制其径向水平偏;如果采用周向等分测量,则其包含
了不平度的测量在内,其允许偏还要控制得严格些。由于我国目前大直径水泵的埋入部件
一般还是采用整体结构,相对刚度较强,局部变形较小。所以,周向等分测量的标准与径向
圆度椭(圆度)、同轴度(同心度)是我国水泵安装中的重要参数。对水泵埋入部件同
轴度的测量,一般以泵座的实际安装中心挂铅垂线测量各部件的半径。因此,测量机组中心
泵座、底座等埋入部件的安装偏,在安装前后均要进行检查,在混凝土浇筑后也应满
3.2.2叶轮外壳圆度实际上是制造商的问题,本条是设备验收时对制造商的要求,故应由制
造商在叶轮外壳交货时对叶轮外壳圆度进行测量。轴流泵应测量叶片外缘上、中、下三个断
面。导叶式混流泵则由于其叶轮室是斜面的,所以应按叶片外缘上口和下口位置测量。
3.2.3叶轮的装配质量要求,主要有三个方面:一是密封良好,叶片密封装置、阀门不渗油,
接力器内不窜油。二是动作正常.,活动部件不蹩劲、无阻卡、配合合适、叶片转角一致。三
是叶片径向尺寸正确,叶片外缘弧度高低一样,窜动量小。以上装配要求主要通过耐压试验
和动作试验来检查。最大试验压力一般按叶轮叶片中心至受油器顶面的油柱高度的三倍来确
定。一般机组的油柱高度约为12m20m之间。为简便起见,规定按0.5MPa试压;因为叶
叶轮组装后的油压试验是对叶片密封装置设计制造和组装质量的初步检验,是有必要
的,但是耐压试验没有完全模拟机组运行中的状况,没有外部水压和振动的影响。因此试验
以接力器的最低动作油压来检查装配质量,活塞式叶轮接力器,动作试验压力超过工
作压力的15%时,一般认为叶轮的装配不良,有卡阻现象或接力器密封有缺陷.对刮板式接
力器本标准不作规定,其耐压试验和动作试验的技术规定可参照GB/T8564《水轮发电机组
上述试验是针对下置式接力器的液压全调节水泵,中置式、上置式接力器液压全调节
叶片转角偏差,主要由制造商保证,应为出厂验收内容。安装现场的叶轮接力器耐压
3.2.4水泵叶轮安装高程,即叶轮中心的安装高程,理论上应该与叶轮室中心安装高程相一
致,即应与设计值相一致。但考虑到机组运行后作用到叶轮上的向下的轴向水推力产生的设
备结构(主要是安装推力轴承的电动机机架)挠度和主轴等连接件的变形量,为保证机组运
行时叶轮中心与外壳中心一致、叶片上下间隙基本相等,本条规定轴流泵叶轮最终安装高程
较设计值高出一定范围,安装时该高差值用叶片下间隙与上间隙的差值进行测量控制;混流
泵叶轮中心最终安装高程,按叶片间隙控制确定,要求其叶片间隙按实际间隙加大其相应值。
3.2.6水泵轴承承插口也有称为“轴窝,是指放置水泵导轴承的承插口,垂直同轴度的测量
位置选择在水泵轴承承插口部位,是因为水泵轴承承插口的插口上平面是代表导叶体的水平
要求各个测量断面的轴线误差在一定的范围内,就需进行垂直同轴度的测量。所以,
对垂直同轴度有规定的固定部件,不再规定水平度的要求,单个水泵轴承承插口仅有一个测
3.2.7操作油管随水泵结构不同,安装要求也不同。由于叶轮、泵轴水平偏差,操作油管连
接的水平偏差,泵轴、电动机轴吊装的水平偏差及同轴偏差等综合因素,有时可能会影响到
操作油管的连接可靠性,所以操作油管连接后应进行严密性耐压试验。无法做严密性耐压试
验的应确保连接可靠不油。螺纹连接的操作油管,应有锁紧措施,防止因运行中的振动造
3.2.9水泵导轴承密封按其工作性质分检修密封和工作密封,按结构形式分为:清水润滑导
轴承采用的平板橡胶密封,油润滑导轴承采用的空气围带、轴向端面密封和梳齿迷宫环密封
等,梳齿迷宫环密封现很少采用。本条只规定了密封安装的轴向和径向间隙的允许偏差,
3.2.10受油器安装中,操作油管的摆度可以用两种方法来确定。一种按相对摆度与测量部
位至镜板距离的乘积来确定;一种按轴承间隙来控制。经实践表明,按轴承配合间隙来确定
比较合理。考虑到电动机上导轴承单边间隙为0.06mm0.08mm,受油器轴承平均单边间隙
3.2.11本条对叶片机械调节器底座、传动机构和显示控制装置的安装提出了相应的技术要
调整叶片实际安放角位置相一致后,要检查限位开关的可靠性,反复调节叶片角度到上
3.2.14本条为新增内容,是根据目前我国建的山西万家寨引黄工程总干线及南干线的五
座泵站、云南牛栏江干河泵站等大型立式离心泵站水泵安装经验,并参考国内外相关标准提
出的。由于目前国内可参考的案例还不多,有些技术参数可能还不具有代表性,实际安装中
3.3.2〜3.3.4由于电动机定子铁芯高度及上端面波浪度、转子磁极高度及其挂装高度等参数
误差影响定转子磁场中心高差的精度,转子磁极圆度影响电动机空气气隙的均匀度,因此,
本条参照了GB/T8564,并结合泵站及水泵机组实际情况,作出了相关规定。
3.3.5刚性支撑推力轴承的推力瓦(或镜板)的水平度主要通过调整推力瓦下部的抗重螺栓
进行调整,故对承重机架安装的水平度要求不高。而碟形弹簧弹性支撑推力轴承,推力瓦下
部没有抗重螺栓用以调整高度,其瓦面的水平度要依靠承重机架的安装进行控制,故对机
3.3.7定子安装中应控制的允许偏差要有:定子与水泵基准中心的同轴度允许误差、电动
定子安装有垂直中心找正和实物找正这两种方法。电气回路法钢弦线找正就是按水泉实
际垂直中心线找正,也就是安装中的同轴度(同心)测量,同轴度测量是安装中的关键程序,
应按规定进行。找正的允许偏差按设计空气间隙值的±4%计算控制。定子按转子找正属于实
物找正。采用这种方法,转子中心和轴垂直度应严格要求,定子与转子间的上下端空气间
定子安装高程确定时,应考虑在承重时机架的挠度值和弹性推力轴承的压缩值,以保证
3.3.9转动部分水平调整过程中,一般通过微调升高抗重螺栓的方式,使各推力瓦面保持在
同一水平面上。水平调整过程中,一般不降低抗重螺栓高度。因此在转动部分水平测量前,
先初步测量电动机的磁场中心,通过调整抗重螺栓使转子磁场中心略低于定子磁场中心,以
保证在抗重螺栓升高调整后,定子、转子磁场中心仍在合格范围。转动部分水平调整好后,
推力头孔与电动机轴为过盈配合或偏紧的过渡配合,孔径不能大于轴径,否则应进行处
理。镜板与推力头联接螺栓紧固,要采用扭力扳手按对称顺序进行,以防镜板变形。推力头
与电动机轴套装并安装卡环后,用千斤顶将推力头向上反顶,以消除卡环轴向间隙。
3.3.10碟形弹簧弹性支撑推力轴承镜板允许水平偏差大于刚性支撑推力轴承镜板允许水平
3.3.11电动机上导轴瓦调整其单边间隙宜在0.06mm〜0.08mm;下导轴瓦间隙应根据下导
轴颈处的摆度进行调整,下导轴瓦双边间隙宜在0.16mm〜0.20mm之间。
3.3.12根据现场调查实测,一般导轴承的绝缘电阻在400MC〜8之间,镜板与推力头绝缘
电阻在40MQ以上,推力轴承绝缘电阻在20MQ以上。为避免推力轴承在注油后由于油中
含有水分等原因而影响绝缘电阻,规定推力轴承绝缘电阻在充油前测量。采用油润滑合金轴
瓦的水泵导轴承,其绝缘电阻也要在安装前测量,以避免因导轴承安装引起短路而无法测
3.3.13油槽封闭前,要对测温元件进行检查,各测温元件无开路、短路、接地现象,测温
引线要固定牢靠。测温元件及测温开关标号要与瓦号、冷却器号一致。信号温度计指示接
3.4.1本条为新增内容,是在总结近年来我国部分已建的大型立式水泵机组安装经验的基础
3.4.2悬吊式水泵机组,固定部分安装调整完成后,再连接电动机、水泵并调整机组转动
部分摆度,合格后,需要将转动部分分解,并将电机定子、机座、泵盖全部拆出,将水泵抽
芯部分组装完成后,整体吊入水泵井筒后,再重新安装泵盖、机座、电动机定子及连接泵
3.4.4调整镜板水平的目的是为了保证机组线转动中心垂直,而不是线垂直(因线存
利用盘车的方法测量调整机组线的摆度、水平和中心,并检查推力瓦受力,是保证机
组安装质量的主要技术手段。处理电动机摆度,一般采用磨削电动机推力承绝缘垫的方
法,而不允许在绝缘垫处加垫,以防镜板变形。处理水泵摆度,一般采用刮削泵联器
上端面或在泵与电动机联器之间加垫处理,但加垫不能超过3层。对采用液压调节机
绝对摆度是指在测量部位测出的实际净摆度值。本条规定了水泵颈的相对摆度允许值,
但如果流泵的线比较长,其绝对摆度就比较大,需要用绝对值来控制。复查推力瓦受力,
采用锤击抗重螺栓扳手的方法调整受力时,相同锤击下镜板水平度不应发生明显的变化,如果因复
3.4.5关于电动机与水泵联轴器螺栓孔径与精制螺栓的配合,在实际安装中一般以螺栓用铜
棒轻轻敲入为宜,因此在绞孔过程中,要经过边绞孔边试装,以达到配合精度要求,再对应
3.4.6立式水泵的进出水管道比较短,一般由水泵制造商随水泵一并提供,与第8章的进出
水管道安装有较大的差别,故本条对立式水泵进出水管道安装提出了要求。立式离心泵进出
本节为新增内容。根据目前对我国部分大中型泵站水泵机组安装的调查,安装单位对主
水泵及主电动机的安装工作一般非常重视,但对其附件安装的重视程度不够,且无标准可依,
有的依据附件设施安装使用说明书进行安装,有的凭经验进行安装,往往导致水泵机组运行
中其附件出现的问题较多,对安全运行造成一定的影响,有的还影响水泵机组安装后的体
美观。因此,本节对水泵机组附件安装提出了一些要求,主要是要在水泵机组安装中对其附
4.1.1卧式机组轴承有滑动轴承和滚动轴承二类。卧式机组所采用的滑动轴承一般称座式轴
承。卧式机组的滑动轴承主要用于承受机组转动部分的径向负荷(即重量和不平衡磁拉力)。
卧式机组的滑动轴承与立式机组的滑动轴承结构不同,但对轴瓦的基本要求大体相同。本条
3轴瓦与轴颈的间隙,与转速和载荷有关。速度高间隙应取大一些,可以减少发热;
载荷大,应取小一些,可以提高承载能力。间隙的调要符合设计及制造商的要求,一般顶
部间隙为轴颈的1/1000左右。两侧间隙各为顶部间隙的一半,其间隙误差,不超过规定间
隙的10%。间隙一般塞尺沿着圆弧方向测量,顶部间隙可压铅丝法或类似方法测量(如
4轴瓦与轴颈的接触状况涂色法检查,接触角宜为60。〜90。,转速高于或等于
4.1.2无调节螺栓推力瓦在轴向位置调节时,常采刮削瓦背或加垫等方式,为方便推力瓦
4.1.3轴瓦与轴承外壳的配合,有圆柱面的和球面的。不论采那一种配合均有接触面和间
5承受径向和轴向负荷的滚动轴承与轴承座端盖间要按设计要求留有轴向间隙,一般
为0.20mm。如系两个滚动轴承而又不紧靠在一起时,轴向间隙可适当放大。
6轴膨胀侧安装的滚动轴承与轴承座端盖间的轴向间隙c,见图5,要根据两轴承间的
4.1.5本条参照了GB/T8564中卧式水轮发电机组轴承座安装的要求,并结合泵站水泵机组
推力轴瓦的轴向间隙,主要考虑主轴轴向窜动量,本条规定宜为0.3mm0.6mm,其大
轴承座的安装,根据机组固定部件的实际中心,考虑机组运行时主轴挠度和轴承座支撑
变形值、轴颈与轴承下部存在润滑油膜时,调整两轴承孔中心稍高于机组固定部件中心,以
保证机组运行时电动机转子处于定子中心,空气间隙四周均匀,水泵叶轮处于泵腔中心,密
机组运行时主轴挠度和轴承座支撑变形值及由于润滑油膜的形成引起的主轴的径向位
4.2.1卧式泵、斜式泵与立式泵的安装方法虽不相同,但对基础埋入部件的安装要求是一致
水泵就位前要复查安装基准的平面和标高位置。对水泵进行查,要符合各部件无缺
4.2.2密封环和叶轮配合处的每侧径向间隙,应符合表4.2.2-2的规定。一般径向间隙约
为密封环处直径的1/1000~1.5/1000,但最小不小于轴瓦顶部间隙,而且间隙四周均匀。
密封环处的轴向间隙控制在0.5mm1mm以上,其小值对应于小泵。这项规定的数值
4.3.2电动机的解体查过程中,转子穿入定子前要做好清扫查工作,确认内部无杂物时,
再根据泵站结构,电动机形式和起重量大小,拟订穿转子方法。如制造商有具体方法规定,
4.3.3定子与转子的轴向中心调整,定子中心相对于转子中心向后轴承侧偏移,主要是考虑
电动机满负荷运行时其轴的热膨胀伸长量,以保证电动机运行时定子磁场中心与转子磁场中
4.3.4卧式机组固定部件同轴度的测量可采用钢丝法,测量方法如图6所示。采用拉钢丝测
1一滑轮与支架;2-被测量物;3-钢丝;4-内径千分尺5-连接导线拉钢丝测量同轴度示意图
4.3.5主电动机轴联轴器与水泵轴联轴器的同轴度,分为错位和曲折两种情况,可用钢
4.3.6卧式电动机的转子、定子一般未进行圆度查,故测量间隙时,转子应转动几个位置
测定,以保证间隙均匀。若间隙偏差超过允许范围,则应分析其原因,并按空气间隙找正。
安装时下空气间隙应小于上空气间隙,是为了保证运行时上、下空气间隙基本相等。
4.3.74.3.5条规定的电动机轴联轴器与水泵轴联轴器找正的方法,是以两轴联轴器直径相
等,并且都与各自主轴轴线同轴且垂直,仅适用于精度要求不高的场合。考虑到联轴器自身
的圆度和尺寸误差,以及其与各自主轴同轴和垂直的误差,建议采用附录F的方法进行两轴
同轴找正。联轴后盘车查由于制造加工偏差和安装误差而引起的轴颈跳动量和轴线电刷与滑环接触良好的具体要求,是电刷接触面与滑环的弧度相吻合,接触面积不应
电刷压一般调整为15kPa25kPa,在不具备测量条件的情况下,在滑环和电刷基本
符合本条文要求时,应调整到不使电刷冒火的最低压,同一刷架上每个电刷的压要均匀。
泵站主机组传动装置一般分为三种:直联传动、齿轮传动、皮带传动。现在大中型机组
基本采用直联传动(联轴器),相对比较简单,但电动机体积大,要求安装空间大,其安装
要求一般随水泵或电动机的安装一起进行规定;水泵与电动机之间采用齿轮箱降速传动装置,
能提高电动机转速,减小电动机的体积。皮带传动装置在20世纪6070年代建设的中小型
机组上用的比较多,现在已逐步淘汰。由于安装空间的限制,目前有部分大中型卧(斜)式
机组、大中型潜水泵机组采用了齿轮变速传动装置。因此,本节参考GB8542《透平齿轮传
动装置技术条件》、API686《机械设施安装和安装设计建议惯例》、GB/T19073《风发电机
组齿轮箱》、HGT4082《大功率高速行星齿轮箱技术条件》等标准的有关规定,结合泵站水
泵与电动机之间采用齿轮传动的特点及已有安装经验,对齿轮传动装置在主机组中安装及使
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