apresentação 02 fernando

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Descritivo de Descritivo de Equipamentos Turbinas Equipamentos Turbinas Termoelétricas Termoelétricas Luis Fernando Fanfa Luis Fernando Fanfa

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Page 1: Apresentação 02 Fernando

Descritivo de Equipamentos Descritivo de Equipamentos Turbinas TermoelétricasTurbinas Termoelétricas

Luis Fernando FanfaLuis Fernando Fanfa

Page 2: Apresentação 02 Fernando

Especificações gerais do sistemaEspecificações gerais do sistemaJunta de ExpansãoJunta de ExpansãoConstrução aço mola.Construção aço mola.Finalidade: Evitar que os atritos do Finalidade: Evitar que os atritos do

condensador principal afetem o sistema condensador principal afetem o sistema da turbina, compensando as vibrações da turbina, compensando as vibrações na mola, e vice versa.na mola, e vice versa.

Page 3: Apresentação 02 Fernando

Condensador PrincipalCondensador Principal Foto Foto Através de um sistema de resfriamento de Através de um sistema de resfriamento de

água ocasionado por uma quantidade de tubos água ocasionado por uma quantidade de tubos instalados internamente no condensador, o instalados internamente no condensador, o condensador principal tem então como função condensador principal tem então como função reaproveitar o vapor usado para geração, reaproveitar o vapor usado para geração, transformando-o através de um choque transformando-o através de um choque térmico, em condensado (água), que retornará térmico, em condensado (água), que retornará para a caldeira, que por fim, transforma o para a caldeira, que por fim, transforma o condensado em vapor novamente.condensado em vapor novamente.

Page 4: Apresentação 02 Fernando

Sistema de VácuoSistema de Vácuo Intercondensador e Condensador Posterior.Intercondensador e Condensador Posterior. Foto Foto Finalidade do sistema: Succionar os gases da Finalidade do sistema: Succionar os gases da

câmara de vácuo, através dos bicos ejetores câmara de vácuo, através dos bicos ejetores instalados no sistema, a sucção ocasionará na instalados no sistema, a sucção ocasionará na câmara uma pressão negativa, isto é a câmara uma pressão negativa, isto é a porcentagem de ar existente na câmara será porcentagem de ar existente na câmara será menor que 20%. O intercondensador e o menor que 20%. O intercondensador e o condensador posterior, também reaproveitam condensador posterior, também reaproveitam o vapor utilizado para sucção, que depois de o vapor utilizado para sucção, que depois de passado pelos bicos ejetores, se direciona passado pelos bicos ejetores, se direciona internamente para o intercondensador e internamente para o intercondensador e condensador posterior transformando o vapor condensador posterior transformando o vapor em condensado, que retorna para a caixa em condensado, que retorna para a caixa quente do condensador principal.quente do condensador principal.

Resumo o Intercondensador e Condensador Posterior tem como finalidade principal reaproveitar o vapor utilizado para sucção dos gases do Condensador Principal

Page 5: Apresentação 02 Fernando

VácuoVácuo O vácuo consiste em uma pressão negativa, O vácuo consiste em uma pressão negativa,

isto é, à a existência de um certo valor de isto é, à a existência de um certo valor de gravidade dentro da câmara de 80% a 90% gravidade dentro da câmara de 80% a 90% (negativo), que tem como função exercer (negativo), que tem como função exercer sobre a turbina uma determinada contra sobre a turbina uma determinada contra pressão. Como na câmara á um valor de ar pressão. Como na câmara á um valor de ar muito baixo, a gravidade predomina no local, muito baixo, a gravidade predomina no local, obrigando com que o vapor usado para a obrigando com que o vapor usado para a movimentação do rotor da turbina, trabalhe movimentação do rotor da turbina, trabalhe único e exclusivamente no espaço único e exclusivamente no espaço desenvolvido para trabalho útil da turbina.desenvolvido para trabalho útil da turbina.

Page 6: Apresentação 02 Fernando

Sistema de ÓleoSistema de Óleo Foto GeeaFoto Geea O trocador de Calor é responsável pelo resfriamento do O trocador de Calor é responsável pelo resfriamento do

óleo e logo após o trocador, também filtra o mesmo antes óleo e logo após o trocador, também filtra o mesmo antes de retornar ao sistema, (mancais do gerador, redutor, de retornar ao sistema, (mancais do gerador, redutor, turbina). Junto à unidade hidráulica encontramos turbina). Junto à unidade hidráulica encontramos também uma bomba para lubrificação com acionamento também uma bomba para lubrificação com acionamento elétrico (motor) que tem como função auxiliar o sistema elétrico (motor) que tem como função auxiliar o sistema de lubrificação, caso venha a ocorrer algum defeito com de lubrificação, caso venha a ocorrer algum defeito com a bomba principal que esta acoplada ao eixo de baixa do a bomba principal que esta acoplada ao eixo de baixa do lado não acionado do redutor. A bomba auxiliar é lado não acionado do redutor. A bomba auxiliar é responsável pela lubrificação geral do conjunto da central responsável pela lubrificação geral do conjunto da central termelétrica na partida da máquina. O sistema hidráulico termelétrica na partida da máquina. O sistema hidráulico além de manter a lubrificação dos mancais do gerador, além de manter a lubrificação dos mancais do gerador, turbina e redutor, é responsável também pelo controle do turbina e redutor, é responsável também pelo controle do sistema de regulagem.sistema de regulagem.

Page 7: Apresentação 02 Fernando

Sistema de RegulagemSistema de Regulagem Foto CPCFoto CPC Junto com o sistema elétrico e eletrônico, isto é, o Junto com o sistema elétrico e eletrônico, isto é, o

regulador de velocidade e o CPC, enviam estes sinais de regulador de velocidade e o CPC, enviam estes sinais de rotação da turbina, sendo assim o regulador de rotação da turbina, sendo assim o regulador de velocidade instalado no painel da turbina, recebe um velocidade instalado no painel da turbina, recebe um sinal magnético de pulsos de rotação, o mesmo é sinal magnético de pulsos de rotação, o mesmo é analisado e transmitido por um pick up instalado no eixo analisado e transmitido por um pick up instalado no eixo da turbina, sabendo – se então que o regulador de da turbina, sabendo – se então que o regulador de velocidade recebe o sinal do pick up , o mesmo enviará velocidade recebe o sinal do pick up , o mesmo enviará um sinal para o CPC , componente eletrônico, composto um sinal para o CPC , componente eletrônico, composto de acionamentos tais como uma válvula de regulagem de acionamentos tais como uma válvula de regulagem situada junto ao corpo do CPC, que por fim envia um situada junto ao corpo do CPC, que por fim envia um determinado valor de pressão de óleo para a câmara do determinado valor de pressão de óleo para a câmara do servo – motor, através da válvula de regulagem do CPC. servo – motor, através da válvula de regulagem do CPC. A pressurização na câmara do servo – motor, impulsiona A pressurização na câmara do servo – motor, impulsiona o êmulo do mesmo fazendo com que este conjunto de o êmulo do mesmo fazendo com que este conjunto de acionamentos ocasione a abertura e fechamento da acionamentos ocasione a abertura e fechamento da haste da câmarahaste da câmara da turbina, esta sim então determinará da turbina, esta sim então determinará a vazão de vapor necessária para a movimentação da a vazão de vapor necessária para a movimentação da máquina.máquina.

Principais Falhas que ocorrem no CPC, quando atuado o led de cor vermelha, este indica,

queima da placa ou do Transdutor

Teste de falha no CPC

Page 8: Apresentação 02 Fernando

RedutorRedutor O redutor consiste em quatro mancais, sendo O redutor consiste em quatro mancais, sendo

dois mancais de alta e dois mancais de baixa, dois mancais de alta e dois mancais de baixa, um dos mancais de alta é acionado e um dos um dos mancais de alta é acionado e um dos mancais de baixa também é acionado. Os mancais de baixa também é acionado. Os mancais de alta recebem o nome devido a mancais de alta recebem o nome devido a rotação de trabalho dos mesmos, acoplados rotação de trabalho dos mesmos, acoplados ao eixo da turbina que gira á 6500 rpm, os ao eixo da turbina que gira á 6500 rpm, os mancais de baixa são integrados ao conjunto, mancais de baixa são integrados ao conjunto, sendo os mesmos resultado do trabalho do sendo os mesmos resultado do trabalho do redutor, a rotação dos mesmos é de 1.800 redutor, a rotação dos mesmos é de 1.800 rpm, sendo que estes acionam o movimento rpm, sendo que estes acionam o movimento do gerador.do gerador.

Page 9: Apresentação 02 Fernando

GeradorGerador Aspectos elétricosAspectos elétricos Foto 01Foto 01 O gerador possui dispositivos de proteção O gerador possui dispositivos de proteção

contra elevação de temperatura, instalados no contra elevação de temperatura, instalados no estator principal que atuaram como estator principal que atuaram como desligamento da unidade. Possui também desligamento da unidade. Possui também termoresistências tipo PT 100 – RTD, que termoresistências tipo PT 100 – RTD, que varia a resistência ôhmica conforme variação varia a resistência ôhmica conforme variação de temperatura, e atua como proteção para os de temperatura, e atua como proteção para os mancais do gerador (traseiro e dianteiro) ou mancais do gerador (traseiro e dianteiro) ou L.A e L.N.A. Proteções do gerador no painel , L.A e L.N.A. Proteções do gerador no painel , potência inversa, sobrecarga, sobretensão potência inversa, sobrecarga, sobretensão (subtensão), sobrecorrente, sobrefreqüência (subtensão), sobrecorrente, sobrefreqüência ( subfreqüência ), entre outros.( subfreqüência ), entre outros.

Page 10: Apresentação 02 Fernando

Componentes externosComponentes externosMancais traseiro e dianteiroMancais traseiro e dianteiro, conjunto de , conjunto de

diodos que fazem parte da excitatriz, diodos que fazem parte da excitatriz, proteções como PT 100 etc. Relógios proteções como PT 100 etc. Relógios analógicos para controle de temperatura analógicos para controle de temperatura do estator principal ambos somente de do estator principal ambos somente de leitura, relógios analógicos com leitura, relógios analógicos com proteções de contatos para os mancais proteções de contatos para os mancais do sistema, relógios indicando pressão do sistema, relógios indicando pressão de P1 dos mancais do gerador.de P1 dos mancais do gerador.

Page 11: Apresentação 02 Fernando

ExcitaçãoExcitação A excitatriz esta localizada internamente na A excitatriz esta localizada internamente na

carcaça do gerador, o rotor esta montado carcaça do gerador, o rotor esta montado sobre o mesmo eixo da máquina, sendo que sobre o mesmo eixo da máquina, sendo que externamente encontramos o conjunto de externamente encontramos o conjunto de diodos sendo estes num total de seis, três diodos sendo estes num total de seis, três catodos e três anodos. O conjunto de diodos catodos e três anodos. O conjunto de diodos em geral é dito com retificador girante. As em geral é dito com retificador girante. As fases da excitatriz estão situadas fases da excitatriz estão situadas externamente na carcaça, estão conectadas externamente na carcaça, estão conectadas ao retificador, no caso conjunto de diodos, na ao retificador, no caso conjunto de diodos, na ponta do conjunto de diodos (retificador) saem ponta do conjunto de diodos (retificador) saem dois fios para a alimentação da máquina dois fios para a alimentação da máquina principal gerador. Após a movimentação o principal gerador. Após a movimentação o rotor da mesma é induzido por um fluxo do rotor da mesma é induzido por um fluxo do estator da excitatriz em CA trifásico, que em estator da excitatriz em CA trifásico, que em seguida é retificado pelo conjunto de diodos seguida é retificado pelo conjunto de diodos (retificador girante).(retificador girante).

Page 12: Apresentação 02 Fernando

Regulador de TensãoRegulador de TensãoA função inicial do regulador de tensão é A função inicial do regulador de tensão é

a de manter a tensão de saída do a de manter a tensão de saída do gerador igual ao valor de referência gerador igual ao valor de referência previamente programado. Outros previamente programado. Outros controles podem atuar na tensão de controles podem atuar na tensão de referência são eles: rampa de subida e referência são eles: rampa de subida e descida, operação U/F e correção do descida, operação U/F e correção do fator de potência / VAR.fator de potência / VAR.

Page 13: Apresentação 02 Fernando

Partida da TurbinaPartida da Turbina Na partida da turbina a frio temos alguns itens Na partida da turbina a frio temos alguns itens

de fundamental efeito sobre o conjunto de de fundamental efeito sobre o conjunto de acionamentos da máquina (no caso a turbina). acionamentos da máquina (no caso a turbina). Entre eles temos os principais:Entre eles temos os principais:

Aquecimento da turbina;Aquecimento da turbina; Primeira rampa de partidaPrimeira rampa de partida Segunda rampa de partidaSegunda rampa de partida Válvulas dos labirintosVálvulas dos labirintos Válvulas dos drenos da turbinaVálvulas dos drenos da turbina Tempo relativo das rampas de partida da Tempo relativo das rampas de partida da

turbina.turbina.

Page 14: Apresentação 02 Fernando

Aquecimento da turbinaAquecimento da turbina Quando se faz uma parada prolongada na Quando se faz uma parada prolongada na

turbina no caso 24hs, que ocasione o turbina no caso 24hs, que ocasione o resfriamento da mesma, é necessário na resfriamento da mesma, é necessário na partida promover o aquecimento da turbina. partida promover o aquecimento da turbina. Motivo do aquecimento: durante o resfriamento Motivo do aquecimento: durante o resfriamento o material se retraiu devido à diminuição de o material se retraiu devido à diminuição de temperatura, e também ocasionou uma certa temperatura, e também ocasionou uma certa condensação de vapor no empalhetamento e condensação de vapor no empalhetamento e sistemas internos da turbina, então o sistemas internos da turbina, então o aquecimento deve ser efetuado a fins de evitar aquecimento deve ser efetuado a fins de evitar uma partida brusca na máquina, isto é, depois uma partida brusca na máquina, isto é, depois de aquecida o material alcançará uma pré-de aquecida o material alcançará uma pré-dilatação e uma drenagem e secagem do dilatação e uma drenagem e secagem do mesmo, o objetivo em geral seria o de preparar mesmo, o objetivo em geral seria o de preparar a turbina para uma partida sem efeitos que a turbina para uma partida sem efeitos que venham a danificar todo o sistema.venham a danificar todo o sistema.

Page 15: Apresentação 02 Fernando

Primeira e Segunda rampa de partida Primeira e Segunda rampa de partida da turbinada turbina

Esta tem um tempo relativo de 06 (seis) Esta tem um tempo relativo de 06 (seis) minutos para cada uma das rampas, minutos para cada uma das rampas, sendo que a primeira rampa é de 1.500 sendo que a primeira rampa é de 1.500 rpm e a segunda rampa é de 5.070 rpm. rpm e a segunda rampa é de 5.070 rpm. O tempo estabelecido nas rampas de O tempo estabelecido nas rampas de partida também influi no aquecimento da partida também influi no aquecimento da turbina, as rampas de partida promovem turbina, as rampas de partida promovem na máquina um pré - alinhamento do na máquina um pré - alinhamento do rotor junto com o aquecimento do rotor junto com o aquecimento do mesmo.mesmo.

Page 16: Apresentação 02 Fernando

Válvulas dos labirintosVálvulas dos labirintos Estas devem ser abertas após a Estas devem ser abertas após a

movimentação da máquina, de preferência na movimentação da máquina, de preferência na inicialização da segunda rampa. A finalidade inicialização da segunda rampa. A finalidade dos labirintos seria a de aliviar a pressão de dos labirintos seria a de aliviar a pressão de vapor no final do eixo obrigando – o a passar vapor no final do eixo obrigando – o a passar pelos pelos labirintos do sistema labirintos do sistema evitando que o evitando que o vapor se direcione para as extremidades vapor se direcione para as extremidades externas da turbina, vindo este vapor, caso os externas da turbina, vindo este vapor, caso os labirintos não executassem seu trabalho, labirintos não executassem seu trabalho, prejudicar o sistema de óleo através da prejudicar o sistema de óleo através da contaminação do mesmo, este seria um dos contaminação do mesmo, este seria um dos princípios fundamentais dos labirintos.princípios fundamentais dos labirintos.

Page 17: Apresentação 02 Fernando

Válvulas dos drenos da turbinaVálvulas dos drenos da turbinaEstão situadas em pontos de acumulo de Estão situadas em pontos de acumulo de

condensado em lugares estratégicos da condensado em lugares estratégicos da turbina, como a câmara do fecho rápido turbina, como a câmara do fecho rápido e a câmara de pressão da turbina, sendo e a câmara de pressão da turbina, sendo que este sistema de drenagem expulsa o que este sistema de drenagem expulsa o condensado para a atmosfera.condensado para a atmosfera.

Page 18: Apresentação 02 Fernando

Tempo relativo das rampas de partidaTempo relativo das rampas de partidaO tempo de cada rampa é determinado a O tempo de cada rampa é determinado a

fim de evitar um aceleramento brusco na fim de evitar um aceleramento brusco na partida ocasionando prováveis defeitos partida ocasionando prováveis defeitos no futuro, assim seguindo – se o padrão no futuro, assim seguindo – se o padrão estabelecido para cada rampa teremos estabelecido para cada rampa teremos uma partida perfeita livre de uma partida perfeita livre de perturbações e vibrações no conjunto da perturbações e vibrações no conjunto da turbina, ocasionando entoa uma turbina, ocasionando entoa uma durabilidade prolongada do material.durabilidade prolongada do material.

Page 19: Apresentação 02 Fernando

Sistema de resfriamento de óleoSistema de resfriamento de óleo O óleo deve ser mantido na saída com uma O óleo deve ser mantido na saída com uma

temperatura de 44ºC a 45ºC. Motivo: a temperatura de 44ºC a 45ºC. Motivo: a temperatura do óleo influi principalmente nos temperatura do óleo influi principalmente nos mancais, mas também pode levar a sérios mancais, mas também pode levar a sérios danos em toda a central termelétrica (turbina, danos em toda a central termelétrica (turbina, redutor e gerador). Se o óleo estiver com uma redutor e gerador). Se o óleo estiver com uma temperatura inferior ao determinado isto temperatura inferior ao determinado isto acarretará em um óleo muito denso impedindo acarretará em um óleo muito denso impedindo com que o óleo preencha totalmente os com que o óleo preencha totalmente os espaços entre o metal patente do mancal e o espaços entre o metal patente do mancal e o aço do eixo principal, fazendo então com que aço do eixo principal, fazendo então com que não havendo lubrificação suficiente devido ao não havendo lubrificação suficiente devido ao fato de que o óleo não esta preenchendo o fato de que o óleo não esta preenchendo o espaço como devia, ocasione este um certo espaço como devia, ocasione este um certo atrito entre os materiais.atrito entre os materiais.

Page 20: Apresentação 02 Fernando

Efeitos da lubrificação na parada da máquinaEfeitos da lubrificação na parada da máquina Após a paralisação ou durante a redução de Após a paralisação ou durante a redução de

velocidade da máquina, em si todo o sistema, a velocidade da máquina, em si todo o sistema, a bomba de óleo auxiliar deve ser acionada, isto bomba de óleo auxiliar deve ser acionada, isto para manter a lubrificação até a paralisação total para manter a lubrificação até a paralisação total do conjunto evitando o aquecimento dos do conjunto evitando o aquecimento dos mancais, após a paralisação a bomba deve mancais, após a paralisação a bomba deve permanecer ligada até a nova partida ou permanecer ligada até a nova partida ou resfriamento total da turbina principalmente o resfriamento total da turbina principalmente o rotor da mesma, isto porque a alta temperatura rotor da mesma, isto porque a alta temperatura situada internamente na turbina se desloque situada internamente na turbina se desloque radialmente através do eixo principal de radialmente através do eixo principal de acionamento da turbina para os mancais, não acionamento da turbina para os mancais, não havendo lubrificação, o mancal receptará este havendo lubrificação, o mancal receptará este aquecimento danificando o material do mesmo aquecimento danificando o material do mesmo (metal patente).(metal patente).

Page 21: Apresentação 02 Fernando

Sistema de proteções da turbinaSistema de proteções da turbina A turbina em seu sistema de acionamentos A turbina em seu sistema de acionamentos

possui proteções elétricas e mecânicas que possui proteções elétricas e mecânicas que influem principalmente no fechamento da influem principalmente no fechamento da válvula do fecho rápido e paralisação total do válvula do fecho rápido e paralisação total do conjunto.conjunto.

Sendo as principais as seguintes:Sendo as principais as seguintes: Dispositivos de proteção e segurançaDispositivos de proteção e segurança Válvula de fecho rápido.Válvula de fecho rápido. Disparador do fecho rápido.Disparador do fecho rápido. Relê de fecho rápido.Relê de fecho rápido. Válvula solenóide.Válvula solenóide. Proteção do gerador.Proteção do gerador. Válvula manual de três vias.Válvula manual de três vias.

Page 22: Apresentação 02 Fernando

Válvula de fecho rápidoVálvula de fecho rápidoFoto 01 Foto 01 É através dela que o vapor vai passar É através dela que o vapor vai passar

antes de entrar no sistema de regulagem antes de entrar no sistema de regulagem e em seguida a turbina. Responsável e em seguida a turbina. Responsável pela parada rápida da turbina através de pela parada rápida da turbina através de vários dispositivos que atuam sobre ela, vários dispositivos que atuam sobre ela, também proporciona uma liberação também proporciona uma liberação gradativa de vapor ao ser aberta pelo gradativa de vapor ao ser aberta pelo operador evitando assim que a turbina operador evitando assim que a turbina volte a operar em alta rotação.volte a operar em alta rotação.

Page 23: Apresentação 02 Fernando

Disparador do fecho rápidoDisparador do fecho rápidoEste dispositivo atua toda vez que a Este dispositivo atua toda vez que a

turbina ultrapassar a rotação nominal, turbina ultrapassar a rotação nominal, (aproximadamente 10% acima da (aproximadamente 10% acima da rotação nominal estimulada para rotação nominal estimulada para operação).operação).

Page 24: Apresentação 02 Fernando

Rêle de fecho rápidoRêle de fecho rápidoO relê de fecho rápido e o disparador O relê de fecho rápido e o disparador

trabalham em conjunto dentro do sistema trabalham em conjunto dentro do sistema de desarme de emergência da turbina. O de desarme de emergência da turbina. O gatilho do relê quando acionado pelo gatilho do relê quando acionado pelo pino disparador de fecho rápido pino disparador de fecho rápido ( excesso de rotação ) destrava ( excesso de rotação ) destrava automaticamente é impulsionado para automaticamente é impulsionado para trás desarmando a turbina.trás desarmando a turbina.

Page 25: Apresentação 02 Fernando

Válvula solenóideVálvula solenóideEsta instalada no sistema hidráulico Esta instalada no sistema hidráulico

sendo a mesma de três vias com bobina sendo a mesma de três vias com bobina de atuação no fechamento da mesma , de atuação no fechamento da mesma , atua exclusivamente no fechamento da atua exclusivamente no fechamento da válvula de fecho rápido, para desarme de válvula de fecho rápido, para desarme de emergência.emergência.

Page 26: Apresentação 02 Fernando

Proteção do geradorProteção do geradorEste é o botão de emergência situado no Este é o botão de emergência situado no

painel do gerador e atua sobre a válvula painel do gerador e atua sobre a válvula solenóide da linha. Com o fechamento solenóide da linha. Com o fechamento da válvula solenóide desarma – se da válvula solenóide desarma – se também a válvula de fecho rápido. O também a válvula de fecho rápido. O restante das proteções do gerador serão restante das proteções do gerador serão citadas em outro item.citadas em outro item.

Page 27: Apresentação 02 Fernando

PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS EM PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS EM CASOS DE EMERGÊNCIA CASOS DE EMERGÊNCIA

Bombas da torre de resfriamentoBombas da torre de resfriamento Durante a operação da máquina se caso as Durante a operação da máquina se caso as

bombas da torre pararem de operar ou não bombas da torre pararem de operar ou não ligarem, a parada da usina deverá ser ligarem, a parada da usina deverá ser realizada imediatamente através do botão de realizada imediatamente através do botão de emergência no painel da turbina ou gerador. emergência no painel da turbina ou gerador. Caso de problemas na partida da máquina a Caso de problemas na partida da máquina a mesma não deverá ser posta em operação. mesma não deverá ser posta em operação. Deve – se tomar as medidas de emergência Deve – se tomar as medidas de emergência para evitar um aquecimento brusco na para evitar um aquecimento brusco na máquina em geral.máquina em geral.

Page 28: Apresentação 02 Fernando

Bombas de condensadoBombas de condensadoFoto 01 GeeaFoto 01 GeeaSe durante a operação da máquina as Se durante a operação da máquina as

mesmas não acionarem ou não operar mesmas não acionarem ou não operar corretamente deve – se efetuar a corretamente deve – se efetuar a paralisação imediata da unidade paralisação imediata da unidade geradora e turbinageradora e turbina

Page 29: Apresentação 02 Fernando

Problemas com a caldeira Problemas com a caldeira Em casos como paralisação total da Em casos como paralisação total da

mesma inclusive bomba de reposição de mesma inclusive bomba de reposição de água , a usina deverá ser parada água , a usina deverá ser parada imediatamente. Assim não irá consumir imediatamente. Assim não irá consumir vapor da caldeira, afim de não ocasionar vapor da caldeira, afim de não ocasionar danos na mesma, por motivos não danos na mesma, por motivos não viáveis .viáveis .

Page 30: Apresentação 02 Fernando

Tanque de resfriamento da torreTanque de resfriamento da torre O nível de água deste deverá sempre estar O nível de água deste deverá sempre estar

constante como o determinado, caso venha a constante como o determinado, caso venha a baixar este nível por motivos mecânicos ou baixar este nível por motivos mecânicos ou elétricos o profissional da área deverá ser elétricos o profissional da área deverá ser comunicado para realizar o conserto comunicado para realizar o conserto imediatamente, a fim de evitar que o tanque imediatamente, a fim de evitar que o tanque fique com pouca água, ocasionando a fique com pouca água, ocasionando a paralisação da usina. Caso o problema não paralisação da usina. Caso o problema não seja solucionado a paralisação então da seja solucionado a paralisação então da unidade deverá ser efetuada, antes que a unidade deverá ser efetuada, antes que a bomba venha puxar ar.bomba venha puxar ar.

Page 31: Apresentação 02 Fernando

Desligamentos e paradas da Usina Desligamentos e paradas da Usina TermoelétricaTermoelétrica

O operador deverá se certificar se O operador deverá se certificar se realmente tem tensão na rede da realmente tem tensão na rede da concessionária, para que assim se concessionária, para que assim se concretize a paralisação da usina.concretize a paralisação da usina.

Page 32: Apresentação 02 Fernando

Partida da turbina e geradorPartida da turbina e geradorDurante a partida da turbina os itens de Durante a partida da turbina os itens de

fundamental observação são as fundamental observação são as vibrações e ruídos, também devemos vibrações e ruídos, também devemos observar o sistema de lubrificação dos observar o sistema de lubrificação dos mancais em geral. Na partida do gerador mancais em geral. Na partida do gerador ( ligar ), devemos observar o momento ( ligar ), devemos observar o momento em que ligamos o regulador de tensão, em que ligamos o regulador de tensão, observar corrente e tensão de campo, observar corrente e tensão de campo, caso ocorra uma oscilação ou uma caso ocorra uma oscilação ou uma sobretensão ou sobrecorrente, sobretensão ou sobrecorrente, pressionar o botão de emergência pressionar o botão de emergência situado no painel do gerador.situado no painel do gerador.

Page 33: Apresentação 02 Fernando

Sobrevelocidade da turbinaSobrevelocidade da turbina A máquina esta protegida de vários A máquina esta protegida de vários

acionamentos de segurança, mas o acionamentos de segurança, mas o procedimento em caso de disparo da unidade procedimento em caso de disparo da unidade será. Caso a unidade de acionamento (turbina) será. Caso a unidade de acionamento (turbina) disparar, certificar – se houve atuação da válvula disparar, certificar – se houve atuação da válvula solenóide de três vias elétrica, verificar também solenóide de três vias elétrica, verificar também o disparador de acionamento mecânico a o disparador de acionamento mecânico a atuação do disparador se da com a rotação em atuação do disparador se da com a rotação em 7050 RPM. Caso não venha a atuar nenhuma 7050 RPM. Caso não venha a atuar nenhuma desta proteções citadas, devemos ocasionar o desta proteções citadas, devemos ocasionar o desarme manual, através da válvula manual de desarme manual, através da válvula manual de três vias, isto ocasionará o fechamento do fecho três vias, isto ocasionará o fechamento do fecho rápido automaticamente, devemos também rápido automaticamente, devemos também fechar a válvula de pressão P1 para o sistema fechar a válvula de pressão P1 para o sistema de regulagem e acionamentos de proteção de regulagem e acionamentos de proteção instalados na máquina em geral.instalados na máquina em geral.

Page 34: Apresentação 02 Fernando

FimFim

Page 35: Apresentação 02 Fernando
Page 36: Apresentação 02 Fernando
Page 37: Apresentação 02 Fernando
Page 38: Apresentação 02 Fernando

Espaço entre as fitas e a bucha de vedação

passagem de vapor

Page 39: Apresentação 02 Fernando
Page 40: Apresentação 02 Fernando
Page 41: Apresentação 02 Fernando
Page 42: Apresentação 02 Fernando
Page 43: Apresentação 02 Fernando
Page 44: Apresentação 02 Fernando
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Page 46: Apresentação 02 Fernando
Page 47: Apresentação 02 Fernando
Page 48: Apresentação 02 Fernando

Ejetor de Partida

Válvula de Descarga

Ejetores de Trabalho Primeiro e Segundo

Estágio

Sucção Gases do Condensador Principal

Page 49: Apresentação 02 Fernando
Page 50: Apresentação 02 Fernando
Page 51: Apresentação 02 Fernando
Page 52: Apresentação 02 Fernando

CPC De Admissão Controle vapor

entrada da Turbina

CPC De Controle da Extração da Turbina

Conforme SET POINT Regulador

Pick Up Para controle de

Velocidade envio de tensão para

entrada do regulador

Page 53: Apresentação 02 Fernando

24 vcc

Bornes 1 e 2

Gerar sinal de 4 a 20 ma

8

16

12

4

20

25

75

50

0

100

2,5

3,5

3,0

2,0

4,0

Verificar porcentagem de abertura da haste

Verificar pressão P3

Caso não haja pressurização

defeito no transdutor CPC

Caso não haja abertura da haste

de regulagem problemas com P3 ou emulo do

servo motor mola cansada sem tensão, neste

caso a haste não retorna

Page 54: Apresentação 02 Fernando