传感器电机轴偏心及震动系统设计报告张廷金.doc
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1、 南通大学传感器及检测技术课程设计设计报告 项 目: 电机轴偏心及振动检测系统 班 级: 电132 姓 名: 张廷金 学 号: 1312021051 联系方式: 15862828376 学 期: 2015-2016-2 前言 电机是工农业及各行各业中使用最广泛的动力设备,其种类繁多,数量极大,是电气工作者在维修中涉及最多的电气设备。维护好电机,使它处于良好的运行状态意义十分重大。尤其是自动生产线上的电动机,一旦出了故障,若不及时处理,会造成重大的经济损失;而发电机若发生故障造成停机,经济损失更大。因此,在故障发生之前进行预报在电机的日常维护保养工作中至关重要。国内外电机维护的实践证明,电机运行
2、状态监测及故障诊断技术可以有效防止电机故障的发生,既减少了设备和人身的伤害,又降低了部件损耗,为实现节能降耗创造了条件,同时还可以保证生产均衡组织,提高作业率,获取巨大的经济效益,也提高了电机的自动化控制水平。目前,电机运行状态监测及故障诊断技术已成为电机高效运转的主要组成部分,所以研究电机运行状态在线监测装置的意义十分重大。电机设备一般工作连续性强且安全可靠性要求较高,在日常维护和安装调试过程中,经常会遇到因电机轴的窜动使电机无法可靠运行。因此,对电机轴窜动量的在线监测是电机运行状态监测的一项重要指标。由于电机轴窜动的原因很多,仅凭耳听,手摸的原始方法,已很难全面、准确的判断电机轴的运转状态
3、。采用先进的电机轴窜动在线监测技术,通过掌握电机轴在一定时期的运转状态,对其进行分析,有利于电机维护人员在最合适的条件下有准备的进行停机及检修电机,从而保证了电机的修理质量,也减少了损失。本设计将在前人研究的基础上,利用电涡流传感器作为测量器件,导出轴窜动的电压信号,再应用单片机系统对数据进行处理最终开发一套电机轴振动在线监测装置。此在线监测装置在所采集的数据超出工业要求时会自动报警,让电机维护人员及时采取相应的操作,以达到电机高效运转的目的。 目录绪论 1第一章 概述 11.1设计要求及背景 11.2设计目的 11.3设计原理 21.4 51单片机介绍 2第二章 系统方案的设计 42.1 背
4、景42.2 方案设计 4第三章 电机振动检测系统硬件设计63.1 传感器的选型 63.2AD/DA芯片的选择 83.3放大电路所用的芯片113.4分压电路123.5系统框图 13第四章 电动机振动检测系统的软件设计154.1 主程序 154.2电动机振动检测子程序164.3显示子程序 19第五章 电动机偏心轴检测系统205.1硬件设计 205.2软件设计21第六章 实验结果处理分析.23第七章 总结.25附录一 参考书目.26附录二 代码.26绪论 本设计主要研究电机轴轴向径向振动的检测方法。首先提出对电机轴振动监测的重要性,分析其轴向径向振动的原因。考察了目前电机轴振动监测的手段和装置的现状
5、,设计出了一套比较完善的在线监测系统。根据测量原理,考虑电机轴振动的频率和特点,综合考虑各种检测系统的优缺点,提出适合本系统的方案设计:采用非接触性位移传感器来作为测量器件,导出轴振动的电压信号,分析此信号的特征,选用相匹配的模数转换器。由于本系统中有轴向和径向两路信号,需选择相适应的多路模拟开关,再把数据送单片机进行处理,并进行显示,如果所采集的数据超出工业要求,系统会自动报警。系统的各种功能都由软件来实现。软件的设计包括主程序,定时中断服务程序,数据的采集,显示子程序,键盘子程序。第一章 概述1.1设计要求及背景 电机和所有的机器一样,在运行过程中有能量、介质、力、热量、磨损等各种物理和化
6、学参数的传递和变化,由此而产生各种各样的信息。这些信息变化直接地反映出系统的运行状态,而在正常运行和出现异常时,信息变化规律是不一样的,电机的诊断技术是根据电机运行时不同的信息变化规律,即信息特征来判别电机运行状态是否正常。电机故障诊断过程应包括异常检查、故障状态和部位的诊断、故障类型和起因分析三部分。在这里我们主要是对电机轴轴向径向窜动对电机的影响及检测方法的研究。1.2设计目的1、掌握电涡流传感器、压电传感器检测系统的工作原理;2、掌握电机轴偏心及振动系统的一般设计方法;3、掌握电机轴偏心及检测系统的性能指标和调试方法。4、掌握51单片机的一些应用。 1.3设计原理通过分析,可确定需设计系
7、统的电路原理框图如下图1.3.1所示:显示频率和幅值压电传感器涡流传感器UA741运放PCF8591传感器 放大电路 滤波电路 AD转换 51单片机 图1.3.1 电机轴偏心及振动检测系统原理框图1.4 51单片机介绍 由于单片机技术在各个领域正得到越来越广泛的应用,世界上许多集成电路生产厂家相继推出了各种类型的单片机。51单片机以其优越的性能、成熟的技术及高可靠性和高性能价格比,迅速占领了工业测控和自动化工程应用的主要市场,成为国内单片机应用领域中的主流。 单片机的诞生标志着计算机正式形成了通用计算机系统和嵌入式计算机系统两个分支。通用计算机系统主要用于海量高速数值运算,不必兼顾控制功能,其
8、数据总线的宽度不断更新,从8位、16位迅速过渡到32位、64位,并且不断提高运算速度和完善通用操作系统,以突出其高速海量数值运算的能力,在数据处理、模拟仿真、人工智能、图像处理、多媒体、网络通信中得到了广泛应用;单片机作为最典型的嵌入式系统,由于其微小的体积和极低的成本,广泛应用于家用电器、机器人、仪器仪表、工业控制单元、办公自动化设备以及通信产品中,成为现代电子系统中最重要的智能化工具。因此,单片机的出现大大促进了现代计算机技术的飞速发展,成为近代计算机技术发展史上一个重要里程碑。 由于51单片机集成了几乎完善的中央处理单元,处理功能强,中央处理单元中集成了方便灵活的专用寄存器,这给我们利用
9、单片机提供了极大的便利。单片机把微型计算机的主要部件都集成在一块芯片上,使得数据传送距离大大缩短,运行速度更快,可靠性更高,抗干扰能力更强。由于属于芯片化的微型计算机,各功能部件在芯片中的布局和结构达到最优化,工作也相对稳定。51的优点是价钱便宜,I/O口多,程序空间大。因此,测控系统中,使用51单片机是最理想的选择。单片机属于典型的嵌入式系统,所以它是低端控制系统最佳器件。单片机的开发环境要求较低,软件资源十分丰富,开发工具和语言也大大简化。 目前的单片机开发系统只能够仿真单片机,却没有给用户提供一个通用的最小系统。由设计的要求,只要做很小集成度的最小系统应用在一些小的控制单元。如图1.4.
10、1,其应用特点是:(1)全部I/O口线均可供用户使用。 (2)内部存储器容量有限(只有4KB地址空间)。 (3)应用系统开发具有特殊性 图1.4.1 单片机最小系统图 单片机最小系统上图所示,其中有4个双向的8位并行I/O端口,分别记作P0、P1、P2、P3,都可以用于数据的输出和输入,P3口具有第二功能为系统提供一些控制信号。时钟电路用于产生51单片机工作所必须的时钟控制信号,内部电路在时钟信号的控制下,严格地按时序指令工作。 51内部有一个用于构成振荡器的高增益反向放大器,该高增益反向放大器的输入端为芯片的引脚XTAL1,输出端为XTAL2。这两个引脚跨接石英晶体振荡器和微调电容,就构成了
11、一个稳定的自激振荡器。电路中的微调电容通常选择为30pF左右,该电容的大小会影响到振荡器频率的高低、振荡器的稳定性和起振的快速性。晶体的振荡频率为12MHz。 第二章 方案的设计2.1 背景随着电机生产数量逐年增多,反映出的质量问题也越来越多,其中主要是转子轴向窜动量较大影响配套设备的正常使用,同时对电机自身轴承损坏也较大,因此对电机轴轴向和径向窜动的检测方法的研究意义十分重大。另外,电机日益增多,生产过程也日趋复杂,对电机的一些重要和关键的部位和项目进行连续监测,可以获得显著的效益,具体说有一下几个方面:1)减少突发事故造成的停产损失;2) 减少维修次数和维修成本;3)减少备件投资;4)提高
12、作业率及设备服役寿命;5)可实现有计划的停机检查;6)减少人员伤亡;7)优化人员配置。2.2 方案设计 2.2.1系统研究目标电机的振动的检测系统是以单片机为核心,位移传感器、PCF8591模/数转换器及外围电路组成。位移传感器采用的是压电传感器,传感器导出轴振动的电压信号,经A/D转换器转换成数字信号输入单片机进行处理。所有测量操作均由单片机控制软件来完成。系统可以检测位移传感器的输出信号。检测人员可以根据数码显示实时监控到电机轴轴向和径向振动的情况,工作人员根据实际的要求可以采取相应措施。2.2.2 测量方法的选择对电机来说,振动适用的主要频率范围是中频,通常把振动速度作为电机振动是否正常
13、的评估量。但根据本系统特征,考虑电机轴窜动的频率,决定采用位移传感器来作为测量元件。设计流程框图如下图2.2.1所示。单片机AD转换滤波电路,分压电路放大电路压电传感器显示 图2.2.1 振动检测流程框图2.2.3数据的获取及处理2.2.3.1数据的采样在计算机控制系统中,为了实现对生产过程的控制,必须把现场的各种测试参数转换为计算机可识别的数字量输入计算机进行数据处理。处理结果又必须转换为电压或电流,以推动执行机构工作。因此,模拟信号的数字化处理在计算机控制、数字信号处理和数字通信等领域中占有极为重要的地位。通常模拟信号都是连续变化的,是时间的函数。通过采样以后,将信号转化为时间上离散的值。
14、通常我们在工程上选择采样频率的基本原则是:在满足系统性能的前提下,尽可能选择较低的采样频率。对大多数工业生产过程中的物理量的控制,采样周期的选择可以按表1所列数据作为参考,再经现场调试最后确定采样周期。2.2.3.2数据的处理在此数据采集系统中,数据信号首先经过功率放大器,将微弱信号转变成标准信号,在滤波器的作用下,尽量剔除混入原始信号中的干扰部分,在采样、保持脉冲的作用下,将信号暂时保存起来,在多路开关的作用下进入A/D转换器。1)功率放大器模拟量输入通道中的放大器主要用来提高输入信号的信噪比及采样数据的精度,同时满足A/D转换器规定的量程输入。常用的放大器有四种类型:通用运算放大器、仪用放
15、大器、隔离放大器和可编程放大器。一般在满足电气特性的前提下,尽可能选用价格低廉、货源充足的电子元器件。2)滤波器测量信号被放大的同时,混杂在其中的噪声和干扰信号也被放大。滤波器可以用来突出有用信号而削弱其他信号。不同信号往往具有不同的频率,因此滤波通常用具有频率选择特性的电路来实现。常用的滤波器有一阶低通、二阶低通和高通滤波器。在实际应用中,先要仔细分析有用信号和杂散信号的频率关系,再来选择合适的滤波电路。3)模数转换器数据采集是各种智能仪表、工控系统、科学试验等工作中必不可少的任务,它是将实时变化的各种物理量如温度、压力、流量等先经过各种传感器和变换器变成电压或电流信号,再经过模数转换器(以
16、下简称A/D)变成数字信号,送到单片机或微机进行运算、显示、打印、控制等处理。A/D转换电路是整个数据采集系统的核心,它将采样获得的连续电压转换为数字量。第三章 电机振动检测系统硬件设计3.1传感器的选型 3.1.1压电传感器1.压电传感器的工作原理原理是:某些物质,当沿着一定方向对其加力而使其变形时,在一定表面上将产生电荷,当外力去掉后,又重新回到不带电状态,这种现象称为 压电效应 。压电效应可分为正压电效应和逆压电效应。正压电效应是指:当晶体受到某固定方向外力的作用时,内部就产生电极化现象,同时在某两个表面上产生符号相反的电荷;当外力撤去后,晶体又恢复到不带电的状态;当外力作用方向改变时,
17、电荷的极性也随之改变;晶体受力所产生的电荷量及外力的大小成正比。压电式传感器大多是利用正压电效应制成的。逆压电效应是指对晶体施加交变电场引起晶体机械变形的现象,又称电致伸缩效应。用逆压电效应制造的变送器可用于电声和超声工程。压电敏感元件的受力变形有厚度变形型、长度变形型、体积变形型、厚度切变型、平面切变型 5种基本形式。2.选型压电传感器类型众多,用到的压电材料众多,可分为压电单晶压电多晶和有机压电材料,用的最多的是压电多晶的各类压电陶瓷和压电多晶中的石英晶体,其他区压电单晶还有适用于高温辐射环境中的铌酸锂以及镓酸锂等,这种的若损坏扔掉会严重污染环境。有机压电材料有聚二氟乙烯。聚氟乙烯、尼龙等
18、10余种高分子材料,污染也比较严重,所以考虑到环保因素及经济性,最终选择MiniSense 100 压电振动传感器。3.本次实验所采用的传感器是MiniSense 100 压电振动传感器。它有以下几个优点:1)高灵敏度 2)良好的频率响应 3)优良的线性度 4)自屏蔽结构 5)模拟型号输出 6)耐高冲击4.MiniSense 100是一款采用悬臂梁结构的低成本的振动传感器,通过在尾部加载一个质量块能在低频下产生很高的灵敏度。其插针结构易于安装和焊接,水平安装和垂直安装的可选择性适合于不同的高度。传感器工作区域采用自屏蔽结构,能有效地防护RFI/EMI。柔性PVDF 的一端固定,另一端悬空,使其
19、能经受高频的冲击载荷。传感器有良好的线性度和动态测量范围,可以用来监测连续振动和冲击。 质量块的重量可根据频率响应和灵敏度来调节。5.特性 . 高的电压灵敏度(1V/g) . 谐振时电压灵敏度为5V/g . 可水平和垂直安装 . 自屏蔽结构 . 可焊接插针,PCB固定 . 低成本 . 线性度小于1% . 可在40Hz(2,400rpm)下工作6.性能参数(25摄氏度)参数典型值单位 电压灵敏度(开路电压,基线)1.1V/g 电荷灵敏度(基线)260pC/g 谐振频率75Hz 电压灵敏度(开路电压,谐振点)6V/g 上限频率(+3dB)42Hz 线性度1% 电容244pF 耗散系数0.018(n
20、one) 惯性质量0.3gram3.1.2本次实验所用的压电传感器实物图如下图3.1.1:图3.1.1 压电传感器实物图3.2 AD/DA芯片的选择3.2.1 PCF8591AD/DA芯片简介本次设计所采用的芯片是PCF85911.PCF8591是单片、单电源低功耗8位CMOS数据采集器件,具有4个模拟输入、一个输出和一个串行I2C总线接口。3个地址引脚A0、A1和A2用于编程硬件地址,允许将最多8个器件连接至I2C总线而不需要额外硬件。器件地址、控制和数据通道通过两线双向I2C总线传输。器件功能包括多路复用模拟量输入、片上跟踪和保持功能、8位模数转换和8位数模转换。最大转换速率取决于I2C总
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