轴系仪表的基本知识与维护.ppt
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1、轴系系仪表的基本知表的基本知识与与维护一、前言 石化企业的生产流程中,旋转机械作为装置的关键设备,往往占据着心脏的主导地,对企业的稳定生产起到至关重要的作用,其高温、高压、易燃、易爆的特点更是对过程控制专业提出了更高的要求。旋转机械在石化工业生产中主要是指各种机泵;以压缩机和大型物料泵为主。在高速旋转机械和往复式运动机械的状态分析中,主要是获取其核心转轴的运行参数,如轴振动、轴向位移、轴承(瓦)温度、转子振动和偏心、与机壳涨差以及转速等,对诸如轴的不平衡、不对中、轴承磨损、轴裂纹及发生摩擦等机械问题的早期判定,可提供关键的信息。状态监测系统就是用各种仪表对这些参数进行测量和监视,从而了解其运行
2、状态。二、轴系检测仪表的应用 2.1轴承(瓦)温度测量 轴承温度测量包括支撑轴承和推力轴承两个方面,其中支撑轴承由五块瓦块组成,温度探头应安装在垂直于旋转方向的下轴承体的活动瓦块上。一般选用的测量元件为铂热电阻,分度号为Pt100,有些场合也用低温测量的铜一康铜热电偶,分度号为T。轴温测量热电阻/偶需要沿着轴瓦和支撑间的间隙引出,主要特点是测温元件集成化、引线电缆细长柔性化。2.21 轴瓦温度探头的安装 轴瓦温度探头一般采用埋入式安装。每块需要测温的轴瓦上都有加工好的测温孔,安装时必须将探头插到底,并用胶固定防止其在孔内活动,引出线则沿着轴瓦侧面固定的预留引线槽缝隙引出到设备外壳的接线盒内。轴
3、瓦温度元件的安装需要仪表、机械专业的密切配合。在设备回装轴支撑架、轴瓦盖时,很容易把温度元件的引出线压坏、压断,是项需要细心、耐心加手巧的细活。二、轴系检测仪表的应用 二、轴系检测仪表的应用 序号问题对策1探头容易掉出测温孔1.固定用线缆卡子使用弹簧垫并靠近插入孔2.对孔深超过探头高度的使用防油耐热密封胶填埋2测温引线与轴盘磨损1.热电阻引线引出点弯曲半径尽可能小2.加大瓦盖上原有引出口,用线卡子固定3壳体引出线接头漏油1.使用隔油式接线盒,用隔板隔离进出口端子连接2.使用光面热电阻引线,采用锥形压封形式的橡胶垫3.多路引线和带网格护套引线将钢铠一段用在密封引出处4.低端水平接头使用密封胶密封
4、时用麻绳凝固4延长线过长多余部份盘成圈状,用金属线绑扎到一个固定位置轴瓦温度探头安装存在的主要问题入下表:二、轴系检测仪表的应用 下图是由于轴瓦温度安装不牢固,热电阻从轴瓦的测温孔掉出,热电阻与轴摩擦,系统显示该点轴瓦温度波动。二、轴系检测仪表的应用2.2.2 压缩机轴承(轴瓦)超过正常温度的原因所在:1)、轴承与轴颈贴合不均匀或接触面过小(配合间隙过小),单位面积上的比压过大,这种情况大部分发生在新机器试运转或换新轴瓦后2)、轴承偏斜或曲轴弯曲、扭曲;3)、轴瓦质量不好,润滑油质量不符(粘度小),或油路堵塞。齿轮油泵供油压力太低,以及供油中断,造成轴瓦缺油,产生干摩擦;4)、轴承有杂物或润滑
5、油过多,或润滑油太脏;5)、轴瓦有不均匀的过度磨损;6)、压缩机安装时主轴与电动机(或汽轮机)主轴联轴器没有找正,误差太大,致使两轴倾斜。二、轴系检测仪表的应用2.2 振动测量仪表 测量振动用传感器分为两种,就是接触传感器和非接触传感器。前者包括速度传感器、加速度传感器等,直接安装在机泵外侧指定测量缸体机壳振动的位置,用于旋转轴的振动容易传递给轴承和外壳的旋转机械上;非接触传感器不直接和被测物体接触,用于装有平面滑动轴承和旋转轴的旋转机械监测转动部件的运行状态,最常用的是电涡流式趋近传感器。二、轴系检测仪表的应用2.3 位移量测量 位移量主要是指移动部件与固定部件之间的间隙变化,主要包括压缩机
6、和汽轮机的转子轴向位移量测量;汽轮机启动停止过程中由于受热或重力等原因引起的转子弯曲程度的偏心测量;由于膨胀系数不同而造成的转子热膨胀与壳体膨胀的胀差测量以及往复压缩机的活塞杆偏离和活塞缸磨损的下垂量测量等。二、轴系检测仪表的应用 以上参数都可采用电涡流趋近传感器,技术指标同振动传感器中涡流趋近传感器近似,主要区别在于振动测量范围窄,只有零点几个毫米,而位移测量范围宽,可以达到几十个毫米。随着范围的增加,探头的直径增大,灵敏度下降。二、轴系检测仪表的应用2.4 键相位和转速测量 键相测量就是通过在被测轴上设置一个凹槽或凸键,称键相标记。当这个凹槽或凸键转到探头位置时,相当于探头与被测面间距突变
7、,传感器会产生一个脉冲信号,轴每转一圈,就会产生一个脉冲信号,产生的时刻表明了轴在每转周期中的位置。因此通过对脉冲计数,可以测量轴的转速;通过将脉冲与轴的振动信号比较,可以确定振动的相位角,用于轴的动平衡分析以及设备的故障分析与诊断等方面。键相测量采用电涡流式趋近传感器。二、轴系检测仪表的应用 对于所有旋转机械而言,都需要监测旋转机械轴的转速,转速是衡量机器正常运转的一个重要指标。旋转测量通常有以下几种传感器可选:电涡流转速传感器、无源磁电转速传感器、有源磁电转速传感器等。需要选择那类传感器,则要根据转速测量的要求转速等,转速发生装置有以下几种:用标准的渐开的线齿数(如60P/r)作转速发生信
8、号,在转轴上开一键槽、在转轴在转轴上开孔眼、在轴转上凸键等转速发生信号装置。二、轴系检测仪表的应用 电涡流传感器测转速,通常选用3mm、4mm、5mm、8mm、10mm的探头。下面表一 三种振动传感器的比较表:二、轴系检测仪表的应用型号涡流式趋近传感器磁电式速度传感器压电式加速度传感器原理靠近高频振荡线圈的金属表面产生电涡流,大小与距离有关,它影响线圈的阻抗金属导体作切割磁力线的运动,会产生一个与它运动速度成正比的电动势。石英晶体受力后产生电荷输出,而作用在压电元件的力的大小与加速有关。构成平绕在固体支架上的铂金丝线圈及壳体同轴电缆和延长电缆由弹性元件和线圈组成固有频率很低的惯性质量系统产生恒
9、定磁场的磁铁产生与加速度方向一致的作用力的质量块石英晶体用途旋转机械的相对振动检测传感器是一种位移仪表可用来检测主轴的位置或转速中低速旋转机械或轴承和外壳的绝对振动检测用单件组成绝对振动检测在轴承和轴承座上进行绝对加速度振动检测用于绝对速度振动检测和用两支传感器组成绝对位移振动检测主要特性参数线性范围:2000um或更大灵敏度:787mV/100um频率响应:DC到lOkHz电源:-24VDC系统电缆长度:5m或9m最大振幅:2.5mm(峰一峰值)灵敏度:3.94mV/mm/s(峰值)频率响应:13Hz到1kHz电源:不需要测量范围:50g(峰值)灵敏度:100mV/g(峰值)频率响应:1Hz
10、到lOkHz士3dB电源:18-30VDC,2一lOmA二、轴系检测仪表的应用 无源磁电转速传感器是针对测速齿轮而设计的发电型传感器.(无源),不需要供电,测速齿轮旋转引起的磁隙变化,在探头线圈中产生感生电动势,其幅度与转速有关,转速越高输出电压越大,输出频率与转速成正比。二、轴系检测仪表的应用 另外一种有源型磁电式转速传感器需要外部提供+512V电源,输出波形为经过整形的矩形波具有一定的负载驱动能力,有PNP,NPN和射随器三种输出方式。三、电涡流传感测量系统 由于电涡流传感测量系统广泛应用于石化行业,而且我们公司的机组大多使用了本特利内华达的电涡流传感测量系统,如3300系列,3500系列
11、。本课程就主要根据本特利内华达的电涡流传感器进行介绍安装、调校方法和常见问题的处理 三、电涡流传感测量系统3.1 电涡流传感器的工作原理 根据法拉第电磁感应原理,块状金属导体置于变化的磁场中或在磁场中作切割磁力线运动时,导体内将产生呈涡旋状的感应电流,此电流叫电涡流,以上现象称为电涡流效应。而根据电涡流效应制成的传感器称为电涡流式传感器。三、电涡流传感测量系统 前置器中高频振荡电流通过延伸电缆流入探头线圈,在探头头部的线圈中产生交变的磁场。当被测金属体靠近这一磁场,则在此金属表面产生感应电流,与此同时该电涡流场也产生一个方向与头部线圈方向相反的交变磁场,由于其反作用,使头部线圈高频电流的幅度和
12、相位得到改变(线圈的有效阻抗)。因此,通过前置器电子线路的处理,将线圈阻抗Z的变化,即头部体线圈与金属导体的距离D的变化转化成电压或电流的变化。输出信号的大小随探头到被测体表面之间的间距而变化,电涡流传感器就是根据这一原理实现对金属物体的位移、振动等参数的测量。三、电涡流传感测量系统高频震荡电流感应电涡流电涡流传感器原理图:三、电涡流传感测量系统3.2 本特利内华达的电涡流传感测量探头型号的介绍3.2.1 非XL 的3300系列的探头:一般是3300 5 mm/8 mm 电涡流传感器系统,现在经过升级为3300 XL 8 mm电涡流传感器。8 mm XL 探头、电缆和前置器和旧的 3300 系
13、列产品具有互换性。当8 mm探头的端部直径和相应的螺纹尺寸不适用时,也可以使用5 mm探头。有多种螺纹尺寸、探头配置和安装附件可供选择。三、电涡流传感测量系统3.2.2 3300 XL 8 mm 电涡流传感器系统:3300 XL 8 mm 电涡流传感器系统由以下几部分组成:n3300 XL 8 mm 探头n3300 XL 8 mm 延伸电缆n3300 XL 8 mm 前置放大器 这种电涡流传感器系统提供最大80 mils(2 mm)线性范围和200 mV/mil的输出。它在大多数机械监测应用中用于径向振动、轴向(侧向)位移、转速和相位(Keyphasor)测量。三、电涡流传感测量系统 8mm
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