设备状态检测与故障诊断程光友.pptx
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1、几个观点与一个问题1:单纯的理论是不能做好现场诊断2:需要掌握那些理论做基础3:理论是方法与基础,仪器是工具和手段4:诊断就是现在和过去的比较5:诊断关键点是看频率结构变化6:机器由那几个关键部件组成第1页/共129页一、设备状态监测与诊断技术的基本概念 设备状态监测,是指用人工或专用的仪器工具,按照规定的监测点(设备及部位)进行间断或连续的(周期)监测,掌握设备运行所处于的状态(状态识别),有压力、流量、温度、振动与噪声等等。所谓的设备诊断技术,是指在设备运行中或基本不拆卸的情况下,根据设备的运行技术状态,判断故障的部位和原因,并预测设备今后的技术状态变化。第2页/共129页 设备状态监测和
2、诊断技术是两项既有区别又密切联系的设备管理技术。设备状态监测和诊断技术是实施状态维修、预知维修的重要基础。可以这么认为,设备状态监测是状态维修的初级阶段,通俗的说,它描述、反应的是设备运行状态的好与坏,而设备诊断技术是状态监测后的识别和判断阶段,能够确定设备“生病”的部位与原因。没有大量历史数据是不能保证诊断正确性状态与诊断之联系区别第3页/共129页故障诊断的基本方法 机械故障诊断的基本方法可按不同的观点来分类,目前流行的分类方法有两种;一是按机械故障诊断方法的难易程度分类,可分为简易诊断法和精密诊断法;二是按机械故障诊断的测试手段来分类,主要分为直接观察法、振动噪声测试法、无损检测法、磨损
3、物测定法、机器性能参数测定法。第4页/共129页故障诊断的基本方法1简易诊断法简易诊断法指主要采用便携式的简易诊断仪器,如测振仪、声级计、工业内窥镜、红外点温仪对设备进行人工巡回监测,根据设定的标准或人的经验分析,了解设备是否处于正常状态。若发现异常,通过对监测数据分析进一步了解其发展的趋势。因此,简易诊断法主要解决的是状态监测和一般的趋势预报问题 第5页/共129页2精密诊断法精密诊断法指对已产生异常状态的原因采用精密诊断仪器和各种分析手段(包括计算机辅助分析方法、诊断专家系统等)进行综合分析,以期了解故障的类型、程度、部位和产生的原因及故障发展的趋势等问题。精密诊断法主要解决的问题是分析故
4、障部位、程度、原因和较准确地确定发展趋势。第6页/共129页故障诊断的基本方法(6#)3)直接观察法传统的直接观察法,如“听、摸、看、闻”是早已存在的古老方法,并一直沿用到现在,在一些情况下仍然十分有效。但因其主要依靠人的感觉和经验,故有较大的局限性。随着技术的发展和进步,目前出现的便携式测振仪、泄漏听诊仪、光纤内窥镜、红外热像仪、激光全息摄影等现代手段,大大延长了人的感观器官,使这种传统方法又恢复了青春活力,成为一种有效的诊断方法。第7页/共129页4振动噪声测定法机械设备在运动状态下(包括正常和异常状态)都会产生振动和噪声。进一步的研究还表明,振动和噪声的强弱及其包含的主要频率成分和故障的
5、类型、程度、部位和原因等有着密切的联系。大多数机械设备是定速运转设备,各零部件的运动规律决定了它的振动频率。由于是定速运转,其振动频率即为该零件的特征频率,观测特征频率的振动幅值变化,可以了解该零部件的运动状态和劣化程度。因此利用这种信息进行故障诊断是比较有效的方法,也是目前发展比较成熟的方法。其中特别是振动法,由于不受背景噪声干扰的影响,使信号处理比较容易,因此应用更加普遍。第8页/共129页故障诊断的基本方法5无损检验无损检验是一种从材料和产品的无损检验技术中发展起来的方法,它是在不破坏材料表面及内部结构的情况下检验机械零部件缺陷的方法。它使用的手段包括超声、红外、x射线、射线、声发射、掺
6、透染色等。这一套方法目前已发展成一个独立的分支,在检验由裂纹、砂眼、缩孔等缺陷造成的设备故障时比较有效。其局限性主要是其某些方法如超声、射线检测等不便于在动态下进行。第9页/共129页故障诊断的基本方法6)磨损残余物测定法机器的润滑系统或液压系统的循环油路中携带着大量的磨损残余物(磨粒)。它们的数量、大小、几何形状及成分反映了机器的磨损部位、程度和性质,根据这些信息可以有效地诊断设备的磨损状态。目前磨损残余物测定方法在工程机械及汽车、飞机发动机监测方面已取得了良好的效果 第10页/共129页故障诊断的基本方法7)机器性能参数测定法机器的性能参数主要包括显示机器主要功能的一些数据,如泵的扬程,机
7、床的精度,压缩机的压力,流量,内燃机的功率、耗油量,破碎机的粒度等。一般这些数据可以直接从机器的仪表上读出,由此可以判定机器的运行状态是否离开正常范围。这种机器性能参数测定方法主要用于状态监测或作为故障诊断的辅助手段 第11页/共129页特别提示:JL当诊断一台设备的故障部位和原因时,往往需要综合的运用多种检测方法。在判定前,要列举各种可能及该可能的特征参数值,再与检测得到的数据进行对比验证,将对比不相符合的可能排除,剩下相符的可能,即为设备的故障部位和原因。这就是故障诊断中所普遍使用的排除法 第12页/共129页二、设备状态检测前期工作检测对象的确定 检测对象的技术参数 检测对象的历史信息
8、检测对象监测部位的确定 检测部位的方向 检测工况的选择 检测仪器的选择第13页/共129页1 1)检测对象的确定 什么是重点设备我们认为,凡是单机停机,处理比较困难,备品备件难以准备,影响整个生产过程的设备,以及影响产品质量的设备即为重点设备,我们应该把握好这类设备的运行状态。一般定义为:a、生产设备关键性(A类)指大型、高速、检修费用昂贵,采用在线监测系统、连续检测(投入费用较大)b、重要性生产设备(B类)采用离线状态监测仪器,配置便携式简易或精密检测分析仪器(数采),定期采集数据进行分析,(投入费用是可以接受的)c、一般性生产设备(C类)采用离线简易检测仪器,定一个标准来进行评判,也是比较
9、普遍采用的一种常规做法。投入费用低,易掌握,便于普及。通常企业采用的比较多的就是c和b第14页/共129页随着计算机及网络技术的发展,国外已经把设备管理上升到企业资产管理范畴,不仅重要、关键设备进行在线监测方式进行状态管理,而且一般设备也采用在线监测方式,从而保证设备状态的准确、及时得到监控,提高设备的使用寿命,提高生产效率,创造更大的经济效益。设备管理发展趋势第15页/共129页2 2)检测对象的技术参数 只有我们明确了设备运行参数,才能够合理的选择传感器的类型,采集器的功能与精度,从而保证不遗漏其特征信息,同时节约投资。振动参数常用的有A、V、D,三者经积分、微分转换。一般情况,对低频振动
10、用D(小于10Hz);高频振动用A(大于1KHz);中频振动用V(101KHz)度量。单位:D-mm、m;V-cm/s、mm/s;A-m/s2、1 g=9.8m/s2第16页/共129页3 3)检测对象的历史信息 掌握检测对象的历史信息包括安装精度要求,检修及故障处理信息,条件允许的情况下,做诊断工作的人员应该是自己去取得检修及故障处理信息,这对故障诊断能够起到事半功倍的效果,盲人摸象是得不到正确结论的。做设备诊断的必要条件_输入轴转速、齿轮的齿数、轴承的型号(节径、滚动体个数、接触角、滚动体直径)第17页/共129页4 4)检测对象监测部位的确定 因为我们已经明确了设备运行参数,掌握检测对象
11、的历史信息,我们就顺理成章地把检测部位设置在如下位置:1:故障发生部位2:轴承定位部位3:连接钢性好的部位。当我们确定好检测部位后,一定要做好标记。第18页/共129页5)检测部位的方向对传动链不是非常复杂的设备,如风机,我们应该尽量采集水平、垂直、轴向三个方向的数据,从而方便我们分析故障的类型,对采用滚动轴承支撑的,非常有必要加上加速度参数的检测,因为滚动轴承故障特征一般在高频率区域。对传动链复杂,机构特殊的设备,原则上要保证传感器安置在设备易发故障的轴承定位部位,一般取轴向。第19页/共129页对于单纯的旋转机械,每一个不同的检测方向,对应着不同的故障特征水平方向工频大,一般对应不平衡故障
12、;转子自身隐患与故障垂直方向工频大,一般对应松动故障;基础及部件松动刚性不足轴向振动大,一般对应不对中故障;安装隐患我们做设备故障诊断,不能单纯用谱图去对应故障关系,因为一个故障会对应许多特征,他们不是一一对应关系,我们要综合分析,用不同的手段和方法去论证检测方向与故障关系第20页/共129页6)检测工况的选择机器运行有不同工况,如轻载与重载、快速与慢速、空载与负载、启动与制动等。在不同的工况条件下机器的振动是不一样的,其振动测量结果也会不同。通常在给机器作定期状态监测与趋势分析时,我们一般选择机器的稳态工况、即机器在正常运行时的工况为振动测量工况,若要给机器作故障诊断时,应在现场的条件许可下
13、,我们一般选择能暴露机器故障的工况作为振动测量工况,因为这时记录下来包含有故障信息的振动信号,对以后的频谱分析会有帮助。第21页/共129页经验建议:低速重载设备,建议在无载荷状态下进行数据采集与保存,这样能够让故障信息“自由释放”出来,特别是时域无量纲分析时,信息更加真实,对高速轻载设备,尽量保证分析数据是在工作状态下采集,这个时候的高频信息反映真实。针对可逆式轧机,我们应该选择无负荷,单方向连续转动时做数据采集。第22页/共129页7):检测仪器的选择工欲善其事,必先利其器,对于刚刚接触设备状态监测与故障诊断工作的人员来说,选择适合自己企业、工作性质和应用环境的仪器,这台仪器必须能为后续的
14、工作提供正确的数据、正确的信息,然后才能提到正确的结论。这一步工作是后续工作的基础,基础牢固了,后续工作自然出色。第23页/共129页7)-1:检测仪器的选择瞬态常指开/停车过程,也包括变负荷操作。一般来说,满足开、停车过程数据采集是至关重要的。要具备等时间或者等转速采样功能,在现场,仪器要具备“应变”能力不管需要什么形式的数据,都能够准确采集,这个要求并不是每一个仪器厂家都能够做到的,因此,许多商家 可以轻描淡写地介绍自己的系统具有稳态和瞬态数据采集的能力及其响应的分析方法,而回避数据采集的实现方式和具体的指标。第24页/共129页7)-1:检测仪器的选择要仪器厂家提供详细的技术指标,特别是
15、开、停车过程数据采集的密度(多少组),波特图和极坐标图的分辨率(由多少点组成),1X矢量的获取方式,稳态下频谱的分辨率(多少线),这些可以帮助我们了解产品的内在质量,这也是满足正确故障诊断的基本要求第25页/共129页7)-2:检测仪器的选择关键性能指标谱线数-400、800、1600、3200、6400采样点数-1024、2048、4096、8192A/D转换位数12、16、18频率范围是否能够柔性设置数据精度-传感器的精度和仪器能力有关系参数能够自由设置,从而满足各类设备数据采集与诊断的需要第26页/共129页7)-3:检测仪器的选择检测仪器配套的系统(软件)必须具备数据兼容性与开放性系统
16、必须同时具备分析及管理功能分析方法、手段实用,针对性、目的性强具备方便接入ERP、EAM等系统的能力第27页/共129页采样点数与频率分辨率的关系采样点数的多少与要求多大的频率分辨率有关。当最高分析频率已经确定,要考虑诊断中频谱的频率分辨率是多少,然后由N采样点数=2.56M 线数=2.56 fm分析频率/f分辨率计算采样点数,并将采样点数设置为最接近计算值的2倍的n次幂。使用较多的有512、1024、2048、4096等。这样f=fs/2.56M=2.56 fm/N(1/200、1/400、1/800、1/1600)fm。这就常说的200线、400线、800线等分辨率的意思。第28页/共12
17、9页实例机器转速R=3000r/min=50Hz,欲分析8倍频以下振动信号,要求频率分辨率f=1Hz,则采样频率和采样点数设置如下:最高分析频率fm=8R=850Hz=400Hz;采样频率fs=2.56fm=2.56400Hz=1024Hz;采样点数N=2.56fm/f=2.56400Hz/1Hz=1024,谱线数M=N/2.56=1024/2.56=400(条)。为了取得比较高的频率分辨率,在分析频率一定的前提下,采样点数和谱线数越高,频率的分辨率就越高,这样我们计算出来的理论转速与实际转速间的误差越小。第29页/共129页频率分辨率f、谱线数为M、采样点数N频率分辨率f与谱线数为M关系:设
18、最高分析频率为fmf=fm,(1)M采样点数N与谱线数M有以下关系:N=2.56M=2.56fm/f(2)或f=2.56fm/N又fs=2.56fmf=fs/N(3)计算公式与关系第30页/共129页博士、教授大多数是学者,不是专家,专家和学者是两个完全不同的概念,专家只能出自现场,职责是解决实际问题,是将理论实践化;学者出自实验室,任务是学术研究,进行理论创新,将实践理论化。专家要求对具体对象特性非常熟悉,特别是对象影响其正常运行的特性,更是要求掌握特别详细,学者要求将诸多特性归纳为共性,最后形成一套理论体系。现场技术人员整天和设备打交道,对设备最了解,因此解决问题的希望在于自己合理使用仪器
19、/系统提供的信息,不能寄托在不了解设备的人身上。仪器/系统只能提供在常规条件下无法获取的设备信息,而不能提供完整的解决方案,虽然目前有辅助诊断系统,但当前要达到实用程度还有一定差距,如果过分夸大或者依赖仪器的能力,而忽视人的主观能动性,是不正确的故障诊断思路专家和学者的关系、作用第31页/共129页三、设备状态检测的实施 A:“定周期”B:“定人”C:“定部位”D:“定参数”E:设备状态评估第32页/共129页A:“定周期”任何事物的变化过程都是由量变到质变的,设备的状态检测,贵在坚持,因此检测“周期”必须保证。在状态检测前期,我们应该适当把检测周期缩短,对比较关键、易发故障的设备,尽量保证一
20、周2次,其监测过程大约一年。数据采集器应该采用带数据数据库管理功能,频谱记录分析软件的仪器。第33页/共129页B:“定人”设备状态检测,一般都采用离线数据采集器,因此数据的真实性,在很大程度上也取决于检测人员的综合素质,从事该工作应该有比较强的责任心,因为离线检测仪器的传感器与被检测的设备是分离的,其位置发生改变,得到的数据会有很大区别,为了保证分析结果的可信度,数据检测应该由“专人”负责,即“定人”。我们做过这样的实验,在加速度测量的时候,传感器位置改变5mm,其振动能量会相差很大第34页/共129页C:“定部位”现在做设备诊断工作的同志,往往认为对一台设备检测部位越多越好,通过几年工作的
21、积累,我认为在该工作刚刚起步阶段,这个观点是成立,但是当数据积累到一定时候,我们就可以找出最能反应该设备运行状态的参数与部位,从而合理的选择检测“部位”,能够“定部位”。为什么现在很多同志对在线监测失去信心,很大程度上是因为监测“部位”与监测“参数”选择不合理,造成分析可信度降低,投入了比较大的投资,没有预期的效果。第35页/共129页D:定参数(参数)频带设置原则上是应保证机器振动的所有特征频率信号都能记录下来,请注意二点:1、必须通过计算,了解被测设备的特征频率,包括转频、倍频,以及发生故障时的特征频率、叶频、齿轮啮合频率、滚动轴承固有频率等。2、合理选择传感器和检测仪器,注意它们的频响范
22、围是否与被测机器特征频率相匹配。如:有时一台机器特征频率在1KHz以下低频段,但其滚动轴承或齿轮的故障信号又在1KHz的高频段。为了频谱分析时的需要,对这些测点频带可分两次设置。一次设在1KHz内。另一次设在5KHz,这样我们就可得到两次测试结果的频谱图,可以分别看出它在不同频带上的特征频率信号。第36页/共129页E:设备状态评估设备状态评估,是设备故障诊断的基础。我们对设备进行定期、定人、定部位检测,唯一的目的就是为了了解与掌握其运行状态正常、异常,有序的对设备进行维护处理。在现阶段,我们应该通过简单的趋势分析、瀑布图等手段,大力推进设备状态评估基础工作。设备状态监测所用的仪器比较简单便宜
23、,易于掌握,对人员素质要求不高,适合车间基层一级来组织实施,能够实现全员性,从而带动整个行业水平的提高。趋势分析是量的变化,瀑布图反应的是谱图结构的变化,如果我们日常工作能够准确掌握,就能够避免突发性事故。第37页/共129页四、故障诊断 故障诊断不仅要检查设备是否正常还要对设备故障的原因,部位以及严重程度进行深入分析做出判断,故它又称为精密诊断。第38页/共129页如何保证故障诊断准确性长期现场诊断实践表明,对机器设备实施振动诊断,必须遵循正确的诊断程序,才能使诊断工作有条不紊地进行,并取得良好的效果。反之,如果方法步骤不合理,或因考虑不周而造成某些环节上的缺漏,则将影响诊断工作的顺利进行,
24、甚至中途遇挫,无果而终。通观振动诊断的全过程,诊断步骤可概括为3个环节,即:准备工作、诊断实施、决策与验证。下面,我们围绕这3个方面的内容,归纳为6个步骤介绍。第39页/共129页1了解诊断对象诊断的对象就是机器设备。在实施设备诊断之前,必须对它的各个方面有充分的认识了解,就像医生治病必须熟悉人体的构造一样。经验表明,诊断人员如果对设备没有足够充分的了解,甚至茫然无知,那么,即使是信号分析专家也是无能为力的。所以了解诊断对象是开展现场诊断的第一步。了解设备的主要手段是开展设备调查。在调查前应作出一张调查表,它由设备结构参数子表、设备运行参数子表、设备状况子表组成。设备结构参数子表有下列项目:清
25、楚设备的基本组成部分及其联接关系。一台完整的设备一般由三大部分组成,即:原动机(大多数采用电动机,也有用内燃机、汽轮机、水轮机的,一般称辅机)、工作机(也称主机)和传动系统。要分别查明它们的型号、规格、性能参数及联接的形式,画出结构简图,必须查明各主要零部件(特别是运动零件)的型号、规格、结构参数及数量等,并在结构图上标明,或另予说明。这些零件包括:轴承型式、滚动轴承型号、齿轮的齿数、叶轮的叶片数、带轮直径、联轴器型式等。第40页/共129页设备运行参数子表包括以下内容 各主要零部件的运动方式:旋转运动还是往复运动;机器的运动特性:平稳运动还是冲击性运动;转子运行速度:低速(6000rmin)
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