发电设备振动测试技术.pptx
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1、l自我介绍:l福建省电力试验研究院动力所l 高级工程师l从事旋转机械振动故障诊断与处理工作lEmial:第一章第一章 发电设备振动测试技术发电设备振动测试技术一、振动的基本概念一、振动的基本概念 l振动是物体运动的一种特殊形式,其特点是某些物理量如位移、速度、加速度、电流、压力等等在平均值上下两种状态之间交变的现象。l为了研究实际机械系统诸如火力发电厂内的各种水泵、送引风机及汽轮发电机组等的振动特性,我们要用尽量简单的物理模型来表征它们,这类物理模型则称为振动系统。构成这种振动系统力学模型的基本要素是惯性、复原性和阻尼。l上述由惯性、复原性、阻尼等要素构成的系统,是在外部鼓励的作用下发生振动的
2、。振动系统对鼓励的反响称为响应。振动学就是研究给定系统对鼓励的响应。汽轮发电机组上发生振动的种类尽管繁多,但是按振动原因来分只有强迫振动和自激振动两大类,强迫振动中由转子不平衡力所引起的振动约占90%左右,这些周期性的振动均可以简化为单自由度的线性系统来处理。振动按照它在时间域内的特征可分为周期振动和非周期振动,周期振动是一种特殊而又常见的运动。振幅、周期和频率是描述周期振动现象的三个基本物理量。汽轮发电机组上实际发生的振动大多是非简谐的周期振动,其波形也是多个简谐振动的合成。二转子的动力特性二转子的动力特性 l1 1转子临界转速的物理意义转子临界转速的物理意义l大型汽轮发电机组在升速或降速过
3、程中,当经过某个或某些特定转速时,转子会出现较大的甚至剧烈的振动。当转速离开这些特定转速的一定范围后,运转即趋平稳。通常称这个或这些转速为临界转速。这种现象是由于共振的结果。这个转速在数值上一般非常接近于转子横向自由振动的固有频率。如果转子在临界转速下运行,轻则使转子振动加剧;重则造成事故。特别是转子的动平衡较差时,振动会更大。l现以图12(a)所示的最简单的单轮盘立轴为例,来说明转子的临界现象。l 转子静止时,圆盘形心o与轴的几何中心o重合,偏心距为e=oc。l当转子开始运转后,由于离心惯性力的作用,轴离开AB直线位置,产生动挠度y=oo,这将使重心c离旋转中心o的距离变大,使离心力变大,这
4、时离心力为lF=m(y+e)2l此离心力与轴的弹性恢复力ky相平衡,即lmy+e2=kyl则 y=37l由上式可以看出:增大时,式中的分母变小,轴的挠度y将增大;当增大到l=k 38l则式37中的分母为零,y将增大到无穷大,轴将损坏。这个转速便是轴的临界角速度k,与其对应的每分钟转数,则称为临界转速,以nk表示,l nk=39l所以临界转速在数值上等于转子不转动而作横向自由振动时的固有频率。顺便指出,如把其它一些因素如回转效应等考虑进去时,nk与固有频率并不完全相等而是略有偏离。l从图12可以看出,转速低于临界转速,即k时,却恰恰相反,重心c转到了轴的挠度的内侧,使离心力变小成为mye2,这就
5、是越过临界转速后振动反而变小的原因。l为保证转子正常运行,转子设计时,其临界转速要避开工作转速一定范围。对于双支点盘式转子,当工作转速在第一、第二临界转速之间,此时应满足1.4 Nk1 N 0.7NK2;对于变转速运行的转子,一般要求转子第一临界转速比最高工作转速大20-25%。l汽轮发电机转子通常遇到的是第一、第二临界转速,当转子的工作转速高于第一临界转速时,这类转子称为挠性转子;反之,称为刚性转子。对刚性转子,要求临界转速高出工作转速20-25%。l2 2单转子和轴系临界转速的差异单转子和轴系临界转速的差异l 轴系是由单转子通过联轴器连接而成的,例如在汽轮发电机组中,有高、中、低汽轮机、发
6、电机和励磁机转子等,各单个转子有其本身的临界转速,组合成一个多跨转子系统后,系统也有其自身的临界转速,轴系与各单转子的临界转速间既有区别,又有联系,其间存在一定规律。利用这一规律,就可估计轴系临界转速的分布情况,此外还可估计在轴系的每一阶主振型中那一转子的振动特别显著等。单转子连成轴系后,原为自由状态的端面连接后受到了约束,相当于在原系统上增加了假设干个线性约束条件,使系统的刚性有所增加,轴各阶临界转速要高于相对应的单转子临界转速。l现场实测得到的波德曲线上经常会出现一些非临界转速的峰。这些峰可能来自转子-轴承系统与基础耦合形成的共振、轴承座结构共振、转子上存在大不平衡量引起的非线性共振和测量
7、系统电信号干扰等。尤其前两条在现场中是经常遇到的,它们给临界转速的判断带来了一定困难。三振动测试技术三振动测试技术l1振动测试的内容振动测试的内容 l1新机投运中的振动测试新机投运中的振动测试 l2运行中的振动监测运行中的振动监测 l3振动试验中的振动测试振动试验中的振动测试 l4动平衡中的振动测试动平衡中的振动测试 l5研究性的振动测试研究性的振动测试 l2传感器的种类及选择传感器的种类及选择 l传感器的选择传感器的选择 la.a.电涡流传感器电涡流传感器:是将振动位移的变化转换为电量变化的非接触式传感器。为非接触式测量,通常用于旋转部件的振动测量。转轴的振动即采用涡流传感器测量。lb.速度
8、传感器速度传感器:是将振动速度的变化转换为电量变化的非接触式传感器。lc.c.加加速速度度传传感感器器:是将振动加速度的变化转换为电量变化的非接触式传感器。l速度传感器和加速度传感器通常用于接触式测量,广泛用于非旋转部件上振动的测量。l振动传感器的安装振动传感器的安装 l涡流传感器涡流传感器:1初始间隙初始间隙;2被测被测外表外表;3金属材料金属材料;4 4温度影响温度影响 l速度传感器速度传感器:1测点位置要选择正确,测点位置要选择正确,传感器的质量中心线必须与轴承的轴线传感器的质量中心线必须与轴承的轴线重合。重合。2)2)传感器安装要稳固,不能有传感器安装要稳固,不能有晃动。晃动。l3振动
9、监测的基本参数振动监测的基本参数 l动态参数有:振幅、频率、相位角、振动波动态参数有:振幅、频率、相位角、振动波形形 la a振幅振幅l振幅是表征机组振动严重程度或烈度的一项重要指标。它可以用位移、速度或加速度表示,从它的大小或变化可以判断机组是否在平稳地运行。对于振动的度量通常有单峰值、双峰值、平均对于振动的度量通常有单峰值、双峰值、平均值和有效值四种方法图值和有效值四种方法图3-73-7。但汽轮发电。但汽轮发电机组振动的度量主要是以峰值,并且是以峰与机组振动的度量主要是以峰值,并且是以峰与峰之间的振动值即所谓双峰值为度量标准。峰之间的振动值即所谓双峰值为度量标准。l振动信号分析与处理的最基
10、本和最重要的内容,就是从合成波形中检测出基频信号,并准确地测定其幅值和相位。基频检测的重要性是因为旋转机械的许多振动问题研究都是与基频有关。由质量不平衡引起的振动是基频振动。因此,在进行动平衡时,要求较准确地测定基频的幅值与相位。在研究转子轴的不平衡响应,测定影响系数,也需要测定基频的幅值与相位。实测机组的临界转速,就是依据基频的幅值与相位来判断。l随着振动测量技术的进步,目前大型机组上大多数都安装了测量轴振的装置,它可以同时测出轴承的绝对振动、轴的相对振动和轴的绝对振动。l 轴承的绝对振动是指以地面为参考坐标测得的振幅值。l 轴的相对振动是指以轴承为参考坐标测量的轴振。用非接触式电涡流传感器
11、固定在轴承上就可测得轴的相对振动。l 轴的绝对振动是以地面为参考坐标的轴振,采用复合式传感器即可直接测出轴的绝对振动。lb b频率频率l 振动的频率通常以机械工作转速的倍数来表示1,2等等。振动频率对分析振动原因有着特别重要的作用,不同的振动源,其振动频率一般也是不同的。某一特定频率的振动可能和机器的多种故障相连,我们不应简单地企图将某一特征频率和某一特殊故障直接联系起来。分析振动故障时,频率是重要的参量,它有助于我们对振动进行分类,但是它仅是一种参量。如要得到正确的结果,就必须对所有相关的参量进行综合分析。lc c相位角相位角l在旋转机械中,相位有其特定的明确的含义,它是指基频信号的正最大处
12、相对于转轴上某一确定标记的相位差。从仪器测量的相位角,我们可以找到转子上振动高点与某一固定点之间的相对位置,进而由高点位置来确定转子上剩余不平衡的位置。转子平衡状态的任一变化都会引起振动高点变化,这种变化通过相角、振幅或二者的共同变化反映出来。ld d振动波形振动波形l振动的通频振动波形是该点机械振动电量的实时显示,由波形可以最直观了解机器的运行状况。在振动分析中,由波形可以直观地看出振动有无高次谐波、幅值如何、振幅是否稳定等。此外,振动波形有时还有其他参数或图形所不能替代的重要作用。l静态参数有:静态参数有:轴心径向平均位置、轴心径向平均位置、轴向轴向位置、差胀、缸体的膨胀、偏心度、轴位置、
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