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类型水泵电机振动故障诊断.pdf

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    关 键  词:
    水泵 电机 振动 故障诊断
    资源描述:
    冶金动力
    2005年第6期
    METALLURGICAL POWER
    总第18期
    水泵电机振动故障诊斷
    王斐
    (上海交通大学机械与动力学院,上海2000)
    【中图分类号】TH3【文献标识码】B【文章编号】1006-6764(2006)06-0066-02
    Vibration Failures Diagnosis of Water Pump Motor
    WANG Fei
    /Schoo of Mechanism and Power hanghai otong Uniersity, Shanghai 200030, China)
    1前
    2.2技术参数
    某公司的主车间冷却水供水用离心式水泵由水
    电机1480rmin,功率15kW,联轴器为梅花
    泵,弹性联轴器,交流电机组成。2005年2月,发现形弹性联轴器
    电机前端轴承处振动较大,最初分析为电机与水泵3诊断过程
    不对中引起的,对中后有好转,但一段时间后,发现
    2005年2月在对电机测点1处进行垂直方向的
    振动又有所上升,经过再次分析和判断,采用频域分简易测定中发现振动有效值已经达到5.1mm/s,已
    析法,发现主要问题是电机底座存在机械松动故障,经超过TS02372对于15kW以下电机的监控标准。
    并采用相应的对策解决此问题
    决定对此交流电机及水泵整体振动情况进行监测,
    2设备结构简图及电机主要技术参数
    采用振动分析仪对联轴器两边的电机轴承座测点1
    2.1设备结构布置图
    及水泵轴承座测点2进行监测。从测试数据看水泵
    如图1所示。
    轴承处振动值大于电机轴承处振动值。其中从三个
    测点
    测点2
    测试方向的数据来看,轴向振动明显大于水平方向
    和垂直方向振动,轴向的振动量达到21m/,其中
    水泵
    基本以3倍频为主。图2a),图2)分别是测点1处垂
    联轴器
    直方向和轴向功率谱图。
    图1设备结构图
    20
    8642
    2004006008001000Hz
    0
    2004006008001000Hx
    (a)
    图2测点1直方向(a)和轴向(b)速度幅值图
    由图2所示,轴向振动量最明显,而且径向和轴小为14m/s,属于正常范围内。见图3。
    向的3xRPM分量较大。根据以往经验,判断为轴不1,6
    对中引起的,而且由于联轴器距离水泵距离较短也
    能够说明为什么水泵振动大于电机振动。决定停机08
    检査对中情况,在拆解弹性联轴器过程中发现内部O4
    的梅花形橡胶弹性联轴块破损严重,其中有一个齿
    400
    600
    800
    已经部分脱落。更换弹性联轴块,再次对中并测试振
    图3測点1对中后垂直方向速度幅值图
    动值。发现联轴器两端的交流电机和水築振动幅值
    但测试中仍然发现轴向的振动仍然大于径向振
    大幅度下降,其中交流电机整体振动有效值已经减动,说明对中还不是很好。再次停机检査对中发现无
    20%6年第6期
    冶金动力
    总第118期
    METALLURGICAL POWER
    问题。由于整体的振动量处于可控范围,决定开机并4结论
    进行连续的监测。两个月后检查振动总量上升到
    通过对这次对水泵电机机组振动故障的诊断实
    3.7mm/s,同时电机前端的轴承有发热迹象,此时由践,可以总结出以下几个结论:
    于还存在3X为主的倍频分量。参考有关资料,3X
    (1)通过频域分析法可以较为准确地识别旋状
    倍频不仅与对中不良有关,而且与基础松动也有较类设备故障。
    大关系,故怀疑可能为机组基础不良松动的表现,这
    (2)状态监测必须结合实际工作情况动态进行。
    也会导致电机后端下沉,弹性联轴块破损。仔细检查
    (3)机组基础松効与3X倍频的出现有关。
    发现电机底座由于长期处于潮湿环境中,地脚螺栓
    [参考文献
    锈蚀严重,而且用于电动机对中心的垫铁是使用的l佟德纯等振动监测与诊断上海:上海科学技术文献出版社
    尺寸较小的锯条皮,存在无法完全压实,导致地脚刚
    1997
    度下降。重新更换垫铁并固定地脚螺栓后检测振源
    收穑日期:2006-09-28
    消除,振偵减小为12mm/s,同时主要是工频为主
    作者简介:王斐(1973-),男,工程师,上海交通大学机械与动力学院
    要频率,3x倍频基本消失,故劣化趋势得到有效工士别学习,エ作于天环亚包装材料有限公司技术部
    控制
    (上接第65页)
    表2不同的浓缩偣数K下CSP净环水系统的运行参数的计算值
    浓缩倍数R(adhb)
    euDu「a「Ba」uan)「mR「R%ca
    1,0
    (直供水
    6500
    6500
    6500
    6500
    650
    5555
    56.7
    110.1
    113,4
    1701
    2.0
    6500
    56.7
    3.3
    534
    56.7
    113.4
    0.8
    1.7
    98
    3.0
    6500
    56.7
    3.3
    28.4
    85.1
    0.4
    1.3
    0.44
    4.0
    6500
    56.7
    16.6
    18.9
    75.6
    0.3
    2
    0.15
    6500
    56.7
    10,9
    4.2
    0.9
    0.17
    0.07
    6500
    56.7
    3,3
    8,0
    0
    0.12
    004
    0
    6500
    56.7
    6,2
    0.10
    093
    10.0
    6500
    .7
    3.0
    6.3
    63.0
    0.05
    0.96
    0.02
    表2以我厂CSP净循环水系统为例阐述了缩之间为宜。
    倍数和节水的关系,从表中可以看到
    4结论
    (1)随着循环冷却水浓缩倍数K的增加,冷却4.1我厂CSP循环冷却水系统采用CI、Nat、ca2,、
    水系统补充水量M和排污量B都不断减少。所以,SiO2、电导率检测浓缩倍数除分析误差外,还存在因
    提高循环冷却水浓缩倍数,可以节约水资源。
    外界影响引起的偏差,而采用K检测仅仅是测试误
    (2)另外,每提高一个浓缩倍数单位(△K=1)所差,这是不可避免的。因此,我厂CSP循环冷却水系
    降低的补充水量的百分比△(MR)ΔK则随着浓缩统可用K检测浓缩倍数。
    倍数的增加而降低。
    4.2我厂CSP净循环水系统浓缩倍数控制在2.0
    (3)根据上表节水率△(MR)AK知,在低浓缩30为宜,有利于系统的经济运行。
    倍数时,提高循环冷却水浓绵倍数的节水效果相当
    参考文献
    明显,但当浓缩倍数K提高到3以上时,节水效果日周本省エ业水处理技木り-北京化学エ业出版社,200
    就不太明显。例如我厂的净环水系统浓缩倍数由
    收稿日:2006-09-04
    提高到4时,节约的水量仅占循环水量的0.15%,因
    作者简介:平(197
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