机力冷却塔风机电机振动原因分析及处理修订稿
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电动机振动故障及检修总结电动机振动故障及检修总结电动机的振动故障及检修在工业领域普遍存在的振动式衡量设备装态的重要指标之一,当机械内部发生异常时,设备就会出现振动加剧现象。
振动诊断就是以系统在某种激励下的振动响应作为诊断信息的来源,通过对所测得的振动参量(振动位移、速度、加速度)进行各种处理,借助一定的识别策略,对机械设备的运行状态作出判断,进而对于有故障的设备给出故障部位、故障程度以及故障原因等方面的信息。
由于振动诊断具有诊断结果准确可靠,便于实时诊断等诸多优点,因而它成为应用最为广泛、最普遍的诊断技术之一。
特别是近年来,随着振动信号采集、传输以及分析仪器技术性能的提高,更进一步地促进了振动诊断技术在机械故障诊断中的应用。
1、电动机振动的危害电动机产生振动,会使绕组绝缘和轴承寿命缩短。
振动力促使绝缘缝隙扩大、外界粉尘和水份侵入其中,造成绝缘电阻降低和泄露电流增大,甚至形成绝缘击穿等故障。
另外,电动机产生振动,又会使冷却管振裂,焊接点振开;同时会造成负载机械的损伤,降低工件精度;会造成所有遭到振动的机械部分的疲劳,会使地脚螺栓松动或断掉,最后电动机将产生很大噪声。
2、振动原因电动机的振动原因大致分为:①电磁原因;②机械原因;③机电混合原因。
①电磁原因1)电源方面:电压不平衡,三相电动机单相运转(比如熔丝烧断一根)/2)定子方面:定子铁芯变椭圆、偏心、松动、单边磁拉力,绕组故障(断线、对地短路、击穿),三相电流不平衡,三相阻抗不平衡,绕组接线有误。
3)转子方面:转子铁芯变椭圆、偏心、松动、鼠笼缺陷(如缩孔、断笼)等。
②机械原因1)电动机本身方面:①机械不平衡,转轴弯曲,滑环变形;②气隙不均;③定转子铁芯磁中心不一致;④轴承故障(如磨损超限、变形、配合精度不够);⑤机械结构强度不够;⑥基础安装不良,强度不够,共振,地脚螺丝松动等。
2)与联轴器配合方面:①连接不良,定中心不准;②联轴器不平衡,负载机械不平衡,系统共振等。
引风机振动增大原因诊断与处理引言引风机作为工业生产中常见的一种风机设备,在运行过程中,振动增大是一个常见的问题。
引风机振动增大可能由许多因素引起,如机械故障、电动机问题、风叶失衡等。
本文将针对这些原因展开分析,介绍引风机振动增大的原因诊断与处理方法。
1. 机械故障引起的振动增大1.1 轴承故障•轴承磨损导致摩擦增大•轴承松动引起振动•轴承损坏导致不平衡问题1.2 风叶失衡•风叶定位不准确引起失衡•风叶磨损导致不平衡•风叶松动引起振动2. 电动机问题引起的振动增大2.1 电动机定位不准确•安装不牢固导致振动增大•电动机支座松动引起振动2.2 电动机轴线与转子轴线不一致•轴线误差引起振动增大•电动机转子不平衡引起振动3. 气体问题引起的振动增大3.1 气体流量不稳定•气体流量波动引起引风机振动增大•气体流量过大或过小导致振动3.2 气体温度异常•气体温度过高或过低引起引风机振动增大•温度波动引起振动4. 引风机振动增大的处理方法4.1 定期检查和维护•定期检查轴承和风叶的磨损情况,及时更换损坏的部件•检查电动机的安装情况,确保定位准确稳固•检查气体流量和温度,确保稳定运行4.2 动平衡处理•对风叶进行动平衡处理,确保平衡状态•对电动机转子进行动平衡处理,消除不平衡问题4.3 故障排除•对于发现的机械故障和电动机问题,及时进行维修或更换•对于气体问题,调整气体流量和温度,确保稳定运行结论引风机振动增大是引风机运行过程中常见的问题,可能由机械故障、电动机问题和气体问题引起。
针对这些问题,我们可以通过定期检查和维护、动平衡处理以及故障排除等方法进行处理。
及时发现和处理引风机振动增大的问题,可以保证引风机的正常运行,提高工业生产的效率。
引风机振动增大原因的诊断与处理引风机振动增大的原因可以分为外部因素和内部因素两个方面。
外部因素包括风力、电机负载不平衡、基础不牢固等;内部因素包括轴偏心、轴承磨损、叶轮失衡等。
以下是一个关于引风机振动增大原因的诊断与处理的详细说明:一、外部因素的诊断与处理:1.风力:若引风机振动增大与风力有关,应通过监测风力变化与引风机振动变化的关系,确定是否风力引起振动增大。
如果是的话,可以采取增加防护罩、加固风道等方式来减小风力对引风机的影响。
2.电机负载不平衡:电机负载不平衡会导致振动增大,可以通过动平衡修正电机负载不平衡问题,或者更换电机。
3.基础不牢固:引风机的基础不牢固会导致振动增大,可以通过重新加固基础或者更换加固措施来解决。
二、内部因素的诊断与处理:1.轴偏心:引风机轴偏心会导致振动增大,可以通过测量轴偏心来诊断问题。
处理方法包括重新调整轴的位置或者更换轴。
2.轴承磨损:轴承磨损会导致引风机振动增大,可以通过检查轴承的磨损情况,如果磨损严重则需更换轴承。
3.叶轮失衡:叶轮失衡会导致引风机振动增大,可以通过动平衡来处理。
首先需要对叶轮进行动平衡测试,确定失衡情况,然后进行动平衡修正。
处理引风机振动增大问题的方法包括机械修复和预防措施两个方面。
机械修复主要是根据具体问题选择相应的处理方法,如重新安装轴、更换轴承、动平衡处理等。
预防措施主要是为了避免引风机振动增大问题的再次发生,包括定期检查设备状态、减少外部因素的影响、加强维护保养等。
总之,引风机振动增大的原因可以通过对外部因素和内部因素的诊断来确定,然后采取相应的处理方法来解决问题。
机械修复和预防措施是解决引风机振动增大问题的主要方法。
通过综合运用这些措施,可以有效降低引风机的振动,提高设备的稳定性和工作效率。
风电基础知识培训风机振动分析1. 引言风电作为一种清洁能源的代表,近年来得到了广泛的发展和应用。
风力发电机组中的风机是其中的核心部件之一。
然而,由于风机在运行过程中会产生振动,这可能会导致机组损坏和故障。
因此,进行风机振动分析对于确保风电系统的运行安全至关重要。
2. 风机振动的原因风机振动主要由以下几个方面的原因所引起:2.1 静不平衡风机旋转部件中的转子存在质量分布的不均匀性,因此会在旋转过程中产生静不平衡。
这种不平衡会导致风机在运行时发生振动。
2.2 动不平衡风机在运行过程中,由于轴承的磨损和机械件的老化等原因,会导致旋转部件的轴线发生偏移,进而引起动不平衡。
动不平衡也是风机振动的一个重要原因。
2.3 涡流振动涡流振动是由于风机叶片在运行时会产生涡流,这些涡流会引起叶片和风机其他部件的振动。
尤其是在高风速和变化风向的情况下,涡流振动会更加显著。
3. 风机振动分析方法3.1 外部振动监测通过在风机周围安装振动传感器,可以实时监测外部振动情况。
这种方法主要用于监测风机整体的振动情况,以及与风机相连的其他结构(如风塔、基础等)是否受到振动的影响。
3.2 内部振动监测通过在风机关键部位(如轴承、齿轮箱等)安装振动传感器,可以实时监测风机内部的振动情况。
这种方法可以更加准确地找出振动的来源,并判断振动的严重程度。
3.3 频谱分析频谱分析是一种常用的振动分析方法。
通过对振动信号进行傅里叶变换,可以将时域信号转换成频域信号,从而得到不同频率下的振动成分。
通过分析频谱图,可以确定振动的主要频率和幅值,以及振动是否存在异常。
4. 风机振动的危害和对策4.1 危害:风机振动如果得不到有效控制和处理,将会对风机和风电系统产生以下危害:(1) 降低系统的工作效率(2) 增加机组的维护成本(3) 导致机组故障和停机(4) 影响风机寿命4.2 对策:为了降低风机振动,可以采取以下措施:(1) 定期进行风机振动监测和分析,及时发现振动异常并采取措施进行修复。
动叶可调式轴流风机振动原因分析及预防措施制定- 1 -摘要:针对某火电厂2号机组停运3个月后再次启动一次风机后出现的风机振动大的问题,通过对振动原因进行排查,发现了是由于风机动叶长期未进行活动,部分风机动叶根部生锈发生卡涩,最终导致调节芯轴弯曲,转子不对中产生振动。
提出机组长期停运应定期进行动叶开关活动,风机转子定期盘动,做好停运设备定期保养工作,防止部件生锈卡涩造成振动变大。
关键词:风机;振动;定期工作- 1 -0引言轴流式一次风机作为大型火电机组的主要锅炉辅机设备,主要承担着为锅炉燃烧输送煤粉的作用,其运行状况的好坏对电厂的安全与经济有着重大影响。
风机运行过程中如果发生振动,不仅会损坏设备,严重时还会导致锅炉灭火、机组停运,因此一次风机的正常稳定运行对保证机组的安全稳定运行至关重要。
本文针对某电厂一次风机振动大产生的原因展开分析,并从定期工作方面提出预防措施,保证一次风机的安全运行。
1设备概况河南某电厂2×1000MW机组,锅炉型号DG3063.81/29.3-Ⅱ1型超超临界参数、变压直流、一次中间再热、单炉膛、平衡通风、固态排渣、露天布置、全钢构架、对冲燃烧方式,锅炉。
一次风机由成都电力机械厂生产的GU24036-112型动叶可调轴流式风机。
该风机的主要工作原理为:由系统管道流入风机的气流经进气箱改变方向,经整流罩收敛加速后流向叶轮,电动机动力通过叶轮叶片对气流作功,叶片的工作角度可无级调节,由此改变风量、风压,满足工况变化需求;流经叶轮后的气流为螺旋运动,经后导叶导流为轴向流入扩压器,在扩压器内气体的大部分动能转化成静压能,再流至系统满足运行要求,从而完成风机出力的工作过程[1]。
一次风机的主要技术参数及极限运行参数如表1、表2。
表1 风机主要技术参数表2风机极限运行参数2 存在问题某电厂2号机组2020年1月11日通过机组168试运后停机备用,至2020年5月份计划启动机组进行保养工作,2020年5月6日进行机组启动前阀门活动试验过程中,发现2号一次风机动叶执行机构开至20%开度后卡涩,检修人员到现场打开芯筒人孔门对伺服阀执行机构连杆进行检查,发现连杆断裂,如图1图12020年5月13日该电厂启动2号锅炉1号一次风机过程中,DCS显示风机振动偏大,水平振动5.8mm/s,垂直振动3.7mm/s,较正常值明显偏大,就地检查地脚螺栓无松动,测量信号完好,停运该风机后吊开风机上机体,活动动叶发现一级叶片有7片叶片漂移,如图2,进一步解体检查发现调节机构芯轴肉眼可见弯曲,如3。
风机振动故障处理探讨作者:梁艳秋来源:《大东方》2018年第05期摘要:风机振动故障模式会因设备结构、安装方式、运行工况不同而各异。
现场诊断和治理要从多方面入手,采用科学的分析手段,注重故障细节表征。
风机振动机理分析法和频谱分析法对风机振动故障分析是行之有效的方法,在实际问题中合理运用一种或多种结合运用将起到事半功倍的效果。
实践证明,综合运用上述方法对风机振动的大力整治,使风机振动故障率大大降低,有力地保证了通风系统的高效稳定运行。
关键词:风机;振动;诊断一、风机振动评价标准风机作为一种量大、面广的通用机械设备,其有着广泛的使用范围。
振动故障作为风机故障中常见的一类故障,其对于生产、运行以及环境都会产生较大影响。
虽然如今风机设计和制造技术都有了较大进步,但是工业发展也对风机的性能有了较高的要求,风机振动故障也变得越来越复杂。
风机振动测点主要布置在风机轴承座,测量振动执行的标准为《JB/T 8689—1998 通风机振动检测及其限值》。
根据标准,按振动速度度量,要求风机振动的刚性支承VRMS≤4.6 mm/s,挠性支承VRMS≤7.1 mm/s。
通常情况下,低频(f≤5 Hz)时的振动强度由位移值度量,中频(5 Hz二、风机振动原因分析影响风机振动的因素很多,如设计制造上的缺陷、安装技术水平、系统参数变化等,都会引起风机振动故障。
一般来说,风机振动的原因可以分为机械方面和工作介质2 大类。
机械方面:(1)转子不平衡导致的振动:①在进行制造的过程之中出现误差,或者是在进行安装的过程之中出现不均匀,导致质量不平衡;②转子弯曲变形,或者是有部件出现了松动,或者是转子部件上出现了不均匀磨损等情况。
(2)系统安装误差引起的振动:①安装时驱动电机和风机的连接不对中;②皮带张力过紧或皮带抖动过大;③节流器与机壳间隙不均匀;④地脚螺栓松动或设备安装基础不平;⑤系统管道变形。
(3)动、静部件间的相碰或摩擦引起的振动:①由于安装不良造成运行过程中转子的变形或转动件与静止件发生摩擦;②润滑油脂不足或变质产生的动、静干摩擦。
电动机振动原因及分析摘要:电动机振动会造成发电机停机、停运,因此带来安全隐患,带来巨大损失。
对于电动机的振动原因进行分析,找到相应的对策,就能够将故障隐患消灭在萌芽状态。
本文结合实际案例对电动机震动原因以及解决对策的应用展开论述,期望能够在电动机振动监测工作的开展以及电动机振动的故障解决上具有参考作用。
关键词:电动机;振动原因;解决对策发电机和高低压电动机发生振动,引起的停运、停机故障较为常见,一般采用振动监测的方法能够将问题进行及早发现,并及时进行处理,将故障隐患消灭在萌芽阶段,防止由于故障引发的进一步损坏,同时采取措施加以规避,不仅能够实现设备的稳定运行,而且也减少了检修投入的人力和财力。
1.电动机振动的危害设备运行发生电动机震动是非常常见的。
与其他设备一样,电动机的运行产生的振动有着不同程度的幅度。
运行中,振动会对设备产生一定的危害,一个是消耗能量,降低电机的运行效率,一个是对电机的轴承加以损坏,磨损电机的轴承导致了轴承的使用寿命大大地缩短。
还有就是磨损转子,导致磁极松动,使得转子与定子发生擦碰,导致电机转子发生断裂和弯曲,另外,由于电机振动造成电机端部的绑线发生了松动,带来绕组相互摩擦,降低了绝缘电阻并且缩短了绝缘的使用寿命,甚至还可能导致绝缘发生击穿,还有就是电机配套的设备基础部分发生了零部件的松动,带来严重的事故。
2.电动机振动的基本原因2.1电磁原因2.1.1定子故障定子绕组接地击穿、匝间短路、断线、定子三相电流不平衡、接线错误。
定子铁心变松动、偏心,形状为椭圆形。
2.1.2电源方面三相电动机缺相运行、三相电压不平衡。
2.1.3转子故障端环开焊与转子笼条断裂,绕线错误,转子铁心变椭圆、偏心、松动,电刷接触不良[1]。
2.2机械原因2.2.1与联轴器配合方面联轴器连接不良,负载机械不平衡,联轴器损坏,联轴器找中心不准,系统共振等。
2.2.2电机本身方面基础安装不良导致转子气隙不均,滑环变形导致机械机构强度不够,子磁力中心不一致,电机风扇损坏后轴承故障发生共振,定、转子不平衡,地脚螺丝松动,发生了转轴弯曲。
引风机振动大的原因分析及处理措施引风机振动大的原因我厂风烟系统中每台炉设置2台引风机。
引风机采用豪顿生产的单级、动叶可调轴流式风机,其型号为ANN-2800/1600B,叶轮直径为2800mm,轮毂直径为1600mm,转速为995r/min,采用电动、定速,50%容量,并有防磨措施,引风机布置在锅炉电除尘器下游。
引风机风量包括锅炉燃烧产生的烟气量和空预器与电除尘漏入烟道的空气量。
炉膛保持微负压状态,2台引风机采用并联方式运行,运行过程中主要克服从炉膛至增压风机的烟道阻力。
脱硫改造后,2台引风机出口风道汇集至增压风机,将烟气经过脱硫系统后送至烟囱。
1现象3A、3B引风机实时数据显示振动较大,振动值A侧最大为3.6mm/s。
2台风机随环境温度、排烟温度变化影响较为明显,其中A侧引风机振动随环境温度的增长而增大,B侧振动随环境温度的增长而减小,特别是雨季对B侧振动影响较大。
1.1就地测量比较1.1.1现场无法直接测量轴承座的振动,通过用普通测振仪测量6台炉引风机其他部位的振动数据进行测量,各台引风机实时数据显示的振动值与现场所能测量部位的振动值没有直接关系,因此不能直接根据就地的各点普通振动测量数据对设备振动进行判断。
1.1.2采用CSI 2130便携式数据采集仪对引风机就地的中心筒风箱人孔门附近水平方向振动数据进行了采集,虽然部位不一,但表现出相同的特性。
3A引风机中心筒侧工频振动较大,曲线最大达0.6mm/s,叶片一倍频率较大,最大达0.4mm/s;3B引风机中心筒侧工频振动较小,曲线最大达0.1mm/s,叶片一倍频率较大,最大达1.09mm/s。
3A引风机人孔门侧工频振动较大,曲线最大达1.1mm/s,叶片一倍频率较大,最大达0.9mm/s;3B引风机人孔门侧工频振动较小,曲线最大达0.3mm/s,叶片一倍频率较大,最大达1.7mm/s。
就地采集点都表现出叶片一倍频率振幅较大,A侧工频振动较大的特征。
电机振动噪音的原因及对策摘要:在经济的发展和制造自动化的提高,电动机的用量与日俱增。
尤其是在发电和工业等领域内得到广泛应用,但是由于电机噪音的不合格引起相关产品的振动、噪音问题,会影响电机的可靠性和安全性。
关于电机噪音的研究十分复杂,其中涉及机械振动、物理声学、数学、电磁等多个领域。
根据噪音产生的原因,通常将电机噪音分为电磁噪音、机械噪音和空气动力噪声。
关键词:电机噪音;原因;对策引言振动与噪音是电机重要的技术指标,如何降低电机的振动与噪音是中小型电机行业中普遍存在的问题。
根据噪音产生的原因,通常将电机噪音分为机械噪音、通风噪音和电磁噪音。
1.机械噪音机械噪音是由电机运转部分的摩擦、撞击、不平衡以及结构共振形成的。
还有很大机械噪音都是由轴承引起的。
由于轴承随电机转子一起旋转,因滚珠、内圈、外圈表面的不光滑,它们之间有间隙,滚珠的不圆或内部混合杂物,而引起它们间互相碰撞产生振动与噪声。
其产生的噪声值与滚珠、内外圈沟槽的尺寸精度、表面粗糙度及形位公差等有很大关系。
有人认为,只要采用精密轴承就可以降低轴承噪声,殊不知使用后,反而使噪声增加。
原因是轴与轴承内圈的配合过紧,使精密轴承的内圈变形大于普通轴承的变形量,因而跳动、振动加大,噪声上升。
所以轴承与轴承室、轴的配合也是非常重要的。
1.1机械噪音的降低对策(1)气隙不均匀及转子同心度差,会产生电磁噪音;需提高制造工艺水平,确保工装以及设备工作状态良好。
(2)定子铁心与机座装配采用的过盈尺寸在装配前进行检测,不应使用过盈配合值偏小,造成定子铁心轴向移动,也不应使用过盈配合值偏大,造成机座存在内应力,在机座止口加工后产生椭圆,影响定转子的同轴度,从而出现电磁噪声和振动现象。
(3)端盖是电机的关键零部件之一,加工精度直接影响电机的运行可靠性,因端盖内孔尺寸变形或端盖与机座装配后挤压造成轴承室变形,轴承压装后造成损伤或变形引起异音。
因此在电机组装前对端盖和机座进行模拟装配,确保轴承室内孔尺寸变形量在0.03mm范围内才可以组装。
电机振动故障的解决措施1、把电机和负载脱开,空试电机,检测振动值。
2、检查电机底脚振动值,底脚板处的振动值不得大于轴承相应位置的25%,如超过此数值说明电机基础不是刚性基础。
3、如四个底脚只有一个或对角两个振动超标,松开地脚螺栓,振动就会合格,说明该底脚下垫得不实,地脚螺栓紧固后引起机座变形产生振动,把底脚垫实,重新找正对中,拧紧地脚螺栓。
4、把基础上四个地脚螺栓全紧固,电动机的振动值仍然超标,这时检查轴伸上装的联轴器是否和轴肩靠平了,如不平,轴伸上多余的键产生的激振力会引起电机水平振动超标。
这种情况振动值超得不会太多,往往和主机对接后振动值能下降,应说服用户使用,二极电机在出厂试验时根据GB10068--2006在轴伸键槽内装在半键。
多余的键就不会额外增加激振力。
如需处理,只需把多余的键截去多出长度的一般即可。
5、如电机空试振动不超标,带上负载振动超标,有两种原因:一种是找正偏差较大;另一种是主机的旋转部件(转子)的残余不平衡量和电机转子的残余不平衡量所处相位重叠,对接后整个轴系在同一位置的残余不平衡量大,所产生的激振动力大引起振动。
这时,可以把联轴器脱开,把两个联轴器中的任一个旋转180℃,再对接试机,振动会下降。
6、振动振速(烈度)不超标,振动加速度超标,只能更换轴承。
7、二极大功率电机的转子由于刚性差,长时间不用转子会变形,再转时可能会振动,这是电机保管不善的原因,正常情况下,二极电机储存期间。
每隔15天要对电机盘车,每次盘车至少转动8圈以上。
8、滑动轴承的电机振动和轴瓦的装配质量有关,应检查轴瓦是否有高点,轴瓦的进油是否够、轴瓦紧力、轴瓦间隙、磁力中心线是否合适。
9、一般情况下,电机振动的原因,可以从三个方向的振动值大小做简单的判断,水平振动大,转子不平衡;垂直振动大,安装基础不平不好;轴向振动大,轴承装配质量差。
这只是简单判断,要根据现场情况,结合以上所述的因素综合考虑,查找振动的真实原因。
电机水平振动高的原因
1.动平衡问题:电机内部的旋转零件在制造或组装过程中可
能存在不平衡的情况,导致电机运转时产生较大的水平振动。
这种情况下,可以采取平衡校正或使用动平衡设备来解决。
2.轴承问题:电机的轴承如果磨损严重或不良,会导致轴向
或径向游动,进而引起水平振动。
此时,需要对轴承进行维修
或更换。
3.电机不稳定电源供应:电机工作时需要稳定的电源供应,
如果电源波动或电压不稳定,会直接影响电机的运行稳定性,
导致水平振动增加。
此时,可以通过使用电压稳定器或优化电
源供应来解决这个问题。
4.电机安装不良:电机的安装质量也会影响其水平振动水平。
如果安装不牢固或者安装不正确,如螺栓未紧固好、基座不平
整等,会导致电机在运行时发生不必要的振动。
必要时,需要
重新安装或调整电机。
5.负载不平衡:当电机连接的负载分布不均匀时,会产生不
平衡力矩,导致水平振动增加。
此时可以通过合理调整负载或
加装平衡装置来解决。
6.机械共振:电机及其附属设备的自然频率与外界激励频率
相接近时,会引发共振现象,产生较大的水平振动。
这种情况下,可以通过改变激励频率,增加阻尼措施或调整机械结构来
避免或减小共振效应。
冷却塔风机振动标准
冷却塔风机振动标准是指冷却塔中的风机在运行过程中产生振动的限
制和要求。
冷却塔是一个被用于将工业进程中产生的热量散发出去,
从而降低温度的设备,通常包括一个风机和一个水塔。
由于风机的工
作原理是通过旋转扇叶推动空气来产生流动,因此风机在运行过程中
会产生振动。
这种振动如果过大,不仅会影响设备的稳定性和安全性,还会影响设备的寿命和使用效果。
冷却塔风机振动标准的制定主要是为了保证设备的正常运行和使用安全。
一般而言,振动标准主要包括振动幅值和频率等方面,其中振动
幅值是指风机在运行过程中振动的最大幅度,频率则是指振动的频率
和周期。
根据国家相关标准和行业惯例,冷却塔风机振动标准一般应
控制在以下范围内:振动幅值应小于3mm,频率应小于10Hz。
为了确保冷却塔风机振动状态的稳定和安全,设备管理人员需要定期
进行维护和检查,以及及时采取修理措施,防止振动过大进而影响到
设备的稳定性和使用效果。
具体而言,维护和检查工作需要从以下几
个方面进行:一是对风机的旋转轴进行定期的润滑和保养;二是对许
多涉及到风机运行的连接件进行定期排查和紧固,保持其连接的牢固性;三是定期清理风机和其他设备的积尘和杂物,以确保其良好的通
风和流动状态;四是检查和维护电气线路和电子元件,以保证其正常、
安全地运行。
综上所述,冷却塔风机振动标准的制定和实施,对于保证设备的正常运行和使用安全具有重要的意义。
设备管理人员应该密切注意设备的维护和检查工作,及时采取措施,防止振动过大影响到设备的稳定性和使用效果。
只有这样,才能确保冷却塔的运行效率和安全性。
振动电机常见故障及解决方法振动电机是一种广泛应用的电动机,可用于各种机械设备和自动化系统中。
然而,由于长时间使用或不恰当的操作,振动电机可能会出现一些常见故障。
下面将介绍一些常见的故障及其解决方法。
1.电机运转不正常当电机在运行时出现异常噪音、振动或不正常的速度时,可能是由于电机没有正确安装导致的。
解决方法包括:-检查电机底座的安装情况,确保底座均匀承载电机负载。
-检查电机轴与负载轴之间的对中情况,必要时进行调整。
-检查电机的固定螺栓是否松动,如有松动,需要重新紧固。
2.电机发热电机在运行时会产生一定的热量,但如果发现电机温度过高,可能是由于以下原因:-电机负载过重。
检查负载是否超出电机额定负载,必要时调整负载。
-空冷器故障。
检查电机空冷器是否阻塞或脱落,必要时清洁或更换空冷器。
-绕组短路。
检查电机绕组是否有短路现象,必要时修复或更换绕组。
3.电机缺相当电机运行时出现故障音、振动以及未能启动时,可能是由于电机缺相引起的。
解决方法包括:-检查电机接线,确保每个相位都正确连接。
-检查电机定子绕组是否有断线现象,必要时修复绕组。
-检查电机起动器或控制器是否正确工作,必要时更换。
4.电机轴承故障电机轴承故障会导致噪音、振动和电机性能下降。
解决方法包括:-定期润滑电机轴承,确保良好的润滑状态。
-检查轴承是否正常工作,如有需要,更换损坏的轴承。
-检查电机轴与负载轴之间的对中情况,必要时进行调整。
5.电机接地故障电机接地故障可能会导致电机无法启动或发生电击风险。
解决方法包括:-检查电机接地线是否正确连接。
-检查电机绝缘是否有效,必要时进行绝缘测试。
-检查接地电阻是否在安全范围内,必要时修复接地电阻。
总结:振动电机常见故障包括电机运转不正常、电机发热、电机缺相、电机轴承故障和电机接地故障。
在面对这些故障时,可以采取相应的解决方法来修复电机。
然而,为了确保电机的正常运行和延长电机的使用寿命,定期的维护保养和检查是非常重要的。
电动机声音异常或振动大的原因及处理方法电动机在使用过程中,有时会发出异常的声音或者振动,如果不及时处理,可能会影响正常的生产和操作,甚至造成安全隐患。
本篇文档将就这一问题进行详细介绍,并提供相应的处理方法。
电动机声音异常的原因及处理方法1.轴承损坏当电动机使用一段时间后,轴承可能会发生磨损或松动,导致电动机产生异常的声音或者振动。
如果是这个问题,可以通过更换轴承的方式进行处理。
2.电动机内部的故障当电动机内部的部件出现故障时,也会导致电动机产生异常的声音或者振动。
这些部件包括电容器、电刷、定子、转子等。
如果是这个问题,需要进行相应的维修或更换。
3.负载过大当电动机承受超过其负载能力的负载时,也会发出异常的声音或者振动。
如果是这个问题,需要对负载进行合理的调整或更换电动机。
4.安装不当电动机在安装时,如果没有按照要求进行正确的安装,也会导致电动机产生异常的声音或者振动。
如果是这个问题,需要重新进行安装,确保安装位置正确、固定牢靠。
5.润滑不良电动机在运转时,如果润滑不良,油脂或润滑剂不足或质量不好,也会导致电动机发出异常的声音或者振动。
如果是这个问题,需要进行相应的清洗、加注油脂或润滑剂。
电动机振动大的原因及处理方法1.不平衡负载当电动机承受的负载不平衡时,会导致电动机振动较大。
如果是这个问题,需要进行负载的重新安排或者重构,确保负载平衡。
2.电动机安装不稳定电动机在安装时如果不稳定,也会导致电动机振动较大。
如果是这个问题,需要重新安装,确保电动机的固定位置稳定、牢靠。
3.电动机轴心和负载轴心不一致当电动机轴心和负载轴心不一致时,也会导致电动机振动较大。
如果是这个问题,需要重新进行轴心对正。
4.轴承问题前面提到,轴承损坏也会导致电动机声音异常。
同样,轴承损坏也会导致电动机振动较大。
如果是这个问题,需要更换或修理轴承。
5.电动机内部部件松动当电动机内部部件松动时,也会导致电动机振动较大。
如果是这个问题,需要进行相应的维修或更换。
风力发电机组塔筒振动分析及应对措施研究摘要:塔筒是风电机组结构体系的重要组成部分,其结构强度直接关乎风电机组运行的稳定性与可靠性,加强其振动分析,确保塔筒结构的可靠性显得尤为重要。
本文以风电发电机组塔筒为研究对象,在对其振动分析意义进行阐述的基础上,结合具体的塔筒振动分析实例,对其振动分析结果进行了分析,并提出了一些应对策略,旨在有效确保风力发电机组塔筒结构的稳定性。
关键词:风力发电机组;塔筒;振动分析;应对措施在清洁能源战略下,国内风电行业得到了迅猛发展。
风力发电机组作为风力发电系统的核心组成部分,其结构的稳定性是确保风力发电机组使用性能顺利发挥的重要保障。
然而,风力发电机组的系统构成比较复杂,涉及到叶片、机架、主轴、轮毂与塔筒等众多组成部分,同时其本身的体量比较大,容易出现塔筒结构破坏等质量问题,尤其是容易出现严重的塔筒振动问题,影响了其运行的稳定性与安全性。
基此,如何才能有效地降低塔筒振动的次数,确保风力发电机组运行的稳定性与安全性是当前值得深入探讨的重要课题之一。
1 风力发电机组塔筒振动分析的意义塔筒振动问题是造成风电发电机组运行事故的一个重要成因,如果塔筒存在过大的振动问题,超过振动限值之后需要停机保护风力发电机组的安全性,这会对其发电效率以及运行的稳定性与安全性带来不利影响。
而塔筒振动问题的成因众多,具体主要表现为风力发电机组的设置位置、布置形式以及本身结构问题等都可能会造成塔筒结构出现过大振动问题。
为了可以有效地减少塔筒结构的振动次数,需要对其振动情况进行深入分析,之后采取对风参数进行修改等策略来减少尾流所形成的湍流涡区,进而可以降低塔筒结构出现振动问题的概率,确保风力发电机组运行的稳定性与安全性。
2 风力发电机组塔筒振动分析的实证分析2.1 风力发电机组塔筒振动问题简介在建设风电场期间,需要对建设的地址以及机位布置形式与排列方式进行重点考察,如果没有合理地布置机位,那么会直接对风力发电机组投入运行之后的可靠性与安全性产生直接影响。
机力冷却塔风机电机振
动原因分析及处理
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机力冷却塔风机电机振动原因分析及处理
刘明义
(神华河北国华定洲发电有限责任公司,定州073000)
摘要:介绍了某电厂公用开冷水机力冷却塔风机电机出现振动劣化后,专业振
动监测人员通过频谱分析对其进行的分析判断,以及后续振动处理情况。
关键词:振动 频谱 软地脚
01 Mechanical Cooling Tower Fan Motor Vibration Reason Analysis and
Processing
LIU Ming-yi
(Shenhua Hebei Guohua Dingzhou Power Generation ,Dingzhou 073000,China)
Abstract:Introduction of a power plant utility running water 01 mechanical cooling
tower fan motor vibration deterioration, professional vibration monitoring personnel
through the frequency spectrum analysis to carry on the analysis judgment, and
follow-up vibration treatment.
Key words:Vibration;Frequency spectrum;Soft foundation
1、前言:
某电厂2×660MW发电机组为空冷机组,设计有3台公用开冷水机力冷却
塔风机,配置电机型号YD315L1-8/4-W,功率110KW,转速715/1425r/min。
投产初期,01机力冷却塔风机电机振动就比其它两台电机略大,但没有超标。
2010年5月份,01机力冷却塔风机电机振动出现上升趋势,机务、电气人员现
场检查后,都认为不是自己专业设备的原因。在此情况下,专业振动监测人员
用爱默生2130测试仪对01机力冷却塔风机电机进行了现场数据采集,给出科
学分析,最终得到解决。
图1
2、振动情况分析
2010年5月30日,专业振动监测人员对01机力冷却塔风机电机振动进行
了数据采集。频谱如图2:
图2
从振动频谱看,电机振动主要为2倍频;自由端水平方向明显大于垂直方
向,主要为2倍频振动;驱动端振动也是以2倍频为主,并且有多个转速的倍
频。从以上现象初步分析,联轴器不对中为振动的主要原因,同时可能存在基
础或地脚松动,但也不能排除驱动端轴承是否存在配合松动的可能(如有可
能,可以断开电机的联轴器,空转电机进行测试做进一步分析)。
进一步检查电机各部位振动,从振动分布(图3)看,电机驱动端右侧的
地脚2处垂直振动明显大于其它地脚,振动达17m/s,明显大于 M2V=11.5 m/s
(表1);电机驱动端左侧的地脚1处垂直振动仅为6.8 m/s;自由端两侧垂直
振动小于5m/s。由此可初步分析,电机驱动端右侧的地脚2处存在松动(软地
脚)。
图3
动力侧轴承(电机)振动
M1H M1V M1A M2H M2V M2A
表1
电机驱动端右侧的地脚处存在松动(软地脚),会引发电机壳体发生变
形;电机壳体发生变形后会造成原来的对中状态发生变化,引起联轴器不对中
或者加剧联轴器不对中。电机在旋转时,电机联轴器处交变受力,就会在松动
的地脚处形成撞击,频谱上显示出多个谐波倍频。
综合以上情况初步分析,电机驱动端右侧的地脚处存在松动(软地脚)是
造成电机振动的根本原因,联轴器不对中是继发原因。
为进一步确认电机轴承状况,2010年5月31日,对01机力冷却塔风机电
机进行了空载振动测试,频谱如图4:
地脚3 地脚1
V=5 mm/s V=6.8 mm/s
图4
从频谱图4可以看出:空转电机时,振动主要为3倍频,这是地脚、基础
松动的一种特征;从振动分布(图5、表2)看,电机驱动端右侧的地脚2处垂
直振动明显大于其它地脚。结合频谱与振动分布,可以判定:电机驱动端右侧
的地脚处存在松动(软地脚);同时可以排除电机驱动端轴承存在配合松动。
图5
动力侧轴承(电机)振动
M1H M1V M1A M2H M2V M2A
表2
3、故障处理
由于机务专业人员试图通过重新找中心来达到降低振动,2010年6月1
日,01机力冷却塔风机电机在重新找中心后进行了试转。结果非常失败,电机
地脚3 地脚1
V=0.8 mm/s V=0.6
mm/s
驱动端、自由端的水平、垂直、轴向振动均飚升到30-40mm/s之间,风机减
速机构的轴封也因此遭到严重磨损。
2010年6月2日,将01机力冷却塔风机电机水泥基础凿开后,发现电机地
脚2处的预埋件已经全部开焊,地脚3处的预埋件也开焊1处,如下图6:
图6
分析认为,正是因为地脚2预埋件处开焊引起了电机地脚2处振动最大,
导致电机振动加剧,然后进一步造成地脚3预埋件处开焊,形成恶性循环。
为了彻底解决问题,机务专业用风镐将01机力冷却塔风机电机水泥基础内
钢筋凿出后进行了补焊加固(如图7),然后重新浇筑。
图7
2010年6月10日,在电机基础保养完毕后,检修人员对01机力冷却塔风
机电机进行了空试,各部位振动位移值均在0.01mm以内。
地脚2
地脚3
重新找中心后进行了试转,振动情况却非常不好,整体振动达到了-
0.4mm之间,经检查,01机力冷却塔风机减速机构齿轮损坏,如图8。精密点
检认为,减速机损坏与电机振动大有直接关系。
图8
下图为2010年7月3日,机务拆除损坏的风机。
图9
2010年7月19日,01机力通风塔风机回装试运良好。下表3是修后振动
测量数据,图10为修前与修后半年时间内电机驱动端振动频谱趋势图。
动力侧轴承(电机)振动 单位:mm/s
时间
M1
H M1V M1A M2H M2V M2A
表3
图10 电机驱动端振动频谱趋势图
4 结束语
本次01机力通风塔风机电机振动异常事件的分析与处理,精密点检振动监
测发挥了关键的作用。以下为本次事件的经验教训:
(1)技术应用方面:在本次01机力通风塔风机电机振动问题查找中,精
密点检利用了频谱分析和振动分布分析两项技术,频谱分析初步判断了故障的
可能类型,振动分布则帮助我们查找了故障的确切位置,二者缺一不可。
(2)问题处理方面:在精密点检已经初步判明问题所在时,机务人员没有
引起很好的重视,而是按照自己的思路,重新找中心试转,结果加剧了设备的
损坏程度。建议遇到跨专业问题时,由上级管理人员协调解决。
(3)技能培训方面:利用振动测试仪测量的数据分析转机振动问题是一种
较为科学的手段,无论是电气还是机务专业转机技术人员,如果能在经验技术
的基础上,多接触学习振动监测理论,将二者融为一体,才是我们解决转机设
备振动问题更好的制胜法宝。
参考文献:
[1]M A Vibration Analysis. CSI of USA,1999(3):1~18.
[2]T A Introduction To Time Waveform Technologies Inc,USA,1999.
[3]韩捷,张瑞林.旋转机械故障机理及诊断技术.北京:机械工业出版社,
1997.
[4]秦树人.齿轮传动系统检测与诊断技术.重庆:重庆大学出版社,1999.
[5]陈进.机械设备振动与故障诊断.上海:上海交通大学出版社,1994.
作者简介:
刘明义(1971-)1994年毕业于太原电力高等专科学校电力系,工程师职称,现
从事振动监测工作。