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测量风扇和电机的振动值
产品详细介绍 测量风扇和电机的振动值              风扇和电机的轴承故障可以通过测量其振动值得以避免    普通设备   通常我们认为风扇和电机是很普通的设备。但我们忽略了它们为工业加工过程提供了重要气流,为办公楼,会议中心,电影院,娱乐场所和酒店提供了冷却,加热,加湿和去湿的功能。 虽然风扇和电机形状尺寸各异,但它们的故障形式却很相似。它们的轴承都经常被忽略或工作过度,并且缺乏润滑,过热或使用不当。这样,轴承磨损恶化并开始产生振动。测量振动值并分析其故障可以防止如图所示的灾难性的失效方式。   使用便携式数据采集器和永久型在线振动  检测仪,定期进行振动测量是任何预防性维修措施的基础。测量,画趋势图,进行报警和分析风扇和电机的振动等措施可以为故障的产生提供早期警告,提前定购该 替换的部件。轴承可以在定期维护期间得到更换,避免不可修复的故障。   振动传感器   加速度振动传感器通常安装在电机和风扇的轴承的重要位置上。因为轴承是机械驱动的主要承载部件,加速度振动传感器应该安装在输入和输出轴承机架上以便测量振动值。   电机和轴承上安装的永久型  加速度振动传感器   振动传感器应该安装在电机和风扇的轴承的径向(垂直和水平方向)和轴向位置。这样可以达到佳的振动测量结果。被测 量值包括:   ¾ 轴承振动值   ¾ 不平衡   ¾ 不对位   ¾ 电子故障   ¾ 叶片转速乘积扰动(空气动力干扰)  ¾ 皮带频率             正面接口和侧面接口的多用途加速度振动传感器适用于便携式和永久式安装    便携式安装   便携式安装的加速度振动传感器有3种安装方式。          永久型安装   加速度振动传感器的永久性安装通常推荐使用粘着剂或者柱头螺栓的安装方法。这两种安装方法都需要预先准备安装平面。曲面磁座简单,适用于弧形表面频率反馈2,000赫兹可重复性取决于用户安装方式快速接头便于安装在永久型的对象频率反馈6,500赫兹可重复性强  平面磁座和对象便于安装在永久型的对象频率反馈10,000赫兹可重复性强 粘着剂安装的要求是安装垫粘结到安装平面之前,安装平面要处理干净,干燥,平整。柱头螺栓则需要准备孔口平面,钻孔并攻螺纹。带粘着剂的安装垫柱头螺栓安装型的加速度振动传感器孔口平面,钻孔,攻螺纹由于这两种安装方法都需要预先准备安装平面,简单的方式是利用孔口平面。孔口平面加工工具可以一次性就形成孔口平面并且钻孔攻螺纹。    带钻头的孔口平面加工工具   如果永久型安装进行得正确顺利,粘着剂安装可以达到15,000 赫兹的反馈频率, 柱头螺栓安装则可以达到大的反馈频率。    孔口平面攻螺纹    便携式电缆和接头   便携式数据采集器需要高弹性的电缆和带应力消除作用的接头。它们要易于使用,而且可以承受反复弯曲和抗拉。双绞屏蔽电缆可以使噪音小化。直线型和卷绕型的数据采集器电缆   振动传感器电缆上的接头应该焊接良好, 并且有很好的应力消除作用,手感舒适。    带应力消除的便携式接头      永久型电缆和接头   永久型数据采集器使用非常强硬的电缆和接头,它们的寿命应该和设备一样长。电缆的高载外套可以保护电缆免受磨损和外界环境的影响。大多数时候都使用到特氟纶外套,如果是十分恶劣的环境则可以用不锈钢装甲外套。        永久型双绞屏蔽电缆   永久型数据采集器接头的选择应该根据使用情况和环境。温度,液体灰尘进入保护 (IP)等等都应该给与考虑。选择接头或者电缆时,化学品接触的可能性也应该在考虑计划之中。     选择合适的电缆才可以避免在振动测量和 数据采集的时候产生不牢固的连接。        电缆终端   振动传感器电缆终端应整理好以便连接到便携式或永久型振动数据采集器。所有接线应规划好,并用标签标识。   • 简单的便携式数据采集器带有单 个振动传感器和便携式安装装 置,通常只要直接安装到数据采 集器即可。   • 使用便携式数据采集器来检测永 久安装型振动传感器需要对电缆 进行整理规划。接线箱是很方便 的一种方法。     接线箱,适用于便携式或永久型 数据采集   • 永久型监测系统也需要对振动传 感器的电缆进行整理规划。可以 整理成单个电缆或者和汇集到带 有大型多导线电缆的电缆缩减 箱 。   A2A 接头和 CB102 电缆    B2A 接头和 CB111 电缆    A2B 高温接头和 CB206 SS 装甲电缆    电缆缩减箱,将每个振动传感器的电缆 汇集成一个大型多导线的电缆  典型的多导线电缆   滑动轴承 有些电扇和电机带有滑动轴承。这些轴承通常指套筒轴承或轴颈轴承。滑动轴承没有滚动的部件,通常主轴包着薄膜或锲入润滑油。 大多数情况下,主要测量点是套筒或轴颈主轴的振动。这种测量应该使用位移传感器(漩涡流探针)。                 轴颈  这些非接触型的振动传感器提供了很有价值的数据,包括主轴振动值和主轴与轴颈和套筒的间距的振动值.    位移探针和驱动器   总结   电扇和电机的振动监测是很有用的,不管是使用便携式测量或者永久型监测。这两种方法都可以提供很好的可靠性,提高预防性维修的效果。 机械和电子方面的故障可以通过振动分析得以确定。选择正确的传感器,安装方式,电缆和接头可以提供有效的数据。通过接线箱或电缆缩减箱来整理传感器电缆可以减少测量误差。   无论何时都不可以对危害操作人员安全的情况给予妥协或折衷。永久型振动传感器和电缆应该避免操作人员的手无法碰到而造成伤害!   安全操作,采集有效数据,请享受便携式或永久型的设备振动数据采集带来的好处吧!  典型的非接触型位移传感器 , 用于检测套筒轴承或轴颈轴承的主轴的振动值  驱动器  漩涡流 主轴  轴颈/套筒  电缆  探针                      公司名称:上海维逸机电设备有限公司 公司地址:上海市闸北区大统路988号A座1509 公司网址:http://www.novachn.com/ 联系电话:021-61434131 联系人:  朱小姐
上海维逸测控技术有限公司 2021-08-23
一种基于九开关管逆变器的多功能分布式电源并网装置
本发明公开了一种基于九开关管逆变器的多功能分布式电源并网装置,当电网正常运行时,将NSI的一个输出端口经由并网变压器接入配电网,将微源产生的电能逆变成符合并网条件的交流电,并维持变流器直流母线电压稳定;将NSI的另一个输出端口通过并联形式接入电网,在电流环中加入谐波电流补偿值,用于改善电网电能质量。当电网故障时,利用NSI所提供的两个输出端口之间的协调配合,实现分布式电源的低电压穿越。相比于背靠背型的逆变器结构,本发明不仅可以节省三个开关管,降低系统成本,还可以同时对配电网电能质量问题进行补偿,实现
东南大学 2021-04-14
一种复杂背景环境中的风力机叶片表面图像提取方法
本发明公开了一种复杂背景环境中的风力机叶片表面图像提取方法,其包括如下步骤:(1)在风力机每个叶片的迎风面处分别设置方形黑白格标记图,粘贴的位置为平面且与叶片迎风面平行,进而利用标记图的姿态代替叶片姿态;(2)利用摄像头对风力机运行图像进行采集,并将采集到的图像实时传输至工控机中;(3)对摄像头采集到的图像信息进行图像处理以获得叶片表面图像,并根据叶片上的标记图获得风力机叶片信息。本发明可实现对野外环境中运行风力机叶片图像的提取,简化了分析处理过程、加快了分析速度。
华中科技大学 2021-04-13
风浪互补液压传动发电装置及其控制方法
本发明公开了一种风浪互补液压传动发电装置及其控制方法。风浪互补液压传动发电装置,包括风能捕能装置、波浪能捕能装置,风能捕能装置的输出管路连接并联的第一变量液压泵和第一液压马达,波浪能捕能装置的输出管路连接并联的第二变量液压泵和第二液压马达,单向阀A的输出管路与单向阀B的输出管路合并后连接第三液压马达,第三液压马达的输出轴连接发电机,发电机的输出轴连接负载;第一压力传感器、第二压力传感器、第三压力传感器采集的信号均传输给控制器,控制器发出第一变量液压泵的排量控制信号以及第二变量液压泵的排量控制信号。本发明可以实现风能捕能装置液压管路、波浪能捕能装置液压管路、负载液压管路压力的实时精确匹配。
浙江大学 2021-04-11
大型燃煤电厂智能发电系统研发及应用
智能发电体系结构  提出并构建了智能发电体系结构,与 DCS+SIS+MIS 系统的结构相比,系统的网络安全分区与功能分区发展为 ICS+ISS 的两层结构,实现安全可靠性与应用功能的统一。  智能发电运行模式 基于能效分析、运行优化、控制优化、设备状态监测,建立了能效、环保、灵活性等性能指标的“大闭环”控制模式,故障预警、诊断、容错控制的“大闭环”运行模式。  智能发电软件及算法模块  开发了ICS成套算法和应用功能软件。包括52种智能控制算法模块,120种智能计算分析诊断算法模块,形成了智能检测、智能控制、智能诊断和智能优化等功能。  智能发电投运效果  国内外首次投运,系统运行稳定可靠;预警准确率大于90%;综合节煤2.25g/kwh;降低运行人员操作量60%。 截至2020年5月,研究成果已在14台机组得到推广应用;新增合同额1.81亿元,直接经济效益4997万元。 智能发电鉴定及获奖情况 2019年10月,中国电机工程学会组织的技术鉴定认为:该系统设计思想先进、功能齐全、智能化程度高,具有良好的经济社会效益和推广前景,该系统整体技术达到国际领先水平。 项目获得2020年中国电力科学技术进步一等奖。 
华北电力大学 2021-05-10
新型直驱式波浪发电系统
该成果获2018年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)技术发明类二等奖。本项目发明了直驱式波浪发电系统,即用直线电机与波浪能转换器结合,直接将波浪动能转化为电能,减少了中间环节,提高了波浪发电系统整体效率。1、圆筒直线电机新结构:项目组首先采用径向叠片技术,阻断电磁感应涡流回路,极大程度地降低了圆筒直线电机的损耗,突破了该电机的技术瓶颈。同时发明了该电机的等效迭压系数表达式,将径向叠片式圆筒直线电机的复杂结构化为二维问题,简化了仿真计算方法。圆筒直线电机的新结构解决了该电机世界性的技术难题,为其应用推广发挥了重大作用。2、直线电机优化理论:建立了直线电机的电磁场-电路-温度场联合模型,对直线电机的磁场、电机参数进行仿真及优化计算。突破了传统的电机基波磁场耦合理论,创造性地提高了电机功率密度数倍,减小电机体积、降低了发电成本。然后发明了齿槽边端定位力及电机波动的基本规律,有效地降低电机阻力,提高了波浪发电系统的发电量。3、直驱式波浪发电运行控制技术:建立流体动力学和直线发电机电磁耦合的数学模型,搭建了参数可调的波浪发电运行控制综合系统。
东南大学 2021-04-10
一种自发电的多功能钱包
本发明公开了一种自发电的多功能钱包,包括贝壳状的包体,包体的两端通过纽扣连接,在包体内部沿折叠线连接插套,插套上设有内部照明灯、外部照明灯、光敏电阻和紫外线验钞灯,包体的一侧设有压电发电装置、电池和控制模块;光敏电阻、紫外线验钞灯、内部照明灯和外部照明灯分别与控制模块相连,光敏电阻、紫外线验钞灯、内部照明灯、外部照明灯和控制模块分别与电池连接,电池通过电源转换模块连接压电发电装置。本发明的钱包设有两个LED照明灯,一个能为钱包内部提供照明,方便使用者在光线较暗的环境中取放钱币;另一个可以当成应急光源使用,使用方便;在钱包内设有紫外线验钞灯,能够在取放钱币是鉴别钱币真伪,减少使用者的财产损失。
西南交通大学 2016-10-19
一种引水式漩涡水流发电系统
本发明提供一种引水式漩涡水流发电系统,包括相互连接的引流部和发电部,所述引流部主要由分 水锥、回水堰、引水渠依次连接构成;其中分水锥设于河流弯道处中部,用于将河流分为两股;回水堰 设于分水锥的下游,并与分水锥相连接,用于对水量进行二次调节;所述发电部包括造涡漏斗、机电设 备和尾水管,其中机电设备设于造涡漏斗上侧,尾水管设于造涡漏斗下侧;引水渠用于将河水引入造涡 漏斗产生漩涡,作用于机电设备进行发电
武汉大学 2021-04-14
有机朗肯循环发电系统开发
实验室围绕有机朗肯循环(ORC)可有效利用低品位热能实现热功转换这一国际研究热点,开展了ORC系统工质筛选准则、系统设计与优化、ORC集成发电机组及系统自适应控制动态特性、有机朗肯循环系统孤网运行等方面进行了研究,成功实现了ORC发电机组设计、建造、控制、运行全链条的技术积累。并于相关企业联合推进ORC发电技术的商业化。 1、ORC发电系统设计与优化 开发了ORC系统热力学分析与设计程序,获得软件著作权;建立了亚临界、跨临界和混合工质ORC系统的工质筛选准则为工业界合理选择工质提供了科学依据;开发了ORC系统稳态和动态仿真程序,可实现机组外部环境变化和内部设备损耗对系统运行性能的预测。 2、ORC发电系统集成技术 实验室成功研制5kW和10kW容量移动式ORC集成发电机组,可保证ORC机组在孤网及并网环境下安全可靠运行。以R245fa为工质,采用单螺杆膨胀机与同步发电机同轴联动,热源温度98-120oC时,最大实测轴功8.57kW,热效率6.68%。 3、ORC驱动反渗透海水淡化复合系统 建立了ORC驱动反渗透海水淡化复合循环系统,利用ORC驱动反渗透高压泵淡化海水,与传统反渗透海水淡化相比,单位产水成本可节省约55%。
华北电力大学 2022-09-23
发电厂凝汽器管束仿生优化布置技术
01. 成果简介 本项成果应用于电厂,在电厂凝汽器改造过程中采用该仿生优化管束布置形式,可以实现换热性能增强20%以上。该仿生优化管束布置的凝汽器,其换热管在管板上的布置呈仿生双连树形布置,由仿生双连树疏松树枝管束区管束、仿生双连树密集管束区管束、渐缩空冷区管束等组成;仿生双连树疏松树枝管束区由上部倾斜向上的仿生树枝形管束、下部水平的仿生树枝形管束和底部向下的仿生树枝形管束等组成。本项成果具有管束汽流流场均匀无涡流、壳侧汽阻小、热负荷分布均匀、凝结水过冷度小、凝汽器的传热系数和运行真空度都较高的优点,其换热系数可按HEI计算值高10%-20%,可大幅节能。 图1 仿生优化布置管束凝汽器数值模拟流场  图2 某600MW机组凝汽器施工现场 在国家发改委示范工程项目的支撑下,分别在莱城电厂2台机组、蒲城电厂1台机组(330MW),华电邹县电厂2台机组(600MW)等进行了工程示范,改造后的凝汽器压力降低0.8-1.5kPa,节约标煤约2-4g/kWh,节能效果明显。02. 应用前景 电厂凝汽器改造。03. 知识产权 相关成果已授权中国发明专利2项。04. 团队介绍 团队主要研究领域为传热强化与节能理论技术及工程应用研究, 负责人为副研究员。承担国家十二五重大专项子课题、973课题、重点基金、国家发改委示范工程项目课题、科技支撑计划子课题、国际合作等项目,曾获国家科技进步二等奖、教育部科技进步一等奖。科研成果发表论文80余篇,申请专利70余项。05. 合作方式 商务合作。06. 联系方式 lijiaoli2016@tsinghua.edu.cn
清华大学 2021-04-13
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