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源自美國尖端科技的KMbalancer現(xiàn)場動(dòng)平衡儀–電纜兩端的高差

電纜兩端的高差過大,低的一端的終端盒受到電纜油的壓力嚴(yán)重時(shí)密封杯破壞,現(xiàn)場動(dòng)平衡儀絕緣由于電阻下降而被擊穿
“兩線一地”系統(tǒng)在正常運(yùn)行時(shí),現(xiàn)場動(dòng)平衡儀不接地相對地電壓升高3倍即對地電壓升高到線電壓,如果電纜的對地絕緣長期承受較高運(yùn)行電壓,對地絕緣漁都將減小;由于三心電纜通過的負(fù)荷不一定平衡,將在電纜鉛包兩端產(chǎn)生電位差形成環(huán)流,使絕緣發(fā)熱:“兩線一地”中單相接地故障實(shí)際上就是相同短路,短路電流很大。如果這種短路經(jīng)常發(fā)生,現(xiàn)場動(dòng)平衡儀電纜將經(jīng)常承受沖擊油壓的作用,以上原因增加了電纜損壞率
為防止電纜頭損壞,應(yīng)采取以下措施
1 采用高一級(jí)電壓等級(jí)的電纜
2 保護(hù)接地與工作接地分開
3 工作接地要遠(yuǎn)離站內(nèi)接地網(wǎng),各路接地電阻應(yīng)盡量一致
在敷設(shè)時(shí),違反敷設(shè)規(guī)定,將電纜鉛包折傷或機(jī)械碰傷,應(yīng)在敷設(shè)電纜時(shí),按規(guī)定施工,注意不要把電纜頭碰傷,如地下埋有電纜,動(dòng)土?xí)r必須采取有效預(yù)防措施

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源自美國尖端科技的KMbalancer現(xiàn)場動(dòng)平衡儀

為了改善其工作狀況,轉(zhuǎn)子在制造、安裝調(diào)試或修理時(shí),常要進(jìn)行平衡。平衡是旋轉(zhuǎn)機(jī)械在制造、調(diào)試及維修過程中的一個(gè)重要工藝過程,它是通過改變轉(zhuǎn)子質(zhì)量分布的辦法,即在轉(zhuǎn)子上適當(dāng)?shù)牡胤剑由弦恍┵|(zhì)量,現(xiàn)場動(dòng)平衡儀從總體上盡可能地減小轉(zhuǎn)子的不平衡。
由于轉(zhuǎn)子工作轉(zhuǎn)速、長徑比、轉(zhuǎn)子本身剛度和各類不同的轉(zhuǎn)子要求的平衡精度不同,因此就有各種不同的平衡方法,這些方法使轉(zhuǎn)子獲得所需要的平衡精度,保證機(jī)器平穩(wěn)的、安全可靠的運(yùn)行。

轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)的發(fā)展是與大工業(yè)的發(fā)展緊密相關(guān)的。現(xiàn)場動(dòng)平衡儀由于生產(chǎn)上的需要,轉(zhuǎn)子平衡理論發(fā)展迅速。20世紀(jì)初,大部分轉(zhuǎn)子系統(tǒng)工作在第一階臨界轉(zhuǎn)速以下,轉(zhuǎn)子撓曲變形可以忽略不計(jì),轉(zhuǎn)子屬于剛性轉(zhuǎn)子,在這方面的研究相對簡單,現(xiàn)場動(dòng)平衡儀在20世紀(jì)30年代后期剛性轉(zhuǎn)子平衡理論已近成熟,30年代初期發(fā)明了測量振動(dòng)相位技術(shù),剛性轉(zhuǎn)子平衡也發(fā)展到無測相的動(dòng)平衡,其平衡理論和技術(shù)經(jīng)20多年的發(fā)展,到20世紀(jì)50年代初期也已經(jīng)成熟,在后來的幾十年內(nèi)沒有明顯變化。然而剛性轉(zhuǎn)子的平衡受某一速度的限制,如果轉(zhuǎn)速超過這一限定轉(zhuǎn)速,已經(jīng)平衡了的轉(zhuǎn)子又不平衡,特別是當(dāng)轉(zhuǎn)子工作在臨界轉(zhuǎn)速以上時(shí),這種平衡方法已失去作用。

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源自美國尖端科技的KMbalancer動(dòng)平衡儀品牌–分析數(shù)據(jù)時(shí)要兼顧頻譜圖與時(shí)域圖

當(dāng)齒輪箱發(fā)生故障時(shí),有時(shí)在頻譜圖上各故障特征的振動(dòng)幅值不會(huì)發(fā)生較大的變化,動(dòng)平衡儀無法判斷故障的嚴(yán)重程度或中間傳動(dòng)軸轉(zhuǎn)速的準(zhǔn)確性,但在時(shí)域圖中可通過沖擊頻率來分析故障是否明顯或所在傳動(dòng)軸轉(zhuǎn)速是否正確,因此,要準(zhǔn)確確定每一傳動(dòng)軸的轉(zhuǎn)速或者某一故障的沖擊頻率,都需要將振動(dòng)頻譜圖和時(shí)域圖兩者結(jié)合起來推斷,特備對異常諧波的變頻組的頻率從確定,更是離不開時(shí)域圖的輔助分析。動(dòng)平衡儀對于轉(zhuǎn)速低、剛性大的設(shè)備,當(dāng)齒輪箱內(nèi)的軸承出現(xiàn)磨損時(shí),動(dòng)平衡儀往往軸承各故障特征頻率的振動(dòng)幅值并不是很大,但是伴隨著軸承磨損故障的發(fā)展,軸承故障特征頻率的諧波會(huì)大量出現(xiàn),并在這些頻率周圍會(huì)出現(xiàn)大量的邊頻帶。這些情況的出現(xiàn),辨明軸承發(fā)生了嚴(yán)重的故障,需要及時(shí)更換

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源自美國尖端科技的KM超聲波檢漏儀原理–測量轉(zhuǎn)軸相對振動(dòng)的振動(dòng)傳感器

測量轉(zhuǎn)軸相對振動(dòng)的振動(dòng)傳感器有電渦流、電感和電容三種形式,但后兩種振動(dòng)傳感器由于受周圍介質(zhì)和環(huán)境影響較大而被淘汰,目前主要采用的是電渦流振動(dòng)傳感器。
采用電渦流振動(dòng)傳感器測量轉(zhuǎn)軸相對振動(dòng)時(shí),超聲波檢漏儀為了獲得轉(zhuǎn)軸在最小,最大油膜剛度方向上的軸振,在一個(gè)軸瓦上應(yīng)安裝兩個(gè)渦流振動(dòng)傳感器。

選取轉(zhuǎn)軸振動(dòng)測點(diǎn)軸向位置時(shí),按評(píng)定機(jī)組振動(dòng)狀態(tài)要求,振動(dòng)傳感器應(yīng)安裝在軸瓦附近。當(dāng)測量汽輪機(jī)轉(zhuǎn)軸振動(dòng)采用非高溫振動(dòng)傳感器時(shí),其測點(diǎn)只能安裝在汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子軸瓦內(nèi)。但有時(shí)為了診斷某些振動(dòng)故障和轉(zhuǎn)子平衡的需要,例如外伸端較長的機(jī)組發(fā)生不穩(wěn)定振動(dòng),檢測高速下外伸端轉(zhuǎn)軸振動(dòng)是必要的。
測量轉(zhuǎn)軸振動(dòng)的電渦流振動(dòng)傳感器是直接固定在支架上的,超聲波檢漏儀支架又固定在軸瓦或軸承座上,因此上訴方法測量出來的轉(zhuǎn)軸振動(dòng),實(shí)際上是轉(zhuǎn)軸相對于軸瓦或軸承座的振動(dòng),均指轉(zhuǎn)軸相對振動(dòng)。在壓氣機(jī)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)及高壓汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子上,測量轉(zhuǎn)子相對振動(dòng)較轉(zhuǎn)軸絕對振動(dòng)更能有效地反映出機(jī)組不見的安危狀態(tài),它不能被軸承振動(dòng)所替代。因此在測量轉(zhuǎn)軸振動(dòng)方面,轉(zhuǎn)軸相對振動(dòng)較絕對振動(dòng)要廣泛得多。

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源自美國尖端科技的KMbalancer動(dòng)平衡儀廠家–現(xiàn)場測點(diǎn)進(jìn)行布置

現(xiàn)場測點(diǎn)可以根據(jù)機(jī)組特點(diǎn)進(jìn)行布置,本文中測點(diǎn)以現(xiàn)場的條件為基礎(chǔ),測點(diǎn)布置在主軸軸系上。動(dòng)平衡儀測點(diǎn)位置的選擇也可以靈活對待,根據(jù)現(xiàn)場條件以及安裝上以后實(shí)際的檢測效果而定。要兼顧周徑向平面的水平與垂直兩個(gè)方向和軸向方向。不一定所有位置都要進(jìn)行
三個(gè)方向的振動(dòng)測試,但容易出故障或者重要部件一定要進(jìn)行三個(gè)方向的振動(dòng)測試,特別注意不要忽略軸向振動(dòng)測試,因?yàn)辇X輪箱的很多故障都會(huì)引起軸向振動(dòng)的能量和頻率發(fā)生變化。
應(yīng)該在比較平坦的箱體表面布置測點(diǎn),動(dòng)平衡儀以便安裝和拆卸振動(dòng)傳感器。如有必要,可以加工一些可以安裝三個(gè)方向振動(dòng)傳感器的傳感器支架。
3.現(xiàn)場單面平衡實(shí)現(xiàn)步驟
(1)診斷測量
第一步是測量和評(píng)估低頻振動(dòng)的速度振幅頻譜。通過頻譜可以知道:在風(fēng)機(jī)額定運(yùn)轉(zhuǎn)范圍內(nèi)風(fēng)機(jī)的實(shí)際旋轉(zhuǎn)速度在鳳塔的自振頻率上會(huì)形成一個(gè)很強(qiáng)的激勵(lì)。這樣即使是很小的不平衡重量或其他干擾將會(huì)導(dǎo)致轉(zhuǎn)子、動(dòng)平衡儀機(jī)艙和鳳塔的振動(dòng)。
(2)不平衡運(yùn)動(dòng)
為了解系統(tǒng)的實(shí)際平衡情況,在葉片上添加一個(gè)外部的配重塊。通過加速度傳感器測量旋轉(zhuǎn)時(shí)的振動(dòng),同時(shí)使用光學(xué)傳感器記錄旋轉(zhuǎn)速度和相位。因?yàn)檫@種系統(tǒng)采用的是激勵(lì)響應(yīng)的方法,所以必須使用小的配重塊,同時(shí)為了減少空氣動(dòng)力學(xué)上的非平衡的影響,
風(fēng)機(jī)需運(yùn)行在非臨界狀態(tài)下。

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源自美國尖端科技的KM超聲波檢漏儀價(jià)格–SDT超聲波診斷技術(shù)

應(yīng)用SDT超聲波診斷技術(shù)的超聲波電暈示蹤器是專為電氣和絕緣檢測人員設(shè)計(jì)的儀器。超聲波檢漏儀該手持式儀器使用電池作為電源,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固、結(jié)果精確、操作簡便。操作人員幾乎不需任何培訓(xùn)就可操作該儀器。用于檢測電暈放電、電弧、電痕等電氣現(xiàn)象過程中產(chǎn)生的高頻超聲噪音。儀器使用高靈敏度拋物面?zhèn)鞲衅鳈z測局放信號(hào),并將其轉(zhuǎn)化為可聽得見的聲音,使用消音耳機(jī)進(jìn)行局放探聽。同時(shí),泄漏信號(hào)使用有效值濾波技術(shù)進(jìn)行處理。儀器將模擬輸入信號(hào)轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的線性波形數(shù)據(jù),超聲波檢漏儀然后以數(shù)字形式顯示于液晶顯示屏上,數(shù)據(jù)可以進(jìn)行存儲(chǔ)或通過RS232接口下載到電腦。
無論是電氣室的開關(guān)設(shè)備檢測,還是輸電桿塔上的高壓線路或變電站的變壓器及GIS/GCB、CT/PT的檢測,基本原理是相同的,選用正確的超聲波傳感器,在移動(dòng)檢測儀進(jìn)行局放檢測的同時(shí),通過耳機(jī)探聽局放聲響,當(dāng)聽到局放聲響時(shí),調(diào)整儀器靈敏度,將儀器逐漸對準(zhǔn)局放點(diǎn)。電暈放電等電氣現(xiàn)象產(chǎn)生明顯的咝咝啪啪聲響,酷似煎炸火腿時(shí)發(fā)出的聲響。超聲波檢漏儀超聲波檢測儀的定向性使其能快速定位局放源。持續(xù)局放信號(hào)通常表示電暈,這種局放潛在很大的浪費(fèi),通常會(huì)造成絕緣子和線套的早期功能衰竭。不規(guī)則的局放信號(hào)表示存在電弧和電痕現(xiàn)象,通常出現(xiàn)于開關(guān)內(nèi)部和變壓器,這些現(xiàn)象潛在火災(zāi)和爆炸危險(xiǎn)。
對于高壓輸電桿塔,儀器操作者和目標(biāo)絕緣子的距離通常大于60米,使用拋物面?zhèn)鞲衅鞣糯缶址判盘?hào)和檢測范圍,同時(shí)保持儀器的定向性。激光瞄準(zhǔn)和視覺瞄準(zhǔn)相結(jié)合,可以在一個(gè)安全的距離準(zhǔn)確定位故障。
電氣巡檢員過去單獨(dú)依靠紅外熱成像技術(shù),如今,發(fā)現(xiàn)超聲波檢測技術(shù)在電氣檢測方面起到很的彌補(bǔ)作用。超聲波檢測被公認(rèn)為高壓輸電管線、變電站、變壓器、GIS、CT、PT、電容器、工業(yè)開關(guān)日常電氣檢測的一項(xiàng)重要手段。

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源自美國尖端科技的KM超聲波檢漏儀原理—負(fù)壓波的產(chǎn)生

當(dāng)流體輸送管道因機(jī)械、人為、材料失效等原因發(fā)生泄漏時(shí),超聲波檢漏儀其泄漏部分立即有物質(zhì)損失,由此引起故障場所的流體密度減小,壓力下降。由于連續(xù)性,管道中的流體不會(huì)立即改變速度,流體在泄漏點(diǎn)和相鄰的兩邊區(qū)域之間的壓力差導(dǎo)致流體從上下游區(qū)域內(nèi)向泄漏區(qū)填充,從而又引起與泄漏區(qū)相鄰的區(qū)域的密度和壓力的降低。這種現(xiàn)象依次向泄漏區(qū)上下游擴(kuò)散,超聲波檢漏儀這在水力學(xué)上稱為負(fù)壓波。他的傳播速度就是聲波在管道流體中的傳播速度
沿管道傳播的負(fù)壓波包含有關(guān)泄漏的信息,超聲波檢漏儀由于管道的波導(dǎo)作用,它能夠傳播數(shù)十公里以上的較遠(yuǎn)距離。在管道兩端安裝的壓力傳感器捕捉到包含泄漏信息的負(fù)壓波,就可以檢測出泄漏。由負(fù)壓波的傳播速度和管道首末兩端壓力傳感器捕捉到的負(fù)壓波到達(dá)的時(shí)間差,就可進(jìn)行定位。負(fù)壓波的傳播速度在不同規(guī)格管線中并不相同,在原油中約1000M/S。因此,這種方法對數(shù)公里的管道可以在幾秒內(nèi)檢出,具有極快的響應(yīng)速度,為及時(shí)檢測出泄漏,防止事故擴(kuò)大,減小損失贏得寶貴時(shí)間
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源自美國尖端科技的KMbalancer葉輪動(dòng)平衡儀–螺旋推料器

螺旋推料器最大直徑為400mm、長度為200mm、葉輪動(dòng)平衡儀螺旋推料器轉(zhuǎn)速大于轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速。轉(zhuǎn)鼓和螺旋推料器均繞同一軸心線,以不同轉(zhuǎn)速運(yùn)轉(zhuǎn)。
1.故障診斷
目前我國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定:臥螺離心機(jī)零部件(指旋轉(zhuǎn)部件)動(dòng)平衡精度等級(jí)為G6.3級(jí),葉輪動(dòng)平衡儀整機(jī)的振動(dòng)烈度指標(biāo)空載為7.1mm/s,負(fù)載為11.2mm/s,現(xiàn)將整機(jī)on個(gè)平衡校驗(yàn)試驗(yàn)的目標(biāo)值定為比標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值好一個(gè)等級(jí)即振動(dòng)烈度指標(biāo)控制在4.5mm/s內(nèi),并按此設(shè)想進(jìn)行試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),制定詳細(xì)試驗(yàn)方案和實(shí)施步驟。
目前國外發(fā)達(dá)國家利用先進(jìn)的頻譜e分析儀、可調(diào)頻濾波器、積葉輪動(dòng)平衡儀分振動(dòng)儀等測試儀器,采用相關(guān)濾波原理提取并分離拍振中單轉(zhuǎn)子的振動(dòng)響應(yīng),取得動(dòng)平衡較嚴(yán)重的主要關(guān)鍵參數(shù)即平衡轉(zhuǎn)速、不平衡響應(yīng)幅值和相位,對轉(zhuǎn)子系統(tǒng)進(jìn)行整機(jī)平衡校驗(yàn),因受條件限制,決定采用轉(zhuǎn)鼓和螺旋推料器分開試驗(yàn),用較簡單實(shí)用的一般試驗(yàn)儀器提取拍振中單一振子的振動(dòng)響應(yīng)來進(jìn)行試驗(yàn)工作。

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源自美國尖端科技的KM超聲波檢漏儀原理–按使用目的可分為生活飲用給水、生產(chǎn)給水和消防給水系統(tǒng)。

源自美國尖端科技的KM超聲波檢漏儀原理–按使用目的可分為生活飲用給水、生產(chǎn)給水和消防給水系統(tǒng)。
生活飲用水包括居住建筑、公共建筑、生活福利設(shè)施的生活飲用、洗滌、炊事、清潔衛(wèi)生等用水,超聲波檢漏儀以及工業(yè)汽液中公認(rèn)的生活洗浴和食堂用水等。水質(zhì)關(guān)系到人們身體健康,感官方面、化學(xué)方面和細(xì)菌學(xué)方面有嚴(yán)格的要求。超聲波檢漏儀各國根據(jù)外國的情況制定各自的水質(zhì)規(guī)范。生活用水量的大小與人的生活水平、習(xí)慣、衛(wèi)生設(shè)別條件、氣候情況等因素有關(guān),各地有相應(yīng)的用水量規(guī)范。市政管網(wǎng)壓力能夠滿足建筑用水的服務(wù)水頭時(shí)一般由市政管網(wǎng)直接供給生活用水超聲波檢漏儀,滿足不了個(gè)別建筑物需要較高壓力時(shí),應(yīng)由建筑物內(nèi)部自行加壓解決。對地勢相對較高的區(qū)域可考慮局部區(qū)域的整體加壓。
工業(yè)生產(chǎn)用水對水量、水質(zhì)、水壓的要求與生產(chǎn)工藝有關(guān)。工業(yè)性質(zhì)不同,生產(chǎn)工藝不同,對水質(zhì)、水量、水壓的要求也不同。
消防用水是發(fā)生火警時(shí)用于撲滅火災(zāi)的用水,可分為室外消防用水與室內(nèi)消防用水


 

源自美國尖端科技的KM超聲波檢漏儀–帶通濾波器原理和特性

1帶通濾波器的原理
即是振動(dòng)傳感器輸出的振動(dòng)信號(hào),帶通濾波器實(shí)際是一個(gè)調(diào)諧電路。首先經(jīng)調(diào)諧電路,通過改變調(diào)諧電路的電感、電容或電阻,來改變調(diào)諧電路的振蕩頻率,當(dāng)測量的振動(dòng)頻率與調(diào)諧電路振蕩頻率在一致時(shí),超聲波檢漏儀電路發(fā)生共振。理論上來說,此時(shí)電路阻抗為0振動(dòng)頻率的信號(hào)全部通過,其他頻率的振動(dòng)信號(hào)被阻斷。
采用手動(dòng)調(diào)諧電路的帶通濾波器,超聲波檢漏儀調(diào)整電路的振蕩頻率有手動(dòng)和自動(dòng)跟蹤兩種方式。以往國內(nèi)外生產(chǎn)的一些振動(dòng)監(jiān)測儀器。這種濾波器需要根據(jù)測振轉(zhuǎn)速的變化,不時(shí)地調(diào)整電路振蕩頻率,來丈量基頻振幅和相位。這種使用方法中不只勞動(dòng)強(qiáng)度大,而且使用很不方便,振幅、相位的丈量誤差也較大,所以絕大部分已被淘汰。目前使用的振動(dòng)監(jiān)測儀器的濾波器對大部分是自動(dòng)跟蹤濾波器,即當(dāng)測振轉(zhuǎn)速改變時(shí),自動(dòng)調(diào)諧電路的振蕩頻率,使其轉(zhuǎn)速(1X0.5X2X改變而改變。
2帶通濾波器的特性
而是具有一定頻率范圍的頻率帶,超聲波檢漏儀通過濾波器的振動(dòng)信號(hào)實(shí)際并不是單一的一個(gè)頻率分量。所以稱這種濾波器為帶通濾波器。當(dāng)振動(dòng)頻率等于帶通濾波器的中心頻率時(shí),振動(dòng)信號(hào)100%完全通過。振動(dòng)信號(hào)衰減到70.7%時(shí)的上限和下限頻率差稱為帶通濾波器的帶寬,帶通濾波器的中心頻率與帶寬之比稱為帶通濾波器的品質(zhì)因子。一定的中心頻率下,品質(zhì)因子越大說明帶寬越窄,通過濾波器的振動(dòng)信號(hào)頻率越單純,即振動(dòng)信號(hào)中所含的非中心頻率的振動(dòng)分量越少,濾波器的品質(zhì)因子就越高。
或稱限波器。有些振動(dòng)監(jiān)測儀器設(shè)置了這一按鈕,帶通濾波器的反面稱為帶阻。當(dāng)把按鈕置于帶阻位置,并把振動(dòng)分量按鈕置于1X位置時(shí),除帶通頻率以外的其他振動(dòng)分量值。

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