Kun puhummevärähtelyanturiHD-ST-A3-B3 höyryturbiinien aksiaalisen ja säteittäisen värähtelyn mittaamisessa tutkimme tosiasiallisesti, kuinka tarkkuusinstrumentti on avainasemassa monimutkaisessa teollisuusympäristössä. HD-ST-A3-B3: lla on erityisesti suunniteltu tarkkailemaan pyörivien koneiden värähtelyä, sillä on korvaamaton rooli höyryturbiinien turvallisen ja tehokkaan toiminnan varmistamisessa. Seuraavaksi tarkastelemme tarkemmin tämän anturin tarkkuutta ja miten se voi auttaa erottamaan eri komponenttien aiheuttamat värähtelyt.
HD-ST-A3-B3-värähtelyanturin tarkkuus
HD-ST-A3-B3-värähtelyanturin tarkkuus on yksi sen keskeisistä kilpailukyvystä. Se käyttää magnetoelektrisen induktion periaatetta fysikaalisten värähtelyjen muuttamiseksi sähköisiksi signaaleiksi. Tämä prosessi edellyttää, että anturin on kyettävä heijastamaan tarkasti värähtelyn amplitudia, taajuutta ja vaihetta. Höyryturbiinien toimintaympäristössä aksiaalinen ja säteittäinen värähtely ovat yleisiä ilmiöitä, ja HD-ST-A3-B3-värähtelyanturi voi kaapata nämä hienovaraiset muutokset ja tarjota erittäin tarkkoja tietoja.
Värähtelyanturin tarkkuuteen vaikuttavat monet tekijät, mukaan lukien anturin suunnittelu, materiaalin valinta, valmistusprosessi ja asennusmenetelmä. HD-ST-A3-B3 on ottanut huomioon tässä suhteessa täysin luotettavuuden ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi erilaisissa käyttöolosuhteissa. Olipa kyse korkeasta lämpötilasta, korkeasta paineesta tai äärimmäisessä värähtelyympäristössä, se voi ylläpitää vakaata suorituskykyä, mikä on erityisen tärkeää kriittisille laitteille, kuten höyryturbiineille.
Eri komponenttien aiheuttamat värähtelyt
Vaikka yksi HD-ST-A3-B3-tärinä-anturi ei voi suoraan kertoa meille, mikä erityinen komponentti aiheuttaa värähtelyn, sen tarjoamat värähtelytiedot antavat meille mahdollisuuden suorittaa perusteellista analyysiä. Tärinäanalyysi on monimutkainen prosessi, joka sisältää useita tekniikoita, kuten spektrianalyysi, aikadomeenianalyysi ja modaalianalyysi. Jokainen analyysimenetelmä auttaa paljastamaan tärinän lähteen.
Esimerkiksi spektrianalyysi voi auttaa meitä tunnistamaan värähtelyn päätaajuuskomponentit, jotka liittyvät usein tiettyihin höyryturbiinin komponentteihin. Jos spektrikraafissa havaitaan piikki tietyllä taajuudella, tämä voi viitata ongelmaan pyörivällä komponentilla, kuten epätasapaino, väärinkäyttö tai huono vaihde.
Aika -alueen analyysi keskittyy värähtelysignaalin hetkellisten muutosten tarkkailuun, mikä on erityisen hyödyllistä iskun, kitkan tai muiden ohimenevien tapahtumien tunnistamisessa. Vertaamalla anturien tietoja eri paikoissa, värähtelyn etenemispolku voidaan jäljittää vikulähteen laajuuden kaventamiseksi edelleen.
Modaalianalyysi keskittyy järjestelmän luonnollisiin taajuuksiin ja värähtelymuotoihin, mikä on välttämätöntä rakenteen dynaamisen käyttäytymisen ymmärtämiseksi. Kun värähtelytaajuus vastaa komponentin luonnollista taajuutta, resonanssia voi esiintyä, mikä johtaa lisääntyneeseen värähtelyyn.
Useat anturit toimivat yhdessä
Värähtelyn lähteen tarkemmin löytämiseksi useat HD-ST-A3-B3-tärinä-anturit asennetaan yleensä turbiinin avainpaikkoihin. Tämä monipisteiden seurantastrategia yhdistettynä tietoanalyysiin voi rakentaa kattavan tärinäkuvan auttaakseen insinöörejä tunnistamaan nämä piilotetut vikamerkit. Vertaamalla eri anturien lukemia, värähtelykuvioiden erot voidaan määrittää, päätelmällä siten, mikä komponenttien komponentti tai ryhmä aiheuttaa värähtelyn.
Yoyik voi tarjota useita varaosia voimalaitoksille kuten alla:
LVDT-anturi TDZ-1G-32
Termoelementti WRNK2-331
Magneettitason lähetin DQS6-32-19Y
Kuormitussolu AC19387-1
RTD (PT-100) 3 Lanka WZP-231B
Vaihda UDC-200000-2A
Lineaarinen kooderi hydraulisylinterille 5000TDGN-15-01-01
Spring-diaphragm-toimilaite 667
PID-automaattinen viritysohjain SWP-LK801-02-A-HL-P
FRP TQJ-2400AT9
Köysin ohjausmekanismi Sähkökorotus CD3T-58M
LVDT-kooderi TDZ-1G-03
Kaapelituki XY2CZ705
Lämpötilanohjain BWR-04J (TH)
Sameusmittarin näytteen solu 1720 E
Kontaktiton siirtymäanturi ZDET250B
AC MCB DZ47-60-C60/3P
Speed Mornitor Zkz-3T
Rotary Hall Effect -anturi TDZ-1G-43
Lämmön ekspanssianturi TD-2-02 (0-35 mm)
Viestin aika: heinäkuu-16-2024