lapas_banners

Izpētiet HY-3SF vibrācijas monitora signāla apstrādi

Izpētiet HY-3SF vibrācijas monitora signāla apstrādi

Līdzvibrācijas monitorsHY-3SF ir galvenā loma rūpnieciskā iekārta statusa uzraudzībā un kļūdu diagnostikā. Precīza signālu apstrāde ir tā efektīvā darba galvenā saikne, kas tieši ietekmē aprīkojuma statusa spriedumu un kļūdu prognozēšanu. Šajā rakstā tiks izstrādāts HY-3SF signālu apstrādes procesā.

 

Signāla iegūšana

1. Sensora izvade

HY-3SF vispirms iegūst signālu no vibrācijas avota, parasti caurpaātrinājuma sensorsLai iegūtu laika domēna variācijas analogo signālu, kas satur aprīkojuma vibrācijas informāciju. Piemēram, lielu rotējošu mašīnu, piemēram, turbīnu vai ģeneratoru, uzraudzībā paātrinājuma sensori tiek uzstādīti galvenajās aprīkojuma daļās, piemēram, gultņos.

Šie sensori var pārveidot mehānisko vibrāciju elektriskos signālos, un to izejas signālu, piemēram, amplitūdas un frekvences raksturlielumi, ir cieši saistīti ar aprīkojuma vibrācijas stāvokli. Piemēram, kad aprīkojums darbojas normāli, paātrinājuma signāls svārstās salīdzinoši stabilā diapazonā; Kad aprīkojums neizdodas, piemēram, neatbilstība vai gultņa nodilums, signāla amplitūda un frekvences raksturlielumi ievērojami mainīsies.

Vibrācijas monitors HY-3SF

2. paraugu ņemšanas parametru noteikšana

Digitālajā instrumentā HY-3SF, lai precīzi rekonstruētu laika domēna viļņu formu, ir jānosaka paraugu ņemšanas ātrums un paraugu ņemšanas punktu skaits. Novērošanas laika ilgums ir vienāds ar paraugu ņemšanas periodu, kas reizināts ar paraugu ņemšanas punktu skaitu. Piemēram, ja pārraudzības vibrācijas signāla izmaiņu periods ir 1 sekundē, saskaņā ar paraugu ņemšanas teorēmu (Nyquist paraugu ņemšanas teorēmu), paraugu ņemšanas frekvencei jābūt lielākai par divreiz lielāku signāla frekvenci. Pieņemot, ka aprīkojuma augstākā vibrācijas frekvence ir 500Hz, paraugu ņemšanas frekvenci var izvēlēties kā virs 1000Hz.

Kritiski ir arī paraugu ņemšanas punktu skaita izvēle. Parastā izvēle ir 1024, 2 skaitļu jauda, ​​kas ir ne tikai ērta turpmākajiem FFT aprēķiniem, bet arī ar zināmām priekšrocībām datu apstrādē.

 

Signāla kondicionēšana

1. Filtrēšana

Zemas caurlaidības filtrs: izmantots, lai novērstu augstfrekvences traucējumu troksni. Piemēram, netālu no dažām elektriskām iekārtām var būt augstfrekvences elektromagnētiski traucējumi. Zemas caurlaides filtrs var efektīvi noņemt šos signālus, kas ir augstāki par parasto aprīkojuma vibrācijas frekvences diapazonu un saglabāt noderīgu zemu frekvenci līdz vidēja frekvences vibrācijas signāla komponentiem.

Augstas caurlaides filtrs: var novērst līdzstrāvas un zemfrekvences troksni. Dažu aprīkojuma sākšanas vai apstāšanās fāzē var būt zemfrekvences nobīde vai dreifēšanas signāli. Augstas caurlaides filtrs var tos filtrēt, lai pārliecinātos, ka tiek saglabāts signāls, kas galvenokārt atspoguļo parasto darbību vibrāciju.

BandPass filtrs: BandPass filtrs tiek izmantots, kad ir jākoncentrējas uz vibrācijas signālu noteiktā frekvenču diapazonā. Piemēram, dažiem aprīkojumam ar noteiktu rotācijas frekvences komponentu, iestatot atbilstošo joslas caurlaides filtra frekvences diapazonu, ar komponentu saistīto vibrāciju var precīzāk uzraudzīt.

tvaika turbīnas vibrācijas monitors HY-3SF

2. Signāla pārveidošana un integrācija

Dažos gadījumos paātrinājuma signāls jāpārveido ātruma vai pārvietojuma signālā. Tomēr šajā reklāmguvumu procesā ir izaicinājumi. Kad no paātrinājuma sensora tiek ģenerēts ātruma vai pārvietojuma signāls, ieejas signāla integrāciju vislabāk ievieš ar analogām shēmām, jo ​​digitālo integrāciju ierobežo A/D konvertēšanas procesa dinamiskais diapazons. Tā kā digitālajā ķēdē ir viegli ieviest vairāk kļūdu, un, ja ir traucējumi zemās frekvencēs, digitālā integrācija pastiprinās šo traucējumus.

 

FFT (ātrā Furjē transformācija) apstrāde

1. Pamatprincipi

HY-3SF izmanto FFT apstrādi, lai sadalītu laiku mainīgo globālo ieejas signāla paraugu ņemšanu atsevišķās frekvences komponentos. Šis process ir kā sarežģīta jaukta skaņas signāla sadalīšana atsevišķās notīs.

Piemēram, sarežģītam vibrācijas signālam, kas vienlaikus satur vairākus frekvences komponentus, FFT var to precīzi sadalīt, lai iegūtu katras frekvences komponenta amplitūdu, fāzes un frekvences informāciju.

 

2. Parametru iestatīšana

Izšķirtspējas līnijas: Piemēram, jūs varat izvēlēties dažādas izšķirtspējas līnijas, piemēram, 100, 200, 400 utt. Katra līnija aptvers frekvences diapazonu, un tās izšķirtspēja ir vienāda ar FMAX (augstākā frekvence, ko instruments var iegūt un parādīt), dalot ar līniju skaitu. Ja fmax ir 120000 cpm, 400 līnijas, izšķirtspēja ir 300 cpm vienā līnijā.

Maksimālā frekvence (FMAX): nosakot fmax, ir iestatīti arī tādi parametri kā anti-aliasing filtri. Tā ir augstākā frekvence, ko instruments var izmērīt un parādīt. Izvēloties, tas jānosaka, pamatojoties uz paredzamo aprīkojuma vibrācijas frekvences diapazonu.

Vidējais tips un vidējais skaits: vidējais vērtējums palīdz samazināt nejaušā trokšņa ietekmi. Dažādi vidējie veidi (piemēram, vidējais aritmētiskais, ģeometriskais vidējais utt.) Un atbilstoši vidējie skaitļi var uzlabot signāla stabilitāti.

Loga tips: loga veida izvēle ietekmē spektra analīzes precizitāti. Piemēram, dažāda veida logu funkcijām, piemēram, Hanning Window un Hamming logam, ir savas priekšrocības dažādos scenārijos.

Vibrācijas monitors HY-3SF

Visaptveroša datu analīze

1. Tendences analīze

Veicot apstrādāto vibrācijas signāla datu laika rindu analīzi, tiek novērota kopējā vibrācijas līmeņa tendence. Piemēram, tā kā aprīkojums darbojas garāk, vai kopējā vibrācijas amplitūda pakāpeniski palielinās, samazinās vai paliek stabila? Tas palīdz noteikt kopējo aprīkojuma veselību. Ja kopējā vibrācijas amplitūda ir zema parastās aprīkojuma darbības sākumā un pēc kāda laika pakāpeniski palielinās, tas var norādīt, ka aprīkojumam ir potenciāli nodiluma vai kļūmju riski.

2. Kļūdas pazīmes identifikācija

Nosakiet kļūdas veidu, pamatojoties uz kompozītā vibrācijas signāla katra frekvences komponenta amplitūdu un frekvenci. Piemēram, ja aprīkojumam ir nesabalansēta kļūme, rotējošās daļas jaudas frekvencē parasti parādās liela vibrācijas amplitūda (piemēram, frekvence, kas atbilst 1 reizei ātrumam); Un, ja ir nesoša kļūme, frekvences komponentā, kas saistīts ar gultņa dabisko frekvenci, parādīsies patoloģisks vibrācijas signāls.

Tajā pašā laikā tādos pašos darbības apstākļos mašīnas daļas vibrācijas signāla fāzes saistība attiecībā pret citu mašīnas mērīšanas punktu var sniegt arī kļūdas diagnozes noteikumus. Piemēram, pāris rotējošu aprīkojuma daļās, ja tās nav izlīdzinātas, to vibrācijas signālu fāzu starpība atšķirsies no normālas.

 

Vibrācijas monitora HY-3SF signāla apstrādes process ir sarežģīts un sakārtots process. Sākot no signāla iegūšanas līdz FFT apstrādei un galīgajai visaptverošajai datu analīzei, katra saite ir izšķiroša. Precīza signālu apstrāde var sniegt ticamu pamatu rūpniecisko aprīkojuma paredzamai apkopei, palīdzēt savlaicīgi atklāt aprīkojuma slēptās kļūdas un uzlabot aprīkojuma uzticamību un darbības efektivitāti. Izmantojot padziļinātu izpratni un saprātīgu dažādu signālu apstrādes tehnoloģiju un parametru piemērošanu, HY-3SF var labāk spēlēt nozīmīgu lomu rūpnieciskā aprīkojuma statusa uzraudzībā.

 

Meklējot augstas kvalitātes, uzticamus vibrācijas monitorus, Yoyik neapšaubāmi ir izvēle, kuru vērts apsvērt. Uzņēmums specializējas dažādu jaudas aprīkojuma, ieskaitot tvaika turbīnu piederumu, nodrošināšanā, un ir ieguvis plašu atzinību par saviem augstas kvalitātes produktiem un pakalpojumiem. Lai iegūtu papildinformāciju vai pieprasījumus, lūdzu, sazinieties ar zemāk esošo klientu apkalpošanu:

E-mail: sales@yoyik.com
Tālr.: +86-838-2226655
WhatsApp: +86-13618105229


  • Iepriekšējais:
  • Nākamais:

  • Pasta laiks: janvāris-09-255