page_banner

HD-ST-A3-B3 Czujnik drgań: doskonała dokładność monitorowania turbin parowych

HD-ST-A3-B3 Czujnik drgań: doskonała dokładność monitorowania turbin parowych

Kiedy mówimy o wydajnościczujnik wibracjiHD-ST-A3-B3 W pomiaru wibracji osiowych i promieniowych turbin parowych, w rzeczywistości badamy, w jaki sposób precyzyjny instrument odgrywa kluczową rolę w złożonym środowisku przemysłowym. Jako czujnik specjalnie zaprojektowany do monitorowania wibracji obracających się maszyn, HD-ST-A3-B3 odgrywa niezastąpioną rolę w zapewnieniu bezpiecznego i wydajnego działania turbin parowych. Poniżej przyjrzymy się dokładności tego czujnika i tym, jak może on odróżnić wibracje spowodowane różnymi komponentami.

Czujnik prędkości wibracji SDJ-SG-2H (3)

Dokładność czujnika wibracji HD-ST-A3-B3

Dokładność czujnika wibracji HD-ST-ST-A3-B3 jest jedną z jego podstawowej konkurencyjności. Wykorzystuje zasadę indukcji magnetoelektrycznej do przekształcania wibracji fizycznych w sygnały elektryczne. Proces ten wymaga, aby czujnik był w stanie dokładnie odzwierciedlić amplitudę, częstotliwość i fazę wibracji. W środowisku operacyjnym turbin parowych wibracje osiowe i promieniowe są powszechnymi zjawiskami, a czujnik drgań HD-ST-A3-B3 może uchwycić te subtelne zmiany i zapewnić bardzo dokładne dane.

 

Na dokładność czujnika wibracji ma wpływ wiele czynników, w tym projekt czujnika, wybór materiału, proces produkcyjny i metoda instalacji. HD-ST-A3-B3 w pełni rozważa w tym względzie, aby zapewnić niezawodność i spójność w różnych warunkach pracy. Niezależnie od tego, czy jest to wysoka temperatura, wysokie ciśnienie, czy w ekstremalnym środowisku wibracyjnym, może zachować stabilną wydajność, co jest szczególnie ważne dla krytycznych urządzeń, takich jak turbiny parowe.

Zintegrowany nadajnik wibracji JM-B-35 (4)

Rozróżnianie wibracji spowodowanych przez różne komponenty

Chociaż pojedynczy czujnik drgań HD-ST-A3-B3 nie może nam bezpośrednio powiedzieć, który konkretny składnik powoduje wibracje, dane wibracyjne pozwalają nam przeprowadzić dogłębną analizę. Analiza drgań jest złożonym procesem obejmującym wiele technik, takich jak analiza widma, analiza dziedziny czasu i analiza modalna. Każda metoda analizy pomaga ujawnić źródło wibracji.

 

Na przykład analiza widma może pomóc nam zidentyfikować główne składniki częstotliwości w wibracji, które często są związane z niektórymi składnikami wewnątrz turbiny parowej. Jeśli na wykresie widma obserwuje się pik przy określonej częstotliwości, może to wskazywać na problem z obracającym się komponentem, takim jak nierównowaga, niewspółosiowość lub słaby siatka na biegu.

 

Analiza dziedziny czasu koncentruje się na obserwowaniu natychmiastowych zmian sygnału wibracji, co jest szczególnie przydatne do identyfikacji wpływu, tarcia lub innych zdarzeń przejściowych. Porównując dane z czujników w różnych pozycjach, ścieżkę propagacji wibracji można prześledzić w celu dalszego zawężenia zakresu źródła uszkodzenia.

Zintegrowany nadajnik wibracji JM-B-35 (3)

Analiza modalna koncentruje się na częstotliwościach naturalnych i trybach wibracji systemu, co jest niezbędne do zrozumienia dynamicznego zachowania struktury. Gdy częstotliwość wibracji odpowiada częstotliwościom naturalnym komponentu, może wystąpić rezonans, co powoduje zwiększenie wibracji.

 

Wiele czujników współpracuje

Aby dokładniej zlokalizować źródło wibracji, wiele czujników drgań HD-ST-A3-B3 jest zwykle instalowanych w kluczowych lokalizacjach turbiny. Ta wielopunktowa strategia monitorowania, w połączeniu z analizą danych, może zbudować kompleksowy obraz wibracji, aby pomóc inżynierom zidentyfikować ukryte oznaki awarii. Porównując odczyty różnych czujników, można określić różnice we wzorach wibracji, w ten sposób, wnioskując, który składnik lub grupa składników powoduje wibrację.
Yoyik może zaoferować wiele części zamiennych dla elektrowni, jak poniżej:
Czujnik LVDT TDZ-1G-32
Thermocouple WRNK2-331
nadajnik poziomu magnetycznego DQS6-32-19Y
Ładunek AC19387-1
RTD (PT-100) 3 przewody WZP-231B
Przełącz UDC-2000-2A
enkoder liniowy dla cylindra hydraulicznego 5000TDGN-15-01-01
Spring-DiaPhragm SICKATOR 667
PID Auto Tuning Controller SWP-LK801-02-A-HL-P
FRP TQJ-2400AT9
Mechanizm prowadzenia liny dla wciągnika elektrycznego CD3T-58M
LVDT Encoder TDZ-1G-03
Obsługa kablowa xy2cz705
Kontroler temperatury BWR-04J (th)
Komórka próbek miernika zmętnienia 1720 e
ZDET250B ZDET250B ZESPÓŁ CONTAKLICZNY
AC MCB Dz47-60-C60/3p
Speed ​​Mornitor ZKZ-3T
Czujnik efektu obrotowego TDZ-1G-43
Czujnik Exapansion ciepła TD-2-02 (0-35 mm)


  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Czas po: 16-16-2024