24设备状态监测解决方案-北京普迪美科技有限公司

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污染源在线监控(监测)系统项目解决方案

污染源在线监控(监测)系统项目解决方案

污染源在线监控(监测)系统解决方案:XXX在污染源在线监控(监测)系统中应用广泛,本文章中只是介绍了其中一个案例,为了更方便软件在污染源在线监控(监测)行业中的使用,力控提供了污染源在线监控(监测)系统的行业版,针对这一行业的特点,下面列出该行业版中所支持的测控设备的厂家列表:1、市怡文科技2、中国环境监测总站3、省金仕达电子科技4、省竞业高新技术发展5、德国WTW公司6、隆力德机电设备7、崂山电子仪器总厂8、北京蓝星环保技术9、北京蓬甲科技发展公司10、高新技术产业开发区绿色科学研究所11、欧美大地仪器设备中国12、意大利哈纳仪器中国总代理13、北京哈纳科仪科技14、艾士维环保设备15、电分析仪器16、日丰柴田科学器械工业株式会社北京事务所17、赛普环保科技术发展(天津)18、北京北美仪器公司19、北京北分麦哈克分析仪器20、香港昌信科学仪器公司上海维修站21、日本岛津制作所22、北京华厦科创仪器技术公司23、北京金信诚有限责任公司24、市北光分析仪器厂25、市北方电光应用技术研究所26、中西公司(北京)27、北京普莱而得机电技术28、市科技开发实业公司29、省吉大小天鹅仪器30、先河科技发展31、崂山电子仪器总厂32、北京圣地万隆测控技术33、省分析仪器厂34、北京普析通用仪器35、英国KANE中国公司北京承天科技公司36、北京德隆博宇科贸37、先河科技发展38、省恒达工业自动化研究所39、分析仪器厂40、上海宏伟环保设备仪表厂41、天津市河东区环保局42、天津市华津环保技术发展公司43、省竞业高新技术发展44、中环仪器仪表45、中绿环保技术46、电分析仪器厂47、北京市劳动保护科学研究所48、中国环保监测总站省市华通环保仪器厂49、美国帕金尔默公司宏超高科北京分公司50、欧陆科仪(远东)51、华通环保仪器厂52、海阳国环测控仪器53、环发环保科技推广中心54、省华南环境科学研究所55、省恒大环保股份56、省恒大环保57、北京北美仪器公司58、宏超高科北京分公司下面以XX市环保局环境在线监测系统为例,详细说明力控软件在污染源在线监测系统中的应用。

流体引起的振动new

流体引起的振动new
阻塞的频谱特征,本质上与喘振的频谱相同。因此,为了区分 正在发生的故障是什么故障,必须检查诸如压力,质量流量等其他 工作参数。
BPdM
BPdM
BPdM
流体动力激振振动特征(一)
1.如果叶轮中心与其壳体中心不重合,并与扩压器未恰当对准,则 将产生叶片通过频率及其谐波频率的明显振动。例如,如果叶轮与扩压器 叶片之间的一边间隙为025英寸(6.35毫米),而另一边间隙为0.50英寸 (12.7毫米),则将产生一系列完整的叶片通过频率,振动幅值很大。除非 有特殊设计要求(如在某些类型泵和风机中),整个圆周的所有间隙都应该 相等。
6.安装有旋转动叶片和静止扩压器叶片的离心式机器,有时可产生另 一种频率振动,这个振动频率称为叶片比频率 (BRF).叶片比频率(BRF) 的大小与旋转动叶片和静止叶片彼此相重合的倍数和比率有关。当旋转叶 片和静止叶片相处重合时,由于在旋转叶片与静止叶片之间流体(气体或 液体)的压缩可能会出现明显的脉冲。在某瞬时,两组或更多组叶片同时 重合所产生的脉冲,要比只有一组旋转动叶片和静止叶片彼此成一线(重 合)所产生的脉冲大得多。这就是为什么旋转叶片数和扩压器叶片数彼此 有公约数是不好的。
BPdM
BPdM
流体机械的气蚀现象
气蚀是离心泵常见的故障,它对泵内部零件有十分大的破坏力。 有连续气蚀的泵,往往使叶轮产生严重的凹坑或冲刷腐蚀。有些情 况下,气蚀可以把叶轮叶片完全冲刷腐蚀光。
泵在过高的流量能力或过低的进口压力下工作时,往往会发生 气蚀。主要是因为泵入口缺乏流体,当进入泵的流体试图进入和填 充已存在的空穴处时,流体被”气化”,这就形成了接近完全真空的 凹穴,这种接近完全真空的凹穴很容易崩溃或爆破。如果出现这种 现象,那么这些爆破就会产生冲击作用,激起叶轮及附近零件的局 部自振频率。因为这些爆破可以在整个泵或连接的管道内随机出现, 所以振动的幅值和频率两者都非常随机。

污染源在线监控(监测)系统解决方案

污染源在线监控(监测)系统解决方案

污染源在线监控(监测)系统解决方案:XXX在污染源在线监控(监测)系统中应用广泛,本文章中只是介绍了其中一个案例,为了更方便软件在污染源在线监控(监测)行业中的使用,力控提供了污染源在线监控(监测)系统的行业版,针对这一行业的特点,下面列出该行业版中所支持的测控设备的厂家列表:1、广州市怡文科技2、中国环境监测总站3、山东省青岛金仕达电子科技有限公司4、山东省青岛竞业高新技术发展有限公司5、德国WTW公司6、厦门隆力德机电设备有限公司7、青岛崂山电子仪器总厂8、北京蓝星环保技术有限公司9、北京蓬甲科技发展公司10、长沙高新技术产业开发区绿色科学研究所11、欧美大地仪器设备中国有限公司12、意大利哈纳仪器中国总代理13、北京哈纳科仪科技有限公司14、厦门艾士维环保设备有限公司15、江苏电分析仪器16、日丰柴田科学器械工业株式会社北京事务所17、赛普环保科技术发展有限公司(天津)18、北京北美仪器公司19、北京北分麦哈克分析仪器有限公司20、香港昌信科学仪器公司上海维修站21、日本岛津制作所22、北京华厦科创仪器技术公司23、北京金信诚有限责任公司24、吉林市北光分析仪器厂25、吉林市北方电光应用技术研究所26、中西公司(北京)27、北京普莱而得机电技术有限公司28、吉林市科技开发实业公司29、吉林省长春吉大小天鹅仪器有限公司30、河北先河科技发展有限公司31、青岛崂山电子仪器总厂有限公司32、北京圣地万隆测控技术有限公司33、广东省佛山分析仪器厂34、北京普析通用仪器有限公司35、英国KANE中国公司北京承天科技公司36、北京德隆博宇科贸有限公司37、河北先河科技发展有限公司38、浙江省杭州恒达工业自动化研究所39、佛山分析仪器厂40、上海宏伟环保设备仪表厂41、天津市河东区环保局42、天津市华津环保技术发展公司43、山东省青岛竞业高新技术发展有限公司44、大连中环仪器仪表有限公司45、太原中绿环保技术有限公司46、江苏电分析仪器厂47、北京市劳动保护科学研究所48、中国环保监测总站河北省承德市华通环保仪器厂49、美国帕金尔默公司宏超高科北京分公司50、欧陆科仪(远东)51、承德华通环保仪器厂52、烟台海阳国环测控仪器有限公司53、江苏环发环保科技推广中心54、广东省华南环境科学研究所55、山东省恒大环保股份有限公司56、山东省恒大环保57、北京北美仪器公司58、宏超高科北京分公司下面以XX市环保局环境在线监测系统为例,详细说明力控软件在污染源在线监测系统中的应用。

23普迪美状态监测-MCM-PCM-介绍-北京普迪美科技有限公司

23普迪美状态监测-MCM-PCM-介绍-北京普迪美科技有限公司

PCM: 用于发电机和变压器
保护发电机避免常见的电气和机 械问题: 不对中 不平衡 轴承故障 短路 局部放电
雷达系统齿轮箱故障校正
February 4 2003, the gear box changed
January 24 2003, the problem starts
塔风机螺钉松动和不平衡检测
砂冷却过滤器电动机-绝缘劣化
2004年10月7日随着电流和功率减小,电 气参数逐渐增加,仪器给出间断的’ 检查 负荷’ 报警,11月报警更加频繁。 三相电流第一相相对其它二相增加是绝缘 问题的指示。12月5日对电动机进行修 理。
故障发展过程中电气和适用参数的增 加,MCM 早期报警,在实际维修两 个月之前指示绝缘劣化。
• 安装-使用简单 • 连续监测和故障检测 • 可靠的自动故障诊断 • 与其它系统连接 • 物有所值
安装使用简单
安装
培训
运行
连续监测
• MCM 连续监测设备 • 当前状况与培训阶段建立的模型比较 • 与存储的模型的差异被自动评估,提供警告和报警
输出 –报警的含义
OK WATCH LINE 供电电压异常变化 电源电压的临时变化引起,如果报警不消失,检查:谐波–电容器 –电缆绝 缘- 电动机连接器或端子松动 - 接触器的接触 WATCH LOAD 过程变化
接触器,补偿电容故障
接触器问题 MCM给出“ 检查电压” 警报, MCMSCADA指示电气参数。发现 电流接触器一个触点损坏,更换 这个触点解决了问题。
MCM探测到以下一些问题,会发 出“ 检查电压” 报警: 电容器问题 谐波 电缆绝缘问题 电机连接器或末端松动 电流接触器问题
供水厂 MV 泵 负荷报警 补偿电容器 破坏

状态监测技术国内外研究现状调查报告

状态监测技术国内外研究现状调查报告

状态监测技术国内外研究现状调查报告目录1 检修的定义与检修体制的发展历程 (1)2 状态监测国内外研究现状 (2)2.1状态检修业务流程 (2)2.2状态监测技术的分类与发展 (3)2.2.1变压器在线监测技术 (3)2.2.2电容型设备在线监测技术 (5)2.2.3金属氧化物避雷器在线监测技术 (6)2.2.4断路器和GIS设备在线监测技术 (6)2.2.5交联聚乙烯电缆在线监测技术 (7)2.2.6输电线路在线监测技术 (7)2.2.7带电检测技术 (7)2.3在线监测及带电检测技术在中国的应用现状 (8)3 状态监测技术存在的问题 (8)参考文献 (10)附录A (12)1 检修的定义与检修体制的发展历程正常运行的设备可能会发生故障,要求对设备进行检修,日本工业标准JIS 对检修做了如下定义:“所谓检修,是指把产品保持在使用及运用状态以及为排除故障和缺陷所进行的一切处置及活动”。

有效的检修应该能够降低设备故障的频率,减小设备故障的影响,延长设备使用寿命,对于电网企业来说,输变电设备的有效检修还可以提高供电可靠性,保证良好的供电质量,减少停电造成的经济损失,提升企业的社会影响与形象。

因此,确保经济、合理、有效的设备检修方式对电网企业的发展意义深远。

工业发展从手工作坊到机械化和电气化,各个时期的设备管理与检修方式有很大的变化,一般来说可以概括为四个阶段,各阶段特点见表A-1。

第一次产业革命时期对设备实行事后维修,运行人员兼做维修工作。

第二次产业革命时期开始实行预防性计划检修,检修从生产中分离出来,形成相对独立的专业工作,产生了检修人员,有了专业性检修队伍。

第三次产业革命时期推行考虑经济目标的检修,开始应用设备寿命周期费用概念进行设备管理。

第四次产业革命时期正逐渐实施以设备状态监测和故障诊断为基础的状态检修,即基于设备状态的检修。

从该表可以清楚地看到,设备检修体制是随着生产力的发展、科学技术的进步而不断演变的。

污染源在线监控(监测)系统解决方案

污染源在线监控(监测)系统解决方案

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振动检测分析基本概念知识

振动检测分析基本概念知识

10/07/1998 1:32:32
14/08/1998 1:23:53
11/09/1998 1:25:20
mm/s
rms
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
Velocity
其意义是…..?
如何用于评价机器状态
振动的标准 IRD.Machanalysis 通用旋转机械 振动位移和速度 标准
如何用于评价机器状态
10 Hz = 600 RPM
FFT
10 Hz
一个更复杂的频谱
Rub
Imbalance
FFT
10 Hz
80 Hz
600 CPM
4,800 CPM
使用特殊的计算方法指示在频谱中的位置 – 叫做 “激励频率”.
激励频率
分辨率 高分辨率 低分辨率
加窗
记录振动信号 段. 段的边缘必须平滑,避免 频谱泄漏.
工厂维修的作用
事后维修
也叫“故障维修” 常见的方式 (即使在今天) 可接受的运行成本
二次损害 (10X$) 高停产时间 高备件库存 安全考虑
预防维修
在故障前维修 (也叫 “计划维修”, “历史维修”, “基于日期维修”) 今天大部分工厂中常用的维修方式 假定所有机器到时失效 在失效前进行维修 停机 但是,机器什么时候失效?
缺点 机器仍然早期失效 完全良好的机器被 “维修” 停机大修常引入问题 不必要的停机时间
预防维修
预测维修
“如果机器没有问题, 不要维修!” (也叫 “基于状态的维修”) 预测机器什么时候将失效 安排在最方便的时候修理 判断 “危险” 进行 “状态监测” 确定健康状态 预测失效 合理行动 优点: 无停机时间 无意外失效 无二次损坏 计划所有维修

基于数字化技术的变电设备运行状态监测和故障诊断

基于数字化技术的变电设备运行状态监测和故障诊断

Telecom Power Technology运营维护技术 2023年12月25日第40卷第24期275 Telecom Power TechnologyDec. 25, 2023, Vol.40 No.24王超群,等:基于数字化技术的 变电设备运行状态监测和故障诊断实时、自动化的监测手段变得尤为重要。

通过实时监测变电设备的运行状态,能够及时发现设备的异常情况,从而采取预防措施,降低设备故障的发生概率,提高设备的可靠性和稳定性。

通过对变电设备的运行状态进行实时监测,可以有效预防设备故障引发的事故,保障电力系统和用户的安全。

运行状态监测可以提供丰富的数据和信息,为运营人员提供准确的设备运行情况,有助于优化设备的运行策略,提高电力系统的运行效率和性能。

1.3 传统监测方法的局限性传统的变电设备监测方法主要包括人工巡检和固定传感器监测等,然而这些方法存在以下局限性。

首先,人工巡检的效率较低,特别是对于大规模的电力设备,需要频繁的巡检,但人工巡检的过程耗时且不利于及时获取数据,难以满足大规模变电设备的监测需求。

其次,传统的固定传感器只能监测特定的参数,如温度、湿度等,无法提供全面的设备运行状态信息,可能会错过一些隐藏的故障特征,降低了故障诊断的准确性。

最后,传统监测方法采集的数据量庞大,但由于缺乏智能分析手段,数据处理和分析难度较大,往往需要大量人力和时间,限制了监测的实时性与高效性。

1.4 数字化技术在运行状态监测中的应用一方面,数字化技术可以通过数字化仪器仪表、在线监测设备、计算机监测系统等来实现对变电站各个环节的监测。

例如,数字化仪表可以对单一参数进行监测,但无法反映实际情况。

而通过在线监测设备,可以动态实现多个参数的同步监测,不仅能有效解决传统手工巡检工作烦琐和效率低下的问题,还可以更精确地发现问题,提高监测效率。

同时,计算机监测系统可以将各个环节的监测数据进行整合和分析,形成一张完整的运行监测图,更好地发现异常情况。

电气设备状态监测的新技术有哪些

电气设备状态监测的新技术有哪些

电气设备状态监测的新技术有哪些在当今的工业生产和电力系统中,电气设备的稳定运行至关重要。

为了确保电气设备的可靠性、安全性和高效性,状态监测技术不断发展和创新。

以下将为您介绍一些电气设备状态监测的新技术。

一、局部放电监测技术局部放电是电气设备绝缘系统中的一种局部的、微弱的放电现象。

它虽然不会立即导致设备故障,但却是绝缘劣化的重要征兆。

传统的局部放电监测方法存在一些局限性,而新的局部放电监测技术则具有更高的灵敏度和准确性。

超高频局部放电监测技术利用超高频传感器(UHF)来检测局部放电产生的电磁波信号。

UHF 传感器能够捕捉到频率在 300MHz 至3GHz 之间的信号,具有抗干扰能力强、检测灵敏度高的优点。

通过对超高频信号的分析,可以获取局部放电的类型、强度、位置等信息,有助于及时发现潜在的绝缘缺陷。

此外,声学局部放电监测技术也是一种有效的手段。

它通过安装在设备表面的声学传感器来检测局部放电产生的声波信号。

这种技术可以与其他监测方法相结合,提供更全面的局部放电监测方案。

二、红外热成像监测技术电气设备在运行过程中,由于电流通过导体、接触不良、过载等原因会产生热量。

红外热成像技术利用红外探测器接收物体发出的红外辐射,并将其转化为热图像。

通过分析热图像,可以直观地了解设备的温度分布情况,从而发现过热故障。

例如,在变压器中,如果绕组或铁芯过热,在热图像中会呈现出明显的高温区域。

通过定期对电气设备进行红外热成像监测,可以及时发现发热异常,采取相应的维护措施,避免故障的发生。

同时,随着技术的发展,便携式红外热成像仪的性能不断提升,操作更加简便,能够在现场快速进行监测,为设备的状态评估提供了有力支持。

三、油中溶解气体分析技术对于油浸式电气设备,如变压器、电抗器等,油中溶解气体分析是一种重要的状态监测技术。

设备内部的故障会导致绝缘油分解产生各种气体,如氢气、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔等。

通过对油中溶解气体的种类、含量和比例进行分析,可以判断设备内部是否存在故障以及故障的类型和严重程度。

高性价比网络化离线精密监测系统的研发和应用

高性价比网络化离线精密监测系统的研发和应用

设备状态监测4象限简易 >>>>>>>>精密高性价比网络化离线精密监测系统的研发和应用常英杰(普迪美科技(北京)有限公司,北京100081)摘要:十对目前企业预测维修的开展现状,提出状态监测工作2维度、4象限的定义,据此理念研发的VBT 3X 系列机器状态趋势 监测仪器系统,提供了切实可行的现场状态监测系统组织和实施方法。

列举状态监测和故障诊断的成功应用案例。

关键词:VBT 3X ;振动状态巡检仪;4象限状态监测;诊断实例中图分类号:T H 17 文献标识码:BDOI : 10.16621/j .cnki .issn 1001-0599.2018.07.09引言VBT 3X 系列机器状态趋势监测仪器和软件由普迪美专家 设计,经过多年现场应用和验证,证明是个成功的产品。

VBT 3X 包括VBT 33,VBT 35+,VBT 36机器状态巡检仪和VBT -View 机器状态和趋势分析软件。

工厂预测维修系统的实施,状态监测和 故障诊断技术的应用,取决于趋势监测和报警的基础工作。

首先 要发现问题,才有可能解决问题,同时,发现的问题还要准确,既 避免漏报警,也要避免误报警。

状态监测是目前所有先进维修方式实践的基石,先进管理 和新技术的工业现场推广最大的障碍是人力资源的匮乏和专业 技能的不足。

对状态监测工作分级或分层、规范化、教育和培训, 则是项目成功实施和改进的必然选择。

1状态监测工作4象限将状态监测工作做2个维度的划分,即监测和诊断,简易与 复杂。

监测是为了发现问题,监测其发生、发展以致解决的循环 过程;诊断是为了确定问题的原因、部位、机理和根源,从而制定 维护和修理行动方案。

简易是指用简单的仪器和软件,容易使 用,操作简单,对专业水平要求不高,可以规范和普及;复杂是指 需要用复杂的仪器和软件系统,对专业技术水平要求较高。

如此 2维度、4象限状态监测工作定义(图1),可以帮助企业理清需 要和具备的条件,完成制定合理的系统解决方案。

松动问题new#

松动问题new#
有三种不同类型的机械松动 A型结构框架或基础松动(主要为1X转速频率) B型由于结构或轴承座开裂起的松动(主要是2X转速频率) C型轴承在轴承座中松动或两个部件之间的配合不良引起的松动 (由于脉冲引起的非线性而产生多个谐波频率 )
BPdM
A型结构框架/底座松动
这种类型的松动包括如下故障: a.结构松动或机器底脚,基础平板和混凝土基础弱(刚性差); b.变形或破碎的砂浆; c.框架或基础变形(软底脚); d.地脚螺栓松动。
状态监测与预测维修
机械松动问题
BPdM 北京普迪美科技有限公司
BPdM
机械松动
A 结构框架 或底座松动
B. 由于结构/轴承座晃 动或开裂引起的松动
C 轴承等部 件配合松动
BPdM
机械松动的一般特征
机械松动不仅是振动的原因,而且机械松动可加剧振动状态。因此, 机械松动使机器的振动比只存在如不对中或不平衡时的振动更大。
BPdM
A型结构框架/底座松动的振动特征(一)
1.A型机械松动的振动频谱占优势的是1X转速频率,这与不平衡或 偏心转子状态相同。要进一步比较各方向之间的相对幅值,仔细观察 相位特性,松动故障的相位特性与不平衡等故障有根本区别。
2.大的振动往往很肯定只是局部(即只是驱动转子或被驱动转子或 齿轮箱)。这与不平衡或不对中不一样。
BPdM
B.由于结构/轴承座晃动或开裂引起的松动
这种类型的松动包括如下故障: a.结构裂纹或轴承座裂纹; b.支承脚高度不同引起的摇动运动; c .轴承座固定螺栓松动; d.轴承配合间隙或其它各部件配合间隙不当。
径向 B型
BPdM
B. 结构/轴承座晃动或开裂松动特征
1.典型地径向方向2X转速频率的振动幅值超过1X转速频率的振动幅 值的50%。

拍振问题new

拍振问题new
BPdM
拍振的产生
图14.1拍频的说明
BPdM
拍振举例
图14.2说明了一台真实机器的拍振。该齿轮箱的输出是 一根长的传动轴。注意,从驱动电动机输入到齿轮箱的转速为 1477转/分,其到传动轴的输出之一转速为1393转/分(输入, 输出转速之差仅为84转/分)。在较宽频率范围的频率轴下, 由于频率分辩率较低,这两个单独的尖峰会合并成一个,然而 经过细化或降低频率范围后,可以将两个尖峰分离开来,如图 14.3所示,显示出较大的振动幅值波动,是因为产生了拍振问 题,拍频为84转/分,它们是较高的驱动电机转速与较低的传 动轴转速两者之差。
BPdM
拍振举例
图14.2 NO.1拉丝框架的主传动
BPdM
拍振举例
图14.3由于拍振,传动轴和电动机转速频率
BPdM
拍振所带来的影响
拍频本身未必成为问题。然而,人们想要平衡机器之一,例如,他 发现动平衡非常困难,尤其是如果想用频闪灯完成此工作。如果涉及拍 频,频闪的虚象将连续以拍频本身旋转。因为测量不到相位,所以变为 不可能用任何类型动平衡进行平衡。
BPdM
拍振的产生
见图14.1,这里有两个振动的时域波形,每一个都相应于自己的 振动频率,位于该图的上部。这两个时域波形的频率略有差别。然而, 两个时域波形的尖峰,周期地同时彼此同相位进入。在这一点处,它 们有效地彼此相加,形成最大幅值的振动,在另外一些时刻,这两个 频率的时域波形相位差180度,彼此有效地抵消。幅值几乎为零。因 此,这就解释了为什么人们会感觉到和听到的噪声和振动。注意,下 面的时域波形,事实上是这两个振动频率成分合成后产生的拍频振动。 这个拍频(FB)的频率实际上就是这两个频率的频率差(F1-F2),而拍 振的幅值为两者之和。

往复压缩机监测-普迪美

往复压缩机监测-普迪美

往复式压缩机状态监测普迪美科技(北京)有限公司工艺往复式活塞压缩机广泛应用于石油、化工、煤制气、天然气、冶金、生物工程等领域一、主要介质:氢气、天然气、煤气、烃类气体、氮气等各种特殊介质气体二、应用范围:1、石油精炼2、PSA制氢装置3、化学工业4、二氧化碳压缩机5、空分装置用的空气、氧气、氮气压缩机。

6、液化天然气、液化石油气蒸发气压缩机7、天然气的油田服务和集输用压缩机8、氦气压缩机9、其他各种气体压缩机三、主要特点:1、压力范围广2、效率高3、适用性强4、稳定性好焦炉煤气PSA制氢装置6M32焦炉煤气压缩机精炼厂新氢压缩机KR70-4连续催化重整装置氢气压缩机KR60-6二甲醚装置2D2560制氢装置4M32 万吨/年连续重整装置循环氢压缩机组KR60-4KR60-3无锡压缩机股份有限公司图电动机,飞轮,曲轴箱,连杆,十字头,活塞,气缸,阀门,阀片等先于离心机器多年比离心机更复杂,多部件 安装需求◦定制管道仿真◦压力脉动抑制装置–脉冲瓶,节流孔板大的基座,对支撑结构要求高长期维修费用高往复机械概况往复发动机,泵,压缩机应用场合◦差压高,有效/大流量 监测诊断未发展较慢◦大部分基于过程参数–入口/出口温度和压力◦周期性外部测量–外部阀温度,结构或曲轴箱振动阀可以在缸体外部接触到 平板阀,提升阀,槽阀 安装固定的温度传感器 记录和趋势监测–阀温度容积–活塞位置压力–动态压力传感器 观察整个膨胀-压缩周期;可识别问题◦阀颤振◦活塞环异响检查压力脉动时域波形缸压力-容积曲线(PV 图-示功图)◦时间,行程位置 动态压力传感器的安装问题◦安装、维护、更换◦防爆环境◦发动机–与火花塞集成 压力冲击与振动离线数据采集在线:监测系统,DCS,趋势系统 速度传感器加速度传感器非联锁停机曲轴箱-振动同步电动机轴振动–XY曲轴振动-XY活塞杆运动–安装于密封或缸体垂直,上或下活塞环磨损–活塞杆沉降–维修信息涡流位移传感器增加水平方向位移活塞水平和垂直方向运动,与行程关联◦从端部观察,杆的中心在一个或多个行程中,运动的轨迹–李萨如图形◦三维运动的二维表示检相探头◦活塞杆轨迹触发点与其中一个缸的上止点一致◦整台机器相位相关诊断◦活塞杆的变形◦预载荷◦机械动态分析。

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电压评语
X 电压变化在正常范围内 电压变化超出正常范围,见详细报告 RMS 与名牌电压相差大于 5%
谐波畸变评语
X 没有谐波畸变迹象 有谐波畸变迹象,参见详细报告
负荷评语
X 电机负荷与名牌值一致 电机负荷超出名牌值,见详细报告 电机负荷低于 25%
不对中指示 X
没有机械故障指示如不对中或不平衡 有机械故障指示如不对中或不平衡;进行振动分析确定原因
详 细 技 术 数 据
RMS Current 1 Current 2 Current 3 Average % dev 18.096 17.421 17.979 17.832 2.3
Peak 26.027 25.342 25.807 25.725 1.5
CF 1.438 1.455 1.435 1.443 0.8
相连接评语
X 连接正常 电压地参考非零 连接松动.
轴承评语 X
没有轴承故障迹象 潜在轴承故障指示,做振动分析验证
Running Speed Load
= 24.828 Hz / 1490 Rpm 转速 = 71.9 %负荷 Time电流
Pole pass frequency = 0.642 Hz极通过频率
%= WAR N
Power D elay Time
in sceonds
15 10 5 50 45
P ower Delay Time
in sceonds
VIB 5.756I
VIB 5.755 I
10 - 1000 Hz
VIBREX
Machine Condition Monitoring
故障发现
故障诊断
可接受
不可接受
11、定期数据采集
12、进行振动特征 和相位分析 诊断故障和严重性 13、校正故障 和记录档案
EMPATH2000 电动机诊断系统
• 成熟技术,20+年的发展 • 不需要停机 • 远程,不需要接近电动机 • 准确检测电气和机械问题 • 用于感应,同步,直流,发电 机,VFD • 一次检测诊断故障,定期监测确 定严重性和状态变化
状态监测产品一览 Level 1
离线
SETUP
MENU ON OFF
Level 2
MAIN A UX CHARGE SLE EP
VIBRO
CORD

Measuring Spectrum
15
6.5. 97 14 54
rms 10.5
Hz
7312
GO ON
FREEZE CURSO R
CO MENT
SAVE
• 振动监测诊断
– 离线;在线 (振动特征分析)
• 电动机监测诊断
– 离线 (ESA电气特征分析) – 在线 (基于模型的检测诊断)
• 油液分析
– 铁谱(磨粒)分析

普迪美状态监测产品
• 红外热成像 • 主动维修工具
–现场动平衡 –激光对中


PreAnalyzer 数据采集&振动分析仪
PredicPro

路径测量 双平面动平衡 专业分析 包络 时域波形 起停机分析(伯德图) 振幅-相位测量/振型分析 总振值 轴承状态

综合评估
定子评语
功率因数评语
功率因数超过 0.85 X 功率因数低于 0.85,参见详细报告
X
定子状态正常 定子电气状态异常 定子机械状态异常 匝间短路.
电流评语
X 电流变化在正常范围内 电流变化超出正常范围,参见详细报告
转子/定子气隙特性
X 动态和静态偏心不存在 静态偏心指示存在 动态偏心指示存在
THDF = 98.0变压器谐波降级系数 Time电压 RMS Voltage 1 Voltage 2 Voltage 3 Average % dev VDF = 99.9电压降级系数 6239.3 6268.3 6270.7 6259.4 0.3 Peak 8857.4 8938.6 8920.1 8905.3 0.5 1.42 1.426 1.422 1.423 0.2 CF
40 50 60 70 80 40 50 60 70 80 20 25 30 35 40
20mA=Alarm
short
ALARM
-15dB=Warn
open
30 20 10 1 00 ?0 30 20 10 1 00 ?0 15 10 5 50 45
short
%= ALARM
open
WARN
20 25 30 35 40
– 振动分析专题 – 油液分析专题 – 电气特征分析专题

技术服务案例
• 2005年在美国铝业兼并中信渤海铝业公司时提供了设备振 动和电气技术检测评估 • 2006年为博思格钢铁(苏州)有限公司成功实施状态监测 技术转移计划,使之完全掌握振动监测诊断技术实现预测 维修 • 2005-2006为中国铝业6个分公司成功实施振动监测网络系 统 • 2007年为酒钢二高线工序成功实施网络化在线和离线集成 监测诊断系统 • 现场动平衡、激光对中服务
• 中石化,中石油,化工 • 钢铁
– 宝钢,酒钢,唐钢,马钢,凌钢,青钢
• 电力
– 连云港,靖远,太原,大同,北京电科院,安徽电科院
• 国防 • 外资企业 振动120,电气50,油液100

规范化和专业化状态监测
• 4位有现场经验的技术专家,一名外 籍专家,从事状态监测10-24年 • 按ISO18436.2标准提供CATI,II,III 级培训 • 状态监测培训班和技术交流会

EMPATH PS
电动机诊断 电能质量分析

电气特征分析(ESA)
• 采集电动机电流和电压信号 • 分析和确定各种故障

EMPATH 可检测什么故障

功率分析
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Avg/Total % dev 功率因数 0.828 0.85 0.832 0.837 1.6 阻抗 344.79 359.81 348.78 351.13 2.5 视在功率 kVA 65.213 62.732 65.39 193.33 有功功率 kW 53.985 53.316 54.431 161.73 无功功率 kVARS 36.583 33.056 36.237 105.88
全球合作伙伴
• 瑞典VMI振动测量仪器 • 德国Pruftechnik • 美国CTC连接 • 美国Areva NP检测部 • 土耳其Artesis系统 • 美国 Predict • 马来西亚UTMS维修服务&咨询

广泛的客户
• 铝业
– 平果,贵铝,山东,中州,青海,河南
系统:供电电源— 电动机— 被驱动机械
电压不平衡 电压偏差 功率因数 电源质量 谐波分析 转子故障 静态偏心 动态偏心 定子机械问题 定子电气问题 电流不平衡 轴承故障 效率分析 不对中/不平衡 基础松动 负荷 扭振&负荷波动 轴承故障 减速机、传动
DISPLAY
MEASURE
CLR
动平衡 & 激光对中
7 4 1
8 5 2
9 6 30Fra bibliotekENTERENT
mm
/s
RMS
No
M
在线
OMNITREND
Software
50 60 70 7 8 9 0 1
+
dB SV
40 30 20 6 5 4 3 2
50 20 10
1 00
mm/s (=100% =20mA)

培训和现场服务

简易监测仪器

精 密 监 测 诊 断 仪 器
Viber
PD12 PreAnalyzer
线

PredicPro
PredicLive
线
PreOnline

1、PdM计划论证 9、基线数据采集 2、确定PdM档次 3、确定PdM组织 4、采购仪器和软件 5、选择 PdM 机器 6、选择PdM技术 7、对每个测量参数 建立报警标准 8、对每台机器
建立PdM数据库
10、存储 数据和编辑报告
机器正常吗?
PreOnline 网络化监测诊断系统
PredicPro
GPRS/ GPRS/ CDMA CDMA PreOnline模块 远程监测
TCP/IP PredicLive Client
RS485 server
PreOnline模块

状态监测实施流程
设备状态监测解决方案
常英杰
发电厂状态检修-昆明 2008-2-27

普迪美状态监测解决方案
• • • • • 方案确定 仪器系统配置 项目实施 循序渐进的培训 系统优化
• 技术转移计划

普迪美状态监测产品
谐波分析
-ve % Zero % 0.164 1.014 0.723 0.145 0.167 0.156 THD All % 0.459 1.049 0.840 0.346 0.326 0.352
Harmonic distortion table谐波畸变表 Hz 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 Cur1 18.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Vlt1 6258 0 10 0 7 0 11 0 2 0 10 0 4 Cur2 17.5 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Vlt2 6288 0 10 0 7 0 11 0 3 0 10 0 6 Cur3 18.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Vlt3 6288 0 9 0 10 0 10 0 3 0 10 0 5
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