Какво е синхронизиране на върха на лопатките? Неинвазивно наблюдение на лопатките • Преносим балансьор, анализатор на вибрации "Balanset" за динамично балансиране на трошачки, вентилатори, мулчери, шнекове на комбайни, валове, центрофуги, турбини и много други ротори Какво е синхронизиране на върха на лопатките? Неинвазивно наблюдение на лопатките • Преносим балансьор, анализатор на вибрации "Balanset" за динамично балансиране на трошачки, вентилатори, мулчери, шнекове на комбайни, валове, центрофуги, турбини и много други ротори

Разбиране на времето на върха на острието

Определение: Какво е синхронизирането на върха на острието?

Време на завъртане на острието (BTT, наричана още неинвазивна система за измерване на напрежение или NSMS) е усъвършенствана техника за измерване за наблюдение на отделни лопатки на турбини, компресори или вентилатори. вибрация и напрежение, използвайки стационарни оптични или капацитивни сензори, които откриват точните времена на пристигане на върховете на лопатките, когато те преминават покрай местоположенията на сензорите. Чрез сравняване на действителните времена на пристигане с очакваните времена (въз основа на скоростта на ротора), BTT системите изчисляват отклонението на лопатките, честотата на вибрациите, амплитудата и могат да откриват резонанси на лопатките, пукнатини и необичайни вибрации на отделни лопатки, без да е необходимо да се монтират инструменти върху самите въртящи се лопатки.

BTT е основният метод за наблюдение на състоянието на лопатките в газови турбини (самолетни двигатели, промишлени турбини) и е от решаващо значение за откриване на проблеми с лопатките. умора, резонансни условия и повреди от чужди предмети, които биха могли да доведат до катастрофална повреда на лопатките и унищожаване на двигателя.

Принцип на действие

Измерване на времето на пристигане

  1. Разположение на сензорите: Множество сензори (обикновено 2-8) около обиколката на корпуса
  2. Очаквано пристигане: Изчислете кога върхът на лопатката трябва да достигне всеки сензор въз основа на скоростта на ротора
  3. Действително пристигане: Сензорът открива преминаването на върха на острието с микросекундна точност
  4. Времева разлика: Отклонение от очакваното = отклонение на лопатката
  5. Множество сензори: Многократни измервания на време на оборот разрешават вибрациите
  6. Острие по острие: Всяко острие се проследява индивидуално

Изчисляване на отклонението

  • Отклонение във времето × скорост на върха на лопатката = изместване на върха
  • Изместването показва огъване/вибриране на острието
  • Микросекундна резолюция на времето → микрометрова резолюция на изместване

Видове сензори

Оптични сензори

  • Лазерен или LED източник на светлина
  • Фотодетекторът усеща отразена светлина
  • Най-често срещаният тип BTT сензор
  • Добра точност и надеждност

Капацитивни сензори

  • Откриване на върха на острието чрез промяна на капацитета
  • Необходимо е проводимо острие
  • По-малко засегнати от замърсяване от оптичните
  • По-късо разстояние на засичане

Сензори за вихрови токове

  • Подобно на сондите за близост
  • Откриване на метални остриета
  • Здрав и надежден

Приложения

Газотурбинни двигатели

  • Разработване и сертифициране на авиационни двигатели
  • Въвеждане в експлоатация на промишлени турбини
  • Мониторинг на лопатките на компресора и турбината
  • Откриване на трептене и резонанс

Парни турбини

  • Мониторинг на лопатките на LP турбина
  • Откриване на повреда или резонанс на острието
  • Оценка на вибрациите на дългите лопатки

Големи вентилатори и компресори

  • Вентилатори с индуцирана тяга в електроцентрали
  • Етапи на аксиален компресор
  • Мониторинг на критичното състояние на лопатките

Предоставена информация

Поведение на отделните остриета

  • Всяко острие се проследява отделно
  • Идентифицирайте кои специфични остриета вибрират
  • Откриване на напукани остриета (с различна честота)
  • Откриване на FOD (повреда от чужди предмети)

Честоти на вибрациите

  • Собствени честоти на лопатките по време на работа
  • Откриване на резонансни условия
  • Идентификация на трептене
  • Характеризиране на принудителния отговор

Оценка на стреса

  • Отклонението на острието показва напрежение на огъване
  • Мониторинг на умора при високи цикли
  • Сравнете с проектните ограничения
  • Прогнозирайте оставащия живот на острието

Предимства пред тензодатчиците

Без въртящи се инструменти

  • Тензодатчиците изискват монтаж на лопатките
  • Нуждаете се от контактни пръстени или телеметрия (сложно, скъпо)
  • BTT използва само стационарни сензори
  • По-ниска цена и сложност

Всички остриета се наблюдават

  • Тензодатчици обикновено на 1-2 лопатки
  • BTT следи всяко острие на етап
  • Идентифицира остриета с отклонения
  • Пълна оценка на популацията

Постоянен капацитет

  • Може да се инсталира постоянно
  • Непрекъснат или периодичен мониторинг
  • Тензодатчиците често са само за тестване

Предизвикателства

Сложна обработка на сигнали

  • Недостатъчно семплирани данни (малко точки на оборот)
  • Необходими са сложни алгоритми
  • Предизвикателства при алиасинг
  • Изисква специализиран софтуер

Изисквания за монтаж

  • Трябва да се осъществи достъп до пътя на лопатката
  • Може да са необходими модификации на корпуса
  • Прецизно позициониране на сензора
  • Калибриране за специфична геометрия на острието

Екологични проблеми

  • Замърсяване на оптиката (изпускателна система, масло)
  • Висока температура, влияеща върху сензорите
  • Вибрацията на корпуса, влияеща върху измерванията

Синхронизирането на върховете на лопатките е специализирана, но мощна техника за неинвазивно измерване на вибрациите на лопатките в турбомашините. Чрез прецизно синхронизиране на достигането на върховете на лопатките до множество сензорни местоположения, BTT системите следят състоянието на отделните лопатки, откриват резонанси и пукнатини и предотвратяват катастрофални повреди на лопатките в газови турбини и други въртящи се машини с лопатки, където целостта на лопатките е от решаващо значение за безопасната и надеждна работа.


← Обратно към основния индекс

Категории:

WhatsApp