¿Qué es un Keyphasor? • Balanceador portátil, analizador de vibraciones "Balanset" para el balanceo dinámico de trituradoras, ventiladores, trituradoras, sinfines de cosechadoras, ejes, centrífugas, turbinas y muchos otros rotores. ¿Qué es un Keyphasor? • Balanceador portátil, analizador de vibraciones "Balanset" para el balanceo dinámico de trituradoras, ventiladores, trituradoras, sinfines de cosechadoras, ejes, centrífugas, turbinas y muchos otros rotores.

Entendiendo el Keyphasor

Definición: ¿Qué es un Keyphasor?

A Keyphasor Es el nombre comercial de Bently Nevada para un sensor que proporciona una señal de referencia de sincronización una vez por revolución desde un eje giratorio. Si bien "Keyphasor" es una marca registrada, el término se usa a menudo de forma genérica en la industria para referirse a cualquier transductor de referencia de fase o tacómetro similar. El sensor suele ser un sensor de corrientes parásitas. sonda de proximidad que observa un evento único en el eje, como una ranura, una muesca o un punto plano.

Cuando esta característica única pasa por la punta de la sonda, su voltaje de salida genera un pulso agudo y repetitivo. Este pulso funciona como una marca de tiempo digital precisa que indica la posición de rotación exacta del eje en ese instante.

¿Por qué es esencial una señal Keyphasor?

La señal Keyphasor es posiblemente la señal más importante en el análisis avanzado de vibraciones, después de la propia señal de vibración. Permite acceder a varias funciones de diagnóstico cruciales que serían imposibles solo con datos de vibración:

1. Medición de fase

La función principal del Keyphasor es permitir la medición de faseLa fase es la relación temporal entre el pulso del Keyphasor y el pico de la señal de vibración 1X (velocidad de funcionamiento). Este ángulo de fase proporciona información invaluable sobre *dónde* se encuentra el punto de mayor desequilibrio en el rotor. Es absolutamente esencial para:

  • Equilibrio: Todos los procedimientos de equilibrado, tanto en una máquina como en el campo, se basan en mediciones de fase para determinar dónde agregar o quitar pesos de corrección.
  • Diagnóstico de fallas: Ciertos fallos, como desalineación o un eje doblado, tienen firmas de fase características que se utilizan para confirmar el diagnóstico.

2. Medición precisa de la velocidad

El Keyphasor proporciona una medición altamente precisa de la velocidad de rotación de la máquina (RPM), lo cual es fundamental para relacionar las frecuencias de vibración con los movimientos del eje.

3. Análisis de pedidos

Al utilizar la señal Keyphasor como referencia de tiempo, un analizador de vibraciones puede realizar análisis de pedidosEn lugar de mostrar un espectro con un eje de frecuencia (Hz), se muestra un espectro basado en orden. Un "orden" es un múltiplo de la velocidad de funcionamiento (1X, 2X, 3X, etc.). Esto es extremadamente valioso para analizar máquinas con velocidades variables, ya que los picos de orden (p. ej., el pico de desequilibrio 1X) permanecerán en una posición fija en el gráfico incluso cuando cambien las RPM de la máquina, lo que facilita la identificación de tendencias y patrones.

4. Generación avanzada de tramas

La señal Keyphasor es un requisito previo para generar algunos de los gráficos de diagnóstico más potentes en el análisis de vibraciones, incluidos:

  • Diagramas de Bode: Se utiliza para identificar velocidades críticas durante el arranque y el apagado.
  • Diagramas polares: Otra forma de ver los datos de inicio/apagado, mostrando el cambio en la magnitud y fase del vector de vibración.
  • Gráficos de órbita: Creado a partir de un par de sondas de proximidad XY, el pulso Keyphasor se utiliza para crear un punto de supresión en la órbita, revelando la dirección de la precesión del eje y ayudando a diagnosticar problemas como remolinos de aceite o grietas en el eje.

Instalación y configuración

Una instalación correcta es fundamental. La sonda debe estar montada de forma rígida y orientada a un evento único, limpio y definido en el eje. La distancia entre la punta de la sonda y el eje debe estar correctamente ajustada, y la salida de voltaje de la sonda debe estar configurada para producir un pulso limpio y nítido que el sistema de adquisición de datos pueda activar con fiabilidad.


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