Zrozumienie częstotliwości przejść biegunów
Definicja: Czym jest częstotliwość przejść biegunowych?
Częstotliwość przejść biegunowych (PPF, w niektórych kontekstach nazywana również częstotliwością przepustek slotowych) to wibracja Częstotliwość generowana w silnikach prądu przemiennego, gdy wirnik przechodzi przez bieguny magnetyczne stojana. Oblicza się ją jako liczbę biegunów stojana pomnożoną przez prędkość obrotową wirnika (PPF = liczba biegunów × obr./min / 60). Częstotliwość przejścia biegunów wytwarza siły elektromagnetyczne, które generują wibracje i mogą być znacznie wzmocnione, gdy silnik ma mimośrodowość szczeliny powietrznej lub problemy z ustawieniem wirnika względem stojana.
PPF ma znaczenie diagnostyczne, ponieważ podwyższona amplituda przy częstotliwości przejścia przez biegun i jej wstęgi boczne wskazuje na problemy elektromagnetyczne, takie jak mimośrodowe położenie wirnika, nierównomierna szczelina powietrzna lub dynamiczna interakcja wirnika i stojana, pomagając odróżnić problemy elektromagnetyczne od usterek czysto mechanicznych.
Obliczanie częstotliwości przejść przez biegun
Podstawowa formuła
- PPF = P × N / 60
- Gdzie P = liczba biegunów
- N = rzeczywista prędkość wirnika (obr./min)
- Wynik w Hz
Przykłady
Silnik 4-biegunowy o prędkości 1750 obr./min (zasilanie 60 Hz)
- PPF = 4 × 1750 / 60 = 116,7 Hz
- Ta częstotliwość pojawi się w widmie wibracji
- Pasma boczne przy ±1× prędkości biegu (±29,2 Hz) diagnostyczne dla ekscentryczności
Silnik 6-biegunowy o prędkości 970 obr./min (zasilanie 50 Hz)
- PPF = 6 × 970 / 60 = 97 Hz
- Blisko 2× częstotliwości linii (100 Hz), może się nakładać
- Może wymagać dokładnej analizy widma w celu rozróżnienia
Mechanizm fizyczny
Generowanie siły elektromagnetycznej
Zrozumienie przyczyn występowania PPF:
- Uzwojenia stojana wytwarzają wirujące pole magnetyczne z prędkością synchroniczną
- Pole zorganizowane w bieguny magnetyczne (wzór NSNS)
- Wirnik (pracujący nieco wolniej z powodu poślizgu) przechodzi obok tych biegunów
- Każde przejście bieguna wytwarza siłę magnetyczną na wirniku
- W przypadku biegunów P wirnik doświadcza impulsów siły P na obrót
- Częstotliwość pulsacji siły = P × prędkość wirnika = PPF
Jednolita szczelina powietrzna (sprawny silnik)
- Wirnik wyśrodkowany w otworze stojana
- Szczelina powietrzna jednolita na całym obwodzie
- Siły magnetyczne równoważą się, znoszą się wzajemnie
- Wibracje PPF o bardzo niskiej amplitudzie
Mimośrodowa szczelina powietrzna (uszkodzony silnik)
- Wirnik nie jest wycentrowany z powodu zużycia łożyska, wygięcia wału lub błędu produkcyjnego
- Po jednej stronie mniejsza szczelina powietrzna, po drugiej większa
- Siły magnetyczne są niezrównoważone (silniejsze tam, gdzie przerwa jest mniejsza)
- Siła radialna netto przy PPF
- Amplituda PPF wzrasta i tworzy pasma boczne
Pasma boczne i wzorce diagnostyczne
Mimośród statyczny
Przesunięcie środka wirnika, ale stacjonarny względem stojana:
- Wzór: PPF z pasmami bocznymi przy prędkości biegu ±1×
- Przykład: PPF ± fr (gdzie fr = prędkość wirnika)
- Przyczyna: Zużycie łożyska, wygięty wał, wirnik ekscentryczność
- Amplituda: Amplituda pasma bocznego wskazuje na stopień ekscentryczności
Dynamiczna ekscentryczność
Środek wirnika krąży (wiruje) wokół środka stojana:
- Wzór: PPF ze złożoną strukturą pasma bocznego
- Powoduje: Tarcie wirnika o stojan, luz łożyska
- Bardziej poważne: Oznacza dynamiczną interakcję
Mieszana ekscentryczność
- Połączenie statyki i dynamiki
- Najczęściej spotykane w prawdziwych silnikach
- Złożone wzory wstęg bocznych
- Wymaga dokładnej analizy, aby zinterpretować
Interpretacja diagnostyczna
Niska amplituda PPF (< 0,5 mm/s)
- Stan normalny
- Jednolita szczelina powietrzna
- Dobra współosiowość wirnika i stojana
- Nie ma potrzeby podejmowania działań korygujących
Umiarkowana PPF (0,5-2,0 mm/s)
- Nieznaczna nierównomierność szczeliny powietrznej
- Monitoruj trend
- Sprawdź stan łożyska
- Sprawdź położenie wirnika, jeśli jest dostępne
- Nie jest to od razu krytyczne, ale wymaga uwagi
Wysoki PPF (> 2,0 mm/s)
- Znaczna mimośrodowość lub problem z szczeliną powietrzną
- Występują silne pasma boczne
- Ryzyko kontaktu wirnika ze stojanem
- Zwiększone siły elektromagnetyczne przyspieszające uszkodzenia
- Zaplanuj naprawę lub wymianę
Związek z innymi częstotliwościami motorycznymi
Hierarchia częstotliwości w widmach motorycznych
- Prędkość biegu (1×): ~29 Hz dla silnika 1750 obr./min
- Częstotliwość poślizgu: 1-3 Hz typowo
- Częstotliwość linii: 50 lub 60 Hz
- PPF: P × prędkość obrotowa (np. 117 Hz dla 4-biegunowego przy 1750 obr./min)
- 2× Częstotliwość linii: 100 lub 120 Hz
- Przejście przez pręt wirnika: Liczba prętów wirnika × prędkość obrotowa
Metody korekcji
Do mimośrodowości mechanicznej
- Wymień zużyte łożyska, przywracając prawidłowe centrowanie wirnika
- Napraw wygięty wał lub wymień wirnik
- W przypadku błędu montażu ponownie zamontuj wirnik
- Sprawdź wyrównanie dzwonu końcowego i dokręcenie śrub
Do ekscentryczności produkcyjnej
- W ciężkich przypadkach może być konieczne ponowne rozwiercenie wirnika lub stojana
- Wymiana silnika, jeżeli jest to ekonomicznie uzasadnione
- Zaakceptuj, jeśli drgania mieszczą się w dopuszczalnych granicach
- Dokument jako punkt odniesienia do przyszłych porównań
W przypadku problemów z szczeliną powietrzną
- Sprawdź stan łożyska i wymień je, jeśli jest zużyte
- Sprawdź położenie osiowe wirnika
- Sprawdź, czy nie występują zniekształcenia ramki lub problemy z dzwonkiem końcowym
- Zmierz rzeczywistą szczelinę powietrzną, jeśli jest dostępna
Częstotliwość przejścia biegunów to składowa drgań charakterystyczna dla silnika, która dostarcza cennych informacji diagnostycznych na temat interakcji elektromagnetycznej wirnik-stojan oraz jednorodności szczeliny powietrznej. Zrozumienie obliczeń współczynnika mocy biernej (PPF), rozpoznanie jego wzorów wstęg bocznych oraz interpretacja trendów amplitudy umożliwiają skuteczną diagnostykę problemów elektromagnetycznych silnika i ukierunkowują odpowiednie działania konserwacyjne.
 
									 
									 
									 
									 
									 
									