基于超声波检测的水轮机顶盖螺栓预紧力监测装置

    公开(公告)号:CN117870939A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311826905.X

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于超声波检测的水轮机顶盖螺栓预紧力监测装置,包括固定于水轮机蜗壳和顶盖的多个螺栓,每个螺栓的顶部均罩设有检测单元,所述螺栓的头部外周固定套设有固定套,所述固定套的顶部设置内配合套,所述检测单元内设置外配合套,所述外配合套套设于相应的内配合套外周,所述外配合套和内配合套内同轴穿设有超声波探头。本发明采用超声波信号探测螺栓的长度变化从而评估螺栓所提供预紧力的变化,再结合弹簧线受力的变化来计算螺栓转动的圈数,从而综合判断螺栓当前的状态,并根据一段时间内的状态变化数据综合预测未来的状态变化数据,从而在需要维护螺栓的时候对相关维护人员进行及时的预警,确保了水轮机的安全工作。

    基于在线数据的水轮发电机组碰磨故障的分析诊断方法

    公开(公告)号:CN107063613A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201611046740.4

    申请日:2016-11-23

    CPC classification number: G01M7/08

    Abstract: 本发明公开了一种基于在线数据的水轮发电机组碰磨故障的分析诊断方法,包括:步骤一、对水轮发电机组的原始振动信号进行窄带滤波,保留周期性出现的冲击共振信号;步骤二、采用希尔伯特变换对冲击共振信号进行包络检测,检测出冲击共振信号的包络信号;步骤三、对包络信号进行快速傅立叶变换,获得包络信号的频谱图,从频谱图中获得主信号幅值Amain、主信号频率Fmain;步骤四、对转动部件和固定部件之间的碰磨故障进行判定,判定条件为:如Amain≥Al_main,并且Fmain=1X或者Fmain=2X,则认为转动部件和固定部件之间存在碰磨故障,其中,Al_main为最小能容忍的冲击信号幅值。本发明实现了对水轮发电机组是否存在由于机组固定部件与转动部件之间发生相碰与摩擦引起的碰磨故障的自动判断。

    基于在线数据的水轮发电机组推力轴承故障的诊断方法

    公开(公告)号:CN106762343A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611245772.7

    申请日:2016-12-29

    CPC classification number: Y02E10/226 F03B11/008

    Abstract: 本发明公开了一种基于在线数据的水轮发电机组推力轴承故障的诊断方法,包括:在推力油盆内部规划一坐标系,该坐标系的X轴平行于推力油盆的推力镜板的板面,该坐标系的Y轴沿推力油盆的主轴延伸,在推力油盆内部,在X向和‑X方向各安装一个第一非接触性位移传感器,且各第一非接触性位移传感器面向推力镜板安装,并安装在以Y轴为旋转轴的同一个圆上;开动水轮发电机组,获取水轮发电机组在转速接近额定转速但无励磁条件下原始波形数据;以水轮发电机组的在线监测数据为基础,对实时数据的监测分析,获取到机组振动、摆度、压力脉动、位移等相关数据,并对数据进行系统、科学的分析。本发明实现了对推力轴承故障的自动分析诊断。

    低频、小幅度振动信号的测量方法及装置

    公开(公告)号:CN103292892B

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201210281907.0

    申请日:2012-08-09

    Inventor: 崔悦 任继顺

    Abstract: 本发明提供了一种低频、小幅度振动信号的测量方法及装置。该方法主要包括:将加速度传感器设置在被测对象上,加速度传感器检测到被测对象发出的低频、小幅度振动信号后,将该低频、小幅度振动信号转换为振动加速度信号,将积分放大振动加速度信号输出,积分放大加速度传感器的谐振频率大于积分放大被测对象发出的振动信号的最大有效振动频率;对积分放大加速度传感器输出的振动加速度信号进行第一次积分放大,获得振动速度信号,对积分放大振动速度信号进行第二次积分放大,获得振动位移信号。本发明实施例完全克服了由于机械部件的机械疲劳和卡死等现象而导致的测量信号失效问题,加速度传感器的谐振频率远高于水轮发电机组的结构等被测对象的最高有效振动频率,加速度传感器的共振信号将被完全滤除,保证后端电路不受加速度传感器的共振信号的影响。

    基于在线数据的水轮发电机组轴线弯曲的评价方法

    公开(公告)号:CN107015484B

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201710003964.5

    申请日:2017-01-04

    Abstract: 本发明公开了一种基于在线数据的水轮发电机组轴线弯曲的评价方法,其包括以下步骤:1)在线监测并记录机组正常开机、停机以及变负荷过程中的数据,根据指令检索并获取开停机过程以及正常运行过程中上导轴承、下导轴承和水导处轴承在X、Y方向轴振信号的1倍转频分量幅值;2)计算并确定轴径中心线;3)在上导轴承、下导轴承以及水导处轴承上均安装摆度传感器,利用所述摆度传感器信号经过波形合成和矢量计算,计算得出各承轴处大轴轴线的弯曲量和弯曲角;4)根据所述各承轴处大轴轴线的弯曲量和弯曲角的数值大小,判断所述水轮发电机组是否存在轴线弯曲故障。本发明能够自动跟踪检索停机过程最低可检测到转速下的数据,计算得到主轴轴线的弯曲大小和方位。

    基于在线数据的水轮发电机组轴线弯曲的评价方法

    公开(公告)号:CN107015484A

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201710003964.5

    申请日:2017-01-04

    Abstract: 本发明公开了一种基于在线数据的水轮发电机组轴线弯曲的评价方法,其包括以下步骤:1)在线监测并记录机组正常开机、停机以及变负荷过程中的数据,根据指令检索并获取开停机过程以及正常运行过程中上导轴承、下导轴承和水导处轴承在X、Y方向轴振信号的1倍转频分量幅值;2)计算并确定轴径中心线;3)在上导轴承、下导轴承以及水导处轴承上均安装摆度传感器,利用所述摆度传感器信号经过波形合成和矢量计算,计算得出各承轴处大轴轴线的弯曲量和弯曲角;4)根据所述各承轴处大轴轴线的弯曲量和弯曲角的数值大小,判断所述水轮发电机组是否存在轴线弯曲故障。本发明能够自动跟踪检索停机过程最低可检测到转速下的数据,计算得到主轴轴线的弯曲大小和方位。

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