故障诊断的实施过程
1、状态监测
通过传感器采集设备在运行中的各种信息,将其转变为电信号或其它物理量,再将获取的信号输入到信号处理系统进行处理。
2、分析诊断
根据监测到的能够反映设备运行状态的征兆或特征参数的变化情况或将征兆与模式进行比较,来判断故障的存在、性质、原因和---程度以及发展趋势。
3、治理预防
根据分析诊断得出的结论确定治理修正和预防的办法。
振动传感器应用状态监测是故障诊断的基础和前提;故障诊断是对监测结果的进一步分析和处理,诊断是目的。
振动传感器的特点和选用:
速度传感器输出与振动速度成正比,信号可以直接提供给分析系统。传感器安装简单,临时测量可以采用手扶方式或通过磁座与被测物体固定,长期监测可以通过螺钉与被测物体固定。速度传感器体积、重量偏大,低频特性较差。测量10hz以下振动时,幅值和相位有误差,振动传感器应用,需要补偿。测量发电机和励磁机振动时,速度传感器可能会受到电磁干扰的影响。此时,速度传感器的输出信号会变得很不稳定,互大互小,没有规律。
测振振动的导纳方法:
机械导纳是系统频域的特征参量(见机械阻抗)。大型复杂结构的固有频率多而密集,振型很复杂,无法用简易方法测定。然而可以先测试系统对激振力的响应,得到机械导纳,再用图解识别即机械导纳的幅频、相频、实频、虚频或矢端图等图形识别或计算机识别来确定模态参量或物理参量。振动系统是受振动源激励的弹性系统,如机器、结构或其零部件、生物体等。
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