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基于故障統計的電機振動分析

2023-12-04 07:21:56楊柳雷波但霞石凱劉茵萊崔文青熊鑫
中國設備工程 2023年22期
關鍵詞:方向振動故障

楊柳,雷波,但霞,石凱,劉茵萊,崔文青,熊鑫

(四川長寧天然氣開發有限責任公司,四川 成都 610100)

油氣管道作為國家重要的基礎設施,關系到國家能源安全和社會穩定。工業泵機組是油氣管道站場的關鍵設備,電機作為其中的動力源,電機運行狀態對整個油氣管路具有重要作用。電機產生振動,會使繞組絕緣和軸承壽命縮短,又容易使附件等疲勞,地腳螺絲松動或斷掉。電機的故障診斷技術非常重要,它是確保電機正常、可靠運轉的基礎,通過開展泵組的遠程監測,實現狀態監測、故障診斷和故障預測,消除設備隱患和安全運行風險,指導現場預知性維修,節約大量的維修成本。

1 電機故障統計分析

根據現場關鍵機泵運行過程中基于振動信號的故障統計,電機出現故障數量占比達到30%以上,見圖1。通過對電機故障種類進行統計分析,電機機械原因占比高達93%,其中電機軸承故障占比44%,其次分別為支撐剛度低、松動、軟腳、不平衡、不對中,見圖2。

圖1 電機與泵故障占比

圖2 電機故障種類

2 電機故障振動特征

2.1 不平衡

轉子不平衡是指轉子受材料質量、加工、裝配以及運行中多重因素的影響,其質量中心和旋轉中心之間存在一定量的偏心距,使得轉子在工作時形成周期性的離心力干擾,在軸承上產生動載荷,從而引起機器振動的現象。比較常見的電機不平衡包括:轉子質量不平衡、轉子熱態不平衡、轉子部件脫落。

不平衡主要征兆與信號特征如下:

(1)一倍頻振幅突出,并且占通頻振幅總量的80%以上;

(2)振動以徑向為主,剛性基礎水平方向幅值大于垂直方向;

(3)雙通道測量,水平垂直兩方向,一倍頻相位差90°左右。

2.2 支撐剛度低

基礎松動、底座剛度不足、地腳螺栓緊力不足均會導致支撐剛度降低。

2.2.1 基礎松動主要征兆與信號特征

(1)一倍頻振幅突出;

(2)振動以徑向為主,一般垂直方向幅值相對較大;

(3)雙通道測量,水平垂直兩方向,一倍頻相位差0 或180°左右。

2.2.2 底座支撐剛度不足主要征兆與信號特征

(1)一倍頻振幅突出;

(2)振動以徑向為主,水平方向遠大于垂直方向;

(3)電機底腳垂直方向振動遠大于軸承座垂直方向。

2.2.3 地腳螺栓緊力不足主要征兆與信號特征

(1)一倍頻振幅突出;

(2)振動以徑向為主,一般水平方向大于垂直方向;

(3)電機底腳垂直方向振動幅值一般差別較大;

(4)雙通道測量,水平垂直兩方向,一倍頻相位差0 或180°左右。

2.3 軟腳

電機4 個底腳沒有處于底座支撐的同一個平面,就會出現軟腳;如果在這個時候收緊螺栓,就會導致電機定子變形,以及產生附加應力。

電機比較常見的軟腳工況,是2 對角軟腳或單一軟腳。對角型軟腳往往表明一個短腳,腳平但不共面;單一軟腳常因彎曲或傾斜的腳而造成。底腳螺栓松開,電機底腳向上移動,一般向上位移超過0.05mm 時,表示存在軟腳工況,見圖3。

圖3 電機軟腳示意圖

圖4 電機驅動水平測點頻譜

圖5 電機驅動垂直測點頻譜

軟腳主要征兆與信號特征如下:

(1)一倍頻振幅突出,或100Hz 幅值明顯;

(2)振動以徑向為主,水平方向幅值遠大于垂直方向;

(3)電機底腳垂直方向振動幅值一般差別較大;

(4)雙通道測量,水平垂直兩方向,一倍頻相位差0 或180°左右。

絕大部分電機都有100Hz(2 倍線頻)分量,只要整體振動烈度在允許范圍內即可。

2.4 不對中

轉子與轉子之間的連接對中超出正常范圍。引起不對中的原因包括:初始對中超差;管道應力;基礎變形;聯軸器螺栓松動或膜片變形。

不對中主要征兆與信號特征如下:

(1)一倍頻和2 倍頻幅值明顯;

(2)振動以徑向為主;

現場大部分關鍵泵使用撓性聯軸器,一般0.2mm 以下的偏差,對振動無明顯影響。

3 基于振動的典型案例

軸承故障占比最高,但是軸承故障相對容易分析判斷,所以本部分主要對引起一倍頻的故障進行案例分析。通過對32 個電機故障案例進行篩選,選取其中軟腳、支撐剛度不足、松動3 類故障。

3.1 電機振動異常案例一

3.1.1 振動情況

某離心泵機組,設備組成:電機+膜片聯軸器+雙吸離心泵。三相異步電機(表1)2019 年5 月29 日停機,停機前,電機振動基本在3.5mm/s 以下,5 月31 日,電機保養并更換軸承。6 月11 日,開機后電機水平方向振動最大值達到8.0mm/s,后緩慢降低至6.0~6.5mm/s 之間,電機離線測試詳細參數(表2)。

表1 電機參數

表2 電機振動參數

3.1.2 振動分析

電機水平方向振動幅值遠大于垂直方向;頻譜中工頻分量占主導。

圖6 為機泵示意圖,標號 1 ~4 分別為電機底腳處垂直測點,標號5 和6 分別為電機驅動、非驅動軸承座垂直方向測點。與標號對應的數值為測點振動速度值。電機底腳振動幅值大,并且不同底腳之間差異較大;底腳垂直方向振動遠大于軸承座垂直方向。

圖6 電機底腳測點示意圖

6 月11 日15:14,現場松開聯軸器單試電機,電機水平方向振動從6.0mm/s 降至3.4mm/s;17:04,進一步松開電機底腳連接螺栓,電機振動值降低至1.78mm/s,見圖7。通過電機單試,排除了電機本體故障。

圖7 單試電機振動變化

圖8 整改前后電機振動趨勢對比

3.1.3 診斷結論及措施

診斷結論:電機在保養回裝后,出現了較明顯的軟腳情況,導致電機開機振動增大。

整改措施:現場通過增、減墊片對電機底座找平,找正。

效果:整改后開機,電機水平方向振動幅值降低至3.5mm/s,見圖3-5。整改后的電機離線振動參數(表3)。

表3 電機振動參數(整改)

3.2 電機振動異常案例二

3.2.1 振動情況

從案例一整改后的振動情況看,電機水平方向振動幅值3.5mm/s 左右,針對案例一中的振動現象做進一步分析。

3.2.2 振動分析

通過細化電機底腳與底座支撐測點位置,進一步分析電機底腳振動。圖9 為電機底腳與底板支撐連接示意圖,標號A ~D 為垂直向測點位置。

圖9 電機底腳與底板支撐連接示意圖

圖10 電機底腳與底板支撐連接示意圖

通過表4 可以看出,電機低腳找平后,標號為1 的底腳在A ~D 測點位置振動幅值均出現降低。從振動幅值大小分布看,底座支撐振動呈現中間大,兩側小。

表4 電機底腳振動參數(前/后)

3.2.3 診斷結論及措施

診斷結論:(1)底座支撐剛度低;(2)墊片與電機底腳接觸面積直接影響支撐剛度。

整改措施,如圖11 所示:(1)增大墊片面積,使其余電機地腳接觸面積達到80%以上;(2)在底座支撐中間位置增加縱向筋板,提高支撐剛度。

圖11 電機底腳與底板支撐連接示意圖

圖12 電機非驅水平測點頻譜

圖13 電機非驅垂直測點頻譜

圖14 電機水平與垂直波形對比

3.3 電機振動異常案例三

3.3.1 振動情況

某離心泵機組,設備組成:電機+膜片聯軸器+單級離心泵。三相異步電參數(表5)。電機振動值偏大,電機離線測試詳細參數(表6)。

表5 電機參數

表6 電機振動參數

3.3.2 振動分析

電機水平方向、垂直方向振動幅值相對較大;頻譜中工頻分量占主導;電機驅動端水平與垂直一倍頻相位差170°。

圖15 為機泵示意圖,標號1~4 分別為電機底腳處垂直測點/底座垂直方向測點。與標號對應的數值為測點振動速度值。電機底腳振動幅值大,并且電機底腳與底座幅值差較大,存在相對運動。

圖15 電機底腳測點示意圖

3.3.3 診斷結論及措施

診斷結論:電機底腳螺栓緊力不足,導致電機存在松動。

整改措施:增大底腳螺栓緊力。

效果:電機水平方向振動幅值降低至1.5mm/s 以下。

4 結語

本文通過總結現場電機振動故障,發現電機機械類故障占到電機振動異常的90%以上,并總結了不平衡、支撐剛度低、基礎松動、軟腳、不對中5 種電機故障振動特征。通過案例詳細介紹了軟腳、支撐剛度低、底座松動3 種工頻振動故障分析過程,保證了設備安全運行。

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