李睿智 李家賢
(五凌電力三板溪水電廠,貴州 錦屏 556700)
轉(zhuǎn)子不平衡是一種比較常見(jiàn)的轉(zhuǎn)子振動(dòng)故障,傳統(tǒng)的故障診斷大多將振動(dòng)量作為信號(hào)源,但是因?yàn)橐鹫駝?dòng)的原因較多,加上不同測(cè)點(diǎn)獲得的振動(dòng)強(qiáng)度、振動(dòng)幅值也有明顯差異,導(dǎo)致振動(dòng)信號(hào)分析結(jié)果的可靠性不高,經(jīng)常出現(xiàn)誤判的情況。相比之下,以電氣量作為信號(hào)源,則不存在上述問(wèn)題,因此基于電氣信號(hào)特征分析所得的故障診斷結(jié)果具有更高的可靠性,可以作為水輪發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)子振動(dòng)故障排查與維修的依據(jù)。
水輪發(fā)電機(jī)組在測(cè)量轉(zhuǎn)子振動(dòng)信號(hào)時(shí)通常選擇電渦流式傳感器,其檢測(cè)原理為:當(dāng)含有高次諧波電流的線(xiàn)圈靠近被測(cè)金屬時(shí),線(xiàn)圈中的高次諧波電流產(chǎn)生的高頻電磁場(chǎng),會(huì)在金屬表面生產(chǎn)電流(即電渦流),利用傳感器可以測(cè)得電渦流的大小。但是電渦流會(huì)因?yàn)榫€(xiàn)圈與被測(cè)金屬距離的不同、幾何尺寸的差異,以及磁導(dǎo)率、電導(dǎo)率的影響,而出現(xiàn)不穩(wěn)定變化。這就導(dǎo)致傳感器在測(cè)量發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子振動(dòng)信號(hào)時(shí)容易受到干擾,甚至在轉(zhuǎn)子振動(dòng)量較大時(shí)直接導(dǎo)致跳機(jī),由此引發(fā)轉(zhuǎn)子振動(dòng)故障。除此之外,像電動(dòng)機(jī)的氣隙不均勻引起轉(zhuǎn)子偏心故障,或者轉(zhuǎn)子繞組發(fā)生匝間短路故障等,也都會(huì)因?yàn)殡姶鸥蓴_導(dǎo)致電機(jī)轉(zhuǎn)子異常振動(dòng)。
發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡是引起轉(zhuǎn)子異常振動(dòng)的一種常見(jiàn)原因,在轉(zhuǎn)子的各類(lèi)振動(dòng)故障中,由于質(zhì)量不平衡引起的故障占到80%。所謂轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡,是指發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子的中心慣性主軸偏離其旋轉(zhuǎn)軸線(xiàn),并且在高速旋轉(zhuǎn)時(shí)受到離心力的影響迫使轉(zhuǎn)子發(fā)生不規(guī)則振動(dòng)。當(dāng)這種異常振動(dòng)的振幅過(guò)大、頻率過(guò)高時(shí),就會(huì)引起轉(zhuǎn)子機(jī)械故障。導(dǎo)致轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡的原因較多,例如零件加工制造時(shí)熱處理不當(dāng),殘余應(yīng)力導(dǎo)致轉(zhuǎn)子彎曲變形,或者是發(fā)電機(jī)組運(yùn)行期間聯(lián)軸器、槽楔等發(fā)生位移、脫落等,都會(huì)引起轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡。除此之外,像發(fā)電機(jī)密封瓦嚴(yán)重磨損、轉(zhuǎn)子線(xiàn)圈受熱膨脹等,也有一定概率導(dǎo)致轉(zhuǎn)子機(jī)械振動(dòng)故障。
讓電機(jī)空載運(yùn)行至額定工況,此時(shí)轉(zhuǎn)頻為50Hz。然后在平衡環(huán)處加上42g 不平衡質(zhì)量,隨后測(cè)得電機(jī)的空載電壓,并進(jìn)行FFT(快速傅里葉變換)分解。完成處理后,按照同樣的操作方法分別加入80g、118g 不平衡質(zhì)量,分別測(cè)量空載電壓并進(jìn)行FFT 分解。完成上述操作后,觀察空載電壓的頻率與不平衡質(zhì)量的關(guān)系。結(jié)果表明,在轉(zhuǎn)頻恒定為50Hz 時(shí),未加入不平衡質(zhì)量(不平衡質(zhì)量為0)時(shí),垂直振幅為0.02V;加入42g 不平衡質(zhì)量時(shí),垂直振幅為0.05V;加入80g 不平衡質(zhì)量時(shí),垂直振幅為0.07V;加入118g 不平衡質(zhì)量時(shí),垂直振幅為0.10V。由此可見(jiàn),隨著不平衡質(zhì)量的增加,電機(jī)空載運(yùn)行是垂直振動(dòng)量也會(huì)相應(yīng)增加。進(jìn)一步的驗(yàn)證了轉(zhuǎn)頻在25Hz 和50Hz 時(shí),4 種不平衡質(zhì)量下的垂直振幅,結(jié)果如圖1所示。
圖1 垂直信號(hào)振幅隨不平衡質(zhì)量變化的特征曲線(xiàn)
結(jié)合圖1 可知,在未加入不平衡質(zhì)量時(shí),不同頻率下電機(jī)空載運(yùn)行的垂直振動(dòng)量一致。但是隨著不平衡質(zhì)量的增加,25Hz 轉(zhuǎn)頻下電機(jī)垂直振幅的增加更為明顯。在不平衡質(zhì)量為118g 時(shí),50Hz 轉(zhuǎn)頻下電機(jī)垂直振幅為0.10V,而25Hz轉(zhuǎn)頻下電機(jī)垂直振幅達(dá)到了0.14V。由此可得,不平衡質(zhì)量越大,特征頻率越低,則垂直振動(dòng)越劇烈,故而基于垂直振動(dòng)量的發(fā)電機(jī)故障診斷是可行的。
發(fā)電機(jī)出現(xiàn)機(jī)械故障時(shí),除了垂直方向上的異常振動(dòng)外,在水平方向上也會(huì)同樣表現(xiàn)出異常振動(dòng)。為了保證實(shí)驗(yàn)結(jié)論的嚴(yán)謹(jǐn)性,對(duì)水平振動(dòng)量進(jìn)行測(cè)定,實(shí)驗(yàn)方法與上文一致,不再贅述。從實(shí)驗(yàn)結(jié)果來(lái)看,在電機(jī)空載轉(zhuǎn)頻恒定為50Hz 時(shí),未加入不平衡質(zhì)量(不平衡質(zhì)量為0)時(shí),水平振幅為0.03V;在加入42g 不平衡質(zhì)量后,水平振幅為0.07V;在加入80g 不平衡質(zhì)量后,水平振幅為0.11V;在加入118g 不平衡質(zhì)量后,水平振幅達(dá)到了0.14V?;谏鲜鰯?shù)據(jù)變化規(guī)律可知,當(dāng)電機(jī)在特征頻率為50Hz 工況下運(yùn)行時(shí),隨著不平衡質(zhì)量的增加,水平方向上的振動(dòng)越劇烈。在此基礎(chǔ)上,繼續(xù)驗(yàn)證了電機(jī)在特征頻率為25Hz 時(shí),4 種不平衡質(zhì)量下的水平振幅,并進(jìn)行橫向?qū)Ρ?,結(jié)果如圖2 所示。
圖2 水平信號(hào)振幅隨不平衡質(zhì)量變化的特征曲線(xiàn)
結(jié)合圖2 可知,在未加入不平衡質(zhì)量時(shí),電機(jī)轉(zhuǎn)頻為50Hz 時(shí),其水平振幅要略高于25Hz 時(shí)。但是隨著不平衡質(zhì)量的增加,25Hz 轉(zhuǎn)頻下空載運(yùn)行電機(jī)的水平振幅開(kāi)始快速增加,并在不平衡質(zhì)量為20g 時(shí)超過(guò)50Hz 轉(zhuǎn)頻下的電機(jī)。在不平衡質(zhì)量達(dá)到最大值(118g)時(shí),50Hz 轉(zhuǎn)頻下空載運(yùn)行電機(jī)的水平振幅為0.10V;而25Hz 電機(jī)的水平振幅為0.14V。這也說(shuō)明隨著不平衡質(zhì)量的增加,高轉(zhuǎn)頻下電機(jī)的水平振動(dòng)量較小,因此基于水平振動(dòng)量進(jìn)行發(fā)電機(jī)故障診斷也具有可行性。
上述兩種發(fā)電機(jī)空載電壓特性實(shí)驗(yàn)證明了可通過(guò)振動(dòng)量進(jìn)行故障診斷。在此基礎(chǔ)上開(kāi)展空載電壓電氣量實(shí)驗(yàn),通過(guò)實(shí)驗(yàn)測(cè)得的電氣量特征作為補(bǔ)充依據(jù),驗(yàn)證發(fā)電機(jī)組機(jī)械故障診斷的有效性。實(shí)驗(yàn)方法為:使電機(jī)空載運(yùn)行至額定工況,然后分別在電機(jī)平衡環(huán)處加入0g、42g、80g 和118g 的不平衡質(zhì)量,分別測(cè)量A 相電壓信號(hào)的全譜圖。經(jīng)過(guò)FFT 分析后,以振幅作為y 軸,以不平衡質(zhì)量作為x 軸,得到同一頻率下4 種不平衡質(zhì)量的A 相電壓振幅。以A 相電壓頻率為100Hz 為例,未加入不平衡質(zhì)量(不平衡質(zhì)量為0)時(shí)電壓振幅為0.48V;加入不平衡質(zhì)量為42g 時(shí),電壓振幅為0.53V;加入不平衡質(zhì)量為80g 時(shí),電壓振幅為0.55V;加入不平衡質(zhì)量為118g 時(shí),電壓振幅為0.59V。根據(jù)上述數(shù)據(jù)變化規(guī)律可知,在電壓頻率相同情況下,隨著不平衡質(zhì)量的增加,電壓振幅也相應(yīng)變大。在此基礎(chǔ)上,又分別測(cè)得了B 相和C 相電壓在100Hz 下,4 種不平衡質(zhì)量下電壓振幅的變化情況,橫向比較結(jié)果如圖3 所示。
圖3 電壓信號(hào)振幅隨不平衡質(zhì)量變化的特征曲線(xiàn)
結(jié)合圖3 可以得到兩個(gè)結(jié)論:第一是三相電壓在100Hz頻率下,隨著不平衡質(zhì)量的增加,電壓振幅均呈現(xiàn)出同步變化的趨勢(shì);第二是在頻率與不平衡質(zhì)量相同的情況下,各相電壓振幅有C>A>B 的規(guī)律。該結(jié)果也表明空載電壓電氣量的頻譜特征也能用于判斷發(fā)電機(jī)組的不平衡故障。
本文所進(jìn)行的3 次實(shí)驗(yàn),為消除偶然誤差對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果的影響,每次實(shí)驗(yàn)均連續(xù)進(jìn)行50 組,剔除明顯存在誤差的試驗(yàn)數(shù)據(jù)后,將剩余數(shù)據(jù)求平均值,從而大幅度提高實(shí)驗(yàn)結(jié)果的可靠性。另外,考慮到數(shù)據(jù)采集過(guò)程中發(fā)電機(jī)組長(zhǎng)時(shí)間處于轉(zhuǎn)子不平衡工況,有可能引起其他類(lèi)型故障,或者出現(xiàn)不平衡工況疊加的現(xiàn)象,因此實(shí)驗(yàn)中所得數(shù)據(jù)只用于故障的定性分析。另外,本次實(shí)驗(yàn)中發(fā)電機(jī)組是水平放置于地板上,為了防止發(fā)電機(jī)組因?yàn)檫\(yùn)行期間的振動(dòng)導(dǎo)致偏移,放置了橡膠墊來(lái)增加摩擦系數(shù),但是在實(shí)際的實(shí)驗(yàn)操作中仍然發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子不平衡工況下運(yùn)行時(shí),發(fā)電機(jī)組有輕微的左右晃動(dòng),進(jìn)而導(dǎo)致數(shù)據(jù)波動(dòng),由此產(chǎn)生的實(shí)驗(yàn)誤差不在考慮范圍之內(nèi)。還有就是振動(dòng)傳感器通電以后,尚未啟動(dòng)電機(jī)就采集到少量信號(hào)。分析認(rèn)為時(shí)電源雜波、諧波導(dǎo)致的。實(shí)驗(yàn)中選擇“故障情況下的頻率-通電后的頻率”,可以消除此類(lèi)誤差,保證了實(shí)驗(yàn)結(jié)果的精確性。
理論研究表明,同步發(fā)電機(jī)在出現(xiàn)轉(zhuǎn)子不平衡故障后,若平衡環(huán)處所加的不平衡質(zhì)量為定值,則空載電壓的電氣特征是:頻率為二倍頻,大小與電機(jī)參數(shù)有關(guān)。為驗(yàn)證不同頻率下多個(gè)不平衡質(zhì)量的電壓幅值,進(jìn)行了以下實(shí)驗(yàn):在電機(jī)平衡環(huán)的某處做標(biāo)記,依次放置不同質(zhì)量的不銹鋼片。這里僅記錄不平衡質(zhì)量為40g 與82g 時(shí)的電氣量頻譜特征,如圖4所示。
圖4 不同頻率下電氣量頻譜特征對(duì)比
結(jié)合圖4 可知,在不平衡質(zhì)量為40g 的情況下,如果電機(jī)轉(zhuǎn)頻為0,則A 相電壓幅值相同。隨著頻率的不斷增加,電壓振幅也隨之增加。電機(jī)轉(zhuǎn)頻為30Hz 時(shí),其特征頻率達(dá)到60Hz 時(shí)電壓振幅出現(xiàn)最大值,為0.32V,之后振幅開(kāi)始下降,在特征頻率到120Hz 時(shí),電壓振幅為0。電機(jī)在40Hz 和50Hz 轉(zhuǎn)頻下的電壓振幅歲特征頻率變化趨勢(shì)與此保持一致。在不平衡質(zhì)量為82g 的情況下,電機(jī)轉(zhuǎn)頻為0 時(shí),電壓幅值相同。當(dāng)特征頻率增加時(shí),電壓振幅增加,與不平衡質(zhì)量為40g 時(shí)有相同變化規(guī)律。
實(shí)驗(yàn)表明,基于振動(dòng)量和電氣量的電機(jī)空載電壓頻譜特征,都能用于發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)子不平衡故障的診斷,并且均表現(xiàn)出同一頻率下,隨著不平衡質(zhì)量增加,振動(dòng)量變大的特征。另外,在電壓頻率一定的情況下,隨著特征頻率的增加,電壓振幅有先升高、后降低的趨勢(shì),并且變化規(guī)律與"特征頻率為二倍頻,幅值與不平衡質(zhì)量成正比"的理論推導(dǎo)一致,說(shuō)明用電氣量診斷發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)子不平衡機(jī)械故障是可靠有效的。