बेंटली नेवादा की स्थिति निगरानी प्रणाली औद्योगिक घूर्णन मशीनरी, जैसे कि भाप टरबाइन, जनरेटर,कंप्रेसर और पंपइसका मूल सिद्धांत यांत्रिक कंपन, शाफ्ट विस्थापन और घूर्णन गति सहित प्रमुख मापदंडों के वास्तविक समय संग्रह और विश्लेषण पर आधारित है।असामान्य संकेत विशेषताओं की पहचान करके, यह प्रारंभिक दोष चेतावनी और निदान प्राप्त करने के लिए उपकरण स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन करता है। विशिष्ट सिद्धांतों को निम्नानुसार विस्तृत किया गया हैः
1मुख्य निगरानी मापदंड और संवेदन सिद्धांत
यह प्रणाली विभिन्न सेंसरों के माध्यम से उपकरणों के भौतिक परिचालन मापदंडों को प्राप्त करती है और उन्हें विश्लेषण के लिए विद्युत संकेतों में परिवर्तित करती है।
कंपन निगरानी
गोद लेता हैसंपर्क रहित धुंधली धारा सेंसरयास्पर्श पिज़ोइलेक्ट्रिक त्वरण सेंसर:
- एडी करंट सेंसर: विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। एक वैकल्पिक विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र सेंसर जांच और घूर्णन शाफ्ट की धातु सतह के बीच बनाया जाता है। जब शाफ्ट कंपन होता है, तो एक विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र का निर्माण किया जाता है।क्लीयरेंस भिन्नता में बदलता है वर्दी वर्तमान की तीव्रता, जो कंपन विस्थापन के आनुपातिक एक वोल्टेज संकेत में परिवर्तित है। यह मुख्य रूप से के लिए प्रयोग किया जाता हैशाफ्ट के सापेक्ष कंपन मापमाइक्रोन स्तर की सटीकता के साथ।
- पिज़ोइलेक्ट्रिक त्वरण सेंसर: यांत्रिक कंपन त्वरण को चार्ज संकेतों में परिवर्तित करने के लिए पिज़ोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल की शक्ति-इलेक्ट्रिक रूपांतरण विशेषता का उपयोग करता है।यह कंपन तीव्रता के साथ सहसंबंधित वोल्टेज संकेत आउटपुट करता है, मुख्य रूप सेआवरण का पूर्ण कंपन माप.
शाफ्ट विस्थापन / अंतर विस्तार निगरानी
मुख्य रूप से धुरी धारा सेंसर पर निर्भर करता है। यह घूर्णन शाफ्ट (शाफ्ट फ्लोट) या रोटर और स्टेटर (अंतर विस्तार) के बीच सापेक्ष विस्तार के अक्षीय स्थिति विचलन को मापता है,और आउटपुट रैखिक वोल्टेज संकेत शाफ्ट प्रणाली के अक्षीय स्थिरता को प्रतिबिंबित करने और घूर्णन और स्थिर घटकों के बीच घर्षण से बचने के लिए.
घूर्णन गति और चरण निगरानी
मैग्नेटोइलेक्ट्रिक या फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर को अपनाता हैः
- चुंबकीय विद्युत सेंसर: घूर्णन गति की गणना गियर दांतों या घूर्णन शाफ्ट पर कुंजी चरण स्लॉट चुंबकीय क्षेत्र काटने जब उत्पन्न पल्स संकेत का पता लगाकर करता है; पल्स आवृत्ति घूर्णन गति के आनुपातिक है.
- कुंजी-चरण सेंसर (सिनक्रोनस सिग्नल): कंपन चरण का विश्लेषण करने और दोष के कारणों का पता लगाने के लिए कंपन डेटा के साथ सिग्नल एकत्र करता है, जैसे कि असंतुलन और गलत संरेखण के अनुरूप चरण विशेषताएं।
2सिग्नल प्रोसेसिंग और फीचर एक्सट्रैक्शन
सेंसरों द्वारा एकत्र किए गए मूल संकेतों (कंपन, विस्थापन, आदि) को प्रोक्सिमीटर द्वारा प्रवर्धित और फ़िल्टर किया जाता है, फिर 3500 और 1770 श्रृंखला रैक जैसे निगरानी मेजबानों को प्रेषित किया जाता है।दोष विशेषताओं को निम्नलिखित विधियों के माध्यम से निकाला जाता है:
- समय क्षेत्र विश्लेषण: कंपन पीक मूल्य, आरएमएस मूल्य और पीक से पीक मूल्य की गणना करता है कि कंपन तीव्रता मानक सीमाओं (जैसे आईएसओ 10816) से अधिक है या नहीं।
- आवृत्ति क्षेत्र विश्लेषण: समय-क्षेत्र संकेतों को तेजी से फूरियर परिवर्तन (एफएफटी) के माध्यम से स्पेक्ट्रोग्राम में परिवर्तित करता है ताकि विशेषता आवृत्तियों की पहचान की जा सके, जैसे घूर्णन आवृत्ति एफ, 2 × आवृत्ति और हार्मोनिक्स।
उदाहरण: रोटर असंतुलन 1x घूर्णन आवृत्ति पर प्रमुख चोटी से मेल खाता है; गलत संरेखण 2x आवृत्ति पर प्रमुख चोटी से मेल खाता है;असर दोष विशिष्ट विशेषता आवृत्तियों के अनुरूप हैं (ई.g. आंतरिक रेस दोष आवृत्ति = 0.6f × असर गेंदों की संख्या) ।
- रुझान विश्लेषण: दीर्घकालिक पैरामीटर परिवर्तन वक्रों को रिकॉर्ड करता है (उदाहरण के लिए, ऑपरेटिंग समय के साथ कंपन की प्रवृत्ति) । उपकरण की गिरावट की दर ढलान परिवर्तनों से आंका जाता है;कंपन में अचानक वृद्धि आमतौर पर लेयरिंग पहनने के गंभीर संकेत है.
3. दोष निदान और सुरक्षा तर्क
पूर्व निर्धारित सीमाओं (अलार्म स्तर / खतरे के स्तर) और एक विशिष्ट दोष विशेषता डेटाबेस के आधार पर, प्रणाली ग्रेडेड प्रारंभिक चेतावनी और निदान का एहसास करती हैः
- सीमा अलार्म: जब कंपन या विस्थापन निर्धारित सीमाओं से अधिक हो जाता है (ध्यान देने के लिए चेतावनी, बंद होने का खतरा), तो प्रणाली श्रव्य और दृश्य अलार्म को ट्रिगर करती है और समय के स्टैम्प को रिकॉर्ड करती है।
- विशेषता मिलान: वास्तविक समय में वर्णक्रमीय विशेषताओं की तुलना विशिष्ट दोष हस्ताक्षरों (असंतुलन, गलत संरेखण, शाफ्ट झुकने, तेल भंवर, आदि) के साथ स्वचालित रूप से या दोष पहचान में सहायता करने के लिए करता है। उदाहरण के लिए,प्रमुख 1× आवृत्ति घटक के साथ स्थिर चरण ज्यादातर रोटर असंतुलन का संकेत देता है.
- इंटरलॉक सुरक्षा: भाप टरबाइन जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों के लिए, एक बार पैरामीटर खतरनाक स्तर तक पहुँच जाते हैं, सिस्टम स्वचालित बंद के लिए इंटरलॉक सिग्नल आउटपुट करता है,आपदाग्रस्त विफलताओं जैसे कि शाफ्ट फ्रैक्चर और घर्षण-प्रेरित आग को रोकना.
बेंटली नेवादा की स्थिति की निगरानी के मूल तर्क को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता हैः
सेंसरों द्वारा वास्तविक समय में भौतिक मात्रा का पता लगाना → संकेत प्रसंस्करण और विशेषता निष्कर्षण → विशेषताओं के आधार पर उपकरण की स्थिति का न्याय.
संपर्क रहित उच्च परिशुद्धता माप और बहुआयामी संकेत विश्लेषण के साथ, यह खराबी रखरखाव से पूर्वानुमान रखरखाव के लिए रखरखाव मोड को अपग्रेड करता है।इसका मूल मूल्य संभावित दोषों के प्रारंभिक पता लगाने में निहित है (ई(जैसे, आरंभिक असर पहनने, रोटर असंतुलन), अनियोजित बंद होने के जोखिम और रखरखाव लागत को कम करना।
क्लासिक तकनीकी प्रश्नों का विश्लेषण
प्रश्न 1: बिना एक्सटेंशन केबल के, क्या 5 मीटर की एडी करंट सेंसर जांच का उपयोग करने के लिए 5 मीटर के प्रोक्सिमिटर के साथ सीधे मिलान किया जा सकता है?
एहाँ. यह केवल कि पूरा करने की जरूरत है
जांच की लंबाई + एक्सटेंशन केबल की लंबाई = निकटवर्ती की नाममात्र लंबाईएक्सटेंशन केबल मुख्य रूप से सुविधाजनक स्थापना और कमीशन के लिए है।
उदाहरण: 1 मीटर जांच + 4 मीटर विस्तार केबल = 5 मीटर निकटवर्ती के साथ संगत।
प्रश्न 2: जांच की संवेदनशीलता 7.87 वी/मिमी है। निर्धारक कारक क्या है?
ए: यह मुख्य रूप से जांच सामग्री (4140 स्टील) पर निर्भर करता है। सामग्री में कोई भी परिवर्तन संवेदनशीलता को बदल देगा।
Q3: मापी गई शाफ्ट का सतह क्षेत्रफल माप परिणामों को कैसे प्रभावित करता है?
ए: बड़ा जांच व्यास → लंबी माप दूरी, कम संवेदनशीलता और खराब रैखिकता।
इसके विपरीत, छोटे जांच व्यास → कम माप दूरी, उच्च संवेदनशीलता और बेहतर रैखिकता।
प्रश्न 4: निकटवर्ती और जांच के कौन से मापदंड तय और मेल खाते हैं?
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