+7 (495) 783-39-64

Ежемесячные архивы: Апрель 2015

Цены на приборы и оборудование бывшее в употреблении или с хранения

Приборы и оборудование бывшее в употреблении или с хранения:   Цифровой твердомер по Виккерсу, модель HVS-50 - 275 530.00 руб. Цифровой микротвердомер, модель HVS-1000 - 339 840.00 руб.


Огибающая: высокая чувствительность к дефектам и их раннее обнаружение

Перепечатка статьи: www.ge-energy.com/orbit (2004) Nathan Weller Старший инженер GE Energy nathan.weller@ps.ge.com Огибающая может предоставить специалисту по виброанализу подробную информацию о техническом состоянии критического оборудования на предприятии. Метод диагностики состояния оборудования при помощи спектров огибающей вибросигнала используется, главным образом, для ранней диагностики подшипников качения и редукторов. Спектр огибающей является важным параметром, используемым для оценки состояния машины. Имея точные данные и заручившись поддержкой сервисных специалистов от компании Bently Nevada, инженеры на предприятии могут быть уверенными в том, что критическое оборудование правильно эксплуатируется и обслуживается ими. Огибающая помогает выявлять дефекты оборудования на самых ранних стадиях их развития - до того момента, когда они будут выявлены другими методами диагностики. Без ранней диагностики дефектов при помощи спектров огибающей вибросигнала персонал сможет обнаружить увеличение общего уровня вибрации, загрязнение масла и, как следствие, рост температуры подшипника лишь тогда, когда дефект уже будет сильно развит. Все это существенно сокращает «жизненный цикл» неисправных элементов машины и увеличивает степень повреждения оборудования. Огибающая позволяет выявлять и анализировать низкочастотные, повторяющиеся вибросигналы, выделяя их из общего уровня вибрации машины. Таким образом, она позволяет заблаговременно обнаруживать развивающиеся дефекты элементов или деталей машин при контакте металл-металл. Несмотря на то, что в этой статье приведены примеры использования метода огибающей для диагностики подшипников качения, этот метод используется также и для диагностики редукторов и электродвигателей. Необходимо отметить, что для успешного применения и анализа спектра огибающей вибросигнала необходим опыт. Огибающая – это один из инструментов специалиста по анализу вибрации, и лучше всего использовать его совместно с другими методами диагностики и мониторинга оборудования. Огибающая позволяет выделять интересующие компоненты вибросигнала Метод диагностики при помощи спектров огибающей вибросигнала состоит из нескольких этапов; он предполагает выделение интересующих виброимпульсов из общего уровня вибрации (Рисунок 1). Взаимодействие элементов подшипника качения друг с другом и с дефектами приводит к возникновению структурного резонанса в опоре подшипника. Сейсмодатчик измеряет вибрацию, далее этот сигнал отфильтровывается полосовым фильтром, и в результате в вибросигнале остаются только компоненты в диапазоне частот резонанса элементов подшипника. Отфильтрованный сигнал выпрямляется, из него извлекается огибающая, при этом удаляются частоты резонанса элементов подшипника и остаются только частоты ударных импульсов дефектов подшипника. Затем фильтр высоких частот удаляет из сигнала высокочастотные компоненты и вычисляется спектр. Частотные компоненты зависят от физических параметров подшипника, а тренд спектра вибрации показывает развитие дефектов. Анализ огибающей необходимо начинать с поиска источника вибрации. При взаимодействии элементов подшипника друг с другом и с дефектом возникают ударные импульсы, которые передаются на корпус машины и вызывают вибрацию. Ударные импульсы возбуждают колебания на частотах собственного резонанса структурных элементов подшипника, вызывая так называемый «звон» (Рисунок 2). Амплитуда данного «звона» постепенно затухает до следующего удара, который заново возбуждает резонанс. Таким образом, амплитуда дефекта модулирует отклик собственного резонанса на частоте ударных импульсов. Ударные импульсы дефекта становятся частью общего уровня вибрации. Поскольку эти ударные импульсы имеют высокую частоту, то для измерения вибросигнала для огибающей обычно используются акселерометры. Поэтому часто огибающую называют еще огибающей по виброускорению или огибающей высокочастотного виброускорения. Высокочастотные вибросигналы, такие как, например, несущая частота сигнала дефекта, плохо передаются через однородный материал корпуса машины; дефекты металла, болтовые и сварные соединения вызывают существенное затухание вибросигнала (Рисунок 3). Поэтому необходимо выбирать кратчайший путь от места замера вибрации до ее источника, для того чтобы этот слабый высокочастотный сигнал дошел до акселерометра без изменений; акселерометр следует смонтировать как можно ближе к подшипнику и рядом с «несущей», нагруженной зоной подшипника, в которой ударные импульсы будут лучше передаваться через корпус машины к датчику. Выходной сигнал акселерометра, изображенный на рисунке 4, содержит три основные частоты: вибрацию ротора с относительно низкой частотой и высокой амплитудой, модулированную частоту резонанса элементов подшипника, а также другие компоненты высокочастотной вибрации, включая гармоники частот резонанса элементов подшипника. Несмотря на то, что вибросигнал имеет сложную форму, по спектру огибающей можно определить частоту ударных импульсов дефекта, которая, в свою очередь, предоставляет специалисту по виброанализу важную информацию о техническом состоянии машины. Продолжение следует...


Преимущества волоконно-оптических систем LumaSmart и LumaShield производства фирмы LumaSense Technologies для измерения температуры участков опасного перегрева обмотки трансформаторов

Метод контроля температуры обмоток трансформаторов в реальном времени, с помощью волоконно-оптических систем LumaShield и LumaSmart, дает ряд преимуществ. В отличие от обычных способов волоконно-оптические технологии позволяют измерять температуру участков потенциально опасного нагрева («горячих» точек) непосредственно на обмотке. Кроме того, прямые измерения, проводимые при помощи волоконно-оптических систем для контроля температуры LumaShield и LumaSmart, позволяют: проверять правильность конструкционных решений при изготовлении трансформаторов; безопасно увеличивать обычную нагрузку без повреждения трансформатора или уменьшения срока его службы; обеспечивать реальную возможность динамической нагрузки; точно задавать уровень температуры при производстве трансформаторов, который может использоваться в качестве опорного при эксплуатации трансформаторов; обнаруживать нарушения работы системы охлаждения, которые невозможно определить при моделировании схем изменения температуры обмотки; планировать обслуживание трансформатора; непосредственно управлять системами охлаждения «горячих» точек обмотки, тем самым продлевая срок службы трансформатора. Проверка правильности конструкции трансформаторов и качества изготовления с помощью систем LumaShield и LumaSmart Увеличение температуры в определённых точках обмотки при заданной нагрузке – необходимый параметр для определения возможности увеличения нагрузки на трансформатор. Стандартом IEEE Std. C7.12.00 установлено, что максимальная температура самой «горячей» точки не должна превышать 80°C. Предполагалось, что температура «горячих» точек может быть рассчитана на основании измерения температуры масла, а увеличение средней температуры обмотки – сопротивления в процессе стандартного коммерческого теста в соответствии со стандартом IEEE C57.12.90 (тепловые испытания). Однако результаты тестирования в соответствии с требованиями IEEE и IEC показывают, что температура, рассчитанная с помощью методов моделирования, значительно отличается от реального значения. Таким образом, при проведении тепловых испытаний рекомендуется использовать волоконно-оптические датчики, т.к. результаты , полученные в реальном времени с помощью волоконно-оптических систем LumaShield и LumaSmart, являются достоверными. При этом индикаторы температуры обмотки трансформатора следует настроить в реальном времени в соответствии с показаниями систем LumaShield и LumaSmart.


Новый модуль online мониторинга состояния изоляции обмоток статора электродвигателя MSIM для системы Bently Nevada 3500 (часть 3)

 (с началом статьи можно ознакомиться по следующей ссылке) Как работает система? Трансформатор тока HSCT (Рисунок 3) позволяет измерять очень малые значения тока утечки через поврежденную изоляцию обмоток статора электродвигателя. Рисунок 3: HSCT представляет собой специальный трансформатор тока, реагирующий на малые величины дифференциального тока. Интерфейсный модуль HSCT усиливает сигнал, направляемый в монитор системы 3500 по полевому кабелю. Сигналы напряжения аналогичным образом обрабатываются и направляются в монитор системы 3500. После этого в монитор направляются сигналы температуры обмоток (термосопротивлений или термопар). Система мониторинга обрабатывает эти сигналы и предоставляет пользователю тренды и оповещения о реактивной и активной составляющих тока утечки, а также об электрической емкости и тангенсе угла потерь (C & DF). Многие заказчики проводят offline испытания электрической емкости и тангенса угла потерь. Эти испытания являются частью их плановых программ обслуживания электродвигателей высокого и среднего напряжения. В новой системе мониторинга этот метод используется для online мониторинга состояния оборудования. На рисунке 4 показана связь между активной и реактивной составляющими тока утечки. В новом или прошедшем перемотку обмоток электродвигателе ток утечки, как правило, имеет выраженный реактивный характер, его активная составляющая очень незначительна. На рисунке 5 показано, как тангенс угла потерь связывает активные и реактивные составляющие тока утечки. Если изоляция является идеальным диэлектриком, то ее сопротивление будет бесконечным, а угол потерь δ (дельта) будет равен нулю, как и коэффициент рассеяния. Рисунок 5: Тангенс угла потерь, показывающий связь между реактивной и активной составляющими тока утечки. Изоляция обмоток статора электродвигателя деградирует со временем под воздействием электрических, температурных, механических нагрузок и окружающей среды. По мере ухудшения состояния изоляции активная составляющая тока утечки растет, о чем свидетельствует увеличение тангенса угла потерь, как показано на рисунке 6. Величина тока утечки зависит от температуры обмоток; поэтому сигналы от термопар должны направляться в монитор. Рисунок 6: По мере ухудшения состояния изоляции меняется электрическая емкость и тангенс угла потерь. На этом рисунке видно, что электрическая емкость не изменяется, однако по мере старения изоляции ее проводимость увеличивается. Применение Описанная выше система мониторинга может применяться для диагностики трехфазных синхронных и асинхронных электродвигателей переменного тока, имеющих мощность от 1,000 до 6,000 лошадиных сил и номинальное напряжение от 2.3 кВ до 5 кВ. При этом электродвигатель должен быть подключен по внешней схеме соединения «звезда» (Рисунок 2), должен быть обеспечен доступ к фазовым и нейтральным выводам двигателя в клеммной коробке, как показано на рисунке 7. Рисунок 7: Компоненты клеммной коробки электродвигателя 4160В во время испытания новых ТТ HSCT. Большие коричневые ТТ предназначены для нормальной дифференциальной релейной защиты. ТТ HSCT представляют собой тонкие алюминиевые кольца справа от защитных ТТ. Справа от HSCT находятся измерительные ТТ, собирающие дополнительные замеры. Преимущества системы Наша новая система является первым доступным решением для online мониторинга состояния изоляции обмоток статора электродвигателей высокого и среднего напряжения, в котором используются измерения тока утечки. Это означает, что для выявления надвигающейся неисправности в режиме offline вам больше не нужно отключать электродвигатель. Использование системы мониторинга позволит вам добиться следующего: Избежать незапланированных простоев Обеспечить более эффективное планирование работ по обслуживанию Избежать простоев и затрат, связанных с offline мониторингом Выявить многие неисправности, которые невозможно обнаружить при помощи существующих технологий Увеличить время между проведением инспекций Снизить стоимость ремонта благодаря аварийному отключению, тем самым избежав повреждения сердечника статора электродвигателя Начало продаж Новая система мониторинга будет доступна для заказчиков в первом квартале 2013 года. Чтобы получить более детальную информацию об этой системе, свяжитесь с местным инженером по продажам компании Bently Nevada. В следующем номере журнала Orbit мы продолжим обсуждение нашей новой технологии. Оставайтесь с нами для получения более подробной информации о способах мониторинга состояния электродвигателей! Ссылки 1. Брошюра по асинхронным электродвигателям переменного тока среднего напряжения GE Motors Pegasus MHV, GEA-12310C. *Обозначает торговую Bently Nevada, Inc., дочерней компании General Electric Company. Авторские права © 2012 General Electric Company. Все права защищены.


Выбор преобразователей для толщиномеров и дефектоскопов

Преобразователь является одним из важнейших компонентов любой ультразвуковой системы, такой как дефектоскоп, толщиномер и т.д. Поэтому большое внимание следует уделить выбору преобразователя, точно соответствующего условиям контроля, а именно правильная частота, размер. Эксплутационные качества системы как целого имеют огромное значение. Основное влияние на эксплуатационные качества системы оказывают характеристики и настройки измерительного прибора, а также свойства материала и условия контакта преобразователя с объектом контроля. Компания Olympus разработала несколько серий преобразователей (ПЭП) с уникальными характеристиками, которые соответствуют различным требованиям. На характеристики системы в целом также оказывает влияние конфигурация преобразователя. Вы можете использовать фокусирующие преобразователи, преобразователи со сменными протекторами рабочей поверхности или любые другие, которые соответствуют свойствам материала объекта контроля, имеют нужную частоту и размеры активного элемента. Описания, приведенные ниже, предназначены для ознакомления с преобразователями и расшифровке аббревиатуры. Вся информация носит общий характер. Следует иметь в виду, что каждый конкретный случай контроля является уникальным и требует более подробного изучения факторов, влияющих на результаты контроля. Если вы не имеете токого опыта, а вам следует выбрать преобразователь, вы всегда можете обратиться к нашем специалистам и они помогут подобрать преобразователь для вас.


Применение пирометров LumaSense в роторных печах

ДАННЫЙ ПРОЦЕСС ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ СЛОЖНЫХ ТЕРМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ЗЕМЛЕ. Компания LumaSense Technologies разработала специальные пирометры которые обеспечивают контроль за температурой во всех наиболее важных областях интереса. Задачи, решаемые пирометрами LumaSense: ЗАЩИТА КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ. Высокотемпературный спекшийся материал, попадая на неметаллическую конвейерную ленту, может вызвать ее прожиг и деформацию, что приводит к простою печи. Пирометры Impac IN 300 обеспечивают контроль за температурой в данной области интереса. ТЕМПЕРАТУРА ПЕРВИЧНОГО ГОРЕНИЯ. В условиях, когда 70% воздуха поступает в печь из вторичного источника, наибольшее значение приобретает контроль за соотношением первичной смеси горючее/воздух. Данный контроль обеспечивают пирометры серии Impac IPE 140/45 Это необходимо для достижения общего стехиометрического горения, обеспечивающего термический КПД, а также для достижения температур разложения при сжигании промышленных отходов, используемых в качестве топлива. ТЕМПЕРАТУРА ПОЛУЧАЕМОГО ПРОДУКТА. Температура в зоне горения оказывает определяющее влияние на качество продукта. Температура же самого получаемого продукта является непосредственным индикатором его окончательного качества. Пирометры серии Impac ISR 6 (улучшенная версия пирометров серии Mikron M770) позволяют определить данную температуру с очень высокой точностью (порядка 0,5%) ТЕМПЕРАТУРА ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА. Установка пирометра Impac IPE 140/45 обеспечивает контроль общего теплового баланса печи при измерении температуры вторичного воздуха, которая оказывает непосредственное влияние на геометрию пламени и области воспламенения топлива. ТЕМПЕРАТУРА ПОД ОПОРНОЙ ШИНОЙ. Опорные шины, поддерживающие печь, выполнены из толстой стали. Они скрывают очаги повышенной температуры ("горячие пятна"), появляющиеся на кожухе печи, от сканирующей системы и от визуального наблюдения. "Потерянный" кирпич под шиной может привести к расширению кожуха печи и блокировке на шине, результатом чего будет серьезное повреждение. Инфракрасный пирометр Impac IN 5 измеряет температуру печи между подкладками, позволяя обнаруживать скрытые "горячие пятна". Тепловизионная камера LumaSense MC 320 способна показать распределение температуры в данной области. КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ КОЖУХА ПЕЧИ ТЕПЛОВИЗИОННОЙ КАМЕРОЙ. Тепловизионная камера LumaSense MC 320 является мощным диагностическим инструментом. Она обеспечивает защиту от "горячих пятен", возникающих из-за "потерянного" или тонкого огнеупора, а также позволяет создавать двух- и трехмерные изображения для определения мест расширения кожуха печи, состояния тонкого огнеупора и участков потери тепла. ТЕМПЕРАТУРА ОГНЕУПОРА В ЗОНЕ ВЫГРУЗКИ. Первичным индикатором устойчивости работы печи является температура огнеупора. Эта температура должна поддерживаться в строго ограниченных пределах. Как контроль температуры в зоне горения, так и контроль температуры огнеупора при помощи пирометра Impac ISR 6 (улучшенной версии пирометров серии Mikron M770) имеет особо важное значение для обеспечения правильной работы печи.


+7 (495) 783-39-64 | diagnost@diagnost.ru | 105187, г. Москва, Окружной проезд, дом 15, корп. 2
©1991-2018 OOO «Диагност». Продажа диагностических и измерительных приборов: тепловизоры, пирометры, дефектоскопы, толщиномеры, течеискатели, твердомеры, анализаторы металлов и сплавов, электроизмерительные приборы.