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大型屋顶风机_现场免拆卸为离心风机做动平衡的方法 小型风力发电
新型干法生产线中,各种型号的离心风机装机容量占生产线总功率的30%~40%之间,加强对在线离心风机的维护和保养,显得十分重要;特别是风机叶轮的严重磨损,造成风机转子不平衡,从而导致整个风机振幅加大,严重影响生产的正常运行;因此,屋顶排风机,如何在施工现场为风机做动平衡并清除不平衡因素,在多年的风机维护管理工作中,笔者总结出了一套行之有效的简易作图法;即用作图法找出叶轮轻点位置,并在轻点位置处加配重,以清除风机的不平衡;
1 方法介绍
给风机转子做动平衡,关键是找出叶轮轻点位置,并确定所加平衡块质量;用作图法找平衡(见图1),水帘厂家,具体步骤如下:
(1) 开启风机,稳定运行后,在最能反映风机振动情况的M点(如轴承座等),用测振仪测其振幅A0,记录后停机;
(2) 将叶轮前盘(或后盘)圆周3等分,分别记作1点,2点,3点;
(3) 在1点处夹上预先制作好的夹块P(根据风机叶轮大小确定其质量,一般为mp=150 g~300 g),重复步骤1,测M点振幅A1;
(4) 更换夹块P的位置到2点和3点,重复步骤3,依次测得M点振幅A2,A3;
(5) 作图;以A0为半径作圆,圆心为O,将该圆3等分,分别记作O1点,O2点,O3点;以O1为圆心,A1为半径作弧;以O2为圆心,A2为半径作弧;以O3为圆心,A3为半径作弧;上述3条弧线分别交于B,C,D三点;
(6)作BCD的型心O4,O4 点即为轻点,连接OO4并延长交圆O于O5点,O5点即为加配重铁块的点;侧得OO4的长度为L,则O5点配重质量为 m配=mp×A0 /2L;
(7) 在风机叶轮前盘(或后盘)圆周上找出实际O5点位置,将配重为m配铁块焊牢;至此,风机作动平衡完成;
2 实例说明
山东鲁碧建材有限公司1000 t/d水泥熟料生产线上的篦冷机配有1台余风风机,该风机技术指标见表1;
该余风风机的基础结构见图2所示;风机轴承为双列球面滚动轴承,基础为混凝土基础,转子为刚性转子;该风机由于安装急促,安装前只是粗略地做了动平衡实验,再加上工作介质中含尘量过大,造成叶轮磨损严重,导致其振幅一直较大;2002年5月,因风机振动幅度加大,运行危险,为此现场针 对1,2,3,4四个测点(见图2)进行了测试,测试 结果见表2;
在重新加固了风机基础,排除了不对中、机械松动、轴承故障等因素之后,确定造成振动的主要原因为转子不平衡,对此决定现场为风机做动平衡;
(1) 测点选择;#4测点紧靠叶轮,其振动值变化能直接反映叶轮不平衡量的大小,所以选#4测点作为测点M,测得振幅A0=210 μm;
(2) 根据风机结构尺寸及振动情况,屋顶风机,以及运行维修经验,决定试加配重mp=180 g;
(3) 将叶轮在前盘圆周上平衡分成3等份,分别记作1点,2点,3点,并依次测其M点的振幅A1=226 μm;A2=208 μm;A3=256 μm;
(4) 如前所述作图;O4即为轻点位置,O5为配重施加点(见图3),测得OO4长L=25 μm,故实际配重块质量m配=mp×A0/2L=180×210/(2×25)=756 g;
(5) 在前盘O5处焊上756 g配重,开机后测得M点振动值为60 μm;现场为离心风机做动平衡后各测点振幅测试结果见表2;
3 结语
(1) 用作图法为离心风机做动平衡,方法简单,所需仪器价格低廉;文中提到的测振仪为GZ-4B型袖珍测振仪,价格仅900元左右;
(2) 该方法测得的数据为风机正常运转时发生的数据,最贴近风机工作状况,比一般动平衡机(转速远低于风机正常转速,一般为300~500 r/min)平衡精度高,在一般工业企业有较大的推广价值;笔者曾用测相式动平衡仪与本文介绍的作图法所得结果进行比较,误差在2%以内;
(3) 该方法不需拆卸叶轮,在风机工作现场即可进行,节省了大量的人力和停机时间;熟练掌握后,做一次动平衡仅需1 h时左右,特别适用于叶轮现场修复后找不平衡点,更换新叶轮后标验转子平衡情况等;
(4) 该方法仅适用于离心风机,不适用轴流风机和容积式风机;
本文链接: 小型风力发电机转速控制系统设计
锋速达是负压风机生产厂家|水帘生产厂家|环保空调生产厂家|屋顶风机厂家,下面锋速达和大家一起讨论: 上一篇: 风力发电机超速保护的原理 下一篇: 电厂离心通风机的应用现状与经济分析(一) 发表评论 取消回复
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1 方法介绍
给风机转子做动平衡,关键是找出叶轮轻点位置,并确定所加平衡块质量;用作图法找平衡(见图1),水帘厂家,具体步骤如下:
(1) 开启风机,稳定运行后,在最能反映风机振动情况的M点(如轴承座等),用测振仪测其振幅A0,记录后停机;
(2) 将叶轮前盘(或后盘)圆周3等分,分别记作1点,2点,3点;
(3) 在1点处夹上预先制作好的夹块P(根据风机叶轮大小确定其质量,一般为mp=150 g~300 g),重复步骤1,测M点振幅A1;
(4) 更换夹块P的位置到2点和3点,重复步骤3,依次测得M点振幅A2,A3;
(5) 作图;以A0为半径作圆,圆心为O,将该圆3等分,分别记作O1点,O2点,O3点;以O1为圆心,A1为半径作弧;以O2为圆心,A2为半径作弧;以O3为圆心,A3为半径作弧;上述3条弧线分别交于B,C,D三点;
(6)作BCD的型心O4,O4 点即为轻点,连接OO4并延长交圆O于O5点,O5点即为加配重铁块的点;侧得OO4的长度为L,则O5点配重质量为 m配=mp×A0 /2L;
(7) 在风机叶轮前盘(或后盘)圆周上找出实际O5点位置,将配重为m配铁块焊牢;至此,风机作动平衡完成;
2 实例说明
山东鲁碧建材有限公司1000 t/d水泥熟料生产线上的篦冷机配有1台余风风机,该风机技术指标见表1;
该余风风机的基础结构见图2所示;风机轴承为双列球面滚动轴承,基础为混凝土基础,转子为刚性转子;该风机由于安装急促,安装前只是粗略地做了动平衡实验,再加上工作介质中含尘量过大,造成叶轮磨损严重,导致其振幅一直较大;2002年5月,因风机振动幅度加大,运行危险,为此现场针 对1,2,3,4四个测点(见图2)进行了测试,测试 结果见表2;
在重新加固了风机基础,排除了不对中、机械松动、轴承故障等因素之后,确定造成振动的主要原因为转子不平衡,对此决定现场为风机做动平衡;
(1) 测点选择;#4测点紧靠叶轮,其振动值变化能直接反映叶轮不平衡量的大小,所以选#4测点作为测点M,测得振幅A0=210 μm;
(2) 根据风机结构尺寸及振动情况,屋顶风机,以及运行维修经验,决定试加配重mp=180 g;
(3) 将叶轮在前盘圆周上平衡分成3等份,分别记作1点,2点,3点,并依次测其M点的振幅A1=226 μm;A2=208 μm;A3=256 μm;
(4) 如前所述作图;O4即为轻点位置,O5为配重施加点(见图3),测得OO4长L=25 μm,故实际配重块质量m配=mp×A0/2L=180×210/(2×25)=756 g;
(5) 在前盘O5处焊上756 g配重,开机后测得M点振动值为60 μm;现场为离心风机做动平衡后各测点振幅测试结果见表2;
3 结语
(1) 用作图法为离心风机做动平衡,方法简单,所需仪器价格低廉;文中提到的测振仪为GZ-4B型袖珍测振仪,价格仅900元左右;
(2) 该方法测得的数据为风机正常运转时发生的数据,最贴近风机工作状况,比一般动平衡机(转速远低于风机正常转速,一般为300~500 r/min)平衡精度高,在一般工业企业有较大的推广价值;笔者曾用测相式动平衡仪与本文介绍的作图法所得结果进行比较,误差在2%以内;
(3) 该方法不需拆卸叶轮,在风机工作现场即可进行,节省了大量的人力和停机时间;熟练掌握后,做一次动平衡仅需1 h时左右,特别适用于叶轮现场修复后找不平衡点,更换新叶轮后标验转子平衡情况等;
(4) 该方法仅适用于离心风机,不适用轴流风机和容积式风机;
作者:郑大鹏,张百利,王玉霞
(山东鲁碧建材有限公司,山东莱芜市271103)
接上篇
系统通过采集发电机线电压频率来测量发电机转速,当风速过快而引起发电机转速超过设定转速值时(即导致发电机输出三相输出电压升高),用卸荷负载进行制 动,迫使发电机降速直至停机;
当发电机转速下降到规定范围内时,断开卸荷负载,发电机重新开始正常工作;
当风速再次升高时重复上述控制过程,使系统保持在 一种动态平衡的运转状态下。其中,卸荷负载的切入利用 PWM 控制方式,这样可以保证制动的平稳性和安全性;为了保护发电机的安全,所以必须监测交流电压与电流两个量。
首先采集到发电机的电压与电流,然后经过单片机 处理判断,当电压与电流超过额定值一定时间时,蜂鸣器就报警,并且单片机指示负载电路打开开关,允许发电机把一部分能量释放到卸荷负载上。
总结以上实现的 功能:转速控制功能、电压保护功能、电流保护功能。
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