如圖所示,這臺三缸五段25級的離心壓縮機由18000kW的蒸汽透平驅動,額 定轉速11230rpm,用于處理日產千噸氨廠的合成氣。
低壓虹一段有5 級葉輪、二段有4 級葉輪,兩段葉輪為背向配置,入口氣壓2.6MPa (絕均 對壓力,下同) ,經壓縮后一段、二段排出氣壓分別為5.4MPa.9.45MPa,軸承采用五塊可傾瓦。
被處理氣體量到90%以上時低壓缸軸振動在16~20;m(P--P,下同)之間浮動,軸 心軌跡發散并幌動,74Hz低顫分益增大。低壓缸發生過三次破壞性振動。
第一次發生在開車升速至10800rpm后運轉1小時,軸振動由164m突 然升高到364m,幾秒鐘后透平軸振動由14m升到30um, 低壓缸振動繼續升到42m直至發生強烈振動時>801m, 與此同時透平振動也>804m,當時氣體量為95%。
這個振動發生過程很快,操作工只得緊急停車。第二次事故發 生時轉速10820rpm、氣體量90%,第三次是在一次開車 升速到10520rpm后運轉約18個小時發生的,氣體量94%。
這三次振動過程都很相似,振動發生后重新開車升速但 氣體排出壓力都建立不起來。檢查氣封都嚴重磨損了。
也就是在空壓機正常工作情況下,不斷的采集振動信號并計算功率 程,譜,這樣經過一段時間以后就會得到大量的功率譜數據Si (R) ,i= 1,2, R,其中i表示第i段信號。
由此便可計算出各個譜線的均值和方差5 (R),o (R) 這樣對每條譜線我們都能建立起它們的閥值。
照此建立起來的咒信區問,對高斯分布置度可達99.73%,因為壓縮機在正常工作時, 其轉子振動信號是一列平穩的隨機信號,所以經過這樣一段時間的自學習,能較好的得 刊正常狀況下的功率譜闔值。
當壓縮機經過檢修處于新的工作狀況時,通過自學習就會得 到新的功率譜閾值。這些閿值被存到單板機的EPROM中。
完成了以上的自學習后,該 監測系統就可進入監測狀態,如果發現某條譜線超出閾值,Si (R) Siemit (R) 則 報警,非將各路信號記錄下來以便進一步的分析。