寧波天元壓縮機有限公司
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1.壓縮機用電動機噪聲診斷
一般來說,壓縮機用電機噪聲是穩定的,具有隨機過程的特點。由于電機噪聲源多,電磁噪聲、機械噪聲和空氣動力噪聲分布在不同的頻域,有時會相互重疊和混合。噪聲的頻域通常很寬。在特殊情況下,電機會產生非平穩隨機噪聲,這往往與一些故障直接相關。雖然電機輻射的噪聲是一個隨機過程的復合噪聲,但其內部噪聲源之間并不相關。頻譜分析是確定噪聲源和頻率分量的重要方法。此方法將在下一節中描述。在工業領域,可以采用分離因子原理來確定電機的噪聲源。常用的方法有:
(1)突然停電法。當條件允許時,正常允許的電機會突然斷開。由于慣性,電機將繼續運行一段時間。當電源切斷時,電機的噪聲會立即消失。因此,與停電前后噪聲水平的變化相比,部分消失屬于電磁噪聲。
(2)停止通風。通過停止電動機風機或外送風機運行,比較了此時的噪聲水平與正常通風時的噪聲水平,分析了風機和外送風機的噪聲成分。
(3)牽引方法。使用低噪聲電機作為原動機來驅動被測電機。將測得的噪聲聲級與電機空載運行時的噪聲聲級和頻譜進行了比較,從而可以區分電磁噪聲。
(4)備件的更換。當某些零部件在電機中運行時,由于共振會產生機械噪聲。通過將這些部件取下或更換,并與它們的存在或不更換進行比較,可以分離出共振引起的機械噪聲。
2.壓縮機用電動機的振動診斷
電動機運行穩定時,有一個典型的特性和允許的振動極限。當內部故障發生時,振動的振幅、形式和頻譜會發生變化,不同缺陷和故障引起的振動模式也會不同。振動能客觀地反映電機的運行狀態。電機振動測量與分析是電機振動與噪聲故障診斷的主要技術手段。