由于操作过于频繁,请点击下方按钮进行验证!

风力发电机组振动状态监测导则

        1 范围
        本标准规定了风电机组振动状态监测系统类型、传感器安装原则、测量类型和测量值、振动状态监测系统技术条件、振动值评定以及信号处理和分析方法。
        本标准适用于单机容量大于或等于1.5MW的水平轴风力发电机组。其它的风电机组可根据自身特点参照使用。
        2 规范性引用文件
        下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
        GB/T 19873.1-2005 机器状态监测与诊断 振动状态监测 第1部分:总则
        GB/T 19873.2-2009 机器状态监测与诊断 振动状态监测 第2部分:振动数据处理、分析与描述
        3 术语和定义
        3.1 
        故障维护 breakdown maintenance
        风电机组失效后再进行的维修。
        3.2 
        状态维修 condition-based maintenance
        根据风电机组状态确定的维修。
        3.3 
        状态监测 condition monitoring
        检测和采集反映风电机组状态的信息和数据。
        3.4 
        诊断 diagnostics
        为确定故障或失效的性质(种类,状况,程度),而检查症状和症候群。
        3.5 
        失效 failure
        丧失完成某项规定功能的能力。
        3.6 
        故障 fault
        当风电机组的一个部件或组件劣化,或出现反常状态,可能导致风电机组失效。此时部件所处的状态。
        3.7 
        报警 alarm
        当遇到选定参数或其逻辑组合异常,要求采取纠正动作时,用于通知人员而设计的运行信号或信息。
        3.8 
        预警 alert
        当遇到选定参数或其逻辑组合异常,要求更加关注时,用于通知人员而设计的运行信号或警告信息。
        3.9 
        征兆 sign
        信号的特征参数,表明状态的相关信息。
        3.10 
        振动信号 vibration signal
        对某一系统振动所包含全部频率分量的度量。
        3.11 
        频域 frequency domain
        以频率为度量物理量。
        3.12 
        时域 time domain
        以时间为度量物理量。
        3.13 
        多通道分析 cross-channel analysis
        使用两个或更多输入通道的分析仪,实现计算相位,相关和传递函数等功能。
        3.14 
        基准 baseline
        单个或一组描述符,提供风电机组在各种过程下正常状态的基准。
        3.15 
        瀑布图 waterfall
        相对时间或转速的三维多频谱显示。
        4 振动状态监测系统
        4.1 振动状态监测系统类型
        振动状态监测系统分为固定安装系统、半固定安装系统和便携式系统。
        4.1.1 固定安装系统
        系统传感器、数据采集装置采用固定安装方式。数据采集可连续或周期性采集。固定安装系统通常用于具有复杂监测任务的风电机组。
        4.1.2 半固定安装系统
        系统传感器采用固定安装方式,数据采集装置采用非固定安装方式,仅在采集数据时连接。数据采集为周期性采集。
        4.1.3 便携式系统
        系统传感器和数据采集装置均采用非固定安装方式,数据通过便携式数据采集仪采集。数据采集为周期性采集。
        4.1.4 系统选择原则
        a) 海上风电机组应选择采用固定安装系统;
        b) 陆上2MW以上(含2MW)风电机组应选择采用固定安装系统;
        c) 陆上2MW以下风电机组可选择半固定安装系统或便携式系统;
        d) 风电机组质保期满进行验收时,应出具风电机组振动状态监测系统提供的振动状态报告。
        4.2 状态监测流程
        风电机组振动状态监测流程包括振动预测试、振动监测技术选择、振动基准测试、振动常规测试等过程。
        风电机组振动状态监测数据采集应同时记录转速、风速、功率等参数。

        点击了解更多信息   


声明:本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现网站上所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容,以保证您的权益!联系电话:010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn。

网友评论 匿名:
相关链接
  • Leitz Reference加持,SUMCA公司开启高精度模具检测新时代
  • 25-01-03
  • 海克斯康工业质量校园行2024圆满收官,2025蓄势待发!
  • 25-01-03
  • 2025 PolyWorks 1月&2月教室型培训报名启动!
  • 25-01-03
  • 铸就AI服务器质量动脉 – 高速背板连接器新趋势(三)
  • 25-01-03
  • 电芯无损三维检测:蔡司工业 CT 技术助力新能源汽车电池质量提升
  • 25-01-03
  • 「ZEISS INSPECT 2025」重磅上线,焕新升级!
  • 25-01-03
  • 元启新程—与“尼”回顾2024
  • 24-12-31
  • 定格2024,海克斯康的中国故事
  • 24-12-31
  • 浪尖上的创新 | 海克斯康以科技重塑冲浪板的绿色未来
  • 24-12-31
  • 数控五轴模拟训练机大显身手,竞赛数字孪生应用迎来新突破
  • 24-12-31
  • 小身量大效能 | 高效精准的车身内间隙检测方案
  • 24-12-31
  • 高度尺测平面度和三坐标测平面度的差异讨论
  • 24-12-30
  • GD&T | 尺寸要素的位置度在MMC时零工差和可逆原则的应用
  • 24-12-30
  • 确定机床精度的 4 种方法
  • 24-12-30
  • 产教融合 | 蔡司与上饶宇瞳学校携手共创工业质量教育新篇章
  • 24-12-27
  • 集团资讯 | 蔡司全息显示技术,升级乘客出行体验
  • 24-12-27
  • FARO 移动扫描仪 迎战建筑行业中的挑战
  • 24-12-27
  • 工业4.0时代下机器人革命:雷尼绍工业自动化解决方案深度解析
  • 24-12-27
  • 教育领域案例 | 形创三维扫描仪:汽车工业职业培训的关键助手
  • 24-12-26
  • 中观2025新年寄语:创新为帆,共启数字化新征程
  • 24-12-26
  • 分享到

    相关主题