По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621.313.3

Технология параметрической диагностики в структуре предиктивной аналитики электромеханических роторных машин

Колобов А.Б. канд. техн. наук, доцент, Ивановский государственный энергетический университет (ИГЭУ) им. В.И. Ленина, г. Иваново, kolobov_ab@mail.ru
Огурцов Ф.Б. канд. техн. наук, доцент, Ивановский государственный энергетический университет (ИГЭУ) им. В.И. Ленина, г. Иваново, fbogurcov@mail.ru

Отражены основы технологии реализации и расчетных моделей параметрической диагностики в структуре предиктивной аналитики при вибромониторинге электромеханических роторных машин, приведены примеры реализации диагностики для управления эксплуатацией и техобслуживанием машин по фактическому состоянию.

Литература:

1. Колобов А.Б., Огурцов Ф.Б. Основы концепции предиктивной аналитики электромеханических машин//Электрооборудование: эксплуатация и ремонт.— 2025, № 12, с. 20–27.

2. Колобов А.Б., Данилов С.Д. Параметрическая диагностика в структуре автоматизированного рабочего места управления эксплуатацией машин//Материалы МНТК «Состояние и перспективы развития электро- и теплотехнологии», III том Электротехника.— Иваново: ИГЭУ, 2023, c. 294–295.

3. ГОСТ ИСО 10816–3–2002. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях. Часть 3. Промышленные машины номинальной мощностью более 15 кВт и номинальной скоростью от 120 до 15000 об/мин.

4. Колобов А.Б. Вибромониторинг промышленных машин: учебное пособие.— Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2021.— 256 с.

Как отмечалось в [1], первый уровень предиктивной аналитики (ПА) — параметрическая диагностика — хорошо отработан благодаря достаточно большой базы измерений общих параметров вибрации при вибромониторинге [2] в соответствии с серией стандартов ГОСТ ИСО 10816. Пояснение принципа параметрической диагностики и основ расчетных моделей приведено на примере вертикальных трехступенчатых центробежных насосов сетевой воды GRUNDFORS‑90–3 мощностью 18,5 кВт, номинальной частоты вращения 2930 об/мин газовой котельной тепловой сети. Маршрутная карта с точками контроля вибрации и направлениями измерения [вертикальное-поперечное (В), горизонтальное-поперечное (Г) и осевое (О)] на подшипниковых опорах приведена на рисунке. В качестве нормативной базы оценки технического состояния (ТС) использован ГОСТ ИСО 10816–3–2002 [3], вид установки машин — жесткий. Границы зон ТС по ГОСТ ИСО 10816–3– 2002 составляют по СКЗ виброскорости:

Адаптивный цифровой двойник (АЦД) каждой машины в составе АРМ УЭМ [1, 2] реализует статистическую модель формирования ограничительных уровней ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ОСТАНОВ как на основе границ зон ТС по ГОСТ ИСО 10816– 3–2002, так и за счет установки индивидуальных границ зон ТС.

При формировании ограничительных уровней на основе границ зон ТС по ГОСТ ИСО 10816–3–2002 АЦД реализует модель, учитывающую реальную статистическую ограниченность и неоднородность выборки измерений [4]. По результатам (i = 1,2,.., n) измерений СКЗ виброскорости для каждой (j = 1,2,.., m) точки контроля по каждому из направлений измерения рассчитываются

● оценка среднего значения базового уровня

● оценка среднего квадратичного отклонения (СКО) базового уровня

Действительный базовый уровень вибрации с вероятностью Р будет находиться в доверительном интервале (ДИ):

где t — коэффициент доверительной вероятности для заданной Р и числа измерений n;

СКО оценки базового уровня, определяемая

ГОСТ ИСО 10816–3–2002 допускает гибкую установку уровня ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ [3], в зависимости от величины базового уровня

Для Цитирования:
Колобов А.Б., Огурцов Ф.Б., Технология параметрической диагностики в структуре предиктивной аналитики электромеханических роторных машин. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2026;1.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: