По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621.311.183

Технология применения виртуальных приборов для комплексной диагностики судового электрооборудования

Ивлев М.Л. канд. техн. наук, доцент, Институт судостроения и морской арктической техники (Севмашвтуз), г. Северодвинск
Кузнецов И.В. мастер по ремонту технологического оборудования, АО «СПО „Севмаш“», г. Северодвинск
Семёнов Д.Н. начальник акустической лаборатории, АО «СПО „Арктика“», г. Северодвинск
Чирцов А.В. инженер, АО «СПО „Арктика“», г. Северодвинск

В статье приведена оценка наиболее информативных методов диагностики механизмов с электроприводом; рассмотрена их реализация в измерительном комплексе на базе виртуального прибора. Проведен сравнительный анализ вибрационных методов анализа спектров тока и теплового метода неразрушающего контроля. Установлено, что вибрационные методы наиболее чувствительны к дефектам механической части электропривода (определение дефектов подшипниковых узлов, расцентровки валов, дисбаланса вращающихся частей). Анализ спектра питающего тока на ранней стадии показывает дефекты обмоток ротора, статический и динамический эксцентриситет ротора. Температура подшипниковых узлов и статора (тепловой метод контроля) сигнализирует о дефектах смазки и систем охлаждения. Набор методов неразрушающего контроля позволяет увеличить глубину и достоверность диагностики механизмов с электроприводом. Оптимальным техническим средством, способствующим реализации в одном измерительном комплексе всех необходимых видов анализа, является технология применения виртуальных приборов. Приведены перечень комплектующих для измерительной части комплекса и функциональная схема программы обработки результатов. Получены спектры вибрации дефектных механизмов с помощью измерительного комплекса на базе виртуального прибора. Даны рекомендации по внесению виртуального прибора в Государственный реестр средств измерений.

Литература:

1. Барков А. В., Баркова Н. А., Борисов А. А. Методика диагностирования механизмов с электроприводом по потребляемому току. — СПб.: Вибротехника, 2012. — 67 с.

2. Способ диагностики и оценки остаточного ресурса электроприводов переменного тока: пат. 2425390 Рос. Федерация / Козярук А. Е., Жуковский Ю. Л., Бабурин С. В., Коржев А. А., Васильева Е. Е. № 2009142097/28; заявл. 16.11.2009; 27.07.2011, Бюл. № 21.

3. Петухов В. Диагностика электродвигателей. Спектральный анализ модулей векторов парка тока и напряжения // Новости электротехники. — 2008. — № 1 (49). URL: http:// www.news.elteh.ru/arh/2008/49/10. php.

4. Неразрушающий контроль: справочник в 7 т. Т. 7, кн. 1–2. Вибродиагностика / под ред. В.В. Клюева . — М . : Машиностроение, 2005. — 828 с.

5. Черевко А. И., Ивлев М. Л., Коптяев Е. Н. [и др.]. Мультилинейный способ организации гребных электрических установок, построенных на базе ТВМП, для судов Северо-Арктического региона // Развитие Северо-Арктического региона: проблемы и решения: материалы науч. конф. проф.-препод. состава, науч. сотрудников и аспирантов САФУ. — Архангельск: САФУ, 2016. — С. 1372–1375.

6. Тревис Д. LabVIEW для всех. — М.: ДМК Пресс; ПриборКомплект, 2005. — 544 с.

7. Федосов В. П. Цифровая обработка звуковых и вибросигналов в LabVIEW. Справочник функций системы NI Sound and Vibration LabVIEW. — М.: ДМК Пресс, 2010. — 1296 с.

В настоящее время в связи с ростом мощности и производительности электроприводов судовых электроэнергетических систем возникла необходимость повышения надежности и безопасности эксплуатации механизмов. Одним из направлений улучшения данных показателей является мониторинг основных диагностических параметров электрической машины, который проводится с помощью специализированных систем, реализующих различные методы диагностики.

Мировые и отечественные производители предлагают достаточно широкий выбор комплексов, предназначенных для диагностики вращающегося электрооборудования по параметрам вибрации (наиболее распространенный и проработанный вид контроля). Однако применение вибрационных методов для диагностики электрических машин не способствует получению достаточно точной и полной информации обо всех дефектах составных частей электромагнитной системы. Дефекты обмотки статора, ротора, активного железа, эксцентриситет, асимметрия и искажение питающего напряжения проявляются опосредованно.

Способы обнаружения дефектов посредством анализа спектров электрических величин, описанные в работах [1–3] и дающие более точные сведения о дефектах электромагнитной системы, реализованы в приборах лишь ограниченного числа производителей.

Как показывает опыт, достоверность диагностирования дефекта значительно увеличивается при применении двух-трех методов [4] (например, при анализе работы электропривода наиболее информативным является определение параметров вибрации, электрических параметров и температуры). Таким образом, увеличение количества приборов, используемых в процессе диагностики, повышает сложность обработки данных и стоимость измерительного оборудования в целом.

Указанное противоречие может быть преодолено посредством применения виртуальных приборов (ВП), которые представляют собой комплексы, включающие датчик, аналого-цифровой преобразователь, компьютер и программу «Прибор».

Концепция ВП позволяет минимизировать дополнительные затраты времени и денежных средств на изменение системы сбора данных за счет создания конкретного измерительного прибора — компьютерной программы в специальной программной среде. ВП предоставляет возможность подключения к одному блоку сопряжения различных датчиков электрических и неэлектрических величин и проведения глубокой обработки полученного сигнала. Модульная система измерений, а также программная среда позволяют комбинировать наиболее эффективные методы диагностики и легко изменять интерфейс, делая процесс обработки данных более простым и наглядным.

Для Цитирования:
Ивлев М.Л., Кузнецов И.В., Семёнов Д.Н., Чирцов А.В., Технология применения виртуальных приборов для комплексной диагностики судового электрооборудования. Современные методы технической диагностики и неразрушающего контроля деталей и узлов. 2019;3.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: