电涡流传感器的原理以及实际应用和安装_第1页
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文档简介

1、电涡流传感器的原理以及实际应用和安装一、 概述我公司#1、#2小汽轮机TSI (汽轮机监视系统)使用美国本特立.内华达公 司生产的3500电涡流传感器系统,本系统为我公司 #1、#2小机TSI系统提供 准确可靠的监测数据。在#1、#2小机TSI系统中主要使用了本特立.内华达公司的3500 XL 8 mmt 涡流传感器,这种电涡流传感器提供最大 80 mils (2 mm线性范围和200 mV/mil 的输出。它在大多数机械监测应用中用于径向振动、轴向位移、 转速和相位的测 量。二、 工作原理电涡流传感器可分为高频反射式和低频透射式两类, 我公司主要使用高频反 射式电涡流传感器,下面将对其工作原

2、理作以阐述:电涡流传感器是基于电磁感应原理而工作的, 但又完全不同于电磁感应, 并 且在实际测量中要避免电磁感应对其的干扰。 电涡流的形成: 现假设有一线圈中 的铁心是由整块铁磁材料制成的, 此铁心可以看成是由许多与磁通相垂直的闭合 细丝所组成,因而形成了许多闭合的回路。 当给线圈通入交变的电流时, 由于通 过铁心的磁通是随着电流做周期性变化的, 所以在这些闭合回路中必有感应电动 势产生。在此电动势的作用下, 形成了许多旋涡形的电流, 这种电流就称为电涡 流。电涡流传感器的工作原理如下图所示:当线圈中通过咼频电流i时,线圈周围产生咼频磁场,该磁场作用于金属体,但由于趋肤效应,不能透过具有一定厚

3、度的金属体,而仅作用于金属表面的薄层内。 在交变磁场的作用下金属表面产生了感应电流Ie,即为涡流。感应电流也产生一个交变磁场并反作用于线圈上,其方向与线圈原磁场方向相反。这两个磁场相 互叠加,就改变了原来线圈的阻抗 Z, Z的变化仅与金属导体的电阻率p、导磁 率u、激励电磁强度i、频率f、线圈的几何形状r以及线圈与金属导体之间的 距离有关。线圈的阻抗可以用如下的函数式表示:Z=F( p、u、i、f、d)。当被测对象的材料一定时,p、u为常数,仪表中的i、f、d也为定值,于是Z就 成为距离d的单值函数。三、实际应用电涡流传感器以其测量线性范围大,灵敏度高,结构简单,抗干扰能力强,不受油污等介质的

4、影响,特别是非接触测量等优点,而得到了广泛的应用。在火电厂中主要应用在以下几个监测项目:1、转子转速:在机组运行期间,连续监视转子的转速,当转速高于给定值时发出报警信号或停机信号。其工作原理:根据电涡流传感器的工作原理可 知,趋近式电涡流探头和运行的转子齿轮之间会产生一个周期性变化的脉 冲量,测出这个周期性变化的脉冲量,即可实现对转子转速的监测。2、转子零转速:零转速是机组在一种低于最小旋转速度下运转的指示,这是为了防止机组在停车期间转轴的重力弯曲。 工作原理和转子转速工作原理 相同。3、偏心:转子的偏心是其受热应力弯曲的一种指示, 它是在齿轮机构盘车时 观测到的,它为转子不对中提供可靠、准确

5、的监测数据。涡流探头可以连 续监测偏心度的峰-峰值,此值和键相脉冲同步。其工作原理 :偏心探头 安装在汽轮机前轴承箱内轴颈处, 其核心部分是一个电感线圈。当大轴旋 转时,如果有偏心度,贝峙由与电感线圈的距离出现周期性的变化,使电感 线圈的电感量产生周期性的变化, 测出这个电感量的变化值,就可以测出 轴的偏心度。4、键相:键相是描述转子在某一瞬间所在位置的一个物理量,键相探头和偏心探头一起监测大轴的偏心度,能够准确反应出大轴发生偏心的具体相位 角。其工作原理:键相测量就是通过在被测轴上设置一个凹槽或凸槽,称 为键相标记。当这个凹槽或凸槽转到探头位置时, 相当于探头与被测面之 间距离发生改变,传感

6、器会产生一个脉冲信号,轴每转一圈就会产生一个 脉冲信号,产生的时刻表明了轴在每转周期中的位置。 因此通过将脉冲信 号与轴的振动信号进行比较,就可以确定振动的相位角。5、振动:电涡流探头主要监视主轴相对于轴承座的相对振动。其工作原理:电涡流探头的线圈和被测金属体之间距离的变化,可以变换为线圈的等效 电感、等效阻抗和品质因素三个电参数的变化,再配以相应的前置放大器, 可进一步把这三个电参数变换成电压信号, 即可实现对振动的测量。振动 产生主要有以下几个原因:(1) 由于机组运行中中心不正而引起振动。 机组运行中若真空下降,将使排汽 温度升高,后轴承上抬,因而破坏机组中心引起的振动。(2) 由于转子

7、质量不平衡而引起振动。(3) 由于转子发生弹性弯曲而引起振动。(4) 由于轴承油膜不稳定而引起振动。(5) 由于汽轮机内部发生摩擦而引起振动。(6) 由于水冲击而引起振动。(7) 汽轮机在达到临界转速时发生振动6、轴向位移: 轴向位移是指机组内部转子沿轴心方向, 相对于推力轴承二者 之间的间隙而言。 通过对轴向位移的测量, 可以指示旋转部件与固定部件 之间的轴向间隙或相对瞬时的轴向变化。 它的工作原理与振动测量原理相 同,但是需要说明一点,轴向位移的测量经常与轴向振动搞混。轴向振动 是指传感器探头表面与被测体沿轴向之间距离的快速变动,用峰峰值表 示,它与平均间隙无关。7、胀差:机组在运行时转子

8、受热要发生膨胀,因为转子受推力轴承的限制, 所以只能沿轴向往低压侧伸长。 由于转子体积小, 而且直接受蒸汽的冲击, 因此升温和热膨胀比较快, 而汽缸的体积较大, 升温和热膨胀相对要慢一 些。当转子和汽缸的热膨胀还没有达到稳定之前, 它们之间存在的热膨胀 值简称胀差。 关于胀差方向的规定:在机组启动或增负荷时,是一个蒸汽 对金属的加热过程,转子升温快于汽缸,大于汽缸的膨胀值称为正胀差。 在停机或减负荷时, 是一个降温过程,转子降温快于汽缸,所以转子收缩 的快,也就是转子的轴向膨胀值小于汽缸的膨胀,称为负胀差。四、电涡流传感器的安装1、安装注意事项( 1) 探头的安装间隙。( 2) 探头头部与安装

9、面的安全间距。( 3) 电缆转接头的密封与绝缘。( 4) 探头抗腐蚀性。( 5) 各探头间的最小间距。( 6) 探头安装支架的牢固性。( 7) 探头所带电缆、延伸电缆的安装。( 8) 探头的高温高压环境。2、影响传感器特性的因素:( 1) 被测体表面平整度对传感器的影响不规则的被测体表面, 会给实际测量带来附加误差, 因此被测体表面应该平 整光滑,不应存在凸起、洞眼、刻痕、凹槽等缺陷。( 2) 被测体表面磁效应对传感器的影响电涡流效应主要集中在被测体表面, 如果由于加工过程中形成残磁效应, 以 及淬火不均匀、硬度不均匀、结晶结构不均匀等都会影响传感器特性。( 3) 被测体表面镀层对传感器的影响

10、被测体表面的镀层对传感器的影响相当于改变了被测体材料, 视其镀层的材 料、厚薄,传感器的灵敏度会略有变化。( 4) 被测体表面尺寸对传感器的影响由于探头线圈产生的磁场范围是一定的, 而被测体表面形成的涡流也是一定 的。这样就对被测体表面大小有一定要求。通常,当被测体表面为平面时,以正 对探头中心线的点为中心, 被测面直径应大于探头头部直径的 1.5 倍以上。 当被 测体为圆轴且探头中心线与轴心线正交时, 一般要求被测轴直径为探头头部直径 的 3 倍以上,否则传感器的灵敏度会下降,被测体表面越小,灵敏度下降越多。 实验测试,当被测体表面大小与探头头部直径相同, 其灵敏度会下降到 72%左右。 被

11、测体的厚度也会影响测量结果。 被测体中电涡流场作用的深度由频率、 材料导 电率、导磁率决定。因此如果被测体太薄,将会造成电涡流作用不够,使传感器 灵敏度下降。3、传感器的安装要求( 1) 对工作温度的要求一般涡流传感器的最高允许温度W 180OC,实际上如果工作温度过高,不仅 传感器的灵敏度会显著降低,还会造成传感器的损坏,因此测量汽轮机高、中、 低转轴振动时, 传感器必须安装在轴瓦内, 只有特制的高温涡流传感器才允许安 装在汽封附近。(2)对被测体的要求为防止电涡流产生的磁场影响仪器的正常输出, 安装时传感器头部四周必须 留有一定范围的非导电介质空间。 若在测试过程中某一部位需要同时安装两个

12、或 以上传感器,为避免交叉干扰,两个传感器之间应保持一定的距离。另外,被测 体表面积应为探头直径 3 倍以上,表面不应有伤痕、小孔和缝隙, 不允许表面电 镀。被测体材料应与探头、前置器标定的材料一致。(3)对探头支架的要求探头通过支架固定在轴承座上, 支架应有足够的刚度以提高其自振频率, 避 免或减小被测体振动时支架的受激自振4) 对初始间隙的要求电涡流传感器应在一定的间隙电压 (传感器顶部与被测物体之间间隙, 在仪 表上指示一般是电压)值下, 其读数才有较好的线性度, 所以在安装传感器时必 须调整好合适的初始间隙。转子旋转和机组带负荷后, 转子相对于传感器将发生位移。 如果把传感器装 在轴承

13、顶部,其间隙将减少;如装在轴承水平方向, 其间隙取决于转子旋转方向; 当转向一定时,其间隙取决于安装在右侧还是左侧。 为了获得合适的工作间隙值, 在安装时应估算转子从静态到转动状态机组带负荷后轴颈位移值和位移方向, 以 便在调整初始间隙时给予考虑。根据现场经验, 转子从静态到工作转速, 轴颈抬 高大约为轴瓦间隙的 1/2 ;水平方向位移与轴瓦形式、轴瓦两侧间隙和机组滑销 系统工作状态有关,一般位移值为 0.05-0.20mm。在调整传感器初始间隙时, 除了要考虑上述这些因素外, 还要考虑最大振动 值和转子原始晃摆值。 传感器初始间隙应大于转轴可能发生的最大振幅和转轴原 始晃摆值的 1/2 。3

14、、安装步骤( 1) 探头插入安装孔之前, 应保证孔内无杂物, 探头能自由转动而不会与导线 缠绕。( 2) 为避免擦伤探头端部或监视表面,可用非金属测隙规测定探头的间隙。 ( 3) 也可用连接探头导线到延伸电缆及前置器的电汽方法整定探头间隙。当探头间隙调整合适后, 旋紧防松螺母。此时应注意, 过分旋紧会使螺纹损坏。 探头被固定后, 探头的导线也应牢固。 延伸电缆的长度应于前置器所需的长度一 致。任意的加长或缩短均会导致测量误差。前置器应置于铸铝的盒子内, 以免机械损坏及污染。 不允许盒子上附有多余的 电缆,在不改变探头到前置器电缆长度的前提下, 允许在同一个盒内装有多个前 置器,以降低安装成本,

15、 简化从前置器到监视器的电缆布线。 采用适当的隔离和 屏蔽接地,将信号所受的干扰降至最低限度。4、延伸电缆的安装延伸电缆作为连接探头和前置器的中间部分, 是涡流传感器的一个重要组成部 分,所以延伸电缆的安装应保证在使用过程中不易受损坏, 应避免延伸电缆的高 温环境。 探头与延伸电缆的连接处应锁紧, 接头用热缩管包裹好, 这样可以避免 接地并防止接头松动。 在盘放延伸电缆时应避免盘放半径过小而折坏电缆线。 一 般要求延伸电缆盘放直径不得小于 55mm.5、前置器的安装前置器是整个传感器系统的信号处理部分, 要求将其安装在远离高温环境的地 方,其周围环境应无明显的蒸汽和水珠、无腐蚀性的汽体、干燥、

16、振动小、前置 器周围的环境温度与室温相差不大的地方。 安装时前置器壳体金属部分不要同机 壳或大地接触。安装时必须避免有其他干扰信号影响测量电路。6、转速、零转速、偏心、键相传感器安装间隙的锁定 这四种传感器均可采用塞尺测量安装间隙的方法进行安装。在探头端面和 被测面之间塞入设定安装间隙厚度的塞尺,这四种传感器的安装间隙约为 1.3mm 左右。当探头端面和被测面压紧塞尺时,紧固探头即可。7、轴振动传感器安装间隙的锁定将探头、延伸电缆、前置器连接起来,并给传感器系统接上电源,用精度较 高的万用表监测前置器的输出电压, 同时调整探头与被测面的间隙, 当前置器的 输出电压大约在10-11VDC之间时,

17、拧紧探头的两个紧固螺母固定探头即可。8、轴位移的零位锁定(1)轴位移监测系统的测量原理:3500 轴位移监测系统是利用涡流传感器的输出电压与其被测金属表面的垂直 距离在一定范围内成正比的关系, 将位移信号转换成电压信号送至监测器, 从而 实现监测和保护的目的。(2)轴位移传感器的零位锁定:轴位移传感器零位锁定必须参考的因素 :a)大轴推力瓦的间隙值b)大轴所在位置(即大轴推力盘已靠在推力瓦的工作面或非工作面)c)位移监测器及传感器的校验数据已知: =0.36mm轴位移监测器量程为土 1.25mm大轴推力盘靠在工作面。 轴位移以传感器的零位电压计算值锁定较为准确可靠。以11mm传感器为例,已知:

18、 =0.36mm大轴推力盘靠在工作面,轴位移监测器量程为土1.25mm传感器灵敏度F=4.0V/mm零位安装电压Vo=10.0V。则零位电压X的计算:X=Vo-FX 1/2=9.28V 最终零位锁定后,监测器应显示为 -0.18mm。 注:若大轴推力盘靠在推力瓦的非工作面,则 X 应按下式计算:X=Vo+FX 1/2=10.72V最后,按照计算出的 X 值安装锁定传感器,监测器显示应为 0.18mm ( 3) 现场安装调试中传感器零位锁定应注意的问题:a)未考虑推力瓦间隙,表计会产生 1/2 X、mm勺测量误差。b)将1/2 X、mm勺推轴间隙调反,表计会产生 mm勺测量误差。五、电涡流传感器勺常见故障及处理方法1 、 常见故障:(1) 电涡流探头损坏。( 2) 探头导线与延伸电缆勺连接头松动。( 3) 延伸电缆与前置器勺连接处松动。( 4) 前置器、延伸电缆故障。( 5) 延伸电缆接地。( 6) 探头导线与延伸电缆勺连接头绝缘不好而接地。2、 处理方法:(1) 更换电涡流探头。( 2) 紧固探头导线与延伸电缆勺连接头。( 3) 紧固延伸电缆与前置器勺连接螺丝。( 4) 更换前置器、延伸电缆。(

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