RU2624780C1 - Способ контроля посадочного натяга обода ротора электрической машины - Google Patents

Способ контроля посадочного натяга обода ротора электрической машины Download PDF

Info

Publication number
RU2624780C1
RU2624780C1 RU2016118465A RU2016118465A RU2624780C1 RU 2624780 C1 RU2624780 C1 RU 2624780C1 RU 2016118465 A RU2016118465 A RU 2016118465A RU 2016118465 A RU2016118465 A RU 2016118465A RU 2624780 C1 RU2624780 C1 RU 2624780C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rim
wedge
rotor
wedges
electric machine
Prior art date
Application number
RU2016118465A
Other languages
English (en)
Inventor
Василий Васильевич Мишакин
Александр Леонидович Руденко
Александр Викторович Гончар
Константин Владимирович Курашкин
Александр Евгеньевич Фомин
Original Assignee
Василий Васильевич Мишакин
Александр Леонидович Руденко
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Василий Васильевич Мишакин, Александр Леонидович Руденко filed Critical Василий Васильевич Мишакин
Priority to RU2016118465A priority Critical patent/RU2624780C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2624780C1 publication Critical patent/RU2624780C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01HMEASUREMENT OF MECHANICAL VIBRATIONS OR ULTRASONIC, SONIC OR INFRASONIC WAVES
    • G01H11/00Measuring mechanical vibrations or ultrasonic, sonic or infrasonic waves by detecting changes in electric or magnetic properties
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01HMEASUREMENT OF MECHANICAL VIBRATIONS OR ULTRASONIC, SONIC OR INFRASONIC WAVES
    • G01H5/00Measuring propagation velocity of ultrasonic, sonic or infrasonic waves, e.g. of pressure waves
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K15/00Methods or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines
    • H02K15/02Methods or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines of stator or rotor bodies

Landscapes

  • Manufacture Of Motors, Generators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике, а именно к способу контроля посадочного натяга обода ротора электрической машины. Способ содержит ввод до установки клиньев, после расклиновки и в процессе эксплуатации электрической машины с торцевой поверхности закладных клиньев упругих волн, измерение временных задержек упругих волн для каждого клина и расчет величины (P) - относительного изменения разности временных задержек распространения упругих волн в клине. В процессе эксплуатации электрической машины состояние натяга определяется по среднему значению величины P и значению дисперсии изменений величины P. Технический результат состоит в контроле посадочного натяга обода на остов без разборки ротора посредством оценки изменения напряженного состояния клиньев, обеспечивающих натяг. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники, а именно к технологии электромашиностроения, в частности к контролю посадочного натяга обода ротора электрической машины на остов, при этом на основе эффекта акустоупругости учитывается изменение напряженного состояния клиньев, обеспечивающих натяг обода ротора на остов.
Известен способ диагностики состояния посадочных натягов бандажных колец без разборки бандажного узла (RU 2145144, МПК H02K 15/02, H02K 15/00. Способ диагностики состояния посадочных натягов бандажных колец на составные части ротора электрической машины (варианты)), заключающийся в том, что оценку изменения натягов в местах посадки бандажных колец проводят до пуска турбогенератора в эксплуатацию и в процессе проведения ремонтных работ путем сравнительных измерений наружных диаметров колец контрольной стрелой.
Недостатком способа является то, что при расчете величины изменения натяга используется соотношение коэффициентов податливости бандажных колец и ротора, что вносит значительные погрешности. Кроме того, определение численного значения этих коэффициентов является трудоемкой задачей, т.к. необходимо проводить расчет с учетом геометрии, упругих модулей или проводить дополнительные натурные испытания.
Известен способ вибродиагностики состояния посадочных натягов бандажных колец на бочку ротора электрической машины (RU 2289185 C1, МПК H02K 15/00, G01R 31/34. Способ диагностики состояния посадочных натягов бандажных колец на бочку ротора электрической машины), согласно которому дефект в роторе выявляют путем сравнительного измерения вибросмещения или виброскорости вала ротора или опорных подшипников электрической машины в различных режимах ее эксплуатации.
Недостатком способа является то, что появление и изменение вибросмещений может быть обусловлено не только ослаблением натяга бандажных колец на бочке ротора, но и другими факторами. Другими недостатками способа являются отсутствие информации об изменении напряженного состояния бандажных колец на бочке ротора и отсутствие количественных критериев ослабления натяга, регламентирующих дальнейшую эксплуатацию машины.
В качестве прототипа выбран способ контроля натяга обода ротора, заключающийся в измерении радиуса обода по валу до боковой поверхности при его расклиновке (СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций»). Способ позволяет с помощью парных встречных клиньев обеспечить необходимый натяг обода на остов и довести форму обода до значений, указанных в нормативных документах.
Недостатком способа является то, что для периодического контроля натяга на различных этапах эксплуатации электрической машины необходимо проводить разборку ротора, что весьма трудоемко и экономически невыгодно. Кроме того, при данном способе не контролируется состояние отдельных клиньев, обеспечивающих натяг.
Следует заметить, что измерение линейных размеров обода ротора, в общем случае, не достаточно для принятия решения о возможности дальнейшей эксплуатации электрической машины. Величина натяга может находиться в допустимых пределах, тогда как в клиньях, удерживающих обод на остове, вследствие различных факторов могут значительно уменьшиться усилия обжатия, т.е. обод может находиться, практически, в свободном состоянии. Это может привести к возникновению аварийной ситуации.
Предлагаемый способ контроля натяга обода ротора лишен недостатков известных способов, описанных выше.
Технический результат предлагаемого изобретения заключается в контроле посадочного натяга обода на остов без разборки ротора и достигается за счет оценки изменения напряженного состояния клиньев, обеспечивающих натяг. Предлагаемый способ позволяет регистрировать факт уменьшения посадочного натяга ниже критического.
Сущность предлагаемого способа заключается в следующем. На торцевую поверхность закладного клина 1 (фиг. 1), расположенного между остовом ротора 2 и ободом 3 (фиг. 1), устанавливается преобразователь упругих волн 4 (фиг. 2). С помощью преобразователя в тело клина 1 вводятся упругие волны (фиг. 1, фиг. 2). Далее регистрируются временная задержка t1 импульса, отраженного от искусственного отражателя 5 в теле клина, и временная задержка t2 импульса, отраженного от обратной торцевой поверхности клина.
При достаточно малой длине клина и достаточно малой величине затухания упругих волн в клине в качестве t1 может быть выбрана временная задержка первого импульса, отраженного от обратной торцевой поверхности клина (прошедшего путь, равный двойной длине клина), а в качестве t2 может быть выбрана временная задержка второго импульса, отраженного от обратной торцевой поверхности клина (прошедшего путь, равный четырем длинам клина). Кроме того, в качестве t1 может быть выбрана временная задержка зондирующего импульса, однако, это связано с большими погрешностями, связанными с особенностями акустической аппаратуры, в том числе преобразователей упругих волн.
В качестве информативного параметра определяется разность временных задержек t=t2-t1.
Временные задержки измеряются до расклиновки, после расклиновки, а также после наработки при плановых остановках электрической машины.
Величина P, характеризующая усилие обжатия i-го клина и связанная с его напряженным состоянием, определяется как относительное изменение разности временных задержек:
Figure 00000001
где t0 - значение разности временных задержек в ненагруженном клине (до расклиновки), tσ - значение разности временных задержек в нагруженном клине, i - номер клина.
Посадочный натяг обода ротора δ пропорционален среднему значению величин Рi.
Figure 00000002
где k - коэффициент пропорциональности (определяется после расклиновки путем сопоставления значения натяга, измеренного механическим способом, со средним значением Pi), n - количество клиньев в роторе.
Во время остановки электрической машины для профилактических работ без демонтажа ротора снова измеряются временные задержки, определяются величины Pi по формуле (1) и рассчитывается значение 8 по формуле (2). При периодическом мониторинге отслеживаются изменения величин Pi в клиньях:
Figure 00000003
где Pнараб - величина P, измеренная после наработки, Pраскл - величина P, измеренная после расклиновки.
При уменьшении посадочного натяга δ ниже критического значения и при увеличении дисперсии изменений значений Pi выше критического значения считается, что состояние натяга обода ротора является неудовлетворительным и электрическая машина останавливается для ремонта.

Claims (5)

1. Способ контроля посадочного натяга обода ротора электрической машины, заключающийся в том, что при расклиновке натяг обода контролируется измерением радиуса обода по валу до боковой поверхности, отличающийся тем, что на торцевую поверхность клина, расположенного между остовом ротора и ободом, устанавливается преобразователь упругих волн, с помощью преобразователя в тело клина вводятся упругие волны, регистрируются временная задержка импульса, отраженного от искусственного отражателя в теле клина, и временная задержка импульса, отраженного от обратной торцевой поверхности клина, временные задержки измеряются до расклиновки, после расклиновки, а также после наработки при плановых остановках электрической машины, рассчитывается величина Р, определяемая как относительное изменение разности временных задержек распространения упругих волн в клиньях, рассчитывается натяг, определяемый как среднее значение величины Р по всем клиньям с учетом коэффициента пропорциональности, который определяется после расклиновки путем сопоставления значения посадочного натяга обода ротора, измеренного механическим способом, со средним значением Р.
2. Способ контроля посадочного натяга обода ротора электрической машины по п. 1, отличающийся тем, что в процессе эксплуатации состояние натяга определяется с помощью двух критериев: среднего значения величины Р, определяемой как относительное изменение разности временных задержек распространения упругих волн в клиньях, и значения дисперсии изменения величины Р.
3. Способ контроля посадочного натяга обода ротора электрической машины по п. 1, отличающийся тем, что измерения проводят в закладных клиньях.
4. Способ контроля посадочного натяга обода ротора электрической машины по п. 1, отличающийся тем, что для повышения точности измерений в клиньях изготавливаются искусственные отражатели.
5. Способ контроля посадочного натяга обода ротора электрической машины по п. 1, отличающийся тем, что для расчета величины Р можно использовать временную задержку импульса, однократно отраженного от обратной торцевой поверхности клина, и временную задержку импульса, двукратно отраженного от обратной торцевой поверхности клина.
RU2016118465A 2016-05-11 2016-05-11 Способ контроля посадочного натяга обода ротора электрической машины RU2624780C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016118465A RU2624780C1 (ru) 2016-05-11 2016-05-11 Способ контроля посадочного натяга обода ротора электрической машины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016118465A RU2624780C1 (ru) 2016-05-11 2016-05-11 Способ контроля посадочного натяга обода ротора электрической машины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2624780C1 true RU2624780C1 (ru) 2017-07-06

Family

ID=59312763

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016118465A RU2624780C1 (ru) 2016-05-11 2016-05-11 Способ контроля посадочного натяга обода ротора электрической машины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2624780C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3690155A (en) * 1970-10-30 1972-09-12 Gen Motors Corp Apparatus for measuring sound velocity in a workpiece
US4388830A (en) * 1980-12-08 1983-06-21 Teitsu Denshi Kenkyusho Co., Ltd. Method and apparatus for measurement of thickness utilizing ultrasonic pulses
SU1460620A1 (ru) * 1987-07-27 1989-02-23 ЛГУ им.А.А.Жданова Способ определени средней скорости ультразвука в плавно-неоднородном слое
RU2289185C1 (ru) * 2005-06-07 2006-12-10 Владимир Юрьевич Аврух Способ диагностики состояния посадочных натягов бандажных колец на бочку ротора электрической машины
RU2490606C1 (ru) * 2012-02-22 2013-08-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет) (ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ") (НИУ) Способ измерения скорости поверхностной ультразвуковой волны
KR20140004987A (ko) * 2012-07-04 2014-01-14 한국전기연구원 전동기에서의 진동신호 분석방법

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3690155A (en) * 1970-10-30 1972-09-12 Gen Motors Corp Apparatus for measuring sound velocity in a workpiece
US4388830A (en) * 1980-12-08 1983-06-21 Teitsu Denshi Kenkyusho Co., Ltd. Method and apparatus for measurement of thickness utilizing ultrasonic pulses
SU1460620A1 (ru) * 1987-07-27 1989-02-23 ЛГУ им.А.А.Жданова Способ определени средней скорости ультразвука в плавно-неоднородном слое
RU2289185C1 (ru) * 2005-06-07 2006-12-10 Владимир Юрьевич Аврух Способ диагностики состояния посадочных натягов бандажных колец на бочку ротора электрической машины
RU2490606C1 (ru) * 2012-02-22 2013-08-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет) (ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ") (НИУ) Способ измерения скорости поверхностной ультразвуковой волны
KR20140004987A (ko) * 2012-07-04 2014-01-14 한국전기연구원 전동기에서의 진동신호 분석방법

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9103741B2 (en) Methods and systems for assessing residual life of turbomachine airfoils
US9423330B2 (en) Method of determining the non-propagation threshold of fatigue cracks at high frequency
US7292954B2 (en) Acceptance testing of actuators using backlash and stiction measurements
Sinha Vibration analysis, instruments, and signal processing
US10408879B2 (en) Method and apparatus for diagnosing a fault condition in an electric machine
US7741854B2 (en) Method of in slot tightness measuring of stator coil
CN102288374A (zh) 同时识别多点随机载荷的试验平台及试验方法
CN105067703A (zh) 一种板状金属构件/材料剩余寿命的无损检测和评价方法
CN104699976A (zh) 一种包含平均应力影响的金属材料多轴高周疲劳失效预测方法
CN110987676A (zh) 随机多轴载荷下考虑裂纹闭合效应的全寿命预测方法
Kielb et al. Experimental study of aerodynamic and structural damping in a full-scale rotating turbine
CN109642852A (zh) 用于通过转子-轴承-基座模型诊断旋转设备的方法
US20160283622A1 (en) Obtaining Dynamic Properties of a Part of Wind Turbine
JP6675946B2 (ja) 緊張力計測装置、緊張力計測方法、及び緊張力計測プログラム
RU2624780C1 (ru) Способ контроля посадочного натяга обода ротора электрической машины
JP2009098101A (ja) 建物の被災の有無の判定方法
RU2729592C1 (ru) Способ определения осевой силы, действующей на ротор турбомашины в процессе её работы
Meinzer et al. Experimental and numerical quantification of the aerodynamic damping of a turbine blisk
EP3708992A1 (en) Estimating device, estimating method, and program storing medium
RU2756781C2 (ru) Способ долгосрочного прогнозирования индивидуального ресурса гидроагрегата в условиях часто меняющихся режимных факторов
JP6994350B2 (ja) 回転電機及びその診断方法
Levinski et al. An Innovative High-Fidelity Approach to Individual Aircraft Tracking
RU90199U1 (ru) Устройство диагностики электродвигателей переменного тока и связанного с ними механического оборудования
Huang et al. An equivalent and accelerated life test method for compressor blades under combined loads based on equal fatigue life
Großhauser Experimental and numerical analysis of the modal behavior of squirrel cage rotors

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190512