文档介绍:往复压缩机故障诊断技术研究
摘  要:按照机械故障诊断的技术路线,结合往复压缩机故障特点,分别就诊断信号选择、故障文档的建立、状态识别技术的应用等过程中一些具体问题展开了较深入的研究,提出采用阀腔脉动压力作为诊断信号,通过计算机仿真建立故障文档,将模糊诊断与人工神经网络结合等新观点,这些观点将有利于推进往复压缩机诊断技术的发展。
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关键词:往复压缩机  故障  诊断技术1 l& [4 Z# }1 t6 C
诊断技术的发展已有30多年历史,随着信号分析与处理技术、计算机技术的飞速发展,它已逐渐地形成了自己的理论体系,人们对于如何实施有效诊断形成了共识,通用的诊断技术路线为:通过信号检测与特征信息提取,获得反映机组运行状态的特征信息,然后按照一定的状态识别方法将之与故障档案库中的标准样本模式相比较,得出对机组运行状态的识别结果,最后给出诊断决策,干预机组的运行状态,防患于未然。从该技术路线可知,整个诊断过程主要包括三方面内容,即诊断信号的选择,故障文档的建立以及状态识别技术。本文正是从这三个方面来论述往复压缩机故障诊断技术的。
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1   诊断信号选择与特征信息提取技术
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在旋转机械故障诊断系统中,通常选用振动信号作为诊断信号,通过对振动信号的有效处理来达到识别故障的目的。就往复机械而言,由于其结构的复杂性、振源的多样性及故障类型的多样化,完全依靠振动信号进行诊断并不一定可行,正确的方法应是根据故障类型的特点选择相应诊断信号。
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往复压缩机常发生的故障有:气阀故障,活塞环故障,填料函故障,冷却水路故障,吸气滤清器故障,连杆大小头与轴承之间过度磨损,十字头销与衬套过度磨损,连杆螺栓及十字头螺栓松动,活塞杆下沉及裂纹等。据统计,往复压缩机有60%以上故障发生在气阀上,而活塞杆断裂事故占重大事故的25%左右,因此,能够及时发现气阀故障及诊断出活塞杆的裂纹存在对于压缩机的安全运行无疑是十分重要的。根据压缩机故障特征可将机械故障分成两类,一类是带有流体性质的,属于机器热力性能故障,其主要表征是排气量不足,压力、温差异常,产生的原因主要是气阀,活塞环,填料函,冷却水路,吸气滤清器等部位发生故障,可采用参数法进行诊断;另一类是带有机械性质的,属于机器动力性能故障,主要表征是机器工作时异常的响声、振动和过热,产生的原因主要是运动部件配合间隙的变化,结构的裂纹等,它可采用振动法来进行诊断1]。事实上,只要机器有故障存在,它就会引起其热力性能和动力性能变化,但反映的力度并不相同。4 a  K: r# v) `5 L; s, w
运用参数法诊断机器热力性能故障时,可选用的参数很多,如电力参数,热力性能参数,气缸压力信号等,它们都具有各自的特点和适用范围。目前采用较多的有两类,一类是以各级间压力,温度及冷却水流量,润滑油温为代表的热力性能参数,它主要用于对压缩机运行状态进行监测,并可粗略判断故障发生的部位,在采用分级诊断策略对多级压缩机进行诊断时,这些参数还可作为第一级诊断信号2];另一类就是气缸压力信号,气缸压力的变化可直接反映热力故障的原因,是较理想的诊断信号,但在实际工作中,