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      艦船空氣壓縮機(jī)氣閥故障診斷裝置設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

      2013-06-08 06:22:02孫團(tuán)姜應(yīng)戰(zhàn)劉中冬姜海龍
      船電技術(shù) 2013年1期
      關(guān)鍵詞:空氣壓縮機(jī)氣閥頻域

      孫團(tuán),姜應(yīng)戰(zhàn),劉中冬,姜海龍

      (1. 海軍潛艇學(xué)院,山東青島266044;2. 青島科技大學(xué),山東青島266061)

      0 引言

      艦船高壓空氣負(fù)責(zé)保障艦船主輔機(jī)的啟動、控制,并為其它系統(tǒng)提供氣源,而空氣壓縮機(jī)作為制造高壓空氣的輔助機(jī)械能否正常工作,關(guān)系重大[1]??諌簷C(jī)在運(yùn)行過程中,氣閥故障是引起空壓機(jī)計(jì)劃外停機(jī)的最主要原因。與空壓機(jī)其他組件相比,氣閥最為敏感,其好壞直接影響到空壓機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)濟(jì)性和可靠性,據(jù)統(tǒng)計(jì),由于氣閥故障造成壓縮機(jī)停機(jī)的次數(shù)占其全部停機(jī)次數(shù)的50%以上[2]。

      以艦船常用的某型空氣壓縮機(jī)為例,當(dāng)氣閥故障發(fā)生以后,就要判斷故障氣閥是六十多個氣閥當(dāng)中的哪一個或者哪幾個。目前,艦船上普遍采用的辦法是,利用人的聽覺和觸覺對空氣壓縮機(jī)故障氣閥進(jìn)行判斷,這一方面對維修人員的維修技能和經(jīng)驗(yàn)要求非常高,另一方面,即使具有優(yōu)秀維修技能的人員,在六十多個氣閥當(dāng)中查找到故障氣閥平均工時(shí)約為2~3小時(shí)。因此研制一套氣閥故障診斷裝置,對空氣壓縮機(jī)氣閥檢測與維修具有重要意義。對于空氣壓縮機(jī)氣閥故障診斷方法研究[3],本文給出了一種基于頻域分析的空氣壓縮機(jī)氣閥故障診斷裝置的設(shè)計(jì)方法,并進(jìn)行了實(shí)際測試,測試結(jié)果表明頻域分析對與氣閥的故障診斷是有效的,這對于空壓機(jī)氣閥的故障診斷具有重要意義。

      1 故障診斷裝置硬件組成

      故障診斷裝置硬件組成如圖1所示,ICP加速度傳感器采集振動信號,經(jīng)放大、濾波后,送至USB數(shù)據(jù)采集器,采集的時(shí)域信號送PC機(jī),經(jīng)應(yīng)用軟件分析,給出氣閥的狀態(tài),從而達(dá)到氣閥故障診斷的目的。

      1.1 ICP加速度傳感器

      壓電加速度傳感器在振動與沖擊測試中應(yīng)用最為廣泛,但由于壓電傳感器壓敏元件具有很高的輸出阻抗,需前置放大器放大成低輸入阻抗的信號才能進(jìn)行AD變換,若采用外置前置電壓放大器,則由于其靈敏度受電纜分布電容的影響,輸出信號將不能真實(shí)反映氣閥的振動信息;若采用外置前置電荷放大器,其靈敏度受電纜分布電容的影響較小,但電纜受到振動和彎曲時(shí),電纜芯線和絕緣體之間、絕緣體和金屬屏蔽層之間由于相對移動摩擦產(chǎn)生靜電荷,會造成電纜噪聲,同樣會導(dǎo)致輸出信號將不能真實(shí)反映氣閥的振動信息,最終給分析結(jié)果帶來偏差。

      ICP傳感器是指內(nèi)置集成電路的壓電傳感器,與外置前置放大器相比,可克服以上缺點(diǎn)。

      1.2 ICP加速度傳感器驅(qū)動電路

      如圖2所示,ICP傳感器采用恒流源驅(qū)動,恒流源電路由電壓基準(zhǔn)LT1019通過運(yùn)算放大器與三極管組成的V/I變換電路實(shí)現(xiàn),設(shè)基準(zhǔn)電壓為Vref,則IE=Vref/Rs,適當(dāng)選取Rs,可得到ICP傳感器所需的驅(qū)動電流。

      1.3 ICP加速度傳感器信號調(diào)理電路

      如圖3所示,ICP傳感器供電電纜同時(shí)作為振動信號輸出線,由于振動信號為交變信號,因此通過交流耦合至AD817高速運(yùn)算放大器組成的高阻抗儀表放大器進(jìn)行電壓放大。

      為真實(shí)檢測信號頻譜,儀表放大器輸出經(jīng)抗混疊低通濾波器后輸出至數(shù)據(jù)采集模塊。

      1.4 USB數(shù)據(jù)采集模塊

      為方便利用PC機(jī)MATLAB軟件分析氣閥狀態(tài),采用USB數(shù)據(jù)采集模塊,本檢測裝置采用MPS系列USB數(shù)據(jù)采集模塊,內(nèi)置16位AD,采樣頻率高達(dá)400 K,采集到的數(shù)據(jù)可連續(xù)送到計(jì)算機(jī),供MATLAB應(yīng)用軟件分析。

      1.5 便攜式計(jì)算機(jī)

      便攜式計(jì)算機(jī)用于開發(fā)和運(yùn)行MATLAB應(yīng)用軟件,對氣閥振動信號進(jìn)行頻譜分析,并建立氣閥狀態(tài)頻譜數(shù)據(jù)庫,對氣閥狀態(tài)進(jìn)行分析和故障診斷。

      2 故障診斷裝置軟件設(shè)計(jì)

      軟件流程如圖4所示,軟件運(yùn)行分為兩個狀態(tài)。一是特征提取狀態(tài),以大量的采集數(shù)據(jù)為依據(jù),利用MATLAB信號處理模塊為分析工具進(jìn)行頻譜分析,從而得到氣閥的故障特征,建立故障數(shù)據(jù)庫。二是故障診斷狀態(tài),在已建立故障數(shù)據(jù)庫的基礎(chǔ)上,通過計(jì)算機(jī)連續(xù)采集空壓機(jī)氣閥的振動信號,并進(jìn)行頻譜分析,再與故障數(shù)據(jù)庫的故障特征進(jìn)行相關(guān)分析,進(jìn)行氣閥的故障診斷。

      3 測試結(jié)果與分析

      圖5給出了空氣壓縮機(jī)氣閥工作過程中的振動的時(shí)域及頻域信號,其中圖5a為時(shí)域振動信號,圖5b為經(jīng)過頻域分析后的信號。由圖5a與圖5b對比可以看出:(1)氣閥振動的時(shí)域信號在正常狀態(tài)與故障狀態(tài)下無明顯特征;(2)經(jīng)頻域分析的氣閥振動信號正常狀態(tài)與故障狀態(tài)下差異明顯,其中正常狀態(tài)下振動信號的頻域分量較豐富,而故障狀態(tài)下振動信號的頻域分量單調(diào),與正常狀態(tài)下振動信號的頻域分量相比差異明顯。

      4 結(jié)論

      設(shè)計(jì)的基于頻域分析的空氣壓縮機(jī)氣閥故障診斷裝置,通過樣機(jī)的測試,結(jié)果表明該裝置可實(shí)現(xiàn)艦船用空氣壓縮機(jī)氣閥工作狀態(tài)的監(jiān)測和故障的快速診斷,提高了空氣壓縮機(jī)氣閥檢修工作的快速性。

      [1] 高翔. 船舶輔助機(jī)械[M]. 北京:國防工業(yè)出版社,2005.

      [2] 賀運(yùn)初.H22氫氮壓縮機(jī)氣閥改造[J].流體機(jī)械,1999, (5):38-40.

      [3] 高晶波,徐敏強(qiáng),張嘉鐘.2D12型往復(fù)壓縮機(jī)氣閥故障診斷方法[J].化工機(jī)械, 2003, 30(3):140-143.

      [4] 吳廣宇,郝點(diǎn),石磊.往復(fù)壓縮機(jī)氣閥的振動測試分析[J].壓縮機(jī)技術(shù),2007, (5):23-25.

      [5] 楊菲,蘇永升.往復(fù)壓縮機(jī)氣閥故障診斷方法的試驗(yàn)研究[J]. 流體機(jī)械 2009, (6):7-9.

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