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风电机组传动链振动分析与故障特征提取方法研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 13:46:53
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风电机组传动链振动分析与故障特征提取方法研究【摘要】:振动监测是机械设备状态监测与故障诊断的主要技术之一,在许多工业行业得到广泛应用。我国早期建设的风电场出于降低成本的考虑,一般不

【摘要】:振动监测是机械设备状态监测与故障诊断的主要技术之一,在许多工业行业得到广泛应用。我国早期建设的风电场出于降低成本的考虑,一般不配备风电机组振动监测系统。随着设备运行时间的不断延续,风电机组传动链故障率及维修费用高的问题逐渐突出,风电企业开始重视风电机组的运行状态监测及故障诊断,特别是国家能源局于2011年颁布的推荐性国家能源行业标准NB/T31004-2011《风力发电机组振动状态监测导则》,对于风电机组振动监测与故障诊断技术的发展起到了有力的推动作用。 风电机组传动链主要由传动轴及支撑轴承、增速齿轮箱等旋转部件组成,是连接风轮和发电机,实现能量转换和传递过程的关键部件。与一般机械设备中的传动链相比,风电机组传动链的载荷状态、运行工况、环境条件和结构布局等方面均比较复杂,导致传动链中齿轮、轴承等主要零部件的故障机理和故障发展模式等存在特殊性,故障率高于其它行业的同类设备,实际使用寿命远远低于设计寿命。因此,针对风电传动链的运行特点及其故障诊断的共性问题,研究新的理论和技术解决方法,提高故障诊断和预测准确性,对于保证风电机组设备的健康运行具有重要意义。 风电机组传动链是机、电、液耦合的复杂结构,可能产生故障的部位多,从故障激励源到振动监测点经过不同传递途径的衰减和混合作用,监测到的振动信号往往是不同激励源及传递途径的复杂卷积混合作用,具有背景噪声干扰大、非平稳、非线性的特点,在许多实际场合,用经典的振动信号分析方法难以给出反映故障特征的准确信息,影响了对故障的精确分析诊断,更限制了自动故障诊断和预测技术的应用。因此,根据风电机组传动链中齿轮箱和支撑轴承的特殊性,研究在经典振动信号分析方法的基础上的改进方法,提高故障特征分析与提取功能和效果,是实现准确故障诊断的技术关键。本文在这样的背景下,探讨了对几种经典振动信号分析的改进,并分别用双馈式和直驱式风电机组传动链的实测信号进行验证。主要研究内容和形成的结论如下: (1)倒频谱具有一个“同态滤波”的重要性质,可以实现卷积混合信号的分离。利用倒频谱的同态滤波性质,提出一种提取齿轮箱故障特征的方法,由于监测到的振动信号是激励源与传递过程的结构固有振动的卷积结果,这两种信号成分在倒频域的特性存在明显差别。据此,对齿轮箱振动信号在倒频域内进行带通滤波处理,将激励源成分和结构固有振动成分进行分离,然后对具有低倒频性质的结构共振成分进行频谱重构,用重构频谱反映故障引起的结构固有特性的变化,从而揭示故障发生和发展的趋势。对风电齿轮箱和轴承振动的分析实例表明,该方法提取的特征值具有受运行工况影响小,在各种运行工况下都能够清楚表征故障状态,而且可以很好地反映故障的发生发展趋势。 (2)基于Hilbert变换的窄带包络分析通过选择振动信号中反映结构共振的频带进行窄带滤波,获取反映故障的幅值包络信息。该方法的主要问题是窄带滤波频带不好确定,特别是对于风电传动链这类复杂机械设备,滤波频带的选择对包络分析结果影响很大,甚至可能得出错误的诊断结果。针对这一问题,提出一种称为“移动滤波包络谱图”的改进方法,利用中心频率移动的窄带滤波器对振动信号进行分频段窄带滤波处理,求出每段滤波信号的幅值包络谱,构成一组随窄带滤波中心频率变化的“频-频”域的包络谱阵,定义为“移动滤波包络谱图”。实例分析表明,移动滤波包络谱图可以清楚地区分正常状态和故障状态,直截了当地反映故障引起的振动信号各个频段的变化。 (3)齿轮、轴承等旋转机械零部件故障造成振动信号中随机成分的变化,对信号的循环平稳特性产生影响,因此可以用循环平稳特性分析中随机成分的变化反映故障。但是振动信号中随机成分的能量一般较低、分布频率范围较宽,为此提出利用谱相关密度三维对数等高图显示故障引起的信号随机成分的变化进行故障特征提取。通过试验轴承和直驱式风电机组轴承的实测振动信号对比分析,表明轴承故障产生振动信号的变化可以用对数谱相关函数图清楚地反映出来。以谱相关函数共振区切片低频部分(解调成分)的平均值作为特征值,由于消除了非循环平稳成分的影响,对于故障状态引起的变化更加敏感,有助于提高故障轴承诊断的准确性。 【关键词】:风力发电机组 传动链 故障特征提取 倒频谱 包络分析 循环平稳分析
【学位授予单位】:华北电力大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:TM315;TH165.3
【目录】:
  • 摘要5-7
  • Abstract7-10
  • 目录10-13
  • Contents13-16
  • 第1章 绪论16-26
  • 1.1 研究背景16-18
  • 1.2 研究现状18-23
  • 1.2.1 风电机组设备技术现状18-20
  • 1.2.2 风电机组振动监测技术与系统现状20-22
  • 1.2.3 齿轮、轴承故障监测诊断技术22-23
  • 1.3 本文的主要研究内容和结构23-26
  • 1.3.1 主要研究内容23-25
  • 1.3.2 论文章节结构25-26
  • 第2章 风电机组振动监测基础26-70
  • 2.1 风电机组传动链基本结构26-29
  • 2.1.1 双馈式风电机组传动链26-28
  • 2.1.2 直驱型风电机组传动链28-29
  • 2.2 风电机组传动链典型故障29-35
  • 2.2.1 风电机组故障统计分析29-30
  • 2.2.2 风电机组齿轮箱故障模式及影响分析30-32
  • 2.2.3 齿轮故障32-34
  • 2.2.4 轴承故障34-35
  • 2.3 齿轮箱振动分析35-46
  • 2.3.1 振动系统基本模型35
  • 2.3.2 风电机组传动链振动系统35-36
  • 2.3.3 定轴齿轮传动的扭转振动模型36-40
  • 2.3.4 行星齿轮传动轮系的纯扭转动力学模型40-42
  • 2.3.5 齿轮传动系统的动态激励42-44
  • 2.3.6 齿轮箱振动信号的基本形式44-46
  • 2.4 滚动轴承振动分析46-49
  • 2.4.1 滚动轴承振动机理46
  • 2.4.2 滚动轴承振动信号特征46-49
  • 2.5 振动监测与故障诊断技术基础49-55
  • 2.5.1 振动监测技术构成及特点49-50
  • 2.5.2 振动信号分析技术50-55
  • 2.5.3 故障诊断技术55
  • 2.6 实际风电机组传动链振动监测案例55-68
  • 2.6.1 案例一:双馈风电机组振动故障诊断56-63
  • 2.6.2 案例二:直驱风电机组振动故障诊断63-68
  • 2.7 本章小结68-70
  • 第3章 基于倒频谱同态滤波的故障特征提取70-90
  • 3.1 倒频谱分析基础70-73
  • 3.1.1 倒频谱概述70-71
  • 3.1.2 倒频谱定义71-73
  • 3.2 基于同态滤波提取故障信息73-76
  • 3.2.1 同态滤波概念73-74
  • 3.2.2 同态滤波提取齿轮故障特征的方案74-76
  • 3.3 分析实例76-89
  • 3.3.1 双馈机组齿轮箱故障特征提取(案例一)76-79
  • 3.3.2 直驱机组轴承故障特征提取(案例二)79-83
  • 3.3.3 齿轮箱裂纹故障趋势分析83-89
  • 3.4 本章小结89-90
  • 第4章 基于移动滤波包络谱图的故障特征提取90-110
  • 4.1 包络分析概述90-91
  • 4.2 基于Hilbert变换的窄带包络分析91-99
  • 4.2.1 Hilbert变换91-92
  • 4.2.2 窄带信号包络分析92-95
  • 4.2.3 窄带包络分析实例95-98
  • 4.2.4 窄带包络分析的问题98-99
  • 4.3 移动滤波包络谱图分析方法99-102
  • 4.3.1 基本原理100
  • 4.3.2 实现方法100-102
  • 4.4 移动滤波包络谱图应用实例102-108
  • 4.4.1 双馈式风电机组齿轮箱诊断(案例一)102-105
  • 4.4.2 直驱式风电机组轴承诊断(案例二)105-108
  • 4.5 本章小结108-110
  • 第5章 基于循环平稳分析的故障特征提取110-123
  • 5.1 循环平稳分析方法介绍110-112
  • 5.1.1 概述110
  • 5.1.2 循环平稳信号110-112
  • 5.2 滚动轴承振动的循环平稳分析112-113
  • 5.2.1 滚动轴承振动的循环平稳特性112
  • 5.2.2 谱相关函数图及故障特征提取112-113
  • 5.3 分析实例113-122
  • 5.3.1 试验轴承分析113-118
  • 5.3.2 直驱式风电机组轴承振动分析118-121
  • 5.3.3 结论121-122
  • 5.4 本章小结122-123
  • 第6章 结论与展望123-125
  • 6.1 全文工作总结123-124
  • 6.2 研究工作展望124-125
  • 参考文献125-135
  • 攻读博士学位期间发表的论文及其它成果135-137
  • 一、发表的学术论文135-136
  • 二、其它成果136-137
  • 攻读博士学位期间参加的科研工作137-138
  • 致谢138-139
  • 作者简介139


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