发布时间:2012-07-10 03:40:09
变压器运输冲击监控记录仪器
该文章的目的是为了帮助关注变压器运输的生产商、运输者;该文章将能帮助他们去理解变压器运输过程中遇到的问题、后果、以及发生的原因。同时也讨论了各种不同可以降低运输风险的解决方法;
文章简短的提供了一些概念:通过记录震动和分析震动数据,变压器在不同运输模式下的震动水平,
变压器运输问题
通常变压器是比较可靠的,但当有故障出现时,他们受到的影响是灾难性的;在运输过程中,如果一台变压器经历了机械震动而不是建议的”g”级别,将会发生以下的损害:
我们可以将这些问题总结如下:
在装载,卸载和索具期间:
一般来讲很少发生,但却有重大影响的可能性(例如上升装置故障,变压器下落)。
曾经出遇到过在2~20Hz频带内2.5~10g的震动事件;
拖车影响:
变压器会受到刹车操作过程中的纵向影响和由于路面情况出现的竖直和侧面影响;
一般在3-350Hz频带内,0.5~1.0g的加速度有遇到过;
船只影响:
滚动,颠簸和偏离航线;以规律性周期而重复出现的低频率震动;一般在2-30Hz频带内遇到过0.3-0.8g的加速度;
铁轨影响:
变压器会受到变轨过程中的纵轴向和铁轨结合处垂直震动的影响;一般在2-500频带内,有遇到过0.5-1.0g的加速度,但在变轨操作中,在2-20Hz的频带内遇到过加速度达到4.0g的情况;
损害确认测试试验
抵达物标准执行测试试验
以上3-7项的测试仅在与变压器出厂之前厂家测试对比时使用。
变压器通电之前的标准测试试验
通电之前的测试如下:
机械冲击和损害
由于过度或者突然的加速度而损害变压器的事件称之为机械冲击或碰撞。冲击的特点是发生加速或者减速的***大值和持续时间。在图1中能很好的说明时间和加速度的关系,其中加速度的单位是“g”,g=9.8m/s。
在冲击过程中,加速度增加,达到***大值后又开始下降。如果一个弹性物体如变压器以一定的初始冲击速度撞击到坚硬的表面,由于变压器的弹性特点,它的运动不会突然停止,而是会持续一些毫秒时间;因为变压器在持续时间内减速下来,冲击脉冲也随之减轻;这些损害是由冲击脉冲***大振幅(图1中以点状线标示)的半正弦部分导致的。
然而,如果一个坚硬的小铁球以同样的初始冲击速度撞击同样的表面,冲击持续时间将相当短暂,但是***大加速度也会更大(图1中绿色曲线)。这意味着在相同的冲击能量下,质量较小的物体会产生振幅更大的加速度和更短的时间周期或更高的频率(频率=1/周期)。这就是为什么大型的电力变压器(> 100吨)受到的损害在2.5-5.0 g(2-20HZ)频带,而较小的设备如便携式电脑受到的损害在37-50 g(2-250Hz)频带。
Figure 1:机械冲击脉冲
由于机械冲击导致的损害:
振动和损害
振动是由多种不同的周期性摇摆运动引起的。在实际运输过程中,振动都不是单一频率的。复杂的运输环境经常会导致产生由不同振幅的单个频率组成的复合频率(频率范围)。在公路运输中,发生的频率在3-350 Hz,而在船只上,频率仅在2-33 Hz。一些潜在的振动体如变压器,振动也会引起振动共鸣或共振。当物体(如变压器)的自然频率与有大振幅振动的诱导频率相一致的时候,会产生共振。物体的自然频率取决于它的材料性质如质量和弹性系数。共振频率能导致达到毁灭系统的程度(共振灾难)。
Figure 2:振动脉冲
震动能导致以下损害:
机械冲击脉冲是正弦曲线波形。冲击脉冲的潜在损害取决于它的:
波峰的单位为“g ”,g =9.8m/s 。
波形有三种描述形式;任何一种均可以适用于变压器:
频率是每秒钟的周期,单位是赫兹(Hz)。持续时间是与秒对应的时间,通常的单位是毫秒(ms)。***的表述公式如下:
持续时间= (1÷频率)÷2
频率= (1÷持续时间)÷2
图3说明了冲击波或撞击波与时间的关系。该波形是正弦曲线,y轴方向是加速度g(g=9.8m/s),x轴是毫秒时间。
Figure 3:冲击脉冲对比
冲击的两个部分能导致损害,加速度振幅和速度变化(ΔV)。速度的变化,或者冲击的加速度时间所经历的地域,都可以认为是冲击能量。速度变化越大,能量越大。只有当***低的速度变化达到时,才能对对变压器形成损害。这个速度称之为关键速度变化。低于关键速度变化时,尽管有加速度但不会发生损害。事实上,是冲击没有足够的能量对变压器形成损害。然而,这也并不意味着,超过关键速度变化时,损害就发生。如果速度的变化是以物体能够接受的程度发生的,速度变化可以很大但不会导致损害。然而,当关键速度和关键加速度同时超过时,就会出现损害。
在图3中,2000g@ 0.1毫秒(振幅=2000g&持续时间=0.1毫秒频率:500Hz)的铁轨振动蓝色波形并非一直处于损害状态,原因就在于并没有达到关键ΔV,然而,几英尺(取决于变压器的重量,体积和冲击面的性质)的下落可能会产生7g@50毫秒的红色冲击波形(振幅=7g&持续时间=50毫秒频率:10Hz),从而损害变压器。因此,对于损害的发生,振幅并不是***的决定因素,而且还有持续时间或脉冲频率。这两者合起来称之为物体的损害极限,也称为NOSS(非操作性冲击说明)。变压器的易损害性或NOSS应该以某一种形式定义:
冲击的潜在损害可以用下述的冲击波频率变换来分析:
变压器的易损害性取决于它的材料性质,质量,体积和设计。由于变压器的形状和***价值,因此不可能用标准的坠落或冲击测试试验来建立他们的损害性数据库。通过分析软件或更详细的有限元分析(FEA),使用冲击响应光谱(SRS)可以理论上计算损害性。评估变压器损害性的***实际的方式是用冲击记录数据来建立维护数据库,并用试验方法来确定某一种特定设计的变压器的平均损害性。,
撞击或冲击记录仪
冲击记录仪用于记录冲击数据和发生时间的设备。冲记记录仪用于监控以隐藏性损害为主要担心的船运,如变压器。使用冲击记录仪监控变压器的目的:
有以下两种类型的冲击记录仪:
电动机械冲击记录仪
它们是***早的用于变压器工业的冲击记录仪。它们含有一个传感器,并且绑定在一个用于在移动纸质图标上记录冲击事件发生的机械记录臂上。
Pros
C***
电子冲击记录仪
电子冲击记录仪有以下两种类型:
峰值加速度记录仪仅用于记录冲击的振幅而非波形。尽管与波形记录仪相比,他们的价格更低,但这些记录仪的数据不能用于后续的频率分析以确定变压器的损害。
波形记录仪以图片的方式记录了高于使用者(通常是变压器关键加速度)自行定义范围的冲击。这些图片可以用于后续的时间或频率分析,以确定冲击波对变压器的损害可能性。
以下几点是为变压器选择冲击记录仪时需要考虑的,否则记录仪的使用将没有结果的,而且不能为评估变压器损害提供充足的数据:
这就类似从根本上制止违不正确的运行。
T优点
缺点
数据分析有两种方式:
图4:用电子冲击记录仪记录的冲击记录
振幅(a)=8g
持续时间(t)=18ms或0.18s
频率(1/2t)= 1/ (2 * 0.018) = 28 Hz
冲击为:8g@18ms 或8g@28Hz
冲击损害变压器时,以下两点需要同时发生:
例如:假设一台变压器的损害限度或NOSS预计是7g@50ms 或7g@10Hz。如图4所示,一台连接在该变压器的记录仪记录了一次冲击。如我们之前在分析中所知道的,冲击的峰值加速度为8g,对应的持续时间为18ms或频率为28HZ。8g的峰值加速度已经超过了变压器7g的关键加速度.峰值加速的持续时间少于50ms的关键持续时间。如果按照频率来分析,则28HZ的冲击频率已经超过10HZ的关键频率了。因为关键加速度和持续时间/频率这连个条件没有同时被违反,因此冲击就不用损害变压器,即使峰值加速度已经超过了关键加速度。
也可以按照峰值加速度和关键速度变化来分析数据。这种方法也是******的,但比之前的方法略有难度,并且需要软件来***分析原始数据。冲击损害变压器时,以下两点需要同时发生:
在图4中,按照时间顺序表述了一系列的机械冲击。可以用下述公式来计算在冲击过程中转移到变压器的能量:
其中:
m:变压器质量
ΔV:速度变化(峰值加速度半正弦曲线的下方区域)
变压器所含有的能量转化为延展性和热量。在实际中,会出现混合有弹性或非弹性形式的冲击。在这些情况下,可以大概用***个正弦振荡曲线的半循环周期来描述按照时间顺序的一系列加速度。因此
其中:
T:冲击波的持续时间
a:峰值加速度
这适用于冲击速度,也就是说***所需要的冲击决定能量与物体***大加速度“a”的平方和冲击时间“t”成正比。物体的“ta”和“速度”也被称之为冲击力量。
另外,按照牛顿定理,***大作用力等于物体的***大加速度和质量的乘积。
其中:
m :变压器的加速度
a :峰值加速度
该力可用于在设计阶段计算不同部件上的动力负荷。
时间范围分析的局限性
冲击记录仪所记录的原始振动数据也可以用于从频率范围来评估潜在的损害性。两种使用的方法如下:
快速傅里叶变换(FFT)分析:这种数学方法用于分析原始数据,如给了频率组成的频率范围。该变换假设出了随时间变化过程中加速度的发生频率。本质上来讲,这也意味着数据从时间空间转化为频率空间。在相应的频率空间中的加速度”g”可以和变压器的NOSS相比。例如,变压器的NOSS是5g@20HZ,我们应该将其与FFT曲线(曲线:振幅对应频率)中0-20HZ频率范围内的冲击振幅做对比。
快速傅里叶变换(FFT)连续的傅里叶变换法则,它把需要的计算次数从2N2减少到了2NlgN,此处”lg”是以2为底的对数。如果变换功能没有与采样频率相一致,FFT的反应就像asinc 功能(尽管整体电源是正确的)。混淆(***)能通过使用逐渐减小功能来减少。然而,混淆减少是需要扩大光谱回应。图5振幅和时间曲线图中FFT变换的输出是图6振幅与频率曲线图。使用记录仪软件能很好地进行频率分析。电力光谱密度(PSD),描述时间序列的电力(变化)是如何按照频率来分布的。***来讲,它被定义为按照时间序列自相关的傅里叶变换。PSD的等同定义为时间序列的傅里叶变换的平方系数,乘以一个恰当的常数。
单位频率的电力,就等于电力除以赫兹。,
图5显示了变压器在船运过程中冲击记录仪所收集的原始数据。它表明了加速度振幅随时间的变化。图6设想了用FFT从数据获得的频率光谱。为了能很好地将这些数据用于潜在损害性,需要用FFT数据生成如图7所示的PSD光谱。可以明显的看出,振动分析由10~20Hz的频率组成,这些频率有很高的电力密度,因此有产生损害的巨大潜在性。
Figure 5: Raw time domain data Recorded原始时间数据记录
Figure 6: FFT- Fast Fourier Transformation FFT-快速傅里叶变换
Figure 7: PSD- Power Spectral Density PSD-电力光谱密度
---变压器厂家做电容测定,HV侧的FRA,地对绕组的电容量测定以便能与现场的测试做对比。
---每个塞子的损耗测定仪确保塞子的连接是否正确。
在变压器与紧固装置之间使用特殊的减幅装置。
参照IMO 捆扎准则或AAR 捆扎准则来使用合适的捆扎。下图展示了很好的交叉捆扎布置:
要求你的物流公司或rigger去注意下述的运输限制:
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