风机变桨轴承损伤监测案例报告
变桨轴承是风力发电机组实现功率调节和安全停机的核心运动部件,其工作环境恶劣(承受复杂非对称载荷、冲击、腐蚀),损伤(如滚道压痕/剥落、齿圈断齿/磨损、密封失效导致的润滑污染)会严重影响机组性能并引发安全风险。而且由于变桨轴承特殊的运转方式(重载、慢速、一定角度内往复运动),因而无法使用传统的振动方法来监测,本文介绍了声发射(AE)技术在变桨轴承裂纹及螺栓断裂监测中的应用。针对其空间受限、信号易受液压/伺服系统及气动噪声干扰的特点,该技术通过捕捉轴承内部材料在微观缺陷形成(裂纹萌生)和扩展(剥落冲击) 时释放的高频瞬态应力波,结合环绕线性定位算法,实现对早期微弱损伤事件的高灵敏度、非侵入式监测。应用验证表明,声发射技术是唯一可以有效解决螺栓孔开裂裂和螺栓断裂的在线监测手段,为避免变桨轴承断裂、保障风机运行安全与效率提供了关键技术手段。
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风机叶片损伤监测案例报告
风机叶片外表面损伤(如雷击点、前缘侵蚀、表面裂纹、异物冲击损伤)严重威胁风电机组安全运行与发电效率。传统目视检测效率低、成本高且难以发现早期损伤。本文研究声发射(AE)技术在风机叶片外表面损伤实时监测中的应用。该技术通过捕捉风机叶片在旋转中产生的高频声波,实现对叶片外表面损伤的动态、连续感知。本文重点介绍了空气耦合AE传感器布设方案及信号无线传输策略 ,提出了有效的背景噪声(风噪、机械振动)抑制方法 ,并建立了基于幅度、能量、计数、叶片损伤因子、时频特征的损伤评判方法。应用案例表明,声发射技术能够灵敏检测叶片外表面的早期损伤事件,为风电机组的状态监测、预测性维护及运行安全保障提供了创新的技术手段。
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风机主轴轴承损伤监测案例报告
风机主轴轴承作为传动系统的核心部件,其早期损伤是引发机组非计划停机的关键因素。本文研究声发射技术在风机主轴轴承在线损伤监测与早期诊断中的应用。该技术通过捕捉轴承材料在微观损伤萌生与扩展(瞬间释放的高频弹性应力波,实现对微弱、早期损伤事件的高灵敏检测。重点解决了高背景噪声环境下AE信号的有效提取与分离问题,提出了基于时频特征分析的轴承典型故障模式诊断方法。应用结果表明,声发射技术能够比传统振动分析更早地预警主轴轴承的潜在故障,准确识别损伤类型,为实施预测性维护、降低运维成本、保障风机可靠运行提供了强有力的技术支撑。
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