董振兴
(佳木斯电机股份有限公司,黑龙江 佳木斯 154002)
电机转子在高速动平衡时发生的异常、分析及处理
董振兴
(佳木斯电机股份有限公司,黑龙江 佳木斯 154002)
高速电机转子运行转速往往都超过1阶、2阶甚至更高阶次的临界转速,为满足其动平衡要求,经常需要进行高速动平衡。某一项目电机为高转速、大功率电机,在进行高速动平衡时发生了异常现象,本文对此异常现象进行描述并对此问题进行分析,同时对后续处理过程及结果进行简介。
电机转子;高速动平衡;异常现象;分析处理
某项目电机为高转速、大功率变频电机,具体参数如下:额定功率:4 500 kW;额定转速:4 000 r/min;1阶临界转速:3 000 r/min;超速试验转速:4 800 r/min;电机振动烈度:≤1.8 mm/s;动平衡精度要求:高速动平衡时在转子支撑处测得的振动烈度<0.76 mm/s。从以上参数可以看出,此电机转子运行在1阶和2阶临界转速之间,属于柔性转子。由于存在振型不平衡量且此电机对振动要求较严格,低速动平衡已不能满足平衡精度要求,需进行高速动平衡。
2014年4月中旬,此电机转子进行了高速动平衡,动平衡机选用德国申克公司生产的高速动平衡机DH6/DH3,平衡时转子使用滑动轴承支撑,更接近实际工况。动平衡结果:额定转速伸端振动值:0.404 mm/s,尾端振动值: 0.565 mm/s,平衡结果满足要求,但平衡过程发现如下异常现象:转子在4 000 r/min长时间旋转,伸端振动值会缓慢上升,继续提升转速准备做超速试验,此时振动值会急速上升,到4 100 r/min时振动值瞬间由0.404 mm升至1.30 mm/s(详见图1),此趋势十分危险,现场决定不继续升速,取消超速试验。从图1可以看出,转子升速至3 000 r/min附近出现一阶临界转速,继续升速至3 600 r/min,在此转速之前的BODE图曲线正常。但在3 600 r/min~3 900 r/min,红色曲线(伸端)呈半圆凹状,过渡较圆滑;蓝色曲线(尾端)呈半圆凸状,过渡较圆滑,此段曲线呈异常状态。3 900 r/min~4 000 r/min,转子幅频曲线和相频曲线呈错位式变化,可以看出,转子自身的固有特性已经发生了变化。
图1 转子动平衡BODE图(2014年4月)Fig.1 Rotor dynamic balance BODE graph (April 2014)
发现异常现象后,首先对转子结构进行评估,筛选出可能发生此现象的原因。此转子为悬臂结构,轴伸悬挂一圆盘,圆盘与轴伸采用1∶20锥面配合,过盈安装(过盈量0.2 mm)。整体结构详见图2。由于转子除轴伸悬挂圆盘结构较为特殊,其余结构与制造厂其他电机结构类似,故首先从圆盘处结构及其对整个转子的影响进行分析并排除原因。
图2 转子结构图Fig.2 Rotor structure diagram
2.1 排除是否由于圆盘振型所影响
高速动平衡厂家首先提出:此现象初步判断为在4 000 r/min及以上转速下,圆盘产生了弹性伸长变形,并随转速升高而变形越激烈,另外BODE图中出现的“一阶振型”也不是电机转子的主振型,而是圆盘产生的局部“悬臂振型”。
对此转子进行模态分析,提取一阶振型详见图3。从图3可以看出,一阶振型确为悬臂振型。但此现象可以排除由弹性伸长变形及悬臂振型所引起,原因如下: a.从图1中可以看出,4 100 r/min附近幅频曲线变化趋势为错位上升状,非峰值状变化,相频曲线呈错位状变化且错位后相位转向相反,从曲线形状上看不像发生模态共振。b.每次高速动平衡超过4 000 r/min后,圆盘处不平衡量均发生变化,若仅为圆盘“悬臂振型”及弹性伸长变形所引起,振动趋势会发生变化,但不平衡量不会发生变化。故可排除是由圆盘振型及弹性变形所影响。
图3 一阶振型示意图Fig.3 Schematic diagram of first order mode
2.2 排除是否由于强度不足所影响
排除掉由于圆盘振型及弹性变形影响后,猜测是否由于转子强度不足而引起了固有特性变化。查询转子各零部件的强度分析报告,发现设计时较保守,安全系数选取值较大。同时查询转子铁心、护环在高速动平衡前、后的尺寸测量记录,发现尺寸几乎无变化(考虑测量误差)。对护环表面进行无损检测,也未发现裂纹等损伤。故可排除是由强度不足所影响。
2.3 排除是否由于配合方式所影响
查询类似结构电机转子的高速动平衡记录,在2013年9月有一类似结构转子进行了高速动平衡,功率、转速与此项目转子接近,同时轴伸悬挂一风机叶轮,叶轮与轴采用1∶20锥面过盈配合,但轮盘直径较小且过盈量大于此转子。从该转子的高速动平衡BODE图(详见图4)可以看出,平衡过程中未发生异常。
图4 转子高速动平衡BODE图(2013年9月)Fig.4 Rotor high-speed dynamic balance BODE chart (September 2013)
此时,猜测发生异常的原因可能是圆盘与转子之间的过盈量不足导致,故对此圆盘进行松脱位移计算,计算结果:4 000 r/min时配重盘处直径分离量为0.23 mm,从计算结果上看,此转速下圆盘与转子已经发生松脱,与实际现象相符。
转子返回制造厂后,将圆盘进行拆卸,拆卸后对圆盘、轴表面进行无损检测,发现仅有轻微擦痕,未见其余损伤。通过圆盘松脱位移计算结果得知,在接近4 000 r/min时圆盘与轴将发生松脱,故确定修理方案:将圆盘与轴的过盈量加大至0.35 mm。由于圆盘与轴采用1∶20锥面过盈配合,故只需将圆盘推进量增大3 mm即可,同时将圆盘限位结构进行了更改。该项目电机转子在过盈量调整后,经超速试验、整机空载试验、整机热态试验验证,均未发生异常。
此电机转子在高速动平衡时发现的异常现象,经理论分析、工程验证,确定为圆盘与轴过盈量不足导致。在后续其他类似结构转子的制造过程中,可以有效避免类似异常现象发生。
[1] 安胜利.转子现场动平衡技术[M]. 北京:国防工业出版社,2007.
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The abnormality, analysis and treatment of motor rotor
in high speed dynamic balance
DONG Zhen-xing
(Jiamusi Electric Co., Ltd., Jiamusi 154002, China)
High-speed motor rotor is often at more than one order, second order or even higher order critical speed so as to meet its dynamic balance requirements. The motor of a certain project is a high-speed and high-power motor, which has abnormality in the high-speed dynamic balance, this article describes and analyzes the phenomenon, and the follow-up process and the results were introduced.
Motor rotor; High speed dynamic balance; Anomaly phenomenon; Analysis and processing
2017-02-16
董振兴(1985-),男,本科,中级工程师。
TM621
B
1674-8646(2017)08-0104-02