摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-15页 |
1.1 研究背景和意义 | 第8页 |
1.2 国内外研究现状 | 第8-13页 |
1.2.1 变频机组弯振故障研究 | 第8-10页 |
1.2.2 变频机组扭振故障研究 | 第10-13页 |
1.3 本文的主要工作 | 第13-15页 |
第二章 凝结水泵变频运行工况下弯曲振动分析 | 第15-29页 |
2.1 振动模态有限元分析方法简介 | 第15-17页 |
2.1.1 单元体的运动方程式 | 第15-17页 |
2.1.2 固有频率和振型 | 第17页 |
2.2 计算分析方法 | 第17-18页 |
2.3 计算模型的建立 | 第18-20页 |
2.4 约束条件 | 第20-21页 |
2.5 整机计算结果分析 | 第21-25页 |
2.5.1 条件Ⅰ状态下 | 第21-22页 |
2.5.2 条件Ⅱ状态下 | 第22页 |
2.5.3 条件Ⅲ状态下 | 第22-23页 |
2.5.4 条件Ⅳ状态下 | 第23页 |
2.5.5 条件Ⅴ状态下 | 第23页 |
2.5.6 条件Ⅵ状态下 | 第23页 |
2.5.7 泵体整机计算结果分析 | 第23-25页 |
2.6 转子系统计算结果分析 | 第25-28页 |
2.6.1 转子—轴承系统模型 | 第25页 |
2.6.2 转子—轴承系统约束条件 | 第25-26页 |
2.6.3 转子—轴承系统模态频率计算结果 | 第26-27页 |
2.6.4 计算结论 | 第27-28页 |
2.7 理论研究结论 | 第28-29页 |
第三章 凝结水泵弯曲振动试验分析 | 第29-39页 |
3.1 测试仪器 | 第29页 |
3.2 锤击试验 | 第29-31页 |
3.2.1 转子锤击试验结果 | 第29-30页 |
3.2.2 电机支座锤击试验结果 | 第30页 |
3.2.3 启动过程中振动试验 | 第30-31页 |
3.3 变频运行时凝结水泵电机振动测试数据 | 第31-35页 |
3.3.1 测点布置 | 第31页 |
3.3.2 凝结水泵振动情况分析 | 第31-35页 |
3.4 2B凝结水泵动平衡试验 | 第35-38页 |
3.4.1 2B凝结水泵原始振动情况 | 第35-36页 |
3.4.2 2B凝结水泵振动原因分析 | 第36-37页 |
3.4.3 2B凝结水泵故障治理方案 | 第37页 |
3.4.4 2B凝结水泵动平衡试验过程 | 第37-38页 |
3.5 本章结论 | 第38-39页 |
第四章 变频辅机脉动扭矩分析 | 第39-45页 |
4.1 变频器输出电压谐波分析 | 第39-41页 |
4.2 仿真分析 | 第41-45页 |
4.2.1 三相逆变器输出SPWM波分析 | 第41-42页 |
4.2.2 脉动扭矩谐波分析 | 第42-45页 |
第五章 变频辅机脉动扭矩试验研究 | 第45-55页 |
5.1 转子—轴承试验台研究 | 第45-47页 |
5.1.1 扭矩测试方法 | 第45页 |
5.1.2 升速过程中扭矩波形分析 | 第45-46页 |
5.1.3 升速过程中扭矩频谱 | 第46页 |
5.1.4 振动对脉动扭矩的影响 | 第46-47页 |
5.2 某台凝结水泵试验分析 | 第47-49页 |
5.2.1 机组介绍 | 第47页 |
5.2.2 扭矩测试方法 | 第47-49页 |
5.3 上海漕泾电厂变频引风机的扭振与扭矩测试分析 | 第49-54页 |
5.3.1 传感器的布置 | 第49页 |
5.3.2 试验分析 | 第49-50页 |
5.3.3 扭振测试情况 | 第50-51页 |
5.3.4 扭矩测试情况 | 第51页 |
5.3.5 扭矩脉动频谱特性 | 第51-54页 |
5.3.6 测试结论 | 第54页 |
5.4 扭振抑制方法 | 第54页 |
5.4.1 调整载波 | 第54页 |
5.4.2 加装滤波器 | 第54页 |
5.4.3 轴系强度校核 | 第54页 |
5.4.4 联轴器改型 | 第54页 |
5.5 本章小结 | 第54-55页 |
第六章 总结与展望 | 第55-56页 |
6.1 研究总结 | 第55页 |
6.2 研究展望 | 第55-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
作者在读期间发表的论文 | 第60页 |