KR20140037265A - 제너레이터의 단말 권선 진동을 모니터링하기 위한 방법 및 장치 - Google Patents

제너레이터의 단말 권선 진동을 모니터링하기 위한 방법 및 장치 Download PDF

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KR20140037265A
KR20140037265A KR1020147004048A KR20147004048A KR20140037265A KR 20140037265 A KR20140037265 A KR 20140037265A KR 1020147004048 A KR1020147004048 A KR 1020147004048A KR 20147004048 A KR20147004048 A KR 20147004048A KR 20140037265 A KR20140037265 A KR 20140037265A
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지멘스 악티엔게젤샤프트
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Abstract

본 발명은 제너레이터(2)의 단말 권선 진동을 모니터링하기 위한 방법에 관한 것으로서, 상기 방법은,
- 제너레이터의 작동 중에 단말 권선(15)의 진동을 측정하는 단계와,
- 진동들의 신호를 주파수 영역으로 변환하는 단계와,
- 주파수 신호에서 모달 영역으로 복수의 개별 진동을 변환하는 단계와,
- 기준 거동에 대해 모달 폼의 편차 및/또는 개별 로드 진동을 측정하는 단계를 포함한다.

Description

제너레이터의 단말 권선 진동을 모니터링하기 위한 방법 및 장치{METHOD AND DEVICE FOR MONITORING VIBRATIONS OF THE WINDING OVERHANG IN A GENERATOR}
본 발명은 일반적으로 제너레이터, 특히 발전소 제너레이터의 단말 권선 진동을 모니터링하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다.
발전소 제너레이터의 단말 권선은 작동 시와 전기 장애 중에 진동 발생된다. 너무 큰 진동은 제너레이터의 파괴까지 가져오는 단말 권선의 손상을 일으킬 수 있다.
지금까지 제너레이터의 단말 권선의 상태는 복잡하게 실행될 수 있는 이른바 범프 테스트의 형태로 측정된다. 이를 위해 조사되는 제너레이터는 정지되고, 냉각 기체는 배출되며, 제너레이터는 개방되어야 한다. 이러한 방법을 이용해 단말 권선의 고유 폼 및 고유 주파수는 양호하게 측정될 수 있다. 그러나, 이러한 주파수가 작동 온도에 의해 작동 시 변위되고 상태 평가는 경제적으로 큰 시간 간격들로만 이루어질 수 있다. 이산 위치에서의 단말 권선 진동의 지속적인 계측은 이미 개별 단말 권선에서 발생하지만 분석을 위한 적합한 방법들은 결여된다.
본 발명의 과제는 단말 권선 진동의 모니터링을 개선하는 것이다.
이러한 과제는 청구범위 제1항 또는 제11항의 특징들을 이용해 해결된다. 본 발명의 바람직한 개선예들은 종속항들에 규정된다.
제1 관점에 따라, 본 발명은 제너레이터의 단말 권선 진동을 모니터링하기 위한 방법이며,
- 제너레이터의 작동 중 단말 권선의 진동을 측정하는 단계와,
- 진동의 신호를 주파수 영역으로 변환하는 단계와,
- 주파수 신호에서 모달 영역으로 복수의 개별 진동을 변환하는 단계와,
- 기준 거동에 대해 모달 폼의 편차를 측정하는 단계를 포함한다.
선택적으로, 센서 체크를 가능케 하기 위해, 시스템 에러와 관련한 신호 분석이 추가로 이루어질 수 있다.
단말 권선에 적합한, 작동 중 진동의 진단 또는 모니터링이 가능하다. 모달 변환을 이용해 복수의 단말 권선 위치들의 진동 정보들이 서로 연결되고 단말 권선에 적합한 새로운 평가 기준들이 규정된다. 모달 변환은 단말 권선의 진동 거동의 신속하고 신뢰할 만하며 간단한 분석을 가능하게 한다. 모달 폼은, 예컨대 훈련된 신경망, 히스토리 데이터에 기초한 수치적 회귀 또는 진동 거동의 후속 형성을 위한 다른 방법을 통해 표시될 수 있는, 학습되고 작동에 좌우되는 기준 거동과 비교될 수 있다. 모달 폼은 예컨대 마찬가지로 리만합, 최소 자승 오차법에 따른 조정, 도수분포 다각형, 스플라인 보간법 및/또는 베셀 함수 등과 같은 수학적 방법에 의해 측정될 수 있다. 추가로 제너레이터의 컨트롤 로드 또는 권선 로드의 개별 로드 진동이 고려될 수 있다.
유효 전력, 무효 전력 및/또는 온도와 같은 제너레이터의 작동 매개변수가 측정될 수 있다. 유효 전력, 무효 전력 및/또는 단말 권선 근처에서의 (예컨대 냉각 기체의) 온도와 같은 중요한 작동 매개변수가 측정 기술적으로 측정되고 분석을 위해 제공된다. 상기 측정 데이터는 높은 시간 분해능을 가지며 연속적으로 계측될 수 있다. 기준 거동에 대한 편차의 측정 또는 분석 시 이제 제너레이터의 작동 매개변수가 고려되어서, 편차는 작동 상태와 무관하게 별도로 고려된다.
진동 및/또는 작동 매개변수의 신호가 검사되고 그리고/또는 저장될 수 있다. 시간상 진동 추이 및 작동 매개변수에 대한 신호의 타당성이 검사되고, 후속 평가를 위해 규칙적으로 또는 연속적으로 (예컨대, 현장의 링 버퍼) 저장될 수 있다. 절대적 한계값과 더불어 신호의 시간 도함수도 고려될 수 있다. 주파수 영역으로 변환하기 위한 다음 단계는 유효한 신호에서만 이루어질 수 있다. 이는 상기 방법의 신뢰성과 효율성을 높이고 모달 변환의 결과를 개선한다.
진동 및/또는 작동 매개변수의 측정 신호들은 감소되고, 검사되고 그리고/또는 저장될 수 있다. 주파수 스펙트럼들도 이의 타당성에 대해 검사될 수 있다. 이는 무엇보다 첫 번째 양 스피드 하모닉 진동 성분들과, 모든 나머지 주파수 성분들의 합을 고려함으로써 발생한다. 이때 작동 매개변수들과의 상관관계가 검사될 수 있다. 바람직하게 항상 작동 매개변수들과의 상관관계가 검사된다. 중요한 주파수 성분들과 나머지 값(나머지 주파수 성분들의 합)의 후속적인 고려에 의해 데이터 축소가 달성된다. 마찬가지로 축소된 데이터 세트들은 지속적인 평가를 위해 저장되고 센서 인가 및/또는 신호 인가가 이루어질 수 있다.
모달 영역으로의 변환은 복수의 측정 평면들에서 실행될 수 있다. 모달 변환이 복수의 단말 권선 평면들에서 적용되면, 진동 거동은 3차원으로 분석될 수 있고, 상기 분석은 개선된다.
상기 모달 폼 및/또는 이의 편차의 한계값 관찰이 이루어질 수 있고, 상기 관찰은 경우에 따라 전문가나 전문가 시스템에 의해 평가를 위한 경고나 알람을 송출한다.
상기 모달 폼의 경향 관찰이 이루어질 수 있고, 이는 경우에 따라 전문가나 전문가 시스템에 의해 평가를 위한 경고나 알람을 송출한다. 상기 경향 관찰은 절대값과, 모달 폼의 크기와 배향에 있어서의 점프가 있거나 익숙치 않게 신속한 변동을 평가한다.
모달 폼의 특성화된 값들은 계측기에 공급될 수 있다. 증가하는 사용가능 수명의 고려를 위해 모달 폼의 특성화된 값들이 하나의 계측기 또는 복수의 계측기들(카운터)에 공급된다. 이러한 값들은 무엇보다 작동 장애에 의한, 검출된 부하들을 기록하고, 이를 통해 단말 권선의 노화에 대한 정보들을 제공할 수 있다. 네트워크 내의 장애에 의한 일시적인 보상 과정들이 신속하게 쇠퇴하기 때문에, 이를 위해 진동 데이터는 높은 분해능으로 연속적으로 분석될 수 있다. 일시적인 보상 과정들에 의한 검출된 장애들의 경우에 시간 신호들은 링 버퍼로부터 연속적으로 저장되고 더 자세히 분석될 수 있다.
(네트워크 에러, 짧은 중단, 동기화 장애 등의) 작동 장애들에 의한 부하의 검출을 위해 지속적인 분석이 이루어질 수 있다. 여기서는 주파수 영역으로의 변환이 예컨대 320ms까지의 짧은 시간 인터벌에 기인할 수 있다.
경향의 고려, 한계값 고려 및 편차의 고려는 시간 영역에서 뿐만 아니라, 주파수 영역에서도 실행될 수 있다.
모달 폼, 저장된 신호들 및/또는 저장된 주파수 신호들에 기초하여, 단면 권선 진동의 평가가 실행될 수 있다. 이를 통해 상기 방법은 순수 모니터링이나 진단을 넘어서고, 예컨대 개선된 또는 최적의 작동 매개변수, 단말 권선이나 제너레이터의 수명에 관한 평가나 제안이 제공될 수 있다.
다른 관점에 따라, 본 발명은 제너레이터의 단말 권선 진동을 모니터링하기 위한 장치에 관한 것이고, 단말 권선의 진동을 측정하기 위한 하나 이상의 진동 센서와 상기 센서의 신호를 분석하기 위한 분석 유닛이 포함되며, 모달 영역으로의 신호의 복수의 개별 진동의 변환을 위한 모달 변환기와, 기준 거동에 대한 모달 폼의 편차를 측정하기 위한 비교기를 포함한다. 상기 방법을 위해 기술된 것처럼, 동일한 장점 및 변경이 적용된다.
바람직하게 상기 센서는 광섬유 가속 계측기 또는 진동 계측기, 또는 피에조 전기 센서일 수 있다. 이러한 센서 타입들은 신뢰할 만한 신호들을 제공하고 간단히 설치될 수 있다.
상기 센서들은 제너레이터의 2개의 권선 로드 또는 컨트롤 로드 사이의 중앙에 배치된다. 대안으로 상기 센서들은 중앙이 아니거나 로드에 직접 배치될 수 있다.
유효 전력, 무효 전력 및/또는 온도와 같은 제너레이터의 작동 매개변수의 측정을 위한 다른 센서들이 권선 근처에 배치될 수 있고 분석 유닛과 연결될 수 있다. 이는 각각의 작동 상태를 고려하여 포괄적 분석을 가능케 한다.
상기 비교기는 작동 변수에 기초하여 기준 거동의 선택을 위한 선택 장치를 포함할 수 있다. 이를 통해 기준 거동은 작동 상태에 상응하도록 선택될 수 있고, 이는 모니터링의 정확성을 개선한다.
본 발명은 하기와 같이 도면에 의해 더 자세히 설명된다.
도 1은 본 발명에 따른 제너레이터의 단말 권선 진동을 모니터링하기 위한 장치의 개략도이다.
도 2는 본 발명에 따른 제너레이터의 단말 권선 진동을 모니터링하기 위한 방법의 흐름도이다.
도 3은 제너레이터의 단말 권선에서 센서의 포지셔닝을 도시하는 개략도이다.
도면들은 본 발명을 설명하는 데에만 이용되고 본 발명에만 국한되지는 않는다. 도면들과 각각의 부품들은 반드시 척도에 맞는 것은 아니다. 동일한 도면부호들이 동일하거나 유사한 부품들을 도시한다.
도 1은 제너레이터(2)의 단말 권선의 진동들을 모니터링하기 위한 장치(1)를 도시한다. 예컨대 센서(3)는 진동 센서이거나 가속 센서이고 예컨대 광섬유의 가속 계측기 또는 진동 계측기의 형태로 또는 피에조 전기 센서의 형태로 단말 권선의 진동이나 단말 권선의 부품의 진동, 또는 예를 들어 권선 로드 또는 컨트롤 로드와 같이 단말 권선 근처에 위치하는 제너레이터(2)의 다른 구성부품들의 진동을 계측한다. 예컨대 6개의 센서들(3)이 단말 권선의 원주에 걸쳐 반경 방향의 배향으로 분배되어 있을 수 있다.
다른 센서 시스템 또는 센서들(4)은 유효 전력, 무효 전력, 및/또는 (예컨대, 냉각 기체의) 단말 권선 근처에서의 온도와 같은 제너레이터의 작동 매개변수를 측정한다.
센서들(3, 4)은 장치(1)의 분석 유닛(5)과 연결된다. 우선 센서들(3, 4)은 센서들(3, 4)의 모든 또는 선택된 신호들의 타당성에 있어서 검사되는 신호 인가 수단(6)과 연결된다. 이때 또한 신호의 항존성, 한계값, 및 잡음이 조사된다. 마찬가지로 예컨대 잡음이 억제되고, 그리고/또는 신호 레벨이 조정되는 신호 사전 처리가 실행될 수 있다. 타당성이 없는 신호들은 제거되고, 가능하다면 보정되며, 그리고/또는 에러 메시지 또는 경고가 송출된다. 타당성이 있거나 유효한 신호는 전달된다.
또한 센서들(3, 4)은 장치(1)의 메모리(7)와 연결된다. 이는 예컨대 센서들(3, 4)의 미가공 데이터들을 저장하거나 중간 저장하는 링 버퍼일 수 있다. 상기 저장은 연속적으로 또는 간격들을 갖고 발생할 수 있다. 경우에 따라 일시적인 보상 과정들에 의한 검출된 장애의 경우에, 링 버퍼로부터의 시간 신호가 지속적으로 저장되고 더 자세히 분석될 수 있다.
신호 인가 수단(6)은, 유효한 신호가 주파수 영역으로의 변환에 의해, 예컨대 퓨리에 변환에 의해 추가 편집되는 편집 수단(8)과 연결된다. 중요한 주파수 성분들과 나머지 값(나머지 주파수 성분들의 합)의 이후의 고려에 의해 데이터 감소가 실행된다. 마찬가지로 감소된 데이터 세트들은 포괄적인 평가를 위해 메모리(7) 내에 저장되어 센서 인가 수단 및 신호 인가 수단(9)에 공급된다. 여기에서도 신호들의 유효성이 검사된다. 타당성이 없는 신호들은 제거되고, 가능한 경우에 보정되며, 그리고/또는 에러 메시지 또는 경고가 송출된다. 타당성이 있거나 유효한 신호들은 모달 변환기(10)에 전달된다. 마찬가지로 편집 수단(8)으로부터의 미처리 신호들은 모달 변환기(10)에 공급되거나 하기의 구성부품에 공급된다.
모달 변환기(10)는 유효한 신호의 복수의 개별 진동을 모달 영역으로 변환한다. 또한 모달 영역 내에는 고유값 및/또는 고유 주파수에 의해 신호들의 신뢰할 만하고 의미 있는 분석이 실행될 수 있다.
모달 영역 내의 신호들은 복수의 유형으로 분석된다. 상기 신호들은 비교기, 편차 계산 수단(11)으로 공급되고, 이 비교기에서 기준 거동에 대해 (예컨대 신경망을 이용해) 작동 매개변수에 좌우되는 모달 폼의 편차가 측정된다. 기준 거동은, 작동 상태를 고려하여 정확한 편차에 도달하기 위해, 작동 매개변수에 기초하여 선택되거나 조정된다. 이를 위해 비교기(11)는 작동 매개변수의 하나의 신호 또는 복수의 신호들에 좌우되어 상응하는 기준 거동을 선택하는 선택 장치를 포함할 수 있다. 추가의 분석은, 모달 폼의 크기와 배향에 있어서의 급격하거나 익숙치 않게 신속한 변동들을 평가하는 경향 관찰이다.
모달 폼 및 이의 편차는 하기와 같이 [비교기(11)로부터 얻어진] 신호들 및/또는 신호들의 편차가 자신의 한계값들과 관련하여 조사되는 한계값 고려 수단(12)으로 공급된다.
또한 모달 폼은 증가하는 사용가능 수명을 고려하기 위한 하나의 계측기 또는 복수의 계측기들(13)로 공급된다. 이러한 계측기는 특히 작동 장애에 의한, 검출된 부하들을 기록하고, 이를 통해 단말 권선의 노화에 대한 정보를 제공할 수 있도록 한다. 장애에 의한 네트워크 내의 일시적인 보상 과정이 신속하게 쇠퇴하기 때문에, 이를 위해 진동 데이터들을 높은 분해능으로 연속적으로 분석하는 것이 필요하다.
한계값 고려 수단(12), 계측기(13) 및 메모리(7)는 결과들이 처리되는 평가 유닛(14)과 연결된다. 평가 유닛(14)은 전문가 시스템을 포함할 수 있거나, 전문가나 전문가 시스템에 의한 평가를 위한 지시, 경고 및 알람을 송출할 수 있다. 이는 예컨대 유지되는 단말 권선의 수명에 대한 지시, 현재의 진동들, 위험한 작동 시의 경고 또는 긴급 차단일 수 있다.
모달 영역 내 신호의 분석들은 도시된 것과 같이 진행될 수 있거나 부분적으로만 또는 평행하게 진행될 수 있다. 또한 계측기(13)는 한계값 고려 수단(12) 후방에 배치될 수 있고, 또는 비교기(11)는 평가 유닛(14)에 대한 직접적 연결을 포함할 수 있다.
분석 유닛(5)은 제너레이터(2)와 센서들(3)을 제외하고 도 1에 도시된 모든 부재들을 포함할 수 있다. 상기 분석 유닛(5)은 적어도 편집 수단(8), 모달 변환기(10) 및 비교기(11)를 포함한다.
도 2에는 제너레이터(2)의 단말 권선 진동을 검사하기 위한 방법의 흐름도가 도시된다.
제1 단계(20)에는 제너레이터(2)의 작동 중 단말 권선의 진동이 측정된다. 추가로 유효 전력, 무효 전력 및/또는 온도와 같은 제너레이터의 작동 매개변수가 측정될 수 있다. 진동의 신호는 제2 단계(21)에서 주파수 영역으로 변환된다. 이는 선택적으로, 진동 및/또는 작동 매개변수의 신호가 검사되고, 그리고/또는 저장되었을 때에야 비로소 이루어질 수 있다.
제3 단계(22)에는 복수의 개별 진동이 주파수 신호에서 모달 영역으로 변환된다. 상기의 모달 영역으로의 변환은 본 발명의 실시예에서 3개의 측정 평면까지 실행될 수 있고, 이는 3차원의 조사를 가능케 한다. 선택적으로 변환은, 진동 및/또는 작동 매개변수의 주파수 신호가 감소되고, 검사되며, 그리고/또는 저장되었을 대에야 비로소 이루어질 수 있다.
제4 단계(23)에서는 모달 폼 및/또는 개별 로드 진동들이, 예컨대 기준 거동에 대한 모달 폼 및/또는 개별 로드 진동의 편차를 측정하고, 모달 폼 및/또는 개별 로드 진동 및/또는 이의 편차의 한계값을 고려하며, 모달 폼 및/또는 개별 로드 진동의 경향을 관찰하고, 및/또는 모달 폼 및/또는 개별 로드 진동의 특성화된 값들을 계측기로 공급함으로써 평가된다.
제5 단계(24)에서는 모달 폼에 기초하여, 저장된 신호 및/또는 저장된 주파수 신호에 기초하여 단말 권선 진동의 평가가 실행될 수 있다. 이러한 평가 또는 알람은 전문가 또는 전문가 시스템으로 송출될 수 있거나, 긴급 차단과 같은 직접적 개입들이 제공될 수 있다.
도 3에는 제너레이터(2)의 단말 권선(15)의 단부측 단면이 개략적으로 도시된다. 단말 권선(15)의 진동을 측정하기 위한 센서(3)는 제너레이터(2)의 2개의 컨트롤 로드들(16b) 사이의 중앙에서 권선 로드(16a)에 배치된다.
이러한 단말 권선(15)의 실시예는 예컨대 단부 연결부에 그리고 반경 방향으로 장착된, 광섬유 진동 계측기의 형태를 갖는 6개 센서들(3)을 2극의 제너레이터에 장착하는 것이고, 이때 센서들(3)은 컨트롤 측에서의 사용 시 각각 가능한 한 2개의 컨트롤 로드들(16b) 사이에서의 코일 그룹의 중앙에 위치하여 로드에 조립된다. 진동과 더불어 추가로 유효 전력, 무효 전력 및 단말 권선(15) 근처에서의 냉각 가스 온도와 같은 작동 매개변수는 높은 시간 분해능을 가지며 연속적으로 계측된다. 시간 미가공 데이터들은, 측정 사슬에서의 가능한 장애를 검출하도록 신호 체크를 받는다. 예컨대 매시간 시간 미가공 데이터들은 회전자의 16개의 회전 주기들에 따라 저장된다. 그리고 나서 유효한 신호들이 퓨리에 변환을 받는다. 변환된 데이터들은 인가되고 예컨대 매분 주기로 저장된다. 그리고 나서 모달 변환이 이루어진다. 모달 폼은 예컨대 훈련된 신경망을 통해 묘사될 수 있는, 학습되고 작동에 좌우되는 기준 거동과 비교된다. 모달 폼의 절대적 특성 변수 및/또는 개별 로드 진동들 뿐만 아니라 검출된 편차도 한계값 고려를 받고, 이는 경고와 알람을 송출한다. 한계값 초과는 계측기에 의해 측정되고 합해진다. 이를 통해 단말 권선(15)의 노화 상태에 대한 정보가 제공된다.

Claims (15)

  1. 제너레이터(2)의 단말 권선 진동을 모니터링하기 위한 방법이며, 상기 방법은,
    - 제너레이터의 작동 중에 단말 권선(15)의 진동을 측정하는 단계와,
    - 진동의 신호를 주파수 영역으로 변환하는 단계와,
    - 주파수 신호에서 모달 영역으로 복수의 개별 진동을 변환하는 단계와,
    - 기준 거동에 대한 개별 로드 진동 및/또는 모달 폼의 편차를 측정하는 단계를 포함하는, 제너레이터의 단말 권선 진동을 모니터링하기 위한 방법.
  2. 제1항에 있어서, 유효 전력, 무효 전력 및/또는 온도와 같은 제너레이터(2)의 작동 매개변수가 측정되는, 제너레이터의 단말 권선 진동을 모니터링하기 위한 방법.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서, 진동의 신호 및/또는 작동 매개변수가 검사되고, 그리고/또는 저장되는, 제너레이터의 단말 권선 진동을 모니터링하기 위한 방법.
  4. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 진동 및/또는 작동 매개변수의 측정 신호가 감소되고, 검사되며, 그리고/또는 저장되는, 제너레이터의 단말 권선 진동을 모니터링하기 위한 방법.
  5. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서, 모달 영역 및/또는 개별 로드 진동으로의 변환이 복수의 측정 평면에서 실행되는, 제너레이터의 단말 권선 진동을 모니터링하기 위한 방법.
  6. 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서, 모달 폼 및/또는 개별 로드 진동 및/또는 이의 한계값의 편차가 관찰되는, 제너레이터의 단말 권선 진동을 모니터링하기 위한 방법.
  7. 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서, 모달 폼 및/또는 개별 로드 진동의 경향이 관찰되는, 제너레이터의 단말 권선 진동을 모니터링하기 위한 방법.
  8. 제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서, 모달 폼 및/또는 개별 로드 진동의 특성화된 값이 계측기(13)에 공급되는, 제너레이터의 단말 권선 진동을 모니터링하기 위한 방법.
  9. 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서, 모달 폼 및/또는 개별 로드 진동, 저장된 신호, 및/또는 저장된 주파수 신호에 기초하여 단말 권선 진동의 평가가 실행되는, 제너레이터의 단말 권선 진동을 모니터링하기 위한 방법.
  10. 제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에 있어서, 시스템 에러의 관점에서 신호 분석이 이루어지는, 제너레이터의 단말 권선 진동을 모니터링하기 위한 방법.
  11. 제너레이터(2)의 단말 권선 진동을 모니터링하기 위한 장치이며, 상기 장치는 단말 권선(15)의 진동을 측정하기 위한 하나 이상의 진동 센서(3)와, 센서(3)의 신호를 분석하기 위한 분석 유닛(5)을 포함하고, 이때 분석 유닛(5)은 신호의 복수의 개별 진동을 모달 영역으로 변환하기 위한 모달 변환기(10)와, 기준 거동에 대한 개별 로드 진동들 및/또는 모달 폼의 편차를 측정하기 위한 비교기(11)를 포함하는, 제너레이터의 단말 권선 진동을 모니터링하기 위한 장치.
  12. 제11항에 있어서, 센서(3)는 광섬유 가속 계측기 또는 진동 계측기 또는 피에조 전기 센서인, 제너레이터의 단말 권선 진동을 모니터링하기 위한 장치.
  13. 제11항 또는 제12항에 있어서, 센서(3)는 2개의 권선 로드들(16a) 또는 제너레이터(2)의 컨트롤 로드들(16b) 사이의 중앙에 배치되는, 제너레이터의 단말 권선 진동들을 모니터링하기 위한 장치.
  14. 제11항 내지 제13항 중 어느 한 항에 있어서, 유효 전력, 무효 전력 및/또는 단말 권선 근처에서의 온도와 같은 제너레이터(2)의 작동 매개변수를 측정하기 위해 다른 센서들(4)이 배치되어 분석 유닛(5)과 연결되는, 제너레이터의 단말 권선 진동을 모니터링하기 위한 장치.
  15. 제14항에 있어서, 비교기(11)는 하나 이상의 다른 센서(4)에 기초하여 기준 거동의 선택을 위한 선택 장치를 포함하는, 제너레이터의 단말 권선 진동을 모니터링하기 위한 장치.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2983276B2 (de) 2014-08-04 2020-01-29 Siemens Aktiengesellschaft Dynamoelektrische Maschine mit einer Isolationsüberwachung
EP3065272A1 (de) 2015-03-06 2016-09-07 Siemens Aktiengesellschaft Zustandsorientierte Wickelkopfüberwachung
US10444120B2 (en) * 2015-05-26 2019-10-15 Aktiebolaget Skf Synthesis of human and machine diagnosis
EP3220120B1 (en) * 2016-03-17 2021-04-28 ABB Schweiz AG Method, diagnostic device and system for determining fault conditions in an electrical machine
DE102018112003A1 (de) * 2018-05-18 2019-11-21 Maschinenfabrik Reinhausen Gmbh Zustandsanalyse eines induktiven betriebsmittels
CN111682712B (zh) * 2020-06-29 2022-03-11 哈尔滨电机厂有限责任公司 一种大型发电机端部振动监测装置现场安装方法
CN111735529A (zh) * 2020-07-01 2020-10-02 哈尔滨电机厂有限责任公司 一种大型发电电动机绕组端部振动在线监测装置
CN113255219B (zh) * 2021-05-28 2021-10-12 浙江浙能技术研究院有限公司 基于修正长短时记忆神经网络的发电机线棒振动优化方法

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5520061A (en) * 1989-03-14 1996-05-28 Enprotech Corporation Multiple axis transducer mounting collar
US4975855A (en) * 1989-03-14 1990-12-04 Rem Technologies, Inc. Shaft crack detection method
US5146776A (en) * 1990-11-26 1992-09-15 Westinghouse Electric Corp. Method for continuously calibrating an optical vibration sensor
AU1131201A (en) * 1999-11-03 2001-05-14 Palle Andersen Method for vibration analysis
US20050072234A1 (en) * 2003-05-20 2005-04-07 Weidong Zhu System and method for detecting structural damage
US7630869B2 (en) * 2003-05-27 2009-12-08 University Of Washington Method for predicting vibrational characteristics of rotating structures
EP1780885A1 (de) * 2005-10-31 2007-05-02 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum automatischen Überwachen eines Generatorbetriebs
TW201035416A (en) * 2009-03-26 2010-10-01 Accuracy Structural Technology Corp Method for evaluating bridge safety with vibration measurement
US8186223B2 (en) * 2009-04-24 2012-05-29 General Electric Company Structural integrity monitoring system
KR101046748B1 (ko) 2009-09-28 2011-07-06 한국전력공사 발전기 고정자 권선의 전용 진동 진단 방법 및 분석 시스템

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