Automated system for calgulating corrective loads and predicting vibration during dynamic balancing of turbines
In Ukraine, 47,7 % of electricity production falls on nuclear power plants. An important and time-consuming process in the NPP is the monitoring of the level of vibration and dynamic balancing of turbines. Nowadays in our country we have only a partial automation of it. Therefore, solving of technic...
Збережено в:
Дата: | 2018 |
---|---|
Автори: | , |
Формат: | Стаття |
Мова: | Ukrainian |
Опубліковано: |
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України
2018
|
Теми: | |
Онлайн доступ: | http://drsp.ipri.kiev.ua/article/view/142903 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | Data Recording, Storage & Processing |
Репозитарії
Data Recording, Storage & Processingid |
drspiprikievua-article-142903 |
---|---|
record_format |
ojs |
spelling |
drspiprikievua-article-1429032019-12-27T08:21:48Z Automated system for calgulating corrective loads and predicting vibration during dynamic balancing of turbines Автоматизированная система расчета корректирующих масс и прогнозирования остаточной вибрации при динамической балансировке турбоагрегатов Автоматизована система розрахунку коригувальних мас і прогнозування залишкової вібрації при динамічному балансуванні турбоагрегатів Trykush, N. P. Segeda, I. V. mechanical vibration dynamic balancing imbalance balancing of rotors automation of balancing corrective loads calculations механическая вибрация динамическая балансировка дисбаланс уравновешивание роторов автоматизация расчетов балансировочных масс механічна вібрація динамічне балансування дисбаланс врівноваження роторів автоматизація розрахунків балансувальних мас In Ukraine, 47,7 % of electricity production falls on nuclear power plants. An important and time-consuming process in the NPP is the monitoring of the level of vibration and dynamic balancing of turbines. Nowadays in our country we have only a partial automation of it. Therefore, solving of technical problems in power engineering based on modern information technologies is actual and in demand. Analysis of existing solutions shows that there is practically no single algorithm for dynamic balancing and the method of selecting one optimal load for a set of bearings to eliminate the calculated vibration. The goal of the work is to create unified software that could not only compute the corrective loads, but also immediately offer an engineer the most optimal solution how to eliminate the vibration. Actually, to create such functionality, it is necessary to combine the numerical and vector methods of determining the vibration and to improve them for the possibility of choosing the best value. Our main tasks: to find the optimal mass of test load and optimal place to put it; find the optimum mass and the optimal location of the correcting load during repair and under load in order to get the minimum values of vibration at all monitored points, without exceeding their normal values; to analyze and predict how the direction of the vibration vector would change; to visualize the results on the selected direction; to improve a technology of calculation corrective load for each bearing to obtain more accurate and quick results. Sometimes the calculated values of the expected vibration do not coincide with real values when a turbine unit is operating at high power. Therefore, one of the solutions to the problem is to create a knowledge base for the system and an algorithm to select corrective loads based on conclusions and attempts that system made earlier. Проанализирована технология динамической балансировки турбоагрегатов. Создана автоматизированная система, выполняющая анализ уровня вибрации и подбор груза для ее устранения. Усовершенствована технология расчетов корректирующего груза для каждого подшипника с целью получения более точных и быстрых результатов. Проаналізовано технологію динамічного балансування турбоагрегатів. Створено автоматизовану систему, що виконує аналіз рівня вібрації і підбір вантажу для її усунення. Удосконалено технологію розрахунків коригувального вантажу для кожного підшипника з метою отримання більш точних і швидких результатів. Інститут проблем реєстрації інформації НАН України 2018-04-03 Article Article Рецензована Стаття application/pdf http://drsp.ipri.kiev.ua/article/view/142903 10.35681/1560-9189.2018.20.1.142903 Data Recording, Storage & Processing; Vol. 20 No. 1 (2018); 60–69 Регистрация, хранение и обработка данных; Том 20 № 1 (2018); 60–69 Реєстрація, зберігання і обробка даних; Том 20 № 1 (2018); 60–69 1560-9189 uk http://drsp.ipri.kiev.ua/article/view/142903/140352 Авторське право (c) 2021 Реєстрація, зберігання і обробка даних |
institution |
Data Recording, Storage & Processing |
collection |
OJS |
language |
Ukrainian |
topic |
mechanical vibration dynamic balancing imbalance balancing of rotors automation of balancing corrective loads calculations механическая вибрация динамическая балансировка дисбаланс уравновешивание роторов автоматизация расчетов балансировочных масс механічна вібрація динамічне балансування дисбаланс врівноваження роторів автоматизація розрахунків балансувальних мас |
spellingShingle |
mechanical vibration dynamic balancing imbalance balancing of rotors automation of balancing corrective loads calculations механическая вибрация динамическая балансировка дисбаланс уравновешивание роторов автоматизация расчетов балансировочных масс механічна вібрація динамічне балансування дисбаланс врівноваження роторів автоматизація розрахунків балансувальних мас Trykush, N. P. Segeda, I. V. Automated system for calgulating corrective loads and predicting vibration during dynamic balancing of turbines |
topic_facet |
mechanical vibration dynamic balancing imbalance balancing of rotors automation of balancing corrective loads calculations механическая вибрация динамическая балансировка дисбаланс уравновешивание роторов автоматизация расчетов балансировочных масс механічна вібрація динамічне балансування дисбаланс врівноваження роторів автоматизація розрахунків балансувальних мас |
format |
Article |
author |
Trykush, N. P. Segeda, I. V. |
author_facet |
Trykush, N. P. Segeda, I. V. |
author_sort |
Trykush, N. P. |
title |
Automated system for calgulating corrective loads and predicting vibration during dynamic balancing of turbines |
title_short |
Automated system for calgulating corrective loads and predicting vibration during dynamic balancing of turbines |
title_full |
Automated system for calgulating corrective loads and predicting vibration during dynamic balancing of turbines |
title_fullStr |
Automated system for calgulating corrective loads and predicting vibration during dynamic balancing of turbines |
title_full_unstemmed |
Automated system for calgulating corrective loads and predicting vibration during dynamic balancing of turbines |
title_sort |
automated system for calgulating corrective loads and predicting vibration during dynamic balancing of turbines |
title_alt |
Автоматизированная система расчета корректирующих масс и прогнозирования остаточной вибрации при динамической балансировке турбоагрегатов Автоматизована система розрахунку коригувальних мас і прогнозування залишкової вібрації при динамічному балансуванні турбоагрегатів |
description |
In Ukraine, 47,7 % of electricity production falls on nuclear power plants. An important and time-consuming process in the NPP is the monitoring of the level of vibration and dynamic balancing of turbines. Nowadays in our country we have only a partial automation of it. Therefore, solving of technical problems in power engineering based on modern information technologies is actual and in demand. Analysis of existing solutions shows that there is practically no single algorithm for dynamic balancing and the method of selecting one optimal load for a set of bearings to eliminate the calculated vibration. The goal of the work is to create unified software that could not only compute the corrective loads, but also immediately offer an engineer the most optimal solution how to eliminate the vibration. Actually, to create such functionality, it is necessary to combine the numerical and vector methods of determining the vibration and to improve them for the possibility of choosing the best value. Our main tasks: to find the optimal mass of test load and optimal place to put it; find the optimum mass and the optimal location of the correcting load during repair and under load in order to get the minimum values of vibration at all monitored points, without exceeding their normal values; to analyze and predict how the direction of the vibration vector would change; to visualize the results on the selected direction; to improve a technology of calculation corrective load for each bearing to obtain more accurate and quick results. Sometimes the calculated values of the expected vibration do not coincide with real values when a turbine unit is operating at high power. Therefore, one of the solutions to the problem is to create a knowledge base for the system and an algorithm to select corrective loads based on conclusions and attempts that system made earlier. |
publisher |
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України |
publishDate |
2018 |
url |
http://drsp.ipri.kiev.ua/article/view/142903 |
work_keys_str_mv |
AT trykushnp automatedsystemforcalgulatingcorrectiveloadsandpredictingvibrationduringdynamicbalancingofturbines AT segedaiv automatedsystemforcalgulatingcorrectiveloadsandpredictingvibrationduringdynamicbalancingofturbines AT trykushnp avtomatizirovannaâsistemarasčetakorrektiruûŝihmassiprognozirovaniâostatočnojvibraciipridinamičeskojbalansirovketurboagregatov AT segedaiv avtomatizirovannaâsistemarasčetakorrektiruûŝihmassiprognozirovaniâostatočnojvibraciipridinamičeskojbalansirovketurboagregatov AT trykushnp avtomatizovanasistemarozrahunkukoriguvalʹnihmasíprognozuvannâzališkovoívíbracíípridinamíčnomubalansuvanníturboagregatív AT segedaiv avtomatizovanasistemarozrahunkukoriguvalʹnihmasíprognozuvannâzališkovoívíbracíípridinamíčnomubalansuvanníturboagregatív |
first_indexed |
2024-04-21T19:33:51Z |
last_indexed |
2024-04-21T19:33:51Z |
_version_ |
1796974084520673280 |