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      異步電機(jī)故障診斷方法的應(yīng)用探究

      2014-05-03 09:45:44張偉波
      山東工業(yè)技術(shù) 2014年12期
      關(guān)鍵詞:異步電機(jī)相電流特征參數(shù)

      張偉波

      (廣東省粵電集團(tuán)有限公司沙角A電廠,廣東 東莞523936)

      異步電機(jī)故障診斷方法的應(yīng)用探究

      張偉波

      (廣東省粵電集團(tuán)有限公司沙角A電廠,廣東 東莞523936)

      異步電機(jī)故障診斷方法綜合機(jī)械振動(dòng)理論、人工智能技術(shù)、數(shù)字信號(hào)處理以及電子技術(shù)等多門理論的實(shí)用技術(shù),同時(shí)在診斷中要通過多種檢測量提高診斷的精度,并利用各種診斷方法而建立基于數(shù)據(jù)融合的故障診斷系統(tǒng)。本文對(duì)其中較為常用的兩種故障診斷方法進(jìn)行應(yīng)用探究。

      異步電機(jī);故障診斷;方法;應(yīng)用探究

      0 引言

      隨著工業(yè)經(jīng)濟(jì)以及技術(shù)水平的升級(jí)換代,各行各業(yè)在生產(chǎn)活動(dòng)過程中使用的異步電機(jī)的數(shù)量也在以驚人的速度上升,同時(shí)單機(jī)容量逐漸提高,所以異步電機(jī)的日常運(yùn)行工作情況和狀態(tài)難免會(huì)影響到各行各業(yè)的生產(chǎn)以及運(yùn)行。如果異步電機(jī)出現(xiàn)故障,那么不僅僅可能會(huì)損壞電機(jī),甚至有可能會(huì)影響到整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng),乃至于給生產(chǎn)以及工作人員的生命安全帶來危險(xiǎn),進(jìn)而造成非常嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失并且?guī)聿涣嫉妮浾撚绊憽?/p>

      1 異步電機(jī)的構(gòu)造和工作特性

      異步電機(jī)在通常的情況下是由定子和轉(zhuǎn)子兩部分組成。異步電機(jī)的定子由鐵心、繞組、端蓋和機(jī)座這四部分組成,定子和轉(zhuǎn)子之間預(yù)留有一小部分的氣隙。定子鐵芯是由相互絕緣的硅鋼片所疊壓而成的筒形鐵芯,是異步電機(jī)主磁通磁路的主要組成部分,主要作用為導(dǎo)磁。

      定子繞組由許多高強(qiáng)度漆包線繞制成的線圈按照一定的規(guī)則而聯(lián)接成,嵌入在鐵芯槽內(nèi)。根據(jù)定子繞組槽內(nèi)布置不同,可以分成單層繞組和雙層繞組這兩種基本的型式,雙層繞組型式通常在容量較大的異步電機(jī)上使用。機(jī)座和端蓋起著固定、保護(hù)定子鐵心的作用。

      在原理方面,異步電機(jī)通電后,定子上的繞組在電流的作用下形成旋轉(zhuǎn)的磁場,旋轉(zhuǎn)磁場與轉(zhuǎn)子相對(duì)運(yùn)動(dòng),轉(zhuǎn)子的繞組切割旋轉(zhuǎn)磁場產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢,從而產(chǎn)生感應(yīng)電流。轉(zhuǎn)子中的感應(yīng)電流再與旋轉(zhuǎn)磁場作用,從而產(chǎn)生電磁轉(zhuǎn)矩,最終拖動(dòng)轉(zhuǎn)子沿著旋轉(zhuǎn)磁場的方向旋轉(zhuǎn)。

      異步電機(jī)工作特性指的是在額定電壓以及額定頻率的情況下,電機(jī)轉(zhuǎn)速n、定子電流I1、電磁轉(zhuǎn)矩T、功率因數(shù)cosφ1、效率η同輸出功率P2之間的關(guān)系。因?yàn)楫惒诫妱?dòng)機(jī)是交流電動(dòng)機(jī),因此對(duì)電機(jī)而言需要考慮到功率因數(shù),并且因?yàn)樨?fù)載電流以及勵(lì)磁電流共同存在于定子繞組當(dāng)中,定子電流的變化可以反映電機(jī)的運(yùn)行狀態(tài),而轉(zhuǎn)子電流往往無法直接測取。

      2 常用的異步電機(jī)故障診斷方法

      異步電機(jī)故障診斷的方法很多,在此簡要介紹其中較為常用的兩種。一種是概率神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。一種是概率神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。所謂概率神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(Probabilistic Neural Network,PNN)指的是訓(xùn)練簡潔、結(jié)構(gòu)簡單以及應(yīng)用廣泛的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)[1],能夠用于故障診斷。PNN作為能夠用于分類模式的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),實(shí)質(zhì)是從貝葉斯的最小風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)則(即貝葉斯決策理論)發(fā)展起來的并行算法。而異步電機(jī)在運(yùn)行的過程當(dāng)中,轉(zhuǎn)子偏心、斷條以及失電是較為常見故障,并且異步電機(jī)在長期的運(yùn)行當(dāng)中,因?yàn)橹芷谛缘拈g歇運(yùn)行或者頻繁起動(dòng),從而導(dǎo)致轉(zhuǎn)子電磁應(yīng)力的急劇變化,再加上熱應(yīng)力、機(jī)械應(yīng)力以及環(huán)境應(yīng)力等方面的作用,容易導(dǎo)致轉(zhuǎn)子的鼠籠條過熱而使得振動(dòng)加劇,最終引發(fā)鼠籠條斷裂。

      異步電機(jī)的結(jié)構(gòu)特殊,轉(zhuǎn)動(dòng)部分難以準(zhǔn)確監(jiān)測,故障原因不好判斷,因此能夠使用PNN實(shí)現(xiàn)故障診斷。在異步電機(jī)的故障診斷當(dāng)中通常選用3個(gè)特征參數(shù),即A相電流、B相電流以及C相電流,同時(shí)在診斷過程中提取相關(guān)特征參數(shù)并使用PNN診斷。首先是建立模型,在輸入層中的神經(jīng)元個(gè)數(shù)要根據(jù)異步電機(jī)的特征參數(shù)而確定的。

      設(shè)定選取異步電機(jī)的特征參數(shù)是A相、B相以及C相電流和異步電機(jī)的正常狀態(tài),PNN輸入層的神經(jīng)元設(shè)為4,即PNN網(wǎng)絡(luò)的輸入層有4個(gè)輸入的結(jié)點(diǎn),而輸出則是正常以及故障這兩種狀態(tài),故障則具體分成轉(zhuǎn)子斷條、失電、偏心以及殘壓,可以用二進(jìn)制來描述四種故障:(0,1,0,0)、(1,0,0,0)、(0,0,0,1)以及(0,0,1,0)。圖1設(shè)計(jì)兩個(gè)PNN來進(jìn)行故障診斷。其中PNN1輸入層有2個(gè)神經(jīng)元,分別對(duì)應(yīng)A相電流以及正常狀態(tài),模式層也有兩個(gè)神經(jīng)元而對(duì)應(yīng)正常以及故障模式。PNN 2輸人層有3個(gè)結(jié)點(diǎn)對(duì)應(yīng)A相、B相以及C相電流,而模式層則有6個(gè)神經(jīng)元對(duì)應(yīng)正常以及故障的模式,其輸出層則有4個(gè)神經(jīng)元對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)子的斷條、失電殘壓、偏心以及正常狀態(tài),通過4種狀態(tài)來判定哪種故障[2]。

      圖1 基于PNN的異步電機(jī)診斷模型

      另一種是異類信息融合技術(shù)。信息融合技術(shù)應(yīng)用于異步電機(jī)的故障診斷主要是同類信息的多傳感器或者多特征量融合,以及異類信息決策層的融合等方面。其中異類信息有著較強(qiáng)的互補(bǔ)性,因此其融合信息有著更大的實(shí)用價(jià)值,所以可以利用異類信息的融合來對(duì)異步電機(jī)的故障進(jìn)行綜合診斷,通常能夠獲得比根據(jù)同類信息融合診斷而更為精確的效果。

      在異類信息的特征提取方面,主要包括振動(dòng)信號(hào)以及電流信號(hào)。在振動(dòng)信號(hào)的特征提取方面,異步電機(jī)出現(xiàn)故障會(huì)導(dǎo)致振動(dòng)信號(hào)的時(shí)域特征參數(shù)出現(xiàn)變化。因此為有效反映出異步電機(jī)的運(yùn)行狀態(tài),可以組合選用數(shù)個(gè)時(shí)域特征的參數(shù)來進(jìn)行故障診斷,例如均值、峰值、均方根、幅值平方和、標(biāo)準(zhǔn)差、方根幅值、偏度、脈沖因子以及裕度因子等域特征參數(shù),從而構(gòu)成振動(dòng)信號(hào)多維度特征向量[3]。

      在電流信號(hào)的特征提取方面,小波包作為小波變換延伸,可以對(duì)信號(hào)低頻以及高頻部分進(jìn)行多尺度分解,最終保證信息量的完整。信息熵作為特定狀態(tài)下的定位系統(tǒng)信息測度,是對(duì)異步電機(jī)電流序列未知程度的度量,能夠用來估計(jì)信號(hào)復(fù)雜性。因?yàn)檎駝?dòng)信號(hào)特征以及電流信號(hào)特征能夠包含異步電機(jī)不同狀態(tài)空間具有的那些故障信息,將這兩類特征融合利用,從而實(shí)現(xiàn)異類信息的互補(bǔ),能夠獲得比單一特征更加豐富的特征信息量。其中最直接的特征融合方法是將這兩類特征進(jìn)行串行組合,不過需要注意的是組合特征高維性以及冗余性容易引發(fā)分類器出現(xiàn)識(shí)別能力的下降問題。

      3 結(jié)論

      綜上所述,對(duì)異步電機(jī)常見故障診斷方法加以應(yīng)用探究,能夠有效降低異步電機(jī)的故障率,減少因突發(fā)事故而引發(fā)的停產(chǎn)損失,同時(shí)也降低維修的成本,并消除對(duì)工作人員的安全威脅。

      [1]沈標(biāo)正.電機(jī)故障診斷技術(shù)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2012:456-459.

      [2]高景德,王祥衍.交流電機(jī)及其系統(tǒng)的分析[M].北京:清華大學(xué)出版社,2013:268-269

      [3]葉銀忠.故障診斷技術(shù)的發(fā)展趨勢及我們的對(duì)策[M].自動(dòng)化博覽,2012,10(3):153-154.

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