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故障分析

故障分析是包括診斷對(duì)象的故障機(jī)理,故障模式及影響,故障發(fā)生概率和故障發(fā)展變化規(guī)律等。
  • 本文對(duì)風(fēng)電場(chǎng)—無(wú)窮大系統(tǒng)進(jìn)行了簡(jiǎn)單的仿真分析

    本文對(duì)風(fēng)電場(chǎng)—無(wú)窮大系統(tǒng)進(jìn)行了簡(jiǎn)單的仿真分析,主要包括小干擾穩(wěn)定分析,風(fēng)電場(chǎng)的并網(wǎng)、負(fù)荷擾動(dòng)以及聯(lián)絡(luò)線故障時(shí)的暫態(tài)分析。然后以達(dá)里風(fēng)電場(chǎng)所在系統(tǒng)為例,在穩(wěn)態(tài)分析和暫態(tài)分析的基礎(chǔ)上計(jì)算風(fēng)電場(chǎng)允許接入最大容量。

    標(biāo)簽: 風(fēng)電場(chǎng) 仿真分析

    上傳時(shí)間: 2017-09-08

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  • :基于無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的大型武器裝備故障診斷系統(tǒng)

    :基于無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的大型武器裝備故障診斷系統(tǒng),其下位機(jī)在32 位微處理器S3C2410A 基礎(chǔ)上,進(jìn)行外圍擴(kuò) 展。包括信號(hào)采集、信號(hào)調(diào)理電路、JTAG 接口、LED 顯示、無(wú)線網(wǎng)卡接口及RS232 接口,從而實(shí)現(xiàn)大型武器裝備 數(shù)據(jù)采集及和上位機(jī)的無(wú)線數(shù)據(jù)交互。上位機(jī)由配置無(wú)線網(wǎng)卡微機(jī)組成。并采用筆記本電腦,通過(guò)無(wú)線網(wǎng)卡接受各 下位機(jī)采集的信息并顯示。通過(guò)調(diào)用數(shù)據(jù)庫(kù),對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,查找故障原因。

    標(biāo)簽: 無(wú)線網(wǎng)絡(luò) 大型 故障診斷 武器裝備

    上傳時(shí)間: 2017-09-16

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  • 大型汽輪發(fā)電機(jī)端部繞組電動(dòng)力三維有限元分析

    為研究不同工況(故障)下大型汽輪發(fā)電機(jī)端部繞組電動(dòng)力, 首先建立了其三維有限元數(shù)值分 析的數(shù)學(xué)模型; 然后采用ANSYS商用軟件, 對(duì)不同運(yùn)行工況下某600MW 大型汽輪發(fā)電機(jī)端部繞組電 動(dòng)力進(jìn)行了計(jì)算和分析; 最后, 得出了具有一定工程指導(dǎo)價(jià)值的結(jié)論。研究結(jié)果表明, 該研究為進(jìn)一步 進(jìn)行電機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì)奠定了基礎(chǔ)。

    標(biāo)簽: 大型汽輪發(fā)電機(jī)端部繞組電動(dòng)力三維有限元分析

    上傳時(shí)間: 2015-03-15

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  • 核主元分析

    在化工連續(xù)生產(chǎn)過(guò)程中,生產(chǎn)系統(tǒng)在長(zhǎng)期運(yùn)行和生產(chǎn)負(fù)荷中會(huì)不可避免地發(fā)生各種故障,影響生產(chǎn)質(zhì)量,甚至引起重大的經(jīng)濟(jì)損失,而化工生產(chǎn)系統(tǒng)一般都具有過(guò)程精確、建模困難、過(guò)程變量眾多且相互間具有強(qiáng)耦合,并且在實(shí)際中存在各種隨機(jī)因素影響等特點(diǎn)。這就使得基于機(jī)理模型的診斷方法的應(yīng)用極為不便。如核主元分析方法(KPCA)是一種不依賴于過(guò)程機(jī)理的建模方法,它只需通過(guò)過(guò)程數(shù)據(jù)的信息來(lái)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)建模,然后基于該模型實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程的監(jiān)測(cè)。所以主元分析是一種較為成熟的多元統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)方法。

    標(biāo)簽: matlab

    上傳時(shí)間: 2016-05-09

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  • 小波包——滾動(dòng)軸承故障仿真

    利用小波包頻帶能量進(jìn)行故障頻帶確定,進(jìn)而采用希爾伯特變換進(jìn)行包絡(luò)分析,找出故障特征頻率。

    標(biāo)簽: 滾動(dòng)軸承 仿真

    上傳時(shí)間: 2016-05-24

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  • 潮濕導(dǎo)致電路板故障的原因詳細(xì)分析

    我們?cè)谧鯬CB板的時(shí)候,常常潮濕引發(fā)的電路板常見(jiàn)故障,導(dǎo)致電路板中電路參數(shù)發(fā)生改變引發(fā)電路板故障,電路板中電路處于短路狀態(tài),致使電路板故障,信號(hào)處理或傳輸線路出現(xiàn)斷路,致使電路板故障。潮濕的定義即含有比正常狀態(tài)下較多的水份,所以在潮濕環(huán)境中使用的電路板,由于空氣中含有比較大的濕氣,當(dāng)濕氣過(guò)大時(shí)就會(huì)化成水珠跌落到電路板上,跌落到電路板上水珠在電路板上散開(kāi)后,會(huì)依附在電子元件的各個(gè)引腳或者印制線上。由于目前電路板中應(yīng)用的電子元件都是SOP或SSOP貼片元件,引腳與引腳之間的距離十分微小,尤其是SSOP封裝的集成電路其引腳與引腳之間的距離十分微小,當(dāng)濕氣轉(zhuǎn)化為水珠滴在SSOP封裝集成電路引腳上時(shí),如果此時(shí)電路板處于運(yùn)行狀態(tài),就會(huì)給集成電路的引腳間增加一個(gè)無(wú)形的電阻(因?yàn)樗菍?dǎo)電的),甚者會(huì)引發(fā)短路,導(dǎo)致處于工作狀態(tài)中的電路板出現(xiàn)故障。如果由濕氣轉(zhuǎn)化成為的水珠滴在電路板上電子元件的引腳間時(shí),而此時(shí)電路板剛好處于沒(méi)工作或斷電狀態(tài),不會(huì)立即對(duì)電路板造成危害,但電子元件的引腳或印制線受到水滴的浸潤(rùn)后,元件的引腳就會(huì)發(fā)生銹蝕,時(shí)間久了還會(huì)因銹蝕而斷腳引發(fā)電路板故障,印制線被水珠浸潤(rùn)后,尤其是信號(hào)傳輸線比較細(xì)小,被浸潤(rùn)一段時(shí)間后,就會(huì)出現(xiàn)印制線霉斷的情況出現(xiàn),導(dǎo)致電路板在次投入工作時(shí),出現(xiàn)不能運(yùn)行的情況。

    標(biāo)簽: 電路板

    上傳時(shí)間: 2021-11-08

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  • 《數(shù)字信號(hào)全相位譜分析與濾波技術(shù)》

    《數(shù)字信號(hào)全相位譜分析與濾波技術(shù)》系統(tǒng)地介紹了一種新的信號(hào)處理方法——全相位數(shù)字信號(hào)處理方法(此方法非常適合對(duì)間斷信號(hào)進(jìn)行處理),并且利用這種新方法對(duì)數(shù)字信號(hào)處理學(xué)科的兩個(gè)最基本的問(wèn)題——譜分析和數(shù)字濾波問(wèn)題進(jìn)行了深入研究。《數(shù)字信號(hào)全相位譜分析與濾波技術(shù)》涉及的內(nèi)容包括全相位數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)預(yù)處理、全相位FFT頻譜分析原理及其應(yīng)用、DFT域全相位數(shù)字濾波器性能分析、高性能全相位濾波器設(shè)計(jì)、全相位濾波器組、全相位濾波器族、二維全相位內(nèi)插濾波器設(shè)計(jì)、立體數(shù)字信息的壓縮與重構(gòu)等。《數(shù)字信號(hào)全相位譜分析與濾波技術(shù)》在應(yīng)用基礎(chǔ)理論方面有一定的獨(dú)特見(jiàn)解,并開(kāi)發(fā)了不少性能優(yōu)良的新型算法,因而其研究成果有望應(yīng)用于通信、雷達(dá)、圖像處理、自動(dòng)控制、生物醫(yī)學(xué)、故障檢測(cè)、儀器儀表等工程技術(shù)領(lǐng)域。   《數(shù)字信號(hào)全相位譜分析與濾波技術(shù)》的研究成果全部為作者原創(chuàng),適合作為研究生的參考資料,也適合高年級(jí)本科生閱讀,并可作為相關(guān)領(lǐng)域的研究人員的參考用書。

    標(biāo)簽: 數(shù)字信號(hào) 全相位譜分析 濾波

    上傳時(shí)間: 2022-05-23

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  • 直流接地故障判斷及處理方法

    直流接地故障判斷及處理方法1 直流系統(tǒng)接地故障類型及特點(diǎn)分析1.1 無(wú)源型電阻性接地1.1.1 電阻單點(diǎn)接地。電阻性單點(diǎn)接地?zé)o論是金屬性接地還是經(jīng)過(guò)高電阻接地均會(huì)引起接地電阻的降低,當(dāng)?shù)陀?5 k Ω 時(shí)直流系統(tǒng)絕緣監(jiān)察裝置即會(huì)發(fā)出接地報(bào)警, 并進(jìn)行選擇查找接地點(diǎn), 防止造成由于直流系統(tǒng)接地引起的誤動(dòng)、拒動(dòng)。1.1.2 多點(diǎn)經(jīng)高阻接地。當(dāng)發(fā)生直流系統(tǒng)多點(diǎn)經(jīng)高阻接地后, 直流系統(tǒng)的總接地電阻逐步下降,當(dāng)?shù)陀谡ㄖ禃r(shí),才發(fā)生接地告警,從而出現(xiàn)多點(diǎn)接地現(xiàn)象。如第一點(diǎn)80kΩ 接地,一般不會(huì)有告警,電壓偏移也不多,第二點(diǎn)80kΩ 接地,并聯(lián)后為40kΩ,高于絕緣監(jiān)察設(shè)定的25kΩ 報(bào)警限值,一般也不會(huì)報(bào)警,但電壓偏移會(huì)較大,在巡視、運(yùn)行過(guò)程中要引起足夠的重視,當(dāng)?shù)谌c(diǎn)高阻接地發(fā)生后,如40kΩ,則第三點(diǎn)并聯(lián)后直流接地電阻為20kΩ,這時(shí)必然會(huì)引起接地告警。多點(diǎn)經(jīng)高阻接地引起的接地告警, 由于每條接地支路電阻均較高, 直流拉路選擇變化不明顯,可能漏掉真正的接地支路,此時(shí)最好能檢測(cè)出支路的接地電阻值,而不是接地電流的相對(duì)值或百分比,可判斷接地狀況。1.1.3 多分支接地。有關(guān)設(shè)備經(jīng)過(guò)多次改造或施工不小心及圖紙?jiān)O(shè)計(jì)不合理等,都將導(dǎo)致經(jīng)多個(gè)電源點(diǎn)引來(lái)正電源或負(fù)電源去某個(gè)設(shè)備,當(dāng)該設(shè)備發(fā)生接地時(shí), 即為多分支接地, 比多點(diǎn)更麻煩, 通過(guò)拉閘幾乎不可能找出接地支路,因?yàn)閿嚅_(kāi)任何一條支路,接地點(diǎn)還存在,對(duì)地電壓也不會(huì)發(fā)生變化或變化較小,此時(shí)應(yīng)在保證安全的基礎(chǔ)上斷開(kāi)所有支路再逐條支路送出,來(lái)查找接地電阻,但風(fēng)險(xiǎn)較大。1.2 有源接地通過(guò)交流( 如電壓互感器或交流220V,其一端是接地的) 電源引起的接地引起的接地稱為有源接地,交流220V串入直流系統(tǒng)將引起接地故障,由于其電壓較高,接地母線對(duì)地電壓為30 0V左右,非接地母線對(duì)地電壓高達(dá)約500V,而且功率很大,常常會(huì)燒損保護(hù)和控制設(shè)備,并引起保護(hù)誤動(dòng)。交- 直流串電接地,只需再有一點(diǎn)接地即可引起保護(hù)誤動(dòng)或拒動(dòng),這是最嚴(yán)重的故障現(xiàn)象, 應(yīng)引起特別關(guān)注,發(fā)生此類情況后立即進(jìn)行查找。

    標(biāo)簽: 直流接地故障

    上傳時(shí)間: 2022-06-18

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  • 逆變器IGBT損壞原因分析及處理

    1前言萊鋼型鋼廠大型生產(chǎn)線傳動(dòng)系統(tǒng)采用西門子SIMOVERT MASTER系列PWM交-直-交電壓型變頻器供電,變頻器采用公共直流母線式結(jié)構(gòu);冷床傳輸鏈采用4臺(tái)電機(jī)單獨(dú)傳動(dòng),每臺(tái)電機(jī)分別由獨(dú)立的逆變單元控制,逆變單元的控制方式為無(wú)速度編碼器的矢量控制,相互之間依靠速度給定的同時(shí)性保持同步。自2005年投入生產(chǎn)以來(lái),冷床傳輸鏈運(yùn)行較為穩(wěn)定,但2007年2月以后,冷床傳輸鏈逆變單元頻繁出現(xiàn)絕緣柵雙極型晶體管(Insolated Gate Bipolar Transistor,IGBT)損壞現(xiàn)象,具體故障情況統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表1由表1可知,冷床傳輸鏈4臺(tái)逆變器都出現(xiàn)過(guò)IGBT損壞的現(xiàn)象,故障代碼是F025和F0272原因分析1)IGBT損壞一般是由于輸出短路或接地等外部原因造成。但從實(shí)際情況上看,檢查輸出電纜及電機(jī)等外部條件沒(méi)有問(wèn)題,并且更換新的IGBT后,系統(tǒng)可以立即正常運(yùn)行,從而排除了輸出短路或接地等外部條件造成IGBT損壞。2)IGBT存在過(guò)壓。該系統(tǒng)采用公共直流母線控制方式,制動(dòng)電阻直接掛接于直流母線上,當(dāng)逆變單元的反饋能量使直流母線電壓超過(guò)DC 715 V時(shí),制動(dòng)單元?jiǎng)幼鳎M(jìn)行能耗制動(dòng);此外掛接于該直流母線上的其他逆變單元并沒(méi)有出現(xiàn)IGBT損壞的現(xiàn)象,因此不是由于制動(dòng)反饋過(guò)壓造成IGBT燒壞。3)由于負(fù)荷分配不均造成出力大的IGBT損壞。從實(shí)際運(yùn)行波形上看,負(fù)荷分配相對(duì)較為均勻,相互差別僅為2%左右,應(yīng)該不會(huì)造成IGBT損壞。此外,4只逆變單元都出現(xiàn)了IGBT損壞現(xiàn)象,如果是由于負(fù)荷分配不均造成,應(yīng)該出力大的逆變單元IGBT總是燒壞,因此排除由于負(fù)荷分配不均造成IGBT損壞。4)逆變單元容量選擇不合適,裝置容量偏小造成長(zhǎng)期過(guò)流運(yùn)行,從而導(dǎo)致IGBT燒毀。逆變單元型號(hào)及電機(jī)參數(shù):額定功率90kw,額定電流186A,負(fù)載電流169 A,短時(shí)電流254 A,中間同路額定電流221 A,電源電流205 A,電機(jī)功率110kw,電機(jī)額定電流205 A,電機(jī)正常運(yùn)行時(shí)的電流及轉(zhuǎn)矩波形如圖1所示。

    標(biāo)簽: 逆變器 igbt

    上傳時(shí)間: 2022-06-22

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  • PSCAD / EMTDC的小電流單相接地故障模型仿真

    建立了小電流接地系統(tǒng)的仿真模型,利用電磁暫態(tài)程序PSCAD/EMTDC全面仿真了不同故障情況對(duì)故障穩(wěn)態(tài)和暫態(tài)電壓、電流幅值特征和相位特征產(chǎn)生的影響,(這句話太拗口)并得到了相應(yīng)的零序電壓及零序電流的幅值、相位及波形。通過(guò)對(duì)仿真數(shù)據(jù)及波形的進(jìn)一步分析,得出了小電流接地系統(tǒng)發(fā)生單相接地故障時(shí)的運(yùn)行特點(diǎn),驗(yàn)證了小電流接地故障穩(wěn)態(tài)和暫態(tài)分析理論的科學(xué)性、合理性。為了提取配電網(wǎng)單相接地故障選線和故障測(cè)距的暫態(tài)故障特征量,基于PSCAD/EMTDC的仿真環(huán)境,搭建了小電流接地系統(tǒng)的配電網(wǎng)絡(luò)仿真模型并綜合考慮不同短路時(shí)刻、不同接地電弧電阻、不同故障距離和線路長(zhǎng)度等多個(gè)因素,對(duì)配電網(wǎng)小電流接地系統(tǒng)的單相接地故障進(jìn)行了大量仿真。在配電網(wǎng)單相接地短路故障后的第1個(gè)工頻周波(0~0.02s)內(nèi)故障線路的零序電流包絡(luò)線的變化速度比非故障線路變化緩慢,包絡(luò)面積大,但與非故障線路首半波極性相反。仿真分析表明此暫態(tài)特性不受短路時(shí)刻、電弧電阻、故障距離和消弧線圈被償度的影響,為單相接地故障選線和故障測(cè)距的研究提供了理論依據(jù)。

    標(biāo)簽: pscad emtdc 小電流接地系統(tǒng)

    上傳時(shí)間: 2022-07-22

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