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通過被觀測對象在非正常工作狀態(tài)下所表現(xiàn)出來或可監(jiān)測到的異常現(xiàn)象(振動、噪聲、污染、溫度、電磁場等)進(jìn)行電纜故障診斷,并基于趨勢分析進(jìn)行電纜故障預(yù)測。大多數(shù)機(jī)械產(chǎn)品由于存在明顯的退化過程,多采用這種電纜故障診斷與預(yù)測方式。
基于異?,F(xiàn)象信息進(jìn)行電纜故障診斷與電纜故障預(yù)測的一個主要問題是異常信息往往被正常工作噪聲所掩蓋。特別是在發(fā)電廠等工作環(huán)境,采用振動或噪聲分析手段對電機(jī)進(jìn)行電纜故障診斷與預(yù)測時,狀態(tài)異常引起的振動或哄聲比本身環(huán)境振動或噪聲小很多數(shù)量級。另一個問題是異常現(xiàn)象是宏觀的系統(tǒng)級的,而故障原因卻是部件級、材料級的,一種現(xiàn)象常存在多種可能的原因,導(dǎo)致故障定位困難。
基于異?,F(xiàn)象信息進(jìn)行電纜故障測試儀故障診斷與電纜故障預(yù)測的任務(wù)是基于歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)、故障注入獲得的數(shù)據(jù)等各類已知信息,針對當(dāng)前產(chǎn)品異常規(guī)象特征.進(jìn)行故障損傷程度的判斷及電纜故障預(yù)測。概率分析方法、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、專家系統(tǒng)、模糊集、被觀測對象物理模型等都可以用于建立異?,F(xiàn)象與故障損傷關(guān)系模型。
概率趨勢分析模型
此類方法通過異?,F(xiàn)象對應(yīng)的關(guān)鍵參數(shù)集,依據(jù)歷史數(shù)據(jù)建立各參數(shù)變化與故障損傷的概率模型(退化概率軌跡),與當(dāng)前多參數(shù)概率狀態(tài)空間進(jìn)行比較,進(jìn)行當(dāng)前健康狀態(tài)判斷與趨勢分析。通過當(dāng)前參數(shù)概率空間與已知損傷狀態(tài)概率空間的干涉來進(jìn)行定量的損傷判定,基于既往歷史信息來進(jìn)行趨勢分析與電纜故障預(yù)測。
概率趨勢分析模型已用于禍輪壓縮機(jī)氣道等的電纜故障預(yù)測,主要監(jiān)控效率、壓縮比、排氣溫度、燃油流量等四個參數(shù)。
基子系統(tǒng)模型進(jìn)行趨勢分析
此類方法利用建立被觀測對象動態(tài)響應(yīng)模型(包括退化過程中的動態(tài)響應(yīng)),針對當(dāng)前系統(tǒng)的響應(yīng)輸出,進(jìn)行參數(shù)辨識,對照正常狀態(tài)下的參數(shù)統(tǒng)計特性,進(jìn)行故障模式確認(rèn)、電纜故障診斷和電纜故障預(yù)測。這種方法提供了一種不同于概率趨勢分析、ANN的途徑,具有更高的置信度和故障早期預(yù)報能力。
數(shù)據(jù)融合及綜合診斷與預(yù)測
綜合利用來自多種信息源的、多參數(shù)、多傳感器信息,以及歷史與經(jīng)驗信息,以減小電纜故障診斷與預(yù)測的差錯,提高置信度,是數(shù)據(jù)融合的根本任務(wù)。
電纜故障診斷與預(yù)測中的數(shù)據(jù)融合可以在三個層次進(jìn)行;①傳感器層融合,沒有信息丟失,但傳輸與計算量大;②特征層融合,特征提取時有信息丟失;③推理層融合。典型的數(shù)據(jù)融合過程包括在特征層融合時采信傳感器層的關(guān)鍵原始數(shù)據(jù),推理層融合時采信相似產(chǎn)品可靠性統(tǒng)計數(shù)據(jù)或?qū)<医?jīng)驗知識。
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