电气设备故障诊断.PPT
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1、电气设备故障诊断第4讲:检测技术普通传感器序:检测装置的选择原则序:检测装置的选择原则状状态态量量是设备运行中出现的各种正常和异常特征信号量的总称。异常特征信号量是主要的检测对象。监测输入量输入量泛指作用于设备、推动设备运行和导致设备劣化的各种输入量。输入量监测的目的在于查明异常或故障的来源,同时根据实际情况,进一步推测设备的运行可靠性和使用寿命。如机械力、化学作用、电或磁力的作用力等等。监测运行状态量设备发出运行状态量有主动和被动两种方式。主动发出的信号:主要是具有转动部件的设备,在运行中常会发出振动、热量或声音、光等信号,统称为一次信号。被动发出的信号:主要针对静止的设备或没有运动部件的设
2、备,必须采取预加一定量的输入,迫使设备发出信号(即二次信号),借以诊断设备的内部状态。取得二次信号的方法有:外部刺激法、照射法、涂敷料法。监测输出量确定设备的功能指标。序:检测装置的选择原则序:检测装置的选择原则根据故障模式以及设备的不同,现在已有多种门类的监测装置序:检测装置的选择原则序:检测装置的选择原则一般情况下,选用检测装置应考虑以下条件:1.在故障的孕育期间应尽早发现设备内部异常征兆;2.诊断方法应尽可能简单,而且在被测设备外部进行;3.最好不在停机条件下工作,或虽停机,但在不拆卸部件情况下进行;4.能以多种运行条件的设备为对象进行工作;5.测量量程范围和精度等级一定要满足诊断要求。
3、信号采集(测试)工作是为了获取诊断对象的状态信息而进行的一系列技术活动。监测装置包括传感器、中间变换等等,直到信息显示。一、一、传感器传感器传感器是测试系统的重要组成部分,用来接受被测信号的量值。它的功能是把被测物理量转化为相应的可以采集、传输、转换或处理的信号。传感器是设备监测与诊断技术的基础,它的精确度决定了监测与诊断技术的精确度和可信性等级。表征设备状态量的信号多种多样,设备运行状态量大体上有三种:1.机械量信号包括:与生产功能无直接关系的信号,如振动、声音、轴承温度等;与生产功能有直接关系的信号,如汽轮机的汽压、汽稳、转速等2.电磁信号有电压、电流、频率、局部放电电荷、磁场强度等。3.
4、化学信号如绝缘油含烃量、润滑油酸阶等。对同一种特征参量的描述方法也不尽相同。例如:描述振动可以用位移、速度或加速度等信号,温度可以用度数、温差、热像等不同的信号。选用传感器:首先要注意选用最恰当的参量描述和转换的方法注意选用最恰当的参量描述和转换的方法;其次是测点的位置和测量装置的布置测点的位置和测量装置的布置,要便于安装、拆卸、检修和调整。对于需要安装多个传感器的场合应进行优选,力求用最少量的传感器经过合理布置,取得代表整机组运行状态的最灵敏的信息量。传感器特性与性能传感器的静态特性,指在稳态信号作用下,其输入输出关系。衡量静态特性的重要指标是线线性性度度、灵灵敏敏度度、迟迟滞滞和和重复性重
5、复性。传感器的动态特性,指传感器对激励(输入)的响应特性。好的动态特性,其输出随时间变化的规律(变化曲线)将能同时再现输入随时间变化的规律,即具有相同的时间函数。用时域的瞬态响应和频域的频率响应时域的瞬态响应和频域的频率响应来分析动态特性。主要性能参数:精确度精确度 表示传感器输出与被测特征量的对应程度。精确度要与整套测量装置的性能相适应。线性范围线性范围在线性范围内,传感器的输入和输出呈现一定的比例关系。超出线性范围将出现非线性误差,影响测量精确度甚至无法工作。必须注意被测物理量的变化范围。稳定性稳定性 长期使用后,输出特性保持原有状况的程度。稳定性能与使用环境、温度、湿度、尘埃、油污有关系
6、。如零点漂移、灵敏度漂移、标定有效性。灵敏度灵敏度 表示传感器感知被测量变化的能力。灵敏度高就是被测量稍有变化,传感器输出即相应变化。灵敏度高能检出状态信号的微小动态变化,也将对外界干扰过于敏感,易造成误诊。如果被测量是二维或三维的向量,则传感器交叉灵敏度越小越好。延迟特性或响应特性延迟特性或响应特性假定被测物体温度在相当长时间内稳定不变,当用一般温度计测量温度时,经过一定时间,待温度计指示缓缓上升到稳定以后,才能得到真正的物体温度。温度计指示落后于被测物体温度时,称为延迟。表计指示随时间的延长而上升,逐渐接近于被测量的特性就是响应特性。当被测物理量随时间变化时,传感器的输出必须在所测频率范围
7、内保持被测量的真实变化。特别在动态测量时特别注意响应特性的影响。抗干扰抗干扰电气设备经常处于强电磁干扰下运行,为减少或消除干扰,要特别注意传感器的输出阻抗、信号形态和信号变化率。各种干扰有不同的耦合方式,应注意采用有效的抗干扰措施。传感器的发展动向开展基础研究,发现新现象,开发传感器的新材料和新工艺;实现传感器的集成化与智能化 发现新现象,如日本夏普公司利用超导技术研制成功高温超导磁传感器,其灵敏度比霍尔元件高,仅次于超导量子干涉器件(工艺复杂),可用于磁成像技术。开发新材料,如半导体氧化物可以制造各种气体传感器,而陶瓷传感器工作温度远高于半导体,光导纤维运用方便。采用微细加工工艺 研制多功能
8、集成传感器,如催化金属栅与MOSFEJ相结合的气体传感器已广泛用于检测氧、氨、乙醇、乙烯和一氧化碳等。智能化传感器,自带微处理芯片,兼有检测、判断和信息处理能力。典型的如美国霍尼尔公司的ST-3000型智能传感器,在芯片上制作CPU。EPROM和静压、压差、温度等三种敏感元件。仿生传感器仿生传感器研究,如视觉、味觉、嗅觉、触觉传感器等模仿人的感觉器官功能。中间变换中间变换被测对象的量值,通过传感器以后通常是变成电压、电流、电阻、电容等便于传输和测量的电气量,也有些变成机械位移。为便于驱动仪表或输入计算机,要经过中间变换环节,即将信号进行放大运算、调制、滤波、模拟量数字量转换等。信号采集方法信号
9、采集方法表征设备状态量的各种信号具有不同的特性,信号采集亦应选用适当的方法。在诊断系统中一般采用有以下的几种:一次性采样一次性采样即每次只采集一个足够数据处理所需长度的信号样本定时采样定时采样按事先整定的周期进行采样利用发生随机故障时的信号突变,自动采样自动采样根据故障诊断的特特殊殊要要求求,采用转速跟踪采样、峰值采样等特殊采样方式二、二、电参量测量电参量测量电参量的测量主要指电压、电流、功率、频率、阻抗和波形等参数的测量。这些电参数用来表征电气设备和电气系统的性能。电测量的特点电压和电流的范围广:从纳伏级到数百千伏的高压;信号频率从直流到数十吉赫的射频;而且往往交直流并存;被测信号除基波外,
10、还含有高次谐波;被测信号源的等效内阻的范围比较广。在测量方法上,应结合被测信号的特点,选择适当的测量方法和仪器仪表,以达到较高的准确度。电参量测量常用手段在低压电气系统中,万用表是测量直流电压、电流、交流电压、电流与电阻的常用工具,有数字万用表和模拟万用表。阻抗的测量是指对电阻、电容、电感、互感、介质损耗角以及品质因素等进行的测量。常采用伏伏安安法法和和电电桥桥法法(直流电桥测电阻,交流电桥测电感、电容)。低频交流电压的测量低频交流电压的测量平均值电压表有效值电压表高频电压的测量高频电压的测量检波放大式(称峰值表)调制式外差式电压表。脉冲电压的测量脉冲电压的测量一般指脉冲的幅值测量。当脉冲电压
11、的频率较高,占空比(t/T)较大时可用峰值表测量。如果脉冲周期T很长而脉冲宽度很窄,用峰值表测量会产生很大误差,用示波器测量(示波器具有较高输入电阻,具有自动放电功能的脉冲幅值保持电路,能很好地跟踪每一个输入脉冲的幅值)。频率时间和相位的测量直读法电桥法、谐振法比较法拍频法、差频法、示波器法(李沙育图法,测周期法)计数法电容充放电法、电子计数法频率测量的精确度已达10-13数量级,在检测技术中常将一些非电量或其它参量先转换为频率,然后再加以测量,以提高测量的精度。三、三、磁测量磁测量磁测量是将被测磁量与单位标准磁量进行比较的过程。它研究与磁现象相关的物理过程。主要包括两个内容:对磁场以及在磁化
12、状态下物质的各种磁性的测量;对物质的磁结构及磁效应的研究。一些表征磁场特性的参量是:磁磁感感应应强强度度B、磁磁场场强强度度H、磁场梯度磁场梯度 H/l等;以及这些量的矢量分量和模数矢量分量和模数。一些表征磁性材料特性的参量是:静态(或动态)下的磁化曲线BH、磁滞回线B(H)、剩余磁感应强度Br、矫顽力Hc、微分磁导率等。磁测量方法分类磁测量是应用电磁学理论和一些物理效应的原理而发展的磁场测量电电磁磁感感应应法法,法拉第电磁感应定律。在磁场中的探测线圈通过移动、转动和振动等方式使线圈中的磁通量改变,由感应电势确定磁场。电电磁磁效效应应法法,利用金属或半导体中通过的电流在被测磁场作用下产生的电磁
13、效应。主要有:霍尔效应、磁阻效应、电磁复合效应。如霍尔效应广泛应用于测量电机、变压器、继电器的漏磁,测量大电流等。磁磁饱饱和和法法,利用饱和磁场的磁感应强度与磁场强度的非线性关系。用于测量较弱的恒定磁场或缓慢变化的磁场。磁共振法,利用物质量子状态变化而精密测量磁场。根据利用物质的不同,有核磁共振、顺磁共振和光泵共振。超导效应法,利用弱耦合超导体内的约瑟夫逊效应原理测量弱磁场。制成超导量子干涉仪(SQUID)。磁光效应法,利用磁场对光和介质的相互作用而发生的磁光效应,可测量恒定磁场、交变磁场和脉冲磁场。四、四、非电量的电测量原理非电量的电测量原理用电的方法和手段对非电物理量、化学量等进行测量称为
14、非电量电测量。非电量电测系统由以下部分组成:将待测的非电量转换成相应电量的传感器;对电量进行测量的测量电路及非电量的显示及处理装置。关键关键是研究如何将非电量转换为电量的传感器传感器。传感器特点灵敏度高,响应快,反作用小,可无接触测量或远距离测量;多采用固体传感元件,寿命长、体积小、质量小、可靠性高、价格便宜;易用超声、激光、红外、微波、放射线等先进技术;易于连续测量,可进行数据传输、记录和处理。传感器发展趋势v扩大测量领域和测量范围,提高测量准确度、速度及可靠性;v开发非接触检测技术;v数字化测量v开发集成化、多功能传感器,使非电量测量系统一体化、微型化;v与微电脑结合,实现非电量电测智能化
15、。五、五、振动电测量振动电测量振动测量包括振动位移(振幅)、振动速度、振动加速度和振动频率、相位与频谱、功率谱等量的测量。振动测量仪器由拾振器(传感器)、放大器等测量电路及记录、指示仪表组成。拾振器具有独立的结构,其作用是将机械振动量(位将机械振动量(位移、速度、加速度)变换成测量电信号移、速度、加速度)变换成测量电信号输送出去。按其工作原理分为磁电式传感器、压电式传感器、电涡流传感器、光纤传感器、电容式传感器等。振动内因:弹性和惯性;外因:激发振动的外力振动内因:弹性和惯性;外因:激发振动的外力磁电式振动速度转换成感应电动势压电晶体敏感元件输出电荷量与被测物体的加速度成正比(正压电效应)电涡
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- 电气设备 故障诊断
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