LabVIEW开发异步电动机定子故障在线诊断系统

news2024/11/26 3:50:20

LabVIEW开发异步电动机定子故障在线诊断系统

三相感应电机(IM)因其简单性、坚固性和可靠性而广泛用于许多工业应用。然而,对于需要高可靠性的特定领域,如汽车、航空航天、军事和核能,使用经典的三相IM似乎不再适用,因为一个或多个电机相位的损失会导致整个系统的不可行性。多相驱动系统的主要应用是那些需要高能量、高功率密度、小转矩脉动和/或容错的系统,例如全电动船舶推进、更多电动飞机、电动汽车和铁路牵引。

 容错在电动机驱动环境中确实至关重要,可确保系统连续平稳运行,保持正弦气隙通量。在对称定子绕组配置的六相感应电动机驱动器中,任意两个连续定子相位之间的角度为60电度。虽然旋转转子参考系广泛用于电动机的分析,但静止参考系更适合于6PIM中的定子故障分析,因为它允许精确定义故障相位。

尽管多相IM具有固有的容错特性,但也容易发生故障,即定子故障。已经为多相电机提出了各种故障诊断方法,特别是针对开路故障(OCF)和/或开路开关故障(OSF)的诊断。

双三相电机也被认为是增强容错能力的有效解决方案。本机配有两个独立供应的相同绕组。它是完全冗余系统的替代方案,完全冗余系统需要两个电机和两个逆变器,导致解决方案更加昂贵和笨重。文献中涉及双三相电机的多种技术,但兴趣主要集中在IM上。采用永磁(PM)转子和无重叠线圈的分数槽绕组开启了新的自由度,可以获得更高的性能并满足更广泛应用的要求

值得注意的是,任何用于诊断ITSC缺陷的在线监测系统都必须具有高灵敏度,因为必须在开发的早期阶段发现故障。此外,建议使用非侵入性测量方法,以避免干扰所调查机器的持续运行或性能。由于在常规机器操作期间可能发生多种情况,例如负载变化、USV或机器固有不对称的存在,所有上述方法的功效都可能受到限制或大大降低。此外,将现有的FD方法实施到多相电机可能特别具有挑战性,要么是因为难以实现可扩展性的困难,要么是因为在具有高相数的电机中实施现有FD方法时涉及过多的计算工作量,要么是因为在更复杂的系统中实施此类算法(如多相电机)时效果有限。每种诊断方法的复杂性及其在线应用的可行性可能被认为是确定哪种方法理想的关键标准。

本项目采用一种在多三相或六相IM中在线诊断ITSC故障和USV状况的新方法。所提出的方法结合了简单性和稳健性,即使在最具挑战性的运行条件下(如负载变化)也能实现有效的诊断。基频幅度及其相应的相位角是使用6PIM定子电压测量,通过短时间最小二乘Prony(STLSP)技术确定的。同时,Fortescue变换用于确定相关的电压对称分量。然后计算和监控建议的指标,称为零电压因数(ZVF)和负电压因数(NVF)。借助LabVIEW软件,所有这些阶段都是实时执行,从而可以在线监测多相系统的ZVF和NVF。进行了几次实验测试,以证明所建议策略的有效性。目标是研究ZVF和NVF在存在低至轻度ITSC故障和USV条件以及负载变化时的行为,同时对ITSC故障和USV条件进行准确区分。所建议的方法即使在具有挑战性的情况下,也能在检测少量短路转弯和区分ITSC故障和USV条件方面表现出出色的可靠性。这些功能与简单性、非侵入性和实时实施能力相结合。

研究侧重于基于对称6PIM的多相电驱动设计。所研究的多相IM由两组相距60°的三相绕组组成,形成对称的空间分布。尽管为了方便起见,在电力驱动领域使用了多个参考系,但相位变量可用于表征这些系统的行为。当系统恶化或在多种模式下运行时,条件指示器是以可预测的方式变化的数据属性。条件指示器是可用于区分正常功能和病理功能的特征。它可以使用简单的分析来计算,例如数据的平均值的时域评估,也可以依靠更复杂的信号分析来计算,例如信号频谱中特定特征分量的幅度。

电压对称分量的测量对于检测和区分ITSC故障可能至关重要,因为ITSC故障会造成定子电压和电流的不平衡。事实上,国际电工委员会(IEC)将电压不平衡因子(VUF)定义为负电压对称分量和正电压对称分量之间的比率,经常用于识别和评估供电网络中的电压不平衡。

任何类型的信号处理,包括时域、频域和时频分析,都可用于推导出基于信号的条件指示器。下图使用基本的三相定子电压测量实时提取建议的指示器。

新的实时系统,用于诊断定子故障并区分ITSC故障和USV状况。建议的技术采用STLSP方法来计算和跟踪名为ZVF和NVF的适当指标,该指标允许在6PIM中快速可靠地识别早期ITSC故障。只需采用相位到中性线电压测量并应用Fortescue变换即可成功实现这些目标。建议指标的行为已在实验环境中进行了测试。完成在线ZVF和NVF计算并执行其连续评估的能力已成功得到证明。所获得的研究结果支持了所提方法的可靠性、准确性和适应性,表明所提出的指标是检测ITSC故障和USV状况的非常可靠的指示。

这是LabVIEW的一个应用,更多的开发案例,欢迎登录北京瀚文网星官网,了解更多信息。有需要LabVIEW项目合作开发,请与我们联系。

 

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/941114.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

JavaScript函数复习

这节课我们来通过我们之前学过的函数来逐渐完善! const yearsUntilRetiremen (birthyear, firstName) > {const age 2037 - birthyear;const retirement 65 - age;return ${firstName}还有${retirement}年就退休了!;}这个是我们之前写的代码&…

循环结构(个人学习笔记黑马学习)

while循环语句 在屏幕中打印0~9这十个数字 #include <iostream> using namespace std;int main() {int i 0;while (i < 10) {cout << i << endl;i;}system("pause");return 0; } 练习案例: 猜数字 案例描述:系统随机生成一个1到100之间的数字&…

数字电路-二进制学习

什么是二进制&#xff1f; 数字电路 中 只有 高电平 和低电平 就是 1 和0 进位规则是“逢二进一”&#xff0c;借位规则是“借一当二”。 二进制、八进制 、十进制、十六进制 二进制 有两个数来表示 &#xff1a; 0、1 八进制 有8个数来表示 &#xff1a; 0、1、2、3、4、…

ASEMI肖特基模块MBR400100CT功能应用介绍

编辑-Z 肖特基模块MBR400100CT是一款高性能半导体器件&#xff0c;常用于电源和开关电路中。该模块采用肖特基二极管技术&#xff0c;具有低导通压降和高速开关特性&#xff0c;适合在高频率和高温环境下使用。 肖特基二极管是基于金属-半导体接触的特殊结构的二极管。与传统P…

Go几种读取配置文件的方式

比较有名的方案有 使用viper管理配置[1] 支持多种配置文件格式&#xff0c;包括 JSON,TOML,YAML,HECL,envfile&#xff0c;甚至还包括Java properties 支持为配置项设置默认值 可以通过命令行参数覆盖指定的配置项 支持参数别名 viper[2]按照这个优先级&#xff08;从高到低&am…

博客系统后台前端UI设计

效果展示 API编写 index.js import axios from "./request"const fastdfs {delete: file/fastdfs/delete } const permission {search: "/sys/permission/search",add: "/sys/permission/add",update: "/sys/permission/update",d…

适合新手程序员的体质,一键代码审查轻松搞定

很多刚入行的程序员会面临一个问题&#xff0c;写完代码进行运行会出现很多bug但是不能准确的定位问题的所在&#xff0c;很多人对于自己的代码结构和层次也摸不着头脑&#xff0c;为了提高代码的质量经常会消耗大量的人力物力来做这件事情。 在&#xff08;软件工程的事实与谬…

阻塞io读取内核驱动变量值

应用程序&#xff1a; #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <sys/types.h> #include <sys/stat.h> #include <fcntl.h> #include <unistd.h> #include <string.h> #include <sys/ioctl.h> #include "head.…

Spring MVC 四:Context层级

这一节我们来回答上篇文章中避而不谈的有关什么是RootApplicationContext的问题。 这就需要引入Spring MVC的有关Context Hierarchy的问题。Context Hierarchy意思就是Context层级&#xff0c;既然说到Context层级&#xff0c;说明在Spring MVC项目中&#xff0c;可能存在不止…

Linux学习之DNS服务的原理

DNS服务一些理论 域名系统&#xff08;Domain Name System&#xff0c;DNS&#xff09;是互联网的核心应用服务&#xff0c;可以通过IP地址查询到域名&#xff0c;也可以通过域名查询到IP地址。 FQDN&#xff08;Full Qualified Domain Name&#xff09;是完全限定域名&#xf…

解决FreeRTOS程序跑不起来,打印调试却提示“Error:..\FreeRTOS\port\RVDS\ARM_CM3\port.c,244“的方法

前言 今天来分享一个不会造成程序编译报错&#xff0c;但会使程序一直跑不起来&#xff0c;并且通过调试会发现有输出错误提示的错误例子分析&#xff0c;话不多说&#xff0c;我们就直接开始分析~ 首先&#xff0c;我们说过这个例子在编译时候没有明示的错误提示&#xff0c…

Excel·VBA二维数组组合函数、组合求和

目录 1&#xff0c;二维数组组合函数举例 2&#xff0c;组合求和 之前的文章《ExcelVBA数组组合函数、组合求和》和《ExcelVBA数组排列函数》&#xff0c;都是针对一维数组的组合和排列 二维数组组合&#xff1a;对一个m行*n列的二维数组&#xff0c;每行抽取1个元素进行组合&a…

[管理与领导-56]:IT基层管理者 - 扩展技能 - 1 - 时间管理 -3- 帮助下属提升效能(辅导与激励)

前言&#xff1a; 对下属的辅导是管理者一个重要的职责&#xff0c;帮助下属者提升时间效能也辅导下属的一个职责。 管理者与下属&#xff0c;管理者与团队是“共生”的关系&#xff0c;管理者提升下属的时间效能&#xff0c;就是提升团队的效能&#xff0c;也就是提升了自己…

计算机视觉-LeNet

目录 LeNet LeNet在手写数字识别上的应用 LeNet在眼疾识别数据集iChallenge-PM上的应用 LeNet LeNet是最早的卷积神经网络之一。1998年&#xff0c;Yann LeCun第一次将LeNet卷积神经网络应用到图像分类上&#xff0c;在手写数字识别任务中取得了巨大成功。LeNet通过连续使用…

Linux各类性能分析工具用法详解

文章目录 静态性能分析工具文件系统观测工具虚拟文件系统(VFS)分析工具磁盘管理工具进程资源占用监测系统库调用分析工具网络配置防火墙配置多路径配置进程调度系统命令操作查看硬件信息磁盘管理网络端口硬件信息 监测工具内核调用监测系统调用监测系统函数调用监测系统性能监测…

【VRTK4.0运动专题】轴移动AxisMove(真实身体的移动)

文章目录 1、概览2、释义3、属性设置 1、概览 2、释义 “竖直轴”控制的行为“水平轴”控制的行为1Vertical-Slide 滑动Horizontal-Slide 滑动2Vertical-Slide 滑动Horizontal-SmoothRotate 转动3Vertical-Slide 滑动Horizontal-SnapRotate 转动&#xff08;不连续&#xff09…

PDF制作成翻页电子书

在日常工作中&#xff0c;大部分人使用的都是PDF文档发送给客户&#xff0c;但是PDF文档通常是静态的&#xff0c;缺乏交互性和视觉吸引力。那你有没有想过把它转换成翻页的电子书呢&#xff1f; 小编将告诉你操作步骤&#xff0c;非常简单 1.搜索FLBOOK在线制作电子杂志平台 …

零基础搭建个人影音媒体平台,实现远程访问Jellyfin播放器的简易方法

文章目录 1. 前言2. Jellyfin服务网站搭建2.1. Jellyfin下载和安装2.2. Jellyfin网页测试 3.本地网页发布3.1 cpolar的安装和注册3.2 Cpolar云端设置3.3 Cpolar本地设置 4.公网访问测试5. 结语 1. 前言 随着移动智能设备的普及&#xff0c;各种各样的使用需求也被开发出来&…

静态树提升对Vue生态系统的影响和发展

文章目录 1. 了解Vue 3的静态树提升介绍Vue 3的基本概念和优势解释静态树提升的作用和目标 2. 什么是静态树&#xff1f;解释静态树的概念和特点比较静态树和动态树的区别 3. Vue 3中的静态树提升解释Vue 3中静态树提升的原理和工作方式强调静态树提升对性能的影响和优化效果 4…

【Vue3】transition 组件

1. 基础用法 <template><div class"content"><button click"flag !flag">switch</button><transition name"fade"><div v-if"flag" class"box"></div></transition><…