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时间:2019-03-10
《探索发电机转子绕组匝间短路及转子支承轴系故障诊断方法的研究》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、中南大学硕士学位论文发电机转子绕组匝间短路及转子支承轴系故障诊断方法的研究姓名:陈小玄申请学位级别:硕士专业:交通信息工程及控制指导教师:罗大庸20070301摘要随着我国电力工业进入发展大电网与大机组的新阶段,同步发电机作为电网的心脏,其运行可靠性将直接影响到电网的安全运行及国民经济的发展。因此,研究发电机故障诊断方法具有重要的现实意义。本文选取汽轮发电机转子绕组匝问短路和转子支承轴系机械振动两类典型故障进行了研究。本文主要研究内容有:依据复杂系统任务“分解.综合”思想设计了汽轮发电机故障综合诊断系
2、统的结构,研究了三种典型的故障征兆信息特征提取方法,同时研究了基于同源多特征信息和异类多源信息的综合诊断方法。针对转子绕组匝问短路故障,运用小波分析理论,对定、转子气隙中探测线圈的感应电势进行奇异值特征提取,并依据这些特征值,实现对匝间短路故障的检测及故障槽位的精确定位。仿真表明,小波分析方法不仅可以检测故障,还能准确定位发生故障的槽位。针对转子支承轴系机械振动故障,在深入了解故障和征兆之间的关系、存在标准信息群的场合,研究了模糊综合评判诊断方法,针对其可能会出现错判、漏判或不易判别等缺点,采用了一种
3、基于模糊分层理论的诊断方法,示例对比分析证明,该方法对汽轮发电机的单一故障和多故障的情况均能有效地进行诊断,明显优于模糊综合评判的诊断方法。针对转子支承轴系多机械振动故障,在缺乏标准信息群的场合,研究了基于模糊等价矩阵的聚类分析法和SOM神经网络法,但该聚类分析法在已知故障模式比较多时,聚类过程将非常繁琐;同时SOM神经网络法对多故障情况不易作出正确的判断,因此,本文提出了将此模糊聚类分析和SOM神经网络相结合的诊断法。示例分析表明,该方法不仅对单故障能进行诊断,同时还能对多故障进行诊断。最后对全文进
4、行了简要的总结,并指出了这一领域有待进一步深入研究的问题。关键词故障诊断,小波分析,模糊理论,神经网络ABSTRACTAlongwithourcountry’Selectricpowerindustryentersintothenewlevelofbigpowernetworkandbigunit,thesynchronousgeneratoractsastheheartofthepowernetwork.Itsoperationalreliabilitydirectlyaffectsthepower
5、network’Ssafetyrunningandthedevelopmentofnationaleconomy.Therefore,studyofgenerator’Sfaultdiagnosismethodhasimportantpracticalsignificance.Twokindsoftypicalfaultsofturbogeneratorareselectedtoresearch,whicharetheinterturnshortcircuitinrotorwindingsandthe
6、mechanicalvibrationfaultsofrotorsupportingaxles.nemaincontentsareincludedasfollows:Accordingtothethoughtofcomplexsystem’Staskpart-fusion,thesynthesisdiagnosissystemstructureoftheturbogeneratorisdesigned.Andthreetypicalcharacteristicextractionmethodoffau
7、ltsymptominformationarestudied.Simultaneouslythesynthesisdiagnosismethodisresearched,whichisbasedonthehomologousmulti—characteristicinformationandthedifferentkindsofmultiplesourceinformation.Todealwiththefaultofintertumshortcircuitinrotorwindings.wavele
8、tanalysistheoryisappliedtoextractthesingularitycharacteristiesoftheinducedelectromotiveforceonthedetectingcoil,whichisfixedintheairgapbetweenstatorandrotor.Thenaccordingtothesesingularitycharacteristics,thedetectionofintertumshor
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