Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...
Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...
Топ:
Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного...
Марксистская теория происхождения государства: По мнению Маркса и Энгельса, в основе развития общества, происходящих в нем изменений лежит...
Генеалогическое древо Султанов Османской империи: Османские правители, вначале, будучи еще бейлербеями Анатолии, женились на дочерях византийских императоров...
Интересное:
Наиболее распространенные виды рака: Раковая опухоль — это самостоятельное новообразование, которое может возникнуть и от повышенного давления...
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
Искусственное повышение поверхности территории: Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
БАСЕНКО В.Р., МАНАХОВ В.А., АЛИЕВ Г.Р., КГЭУ, г. Казань
Науч. рук. канд. техн. наук, доцент МАКСИМОВ В.В.
В настоящее время асинхронные двигатели (АД) пользуются большим спросом среди большинства современных производственных предприятий. Это связано с тем, что АД на практике показывают свою выносливость и простоту по относительно низкой стоимости. Однако в процессе эксплуатации могут возникать повреждения элементов двигателя, что, в свою очередь, приводит к преждевременному выходу его из строя. Основными источниками развития повреждений асинхронного двигателя являются:
− перегрузка или перегрев статора электродвигателя;
− межвитковое замыкание;
− повреждения подшипников;
− повреждение обмоток статора или изоляции.
Из-за данных повреждений остро встает вопрос о необходимости диагностики состояния двигателя в процессе его работы.
В производстве внезапный выход из строя двигателя может привести к непоправимым последствиям. Очень важно выявлять любой дефект на ранней стадии, исключающей риск возникновения серьезных повреждений двигателя.
Система технической диагностики должна включать в себя регулярный мониторинг технического состояния электродвигателей, поиск дефектов, повреждений, определение степени опасности дефектов и оценку остаточного ресурса оборудования. Для предприятий, осуществляющих специализированное сервисное обслуживание, ремонты электродвигателей, задача проведения диагностики состояния электро-двигателей не менее актуальна.
Идеальный современный способ диагностирования электро-двигателей должен отвечать следующим требованиям:
− высокая достоверность и точность выявления неисправностей и повреждений электродвигателя;
− возможность обнаружения всех или значительной части электрических и механических повреждений электродвигателя и связанных с ним механических устройств;
− проведение диагностических измерений дистанционно, что актуально в тех случаях, когда доступ к оборудованию затруднен;
− низкая трудоемкость диагностических работ (измерений) и простота проведения измерений;
− возможность проведения аналитической обработки полученных результатов измерений за короткое время с применением вычислительных и программных средств.
Большинство современных методов диагностики базируется на анализе вибрации работающих машин и оборудования. Эти методы составляют основу функциональной (рабочей) диагностики, несмотря на то, что режимы работы оборудования могут быть самыми разными – от установившихся (номинальных или специальных) до переходных, в том числе пусковых, импульсных и т.п. В функциональной диагностике машин и оборудования по вибрации используется информация, содержащаяся в характеристиках колебательных сил и свойствах колебательной системы.
Наиболее распространенными группами методов асинхронного двигателя являются:
− диагностика АД по среднеквадратичному значению (СКЗ) вибросигнала;
− вибродиагностика АД с помощью фазовых портретов (траекторий колебаний);
− спектральный анализ;
− ультразвуковая дефектоскопия и акустическая диагностика;
− статистические методы обработки сигналов вибрации;
− диагностика на основе нейронных сетей.
Литература
1. Шевчук В.А. Сравнение методов диагностики асинхронного двигателя / В.А. Шевчук, А.С. Семенов // Международный студенческий научный вестник. – 2015. – № 3–4. – С. 419–423.
2. http://www.eduherald.ru/ru
УДК 621.317.7
Анализ и применение методов планированиЯ
Электрических режимов электроустановок
Промышленных предприятий
ВАЛЕУЛЛОВА И.И., кгэу, г. Казань
Науч. рук. д-р техн. наук, профессор ВАЛЕЕВ И.М.
В данной работе предложен алгоритм определения показателей надежности при планировании электрических режимов электроустановок промышленного предприятия методом последовательного эквива-лентирования.
Сущность метода: строится структурная схема, представляющая собой аналог схемы соединения реальных элементов (выключателей, ЛЭП, трансформаторов). Каждый элемент структурной схемы представляется в виде многолучевой звезды, вид которой определяется числом связей элемента. Причем алгоритм упрощения основан на последовательном исключении элементов с заменой звезды многоугольником с диагоналями. В основу преобразований положена процедура замены n -лучевой звезды
n -угольником с диагоналями, что позволяет на каждом шаге эквивалентирования сократить количество элементов на один. Для исключаемого элемента составляется система уравнений (на примере элемента с четырьмя связями), связывающая вероятности безотказной работы лучей звезды p 1, p 2, p 3, p 4 и сторон и диагоналей многоугольника p 12, p 13, p 14, p 23, p 24, p 34, следующего вида:

Для решения системы уравнений использован метод Ньютона как наиболее эффективный итерационный численный метод нахождения корней системы нелинейных уравнений. Полученные значения вероятностей безотказной работы эквивалентируются с уже существующими в схеме.
При оценке надежности электроснабжения учитывается направление потоков мощности, и элементы, не участвующие в передаче электроэнергии какому-либо определенному потребителю, исключаются из расчетной схемы. Предложенный алгоритм позволяет производить расчет эквивалентных показателей надежности системы электроснаб-жения: вероятности безотказной работы (p экв), параметра потока отказов (ωэкв) и времени восстановления (Т в.экв).
УДК 621.311.1(06)
|
|
|
Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...
Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...
История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...
Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!