毕业设计(论文)三相感应电动机的故障诊断及保护.doc
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1、目 录摘 要IAbstractII第1章 绪 论111选题的目的和意义112电动机故障诊断213电动机的保护514本文研究的主要内容6第2章 三相感应电动机821三相感应电动机的基本结构822三相感应电动机的工作原理923三相感应电动机的物理模型1224三相感应电动机的数学模型13第3章 三相感应电动机的故障诊断1931电动机的故障1932三相感应电动机故障诊断方法2033本文所采用的故障诊断方法27第4章 三相感应电动机的故障保护2941三相感应电动机缺相运行分析与保护2942三相感应电机的电源过压、欠压保护3343三相感应电动机其它故障诊断方法3444本文所采用的保护36第5章 三相感应电
2、动机的仿真3851电动机的仿真模型3852电动机正常运行状态3953电动机故障运行状态42第6章 总结与展望4861总结4862展望49致 谢50参考文献51摘 要针对三相感应电动机故障诊断与保护,了解了国内外研究现状与发展,综述了该电机故障诊断技术的特点和研究成果。在此基础之上,采用监测定子电流判断感应电动机工作是否正常,从而实现检测电机的故障。在具体的研究过程中,首先熟悉感应电动机的工作机理以及基本结构,系统分析笼型感应电动机定子绕组、转子绕组、转子偏心和轴承发生故障时的特性,并提取出电动机在故障时相应的检测方法。进行三相感应电动机缺相、过压、欠压的故障状态分析,设计出相应的保护电路。针对
3、感应电动机起动过程、堵转和短路等采用继电保护的不足,提出利用微机保护弥补缺陷。微机保护技术的特点是数字化、智能化以及多功能化,其发展具有广阔的前景。采用Matlab/Simulink建立三相感应电动机的仿真模型。在这一部分中,先建立无故障状态下的仿真模型,对其进行参数仿真与分析;然后,对其过载运行、三相电源不对称等各种不同情况进行下进行仿真与分析,从而使对电动机的故障有更深层的理解。关键词:感应电动机 故障诊断 电动机保护 Matlab仿真AbstractFor three-phase induction motor fault diagnosis and protection, domest
4、ic and international understanding of the Research and Development, Review of the electrical characteristics of the fault diagnosis technology and research results. On this basis, by monitoring the stator current judgement of whether the normal induction motor, thus achieving the electrical fault de
5、tection.In the specific course of the study, first of all familiar with the work of induction motor and basic structure, systems analysis cage induction motor stator windings, the rotor winding, and the eccentric rotor bearing failure of character, and extracted motor failure in the corresponding te
6、st Methods.A lack of three-phase induction motor, the pressure, under-voltage fault state analysis, design corresponding to the protection circuit. Starting the process for induction motor, stall and a short-circuit protection, such as the lack of protection by using computer deficiencies. Computer
7、protection technology is characterized by digital, intelligent and multi-function, its development has broad prospects.Using Matlab / Simulink establishment of the three-phase induction motor simulation model. In this section, failure to establish a state of the simulation model, the parameters of t
8、heir simulation and analysis, then, have set their operation, three-phase power asymmetries, such as the various conditions under simulation and analysis, so that the Motor failures are more profound understanding.Key words: Induction motor Fault diagnosis Motor Protection Matlab simulation第1章 绪 论11
9、选题的目的和意义自19世纪以来,随着经济建设的发展和电气化程度的提高,电能应用的方便,电机设备己被广泛应用于工业生产的各个领域。其中感应电动机是各种电动机中应用最广、需要量最大的一种电机。90%左右的电气原动力均为感应电动机,其中小型感应电动机占70%以上。在电网的总负荷中,感应电动机用电量占60%以上。它是当今生产活动和日常生活中最主要的原动力和驱动装置。感应电动机在生产中应用尤为广泛,在机电系统中起着举足轻重的作用,由于工作环境恶劣、电机的自然老化,以及受电机制造水平、运行管理水平、检修质量等方面的限制,感应电动机故障时有发生。随着现代工业的发展和设备制造水平的提高,生产系统中采用的电机数
10、量不断增加,单机容量也不断提高。特别是随着当今自动化水平日益提高,系统的规模越来越大,电机故障不仅会损坏电机本身,而且会影响整个生产系统,甚至会危及人身安全,造成巨大的经济损失和恶劣的社会影响,所以应采取各种积极的维护措施来消除或减少故障隐患之外,在故障初期就能诊断出类型和成因是最理想的解决方法。因此应采取积极主动的调节措施,防止故障的进一步恶化,将因电机故障造成的损失降低到最小程度,从而保证这些电机在生产过程中安全可靠的运行。长期以来,针对大型电动机的各种严重故障,主要采取了各种成熟可靠的电动机继电保护措施。常采用的保护包括接地保护、过流保护、差动电流保护、欠压和过压保护、负序保护、过速保护
11、、振动保护和过热保护等等。继电保护功能已经很完善,但是并不意味着能够预防事故的发生,它只能在事故发生后采取行动。而且,当继电保护装置动作后,电动机被突然切断而使生产流程意外中止,仍然可能导致重大的经济损失。为了将因电动机故障造成的损失降低到最小的程度,迫切要求对电动机的初发故障进行检测。感应电动机初发故障检测一般是通过使用先进的技术手段,在线监测感应电动机的相关运行参数(如电压、电流、磁通、转速、温度、振动、局部放电等),判断设备是否处于正常状态,以确定合理的检修时间和方案,达到减少事故停机损失、提高设备运行的可靠性、降低维修费用的目的。该项技术的出现引发了感应电动机维修体制的一次革命,使传统
12、的事后维修方式逐步转变为预知维修(状态维修)方式。综上所述,对电动机进行故障检测是必要的,通过对常见故障的诊断和分析,可以及早发现故障和预防故障的进一步恶化,以减少或者避免恶性故障造成的经济损失,并为实现状态检修创造条件,对保证安全生产也有重要意义。12电动机故障诊断1国内外研究现状及发展电机故障诊断技术是设备诊断技术的一个部分,由于电机的工作原理和结构上的种种特点,其诊断方法和采用的检测技术和其它设备有所不同。电机状态监测和故障诊断涉及的知识领域主要有:电机理论、电磁测量、信号处理、计算机技术、热力学、绝缘技术、人工智能等。二十世纪初,各国纷纷对电机的故障诊断技术进行了研究,发现只要电机出现
13、故障,电机电流必定重新分布,由于电流的变化肯定会引起电机磁场的重新分布。1978年Juter用数学的方法推断出电机转子断条故障是如何对供电电流进行调制,这一推断在1982年得到Hargis等人支持,并阐述了检测电机转子故障的几种方法:定子电流法、转速波动法和振动分析法。1998年,William Torbat Tbomson提出利用有限元分析法和快速傅里叶变换对三相感应电机定子电流进行分析,提取故障特征频率来判断电机转子故障发生的原因。2001年,有人提出了基于小波包分解和人工神经网络方法三相感应电机在线转子导条断裂诊断方法,利用小波包变换将信号从时域转换到时频域,然后在时频谱中计算特征系数,
14、这些系数用来区分正常和故障状态,故障诊断过程则由人工神经网络来执行。二十世纪九十年代初我国也开始在电机故障领域里探索,如1990年,温仲元提出了通过分析电机电流对感应电机故障进行诊断。1993年,清华大学的窦玉琴、付立军通过测量电机的轴磁通和电流信号分别进行了断条和偏心模拟试验。1996年,叶立明提出了电机常见故障的模糊诊断法。1997年,清华大学自动化系叶昊提出一种基于小波分析的动态系统故障检测方法,该方法不需要模型,具有灵敏度高、克服噪声能力强的特点。2001年,许伯强对用小波包分析实现转子断条在线检测作了可行性研究提出了一种新的基于小波包分析的转子断条在线检测方法,其突出优点在于可正确识
15、别电动机转子断条故障与负荷波动。2004年,刘振兴,尹项根提出了以平均瞬时功率为监测量进行鼠笼式异步电动机转子复合故障的监测与诊断方法,该方法不需要已知电动机的定、转子参数,可以实现复合故障的准确分离7。电机故障诊断技术发展到今天已经经历了三个阶段:第一阶段:诊断结果在很大程度上取决于领域专家的感官和专业经验,对诊断信息、只作简单的数据处理,比如人工的定期维修制度。第二阶段:是以传感器技术和动态测试技术为手段,以信号处理和建模处理为基础的现代化诊断技术,在工程中得到了广泛的应用。第三阶段:为了满足复杂系统的诊断要求,随着计算机及人工智能的发展,诊断技术进入以知识处理为核心,信号处理、建模处理与
16、知识处理相融合的第三发展阶段智能诊断技术阶段。2电机故障诊断方法传统的电机故障诊断方法,需要建立精确的数学模型、有效的状态估计或参数估计和适当的统计决策方法,这使得其具有很多局限性。基于数学模型的诊断方法中,最为简单直接的是基于输入输出及信号处理方法:如果电机输出量超出正常变化范围,则可以认为电机己经或即将发生故障;或者通过一定的数学手段描述输出在幅值、相位、频率及相关性上与故障源之间的联系,通过分析处理这些量来判断故障位置与原因。自20世纪80年代故障诊断技术产生以后已经出现了基于各种不同原理的众多方法,这些方法的检测性能、诊断性能相比于以前都有很大的提高。电机故障诊断的现代方法11有:(1
17、)基于信号变换的诊断方法电机设备的许多故障信息是以调制的形式存在于所监测的电气信号及振动信号之中,如果借助于某种方法对这些信号进行解调处理,就能方便地获得故障特征信息,确定电机设备所发生的故障类型。(2)基于专家系统的诊断方法基于专家系统的诊断方法是根据被诊断系统的专家以往经验,将其归纳成规则,并运用经验规则通过规则推理来进行故障诊断。该诊断方法具有诊断过程简单、快速等优点,但也存在着局限性,基于专家系统的方法属于反演推理,因而不是一种确保唯一性的推理方法,该方法存在着获取知识的瓶颈。对于复杂系统所观测到的症状与所对应故障之间联系是相当复杂的,专家经验归纳成规则往往不是唯一的并且有相当难度。因
18、此该方法不适合于复杂电机设备或新的及未有经验的电机设备的故障诊断。另外,基于规则的方法对于诊断结论除了重复被采用的规则外无法做出进一步解释,通常只能诊断单个故障,难以诊断多重故障。(3)基于模糊理论的诊断方法在故障诊断领域,模糊属性常常出现,模糊理论是处理这类问题的最好的工具。模糊故障诊断有两种方法,一种是先建立征兆与故障类型之间的因果关系矩阵R,再建立故障与征兆的模糊关系方程。另一种方法先建立故障与征兆的模糊规则库,再进行模糊逻辑推理的诊断过程,这是一种基于知识处理的诊断方法。(4)基于人工神经网络的诊断方法人工神经网络(ANN)是由大量简单处理单元广泛连接而成的复杂的非线性系统,具有学习能
19、力,自适应能力,非线性逼近能力等。故障诊断的任务从映射角度看就是从征兆到故障类型的映射。用ANN技术处理故障诊断问题,不仅能进行复杂故障诊断模式的识别,还能进行故障严重性评估和故障预测,由于ANN能自动获取诊断知识,使诊断系统具有自适应能力。将ANN应用于电机设备故障诊断是当前电机设备故障诊断的热点之一。13电动机的保护1国内外研究现状及发展与当代新兴科学技术相比,电动机保护是相当古老了,然而它是理论与实践并重的科学技术,又与电力系统的发展息息相关。它以电力系统的需要作为发展源泉,同时又不断吸取相关的科学技术中出现的新成就作为发展的手段。总的来说,电动机保护技术的发展可以概括为三个阶段,即机电
20、式、半导体式、微机式。传统的中小型电动机其保护属于机电式,主要采用熔断器、接触器和断路器及热继电器的组合,其配置方式基本分为4种类型:l)熔断器交流接触器一热继电器;2)断路器交流接触器热继电器;3)熔断器一断路器;4)熔断器断路器交流接触器热继电器。其中采用熔断器及热继电器的电动机保护应该说是最廉价的,且是最容易掌握的一种方式,但当电动机发生故障或熔丝选择不当等原因使熔断器(或保险丝)一相熔断时就会便电动机缺相运行而使事故进一步扩大,造成电动机烧毁。为解决使用机电式电动机保护器件所保护的电机烧坏严重的问题,致力于电动机保护的专家和科技工作者利用现代电力电子技术,从多功能集成化方面努力,研制和
21、推出了一批新型的电子模拟式保护器。但由于它的抗干扰能力差,动作特性与电动机热曲线不协调,反时限特性并不明显优于热继电器,容易造成拒动或误动,影响产品的性能及质量,所以电子式电机保护器在国内外均未能推广。1969年,美国西屋公司的C.D.Rockeffeller等研制出第一套比较完整的用于现场计算机保护样机,标志着继电保护技术己经进入了微机保护的时代。随着计算机技术(特别是单片机技术)的发展,微机保护更趋智能化、单元化、在线化。在我国,微机保护的研究主要集中在线路保护,微机元件保护的研究工作稍晚于线路保护,但也主要集中在诸如母线保护装置、变压器保护装置、发电机保护装置、大型发电机一变压器组的成套
22、微机保护装置。直到90年代以后,微处理器才开始进入电动机保护领域8。利用微处理器实现电动机保护的多功能化和智能化已成为今后发展的方向,它将不断地从相关科学技术中取得的最渐成果发展和完善自身。2电动机保护方法电动机保护方法主要有:(1)传统的继电保护方式热继电器在保护电动机过载方面除了具有结构简单、安装方便、价格便宜等优点外,还有自身的发热元件,但是热继电器作为传统的保护方式,在保护电动机过载方面有保护时滞和对轻微过载与堵转保护欠佳的缺点,因而容易导致长期轻微过载运行使电机绕组产生热积累,而使得绕组绝缘老化造成电机损坏。另外,由于原材料及工艺水平的落后等原因还造成了热继电器性能的不稳定13。(2
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