关于电气自动化设备可靠性测试方法
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电气自动化控制设备可靠性测试摘要:随着机械电子技术、智能技术、计算机科学技术的快速发展,电气自动化控制设备的应用越来越成熟。
电气自动化控制设备有助于改善生产条件、提升工作效率和工作质量,而只有确保电气自动化控制设备的可靠性,才能保障生产运营的安全性和稳定性。
结合电气自动化控制设备可靠性的影响因素,采取有效措施,使电气自动化控制设备始终处于良好的运行状态,提高经济效益和社会效益。
关键词:电气自动化控制设备;可靠性;测试1武汉排水泵站可靠运行的影响因素1.1设备的运行环境排水泵站的运行环境较为复杂且不稳定,制约控制设备可靠性的环境因素主要包括气候环境与机械设备作用力两个方面。
恶劣的气候环境,如较大的温差、较高的湿度、不稳定的气压等不仅会影响设备正常运行,威胁控制设备可靠行,长期的恶劣环境更会对设备的元器件造成一定程度的损坏,引发设备故障。
对控制设备可靠行影响较大的机械作用力主要包括离心加速、冲击和振动等,这些因素会干扰设备的正常运行,降低工作效率,同时加大设备磨损率,极易产生安全问题。
1.2设备的检修维护工作排水泵站自动化控制设备智能化程度较高,人工操作程度逐渐减少,设备承担了更大的工作压力,设备故障对电气工程的影响也越来越大,因此设备的检修维护提出了更高的要求。
在现阶段自动化控制设备的检修维护中仍存在维护意识不足、维护技术手段过于落后、维护人员素质较低等问题,导致控制设备的很多隐患都不能及时发现并消除,严重影响控制设备的可靠性。
1.3设备元件质量排水泵站的元器件需要定期更换,以保证设备的最佳运行状态,目前电气自动化技术被应用与多个行业领域,市场上设备元件的厂家也逐渐增加,由于技术水平参差不齐且市场混乱,设备元件的质量存在较大的差别,部分企业为了获得较大利润违规生产质量较差的产品,使用这样的产品必然导致控制设备的可靠性降低,现阶段企业在元件采购中监管力度不足,将劣质元件应用到设备中,造成较大的安全隐患。
电气自动化控制设备可靠性测试的方法分析刘永祥摘要:随着国家科学技术水平的提升与进步,近年来电气自动化领域的发展得到了不小的突破,很多优秀的电气自动化技术不仅被广泛的应用到了很多领域的发展中,更为人们的生活和工作提供着诸多便利条件。
电气自动化控制设备也得到了很多行业领域的关注,但是一些电气控制设备的可靠性还需要进一步提升,以此来保证相关工作的顺利开展。
本篇文章就电气自动化控制设备可靠性测试方法方面的内容进行简单的论述,希望能对相关学者的研究有所帮助。
关键词:电气自动化;控制;可靠性;测试近年来,电气自动化领域在发展过程中,逐渐提高了对自动化控制设备可靠性测试的重视。
一方面是由于国家科技水平逐渐提高,电气自动化控制设备需要进行更新升级才能更好的满足一些行业领域的发展需要;另一方面是由很多电气自动化控制设备在实际运作过程中会由于某种因素的影响而降低其可靠性能,对相关工作的平稳开展起着一定的阻碍。
所以很多科研团队逐渐提高了对电气自动化控制设备可靠性测试的重视,并制定了一系列控制和防御措施来提高设备的可靠性能,为电气自动化领域的发展提供保障。
一、提高电气自动化控制设备可靠性的意义电气自动化控制设备影响着我们的日常生活,因此对电气自动化控制设备可靠性的测试方法的研究有非常重要的意义。
1、有助于生产环节安全高效的开展现代企业为了满足消费者的需要,在产品生产过程中往往需要采取电气自动化控制设备的应用,这主要是得益于其有助于生产效率的提升,提高产品的技术含量。
因而只有提升其可靠性,才能确保其始终处于最佳的状态服务生产,从而确保企业的各项任务安全高效的开展。
2、有助于产品质量的提升质量就是生命,企业要想在竞争日益激烈的市场环境中分得一杯羹,就必须在实际生产过程中注重产品质量的提升,而提升产品质量离不开现代科学技术的支持,尤其是电气自动化控制设备的支持,只有提高其可靠性,才能确保所生产的产品质量的高效性。
3、有助于降低企业生产成本企业经济效益的高低源于自身成本控制的好坏,而在企业生产中,若电气自动化控制设备的可靠性不足,势必会因此带来维修成本的提升,因而只有加强对其的维护和保管,促进其可靠性的提升,才能更好地满足生产和降低成本的需要。
有关电气自动化控制设备的可靠性测试探究摘要:当前时期,电气自动化技术与装置开始广泛地应用于国家各项生产与生活活动,成为国家发展中所必不可少的一部分。
但是,电气自动化的控制设备运行过程较为复杂,容易受到各种因素的影响,而导致可靠性能降低,进而使得电气自动化的整体装置设备难以发挥其预期的效应。
本文便从电气自动化的控制设备可靠性能这一问题入手,着重分析了测试可靠性的方法以及测试应注意的事项,同时探讨了提升其可靠性能的几点策略。
关键词:电气自动化;控制设备;可靠性能;测试;策略近几年来,电气自动化的技术在为应用者提供福利的同时,也为他们带来了又一重要的技术研究问题,即电气自动化中控制设备面临的可靠性能受损问题,积极做好对于这一可靠性能的检测,努力地对可靠性能加以提升,已经成为我国各大电气自动化用户的研究重点。
新时期,国家为了推动设备可靠性能地提升,逐步加强了对于测试方法的研究以及试验应用,为目前相关的技术设备检修人员开展可靠性能测试提供了丰富的经验借鉴以及理论支撑。
一、电气自动化中控制设备开展可靠性能测试的方法分析1、设备保证试验利用此种方法进行可靠性能检测,是注重在产品的生产过程中,依照产品的性能设计方案,对其展开无故障试验,以检测产品中各项电控设备的元器件是否存在问题,对存在问题的产品及时进行生产调整及检修,进而保证出厂的产品皆具有合格的可靠性能。
由于组成电气控制设备的元器件数量以及种类众多,设备出现的故障会呈现出随机多样的形式,且设备的失效率会体现为以时间的变动为基础,以指数模式为标准的故障产生及分布形态。
此种方式便用来对这种早期的失效率进行检测及反映,以帮助生产者在产品出厂之前实现对于产品的及时改进。
从此种方法的适用范围来讲,由于它需要较长的时间,仅能用于某些大批量产品的小样本检测,但在小批量而大系统的产品中则可以进行全面检测,而且,某些台数较少、可靠性能要求较高、电路较为复杂的控制设备在应用此方法进行检测时,更能体现出检测效果。
浅谈电气自动化控制设备的可靠性测试摘要:近年来,用户对于电气自动化控制设备的可靠性的提高一直十分关注。
为此,本文通过分析电气自动化控制设备的可靠性测试的主要方法,提出相应的电气自动化控制设备可靠性测试方法的选择。
关键词:电气自动化控制设备可靠性近年来,生产厂商和用户一直十分关注如何进一步提高电气自动化控制设备的可靠性。
本文即在结合我国现状的背景下,提出如何选择合适的电气自动化控制设备的可靠性测试方法,研究电气自动化控制设备的可靠性。
1 可靠性测试的主要方法要定量的评价电气自动化控制设备的可靠性,第一步应当选择合适的测试方法,根据国家电控配电设备质量监督检验中心的要求,目前主要有以下几种电气自动化控制设备的可靠性测试方法。
(1)试验室测试方法。
这种方法要求试验室必须具备一定的条件,进行现场模拟,使被测试的电气自动化控制达到实际所能遇到的环境应力,将试验累计耗费时间和失效数等相关数据通过SPSS数理统计分析软件进行分析,得到相关的一系列可靠性指标。
这种试验方法要求必须保证试验条件,试验数据真实准确,试验结果可以在现实生活和工作中再现。
但大多数情况下,由于受试验条件等客观条件的限制,试验数据与真实情况很难达到一致,同时试验室测试方法需要较高的费用。
由于该方法需要测试的样品较多,因此必须考虑被测试产品的生产批量和成本。
一般来说,该方法适用于生产批量较多的产品。
(2)保证试验方法。
通常,这种方法是在产品出厂前,在规定的条件下进行的无故障试验。
电气自动化控制设备的元器件较多,故障形式具有随机性和多样性的特点,其故障表现服从指数分布,即电气自动化控制设备的失效率呈现出随时间而变化的特点。
对出厂前的电气自动化控制设备进行保证试验,就是测试其早期的失效性。
通过对产品性能的改进,使产品失效率达到规定指标。
这种测试方法是一种可靠性保证测试,时间较长。
如果电气自动化控制设备的生产批量较多,只能用于测试样本,只有对小批量和大系统生产的产品才全部适用。
电气自动化控制设备可靠性测试的方法摘要:电气工程的质量高低直接影响电气设备的稳定安全运行。
而电气自动化控制技术,主要针对的是自动化控制的基础上对电气工程实现自动化控制,从而保证电气工程的安全性与功能性。
而对电气自动化控制设备的测试工作,对于提升电气自动化设备的稳定性具有重要意义。
基于此,本文对电气自动化技术进行了详细分析,并阐述了在电气工自动化程中,对控制设备可靠性测试的应用实践。
关键词:电气自动化控制技术设备可靠性测试技术应用提升举措当前阶段,社会的各项工作中,对于科学技术的运用能力都在不断提升。
在这样的发展背景下,电气相关行业,也在逐步提升对电气自动化技术的使用能力,同时这也意味着我国工业进入到了现代化的发展阶段。
产品在应用电气自动化技术以后可以自行完成操作,并且还具有较高的准确度,操作人员只需要提前设置好相关程序,那么机器就可以正常运行的,这样在有效节约人力物力的同时也进一步提高工作质量与工作效率【1】。
如何对电气自动化设备进行测试,提升其应用过程中的安全、稳定性能,逐渐成为了目前阶段的重要工作内容。
一、电气自动化控制设备可靠性测试概述下面所分析的电气自动化控制设备可靠性,用简单的方式来理解,可以将其看作是自动化设备在特定的环境条件、时间范围中,可以实现特定功能的能力。
具有代表性的就是对安全防范技术的测定,可以系统在运行的时候,既要保证主系统的安全性,还要保证子系统的安全性。
安全控制技术能够确保整体系统的安全性,保证各个子系统与相关设备的运行稳定与安全。
第一,针对计算机病毒与非法用户入侵的问题,选择病毒检查扫描的方法,能够减少系统工作中的安全问题。
第二,在电气系统整体安全管理中,可以选择弱电系统的自动控制技术、短距离对讲技术以及边界防护技术等方式,构建电气安全管理系统,保证整体环境的安全。
分析当前阶段的电气自动化设备的应用技术,可以发现大部分电气自动化控制设备可靠性,都可以用这一概念进行界定。
电气自动化控制设备的可靠性测试探讨摘要:根据电气自动化控制设备的特点,介绍了可靠性测试的方法,进而提出了电气自动化控制设备的可靠性测试措施建议。
关键词:自动化电控设备可靠性测试方法可靠性是指对一个产品投入使用后无故障工作能力的度量,其重要性被越来越多的人所认识。
由于电气自动化控制设备的特点,电控设备行业的可靠性工作情况复杂,可靠性问题就变得非常突出。
为了确保产品的可靠性,有必要对电气自动化控制设备的可靠性测试进行探讨,才会获得高可靠性产品。
1 电气自动化控制设备的特点与测试方法1.1 电气自动化控制设备的特点(1)电气自动化控制设备是由大量半导体器件、阻容元件、低压电器、仪表等级装而成的产品,因此,自动化电控设备的可靠性受外部条件的影响比较大。
(2)从功能上考虑,一个基本电控系统,其组合层次是大系统-子系统-控制单元。
因此设置可靠性指标、规范测试方法,可按不同的组合层次分别予以考虑。
(3)自动化电控设备的性能测试指标数据不仅与自动化电控设备自身的性能有关,也和与之配套的电机、传感器的性能以及机械惯量、负载波动等因素有关。
(4)自动化电控设备和不同的机械配套,这些各自不同的成套设备的工作状况、使用条件千差万别,如环境温度、湿度、尘埃、电磁干扰、腐蚀性气体等情况差别也都很大,这些情况都会影响自动化电控设备现场测试数据的可比性。
1.2 电气自动化控制设备的测试方法电气自动化控制设备的可靠性测试所涉及的内容相当广泛,通常可根据试验的目的场所、规模、结束试验的方式,施加应力强度的不同等采取不同的测试方法。
我们下面主要对实验室试验和现场测试两种较为普遍的测试方法进行介绍。
(1)实验室模拟试验是在实验室内模拟实际使用条件或在规定的工作及环境条件下进行的试验。
由于试验是在实验室进行.显然不可能人工模拟出各种使用环境,因而只能根据各种可能的使用环境条件及其出现概率,综合出一个有代表性的典型的供实验室试验用的环境条件,有可能采用组合应力,其真实性有一定差距。
关于电气自动化设备可靠性测试方法的探讨摘要:电气自动化设备由于其自身的优越点,使其在现代社会中的使用越来越广泛和普遍,这些设备在安装使用之前,首先要经过测试,以保证其安全可靠性能和使用性能,从而为广大用户提供更方便舒适和安全的使用方式。
本文针对电气自动化设备自身的特点,研究了其可靠性测试的常用方式方法和措施。
关键词:电气设备;可靠性;测试
电气自动化设备能够在无人操作控制和监督的情况下,按照已设定好的预定的程序自动的工作,使人们的生活更加方便快捷,但是这也对其质量提出了很高的要求。
由于电气自动化的设备在工作状态下受很多因素的影响,所以其应该具备较高的可靠性才能保证改设备的正常运行。
国家电控配电设备质量监督检验中心根据现代社会电控自动化设备使用的实际情况,对其设备的可靠性进行了分析研究。
经过长期不断的研究,终于制定出一套较为完善的电控及自动化设备的可靠
性测定方法,以确保产品的可靠性。
一、可靠性测试的常用方式
测试方法的选用是否得当,直接关系到电控自动化设备是否可靠。
现阶段,常用的测试方法如下:
1.保证试验方法
在产品出厂之前要进行“无故障工作”的试验,也就是常说的“烤机”。
目前的电控设备通常由大量的元器件组成,因此发生故
障的方式和种类都很繁多,并且具备不确定性,故障的表现形式也各不相同,此外,设备的失效率也会因使用时间的逐渐加长而逐渐增大。
在出场之前锁进行的试验仅仅是产品早期的的实效情况的测试,若产品测试不合格就需要对其进行优化升级,待失效率符合出厂要求的时候才能出厂。
这种方法试验可靠性很高,但是试验耗时比较多,当产品数量过大的时候只能采取随即选取样本的方法进行,这样就不能保证每个产品的可靠性。
因此,此种方法只适用于那些产品数量比较小或者是大系统生产的产品。
2.实验室测试方法
在实验室中模拟设备使用场地的环境,当实验室内的环境调试到跟现场环境相互协调之后,开始试验,将在实验过程中设备运行的时间和设备失效的总数进行记录,然后对照有关指标,判断其可靠性。
这种方法的好处在于试验操作起来较为容易,并且对试验的条件要求不是很高,但是得到的实验数据的质量较高,可以通过对实验数据进行充分的分析研究得到较为准确的数据信息。
当然其也存在自身的缺陷,即,过分依赖于实验环境,实验数据的准确性不能得到保证,并且这种方法需要头如较大的成本。
这种试验方法在大批量生产的产品中运用比较广泛。
3.现场测试方法
现场测试方法,即将设备移至使用现场进行可靠性测试,可以通过分析研究试验得来的数据今儿分析出设备的最佳使用方式,最大限度的发挥设备的使用性能。
这种方法具有很高的优越性,即试
验使用较少的设备,但是工作的效率却很高,其实验结果能够真实的反应产品中的问题,根据显示出来的问题,可以有话产品在工作状态下的可靠性和维护性。
这种方法的缺陷在于,在受控条件下,此试验很难进行下去,此外,当现场试验时收到外界因素的影响时,就不能保证该试验结果的准确性。
现场测试的主要内容有:①在线测试,即测试设备在持续运行状态下是否正常;②停机测试,即测试设备在运行过程中是否能够正常终止;③脱机测试,即将测试部件从现场撤离,将产品置于试验设备上进行测试。
从测试的技术难度上进行分析,后两种测试更为简便。
当测试系统较为复杂的时候,需要进行在线测试,以测试出复杂多样的设备故障。
究竟该选择何种测试方式要根据当时的实际情况,并且应该参考有关文件查看故障过程中是否允许停机。
现场测试和实验室测试的不同之处在于:具有不同的设备安装方式和设备连接方式,切现场测试的线路板封闭于机箱中导致信号不能连接,传统的仿真器在现场试验中不能发挥其作用。
除此之外,现场没有实验室中的设备和仪器,这样就给县城测试再来不便。
二、可靠性测试方法的选择
1.试验产品的选择
试验产品的选择直接决定了产品可靠性测试的准确度。
因此要选择那些具备代表性的。
试验产品的种类有很多,主要有造纸机电控设备、纺织机电控设备、矿井提升机电控设备等。
产品有大、中、小三种型号,根据其运行的形势可分为连续运行设备和尖端运行设
备。
2.试验环境的选择
因为电控产品的工况存在很大的差异,所以在选择试验的环境的时候应该选择环境最不好的,试验中设备工作状态下需配合一定的应力,目的是保证试验的结果的客观性。
3.试验场地的确定
根据有关场地规范的要求选择合适的试验场地。
通常情况下,厂里选择不当就不能准确的反映设备的可靠性,所以,为了跟据有关的标准要求,场地的选择要满足一下条件:工作环境具备代表性,在能够收集到有关的试验资料,则试验场地的条件应该和实验条件的场地相同或者相近。
4.验的测试程序
试验的测试程序在试验中的作用是至关重要的,其好坏直接影响着实验结果的优劣,实验人员必须严格按照有关的标准进行,其程序的主要内容有:试验起始时问、周期间隔、收集数据、指标记录等,有的时候,能够对有关的故障进行分析排除。
总之,只有严格按照有关规范要求进行操作才能保证试验的结果的准确性。
三、测试现场的可靠性措施
测试现场的可靠性测试的内容主要有数据的收集和处理,即对所接受的数据进行分析研究然后处理,对测试过程中的异常情况进行分析评估。
1. 现场可靠性测试的前提
这类试验一般情况下需要建立一套较为完备的设备生产管理制度,然后制定出一套科学合理的工艺规范,在保证产品质量的前提下,最大限度的使用科学技术作支撑。
同时在保证元器件的进货渠道正规,目的是保证用户和工厂双方的合法权益。
以上种种都依赖于设备合格的工作条件。
通常来说,用户对电控和自动化设备的需求量比较大,因为自动化的设备其使用起来更省时省力,且其工作效率更有保障。
2.现场可靠性测试的作用
对现场数据手机完毕之后,需要根据这些数据对产品进行可靠性评估,目的是为建立合理的考核指标提供数据支撑,并且使得其指标结果具备一定的参考价值;对现场测试得到的数据进行数理统计,保证所得到的数据指标的准确性和可靠性;在试验中采集元器件上的有关的数据,然后经过统计分析得出该元器件在工作状态下的可靠性及其指标;在测试过程中采集设备的维修数据有助于维修评估;核查设备的寿命特点有助于为设备确立合理的烤机时间。
3.可靠性数据统计分析
在上述工作完成之后,各项可靠性指标均已得出,形成指标体系。
根据该可靠性的指标体系可以对电控设备进行评估。
参考试验所收集到的数据然后进行统计分析计算,可以得出标准的国产电控自动化设备的安全无故障工作时间的平均值。
四、结论
总而言之,电气自动化设备在实验过程中由于其复杂多样以及
随机发生的故障特点,其试验过程也并非一件简单的事情,但是这个过程又是至关重要不可忽略的,这是保证消费者人身和财产合法权益的重要措施。
所以,我们应该重视这个过程,严格按照有关规范和标准的要求,通过现场试验等方式对电气自动化设备进行可靠性分析,从而获取该设备的可靠程度。
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