故障树分析法在泵站机电设备故障诊断及预防中的应用
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电力设备的故障诊断与故障树分析电力设备故障的诊断与修复对于保障电力系统的稳定运行至关重要。
而其中一种常见和有效的方法是故障树分析。
故障树分析是一种定性的分析方法,通过对故障的逻辑关系进行推理和分析,找出导致故障发生的根本原因,进而制定相应的修复措施。
本文将介绍电力设备故障诊断的一般步骤以及如何运用故障树分析方法。
一、电力设备故障诊断的一般步骤1. 收集故障现象和数据在进行故障诊断之前,首先需要收集电力设备故障的现象和数据。
这包括通过仪器仪表获取的参数、设备的运行状态、故障前的预警信息等。
通过收集这些信息,可以更好地了解故障的性质和表现。
2. 初步判断故障类型根据收集到的故障现象和数据,初步判断故障的类型。
电力设备故障可以分为电气故障、机械故障、过载故障等不同类型。
初步判断可以帮助缩小故障范围,提高诊断效率。
3. 寻找故障原因根据故障类型的初步判断,进一步寻找故障的具体原因。
这可以通过检查电力设备的相关部件、分析数据记录以及借助专业仪器进行测量等方式来实现。
在寻找故障原因的过程中,需要有系统性的思维,排除一些常见且可能造成故障的因素。
4. 故障树分析如果上述步骤无法确定故障根本原因,可以运用故障树分析方法。
故障树分析通常使用逻辑门进行推理和分析,并将导致故障的各个因素进行组合,得出导致故障的最基本原因。
在故障树分析中,识别最顶层事件是非常重要的,这将帮助确定最佳的修复方案。
5. 制定修复措施最后,根据故障树分析的结果,制定修复措施。
修复措施可能涉及更换故障部件、优化系统参数、加强维护等方面。
制定修复措施时,需要综合考虑成本、效果和时间等因素。
二、故障树分析方法故障树分析方法是一种建立逻辑关系图的定性分析方法,它通过分析事件之间的逻辑关系,找出导致事故或故障发生的最基本原因。
下面是一个简单的故障树分析图的例子:(在此插入一个故障树分析图的示意图)在这个故障树分析图中,最顶层事件是故障的发生,而根本原因可以通过多个逻辑门的组合来确定。
故障树分析法(FTA)判断液泵故障分析研究作者:刘晓国来源:《中国新技术新产品》2013年第06期摘要:为减少液泵故障率,提高安全性,减少处理液泵故障时间,文章利用故障树分析法对液泵的日常修理、维护等方面进行排查,减少了机电事故率,提高了安全性能。
供同行参考。
关键词:分析法;故障判断;提高可靠性中图分类号:U47 文献标识码:A1南京产BRW400/31.5、BRW200/31.5液泵故障分析1.1泵的某一吸液阀或排液阀卡住由于长时间使用疲劳过度或锈蚀严重都可能导致弹簧断裂。
吸排液阀的弹簧软或短及卸载阀坏都可以导致冲击过大使阀锥断裂。
其次由于阀锥质量问题,热处理时硬度超过规定硬度也容易造成阀锥断裂。
1.2自动卸载阀主阀阀芯卡住不能动作这一原因和人为因素有很大关系,由于没有定期更换易损件如滑套内的密封圈用的过久不更换,阀芯使用的太久磨损严重都能导致主阀阀芯卡住不动作。
1.3高压过滤器阻塞主要原因是吸排液阀上破损的密封圈进入过滤器内。
或由于长时间没有使用滤芯导致虑芯锈蚀严重,高压过滤器阻塞。
1.4自动卸载阀下部推动活塞卡住不动作其原因是复位弹簧折断或没有复位弹簧,推力活塞磨损严重,组装不得当或导向套密封脱落导致导向套有毛刺。
1.5自动卸载阀主阀不起作用,先导阀出液小孔堵住由于看泵人员不细心,液箱盖没有随时关闭,掉入杂物使液箱内液体变脏,堵住出液小孔。
由于质量问题如开胶掉底。
或没有定期更换清洗吸液过滤网,使小杂物进入先导阀堵住先导阀出液小孔。
1.6液箱内液位低液箱内液位低泵不能吸进工作液导致不能排出高压液。
由于泵箱内没有及时加入乳化液或由于泵箱开焊漏液。
1.7卸载阀未关闭在有手动卸载阀的泵上如果手动卸载阀未关紧,导致自动卸载阀不工作,在压紧螺套未压紧的情况下卸载阀也不关闭。
1.8吸液管截止阀未打开这一原因主要是截止阀损坏根本打不开或截止阀在打开的位置上实际是关闭的。
2乳化液泵站故障树的定性分析对乳化液泵站进行定性分析的主要目的就是找出导致顶事件发生的所有可能的故障模式,即弄清系统(或设备)出现最不希望发生的事件(故障)有多少种可能性。
解析工程机械维修中故障树分析法应用程利杰摘要:机械工程对于项目工程建设发挥着重大作用,可以有效推动企业的发展,为国家经济社会发展提供了重要条件。
所以,应高度重视工程机械的维修工作,并采取合理、有效的故障树分析方法开展故障分析,从而不断提升机械设备的维修工作效率。
利用故障树的定性分析,能够快速找到故障产生原因,从而避免了许多无必要性的工作,节约了时间,并得到了良好的诊断效果。
关键词:工程机械;基本现状;故障树分析;运维保养引言工程机械维修工作的有效运行是施工企业建设事业发展的重要保障,因此需要更多的对维修管理制度进行完善,更好的促进工程机械维修施工企业的运营与发展。
施工企业应当建设健全工程机械维修管理制度,加强对工作人员专业知识的培训,为我国基本建设的发展提供重要保障。
1工程机械维修的基本现状在原来的经济发展模式下,企业一般都会在内部设置专门的用于机械维修的车间或者是维修厂,仅对于本企业内部的设备进行维修工作服务,是没有自己的经营权利的。
但是在市场经济快速发展之下,企业自身的发展以及对于维修厂或者是维修车间的发展模式都会发生一定的改变,以便更好地适应现代化的经济发展体系。
因此这些原属于企业内部的一个服务部门逐渐的实现社会化,但是在社会化的过程中由于受到非常多的限制因素的影响,因此这些机械的维修部门社会化不够完善,在本身的发展中会出现一定的问题。
其中之一就是会造成维修资源的浪费。
在目前的这种与汽车修理相结合的所谓合二为一的发展模式,其实会在一定程度上对机械维修中存在的特殊性产生忽略,很难保证机械维修的质量问题。
其实机械维修和汽车维修之间有非常大的不同,这种两者结合之下的发展模式无论是对于机械维修来讲还是对于汽车维修来讲,都没有办法发挥应有的实力。
2创建故障树创建故障树主要是利用建立过程以对系统实施更进一步的了解,进而找到易于出现故障的部位和环节,从而利于维修工作的更好开展,同时为故障树的定性研究提供条件。
故障树分析法在工程机械维修中的应用【摘要】故障树分析法在工程机械维修中是一种重要的分析工具,通过对设备可能出现的故障进行系统性的分析和建模,有助于快速准确地定位问题并提出有效解决方案。
本文首先介绍了工程机械维修的重要性和故障树分析法的概述,然后详细探讨了故障树分析法在工程机械维修中的原理和步骤,以及建立故障树的方法。
接着分析了故障树分析法在实际应用中的优势和局限性,最后探讨了故障树分析法在工程机械维修中的价值、未来发展方向和总结。
通过本文的阐述,读者可以更深入地了解故障树分析法在工程机械维修中的应用价值,为提高维修效率和降低维修成本提供参考。
【关键词】关键词:工程机械维修、故障树分析法、原理、步骤、建立方法、实际应用、优势、局限性、价值、未来发展、总结。
1. 引言1.1 工程机械维修的重要性工程机械维修是保障机械设备正常运转和延长设备使用寿命的重要环节。
工程机械在施工现场的作用不可替代,因此一旦发生故障,将会造成生产线的停滞和项目延期,进而影响企业的经济效益和声誉。
工程机械设备通常在恶劣环境下工作,如高温、高湿、粉尘等,容易受到外部环境的影响导致故障频发。
对工程机械设备进行定期维护和及时修复故障显得尤为重要。
工程机械维修的重要性体现在以下几个方面:及时维修可以减少故障对生产造成的影响,保障生产进程的顺利进行。
定期维护可以延长机械设备的使用寿命,降低企业的运营成本。
良好的维护工作还可以提高设备的工作效率和安全性,保障操作人员的工作安全。
工程机械维修在现代工程建设中扮演着不可或缺的角色,其重要性不言而喻。
1.2 故障树分析法的概述故障树分析法(FTA)是一种通过逻辑推理来分析系统可能发生故障的方法。
它是一种系统性分析方法,旨在找出系统中可能导致故障的所有可能组合,并通过结构化的分析方法来识别和评估这些组合的重要性。
故障树分析法可帮助工程师确定系统中可能出现的故障模式,从而提前采取预防措施或及时修复问题。
工程机械液压泵故障树分析摘要:我国工业和我国科技水平的快速发展,随着国家基础建设的持续进行和技术的不断进步,工程机械作为现代化施工的重要组成,对工程的建设质量和速度起到了重要的作用。
由于工程机械的工作环境恶劣,工况复杂,设备带病工作等现象时有发生,导致工程机械故障不断,进而影响到工程的质量和进度。
而工程机械的液压系统结构复杂,故障具有隐蔽性、多样性、分散性和随机性,严重影响工程机械的正常使用和工期的进度。
这些现象,引起了工程机械设计者、生产制造企业和使用操作者的重视,也成为制约工程机械快速发展的重要因素。
因此,建立合适的故障诊断方法,可以减少故障诊断时间,快速判断故障原因,提高维修的效率和精准度。
关键词:工程机械;液压泵;故障树分析;故障分析引言在工程机械设备当中应用的液压传动系统是否能够正常运作,一般是工程机械设备在施工期间顺利完成项目和工程投入应用的寿命周期的关键保障条件之一,保证其平稳运转对施工来说十分关键。
液压传动系统在运转的过程当中比较容易受到一些客观因素影响,导致出现故障或者运转不畅(尤其是液压系统当中作为介质的液压油,其温度、清洁度等往往是导致系统故障的主要诱因),轻则影响施工进度,重则导致风险事故。
因此,作为从事工程的工作人员和管理人员,必须深刻认知液压传动系统发生故障可能会造成的严峻后果,定期加强预防和诊断,通过工作人员的主观经验配合客观、智能化的监测设备联合的方式,保证将风险控制在最低;另外,一旦出现故障,要立刻做出反应,予以有效处理,将不良后果控制在最小水平,以期保证施工安全和工程稳定。
1液压机械节能控制技术的重要性在我国总体宏观发展水平和国民经济社会发展水平不断改变的前提条件下,我国各行业均获得了高速度蓬勃发展,当然工程行业发展势头也很快。
尤其是近年来,不同形式的工程项目如雨后春笋般出现。
由于这个趋势,工程机械在工程行业中获得了日益普遍的使用,而液压机械为现代工程机械的重要一部分,在工程建设中得到了广泛的应用。
故障诊断与故障树分析方法在设备维修中的应用与实践在设备维修领域,故障诊断是一个至关重要的环节。
它能够帮助维修人员准确找出设备故障的根本原因,并采取相应的措施进行修复。
而故障树分析方法则是一种常用的故障诊断工具,它通过构建故障树来分析系统中可能出现的各种故障,从而找出导致设备故障的主要因素。
本文将探讨故障诊断与故障树分析方法在设备维修中的应用与实践。
一、故障诊断的重要性故障诊断是设备维修中不可或缺的一步。
通过对设备进行全面的故障诊断,可以准确地确定设备故障的原因,避免因为误判导致的不必要的维修工作,提高维修效率。
在故障诊断过程中,维修人员需要运用各种技术手段,如观察、测试、测量等,来获取有关设备故障的信息。
同时,他们还需要运用自己的经验和专业知识,对这些信息进行分析和判断,找出设备故障的根本原因。
二、故障树分析方法的基本原理故障树分析方法是一种常用的故障诊断工具。
它通过构建故障树来分析系统中可能出现的各种故障,从而找出导致设备故障的主要因素。
故障树是一种逻辑图形,它由事件、门和逻辑关系等要素组成。
在故障树中,事件表示系统中可能发生的故障,门表示事件之间的逻辑关系。
通过对故障树的分析,可以找出导致设备故障的主要因素,并确定相应的修复措施。
三、故障诊断与故障树分析方法的应用与实践1. 应用案例一:电子设备维修在电子设备维修中,故障诊断与故障树分析方法被广泛应用。
维修人员通过观察设备的工作状态、进行测试和测量等手段,获取有关设备故障的信息。
然后,他们利用故障树分析方法构建故障树,找出导致设备故障的主要因素。
最后,根据故障树的分析结果,采取相应的修复措施。
2. 应用案例二:机械设备维修在机械设备维修中,故障诊断与故障树分析方法同样发挥着重要的作用。
维修人员通过观察设备的运行状态、检查设备的各个部件等手段,获取有关设备故障的信息。
然后,他们利用故障树分析方法构建故障树,找出导致设备故障的主要因素。
最后,根据故障树的分析结果,采取相应的修复措施。
运用故障树分析预防电气检修作业过程的触电事故?发布时间:2023-02-02T01:18:14.033Z 来源:《中国电业与能源》2022年18期作者:贺友库[导读] 在系统中,对各类事故的危险性进行准确的辨识是进行风险评估与控制的前提。
贺友库国能生物发电检修公司吉林省长春市 130012摘要:在系统中,对各类事故的危险性进行准确的辨识是进行风险评估与控制的前提。
当前电力系统的分析与研究多以定性的方式进行。
电力企业触电事故较为常见,故障树分析方法简单明了,可实现定性和定量分析。
关键词:故障树;分析预防;电气检修作业过程;触电事故? 引言:变配电每一个环节都有漏电、触电、保护拒动的可能性。
为此必须做好变电设备的运行管理和安全工作。
一般情况下,由于其管理体制和严格的操作规程,使其能够正常工作,很少发生电击事件。
但在维修过程中,尚有绝缘电阻数值降低,与供电设备接触的不仅仅是低电压,还有高压供电,许多保护功能都被退出,导致检修期间触电的危险因素增多,因此变、配电系统的触电事故大多发生在维修工作中。
1.故障分析法概述故障树分析是一种对系统进行推理的风险分析。
从一个具体的事故或故障开始,一层一层地对其产生的原因进行分析,直到无法进行进一步的分析。
把具体单元事件与各个层次原因的逻辑门联系起来,得到一个形象简洁的逻辑树,也就是故障树。
由质量特性(即质量结果指某个质量问题)、要因(产生质量问题的主要原因)、树干(指一些列箭头表示不同的层次原因)、主干(指较粗的直接指向质量结果的水平箭线)等所组成。
对故障树进行简化,计算,达到分析评价的目的[1]。
2、故障树分析法遵循原则(1)在判断顶上事件时,应以高危险事件为优先,而顶上事件的正确选取与分析结果有直接联系。
当发生了一些事故,这些事故会造成严重的损害,或者造成严重的后果时,就必须进行顶点事件的确认。
在这种情况下[2-3],人们会对所有不希望发生的事情进行筛选,首先要分析最可能出现的和最严重的情况。
水利工程泵站机电设备故障诊断方法分析摘要:泵站机电设备运行环境较为复杂,故障发生概率较高,有关部门应加强故障诊断工作,及时检查排除故障问题,确保水利工程安全、稳定、高效运行。
采用有针对性的故障诊断方法,可以有效延长泵站机电设备的使用寿命,获得更大的经济效益。
关键词:水利工程;泵站;机电设备;故障诊断方法1加强水利泵站机电设备运行管理的意义水利是国民经济发展的动力。
水利泵站在实施农村振兴战略中发挥着重要作用。
机电设备是保证液压泵站正常运行的基础。
随着液压泵站机电设备智能化、网络化管理模式的实施,加强液压泵站机电设备运行管理显得尤为重要。
首先,加强液压泵站机电设备运行管理是提高泵站机电设备运行效率的重要途径。
液压泵站机电设备种类繁多,特别是在大数据技术环境下,泵站机电设备的性能越来越精确,任何链路故障都会影响整个泵站的工作效率。
通过加强机电设备运行管理,将机电设备故障发生率降至最低,有效提高机电设备运行效率,避免机电设备故障停机造成的经济损失。
其次,加强液压泵站机电设备运行管理,有利于提高泵站的应急能力和抵御自然灾害的能力。
水资源泵站是优化水资源配置的重要设施,也是及时应对各种突发事件的关键工程。
例如,在持续干旱的情况下,需要抽水站及时调节水资源,向干旱地区供水,以减少干旱造成的农牧业损失。
机电设备是泵站运行的基本组成部分。
如果没有有效的管理策略,泵站在突发事件或自然灾害中无法正常运行,给社会带来巨大损失。
2水利工程泵站机电设备故障原因分析2.1维护管理人员综合素质较低大多数水利工程泵站机电设备维修人员往往过于注重生产,忽视管理。
泵站机电设备检修时,相关人员技术不熟练,对常见故障类型缺乏全面了解。
如果发生故障,很难进行有效的维护和处理,并且维护不到位。
泵站机电设备种类繁多,运行复杂,人员业务能力不足,导致机电设备在维修工作中对参数掌握不够,无法有效地确定其运行状态,导致故障问题较多。
2.2设备更新不及时,老化问题突出随着机电设备生产技术的不断发展,特别是农业生产提高泵站机电设备的工作效率,为了保证机电设备的高效运行,必须及时更新机电设备。
净水技术2017,36(4) :95-99W a t e r Purification T e c h n o l o g y严克平,朱海峰,吕玉龙,等•基于故障树分析法(F T A)的供水泵站故障诊断分析及应用[J]•净水技术,2017,6(4) : 95-99.Y a n Keping,Zhu Haifeng,Lu Yulong,et al.Analysis and application of fault diagnosis for water supply pumping station based on fault tree analysis (F T A)[J].Water Purification Technology, 2017, 36(4) : 9^-99.基于故障树分析法(FTA)的供水泵站故障诊断分析及应用严克平,朱海峰,吕玉龙,张乐华,叶建明(上海城投水务(集团)有限公司制水分公司,上海200086)摘要以供水泵站系统为研究对象,采用故障树分析技术(F T A),分析供水泵站的主要故障模式、发生的原因和产生的影响。
并结合现有的测试能力,确定故障检测方案,制定故障应对策略,降低故障发生概率及其影响,提高泵站运行可靠性,并 为供水泵站系统制定维修计划、改善设计方案提供参考。
关键词供水泵站故障树分析法(F T A)故障诊断安全性中图分类号:T U991 文献标识码:B文章编号:1009 - 0177( 2017) 04 - 0095 - 05D O I:10.15890/ki.jsjs.2017.04.018Analysis and Application of Fault Diagnosis for Water Supply Pumping Station Based on Fault Tree Analysis (FTA)Y a n K e p i n g,Z h u H a i f e n g,L u Y u l o n g,Z h a n g L e h u a,Y e J i a n m i n g(SM IW Water Production B ranch,Shanghai200086, China)A b s t r a c t W a t e r p u m p i n g station system is taken as the research object,a n d the m a i n failure m o d e s,causes a n d influence of water supply p u m p i n g station are analyzed b y F T A(fault tree analysis technique).B a s e d o n present ability of testing,system can supply the detection m e t h o d of faults a n d schedule relevant strategies.It can help us to reduce the failure probability a n d effect,improving the reliability of the p u m p i n g station,a n d providing the reference of m a k i n g maintenance plan a n d modifying the design.K e y w o r d s water supply p u m p i n g station fault tree analysis (F T A)fault diagnosis security1概述供水泵站在城市供水系统中承担着水量调蓄、水压保持和水质(余氯)维持三大重要任务,是供水管网的重要环节[1]。
解析工程机械维修中故障树分析法应用摘要:随着国民经济的快速发展,工程机械在我国基础设施建设过程中发挥着越来越重要的作用。
在工程机械发生故障后,通过故障树分析方法对工程机械开展全面的分析,以找到其故障原因和问题所在,进而有针对性的开展维修工作。
工程机械的维修自身便是较大的一项工程,发生的故障也是各式各样,在故障诊断时若发生失误,将引起极大的物力、人力、财力损失,并且还不能完成维修工作。
在某些大型项目中,工程机械维修工作如果一旦没做好,则将严重影响施工进度和质量,从而导致公司的经济和社会效益都将受到重大损失。
关键词:工程机械;维修;故障树分析法;应用1 故障树分析法概述故障树分析是一种分析安全性与可靠性的系统工具,1961年在美国的贝尔实验室产生,其主要采用逻辑门符号、事件符号及转移符号等形式对系统内各类事件因果联系进行描述。
故障树分析方法是将分析系统中最不希望出现的故障情况当作故障的研究目标,进而找到直接引发此故障的所有因素,接着再找到引起下级事件的所有直接性因素,直到无需再查找原因为止。
故障树分析法基于故障树,对系统中导致故障产生的各类途径与因素进行分析,并在系统维修环节,可以有助于诊断的故障及维修方案的改进工作。
2 工程机械故障的发生原因2.1 配件型号的选用不合理常出现错用以及配件代用的情况,此行为极其普遍,工程机械的运维过程中,配件错用以及代用短时间内将不会影响工程机械的运行状况,但长此以往,必然会降低机器运行的安全性以及可靠性,甚至会削弱其应用效能。
比如,ZR50装载机所运用的起动机型号为QD274,运维过程中却用QD50替代,其功率不足,导致柴油机启动极其困难,给工程机械的运行带来不利影响,无法发挥其应用价值。
2.2 润滑油只添不换大多工程机械运维技术人员在检查润滑油油量时,都会按照相关标准添加,但是,很多时候工程机械运维后,运转过程中普遍存在各类杂质,技术人员未能对其全面清洗,直接添加润滑油,极易引发抱轴以及烧瓦等各项事故。
机电设备维修中故障诊断技术的应用黄益进发表时间:2018-01-11T10:30:28.300Z 来源:《基层建设》2017年第27期作者:黄益进[导读] 摘要:随着科学发展以及技术进步,机电设备技术也在快速发展,设备故障诊断技术在如今企业生产运营保障中显得尤为重要,它已成为企业设备管理中的重要手段。
贵州芭田生态工程有限公司贵州瓮安 550499 摘要:随着科学发展以及技术进步,机电设备技术也在快速发展,设备故障诊断技术在如今企业生产运营保障中显得尤为重要,它已成为企业设备管理中的重要手段。
关键词:机电设备维修;故障诊断技术;应用引言机电设备故障诊断维修技术对机电设备使用性能的提高非常重要。
一旦企业的机电设备出现故障,会给企业带来诸多不利的影响,将能给企业造成巨大的经济损失,甚至出现重大的人员伤亡情况,从而阻碍企业的可持续发展。
所以,机电系统的安全性和可靠性非常关键,利用故障诊断技术加强对机电设备的检测和维修具有极其重要的意义。
1机电设备故障诊断技术概述机电设备故障诊断技术是对机电设备运行情况进行检测,根据运行时得到的相关测量参数,查看并判断其是否正常、满足安全运行,科学的故障诊断技术能够提前发现机电设备的故障隐患,通过预防性的计划检修安排,有效的保障机电设备安全运行。
2机电设备故障原因分析 2.1设备工作性能受损设备工作性能受损是指设备在长期作业环境中,受内外因素的双重影响,整体性能不断降低与消耗。
这一故障产生原因可以归结为:一是机件配合刚度降低,缝隙加大;二是零部件刮损或老化;三是摩擦系数过大导致设备产热量增多;机电设备与负荷直接接触或存在较大关联性的零部件形状出现了折曲变形问题等。
2.2机电设备的超负荷工作在生产运营过程中,如果机电设备出现的实际工作参数超出设备设计生产时设置的最大工作值,会出现振动加剧、温度过热、压力过大等异常,造成零部件损坏,导致机电设备故障的产生。
2.3违章操作、维护不当不严格执行操作规程,违章操作,以及不按时维护、使用错误的工具和方法,维护不当,都会造成零部件损坏,导致的故障发生。
刍谈机电设备维修中故障诊断技术的运用摘要:当前,涌现出很多高层建筑,而供热和空气调节系统也变得非常复杂,这些暖通空调系统中很容易就会出现故障,这些故障容易对空调系统造成危害,浪费资源,影响人们居住的舒适度,也会缩短设备的寿命,但是如果能及时快速解决这些故障,就可以更好的服务于人们。
而当前出现了一种故障诊断技术,其对于机电暖通设备的诊断而言起着十分重要的作用。
关键词:机电设备;暖通空调;故障诊断技术引言对暖通空调系统进行研究能够为人们生活条件的优化与生活质量的提高创造有利条件。
将暖通空调与目前市场上通用的空调相比而言,其在技术上更加专业,在功能上更加齐全,更重要的是,暖通空调系统的应用还是践行可持续发展战略的体现,能够起到节能环保的作用,能为社会的和谐发展作出许多贡献。
本文就是关于暖通空调系统故障检测与诊断技术的研究。
1.机电暖通设备故障的成因暖通空调设备为人们的工作生活环境创造了优质的工作环境,也保证了机电设备工作状态的稳定性。
考虑到机电化生产模式越来越大,暖通空调故障率也有明显提升,因此必须要对机电暖通设备出现故障的成因进行综合分析。
1.1温控故障如某机电房内,用卧式暗装风机盘管,靠门的一侧很冷,而房间温度高达26℃~27℃,整个机房内部温度控制不协调。
检修人员根据现场检查,这一故障主要原因是由于送风口采用单层百叶,使气流扩散不到边角处,致使室内温度不匀,只有送风达到一条面积内温度低。
1.2热风故障热风是提高室内温度的自动化操作,通过室温调节及空气转换而提升温度,这些都是热传送过程的必要条件。
机电暖通故障会经常遇到热风传送故障,例如,某展机房顶部散流器送风,集中回风;冬季热风下不来,人流区只有12~13℃,而吊顶下可达20 ~ 24℃。
发生这一故障,主要是由于是用散流器平送,在送风口处形成气流贴附,热风在上,冷空气在下,室内温度层化严重。
1.3气流故障主要故障表现是气流送不到发热地点,例如,某机电房空调器的冷负荷能满足机器的发热量。
分析水利工程泵站机电设备故障诊断方法摘要:随着我国经济建设的快速发展,我国水利工程发展迅速,为我国基础建设贡献力量。
水利工程建设投入成本高、涉及技术内容丰富、特别是在其生产过程中依然面临诸多故障风险问题,所以针对水利工程泵站机电设备的故障维修是非常有必要的。
为加强泵站机电设备使用率,就必须思考其故障产生的原因,提出正确诊断方法,有效提高水利工程泵站机电设备的整体运行效率,如此才能满足我国水利工程泵站的机电设备生产实践使用技术要求。
关键词:分析水利工程;泵站机电设备;故障诊断引言水资源是我国基础建设中非常重要的组成部分,其发展直接关系到我国人们的生活水平和生活质量。
泵站是水利工程的重要构成部分,泵站系统结构复杂,设备较多,比如:变压器、水泵、配合大型同步电机、远程自动化监控系统等,整体运行情况较为稳定,但是由于这些机电设备的运行环境较为复杂,在实际过程中仍然存在各种机电设备的运行故障问题。
1水利泵站机电设备的重要性当前水利工程项目对于保障人们的正常生活和社会经济的稳定发展至关重要,在调蓄洪水、城市供水等方面,也发挥着非常重要的作用。
水利泵站是水利工程项目的一个关键构成要素,我国水利部门一直以来都对泵站机电设备的检修工作给予了高度的重视,为了保障泵站机电设备的稳定运行,制定了一系列标准与规范,我国水利部门在工作实践中积累了丰富安装和检修经验。
随着近些年来水利项目在保障社会经济发展中的作用愈加显著,水利工程设施的运行强度持续的提升,针对这种情况,一定要确保机电设备时刻处于稳定运行的状态,防止出现严重的故障。
2常见故障问题分析在国内水利工程泵站机电设备中,其常见故障问题主要体现在元件上,例如元件运行失常,这主要是因为泵站机电设备会长期处于高强度运转状态中,因此元件老化、被腐蚀、脱落问题也就司空见惯。
另外,考虑到零件咬合不够紧密,所以在某种程度上就导致了机电设备的运行状态严重失稳,其管线无法完成整体工作,管线外部环境因素也因此而出现诸多问题,导致设备连接存在不足,造成漏电问题。
故障诊断在机电设备管理和维修工作中的应用摘要:近年来,随着我国社会的进步和科学技术的发展,我国机电设备的自动化水平也越来越高。
基于机电设备在我国工业生产和工程建设中的重要作用,机电设备故障诊断技术在我国机电设备管理和维护中的应用也越来越广泛,这也有利于优化机电设备的使用性能,在很大程度上促进中国的工业生产。
关键词:故障诊断;机电设备管理;维修工作;应用导言:过去使用的故障诊断方法主要是模糊理论,对设备的数据进行故障分析。
当故障诊断技术用于诊断时,多传感器融合技术、特征向量等技术主要用于诊断。
诊断中会有许多外部因素,如传感器的可靠性、信号采集是否完整、电磁场干扰和操作员的操作水平,如果操作员和人员未能通过理论知识或综合技能的测试,则在故障诊断过程中可能会出现许多问题,这反映了严格的故障诊断在机电设备管理和维护中的重要性。
1 故障诊断技术的含义目前,故障诊断技术已应用于设备的运行监测。
通过对设备运行数据和设备参数的监测和估计,可以实现对设备运行状态的监测,及时发现和处理故障问题。
假设在出现异常的情况下,能够准确、及时地分析故障原因,并采取适当的措施确保设备的正常运行。
当前的故障诊断技术不仅可以诊断设备的当前运行状态,还可以预测设备下一时刻的运行状态。
诊断技术不仅可以在不中断设备运行的情况下诊断设备,还可以识别设备的压力、性能和可靠性,并将其量化为一些指标。
2 机电设备故障产生的原因机器故障主要是由于机器的某些部件无法提供特定功能,导致设备运行出现问题。
在设备的使用寿命内,设备使用时间越长,磨损的可能性越大,设备的长期运行将导致多次过载。
机电设备故障的最常见原因包括:2.1零件磨损。
零件的磨损程度与机电运行时间成正比。
工作时间越长,磨损程度越大。
当设备运行到某个时间点时,零件会老化,零件无法再支持其自身功能,最终会导致机械和电气设备故障。
2.2故障和维护。
未能或未能按照适当的程序操作将对设备造成最大的损坏。
故障树分析法在泵站机电设备故障诊断
及预防中的应用
摘要:本文通过运用故障树的方法,对水电站泵站水泵机机室的机械装置
中的常见问题进行了讨论,并给出了相应的防范措施,供现场技术工作者借鉴。
关键词:故障树分析法;机电设备;故障诊断
水泵是泵站的关键设备,在科学技术的进步和现代科学技术的进步下,水泵
站设备结构和功能复杂程度不断提升。
在设备出现故障后,技术工人们仅凭图纸
和以往的工作经历来判断,容易导致分析不全面,故障排除时间较多。
在此基础上,故障树方法可以很好地识别出机械装置的安全和失效的影响因子,为维护单
位进行快速的检修和制定生产方案。
1 故障树分析法
1.1 故障树的基本特征
故障树分析法是目前国内外研究和应用最广泛的一种分析手段。
故障树是把
失效的现象看作顶事件,把引起顶事件的直接或间接引起顶事件的因子当作中间
事件,把最基础的失效事件当作底层事件,用“与”和“或”把顶事件、中间事
件和底部事件联系在一起,构成一个树状图,从而得出一个定性的因果关系。
在
故障树被创建之后,从顶部开始,进行自上往下的分析,很快就能找到相应的底
部事件,也就是失效的根源。
故障树分析法的特点是:1)清晰地显示出每一次事故发生的原因和原因,
并用最直观的方法识别出失效的原因和原因,以便于技术工作者迅速、精确地找
到问题根源。
(2)定性的方法可以确定系统的失效状态,采用故障树方法可以精
确地发现潜在的潜在的故障位置,并采取相应的对策,对不同的事故造成的危害
进行评估,从而为事故的防治和处理创造了有利的环境。
(3)基于故障树的方法,
它不但可以快速、精确地进行故障的位置,而且还可以利用有关技术对事故的概
率进行定量的定性分析,并对其进行失效概率的判定和计算,使其达到了最优的
安全控制目标,并对其进行了量化。
1.2 故障树的构建过程
在建立故障树之前,必须收集相关的技术数据,全面深入地了解系统的结构
和原理。
其原因有二:一是选取好的顶点。
一般情况下,顶点事件会对整个体系
的正常运行造成很大的冲击,并且会引起多种安全事故,是一种重要的影响因素。
但是,这个“顶点”必须要有一个明确的概念,而且必须是可拆卸的。
不想出现
的错误种类很多,所以一个系统可以建立多棵失败的树状结构,而在同一时间内,顶部的事件可以是多个。
另外,还必须弄清楚问题树的构造过程,一旦发现了一
个顶部事件,就可以作为一个项目,对引起顶部事件的中间和底部事件进行分析。
第一阶段中的事情可以通过几个标志和顶部的事件和第二个中间的事件相关联,
这些标志可以说明两个活动的内在关系或者是一个引导性的东西,然后继续从上
往下依次进行,直至找到造成这个问题的全部原因。
在图1中显示了一个简易的
故障树。
图1 故障树原理示意图
如从图3可见,失效1或失效2会引起顶部事件,而组件1或组件2的失效
将触发失效1,组件3和组件4的失效将触发失效2。
首先,技术工作者要全面掌握系统的组成、功能和原理。
第二个步骤是正确
地设置顶部事故,一般将待确诊的失效视为顶部事故,并对顶部事故进行界定。
第三个步骤是从上一次的事件到另一次的层次分析,找到失效的根源,并用一种
逻辑的方式将所有的事件联系在一起,从而构建出一棵失败的树。
第四阶段是对
失效进行查找与判断,并将其与现有的失效之树相联系,寻找出不同的失效原因及原因,一般采用逻辑推理的方法进行查找[2]。
第五阶段,针对所遭遇的错误和所预见的错误,对其进行改进。
2 故障树分析法在常熟水利枢纽泵站机组进水闸门故障诊断中的应用
2.1 常熟水利枢纽泵站机组进水闸门启闭机控制原理
常熟水利工程泵站设有9个垂直轴流泵,其流路呈“X”型,长江一侧和内河一侧各有2个门,1个进水门和1个出水门,分别由左右两个入口和一个出口入口分别进行“灌溉”与“排涝”,如果入口和出口阀门等机械装置失灵,那么就会造成进出水闸门失灵,相应的装置也不能正常工作,所以当故障发生后,必须尽快发现问题并进行维修。
图2显示了入口开关器的工作原理。
在图2中,FU是保险丝, KA和 SQA是中间继电器, KM是 AC, KH是热继器, SB是现场操作键,1 K和2 K是主机操作键, QF是低压断路器, K是切换状态切换,XXWD是电子下限位, SXWJ是电子下限位,机械上限位,电子上限位,机械上限位。
在控制电路中,元件在工作时,通过现场或主机的操作按键,产生一个触发器,使相应的 AC接触器感应到电流,使主回路从 OFF变成 OFF,主回路导通,从 OFF变成 OFF,从而实现自动维持。
图2 常熟水利枢纽泵站机组长江侧进水闸门启闭机控制原理图
2.2 进水闸门故障树的建立
根据入口阀门的控制原理和现场维修的实践,将一级的事故划分为“电器故障”与“机械故障”,其中,入口阀门的失效情况见表3。
图3中最低的一次事故是底部事故,当出现了入口水闸不能正常工作后,根据以上的问题树逐级进行分解,迅速确定底部事故并进行维修。
图3 进水闸门故障树
3 机电设备故障的诊断与预防
3.1 结合自动化监控系统进行诊断
在水泵厂中,自动监视系统是广泛使用的,通常如果由自动监视装置检测到的仪器的参数不在标准的值以内,那就意味着这个装置有很大的问题,所以技术人员必须按照预定的程序进行故障排除。
在故障树的故障诊断过程中,可以将故障树上的顶事件、中间事件和底事件与现场异常状态相对应,并根据故障树上事件的逻辑联系,对不同时段、不同类型的异常进行分析比较,快速地判断出问题所在。
为了获取更多的故障诊断信息,可以更好的提升维修工作的效果[3]。
3.2 设备故障的预防
对现有的问题进行剖析,可以引申出其它的潜在问题,并根据专家的工作经历,对水泵的各部分进行改进。
当电气设备和机器零件的寿命越长,失效的可能性就越大。
当某个元件在运行了相当长的一段时期后,还没有到达替换的最后时限,就会有相应的底部事故出现的几率,因此,出现顶部事故的几率就会加大。
利用大数据技术,可以计算出每一次事故的发生几率,预测每一次事故的发生几
率,以此来预测每一次事故的出现几率,以便在制定检修方案的时候,将事故的可能性降至最低,达到预防事故的目的,为水泵厂的电气设备的安全稳定运行增添一份保障。
4 结束语
在水泵站中,故障树的诊断与防治是保证水泵机组的正常运转的关键,采用故障树方法可以有效地解决水泵机组的故障诊断问题。
总结、整理了系统中的各类故障,并对其进行了改进,并与其相联系,制定了相应的维护保养方案。
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