[发明专利]一种基于MUSIC与PSA的笼型异步电动机转子断条故障检测方法有效
申请号: | 201110207099.9 | 申请日: | 2011-07-23 |
公开(公告)号: | CN102279364A | 公开(公告)日: | 2011-12-14 |
发明(设计)人: | 孙丽玲;许伯强 | 申请(专利权)人: | 华北电力大学(保定) |
主分类号: | G01R31/34 | 分类号: | G01R31/34 |
代理公司: | 石家庄冀科专利商标事务所有限公司 13108 | 代理人: | 李羡民;高锡明 |
地址: | 071003 河北*** | 国省代码: | 河北;13 |
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摘要: |
一种基于MUSIC与PSA的笼型异步电动机转子断条故障检测方法,它首先对按一定频率采集的定子电流瞬时信号 |
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搜索关键词: | 一种 基于 music psa 异步电动机 转子 故障 检测 方法 | ||
【主权项】:
1.一种基于MUSIC与PSA的笼型异步电动机转子断条故障检测方法,其特征是,它首先对按一定频率采集的定子电流瞬时信号
应用多重信号分类技术,得到其基波分量与边频分量的频率值;再应用模式搜索算法估计定子电流瞬时信号
基波分量与边频分量的幅值、初相角;进而求得当前边频分量与基波分量幅值的比值并把它作为故障特征;然后求出该比值与检测阈值之比确定故障指数;最后依故障指数判断是否存在转子断条故障;具体步骤如下:a. 测取一相定子电流瞬时信号
:对于高压电机,采用一只电流钳在电流互感器CT二次侧测取一相定子电流瞬时信号;对于低压电机,采用一只电流钳直接在电机接线端子处测取一相定子电流瞬时信号;b. 采用单工频周期滑动窗方法计算定子电流瞬时信号
的有效值
,通过分析有效值的变化趋势,提取其最平稳亦即波动最小的一段数据,记为
;c. 对提取的定子电流瞬时信号
应用多重信号分类技术,确定其基波分量与边频分量的频率值:提取的定子电流瞬时信号
可以表示为一系列余弦谐波分量之组合:
,其中,
表示采样点数;
表示谐波个数;
、
、
分别表示第
个谐波的幅值、频率、初相角;
为零均值、方差为σ2的白噪声,则基波分量与边频分量的频率值按下列步骤求得:① 引入以下
阶矩阵(保证
):
,并构造
的自相关矩阵:
,其中,
表示共轭转置,
表示数学期望;② 对
进行特征值分解,确定按降序排列的
个主特征值和
个次特征值
,并求出与之对应的特征向量
;③构造“伪功率谱”:
,其中,
,④ 取
,计算
,
可根据频率分辨力的要求确定,如
;⑤ 从以上计算结果中搜索最大的
个峰值,它们所对应的频率
即为提取的定子电流瞬时信号
的基波分量与各边频分量的频率值;d. 应用模式搜索算法估计提取的定子电流瞬时信号
基波分量与边频分量的幅值、初相角:首先构造目标函数:提取的定子电流瞬时信号
可以表示为:
,生成
矩阵
、
,具体如下:
,
,令状态
,其中
、
分别为:
;
;构造如下目标函数:
;此处,
为列向量
,
为使
取最小值的待定状态;之后,按如下步骤估计提取的定子电流瞬时信号
基波分量与边频分量的准确的幅值、初相角:①、 设定初始状态
,并给定轴向方向
,
,…
,步长
,减缩率
,终止参数
,令
;②、探索移动, 对
(
)依次进行如下轴向搜索:令
,若
,则令
;否则,令
,若
,则令
;③、模式移动,若
,则令
,以
为新的初始状态,转②,得到新的迭代点
——若
,则令
;否则,令
;④ 若
,则停止;否则,转②;最终获得的
可使
取最小值,实际上就是确定了采样信号各个分量准确的幅值与初相角
、
,
;e. 确定提取的定子电流瞬时信号
的
边频分量与
基频分量幅值之比
+
,其中,
是
边频分量与
基频分量幅值之比,
是
边频分量与
基频分量幅值之比;f. 确定故障指数:根据常规经验设置检测阈值2% ,
+
与检测阈值的比值即为故障指数;g. 根据故障指数判断故障存在与否:故障指数数值<1,表示电机处于健康状态,且其数值愈小,健康状态愈明确;故障指数数值>1,表示电机处于故障状态,且其数值愈大,故障状态愈严重。
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