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基于检测对象的电器产品检测技术发展初探

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摘要:我国电器检测行业作为一个近代新兴的行业,在发展的初级阶段受到行政指导的影响比较明显,第三方检测机构的业务大部分是政府指令性任务,检测机构也大多拥有政府背景。随着社会经济发展,我国电器检测行业无论是技术水平还是运行模式都有了较大的进步,随着检测市场的开放,民营检测机构发展迅速,检测业务也在逐步向市场主导的方向发展。虽然我国电器检测行业整体发展较快,但离世界先进水平还有不小的差距。出现这种情况的原因有我国高端检测与标准制修订人才缺乏以及相关思想意识滞后等方面。

关键词:电器产品;检测技术;应用

前言

低压电器属于基本电器元件,在各种电力系统中广泛存在,据相关研究数据显示,我国已经成为了低压电器制造与应用大国。从电力系统实际运行情况来看,低压电器的使用可靠性直接关系到系统安全,尤其是低压电器,一旦出现故障,必须及时诊断、处理,确保系统第一时间恢复正常。

1低压电器类型与识别分析

低压电器,指的是工作电压流、直流低于1000V、1200V的电气设备,主要功能包括通断、调节、保护、控制。根据其用途、操作方式的不同,可分为诸多类型,各种低压电器共同组成接触器控制线路,因此,对于一个较为复杂的电气控制线路而言,其故障原因大多是由低压电器故障所引发的,所以有效识别和判断故障,是保证电气系统可靠运行的重要基础。

2低压电器故障诊断及检测方法分析

现阶段,我国低压电器故障诊断及检测方法,主要分为两种:一是传统的故障诊断方法,包括:物理化学诊断、征兆诊断、阈值诊断等;二是人工智能诊断及检测技术。目前我国在进行低压电器故障诊断与检测中,各种方法均有所应用。传统方法诊断速度快、操作简单,但是对诊断人员的经验要求较高,适用于部分常见故障类型;新型智能诊断与检测技术,更适用于一些复杂故障问题,其诊断效率、准确率均较高,且对操作人员经验无严格要求。

3传统诊断及检测方法

以断路器、继电器、交流接触器为例,介绍常见故障类型及其传统诊断方法。

3.1断路器故障

低压断路器若无法正常分合与开断,则表明出现了故障,大部分故障可通过例行检查排除。

断路器常见故障及诊断方法如下。

(1)合闸故障:检查合闸电磁铁吸合情况;检查定位件动作;检查储能机构。

(2)不分闸:检查控制与二次元件,包括辅助开关、端子排;检查、检修断路器主体。

(3)空合:检查合闸保持;检查储能机构。

3.2继电器故障

继电器是一种电子控制器件,具有自动调节、安全保护和转换电路的功能。继电器主要是通过“通”“断”完成控制工作。继电器常见故障及诊断方法如下。

(1)触点过热:检查触点容量、压力;检查表面是否存在氧化情况;检查表明是否清洁。

(2)磨损加剧:检查触点容量;检查电弧温度。

(3)触点熔焊:检查电弧温度;检查触点是否严重跳动。

3.3接触器故障

以最常见的交流接触器为例,其具有低电压(或失压)释放保护功能,可实现远距离控制,常与熔断器、热继电器配合使用。交流接触器故障诊断、排除必须迅速,以免出现安全事故,常见故障及诊断方法如下。

(1)线圈过热:检查衔铁与铁芯端面接触是否紧密;检查中柱铁芯是否气隙过大;检查衔铁安装是否正确;检查传动部分是否卡阻;检查线圈绝缘是否损坏;检查线圈匝间是否存在短路。

(2)相间短路故障:检查电气联锁机构、机械连锁;检查线圈绝缘性能;检查是否存在零部件损坏。

(3)电磁噪声过大:检查铁芯有衔铁端面是否存在磨损、灰尘等情况;检查触点弹簧压力;检查磁系统是否歪斜;检查短路环是否断裂;检查电压是否过低;检查运动部分是否卡阻。

(4)线圈通电后无法吸合:检查电磁线圈两端是否存在额定电压,无电压需对控制回路进行检查,电压小于额定电压应检查电路是否存在接触不良的情况,电压为额定电压则应检查线圈是否断线、自锁触点是否接触不良;检查动触点是否卡组;检查接触器是否损坏。

(5)线圈带电后铁芯无法释放:检查铁芯板面是否变形;检查铁芯端面是否存在较多污渍;检查触点是否熔焊。

4智能化诊断及检测方法

以低压断路器为例,研究智能化故障检测与诊断程序。

4.1断路器智能化诊断算法

实现断路器智能诊断的算法主要有以下几种。

(1)基于解析模型的算法:包括状态估计诊断法、一致性检验诊断法、参数估计诊断法,应用较多的是一致性检验诊断法。

(2)基于信号处理的算法:通过提取特征值的方式进行故障诊断,包括多元统计方法、时域频域分析方法等。

(3)基于知识的方法:包括逻辑推理、机器学习、神经网络、模糊理论等多种人工智能算法,主要是通过模拟大脑的方式进行故障诊断,可实现高效、精确分析,是未来智能诊断的主要发展方向。

4.2断路器智能化诊断及检测实例

在断路器故障诊断中,可通

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