基于变分模态分解的永磁电机绕组不对称故障诊断方法技术

技术编号:32272114 阅读:28 留言:0更新日期:2022-02-12 19:36
本发明专利技术公开了一种基于变分模态分解的永磁电机绕组不对称故障诊断方法,通过测量永磁同步电机定子绕组中性点和三相电阻网络中性点间的电压,获取零序电压信号;用带惯性权重的粒子群算法计算变分模态分解的最优参数组合;利用优化后的变分模态分解对零序电压信号进行分解,获取多个本征模态分量;利用快速傅里叶变换处理本征模态分量,进而实现永磁同步电机定子绕组定子不对称故障诊断。本发明专利技术克服了噪声、谐波等对故障诊断的影响,保证了永磁同步电机定子绕组不对称故障诊断的可靠性。同步电机定子绕组不对称故障诊断的可靠性。同步电机定子绕组不对称故障诊断的可靠性。

【技术实现步骤摘要】
基于变分模态分解的永磁电机绕组不对称故障诊断方法


[0001]本专利技术属于电机故障诊断技术,具体为一种基于变分模态分解的永磁电机绕组不对称故障诊断方法。

技术介绍

[0002]永磁同步电机由于具有功率密度高、效率高、低速大转矩等特点,在工业生产、家电领域、风力发电以及电动汽车和数控机床等领域得到了越来越广泛的关注和使用。但是永磁同步电机的运行环境复杂、频繁启动、制动等,导致某些部件逐渐失效或损坏,不利于电机的安全运行。它的典型故障部件包括定子绕组、变换器、电机轴承以及控制系统的关键传感器等,其中电机中38%的故障是由定子绕组引起的。80%的定子绕组故障是由匝间短路引起的。在定子绕组故障中,定子绕组电阻不对称故障是一种常见的故障。当该故障发生初期,电机还可以继续运转,但是若在该故障情况下长期运行会导致一系列的其他种类电机故障,故障加重时会迫使电机停机,甚至造成不可逆的破坏。因此,为了保证电机的安全运行,一种有效的故障诊断方法是很有必要的。
[0003]目前,已经提出了一些方法来诊断永磁同步电机的定子绕组不对称故障,其中最常用的方法是基于本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于变分模态分解的永磁电机绕组不对称故障诊断方法,其特征在于,包括如下步骤:S1:获取零序电压信号;S2:利用粒子群算法计算变分模态分解的最优参数:模态分量的个数与二次惩罚因子;S3:将最优参数作为变分模态分解的参数进行初始化,通过变分模态分解分解零序电压信号,获取多个本征模态分量;S4:通过快速傅里叶变换处理本征模态分量,根据分析结果实现永磁同步电机定子绕组不对称故障诊断。2.根据权利要求1所述的基于变分模态分解的永磁电机绕组不对称故障诊断方法,其特征在于,S1中采集的零序电压信号是定子绕组中性点和三相电阻网络中性点间的电压。3.根据权利要求1所述的基于变分模态分解的永磁电机绕组不对称故障诊断方法,其特征在于,采用三相电阻网络排除逆变器的对零电压的影响。4.根据权利要求1所述的基于变分模态分解的永磁电机绕组不对称故障诊断方法,其特征在于,利用粒子群算法计算变分模态分解的最优参数的具体步骤为:21)初始化粒子群及每个粒子的初始速度;22)计算每个粒子的适应度值;23)比较适应度值,确定每个粒子的个体极值点和全局最优极值点;24)更新每个粒子的位置和速度,并保留速度和位置在限定的范围内的粒子;25)判断迭代次数是否达到最大值,若达到设置的最大迭代次数,则最后一次迭代的全局最优值中的参数组合即为变分模态分解的最优参数;否则返回22)。5.根据权利要求1所述的基于变分模态分解的永磁电机绕组不对称故障诊断方法,其特征在于,每个粒子的适应度值的计算公式为:式中,f
n
表示适应度函数值;ω

end
表示变分模态分解最后一个收敛的中心频率的变化量;ω

max
表示变化最大的中心频率的变化量。6.根据权利要求1所述的基于变分模态分解的永磁电机绕组不对称故障诊断方法,其特征在于,根据个体极值和群体极值更新粒子的速度和位置,具体公式为...

【专利技术属性】
技术研发人员:钱林方陈龙淼孙乐徐亚栋
申请(专利权)人:南京理工大学
类型:发明
国别省市:

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