System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种电机寿命预测方法技术_技高网

一种电机寿命预测方法技术

技术编号:40819936 阅读:3 留言:0更新日期:2024-03-28 19:38
本发明专利技术公开了一种电机寿命预测方法,包括S1.对仿真电机的多个组件分别进行仿真测试,得到每个组件对应的仿真属性变化率;S2.对仿真电机整机进行仿真测试,得到仿真电机的属性变化率;S3.逐一将每个组件对应的仿真属性变化率和仿真电机的属性变化率进行加权平均,得到优化变化率;S4.对无损电机进行实际测试,得到无损电机的实际属性变化率;S5.通过优化变化率来优化无损电机的实际属性变化率,得到参照变化率;S6.对多个已损毁电机进行实际测试,统计得到损毁电机的属性变化率;S7.对比参照变化率和损毁电机的属性变化率,预测得到无损电机的电机寿命。本发明专利技术的一种电机寿命预测方法,通过对仿真电机的多个组件进行仿真模拟和统计分析,能预测得到待检测电机的电机寿命。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于电机寿命预测领域,具体涉及一种电机寿命预测方法


技术介绍

1、现有电机寿命测试通常有三种方式:

2、1.加速寿命测试:使用特定的测试设备和方法,对电机进行加速测试,模拟长时间使用情况。通过监测电机的运行状态、噪音、振动等参数,确定其在特定条件下的寿命。

3、2.统计分析法:通过对大量电机的使用数据进行统计分析,包括运行时间、故障发生次数、维修记录等,得出平均故障发生时间,并据此推算出电机的寿命。

4、3.可靠性试验:在实际应用环境中,对一批电机进行长时间运行试验,观察其故障发生情况和寿命表现。根据试验结果,推算出电机的平均寿命。

5、而以上三种方式均有局限性,首先,三种方式均无法告知使用者剩余使用寿命,这对使用大批量无人监管的电机但损坏又必须及时更换的使用者来说是致命的,如储能电池箱内的风机,若无法得知某些风机是否损坏,使用者往往只能在只需要安装100台的前提下安装120台,以防止风机损坏时无法及时更换造成的电池损伤,或者在快接近风机供应商提供的理论寿命时集体更换,不仅增加了成本,也造成了极大的能源浪费。其次,第一和第三种方式均为实验室测试,实验室测试的最大问题就是无法完全模拟真实情况,如沿海地区的高盐高湿环境且随着一年四季进行变化,在实验室基本无法模拟,实验室的测试均为标准工况。最后,统计分析法的局限性在于其给出的寿命为通过已经损毁的风机进行数据统计分析,但电机在设计时已经避免了绝大部分的故障因素,往往在实际使用中,损坏率并不高,这就导致数据样本的不足,同时,这种预测方法缺乏理论依据。

6、专利号为“cn116542141a”的专利公开了一种电烤箱用直流电机使用寿命评价系统及方法,通过门控循环模型和长短时记忆模型来预测电烤箱用直流电机的使用寿命。但是这种一种电机寿命预测计算模型只能适用于电烤箱用直流电机,应用范围存在较大局限性。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于提供一种电机寿命预测方法,通过对电机不同部件进行仿真模拟和统计分析进行汇总,得出预测电机寿命所需的参照变化率,从而实时预测电机寿命。

2、为实现上述专利技术目的,本专利技术采取的技术方案如下:

3、一种电机寿命预测方法,包括以下步骤:

4、步骤s1.对仿真电机的多个组件分别进行仿真测试,得到每个组件对应的仿真属性变化率;

5、步骤s2.对仿真电机整机进行仿真测试,得到仿真电机的属性变化率;

6、步骤s3.逐一将每个组件对应的仿真属性变化率和仿真电机的属性变化率进行加权平均,得到优化变化率;

7、步骤s4.对无损电机进行实际测试,得到无损电机的实际属性变化率;

8、步骤s5.通过优化变化率来优化无损电机的实际属性变化率,得到参照变化率;

9、步骤s6.对多个已损毁电机进行实际测试,统计得到损毁电机的属性变化率;

10、步骤s7.对比参照变化率和损毁电机的属性变化率,预测得到无损电机的电机寿命;

11、所述仿真电机、无损电机、已损毁电机为同一种电机。

12、本专利技术的一种电机寿命预测方法,通过对仿真电机的多个组件进行仿真模拟和统计分析,然后进行汇总计算,得到预测电机寿命所需的参照变化率,并根据统计得到的已损毁电机的损毁电机的属性变化率,预测得到无损电机的电机寿命。

13、优选的,所述仿真电机的多个组件包括电机轴、转子、定子、轴承;所述步骤s1包括得到仿真测试下的电机轴的电阻随温度变化率、电机轴的温度随电压变化率、转子的电阻随温度变化率、转子的温度随电压变化率、定子的电阻随温度变化率、定子的温度随电压变化率、轴承的电阻随温度变化率、轴承的温度随电压变化率;

14、所述步骤s2包括得到仿真测试下的仿真电机的电阻随温度变化率、温度随电压变化率。

15、优选的,所述步骤s1包括以下步骤:

16、步骤sa1.1.在仿真测试时,分别对仿真电机的电机轴、转子、定子、轴承的两端施加持续时间为t1的恒定电压;

17、步骤sa1.2.在仿真测试中,分别统计时间t1内电机轴、转子、定子、轴承的电阻随温度的变化数据,得到对应的时间t1内电阻随温度的变化率曲线。

18、优选的,所述一种电机寿命预测方法在电机的电机轴的两端连接电源线并安装温度传感器,并通过电源线来对电机施加电压、通过温度传感器来获取电机的温度数据;所述步骤s2包括以下步骤:

19、步骤sa2.1.在仿真测试时,对仿真电机的电机轴的两端连接的电源线施加持续时间为t1的恒定电压;

20、步骤sa2.2.在仿真测试时,统计时间t1内仿真电机的电阻随温度的变化数据,得到对应的时间t1内仿真电机的电阻随温度的变化率曲线。

21、优选的,所述步骤s3包括以下步骤:

22、步骤sa3.1.根据电机轴、转子、定子、轴承的体积比例、材料导热系数比例得到对应的第一权重系数;

23、步骤sa3.2.根据电机轴、转子、定子、轴承的第一权重系数,逐一将仿真测试中电机轴、转子、定子、轴承对应的电阻随温度的变化率曲线和仿真电机的电阻随温度的变化率曲线进行加权平均,得到优化电阻随温度变化率的曲线。

24、优选的,所述步骤s4包括:

25、步骤sa4.1.在实际测试时,对无损电机的电机轴的两端连接的电源线施加持续时间为t1的恒定电压;

26、步骤sa4.2.在实际测试时,统计时间t1内无损电机的电阻随温度的变化数据,得到对应的时间t1内无损电机的电阻随温度的变化率曲线;

27、步骤sa4.3.将无损电机的电阻随温度的变化率曲线和优化电阻随温度变化率的曲线进行算数平均,得到电阻随温度变化率的参照曲线。

28、优选的,所述步骤s1~步骤s4还包括以下步骤:

29、步骤sb1.1.在仿真测试时,设定电压的极限值,分别对仿真电机的电机轴、转子、定子、轴承的两端施加从零开始递增到极限值的电压,并记录所花费的时间t2;

30、步骤sb1.2.在仿真测试中,分别统计时间t2内电机轴、转子、定子、轴承的温度随电压的变化数据,得到对应的时间t2内温度随电压的变化率曲线;

31、步骤sb2.1.在仿真测试时,对仿真电机的电机轴的两端连接的电源线施加持续时间为t2的从零开始递增到极限值的电压;

32、步骤sb2.2.在仿真测试时,统计时间t2内仿真电机的温度随电压的变化数据,得到对应的时间t2内仿真电机的温度随电压变化的变化率曲线;

33、步骤sb3.1.根据电机轴、转子、定子、轴承的体积比例、材料电阻比例得到对应的第二权重系数;

34、步骤sb3.2.根据电机轴、转子、定子、轴承的第二权重系数,逐一将仿真测试中电机轴、转子、定子、轴承对应的温度随电压的变化率曲线和仿真电机的温度随电压变化的变化率曲线进行加权平均,得到本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种电机寿命预测方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种电机寿命预测方法,其特征在于,所述仿真电机的多个组件包括电机轴、转子、定子、轴承;所述步骤S1包括得到仿真测试下的电机轴的电阻随温度变化率、电机轴的温度随电压变化率、转子的电阻随温度变化率、转子的温度随电压变化率、定子的电阻随温度变化率、定子的温度随电压变化率、轴承的电阻随温度变化率、轴承的温度随电压变化率;

3.根据权利要求2所述的一种电机寿命预测方法,其特征在于,所述步骤S1包括以下步骤:

4.根据权利要求3所述的一种电机寿命预测方法,其特征在于,所述一种电机寿命预测方法在电机的电机轴的两端连接电源线并安装温度传感器,并通过电源线来对电机施加电压、通过温度传感器来获取电机的温度数据;所述步骤S2包括以下步骤:

5.根据权利要求4所述的一种电机寿命预测方法,其特征在于,所述步骤S3包括以下步骤:

6.根据权利要求5所述的一种电机寿命预测方法,其特征在于,所述步骤S4包括:

7.根据权利要求6所述的一种电机寿命预测方法,其特征在于,所述步骤S1~步骤S4还包括以下步骤:

8.根据权利要求7所述的一种电机寿命预测方法,其特征在于,所述步骤S6包括:对多个已损毁电机进行实际测试,统计得到损毁电机的电阻随温度的变化率曲线及温度随电压的变化率曲线。

9.根据权利要求8所述的一种电机寿命预测方法,其特征在于,所述步骤S7包括:对比电阻随温度变化率的参照曲线和损毁电机的电阻随温度的变化率曲线,同时对比温度随电压变化率的参照曲线和损毁电机的温度随电压的变化率曲线,预测得到无损电机的电机寿命。

10.根据权利要求9所述的一种电机寿命预测方法,其特征在于,所述一种电机寿命预测方法还包括:根据损毁电机的电阻随温度的变化率曲线及温度随电压的变化率曲线,得到电阻随温度变化的预警阈值及温度随电压变化的预警阈值,并实时获取无损电机工作时的电阻数据、温度数据、电压数据且同步计算出对应的电阻随温度的变化率及温度随电压的变化率,当实时计算的电阻随温度的变化率处于电阻随温度变化的预警阈值内且实时计算的温度随电压的变化率也处于温度随电压变化的预警阈值内时,发出警报提醒更换电机。

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【技术特征摘要】

1.一种电机寿命预测方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种电机寿命预测方法,其特征在于,所述仿真电机的多个组件包括电机轴、转子、定子、轴承;所述步骤s1包括得到仿真测试下的电机轴的电阻随温度变化率、电机轴的温度随电压变化率、转子的电阻随温度变化率、转子的温度随电压变化率、定子的电阻随温度变化率、定子的温度随电压变化率、轴承的电阻随温度变化率、轴承的温度随电压变化率;

3.根据权利要求2所述的一种电机寿命预测方法,其特征在于,所述步骤s1包括以下步骤:

4.根据权利要求3所述的一种电机寿命预测方法,其特征在于,所述一种电机寿命预测方法在电机的电机轴的两端连接电源线并安装温度传感器,并通过电源线来对电机施加电压、通过温度传感器来获取电机的温度数据;所述步骤s2包括以下步骤:

5.根据权利要求4所述的一种电机寿命预测方法,其特征在于,所述步骤s3包括以下步骤:

6.根据权利要求5所述的一种电机寿命预测方法,其特征在于,所述步骤s4包括:

7.根据权利要求6所述的一种电机寿命预测...

【专利技术属性】
技术研发人员:韩占飞朱科学
申请(专利权)人:泛仕达机电股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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