Puhallin on eräänlainen nestekone, joka muuntaa voimansiirtimen mekaanisen energian kuljetettavan kaasun paine- ja kineettiseksi energiaksi. Se kuuluu yleiskoneiden luokkaan. Tuulettimia käytetään laajalti metallurgiassa, kemianteollisuudessa, tekstiiliteollisuudessa, kevyessä teollisuudessa, sähkössä, kivihiilessä, öljyssä, koneissa, rakennusmateriaaleissa, maataloudessa ja muissa kansantalouden tuotanto-osastoissa. Tuotantokäytännössä, kun puhallin ei ole huoltojaksossa, esiintyy usein joitain vikoja, mikä saa tuotantoyksikön pysähtymään huollon vuoksi, mikä aiheuttaa tuotannon menetystä ja lisää ylläpitokustannuksia. Lisäksi on myös mahdollista, että puhallin voi edelleen toimia normaalisti huoltosyklin aikana, mutta institutionaalisista syistä se on suljettava huollon vuoksi, mikä johtaa ns. aiheuttaa taloudellisia menetyksiä molemmista näkökohdista.
Puhaltimen äkillisten onnettomuuksien estämiseksi, laitteen liiallisen huollon välttämiseksi ja tuulettimen dynaamisen kuormituksen vähentämiseksi puhaltimen käytön aikana kunnonvalvontalaitetta käytetään puhaltimen toimintatilan seuraamiseen ja analysoi epänormaalit tiedot säännöllisesti. Epäonnistumisen yhteydessä on ryhdyttävä oikeaan aikaan toimenpiteisiin onnettomuuksien estämiseksi ja puhaltimen turvallisen ja taloudellisen toiminnan varmistamiseksi.
Koska virta-anturi on välttämätön tuulivoimantuotantojärjestelmässä, varsinaisessa vianmääritysjärjestelmässä ei tarvitse asentaa ylimääräisiä antureita signaalin saamiseksi. Siksi sähköisen signaalin vianmääritysmenetelmällä on ainutlaatuiset edut tuuliturbiinin vianmäärityksessä. Tässä artikkelissa tutkitaan pääasiassa virtasignaalianalyysin perusperiaatetta tuuliturbiinin pääkäyttöketjun vian arvioimiseksi ja analysoidaan tuuliturbiinin kokeellisen mallin aaltosanalyysin kautta lähettämää virtasignaalia, mikä osoittaa, että pääkäyttöketjun vika tuulivoimala voidaan diagnosoida generaattorin virtasignaalin kautta.
1, tuuliturbiinin pääkäyttöketjun vianmääritysperiaate
Koska suuren synkronigeneraattorin vääntömomentin lähetyshäviö on noin 4%, jos energiansiirtoprosessin vääntömomentin menetys jätetään huomiotta, tuuliturbiinin tuottamaa momenttia TP ja synkronigeneraattorin tuottamaa sähkömagneettista momenttia TG voidaan pitää suunnilleen yhtä suurena





