8 Diagnostyka’27 - Artykuły główne
JASTRIBOW. GAD, SŁOŃ. Analiza komputerowa diagnozowania defektów...
Analizując parametry, stany pracy alternatora [5] opracowano spis parametrów i sygnałów symptomowych wpływających na kształt defektów w postaci tabeli 2.1.
Tabela 2.1.
Analiza wyników badania alternatora za pomocą lampek. E0 - natężenie światła żarówek 1 i 3 po przyłączeniu zestawu do akumulatora (sonda nie przyłączona do żadnego zacisku prądnicy); £/, Ej -natężenie światła odpowiednio żarówek 1 i 3 po przy łączeniu sondy. _
L |
Natężenie światła |
Stan lampek |
Rodzaj uszkodzenia | ||
P |
Nr lam |
pki | |||
1 |
3 |
2 |
4 | ||
1 |
£;>/. |
Ej>E0 |
0 |
0 |
Praca poprawna, lub zwarcie miedzy fazowe uzwojeń slojana. |
2 |
E,=E0 |
E<=E„ |
0 |
0 |
Przerwa w uzwojeniu stojana. |
3 |
0 |
Ej>E0 |
0 |
0 |
Zwarcie diody połączonej z dodalnim zaciskiem prądnicy. |
4 |
/ •/;„ |
0 |
0 |
0 |
Zwarcie diody połączonej z ujemnym zaciskiem prądnicy' (masą). Jeżeli taki sam objaw występuje kolejno przy' badaniu wszystkich faz. to świadczy to o przerwie w uzwojeniu wzbudzenia |
5 |
E,>E„ |
Ej>E0 |
1 |
0 |
Przerwa w diodzie połączonej z zaciskiem dodatnim prądnicy. |
6 |
Ei>E0\Ej>E0 |
0 |
1 |
Przerwa w diodzie połączonej z zaciskiem masowym. |
7 |
Ei<Ej |
1 |
0 |
Błędnic włączona dioda połączona dodatnim zaciskiem prądnicy. |
8 |
Ei>E3 |
0 |
1 |
Błędnic włączona dioda, która powinna być połączona z zaciskiem |
9 |
Ei>Ej |
0 |
0 |
leżeli stwierdzono tylko w jednej fazie, to świadczy o zwarciu uzwojenia stojana z masą. Jeżeli występuje w trzech fazach, to świadczy o zwarciu środka gw iazdy stojana z masą. |
Rodzaje defektów alternatora, oraz sposób usunięcia niedomagam__
I g i£ |
Opis defektu |
Sposób usunięcia niedomagania |
Praca popraw na. |
Alternator jest sprawny. | |
Zwarcie międzyfazowe uzwojeń |
Wymienić alternator na | |
Dl |
Przerwa w uzwojeniu stojana. |
Wymienić alternator na |
D2 |
Zwarcie diody połączonej z dodatnim zaciskiem prądnicy. |
Wymienić płytkę z diodami. |
D3 |
Zwarcie diody połączonej z ujemnym zaciskiem prądnicy |
Wymienić płytkę z diodami. |
'r/erwa w uzwojeniu wzbudzenia. |
Wymienić wirnik. | |
D4 |
Przerwa w diodzie połączonej z zaciskiem dodatnim prądnicy. |
Wymienić uszkodzoną |
D5 |
Przerwa w diodzie połączonej z zaciskiem masowym. |
Wymienić uszkodzoną |
D6 |
Błędnic włączona dioda połączona z dodatnim zaciskiem prądnicy. |
"opraw nic włączyć |
D7 |
Błędnie włączona dioda, która powinna być połączona z zaciskiem |
"oprawnie włączyć ową |
Zwarcie uzwojenia stojana z masa. |
Wymienić uzwojenie. | |
D8 |
Zw arcie środka gwiazdy stojana z |
Wymienić wirnik. |
wejściowej, a liczba uszkodzeń - liczbie wyjść w warstwie wyjściowej;
- uczenie sieci z wykorzystaniem obrazów uczących:
- testowane sieci dla dowolnych stanów obiektu.
Zostały opracowane tabele defektów i sygnałów symptomowych dla diagnozowania jak również zbudow ano odpow iednie programy i dane uczące dla uczenia i testowania wybranych struktur wielowarstwowych perceptronów.
W następnych rozdziałach będą opisane: model fizyczny alternatora z opracowanej tablicy defektów. typ i struktura wielowarstwowego perceptronu do celów diagnozowania oraz wyniki symulacji komputerowej.
Budowa alternatora przedstawiona jest na rys. 2.1 [4-5],
Rys. 2.1. Model fizyczny alternatora.
Po opracowaniu sygnałów wpływających na sprawność pracy alternatora (tabela 2.1) niżej przedstawiono opis możliwych defektów alternatora (tabela 2.2).
Tabela 2.2.
Na podstawie tabel sygnałów i defektów w następnym rozdziale przedstawiono opracowany ty p i strukturę w ielowarstwowego perceptronu
niezbędnego do rozwiązywania problemu komputerowego diagnozowania defektów alternatora.
Na lys. 3.1 przedstawiono strukturę opracowanej sztucznej sieci neuronowej do diagnozowaiua defektów alternatora z uwzględnieniem tabel 2.1 i
2.2.