ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:12 ,大小:297.22KB ,
资源ID:5253719      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bingdoc.com/d-5253719.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(基于故障树的故障诊断汇编Word文档格式.docx)为本站会员(b****2)主动上传,冰点文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰点文库(发送邮件至service@bingdoc.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

基于故障树的故障诊断汇编Word文档格式.docx

1、又能清晰表达出与人们所关注的失效模式有重要关系的系统状态,为系统可靠性定性分析和定量计算提供依据。此外,还能直观勾画系统的原理、结构及功能关系,为系统使用、管理和维护提供指南,并能自动生成系统改进建议。图1所示为基于故障树的故障诊断流程。 图1 故障树故障诊断程序由于系统发生故障时,人们总希望能够尽快确定故障原因,找出故障部位加以排除。为实现这一目标,可从系统的特定故障现象入手,进行系统故障实时诊断。通过系统监控模块,对运行信息进行实时采集,并与给定的域值进行比对。超出规定范围时,则给出系统故障判断。并以此为顶事件,按照故障树的建树规则,建立相应的分析模型。采用下行法和不交最小割集算法,可方便

2、地求得分析模型的所有最小割集和顶事件的发生概率。从故障角度看,由于此时各底事件为系统可测可控的最低分析单元,也是造成系统故障的基本原因,因而,最小割集就是这些能够导致系统故障发生的基本原因的最小组合。它囊括了分析系统的全部故障原因,描绘了系统最薄弱的环节,是故障诊断需要把握的重点和关键。而顶事件的发生概率则定量刻画了系统发生故障的可能性。从概率上说,要最快确定系统故障原因,可通过求解各功能单元的关键重要度。加以排序来实现所谓关键重要度,即为单元的失效概率变化率所引起的系统失效概率的变化率,其定义表达式为:式中:为顶事件的发生概率,即系统的不可靠度;为单元的失效概率,则 为当且仅当单元失效时系统

3、失效的概率; 为单元触发系统失效的概率,其值越大,说明由单元触发系统失效的可能性就越大。因而,一旦系统发生了故障,应首先考虑是由关键重要度最大的单元触发了这次故障,对该单元作快速修复或更换,就可使系统恢复正常工作若不考虑故障检测的时间成本,即平均故障检测时间(Mean Time to Detection,MTTD),或当各单元基本相同时,将单元关键重要度从大到小排序,列出故障诊断检查表,以此来指导系统的检查维修即可。当系统发生故障时,根据相应故障树模型,输入底事件故障数据,可方便地求出各单元的关键重要度,排序生成故障诊断顺序表故障诊断时先从关键重要度最大的单元开始检查,若已发生了故障,则立即予

4、以修理或更换,系统即可恢复工作,若不是该单元故障,则继续向下,检顺序表上关键重要度次大的单元,如此进行下去,即为最快确定故障源的最优方案。由于故障诊断的目的在于判明故障原因,排除故障单元而关键重要度只是在触发概率上,或是在对系统故障的贡献程度大小上提供分析判断的依据,要确定故障原因还需进行故障的检测定位假定单元引起系统故障的故障模式有k种,相应故障率为,则单元平均故障检测时间:因为故障模式、发生概率不同,故障检测方式及输出不同,单元可能相差很大,与关键重要度略小的单元相比,关键重要度稍大的单元有时会大出许多(如有的机械设备故障仅靠手工检测,准备时间长,操作复杂,可能长达几小时,甚至几天而有的电

5、子设备采用BIT(Build inTest)技术,很短,仅需几s)从单位故障检测时间诊断效果看,此时若依照关键重要度排序的顺序表,首先检查关键重要度略大的单元,平均单位检测时间内确定故障的概率就会较低,单位时间花费诊断效果就差因而,当单元相差较大时,仍用关键重要度确定故障排除的先后顺序是不合适的而如果把关键重要度与平均故障检测时间的比值即故障判明效时比作为排序依据,并按从大到小的顺序确定故障诊断先后次序的话,无疑是可行的实际上这也是以最小的时间代价换取最佳诊断效果的最优方案。如果同一时间内系统仅有单个故障发生时,采用以上方法进行故障诊断即可。若某一时间系统同时发生多重故障时,则需将多重故障当作

6、一个整体来处理。方法是把多重故障事件作为一棵新故障树的顶事件,将所包含的各单故障的故障树作为子树,并联到这个顶事件下方,建立一个新的故障树模型,并对其采取与单故障相同的方法处理即可。计算中如未对同时发生的多重故障进行深入分析,不能简单地将其分割开来,单独处理,否则,将得不到正确的结果因为,此时如各多重故障间存在共同诱因。即反映在故障树模型中有相同底事件时,这些相同底事件的影响有可能相互抵消,如简单地把多重故障分开处理,在逻辑上将不能正确反映这些相同事件的相关特征。事实上,当多重故障同时发生时,需要首先考虑是由共同诱因导致的,即反映在故障树模型中是由共同最小割集引的。但这时所含共同底事件的关键重

7、要度已不是各单故障时关键重要度的简单加和,而与新故障树模型的结构和工作时间等密切相关,共同确定。这一点从关键重要度的定义表达式中也可看出。 对于大型复杂系统的故障诊断,可采用计算机编程处理图3所示为采用计算机处理的流程图。图2 计算机处理流程图三最小割集的求法割集也叫做截集或截止集,它是导致顶上事件发生的基本事件的集合。也就是说事故树中一组基本事件的发生,能够造成顶上事件发生,这组基本事件就叫割集。引起顶上事件发生的基本事件的最低限度的集合叫最小割集。1.行列法行列法是1972年福塞尔提出的方法,所以也称其为福塞尔法。其理论依据是:“与门”使割集容量增加,而不增加割集的数量;“或门”使割集的数

8、量增加,而不增加割集的容量。这种方法是从顶上事件开始,用下一层事件代替上一层事件,把“与门”连接的事件,按行横向排列;把“或门”连接的事件,按列纵横向摆开。这样,逐层向下,直至各基本事件,列出若干行,最后利用布尔代数化简。化简结果,就得出若干最小割集。为了说明这种计算方法,我们以图425所示的事故树为例,求其最小割集。事故树示意图我们看到,顶上事件T与中间事件A1、A2是用“或门”连接的,所以,应当成列摆开,即A1、A2与下一层事件B1、B2、X1、X2、X4的连结均为“与门”,所以成行排列:下面依此类推:整理上式得:下面对这四组集合用布尔代数化简,根据AAA,则X1X1X1,X4X4X4,即

9、 又根据AABA,则X1X2X1X2X3X1X2,即于是,就得到三个最小割集X1,X2, X4,X5, X4,X6。按最小割集化简后的事故树,如图426所示:2. 结构法这种方法的理论根据是:事故树的结构完全可以用最小割集来表示。下面再来分析图425事故树示意图:A1A2X1B1X2X4B2 X1(X1X3)(CX6)X2X1X3(X4X5X6) X3X4X4X5X4X6 X6 这样,得到的三个最小割集 X1,X2、X4,X5、X4,X6完全与上例用行列法得到的结果一致。说明这种方法是正确的。3. 布尔代数化简法这种方法的理论依据是:上述结构法完全和布尔代数化简事故树法相似,所不同的只是“”与

10、“+”的问题。实质上,布尔代数化简法中的“+”和结构式中的“”是一致的。这样,用布尔代数化简法,最后求出的若干事件逻辑积的逻辑和,其中,每个逻辑积就是最小割集。现在还以图425为例,进行化简。TA1A2X1X2X4B2(X1X3)(CX6)seaweed n. 海草;海藻X1X1X5X6)X3X4X5X4X6ought to 应当;应该X1所得的三个最小割集 X1,X2、X4,X5、X4,X6与第一、第二种算法的结果相同。sunlight n. 阳光四故障树在故障诊断中的应用实例consume vt. 消费;消耗;耗尽;吃完设某船在工作100 h后突然发生电力系统失电故障,现要在最短时间内排除

11、故障,试确定故障诊断程序根据该船的内部结构及功能关系,建立如图3所示的故障树模型。vi. 起作用;运转图3 某船电力系统失电故障树模型rooster n. 雄禽;公鸡Cape Town 开普敦(南非立法首都)现求得系统的不交最小割集共有14个,分别为:主配电板故障,电力分电箱故障,应急电源蓄电池组故障,电源开关故障,80 A整流器故障,应急电源蓄电池组故障,电源开关故障,充放电板故障),应急电源蓄电池组故障,电源开关故障,手摇泵故障,燃油泵故障,应急电源蓄电池组故障,电源开关故障,滑油泵故障,应急电源蓄电池组故障,电源开关故障,海水泵故障,应急电源蓄电池组故障,电源开关故障,淡水泵故障,应急电

12、源蓄电池组故障,电源开关故障,热交换器故障,应急电源蓄电池组故障,电源开关故障,膨胀水箱故障,应急电源蓄电池组故障,电源开关故障,辅机蓄电池组故障,应急电源蓄电池组故障,电源开关故障,柴油机故障,应急电源蓄电池组故障,电源开关故障,发电机故障,应急电源蓄电池组故障,电源开关故障,变压器故障。若已知各底事件的故障数据 (Mean Time Between Failures)及,求得相关数据如表1所示。按R (t)由大到小排序,确定该船故障诊断的最优顺序为:主配电板电力分电箱电源转换开关应急电源蓄电池组发电机柴油机膨胀水箱辅机蓄电池组充放电板淡水泵海水泵滑油泵变压器热交换器80A整流器手摇泵燃油泵

13、。specialist n. 专家;专业工作者technically adv. 技术上;工艺上五结语非典型性肺炎采用基于故障树的故障诊断方法进行系统故障诊断时,根据底事件发生概率,可确定系统各故障模式的发生概率;对故障模式发生概率排序,可确定各故障模式对系统故障的影响大小;对最小割集发生概率排序,可确定各故障模式下故障原因和原因组合的发生概率大小;对各底事件关键重要度排序,可确定各功能单元对系统故障的贡献大小;对故障判明效时比排序,可确定故障诊断的最优程序一旦系统给定。故障树结构确定,底事件故障分布、发生概率及平均故障检测时间已知,就可以自动组织和生成相应故障诊断规则,并根据需要分析到指定的级别层次,因而该方法也叫智能故障诊断方法。

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2