摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
·选题背景和研究意义 | 第11-12页 |
·国内外异步电动机故障诊断方法的发展概况 | 第12-17页 |
·电动机物理测量方法 | 第12-13页 |
·电机设备故障诊断的基本方法 | 第13-17页 |
·本课题研究的主要方向 | 第17-18页 |
·本课题的主要研究内容 | 第18-19页 |
第二章 异步电动机故障综合测量的方法 | 第19-33页 |
·异步电动机故障诊断技术特点 | 第19页 |
·异步电动机典型故障研究分析 | 第19-21页 |
·异步电动机的振动机理与故障诊断研究 | 第21-26页 |
·定子异常产生的电磁振动 | 第22页 |
·空气间隙不均匀引起的电磁振动 | 第22-23页 |
·鼠笼式电动机导条异常引起的电磁振动 | 第23-24页 |
·转子不平衡产生的机械振动 | 第24页 |
·滚动轴承异常产生的机械振动 | 第24-26页 |
·电机电流故障诊断机理研究与分析 | 第26-31页 |
·定子电流诊断转子绕组故障原理 | 第27-29页 |
·气隙偏心度诊断原理分析研究 | 第29-30页 |
·滚动轴承的故障诊断原理分析研究 | 第30-31页 |
·小结 | 第31-33页 |
第三章 异步电动机等效模型的建立和分析 | 第33-45页 |
·异步电动机的等效模型的发展 | 第33页 |
·异步电机的T形等效电路 | 第33-37页 |
·鼠笼式电动机的等效模型的建立 | 第37-42页 |
·鼠笼转子的极数 | 第38页 |
·鼠笼转子的相数、匝数和绕组系数 | 第38-39页 |
·鼠笼转子的参数折合 | 第39-42页 |
·电动机等效模型在故障状态下失效的原因 | 第42-44页 |
·“理想”异步电动机的假设 | 第42-43页 |
·电动机故障状态下等效模型失效原因的分析 | 第43-44页 |
·小结 | 第44-45页 |
第四章 鼠笼式异步电动机故障下等效电路的研究 | 第45-51页 |
·引言 | 第45页 |
·鼠笼式异步电动机转子断条故障等效电路的建立 | 第45-48页 |
·鼠笼式异步电动机转子断条、断环原因分析 | 第45-46页 |
·鼠笼式异步电动机转子断条故障稳态等效电路的建立 | 第46-48页 |
·转子断条故障缓变过程等效电路的提出 | 第48-50页 |
·转子导条断条故障的缓变过程等效电路 | 第48-49页 |
·转子端环断裂的缓变过程等效电路 | 第49-50页 |
·鼠笼式异步电动机突然短路故障等效电路 | 第50页 |
·小结 | 第50-51页 |
第五章 异步电动机的故障信号的综合测量与分析 | 第51-75页 |
·异步电动机测试方法设计 | 第51-52页 |
·试验台的建立 | 第52-57页 |
·异步交流电动机 | 第52-53页 |
·磁粉离合器 | 第53-55页 |
·负载控制器 | 第55页 |
·转速转矩传感器 | 第55页 |
·电流传感器 | 第55页 |
·减速机 | 第55-56页 |
·电机轴承 | 第56页 |
·加速度传感器 | 第56-57页 |
·信号的分析与记录设备 | 第57页 |
·传感器布置方式分析 | 第57-58页 |
·异步电动机的故障模拟(试验方案) | 第58-59页 |
·异步电动机故障特征频率的计算 | 第59-60页 |
·轴承故障特征频率的计算 | 第59页 |
·导条故障特征频率的计算 | 第59-60页 |
·异步电动机综合测量数据 | 第60-74页 |
·轴承故障振动测量数据与分析 | 第60-61页 |
·导条故障定子电流测量数据与分析 | 第61-74页 |
·小结 | 第74-75页 |
第六章 基于多传感器融合的故障诊断方法的研究 | 第75-83页 |
·引言 | 第75-77页 |
·多传感器信息融合的优点 | 第75-76页 |
·多传感器融合技术的内涵的提出 | 第76页 |
·构造融合和虚拟融合的提出 | 第76-77页 |
·多传感器融合系统实现故障诊断的可行性分析 | 第77页 |
·传统电动机故障诊断的局限性原因分析 | 第77-78页 |
·采用多传感器融合技术在异步电动机故障诊断中的优势 | 第78-79页 |
·针对异步电动机故障多传感器技术融合的框架 | 第79-80页 |
·多传感器融合技术修正技术 | 第80-81页 |
·小结 | 第81-83页 |
第七章 结论与展望 | 第83-85页 |
·全本文结论 | 第83-84页 |
·对未来的展望 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-90页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第90页 |