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基于经验模式分解的滚动轴承故障诊断方法
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关键词: 暖通空调专业论文
经验模式分解
故障诊断方法
内容简介 针对水泵电机轴承故障振动信号噪声大和非平稳性的特点,提出了基于经验模态分解的诊断方法
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电气绝缘故障诊断技术x射线成像技术
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关键词: 电气绝缘故障
诊断技术x射线
X射线检测技术
本资料为电气绝缘故障诊断技术x射线成像技术 X射线基本原理 X射线成像技术的发展及应用 X射线检测技术在电力系统中的应用 X射线检测技术在现场应用时的注意事项 GIS设备.png X射线.png X射线成像技术的发展.png X射线基本原理.png 电力系统.png 断路器.png
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电气绝缘故障诊断技术 42页
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关键词: 电力设备绝缘
故障诊断技术
本资料为电气绝缘故障诊断技术 42页 一 故障诊断技术的产生及其作用 二 故障诊断技术在国内外的发展 三 故障诊断技术的构成与发展趋势 四 电气设备故障诊断技术 电力设备绝缘预防性试验.png 电气设备故障的主要原因.png 电气设备故障诊断.png 故障诊断技术的产生及其作用.png 故障诊断技术构成与发展趋势.png 状态监测和故障诊断的对象.png
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电力设备故障诊断电力设备
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关键词: 电力设备故障
电气参数系统
本资料为电力设备故障诊断电力设备 一、设备诊断的四大步骤(P8): (1)信号检测(状态量监测) 是设备诊断的基础,是调查研究的阶段,也是设备诊断技术中“诊”的活动。周详、细致。(状态量监测的疏漏可能造成极大的误诊、误判断)。 (2)特征提取(信号处理) 把采集到的信号加工处理,使之成为有用的信息。 (3) 状态识别(识别和判断) 识别和判断出设备故障和异常的部位、原因和程度。 (4) 预报决策(预测和对策) 就是预测设备故障或异常可能发展的速度和后果,提出临时处理的意见和根本治理的建议。 表面喷涂系统.png 
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变电站的GIS组合电器电气故障诊断
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关键词: 变电站的GIS
电气故障诊断
GIS的改进
本资料为变电站的GIS组合电器电气故障诊断 变电站的GIS组合电器 GIS的发展历程 GIS的诊断内容 GIS的二次现代化 PASS 的主要特点 GIS的改进.png GIS的诊断内容.png GIS组合电器图.png 变电站的GIS组合电器.png 机电一体化技术.png 应用日益广泛的PASS设备.png
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电气故障诊断口诀大全,太棒了!
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关键词: 变电所直流系统
电气故障诊断口诀
电气故障现象
查找电气故障
电气故障现象是多种多样的,例如,同一类故障可能有不同的故障现象,不同类故障可能是同一种故障现象,这种故障现象的同一性和多样性,给查找故障带来了复杂性。但是,故障现象是查找电气故障的基本依据,是查找电气故障的起点,因而要对故障现象仔细观察分析,找出故障现象中最主要的、最典型的方面,搞清故障发生的时间、地点、环境等。 1.直接感知有些电气故障可以通过人的手、眼、鼻、耳等器官,采用摸、看、闻、听等段,直接感知故障设备异常的温升、振动、气味、响声、色变等,确定设备的故障部位。 2.仪器检测许多电气故障靠人的直接感知是无法确定部位的,而要借助各种仪器、仪表,对故障设备的电
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电气故障诊断课件隔离开关.
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关键词: 电气故障诊断
断路器工作原理
高压真空断路器
本资料为电气故障诊断课件隔离开关 一是控制作用,即根据电网运行的需要,将部分电气设备或线路投入或退出运行; 二是保护作用,即在电气设备或电力线路发生故障时,继电保护自动装置发出跳闸信号,启动断路器跳闸,将故障设备或线路从电网中迅速切除,确保电网中无故障部分的正常运行。 断路器工作原理.png 高压断路器的技术参数和型号含义.png 户内交流高压真空断路器.png 空气断路器.png 少油断路器.png
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电气绝缘故障诊断技术
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关键词: 故障诊断技术
电气设备故障诊断
电气绝缘故障
本资料为电气绝缘故障诊断技术 一 故障诊断技术的产生及其作用 二 故障诊断技术在国内外的发展 三 故障诊断技术的构成与发展趋势 四 电气设备故障诊断技术 电力设备绝缘老化及其特征量.png 电气设备故障的主要原因.png 电气设备故障诊断.png 故障诊断技术的产生及其作用.png 故障诊断技术构成与发展趋势.png 故障诊断技术在国内外的发展简况.png
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电力设备在线监测与故障诊断49页
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本资料为电力设备在线监测与故障诊断49页 一、直环流或涡流在导体和金 属结构件中引起的过热 二、金属部件之间接触不良引起的过热 三、散热或冷却效果差引起的过热 四、异常运行或诱发因素引起的过热 变压器故障分类.png 放电性故障.png 过热故障.png 金属部件之间接触不良引起的过热.png 异常运行或诱发因素引起的过热.png 直环流或涡流在导体和金 属结构件中引起的过热.png
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电气故障诊断课件互感器48页
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关键词: 电气故障诊断
浇注式电压互感器
本资料为电气故障诊断课件互感器48页 电气故障诊断课件互感器48页 穿墙式电流互感器 电流互感器工作原理 电流互感器二次回路不允许开路 电压互感器 电压互感器.png 电压互感器工作原理.png 光电式电压互感器的特点.png 浇注式电压互感器.png
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干货| 最全的电气设备故障诊断法
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最全的电气设备故障诊断法 电气设备(ElectricalEquipment)是在电力系统中对发电机、变压器、电力线路、断路器等设备的统称。电气设备在使用过程中,常常会出现各种各样的故障,维修人员如能迅速找到故障原因,并排除故障,对提高劳动生产率、减少经济损失和保障安全生产都具有重大意义。以下是整理的“六诊、九法、三先后、六先后”故障诊断法。 ‘六诊’口问、眼看、耳听、鼻闻、手摸、表测六种诊断方法,简单地讲就是通过“问、看、听、闻、摸、测”来发现电气设备的异常情况,从而找出故障原因和故障所在
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电气设备状态监测与故障诊断
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本资料为电气设备状态监测与故障诊断 局部放电机理 气隙放电 悬浮放电 夹层放电 电气定位 脉冲电流法 变压器局部放电在线监测的发展前景 变压器局部放电在线监测的发展前景.png 超声波检测法.png 电气定位.png 尖端放电.png 局部放电的种类.png 局部放电在线检测方法.png
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[收藏]79条电气故障诊断口诀!
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关键词: 电气故障诊断口诀
电气故障现象
电气故障现象是多种多样的,例如,同一类故障可能有不同的故障现象,不同类故障可能是同一种故障现象,这种故障现象的同一性和多样性,给查找故障带来了复杂性。 但是,故障现象是查找电气故障的基本依据,是查找电气故障的起点,因而要对故障现象仔细观察分析,找出故障现象中最主要的、最典型的方面,搞清故障发生的时间、地点、环境等。 1、直接感知 有些电气故障可以通过人的手、眼、鼻、耳等器官,采用摸、看、闻、听等段,直接感知故障设备异常的温升、振动、气味、响声、色变等,确定设备的故障部位。 2、仪器检测 
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常见变频器故障诊断与处理
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关键词: 变频器故障诊断
变频器故障处理
故障树诊断法
变频器有交—交变频器和交—直—交变频器两大类。由于电压型交—直—交变频器主电路所用功率开关元件较少,电网侧一般为二极管整流,功率因数高,线路简单,控制多样化,故应用最为广泛。其基本构成如图1所示。 图1 变频器的基本构成 其中整流电路模块的作用是把三相交流电整流成直流电;逆变电路模块的作用是有规律的控制逆变器中主开关器件的通与断,得到任意频率的三相交流电;中间直流环节模块用来缓冲无功能量。控制电路模块是变频器的指挥中心,主要由运算电路、检测电路、控制信号的输入、输出电路和驱动电路等构成,主要完成对逆变器的开关控制、对整流器的电压控制及完成各种保护功能,也是经常出
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电气设备故障诊断
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关键词: 设备诊断技术
电气设备故障诊断
技术诊断学基础
状态监控应用
本资料为电气设备故障诊断 设备诊断技术的背景 现代工业的特点 对设备维修工作进行改革 技术诊断学基础 故障诊断和状态监控的应用现状 ..... 故障诊断和状态监控的应用现状 技术诊断的发展概况 技术诊断学基础 诊断方法的发展方向 主要研究方向
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电气设备故障诊断各类故障的特征量(非电量)
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关键词: 电气设备诊断
变压器油温异常
电气设备故障诊断
本资料为电气设备故障诊断各类故障的特征量(非电量) 非电量在电气设备诊断中的应用 一、振动与声响 二、温度 三、压力、位置及变化 四、分解物 发电机中微粒检测装置原理 分解物 压力、位置及变化 振动与故障的关系 振动与声响
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人工神经元网络及其在电气设备故障诊断应用
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关键词: 电气设备故障诊断
变压器油中溶解气体
人工神经元网络
本资料为人工神经元网络及其在电气设备故障诊断技术中的应用 传统AI的基础是逻辑推理,且是在冯·诺依曼串行机上实现的,它要具备两个条件才能进行: 传统AI能解决的问题完全局限于人的逻辑思维所能解决的问题之内,完全是一种逻辑思维的模拟.而人脑除逻辑思维外,还有形象思维与逻辑表象等,因而单靠传统的AI不能很好地模拟智能。另外,对于无法形式化的问题; 最主要的局限——难以学习,不具有学习的系统很难模拟智能。要在基于逻辑推理的系统中实现学习虽不能说不可能,至目前难有大的进展。 变压器油中溶解气体的神经网络分析模型 传统人工智能的局限性
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冻冷干机制冷系统保养和故障诊断方法
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关键词: 冻冷干机制冷系统
故障诊断方法
制冷系统作为冻干机的心脏,起到非常重要的作用,对制冷系统的维护和保养显得非常重要。制冷系统由于使用工况的恶劣以及长时间运行,运行中的振动及冷热膨胀等原因导致容易出现制冷效果不好、系统泄漏等故障,影响药品的冻干,及时对制冷系统进行维护保养以及处理制冷系统的故障,显得非常重要。 一、 维护注意事项 对制冷系统进行维护或维修前,应该注意以下内容: 1.只有具备专业知识的人员才能对制冷系统展开维护或维修。 2.制冷系统电气部件具有高电压,因此,在制冷系统维护或维修时,首先应切断电源。 3.接通电源后,电源开关处于接通状态,即使没有操作设备,
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