高压断路器开关机械特性参数的智能检测

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自“工业4.0”建设以来,制造业也逐渐向智能制造方向发展。为了结合制造业智能制造的发展,对产品的检测亦向智能方向化发展。在工业飞速发展过程中,电力发挥着不可或缺的作用。这个环节中,电力设备亦可说非常重要。高压环网柜作为大型开关设备,其关键元器件高压断路器的正常运行也影响着电路系统的正常。所以对高压断路器机械特性参数实现智能检测,具有很高的实际工程价值。本文运用工业工程理论,从人机关系角度出发,将IE七大手法,运用到高压断路器机械特性参数的智能检测系统中。从现场检测过程中进行分析,找到其中可以进行优化的操作,进行优化设计,使高压断路器开关的机械特性参数的检测过程得到改善。本文针对高压断路器开关机械特性参数的检测做了以下研究:1.通过对现场检测现状的观察研究、思考,运用IE思想,对检测仪器进行了定制化设计,对现场操作手法进行优化,从人机操作角度出发,优化操作步骤,提高检测效率,降低因不良操作而引发的触电危险,保护试验员的人身安全。2.对智能检测系统进行分析,通过运用IE七大手法对高压断路器机械特性参数智能检测仪器进行界面与功能改进,使对高压断路器机械特性参数智能检测过程可以省时省力,保证检测过程的高效安全。3.应用高压断路器机械特性参数智能检测仪器对高压断路器机械特性参数进行检测,得到分合闸检测,触头开距、超行程、合闸弹跳时间、合(分)闸时间、合(分)闸不同期、刚合(分)速度、全程平均速度、电流峰值、动作时间、分闸反弹等机械特性参数,并对检测结果进行分析,找出影响高压断路器机械特性参数的关键元件,对高压断路器中的关键弹簧元件进行有限元分析,找出弹簧净应力与静态应变最大值点,并记录这些点位,将其标记为关键元件故障常发生点。通过对弹簧操作次数和寿命之间的关系,运用韦布尔分布和支持向量机(SVM)推测出高压断路器的正常运行寿命。
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