液压随动系统论文-张强,李士哲

液压随动系统论文-张强,李士哲

导读:本文包含了液压随动系统论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:液压随动系统故障,导叶偏差,模拟试验

液压随动系统论文文献综述

张强,李士哲[1](2018)在《调速器液压随动系统故障冗余设计与实践》一文中研究指出结合锦屏一级电站调速器液压随动系统,针对调速器液压随动系统报警功能不完善的问题,分析完善调速器液压随动系统逻辑,并提出具体实现方法,以期提升调速器液压随动系统工作可靠性。(本文来源于《水电站机电技术》期刊2018年07期)

姜莹莹,余志强,李青茂[2](2017)在《叁峡电站调速器液压随动系统故障判断及处理》一文中研究指出本文通过对叁峡电源电站机组调速器液压随动系统故障的判断及处理进行研究,在系统中引入自诊断功能,在系统运行过程中对各环节的参数进行测量,并与预设参数进行比较,以判断设备状态,并对执行环节的机械故障进行识别。通过反复试验,验证了液压随动故障判断及处理逻辑的可行性,选取了合适的阈值及时间参数,保障了突发故障时设备的安稳运行,提高了机组运行可靠性。对水电站机组调速器液压随动故障的判断及处理提供有益的借鉴。(本文来源于《水电厂自动化》期刊2017年04期)

许海东[3](2016)在《基于随动系统的调距桨液压系统分析》一文中研究指出针对调距桨双向稳距的功能需求和常规液压系统存在的不足,提出基于随动系统的调距桨液压系统设计思路,对比随动系统和锁止阀系统两种不同的双向稳距设计方法。结果表明,基于随动系统的调距桨液压系统具有更可靠的稳距和卸荷性能。(本文来源于《船海工程》期刊2016年03期)

范明树,郭江,张珂斐,袁方,曾洪涛[4](2014)在《调速器液压随动系统故障诊断系统》一文中研究指出水力机组的运行特性和经济性能指标很大程度上受水轮机调速器液压随动系统影响.针对目前调速系统仅能实现基本在线监测和故障诊断功能的实际情况,在分析调速器液压随动系统的物理结构、工作原理和故障机理的基础上,利用改进的故障模式、影响和危害度分析(FMECA)方法进行故障定性分析,明确设备的功能、故障模式、故障原因和故障影响,建立调速器液压随动系统的分布式物理图网模型,与仿真模型提取定量特征指标值相结合进而实现设备的故障诊断.以开机过程中液压阀卡涩故障为例进行仿真分析,根据机组的频率、导叶开度、电液转换器、PID等关键监测位置信号输出结果的不同,判断调速器发生故障的类别.案例分析结果表明,该方法简单、可靠,能准确定位系统的故障,为实现机组的高效经济运行和日常维护提供决策基础.(本文来源于《排灌机械工程学报》期刊2014年06期)

佟金玉,张焰明,卢天日[5](2012)在《一种地下连续墙液压抓斗胶管卷盘随动系统》一文中研究指出介绍了南车TG系列液压抓斗胶管卷盘随动系统。对胶管卷盘的液压回路原理进行分析。阐述了胶管卷盘实现良好跟随的条件。该系统能够实现左右两个卷盘的同时提升或下放动作,也能实现左右两个胶管卷盘的单独提升或下放动作。(本文来源于《流体传动与控制》期刊2012年03期)

杨占财[6](2011)在《调速器液压随动系统拒动原因分析及对策》一文中研究指出水轮发电机调速系统通常采用压力油作为工作能源来操作其导叶、桨叶。某水电站水轮发电机调速系统采用步进式电液转换器,压力油额定压力为6.3MPa。2004年9月,该水电站首台机组投产,随后3年时间里电站4台机组共发生了6次由于调速器液压随动系统拒动而引起的机组无法自动开机的事件。这不仅延长了机组开机时间,影响了机组(本文来源于《电力安全技术》期刊2011年04期)

李政[7](2008)在《减摇鳍液压随动系统设计及其故障诊断的研究》一文中研究指出减摇鳍是有效减小船舶横摇,保障船舶航行安全性的船舶减摇装置,其液压系统的组成和控制技术比较复杂,使得减摇鳍的维修和维护比较困难。把专家经验总结出来,利用专家系统技术研制减摇鳍故障诊断系统,对减摇鳍系统的故障加以辅助诊断是十分必要的。本文首先综述船舶减摇装置的作用以及发展阶段,并重点介绍了减摇鳍的功能、发展及其研究现状,以及减摇鳍生摇、减摇的工作原理。根据设备故障诊断的意义和目的,介绍了故障诊断技术的发展现状及其在液压系统中的应用,为减摇鳍液压随动系统故障诊断专家系统提供理论基础。本文分析了NJ5型减摇鳍系统的组成,特别根据液压系统的功能把液压系统分成转鳍随动系统、手动系统和补油系统,并分别介绍了各部分的功能和工作原理。根据某型减摇鳍液压随动系统的使用要求,利用液压控制系统中动力机构负载匹配的思想对减摇鳍液压随动系统中的动力机构进行了工程设计和液压元件的选型,这样构成了泵控型减摇鳍液压随动控制系统,为其建模打下了基础。通过对泵控型液压随动系统工作原理的分析,分别建立变量泵排量控制系统和变量泵的模型;在此基础上建立了减摇鳍液压随动系统动力机构和系统的传递函数模型。把选择的液压元件参数代入建立的模型中进行了变量泵排量控制系统和减摇鳍随动系统的仿真,仿真分析了变量泵排量控制系统的性能以及减摇鳍液压随动系统的控制性能。通过仿真分析表明,设计的减摇鳍液压随动系统的控制器能够在有干扰的情况下满足系统性能要求。为了提高减摇鳍液压系统维修的速度和培训人员,根据液压系统常见故障的类型、特点和分类,提出了减摇鳍液压随动系统故障诊断专家系统的设计方案。通过对故障诊断专家系统的思想和结构的研究,分别建立了知识库模型以及故障诊断系统的推理机制,并利用面向对象的方法实现了减摇鳍液压随动系统故障诊断专家系统。(本文来源于《哈尔滨工程大学》期刊2008-05-01)

孙丽朱[8](2008)在《脉冲载荷随动系统液压负载模拟的研究》一文中研究指出脉冲载荷随动系统液压负载模拟系统的功能是测试工业设备中的随动系统的性能是否满足工作要求。鉴于随动系统在工业控制领域里的广泛应用,脉冲载荷随动系统液压负载模拟的研究对于降低工业成本、提高生产效率具有重要的意义。本文详细介绍了脉冲载荷液压负载模拟系统的工作原理,并且采用扭矩闭环控制的电液伺服控制技术,以双联液压马达作为执行元件,通过伺服控制器控制电液伺服阀驱动执行元件动作,完成负载任务。其中,伺服控制器采用全数字式,并结合典型的PID算法,实时性好,控制精度高。同时对系统的主要部件如液压马达、扭矩传感器等进行了选择计算。最后,对液压负载模拟系统进行了建模与仿真。通过仿真表明,系统具有良好的动态性能,满足试验需求。(本文来源于《长春理工大学》期刊2008-04-01)

陶林[9](2007)在《减摇鳍液压随动系统响应分析》一文中研究指出合理选择减摇鳍液压随动系统响应要求,能够有效地提高减摇鳍液压随动系统的性价比.从理论上分析减摇鳍装置的相位误差对减摇效果的影响,并应用这些理论确定减摇鳍液压随动系统的响应要求.(本文来源于《船舶工程》期刊2007年04期)

冯华[10](2006)在《液压随动系统在工程机械操纵系统中的应用》一文中研究指出液压随动系统是一种放大机构,也是一种自动调节系统。它在工程机械中应用广泛。本文在介绍液压随动系统工作原理的基础上,着重说明它在工程机械操纵系统中的应用。(本文来源于《机械》期刊2006年S1期)

液压随动系统论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

本文通过对叁峡电源电站机组调速器液压随动系统故障的判断及处理进行研究,在系统中引入自诊断功能,在系统运行过程中对各环节的参数进行测量,并与预设参数进行比较,以判断设备状态,并对执行环节的机械故障进行识别。通过反复试验,验证了液压随动故障判断及处理逻辑的可行性,选取了合适的阈值及时间参数,保障了突发故障时设备的安稳运行,提高了机组运行可靠性。对水电站机组调速器液压随动故障的判断及处理提供有益的借鉴。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

液压随动系统论文参考文献

[1].张强,李士哲.调速器液压随动系统故障冗余设计与实践[J].水电站机电技术.2018

[2].姜莹莹,余志强,李青茂.叁峡电站调速器液压随动系统故障判断及处理[J].水电厂自动化.2017

[3].许海东.基于随动系统的调距桨液压系统分析[J].船海工程.2016

[4].范明树,郭江,张珂斐,袁方,曾洪涛.调速器液压随动系统故障诊断系统[J].排灌机械工程学报.2014

[5].佟金玉,张焰明,卢天日.一种地下连续墙液压抓斗胶管卷盘随动系统[J].流体传动与控制.2012

[6].杨占财.调速器液压随动系统拒动原因分析及对策[J].电力安全技术.2011

[7].李政.减摇鳍液压随动系统设计及其故障诊断的研究[D].哈尔滨工程大学.2008

[8].孙丽朱.脉冲载荷随动系统液压负载模拟的研究[D].长春理工大学.2008

[9].陶林.减摇鳍液压随动系统响应分析[J].船舶工程.2007

[10].冯华.液压随动系统在工程机械操纵系统中的应用[J].机械.2006

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