对于数据的统计及处理,主要是记录故障事件,可以根据自己想要做出的可靠性分析的目的表格设计,比如按照故障等级、故障时间以及发生原因设定一些故障记录标准,这样在统计的时候比较有条理,以便于以后做出比较可靠的可靠性分析。
对于可靠性分析和计算,首先可以引入故障率。大家可以看出故障率就是单位时间内设备发生故障的次数,等于设备发生故障的概率密度除以设备不发生故障的纪律。RT是它的可靠性。
因为根据一些数据统计显示风机一般运行一段时间以后是稳定的,HT是定值,设备发生故障密度FT可以用相应的数学分布,比如指数模型进行模拟。可以通过统计计算得出来故障率HT,同时能得到相应设备可靠性RT。(图)这个图是RT曲线,随着时间的增加,可靠性是逐渐下降的。大家可以首先划出曲线,根据风机运行时间,对一些故障率和可靠性进行估计。
故障分析:按照故障不同可以对风力发电机系统故障对故障类型进行分类,并对系统失效的硬件、软件、环境、人为等因素进行分析得出逻辑框图。这些框图可以从单个个某个比较简单的部件开始,进一步进行组合,组合成风机整个系统,因为风机系统会比较复杂,所以组合过程中会涉及到一些比如说冗余的设计。所以可以对这些设计以及发生故障的概率进行分析。之后可以采取相应的设计措施,以提高风机的系统可靠性。
对于风机系统来说,主要是可以对风机的控制系统、低速轴、高速轴、发电机、变流器、塔筒、机舱、叶轮等部分的具体部件的故障率和故障时间进行统计。得出统计结果。子系统可靠性比较高,整个系统的可靠性也会降低,增加冗余设备,系统的可靠性会提高。
涉及到风机比较复杂的地方可以把风机看成一个多输入、多输出的系统,这样可以利用一些数学的方法,比如运用矩阵的性质来增加分析的数学辩解,这样就能比较可靠的得到一些统计的结果。
风机可靠性设计:做风机可靠性分析有两个实用价值,一个是风机已经成形,在生产的风机设备可以进行一些改进或者相应的维护,或者是部件的优化进行设计,另一个是对正在在研的,正在生产的新机型可以根据可靠性分析,对相关部件和维护策略设计。
1、风机部件设计:根据现有数据来源统计风机部件的故障率蚁集蜂场特性等因素,对风机部件例如叶片、变桨穷、传动链等进行相关的设计。
2、风机运行逻辑与维护策略