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可靠性与测试 故障诊断 可靠性分析 机器学习 ★ 3.0

永磁电机匝间短路与高阻故障的检测与区分

Detection and Differentiation of Winding Inter-Turn Fault and High-Resistance Fault in PM Machines

Xiaobao Feng · Bo Wang · Zheng Wang · Wei Hua 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年9月

针对航空航天及轨道交通等高可靠性应用场景,本文提出了一种快速可靠的永磁电机故障检测与区分方法。现有研究多关注单一故障,易混淆特征相似的不同故障类型。本文旨在提升故障诊断的准确性,通过深入分析故障特征,实现对匝间短路与高阻故障的有效识别与区分。

解读: 该研究聚焦于电机故障诊断与可靠性提升,对阳光电源的风电变流器及电动汽车驱动系统具有参考价值。风电变流器作为发电机与电网的接口,其对发电机绕组故障的实时监测能力直接影响系统可用性。建议研发团队借鉴文中关于区分匝间短路与高阻故障的特征提取方法,将其集成至iSolarCloud平台的运维算法中,提升对风电...

电动汽车驱动 DAB 可靠性分析 ★ 4.0

基于传播函数频谱的三芯电缆高阻故障早期定位方法研究

Research on Early Three-Core Power Cable High-Impedance Fault Location Method Based on the Spectrum of Propagation Functions

Chunqi Liu · Dongsheng Chen · Yimin Hou · IEEE Transactions on Power Delivery · 2024年12月

三芯电力电缆高阻故障易发展为严重故障,精准定位对保障线路可靠性至关重要。传统时域反射法检测灵敏度低,频域反射法存在干扰峰问题,导致定位不准。本文提出一种基于传播函数频谱(SPF)的故障定位新方法,通过建立电缆S参数模型,揭示高阻故障引起SPF谐振频率变化的机理,并采用积分变换算法从SPF中提取故障位置,数值仿真验证了方法可行性。在100米三芯电缆上设置高阻故障,利用矢量网络分析仪实测SPF。结果表明,相比TDR和FDR方法,该方法对高阻故障识别能力更强,定位结果更可靠,定位误差低于0.16%,具...

解读: 该三芯电缆高阻故障定位技术对阳光电源大型储能系统和光伏电站具有重要应用价值。PowerTitan储能系统和集中式光伏电站普遍采用三芯中压电缆连接变流器与升压变压器,高阻故障早期难以检测但易演变为严重事故。该方法基于传播函数频谱分析,定位精度达99.84%,显著优于传统TDR/FDR方法,可集成至iS...