故障树分析法在泵站机电设备故障诊断及预防中的应用
电力设备的故障诊断与故障树分析

电力设备的故障诊断与故障树分析电力设备故障的诊断与修复对于保障电力系统的稳定运行至关重要。
而其中一种常见和有效的方法是故障树分析。
故障树分析是一种定性的分析方法,通过对故障的逻辑关系进行推理和分析,找出导致故障发生的根本原因,进而制定相应的修复措施。
本文将介绍电力设备故障诊断的一般步骤以及如何运用故障树分析方法。
一、电力设备故障诊断的一般步骤1. 收集故障现象和数据在进行故障诊断之前,首先需要收集电力设备故障的现象和数据。
这包括通过仪器仪表获取的参数、设备的运行状态、故障前的预警信息等。
通过收集这些信息,可以更好地了解故障的性质和表现。
2. 初步判断故障类型根据收集到的故障现象和数据,初步判断故障的类型。
电力设备故障可以分为电气故障、机械故障、过载故障等不同类型。
初步判断可以帮助缩小故障范围,提高诊断效率。
3. 寻找故障原因根据故障类型的初步判断,进一步寻找故障的具体原因。
这可以通过检查电力设备的相关部件、分析数据记录以及借助专业仪器进行测量等方式来实现。
在寻找故障原因的过程中,需要有系统性的思维,排除一些常见且可能造成故障的因素。
4. 故障树分析如果上述步骤无法确定故障根本原因,可以运用故障树分析方法。
故障树分析通常使用逻辑门进行推理和分析,并将导致故障的各个因素进行组合,得出导致故障的最基本原因。
在故障树分析中,识别最顶层事件是非常重要的,这将帮助确定最佳的修复方案。
5. 制定修复措施最后,根据故障树分析的结果,制定修复措施。
修复措施可能涉及更换故障部件、优化系统参数、加强维护等方面。
制定修复措施时,需要综合考虑成本、效果和时间等因素。
二、故障树分析方法故障树分析方法是一种建立逻辑关系图的定性分析方法,它通过分析事件之间的逻辑关系,找出导致事故或故障发生的最基本原因。
下面是一个简单的故障树分析图的例子:(在此插入一个故障树分析图的示意图)在这个故障树分析图中,最顶层事件是故障的发生,而根本原因可以通过多个逻辑门的组合来确定。
故障树分析法(FTA)判断液泵故障分析研究

故障树分析法(FTA)判断液泵故障分析研究作者:刘晓国来源:《中国新技术新产品》2013年第06期摘要:为减少液泵故障率,提高安全性,减少处理液泵故障时间,文章利用故障树分析法对液泵的日常修理、维护等方面进行排查,减少了机电事故率,提高了安全性能。
供同行参考。
关键词:分析法;故障判断;提高可靠性中图分类号:U47 文献标识码:A1南京产BRW400/31.5、BRW200/31.5液泵故障分析1.1泵的某一吸液阀或排液阀卡住由于长时间使用疲劳过度或锈蚀严重都可能导致弹簧断裂。
吸排液阀的弹簧软或短及卸载阀坏都可以导致冲击过大使阀锥断裂。
其次由于阀锥质量问题,热处理时硬度超过规定硬度也容易造成阀锥断裂。
1.2自动卸载阀主阀阀芯卡住不能动作这一原因和人为因素有很大关系,由于没有定期更换易损件如滑套内的密封圈用的过久不更换,阀芯使用的太久磨损严重都能导致主阀阀芯卡住不动作。
1.3高压过滤器阻塞主要原因是吸排液阀上破损的密封圈进入过滤器内。
或由于长时间没有使用滤芯导致虑芯锈蚀严重,高压过滤器阻塞。
1.4自动卸载阀下部推动活塞卡住不动作其原因是复位弹簧折断或没有复位弹簧,推力活塞磨损严重,组装不得当或导向套密封脱落导致导向套有毛刺。
1.5自动卸载阀主阀不起作用,先导阀出液小孔堵住由于看泵人员不细心,液箱盖没有随时关闭,掉入杂物使液箱内液体变脏,堵住出液小孔。
由于质量问题如开胶掉底。
或没有定期更换清洗吸液过滤网,使小杂物进入先导阀堵住先导阀出液小孔。
1.6液箱内液位低液箱内液位低泵不能吸进工作液导致不能排出高压液。
由于泵箱内没有及时加入乳化液或由于泵箱开焊漏液。
1.7卸载阀未关闭在有手动卸载阀的泵上如果手动卸载阀未关紧,导致自动卸载阀不工作,在压紧螺套未压紧的情况下卸载阀也不关闭。
1.8吸液管截止阀未打开这一原因主要是截止阀损坏根本打不开或截止阀在打开的位置上实际是关闭的。
2乳化液泵站故障树的定性分析对乳化液泵站进行定性分析的主要目的就是找出导致顶事件发生的所有可能的故障模式,即弄清系统(或设备)出现最不希望发生的事件(故障)有多少种可能性。
解析工程机械维修中故障树分析法应用 程利杰

解析工程机械维修中故障树分析法应用程利杰摘要:机械工程对于项目工程建设发挥着重大作用,可以有效推动企业的发展,为国家经济社会发展提供了重要条件。
所以,应高度重视工程机械的维修工作,并采取合理、有效的故障树分析方法开展故障分析,从而不断提升机械设备的维修工作效率。
利用故障树的定性分析,能够快速找到故障产生原因,从而避免了许多无必要性的工作,节约了时间,并得到了良好的诊断效果。
关键词:工程机械;基本现状;故障树分析;运维保养引言工程机械维修工作的有效运行是施工企业建设事业发展的重要保障,因此需要更多的对维修管理制度进行完善,更好的促进工程机械维修施工企业的运营与发展。
施工企业应当建设健全工程机械维修管理制度,加强对工作人员专业知识的培训,为我国基本建设的发展提供重要保障。
1工程机械维修的基本现状在原来的经济发展模式下,企业一般都会在内部设置专门的用于机械维修的车间或者是维修厂,仅对于本企业内部的设备进行维修工作服务,是没有自己的经营权利的。
但是在市场经济快速发展之下,企业自身的发展以及对于维修厂或者是维修车间的发展模式都会发生一定的改变,以便更好地适应现代化的经济发展体系。
因此这些原属于企业内部的一个服务部门逐渐的实现社会化,但是在社会化的过程中由于受到非常多的限制因素的影响,因此这些机械的维修部门社会化不够完善,在本身的发展中会出现一定的问题。
其中之一就是会造成维修资源的浪费。
在目前的这种与汽车修理相结合的所谓合二为一的发展模式,其实会在一定程度上对机械维修中存在的特殊性产生忽略,很难保证机械维修的质量问题。
其实机械维修和汽车维修之间有非常大的不同,这种两者结合之下的发展模式无论是对于机械维修来讲还是对于汽车维修来讲,都没有办法发挥应有的实力。
2创建故障树创建故障树主要是利用建立过程以对系统实施更进一步的了解,进而找到易于出现故障的部位和环节,从而利于维修工作的更好开展,同时为故障树的定性研究提供条件。
故障树分析法在工程机械维修中的应用

故障树分析法在工程机械维修中的应用【摘要】故障树分析法在工程机械维修中是一种重要的分析工具,通过对设备可能出现的故障进行系统性的分析和建模,有助于快速准确地定位问题并提出有效解决方案。
本文首先介绍了工程机械维修的重要性和故障树分析法的概述,然后详细探讨了故障树分析法在工程机械维修中的原理和步骤,以及建立故障树的方法。
接着分析了故障树分析法在实际应用中的优势和局限性,最后探讨了故障树分析法在工程机械维修中的价值、未来发展方向和总结。
通过本文的阐述,读者可以更深入地了解故障树分析法在工程机械维修中的应用价值,为提高维修效率和降低维修成本提供参考。
【关键词】关键词:工程机械维修、故障树分析法、原理、步骤、建立方法、实际应用、优势、局限性、价值、未来发展、总结。
1. 引言1.1 工程机械维修的重要性工程机械维修是保障机械设备正常运转和延长设备使用寿命的重要环节。
工程机械在施工现场的作用不可替代,因此一旦发生故障,将会造成生产线的停滞和项目延期,进而影响企业的经济效益和声誉。
工程机械设备通常在恶劣环境下工作,如高温、高湿、粉尘等,容易受到外部环境的影响导致故障频发。
对工程机械设备进行定期维护和及时修复故障显得尤为重要。
工程机械维修的重要性体现在以下几个方面:及时维修可以减少故障对生产造成的影响,保障生产进程的顺利进行。
定期维护可以延长机械设备的使用寿命,降低企业的运营成本。
良好的维护工作还可以提高设备的工作效率和安全性,保障操作人员的工作安全。
工程机械维修在现代工程建设中扮演着不可或缺的角色,其重要性不言而喻。
1.2 故障树分析法的概述故障树分析法(FTA)是一种通过逻辑推理来分析系统可能发生故障的方法。
它是一种系统性分析方法,旨在找出系统中可能导致故障的所有可能组合,并通过结构化的分析方法来识别和评估这些组合的重要性。
故障树分析法可帮助工程师确定系统中可能出现的故障模式,从而提前采取预防措施或及时修复问题。
工程机械液压泵故障树分析

工程机械液压泵故障树分析摘要:我国工业和我国科技水平的快速发展,随着国家基础建设的持续进行和技术的不断进步,工程机械作为现代化施工的重要组成,对工程的建设质量和速度起到了重要的作用。
由于工程机械的工作环境恶劣,工况复杂,设备带病工作等现象时有发生,导致工程机械故障不断,进而影响到工程的质量和进度。
而工程机械的液压系统结构复杂,故障具有隐蔽性、多样性、分散性和随机性,严重影响工程机械的正常使用和工期的进度。
这些现象,引起了工程机械设计者、生产制造企业和使用操作者的重视,也成为制约工程机械快速发展的重要因素。
因此,建立合适的故障诊断方法,可以减少故障诊断时间,快速判断故障原因,提高维修的效率和精准度。
关键词:工程机械;液压泵;故障树分析;故障分析引言在工程机械设备当中应用的液压传动系统是否能够正常运作,一般是工程机械设备在施工期间顺利完成项目和工程投入应用的寿命周期的关键保障条件之一,保证其平稳运转对施工来说十分关键。
液压传动系统在运转的过程当中比较容易受到一些客观因素影响,导致出现故障或者运转不畅(尤其是液压系统当中作为介质的液压油,其温度、清洁度等往往是导致系统故障的主要诱因),轻则影响施工进度,重则导致风险事故。
因此,作为从事工程的工作人员和管理人员,必须深刻认知液压传动系统发生故障可能会造成的严峻后果,定期加强预防和诊断,通过工作人员的主观经验配合客观、智能化的监测设备联合的方式,保证将风险控制在最低;另外,一旦出现故障,要立刻做出反应,予以有效处理,将不良后果控制在最小水平,以期保证施工安全和工程稳定。
1液压机械节能控制技术的重要性在我国总体宏观发展水平和国民经济社会发展水平不断改变的前提条件下,我国各行业均获得了高速度蓬勃发展,当然工程行业发展势头也很快。
尤其是近年来,不同形式的工程项目如雨后春笋般出现。
由于这个趋势,工程机械在工程行业中获得了日益普遍的使用,而液压机械为现代工程机械的重要一部分,在工程建设中得到了广泛的应用。
故障树分析法在煤矿机电事故预防中应用

本次研究应用故障树法综合分析了引发机电事故的原因事件,梳理了各种原因事件之间的逻辑关系,找出煤矿机电管理工作的薄弱环节,并提出煤矿机电事故的防范措施,对可能出现机电事故的不安全状态和不安全行为进行管控。矿井应用后,机电事故发生概率大大降低,证明此分析方法可行并有效。
(3)关联性特征。例如在煤矿运输系统中,若其中某个环节出现卡顿问题,整个运输线的正常运输过程都会受到影响,管理者若不能及时将运输系统进行停电检修,就会导致一系列事故。
2故障树分析法概述以及事故预防中应用的可能性
在煤矿机电设备运行过程中,当自动化系统出现故障时,能否对故障发生原因及部位进行正确分析和准确诊断,是检修措施应用正确性的具体保障,而在进行系统诊断和分析过程中,需要基于丰富的工作经验合理应用科学分析办法。
关键词:煤矿机电事故;故障树分析法;事故预防
引言
机电安全事故、辅助运输事故的发生,不但降低煤矿生产效率,还会造成巨大的经济损失和大量的人员伤亡。近年来,煤矿机电安全事故成为顶板事故、瓦斯事故、运输事故、放炮事故后的又一大事故,约占各类事故总数的30%~50%,且极易成为其他特大重大事故的诱因。由于煤矿机电设备繁多,各类问题千差万别,因此需要对机电事故进行定性和定量分析,总结防范措施和制定应急预案,防范事故的二次发生。故障树分析法的特点能够很好地在煤矿机电事故预防中得到应用,所以下面就展开论述。
3煤矿机电事故预防中故障树分析法的应用
3.1系统分析和调查
危险源:因为机电设备故障或意外损坏引发的人员伤亡或造成设备、财产损失等。
原因:现场作业人员违章操作或违章作业、设备缺失安全保护或安全保护失效等。
场所:各采煤工作面和掘进工作面、布置有机电设备的硐室、各采区变电所和有电缆敷设的巷道等。
故障诊断与故障树分析方法在设备维修中的应用与实践

故障诊断与故障树分析方法在设备维修中的应用与实践在设备维修领域,故障诊断是一个至关重要的环节。
它能够帮助维修人员准确找出设备故障的根本原因,并采取相应的措施进行修复。
而故障树分析方法则是一种常用的故障诊断工具,它通过构建故障树来分析系统中可能出现的各种故障,从而找出导致设备故障的主要因素。
本文将探讨故障诊断与故障树分析方法在设备维修中的应用与实践。
一、故障诊断的重要性故障诊断是设备维修中不可或缺的一步。
通过对设备进行全面的故障诊断,可以准确地确定设备故障的原因,避免因为误判导致的不必要的维修工作,提高维修效率。
在故障诊断过程中,维修人员需要运用各种技术手段,如观察、测试、测量等,来获取有关设备故障的信息。
同时,他们还需要运用自己的经验和专业知识,对这些信息进行分析和判断,找出设备故障的根本原因。
二、故障树分析方法的基本原理故障树分析方法是一种常用的故障诊断工具。
它通过构建故障树来分析系统中可能出现的各种故障,从而找出导致设备故障的主要因素。
故障树是一种逻辑图形,它由事件、门和逻辑关系等要素组成。
在故障树中,事件表示系统中可能发生的故障,门表示事件之间的逻辑关系。
通过对故障树的分析,可以找出导致设备故障的主要因素,并确定相应的修复措施。
三、故障诊断与故障树分析方法的应用与实践1. 应用案例一:电子设备维修在电子设备维修中,故障诊断与故障树分析方法被广泛应用。
维修人员通过观察设备的工作状态、进行测试和测量等手段,获取有关设备故障的信息。
然后,他们利用故障树分析方法构建故障树,找出导致设备故障的主要因素。
最后,根据故障树的分析结果,采取相应的修复措施。
2. 应用案例二:机械设备维修在机械设备维修中,故障诊断与故障树分析方法同样发挥着重要的作用。
维修人员通过观察设备的运行状态、检查设备的各个部件等手段,获取有关设备故障的信息。
然后,他们利用故障树分析方法构建故障树,找出导致设备故障的主要因素。
最后,根据故障树的分析结果,采取相应的修复措施。
运用故障树分析预防电气检修作业过程的触电事故

运用故障树分析预防电气检修作业过程的触电事故?发布时间:2023-02-02T01:18:14.033Z 来源:《中国电业与能源》2022年18期作者:贺友库[导读] 在系统中,对各类事故的危险性进行准确的辨识是进行风险评估与控制的前提。
贺友库国能生物发电检修公司吉林省长春市 130012摘要:在系统中,对各类事故的危险性进行准确的辨识是进行风险评估与控制的前提。
当前电力系统的分析与研究多以定性的方式进行。
电力企业触电事故较为常见,故障树分析方法简单明了,可实现定性和定量分析。
关键词:故障树;分析预防;电气检修作业过程;触电事故? 引言:变配电每一个环节都有漏电、触电、保护拒动的可能性。
为此必须做好变电设备的运行管理和安全工作。
一般情况下,由于其管理体制和严格的操作规程,使其能够正常工作,很少发生电击事件。
但在维修过程中,尚有绝缘电阻数值降低,与供电设备接触的不仅仅是低电压,还有高压供电,许多保护功能都被退出,导致检修期间触电的危险因素增多,因此变、配电系统的触电事故大多发生在维修工作中。
1.故障分析法概述故障树分析是一种对系统进行推理的风险分析。
从一个具体的事故或故障开始,一层一层地对其产生的原因进行分析,直到无法进行进一步的分析。
把具体单元事件与各个层次原因的逻辑门联系起来,得到一个形象简洁的逻辑树,也就是故障树。
由质量特性(即质量结果指某个质量问题)、要因(产生质量问题的主要原因)、树干(指一些列箭头表示不同的层次原因)、主干(指较粗的直接指向质量结果的水平箭线)等所组成。
对故障树进行简化,计算,达到分析评价的目的[1]。
2、故障树分析法遵循原则(1)在判断顶上事件时,应以高危险事件为优先,而顶上事件的正确选取与分析结果有直接联系。
当发生了一些事故,这些事故会造成严重的损害,或者造成严重的后果时,就必须进行顶点事件的确认。
在这种情况下[2-3],人们会对所有不希望发生的事情进行筛选,首先要分析最可能出现的和最严重的情况。
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故障树分析法在泵站机电设备故障诊断
及预防中的应用
摘要:本文通过运用故障树的方法,对水电站泵站水泵机机室的机械装置
中的常见问题进行了讨论,并给出了相应的防范措施,供现场技术工作者借鉴。
关键词:故障树分析法;机电设备;故障诊断
水泵是泵站的关键设备,在科学技术的进步和现代科学技术的进步下,水泵
站设备结构和功能复杂程度不断提升。
在设备出现故障后,技术工人们仅凭图纸
和以往的工作经历来判断,容易导致分析不全面,故障排除时间较多。
在此基础上,故障树方法可以很好地识别出机械装置的安全和失效的影响因子,为维护单
位进行快速的检修和制定生产方案。
1 故障树分析法
1.1 故障树的基本特征
故障树分析法是目前国内外研究和应用最广泛的一种分析手段。
故障树是把
失效的现象看作顶事件,把引起顶事件的直接或间接引起顶事件的因子当作中间
事件,把最基础的失效事件当作底层事件,用“与”和“或”把顶事件、中间事
件和底部事件联系在一起,构成一个树状图,从而得出一个定性的因果关系。
在
故障树被创建之后,从顶部开始,进行自上往下的分析,很快就能找到相应的底
部事件,也就是失效的根源。
故障树分析法的特点是:1)清晰地显示出每一次事故发生的原因和原因,
并用最直观的方法识别出失效的原因和原因,以便于技术工作者迅速、精确地找
到问题根源。
(2)定性的方法可以确定系统的失效状态,采用故障树方法可以精
确地发现潜在的潜在的故障位置,并采取相应的对策,对不同的事故造成的危害
进行评估,从而为事故的防治和处理创造了有利的环境。
(3)基于故障树的方法,
它不但可以快速、精确地进行故障的位置,而且还可以利用有关技术对事故的概
率进行定量的定性分析,并对其进行失效概率的判定和计算,使其达到了最优的
安全控制目标,并对其进行了量化。
1.2 故障树的构建过程
在建立故障树之前,必须收集相关的技术数据,全面深入地了解系统的结构
和原理。
其原因有二:一是选取好的顶点。
一般情况下,顶点事件会对整个体系
的正常运行造成很大的冲击,并且会引起多种安全事故,是一种重要的影响因素。
但是,这个“顶点”必须要有一个明确的概念,而且必须是可拆卸的。
不想出现
的错误种类很多,所以一个系统可以建立多棵失败的树状结构,而在同一时间内,顶部的事件可以是多个。
另外,还必须弄清楚问题树的构造过程,一旦发现了一
个顶部事件,就可以作为一个项目,对引起顶部事件的中间和底部事件进行分析。
第一阶段中的事情可以通过几个标志和顶部的事件和第二个中间的事件相关联,
这些标志可以说明两个活动的内在关系或者是一个引导性的东西,然后继续从上
往下依次进行,直至找到造成这个问题的全部原因。
在图1中显示了一个简易的
故障树。
图1 故障树原理示意图
如从图3可见,失效1或失效2会引起顶部事件,而组件1或组件2的失效
将触发失效1,组件3和组件4的失效将触发失效2。
首先,技术工作者要全面掌握系统的组成、功能和原理。
第二个步骤是正确
地设置顶部事故,一般将待确诊的失效视为顶部事故,并对顶部事故进行界定。
第三个步骤是从上一次的事件到另一次的层次分析,找到失效的根源,并用一种
逻辑的方式将所有的事件联系在一起,从而构建出一棵失败的树。
第四阶段是对
失效进行查找与判断,并将其与现有的失效之树相联系,寻找出不同的失效原因及原因,一般采用逻辑推理的方法进行查找[2]。
第五阶段,针对所遭遇的错误和所预见的错误,对其进行改进。
2 故障树分析法在常熟水利枢纽泵站机组进水闸门故障诊断中的应用
2.1 常熟水利枢纽泵站机组进水闸门启闭机控制原理
常熟水利工程泵站设有9个垂直轴流泵,其流路呈“X”型,长江一侧和内河一侧各有2个门,1个进水门和1个出水门,分别由左右两个入口和一个出口入口分别进行“灌溉”与“排涝”,如果入口和出口阀门等机械装置失灵,那么就会造成进出水闸门失灵,相应的装置也不能正常工作,所以当故障发生后,必须尽快发现问题并进行维修。
图2显示了入口开关器的工作原理。
在图2中,FU是保险丝, KA和 SQA是中间继电器, KM是 AC, KH是热继器, SB是现场操作键,1 K和2 K是主机操作键, QF是低压断路器, K是切换状态切换,XXWD是电子下限位, SXWJ是电子下限位,机械上限位,电子上限位,机械上限位。
在控制电路中,元件在工作时,通过现场或主机的操作按键,产生一个触发器,使相应的 AC接触器感应到电流,使主回路从 OFF变成 OFF,主回路导通,从 OFF变成 OFF,从而实现自动维持。
图2 常熟水利枢纽泵站机组长江侧进水闸门启闭机控制原理图
2.2 进水闸门故障树的建立
根据入口阀门的控制原理和现场维修的实践,将一级的事故划分为“电器故障”与“机械故障”,其中,入口阀门的失效情况见表3。
图3中最低的一次事故是底部事故,当出现了入口水闸不能正常工作后,根据以上的问题树逐级进行分解,迅速确定底部事故并进行维修。
图3 进水闸门故障树
3 机电设备故障的诊断与预防
3.1 结合自动化监控系统进行诊断
在水泵厂中,自动监视系统是广泛使用的,通常如果由自动监视装置检测到的仪器的参数不在标准的值以内,那就意味着这个装置有很大的问题,所以技术人员必须按照预定的程序进行故障排除。
在故障树的故障诊断过程中,可以将故障树上的顶事件、中间事件和底事件与现场异常状态相对应,并根据故障树上事件的逻辑联系,对不同时段、不同类型的异常进行分析比较,快速地判断出问题所在。
为了获取更多的故障诊断信息,可以更好的提升维修工作的效果[3]。
3.2 设备故障的预防
对现有的问题进行剖析,可以引申出其它的潜在问题,并根据专家的工作经历,对水泵的各部分进行改进。
当电气设备和机器零件的寿命越长,失效的可能性就越大。
当某个元件在运行了相当长的一段时期后,还没有到达替换的最后时限,就会有相应的底部事故出现的几率,因此,出现顶部事故的几率就会加大。
利用大数据技术,可以计算出每一次事故的发生几率,预测每一次事故的发生几
率,以此来预测每一次事故的出现几率,以便在制定检修方案的时候,将事故的可能性降至最低,达到预防事故的目的,为水泵厂的电气设备的安全稳定运行增添一份保障。
4 结束语
在水泵站中,故障树的诊断与防治是保证水泵机组的正常运转的关键,采用故障树方法可以有效地解决水泵机组的故障诊断问题。
总结、整理了系统中的各类故障,并对其进行了改进,并与其相联系,制定了相应的维护保养方案。
参考文献:
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