城轨列车牵引电机轴承监控系统设计与实现_李东炎.pdf
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1、 ,研究与设计微型电脑应用 年第 卷第期作者简介:李东炎(),男,硕士,研究方向为列车轴承故障诊断、列车网络控制;李常贤(),男,教授,博士,研究方向为轨道列车网络控制系统及设备开发。文章编号:()城轨列车牵引电机轴承监控系统设计与实现李东炎,李常贤(大连交通大学,自动化与电气信息工程学院;轨道交通装备设计与制造技术国家地方联合工程研究中心,辽宁,大连 )摘要:为了监控轴承的实时状态,保障牵引电机的正常工作,设计并实现了一款牵引电机轴承监控系统。监控系统下位机主要完成牵引电机轴承数据采集,数据预处理,时域,频域特征指标计算,数据存储及数据传输等功能。用户使用上位机通过 协议与下位机进行连接,实
2、现对轴承实时状态的监控,时域、频域特征指标数据显示。重点阐述系统上位机的软件程序设计及实现。该系统经过试验,可以实时监控牵引电机轴承的状态,对轴承产生的故障能够及时做出报警。关键词:电机轴承;实时采集;实时监控;故障报警;软件开发中图分类号:;文献标志码:,(;,):,:;引言牵引电机作为列车的动力源,其健康状态直接影响着列车的平稳性和安全性。轴承是牵引电机的基础零件,也是电机中最易损坏的部分,而且由于轴承损坏的原因会占到电机故障的。城轨列车电机滚动轴承基本结构由轴承内环、轴承外环、滚动体、保持架四部分构成。当电机轴承外环内表面、内环外表面或滚子发生故障时,故障点与其他相邻面接触时会产生振动信
3、号。由于电机出现故障后,电机轴承温度会不断上升,所以对于电机温度的监控同样重要。电机的振动信号及温度数据主要通过安装在牵引电机轴承上的传感器进行采集,振动信号数据量庞大,导致传输数据难度加大。同时牵引电机的故障也不易于发现,不能及时做出预警,极大的影响了列车的行车安全。针对上述问题,同时根据企业实际需求,搭建城轨列车牵引电机轴承监控系统。以此系统实时监控牵引电机轴承的状态,可以对电机轴承发生的故障做出及时的预警。实时监控轴承状态,对于列车的安全行驶具有极其重要的作用,可以更好的保障乘客的人身安全。牵引电机轴承监控系统总体设计方案牵引电机轴承监控系统总体框架如图所示。系统包含数据采集单元,中央数
4、据处理单元,上位机人机交互单元,牵引系统车载单元以及 服务器。通过安装在列车牵引电机轴承的复合传感器(温度、振动加速度传感器)实时采集轴承的温度及振动加速度原始数据,数 据采集单元将数据通过 协议传输到中央数据处 ,研究与设计微型电脑应用 年第 卷第期图牵引电机轴承监控系统结构框图理单元进行预处理及特征值计算以进行故障诊断。同时,牵引系统车载单元采集牵引电机的三相电流,三相电压及转速数据,通过 协议传输至中央数据处理单元。中央数据处理单元将处理得到的时频域数据通过 协议传输到上位机()显示轴承的实时状态。同时将所有数据以 协议传输到 服务器进行数据集中存储管理。监控系统各单元功能设计 数据采集
5、单元 数据采集层该层的功能是通过安装在各列车电机轴承上的压电式加速度传感器采集轴承(传动端和非传动端)振动信号(可以实现多通道采集)。采用温度传感器采集各电机轴承温度信号。同时牵引系统车载单元采集电机三相电流、三相电压、转速原始数据通过 协议传输至数据处理单元。以上数据的采样频率及通道选择可在上位机进行设定。中央数据处理单元 数据处理层该层功能主要是将数据采集单元发送来振动加速度原始数据进行预处理(零均值处理、滤波处理、异常值处理),以去除数据中的干扰因素,获得精度更高的故障数据。将预处理后的数据进行特征计算,分别得到时域,频域指标。如偏斜度,式();峭度,式();均方根值,式()。个频域指标
6、,谱重心,式();谱均值,式();谱有效值,式()。()()()()()()y()y()()(,)()y()()y()()式中,y()表示时域振动信号()经过 变换后得到的频域序列,为时域振动信号()的样本点总数。对原始数据以及计算得到的时、频域特征数据保存为 文件。同时对每种类型的文件夹压缩及加密,以减少磁盘占用空间及保证数据的安全性。中央数据处理单元故障诊断层该层的功能是实现温度预警以及振动加速度报警功能。)对于温度故障诊断:通过对采集到的温度数据进行实时监控与存储。主要分为两种故障诊断方式:一是温度阈值报警;二是温差报警。若温度及温差超过所设定的阈值,则会产生温度报警。)振动加速度报警是
7、预先设定好时域,频域指标阈值,如果某一通道经实时计算得到的指标值超过阈值,则会产预警数据。人机交互单元 界面显示层(上位机)该层的功能是通过人机交互单元界面,实时显示监控的原始数据,故障诊断数据。使操作人员更及时的获得电机运行状态。在界面中可以设置数据处理单元的处理参数。如某一特征指标的阈值,振动数据的采样频率等。上位机人机交互界面也具有文件解压缩,文件解密功能。下面重点阐述轴承监控系统上位机软件程序设计与实现。监控系统上位机软件设计与实现 上位机软件总体功能设计软件主要功能包括:与下位机 通讯功能,文件下载,删除功能,下位机参数设置功能,时频域显示。辅助功能包括用户注册及密码修改功能,下位机
8、,子网掩码及网关地址修改功能,查看及修改下位机系统时间等功能。软件总体框架如图所示。软件主要包括前端界面显示,前端用户主界面显示包括:连接下位机功能子界面,用于选择下位机 地址进行连接。时、频域文件下载、文件删除子界面,是以 协议下载、删除下位机文件。下位机参数设置子界面,可视化设置下位机运行参数。实时数据显示子界面,可实时显示时域、频域数据指标,方便用户随时查看。后端进行通讯连接,线程调度,数据存储。将大量的数据处理及存储操作放入后端线程中进行以保证界面显示的流畅性。上位机以 协议与下位机进行通讯传输。线程调度采用消息队列进行线程之间数据衔接,每个线程之间不用相互等待,各自有不同的优先级,可
9、以动态的占用 时间。上位机软件程序设计与实现上位机软件开发工具为 ,通过 与 建立连接,实现 与 的混合编程。是基于 的图形用户界面应用程序开发框架,其面向对象的特点易于程序的模块化。程序设计主要包括界面程 ,研究与设计微型电脑应用 年第 卷第期图上位机软件总体框架序设计,通讯线程类程序设计。软件界面程序设计与实现软件主界面类继承 中的 类,通过在主界面类中添加菜单栏类 类,工具栏 类。类,这个类代表了窗口的一个“动作”,比如用户点击菜单时,程序做出响应。将 的实例化对象添加到菜单栏或工具栏中,实现对该“动作”的添加。子菜单界面继承与 或 类。通过在 中添加控件,设置界面布局实现自定义子菜单界
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