大众迈腾发动机不能起动的影响因素错综复杂,需要寻求一种新的方法来提高诊断的有效性。故障树分析法(Fault Tree Analysis,FTA)为科学诊断电控发动机这种复杂的动力机械提供了新思路。以起动控制逻辑作为构建故障树的基础,分析了迈腾B8...大众迈腾发动机不能起动的影响因素错综复杂,需要寻求一种新的方法来提高诊断的有效性。故障树分析法(Fault Tree Analysis,FTA)为科学诊断电控发动机这种复杂的动力机械提供了新思路。以起动控制逻辑作为构建故障树的基础,分析了迈腾B8L2.0T发动机从按下E378到起动机驱动齿轮带动飞轮旋转的整个过程,建立了“起动机不能运转”和“起动机运转但发动机不能起动”故障树,依据各个事件内在的控制规律设计了故障诊断流程。实验结果表明:故障树模型符合大众迈腾发动机的工作机理,根据故障诊断流程能够准确锁定迈腾发动机不能起动的故障部位。展开更多
电厂热工自动化系统,作为确保电厂稳定、安全运行的关键技术,其可靠性直接影响到电厂的生产效率和安全性。本文首先概述了故障树分析法(Fault Tree Analysis,FTA)的基本原理和步骤,接着通过对一个具体电厂热工自动化系统的故障类型进行...电厂热工自动化系统,作为确保电厂稳定、安全运行的关键技术,其可靠性直接影响到电厂的生产效率和安全性。本文首先概述了故障树分析法(Fault Tree Analysis,FTA)的基本原理和步骤,接着通过对一个具体电厂热工自动化系统的故障类型进行分类和分析,展示了故障树分析法在实际检修工作中的应用,最后详细描述了从识别初级故障事件到构建故障路径、计算顶事件概率的完整诊断流程,旨在提高系统的可靠性和降低故障发生的概率。展开更多
文摘大众迈腾发动机不能起动的影响因素错综复杂,需要寻求一种新的方法来提高诊断的有效性。故障树分析法(Fault Tree Analysis,FTA)为科学诊断电控发动机这种复杂的动力机械提供了新思路。以起动控制逻辑作为构建故障树的基础,分析了迈腾B8L2.0T发动机从按下E378到起动机驱动齿轮带动飞轮旋转的整个过程,建立了“起动机不能运转”和“起动机运转但发动机不能起动”故障树,依据各个事件内在的控制规律设计了故障诊断流程。实验结果表明:故障树模型符合大众迈腾发动机的工作机理,根据故障诊断流程能够准确锁定迈腾发动机不能起动的故障部位。
文摘电厂热工自动化系统,作为确保电厂稳定、安全运行的关键技术,其可靠性直接影响到电厂的生产效率和安全性。本文首先概述了故障树分析法(Fault Tree Analysis,FTA)的基本原理和步骤,接着通过对一个具体电厂热工自动化系统的故障类型进行分类和分析,展示了故障树分析法在实际检修工作中的应用,最后详细描述了从识别初级故障事件到构建故障路径、计算顶事件概率的完整诊断流程,旨在提高系统的可靠性和降低故障发生的概率。