Контроль работы машины перегрузочной с помощью отображения диагностической информации в многомерном пространстве признаков
https://doi.org/10.56304/S2304487X20050028
Аннотация
В работе проанализированы результаты применения методов технической диагностики к контролю технического состояния машины перегрузочной энергоблока ВВЭР-1000. Оперативный контроль вибрационного состояния ее механизмов затруднен обилием возможных режимов работы, различающихся скоростью, направлением движения и весовыми нагрузками на захватах. С помощью инструментов кластерного анализа показано, какие вибрационные параметры позволяют обеспечить наилучшее разделение режимов работы механизмов в пространстве признаков. На данных промышленного эксперимента на Ростовской АЭС построены типичные кластеры точек, соответствующих различным режимам работы механизмов МП. Показана необходимость использования как традиционных вибрационных параметров, так и коэффициента эксцесса виброускорения, учитывающего форму распределения вибрации. Анализ профилей компактности и соотношений между расстояниями внутри и между построенными кластерами позволил выявить режимные параметры, которые больше всего оказывают влияние на вибрационное состояние механизмов.
Об авторах
Е. А. АбидоваРоссия
347360
Волгодонск
В. В. Бойко
Россия
347360
Волгодонск
А. А. Лапкис
Россия
347360
Волгодонск
Список литературы
1. Никифоров В. Н. Контроль технического состояния рабочей штанги перегрузочной машины для ВВЭР-1000 / В. Н. Никифоров [и др.] // Теплоэнергетика. – 2003. – № 5. – С. 33–34.
2. Лапкис А. А. Виброакустическая паспортизация режимов работы машин перегрузочных энергоблоков ВВЭР / А. А. Лапкис, В. Н. Никифоров, Л. А. Первушин // Глобальная ядерная безопасность. – 2018. – № 2 (27). – С. 82–90.
3. Лапкис А. А. Вопросы виброакустической паспортизации процессов перегрузки ядерного топлива энергоблоков ВВЭР / А. А. Лапкис [и др.] // Доклад на Международной научно-практической конференции “55 лет безопасной эксплуатации АЭС с ВВЭР в России и за рубежом”. 23–27 сентября 2019 г. – Нововоронеж, 2019.
4. Русов В. А. НПФ “Вибро-центр”. Диагностика дефектов вращающегося оборудования по вибрационным сигналам / В. А. Русов. – https://vibrocenter.ru/book2012.htm (дата обращения 15. 03. 2020).
5. Бойко В. В. Построение эталонных виброакустических портретов операций перегрузки ядерного топлива / В. В. Бойко, А. А. Лапкис // Системы обеспечения техносферной безопасности: материалы VI Всероссийской конференции и школы для молодых ученых (Таганрог, Россия, 4–5 октября 2019 г.). – Ростов-на-Дону: Таганрог: Изд-во Южного федерального университета, 2019. – С. 32–34.
6. Комплекс ГОСТ ИСО 10816. Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях.
7. Муха Ю. П. Информационно-измерительные системы с адаптивными преобразованиями. Управление гибкостью функционирования : Монография / Ю. П. Муха, О. А. Авдеюк, И. Ю. Королева. – Волгоград: ВолгГТУ, 2010. – 303 с.
8. StatSoft, Inc. (2012). Электронный учебник по статистике. – Москва: StatSoft. http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm (дата обращения 15. 03. 2020).
9. Воронцов К. В. Профили компактности и выделение опорных объектов в метрических алгоритмах классификации / К. В. Воронцов, А. О. Колосков // Искусственный Интеллект. – 2006. – С. 30–33.
Рецензия
Для цитирования:
Абидова Е.А., Бойко В.В., Лапкис А.А. Контроль работы машины перегрузочной с помощью отображения диагностической информации в многомерном пространстве признаков. Вестник НИЯУ МИФИ. 2020;9(5):460-469. https://doi.org/10.56304/S2304487X20050028
For citation:
Abidova E.A., Boiko V.V., Lapkis A.A. Monitoring the Technical Condition of a Refueling Machine Using Representation in a Multidimensional Feature Space. Vestnik natsional'nogo issledovatel'skogo yadernogo universiteta "MIFI". 2020;9(5):460-469. (In Russ.) https://doi.org/10.56304/S2304487X20050028