Вентилатор је врста флуидне механизације која трансформише механичку енергију примарног покретача у енергију притиска и кинетичку енергију транспортованог гаса. Припада категорији опште механизације. Вентилатори се широко користе у металургији, хемијској индустрији, текстилу, лакој индустрији, електричној енергији, угљу, нафти, машинама, грађевинским материјалима, пољопривреди и другим производним одељењима националне економије. У производној пракси, када вентилатор није у циклусу одржавања, често се јављају неке грешке, због чега се одељење за производњу мора зауставити ради одржавања, што узрокује губитак производње и повећава трошкове одржавања. Поред тога, такође је могуће да вентилатор и даље може нормално радити у циклусу одржавања, али због институционалних разлога мора се искључити због одржавања, што резултира такозваним ГГ „вишак одржавања ГГ“, који ће узрокују економске губитке у оба аспекта.
Да би се спречиле изненадне незгоде вентилатора, елиминисало прекомерно одржавање опреме и смањило динамичко оптерећење вентилатора, током рада вентилатора користи се уређај за надзор стања који прати радни статус вентилатора и редовно анализирајте његове абнормалне податке. У случају квара, благовремено треба предузети мере за спречавање незгода и осигурати безбедан и економичан рад вентилатора.
Будући да је тренутни сензор неопходан у систему за производњу енергије ветра, у стварном систему дијагнозе квара нема потребе за инсталирањем додатних сензора за добијање сигнала. Стога, метода дијагнозе квара електричног сигнала има своје јединствене предности у дијагнози квара ветрогенератора. Овај рад углавном проучава основни принцип анализе тренутног сигнала за процену квара главног погонског ланца ветротурбине и анализира тренутни сигнал који експериментални модел ветрогенератора шаље анализом таласастих таласа, што доказује да је квар главног погонског ланца ветротурбине може се дијагностиковати кроз тренутни сигнал генератора.
1, Принцип дијагнозе кварова главног погонског ланца ветротурбине
Будући да је стопа губитака при преносу обртног момента код великог синхроног генератора око 4%, ако се занемари губитак обртног момента у процесу преноса енергије, обртни момент ТП који генерише ветрогенератор и електромагнетни обртни момент ТГ који генерише синхрони генератор могу се сматрати приближно једнаким





