柏逸飞 山东师范大学附属中学(幸福柳校区)
电子设备故障诊断技术的运用
柏逸飞 山东师范大学附属中学(幸福柳校区)
现代社会的发展对电子设备运行的可靠性提出了更高的要求。伴随着科技水平与现代化工业技术的发展,自动化程度得到了显著的提高,电子设备的结构与类型日益复杂,各类设备之间的联系也更加紧密,加强电子设备故障的诊断变得越来越重要。本文就电子设备故障诊断技术的运用进行了分析和探讨。
电子设备 故障诊断技术 运用
电子设备是现代社会技术发展的产物,它将智能化监控、综合程序管理体系融合在一起,成为现代社会创新的主要动力。目前,国内各个领域的电子设备应用率已高达百分之八十,是社会发展的新兴力量之一。一方面,电子设备程序技术逐步升级,多种电子设备层出不穷,电子市场运作呈现良好局面;另一方面,电子设备故障诊断技术也伴随着电子程序的发展不断创新,为保障电子设备流畅应用提供了的技术保障。
电子设备故障诊断技术是指在电子程序运作过程中,电子系统实行全面性检验、分析,确保电子程序各个部分之间相互协调运作,充分发挥各个子程序部分的优势,实现电子程序正常运行的辅助检验方式。一般而言,电子故障诊断技术中包括故障检测、故障隔离、故障判定三方面。检测人员在实际操作过程中,要按照电子设备故障诊断的基本流程进行程序检验,同时也要结合电子设备的类型和故障发生时间,对电子设备故障做出全面的分析。
目前,现代电子设备故障检验技术的发展已经达到新高度,成为电子程序体系中不可缺少的一部分,实现电子设备故障诊断技术的综合应用,首要条件是做好电子设备的故障检测。
一方面,电子设备诊断检测采取数字信号检测方式,即将电子设备程序运作流程直接转换为“数字命令”,使电子设备运作的外部输出方式为数字峰值图,检测人员可以直接通过数字信号波变化,实行电子设备故障检测分析。例如:某次电子设备检测过程中,检测人员采用电子设备数字波峰值检验方式进行电子设备故障检测。依据峰图检验标准,检测峰值平稳表示电子设备正常运作,检验峰值曲线出现下降或者上升,说明电子设备当前运作存在问题,需要进一步进行问题分析。检验人员依据这一检测技术对比分析数值波的变化情况,快速有效的确定电子设备的故障问题,实现了其管理范围内的电子设备故障及时检测与反馈。
另一方面,现代电子设备故障检测也可以采取频谱检验分析的方式。与数字化程序检测相似,电子设备故障的频谱检测是指检测程序应用过程中,系统将电子设备程序变换为多个检验频谱图,检测人员通过对比频谱图,达到对电子设备运行程序故障检测。
模型分布式故障隔离技术,是在电子设备程序检测信息的基础上,实行电子设备故障进一步解析。其一,按照电子故障检测数据,将电子信息结构分为多个子程序,并按照故障区域和非故障区域实行程序管理。其二,电子设备故障隔离系统一方面保持对非故障区域的持续性监控,另一方面,在检测系统内部实施专家系统程序分析与电子程序理论结合处理,达到电子设备故障区域全面检验。例如:电子设备隔离区域中的知识库管理模块,通过程序理论录入、推理、校验以及电子程序转换四方面,解析电子设备故障,快速实行故障编码排查。其三,电子设备分布式检验程序通过建立电子故障检验网络,实现每一个电子设备程序对应一个网络信息接收渠道。在实际运行过程中,多层次电子设备感知运行体系,将自动实行程序命令调节,并将接收到的信息转换为电子程序编码,按照操作人员的检验分析命令逐一输出,实现电子设备层级性故障分析。
双面性故障判定是电子故障诊断的最后环节,也是电子设备故障技术实际应用的关键对接关节。一方面,故障判定从程序运行的整体入手,实行检测程序综合判定,全面把握电子设备各个部分运作协调情况。这种整体把握的程序检测判定方式,一般只能检验电子设备中较大的程序故障,无法对细小故障做出判断。因此,我们通常将这种故障检验方式,称为模糊式故障判定。另一方面,电子故障判定主要针对小型检测区域进行精确化检测,相对模糊检验而言,这种检验方式的检验准确度更高,检验的严格度也更高,在电子故障检验中主要用于细小程序检测。因此,这种检验方式被称为精确式故障判定。例如:专家检测数据分析就是一种精确检验程序,程序结合专家检验故障数据,精确分析设备故障问题,并实行电子设备内外综合检验,合理调整电子设备。
电子设备故障诊断技术能够及时、准确地检测分析出电子设备的故障,并进行隔离处理,极大的提高了电子设备运行的可靠性,推动了现代电子技术的发展。结合电子设备故障诊断的关键要点,探究电子设备信号处理检测技术、模型分布式故障隔离、双面性故障判断系统的实际应用,为我国电子产业发展提供了新的研究方向。
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