一种封闭压缩机制造中产品缺陷在线检测装置及方法

    公开(公告)号:CN116378951A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310337019.4

    申请日:2023-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种封闭压缩机制造中产品缺陷在线检测装置及方法,在线检测装置采用多通道时频‑空间特征融合深度学习算法,将封闭压缩机整机壳体三个方向振动信号的时频特征进行信息融合,通过时频特征和空间特征的学习和提取,解决封闭压缩机制造缺陷的识别和分类,实现压缩机智能制造中将整机缺陷实时反馈到前端零部件加工和装配环节,建立封闭压缩机制造的智能闭环。同时,在线检测装置智能化程度较高,能在压缩机制造流水线生产节拍下自动完成整个缺陷检测过程,并对制造过程中产品缺陷类型与占比、缺陷产品数量、产品不良率等数据进行统计与反馈,显著提升封闭压缩机生产线制造的效率。

    一种便携式全封闭压缩机高精度转速测量方法及装置

    公开(公告)号:CN110346594B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN201910454751.3

    申请日:2019-05-29

    Abstract: 一种便携式全封闭压缩机高精度转速测量方法,包括以下步骤:1)围绕电机转子结构特征,构建电机转子失圆对输入电流信号的耦合模型;2)获取全封闭压缩机失圆谐波叠加后的供电电流信号,并根据预设的采样率对获取的信号进行采样,得到1024个时域数据;3)将所采集到的1024个的数据与前3072个数据叠加组成4096个数据;4)对采集的并迭代后的4秒的数据作Hilbert变换再作正交变换,对其进行分离、筛选、提取电流信号中的失圆谐波;5)利用复调制细化方法ZFFT对该信号进行频谱细化,得到精确的频值,进一步得出压缩机转速。以及提供一种便携式全封闭压缩机高精度转速测量装置。本发明测量精度较高,测量设备简化。

    解决热泵系统故障诊断中数据依赖问题的模型迁移方法

    公开(公告)号:CN112149350A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202010995640.6

    申请日:2020-09-21

    Abstract: 解决热泵系统故障诊断中数据依赖问题的模型迁移方法,属于制冷空调系统运维技术领域。它包括以下步骤:步骤一、源域与目标域数据准备;步骤二、迁移模型准备及模型独立训练;步骤三、联合优化;步骤四、模型嫁接及自适应层微调;步骤五、分类器训练;步骤六、故障诊断精度验证。本发明通过采用一种模型迁移方法实现知识共享,利用实验环境获取的仿真数据进行机器学习,并将学习到的知识迁移到目标系统上,最终实现目标系统的故障诊断。整个学习过程不需要目标系统的任何标记数据,只需要少量无标记的运行数据,而无标记运行数据的获取通常十分方便,不会造成额外成本增加。

    一种制冷压缩机高低温启动性能测试装置和评价方法

    公开(公告)号:CN111140488A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN202010038684.X

    申请日:2020-01-14

    Abstract: 一种制冷压缩机高低温启动性能测试装置和评价方法,属于制冷系统测试以及数字信号处理技术领域。它包括被测样品、制冷系统和测控系统,所述测试装置采用双工位结构,两个工位设置不同的环境温度进行独立测试,每个工位配置有若干套两器安装座。本发明通过采用双工位结构,进行独立测试,既考虑设备的经济性,又提高了测试的效率;对电流、电压、压力等信号进行高速采样,能准确捕捉压缩机在启动瞬间的各种状态,进而对被测样品在启动阶段的性能做出精确评价;本发明中不仅适用于制冷压缩机与两器的匹配实验研究,同时也适用于制冷压缩机制造生产中的品管检测。

    一种制冷压缩机曲轴泵油能力评价装置及其评价方法

    公开(公告)号:CN107687943B

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201710626068.4

    申请日:2017-07-27

    Abstract: 本发明公开了一种制冷压缩机曲轴泵油能力评价装置及其评价方法,包括机架,所述机架上顶部固定设置曲轴泵油机构,所述曲轴泵油机构的下方设有仿形油池,所述仿形油池下方设有油槽,所述油槽内设有油温传感器,所述油槽下方通过管道连接设置循环油泵,所述循环油泵通过管道与仿形油池连通;所述曲轴泵油机构包括底板、安装在底板一端的伺服电机及安装在底板另一端且与伺服电机传动连接的外套,所述外套内设有中空轴,所述外套与中空轴之间设有轴承,所述外套与轴承固定连接,所述中空轴与底板固定连接;本发明的有益效果是,该评价装置由机械系统和测控系统两部分组成,能自动完成整个评价过程,方便快捷,且评价准确度高。

    一种基于深度学习的HVAC系统渐变故障诊断方法

    公开(公告)号:CN109213127A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811113768.4

    申请日:2018-09-25

    Abstract: 一种基于深度学习的HVAC渐变故障识别与诊断方法。该方法利用健康系统的运行数据,对主成分分析(PCA)及循环神经网络(RNN)模型进行训练,利用PCA模型对系统故障进行识别,利用RNN模型对系统变化进程和渐变故障进行诊断,判定系统具体故障。由于RNN属于深层神经网络且具有记忆历史信息的特性,使得该模型可以很好地拟合类似于HVAC的高度非线性时变系统。本发明对早期渐变故障诊断具有较高精度,可以对非稳定系统的参数进行精确预测;大大降低了数据获取难度,该方法对渐变故障诊断效果良好,是一种可行的、高精度的渐变故障识别与诊断方法。

    制冷压缩机往复运动机械机构空载转矩测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN105370559A

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201510872207.2

    申请日:2015-12-03

    CPC classification number: F04B51/00

    Abstract: 本发明涉及制冷压缩机往复运动机械机构空载转矩测量装置及测量方法。它包括机械机构和测控系统两部份组成,由测控系统控制机械机构工作,并采集相关数据,由测控系统中的工业控制计算机进行数据处理及分析,得出压缩机往复运动机械机构的转矩值及转矩值与活塞位移和曲轴转角的关系。本发明通过采用该测量装置,用于测量活塞式制冷压缩机往复运动机械机构在空载条件下的转矩大小,能精确表示活塞行程每个位置所对应的转矩和曲轴旋转每个角度所对应的转矩,并且求得一个往复过程中的最大转矩,其结构简单,测量方法简便,且测量结果直观性强,精确性高,通过该测量装置对整个往复运动机构装配件的机械性能进行评价,对活塞式制冷压缩机设计和生产带来重大作用。

    一种纯气态运行的新能源汽车空调压缩机寿命测试装置及方法

    公开(公告)号:CN115822944B

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202211474795.0

    申请日:2022-11-23

    Abstract: 本发明公开一种纯气态运行的新能源汽车空调压缩机寿命测试装置及方法包括代用制冷系统、测控系统和测试环境室。代用制冷系统的制冷循环主系统是全气态运行的,测试压缩机气体经排气节流阀排出,再经吸气节流阀、电子膨胀阀进入吸气端,没有相变的产生,所以换热量小;并且排气节流阀、吸气节流阀和电子膨胀阀可调范围宽;基于上述系统构成,采用较小的制冷系统便可适用大冷量范围的压缩机进行测试,同时系统所需的制冷剂量较少并且能快速的达到目标工况。测控系统以PLC作为控制核心,实现测试装置的数据测量和系统控制。测试环境室有一套加热系统和一套低温制冷机组,能够实现测试环境室的温度控制。本测试装置能够兼容不同类型驱动器的压缩机。

    一种多信号处理技术融合的全封闭压缩机转速测量方法

    公开(公告)号:CN116660571A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310520752.X

    申请日:2023-05-10

    Abstract: 本发明涉及一种多信号处理技术融合的全封闭压缩机转速测量方法,包括如下步骤:建立电流信号测速模型,电流信号的采集,所述的电流信号来源于全封闭压缩机的电流信号;电流信号的预处理,所述的预处理是先去除信号的直流分量,再通过一个三阶的低通巴特沃斯滤波器,接着使用HILBERT变换提取转速信号;设置细化频带区间,然后进行小波变换频谱细化,得到的细化频带再经过比值校正法进行频谱校正;然后将校正后得到的全封闭压缩机旋转频率使用卡尔曼滤波器对进行最优估计,以平滑全封闭压缩机旋转频率,最后得出转速值并通过上位机显示;利用上述方法,能够解决全封闭压缩机转速测量精度不高,计算资源消耗大的问题,提高测量精度和运算速度。

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