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公开(公告)号:CN106704080B
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201710004603.2
申请日:2017-01-04
Applicant: 北京中元瑞讯科技有限公司
IPC: F03B11/00
Abstract: 本发明公开了一种基于在线数据的水轮发电机组推力头松动故障的诊断方法,其包括以下步骤:1)通过在线监测记录数据,获取正常开机、停机以及变负荷过程中机组摆动的摆度、径向振动的1X分量值和1X分量的相位;2)逐条计算:机组摆动的摆度、径向振动的峰峰值、1X分量值、1X分量相位、径向振动的峰峰值摆动量、1X分量值摆动量和相位摆动量;3)计算得出开机过程、停机过程、变负荷过程中上述参数的最大变化量和最大摆动量;4)上述值分别与预设值进行对比,根据比较结果诊断是否存在机组推力头松动故障。本发明能够自动选取推力头松动的相关数据,进行自动分析和统计判断,并给出分析评价诊断结果。
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公开(公告)号:CN104729669B
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201510102777.3
申请日:2015-03-09
Applicant: 北京中元瑞讯科技有限公司
IPC: G01H11/08
Abstract: 本发明涉及传感器领域,尤其涉及一种数字化的压电式低频加速度传感器系统,包括:加速度传感器输出振动加速度信号;振动加速度信号经高通滤波和数字化后传输至冲击信号检测单元和冲击信号抑制单元,冲击信号检测单元和冲击信号抑制单元根据数字化信号的微分值的大小判断传感器系统中是否产生冲击信号,若检测到产生冲击信号,则将该数字化信号乘以该时刻的冲击信号抑制增益得到处理后的信号;处理后的信号经第一级数字积分单元和第二级数字积分单元及滤波后再以模拟信号的形式输出。本发明有效抑制了突发的振动冲击造成加速度传感器输出信号的突变和振动,提高了整体传感器系统的稳定性和精确性,采用高阶数字带通滤波器优化了滤波器的特性。
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公开(公告)号:CN106704080A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201710004603.2
申请日:2017-01-04
Applicant: 北京中元瑞讯科技有限公司
IPC: F03B11/00
CPC classification number: Y02E10/226 , F03B11/008 , F05B2260/80
Abstract: 本发明公开了一种基于在线数据的水轮发电机组推力头松动故障的诊断方法,其包括以下步骤:1)通过在线监测记录数据,获取正常开机、停机以及变负荷过程中机组摆动的摆度、径向振动的1X分量值和1X分量的相位;2)逐条计算:机组摆动的摆度、径向振动的峰峰值、1X分量值、1X分量相位、径向振动的峰峰值摆动量、1X分量值摆动量和相位摆动量;3)计算得出开机过程、停机过程、变负荷过程中上述参数的最大变化量和最大摆动量;4)上述值分别与预设值进行对比,根据比较结果诊断是否存在机组推力头松动故障。本发明能够自动选取推力头松动的相关数据,进行自动分析和统计判断,并给出分析评价诊断结果。
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公开(公告)号:CN106124043A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610440300.0
申请日:2016-06-17
Applicant: 北京中元瑞讯科技有限公司
Abstract: 本发明涉及智能传感系统。更具体地说,本发明涉及基于MCU和GPRS的可组态输出智能传感系统,包括:振动敏感元件,其用于将检测到的被测对象的原始振动信号转化为电信号,并输出至MCU模块;MCU模块,其用于将接收到的电信号转换为数字信号,通过计算获得被测对象的所有振动特征参数并按要求输出;GPRS模块,其与MCU模块通讯连接,用于将接收到的振动特征参数以无线方式输出;PC端,其与MCU模块通讯连接,用于设定需要输出的被测对象的振动特征参数指令,并发送至MCU模块;MCU模块接收PC端发出的指令,确定需要输出的被测对象的振动特征参数,并选择性输出。本发明实现了高智能化、系统化的信号处理方式。
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公开(公告)号:CN104729669A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510102777.3
申请日:2015-03-09
Applicant: 北京中元瑞讯科技有限公司
IPC: G01H11/08
Abstract: 本发明涉及传感器领域,尤其涉及一种数字化的压电式低频加速度传感器系统,包括:加速度传感器输出振动加速度信号;振动加速度信号经高通滤波和数字化后传输至冲击信号检测单元和冲击信号抑制单元,冲击信号检测单元和冲击信号抑制单元根据数字化信号的微分值的大小判断传感器系统中是否产生冲击信号,若检测到产生冲击信号,则将该数字化信号乘以该时刻的冲击信号抑制增益得到处理后的信号;处理后的信号经第一级数字积分单元和第二级数字积分单元及滤波后再以模拟信号的形式输出。本发明有效抑制了突发的振动冲击造成加速度传感器输出信号的突变和振动,提高了整体传感器系统的稳定性和精确性,采用高阶数字带通滤波器优化了滤波器的特性。
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公开(公告)号:CN119641537A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411656873.8
申请日:2024-11-19
Applicant: 国家电网有限公司 , 北京中元瑞讯科技有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网湖南省电力有限公司 , 国网湖南省电力有限公司电力科学研究院 , 国网新源控股有限公司
IPC: F03B15/00 , F03B11/00 , F03B13/06 , G06N5/01 , G06F18/2131 , G06F18/22 , G06F30/23 , G06F123/02 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了基于数字孪生的抽蓄电站机组轴系安全预警方法,包括:S1:获取抽蓄电站机组轴系的运行数据,并进行预处理;S2:基于预处理后的所述运行数据,建立抽蓄电站机组轴系数字孪生模型和轴系姿态预测模型;S3:比较所述轴系数字孪生模型的输出和所述姿态预测模型的输出间的差异,校正所述数字孪生模型;S4:根据校正后的所述数字孪生模型和所述轴系姿态预测模型实现抽蓄电站机组安全预警。本发明能够实现抽蓄电站机组轴系的智能化和实时化振动监测与安全预警。
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公开(公告)号:CN111537159A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010316097.2
申请日:2020-04-21
Applicant: 北京中元瑞讯科技有限公司
IPC: G01M3/24
Abstract: 本发明公开了基于自适应滤波和冲击识别的抽油机单流阀漏失检测方法,包括:采集振动信号,获取抽油机的做功周期;识别振动信号中每个做功周期的下冲程期间,从下冲程期间内提取脉冲信号;若脉冲信号满足预设规则,则判断单流阀为漏失状态。本发明能够实时检测不同工况下单流阀的漏失状态,检测结果合理准确。
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公开(公告)号:CN107015484B
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201710003964.5
申请日:2017-01-04
Applicant: 北京中元瑞讯科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于在线数据的水轮发电机组轴线弯曲的评价方法,其包括以下步骤:1)在线监测并记录机组正常开机、停机以及变负荷过程中的数据,根据指令检索并获取开停机过程以及正常运行过程中上导轴承、下导轴承和水导处轴承在X、Y方向轴振信号的1倍转频分量幅值;2)计算并确定轴径中心线;3)在上导轴承、下导轴承以及水导处轴承上均安装摆度传感器,利用所述摆度传感器信号经过波形合成和矢量计算,计算得出各承轴处大轴轴线的弯曲量和弯曲角;4)根据所述各承轴处大轴轴线的弯曲量和弯曲角的数值大小,判断所述水轮发电机组是否存在轴线弯曲故障。本发明能够自动跟踪检索停机过程最低可检测到转速下的数据,计算得到主轴轴线的弯曲大小和方位。
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公开(公告)号:CN110987438A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911229108.7
申请日:2019-12-04
Applicant: 国网福建省电力有限公司 , 福建水口发电集团有限公司 , 北京中元瑞讯科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种水轮发电机变转速过程周期性振动冲击信号检测的方法,包括以下步骤:步骤S1:采集初始振动信号数据;步骤S2:根据快速包络谱峭度计算最优带通滤波器;步骤S3:采用最优带通滤波器进行带通滤波,获得振动冲击信号波形;步骤S4:求解得到振动冲击信号波形的振动冲击包络;步骤S5:计算多个脉冲之间的时间间隔;步骤S6:估算多项式转速拟合系数;步骤S7:对振动冲击包络进行变频率重采样,获取转速拟合系数的最优值;步骤S8:构建拟合转速多项式,对振动冲击包络进行变频率重采样,获得经整周期采样的振动冲击包络波形;步骤S9:对经整周期采样的振动冲击包络波形作快速傅里叶变换,获得频谱;步骤S10:根据获取的频谱和拟合转速进行故障分析评价。
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公开(公告)号:CN110954601A
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201911229118.0
申请日:2019-12-04
Applicant: 国网福建省电力有限公司 , 福建水口发电集团有限公司 , 北京中元瑞讯科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于快速包络谱峭度的水轮机空化状态在线评价方法,包括以下步骤:步骤S1:采集水轮机原始的空化信号;步骤S2:根据快速包络谱峭度计算最优带通滤波器;步骤S3:采用最优带通滤波器进行带通滤波,获得冲击脉冲信号波形;步骤S4:采用数字包络解调求解冲击脉冲包络波形;步骤S5:通过对包络信号的识别可以获得冲击脉冲的数量、每个冲击脉冲的时间宽度以及脉冲的幅值大小;步骤S6:积分计算单位时间累计脉冲冲击能量和统计单位时间冲击脉冲密度;步骤S7:根据单位时间累计脉冲冲击能量和统计单位时间冲击脉冲密度,得到水轮机空化状态的评价。本发明利用冲击脉冲的密度、冲击能量强度在线实现对转轮空化发展程度的评价。
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