风机叶片根部防变形工装
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119820504A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202510073904.5

    申请日:2025-01-17

    Abstract: 本发明属于风机技术领域,公开了风机叶片根部防变形工装,该风机叶片根部防变形工装包括安装座和至少两个支撑调节结构。至少两个支撑调节结构沿安装座的周向均匀间隔分布。安装座包括至少两个沿周向独立分布的子安装座,任意相邻两个子安装座上相互靠近的一端均可拆卸连接并形成环形的安装座。支撑调节结构包括连接臂、支撑板和锁紧螺母。连接臂沿长度方向的第一端与子安装座可拆卸连接。支撑板转动套设于连接臂沿长度方向的第二端且抵接于连接臂的限位面。支撑板用于支撑叶片且与叶片可拆卸连接。锁紧螺母螺纹连接于连接臂的第二端且沿连接臂的长度方向抵紧于支撑板。该风机叶片根部防变形工装的通用性好,且转运便捷性好。

    风电机组故障确定方法、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118757339A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410959344.9

    申请日:2024-07-17

    Abstract: 本发明公开了一种风电机组故障确定方法、设备及存储介质,包括:根据预设的误警率,从振动信号的包络解调谱中确定检验统计量阈值,其中,振动信号为风电机组中目标检测位置处的振动传感器采集到的信号;从包络解调谱中确定目标故障模式的各频带的幅值的统计参数,其中,频带包括基频频带以及各倍频频带;根据各频带的幅值的统计参数以及检验统计量阈值,确定目标检测位置处的故障存在概率;根据包络解调谱以及检验统计量阈值,确定全局故障阈值;若故障存在概率大于全局故障阈值,则确定目标检测位置处发生了目标故障模式对应的故障。该故障确定方法提高了故障检测的准确性,并且实现了精细化地故障检测。

    锅炉受热面氧化皮的监测方法、系统、存储介质及服务端

    公开(公告)号:CN114321875A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202011294646.7

    申请日:2020-11-18

    Abstract: 本发明提供一种锅炉受热面氧化皮的监测方法、系统、存储介质及服务端,所述锅炉受热面氧化皮的监测方法包括:待锅炉运行时,采集氧化皮生成模型的输入参数;生成氧化皮生成模型,以计算氧化皮监测输出数据;将所述氧化皮监测输出数据与预存氧化皮检测数据进行比较,若厚度比较数值超出预设厚度偏差,则对所述氧化皮生成模型进行修正;其中,修正后的氧化皮生成模型用于监测下一检修周期前的氧化皮厚度。本发明通过对超临界锅炉氧化皮问题进行监测,并对氧化皮的检测数据进行了有效的利用,能够对长周期管材氧化皮剥落后的氧化速率进行跟踪,提高了氧化皮监测系统的准确性。

    电动给水泵组状态检修方法、系统以及终端

    公开(公告)号:CN112112792B

    公开(公告)日:2024-04-23

    申请号:CN202010935514.1

    申请日:2020-09-08

    Abstract: 本发明的电动给水泵组状态检修方法、系统以及终端,包括:采集在电动给水泵组中选定的一或多个关键部位的当前状态参数值;基于基准值模型,获得对应于各当前状态参数值的基准值;将各当前状态参数值与基准值分别进行比较,以获得当前状态;根据各当前状态获取与所述当前状态相对应的检修策略,以检修所述电动给水泵组。解决了现有技术中无法对现有设备的状态进行评价以及将设备现有状态评价与检修策略相结合,且实施效果并不理想的问题。本发明根据电动给水泵组整体状态并基于基准值制定电动给水泵组状态参数值评价方式,采取对应的检修策略,实现电动给水泵组的状态检修,优化电动给水泵组的检修周期,大大提高了电动给水泵组的有效性和可靠性。

    基于等蠕变损伤分析的等效超温时长计算

    公开(公告)号:CN115906489A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211491017.2

    申请日:2022-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于等蠕变损伤分析的等效超温时长计算方法。该方法包括:获取目标部件的实际工作温度、实际工作应力和实际工作时长,其中,目标部件为系统包括的多个设备中任一设备的任一部件;根据实际工作温度、实际工作应力和实际工作时长,计算目标部件的实时蠕变损伤;获取目标部件的设计工作应力和设计寿命;根据设计工作应力和设计寿命,确定目标部件的等效计算温度;根据实时蠕变损伤、设计工作应力和等效计算温度,计算目标部件基于等蠕变损伤分析的等效超温时长。本发明通过计算实时蠕变损伤和目标部件的等效超温时长,对等效超温时长的计算和展示,实现对系统超温工作情况的实时检测,提升工作的安全性。

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