一种改进的离心风机旋转失速实验装置及其检测方法

    公开(公告)号:CN106246587A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610790137.0

    申请日:2016-08-22

    CPC classification number: F04D27/001 F05D2270/022

    Abstract: 本发明公开了一种改进的离心风机旋转失速实验装置,包括蜗壳,蜗壳内安装有叶轮,在蜗壳的内侧面均匀设置有若干个第一喷嘴,第一喷嘴底部设置有底座,第一喷嘴内部轴向设置有第一液压杆,第一液压杆安装在底座上,第一液压杆与第一喷嘴的内壁之间通过第一弹簧体连接有若干个第一挡板,第一挡板上设置导流槽,导流槽内滑动设置有金属片,金属片中心设置有第一通孔,第一通孔上设置有橡胶膜;蜗壳的内侧面还设置有若干个第二挡板,第一喷嘴与第二挡板交替设置,第二挡板上设置有若干个横梁,相连两个横梁之间设置有气囊。本发明还提供了一种离心风机旋转失速的检测方法。本发明能够改进现有技术的不足,实现了离心风机旋转失速的全过程模拟。

    一种供热管网泄漏定位系统及定位方法

    公开(公告)号:CN102865459A

    公开(公告)日:2013-01-09

    申请号:CN201210362048.8

    申请日:2012-09-26

    Abstract: 本发明属于供热管网故障的监测领域,特别涉及一种供热管网的泄漏定位系统及定位方法。由计算机、多通道驱动接收器、数据传输设备组成的控制中心,由换热站终端数据传输设备、换热站终端微处理器、换热站压力传感器、换热站流量传感器构成换热站终端。计算机存储器中设置有供热管网的计算程序,实时地储存、处理换热站终端传送回的数据。一旦供热管网出现泄漏,通过换热站末端监测点返回的换热站入口压力、流量的变化数据,通过程序计算后得出泄漏后系统的水力工况就可以识别泄漏点所处的管段,再通过红外线测温仪的辅助监测,便可以确定具体的泄漏位置。

    一种使用无人机和清洗机器人的光伏电站光伏板清洗系统

    公开(公告)号:CN113060281B

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202110290608.2

    申请日:2021-03-18

    Abstract: 本发明公开了一种使用无人机和清洗机器人的光伏电站光伏板清洗系统,包括:工作站、清洗机器人、无人机和光伏板,其中工作站包括:设置有交互总端、充电桩和信号发射器,其中充电桩和信号发射器设置在地面上,充电桩和信号发射器均与设置与交互总端相连;光伏板通过支架安装在混凝土基座上;清洗机器人通过位于机器人外壳顶部的中央的主吸盘与上方无人机的无人机壳体相连,无人机携带清洗机器人移动至待清洗光伏板上的起飞与降落位置。本发明利用无人机实现了一个清洗机器人在多个光伏板间转移工作,减少了清洗设备投入。利用真空泵和主吸盘、副吸盘实现了无人机与清洗机器人的吸附、脱离;清洗机器人与光伏板的吸附、脱离。

    一种用于风机非平稳状态故障预警的装置及方法

    公开(公告)号:CN104343711B

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201310339278.7

    申请日:2013-07-27

    Abstract: 本发明公开了一种用于风机非平稳状态故障预警的装置及方法,结构中包括设置在风机本体上的振动采集架和与处理主机相连的位移传感器。利用上述装置进行故障预警的方法的步骤包括:A、模拟风机故障,采集故障信号;B、对故障信号进行消噪处理;C、对故障信号进行特征提取;D、建立故障数据库;E、对故障数据库中的故障类别根据权重大小降序排列;F、将正式运行时采集的信号进行上述步骤B和步骤C的处理后,与步骤E中得到的故障数据库进行对比,得出故障类别。本发明克服了传统的信号特征提取方法的局限性,提高了故障预警的准确性。

    一种检测风机故障的装置及方法

    公开(公告)号:CN104343709B

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201310312114.5

    申请日:2013-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种检测风机故障的装置及方法,结构中包括位置调节装置和设置在其上的振动采集架,振动采集架上设置有与处理主机相连的位移传感器。利用上述装置进行故障检测的方法的步骤包括:A、调整位移传感器的位置;B、模拟风机故障,采集故障信号;C、得到故障信号的时间序列;D、将时间序列转化为符号序列;E、计算符号序列的信息熵;F、提取特征向量;G、第一次模型训练;H、第二次模型训练;I、得到最终训练模型;J、风机正式运行,将信号与最终训练模型比对,得到故障信息。本发明通过合理设计振动采集装置,并对采集的振动信号进行符号化处理,得到对比数据库,降低噪声的影响,极大地提高了计算速度。

    一种用于风机非平稳状态故障预警的装置及方法

    公开(公告)号:CN104343711A

    公开(公告)日:2015-02-11

    申请号:CN201310339278.7

    申请日:2013-07-27

    CPC classification number: F04D27/001 F05D2270/44

    Abstract: 本发明公开了一种用于风机非平稳状态故障预警的装置及方法,结构中包括设置在风机本体上的振动采集架和与处理主机相连的位移传感器。利用上述装置进行故障预警的方法的步骤包括:A、模拟风机故障,采集故障信号;B、对故障信号进行消噪处理;C、对故障信号进行特征提取;D、建立故障数据库;E、对故障数据库中的故障类别根据权重大小降序排列;F、将正式运行时采集的信号进行上述步骤B和步骤C的处理后,与步骤E中得到的故障数据库进行对比,得出故障类别。本发明克服了传统的信号特征提取方法的局限性,提高了故障预警的准确性。

    一种检测风机故障的装置及方法

    公开(公告)号:CN104343709A

    公开(公告)日:2015-02-11

    申请号:CN201310312114.5

    申请日:2013-07-24

    CPC classification number: F04D27/001 F05D2260/80 F05D2260/83

    Abstract: 本发明公开了一种检测风机故障的装置及方法,结构中包括位置调节装置和设置在其上的振动采集架,振动采集架上设置有与处理主机相连的位移传感器。利用上述装置进行故障检测的方法的步骤包括:A、调整位移传感器的位置;B、模拟风机故障,采集故障信号;C、得到故障信号的时间序列;D、将时间序列转化为符号序列;E、计算符号序列的信息熵;F、提取特征向量;G、第一次模型训练;H、第二次模型训练;I、得到最终训练模型;J、风机正式运行,将信号与最终训练模型比对,得到故障信息。本发明通过合理设计振动采集装置,并对采集的振动信号进行符号化处理,得到对比数据库,降低噪声的影响,极大地提高了计算速度。

    一种使用无人机和清洗机器人的光伏电站光伏板清洗系统

    公开(公告)号:CN113060281A

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202110290608.2

    申请日:2021-03-18

    Abstract: 本发明公开了一种使用无人机和清洗机器人的光伏电站光伏板清洗系统,包括:工作站、清洗机器人、无人机和光伏板,其中工作站包括:设置有交互总端、充电桩和信号发射器,其中充电桩和信号发射器设置在地面上,充电桩和信号发射器均与设置与交互总端相连;光伏板通过支架安装在混凝土基座上;清洗机器人通过位于机器人外壳顶部的中央的主吸盘与上方无人机的无人机壳体相连,无人机携带清洗机器人移动至待清洗光伏板上的起飞与降落位置。本发明利用无人机实现了一个清洗机器人在多个光伏板间转移工作,减少了清洗设备投入。利用真空泵和主吸盘、副吸盘实现了无人机与清洗机器人的吸附、脱离;清洗机器人与光伏板的吸附、脱离。

    一种改进的离心风机旋转失速实验装置及其检测方法

    公开(公告)号:CN106246587B

    公开(公告)日:2017-10-13

    申请号:CN201610790137.0

    申请日:2016-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种改进的离心风机旋转失速实验装置,包括蜗壳,蜗壳内安装有叶轮,在蜗壳的内侧面均匀设置有若干个第一喷嘴,第一喷嘴底部设置有底座,第一喷嘴内部轴向设置有第一液压杆,第一液压杆安装在底座上,第一液压杆与第一喷嘴的内壁之间通过第一弹簧体连接有若干个第一挡板,第一挡板上设置导流槽,导流槽内滑动设置有金属片,金属片中心设置有第一通孔,第一通孔上设置有橡胶膜;蜗壳的内侧面还设置有若干个第二挡板,第一喷嘴与第二挡板交替设置,第二挡板上设置有若干个横梁,相连两个横梁之间设置有气囊。本发明还提供了一种离心风机旋转失速的检测方法。本发明能够改进现有技术的不足,实现了离心风机旋转失速的全过程模拟。

    一种脊状表面减阻的翼型叶片

    公开(公告)号:CN105317734A

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201410286865.9

    申请日:2014-06-25

    Abstract: 本发明涉及一种脊状表面减阻的翼型叶片,用以减少泵与风机运行时的流动阻力和能量损失,具体指布置在翼型叶片表面的“V”型脊状结构,脊状结构之间相对间隔尺寸定为a、h和s,气流流过叶片流道时,脊状结构沟谷内形成的稳定的二次涡,能够显著减小黏性阻力。本发明减小了叶片与气流间的阻力,具有降低能耗的优点。

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