-
公开(公告)号:CN112049787B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN201911021827.X
申请日:2019-10-25
Applicant: 华北电力大学(保定) , 国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司 , 国家电力投资集团有限公司
IPC: F04B51/00
Abstract: 本发明提出了一种非接触式水泵故障检测方法及系统。本发明的检测方法,首先采集L种类型的水泵分别在N种不同工作状态下工作的声音,得到L×N个声音;对L×N个声音进行预处理,并划分为第一样本集和第二样本集;根据所述第一样本集和第二样本集建立并训练特征向量组;获取待检测的水泵的类型参数和声音信号;根据类型参数和声音信号查找并比对训练后的特征向量组,确定待检测的水泵的工作状态。本发明基于声音特征,建立并训练生成训练后的特征向量组,通过采集待检测的水泵的声音信号,与特征向量组进行比对,得出水泵的运行工作状态(当前运行状况、运行下的转速、功率以及可能的故障类型),实现对水泵的工作状态检测和故障诊断。
-
公开(公告)号:CN112049787A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201911021827.X
申请日:2019-10-25
Applicant: 华北电力大学(保定) , 国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司 , 国家电力投资集团有限公司
IPC: F04B51/00
Abstract: 本发明提出了一种非接触式水泵故障检测方法及系统。本发明的检测方法,首先采集L种类型的水泵分别在N种不同工作状态下工作的声音,得到L×N个声音;对L×N个声音进行预处理,并划分为第一样本集和第二样本集;根据所述第一样本集和第二样本集建立并训练特征向量组;获取待检测的水泵的类型参数和声音信号;根据类型参数和声音信号查找并比对训练后的特征向量组,确定待检测的水泵的工作状态。本发明基于声音特征,建立并训练生成训练后的特征向量组,通过采集待检测的水泵的声音信号,与特征向量组进行比对,得出水泵的运行工作状态(当前运行状况、运行下的转速、功率以及可能的故障类型),实现对水泵的工作状态检测和故障诊断。
-
公开(公告)号:CN112052551A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201911021826.5
申请日:2019-10-25
Applicant: 华北电力大学(保定) , 国家电力投资集团有限公司 , 国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司
Abstract: 本发明提出了一种风机喘振运行故障识别方法及系统。所述识别方法包括:首先,获取风机设备在工作过程中的现场设备声信号;并对现场设备声信号进行预处理,获得现场设备声信号的二维时频数据;然后,采用CNN网络对所述二维时频数据进行识别,获得第一识别结果;采用LSTM网络对所述二维时频数据进行识别,获得第二识别结果;最后,基于D‑S证据理论,对第一识别结果和所述第二识别结果进行信息融合,获得风机喘振运行故障的识别结果。本发明利用现场设备声信号进行风机喘振故障诊断,无需在风机上安装传感器,采用卷积神经网络和长短时记忆网络对喘振声信号特征进行故障发生概率诊断,并使用D‑S证据理论进行决策层两个结果的融合诊断,提高诊断的准确率。
-
公开(公告)号:CN112052551B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN201911021826.5
申请日:2019-10-25
Applicant: 华北电力大学(保定) , 国家电力投资集团有限公司 , 国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司
IPC: G06F30/20 , G06N3/0464 , G06N3/0442 , F04D27/00
Abstract: 本发明提出了一种风机喘振运行故障识别方法及系统。所述识别方法包括:首先,获取风机设备在工作过程中的现场设备声信号;并对现场设备声信号进行预处理,获得现场设备声信号的二维时频数据;然后,采用CNN网络对所述二维时频数据进行识别,获得第一识别结果;采用LSTM网络对所述二维时频数据进行识别,获得第二识别结果;最后,基于D‑S证据理论,对第一识别结果和所述第二识别结果进行信息融合,获得风机喘振运行故障的识别结果。本发明利用现场设备声信号进行风机喘振故障诊断,无需在风机上安装传感器,采用卷积神经网络和长短时记忆网络对喘振声信号特征进行故障发生概率诊断,并使用D‑S证据理论进行决策层两个结果的融合诊断,提高诊断的准确率。
-
公开(公告)号:CN112052712B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN201911081060.X
申请日:2019-11-07
Applicant: 国家电力投资集团有限公司 , 石家庄良村热电有限公司 , 国家电投集团东方新能源股份有限公司 , 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明提出了一种电力设备状态监测与故障识别方法及系统。本发明的方法,基于噪声抵消法对声源信号进行采集,降低对环境的敏感度,能够提高声音信号处理的精度。通过判断现场信号的每一点频谱值是否均在正常样本信号的每一点的类中心频谱值的置信度内,对电力设备进行预监测,对电力设备的现场信号进行筛选,筛选出需要进行故障识别的少量现场故障信号,有利于实现实时监测,提高算法处理速度,提高了电力设备故障检测的安全性、效率及准确性,并无需一一对应的设置传感器,降低了电力设备故障检测的成本。
-
公开(公告)号:CN112052712A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201911081060.X
申请日:2019-11-07
Applicant: 国家电力投资集团有限公司 , 石家庄良村热电有限公司 , 国家电投集团东方新能源股份有限公司 , 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明提出了一种电力设备状态监测与故障识别方法及系统。本发明的方法,基于噪声抵消法对声源信号进行采集,降低对环境的敏感度,能够提高声音信号处理的精度。通过判断现场信号的每一点频谱值是否均在正常样本信号的每一点的类中心频谱值的置信度内,对电力设备进行预监测,对电力设备的现场信号进行筛选,筛选出需要进行故障识别的少量现场故障信号,有利于实现实时监测,提高算法处理速度,提高了电力设备故障检测的安全性、效率及准确性,并无需一一对应的设置传感器,降低了电力设备故障检测的成本。
-
公开(公告)号:CN110608072A
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201910788256.6
申请日:2019-08-26
Applicant: 国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司
Abstract: 一种用于供热机组快速负荷响应的热力系统及调控方法,解决现有的热力系统稳定性差,成本高的技术问题。基于供热机组,所述供热机组包括依次连接的锅炉、高压缸、中压缸、低压缸和发电机,在中压缸和低压缸之间设置有中低压连通蝶阀,用于调节进入低压缸的蒸汽流量;在中压缸和中低压连通蝶阀之间设置供热蒸汽引出口,并在抽汽管路上设置抽汽蝶阀,用于调节和控制进入热网加热器的蒸汽流量;本发明用于供热机组快速响应AGC负荷指令和一次调频指令,通过供热机组的调节抽汽装置和热网系统,快速改变供热机组的瞬时供热蒸汽流量,调节整个机组的瞬时热电比,从而实现机组发电负荷的快速响应。
-
公开(公告)号:CN111505050A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010481351.4
申请日:2020-05-31
Applicant: 国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司
IPC: G01N25/22
Abstract: 本发明公开了一种检测燃煤耦合生物质燃烧中生物质热量份额的方法和系统,所述方法包括在锅炉中仅燃烧燃煤、仅燃烧生物质和耦合燃烧燃煤和生物质三种情况下在锅炉尾部分别测量烟气中的氧气含量和二氧化碳含量,并分别得出三种情况下基于标准氧量的二氧化碳含量,根据三种情况下基于标准氧量的二氧化碳含量计算燃煤和生物质耦合燃烧时输入锅炉的生物质的热量份额R。本发明的检测燃煤耦合生物质燃烧中生物质热量份额的方法相对简单,可以相对准确地获得燃煤耦合生物质燃烧中生物质热量的份额。
-
公开(公告)号:CN211819542U
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201921387956.6
申请日:2019-08-26
Applicant: 国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司
Abstract: 一种用于供热机组快速负荷响应的热力系统,解决现有的热力系统稳定性差,成本高的技术问题。基于供热机组,所述供热机组包括依次连接的锅炉、高压缸、中压缸、低压缸和发电机,在中压缸和低压缸之间设置有中低压连通蝶阀,用于调节进入低压缸的蒸汽流量;在中压缸和中低压连通蝶阀之间设置供热蒸汽引出口,并在抽汽管路上设置抽汽蝶阀,用于调节和控制进入热网加热器的蒸汽流量;本实用新型用于供热机组快速响应AGC负荷指令和一次调频指令,通过供热机组的调节抽汽装置和热网系统,快速改变供热机组的瞬时供热蒸汽流量,调节整个机组的瞬时热电比,从而实现机组发电负荷的快速响应。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
-
公开(公告)号:CN209672415U
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201822109878.5
申请日:2018-12-14
Applicant: 国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司
Abstract: 本实用新型涉及一种直接空冷机组的非能动双背压低真空供热系统。所述供热系统包括一号低压缸、二号低压缸、空冷岛、一号排汽装置、二号排汽装置、凝汽器、热网加热器、凝结水泵和一号阀门;一号低压缸与空冷岛及一号排汽装置相连通;二号低压缸与空冷岛及二号排汽装置相连通;一号排汽装置与凝结水泵连通;凝结水泵与外界相通;二号排汽装置通过调节阀与一号排汽装置相连通;一号阀门设置在热网加热器的入口管路上;凝汽器汽侧与二号低压缸及二号排汽装置相连通;凝汽器水侧与热网循环水回水及热网加热器相连通。有益效果为用调节阀替代了平衡泵,可以降低系统的投资成本,进一步提高系统的经济性和可靠性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-