边缘端振动监测系统及方法、计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN116448236B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310729174.0

    申请日:2023-06-20

    Abstract: 本申请提供一种边缘端振动监测系统及方法、计算机可读存储介质。其中,边缘端振动监测系统包括上位机以及边缘计算采集系统;边缘计算采集系统采集机械动设备产生的振动信号的时域波形数据,根据时域波形数据计算第一频域类数据,确定位于第一频域类数据中的部分频段内的第二频域类数据,并向上位机发送第二频域类数据;第一频域类数据包括振动信号的频谱、包络谱、阶次谱以及阶次包络谱中的至少一项,频谱包括幅度谱和/或功率谱;上位机根据第二频域类数据监测机械动设备的故障情况。该系统基于频域类数据进行振动监测,有利于降低监测过程中数据的计算量、存储、上传压力,缓解上位机压力。

    一种设备故障检测分类器训练方法、计算设备及存储介质

    公开(公告)号:CN113610179A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202110942911.6

    申请日:2021-08-17

    Abstract: 本发明公开了一种设备故障检测分类器训练方法,包括步骤:从设备获取设备运行数据集,并对数据集的每条运行数据记录进行处理生成原始样本,得到包括多个原始样本的原始样本集;对原始样本集中的每个原始样本进行编码生成一个个体,得到包括多个个体的初始种群;根据原始样本集中所包括的故障类型构建适合度函数;根据适合度函数对种群进行遗传迭代得到目标种群;确定目标种群中的最优个体;根据最优个体的染色体确定所述原始样本集的优化特征集;根据优化特征集对原始样本集中的每个原始样本进行处理生成训练样本,得到包括多个训练样本的训练样本集;根据训练样本集对分类器进行训练。本发明还一并公开了一种计算设备和计算机可读存储介质。

    旋转动设备的状态监测方法和系统

    公开(公告)号:CN117969072B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410371862.9

    申请日:2024-03-29

    Abstract: 本发明的实施例提供了一种旋转动设备的状态监测方法,包括:通过第一类型传感器以第一周期采集所述设备的第一运行参数;根据采集到的设备的第一运行参数,判断所述设备的运行状态变化;如果判断所述设备从停机状态进入了启动状态,无线通信站通过无线方式向第二类型传感器发送启动过程采集指令;以及响应于从所述无线通信站接收到所述启动过程采集指令,所述第二类型传感器以第二周期采集所述设备的第二运行参数,将采集到的第二运行参数标记为启动过程数据,并通过无线方式向所述无线通信站发送采集的所述设备的经标记的第二运行参数。

    边缘端振动监测系统及方法、计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN116448236A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310729174.0

    申请日:2023-06-20

    Abstract: 本申请提供一种边缘端振动监测系统及方法、计算机可读存储介质。其中,边缘端振动监测系统包括上位机以及边缘计算采集系统;边缘计算采集系统采集机械动设备产生的振动信号的时域波形数据,根据时域波形数据计算第一频域类数据,确定位于第一频域类数据中的部分频段内的第二频域类数据,并向上位机发送第二频域类数据;第一频域类数据包括振动信号的频谱、包络谱、阶次谱以及阶次包络谱中的至少一项,频谱包括幅度谱和/或功率谱;上位机根据第二频域类数据监测机械动设备的故障情况。该系统基于频域类数据进行振动监测,有利于降低监测过程中数据的计算量、存储、上传压力,缓解上位机压力。

    往复机监测数据采集系统以及往复机的状态监测方法

    公开(公告)号:CN119934010A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510145905.6

    申请日:2025-02-10

    Abstract: 本申请涉及设备监测技术领域,具体提供一种往复机监测数据采集系统以及往复机的状态监测方法。往复机监测数据采集系统包括:上位机、安装在每个气缸上的加速度传感器和冲击脉冲传感器、以及安装在电机转轴或飞轮位置处的键相传感器;加速度传感器配置为采集与每一气缸对应的加速度波形数据;冲击脉冲传感器配置为采集与每一气缸对应的冲击脉冲波形数据;键相传感器配置为采集键相脉冲数据;上位机配置为根据加速度波形数据、冲击脉冲波形数据以及键相脉冲数据,确定往复机的运行状态。该系统能够获取到每一气缸的时域波形数据;再基于上位机,根据时域波形数据更加准确地确定出往复机的运行状态,提高了对往复机异常监测的准确度。

    非稳态设备的运行数据的无线采集方法和系统

    公开(公告)号:CN117979400A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410380043.0

    申请日:2024-03-29

    Abstract: 本发明的实施例提供了一种非稳态设备的运行数据的无线采集方法,包括通过第一类型传感器实时监测所述非稳态设备的第一运行数据;判断所述第一运行数据是否满足第一运行数据阈值;如果判断所述第一运行数据满足所述第一运行数据阈值,无线通信站通过无线方式向第二类型传感器发送唤醒指令;响应于从所述无线通信站接收到所述唤醒指令,所述第二类型传感器检查是否从所述无线通信站接收到稳态采集指令,并且响应于从所述无线通信站接收到所述稳态采集指令,所述第二类型传感器进入稳态采集状态,采集所述设备的第二运行数据。还提供了一种被配置成执行该无线采集方法的无线采集系统。

    一种特征指标计算方法及电子设备

    公开(公告)号:CN119290355A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411467665.3

    申请日:2024-10-21

    Abstract: 本发明的实施例提供了一种特征指标计算方法及电子设备,涉及机械设备监测技术领域。通过在状态监测系统中增加无线工况传感器,用于采集机械设备的转速信息,得到的转速信息更为精准,对于稳态转速运行的机械设备,使用当前时刻的转速信息和振动信息计算特征指标,对于非稳态转速运行的机械设备,使用上一时刻的转速信息和振动信息计算特征指标,从而通过精准的转速信息计算出更加精准的特征指标,进而使状态监测系统对机械设备的状态检测更加准确。

    一种无线采集方法及系统
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115985079A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211696185.5

    申请日:2022-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种无线采集方法及系统,涉及设备监测技术领域,方法在无线采集系统中执行以采集设备的运行数据,无线采集系统包括通讯站、与通讯站无线通信连接的无线工况传感器和无线振动传感器,该方法包括:无线工况传感器实时监控所述设备的运行工况,根据所述运行工况生成采集指令,并根据采集周期将所述采集指令发送至通讯站;无线振动传感器根据采集周期,从所述通讯站获取采集指令,根据采集指令采集设备的目标时长的运行数据。根据本发明的无线采集方法,可以基于无线通信连接方式,来实现采集天车、提升机、轧机等间歇性运行工况的设备所需的目标时长的有效数据,节省施工时间和施工成本,在确保采集到有效数据的前提下降低了系统功耗。

    一种构建数字孪生系统的方法及计算设备

    公开(公告)号:CN113343500A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110773289.0

    申请日:2021-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种构建数字孪生系统的方法,包括步骤:确定多个设备类型,分别建立与每个类型的设备相对应的设备模型,其中包括,建立与设备的每个结构部件相对应的部件模型;建立与每个类型的设备的每个结构部件相对应的测点模型;基于设备的工况属性和环境属性建立与每个类型的设备相对应的监测模型;建立与每个设备模型相对应的故障模型,故障模型包括与设备模型相对应的一种或多种故障指标;基于设备模型、相应的测点模型、监测模型和故障模型,构建与设备相对应的数字孪生系统,以便根据相应的测点模型和监测模型来采集设备模型中的每个部件模型的状态数据,并根据故障模型确定设备的故障信息。本发明还一并公开了相应的计算设备。

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