一种滚动轴承的健康诊断方法和模型

    公开(公告)号:CN117109919A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202310890015.9

    申请日:2023-07-19

    Abstract: 本申请涉及一种滚动轴承的健康诊断方法和模型,其中,该方法包括:获取待诊断设备滚动轴承的振动信号,并将振动信号划分成源域样本集和目标域样本集,其中,目标域样本集包括无标注的训练样本集和待诊断样本集;将无标注的待诊断样本集输入训练完成的健康诊断模型中,得出滚动轴承的健康状态,其中,健康诊断模型基于源域样本集和无标注的训练样本集训练得到。通过本申请,解决了如何兼顾滚动轴承的故障诊断精度和成本的问题,实现了基于源域向目标域的迁移学习,对滚动轴承跨工况的智能诊断,显著提高诊断精度,减少目标域样本的标注成本。

    一种基于物联网识别技术的叶片测频装置

    公开(公告)号:CN113049236A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110262384.4

    申请日:2021-03-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于物联网识别技术的叶片测频装置,包括用于激发汽轮机叶片振动的纽扣式震动马达,设置在汽轮机叶片上安装有加速度传感器,加速度传感器通过信号线与振动信号分析仪连接,振动信号分析仪通过连接线与带有数据终端的上位机相连;纽扣式震动马达包括马达外壳、智能驱动电路、磁性底座和固定座,马达外壳的底部与磁性底座相连接,智能驱动电路通过固定座固定在磁性底座上。本发明采用纽扣式震动马达来激发汽轮机叶片振动,通过加速度传感器采集振动信号并传输到振动信号分析仪进行处理,之后上位机显示叶片静态频率。本发明提高了测量的精确性,同时降低了现场检测可能带来的安全风险,满足了越来越严格的生产安全性需求。

    一种新型高效转动机械联轴器找中心装置及其调整方法

    公开(公告)号:CN108168415A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201710727555.X

    申请日:2017-08-23

    Abstract: 一种新型高效转动机械联轴器找中心装置及其调整方法。本发明提供一种新型高效联轴器找中心及地脚垫片调整装置与方法,主要包括微型电涡传感器、桥规、数据处理与显示器等组成。利用电涡传感器测量联轴器外圆和断面的微小偏差值,通过电缆传输电信号至处理器,转换成位移量后导入联轴器中心偏差计算软件进行外圆偏差和断面开口数值,计算模块根据测量结果反推地脚垫片的调整量,校正中心偏差在标准的范围内,至此完成整个联轴器中心的全过程。

    一种基于调节阀开度热耗率曲线的节能减排方法

    公开(公告)号:CN106020325A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610470796.6

    申请日:2016-06-24

    CPC classification number: G05F1/66

    Abstract: 本发明提供一种基于调节阀开度热耗率曲线的节能减排方法,减少发电机组的热耗,达到节能降耗减排的目的。绘制调节阀开度与发电机端功率关系曲线;绘制热耗率与发电机端功率关系曲线;绘制调节阀开度与热耗率关系曲线;建立调节阀开度与热耗率关系公式y=f(x);对调节阀开度与热耗率关系公式求一阶导数y'=f'(x),该导数y'为该机组配汽机构对热耗的影响系数;通过对大量机组该项测试的大数据分析,得出各种机组配汽机构对热耗的影响系数的表达式,在相同调节阀开度取值集合内比较各种影响系数的极小值,该极小值所属的影响系数即为目标结果。

    汽轮机组的运行控制方法、装置、设备及可读存储介质

    公开(公告)号:CN115126555B

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202210826760.2

    申请日:2022-07-14

    Inventor: 庞乐 赵玉柱 李鹏

    Abstract: 本发明涉及汽轮机组发电技术领域,公开了一种汽轮机组的运行控制方法、装置、设备以及计算机可读存储介质,包括:获取循环冷却水流入凝汽器的当前入口温度和当前需求发电功率;其中,当前需求发电功率为根据电网需求设定的汽轮机组的有功功率;获得当前入口温度和当前需求发电功率条件下供电量热损失比例最低时对应的最佳主蒸汽压力和最佳循环水泵运行方式;按照最佳主蒸汽压力和最佳循环水泵控制汽轮机组的运行。本申请中以在主蒸汽压力和循环水泵运行方式两方面因素综合影响下对应的供电量热损失比例,作为判断汽轮机组是否处于最佳运行状态的依据;对汽轮机组的运行控制方式更为合理,能够在一定程度上提升汽轮机组的经济效益。

    一种键相探头自动调节装置及方法

    公开(公告)号:CN118129018A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410051618.4

    申请日:2024-01-12

    Abstract: 本发明涉及键相探头调节装置技术领域,具体涉及一种键相探头自动调节装置及方法,提出如下技术方案:包括支架,还包括用于保持键相探头本体稳定的稳定机构,包括多组连接架,所述连接架的下端固定连接有圆环,所述圆环的内壁等距环绕安装有多组横杆,所述横杆相互靠近的一端固定安装有圆球,所述圆球的表面固定安装有多组弹片,所述弹片的一端固定连接有环形连接片,所述环形连接片的外表面活动连接有定位杆。本发明通过各个零件的相互配合,能够随时监控键相探头本体,显示同一台设备上振动位移信息,并根据振动趋势,在系统中发动指令对设备键相探头本体进行微调移动,同时在微调移动过程中,能够确保键相探头本体在震动过程中能够保持稳定。

    一种社区发电装置及其操作流程

    公开(公告)号:CN111030374A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911042244.5

    申请日:2019-10-30

    Abstract: 本发明涉及发电设备技术领域,尤其涉及一种社区发电装置及其操作流程,包括有地下机壳,地上建筑框架、地下发电机组和控制器,地下机壳为矩形立方体结构,地下机壳的一个侧面开设有连接通孔,地上建筑框架活动插设在连接通孔的内部,地下机壳的内部分别对称设置有正极强磁块和负极强磁块,正极强磁块和负极强磁块分别通过弧形边框同极相向配合设置,弧形边框相互围绕形成圆柱空间,地上建筑框架的压力通过正极强磁块和负极强磁块围成的磁性支撑,且形成相对之间稳定的状态。本发明通过将地上建筑框架对地下机壳内部的强排斥磁场进行强挤压,进而在圆柱空间内形成具有够恒久驱动的旋转的力,从而对发电机组件进行驱动,实现了恒久发电的效果。

    一种适应煤电机组深度调峰的给水再循环管路系统

    公开(公告)号:CN115451397B

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202211014626.9

    申请日:2022-08-23

    Abstract: 本发明公开一种适应煤电机组深度调峰的给水再循环管路系统,包括给水机构,给水机构包括主给水泵、加热器和汽动给水泵,还包括再循环机构,再循环机构设置在给水泵和加热器之间,再循环机构包括第一循环管路和电动调阀,第一循环管路的一端与汽动给水泵连接,另一端引入主给水泵。本申请提供的适应煤电机组深度调峰的给水再循环管路系统,当煤电机组深度调峰至35%额定功率以下时,将电动调阀的开度设置在50%以上,水通过第一循环管路进行循环,以适应煤电机组深度调峰至低负荷安全稳定运行及保障机组深度调峰期间负荷响应能力,避免因最小流量保护导致汽动给水泵跳闸引起安全生产事故,避免低负荷工况下汽动给水泵发生汽蚀。

    基于全矢谱技术AR-Kalman滤波的转子故障趋势预测方法

    公开(公告)号:CN116028793A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202211596250.7

    申请日:2022-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于全矢谱技术AR‑Kalman滤波的转子故障趋势预测方法,属于故障趋势预测技术领域,对来自于旋转机械转子上相互垂直的传感器振动信息,采用全矢谱技术对其故障特征进行双通道提取,使用全矢AR‑Kalman滤波方法对旋转机械的故障趋势进行预测。本发明采用全矢谱技术提取信号故障特征,有效保证了预测结果的可靠性。其次,将Kalman滤波和AR模型相结合,不仅修正了AR模型参数,同时实时修正了预测结果,克服了AR模型中长期预测精度低的固有缺陷,有效保证了预测的准确性。对工程上实测的数据进行分析和预测,结果表明,该方法是行之有效的,能够有效满足工程上实时性需求,具有可行的应用前景。

    一种适应煤电机组深度调峰的给水再循环管路系统

    公开(公告)号:CN115451397A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211014626.9

    申请日:2022-08-23

    Abstract: 本发明公开一种适应煤电机组深度调峰的给水再循环管路系统,包括给水机构,给水机构包括主给水泵、加热器和汽动给水泵,还包括再循环机构,再循环机构设置在给水泵和加热器之间,再循环机构包括第一循环管路和电动调阀,第一循环管路的一端与汽动给水泵连接,另一端引入主给水泵。本申请提供的适应煤电机组深度调峰的给水再循环管路系统,当煤电机组深度调峰至35%额定功率以下时,将电动调阀的开度设置在50%以上,水通过第一循环管路进行循环,以适应煤电机组深度调峰至低负荷安全稳定运行及保障机组深度调峰期间负荷响应能力,避免因最小流量保护导致汽动给水泵跳闸引起安全生产事故,避免低负荷工况下汽动给水泵发生汽蚀。

Patent Agency Ranking