[发明专利]一种基于无线物联网的风机叶片状态监测方法及系统在审
| 申请号: | 202010599154.2 | 申请日: | 2020-06-28 |
| 公开(公告)号: | CN111787091A | 公开(公告)日: | 2020-10-16 |
| 发明(设计)人: | 邢海军;王精;郭然龙 | 申请(专利权)人: | 上海电力大学 |
| 主分类号: | H04L29/08 | 分类号: | H04L29/08;H04L29/06;G08C17/02;H04W4/38;G01D21/02;G06Q50/06;G16Y10/35;G16Y20/20;G16Y40/10 |
| 代理公司: | 南京禹为知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 32272 | 代理人: | 朱宝庆 |
| 地址: | 200090 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 基于 无线 联网 风机 叶片 状态 监测 方法 系统 | ||
1.一种基于无线物联网的风机叶片状态监测方法,其特征在于:包括,
采集模块(100)采集叶片声发射和振动参数数据;
将采集到的数据通过无线通信模块(200)发送至处理模块(300);
处理模块(300)对数据进行处理并发送至监控模块(400);
用户通过监控模块(400)获取风机状况。
2.如权利要求1所述的基于无线物联网的风机叶片状态监测方法,其特征在于:所述采集模块(100)设置于单个叶片上,包括声发射传感器、应变片和加速度传感器。
3.如权利要求1或2所述的基于无线物联网的风机叶片状态监测方法,其特征在于:所述无线通信模块(200)的数据发送还包括,
采集到的数据通过Zigbee终端节点(201)发送至路由节点(202);
通过多级Zigbee路由节点(202)转发至协调器节点(203);
协调器节点(203)与处理模块(300)相连接并传送数据。
4.如权利要求3所述的基于无线物联网的风机叶片状态监测方法,其特征在于:所述无线通信模块(200)与处理模块(300)通过串口通信方式进行数据传输,且所述无线通信模块(200)能够外接GSM模块。
5.如权利要求4所述的基于无线物联网的风机叶片状态监测方法,其特征在于:所述处理模块(300)判断风机叶片振动参数是否超出阈值,并在超出时通过监控模块(400)发出报警。
6.如权利要求4或5所述的基于无线物联网的风机叶片状态监测方法,其特征在于:所述处理模块(300)和监控模块(400)之间通过串口通信或以太网通信。
7.如权利要求6所述的基于无线物联网的风机叶片状态监测方法,其特征在于:所述监控模块(400)通过C/S与B/S相结合的CB/S模式实现。
8.如权利要求7所述的基于无线物联网的风机叶片状态监测方法,其特征在于:所述监控模块(400)包括以下作用,
客户端(401)通过Web服务器(403)发送请求信息至数据库服务器(402);数据库服务器(402)根据相应的数据处理逻辑从数据库中取得数据,并将响应信息发送至Web服务器(403);
Web服务器(403)对响应信息进行业务逻辑处理并发送至客户端(401)。
9.一种基于无线物联网的风机叶片状态监测系统,其特征在于:包括,
采集模块(100),所述采集模块(100)为能够采集叶片数据的传感器,包括声发射传感器、应变片和加速度传感器;
无线通信模块(200),所述无线通信模块(200)用于信息的传输;
处理模块(300),所述处理模块(300)能够对采集模块(100)采集到的数据进行处理;
监控模块(400),所述监控模块(400)能够获取风机状况并提供给用户随时查看,且能够结合当前气候状况对风机的控制策略进行优化。
10.如权利要求9所述的基于无线物联网的风机叶片状态监测系统,其特征在于:所述无线通信模块(200)还包括终端节点(201)、路由节点(202)和协调器节点(203);
所述监控模块(400)还包括客户端(401)、数据库服务器(402)和Web服务器(403)。
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