[发明专利]风机变桨系统监测方法、监测设备及存储介质有效
| 申请号: | 202310693183.9 | 申请日: | 2023-06-13 |
| 公开(公告)号: | CN116428130B | 公开(公告)日: | 2023-09-08 |
| 发明(设计)人: | 熊增;汪潜;姚结兵;杨鹏海;汪湘湘;宗承治 | 申请(专利权)人: | 安徽容知日新科技股份有限公司 |
| 主分类号: | F03D17/00 | 分类号: | F03D17/00;G01M13/045 |
| 代理公司: | 北京超凡宏宇专利代理事务所(特殊普通合伙) 11463 | 代理人: | 唐正瑜 |
| 地址: | 231283 安徽省*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 风机 系统 监测 方法 设备 存储 介质 | ||
1.一种风机变桨系统监测方法,其特征在于,所述方法应用于监测风机变桨系统的监测设备,所述监测设备包括:冲击振动传感器;所述方法包括:
获取冲击振动传感器采集的变桨轴承振动数据;
基于所述冲击振动传感器采集的变桨轴承振动数据,确定所述风机变桨系统的变桨状态。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述监测设备还包括:工况传感器;所述基于所述冲击振动传感器采集的变桨轴承振动数据,确定所述风机变桨系统的变桨状态,包括:
基于所述工况传感器采集的电机运行工况数据,识别所述风机变桨系统的变桨稳态运行阶段;
在所述变桨稳态运行阶段,基于所述冲击振动传感器采集的变桨轴承振动数据,确定所述风机变桨系统的变桨状态。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述基于所述工况传感器采集的电机运行工况数据,识别所述风机变桨系统的变桨稳态运行阶段,包括:
基于所述工况传感器采集的电机运行工况数据,对电机转速或功率进行计算,获得电机转速或功率变化趋势;
若所述电机转速或功率变化趋势在桨叶角度从90°变化至中间角度的第一时间段为匀速或匀加速变化,且从所述中间角度变化至0°的第二时间段为非匀速变化,则将所述风机变桨系统的变桨稳态运行阶段确定为所述第一时间段。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述在所述变桨稳态运行阶段,基于所述冲击振动传感器采集的变桨轴承振动数据,确定所述风机变桨系统的变桨状态,包括:
在第一时间段,基于所述冲击振动传感器采集的变桨轴承振动数据,对变桨轴承的振动波形幅值进行计算;
若所述振动波形幅值由小变大,则将所述风机变桨系统的变桨状态确定为开桨状态。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述基于所述工况传感器采集的电机运行工况数据,识别所述风机变桨系统的变桨稳态运行阶段,包括:
基于所述工况传感器采集的电机运行工况数据,对电机转速或功率进行计算,获得电机转速或功率变化趋势;
若所述电机转速或功率变化趋势在桨叶角度从0°变化至90°的第三时间段为匀速或匀加速变化,则将所述风机变桨系统的变桨稳态运行阶段确定为所述第三时间段。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述在所述变桨稳态运行阶段,基于所述冲击振动传感器采集的变桨轴承振动数据,确定所述风机变桨系统的变桨状态,包括:
在第三时间段,基于所述冲击振动传感器采集的变桨轴承振动数据,对变桨轴承的振动波形幅值进行计算;
若所述振动波形幅值由大变小,则将所述风机变桨系统的变桨状态确定为顺桨状态。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述冲击振动传感器采集的变桨轴承振动数据,确定所述风机变桨系统的变桨状态,还包括:
若基于所述变桨轴承振动数据确定的振动波形幅值以正弦波形式进行周期性变化,则将所述风机变桨系统的变桨状态确定为轮毂运行状态;
若基于所述变桨轴承振动数据确定的振动波形幅值接近零,则将所述风机变桨系统的变桨状态确定为停机状态。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述冲击振动传感器采集的变桨轴承振动数据,确定所述风机变桨系统的变桨状态,包括:
基于所述变桨轴承振动数据的振动波形幅值,确定所述风机变桨系统的变桨状态的时间范围。
9.一种用于监测风机变桨系统的监测设备,其特征在于,所述监测设备包括:冲击振动传感器以及控制器;
所述控制器用于获取冲击振动传感器采集的变桨轴承振动数据;
所述控制器还用于基于所述冲击振动传感器采集的变桨轴承振动数据,确定所述风机变桨系统的变桨状态。
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