[发明专利]大型汽轮发电机组低频振动实时预测方法无效
申请号: | 201310233907.8 | 申请日: | 2013-06-13 |
公开(公告)号: | CN103323103A | 公开(公告)日: | 2013-09-25 |
发明(设计)人: | 宋光雄 | 申请(专利权)人: | 华北电力大学 |
主分类号: | G01H17/00 | 分类号: | G01H17/00 |
代理公司: | 北京众合诚成知识产权代理有限公司 11246 | 代理人: | 陈波 |
地址: | 102206 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | 本发明公开了旋转机械振动状态监测与故障诊断领域的一种大型汽轮发电机组低频振动实时预测方法。该方法通过采集计算存储汽轮发电机组转子轴相对振动中的低频振动数据。在此基础上,结合FFT频谱分析方法及ANFIS自适应神经模糊推理系统计算方法,实时预测计算低频振动幅值。本发明提出的大型汽轮发电机组低频振动实时预测方法,利用机组运行中转子振动数据及ANFIS方法,经过计算预测转子低频振动幅值数据,能够实现自动实时在线监测、分析判别,提高大型汽轮发电机组低频振动实时监测预测分析工作的效率和准确度。 | ||
搜索关键词: | 大型 汽轮 发电 机组 低频 振动 实时 预测 方法 | ||
【主权项】:
1.一种大型汽轮发电机组低频振动实时预测方法,其特征在于,所述方法具体包括以下步骤:步骤1:采用高速振动数据采集卡实时采集汽轮发电机组转子一侧支持轴承的轴相对振动数据、转子的转速信号和键相信号;步骤2:利用FFT频谱分析方法对当前时刻支持轴承的轴相对振动数据进行频谱分析,得到从低频到高频的不同振动频率所对应的振动幅值数据序列;步骤3:从步骤2得到的振动幅值数据序列中,截取当前时刻所有小于机组工作转速对应频率的低频频率,并计算所有低频频率对应的振动幅值之和A;存储低频振动幅值A,每隔Δs秒存储一次;步骤4:判断低频振动幅值存储时间是否大于预设时间段长度PMN,如果大于预设时间段长度,那么记录当前时刻TN前的低频振动幅值数据A,进入步骤5;否则,继续存储数据;步骤5:按照数据存储时间先后顺序排序,不同时刻下低频振动幅值数据以下标i表示数据存储时间先后顺序,i=1,2,3,…,m;从TN时刻向前截取至TM时刻的低频振动幅值数据A,将TM时刻至TN时刻的低频振动幅值数据表示为Ai(i=1,2,3,…,m);|TN-TM|=pMN,pMN为预设时间段长度;
步骤6:根据低频振动幅值数据Ai(i=1,2,3,…,m),建立ANFIS预测学习训练数列进行训练,得到模糊推理系统FIS的规则组R;步骤7:根据任意当前时刻低频振幅数据
及其前的低频振动幅值数据,具体包括
利用规则组R,进行基于ANFIS方法的模糊推理计算,预测计算得到p×Δs秒后的低频振动幅值数据
其中,j为ANFIS预测计算数据输入项的项数,p为预测步长;sj为低频振动幅值数据的下标;sj+p为p×Δs秒后的低频振动幅值数据
的下标。
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