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公开(公告)号:CN117889986A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311782616.4
申请日:2023-12-22
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城航空测控技术研究所 , 北京长城航空测控技术研究所有限公司 , 北京瑞赛长城航空测控技术有限公司
IPC: G01K13/024 , G01K1/14 , G01K7/02
Abstract: 本发明提供一种航空发动机在变温流场环境下的多节点测温装置,包括基座、第一电极、第二电极、薄膜和涂层,基座上设有多个用于安装第一电极与第二电极的电极安装孔,第二电极位于基座中心的电极安装孔内,多个第一电极沿圆周排列在第二电极的四周,薄膜设置在基座的第一端面,涂层涂覆于薄膜上;本发明的测温方法基于薄膜热电偶的阵列原理,第一电极与第二电极形成多节点阵列式结构,能形成多个测温节点实现快速测温,不仅解决传统平面薄膜热电偶的测温缺陷,而且优化测温结构,提高传感器空间测温分辨率的同时还增加稳态测温数据,而且,通过循环神经网络RNN或卷积神经网络CNN对温差电势进行标定和误差补偿,有效提高测温精度。
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公开(公告)号:CN105509771B
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201510894369.6
申请日:2015-12-08
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城航空测控技术研究所 , 中航高科智能测控有限公司 , 北京瑞赛长城航空测控技术有限公司
IPC: G01D3/028
Abstract: 本申请公开了一种发动机滑油金属颗粒在线监测的信号降噪方法,其中,从油液金属颗粒传感器得到原始监测信号,所述方法包括:步骤1、去除所述原始监测信号的趋势成分;步骤2、对步骤1得到的信号进行小波正变换,分别得到信号的高频部分和低频部分的小波系数;步骤3、根据预定阈值,对步骤2得到的高频部分和低频部分的小波系数进行调整;步骤4、根据在步骤3中调整后的小波系数,进行小波逆变换,得到降噪后的监测信号。本发明提出的信号降噪方法,应用于发动机滑油系统油液金属颗粒在线监测系统,对于存在振动干扰的实际工况,能够有效滤除噪声干扰。
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公开(公告)号:CN105547932B
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201510893946.X
申请日:2015-12-08
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城航空测控技术研究所 , 中航高科智能测控有限公司 , 北京瑞赛长城航空测控技术有限公司
IPC: G01N15/02
Abstract: 本申请公开了一种发动机滑油金属颗粒在线监测的信号检波方法,其金属颗粒监测传感器的左右通道中的一个对铁信号敏感,而另一个对非铁信号敏感,包括以下步骤:步骤1、从金属颗粒监测传感器的左右通道同步获取监测信号,从中提取一段输入数据,其代表监测信号的幅值;步骤2、计算左通道输入信号的能量分布;步骤3、按顺序遍历能量数据,并判断每对相邻的递增索引值与递减索引值之间的距离是否大于第一距离阈值,如果判断为是,则将该对递增索引值与递减索引值,作为潜在有效信号的起止参考位置。
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公开(公告)号:CN111914449B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202010690895.1
申请日:2020-07-17
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城航空测控技术研究所 , 中航高科智能测控有限公司 , 北京瑞赛长城航空测控技术有限公司
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明属于油液特种状态监测技术领域,涉及一种微颗粒特征参数识别的数值分析方法,本发明包括下列内容:建立微颗粒特征参数识别系统几何模型,设置微颗粒、线圈和油液材料属性;设置绕组激励和模型边界条件;进行网格划分;微颗粒特征参数识别系统模型外电路设置;采用子程序线圈电磁特性仿真模型计算环路中电感值;外电路与模型的耦合;求解设置;分析不同电参数对微颗粒特征参数识别的影响;分析不同结构参数对微颗粒特征参数识别的影响。通过本发明有效的分析了不同管径下微颗粒对平衡磁场扰动的变化规律。
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公开(公告)号:CN112347635B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202011213697.2
申请日:2020-11-03
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城航空测控技术研究所 , 中航高科智能测控有限公司 , 北京瑞赛长城航空测控技术有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明实施例公开了一种静电对弱磁场微扰机理的数值分析方法,包括:确定油气混合比、油管管径大小、微平衡系统的结构参数,建立并验证磁场微平衡数学模型,获取油气混合物在不同电压下产生的极化电荷量,获取油气混合物的转移电荷量,即计算油液流动带电量,建立总电荷量对分布电容扰动的数学模型,从而得到微平衡系统中分布电容的变化量;根据已得到的分布电容的变化量,建立分布电容变化量对磁场微平衡干扰的数学模型;对已得到的总电荷量对分布电容扰动的数学模型进行修正。本发明实施例有效地解决了静电对磁场扰动的定征问题。
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公开(公告)号:CN105509771A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510894369.6
申请日:2015-12-08
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城航空测控技术研究所 , 中航高科智能测控有限公司 , 北京瑞赛长城航空测控技术有限公司
IPC: G01D3/028
CPC classification number: G01D3/028
Abstract: 本申请公开了一种发动机滑油金属颗粒在线监测的信号降噪方法,其中,从油液金属颗粒传感器得到原始监测信号,所述方法包括:步骤1、去除所述原始监测信号的趋势成分;步骤2、对步骤1得到的信号进行小波正变换,分别得到信号的高频部分和低频部分的小波系数;步骤3、根据预定阈值,对步骤2得到的高频部分和低频部分的小波系数进行调整;步骤4、根据在步骤3中调整后的小波系数,进行小波逆变换,得到降噪后的监测信号。本发明提出的信号降噪方法,应用于发动机滑油系统油液金属颗粒在线监测系统,对于存在振动干扰的实际工况,能够有效滤除噪声干扰。
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公开(公告)号:CN112347635A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011213697.2
申请日:2020-11-03
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城航空测控技术研究所 , 中航高科智能测控有限公司 , 北京瑞赛长城航空测控技术有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明实施例公开了一种静电对弱磁场微扰机理的数值分析方法,包括:确定油气混合比、油管管径大小、微平衡系统的结构参数,建立并验证磁场微平衡数学模型,获取油气混合物在不同电压下产生的极化电荷量,获取油气混合物的转移电荷量,即计算油液流动带电量,建立总电荷量对分布电容扰动的数学模型,从而得到微平衡系统中分布电容的变化量;根据已得到的分布电容的变化量,建立分布电容变化量对磁场微平衡干扰的数学模型;对已得到的总电荷量对分布电容扰动的数学模型进行修正。本发明实施例有效地解决了静电对磁场扰动的定征问题。
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公开(公告)号:CN111914449A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010690895.1
申请日:2020-07-17
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城航空测控技术研究所 , 中航高科智能测控有限公司 , 北京瑞赛长城航空测控技术有限公司
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明属于油液特种状态监测技术领域,涉及一种微颗粒特征参数识别的数值分析方法,本发明包括下列内容:建立微颗粒特征参数识别系统几何模型,设置微颗粒、线圈和油液材料属性;设置绕组激励和模型边界条件;进行网格划分;微颗粒特征参数识别系统模型外电路设置;采用子程序线圈电磁特性仿真模型计算环路中电感值;外电路与模型的耦合;求解设置;分析不同电参数对微颗粒特征参数识别的影响;分析不同结构参数对微颗粒特征参数识别的影响。通过本发明有效的分析了不同管径下微颗粒对平衡磁场扰动的变化规律。
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公开(公告)号:CN105547932A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510893946.X
申请日:2015-12-08
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城航空测控技术研究所 , 中航高科智能测控有限公司 , 北京瑞赛长城航空测控技术有限公司
IPC: G01N15/02
CPC classification number: G01N15/0266
Abstract: 本申请公开了一种发动机滑油金属颗粒在线监测的信号检波方法,其金属颗粒监测传感器的左右通道中的一个对铁信号敏感,而另一个对非铁信号敏感,包括以下步骤:步骤1、从金属颗粒监测传感器的左右通道同步获取监测信号,从中提取一段输入数据,其代表监测信号的幅值;步骤2、计算左通道输入信号的能量分布;步骤3、按顺序遍历能量数据,并判断每对相邻的递增索引值与递减索引值之间的距离是否大于第一距离阈值,如果判断为是,则将该对递增索引值与递减索引值,作为潜在有效信号的起止参考位置。
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公开(公告)号:CN103033450A
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201210544665.X
申请日:2012-12-14
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城航空测控技术研究所 , 中航高科智能测控有限公司 , 北京瑞赛长城航空测控技术有限公司
Abstract: 本发明属于油液监测技术,涉及一种风电机组齿轮箱油液在线监测装置及监测方法。该装置包括电源保护板、电源模块、微处理器、无线模块,前端传感器,其中电源模块包括24V电源模块和5V电源模块,前端传感器包括油液品质传感器、水分传感器和金属颗粒传感器。本发明在齿轮箱油路中接入前端传感器,实现对油液品质、水分和金属磨损颗粒数据的采集,并以总线的方式传送到微处理器,微处理器将采集到数据通过无线模块以无线通讯的方式进行远传,远程终端接收现场发送过来的数据,实现对油液中水分、油液品质和金属颗粒数据的在线监测。通过对齿轮箱油液的在线监测,可识别出齿轮箱的早期故障并进行视情维护,从而提高风电机组运行可靠性。
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