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公开(公告)号:CN111537159B
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202010316097.2
申请日:2020-04-21
Applicant: 北京中元瑞讯科技有限公司 , 哈尔滨硕荣信息技术有限公司
IPC: G01M3/24
Abstract: 本发明公开了基于自适应滤波和冲击识别的抽油机单流阀漏失检测方法,包括:采集振动信号,获取抽油机的做功周期;识别振动信号中每个做功周期的下冲程期间,从下冲程期间内提取脉冲信号;若脉冲信号满足预设规则,则判断单流阀为漏失状态。本发明能够实时检测不同工况下单流阀的漏失状态,检测结果合理准确。
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公开(公告)号:CN118095928A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410139983.0
申请日:2024-02-01
Applicant: 北京中元瑞讯科技有限公司
IPC: G06Q10/0639 , G06Q10/20 , G06Q50/06 , G06F18/214 , G06F18/25 , G06F18/15 , G06N7/02
Abstract: 本发明公开了一种基于多源信息融合的水电机组健康状态评估方法,电力行业可靠性技术领域,包括:采集水电机组运行过程的状态参数和工况参数;根据水电机组的工况参数构建定义反映水电机组健康状态的标签体系;基于云模型的配电网运行特征概念化归纳;将逆向云产生的模糊概念与给定标签,运用模糊集合的贴进度衡量,生成水电机组健康状态评价得分;该分值的物理含义式表征水电机组健康状态评估情况在一般统计意义的排名情况,定性表示对象运行性能的“优、良、中、差”水平,清晰的刻画了水电机组健康状态。本发明降低了网络的训练时以及所需的硬件成本,而且提高了水电机组健康状态评估的准确性以及有效性。
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公开(公告)号:CN107066662A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201611245771.2
申请日:2016-12-29
Applicant: 北京中元瑞讯科技有限公司
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009 , G06F17/5086
Abstract: 本发明提出的基于在线数据的水轮发电机组质量不平衡故障的诊断方法,步骤包括:选择最近一次开机过程或停机过程在线记录数据;得出高速转速下上机架振动、上导摆动的1X分量;得出低速转速下上机架振动、上导摆动的1X分量;得出中速转速下上机架振动、上导摆动的1X分量;得出1X幅值与转速的相关幂次;计算最大相位变化量;将所得出的1X幅值与转速的相关幂次和的最大相位变化量分别与预设值进行对比,根据比较情况判断出水轮发电机组是否发生质量不平衡故障。本发明易于操作。使用人员无需进行设置、选择数据等复杂操作,采用“一键完成”式的软件操作。
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公开(公告)号:CN106153184A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610439560.6
申请日:2016-06-17
Applicant: 北京中元瑞讯科技有限公司
IPC: G01H17/00
CPC classification number: G01H17/00
Abstract: 本发明涉及智能传感系统。更具体地说,本发明涉及基于MCU和蓝牙的可组态输出智能传感系统,包括:振动敏感元件,其用于将检测到的被测对象的原始振动信号转化为电信号,并输出至MCU模块;MCU模块,其用于将接收到的电信号转换为数字信号,通过计算获得被测对象的所有振动特征参数并按要求输出;蓝牙模块,其与MCU模块通讯连接,用于将接收到的振动特征参数以无线方式输出;PC端,其与MCU模块通讯连接,用于设定需要输出的被测对象的振动特征参数指令,并发送至MCU模块;MCU模块接收PC端发出的指令,确定需要输出的被测对象的振动特征参数,并选择性输出。本发明实现了高智能化、系统化的信号处理方式。
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公开(公告)号:CN106092312A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610440298.7
申请日:2016-06-17
Applicant: 北京中元瑞讯科技有限公司
IPC: G01H17/00
CPC classification number: G01H17/00
Abstract: 本发明涉及智能传感系统。更具体地说,本发明涉及基于MCU和ZIGBEE的可组态输出智能传感系统,包括:振动敏感元件,其用于将检测到的被测对象的原始振动信号转化为电信号,并输出至MCU模块;MCU模块,其用于将接收到的电信号转换为数字信号,通过计算获得被测对象的所有振动特征参数并按要求输出;ZIGBEE模块,其与MCU模块通讯连接,用于将接收到的振动特征参数以无线方式输出;PC端,其与MCU模块通讯连接,用于设定需要输出的被测对象的振动特征参数指令,并发送至MCU模块;MCU模块接收PC端发出的指令,确定需要输出的被测对象的振动特征参数,并选择性输出。本发明实现了高智能化、系统化的信号处理方式。
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公开(公告)号:CN104677483A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201510102364.5
申请日:2015-03-09
Applicant: 北京中元瑞讯科技有限公司
Abstract: 本发明涉及传感器领域,尤其涉及一种数字化的磁电式低频振动传感器系统,包括:地震检波器将检测到的振动速度信号转变为模拟电信号;所述模拟电信号经高通滤波和数字化后传输至冲击信号检测单元和冲击信号抑制单元,所述冲击信号检测单元和冲击信号抑制单元根据数字化信号的微分值的大小判断传感器系统中是否产生冲击信号,若检测到产生冲击信号,则将该数字化信号乘以该时刻的冲击信号抑制增益得到处理后的信号;所述处理后的信号经数字积分和数字低频补偿及滤波后再以模拟信号的形式输出。本发明有效抑制了突发的振动冲击造成地震检波器输出信号的突变和振动,提高了整体传感器系统的稳定性和精确性。
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公开(公告)号:CN118112412A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410139456.X
申请日:2024-02-01
Applicant: 北京中元瑞讯科技有限公司
IPC: G01R31/34 , G01D21/02 , G06F18/2321 , G06F18/2433 , G06F18/2413 , G06F18/214 , G06F18/213 , G06F18/10 , G06N3/0499 , G06N3/084 , G06N3/086
Abstract: 本发明公开了一种基于BP神经网络的发电机失磁监测方法,电力行业可靠性技术领域,步骤包括:采集失磁特征信号数据,构建原始失磁特征信号数据库;对原始失磁特征信号数据库进行预处理,得到处理后失磁特征数据库;搭建BP神经网络,将原始失磁特征信号数据库和处理后失磁特征信号数据库作为样本数据,进行神经网络配置及样本训练;对处理后失磁特征信号数据库进行聚类分析,得到清洗后的样本数据;采用经清洗后的样本数据,实现对电动机的各类失磁特征信号数据和电动机失磁状态的关联性分析。本发明通过搭建BP神经网络对发电机进行失磁监测,不仅降低了硬件成本,而且提高了故障诊断的准确性、时效性和有效性。
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公开(公告)号:CN115405455A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211087288.1
申请日:2022-09-06
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 北京中元瑞讯科技有限公司
Abstract: 水轮发电机组稳定性检测校正系统,包括安装在水轮机组主轴外围的盖板外壁的传感器安装支架,传感器安装支架上端安装有对准水轮机组主轴轴线的电涡流传感器,电涡流传感器与便携式振摆检测仪连接,便携式振摆检测仪与远程的水轮机组在线监测系统通讯连接。适用于现场随时监测检查用户所关心的特定部件、部位运行状态,可进行信号时域、频谱分析。设备内置传感器电源,避免了现场测试时布置传感器电源、电源电缆等繁琐工作,只需安装好传感器即可进行数据采集,减少现场工作量,为现场工作提供灵活可靠的测试设备。利用便携式振摆检测仪检测机组相关部位振动、摆度数据,与在线监测系统的监测数据进行对比,从而达到快速定位、处理缺陷的目的。
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公开(公告)号:CN106704080B
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201710004603.2
申请日:2017-01-04
Applicant: 北京中元瑞讯科技有限公司
IPC: F03B11/00
Abstract: 本发明公开了一种基于在线数据的水轮发电机组推力头松动故障的诊断方法,其包括以下步骤:1)通过在线监测记录数据,获取正常开机、停机以及变负荷过程中机组摆动的摆度、径向振动的1X分量值和1X分量的相位;2)逐条计算:机组摆动的摆度、径向振动的峰峰值、1X分量值、1X分量相位、径向振动的峰峰值摆动量、1X分量值摆动量和相位摆动量;3)计算得出开机过程、停机过程、变负荷过程中上述参数的最大变化量和最大摆动量;4)上述值分别与预设值进行对比,根据比较结果诊断是否存在机组推力头松动故障。本发明能够自动选取推力头松动的相关数据,进行自动分析和统计判断,并给出分析评价诊断结果。
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公开(公告)号:CN104729669B
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201510102777.3
申请日:2015-03-09
Applicant: 北京中元瑞讯科技有限公司
IPC: G01H11/08
Abstract: 本发明涉及传感器领域,尤其涉及一种数字化的压电式低频加速度传感器系统,包括:加速度传感器输出振动加速度信号;振动加速度信号经高通滤波和数字化后传输至冲击信号检测单元和冲击信号抑制单元,冲击信号检测单元和冲击信号抑制单元根据数字化信号的微分值的大小判断传感器系统中是否产生冲击信号,若检测到产生冲击信号,则将该数字化信号乘以该时刻的冲击信号抑制增益得到处理后的信号;处理后的信号经第一级数字积分单元和第二级数字积分单元及滤波后再以模拟信号的形式输出。本发明有效抑制了突发的振动冲击造成加速度传感器输出信号的突变和振动,提高了整体传感器系统的稳定性和精确性,采用高阶数字带通滤波器优化了滤波器的特性。
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