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公开(公告)号:CN117875422A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202310580314.2
申请日:2023-05-22
申请人: 渤海石油航务建筑工程有限责任公司 , 中国石油大学(北京)
摘要: 本发明涉及一种基于知识图谱的海上风电机组齿轮箱故障诊断方法,包括:对海上风电机组齿轮箱故障的专家知识进行结构化处理,得到作为数据源的专家数据库;基于预设的提取模型提取所述专家数据库的数据知识特征;根据提取的所述数据知识特征进行知识融合,在设定图数据库平台上构建领域知识图谱;部署数据库查询语言以及客户端工具,以供用户基于所述客户端工具输入所述数据库查询语言的查询指令,并根据所述查询指令输出对应的海上风电机组齿轮箱故障诊断结果。本方案,能够有效利用已有的专家知识,基于图数据库构建构建知识图片,便于齿轮箱故障的快速搜索和诊断,并可视化展示故障原因,提高自主化程度、可解释性和诊断精度。
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公开(公告)号:CN117906062A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410100933.1
申请日:2024-01-24
申请人: 中国石油大学(北京)
摘要: 本发明公开了一种有限空间下的掺氢天然气调压系统及方法,涉及气体压力控制领域,该系统包括主管路,用于设在气源和实验区之间,沿主管路内的气体流动方向,主管路上依次设有至少一级压力粗调装置和至少一个用于检测经主管路进入实验区的气体压力的压力传感装置;至少一条分支管路,分支管路的一端连通于压力粗调装置和压力传感装置之间的主管路上,分支管路上设有压力精调装置;控制系统,当压力粗调装置未将主管路的气体压力调节至目标预设压力范围时,控制系统控制压力精调装置动作对主管路内的气体压力进行精调,以维持主管路内的气体压力在目标预设压力范围。如此,在提高空间利用率和系统安全性的同时,实现掺氢天然气压力的自动调控。
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公开(公告)号:CN112231911B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202011106135.8
申请日:2020-10-14
申请人: 中国石油大学(北京)
摘要: 本发明公开了一种海底管道仿真设计方法,包括:获取海底管道的螺旋励磁磁场仿真模型,并根据螺旋励磁磁场仿真模型对海底管道的磁化水平、传感器提离值以及环焊缝外部余高进行分析;获取海底管道磁路设计过程中的三维磁路模型,并根据三维磁路模型,获取海底管道的缺陷处的漏磁量;判断海底管道的内管的磁场强度是否满足要求,若是,则结束仿真,若否,则重新调整海底管道的设计参数。本发明所提供的海底管道仿真设计方法在实施的过程中,会对海底管道的螺旋励磁磁场进行仿真,并根据仿真结果对海底管道的磁化水平、传感器提离值以及环焊缝外部余高进行分析,提高了所获得数据的准确性,使结果更加贴合实际。
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公开(公告)号:CN114593374A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210275868.7
申请日:2022-03-21
申请人: 中国石油大学(北京)
摘要: 本文涉及一种微泄漏内检测模拟系统、方法、装置及检测方法。包括管道,管道上设置有至少一个微泄漏孔;水听器,设置在管道内部并与管道内的流体介质接触,用于采集管道内由微泄漏孔产生的泄漏声波信号;微泄漏孔,设置在管道上,并与水听器具有不同的距离;压力传感器,至少一个压力传感器从管道上端深入至管道内;电动增压泵,设置于管道外,并与管道连接,用于向管道内的流体介质增加压力;处理设备,与压力传感器、水听器电连接,用于根据管道内的压力信号及微泄漏声波信号确定基于声场的微泄漏内检测模型。本文通过模拟声学内检测技术对管道的微泄漏进行识别、定位,检测精度高、运行成本低。
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公开(公告)号:CN112231911A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011106135.8
申请日:2020-10-14
申请人: 中国石油大学(北京)
摘要: 本发明公开了一种海底管道仿真设计方法,包括:获取海底管道的螺旋励磁磁场仿真模型,并根据螺旋励磁磁场仿真模型对海底管道的磁化水平、传感器提离值以及环焊缝外部余高进行分析;获取海底管道磁路设计过程中的三维磁路模型,并根据三维磁路模型,获取海底管道的缺陷处的漏磁量;判断海底管道的内管的磁场强度是否满足要求,若是,则结束仿真,若否,则重新调整海底管道的设计参数。本发明所提供的海底管道仿真设计方法在实施的过程中,会对海底管道的螺旋励磁磁场进行仿真,并根据仿真结果对海底管道的磁化水平、传感器提离值以及环焊缝外部余高进行分析,提高了所获得数据的准确性,使结果更加贴合实际。
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公开(公告)号:CN114593374B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202210275868.7
申请日:2022-03-21
申请人: 中国石油大学(北京)
摘要: 本文涉及一种微泄漏内检测模拟系统、方法、装置及检测方法。包括管道,管道上设置有至少一个微泄漏孔;水听器,设置在管道内部并与管道内的流体介质接触,用于采集管道内由微泄漏孔产生的泄漏声波信号;微泄漏孔,设置在管道上,并与水听器具有不同的距离;压力传感器,至少一个压力传感器从管道上端深入至管道内;电动增压泵,设置于管道外,并与管道连接,用于向管道内的流体介质增加压力;处理设备,与压力传感器、水听器电连接,用于根据管道内的压力信号及微泄漏声波信号确定基于声场的微泄漏内检测模型。本文通过模拟声学内检测技术对管道的微泄漏进行识别、定位,检测精度高、运行成本低。
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公开(公告)号:CN112198826B
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202011096153.2
申请日:2020-10-14
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G05B19/042 , G01D21/02
摘要: 本发明公开了一种海底管道螺旋励磁数据采集装置及方法,海底管道螺旋励磁数据采集装置包括:数据采集模块,用于采集里程信号、磁性信号和非磁性信号;信号调制模块,用于将非磁性信号转换为高频信号;磁信号处理模块,用于将磁性信号转换为数字信号;中央处理器,用于接收存储信号,并将所接收的信号输出;存储器,用于接收并存储中央处理器所输出的信号,且采用并联存储架构;上位机,用于接收并显示中央处理器所输出的信号。本发明中的存储器采用并联存储架构,将不同类的数据分开进行处理,使存储的效率提高;并且数据采集模块所采集信号的种类增加;有利于在规定的时间内获取更加丰富的数据信息。
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公开(公告)号:CN112067687A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202011096120.8
申请日:2020-10-14
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G01N27/85
摘要: 本发明公开了一种磁场强度测试试验设备,包括:磁场装置,可提供至少两组不同强度的磁场,转动设置于磁场强度测试试验设备,以调整磁场的角度;旋转台架,用于放置至少一个待测试的试件;驱动装置,用于驱动旋转台架旋转;测试磁场信号采集装置,用于获取测试过程中试件的励磁信号数据;数据存储装置,用于存储测试磁场信号采集装置所采集的励磁信号数据。本发明提供的一种磁场强度测试试验设备,通过设置可转动调节的磁场装置以及可旋转的旋转台架,以实现模拟管壁实际环境以及螺旋励磁角度的变化,进行数据采集的对比,从而找出缺陷特征的差异性,以提高海底管道试件在磁场中进行励磁数据测试时的准确性。
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公开(公告)号:CN117146209A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311110048.3
申请日:2023-08-30
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: F17D5/06 , G06F17/10 , F16L55/28 , F16L55/40 , F16L101/30
摘要: 本说明书涉及油气田勘探及长输管道领域,尤其是一种油气水管道微泄漏内检测系统、方法及装置。包括采集单元及处理单元:采集单元包括与管道内部接触的里程轮,用于确定声学传感器在管道内的里程数据;声学传感器,围绕检测系统中心的柱体周向等角度设置,用于采集管道内的微泄漏信号;位姿传感器与声学传感器固定连接,用于获取声学传感器在管道内运行时的位姿信息;处理单元用于获取里程数据、声学传感器的位姿信息及微泄漏信号;根据微泄漏信号及声学传感器的位姿信息,确定泄漏声源在周向方向的角度;根据里程数据,确定泄漏声源在轴向方向的位置。本说明书配置声学传感器结合位姿传感器,获取不同声信号的幅值及特征信息实现管道泄漏定位。
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公开(公告)号:CN115112060A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210822174.0
申请日:2022-07-12
申请人: 广东华南智慧管道研究院 , 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G01B17/04
摘要: 本发明提供了一种基于卡尔曼滤波的滑坡变形监测系统及方法。该系统包括:振弦式应变计、数据采集仪、无线传输模块、云平台监测系统;振弦式应变计安装在管道外壁,对管道应变数据进行采集;数据采集仪通过单片机上的接口将振弦式应变计采集到的管道应变数据进行处理以及发送;无线传输模块经过4G网络将采集到的管道应变数据进行上传操作,管道应变数据将被实时传输至云平台监测系统;云平台监测系统在采用基于方差补偿自适应卡尔曼滤波对管道应变数据进行降噪之后,对经过降噪处理的管道应变数据进行实时监测分析。本发明提供的基于卡尔曼滤波的滑坡变形监测系统及方法能够提高数据的稳定性及准确性,并且能够满足高精度的监测需求。
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