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面向设备管理的机电设备状态监测与故障诊断技术研究

发布时间:2020-05-08 03:55
【摘要】: 故障的发生和发展、设备工况的变化以,使机械设备的动态信号表现出非平稳性和强噪声特性,给故障诊断带来困难。本论文以机电设备为对象,对复杂振动信号中的时频特征提取、净化及回转机械的智能诊断方法进行了研究。 针对机电设备工况信号中的非平稳特征,提出了基于SVD降噪算法对原始振动信号进行预处理,然后再进行EMD分解,抑制了异常数据或高频噪声产生的影响,分解所得基本模式分量更能反应设备运行状态的本质特征。研究了基于Hilbert变换的相位解调算法的不足,提出了基于EMD的相位解调方法,仿真数据验证了该方法的有效性;基于工程实践,指出了HHT在工程应用中的两个局限性。 针对机电设备运行中的信号混合特性,研究了信号混合的数学模型和常用的信息分离方法,提出将盲源分离方法和Hilbert-Huang变换相结合,实现了旋转机械转子系统非平稳故障特征的独立化提取,故障诊断案例明该方法的有效性和实用性。研究了机械振动信号变换域盲源分离的可行性,提出了机械振动信号频域内的独立分量提取方法,涡流传感器失效故障诊断和早期碰摩故障诊断的成功应用,表明了该方法的有效性,结合设备振动的先验知识可以准确判定各独立分量的物理内涵,提高诊断信息的质量。 针对汽轮机智能诊断中知识表达的不确定性问题,在研究了基于联合树的贝叶斯网络精确推理方法和贝叶斯网络的学习算法的基础上,结合机械故障特有的表现形式,提出了基于贝叶斯网络的汽轮机故障诊断方法,并建立了基于贝叶斯网络的机械故障诊断模型,通过对一些设备的实测数据进行了故障诊断分析,验证了该模型的有效性。 研究了基于振动信息的自动诊断方法,建立了故障模式类的概念,根据模糊聚类算法确定了故障标准模式类及其频谱特征,为在故障模式类层次上的识别提供了理论基础;研究了模糊关系诊断结果的分布规律、多征兆模糊产生式规则的诊断知识表示以及规则结论的可信度组合,工程诊断实例验证了其可靠性。 最后,提出了监测诊断与设备管理信息系统的集成化设计思想,给出了系统框架和技术方案,并在此基础上开发出了“基于网络和状态监测的设备管理信息化系统”,消除了状态监测和设备管理之间的“信息孤岛”现象。该系统在天津大港广安津能发电有限责任公司得到应用,并顺利通过了天津市科委的验收。
【图文】:

幅值谱图,瓦振,基本模式分量,幅值谱


天津大学博士学位论文D 时域分解图,基本模式分量 c1 对应着高频分量,c2 则对应基频 97.65H察基本模式分量 c3 波形的变化规律,周期约为 c2 的四倍,对应四分之一工量。

基本模式分量,振动信号,风机,基频


显示出典型的非平稳性。图2.3(b)的频率成分随时间基本不变,,对应基频。图 2.4 为风机 1 瓦的振动信号基于 EMD 的时频谱,信号频率分布范围较广,主要围绕基频、二倍频和三倍频分布;分数倍频的分量也比较明显。图中可以通过灰度棒图看出各分量的幅值随时间变化的情况。
【学位授予单位】:天津大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:TH17

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本文编号:2654078

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