[发明专利]汽轮发电机组低频振动与润滑油温相关性实时分析方法无效
申请号: | 201010564775.3 | 申请日: | 2010-11-24 |
公开(公告)号: | CN102095492A | 公开(公告)日: | 2011-06-15 |
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;G01K13/00 |
代理公司: | 北京众合诚成知识产权代理有限公司 11246 | 代理人: | 童晓琳 |
地址: | 102206 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 汽轮 发电 机组 低频 振动 润滑油 相关性 实时 分析 方法 | ||
1.一种汽轮发电机组低频振动与润滑油温度相关性实时分析方法,其特征是包括下列步骤:
步骤1:设定时长T和步进的长度t;
步骤2:利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、转子的转速信号以及键相信号;利用数据采集卡采集汽轮发电机组转子同侧支持轴承的润滑油温度数值;
步骤3:每隔一个步进的长度t,根据每一采集时刻的振动频率计算当前时刻的低频振动幅值熵并进行存储;同时,存储当前时刻采集的汽轮发电机组转子同侧支持轴承的润滑油温度数值;
步骤4:当到达设定时长T时,计算转子轴承润滑油温度的递增趋势参数和低频振动幅值熵的递减趋势参数;
步骤5:根据转子轴承润滑油温度的递增趋势参数和低频振动幅值熵的递减趋势参数,判定低频振动与润滑油温度的相关性。
2.根据权利要求1所述的一种汽轮发电机组低频振动与润滑油温度相关性实时分析方法,其特征是所述根据每一采集时刻的振动频率计算当前时刻的低频振动幅值熵具体包括:
步骤101:利用快速傅立叶变换频谱分析方法,计算每一采集时刻从低频到高频的振动频率所对应的振动幅值序列;
步骤102:在振动幅值序列中,截取所有的小于机组工作转速频率的振动频率所对应的振动幅值,得到最终振动幅值序列;
步骤103:利用公式计算当前时刻的低频振动幅值熵;其中,E为当前时刻的低频振动幅值熵,是最终振动幅值序列,n是最终振动幅值序列中的数据个数,并且规定当时,
3.根据权利要求1所述的一种汽轮发电机组低频振动与润滑油温度相关性实时分析方法,其特征是所述计算转子轴承润滑油温度的递增趋势参数具体包括:
步骤201:将每一个步进的长度t时刻的润滑油温度数值按照存储时间先后顺序排序,得到轴承润滑油温度数据序列其中
步骤202:计算轴承润滑油温度数据序列的顺序数STL;
步骤203:利用公式ITL=STL/Sfull计算转子轴承润滑油温度TL的递增趋势参数ITL;其中,Sfull是轴承润滑油温度数据序列的顺序数最大值,
4.根据权利要求1所述的一种汽轮发电机组低频振动与润滑油温度相关性实时分析方法,其特征是所述低频振动幅值熵的递减趋势参数具体包括:
步骤301:将每一个步进的长度t时刻的低频振动幅值熵按照数据存储时间先后顺序排序,得到低频振动幅值熵数据序列Ei,其中
步骤302:低频振动幅值熵数据序列Ei的逆序数RE;
步骤303:利用公式ΔE=RE/Rfull计算低频振动幅值熵的递减趋势参数ΔE,其中,Rfull是低频振动幅值熵数据序列的逆序数最大值,Rfull=m(m-1)/2,
5.根据权利要求1所述的一种汽轮发电机组低频振动与润滑油温度相关性实时分析方法,其特征是所述设定时长T=200秒。
6.根据权利要求1所述的一种汽轮发电机组低频振动与润滑油温度相关性实时分析方法,其特征是所述步进的长度t=1秒。
7.根据权利要求1所述的一种汽轮发电机组低频振动与润滑油温度相关性实时分析方法,其特征是所述判定低频振动与润滑油温的相关性具体是,如果转子轴承润滑油温度递增趋势参数ITL大于等于第一设定阈值D1,并且低频振动幅值熵的递减趋势参数ΔE大于等于第二设定阈值D2,则判定轴承润滑油温度升高与低频振动减弱的相关性明显;否则,判定轴承润滑油温度升高与低频振动减弱的相关性不明显。
8.根据权利要求7所述的一种汽轮发电机组低频振动与润滑油温度相关性实时分析方法,其特征是所述第一设定阈值D1=0.6。
9.根据权利要求7所述的一种汽轮发电机组低频振动与润滑油温度相关性实时分析方法,其特征是所述第二设定阈值D2=0.6。
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