[发明专利]一种基于噪声的压缩机的故障检测方法和检测系统有效
申请号: | 202110506836.9 | 申请日: | 2021-05-10 |
公开(公告)号: | CN113266569B | 公开(公告)日: | 2023-04-28 |
发明(设计)人: | 叶才亮;李雄伟 | 申请(专利权)人: | 广东葆德科技有限公司 |
主分类号: | F04C28/28 | 分类号: | F04C28/28;F04C28/00;G01H17/00;G01M13/021;G01M13/028;G01M13/04;G01M13/045 |
代理公司: | 深圳市君胜知识产权代理事务所(普通合伙) 44268 | 代理人: | 卢劲亮 |
地址: | 528225 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 噪声 压缩机 故障 检测 方法 系统 | ||
本发明公开了一种基于噪声的压缩机的故障检测方法和检测系统,所述故障检测方法具体包括步骤:控制器控制压缩机以满载状态运行;检测装置收集压缩机内的运动部件的声音信息,并传输至控制器;控制器根据声音信息输出频谱图;控制器获取压缩机内的运动部件的基频数据,所述基频数据包括多个与运动部件对应的基频;控制器比较基频数据和频谱图,若频谱图的最高点与某个运动部件的基频相同或与基频的两倍频相同,控制器输出该运动部件故障的报警信息至显示面板;本申请公开的基于噪声的压缩机的故障检测方法,可根据运动部件工作时的声音信息生成频谱图,通过比较与运动部件对应的基频数据和频谱图,可确认压缩机内的故障点,提高检修效率。
技术领域
本发明涉及压缩机故障检测技术领域,特别涉及一种基于噪声的压缩机的故障检测方法和检测系统。
背景技术
螺杆式空气压缩机通常由压缩机主机、电机、油气分离罐、冷却器、油过滤器、管路等组成;当螺杆式空气压缩机完成生产后,在螺杆式空气压缩机出厂售卖前,需要对螺杆式空气压缩机的运行情况进行检测;在检测过程中,存在一种情形:螺杆式空气压缩机正常运行,但其工作时的噪声与正常运行时的噪声不匹配,即该处于正常运行状态的螺杆式空气压缩机与同等机器相比,其噪声要大很多,说明螺杆式空气压缩机存在故障点;而采用现有技术中常用的振动测试、温度测试等方法都无法有效判断出螺杆式空气压缩机的故障点。
若将有故障问题的螺杆式空气压缩机出售,则会影响客户的使用体验;可见,现有技术还有待改进和提高。
发明内容
鉴于上述现有技术的不足之处,本发明的目的在于提供一种基于噪声的压缩机的故障检测方法,可根据运动部件工作时的声音信息生成频谱图,通过比较基频数据和频谱图,可确认压缩机内的故障点,提高检修效率,确保所生产的螺杆式空气压缩机的质量较佳。
为了达到上述目的,本发明采取了以下技术方案:
一种基于噪声的压缩机的故障检测方法,包括控制器、检测装置和显示面板;所述检测装置与所述控制器无线通讯连接,所述显示面板与所述控制器电性连接,所述控制器与压缩机电性连接;所述故障检测方法具体包括步骤:
控制器控制压缩机以满载状态运行;
检测装置收集压缩机内的运动部件的声音信息,并传输至控制器;
控制器根据声音信息输出频谱图;
控制器获取压缩机内的运动部件的基频数据,所述基频数据包括多个与运动部件对应的基频;
控制器比较基频数据和频谱图,若频谱图的最高点与某个运动部件的基频相同或与基频的两倍频相同,控制器输出该运动部件故障的报警信息至显示面板。
所述的基于噪声的压缩机的故障检测方法中,所述声音信息的时长大于5秒。
所述的基于噪声的压缩机的故障检测方法中,所述控制器获取压缩机内的运动部件的基频数据,具体包括步骤:
控制器获取压缩机主机的额定频率、电机的额定频率、压缩机主机的转子齿数、压缩机主机的齿轮齿数、压缩机轴承的内圈半径、压缩机轴承外圈半径、电机轴承的内圈半径以及电机轴承的外圈半径;
控制器计算压缩机主机齿轮的基频,设为第一基频;
控制器计算压缩机主机转子的基频,设为第二基频;
控制器计算压缩机主机轴承的基频,设为第三基频;
控制器计算电机轴承的基频,设为第四基频;
所述基频数据包括第一基频、第二基频、第三基频和第四基频。
所述的基于噪声的压缩机的故障检测方法中,所述检测装置收集压缩机内的运动部件的声音信息,具体包括步骤:
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