风机机组状态监测系统技术方案

技术编号:37074635 阅读:20 留言:0更新日期:2023-03-29 19:51
本实用新型专利技术提供一种风机机组状态监测系统。该风机机组状态监测系统包括依次连接的数据采集模块、数据预处理模块和上位机;数据采集模块安装于风机机组,实时采集风机机组的运行数据,并将运行数据发送到数据预处理模块;数据预处理模块对运行数据进行降噪处理,并将降噪后的运行数据发送到上位机;上位机基于降噪后的运行数据判断风机机组的状态。本实用新型专利技术在数据采集模块和上位机之间设置了数据预处理模块,能够对采集到的运行数据进行降噪处理,使得上位机基于降噪后的运行数据判断风机机组的状态,减少了噪音对判断结果的干扰,从而提高了风机机组运行状态监测的准确性。而提高了风机机组运行状态监测的准确性。而提高了风机机组运行状态监测的准确性。

【技术实现步骤摘要】
风机机组状态监测系统


[0001]本技术涉及设备监测
,尤其涉及一种风机机组状态监测系统。

技术介绍

[0002]风机机组的电机一旦发生故障,风机机组无法正常工作,会导致企业停工停产,严重影响企业生产进度,如果故障严重,甚至会对企业以及员工生命财产安全造成严重威胁。电机发生故障前,对于电动机转子故障、轴承故障、动态偏心、静态偏心等电机各个部件的故障程度,工作人员肉眼无法察觉,不能对故障进行预判,进行预知性维修,同时,对于供电电源的电压不平衡、电压偏差、电源质量、电动机的电流不平衡等,也会严重影响电机的使用寿命。
[0003]为了在故障发生前及时预警、快速定位故障点,目前会通过各类传感器对风机机组的各部位进行监测。然而,风机机组的运行环境嘈杂,传感器直接监测的数据中包含大量的干扰数据,直接用于状态监测容易误判故障,占用系统监测资源和人工排查资源。

技术实现思路

[0004]本技术实施例提供了一种风机机组状态监测系统,以解决目前进行风机机组状态监测不准确的问题。
[0005]本技术实施例提供了一种风机机组状态监测系统,包括依次连接的数据采集模块、数据预处理模块和上位机;
[0006]数据采集模块安装于风机机组,实时采集风机机组的运行数据,并将运行数据发送到数据预处理模块;
[0007]数据预处理模块对运行数据进行降噪处理,并将降噪后的运行数据发送到上位机;
[0008]上位机基于降噪后的运行数据判断风机机组的状态。
[0009]在一种可能的实现方式中,风机机组包括风轮、电机、储能装置、MCC控制室仪表、MCC柜和连接轴,电流传感器、电压传感器、温度传感器、脉冲传感器和转速传感器的输出端均与数据预处理模块的输入端连接;
[0010]数据采集模块包括电流传感器、电压传感器、温度传感器、脉冲传感器和转速传感器;
[0011]电流传感器采集MCC控制室仪表的测量回路的输入端子电流;
[0012]电压传感器采集MCC柜的母线电压;
[0013]温度传感器采集风轮的温度、电机的温度、储能装置的温度和连接轴的温度;
[0014]脉冲传感器采集风轮和电机机械振动产生的脉冲;
[0015]转速传感器采集风轮的转速。
[0016]在一种可能的实现方式中,数据预处理模块包括信号调理芯片、模数转换电路和DSP控制器;
[0017]信号调理芯片对运行数据进行滤波和放大,得到降噪后的运行数据,并将降噪后的运行数据发送到模数转换电路;
[0018]模数转换电路将降噪后的运行数据转换为数字信号,并将数字信号发送到DSP控制器;
[0019]DSP控制器将数字信号转发到上位机。
[0020]在一种可能的实现方式中,数据预处理模块还包括延迟电路和减法器;延迟电路的输入端与模数转换电路的输出端连接,输出端与减法器的第一输入端连接,减法器的第二输入端与模数转换电路的输出端连接,输出端与DSP控制器连接;
[0021]延迟电路将数字信号延迟预设时长,得到延迟信号;
[0022]减法器计算延迟信号与数字信号的差值,得到运行数据的纵向比较结果;
[0023]DSP控制器将纵向比较结果发送到上位机。
[0024]在一种可能的实现方式中,系统还包括无线通信模块;无线通信模块与DSP控制器连接;
[0025]DSP控制器通过无线通信模块,将数字信号转发到上位机。
[0026]在一种可能的实现方式中,系统还包括防火墙;防火墙与无线通信模块连接。
[0027]在一种可能的实现方式中,无线通信模块为以太网交换机。
[0028]在一种可能的实现方式中,系统还包括示波器;示波器与上位机连接,显示降噪后的运行数据。
[0029]在一种可能的实现方式中,数据采集模块的数量为多个,各个数据采集模块分别安装于不同的风机机组;
[0030]每个数据采集模块与一个数据预处理模块连接,各个数据预处理模块与上位机通信连接;
[0031]各个数据预处理模块将各自对应的风机机组的运行数据发送到上位机。
[0032]在一种可能的实现方式中,系统还包括横向比较模块;横向比较模块的第一输入端与第一DSP控制器连接,第二输入端与第二DSP控制器连接,输出端与上位机连接,其中,第一DSP控制器所属的数据预处理模块对应于第一风机机组,第二DSP控制器所属的数据预处理模块对应于第二风机机组;
[0033]横向比较模块将第一风机机组的运行数据与第二风机机组的运行数据相除,得到第一风机机组与第二风机机组的横向比较结果,并将横向比较结果发送到上位机。
[0034]本技术实施例提供的风机机组状态监测系统的有益效果在于:
[0035]本技术在数据采集模块和上位机之间设置了数据预处理模块,能够对采集到的运行数据进行降噪处理,使得上位机基于降噪后的运行数据判断风机机组的状态,减少了噪音对判断结果的干扰,从而提高了风机机组运行状态监测的准确性。
附图说明
[0036]为了更清楚地说明本技术实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0037]图1是本技术一实施例提供的风机机组状态监测系统的结构示意图;
[0038]图2是本技术一实施例提供的数据采集模块的结构示意图;
[0039]图3是本技术一实施例提供的数据预处理模块的结构示意图;
[0040]图4是本技术一实施例提供的横向比较模块的结构示意图。
具体实施方式
[0041]为了使本
的人员更好地理解本方案,下面将结合本方案实施例中的附图,对本方案实施例中的技术方案进行清楚地描述,显然,所描述的实施例是本方案一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本方案中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本方案保护的范围。
[0042]本方案的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“包括”以及其他任何变形,是指“包括但不限于”,意图在于覆盖不排他的包含,并不仅限于文中列举的示例。此外,术语“第一”和“第二”等是用于区别不同对象,而非用于描述特定顺序。
[0043]以下结合具体附图对本技术的实现进行详细的描述:
[0044]图1为本技术实施例提供的一种风机机组状态监测系统的结构示意图。参照图1,该风机机组状态监测系统,包括依次连接的数据采集模块11、数据预处理模块12和上位机13;
[0045]数据采集模块11安装于风机机组,实时采集风机机组的运行数据,并将运行数据发送到数据预处理模块12;
[0046]数据预处理模块12对运行数据进行降噪处理,并将降噪后的运行本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种风机机组状态监测系统,其特征在于,包括依次连接的数据采集模块、数据预处理模块和上位机;所述数据采集模块安装于风机机组,实时采集所述风机机组的运行数据,并将所述运行数据发送到所述数据预处理模块;所述数据预处理模块对所述运行数据进行降噪处理,并将降噪后的运行数据发送到所述上位机;所述上位机基于降噪后的运行数据判断所述风机机组的状态。2.根据权利要求1所述的风机机组状态监测系统,其特征在于,所述风机机组包括风轮、电机、储能装置、MCC控制室仪表、MCC柜和连接轴;所述数据采集模块包括电流传感器、电压传感器、温度传感器、脉冲传感器和转速传感器,所述电流传感器、所述电压传感器、所述温度传感器、所述脉冲传感器和所述转速传感器的输出端均与所述数据预处理模块的输入端连接;所述电流传感器采集所述MCC控制室仪表的测量回路的输入端子电流;所述电压传感器采集所述MCC柜的母线电压;所述温度传感器采集所述风轮的温度、所述电机的温度、所述储能装置的温度和所述连接轴的温度;所述脉冲传感器采集所述风轮和所述电机机械振动产生的脉冲;所述转速传感器采集所述风轮的转速。3.根据权利要求1所述的风机机组状态监测系统,其特征在于,所述数据预处理模块包括信号调理芯片、模数转换电路和DSP控制器;所述信号调理芯片对所述运行数据进行滤波和放大,得到降噪后的运行数据,并将降噪后的运行数据发送到所述模数转换电路;所述模数转换电路将降噪后的运行数据转换为数字信号,并将所述数字信号发送到所述DSP控制器;所述DSP控制器将所述数字信号转发到所述上位机。4.根据权利要求3所述的风机机组状态监测系统,其特征在于,所述数据预处理模块还包括延迟电路和减法器;所述延迟电路的输入端与所述模数转换电路的输出端连接,输出端与所述减法器的第一输入端连接,所述减法器的第二输入端与所述模数转换电路的输出端连...

【专利技术属性】
技术研发人员:白琳段鑫磊霍尚洋秦继伟张龙梅苏佩佩刘启超
申请(专利权)人:河北省机械科学研究设计院有限公司
类型:新型
国别省市:

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