嘉兴监测控制策略

时间:2023年11月20日 来源:

电力系统中发电机的单机容量越大型发电机在电力生产中处于主力位置,同时大型发电机由于造价昂贵,结构复杂,一旦遭受损坏,需要的检修期长,因此要求有极高的运行可靠性。就我国目前和今后很长一段时间内的缺电、用电紧张的状况而言,发电机的年运行小时数目和满负荷率都较以往高出很多,备用容量很少的情况下,其运行可靠性显得尤为重要和突出。因此对大型机组进行在线监测与诊断,做到早期预警以防止事故的发生或扩大具有重要的现实意义。通常对发电机的“监测”与“诊断”在内容上并无明确的划分界限,可以说监测的数据和结果即为诊断的依据。监测利用各种传感器在电机运行时对电机的状态提取相关数据。故障诊断使用计算机及其相应智能软件,根据传感器提供的信息,对故障进行分类定位,确定故障的严重程度并提出处理意见。因此状态监测和故障诊断是一项工作的两个部分,前者是后者的基础,后者是前者的分析与综合。电机状态监测技术可帮助运行维护人员摆脱被动检修和不太理想的定期检修的困境,按照设备内部实际的运行状况,合理的安排检修工作,实现所谓“预知”维修。这样既可避免由于设备突然损坏,停止运行带来的损失,又可充分发挥设备的作用。监测结果的准确性对于决策的制定至关重要。嘉兴监测控制策略

嘉兴监测控制策略,监测

在预防性维护的应用中,振动是大型旋转等设备即将发生故障的重要指标,一是在大型旋转机械设备的所有故障中,振动问题出现的概率比较高;另一方面,振动信号包含了丰富的机械及运行的状态信息;第三,振动信号易于拾取,便于在不影响机械运行的情况下实行在线监测和诊断。旋转类设备的预防性维护需要重点监控振动量的变化。其预测性诊断技术对于制造业、风电等的行业的运维具有非常重大的意义。通过设备振动等状态的预测性维护,可以及时发现并解决系统及零部件存在问题。但是对于一些不是因为设备问题而存在的固有振动,振动强度不必要增加会对部件产生有害的力,危及设备的使用寿命和质量。在这种情况下,则需要采用振动隔离技术来解决和干预,有效抑制振动和噪声的危害,避免设备故障和流程关闭。绍兴研发监测方案工业产品质量的监测检测是保证产品符合标准要求的重要手段,可以提高产品的竞争力和市场信誉。

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非标监测是指对非标准化设备或系统进行监测的过程。与标准设备相比,非标设备通常具有独特的设计和功能,因此需要专门的监测方法和工具。非标监测的目的是确保非标设备的正常运行和安全性。通过监测关键参数和性能指标,可以及时发现潜在问题并采取相应的措施进行修复或调整。非标监测的步骤包括确定监测目标、选择监测方法和工具、制定监测计划、实施监测、分析数据和结果,并根据需要进行维护和改进。在非标监测中,需要根据具体情况选择合适的监测方法和工具。这可能涉及到使用传感器、仪器和软件等技术手段来收集和分析数据。非标监测的重要性在于提高设备的稳定性和可靠性,减少故障和停机时间,提高生产效率和质量。同时,它还可以降低维修和更换成本,延长设备的使用寿命。总之,非标监测是确保非标设备正常运行和安全性的重要手段,对于提高生产效率和质量具有重要意义。

电机监测是对电机运行状态进行实时监测和分析的过程。通过监测电机的电流、电压、转速等参数,可以了解电机的工作状态和性能表现。电机监测可以帮助及时发现电机故障或异常情况,并采取相应的措施进行修复或调整,以确保电机的安全运行和高效工作。电机监测还可以提供有关电机的运行数据和报告,为电机维护和管理提供参考依据。通过电机监测,可以提高电机的可靠性和寿命,减少停机时间和维修成本。此外,电机监测还可以优化电机的运行效率和能耗,提高能源利用效率。在现代工业生产中,电机监测已经成为不可或缺的环节,对于提高生产效率和质量具有重要意义。工业监测设备可以帮助企业实现智能化管理。

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作为工业领域的一种关键旋转设备,对于终端用来说,关于电机维护的主要是电气班组的设备工程师、电机维护工程师、电机检修人员等;对于电机厂家以及电机经销商来说,主要是电机售后服务工程师、电机销售人员,会涉及到电机的运行维护;险此之外,还有第三方检修人员等。目前已经有很多智能产品号称可以实现电机预测性维护,但问题也非常多。1)传感器安装难。设备状态监测需要振动、噪声、温度传感器,通讯协议并不统一,自成体系,安装、使用、维护成本高昂。2)技术成本高。工业场景设备类型多,运行工况复杂,预测性维护算法涉及数据预处理、工业机理、机器学习,技术要求很高。3)时间成本高。预测性维护要实现,前期需要大量历史数据的支撑,数据采集、归纳、分析是一个漫长的过程。的电机智能运维,虽然被各大宣传媒体提得很多,但还远远未到落地很好乃至普及的程度,不论是预测性维护的预测效果,还是电机的智能运维的市场推广以及市场接受程度,对于电机运维来说,都还有很远的一段距离! 监测工作需要关注市场的价格变化和竞争态势,以制定相应的定价策略。嘉兴监测控制策略

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传统方法通常无法自适应提取特征, 同时需要一定的离线数据训练得到检测模型, 但目标对象在线场景下采集到的数据有限, 且其数据分布与训练数据的分布可能因随机噪声、变工况等原因而存在差异, 导致离线训练的模型并不完全适合于在线数据, 容易降低检测结果的准确性; 其次, 上述方法通常采用基于异常点的检测算法, 未充分考虑样本前后的时序关系, 容易因数据微小波动而产生误报警, 降低检测结果的鲁棒性; 再次, 为降低误报警, 这类方法需要反复调整报警阈值. 此外, 基于系统分析的故障诊断方法利用状态空间描述建立机理模型, 可获得理想的诊断和检测结果, 但这类方法通常需要提前知道系统运动方程等信息, 对于轴承运行来说, 这类信息通常不易获知. 近年来, 深度神经网络已被成功应用于早期故障特征的自动提取和识别, 可自适应地提取信息丰富和判别能力强的深度特征, 因此具有较好的普适性. 但是, 这类方法一方面需要大量辅助数据进行模型训练, 而历史采集的辅助数据与目标对象数据可能存在较大不同, 直接训练并不能有效提升在线检测的特征表示效果; 另一方面, 在训练过程中未能针对早期故障引发的状态变化而有目的地强化相应特征表示. 因此, 深度学习方法在早期故障在线监测中的应用仍存在较大的提升空间.嘉兴监测控制策略

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