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电力系统设备状态监测的概念及现状 被引量:258
1
作者 陈维荣 宋永华 孙锦鑫 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2000年第11期12-17,共6页
面对降低运行成本、提高发送电设备的利用率以及改善电力质量和用户服务的挑战 ,迫切需要采用电力系统状态监测技术。状态监测可使维护只在需要时才安排 ,使停电时间最短 ,降低成本 ,延长设备的使用寿命。介绍了电力系统状态监测的概念... 面对降低运行成本、提高发送电设备的利用率以及改善电力质量和用户服务的挑战 ,迫切需要采用电力系统状态监测技术。状态监测可使维护只在需要时才安排 ,使停电时间最短 ,降低成本 ,延长设备的使用寿命。介绍了电力系统状态监测的概念、作用和一般方法 ,阐述了电力系统状态监测的研究现状和发展趋势 。 展开更多
关键词 电力系统 电力设备 状态监测 故障分析
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故障诊断及预测性维护在智能制造中的应用 被引量:42
2
作者 祝旭 《自动化仪表》 CAS 2019年第7期66-69,共4页
智能制造的实施过程中,对设备的可靠性要求以及设备维护管理的要求逐渐提高,对预测性维护能力的同步提升。针对预测性维护价值数百亿元的新兴市场,制造企业、设备管理信息化厂商、预测性维护服务厂商都将参与设备维护管理的整体环节,提... 智能制造的实施过程中,对设备的可靠性要求以及设备维护管理的要求逐渐提高,对预测性维护能力的同步提升。针对预测性维护价值数百亿元的新兴市场,制造企业、设备管理信息化厂商、预测性维护服务厂商都将参与设备维护管理的整体环节,提出以设备故障监测、诊断、预防性维护为手段,将物联网技术应用于设备状态监测诊断的思路,实现设备健康状态在线监测、远程监控诊断的智能高效模式。建议将普遍采用的计划性检修向基于设备健康状态的预测性维护转变,最终实现提高生产安全稳定性、有效制定并实施设备维护策略、降低设备维护成本、减少设备停工检修时间的目标。 展开更多
关键词 智能制造 基础保障 预测性维护 预防性维修 故障诊断 物联网
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计及模型预测控制的永磁同步电机匝间短路故障诊断 被引量:31
3
作者 丁石川 王清明 +2 位作者 杭俊 花为 王群京 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2019年第12期3697-3707,共11页
匝间短路是永磁同步电机中一种常见的故障,若不能及时地监测到故障将会导致二次故障,甚至对整个电机造成破坏。因此,为了提高永磁同步电机的可靠性,该文提出一种永磁同步电机匝间短路故障诊断方法。该方法是基于永磁同步电机模型预测控... 匝间短路是永磁同步电机中一种常见的故障,若不能及时地监测到故障将会导致二次故障,甚至对整个电机造成破坏。因此,为了提高永磁同步电机的可靠性,该文提出一种永磁同步电机匝间短路故障诊断方法。该方法是基于永磁同步电机模型预测控制系统中的价值函数,利用模型预测控制系统中价值函数的直流分量和二次谐波分量来诊断永磁同步电机匝间短路故障。首先简要介绍永磁同步电机在正常情况下的数学模型;然后叙述永磁同步电机模型预测电流控制方法;接着搭建永磁同步电机在匝间短路故障情况下的数据模型,并分析匝间短路故障对定子电压和电流的影响;最后,分析匝间短路故障对模型预测控制系统中价值函数的影响,会导致价值函数中出现直流分量和二次谐波分量。仿真和实验结果验证了提出的匝间故障诊断方法的有效性。 展开更多
关键词 永磁同步电机 模型预测控制 匝间短路故障 故障诊断
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基于数字孪生的船舶预测性维护 被引量:20
4
作者 李福兴 李璐爔 彭友 《船舶工程》 CSCD 北大核心 2020年第S01期117-120,396,共5页
造船技术和需求的发展使得船舶维护面临着成本不断上升的问题,因此文章提出针对高端复杂船舶采用数字孪生技术进行预测性维护的方法。在研究了数字孪生预测性维护模型模型基础上,将其分为创建数字孪生体、数据获取、数据预处理、模型训... 造船技术和需求的发展使得船舶维护面临着成本不断上升的问题,因此文章提出针对高端复杂船舶采用数字孪生技术进行预测性维护的方法。在研究了数字孪生预测性维护模型模型基础上,将其分为创建数字孪生体、数据获取、数据预处理、模型训练、故障预测与诊断和设备维护六个阶段,并分别介绍了各阶段的主要任务和技术。最后分析总结了进行数字孪生船舶预测性维护难点及发展路径。 展开更多
关键词 数字孪生 船舶 预测性维护 故障诊断 故障预测
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基于数字孪生和概率神经网络的矿用通风机预测性故障诊断研究 被引量:16
5
作者 经海翔 黄友锐 +1 位作者 徐善永 唐超礼 《工矿自动化》 北大核心 2021年第11期53-60,共8页
针对当前矿用通风机故障诊断方法存在预测性较差、准确率较低的问题,提出了一种基于数字孪生和概率神经网络(PNN)的矿用通风机预测性故障诊断方法。利用Unity3D、3dsMax、SciFEA等搭建通风机的数字孪生模型,模拟出真实通风机的结构特点... 针对当前矿用通风机故障诊断方法存在预测性较差、准确率较低的问题,提出了一种基于数字孪生和概率神经网络(PNN)的矿用通风机预测性故障诊断方法。利用Unity3D、3dsMax、SciFEA等搭建通风机的数字孪生模型,模拟出真实通风机的结构特点、物理属性和运行规则,利用PREspective与通风机的PLC实时通信,将通风机的运行状态实时映射至数字孪生模型中;以通风机的数字孪生模型为基础,结合专家知识、机器学习、历史数据等构建了通风机预测性故障诊断模型,通过分析通风机的实时数据与运行状态之间的关系,不断学习并更新模型参数;采用改进的鲸鱼优化算法(IWOA)通过包围猎物、捕食猎物和搜索猎物的生物行为求取平滑因子最优值并赋予PNN,利用优化后的PNN对通风机进行预测性故障诊断,对比通风机预测性故障诊断模型判断结果与实际情况是否相符,若诊断错误,则需要对预测性故障诊断模型中的参数进行修正,直到故障判断准确。实验结果表明,与遗传算法(GA)、粒子群算法(PSO)、鲸鱼优化算法(WOA)优化后的PNN故障诊断精度相比,IWOA优化后的PNN故障诊断精度达97.5%,说明基于数字孪生和PNN的矿用通风机预测性故障诊断方法可以满足通风机故障诊断的实时性与准确性要求。 展开更多
关键词 矿用通风机 预测性故障诊断 智能诊断 数字孪生 鲸鱼优化算法概率神经网络
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基于故障跟踪估计器的非线性时滞系统故障诊断 被引量:13
6
作者 颜秉勇 田作华 +2 位作者 施颂椒 翁正新 时石 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2009年第1期133-136,共4页
提出一种可有效检测和估计一类非线性时滞系统故障的故障跟踪估计器.根据预测控制和迭代学习控制的思想,在所选取的优化时域长度内,通过迭代算法调节故障跟踪估计器中的可调参数,使之逼近系统中实际发生的故障.与以往基于观测器的故障... 提出一种可有效检测和估计一类非线性时滞系统故障的故障跟踪估计器.根据预测控制和迭代学习控制的思想,在所选取的优化时域长度内,通过迭代算法调节故障跟踪估计器中的可调参数,使之逼近系统中实际发生的故障.与以往基于观测器的故障诊断方法不同的是,故障跟踪估计器可同时检测和估计系统中发生的故障,而且针对不同类型的故障亦有很好的适应性.仿真结果表明了所提出算法的可行性和有效性. 展开更多
关键词 故障跟踪估计器 预测控制 迭代学习控制 观测器 故障诊断
原文传递
基于云平台的钻机远程状态监测与诊断系统 被引量:12
7
作者 何庆 马广蛇 +4 位作者 张洪 龚治滨 张军 徐虹 于兴军 《石油机械》 北大核心 2019年第8期47-54,共8页
为了高效利用石油钻机各钻井设备的运行状态数据,提前对设备的故障进行预警,减小停机损失,利用石油钻机的远程数据采集、存储及后期的融合、应用分析方法,研究了基于云存储计算平台的石油钻机远程状态监测与预警诊断系统。该系统依靠大... 为了高效利用石油钻机各钻井设备的运行状态数据,提前对设备的故障进行预警,减小停机损失,利用石油钻机的远程数据采集、存储及后期的融合、应用分析方法,研究了基于云存储计算平台的石油钻机远程状态监测与预警诊断系统。该系统依靠大数据、云计算技术,充分整合钻机控制器数据资源,并针对钻井泵、绞车等重要设备关键部位增加相应传感器进行重点监测,开发了数据预处理归档模块和后台大数据分析模块等,借助移动网络架构综合实现了钻机制造厂以及钻探公司对目标钻机的实时状态监测、预测性维护与健康管理、故障诊断、统计分析、移动终端人机交互等功能。工业实践结果表明:该系统的建立实现了对目标钻机更及时、全面的远程状态监测与故障预警、诊断服务。研究结果可为钻机的预知维修和按需维修提供可靠的数据支撑。 展开更多
关键词 钻机 云平台 状态监测 预测维护 故障诊断
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“云+端”大数据驱动的预见性电厂设备维护 被引量:11
8
作者 王佳梓 王桂玲 《华电技术》 CAS 2019年第11期40-45,共6页
电厂设备可靠性的维护和保障对发电集团具有重要意义。提出预见性电厂设备维护系统架构,在前端实现设备的数据采集、本地实时处理和计算,在云端实现数据的汇集、存储、批处理及实时处理和分析。分析了该系统的基于HBase的云端数据库设... 电厂设备可靠性的维护和保障对发电集团具有重要意义。提出预见性电厂设备维护系统架构,在前端实现设备的数据采集、本地实时处理和计算,在云端实现数据的汇集、存储、批处理及实时处理和分析。分析了该系统的基于HBase的云端数据库设计及写入、海量感知数据的并行化处理以及预见性维护等关键技术。该架构既节约了前端资源,又可以发挥电厂海量感知数据的潜在价值,通过基于海量感知数据的故障预测,实现基于运行实际状态的电厂设备的及时维护,便于决策和维护人员及时制定防范措施、防止和控制可能的故障出现,保障电厂运行可靠和稳定。 展开更多
关键词 预见性维护 大数据 云-端融合 故障诊断 设备维护
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电力系统设备状态监测的概念及现状 被引量:3
9
作者 王晓英 《煤炭技术》 CAS 2004年第6期41-42,共2页
介绍了电力系统状态监测的概念、作用和一般方法 ,阐述了电力系统状态监测的研究现状和发展趋势 。
关键词 状态监测 预测维护 趋势预测 故障诊断
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Satellite fault diagnosis method based on predictive filter and empirical mode decomposition 被引量:8
10
作者 Yi Shen Yingchun Zhang Zhenhua Wang 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2011年第1期83-87,共5页
A novel satellite fault diagnosis scheme is presented based on the predictive filter and empirical mode composition(EMD).First,the predictive filter is utilized to obtain the fault estimation,which is corrupted by n... A novel satellite fault diagnosis scheme is presented based on the predictive filter and empirical mode composition(EMD).First,the predictive filter is utilized to obtain the fault estimation,which is corrupted by noise.Then the EMD method is introduced to decompose the fault estimation into a finite number of intrinsic mode functions and extract the trend of faults for fault diagnosis.The proposed scheme has the ability of diagnosing both abrupt and incipient faults of the actuator in a satellite attitude control subsystem.A mathematical simulation is given to illustrate the effectiveness of the proposed scheme. 展开更多
关键词 satellite fault diagnosis predictive filter empirical mode decomposition(EMD).
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机器学习算法在重型燃气轮机健康监测的应用现状 被引量:3
11
作者 许未晴 冀守虎 +5 位作者 安永伟 贾冠伟 曹鑫源 王佳 蔡茂林 吴素君 《液压与气动》 北大核心 2023年第4期71-86,共16页
重型燃气轮机是提供电力和调节电力波动的重要设备,其组成复杂、精密程度高,发生故障后会产生严重的安全隐患,进而影响经济效益。采用机器学习算法是实现重型燃气轮机健康监测的有效方法。机器学习算法的优化及融合对重型燃气轮机系统... 重型燃气轮机是提供电力和调节电力波动的重要设备,其组成复杂、精密程度高,发生故障后会产生严重的安全隐患,进而影响经济效益。采用机器学习算法是实现重型燃气轮机健康监测的有效方法。机器学习算法的优化及融合对重型燃气轮机系统的健康运行具有重大意义。介绍了重型燃气轮机健康监测的发展过程;综述了采用不同机器学习算法对燃气轮机大部件及其子部件健康诊断的预测结果;重点分析对比了气路故障和整体状态健康监测、寿命预测的不同方法;总结燃气轮机健康监测的主要技术问题及展望未来的发展方向,为机器学习算法在重型燃气轮机的应用提供了参考。 展开更多
关键词 机器学习算法 重型燃气轮机 健康监测 故障预测诊断
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基于大数据驱动的配电网故障诊断与探索性预测模型 被引量:6
12
作者 任鞅 张无名 +4 位作者 杨磊 王荷茵 郑龙 陈君霞 闫冉阳 《电工技术》 2022年第8期116-118,共3页
为了通过电网中记录的海量运行数据实现预测性维护、执行有效故障诊断和减少后续相关支出,以提高用户用电的可靠性和安全性,数据驱动模型在配电网络中变得至关重要。考虑以监控和数据采集系统(SCADA)在实际中压配电网络中收集的超过6年... 为了通过电网中记录的海量运行数据实现预测性维护、执行有效故障诊断和减少后续相关支出,以提高用户用电的可靠性和安全性,数据驱动模型在配电网络中变得至关重要。考虑以监控和数据采集系统(SCADA)在实际中压配电网络中收集的超过6年的数据集为基础,由基于数据特征提取、时间窗、关联规则挖掘和关联分类器分析的流程进行试验评估并自动识别相关性,从故障中断前后时间窗建立预测-诊断模型并评估其应用潜力。试验结果表明,基于大数据驱动的电网预测模型潜力较不平衡,基于大数据驱动的电网诊断模型具有较高的诊断潜力和应用价值。 展开更多
关键词 智能电网 预测维护 故障诊断 潜力评估 数据挖掘 关联分类
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煤矿机电设备预测性维护用采集计算平台设计 被引量:7
13
作者 周李兵 《工矿自动化》 北大核心 2020年第8期106-111,共6页
常用的煤矿机电设备运维模式为井下采集数据、地面工控机或云平台进行数据分析,存在实时性和灵活性差、采集数据量受限、成本高等问题,而边缘计算机+数据采集卡的通用工业预测性维护解决方案因不易实现矿用本质安全型设计、现场布置灵... 常用的煤矿机电设备运维模式为井下采集数据、地面工控机或云平台进行数据分析,存在实时性和灵活性差、采集数据量受限、成本高等问题,而边缘计算机+数据采集卡的通用工业预测性维护解决方案因不易实现矿用本质安全型设计、现场布置灵活性差、成本过高等,不适用于煤矿机电设备运维场景。针对上述问题,设计了一种基于STM32F4主控芯片的煤矿机电设备预测性维护用采集计算平台。该平台可并行高速采集煤矿机电设备振动、温度、压力等数据并实时进行快速傅里叶变换、包络谱分析等处理,进而得出机电设备健康状态,通过人机交互模块本地显示监测与诊断结果,并可通过以太网将监测数据及诊断结果传输至地面工控机或云平台进行大规模数据分析。测试结果表明,该平台对振动信号的测量误差小于4%,且可准确判断机电设备不同部件的运行状况和故障,满足现场实时计算、就地分析、灵活布置的需求。 展开更多
关键词 智能矿山 煤矿机电设备 预测性维护 边缘计算 振动信号分析 故障诊断
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基于ICMMS的抽水蓄能调速器研究 被引量:6
14
作者 刘昌玉 叶鲁卿 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2000年第14期38-41,共4页
基于 ICMMS思想设计了新型抽水蓄能调速器 ,其故障诊断单元可进行故障的类别确定、定位、趋势分析。不仅使调速器本身运行可靠 ,而且还向预知维护子系统实时地提供状态、态势信息 ,便于故障处理 ,简化了维护子系统设计。传感器冗余设计... 基于 ICMMS思想设计了新型抽水蓄能调速器 ,其故障诊断单元可进行故障的类别确定、定位、趋势分析。不仅使调速器本身运行可靠 ,而且还向预知维护子系统实时地提供状态、态势信息 ,便于故障处理 ,简化了维护子系统设计。传感器冗余设计进一步提高了系统可靠性。还设计了水泵优化控制、菜单式中文彩色图形界面、动态录波和性能指标计算等功能。现场运行经验证明 ,该系统运行可靠。 展开更多
关键词 调速器 抽水蓄能电站 ICMMS 故障诊断 水电厂
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基于改进多尺度熵与VPMCD的滚动轴承故障诊断 被引量:7
15
作者 姜战伟 郑近德 +1 位作者 潘海洋 潘紫微 《噪声与振动控制》 CSCD 2017年第3期156-161,172,共7页
多尺度熵(Multiscale entropy,MSE)是一种衡量时间序列复杂性的方法,针对其粗粒化过程由时间序列长度变短而导致熵值不精确、波动较大等问题,提出一种改进的多尺度熵(Improved multiscale entropy,IMSE)算法。在此基础上,结合迭代拉普... 多尺度熵(Multiscale entropy,MSE)是一种衡量时间序列复杂性的方法,针对其粗粒化过程由时间序列长度变短而导致熵值不精确、波动较大等问题,提出一种改进的多尺度熵(Improved multiscale entropy,IMSE)算法。在此基础上,结合迭代拉普拉斯得分(Iteration Laplacian Score,ILS)特征选择和多变量预测模型(Variable predictive model based class discriminate,VPMCD),提出一种新的滚动轴承智能故障诊断方法。最后,将提出的方法应用于滚动轴承试验数据分析,并与现有方法进行对比。结果表明,提出的方法不仅能够有效地识别滚动状态和故障类型,而且其诊断效果优于现有方法。 展开更多
关键词 振动与波 多尺度熵 特征降维 多变量预测模型 滚动轴承 故障诊断
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高速列车的样本关联改进故障诊断方法 被引量:7
16
作者 张楷 罗怡澜 +2 位作者 邹益胜 王超 宋小欣 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第2期151-157,共7页
聚合经验模态分解和基于变量预测模型的模式识别的结合是一种有效的机械故障诊断方法。针对该方法在高速列车故障诊断时存在小样本方法不适用和识别率较低等不足,首先采用滑窗逐步回归法对基于变量预测模型进行了适应性改进,再利用样本... 聚合经验模态分解和基于变量预测模型的模式识别的结合是一种有效的机械故障诊断方法。针对该方法在高速列车故障诊断时存在小样本方法不适用和识别率较低等不足,首先采用滑窗逐步回归法对基于变量预测模型进行了适应性改进,再利用样本间的关联性和连续性,将相邻样本纳入模式识别,并进行样本平滑性处理,从而有效提高了故障诊断识别率。实验分析结果表明,改进方法降低了对样本量的需求,故障识别率提高了20%以上。 展开更多
关键词 高速列车 变量预测模型 故障诊断 小样本 关联分析
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海洋石油平台注水泵在线监测与故障智能诊断技术应用 被引量:7
17
作者 祁东明 《石油工业技术监督》 2021年第3期9-13,共5页
随着物联网、大数据等先进技术不断发展,依托复合电缆的敷设及手机信号网络基站的架设,为海上石油平台带来了高速带宽,这些技术在海洋石油行业领域也得到推广应用,使海上平台设备预知性维护逐渐从概念变为现实。该技术可以对各类设备进... 随着物联网、大数据等先进技术不断发展,依托复合电缆的敷设及手机信号网络基站的架设,为海上石油平台带来了高速带宽,这些技术在海洋石油行业领域也得到推广应用,使海上平台设备预知性维护逐渐从概念变为现实。该技术可以对各类设备进行实时监测和大数据分析,提前判断设备故障,继而远程服务,提前排查故障隐患,从而使设备维护变得更智能,运营更可靠。某海洋石油平台应用的注水泵在线监测与故障智能诊断系统,主要针对油田生产关键设备的智能运维,重点解决现有设备管理模式中设备故障发现不及时问题,避免造成大量原油损失。同时基于设备的在线监测,运用大数据技术实现设备故障智能诊断,完成设备维护方式从预防性维修向预知性转变,优化设备管理模式,对建设海洋石油数字化油田及智能化平台具有重要意义。 展开更多
关键词 海洋石油 智能化平台 预知性维护 在线监测 故障智能诊断
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基于SAConvFormer算法的焊接故障诊断在非平衡数据集上的应用
18
作者 付惠斌 李晨 陈翀 《机电工程技术》 2024年第7期18-22,共5页
预测性维护在制造业中扮演着重要角色,而焊接设备的有效维护更是关键,旨在减少企业支出并实现无人车间的目标。然而,焊接领域的研究尚处于初级阶段,而深度学习在此领域的应用也相对较少。针对这一问题,提出一种基于空间注意力卷积Transf... 预测性维护在制造业中扮演着重要角色,而焊接设备的有效维护更是关键,旨在减少企业支出并实现无人车间的目标。然而,焊接领域的研究尚处于初级阶段,而深度学习在此领域的应用也相对较少。针对这一问题,提出一种基于空间注意力卷积Transformer(SAConvFormer)的故障诊断模型,以解决焊接设备故障预测的挑战。通过收集焊接过程中的数据,该算法通过空间注意力机制增强卷积神经网络,从而更准确地预测焊接过程中的各种故障类型。实验结果显示,SAConvFormer模型在预测正常类型故障方面的召回率达到了95%,误差仅为2%。对焊接偏差类型的故障,模型的召回率稳定在80%左右,而不完全熔合类型的故障预测准确性相对较低,但仍保持在70%以上。与传统算法相比,SAConvFormer模型在召回率上表现优异。这一研究成果不仅在技术上取得了进展,也为焊接设备的故障诊断提供了一种新的有效方法,具有重要的理论和实践意义。 展开更多
关键词 预测性维护 焊接设备 故障诊断 空间注意力机制 深度学习
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智能仪表预测性维护关键技术
19
作者 王成城 王金江 +2 位作者 张来斌 王凯 邬长江 《仪表技术与传感器》 CSCD 北大核心 2024年第4期29-37,共9页
智能仪表是大型工业过程和复杂装备系统传感与控制的“神经”,其健康状态直接影响系统的安全可靠运行。传统的智能仪表通常作为测量工具监测工艺过程和重点装备的运行状态,本体故障的忽视极易导致采集数据不准确、不可靠,影响工业过程... 智能仪表是大型工业过程和复杂装备系统传感与控制的“神经”,其健康状态直接影响系统的安全可靠运行。传统的智能仪表通常作为测量工具监测工艺过程和重点装备的运行状态,本体故障的忽视极易导致采集数据不准确、不可靠,影响工业过程管控效率,也易导致操作人员误判,从而引发安全事故。文中通过对智能仪表预测性维护的技术架构进行解析,建立了机理分析、数据采集、特征分析、故障自检、异常检测、故障诊断和寿命预测的技术路线,同时,从复杂工业过程视角将智能仪表分解为“传输”、“传感”和“传递”,总结了仪表本体级和系统级预测性维护的关键技术,分析了智能运维、安全仪表风险管控、信息安全风险管控3种典型应用场景,推演了诊断自组态和云边协同架构的技术发展趋势。研究可为智能仪表及系统运维由离线向在线、由预防性维护向预测性维护的转变奠定基础。 展开更多
关键词 智能仪表 预测性维护 异常检测 故障诊断 寿命预测
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阀门预测性维修技术进展 被引量:2
20
作者 张健 常露丹 +2 位作者 蒋永兵 刘柏圻 郝娇山 《流体机械》 CSCD 北大核心 2023年第10期49-58,共10页
为了能够较大程度地降低阀门的维修频率及维修成本,提高系统的正常运行时间,有效提高系统运行产值,在阀门预测性维修技术领域提供一定的参考价值,对阀门预测性维修技术中所涉及的故障检测手段(包括振动检测技术、红外检测技术、声发射... 为了能够较大程度地降低阀门的维修频率及维修成本,提高系统的正常运行时间,有效提高系统运行产值,在阀门预测性维修技术领域提供一定的参考价值,对阀门预测性维修技术中所涉及的故障检测手段(包括振动检测技术、红外检测技术、声发射测量技术和光纤传感技术),故障识别算法及维修策略3个方面的研究进展以及国内在相关技术领域(基于智能定位器、智能电动执行器的故障诊断技术,基于外接设备的阀门故障诊断技术,基于RBI的预测性维修技术)的应用现状进行阐述。基于应用现状以及对未来发展的预测,总结分析了阀门预测性维修在检测设备、故障识别和维修策略3个方面面临的技术挑战及管理挑战,并对今后的发展方向做出展望。 展开更多
关键词 阀门 预测性维修 检测设备 故障诊断 维修策略
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