[发明专利]一种烧结主抽风机的故障诊断方法及装置在审

专利信息
申请号: 201610251689.4 申请日: 2016-04-21
公开(公告)号: CN107305159A 公开(公告)日: 2017-10-31
发明(设计)人: 李宗平;王全;孙英;曾辉 申请(专利权)人: 中冶长天国际工程有限责任公司
主分类号: G01M15/00 分类号: G01M15/00
代理公司: 北京弘权知识产权代理事务所(普通合伙)11363 代理人: 逯长明,许伟群
地址: 410007 湖*** 国省代码: 湖南;43
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摘要:
搜索关键词: 一种 烧结 抽风机 故障诊断 方法 装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种旋转机械的故障诊断方法,尤其涉及一种烧结主抽风机的故障诊断方法及装置。

背景技术

炼铁厂炼铁的原材料主要由烧结厂提供,烧结主抽风机是烧结厂的核心设备之一,承担着为烧结机通风的重要任务。烧结主抽风机通过烟道抽出烧结机中的空气,产生负压,使烧结料中的固体燃料从下至上充分燃烧;同时将烧结过程中产生的气体和灰尘经烟道、除尘器净化后由烟囱排出。烧结主抽风机风量和负压的选择和调整直接关系着烧结质量,一旦烧结主抽风机出现系统故障且得不到及时准确的维修,则烧结机必须进行停机处理,整个烧结工艺也随之暂停,对烧结厂造成巨大的经济损失,甚至带来不可弥补的后果。

烧结主抽风机在运转过程中常常由于各种原因引起振动现象,严重时可能影响烧结主抽风机的安全运转,进而影响整个烧结工序。产生振动的原因非常复杂,主要包括烧结主抽风机自身机械原因引起的振动以及与烧结主抽风机相连的同步电机引起的振动。烧结主抽风机主要由机壳(定子)、叶轮组(转子)、轴承组以及联轴器等部件构成。烧结主抽风机自身机械原因引起的振动主要包括:①转子本身不平衡引起的振动:叶轮的重心偏离回转轴的中心线时,产生叶轮轴在运转时的振动。②风机轴与电机轴不同心:由于安装和检修时中心未找好,造成风机轴与电机轴不同心,产生附加不平衡,从而引起烧结主抽风机振动。③风机转子叶轮急剧磨损:由于除尘设备维护不当,未达到正常使用要求,放灰不正常等引起风机叶轮急剧不均匀磨损④轴瓦与轴承座之间缺少预紧力:轴瓦在轴承座内呈自由状态,振动加重。此外,由于同步电机本身特点,也会引起烧结主抽风机振动。例如,同步电机由于电磁力不平衡而使定子受到变化的电磁力作用产生周期性振动,它的振动频率等于转速与极数的乘积的倍数。如果它的频率与同步电机机座固有频率相一致,则振动将增加,烧结主抽风机也会受影响而振动。

请参见图1,所示为烧结主抽风机与同步电机的连接关系示意图。在整个烧结抽风系统中,烧结主抽风机通过联轴器与驱动烧结主抽风机的同步电机相连。烧结主抽风机包括风机驱动侧和风机非驱动侧,同步电机包括电机驱动侧和电机非驱动侧,其中,风机驱动侧通过联轴器与电机驱动侧相连,电机驱动侧带动风机驱动侧运转,从而为烧结主抽风机提供运行动力,因此,影响烧结主抽风机正常运转的故障部位主要发生在风机驱动侧和电机驱动侧。

目前,烧结厂对烧结主抽风机的维护仍然以人工定期检修为主。这种方式存在着“过剩维修”和“维修不足”等诸多缺点。同时,人工定期检修的方式很难准确判断故障的类型、部位以及严重程度。近年来,设备状态监测系统实现了在线状态监测和预知维修。设备状态监测系统通过采集设备状态信号,并将采样信号与预先建立的故障数据库进行比对的方式判断设备故障类型以及故障部位等。

但是,烧结主抽风机故障种类繁多且工作环境恶劣,使得烧结主抽风机的状态信号非常复杂,增加了设备状态监测系统对烧结主抽风机状态信号提取和分析的难度,导致现有的设备状态监测系统对烧结主抽风机故障诊断的准确性差强人意。同时,烧结主抽风机的状态信号易受到变化的电、热、机械等外界环境的干扰,状态信号波动较大。

发明内容

本发明提供一种烧结主抽风机的故障诊断方法及装置,以解决现有技术中故障诊断的准确性不高的技术问题。

本发明提供一种烧结主抽风机的故障诊断方法,所述烧结主抽风机的故障诊断方法包括:

采集烧结主抽风机的振动信号,所述振动信号为风机驱动侧水平振动信号、风机驱动侧垂直振动信号、电机驱动侧水平振动信号或电机驱动侧垂直振动信号;

将所述振动信号进行小波包分解,提取与所述振动信号对应的包括待测能量特征向量的测试样本;

将所述测试样本输入至预先经过训练得到的极限学习机模型中,根据所述极限学习机模型输出的目标输出向量,获取烧结主抽风机的故障信息。

可选的,所述将所述振动信号进行小波包分解,提取与所述振动信号对应的包括待测能量特征向量的测试样本包括:

将所述振动信号进行小波包分解,提取振动信号相应频段的小波包分解系数Sij,其中i为小波包分解层数,j为小波包分解的节点数;

重构所述小波包分解系数Sij,提取相应频段的信号能量Eij

根据所述信号能量Eij构造能量特征向量,并将所述能量特征向量标准化,获取标准能量特征向量;

将所述标准能量特征向量确定为与所述振动信号对应的测试样本。

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