[发明专利]一种风电机组叶片缺陷非接触监测装置及方法在审
申请号: | 201711377031.9 | 申请日: | 2017-12-19 |
公开(公告)号: | CN108194278A | 公开(公告)日: | 2018-06-22 |
发明(设计)人: | 颜京忠;周进;季翠娜;杨世盛;李树臣;张瑞宏;张远铭;王岩;林均飞;王雪奇;方振伟;张刚 | 申请(专利权)人: | 国网山东省电力公司蓬莱市供电公司 |
主分类号: | F03D17/00 | 分类号: | F03D17/00 |
代理公司: | 上海东信专利商标事务所(普通合伙) 31228 | 代理人: | 杨丹莉;李丹 |
地址: | 265600 山东*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 风电机组叶片 传输单元 信号处理 信号接收终端 非接触监测装置 声发射传感器 电压信号 监测信息 风机叶片 频域转换 气动噪声 实时获取 无线传输 无线接收 信号连接 运行时 频段 损伤 传输 诊断 监测 | ||
1.一种风电机组叶片缺陷非接触监测装置,其特征在于,包括依次信号连接的声发射传感器、信号处理与传输单元以及信号接收终端,其中:
声发射传感器将风电机组叶片的气动噪声信号转为电压信号输入所述信号处理与传输单元;
信号处理与传输单元提取所述电压信号中监测频段的信号,并将其无线传输给所述信号接收终端;
信号接收终端无线接收所述信号处理与传输单元传输的信号,并对该信号进行频域转换,从而得到该信号的监测信息。
2.如权利要求1所述的风电机组叶片缺陷非接触监测装置,其特征在于,所述信号处理与传输单元包括信号调理模块、A/D转换模块、主控制器模块以及无线通信模块,所述信号调理模块提取所述电压信号中监测频段的信号,所述A/D转换模块、主控制器模块以及无线通信模块将提取的信号无线传输给所述信号接收终端。
3.如权利要求2所述的风电机组叶片缺陷非接触监测装置,其特征在于,所述信号调理模块包括依次连接的前级放大电路、带通滤波电路以及压控放大电路。
4.如权利要求3所述的风电机组叶片缺陷非接触监测装置,其特征在于,所述前级放大电路包括顺序连接的一级反向放大电路和二级反向放大电路。
5.如权利要求4所述的风电机组叶片缺陷非接触监测装置,其特征在于,所述一级反向放大电路和二级反向电路的放大倍数均为10。
6.如权利要求3所述的风电机组叶片缺陷非接触监测装置,其特征在于,所述带通滤波电路包括串联连接的二阶高通滤波器和二阶低通滤波器。
7.如权利要求6所述的风电机组叶片缺陷非接触监测装置,其特征在于,所述带通滤波电路还包括反向放大器。
8.如权利要求6所述的风电机组叶片缺陷非接触监测装置,其特征在于,所述二阶高通滤波器的截止频率为20Hz,所述二阶低通滤波器的截止频率为20kHz。
9.如权利要求3所述的风电机组叶片缺陷非接触监测装置,其特征在于,所述压控放大电路包括可编程增益放大器,所述主控制器模块通过一数模转换模块输出控制电压,并通过该控制电压控制所述可编程增益放大器的放大倍数。
10.如权利要求2所述的风电机组叶片缺陷非接触监测装置,其特征在于,所述无线通信模块被配置为Wifi无线通信模块。
11.一种风电机组叶片缺陷非接触监测方法,其特征在于,采用如权利要求1-10中任意一项所述的监测装置得到所述信号的监测信息,并基于该信息监测风电机组叶片缺陷。
12.如权利要求11所述的风电机组叶片缺陷非接触监测方法,其特征在于,以正常风电机组叶片的监测信息为基准判断被测风电机组叶片是否存在缺陷。
13.如权利要求11所述的风电机组叶片缺陷非接触监测方法,其特征在于,在所述信号处理与传输单元中设定一阈值,所述信号处理与传输单元判断所述电压信号的幅值是否超过该阈值,仅在判断为是的情况下继续判断所述信号的幅值超过所述阈值的部分是否为非周期性的或者连续性的,仅在判断为否的情况下所述信号处理与传输单元将所述电压信号中监测频段的信号无线传输给所述信号接收终端。
14.如权利要求13所述的风电机组叶片缺陷非接触监测方法,其特征在于,所述信号处理与传输单元将所述电压信号中监测频段的信号无线传输给所述信号接收终端前还对其进行存储。
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