[发明专利]储气库往复式压缩机的智能运维与健康管理系统有效
| 申请号: | 201811435799.1 | 申请日: | 2018-11-28 |
| 公开(公告)号: | CN109519368B | 公开(公告)日: | 2020-01-14 |
| 发明(设计)人: | 黄有为 | 申请(专利权)人: | 南智(重庆)能源技术有限公司 |
| 主分类号: | F04B51/00 | 分类号: | F04B51/00;G06Q10/00 |
| 代理公司: | 51241 成都方圆聿联专利代理事务所(普通合伙) | 代理人: | 李鹏 |
| 地址: | 400147 重庆市江*** | 国省代码: | 重庆;50 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 往复式 增压机 专家系统 在线监测诊断系统 在线状态监测系统 健康管理系统 往复式压缩机 自动知识获取 储气库 运维 人机对话模式 活塞杆位移 输入端连接 机组 恶性故障 监测信息 平稳运行 设备信息 特征提取 智能诊断 自动诊断 智能 气阀 曲轴箱 十字头 输出端 内核 开发 | ||
1.储气库往复式压缩机的智能运维与健康管理系统,包括自动知识获取模式、启动专家系统、人机对话模式和专家系统内核,其特征在于:所述自动知识获取模式包括在线状态监测系统,且在线状态监测系统的输出端与特征提取和设备信息的输入端连接,所述特征提取的输出端通过特征检索与特征分类的输入端连接,且特征分类和设备信息的输出端均与启动诊断规则的输入端连接,所述在线状态监测系统的输出端与启动专家系统的输入端连接,且启动专家系统的另一个输入端与人工启动的输出端连接,启动专家系统的输出端通过知识选择与不同模式的输入端连接,所述人机对话模式包括交互界面,且交互界面与人机对话界面双向连接,人机对话界面的另一个输入端与启动诊断规则的输出端连接,同时人机对话界面与启动知识规则双向连接,且启动知识规则的输入端还与不同模式的输出端连接,所述启动诊断规则和人机对话模式通过半自动模式与专家系统内核的输入端连接,且专家系统内核包括规则检索,所述规则检索的一个输入端与规则库的输出端连接,所述规则检索的另一个输入端与事实属性故障库的输出端连接,且规则检索的输出端通过搜索模式与故障描述和推荐的输入端连接,同时故障描述和推荐的另一个输入端与检维修规则的输出端连接。
2.根据权利要求1所述的储气库往复式压缩机的智能运维与健康管理系统,其特征在于:所述启动专家系统分为自动模式和人工模式,其诊断流程为:专家系统启动的同时激活诊断任务,诊断任务包括至少四个诊断子任务,且每个诊断子任务激活相应任务的推理引擎后得出诊断结论。
3.根据权利要求2所述的储气库往复式压缩机的智能运维与健康管理系统,其特征在于:所述专家系统在激活诊断任务前还接入机组信息库,且机组信息库包括工作环境、结构形式、驱动形式和压力范围。
4.根据权利要求2所述的储气库往复式压缩机的智能运维与健康管理系统,其特征在于:所述推理引擎的另外三个输入端还与事实库、事实属性库和诊断规则库的输出端连接。
5.根据权利要求4所述的储气库往复式压缩机的智能运维与健康管理系统,其特征在于:所述诊断规则库的诊断规则遍历流程为:诊断规则库先对仪表故障进行诊断,如果仪表没有故障,则显示无仪表故障,如果仪表有故障,则对机组故障进行诊断,如果机组没有故障,则显示无机组故障,如果机组有故障,则采用十字头冲击诊断规则、曲轴箱振动诊断规则、活塞杆位移诊断规则和气阀温度诊断规则对十字头冲击力、曲轴箱振动力、活塞杆位移量和气阀温度进行诊断。
6.根据权利要求5所述的储气库往复式压缩机的智能运维与健康管理系统,其特征在于:所述十字头冲击仪表故障诊断流程为:判断是否需要进行十字头冲击传感器异常判断,不需要,则说明传感器无故障,若需要,则判断冲击信号是否频率成份占主导,若结果为是,则判断结果为电磁干扰,若不是,则检测十字头冲击峰值的大小,当十字头冲击峰值小于最低报警值时,则说明冲击传感器安装位置不合理、冲击传感器故障和冲击传感器信号线路断路,当十字头冲击峰值大于等于最高报警值时,则说明无问题,当十字头冲击峰值介于低报警值与高报警值之间时,则判断冲击波形直流量的大小,若冲击波形直流量低于报警值时,则说明传感器无故障,若冲击波形直流量超过报警值时,则说明冲击传感器接线松动和冲击传感器安装不合。
7.根据权利要求5所述的储气库往复式压缩机的智能运维与健康管理系统,其特征在于:所述曲轴箱振动故障诊断流程为:判断是否需要进行曲轴箱振动异常诊断,不需要,则说明曲轴箱振动无明显异常,需要,则检测曲轴箱振动有效值的大小,当曲轴箱振动有效值低于最低报警值时,则说明曲轴箱振动监测仪表异常,当曲轴箱振动有效值介于最低报警值与最高报警值之间时,则说明曲轴箱无明显异常,当曲轴箱振动有效值超过最高报警值时,则说明曲轴箱振动异常,同时,还可进行振动波形频率是否工频占主导、振动波形频率是否两倍频占主导以及主轴承温度变化情况的检测。
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