大型风电机组叶片故障声学诊断技术研究.docx
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1、【摘要】风机叶片发生裂纹、不平衡等故障时,将改变系统的振动模态,激发出不同于环境背景噪声的稳态频谱特性。针对现有方法的不足,提出一种非接触式的叶片故障声学检测方法。基于采集的数据集,分析了方法的可行性。该方法可为风机叶片故障检测提供一种新的技术途径,具有重要的工程应用价值。【关键词】风力发电机叶片声学检测O引言叶片是大型风力发电机组中获取风能的关键部件,造价约占整机的20%左右。由于叶片长期运行在严酷的自然环境中,承受各种复杂作用力,极易发生各种安全隐患,威胁整机的安全。由于叶片维修、更换,相对于其他设备更为复杂,耗时更长,所以叶片故障引起的停机时长,在机组总故障中的比例高达34%。停机时间发
2、电机32%由于风机分布范围广、叶片故障初期特征不明显等原因,现有的人工巡检维护模式难以实时、全面地获取风机叶片的健康状态信息,导致故障风险较大、维护成本较高。因此,亟需发展风机叶片健康在线监测技术。在风机叶片故障诊断领域,己发展基于声发射、振动分析、光纤光栅、红外热成像等多种原理的检测技术。受适用性、经济性、安全可靠性等方面的限制,难以满足实际检测需求。因此,北京国电思达有限公司联合北京邮电大学设备健康智能监测实验室合作研究一种非接触式的叶片故障声学检测方法,利用布放在风机底部的传声器采集叶片运行的声信号,再结合数据处理方法实现叶片故障特征提取,具有检测效率高、非接触式、便于安装维护等优点,可
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- 关 键 词:
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