System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种新能源电机的耐久性能综合检测系统技术方案_技高网

一种新能源电机的耐久性能综合检测系统技术方案

技术编号:39982046 阅读:8 留言:0更新日期:2024-01-09 01:36
本发明专利技术属于新能源电机检测技术领域,具体是一种新能源电机的耐久性能综合检测系统,包括处理器、数据采集传输模块、数据处理模块、耐久性能综合评估模块以及可视化显示模块;本发明专利技术通过数据采集传输模块采集新能源电机的各项运行数据,数据处理模块通过预设的算法和分析模型对数据进行处理,耐久性能综合评估模块对新能源电机的耐久性能进行评估并生成耐久性能报告,能够全面、准确且快速的评估新能源电机耐久性能,且通过视觉检测分析以判断新能源电机的表面缺陷状况,在生成视觉检测合格信号时对新能源电机的校验运行过程进行校验异常诊断分析,有效掌握进行新能源电机耐久性能检测的必要性,避免浪费人力和时间。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及新能源电机检测,具体是一种新能源电机的耐久性能综合检测系统


技术介绍

1、新能源电机是指通过直接使用太阳能、风能、水能等可再生能源或者间接利用可再生能源将传统能源转化为电能推动电动设备工作的一类电机,与传统动力电机相比具有更高的能源转化效率和更低的污染排放,新能源电机的耐久性能是指电机在规定的运行条件下,能够安全、可靠地运行多长时间而不出现性能下降、损坏或故障的情况,新能源电机的耐久性能是衡量电机质量和使用寿命的重要指标;

2、目前在对新能源电机耐久性能进行检测时,难以实现全面、准确且快速的评估新能源电机耐久性能,检测评估过程的自动化和智能化程度低,以及在进行新能源电机耐久性能检测评估前无法对电机的缺陷状况进行合理分析反馈,并在电机缺陷无异常时不能使其进行校验运行并判断其运行风险性,无法掌握新能源电机耐久性能检测的必要性,浪费人力和时间;

3、针对上述的技术缺陷,现提出一种解决方案。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于提供一种新能源电机的耐久性能综合检测系统,解决了现有技术难以实现全面、准确且快速的评估新能源电机耐久性能,且在进行新能源电机耐久性能检测评估前无法对电机的缺陷状况进行合理分析反馈,并在电机缺陷无异常时不能使其进行校验运行并判断其运行风险性,无法掌握新能源电机耐久性能检测的必要性,浪费人力和时间的问题。

2、为实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:

3、一种新能源电机的耐久性能综合检测系统,包括处理器、数据采集传输模块、数据处理模块、耐久性能综合评估模块以及可视化显示模块;数据采集传输模块用于在新能源电机的耐久性能检测过程中采集新能源电机的各项运行数据,且将采集的各项运行数据经处理器传输至数据处理模块;数据处理模块接收到新能源电机的各项运行数据后,通过预设的算法和分析模型,对数据进行处理,并将处理后的数据信息经处理器发送至耐久性能综合评估模块;

4、耐久性能综合评估模块根据处理后的数据信息,对新能源电机的耐久性能进行评估,将新能源电机的耐久性能评估的结果生成耐久性能报告,且将耐久性能报告发送至可视化显示模块进行显示;

5、处理器与电机视觉检测模块通信连接,在对新能源电机进行耐久性能的综合检测评估前,电机视觉检测模块对新能源电机的表面进行扫描,基于扫描图像并通过视觉检测分析以判断新能源电机的表面缺陷状况,据此生成视觉检测不合格信号或视觉检测合格信号,将视觉检测不合格信号经处理器发送至可视化显示模块进行显示。

6、进一步的,数据处理模块的具体运行过程包括:

7、对采集的数据进行清洗,去除无效、错误或重复的数据,确保数据的准确性和可靠性;对于不同类型的数据,进行相应的转换,以便于进行后续的分析;在数据转换完成后,通过预设的分析模型对数据进行初步的分析,包括时域分析、频域分析和非线性分析,以获取到电机运行状态和性能的各项指标;且在数据处理过程中,对数据中存在的异常情况进行检测和识别。

8、进一步的,耐久性能综合评估模块的具体运行过程包括:

9、参考标准设定:设定评估对应新能源电机的耐久性能的标准或参考值;

10、性能参数评估:根据处理后的数据,评估电机的各项性能参数,通过对这些参数的分析,反馈新能源电机在各种条件下的运行状况和性能表现;

11、疲劳寿命评估:通过疲劳寿命模型或算法,预测电机的疲劳寿命,或根据类似电机的历史疲劳寿命数据并利用统计方法来评估电机的疲劳寿命;

12、故障预测:基于处理后的数据和电机运行状态信息,利用故障预测模型或算法,预测电机出现的故障类型、发生时间和严重程度;

13、耐久性能综合评估:综合分析电机的性能参数、疲劳寿命和故障预测结果,对电机的耐久性能进行综合评估;

14、评估报告生成:将耐久性能评估的结果生成耐久性能报告,耐久性能报告中的信息包括电机的运行状态和性能数据、疲劳寿命预测结果和故障预测结果信息,耐久性能报告用于提供给管理者作为决策依据。

15、进一步的,视觉检测分析的具体分析过程如下:

16、获取到对应新能源电机的扫描图像并将其标记为实际扫描图像,并从处理器调取对应新能源电机的标准扫描图像,将实际扫描图像和标准扫描图像进行重叠,据此获取到对应新能源电机的表面重合值;将表面重合值与预设表面重合阈值进行数值比较,若表面重合值未超过预设表面重合阈值,则生成视觉检测不合格信号;

17、若表面重合值超过预设表面重合阈值,则通过表面缺陷决策分析以得到表面缺陷检表值,将表面缺陷检表值与预设表面缺陷检表阈值进行数值比较,若表面缺陷检表值超过预设表面缺陷检表阈值,则生成视觉检测不合格信号;若表面缺陷检表值未超过预设表面缺陷检表阈值,则生成视觉检测合格信号。

18、进一步的,表面缺陷决策分析的具体分析过程如下:

19、基于新能源电机的实际扫描图像以识别其所存在的表面缺陷,将所存在的表面缺陷进行分类,获取到对应类型表面缺陷的缺陷表现数据,并事先设定每种类型的表面缺陷分别对应一组缺陷损害值;将对应类型表面缺陷的缺陷表现数据与相应的缺陷损害值相乘,并将该乘积结果标记为对应类型表现缺陷的缺陷影析值;将新能源电机中存在的所有类型的表面缺陷的缺陷影析值进行求和计算得到表面缺陷检表值。

20、进一步的,处理器与电机前置校验模块通信连接,电机视觉检测模块将视觉检测合格信号经处理器发送至电机前置校验模块,电机前置校验模块接收到视觉检测合格信号时从处理器调取对应新能源电机的校验策略,基于校验策略对环境参数和电机运行参数调控至相应的预设范围,使新能源电机进行校验运行,并对新能源电机的校验运行过程进行校验异常诊断分析,通过分析生成校验评估合格信号或校验评估不合格信号,且将校验评估不合格信号经处理器发送至可视化显示模块进行显示。

21、进一步的,校验异常诊断分析的具体分析过程如下:

22、设定校验时段,实时采集到新能源电机的振动数据和所产生的噪音数据,将振动数据和噪音数据与预设振动数据阈值和预设噪音数据阈值分别进行数值比较,若振动数据或噪音数据未处于对应预设范围内,则判断新能源电机对应时刻处于运行存碍状态;获取到校验时段新能源电机每次处于运行存碍状态的时长并将其标记为单次存碍时析值,将所有单次存碍时析值进行求和计算得到运行存碍总析值;

23、将单次存碍时析值与预设单次存碍时析阈值进行数值比较,若单次存碍时析值超过预设单次存碍时析阈值,则将单次存碍时析值标记为超高存碍时析值,获取到校验时段超高存碍时析值的数量并将其标记为超高存碍数表值;

24、通过分析获取到新能源电机在校验时段的温偏面表系数,将温偏面表系数、超高存碍数表值和运行存碍总析值进行数值计算得到校验异常诊断值,将校验异常诊断值与预设校验异常诊断阈值进行数值比较,若校验异常诊断值超过预设校验异常诊断阈值,则生成校验评估不合格信号;若校验异常诊断值未超过本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种新能源电机的耐久性能综合检测系统,其特征在于,包括处理器、数据采集传输模块、数据处理模块、耐久性能综合评估模块以及可视化显示模块;数据采集传输模块用于在新能源电机的耐久性能检测过程中采集新能源电机的各项运行数据,且将采集的各项运行数据经处理器传输至数据处理模块;数据处理模块接收到新能源电机的各项运行数据后,通过预设的算法和分析模型,对数据进行处理,并将处理后的数据信息经处理器发送至耐久性能综合评估模块;

2.根据权利要求1所述的一种新能源电机的耐久性能综合检测系统,其特征在于,数据处理模块的具体运行过程包括:

3.根据权利要求1所述的一种新能源电机的耐久性能综合检测系统,其特征在于,耐久性能综合评估模块的具体运行过程包括:

4.根据权利要求1所述的一种新能源电机的耐久性能综合检测系统,其特征在于,视觉检测分析的具体分析过程如下:

5.根据权利要求4所述的一种新能源电机的耐久性能综合检测系统,其特征在于,表面缺陷决策分析的具体分析过程如下:

6.根据权利要求1所述的一种新能源电机的耐久性能综合检测系统,其特征在于,处理器与电机前置校验模块通信连接,电机视觉检测模块将视觉检测合格信号经处理器发送至电机前置校验模块,电机前置校验模块接收到视觉检测合格信号时从处理器调取对应新能源电机的校验策略,基于校验策略对环境参数和电机运行参数调控至相应的预设范围,使新能源电机进行校验运行,并对新能源电机的校验运行过程进行校验异常诊断分析,通过分析生成校验评估合格信号或校验评估不合格信号,且将校验评估不合格信号经处理器发送至可视化显示模块进行显示。

7.根据权利要求6所述的一种新能源电机的耐久性能综合检测系统,其特征在于,校验异常诊断分析的具体分析过程如下:

8.根据权利要求7所述的一种新能源电机的耐久性能综合检测系统,其特征在于,温偏面表系数的分析获取方法如下:

9.根据权利要求6所述的一种新能源电机的耐久性能综合检测系统,其特征在于,处理器与视觉采集影响评估模块通信连接,在电机视觉检测模块对新能源电机的表面进行扫描采像时,视觉采集影响评估模块在扫描区域中设定若干个检测点,采集到所有检测点的光照亮度,将所有检测点的光照亮度进行方差计算得到光照分布不良值,且将所有检测点的光照亮度进行求和计算并取均值以得到光照亮检值,将光照亮检值与预设适宜光照亮检值范围的中值进行差值计算并取绝对值以得到光照亮析值;若光照分布不良值或光照亮析值超过对应预设阈值,则生成视觉采集高影响信号;

...

【技术特征摘要】

1.一种新能源电机的耐久性能综合检测系统,其特征在于,包括处理器、数据采集传输模块、数据处理模块、耐久性能综合评估模块以及可视化显示模块;数据采集传输模块用于在新能源电机的耐久性能检测过程中采集新能源电机的各项运行数据,且将采集的各项运行数据经处理器传输至数据处理模块;数据处理模块接收到新能源电机的各项运行数据后,通过预设的算法和分析模型,对数据进行处理,并将处理后的数据信息经处理器发送至耐久性能综合评估模块;

2.根据权利要求1所述的一种新能源电机的耐久性能综合检测系统,其特征在于,数据处理模块的具体运行过程包括:

3.根据权利要求1所述的一种新能源电机的耐久性能综合检测系统,其特征在于,耐久性能综合评估模块的具体运行过程包括:

4.根据权利要求1所述的一种新能源电机的耐久性能综合检测系统,其特征在于,视觉检测分析的具体分析过程如下:

5.根据权利要求4所述的一种新能源电机的耐久性能综合检测系统,其特征在于,表面缺陷决策分析的具体分析过程如下:

6.根据权利要求1所述的一种新能源电机的耐久性能综合检测系统,其特征在于,处理器与电机前置校验模块通信连接,电机视觉检测模块将视觉检测合格信号经处理器发送至电机前置校验模块,...

【专利技术属性】
技术研发人员:李涛贺铁强曾源
申请(专利权)人:深圳市卓讯达科技发展有限公司
类型:发明
国别省市:

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