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旋转动设备的状态监测方法和系统技术方案

技术编号:41239608 阅读:6 留言:0更新日期:2024-05-09 23:52
本发明专利技术的实施例提供了一种旋转动设备的状态监测方法,包括:通过第一类型传感器以第一周期采集所述设备的第一运行参数;根据采集到的设备的第一运行参数,判断所述设备的运行状态变化;如果判断所述设备从停机状态进入了启动状态,无线通信站通过无线方式向第二类型传感器发送启动过程采集指令;以及响应于从所述无线通信站接收到所述启动过程采集指令,所述第二类型传感器以第二周期采集所述设备的第二运行参数,将采集到的第二运行参数标记为启动过程数据,并通过无线方式向所述无线通信站发送采集的所述设备的经标记的第二运行参数。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术一般地涉及设备监测。更具体地,本专利技术涉及一种旋转动设备的状态监测方法,以及旋转动设备的状态监测系统。


技术介绍

1、在工业领域,需要对各种设备的运行状态进行监测,以获知设备的运行情况。运行工况数据采集的目标是采集设备所有运行工况下的运行数据,并对不同的工况数据进行分类处理,以便更真实的反映设备运行的状态,并且对后期各种工况下的设备异常更好地进行预警。

2、设备监测按照信号传输和布线方式可以分为有线监测和无线监测。有线监测主要采用有线传感器对设备状态进行监测,而无线监测主要采用无线传感器对设备进行数据采集。与有线监测相比,无线监测具有灵活性高、安装维护成本低、可移植性好等优点。随着无线通信技术的不断发展和完善,无线采集系统在工业自动化、环境监测、医疗健康等领域中的应用将会越来越广泛。

3、目前,现有技术中存在对于改进的针对旋转动设备的状态检测方案的需求。


技术实现思路

1、本专利技术的一方面提供了一种旋转动设备的状态监测方法,包括:通过第一类型传感器以第一周期采集所述设备的第一运行参数;根据采集到的设备的第一运行参数,判断所述设备的运行状态变化;如果判断所述设备从停机状态进入了启动状态,无线通信站通过无线方式向第二类型传感器发送启动过程采集指令;以及响应于从所述无线通信站接收到所述启动过程采集指令,所述第二类型传感器以第二周期采集所述设备的第二运行参数,将采集到的第二运行参数标记为启动过程数据,并通过无线方式向所述无线通信站发送采集的所述设备的经标记的第二运行参数。特别地,所述第一类型传感器秒级采集所述第一运行参数,并秒级回传至所述无线通信站。

2、根据本专利技术的示例性实施例,上述状态监测方法还包括,所述无线通信站分析接收到的所述设备的第二运行参数,以确定所述设备在启动状态中是否存在异常。

3、根据本专利技术的示例性实施例,由所述第一类型传感器根据采集到的设备的第一运行参数,判断所述设备的运行状态变化。如果所述第一类型传感器判断所述设备从停机状态进入了启动状态,所述第一类型传感器通过无线方式向所述无线通信站发送启动指示信号,并且响应于从所述第一类型传感器接收到所述启动指示信号,所述无线通信站通过无线方式向所述第二类型传感器发送所述启动过程采集指令。

4、根据本专利技术的示例性实施例,由所述无线通信站根据采集到的设备的第一运行参数,判断所述设备的运行状态变化。如果所述无线通信站判断所述设备从停机状态进入了启动状态,所述无线通信站通过无线方式向所述第二类型传感器发送所述启动过程采集指令。

5、根据本专利技术的示例性实施例,所述第一类型传感器为无线磁通传感器,所述设备为稳态旋转设备,所述第一运行参数为转速,所述无线磁通传感器安装在所述设备的电机上。

6、根据本专利技术的示例性实施例,所述第二类型传感器包括无线振动传感器、无线温度传感器、无线图像传感器、无线声音传感器、无线红外传感器中的一种或多种,所述第二运行参数包括振动、温度、图像、噪声、红外成像数据中的一种或多种。

7、根据本专利技术的示例性实施例,所述第一类型传感器和第二类型传感器均为电池供电,并且其中,所述无线方式为zigbee。

8、根据本专利技术的示例性实施例,上述状态监测方法还包括:如果判断所述设备从启动状态进入稳定工作状态,所述无线通信站通过无线方式向第二类型传感器发送稳态过程采集指令;响应于从所述无线通信站接收到所述稳态过程采集指令,所述第二类型传感器以第三周期采集所述设备的第二运行参数,并通过无线方式向所述无线通信站发送采集的所述设备的第二运行参数。特别地,所述第二周期小于所述第三周期。

9、根据本专利技术的示例性实施例,由所述第一类型传感器根据采集到的设备的第一运行参数,判断所述设备的运行状态变化。如果所述第一类型传感器判断所述设备从启动状态进入稳定工作状态,所述第一类型传感器通过无线方式向所述无线通信站发送稳态指示信号;响应于从所述第一类型传感器接收到所述启动指示信号,所述无线通信站通过无线方式向所述第二类型传感器发送所述稳态过程采集指令。

10、根据本专利技术的示例性实施例,由所述无线通信站根据采集到的设备的第一运行参数,判断所述设备的运行状态变化。如果所述无线通信站判断所述设备从启动状态进入稳定工作状态,所述无线通信站通过无线方式向所述第二类型传感器发送所述稳态过程采集指令。

11、根据本专利技术的示例性实施例,上述状态监测方法还包括通过设置计时器对所述启动状态进行计时,并且所述无线通信站响应于所述计时达到时间阈值,使得所述设备进入所述稳定工作状态。

12、根据本专利技术的示例性实施例,上述状态监测方法还包括:如果判断所述设备从稳定工作状态进入停机状态,所述无线通信站进入休眠状态,在所述休眠状态中,所述无线通信站以第四周期被定期唤醒。特别地,所述无线通信站由电池供电。

13、根据本专利技术的示例性实施例,所述第一周期的范围在1至30秒之间,所述第二周期的范围在1至300秒之间,所述第三周期的范围在30至900秒之间,所述第四周期选自30s,60s,90s,120s,180s和300s中的一个。

14、本专利技术的另一方面提供了一种旋转动设备的状态监测系统,包括:第一类型传感器;第二类型传感器;和无线通信站,所述无线通信站与所述第一类型传感器和所述第二类型传感器无线通信。特别地,所述第一类型传感器被配置成以第一周期采集所述设备的第一运行参数;所述无线通信站被配置成,响应于根据采集到的设备的第一运行参数而判断出所述设备从停机状态进入了启动状态,通过无线方式向所述第二类型传感器发送启动过程采集指令;所述第二类型传感器被配置成,响应于从所述无线通信站接收到所述启动过程采集指令,以第二周期采集所述设备的第二运行参数,将采集到的第二运行参数标记为启动过程数据,并通过无线方式向所述无线通信站发送采集的所述设备的经标记的第二运行参数。特别地,所述第一类型传感器秒级采集所述第一运行参数,并秒级回传至所述无线通信站。

15、根据本专利技术的示例性实施例,所述无线通信站还被配置成,分析接收到的所述设备的第二运行参数,以确定所述设备在启动状态中是否存在异常。

16、根据本专利技术的示例性实施例,所述第一类型传感器还被配置成,根据采集到的设备的第一运行参数,判断所述设备的运行状态变化;响应于判断出所述设备从停机状态进入了启动状态,通过无线方式向所述无线通信站发送启动指示信号。所述无线通信站还被配置成,响应于从所述第一类型传感器接收到所述启动指示信号,通过无线方式向所述第二类型传感器发送所述启动过程采集指令。

17、根据本专利技术的示例性实施例,所述无线通信站还被配置成,根据采集到的设备的第一运行参数,判断所述设备的运行状态变化,响应于判断出所述设备从停机状态进入了启动状态,通过无线方式向所述第二类型传感器发送所述启动过程采集指令。

18、根据本专利技术的示例性实施例,所述无线通信站还被配置成,响应于判断出本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种旋转动设备的状态监测方法,包括:

2.根据权利要求1所述的方法,还包括

3.根据权利要求1所述的方法,其中,

4.根据权利要求1所述的方法,其中,

5.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一类型传感器为无线磁通传感器,所述设备为稳态旋转设备,所述第一运行参数为转速,所述无线磁通传感器安装在所述设备的电机上。

6.根据权利要求1所述的方法,其中所述第二类型传感器包括无线振动传感器、无线温度传感器、无线图像传感器、无线声音传感器、无线红外传感器中的一种或多种,所述第二运行参数包括振动、温度、图像、噪声、红外成像数据中的一种或多种。

7.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一类型传感器和第二类型传感器均为电池供电,并且其中,所述无线方式为ZigBee。

8.根据权利要求1所述的方法,还包括:

9.根据权利要求8所述的方法,其中,

10.根据权利要求8所述的方法,其中,

11.根据权利要求10所述的方法,还包括通过设置计时器对所述启动状态进行计时,并且所述无线通信站响应于所述计时达到时间阈值,使得所述设备进入所述稳定工作状态。

12.根据权利要求8所述的方法,还包括:

13.根据权利要求12所述的方法,其中,所述第一周期的范围在1至30秒之间,所述第二周期的范围在1至300秒之间,所述第三周期的范围在30至900秒之间,所述第四周期选自30S,60S,90S,120S,180S和300S中的一个。

14.一种旋转动设备的状态监测系统,包括:

15.根据权利要求14所述的系统,其中,所述无线通信站还被配置成,分析接收到的所述设备的第二运行参数,以确定所述设备在启动状态中是否存在异常。

16.根据权利要求14所述的系统,其中,

17.根据权利要求14所述的系统,其中,

18.根据权利要求14所述的系统,其中,所述第一类型传感器为无线磁通传感器,所述第一运行参数为转速,所述无线磁通传感器安装在所述设备的电机上。

19.根据权利要求14所述的系统,其中所述第二类型传感器包括无线振动传感器、无线温度传感器、无线图像传感器、无线声音传感器、无线红外传感器中的一种或多种,所述第二运行参数包括振动、温度、图像、噪声、红外成像数据中的一种或多种。

20.根据权利要求14所述的系统,其中,所述第一类型传感器和第二类型传感器均为电池供电,并且,其中,所述无线通信通过ZigBee完成。

21.根据权利要求14所述的系统,其中,

22.根据权利要求21所述的系统,其中,

23.根据权利要求21所述的系统,其中,

24.根据权利要求21所述的系统,还包括计时器,所述计时器被配置成对所述启动状态进行计时,

25. 根据权利要求21所述的系统,其中,

26.根据权利要求25所述的系统,其中,所述第一周期的范围在1至30秒之间,所述第二周期的范围在1至300秒之间,所述第三周期的范围在30至900秒之间,所述第四周期选自30S,60S,90S,120S,180S和300S中的一个。

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【技术特征摘要】

1.一种旋转动设备的状态监测方法,包括:

2.根据权利要求1所述的方法,还包括

3.根据权利要求1所述的方法,其中,

4.根据权利要求1所述的方法,其中,

5.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一类型传感器为无线磁通传感器,所述设备为稳态旋转设备,所述第一运行参数为转速,所述无线磁通传感器安装在所述设备的电机上。

6.根据权利要求1所述的方法,其中所述第二类型传感器包括无线振动传感器、无线温度传感器、无线图像传感器、无线声音传感器、无线红外传感器中的一种或多种,所述第二运行参数包括振动、温度、图像、噪声、红外成像数据中的一种或多种。

7.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一类型传感器和第二类型传感器均为电池供电,并且其中,所述无线方式为zigbee。

8.根据权利要求1所述的方法,还包括:

9.根据权利要求8所述的方法,其中,

10.根据权利要求8所述的方法,其中,

11.根据权利要求10所述的方法,还包括通过设置计时器对所述启动状态进行计时,并且所述无线通信站响应于所述计时达到时间阈值,使得所述设备进入所述稳定工作状态。

12.根据权利要求8所述的方法,还包括:

13.根据权利要求12所述的方法,其中,所述第一周期的范围在1至30秒之间,所述第二周期的范围在1至300秒之间,所述第三周期的范围在30至900秒之间,所述第四周期选自30s,60s,90s,120s,180s和300s中的一个。

14.一种旋转动设备...

【专利技术属性】
技术研发人员:贾维银冯坤汪潜王磊郝文平宋海峰宗承治
申请(专利权)人:安徽容知日新科技股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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