输油管道站场泵及电机温度保护参数滤波优化及应用

来源 :仪器仪表用户 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ZXCVB1230ZXCVB
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
输油泵机组是长输管道原油、成品油输送的动力源。在输油泵机组运行过程中,泵及电机仪表如果因自身原因出现故障,该参数会直接达到上限,导致泵保护参数触发,造成停泵。此类问题使现场运维压力增加,存在停泵风险。本文通过综合使用限幅递推中位平均滤波法,对泵及电机温度保护参数进行滤波。通过泵及电机保护逻辑优化,消除外部干扰,达到输油泵机组可靠运行的目的。
其他文献
为消除功率起伏效应引起的太赫兹(THz)图像局部伪影,构建了基于同态滤波的THz图像增强模型。然而,模型各参数取值差异大且耦合性强,给其参数确定带来了困难。为此,本文提出了混沌映射与差分进化自适应教与学优化算法以求解增强模型最优参数。首先,改进了标准Logistic混沌映射,提高了种群多样性。其次,引入适应度更新率,构造了自适应惯性权重调节函数,平衡了全局与局部寻优能力,利于种群向最优解逼近。然后
癫痫发作自动检测技术对癫痫患者的诊断和治疗具有重要意义.由于癫痫发作期持续时间较短,发作期与非发作期的脑电数据分布是不平衡的.针对该问题,本文提出了一种不平衡分类与
齿轮退化状态的准确评估对于设备安全运行具有重要意义。常规的齿轮退化状态评估方法的效果受特征提取、预处理等因素的影响。基于生成模型的状态评估方法利用原始观测进行评估,能够降低人为因素的影响。但传统生成模型如变分自编码器(VAE)存在边缘估计不准确的缺点。本文提出了多元可逆深度概率学习(MIDPL),通过叠加可以被优化的可逆变换实现从既定初始分布到未知观测分布的转换,将分布特性复杂的多观测序列转换至既定初始分布进行边缘概率计算继而实现状态评估。本文通过齿轮退化实验验证了MIDPL的有效性,与VAE相比,MID
针对智能电表科学定期更换需求,建立一种基于智能电表基本误差数据的剩余寿命(RUL)预测方法。首先采用Person相关系数筛选对智能电表基本误差数据影响较大的环境应力作为模型输入;然后采用高斯核、Matern32核及周期核匹配多应力环境下智能电表基本误差趋势;利用贝叶斯方法和蒙特卡洛马尔科夫链(MCMC)求解模型。实验结果表明,不同公司智能电表具有不同环境耐受性,在高干热典型环境条件下,A公司智能电表数据后验上四分位线达到阈值,剩余寿命为43个月;B公司智能电表未出现普遍失效情况,但未来47个月会有较大可能
情感脑机接口旨在提供一种人与设备情感沟通的通道,情感脑电识别是其中最为基础和关键的环节.为了自适应地选择个体最优的空间电极和频段组合以实现情感脑电特征优化和分类效
采用火花放电法在去离子水中制备了表面洁净、粒度分布窄、平均粒径约为95 nm的纳米银颗粒,以其为导电材料配制纳米银导电油墨,将油墨旋涂在相纸基板上制成导电薄膜,分别在30、60、90、120和150℃下烧结30 min,测试导电薄膜的导电性,分析烧结温度、纳米银质量分数和薄膜厚度对导电薄膜电阻率的影响。采用四电极法、X射线衍射仪(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)对电阻率、物相和表面形貌进行表征。研究表明,随着温度升高,纳米银颗粒逐渐长大并相互连通,纳米银质量分数30%、旋涂厚度2.26μm时,导电薄膜获
采煤机截割高度的测量及其误差分析是实现综采工作面自动化的一项重要研究内容。本文针对机身姿态传感器和摇臂摆角传感器测量方案、机身姿态传感器和调高油缸位移传感器测量方案,分别建立了采煤机截割高度测量模型。利用函数误差公式,推导了测量误差模型。以MG1000/2660-WD型采煤机为例,分析了截割高度测量误差分别随俯仰角、摇臂摆角和调高油缸位移的变化规律,得到了两种测量方案截割高度测量误差的最大值的位置。根据算例分析的结果可知,摇臂摆角传感器和调高油缸位移传感器的精度对测量误差的影响较小,机身姿态传感器的精度将
传统基于点云分析的物体与场景干涉检测算法使用层次包围盒或空间分解的方法判断是否发生干涉,不能获取物体与场景各点的准确安全距离数值。提出一种基于双目视觉点云的非凸复杂形貌物体干涉分析方法,该方法首先使用双目立体视觉算法对已标定的双目相机拍摄的场景快速重建点云,然后用待分析的物体三维点云和重建的场景点云数据求解干涉问题,使用K-D树搜索的方法快速确定指定点的干涉距离,使用相机光轴方向的点云坐标关系确定
横向灵敏度是单轴加速度传感器的重要指标之一,它直接影响到三轴加速度传感器的标定模型与测量精度。本论文以三轴MEMS加速度传感器为研究对象,在传统的标定模型中引入了导致测量耦合的横向灵敏度误差,建立了一种新的三轴加速度传感器标定模型,该模型将传感器的横向灵敏度以对称矩阵的形式引入现有的标定公式,构建了包含零位偏差、标度因数误差、非正交安装误差及横向灵敏度的标定函数表达式。最后利用十二位置标定法采集了
本文根据信号发生器的功率温度漂移问题,提出了一种功率温度补偿自适应技术,采用FPGA和温度采集芯片构建温度补偿算法。首先,利用温度采集芯片和功率计,采集出多组功率和温度的关系曲线。然后,根据采集出的功率-温度曲线,拟合出一组比较精准的数据。最后,将拟合出的数据通过FPGA写入到功率补偿算法中,可以实现最终的功率温度补偿自适应技术,实测结果表明该方法较之前有明显提升。