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Traitement automatique du signal pour la surveillance vibratoire des éoliennes : recadrage temps-fréquence, association cinématique et démodulation multi-bandes

机译:风机振动监测的自动信号处理:时频裁剪,运动学关联和多频带解调

摘要

This thesis proposes a three signal-processing methods oriented towards the condition monitoring and diagnosis. In particular the proposed techniques are suited for vibration-based condition monitoring of rotating machinery which works under highly non-stationary operational condition as wind turbines, but it is not limited to such a usage. All the proposed methods are automatic and data-driven algorithms.The first proposed technique enables a selection of the most stationary part of signal by cropping time-frequency representation of the signal.The second method is an algorithm for association of spectral patterns, harmonics and sidebands series, with characteristic frequencies arising from kinematic of a system under inspection. This method features in a unique approach dedicated for rolling-element bearing which enables to overcome difficulties caused by a slippage phenomenon.The third technique is an all-sideband demodulation algorithm. It features in a multi-rate filter and proposes health indicators to facilitate an evaluation of the condition of the investigated system.In this thesis the proposed methods are validated on both, simulated and real-world signals. The presented results show good performance of all the methods.
机译:本文针对状态监测与诊断提出了三种信号处理方法。特别地,所提出的技术适用于旋转机械的基于振动的状态监测,该旋转机械在诸如风力涡轮机的高度非固定操作条件下工作,但是不限于这种用途。所有提出的方法都是自动的和数据驱动的算法。第一个提出的技术是通过裁剪信号的时频表示来选择信号中最静止的部分;第二个方法是将频谱图,谐波和边带系列,其特征频率来自被检查系统的运动学。该方法的独特之处在于专门用于滚动轴承的方法,可以克服由打滑现象引起的困难。第三种技术是全边带解调算法。它具有多速率过滤器的功能,并提出了健康指标,以方便评估被调查系统的状态。在本文中,所提出的方法在仿真信号和实际信号上均得到了验证。给出的结果显示了所有方法的良好性能。

著录项

  • 作者

    Firla Marcin;

  • 作者单位
  • 年度 2016
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 fr
  • 中图分类

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