本技术涉及电力,特别是涉及一种基于数字化智能化的水轮发电机组轴线处理方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。
背景技术:
1、随着电力工程领域的发展,水轮发电机组在众多领域都有重要的应用。通过对水轮发电机组轴线的维护,可以了解到水轮发电机组的运行效率和稳定性情况,这对确保电力系统的可靠供电和提高发电效率具有重要意义。因此,如何高效地确定水轮发电机组的轴线处理方案,成为了重要的研究方向。
2、传统技术通常是通过人工测量和调整的方式,确定水轮发电机组的轴线处理方案;但是,通过该方式确定水轮发电机组的轴线处理方案需要耗费较多的人工处理时间,导致确定水轮发电机组的轴线处理方案的效率较低。
技术实现思路
1、基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种能够提高确定水轮发电机组的轴线处理方案的效率的基于数字化智能化的水轮发电机组轴线处理方法、装置、计算机设备、计算机可读存储介质和计算机程序产品。
2、第一方面,本技术提供了一种基于数字化智能化的水轮发电机组轴线处理方法。所述方法包括:
3、获取测微计采集的水轮发电机组中的预设部位的摆度数据;
4、根据所述摆度数据,生成所述预设部位的净摆度曲线;
5、根据所述净摆度曲线,计算所述预设部位的净全摆度数据,以及生成所述水轮发电机组的轴线数据图;
6、根据所述净全摆度数据和所述轴线数据图,对所述水轮发电机组进行轴线处理预测,得到所述水轮发电机组的轴线处理方案。
7、在其中一个实施例中,所述预设部位的第一预设方向和所述预设部位的第二预设方向均安装有所述测微计;
8、所述获取测微计采集的水轮发电机组中的预设部位的摆度数据,包括:
9、接收所述测微计发送的所述第一预设方向的第一摆度数据和所述第二预设方向的第二摆度数据;所述第一摆度数据和所述第二摆度数据均由所述测微计在所述水轮发电机组处于盘车状态时采集得到;
10、将所述第一摆度数据和所述第二摆度数据,均作为所述摆度数据。
11、在其中一个实施例中,所述根据所述摆度数据,生成所述预设部位的净摆度曲线,包括:
12、根据所述第一摆度数据,生成所述第一预设方向的第一净摆度曲线;
13、根据所述第二摆度数据,生成所述第二预设方向的第二净摆度曲线;
14、对所述第一净摆度曲线和所述第二净摆度曲线进行匹配检测,得到所述预设部位的净摆度曲线检测结果;
15、在所述净摆度曲线检测结果表示通过的情况下,将所述第一净摆度曲线和所述第二净摆度曲线均作为所述预设部位的净摆度曲线。
16、在其中一个实施例中,所述根据所述净全摆度数据和所述轴线数据图,对所述水轮发电机组进行轴线处理预测,得到所述水轮发电机组的轴线处理方案,包括:
17、获取所述水轮发电机组的推力头卡环直径,以及各所述预设部位至所述水轮发电机组的约束导轴承间的距离,作为所述水轮发电机组的设备参数;
18、根据所述设备参数、所述净全摆度数据和所述轴线数据图,对所述水轮发电机组进行轴线处理预测,得到所述水轮发电机组的轴线处理方案。
19、在其中一个实施例中,所述根据所述设备参数、所述净全摆度数据和所述轴线数据图,对所述水轮发电机组进行轴线处理预测,得到所述水轮发电机组的轴线处理方案,包括:
20、根据所述设备参数、所述净全摆度数据和所述轴线数据图,对所述水轮发电机组进行轴线处理预测,得到所述预设部位的轴线处理方案和所述水轮发电机组的轴线综合处理方案;
21、根据所述预设部位的轴线处理方案和所述水轮发电机组的轴线综合处理方案,生成所述水轮发电机组的推力头卡环修刮方案和所述水轮发电机组的推力头卡环分区修刮量示意图;
22、将所述推力头卡环修刮方案和所述推力头卡环分区修刮量示意图,均作为所述轴线处理方案。
23、在其中一个实施例中,在将所述推力头卡环修刮方案和所述推力头卡环分区修刮量示意图,均作为所述轴线处理方案之后,还包括:
24、根据所述推力头卡环修刮方案和所述推力头卡环分区修刮量示意图,生成所述水轮发电机组在推力头卡环修刮后的轴线状态对比示意图;
25、将所述轴线处理方案和所述轴线状态对比示意图,作为针对所述水轮发电机组进行推力头卡环修刮处理的辅助信息。
26、在其中一个实施例中,所述生成所述水轮发电机组的轴线数据图,包括:
27、根据所述净摆度曲线,生成所述水轮发电机组在轴线处理前的轴线状态示意图和轴线摆度方位图;
28、将所述轴线状态示意图和所述轴线摆度方位图,均作为所述轴线数据图。
29、第二方面,本技术还提供了一种基于数字化智能化的水轮发电机组轴线处理装置。所述装置包括:
30、数据获取模块,用于获取测微计采集的水轮发电机组中的预设部位的摆度数据;
31、曲线生成模块,用于根据所述摆度数据,生成所述预设部位的净摆度曲线;
32、数据计算模块,用于根据所述净摆度曲线,计算所述预设部位的净全摆度数据,以及生成所述水轮发电机组的轴线数据图;
33、机组预测模块,用于根据所述净全摆度数据和所述轴线数据图,对所述水轮发电机组进行轴线处理预测,得到所述水轮发电机组的轴线处理方案。
34、第三方面,本技术还提供了一种计算机设备。所述计算机设备包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现以下步骤:
35、获取测微计采集的水轮发电机组中的预设部位的摆度数据;
36、根据所述摆度数据,生成所述预设部位的净摆度曲线;
37、根据所述净摆度曲线,计算所述预设部位的净全摆度数据,以及生成所述水轮发电机组的轴线数据图;
38、根据所述净全摆度数据和所述轴线数据图,对所述水轮发电机组进行轴线处理预测,得到所述水轮发电机组的轴线处理方案。
39、第四方面,本技术还提供了一种计算机可读存储介质。所述计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现以下步骤:
40、获取测微计采集的水轮发电机组中的预设部位的摆度数据;
41、根据所述摆度数据,生成所述预设部位的净摆度曲线;
42、根据所述净摆度曲线,计算所述预设部位的净全摆度数据,以及生成所述水轮发电机组的轴线数据图;
43、根据所述净全摆度数据和所述轴线数据图,对所述水轮发电机组进行轴线处理预测,得到所述水轮发电机组的轴线处理方案。
44、第五方面,本技术还提供了一种计算机程序产品。所述计算机程序产品,包括计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现以下步骤:
45、获取测微计采集的水轮发电机组中的预设部位的摆度数据;
46、根据所述摆度数据,生成所述预设部位的净摆度曲线;
47、根据所述净摆度曲线,计算所述预设部位的净全摆度数据,以及生成所述水轮发电机组的轴线数据图;
48、根据所述净全摆度数据和所述轴线数据图,对所述水轮发电机组进行轴线处理预测,得到所述水轮发电机组的轴线处理方案。
49、上述基于数字化智能化的水轮发电机组轴线处理方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品,获取测微计采集的水轮发电机组中的预设部位的摆度数据;根据所述摆度数据,生成所述预设部位的净摆度曲线;根据所述净摆度曲线,计算所述预设部位的净全摆度数据,以及生成所述水轮发电机组的轴线数据图;根据所述净全摆度数据和所述轴线数据图,对所述水轮发电机组进行轴线处理预测,得到所述水轮发电机组的轴线处理方案。该方案通过根据测微计采集的水轮发电机组中的预设部位的摆度数据,生成所述预设部位的净摆度曲线,根据所述净摆度曲线,计算所述预设部位的净全摆度数据和生成所述水轮发电机组的轴线数据图,根据所述净全摆度数据和所述轴线数据图进行轴线处理预测,得到所述水轮发电机组的轴线处理方案。这样,在进行基于数字化智能化的水轮发电机组轴线处理时,通过测微计采集数据、计算机算法处理分析,实现了轴线诊断与处理的全过程数字化和智能化,从而有利于提高确定水轮发电机组的轴线处理方案的效率和准确率。
1.一种基于数字化智能化的水轮发电机组轴线处理方法,其特征在于,所述方法包括:
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述预设部位的第一预设方向和所述预设部位的第二预设方向均安装有所述测微计;
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述摆度数据,生成所述预设部位的净摆度曲线,包括:
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述净全摆度数据和所述轴线数据图,对所述水轮发电机组进行轴线处理预测,得到所述水轮发电机组的轴线处理方案,包括:
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述根据所述设备参数、所述净全摆度数据和所述轴线数据图,对所述水轮发电机组进行轴线处理预测,得到所述水轮发电机组的轴线处理方案,包括:
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,在将所述推力头卡环修刮方案和所述推力头卡环分区修刮量示意图,均作为所述轴线处理方案之后,还包括:
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述生成所述水轮发电机组的轴线数据图,包括:
8.一种基于数字化智能化的水轮发电机组轴线处理装置,其特征在于,所述装置包括:
9.一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至7中任一项所述的方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至7中任一项所述的方法的步骤。
