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Fault Analysis and Condition Monitoring of the Wind Turbine Gearbox

机译:风力发电机齿轮箱的故障分析与状态监测

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摘要

Data mining algorithms and statistical methods are applied to analyze the jerk data obtained from monitoring the gearbox of a wind turbine. Two types of analyses are performed—failure component identification and monitoring vibration excitement. In failure component identification, the failed stages of the gearbox are identified in time-domain analysis and frequency-domain analysis. In the time domain, correlation coefficient and clustering analysis are applied. The fast Fourier transformation with time windows is utilized to analyze the frequency data. To monitor the vibration excitement of the gearbox in its high-speed stage, data mining algorithms and statistical quality control theory are combined to develop a monitoring model. The capability of the monitoring model to detect changes in the gearbox vibration excitement is validated by the collected data.
机译:应用数据挖掘算法和统计方法来分析通过监视风力涡轮机变速箱获得的加加速度数据。执行两种类型的分析-故障组件识别和监视振动激励。在故障组件识别中,变速箱的故障阶段在时域分析和频域分析中进行识别。在时域中,应用了相关系数和聚类分析。利用带有时间窗口的快速傅立叶变换来分析频率数据。为了监控变速箱在高速状态下的振动,将数据挖掘算法和统计质量控制理论相结合,以开发一个监控模型。通过收集的数据可以验证监控模型检测齿轮箱振动兴奋变化的能力。

著录项

  • 来源
    《Energy Conversion, IEEE Transactions on》 |2012年第2期|p.526-535|共10页
  • 作者

    Zhang Z.;

  • 作者单位
  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);美国《工程索引》(EI);
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
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