20

2.4.1 熵的定义 20

2.4.2 熵的特点 20

2.4.3 熵的求解以及程序表示 21

2.5 小波系数的定义和意义 21

2.5.1 小波系数的能量分布特点 22

2.5.2 小波变换应用于振动信号分析与故障特征提取 22

2.6 均值参数的提取 24

2.6.1 均值的定义 24

2.6.2 均值参数的求解与程序表示 24

2.7 峭度参数的提取 25

2.7.1 峭度的定义和意义 25

2.8 频域分析 26

2.8.1 傅里叶变换 26

2.8.2 功率谱分析 28

2.9 本章小结 29

第三章 潜油电泵特征参数的分类能力鉴定 30

3.1 基于距离的可分性判据理论 30

3.2 特征参数分类能力的鉴定 31

3.2.1 运用Fisher对参数的分类能力进行鉴定 31

3.2.2 主程序的运行过程 31

3.2.3 主程序的运行的结果 33

3.3 本章小结 35

结  语 36

致  谢 37

参考文献 38 

第一章 绪论

1.1 课题背景与研究意义

随着石油工业的飞速发展和石油开发的迫切需要论文网,应用机械采油方法提高油田采油速度和最终采收率,是现代石油开采的一项重要举措。潜油电泵作为一种重要的机械采油设备,因其独特的结构和功能而在油田开采上发挥着越来越重要的作用。特别是在油田进入高含水开发期间,选用潜油电泵进行大排量抽油,是保证油田长期高产稳产的重要手段之一。近几年来,潜油电泵采油得到了更为广泛的应用,现在已经成为国内外人工举升采油的第二大设备。

然而潜油电泵机组的结构比较复杂,工作环境及其恶劣,在使用过程中发生故障的概率较高,严重时会出现整个机组落井的重大事故,造成严重的经济损失。特别是在油井井深、井筒弯曲、地质条件复杂、含水较高、油井供液能力较差、电泵井效率不高的情况下,诱发潜油电泵事故的概率更高。

通过对以往潜油电泵井的故障调查分析表明,机组的许多故障,如叶轮偏磨、叶轮砂堵、轴承偏磨等常见故障都会引起机组的剧烈振动,而振动过大往往是引发潜油电泵机组其他故障的根源,这样会使机组的使用寿命大大降低。从胜旺泵业拆泵现场取得的资料来看,电泵井停产的主要原因是电泵、电机的损坏,而电泵、电机的损坏往往是由于其他故障导致振动过大而引起的。

从机组损坏后起泵检查的效果来看,造成机组不正常运转的故障往往不是单一的,而是几种部件的多故障的组合,这和潜油电泵机组的工作情况有关,某一部件的损坏直接影响着其他部件的工作情况,机组的某一故障易引起其它部件的故障,因此,潜油电泵机组的故障诊断是一个多故障识别的问题。

机组的振动状态在一定程度上反映了机组各个部件的真实运行状况。因此,开展潜油电泵机组振动检测及故障诊断方法研究,并开发出相应的检测及诊断系统具有非常重要的意义。

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潜油电泵偏磨故障诊断的特征参数分析

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