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摘要:
针对实际转子振动信号的非线性、非平稳性引起的故障类型难以准确识别的问题,提出了一种基于改进变分模态分解( VMD)排列熵和极限学习机的转子故障诊断方法。首先,为克服VMD中惩罚因子和分解个数按经验选择的问题,提出一种基于人工化学反应算法的改进VMD方法,将其用于振动信号分解,得到若干个不同尺度的固有模态分量( IMF);随后计算蕴含主要故障特征信息的前几个IMF的排列熵值;最后将得到的前几个排列熵值作为特征矢量,输入到建立的极限学习机中实现不同状态下转子振动信号的模式识别。将提出方法应用于汽轮发电机转子试验台采集的数据,结果表明:提出的方法能有效实现不同运行状态下的转子振动信号的辨识,提高了模式识别精度。
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文献信息
篇名 基于改进变分模态分解排列熵和极限学习机的汽轮发电机转子故障诊断方法?
来源期刊 电机与控制应用 学科 工学
关键词 变分模态分解 人工化学反应算法 排列熵 极限学习机 故障诊断
年,卷(期) 2016,(11) 所属期刊栏目 运行与保护
研究方向 页码范围 86-91
页数 6页 分类号 TM307+.1
字数 3508字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 冯培燕 苏州工业园区职业技术学院机电工程系 4 7 2.0 2.0
2 张少波 华北电力大学机械工程系 3 11 2.0 3.0
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变分模态分解
人工化学反应算法
排列熵
极限学习机
故障诊断
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电机与控制应用
月刊
1673-6540
31-1959/TM
大16开
上海市武宁路505号
4-199
1959
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