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摘要:
为了提高水轮机组诊断的精确性,提出应用时间序列模糊贴近度特征提取轴心轨迹特征参数,通过改进SVM模型并引入故障分类准确性判定因子对参数化的水电机组轴心轨迹开展了智能诊断.应用改进SVM对时间序列特征引入正确率、错误分类率计算方法,从而对诊断后轴心轨迹分类准确性进行判定,由此促进运行状态设备智能诊断,提高故障诊断系统的自动诊断水平及准确率;引入多类分类支持向量机算法、分类准确度判断解决异常状态下机组轴心轨迹特征参数无法识别、识别率低的问题.通过对改进扩展时序距离时间序列贴近度度量算法的应用解决了水电机组实时轴心轨迹特征参数准确性差和实时性差的问题.该方法提高了检测精度,同时增强了人机交互性,具有重要的理论意义和实用价值.
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内容分析
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文献信息
篇名 基于时序贴近度与改进SVM的水机轴心轨迹诊断
来源期刊 排灌机械工程学报 学科 工学
关键词 水电机组 轴心轨迹 改进的支持向量机 扩展时序 相似性挖掘
年,卷(期) 2017,(12) 所属期刊栏目 水利水电工程
研究方向 页码范围 1054-1057,1062
页数 5页 分类号 TM312
字数 3539字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1674-8530.17.0035
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 牛广文 兰州工业学院电气工程学院 17 52 4.0 6.0
2 乔芳 2 3 1.0 1.0
3 薛延刚 兰州工业学院电气工程学院 9 23 3.0 4.0
4 赵海英 兰州工业学院电气工程学院 7 5 2.0 2.0
5 王勇劲 国网青海省电力公司电力科学研究院 8 12 2.0 3.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
水电机组
轴心轨迹
改进的支持向量机
扩展时序
相似性挖掘
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
排灌机械工程学报
月刊
1674-8530
32-1814/TH
大16开
江苏省镇江市梦溪园巷30号
28-82
1982
chi
出版文献量(篇)
3006
总下载数(次)
3
总被引数(次)
23385
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