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摘要:
对设备监测量的数值预测是进行故障预测与健康管理(PHM)研究的重要环节之一.以电磁发射系统中分段供电直线电机的定子温度为例,分别基于自回归积分滑动平均(ARIMA)模型、卡尔曼滤波模型、反向传播(BP)神经网络模型和一种新的以工况信息为外部输入的非线性自回归神经网络(NARX)模型,实现了对定子温度多时间尺度的预测.ARIMA模型为其他三种模型提供了时序数据分析时确定阶数的依据.在不同于训练数据集的试验数据上应用四种预测模型,比较和分析了四种方法得到的多时间尺度预测结果:对于不超过1min的短时温度预测,四种方法都具有较好的效果;对于1~4min的中长时间预测,引入工况信息的NARX神经网络方法具有优势.四种方法对分段供电直线电机定子温度预测都不具有超过4min的预测能力.
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文献信息
篇名 电磁发射系统监测量预测方法
来源期刊 电工技术学报 学科 工学
关键词 电磁发射系统 分段供电直线电机 监测量预测 含外部输入的非线性自回归神经网络 工况信息
年,卷(期) 2018,(22) 所属期刊栏目 电工理论
研究方向 页码范围 5233-5243
页数 11页 分类号 TM76
字数 6784字 语种 中文
DOI 10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.171363
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研究主题发展历程
节点文献
电磁发射系统
分段供电直线电机
监测量预测
含外部输入的非线性自回归神经网络
工况信息
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
电工技术学报
半月刊
1000-6753
11-2188/TM
大16开
北京市西城区莲花池东路102号天莲大厦10层
6-117
1986
chi
出版文献量(篇)
8330
总下载数(次)
38
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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