原文服务方: 现代电子技术       
摘要:
针对风电集控中心需监控多个类型风机并对故障的风机进行故障诊断问题,通过运用DBSCAN聚类算法对风机运行数据进行密度聚类,判定齿轮箱和主轴方面的故障,并针对DBSCAN算法中需人为设定参数的确定进行了改进.首先在KNN分布曲线上假定陡增点,采用循环迭代的方法进行分段拟合计算出最优参数Eps;然后利用数学统计原理分析计算MinPts,实现聚类全过程的自动化,减小了根据经验判断参数的误差.最后利用风场实际数据进行试验,提取并分析聚类结果中的噪声点,通过数据异常值进行故障诊断,验证了此方法的可行性和有效性.
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文献信息
篇名 基于改进DBSCAN算法的风机故障诊断研究
来源期刊 现代电子技术 学科
关键词 风机 密度聚类 DBSCAN 曲线拟合 噪声点 故障诊断
年,卷(期) 2018,(21) 所属期刊栏目 电子技术及应用
研究方向 页码范围 146-149,155
页数 5页 分类号 TN303-34|TP3
字数 语种 中文
DOI 10.16652/j.issn.1004-373x.2018.21.033
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 林涛 河北工业大学控制科学与工程学院 65 273 10.0 12.0
5 秦冬阳 河北工业大学控制科学与工程学院 3 11 2.0 3.0
6 马同宽 河北工业大学控制科学与工程学院 3 11 2.0 3.0
7 董栅 河北工业大学控制科学与工程学院 3 11 2.0 3.0
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风机
密度聚类
DBSCAN
曲线拟合
噪声点
故障诊断
研究起点
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相关学者/机构
期刊影响力
现代电子技术
半月刊
1004-373X
61-1224/TN
大16开
1977-01-01
chi
出版文献量(篇)
23937
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总被引数(次)
135074
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