原文服务方: 计算机测量与控制       
摘要:
通过示功图来诊断抽油机井工况,是确保油井安全高效生产的一种重要手段;针对现有示功图特征提取只利用其离散傅里叶变换 (Discrete Fourier Transform,DFT)的幅度谱而忽略了其相位谱,从而导致识别率较低的问题,提出了一种融合DFT的幅度谱与相位谱的示功图识别方法;首先,将示功图数据组成复数序列,取其 DFT 的幅度谱与相位谱构造特征向量;其次,对已知故障种类的示功图的特征向量进行训练,构造多分类支持向量机 (Support Vector Machines,SVM)分类判别模型;最后,通过 LIBSVM分类识别方法对未知类别的示功图进行分类识别,从而诊断抽油井的工况;实测结果表明,与只利用 DFT幅度谱的方法相比,该方法能够有效地提高示功图的识别率,能为油井工况的准确分析、诊断与实时优化控制提供技术支撑.
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文献信息
篇名 基于L IBSVM的融合傅里叶幅值与相位的示功图识别方法
来源期刊 计算机测量与控制 学科
关键词 油井工况分析 DFT 幅度和相位 特征提取 LIBSVM
年,卷(期) 2018,(10) 所属期刊栏目 设计与应用
研究方向 页码范围 240-245
页数 6页 分类号 TE35
字数 语种 中文
DOI 10.16526/j.cnki.11-4762/tp.2018.10.052
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研究主题发展历程
节点文献
油井工况分析
DFT
幅度和相位
特征提取
LIBSVM
研究起点
研究来源
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
计算机测量与控制
月刊
1671-4598
11-4762/TP
大16开
北京市海淀区阜成路甲8号
1993-01-01
出版文献量(篇)
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