机电设备智能诊断方法研究及应用

来源 :中国科学院沈阳自动化研究所 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ivsou
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
稳定、可靠的诊断系统能对机电设备早期故障及性能劣化提供适时监测,从而避免突发故障,为设备维护提供有力保障。目前,用来对机电设备进行监测诊断的方法很多,但都存在各自的不足。基于此,本论文对机电系统故障检测与诊断技术进行了方法及应用研究,主要工作有:   1.针对非周期、非平稳故障特征信号提取所面临的困难,本文构建了基于WVD-PCA的故障特征提取与诊断模型。模型克服了频谱分析方法缺乏局部分析能力,不能反映振动信号时域特征的问题,利用Wigner-Ville分布建立旋转机械状态时频谱图,在时域和频域内同时对非平稳信号进行分析;然后利用主成分分析方法的降维功能,通过构造特征矢量矩阵,将原始特征值投影到相互正交的矢量上,减少原始时频数据的冗余成分,获取可反映原始数据的主分量,达到了降维的效果。实验表明,模型可以对旋转类机械故障进行有效的诊断。   2.针对常规的信号处理方法对非平稳、非Gauss、非线性振动信号缺乏有效分析处理的问题,本文构建了基于CT-ICA的故障特征提取与诊断模型。模型首先对振动信号进行线调频小波时频分析,将故障信号映射到时-频空间,滤去与故障特征无关的干扰信号,然后利用独立成分分析从多维统计数据中寻找潜在故障因子或成分,运用SOM神经网络进行故障的定性和定量分析。实验表明,诊断模型对非平稳、非Gauss、非线性振动信号故障特征提取与分类具有良好的处理能力,改善了常规时频分析方法对非平稳故障信号的分析能力,提高了故障的早期诊断率。   3.提出了基于HGDPSO的小波神经网络的非线性智能诊断模型。模型运用改进的PSO算法与梯度下降算法相结合的混合粒子群方法来对小波神经网络结构及参数进行优化,该方法能在全局范围内进行鲁棒搜索,有效地防止寻优过程收敛于局部最优解,而且计算简单快速,因而应用更加方便。通过实验分析表明,基于混合粒子群算法的小波神经网络在故障诊断应用中具有训练性能优越、收敛速度快及诊断精确度高等优势,具有良好的应用前景。   4.提出了一种基于自组织补偿模糊小波神经网络的非确定性智能诊断系统。该系统使用补偿模糊运算,并将小波神经网络和模糊逻辑相结合,充分利用了相互间的优点,对处理故障诊断这类复杂、非线性及非确定性问题具有强大的功能。模糊小波神经网络不仅能自适应地调整输入输出模糊隶属函数,也能借助于补偿逻辑算法动态优化相应的模糊推理。由于补偿模糊小波神经网络引入了补偿模糊小波神经元,能使网络从初始定义的模糊规则开始训练,使网络容错率更高,系统更稳定。   5.分析了异步电机的主要故障模式及其故障机理,并建立了转子断条及匝间短路故障的暂态仿真模型,同时对转子断条故障及匝间短路故障进行了实验研究。通过对大量仿真及实验数据的详尽分析,系统地总结了转子断条及匝间短路故障特征。在此基础上,提出了基于小波神经网络与广义谐波小波包滤波技术的异步电机转子断条及匝间短路多故障检测方法;在进一步分析的基础上,提出了基于扩展Park矢量变换与模糊小波神经网络的转子断条及匝间短路故障检测方法。实验结果表明该方法是切实可行的。   6.本文最后就CBM开放系统的概念和结构进行研究,开发了基于CBM的故障维护应用平台。针对CBM体系结构和标准,充分利用现代分布式网络化技术,以Web Service技术为基础,完成CBM框架定义的组件模块设计,实现基于WebService的分布式故障维护应用平台的开发工作。
其他文献
随着科技的发展,我国的市政工程施工发展也越来越迅速.钻孔灌注桩技术能够被广泛应用,是因其工艺难度低、施工成本低、对施工环境适应性强,能够满足不同地区、不同环境下的市
高速钢的生产目前大多采用常规铸造方法,再采取适当的工艺手段(锻造、多道次轧制等)来改善铸锭组织。然而钢锭虽经轧制或锻压后,碳化物偏析现象依然严重,易造成工具早期失效,热加
随着时代的发展,世界各国都开始对工业进行重视,同时工业快速发展也将人类社会带入了全新阶段.在工业发展的角度来讲,虽然为群众创造了现代文明社会,但是也在不断侵害自然环
摘 要:本文通过阐述了金属矿产成矿控矿条件以及对找矿实践的具体探讨进行展开,希冀本文中涉及到的经验和研究来为相关的工程和行业提供借鉴与帮助。  关键词:金属矿产;成矿;控矿;找矿  中图分类号:P618.2 文献标识码:A 文章编号:1004-7344(2018)21-0240-02  引 言  现阶段,中国经济的快速发展离不开大量的矿产资源作为保障。中国正处于工业快速发展的早期阶段。中国对所有矿
气体静压支承具有摩擦功耗低、温升小和误差均化等优势,大幅度地减小了由于运动部件间摩擦、发热及变形引起的误差,实现了运动机构的精度由微米量级向纳米量级地提升,已成为精密和超精密加工装备的主流支承方式。但是气体静压支承内部气体流动引发的振动仍然不可忽视,特别是非稳态的气锤振动现象,将直接导致气浮支承结构丧失功能而无法正常工作,是制约气体静压支承结构实现大承载力、高刚度及高精度的关键因素之一,业已成为气
学位
创作思想:漆画艺术与其他绘画艺术一样,本能地体现着艺术家的思想、观念和精神内涵。在艺术边界模糊的今天,漆画艺术的表现更显示其包容性和实验性,有效地导入新的艺术观念和
随着汽车保有量的增加,汽车道路交通事故逐年上升,已成为全球范围内的一大公害。如何最大限度地保证碰撞时乘员的安全,提高汽车被动安全性,已经成为当今世界的一大主题。计算
气浮轴承较之使用的传统轴承而言有着很大优势,它具有的摩擦极小、温升小、不产生污染以及能适应恶劣环境等特点使之在现在的精密机械中得到大量运用。就现阶段来说,气体轴承的发展方向基本都是向着更高速度、更高刚度、更好的稳定性以及更高精确度的方向发展。然而,当特定轴承的转速达到一定程度时会产生涡动,从而造成轴承旋转的不稳定,这种现象对精密机械的正常工作往往会造成重大影响。另外,气浮轴承在高速旋转时,能观察到
运动控制系统是数控装备和机器人的核心部分,其性能直接决定了设备的整体性能。本文以运动控制系统的分析和设计过程为主线,着重从实施的角度论述运动控制系统的构件化设计、实