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相似文献
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1.
针对传统小波网络在进行故障诊断时存在收敛速度慢,对初始参数敏感的缺陷,提出了基于蚁群初始化小波网络的水电机组振动故障诊断方法。该方法采用蚁群算法对小波网络的参数进行初步寻优,将优化后的参数作为小波网络的初始化参数;利用水电机组振动信号频谱分量的幅值作为特征向量,对蚁群初始化小波网络进行训练,实现振动特征集到故障集的有效映射,达到故障诊断的目的。实例诊断结果表明:与传统小波网络及蚁群优化小波网络相比,基于蚁群初始化小波网络的水电机组振动故障诊断方法具有较快的收敛速度和较强的泛化能力,为水电机组振动故障在线诊断提供了有效的解决方案。  相似文献   

2.
一种改进的小波神经网络应用于电动机故障诊断   总被引:1,自引:0,他引:1  
对基本的小波神经网络进行改进,用遗传算法取代传统的梯度下降法,对小波神经网络中的初始参数进行全局优化.将经过改进的小波网络应用于电动机的故障诊断,并对5组电动机故障数据进行验证.实验结果表明,该算法具有较快的收敛速度和较高的计算精度,证实了此方法应用于电动机故障诊断的正确性和有效性.  相似文献   

3.
基于小波网络的电机转子故障诊断的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了一种基于小波神经网络的电动机转子故障诊断方法,即提取转子的振动信息,利用小波神经网络的非线性模型,实现电机转子故障诊断;同时对多输入输出问题带来的网络规模大、收敛速度慢等问题,提出一种网络优化算法,即采用改进的遗传算法寻找最优小波基元,从而简化小波网络并加快收敛,仿真实例证明该方法是有效的。  相似文献   

4.
小波网络是近年来发展起来的一种高效非线性信号处理新模型。该文将适于电力变压器故障诊断的小波网络分为第一、第二类小波网络,提出了基于自适应算法小波网络的变压器故障诊断方法,该方法继承了人工神经网络的学习能力和小波变换的局部化特征,具有良好的收敛性和鲁棒性。选择经模糊预处理的250组油中溶解气体作为采用不同小波基的2类小波网络训练与识别样本,对训练过程和仿真结果进行对比分析。大量诊断实例表明,文中提出的2类小波网络均适于变压器故障诊断,其性能优于单独使用传统BP神经网络的方法。  相似文献   

5.
模拟电路故障诊断的多小波神经网络算法   总被引:10,自引:0,他引:10  
提出了基于多小波变换和能量归一化预处理的模拟电路故障诊断多小波神经网络算法.这种方法能够有效提取故障信号特征,从而减少小波网络训练时输入层和隐层节点的个数,减小网络的规模,降低计算的复杂度,也加快了训练速度.最后在Matlab和模拟电路仿真软件IsSpice4下对算法的收敛性能进行了仿真比较,结果表明基于多小波变换的算法能够对模拟电路的故障进行有效诊断和定位,而且收敛速度比小波包变换更快一些.  相似文献   

6.
针对电厂汽轮发电机组故障诊断问题,将小波变换和BP网络结合构造了一个三层的小波BP网络故障诊断系统。在输入层对振动信号进行二进离散小波变换,提取其在多尺度下的细节系数作为故障特征向量,根据这些特征向量进行小波BP网络的学习,最后用该学习过的小波BP网络诊断故障并将此方法成功地应用于汽轮发电机组故障诊断。仿真结果表明此方法是可行和有效的。  相似文献   

7.
为提高风力发电机故障诊断的可靠性,结合小波变换,提出一种遗传算法优化BP神经网络(GA-BP)的综合优化算法.利用单子带重构改进小波变换方法对风力发电机的定子电流信号进行分解与重构,提取准确的特征量;通过遗传算法的选择、交叉、变异等操作和全局寻优特性获取稳定的权值和阈值,赋值于BP网络作为初始值;借助BP网络的自学习、寻优具有精确性等特性不断训练网络;最后以BP神经网络的非线性映射能力完成对风力发电机的故障诊断.算法对比和实例分析表明,该算法对风力发电机的故障诊断有良好的实用性.  相似文献   

8.
为了更好地提取电器产品的故障特征信息,提高诊断结果的可靠性和准确性,对用于故障诊断的小波网络模型的原理及构造进行了分析研究,并对特征向量的选取和网络功能进行了介绍.  相似文献   

9.
分析了小波神经网络的基本原理,将小波神经网络引入到电网故障诊断并在4母线系统进行了测试.仿真结果表明,该方法具有很好的故障诊断能力,与基于BP神经网络的电网故障诊断方法相比,基于小波神经网络的电网故障诊断方法原理简单、诊断效果更为理想.  相似文献   

10.
小波分析在故障诊断中得到较广泛的应用,但采用不同的小波,分析结果往往会有很大差异.通过对谐波小波和谐波小波包的分析研究,指出了谐波小波包对振动信号局部频段分析的优良特性.结合仿真信号与故障实验进行分析,提出将谐波小波包方法用于诊断轴承故障.实验验证取得了满意结果,表明谐波小波包方法是一种有效的故障诊断工具.  相似文献   

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