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基于近似熵与支持向量机的异步电机故障诊断研究
作者姓名:李卫民  马继召  雷晓柱
作者单位:唐山职业技术学院机电工程系,河北唐山063000
基金项目:河北省高等学校科学技术研究项目(QN2019311)
摘    要:针对异步电机故障发生率高、故障类别难以有效识别的问题,提出一种基于近似熵与支持向量机的故障诊断方法。通过构造故障再现试验,分别测取4种不同状态类别的多测点振动信号样本。利用近似熵算法计算其近似熵样本值,得到4种不同状态类别的近似熵故障特征向量。结合支持向量机算法,构建支持向量机分类模型。近似熵特征量被划分为训练样本和测试样本,经验证其故障诊断准确率达97.5%,改进BP神经网络诊断方法的准确率为92.5%,结果表明:近似熵结合支持向量机方法具有更高的诊断精度。

关 键 词:异步电机  近似熵  支持向量机  故障诊断
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