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基于智能信息融合的模拟电路故障定位方法
引用本文:彭敏放,何怡刚,吕敬祥.基于智能信息融合的模拟电路故障定位方法[J].电工技术学报,2005,20(11):93-96.
作者姓名:彭敏放  何怡刚  吕敬祥
作者单位:湖南大学电气与信息工程学院,长沙,410082;湖南大学电气与信息工程学院,长沙,410082;湖南大学电气与信息工程学院,长沙,410082
基金项目:中国科学院资助项目,浙江省湖州市自然科学基金,中南大学校科研和教改项目,湖南省科技计划
摘    要:针对模拟电路故障诊断中存在的测试信息不足、故障定位准确性较低等问题,提出了一种应用智能信息融合技术的模拟电路故障定位方法.该法首先分别采用可测点工作电压及不同测试频率下的电路增益,各用一个独立的神经网络依据改进的BP算法对电路实施初级诊断;然后根据初级诊断结果,运用模糊融合诊断方法进行故障定位.所提方法能充分利用故障信息,对模拟电路的软故障与多故障均可进行诊断,故障定位准确率高.

关 键 词:故障定位  数据融合  神经网络  模糊集理论  BP算法  模拟电路
修稿时间:2005年5月24日

Fault Location of Analog Circuits Using Intelligent Information Fusion Technology
Peng Minfang,He Yigang,Lü Jingxiang.Fault Location of Analog Circuits Using Intelligent Information Fusion Technology[J].Transactions of China Electrotechnical Society,2005,20(11):93-96.
Authors:Peng Minfang  He Yigang  Lü Jingxiang
Affiliation:Hunan University Changsha 410082 China
Abstract:In order to solve the problems of insufficient test data and low diagnosis accuracy, a fault location approach for analog circuits is developed based on intelligent information fusion technology including data fusion, neural network and fuzzy theory. Using accessible node voltages and circuit gains under different test frequencies respectively, preliminary diagnosis is performed separately by an independent improved BP network employing one kind of test data. According to the preliminary diagnosis results, fault location is accomplished by means of the proposed fuzzy data fusion algorithm and fault recognition method. The proposed approach makes full use of the fault information and has the capability to diagnose multiple and soft faults of analog circuits with satisfactory accuracy.
Keywords:Fault location  data fusion  neural network  fuzzy theory  BP algorithm  analog circuit
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