检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
机构地区:[1]河南理工大学电气工程与自动化学院,河南焦作454000
出 处:《噪声与振动控制》2008年第6期20-23,91,共5页Noise and Vibration Control
基 金:河南省重点科技攻关资助项目(072102240006);河南理工大学博士基金资助项目(B050801);河南省高校科技创新人才支持计划项目(:2008HASTIT022);河南省青年骨干教师资助项目
摘 要:目前,变频系统故障诊断还一直依赖于对电压和电流信号的监测与分析,现提出用改进小波包提取变频器故障信号的特征量,并将该特征向量作为改进型网络的学习样本进行训练的方法。仿真结果表明,改进型小波神经网络与常规神经网络诊断方法相比,具有准确度高、诊断速度快和泛化能力强等优点。Currently, fault diagnosis for the frequency conversion system depends on the monitoring and analyzing of voltage and electric current signals. This paper presented a method that the eigenvectors of the fault signals of the frequency converser were extracted using the improved wavelet packet, and then the eigenvectors were used as learning samples for the training. The diagnosis results show that in comparison with the conventional neural network diagnosis method, the improved wavelet neural network diagnosis method has the advantages of high accuracy, fast diagnosis and good generalization ability.
关 键 词:振动与波 小波神经网络 改进型神经网络 改进型小波包 故障诊断
分 类 号:TN911.7[电子电信—通信与信息系统] TH165.3[电子电信—信息与通信工程]
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