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硕士论文水轮发电机组转子同心轨迹自动辨识的研究与实现.pdf

上传人:qujim2013 2013/10/7 文件大小:0 KB

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硕士论文水轮发电机组转子同心轨迹自动辨识的研究与实现.pdf

文档介绍

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虿亟歪挡越王勇动论文题目:学科专业:论文作者:指导教师:水轮发电机组转子轴心轨迹自动辨识的研究与实现幸水利水电工程王勇劲郭鹏程副教授白亮讲师摘要签名:法来获取与待识别样本最接近的己知样本作为特征向量,研究了转子轴心轨迹的特征提取关键词:水轮发电机组转子;轴心轨迹;边缘矩;神经网络;支持向量机振动是水轮发电机组运行中最为常见的故障之一,强烈的振动将直接危及到机组乃至电力系统的安全运行。因此,系统开展机组振动故障诊断研究,对保障机组稳定运行十分重要。本文针对该问题开展了振动故障诊断相关方法研究,完成的工作有:进行了水轮发电机组振动信号的信噪分离研究。针对所研究的振动信号特点,基于〔ê饕6孕藕沤辛诵〔ò纸狻兄盗炕托藕胖毓梗A袅诵藕抛罟丶波形特征,改进了小波包多尺度滤波重构消噪算法。有效剔除了噪声因素引起的成分,保留了原信号中的锐变尖峰特征和平滑特征等最关键波形特征,取得了很好的消噪效果。在此基础上合成了轴心轨迹图形,并通过虚拟仿真获得虚拟轴心轨迹样本库,获取的轴心轨迹包含了机组实际运行中会出现的主要轴心轨迹特征。开展了水轮发电机组轴心轨迹图形边缘矩特征提取和轴心轨迹的神经网络智能识别的研究。首先,提出了边缘检测和矩特征提取相结合的特征提取算法,采用粒子群寻优算方法,对常见各种轴心轨迹进行了特征提取。在此基础上,将编码原理与神经网络相结合,开展了机组轴心轨迹的神经网络智能识别研究,提出了一种应用改进的神经网络智能识别方法,其识别结果在智能化和人性化方面都得到提高,并增强了人机交互性,识别结果令人满意。最后,进一步开展了水轮发电机组轴心轨迹的支持向量机分类识别方法研究。将分类矩阵作为属性特征判别函数,并通过改进归类判别函数和误差阈值函数,改进了支持向量机多故障分类算法,建立了多故障轴心轨迹分类器,并将其应用于水轮发电机组的故障诊断。结果表明,只需用少量实测轴心轨迹样本和一定数量仿真样本就可建立性能优越的故障分类器;该故障分类器可实现多故障的识别和诊断,并且具有算法简单和对多故障轴心轨迹图形在线分类能力强的优点。摘要狙芯康玫焦易匀豢蒲Щ鹣钅挛魇∑胀ǜ叩妊V氐阊Э平ㄉ柘钅亢蜕挛魇“笨萍即葱鹿こ碳际跹芯恐行南钅康淖手
西安理工大学硕士学位论文Ⅱ
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录目摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯髀邸研究背景⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯国内外状态监测及故障诊断的研究现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..水轮发电机组轴心轨迹的故障诊断方法与研究概况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.嵝墓旒5奶卣餍藕挪杉低成杓啤引言⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯水轮发电机组振动信号的采集系统设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...址⒌⒌缁檎穸藕挪杉低秤氩獾闵杓频墓叵怠轴心轨迹的获取⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯本章小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯嵝墓旒J莸脑ご怼虚拟轴心轨迹获取⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯信号的小波包多尺度滤波及其轴心轨迹提取⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...〔瞬ǖ幕驹怼.〔ò喑叨嚷瞬ㄋ惴ā.〔ò喑叨确治黾捌渲嵝墓旒L崛嵝墓旒1咴挡槐渚靥卣魈崛〖把坝拧引言⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..改进的轴心轨迹边缘不变矩特征提取⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..嵝墓旒1咴祷袢〉∷⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..............................................................