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对称小波构造方法及其在电机故障信号处理中的应用 被引量:4
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作者 胡国胜 任震 +1 位作者 黄雯莹 万国成 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2002年第11期7-10,共4页
对称小波或反对称小波具有线性相位或广义线性相位,因而在信号的分解和重构中非常重要,它可以避免信号失真。在工程中广泛使用的Daubechies小波和Symmlet小波都不是对称小波,作者使用的对称小波构造方法是一种通用的方法,并就Db4和Sym4... 对称小波或反对称小波具有线性相位或广义线性相位,因而在信号的分解和重构中非常重要,它可以避免信号失真。在工程中广泛使用的Daubechies小波和Symmlet小波都不是对称小波,作者使用的对称小波构造方法是一种通用的方法,并就Db4和Sym4小波构造了对称小波,构造出的对称小波的计算量是原先小波的一半,提高计算速度。仿真结果表明,由Db4构造的对称小波包与Db4小波包相比,在信号分解与重构过程中具有频率泄漏少、能量集中、计算量小和实时性好等优点。 展开更多
关键词 对称小波构造方法 电机 故障信号处理 电力系统 小波函数
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基于半小波变换的电力系统故障信号处理的新方法 被引量:4
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作者 黄群古 任震 黄雯莹 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2001年第7期31-34,共4页
提出了半小波函数及其相应的半小波变换。因半小波函数具有很好的时域特性 ,故以半小波分析检测故障信号特征的速度要比常规小波变换快一倍 ;利用半小波变换对电力系统某些故障信号进行了分析 ,并与其他小波变换进行了比较。其结果证明... 提出了半小波函数及其相应的半小波变换。因半小波函数具有很好的时域特性 ,故以半小波分析检测故障信号特征的速度要比常规小波变换快一倍 ;利用半小波变换对电力系统某些故障信号进行了分析 ,并与其他小波变换进行了比较。其结果证明了半小波变换方法是一种非常有效的快速方法 ,因而 ,在提高电力系统的运行水平和供电质量方面 。 展开更多
关键词 电力系统 故障信号处理 半小波变换 时域 频域
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基于半正交三角样条小波包的电机故障信号处理方法
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作者 胡国胜 任震 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2003年第4期12-15,共4页
三角样条小波TSW(TrigonometricSplineWavelet)是作者首先提出适合电力系统信号处理的小波函数,它是对称的半正交小波。基于它的小波包称为半正交小波包,与Daubechies小波迭代算法不同。三角样条小波是对称的或反对称的小波,基于它的滤... 三角样条小波TSW(TrigonometricSplineWavelet)是作者首先提出适合电力系统信号处理的小波函数,它是对称的半正交小波。基于它的小波包称为半正交小波包,与Daubechies小波迭代算法不同。三角样条小波是对称的或反对称的小波,基于它的滤波器具有线性相位或广义线性相位,因而可避免信号相位失真,实验结果表明半正交小波包对故障信号的分解、压缩、重构比Daubechies小波包效果明显。另外对故障信号的小波包分解的不同频带的特征值和正常信号的特征值进行比较,可以对故障信号进行谐波检测和定位。 展开更多
关键词 半正交三角样条小波包 电机 故障信号处理 电力系统 信号分解 信号重构 Daubechies小波包 故障检测
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基于IHPS和SPS的齿轮断齿故障特征频率的提取 被引量:1
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作者 陶九志 黄润华 马卫平 《机械强度》 CAS CSCD 北大核心 2019年第6期1304-1307,共4页
针对齿轮断齿故障信号的特点,通过对原始振动信号进行傅里叶变换后计算其IHPS(Improved Harmonic Product Spectrum)及SPS(Sideband Product Spectrum),可在振动冲击信号不明显的情况下提取齿轮断齿故障特征频率。通过仿真分析和实验验... 针对齿轮断齿故障信号的特点,通过对原始振动信号进行傅里叶变换后计算其IHPS(Improved Harmonic Product Spectrum)及SPS(Sideband Product Spectrum),可在振动冲击信号不明显的情况下提取齿轮断齿故障特征频率。通过仿真分析和实验验证,证明了该方法的有效性,为早期诊断此类故障提供了可行途径。 展开更多
关键词 故障信号处理 IHPS SPS 齿轮断齿 振动故障
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Independent component analysis approach for fault diagnosis of condenser system in thermal power plant 被引量:6
5
作者 Ajami Ali Daneshvar Mahdi 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2014年第1期242-251,共10页
A statistical signal processing technique was proposed and verified as independent component analysis(ICA) for fault detection and diagnosis of industrial systems without exact and detailed model.Actually,the aim is t... A statistical signal processing technique was proposed and verified as independent component analysis(ICA) for fault detection and diagnosis of industrial systems without exact and detailed model.Actually,the aim is to utilize system as a black box.The system studied is condenser system of one of MAPNA's power plants.At first,principal component analysis(PCA) approach was applied to reduce the dimensionality of the real acquired data set and to identify the essential and useful ones.Then,the fault sources were diagnosed by ICA technique.The results show that ICA approach is valid and effective for faults detection and diagnosis even in noisy states,and it can distinguish main factors of abnormality among many diverse parts of a power plant's condenser system.This selectivity problem is left unsolved in many plants,because the main factors often become unnoticed by fault expansion through other parts of the plants. 展开更多
关键词 CONDENSER fault detection and diagnosis independent component analysis independent component analysis (ICA) principal component analysis (PCA) thermal power plant
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