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基于时变滤波经验模态分解-重构和独立自注意力机制的iTransformer超短期负荷预测方法
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作者 范士雄 李东琦 +3 位作者 郭剑波 王铁柱 马士聪 赵泽宁 《电网技术》 北大核心 2025年第6期2436-2445,I0077,I0078,共12页
准确的负荷预测对电力系统安全稳定运行至关重要。为了进一步提高负荷预测的精准度,将数据处理和模型改进的方法相融合,提出了一种基于时变滤波经验模态分解(time-varying filter empirical mode decomposition,TVF-EMD)-重构和独立自... 准确的负荷预测对电力系统安全稳定运行至关重要。为了进一步提高负荷预测的精准度,将数据处理和模型改进的方法相融合,提出了一种基于时变滤波经验模态分解(time-varying filter empirical mode decomposition,TVF-EMD)-重构和独立自注意力(stand-alone self-attention,SASA)机制的iTransformer超短期负荷预测方法。首先,针对超短期负荷数据的非平稳和非线性特性,采用TVF-EMD对负荷数据进行分解,得到若干本征模态函数(intrinsic mode function,IMF),通过样本熵(sample entropy,SE)按熵值的大小将IMF分量进行重组;其次,对iTransformer神经网络进行改进,引入一种独立自注意力机制替换iTransformer编码器中的自注意力机制,有效提升了模型捕捉不同变量的依赖关系的能力;最后,将重组后的分量输入到基于独立自注意力机制的iTransformer中进行预测,将得到的结果进行叠加得到最终的预测值。以我国某地区220k V变电站高压侧的实际有功负荷数据集为例进行验证并与现有主流模型进行对比,结果表明该文采用的预测方法具有更好的预测性能。 展开更多
关键词 超短期负荷预测 时变滤波经验模态分解 样本熵 iTransformer模型 注意力机制
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基于时变滤波经验模态分解的非接触式心率变异性估计方法 被引量:2
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作者 马骁 卢晓光 +2 位作者 张喆 索晨淏 杨磊 《数据采集与处理》 CSCD 北大核心 2024年第4期1009-1019,共11页
民航从业人员的身体健康状况是影响航空安全的重要因素,其中呼吸和心跳是极其重要的健康状况表征。为解决接触式或穿戴式测量系统对人员工作时的局限与影响,可采用线性调频连续波(Frequency-modulated continuous wave,FMCW)雷达达到非... 民航从业人员的身体健康状况是影响航空安全的重要因素,其中呼吸和心跳是极其重要的健康状况表征。为解决接触式或穿戴式测量系统对人员工作时的局限与影响,可采用线性调频连续波(Frequency-modulated continuous wave,FMCW)雷达达到非接触式测量的目的。由于生命体征信号具有时变、非平稳的特点,针对经验模态分解(Empirical mode decomposition,EMD)在信号分解中存在模态混叠现象的问题,使用时变滤波经验模态分解(Time varying filtering based on EMD,TVF-EMD)自适应信号的局部截止频率,可有效提高信号分离性能,解决模态混叠问题。利用TVF-EMD分解出的本征模态函数(Intrinsic mode functions,IMF)分量重构心跳对应的时域信号,估计心跳信号的频率和心跳节拍间隔(Inter-beat interval,IBI),进一步对心率变异性(Heart rate variability,HRV)相关指标进行估计。仿真实验与实测数据处理结果表明,TVF-EMD可从毫米波雷达测量信号中有效分离出呼吸与心跳信号。同时,从模态混叠程度及信号分离性能两方面对TVF-EMD与EMD方法分解效果进行了仿真分析,结果表明TVF-EMD能够有效解决模态混叠问题。因此,TVF-EMD方法能够准确有效地从毫米波雷达测量信号中提取生命体征信息,为IBI估计和HRV分析提供准确的时域信息,具有广阔的应用前景。 展开更多
关键词 非接触测量 毫米波雷达 生命体征检测 时变滤波经验模态分解 心率变异性
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基于参数优化时变滤波经验模态分解的转子故障诊断 被引量:19
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作者 唐贵基 周翀 +1 位作者 庞彬 李楠楠 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2019年第10期162-168,共7页
针对应用时变滤波经验模态分解(TVFEMD)诊断转子故障时需人为指定带宽阈值和B样条阶数两个参数,存在较大主观性和盲目性的不足,提出一种基于参数优化TVFEMD和希尔伯特变换(HT)诊断转子故障的方法。采用粒子群算法搜索最佳参数组合;并使... 针对应用时变滤波经验模态分解(TVFEMD)诊断转子故障时需人为指定带宽阈值和B样条阶数两个参数,存在较大主观性和盲目性的不足,提出一种基于参数优化TVFEMD和希尔伯特变换(HT)诊断转子故障的方法。采用粒子群算法搜索最佳参数组合;并使用最优参数组合进行TVFEMD,得到一系列的本征模态函数(IMF);最后,对IMF进行HT,得到信号的希尔伯特时频图和边际谱,从而诊断出转子的故障类型;分别应用该方法诊断恒定转速的转子不平衡、变转速的油膜涡动两种典型转子故障。结果表明:基于参数优化时变经验模态分解和希尔伯特变换的方法不仅能够实现参数的自动选择,获得良好的分解效果,且能准确识别转子的不平衡、油膜涡动等典型故障;与原始经验模态分解和现有方法相比,具有明显的优越性。 展开更多
关键词 转子 故障诊断 时变滤波 经验模态分解(EMD) 参数优化 希尔伯特变换(HT)
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时变滤波经验模态分解与对称差分解析能量算子在轴承故障诊断中的应用 被引量:5
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作者 武昆 徐元博 杨娜 《噪声与振动控制》 CSCD 2020年第5期101-107,共7页
经验模态分解算法作为一种经典的模态分解技术,在许多科研领域得到了广泛应用。然而分离问题和间歇性问题仍未解决,这可能导致模态混叠现象。因此,采用一种基于时变滤波的改进的经验模态分解方法。该种改进的模态分解算法可以确保了一... 经验模态分解算法作为一种经典的模态分解技术,在许多科研领域得到了广泛应用。然而分离问题和间歇性问题仍未解决,这可能导致模态混叠现象。因此,采用一种基于时变滤波的改进的经验模态分解方法。该种改进的模态分解算法可以确保了一个故障信号被精确地分解为多个含有独特故障特征的分信号。然后,采用对称差分解析能量算子对含有故障特征的分信号进行故障特征提取。实验结果表明,该方法是一种有效的轴承故障诊断工具。 展开更多
关键词 故障诊断 经验模态分解 基于时变滤波经验模态分解 对称差分解析能量算子
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基于时变滤波经验模态分解的轴承故障诊断 被引量:5
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作者 王开德 韩凯凯 《制造技术与机床》 北大核心 2018年第12期42-46,共5页
针对经验模态分解(empirical mode decomposition,EMD)由于模态混叠现象难以有效提取轴承故障特征的问题,提出了一种基于时变滤波经验模态分解(time varying filtering based empiricalmode decomposition,TVF-EMD)的轴承故障诊断方法... 针对经验模态分解(empirical mode decomposition,EMD)由于模态混叠现象难以有效提取轴承故障特征的问题,提出了一种基于时变滤波经验模态分解(time varying filtering based empiricalmode decomposition,TVF-EMD)的轴承故障诊断方法。首先利用TVF-EMD方法对轴承故障信号进行自适应分解,得到一组内禀模态函数(intrinsic mode functions,IMFs),然后根据峭度最大准则选取包含主要故障特征信息的IMF分量,最后对选取的敏感分量进行进一步的包络解调分析,提取出故障特征信息,从而进行故障诊断。轴承故障诊断实例证实了所提方法能准确提取轴承故障的特征信息,实现轴承故障的有效诊断;通过与总体经验模态分解(ensemble empirical modedecomposition,EEMD)方法的对比研究,表明了所提方法的优越性。 展开更多
关键词 滚动轴承 时变滤波经验模态分解 模态混叠 故障诊断
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结合多元经验模态分解和加权最小二乘滤波器的遥感图像融合 被引量:16
6
作者 张静 陈宏涛(指导) 刘帆 《光子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第5期123-136,共14页
为了提高多光谱图像的空间分辨能力的同时更大程度地保持光谱信息,提出了结合多元经验模态分解和加权最小二乘滤波器的遥感图像融合方法.多元经验模态分解解决了传统的基于单变量经验模态分解的遥感图像融合方法中多光谱图像的亮度分量... 为了提高多光谱图像的空间分辨能力的同时更大程度地保持光谱信息,提出了结合多元经验模态分解和加权最小二乘滤波器的遥感图像融合方法.多元经验模态分解解决了传统的基于单变量经验模态分解的遥感图像融合方法中多光谱图像的亮度分量和全色图像分解出的子图像频率不匹配导致融合图像空间细节信息缺失问题,加权最小二乘滤波器可以精确地估计出源图像的低频信息继而得到高频信息,减小了传统的经验模态分解方法估计的高频信息中混有低频成分而导致的光谱失真问题.将两者的优点结合,采用不同的融合规则得到的融合图像在空间细节和光谱信息的保持度较好.选取多组不同卫星数据进行仿真实验,并与结合多元经验模态分解和àtrous小波变换的方法以及基于加权最小二乘滤波器的遥感图像融合方法等方法进行比较,实验结果表明本文方法在光谱质量和空间分辨率方面都取得了很好的性能. 展开更多
关键词 遥感图像融合 多光谱图像 多元经验模态分解 加权最小二乘滤波器 融合规则
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基于经验模式分解的有源滤波器谐波检测 被引量:18
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作者 杨晓萍 刘普森 钟彦儒 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2009年第5期197-202,共6页
本文把经验模式分解(EMD)应用于有源滤波器的谐波检测。对谐波电流进行EMD分解,得到一系列固有模态函数(IMF),由于EMD分解的完备性,不同的IMF代表了不同的频率分量,即得到基波和各次谐波IMF分量,从而完成谐波的检测。在分解中,采用三次... 本文把经验模式分解(EMD)应用于有源滤波器的谐波检测。对谐波电流进行EMD分解,得到一系列固有模态函数(IMF),由于EMD分解的完备性,不同的IMF代表了不同的频率分量,即得到基波和各次谐波IMF分量,从而完成谐波的检测。在分解中,采用三次样条插值求包络曲线,并通过对信号两端添加极值点的方式来减轻边界效应的影响。仿真结果表明,基于EMD的谐波检测方法,不仅能有效地将电力系统谐波自适应地分离出来,而且对于有源滤波器的谐波检测具有较高的实时性。 展开更多
关键词 谐波检测 经验模式分解 固有模态函数 有源滤波器
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基于FIR滤波器降幅平抑波动的混合储能优化调度 被引量:1
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作者 李培强 刘抒睿 郭榕 《南方电网技术》 北大核心 2025年第3期39-50,共12页
针对风功率波动平抑场景,以风储联合发电系统作为研究对象,提出一种FIR滤波器结合降幅环节的风电波动平抑策略,同时通过对被滤除波动分量进行基于EMD的自适应重构,从而实现对混合储能的优化调度。该策略选取了一种可以动态调节滤波阶数... 针对风功率波动平抑场景,以风储联合发电系统作为研究对象,提出一种FIR滤波器结合降幅环节的风电波动平抑策略,同时通过对被滤除波动分量进行基于EMD的自适应重构,从而实现对混合储能的优化调度。该策略选取了一种可以动态调节滤波阶数以及截止频率组合的FIR滤波器进行滤波,并加入FRA降幅环节处理FIR滤波器无法很好平滑的高幅值数据点,从而对风电波动进行平抑;将平抑后滤除的风电波动的作为混合储能功率进行EMD分解,得到的IMF分量通过算法自适应重构为高-低频两组功率分别配给超级电容器-蓄电池,进而得到最优调度参数。通过算例验证分析,加入FRA环节的FIR滤波能够适应不同频率、幅值的功率特性,同时能有效降低1 min、10 min尺度的功率波动,避免了平滑过度导致储能负担加重问题;EMD分解后对IMF分量的自适应重构,能够得到用于补偿不同充放电特性的蓄电池、超级电容器功率,显著降低了储能出力负担同时提高调度经济性。 展开更多
关键词 风电波动 混合储能 优化调度 经验模态分解 滤波器
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利用时变经验模态分解的主干道短时交通量预测 被引量:12
9
作者 赵磊娜 王延鹏 +2 位作者 邵毅明 李淑庆 温欣雨 《重庆交通大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2022年第3期37-44,共8页
为描述短时交通量数据中隐藏的非线性与非平稳特性,提高短时交通量的预测精度,进而更好地构建智能交通平台,提出了一种基于时变滤波经验模态分解(TVF-EMD)与最小二乘支持向量机(LSSVM)的混合预测模型,即TVF-EMD-LSSVM模型。其中:TVF-EM... 为描述短时交通量数据中隐藏的非线性与非平稳特性,提高短时交通量的预测精度,进而更好地构建智能交通平台,提出了一种基于时变滤波经验模态分解(TVF-EMD)与最小二乘支持向量机(LSSVM)的混合预测模型,即TVF-EMD-LSSVM模型。其中:TVF-EMD方法主要用来降低数据中暗含的非平稳性对预测结果影响;LSSVM模型是为了描摹数据中包含的非线性信息演化趋势。研究结果表明:相比经验模态分解(EMD)方法而言,TVF-EMD方法的分解结果更加适合交通流预测;该分解技术与LSSVM模型的结合可提供更好的预测结果,相比LSSVM模型而言,其平均绝对误差、平均相对百分比误差、均方根误差和均方根相对误差分别降低了9.186、18.947%、13.591、0.316%,且均等系数提高了0.0821。 展开更多
关键词 交通工程 短时交通量预测 时变滤波经验模态分解 最小二乘支持向量机 时间序列
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快速自适应经验模态分解方法及轴承故障诊断 被引量:7
10
作者 陈凯 李富才 李鸿光 《振动.测试与诊断》 EI CSCD 北大核心 2016年第4期647-652,807,共6页
提出一种快速自适应经验模态分解(fast and adaptive empirical mode decomposition,简称FAEMD),其算法结构和本征模态函数的特点与经验模态分解(empirical mode decomposition,简称EMD)类似。采用顺序统计滤波器代替三次样条来拟合曲线... 提出一种快速自适应经验模态分解(fast and adaptive empirical mode decomposition,简称FAEMD),其算法结构和本征模态函数的特点与经验模态分解(empirical mode decomposition,简称EMD)类似。采用顺序统计滤波器代替三次样条来拟合曲线,简易的终止准则使耗机时间大幅减小。该方法可以快速、有效、准确地分解信号,能够避免终止准则和端点效应问题,改善模态混叠和耗时问题。在滚动轴承故障诊断的应用中,效果表现良好。 展开更多
关键词 经验模态分解 快速自适应经验模态分解 滚动轴承 顺序统计滤波器
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损伤检测的经验模态分解法 被引量:8
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作者 石志晓 李昕 周晶 《大连理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第3期401-404,共4页
用经验模态分解法对几种典型信号的特征进行分析.首先分解出内在模态函数分量,再对模态函数进行希尔伯特变换,得到时频图,由模态分量中突变点的位置来识别损伤发生的时间,而由时频图识别频率的变化.对一单自由度系统在刚度突变和累积疲... 用经验模态分解法对几种典型信号的特征进行分析.首先分解出内在模态函数分量,再对模态函数进行希尔伯特变换,得到时频图,由模态分量中突变点的位置来识别损伤发生的时间,而由时频图识别频率的变化.对一单自由度系统在刚度突变和累积疲劳引起的缓慢变化两种情况进行了分析,根据时频图中频率的变化识别出刚度发生突变的时刻及刚度变化的过程和损伤程度.结果表明经验模态分解法是进行损伤检测和时变参数识别比较理想的方法之一. 展开更多
关键词 经验模态分解 损伤检测 希尔伯特变换 单自由度系统 时变参数识别 模态函数 刚度突变 损伤程度 刚度变化 时频 突变点 分量 频率
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经验模态分解法在地下水资料处理中的应用 被引量:8
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作者 孙小龙 刘耀炜 晏锐 《大地测量与地球动力学》 CSCD 北大核心 2011年第2期80-83,共4页
利用经验模态分解法(EMD)对地震地下流体观测资料中典型干扰信号的处理及趋势性变化的提取,结果表明,经验模态分解方法能有效地对信号进行分解,是一种无需预设带宽的自适应高通滤波方法,适用于地下流体观测资料的分析处理。
关键词 经验模态分解 流体资料 趋势变化 滤波器 自适应高通滤波
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基于强跟踪滤波器的水中高频振荡放电参数分析
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作者 康忠健 高崇 +1 位作者 邵在康 傅雪原 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第13期4090-4099,共10页
为探明水中放电高频振荡阶段参数及其变化特性,提出一种基于自适应噪声完备集合经验模态分解(CEEMDAN)和强跟踪滤波器的时变参数辨识方法。通过该方法分解水中放电实验平台采集的电压、电流信号得到不同频率特征的信号分量,对最适应原... 为探明水中放电高频振荡阶段参数及其变化特性,提出一种基于自适应噪声完备集合经验模态分解(CEEMDAN)和强跟踪滤波器的时变参数辨识方法。通过该方法分解水中放电实验平台采集的电压、电流信号得到不同频率特征的信号分量,对最适应原始波形的信号分量开展Hilbert变换并求得相应的瞬时幅值、频率,进而得到所需的电阻和电感。实验数据离散度分析结果表明,放电进程中参数变化具有随机性,故利用强跟踪滤波器进一步对实验数据进行辨识处理,可有效地降低随机放电造成的离散性,并获得具备普适性的电阻值和电感值。偏离度分析结果表明,辨识电阻与测量数据除在气泡崩塌阶段随机性过大外,前期偏离度集中在23.26%以下,降低了偏离度处于80%~110%内数据点的干扰,电感偏离度集中在2.35%以下。该方法能够有效地应用于水中高频振荡放电过程的时变参数处理研究中。 展开更多
关键词 水中脉冲放电 高频振荡 参数辨识 自适应噪声完备集合经验模态分解(CEEMDAN) 强跟踪滤波器
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基于改进EMD分解的时变结构密集模态的瞬时参数识别 被引量:6
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作者 徐晴晴 史治宇 《机械科学与技术》 CSCD 北大核心 2015年第8期1161-1165,共5页
提出基于改进经验模态分解(EMD分解)识别含有密集模态的时变结构的瞬时参数的方法。通过波组信号前处理和正交化经验模态分解方法(OEMD)解决传统的EMD无法分解2个近频模态的固有模态函数(IMF)和IMF分量之间不正交这两个问题,将该方法应... 提出基于改进经验模态分解(EMD分解)识别含有密集模态的时变结构的瞬时参数的方法。通过波组信号前处理和正交化经验模态分解方法(OEMD)解决传统的EMD无法分解2个近频模态的固有模态函数(IMF)和IMF分量之间不正交这两个问题,将该方法应用于时变结构密集模态的瞬时参数的识别中,给出基于此方法识别时变结构密集模态参数的步骤,并通过一个含有密集模态的3自由度时变结构算例验证了该方法的正确性、有效性以及识别密集模态的优势。 展开更多
关键词 改进经验模态分解 波组 正交化经验模态分解 时变结构 密集模态
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基于数据驱动自适应变分非线性chirp模态分解的瞬时频率识别
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作者 袁平平 满镇 +1 位作者 赵周杰 任伟新 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2024年第20期18-25,共8页
为降低初始频率和信号噪声对变分非线性chirp模态分解(variational nonlinear chirp mode decomposition,VNCMD)的影响,提出了一种基于数据驱动自适应变分非线性chirp模态分解(data-driven adaptive variational nonlinear chirp mode d... 为降低初始频率和信号噪声对变分非线性chirp模态分解(variational nonlinear chirp mode decomposition,VNCMD)的影响,提出了一种基于数据驱动自适应变分非线性chirp模态分解(data-driven adaptive variational nonlinear chirp mode decomposition,DDAVNCMD)的方法。通过模态能量占比确定响应信号的模态个数,同时采用导数归一化算法初步估算模态分量的初始频率,并添加迭代时变滤波器来降低噪声的影响,在此基础上再对响应信号进行VNCMD。通过单分量和多分量解析信号及拉索结构试验对所提方法进行验证。研究结果表明,基于DDAVNCMD的瞬时频率识别方法具有较好的准确性和抗噪性。 展开更多
关键词 瞬时频率 变分非线性chirp模态分解(VNCMD) 导数归一化 迭代时变滤波器 数据驱动自适应变分非线性chirp模态分解(DDAVNCMD)
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TVFEMD寻优分解与智能算法优化的FLN土壤含水量预测
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作者 田宇 崔东文 《湖北农业科学》 2025年第5期147-154,共8页
以云南省天星站和坡脚站10、20、40 cm 3个土层的土壤含水量观测数据为基础,通过改进时变滤波经验模态分解(TVFEMD)和快速学习网(FLN)方法构建基于多种优化算法的预测模型(TVFEMD-BSLO/AO/IVYA/EGO/PSO-FLN),提升土壤含水量时间序列预... 以云南省天星站和坡脚站10、20、40 cm 3个土层的土壤含水量观测数据为基础,通过改进时变滤波经验模态分解(TVFEMD)和快速学习网(FLN)方法构建基于多种优化算法的预测模型(TVFEMD-BSLO/AO/IVYA/EGO/PSO-FLN),提升土壤含水量时间序列预测精度。通过比较各优化算法的模型性能,为土壤水分预测提供更优的建模方法。结果表明,TVFEMD分解效果主要受带宽阈值和B样条阶数2个关键参数影响。采用IVYA算法优化这2个参数可提升时间序列分解质量,进而改善模型预测性能。TVFEMD-BLSO/AO/IVYA/EGO-FLN模型在训练集上表现出卓越的预测性能,其平均绝对百分比误差(MAPE)为0.002%~0.077%,决定系数(R^(2))为0.9997~1.0000;预测集中的MAPE为0.006%~0.459%,R^(2)为0.9966~1.0000。与TVFEMD-PSO-FLN模型相比,TVFEMD-BLSO/AO/IVYA/EGO-FLN模型在拟合性能和预测精度方面均有明显提升。采用BLSO、AO、IVYA和EGO算法优化FLN超参数可有效提升模型性能,其中IVYA算法的优化效果较突出。 展开更多
关键词 时变滤波经验模态分解(TVFEMD) 算法优化 快速学习网(FLN) 土壤含水量 预测
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基于Hilbert-Huang变换与理想带通滤波器的系统识别 被引量:2
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作者 王其昂 吴子燕 刘露 《振动.测试与诊断》 EI CSCD 北大核心 2016年第6期1065-1070,共6页
针对经验模态分解存在模态混叠现象,提出基于Hilbert-Huang变换与理想带通滤波器的系统识别方法。该方法利用傅里叶变换得到结构加速度响应频响函数,粗略估计固有频率范围,通过半功率带宽法设计理想带通滤波器,定量化确定通带带宽,使信... 针对经验模态分解存在模态混叠现象,提出基于Hilbert-Huang变换与理想带通滤波器的系统识别方法。该方法利用傅里叶变换得到结构加速度响应频响函数,粗略估计固有频率范围,通过半功率带宽法设计理想带通滤波器,定量化确定通带带宽,使信号在经过滤波器后频域内零相移,同时不改变其幅值谱。结构响应通过指定频带的理想带通滤波器产生若干窄带信号,利用经验模态分解获取结构模态响应,经Hilbert变换构造模态响应解析信号,并通过线性最小二乘拟合提取结构模态参数与物理参数。结果表明:半功率带宽法可实现带通滤波器频带的定量化设计,理想带通滤波器的零相移特点较好契合Hilbert-Huang变换用于系统识别的要求,两者结合可有效地解决模态混叠现象,减少虚假模态,大大提高结构系统识别精度。 展开更多
关键词 系统识别 HILBERT-HUANG变换 理想带通滤波器 经验模态分解 半功率带宽法 模态响应
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EMD与自适应陷波滤波器的小电流系统单相接地故障仿真研究 被引量:4
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作者 侯思祖 郭威 +2 位作者 曹立明 丁柱卫 田玉增 《现代电子技术》 北大核心 2020年第19期134-137,141,共5页
针对小电流系统发生单相接地故障时,各馈线的零序电流呈现出复杂的非线性和非平稳性,并且故障点的信号电流非常微弱,给故障选线带来一定困难,提出经验模态分解(EMD)和自适应陷波滤波器(ANF)算法相结合的检测方法。EMD对信号的处理有较... 针对小电流系统发生单相接地故障时,各馈线的零序电流呈现出复杂的非线性和非平稳性,并且故障点的信号电流非常微弱,给故障选线带来一定困难,提出经验模态分解(EMD)和自适应陷波滤波器(ANF)算法相结合的检测方法。EMD对信号的处理有较好的自适应性,可以将信号分解为各固有模态函数,起到降噪效果;ANF算法具有圆形的周期轨道,通过调节自身参数,可以实时、准确地自动跟踪特定频率信号。首先,用EMD算法对各馈线故障零序电流进行分解,提取第一阶固有模态分量作为各线路的零序电流的特征量;其次,将第一阶固有模态分量输入到ANF中;最后,通过比较ANF输出信号的能量大小,判断出故障线路。对不同故障条件进行模拟,验证了所提算法的可靠性。 展开更多
关键词 小电流系统 经验模态分解 自适应陷波滤波器 特定频率信号 固有模态 零序电流 可靠性
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EMD消噪在取样光栅滤波器设计中的应用 被引量:2
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作者 朱丹丹 王鹏 《传感技术学报》 CAS CSCD 北大核心 2012年第3期374-377,共4页
通过改变取样光栅的各参数来仿真其反射谱,调试出四种基于取样光纤光栅的光学梳状滤波器。为了优化取样光栅梳状滤波器功能,提出了利用经验模态分解对信号进行滤波分析和降噪处理的方法。该方法是将经验模态分解得到的固有模态函数,分... 通过改变取样光栅的各参数来仿真其反射谱,调试出四种基于取样光纤光栅的光学梳状滤波器。为了优化取样光栅梳状滤波器功能,提出了利用经验模态分解对信号进行滤波分析和降噪处理的方法。该方法是将经验模态分解得到的固有模态函数,分为信号分量起主导作用模态与噪音分量起主导作用模态,去除噪音分量起主导作用模态,并利用反映信号主要结构的模态对信号进行重构实现去噪。文中最后以一种含噪声的反射谱为例,进行降噪后得到平滑的反射谱。 展开更多
关键词 光纤通信 梳状滤波器 经验模态分解 取样光栅 反射谱
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基于BEMD的二元滤波器及其在转子轴心轨迹提纯中的应用 被引量:4
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作者 孟雅俊 黄传金 +1 位作者 李凌均 雷文平 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2019年第1期118-122,共5页
在二元经验模态分解(Bivariate Empirical Mode Decomposition,BEMD)的基础上设计了一种二元时空滤波器(Bivariate-Time-Space Filter Banks,BTSFB),并将其用于转子轴心轨迹提纯。首先,介绍了BEMD原理;其次,根据BEMD方法获得的复固有模... 在二元经验模态分解(Bivariate Empirical Mode Decomposition,BEMD)的基础上设计了一种二元时空滤波器(Bivariate-Time-Space Filter Banks,BTSFB),并将其用于转子轴心轨迹提纯。首先,介绍了BEMD原理;其次,根据BEMD方法获得的复固有模态函数(Complex Intrinsic Mode Functions,CIMFs)按旋转速度从高到低排列的特点构造了具有良好自适应能力的BTSFB;然后,联合BEMD和全矢谱方法确定BTSFB用于转子轴心轨迹提纯的CIMFs的阶数,以便提纯轴心轨迹。转子不对中和动静部件碰摩的实验结果表明BTSFB不仅可提纯轴心轨迹,还可进行轴心轨迹的三维显示以及判断轴心轨迹运动方向。 展开更多
关键词 二元经验模态分解 二元时空滤波器 复固有模态函数 轴心轨迹提纯 全矢谱
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