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Study on Power Transformers Fault Diagnosis Based on Wavelet Neural Network and D-S Evidence Theory
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作者 LIANG Liu-ming CHEN Wei-gen +2 位作者 YUE Yan-feng WEI Chao YANG Jian-feng 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第12期2694-2700,共7页
>Transformer faults are quite complicated phenomena and can occur due to a variety of reasons.There have been several methods for transformer fault synthetic diagnosis,but each of them has its own limitations in re... >Transformer faults are quite complicated phenomena and can occur due to a variety of reasons.There have been several methods for transformer fault synthetic diagnosis,but each of them has its own limitations in real fault diagnosis applications.In order to overcome those shortcomings in the existing methods,a new transformer fault diagnosis method based on a wavelet neural network optimized by adaptive genetic algorithm(AGA)and an improved D-S evidence theory fusion technique is proposed in this paper.The proposed method combines the oil chromatogram data and the off-line electrical test data of transformers to carry out fault diagnosis.Based on the fusion mechanism of D-S evidence theory,the comprehensive reliability of evidence is constructed by considering the evidence importance,the outputs of the neural network and the expert experience.The new method increases the objectivity of the basic probability assignment(BPA)and reduces the basic probability assigned for uncertain and unimportant information.The case study results of using the proposed method show that it has a good performance of fault diagnosis for transformers. 展开更多
关键词 小波神经网络 D-S证据理论 电力变压器 故障诊断 适应基因算法
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基于多源信息融合的电网故障诊断方法研究 被引量:59
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作者 高振兴 郭创新 +3 位作者 俞斌 骆玉海 彭明伟 杨健 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2011年第6期17-23,共7页
考虑到电力系统自动化水平及通信、广域测量技术的发展,提出了一种综合SCADA开关量、故障录波器电气量及WAMS系统电气量的多源信息融合电网故障诊断方法。该方法将蕴含故障信息的电气量分析与开关量诊断相结合,对电网故障采集的电气量... 考虑到电力系统自动化水平及通信、广域测量技术的发展,提出了一种综合SCADA开关量、故障录波器电气量及WAMS系统电气量的多源信息融合电网故障诊断方法。该方法将蕴含故障信息的电气量分析与开关量诊断相结合,对电网故障采集的电气量通过小波能量分析提取故障特征,采用蕴含时序贝叶斯网络对保护、断路器开关量进行故障推理,定义了能量畸变故障度、能量故障度、改进RBF神经网络故障度及时序贝叶斯故障度衡量线路故障程度,并作为证据体采用改进D-S证据理论进行信息融合,进而通过模糊C-均值聚类方法给出故障诊断决策。PSCAD仿真及Matlab与Java混合编程计算表明,所提出的电网故障辅助诊断新方法相对传统开关量诊断,准确度得到了提高,具有工程实用价值和良好的应用前景。 展开更多
关键词 故障诊断 小波能量谱 改进rbf神经网络 时序贝叶斯网络 改进D-S理论 信息融合 FCM
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基于信息融合技术的航空电子设备故障诊断研究 被引量:11
3
作者 闫涛 赵文俊 +1 位作者 胡秀洁 宋家友 《电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第3期392-396,共5页
提出一种基于模糊神经网络局部诊断和D-S融合决策的航空电子设备故障诊断方案。首先将设备故障特征信息进行有效组合,构建多个子模糊神经网络完成故障的局部诊断,以获得彼此独立的证据;然后应用Dempster-Shafe证据理论对各个证据进行决... 提出一种基于模糊神经网络局部诊断和D-S融合决策的航空电子设备故障诊断方案。首先将设备故障特征信息进行有效组合,构建多个子模糊神经网络完成故障的局部诊断,以获得彼此独立的证据;然后应用Dempster-Shafe证据理论对各个证据进行决策融合,最后根据构建的诊断框架特点用局部诊断输出值及其正确率来获取基本概率赋值。该方案应用于某型号机载电台的仿真结果表明,经过信息融合多级处理后,诊断结论的可信度明显增加,故障识别的正确率得到有效提高。 展开更多
关键词 航空电子 证据理论 故障诊断 模糊神经网络 信息融合
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采用分层多源信息融合的电网故障诊断方法 被引量:20
4
作者 郭创新 高振兴 +4 位作者 刘毅 彭明伟 毕建权 杨健 骆玉海 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第12期2976-2983,共8页
鉴于调度自动化水平及通信、广域测量技术的发展,提出了一种分层多源信息融合的电网故障诊断方法,以开关量诊断层和多源信息融合诊断层2个层次,在基于SCADA系统开关量实现电网单一故障快速诊断的同时,综合开关量信息与故障录波器及WAMS... 鉴于调度自动化水平及通信、广域测量技术的发展,提出了一种分层多源信息融合的电网故障诊断方法,以开关量诊断层和多源信息融合诊断层2个层次,在基于SCADA系统开关量实现电网单一故障快速诊断的同时,综合开关量信息与故障录波器及WAMS的电气量信息,着力解决保护、断路器拒动、误动造成的多元件停电的故障诊断。仿真算例计算表明,此方法的分层模式增强了故障诊断针对性,并在多源信息融合诊断时减少了对电气量数据的需求,能有效降低保护、开关拒动误动对电网故障诊断的影响,提高了准确度,具有良好的工程实用价值。 展开更多
关键词 分层故障诊断 小波能量 改进rbf神经网络 改进D-S证据理论 同步向量测量单元 信息融合 模糊C均值聚类法
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基于量子神经网络和证据融合的小电流接地选线方法 被引量:31
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作者 张海平 何正友 张钧 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2009年第12期171-178,共8页
在研究基于集成量子神经网络和Dempster-Shafer(DS)证据理论故障诊断模型的基础上,提出将该模型应用到小电流接地选线中。利用快速傅里叶变换和小波包变换从零序电流信号中提取故障特征量来训练多个量子神经网络,再用DS证据理论对各个... 在研究基于集成量子神经网络和Dempster-Shafer(DS)证据理论故障诊断模型的基础上,提出将该模型应用到小电流接地选线中。利用快速傅里叶变换和小波包变换从零序电流信号中提取故障特征量来训练多个量子神经网络,再用DS证据理论对各个神经网络的输出结果进行全局融合,得到综合选线结果。仿真结果表明该模型对小电流接地选线具有很强的适应性,且不受系统接地方式、合闸角、过渡电阻等因素的影响,解决了单一判据选线准确率低和高维输入神经网络训练收敛速度慢、诊断时间长等问题。 展开更多
关键词 量子神经网络 DS证据理论 信息融合 小电流接地选线
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基于神经网络数据融合方法的模拟电路故障诊断 被引量:8
6
作者 何怡刚 芦湘冬 +3 位作者 刘美容 陈霞 周龙 谢宏 《湖南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第4期47-52,共6页
根据模拟系统故障检测原理,采用神经网络与数据融合相结合的方法进行模拟电路故障诊断,提出了一种新型的基于D-S证据神经网络的故障检测与诊断方法.应用D-S证据理论对径向基函数网络进行了修正,用具有一个输入层、两个隐含层和一个输出... 根据模拟系统故障检测原理,采用神经网络与数据融合相结合的方法进行模拟电路故障诊断,提出了一种新型的基于D-S证据神经网络的故障检测与诊断方法.应用D-S证据理论对径向基函数网络进行了修正,用具有一个输入层、两个隐含层和一个输出层的神经网络实现.各个证据体的基本概率赋值的获取是D-S证据理论在实际应用中的难点问题,本方法中采用的是根据输入模式与原型模式之间的相似度以及原型模式的类别隶属度来确定基本概率赋值.借助神经网络自学习的功能,实现对类别隶属度的最优化.结果表明该方法能快速有效地进行故障诊断中大量数据的处理,具有很强的鲁棒性. 展开更多
关键词 神经网络 数据融合 故障检测与诊断 D-S证据理论
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基于信息融合方法的电机故障诊断研究 被引量:8
7
作者 许允之 龚乃玮 +1 位作者 葛垚 郭西进 《华北电力大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2012年第3期53-58,共6页
研究鼠龙异步电机转子故障诊断技术,先运用小波包分析技术对电机电流信号进行了特征值的提取,将信号进行3层分解,然后将噪声信号分离并对噪声信号进行FFT能量分析,根据噪声能量含量的大小来判断断条故障的严重程度。然后利用BP神经网络... 研究鼠龙异步电机转子故障诊断技术,先运用小波包分析技术对电机电流信号进行了特征值的提取,将信号进行3层分解,然后将噪声信号分离并对噪声信号进行FFT能量分析,根据噪声能量含量的大小来判断断条故障的严重程度。然后利用BP神经网络对电机的电流信号能量特征值分别进行训练和检验,并初步得出诊断结果。再运用D-S证据理论对BP神经网络的输出结果进行了决策层的信息融合故障诊断,并得出了最终的诊断结果。实验表明,在一定程度上采用多证据的融合能进一步提高诊断的准确度。 展开更多
关键词 小波 信息融合 故障诊断 神经网络 证据
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基于信息融合技术的电机故障诊断 被引量:10
8
作者 付华 冯爱伟 +2 位作者 单亚峰 徐耀松 王传英 《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》 EI CAS 北大核心 2006年第4期549-552,共4页
为了能够从多方面反映电机系统状态,实现对电机故障模式的自动识别与准确诊断,将数据融合技术与神经网络相结合,建立电机故障诊断系统。在数据融合级上,将故障特征量进行分类处理,然后采用多层神经网络进行故障特征级融合与电机故障的... 为了能够从多方面反映电机系统状态,实现对电机故障模式的自动识别与准确诊断,将数据融合技术与神经网络相结合,建立电机故障诊断系统。在数据融合级上,将故障特征量进行分类处理,然后采用多层神经网络进行故障特征级融合与电机故障的局部诊断,获得彼此独立的证据,再运用D-S(DempserShafer)证据理论融合算法对各证据进行融合,最终实现对电机故障的准确诊断。诊断测试试验证明,该诊断系统提高了电机故障诊断的精度,并能满足诊断的实时性要求。 展开更多
关键词 信息融合 证据理论 神经网络 电机 故障诊断
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使用多参量的变压器故障综合诊断技术 被引量:10
9
作者 陈伟根 钱国超 黎明 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第8期92-97,共6页
为全面综合诊断电力变压器故障,参考已有变压器故障综合诊断方法,结合变压器油中溶解气体数据和电力试验数据,利用自适应遗传算法优化小波神经网络和证据理论融合技术,提出了一种基于多参量的电力变压器故障综合诊断模型。通过故障特征... 为全面综合诊断电力变压器故障,参考已有变压器故障综合诊断方法,结合变压器油中溶解气体数据和电力试验数据,利用自适应遗传算法优化小波神经网络和证据理论融合技术,提出了一种基于多参量的电力变压器故障综合诊断模型。通过故障特征参数的划分分别构建神经网络从不同侧面反映变压器的故障,同时结合证据的重要性、神经网络的输出改进证据体的基本概率分配赋值,充分体现证据体对单个故障模式识别的可信度。诊断结果表明,基于信息融合技术的变压器多参量故障综合诊断比基于单参量故障诊断的诊断性能较好。 展开更多
关键词 变压器 多参量 神经网络 D-S证据理论 故障诊断 信息融合
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基于信息融合的模拟电路故障诊断方法分析 被引量:17
10
作者 冯志红 林志贵 王炜 《电子测量与仪器学报》 CSCD 2008年第6期47-53,共7页
采用2种基于信息融合故障诊断方法,说明用于模拟电路故障诊断的特点。首先利用指定频率下可测点电压、不同测试频率下输出端电压和测试元件的温度3组测试数据,分别用一个改进的BP网络对电路状态进行预处理,得到每个传感器对各待诊断元... 采用2种基于信息融合故障诊断方法,说明用于模拟电路故障诊断的特点。首先利用指定频率下可测点电压、不同测试频率下输出端电压和测试元件的温度3组测试数据,分别用一个改进的BP网络对电路状态进行预处理,得到每个传感器对各待诊断元件的隶属度函数分配,再分别用模糊融合和D-S融和算法进行决策层信息融合并进行故障定位。仿真结果表明:信息融合方法能够克服基于单一信息诊断的不足,提高电路故障诊断的正确率,对单、多软、硬故障均可识别,D-S融合算法在解决电路故障诊断中的不确定性问题方面优于模糊融合。 展开更多
关键词 模拟电路 故障诊断 信息融合 神经网络 证据理论
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基于多传感器信息融合和神经网络的汽轮机故障诊断研究 被引量:8
11
作者 凌六一 黄友锐 魏圆圆 《中国电力》 CSCD 北大核心 2010年第3期46-50,共5页
针对传统故障诊断方法存在的诊断准确性不高的问题,提出了基于D-S证据理论的多传感器信息融合技术与BP神经网络相结合的方法,实现对汽轮机的机械故障诊断。由多个传感器采集振动信号,分别经小波变换特征提取后获得故障特征值,再经BP神... 针对传统故障诊断方法存在的诊断准确性不高的问题,提出了基于D-S证据理论的多传感器信息融合技术与BP神经网络相结合的方法,实现对汽轮机的机械故障诊断。由多个传感器采集振动信号,分别经小波变换特征提取后获得故障特征值,再经BP神经网络进行故障局部诊断,得到相应传感器对故障类型的基本可信任分配函数值,即获得彼此独立的多个证据,然后运用D-S证据理论对各证据进行融合,最终完成对汽轮机机械故障的准确诊断。实验结果表明,该方法克服了单个传感器的局限性和不确定性,是一种有效的故障诊断方法。 展开更多
关键词 故障诊断 信息融合 BP神经网络 证据理论 汽轮机故障
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基于证据理论的集成神经网络故障诊断方法 被引量:4
12
作者 王奉涛 马孝江 +2 位作者 朱泓 张志新 蔡悦 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2004年第2期240-244,共5页
以Dempster Shafer证据理论为基础,给出了基于神经网络的基本概率分配构造方法和诊断决策规则,提出了一种神经网络初步诊断和证据理论融合决策诊断相结合的集成神经网络故障诊断方法,建立了相应的功能模型。并以变速箱轴承故障诊断为例... 以Dempster Shafer证据理论为基础,给出了基于神经网络的基本概率分配构造方法和诊断决策规则,提出了一种神经网络初步诊断和证据理论融合决策诊断相结合的集成神经网络故障诊断方法,建立了相应的功能模型。并以变速箱轴承故障诊断为例,详细说明了该方法的具体步骤。结果表明,经过多故障特征信息,诊断结论的可信度明显提高,不确定性明显减小,充分显示了该诊断方法的有效性。 展开更多
关键词 证据理论 神经网络 信息融合 故障诊断 基本概率分配构造方法 诊断决策规则
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基于信息融合技术的大型水轮发电机故障诊断 被引量:24
13
作者 贺建军 赵蕊 《中南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第2期333-338,共6页
为了能够从多方面反映水轮发电机组系统状态,实现对水轮发电机组故障模式的自动识别与准确诊断,将信息融合技术应用于水轮发电机组故障诊断系统。根据故障特征量将故障进行分类处理,采用多个并联的BP子神经网络进行水轮发电机组故障的... 为了能够从多方面反映水轮发电机组系统状态,实现对水轮发电机组故障模式的自动识别与准确诊断,将信息融合技术应用于水轮发电机组故障诊断系统。根据故障特征量将故障进行分类处理,采用多个并联的BP子神经网络进行水轮发电机组故障的局部诊断,获得彼此独立的证据,再运用D-S证据理论融合算法对各证据进行融合,最终实现对水轮发电机组故障的准确诊断。诊断测试实验证明:采用该诊断系统可有效地提高诊断可信度,减少诊断的不确定性。 展开更多
关键词 水轮发电机 故障诊断 信息融合 证据理论 神经网络
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基于量子遗传神经网络与D-S证据理论的断路器机械特性故障诊断 被引量:10
14
作者 刘建华 周明平 侯川川 《高压电器》 CAS CSCD 北大核心 2018年第1期230-235,242,共7页
针对目前断路器故障诊断系统诊断结果不精确的现状,提出一种量子遗传神经网络与D-S证据理论的方法,利用小波包变换和频带分析技术,得到分合闸线圈电流与机械振动波的高频及低频信号,提取2类信号每个频带的能量值分别作为2个独立的量子... 针对目前断路器故障诊断系统诊断结果不精确的现状,提出一种量子遗传神经网络与D-S证据理论的方法,利用小波包变换和频带分析技术,得到分合闸线圈电流与机械振动波的高频及低频信号,提取2类信号每个频带的能量值分别作为2个独立的量子遗传径向基(RBF)神经网络的输入量,并得到2个初步诊断结果,最终利用D-S证据理论技术将2个RBF神经网络的评价结果融合。实验结果表明:量子遗传算法改进的RBF神经网络收敛速度快,结果精确;同时,D-S证据理论融合后的诊断结果准确度更高,并且诊断结果可信度提升。 展开更多
关键词 断路器 故障诊断 量子算法 遗传算法 rbf神经网络 D—S证据理论
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矿用主通风机故障预警及其软件开发 被引量:7
15
作者 付胜 李海涛 朱全 《北京工业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2007年第8期809-812,共4页
为准确确定通风机的故障、实现故障预警,提出了矿用主通风机的故障预警原理,并运用VC++6.0与Matcom4.5联合编程的方法,开发出了基于信息融合技术的通风机故障预警软件.该软件采用了BP神经网络与D-S证据理论相结合的信息融合技术,由BP神... 为准确确定通风机的故障、实现故障预警,提出了矿用主通风机的故障预警原理,并运用VC++6.0与Matcom4.5联合编程的方法,开发出了基于信息融合技术的通风机故障预警软件.该软件采用了BP神经网络与D-S证据理论相结合的信息融合技术,由BP神经网络完成特征频率到故障类型的非线性映射,根据D-S证据理论对多路信号进行融合分析;以OPC通讯方式与组态王运行系统进行通讯,实现了数据的采集与结论的返回. 展开更多
关键词 故障诊断 信息融合 神经网络 D-S证据理论
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变电站接地网的信息融合故障诊断 被引量:7
16
作者 李小方 彭敏放 +2 位作者 罗翊君 易志鹏 李凌剑 《电力系统及其自动化学报》 CSCD 北大核心 2015年第12期36-41,共6页
基于人工神经网络、小波变换及信息融合技术提出一种接地网断裂故障诊断方法。该方法通过在直流激励源下,采用人工神经网络的方法对地网的断裂进行诊断;在高频激励源下,建立接地网的高频模型,利用小波分析对地网的断裂进行诊断。但是考... 基于人工神经网络、小波变换及信息融合技术提出一种接地网断裂故障诊断方法。该方法通过在直流激励源下,采用人工神经网络的方法对地网的断裂进行诊断;在高频激励源下,建立接地网的高频模型,利用小波分析对地网的断裂进行诊断。但是考虑到上述两种故障诊断方法有其不确定性,为了提高变电站接地网导体故障诊断的可靠性,将上述两种故障诊断的结果作为证据来源利用证据理论实现多种故障诊断方法的融合。最后给出了一个接地网故障诊断的实例,其仿真计算和诊断结果表明,与单一诊断方法相比,故障诊断的可靠性得到了明显提高。 展开更多
关键词 接地网 故障诊断 信息融合 证据理论 神经网络 小波分析
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基于D-S证据理论信息融合的轨道电路故障诊断方法研究 被引量:27
17
作者 李娜 董海鹰 《铁道科学与工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2012年第6期107-112,共6页
在闭塞区间主流设备越来越多的采用ZPW-2000A型无绝缘轨道电路的背景下,针对单一故障诊断方法的诊断精度偏低问题,提出基于信息融合的故障诊断模型和故障诊断方法。该方法分别用BP神经网络和模糊综合评判对轨道电路进行故障诊断,然后将... 在闭塞区间主流设备越来越多的采用ZPW-2000A型无绝缘轨道电路的背景下,针对单一故障诊断方法的诊断精度偏低问题,提出基于信息融合的故障诊断模型和故障诊断方法。该方法分别用BP神经网络和模糊综合评判对轨道电路进行故障诊断,然后将这2种方法的诊断结果作为D-S证据理论的证据体,利用神经网络输出和模糊综合评判输出来构造D-S证据理论中的概率分配,最后利用D-S证据理论将BP神经网络和模糊综合评判对轨道电路的故障诊断结果在决策级进行融合,诊断轨道电路是否有故障并判断故障的模式。仿真结果表明:该诊断方法具有较高的故障诊断精度,诊断结论的可信度有明显提高。 展开更多
关键词 故障诊断 信息融合 D—S证据理论 神经网络 模糊综合评判
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基于信息融合的控制系统中模拟电路故障诊断 被引量:4
18
作者 张超杰 贺国 +1 位作者 梁述海 陈国钧 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第12期1312-1315,1320,共5页
针对控制系统中的模拟电路具有多种工作状态的特殊情况和故障诊断过程中的不确定性问题,提出了模糊—神经网络信息融合算法.给出了该算法的基本模型和应用于控制系统中模拟电路故障诊断的一般规律,通过将电路不同工作状态下的有效信息... 针对控制系统中的模拟电路具有多种工作状态的特殊情况和故障诊断过程中的不确定性问题,提出了模糊—神经网络信息融合算法.给出了该算法的基本模型和应用于控制系统中模拟电路故障诊断的一般规律,通过将电路不同工作状态下的有效信息进行融合,结合模糊信息处理技术和神经网络推理技术,最终实现故障定位.将其应用到某型船舶主机遥控系统中延时电路板的故障诊断系统中,结果表明,该方法能够有效地提高故障模式的识别能力,将故障准确地定位到元器件. 展开更多
关键词 模拟电路 故障诊断 信息融合 模糊理论 神经网络
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基于改进D-S决策融合的航电设备故障诊断 被引量:3
19
作者 牛强军 黄家成 +1 位作者 胡秀洁 宋家友 《计算机工程与设计》 北大核心 2015年第8期2255-2259,共5页
为提高故障诊断的正确率和精确度,采用信息融合技术对航空电子设备故障诊断进行研究。利用多个子模糊神经网络进行故障局部诊断,获得彼此独立的证据,对各个证据应用Dempster-Shafe证据理论进行决策融合。针对D-S证据理论无法解决高冲突... 为提高故障诊断的正确率和精确度,采用信息融合技术对航空电子设备故障诊断进行研究。利用多个子模糊神经网络进行故障局部诊断,获得彼此独立的证据,对各个证据应用Dempster-Shafe证据理论进行决策融合。针对D-S证据理论无法解决高冲突现象的问题,提出一种改进方法,计算各个证据对不同模式的正确率,将其作为可靠性系数加入概率赋值转化过程中,利用证据间的冲突系数进行分类,对系数高的证据,采用贴近度方法判定其可信度,利用可信度修改证据权重。通过在电台上的研究比较验证了该方法的有效性,避免了误诊现象。 展开更多
关键词 航电设备 证据理论 故障诊断 模糊神经网络 信息融合
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基于差分进化的信息融合故障诊断方法 被引量:3
20
作者 钱志勤 王志鹏 +1 位作者 曹群 刘长利 《振动.测试与诊断》 EI CSCD 北大核心 2013年第S2期137-143,224-225,共9页
提出一种神经网络初步诊断和D-S证据理论融合决策诊断相结合的分层信息融合故障诊断策略,并建立相应的功能模型。在神经网络初步诊断层中,首先,把待诊断设备的故障特征参数空间划分为若干个子参数空间,同时根据各子参数空间构造相应的... 提出一种神经网络初步诊断和D-S证据理论融合决策诊断相结合的分层信息融合故障诊断策略,并建立相应的功能模型。在神经网络初步诊断层中,首先,把待诊断设备的故障特征参数空间划分为若干个子参数空间,同时根据各子参数空间构造相应的故障子空间;其次,根据各子参数空间的定义和相应的子故障空间构造独立的诊断子网络以及相应的学习样本;然后,构造多个独立的诊断子网络,利用差分进化算法的全局寻优能力,得到神经网络的权值和阈值,对网络进行训练;最后,对训练好的网络进行测试,确定出各个子网络的性能,为以后的融合决策诊断做准备。在融合决策诊断层中,用初步诊断层中各子网络的输出结果构造证据体,通过证据融合推理分析得出最终诊断结论。通过差分进化神经网络与D-S证据理论的结合,解决了随着诊断参数的增多,神经网络结构逐渐庞大而造成网络学习困难、网络识别精度下降等问题。借助于D-S证据理论可以有效地把各诊断子网络的输出结果进行融合决策,最后以变速箱轴承故障诊断为例,验证该方法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 差分进化 神经网络 D-S证据 信息融合 故障诊断
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