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基于CEEMD-FCM的天然气储运压缩机气阀故障识别技术
1
作者
张平
刘小龙
+1 位作者
蔡兴龙
李亚民
《油气田地面工程》
2021年第10期97-101,共5页
为实现天然气储运过程中往复式压缩机气阀故障的快速识别与诊断,采用互补集合经验模态分解(CEEMD)算法对信号进行模态分解,并借助相关系数和能量熵值原理提取信号特征参数;利用人工蜂群(ABC)算法寻找样本初始聚类中心,对模糊C均值聚类(F...
为实现天然气储运过程中往复式压缩机气阀故障的快速识别与诊断,采用互补集合经验模态分解(CEEMD)算法对信号进行模态分解,并借助相关系数和能量熵值原理提取信号特征参数;利用人工蜂群(ABC)算法寻找样本初始聚类中心,对模糊C均值聚类(FCM)算法进行优化,完成气阀状态的识别。结果表明:采用CEEMD算法对气阀状态信号进行特征提取,可有效解决经验模态分解(EMD)模态混叠和集合经验模式分解(EEMD)重构误差的问题;与其余组合模型相比,CEEMD-ABC-FCM模型的聚类效果最佳,总分类精度为95%,迭代步数和计算时间最短,可识别不同气阀状态的波形信号。研究结果可为压缩机故障诊断与识别提供理论指导。
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关键词
压缩机气阀
故障识别
互补集合经验模态分解
模糊C均值聚类
人工
峰
群
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题名
基于CEEMD-FCM的天然气储运压缩机气阀故障识别技术
1
作者
张平
刘小龙
蔡兴龙
李亚民
机构
国家管网集团联合管道有限责任公司西部分公司
辽宁沃尔德沃克科技有限公司
出处
《油气田地面工程》
2021年第10期97-101,共5页
文摘
为实现天然气储运过程中往复式压缩机气阀故障的快速识别与诊断,采用互补集合经验模态分解(CEEMD)算法对信号进行模态分解,并借助相关系数和能量熵值原理提取信号特征参数;利用人工蜂群(ABC)算法寻找样本初始聚类中心,对模糊C均值聚类(FCM)算法进行优化,完成气阀状态的识别。结果表明:采用CEEMD算法对气阀状态信号进行特征提取,可有效解决经验模态分解(EMD)模态混叠和集合经验模式分解(EEMD)重构误差的问题;与其余组合模型相比,CEEMD-ABC-FCM模型的聚类效果最佳,总分类精度为95%,迭代步数和计算时间最短,可识别不同气阀状态的波形信号。研究结果可为压缩机故障诊断与识别提供理论指导。
关键词
压缩机气阀
故障识别
互补集合经验模态分解
模糊C均值聚类
人工
峰
群
Keywords
compressor valve
fault identification
complementary ensemble empirical mode decom-position
fuzzy C-means clustering
artificial bee colony
分类号
TE974 [石油与天然气工程—石油机械设备]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于CEEMD-FCM的天然气储运压缩机气阀故障识别技术
张平
刘小龙
蔡兴龙
李亚民
《油气田地面工程》
2021
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