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基于变分模态分解和模糊C均值聚类的滚动轴承故障诊断 被引量:374
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作者 刘长良 武英杰 甄成刚 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第13期3358-3365,共8页
为了精准、稳定地提取滚动轴承故障特征,提出了基于变分模态分解和奇异值分解的特征提取方法,采用标准模糊C均值聚类(fuzzy C means clustering,FCM)进行故障识别。对同一负荷下的已知故障信号进行变分模态分解,利用奇异值分解技术进一... 为了精准、稳定地提取滚动轴承故障特征,提出了基于变分模态分解和奇异值分解的特征提取方法,采用标准模糊C均值聚类(fuzzy C means clustering,FCM)进行故障识别。对同一负荷下的已知故障信号进行变分模态分解,利用奇异值分解技术进一步提取各模态特征,通过FCM形成标准聚类中心,采用海明贴近度对测试样本进行分类,并通过计算分类系数和平均模糊熵对分类性能进行评价,将该方法应用于滚动轴承变负荷故障诊断。通过与基于经验模态分解的特征提取方法对比,该方法对标准FCM初始化条件不敏感,在同负荷故障诊断中表现出更好的分类性能;变负荷故障诊断时,除外圈故障特征线发生明显迁移,其他测试样本故障特征线仍在原聚类中心附近,整体故障识别率保持在100%,因此,该方法能精确、稳定提取故障特征,为实际滚动轴承智能故障诊断提供参考。 展开更多
关键词 变分模态分解 特征提取 模糊聚类 滚动轴承 故障诊断
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动态系统的故障诊断技术 被引量:304
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作者 周东华 胡艳艳 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2009年第6期748-758,共11页
提出了一种全新的分类框架,将故障诊断方法整体分为两大类,即定性分析的方法和定量分析的方法.对现有的方法在此框架下进行了划分,并详细介绍了每种方法的基本思想、研究进展和典型应用,其中重点讨论了数据驱动的方法.最后,简述了故障... 提出了一种全新的分类框架,将故障诊断方法整体分为两大类,即定性分析的方法和定量分析的方法.对现有的方法在此框架下进行了划分,并详细介绍了每种方法的基本思想、研究进展和典型应用,其中重点讨论了数据驱动的方法.最后,简述了故障预测的研究现状,并探讨了故障诊断研究存在的问题和未来的发展方向. 展开更多
关键词 动态系统 故障诊断 故障预测 数据驱动
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数字孪生技术综述与展望 被引量:310
3
作者 刘大同 郭凯 +1 位作者 王本宽 彭宇 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第11期1-10,共10页
随着复杂系统诊断、预测和系统健康管理技术的不断发展,在新兴的工业信息系统和工业智能的推动下,数字孪生技术成为智能制造领域和复杂系统智能运行和维护领域的新兴研究热点。鉴于此,针对数字孪生技术在复杂工业系统和复杂装备领域的... 随着复杂系统诊断、预测和系统健康管理技术的不断发展,在新兴的工业信息系统和工业智能的推动下,数字孪生技术成为智能制造领域和复杂系统智能运行和维护领域的新兴研究热点。鉴于此,针对数字孪生技术在复杂工业系统和复杂装备领域的基本概念、应用前景、技术内涵以及发展趋势、已有初步研究规划和阶段性成果等进行梳理,归纳面向复杂工业系统和复杂装备的智能运行和维护领域的数字孪生技术体系、关键技术、发展趋势和技术挑战等,分析数字孪生与其支撑的工业大数据、云计算、人工智能、虚拟现实等的相互支撑和相互促进的关系,预期能够给复杂系统诊断、预测和系统健康管理领域对数字孪生技术感兴趣研究人员提供一定的参考和借鉴。 展开更多
关键词 数字孪生 复杂工业系统 工业智能 故障诊断 故障预测和健康管理
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故障预测与健康管理(PHM)技术的现状与发展 被引量:279
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作者 曾声奎 Michael G.Pecht 吴际 《航空学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第5期626-632,共7页
结合故障预测与健康管理(PHM)的技术发展过程,阐述了PHM的应用价值。论述了PHM技术系统级应用问题,提出了故障诊断与预测的人-机-环完整性认知模型,并依此对蓬勃发展的故障诊断与故障预测技术进行了分类与综合分析,给出了PHM技术的发展... 结合故障预测与健康管理(PHM)的技术发展过程,阐述了PHM的应用价值。论述了PHM技术系统级应用问题,提出了故障诊断与预测的人-机-环完整性认知模型,并依此对蓬勃发展的故障诊断与故障预测技术进行了分类与综合分析,给出了PHM技术的发展图像。针对故障诊断与预测的不确定性特征,对故障诊断与预测技术的性能要求、定量评价与验证方法进行了分析。最后,以PHM技术的工程应用为线索,提出了PHM技术发展中的几个问题。 展开更多
关键词 故障预测 故障诊断 故障预测与健康管理
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机械故障诊断基础研究“何去何从” 被引量:277
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作者 王国彪 何正嘉 +1 位作者 陈雪峰 赖一楠 《机械工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第1期63-72,共10页
机械故障诊断是一门起源于20世纪60年代的新兴学科,其突出特点是理论研究与工程实际应用紧密结合。该学科经过半个世纪的发展逐渐成熟,在信号获取与传感技术、故障机理与征兆联系、信号处理与诊断方法、智能决策与诊断系统等方面形成较... 机械故障诊断是一门起源于20世纪60年代的新兴学科,其突出特点是理论研究与工程实际应用紧密结合。该学科经过半个世纪的发展逐渐成熟,在信号获取与传感技术、故障机理与征兆联系、信号处理与诊断方法、智能决策与诊断系统等方面形成较完善的理论体系,涌现了如全息谱诊断、小波有限元裂纹动态定量诊断等原创性理论成果,在机械、冶金、石化、能源和航空等行业取得了大量卓有成效的工程应用。但是,该学科也还存在着故障机理研究不足、诊断方法有限和智能诊断系统薄弱等问题。今后机械故障诊断学科的基础研究和源头探索究竟应该如何开展,未来的发展方向是怎样,将是一个非常急切且需要深入探讨的问题。在对国内外机械故障诊断学科基础理论和工程实际应用研究现状分析的基础上,指出目前该学科基础研究存在的问题和今后研究突破的方向。 展开更多
关键词 故障诊断 故障机理 特征提取 寿命预测
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基于短时傅里叶变换和卷积神经网络的轴承故障诊断方法 被引量:272
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作者 李恒 张氢 +1 位作者 秦仙蓉 孙远韬 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2018年第19期124-131,共8页
针对具有较强非平稳性和易被强烈背景噪声干扰特点的滚动轴承振动信号,提出了基于短时傅里叶变换和卷积神经网络的故障诊断方法,实现了端到端的故障模式识别。首先,对滚动轴承振动信号进行短时傅里叶变换,得到时频谱样本,分为训练集和... 针对具有较强非平稳性和易被强烈背景噪声干扰特点的滚动轴承振动信号,提出了基于短时傅里叶变换和卷积神经网络的故障诊断方法,实现了端到端的故障模式识别。首先,对滚动轴承振动信号进行短时傅里叶变换,得到时频谱样本,分为训练集和测试集;然后将训练集输入卷积神经网络中进行学习,不断更新网络参数;最后,将学习好参数的卷积神经网络模型应用于测试集,输出故障识别结果;通过滚动轴承故障模拟试验,进行可行性和有效性的验证。结果表明提出的方法对不同类型故障有着很高的识别精度,并可以通过增加故障数据种类和数量的方式来提高此方法的鲁棒性,是一种适应于处理"大数据"的故障诊断方法。 展开更多
关键词 滚动轴承 故障诊断 短时傅里叶变换 卷积神经网络
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基于数据驱动的故障诊断方法综述 被引量:257
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作者 李晗 萧德云 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2011年第1期1-9,16,共10页
首先介绍了基于数据驱动的故障诊断方法研究动机和国内外发展现状,以新的视角将现有故障诊断方法分为基于数据驱动的方法、基于分析模型的方法和基于定性经验的人工智能方法,说明了该方法在整个体系中的地位,并从数据利用及其与基于分... 首先介绍了基于数据驱动的故障诊断方法研究动机和国内外发展现状,以新的视角将现有故障诊断方法分为基于数据驱动的方法、基于分析模型的方法和基于定性经验的人工智能方法,说明了该方法在整个体系中的地位,并从数据利用及其与基于分析模型的方法比较等方面探讨了该方法的应用背景;然后综述了按照新分类中基于数据驱动故障诊断的现有方法,分析比较了各方法的区别和联系;最后指出了基于数据驱动故障诊断方法的几个具有前景的研究方向. 展开更多
关键词 故障诊断 数据驱动 统计分析 信号处理 定量人工智能方法
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电力系统设备状态监测与故障诊断技术分析 被引量:214
8
作者 苏鹏声 王欢 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2003年第1期61-65,85,共6页
针对我国电力系统状态监测和诊断技术研究及应用中存在的问题 ,对状态监测和故障诊断的任务、电力系统设备故障的特点、状态监测的实现条件及关键技术等进行了讨论和分析。对状态监测中的数据处理和分析技术进行了说明 ,指出“状态分类... 针对我国电力系统状态监测和诊断技术研究及应用中存在的问题 ,对状态监测和故障诊断的任务、电力系统设备故障的特点、状态监测的实现条件及关键技术等进行了讨论和分析。对状态监测中的数据处理和分析技术进行了说明 ,指出“状态分类”和“处理决策”是数据分析的核心技术。介绍了国内外状态监测技术的现状和发展 ,指出只有国内设备管理体制改变和状态检修实施以后 。 展开更多
关键词 电力系统 状态监测 故障诊断 电力设备 数据分析 汽轮发电机
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旋转机械振动信号基于EMD的希尔伯特变换和小波变换时频分析比较 被引量:184
9
作者 杨世锡 胡劲松 +1 位作者 吴昭同 严拱标 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2003年第6期102-107,共6页
基于经验模态分解(Empirical Mode Decomposition, EMD)的希尔伯特变换(Hilbert Transformation,HT),是先把一列时间序列数据通过经验模态分解,然后经过希尔伯特变换获得频谱的信号处理新方法。介绍了该方法的理论和算法。对仿真和旋转... 基于经验模态分解(Empirical Mode Decomposition, EMD)的希尔伯特变换(Hilbert Transformation,HT),是先把一列时间序列数据通过经验模态分解,然后经过希尔伯特变换获得频谱的信号处理新方法。介绍了该方法的理论和算法。对仿真和旋转机械油膜涡动故障振动信号分别用基于EMD的HT和基于小波变换(Wavelet Transformation,WT)的时频分析在时域、时频域和频域进行了比较研究,研究结果说明,旋转机械振动信号基于EMD的HT时频分析方法比基于WT的有效。 展开更多
关键词 旋转机械 振动信号 经验模态分解 EMD 希尔伯特变换 小波变换 故障诊断
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基于因特网的设备故障远程协作诊断技术 被引量:105
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作者 何岭松 王峻峰 杨叔子 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 1999年第3期336-338,共3页
简述了基于因特网的设备故障远程协作诊断技术的国内外研究现状;介绍了远程诊断在开展学术界和企业界新型技术合作中的作用和意义;指出了现阶段实施该技术需要解决的关键问题;对远程诊断的基本概念和系统运作原理也进行了简介。
关键词 故障诊断 远程诊断 因特网 计算机网络
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转子动力学研究的回顾与展望 被引量:130
11
作者 孟光 《振动工程学报》 EI CSCD 北大核心 2002年第1期1-9,共9页
回顾了转子动力学的发展历史 ,总结了在旋转机械转子系统的动力学分析与计算方法 ;转子系统的不平衡强迫响应与平衡技术 ;支承转子的轴承动力学特性 ;转子系统的稳定性分析 ;转子系统的状态监测和故障诊断 ;转子系统的非线性振动、分叉... 回顾了转子动力学的发展历史 ,总结了在旋转机械转子系统的动力学分析与计算方法 ;转子系统的不平衡强迫响应与平衡技术 ;支承转子的轴承动力学特性 ;转子系统的稳定性分析 ;转子系统的状态监测和故障诊断 ;转子系统的非线性振动、分叉与混沌和转子系统振动与稳定性的主动控制技术等方面的研究成果 ,建议了新的交叉学科研究方向 ,讨论了我国转子动力学研究的现状和存在的问题 。 展开更多
关键词 旋转机械 转子系统 动力学分析 稳定性分析 故障诊断
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结构破损定位的单元模态应变能变化率法 被引量:123
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作者 史治宇 罗绍湘 张令弥 《振动工程学报》 EI CSCD 1998年第3期356-360,共5页
提出了结构单元模态应变能的概念,并导出了基于单元模态应变能变化率的结构破损位置的诊断方法。该方法仅以结构破损前后的模态振型和单元刚度矩阵为输入信息。算例的数值结果表明,该方法简便、有效。
关键词 结构振动 模态分析 故障诊断 模态应变能 破损
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输变电设备状态在线监测与诊断技术现状和前景 被引量:174
13
作者 孙才新 《中国电力》 CSCD 北大核心 2005年第2期1-7,共7页
在综合分析国内外对输变电设备状态在线监测与诊断技术的研究及开发应用现状的基础上,概括了当前普遍存在的一些共性问题;通过对输变电设备状态在线监测与诊断技术原理及方法和急待解决的技术问题的分析,提出集成分布式在线监测与诊断系... 在综合分析国内外对输变电设备状态在线监测与诊断技术的研究及开发应用现状的基础上,概括了当前普遍存在的一些共性问题;通过对输变电设备状态在线监测与诊断技术原理及方法和急待解决的技术问题的分析,提出集成分布式在线监测与诊断系统,输变电设备健康状态在线评估与剩余寿命在线预测的原理方案及解决存在的技术问题的思路;通过对在线监测技术与状态维修融合关系的分析,强调在线监测与诊断技术是实现从预防性维修过渡到状态维修的基础和不断研究并引入一些反映设备运行状态的新特征量的重要性。认为输变电设备状态在线监测与诊断技术是提高电网安全运行的第1道防御系统的关键技术之一,具有良好的应用前景。 展开更多
关键词 输变电设备 在线监测 故障诊断 状态维修 安全技术
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基于集成经验模态分解和峭度准则的滚动轴承故障特征提取方法 被引量:197
14
作者 胡爱军 马万里 唐贵基 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2012年第11期106-111,153,共6页
为实现滚动轴承故障的精确诊断,提出一种基于集成经验模态分解(ensemble empirical mode decomposition,EEMD)与峭度准则的包络解调方法。该方法首先利用EEMD将振动信号分解,然后利用峭度最大准则选取EEMD分解后的本征模函数(intrinsic ... 为实现滚动轴承故障的精确诊断,提出一种基于集成经验模态分解(ensemble empirical mode decomposition,EEMD)与峭度准则的包络解调方法。该方法首先利用EEMD将振动信号分解,然后利用峭度最大准则选取EEMD分解后的本征模函数(intrinsic mode function,IMF),将该本征模函数进行包络解调从而获得滚动轴承的故障特征信息。该方法可以有效抑制经验模态分解(empirical mode decomposition,EMD)中的模态混叠问题,同时还避免了共振解调方法中中心频率及滤波频带的选取,具有良好的自适应性。利用该包络解调方法对实际滚动轴承发生内圈、外圈故障进行了分析,证明了该方法可以有效地提取滚动轴承故障特征信息,能够实现滚动轴承故障的精确诊断。 展开更多
关键词 集成经验模态分解 峭度 滚动轴承 包络解调 故障诊断
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风力发电机状态监测和故障诊断技术的研究与进展 被引量:191
15
作者 陈雪峰 李继猛 +2 位作者 程航 李兵 何正嘉 《机械工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第9期45-52,共8页
针对目前迅猛发展的风电装备缺乏有效监测诊断方法开展综述,指出其研究现状和值得研究的问题。综述风力发电机的发展现状、故障特点和诊断难点,风力发电机的装机容量和规模都在逐年扩大,目前基于振动监测的风力发电机在线诊断系统尚属空... 针对目前迅猛发展的风电装备缺乏有效监测诊断方法开展综述,指出其研究现状和值得研究的问题。综述风力发电机的发展现状、故障特点和诊断难点,风力发电机的装机容量和规模都在逐年扩大,目前基于振动监测的风力发电机在线诊断系统尚属空白,其运行维护费用增加以及频繁事故发生所造成的巨大损失严重影响了风电的经济效益。针对风力发电机中的主要故障部件,如齿轮箱、发电机、叶片等,介绍现有状态监测和故障诊断方法的研究现状。结合风力发电机工作在变转速、不稳定载荷等工况下的特点,指出研究重点是需要针对这一新型装备研究其故障机理和特定的诊断方法,研发适合于风力发电机特点的在线状态监测和故障诊断系统。 展开更多
关键词 风力发电机 状态检测 故障诊断 齿轮箱 发电机 叶片
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动态系统的故障诊断方法 被引量:101
16
作者 张萍 王桂增 周东华 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2000年第2期153-158,共6页
评述了动态系统故障诊断方法的发展状况 ,将各种故障诊断方法分为三大类分别进行了重点介绍 ,最后指出了这一领域中有待进一步研究的若干问题和发展趋势 .
关键词 故障诊断 鲁棒性 定性模型 动态系统 信号处理
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智能故障诊断技术的发展和展望 被引量:70
17
作者 吴今培 《振动.测试与诊断》 EI CSCD 1999年第2期79-86,共8页
介绍了当前设备智能故障诊断技术的发展概况及发展前景,对智能诊断的本质问题及未来智能诊断系统是什么样的等问题进行了初步探讨。
关键词 故障诊断 神经网络 智能诊断系统 发展 展望
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基于新型神经网络的电网故障诊断方法 被引量:129
18
作者 毕天姝 倪以信 +1 位作者 吴复立 杨奇逊 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2002年第2期73-78,共6页
故障诊断对于事故后系统快速恢复正常运行具有重要的意义。该文提出应用新型径向基函数 (RadialBasisFunc tion ,RBF)神经网络解决故障诊断问题 ,文中将正交最小二乘 (Orthogonalleastsquare)算法扩展用于优化RBF神经网络参数。并应用... 故障诊断对于事故后系统快速恢复正常运行具有重要的意义。该文提出应用新型径向基函数 (RadialBasisFunc tion ,RBF)神经网络解决故障诊断问题 ,文中将正交最小二乘 (Orthogonalleastsquare)算法扩展用于优化RBF神经网络参数。并应用传统的BP神经网络解决同样的问题以进行比较。在 4母线测试系统中的计算机仿真结果证明 ,在解决故障诊断这一类问题时 ,RBF神经网络优于BP神经网络模型 。 展开更多
关键词 电网 故障诊断 电力系统 神经网络
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一种基于改进遗传算法的神经网络优化算法研究 被引量:176
19
作者 刘浩然 赵翠香 +2 位作者 李轩 王艳霞 郭长江 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第7期1573-1580,共8页
遗传算法是目前优化搜索算法中应用比较广泛的一种,但基本遗传算法存在收敛速度慢、易于陷入局部最优等缺点。针对上述问题对遗传算法(GA)的选择算子进行改进,在最优保存策略的基础上将每代种群按照适应度由小到大排序,平均分成前中后3... 遗传算法是目前优化搜索算法中应用比较广泛的一种,但基本遗传算法存在收敛速度慢、易于陷入局部最优等缺点。针对上述问题对遗传算法(GA)的选择算子进行改进,在最优保存策略的基础上将每代种群按照适应度由小到大排序,平均分成前中后3段,按照0.6、0.8、1的比例进行选择;从尾段中随机抽取个体来补足种群由于选择操作而损失的个体;既利用了最优保存策略的全局收敛特性同时也保持了种群的多样性;用改进的遗传算法调整神经网络的权值形成了新的改进遗传算法优化BP神经网络(IGA-BP);通过与选择算子为适应度比例选择算子的GA-BP网络进行比较,结果表明算法改进后缩短了收敛时间同时减少了运行误差;最后将该改进算法应用于水泥回转窑的故障诊断中,验证了算法的可行性。 展开更多
关键词 选择算子 神经网络 最优保存策略 故障诊断
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电力系统故障诊断的研究现状与发展趋势 被引量:134
20
作者 郭创新 朱传柏 +1 位作者 曹一家 吴欣 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2006年第8期98-103,共6页
综述了电力系统故障诊断的各种研究方法,包括专家系统、人工神经网络、优化技术、Petri 网络、粗糙集理论、模糊集理论和多代理技术等。简要分析了这些方法的特点与适用性,评述其存在的主要问题和值得改进之处。最后,以解决实际工程问... 综述了电力系统故障诊断的各种研究方法,包括专家系统、人工神经网络、优化技术、Petri 网络、粗糙集理论、模糊集理论和多代理技术等。简要分析了这些方法的特点与适用性,评述其存在的主要问题和值得改进之处。最后,以解决实际工程问题为目标,指出了该领域所需解决的关键技术问题和主要发展趋势,以促进该研究领域的进一步发展。 展开更多
关键词 电力系统 故障诊断 人工智能 优化技术 多代理技术
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