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最优参数MCKD与ELMD在轴承复合故障诊断中的应用研究 被引量:20
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作者 杨斌 张家玮 +1 位作者 樊改荣 王建国 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2019年第11期59-67,共9页
机械设备中滚动轴承复合故障的情况普遍存在。针对多种故障难分离和提取的问题,提出了基于最优参数最大相关峭度解卷积(Optimal Parameter Maxim Correlated Kurtosis Deconvolution,OPMCKD)与总体局部均值分解方法(Ensemble Local Mean... 机械设备中滚动轴承复合故障的情况普遍存在。针对多种故障难分离和提取的问题,提出了基于最优参数最大相关峭度解卷积(Optimal Parameter Maxim Correlated Kurtosis Deconvolution,OPMCKD)与总体局部均值分解方法(Ensemble Local Mean Decomposition, ELMD)相结合的轴承复合故障诊断方法;首先利用排列熵值、包络谱稀疏度分别筛选MCKD中的最优滤波器长度L与冲击周期T,提取滚动轴承主故障;然后通过ELMD方法将非平稳信号分解为若干个分量,筛去主故障信息后,再次利用最优参数MCKD进行次故障诊断。通过对轴承信号的分析,验证了该方法能有效分离复合故障信号,具有一定的实用性。 展开更多
关键词 最优参数最大相关峭度解卷积 总体局部均值分解 复合故障 故障诊断
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改进LMD及高阶模糊度函数的管道泄漏定位 被引量:15
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作者 孙洁娣 肖启阳 +1 位作者 温江涛 王飞 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第10期2215-2223,共9页
针对天然气管道泄漏定位的问题,提出一种基于改进局域均值分解(LMD)及高阶模糊度函数的时延估计方法。该方法首先采用改进的LMD对声发射信号进行分解,获得多个PF分量,进而提出根据K-L散度的PF分量自动选择算法,获取含有主要泄漏信息的P... 针对天然气管道泄漏定位的问题,提出一种基于改进局域均值分解(LMD)及高阶模糊度函数的时延估计方法。该方法首先采用改进的LMD对声发射信号进行分解,获得多个PF分量,进而提出根据K-L散度的PF分量自动选择算法,获取含有主要泄漏信息的PF分量,在此基础上,研究了基于高阶模糊度函数计算声发射信号的时频参数,并通过时频分析获取特征频率的到达时间差,最后结合泄漏产生的广义声发射信号的传播速度完成对天然气管道泄漏的定位。实验结果表明,提出的方法能够进行定位且精度较直接相关法明显提高。 展开更多
关键词 泄漏定位 时延估计 elmd K-L散度 高阶模糊度函数
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基于改进ELMD和多尺度熵的管道泄漏信号识别 被引量:10
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作者 郝永梅 杜璋昊 +3 位作者 杨文斌 邢志祥 蒋军成 岳云飞 《中国安全科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2019年第8期105-111,共7页
为预防城市管道泄漏事故,准确提取管道泄漏信号的特征,首先提出一种改进的总体局域均值分解(ELMD)与多尺度熵的管道泄漏信号识别方法,通过峰值波形匹配延拓法处理端点处的信号,减弱端点处信号分量的畸变、失真;然后对管道原始泄漏信号进... 为预防城市管道泄漏事故,准确提取管道泄漏信号的特征,首先提出一种改进的总体局域均值分解(ELMD)与多尺度熵的管道泄漏信号识别方法,通过峰值波形匹配延拓法处理端点处的信号,减弱端点处信号分量的畸变、失真;然后对管道原始泄漏信号进行ELMD分解,得到一系列乘积函数(PF),计算各PF分量的多尺度熵值,根据熵值的大小筛选出含有主要泄漏信息的PF分量,消除背景噪声的影响;最后构建反向传播(BP)神经网络,并识别泄漏信号。结果表明:该方法减少了分解后的误差,能够实现管道泄漏的检测,与未改进的ELMD方法相比,泄漏信号的识别率更高。 展开更多
关键词 城市管道 总体局域均值分解(elmd) 多尺度熵 反向传播(BP)神经网络 信号识别
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基于自适应噪声参数优化ELMD的行星齿轮箱故障诊断研究 被引量:9
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作者 王朝阁 李宏坤 +1 位作者 杨蕊 任学平 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2020年第18期60-69,共10页
针对总体局部平均分解(ELMD)中添加白噪声的振幅和集成次数两个关键参数设置依赖使用者经验,以及添加噪声后在信号重构过程中存在残余噪声污染和运算量大的问题,提出一种自适应噪声参数优化的总体局部均值分解(APOELMD)方法。该方法在... 针对总体局部平均分解(ELMD)中添加白噪声的振幅和集成次数两个关键参数设置依赖使用者经验,以及添加噪声后在信号重构过程中存在残余噪声污染和运算量大的问题,提出一种自适应噪声参数优化的总体局部均值分解(APOELMD)方法。该方法在局部均值分解(LMD)过程中添加成对高频正负白噪声,噪声的幅值和集成次数分别固定为0.01 SD(SD为原始信号的标准差)和2;不断地改变白噪声的上限频率,利用相对均方根误差这一指标来自适应地选取白噪声的最佳上限频率;白噪声的最佳上限频率确定之后,APOELMD方法即可实现最理想的分解效果。仿真实验结果表明,该方法显著提升了ELMD的性能,提高了诊断效率;将该方法应用于行星轮箱故障诊断中,能够精确提取故障特征信息,实现了对行星齿轮箱局部损伤故障的准确判别。 展开更多
关键词 总体局部均值分解(elmd) 噪声最佳上限频率 参数优化 行星齿轮箱 特征提取
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基于完备局部均值分解和相关分析的光伏发电侧电-氢混合储能优化配置 被引量:7
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作者 刘语忱 闫群民 +2 位作者 郭阳 刘新宇 桑兴勇 《电气技术》 2022年第11期21-29,共9页
光伏出力的间歇性和波动性对电网的冲击仍然较大,利用储能装置对电能进行时空平移能够提高光伏发电的可控性、提高供电质量。本文提出由蓄电池、超级电容、氢能组成的混合储能系统(HESS)的容量配置方法。首先建立光伏电站和储能系统的... 光伏出力的间歇性和波动性对电网的冲击仍然较大,利用储能装置对电能进行时空平移能够提高光伏发电的可控性、提高供电质量。本文提出由蓄电池、超级电容、氢能组成的混合储能系统(HESS)的容量配置方法。首先建立光伏电站和储能系统的数学模型,将电站调度功率与光伏实际输出功率的差值作为HESS参考功率,利用完备局部均值分解(ELMD)和皮尔逊积矩相关系数(PPMCC)确定HESS参考功率的高频、中频和低频分量,在三种储能装置的荷电状态(SOC)约束下,依次对超级电容、氢储能、蓄电池功率进行分配,同时考虑蓄电池循环寿命,并将蓄电池损伤模型纳入HESS全寿命周期投资成本(LCC)评估体系中。最后,通过某光伏电站实际调度数据在Matlab中进行仿真,证明了本文方法可有效将HESS功率按不同工作频段分解并重构,体现了HESS相对于单一储能在经济与技术上的优越性。 展开更多
关键词 光伏发电 混合储能 完备局部均值分解(elmd) 相关系数 容量配置
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基于总体局域均值分解及稀疏表示分类的天然气管道泄漏孔径识别 被引量:5
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作者 孙洁娣 彭志涛 +1 位作者 温江涛 王飞 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第10期1202-1209,共8页
针对天然气管道泄漏受孔径、传感器距离、管道内压力等多种因素影响,特征提取及识别算法较为复杂的问题,提出了基于总体局域均值分解-相对熵的特征提取算法并结合稀疏表示分类的泄漏孔径识别新方法。该方法采用总体局域均值分解方法对... 针对天然气管道泄漏受孔径、传感器距离、管道内压力等多种因素影响,特征提取及识别算法较为复杂的问题,提出了基于总体局域均值分解-相对熵的特征提取算法并结合稀疏表示分类的泄漏孔径识别新方法。该方法采用总体局域均值分解方法对泄漏信号进行自适应分解,得到不同孔径泄漏信号的特征信息,并根据KL散度选择包含主要泄漏信息的PF分量,在此基础上提取多种时频特征参数,获取全面准确表征泄漏信号的特征向量;针对小样本复杂信号的分类,提出稀疏表示分类器实现泄漏孔径准确分类。该分类器采用过完备字典求得测试信号的最稀疏解,并以此解作为测试信号的稀疏重构系数,以获取测试信号在不同类别中的重构信号,最终通过判断测试信号与重构信号的残差值大小完成泄漏孔径分类。实验结果表明,所提出的算法比传统的SVM及BP分类算法识别准确率高。 展开更多
关键词 泄漏孔径识别 总体局域均值分解(elmd) KL散度 稀疏表示分类器 过完备字典
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基于LDA和HMM的变速箱故障诊断方法 被引量:4
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作者 李慧梅 封会娟 +1 位作者 张坚 杨纯艳 《军事交通学院学报》 2020年第10期33-37,共5页
针对车辆装备变速箱故障时振动信号的复杂性、特征的冗余性和状态识别的动态性,提出基于线性判断分析(LDA)和隐马尔科卡模型(HMM)的变速箱故障诊断方法。该方法将总体局部均值分解(ELMD)和线性判断分析(LDA)方法相结合,计算出乘积函数(... 针对车辆装备变速箱故障时振动信号的复杂性、特征的冗余性和状态识别的动态性,提出基于线性判断分析(LDA)和隐马尔科卡模型(HMM)的变速箱故障诊断方法。该方法将总体局部均值分解(ELMD)和线性判断分析(LDA)方法相结合,计算出乘积函数(PF)分量奇异值特征的LDA降维特征作为特征向量,通过HMM来识别变速箱的状态。实例应用结果表明:该方法具有很高的识别率,可用于变速箱的故障诊断。 展开更多
关键词 变速箱 故障诊断 elmd LDA HMM
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基于ELMD-SVD和Prony的谐波间谐波检测方法 被引量:3
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作者 刘士绮 王雅静 +3 位作者 梅宇 张祥珂 施瑶 窦震海 《电气传动》 2022年第13期48-55,共8页
为了解决噪声干扰Prony算法提取谐波参数问题,提出了一种集成局部均值分解(ELMD)-奇异值分解(SVD)-Prony的谐波分析方法(ELMD-SVD-Prony)。首先采用ELMD分解含噪信号,对获得的一系列乘积函数(PF)采用K-L散度来确定含噪分量与有效分量之... 为了解决噪声干扰Prony算法提取谐波参数问题,提出了一种集成局部均值分解(ELMD)-奇异值分解(SVD)-Prony的谐波分析方法(ELMD-SVD-Prony)。首先采用ELMD分解含噪信号,对获得的一系列乘积函数(PF)采用K-L散度来确定含噪分量与有效分量之间的分界点,去除噪声分量并保留有效分量,对有效分量通过相空间重构Hankel矩阵,运用奇异值分解进行二次降噪并重构。最后将重构的信号与ELMD余项叠加得到去噪后的谐波信号,结合Prony算法检测谐波的频率、幅值与相位。仿真实验结果表明,该方法能有效降噪并提取谐波特征参数。 展开更多
关键词 集成局部均值分解 奇异值分解 PRONY算法 K-L散度 降噪 谐波检测
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基于ELMD奇异值和LDA的变速箱特征提取方法 被引量:2
9
作者 周斌 李慧梅 靳世久 《军事交通学院学报》 2017年第5期32-35,共4页
针对变速箱故障时振动信号的复杂性和实际信号特征的冗余性,提出基于总体局部均值分解(ELMD)奇异值和线性判别分析(LDA)的故障特征提取方法,并利用该方法分析某装备实车试验中测取的变速箱正常、齿轮断齿和滚动轴承滚动体点蚀等3种状态... 针对变速箱故障时振动信号的复杂性和实际信号特征的冗余性,提出基于总体局部均值分解(ELMD)奇异值和线性判别分析(LDA)的故障特征提取方法,并利用该方法分析某装备实车试验中测取的变速箱正常、齿轮断齿和滚动轴承滚动体点蚀等3种状态下的振动信号。结果表明:该方法提取的特征能很好地将变速箱的各种状态区分开,可以实现变速箱的智能诊断。 展开更多
关键词 变速箱 elmd 奇异值 LDA
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ELMD联合粒子群优化小波阈值的语音去噪研究 被引量:2
10
作者 郑尊凯 文畅 +1 位作者 谢凯 贺建彪 《长江大学学报(自然科学版)》 CAS 2018年第1期33-38,共6页
语音信号是一种非稳态的随机信号,而传统的时频分析法缺乏对这类信号进行最稀疏表示的能力,为此提出了一种完备的局部均值分解(Ensemble Local Mean Decomposition,ELMD)联合粒子群优化小波阈值语音消噪分析法:在对原始信号LMD(局部均... 语音信号是一种非稳态的随机信号,而传统的时频分析法缺乏对这类信号进行最稀疏表示的能力,为此提出了一种完备的局部均值分解(Ensemble Local Mean Decomposition,ELMD)联合粒子群优化小波阈值语音消噪分析法:在对原始信号LMD(局部均值分解,Local Mean Decomposition)分解基础上加入高斯白噪声辅助分析的自适应分析法,以减轻分解后的产生模态混叠现象;对于分解后的分量中残留的噪声使用粒子群优化算法获得最优小波阈值滤除。对实际采集语音信号进行Matlab仿真的处理分析结果显示,该算法在抑制语音中的背景噪声有着良好的效果,且有效降低了对语音有效信息的损伤。 展开更多
关键词 语音信号 模态混叠 高斯白噪声 完备的局部均值分解 粒子群优化算法 小波阈值
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基于ELMD和灰色相似关联度的滚动轴承故障诊断研究
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作者 邹金慧 张雨琦 马军 《昆明理工大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2019年第2期48-55,共8页
针对滚动轴承发生故障时,其故障信号不同频带的能量分布变化与其故障状态之间存在一定关系的情况,提出了一种总体局部均值分解(Ensemble Local Mean Decomposition, ELMD)与灰色相似关联度相结合的滚动轴承故障诊断方法.首先,选取滚动... 针对滚动轴承发生故障时,其故障信号不同频带的能量分布变化与其故障状态之间存在一定关系的情况,提出了一种总体局部均值分解(Ensemble Local Mean Decomposition, ELMD)与灰色相似关联度相结合的滚动轴承故障诊断方法.首先,选取滚动轴承处于不同故障状态的样本信号,利用ELMD对其进行分解并得到若干乘积函数(Product Function, PF);然后,计算每个PF分量的能量分布并构造特征向量;最后,结合灰色相似关联度对滚动轴承故障状态进行分析和识别,并与LMD(Local Mean Decomposition, LMD)和EEMD(Ensemble Empirical Mode Decomposition)方法进行对比,其实验对比分析结果论证了方法的可行性,也为滚动轴承的故障诊断提供了新的解决方案. 展开更多
关键词 总体局部均值分解 灰色相似关联度 滚动轴承 故障诊断
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基于改进ELMD和sinc插值校正的电压闪变参数检测 被引量:2
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作者 奚鑫泽 邢超 +4 位作者 覃日升 郭成 周鑫 和鹏 孟贤 《科学技术与工程》 北大核心 2023年第8期3323-3329,共7页
新能源发电并网及大量非线性、冲击性负荷的应用造成的电压波动与闪变已成为不可忽视的电能质量问题。为实现非稳态电压闪变参数的准确提取,提出一种基于改进集合局部均值分解(ensemble local mean decomposition,ELMD)和sinc插值校正... 新能源发电并网及大量非线性、冲击性负荷的应用造成的电压波动与闪变已成为不可忽视的电能质量问题。为实现非稳态电压闪变参数的准确提取,提出一种基于改进集合局部均值分解(ensemble local mean decomposition,ELMD)和sinc插值校正的闪变参数分析方法,通过sinc插值法替代局部均值分解法中移动平均插值,并利用噪声的统计特性构建改进集合局部均值分解方法,基于改进ELMD将非稳态电压闪变信号分解成一系列的本征模函数(intrinsic mode function,IMF)分量,然后对各分量进行Hilbert变换获得非稳态电压闪变包络信号的瞬时幅值和瞬时频率,最后针对局部均值分解(local mean decomposition,LMD)测量大于12 Hz闪变分量幅值误差较大的局限性,构建基于sinc插值的幅值误差校正模型,据此实现非稳态电压闪变参数的完整检测与分析。通过仿真和实验证明所提出的改进ELMD和sinc插值校正闪变检测相比传统基于LMD的闪变检测方法具有更高的准确度,受电网基波频率波动的影响很小,抗干扰性强,能有效实现非稳态电压闪变包络参数准确检测。 展开更多
关键词 电压闪变 改进集合局部均值分解(elmd) sinc插值 误差校正
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