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基于ITD与PSO-SVM的供输弹系统故障诊断 被引量:4
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作者 张航 许昕 +1 位作者 潘宏侠 梁海英 《机械设计与研究》 CSCD 北大核心 2019年第6期197-200,共4页
针对采集的供输弹系统测试信号成分复杂,故障难以识别问题,提出一种基于固有时间尺度分解(ITD)与粒予群优化支持向量机(PSO-SVM)的供输弹系统故障诊断方法。首先在时域内使用ITD方法对信号进行分解,对分解产生的分量进行相关系数计算,... 针对采集的供输弹系统测试信号成分复杂,故障难以识别问题,提出一种基于固有时间尺度分解(ITD)与粒予群优化支持向量机(PSO-SVM)的供输弹系统故障诊断方法。首先在时域内使用ITD方法对信号进行分解,对分解产生的分量进行相关系数计算,然后选取与原始信号相关系数大的前5层分量进一步验证在频域内ITD方法的有效性,在频域内提取前5层分量的样本熵值,最后将提取的样本爛值用PSO-SVM对供输弹系统故障进行故障诊断,并与支持向量机(SVM)的诊断结果进行对比,结果表明:PSO-SVM相对于SVM可以提高故障诊断的正确率,正确率高达92.31%。 展开更多
关键词 供输弹系统 故障诊断 固有时间尺度分解 粒子群优化支持向量机
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基于ITD-FE-SVD的水轮发电机组振动信号去噪方法
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作者 胡雷鸣 黄卉 +2 位作者 丁岳平 洪福文 袁长征 《水电与抽水蓄能》 2022年第4期68-77,共10页
针对水轮发电机组振动信号呈现为非平稳、非线性且易受周围环境噪声影响导致机组振动信号特征难以准确提取的问题,提出固有时间尺度分解(Intrinsic time scale decomposition,ITD)结合模糊熵(fuzzy entropy,FE)奇异值差分谱(singular va... 针对水轮发电机组振动信号呈现为非平稳、非线性且易受周围环境噪声影响导致机组振动信号特征难以准确提取的问题,提出固有时间尺度分解(Intrinsic time scale decomposition,ITD)结合模糊熵(fuzzy entropy,FE)奇异值差分谱(singular value decomposition,SVD)的水轮发电机组振动信号去噪方法。利用ITD先对振动数据进行分解以模糊熵为阈值,选取模糊熵值小于2的分量进行重构,达到第一次去噪的效果。再在这个去噪的基础上进行SVD分解,根据奇异值差分谱中奇异值变化较大的点来选择重构阶数对数据进行重构,从而达到几乎完全去噪的效果。最后将本方法和局部均值分解(LMD)结合模糊熵和奇异值差分谱的方法进行对比发现,ITD-FE-SVD去噪效果更好,能够保留更多的原信号信息。 展开更多
关键词 固有时间尺度分解 模糊熵 奇异值差分谱 水轮发电机组 振动信号 去噪
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基于ITD-KICA盲分离降噪的滚动轴承故障特征提取 被引量:11
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作者 刘嘉辉 董辛旻 李剑飞 《机械传动》 CSCD 北大核心 2018年第1期83-87,共5页
滚动轴承在实际工况下的故障信号和故障信息常常淹没于噪声中,传统的故障特征提取方法很难有效提取出轴承故障特征信息。因此,采用时间固有尺度分解(ITD)和核独立分量分析(KICA)相结合的信噪盲分离分析法降噪。对轴承信号进行ITD分解,... 滚动轴承在实际工况下的故障信号和故障信息常常淹没于噪声中,传统的故障特征提取方法很难有效提取出轴承故障特征信息。因此,采用时间固有尺度分解(ITD)和核独立分量分析(KICA)相结合的信噪盲分离分析法降噪。对轴承信号进行ITD分解,根据相关系数将分解得到的PRC分量重组以及构建虚拟噪声通道,利用KICA解混实现故障信号与噪声信号分离,对信噪分离后的有效分量信号做包络谱的分析。通过仿真及轴承故障实验分析和对比表明,该方法能有效提取轴承的故障特征。 展开更多
关键词 滚动轴承 时间固有尺度分解(ITD) 核独立分量分析(KICA) 特征提取
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基于全矢谱时间固有尺度分解和独立分量分析盲源分离降噪的滚动轴承故障特征提取 被引量:11
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作者 刘嘉辉 董辛旻 李剑飞 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第8期943-948,共6页
结合盲源分离技术和全矢谱技术的各自优势,提出一种同源双通道信噪盲源分离法。首先采用时间固有尺度分解(ITD)和独立分量分析(ICA)相结合的分析法降噪,对同源双通道的轴承信号进行ITD分解,根据相关系数准则将分解得到的PRC分量进行重... 结合盲源分离技术和全矢谱技术的各自优势,提出一种同源双通道信噪盲源分离法。首先采用时间固有尺度分解(ITD)和独立分量分析(ICA)相结合的分析法降噪,对同源双通道的轴承信号进行ITD分解,根据相关系数准则将分解得到的PRC分量进行重组作为ICA输入矩阵,再采用FastICA解混,实现故障信号与噪声信号的分离;其次采用全矢谱技术对信噪分离降噪后的双通道有效分量信号进行全矢信息融合,做全矢谱分析。滚动轴承故障实验对比分析表明了该方法的有效性。 展开更多
关键词 时间固有尺度分解 盲源分离 独立分量分析 全矢谱
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基于SVD-ITD和支持向量机的潜水磨碎泵故障诊断 被引量:7
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作者 李志国 林彬 +1 位作者 高鹏涛 谢亚杰 《流体机械》 CSCD 北大核心 2021年第10期97-104,共8页
针对潜水磨碎泵流道堵塞的故障诊断,提出了一种基于奇异值分解(SVD)和固有时间尺度分解(ITD)的电流信号分析和构建支持向量机故障识别模型相结合的方法。搭建了潜水磨碎泵堵塞实验台,采集了潜水磨碎泵在不同堵塞程度下的电流信号,利用SV... 针对潜水磨碎泵流道堵塞的故障诊断,提出了一种基于奇异值分解(SVD)和固有时间尺度分解(ITD)的电流信号分析和构建支持向量机故障识别模型相结合的方法。搭建了潜水磨碎泵堵塞实验台,采集了潜水磨碎泵在不同堵塞程度下的电流信号,利用SVD滤除电流工频信号,采用ITD分解得到各固有旋转分量(PCRs),再将PCRs的均方根值(RMS)与相对应的堵塞程度标签组成数据特征集,最后输入到支持向量机确定故障状态。实验结果表明提出的方法能够准确地识别出四种不同堵塞等级,准确率高达92.3%。因此所提出的方法在少量样本情况下对堵塞程度有较高的识别能力,具有很高的实际应用价值。 展开更多
关键词 磨碎泵 电机电流 固有时间尺度分解(ITD) 奇异值分解(SVD) 支持向量机
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基于ITD和短时傅里叶变换的故障诊断方法 被引量:5
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作者 权振亚 张锟 史晓霞 《装备制造技术》 2018年第12期221-224,共4页
根据固有时间尺度分解和短时傅里叶变换方法的优点,提出固有时间尺度分解和短时傅里叶变换相结合的故障诊断方法。采用ITD方法故障信号分解为若干个固有旋转分量和一个单调趋势项,提取特征信号并确定故障;运用短时傅里叶变换方法对分解... 根据固有时间尺度分解和短时傅里叶变换方法的优点,提出固有时间尺度分解和短时傅里叶变换相结合的故障诊断方法。采用ITD方法故障信号分解为若干个固有旋转分量和一个单调趋势项,提取特征信号并确定故障;运用短时傅里叶变换方法对分解的PR分量进行时频分析得到特性频率并进行相关预判断。以齿轮箱为试验对象进行诊断,结果表明,该方法可以有效地提取故障特征信号,并对隐藏的信号进行提取,实现有效诊断故障和预防故障发生。 展开更多
关键词 故障诊断 固有时间尺度分解(ITD) 短时傅里叶变换
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改进ITD和切片双谱的曳引机减速器故障特征提取 被引量:4
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作者 傅其凤 宋子博 李松 《机械科学与技术》 CSCD 北大核心 2018年第3期386-390,共5页
为有效识别曳引机减速器的故障特征频率,提出基于改进固有时间尺度分解(ITD)和切片双谱的故障诊断方法,采用分段三次Hermit插值求取信号的包络线,将减速器故障信号分解为若干个固有分量,选取相关分量并求取切片双谱,通过对比正常状态下... 为有效识别曳引机减速器的故障特征频率,提出基于改进固有时间尺度分解(ITD)和切片双谱的故障诊断方法,采用分段三次Hermit插值求取信号的包络线,将减速器故障信号分解为若干个固有分量,选取相关分量并求取切片双谱,通过对比正常状态下频谱图与切片双谱,在剔除非二次相位耦合信息的基础上找到故障特征频率。通过仿真验证和诊断实例证明改进ITD和切片双谱能够有效剔除非二次相位耦合信息,实现对故障特征的准确提取。 展开更多
关键词 减速器 分段三次Hermit差值 切片双谱 二次相位耦合 特征提取
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基于IITD和PNN的广域电磁法数据信噪分离方法
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作者 张贤 李帝铨 +2 位作者 胡艳芳 朱云起 李富 《地球物理学进展》 CSCD 北大核心 2024年第1期241-252,共12页
矿产资源开发需求加速了广域电磁法(Wide Field Electromagnetic Method,WFEM)的发展与应用,但强电磁干扰严重降低了原始数据质量与探测效果.为此,本文提出基于改进固有时间尺度分解(Improved Inherent Time-scale Decomposition,IITD)... 矿产资源开发需求加速了广域电磁法(Wide Field Electromagnetic Method,WFEM)的发展与应用,但强电磁干扰严重降低了原始数据质量与探测效果.为此,本文提出基于改进固有时间尺度分解(Improved Inherent Time-scale Decomposition,IITD)和概率神经网络(Probabilistic Neural Network,PNN)的广域电磁法数据信噪分离方法.首先,通过改进固有时间尺度分解算法,提高信号分解精度,消除原始数据中存在的趋势噪声;然后,构建WFEM数据样本库,提取最大值、峰值因子、脉冲因子、裕度因子等多个时域特征,结合概率神经网络进行信噪辨识;最后,将识别为有效信号的部分按原采样顺序进行整合与重构,实现WEFM数据去噪;通过数值模拟与实测分析,结果表明,趋势噪声和异常波形均能被有效辨识及剔除,处理后的电场曲线形态趋于平滑稳定,原始数据质量得到提升. 展开更多
关键词 广域电磁法 改进固有时间尺度分解 概率神经网络 信噪分离
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基于ITD的高压直流输电线路行波故障测距法 被引量:1
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作者 付华 程诚 曹庆春 《传感器与微系统》 CSCD 2018年第3期68-71,共4页
针对行波测距时波头到达母线时间精度提取困难的问题,提出了应用固有时间尺度分解(ITD)原理提取行波时频信息,通过ITD自适应地将故障行波信号分解得到原始信号完整的时频分布,可以准确得到行波波头到达母线的时刻。针对行波速度难以准... 针对行波测距时波头到达母线时间精度提取困难的问题,提出了应用固有时间尺度分解(ITD)原理提取行波时频信息,通过ITD自适应地将故障行波信号分解得到原始信号完整的时频分布,可以准确得到行波波头到达母线的时刻。针对行波速度难以准确确定的问题,利用A型测距法与D型测距法相结合,提出了一种不受行波波速影响的测距法,以克服预设波速与实际波速存在的误差,提高测量精度。仿真实验表明:方法有效,误差精度较D型测距法好,在一定程度上提高了故障测距精度。 展开更多
关键词 故障测距 固有时间尺度分解 行波 波速
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