2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、近年來,我國風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,但高額的運(yùn)行維修成本一直是影響風(fēng)電場經(jīng)濟(jì)性的重要因素之一。軸承是風(fēng)電機(jī)組傳動系統(tǒng)的重要部件,對其運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測和故障診斷,有利于提高機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定性和減少風(fēng)電場維修費(fèi)用。本文將盲源分離技術(shù)應(yīng)用于風(fēng)機(jī)軸承的故障診斷中,詳細(xì)地研究了基于盲源分離的故障特征提取方法,最后通過對實(shí)測的風(fēng)機(jī)軸承振動數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,驗(yàn)證了方法的有效性和可行性。具體工作如下:
 ?。?)系統(tǒng)地研究了三種常用的盲源分離方法,即

2、ICA算法、FastICA算法和基于最大信噪比的盲源分離算法。對三種算法進(jìn)行MATLAB仿真實(shí)驗(yàn),利用分離性能指標(biāo)對三種算法的仿真分離結(jié)果進(jìn)行了評價和比較,得出FastICA算法具有在較短時間內(nèi)獲得較好的分離精度的特點(diǎn),因此確定使用基于FastICA的盲源分離算法對風(fēng)機(jī)軸承振動數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。
 ?。?)理想的盲源分離方法往往假設(shè)噪聲可以忽略不計,但在實(shí)際應(yīng)用中,風(fēng)電機(jī)組結(jié)構(gòu)復(fù)雜、滾動軸承故障特征信號易受正常信號和現(xiàn)場噪聲的干擾而不

3、易識別。針對上述問題,在理想FastICA算法的基礎(chǔ)上,將小波包絡(luò)解調(diào)分析和盲源分離技術(shù)相結(jié)合,提出一種新的故障特征提取方法。該方法首先對原始振動信號進(jìn)行包絡(luò)解調(diào)分析和小波去噪,有效抑制信號的高頻干擾,再采用FastICA算法對得到的小波包絡(luò)解調(diào)信號進(jìn)行分離。實(shí)例分析表明,該方法能從復(fù)雜的混合信號中有效分離出軸承的正常信號和故障特征信息,實(shí)現(xiàn)了風(fēng)機(jī)軸承振動信號特征的有效提取。
 ?。?)針對工程中軸承故障診斷因條件限制僅能進(jìn)行單一

4、通道信號采集的情況,提出了基于EMD-FastICA的單一通道盲源分離算法。該算法首先通過總體經(jīng)驗(yàn)?zāi)J椒纸鈱⑿盘柗纸鉃槎鄠€IMF分量,并將觀測信號和其IMF分量組合成為一個虛擬的多通道觀測信號;再使用源數(shù)估計 SVD方法估計該虛擬多通道觀測信號的源信號數(shù)目,根據(jù)源信號的數(shù)目對觀測信號及其 IMF分量進(jìn)行重組;最后利用FastICA算法對重組后的虛擬多通道觀測信號進(jìn)行分離。運(yùn)用該算法對實(shí)驗(yàn)平臺的風(fēng)機(jī)齒輪箱軸承的振動數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,有效地提取

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