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基于EM-EKF与隐含比例退化模型的机载电子设备剩余寿命自适应预测OA北大核心CSCD

Adaptive Prediction of Re maining Useful Lifetime for the Airborne Electronic Equipment Based on the EM-EKF Algorithm and Hidden Degradation Model with the Proportion Relationship

中文摘要

针对现有机载电子设备剩余寿命自适应预测方法在新研小样本条件下,未能综合考虑设备隐含退化建模与漂移系数在线更新的问题,本文提出一种基于期望最大-扩展卡尔曼滤波(Expectation Maximization-Extended Kal-man Filter,EM-EKF)与隐含比例退化模型的机载电子设备剩余寿命自适应预测方法.首先,基于非线性Wiener过程构建带比例关系的设备隐含退化模型;其次,在引入漂移系数更新机制的基础上建立设备退化状态方程,并采用EKF算法同步更新设备退化状态与漂移系数;然后,采用EM-EKF算法实现对退化模型参数的自适应估计;最后,基于全概率公式,推导出设备剩余寿命的概率密度函数.通过对单台微机械陀螺仪实测数据进行分析,验证了本文所提方法具有更好的模型拟合性与预测准确性.

陈云翔;王泽洲;蔡忠义;项华春;王莉莉

空军工程大学装备管理与无人机工程学院,陕西西安 710051空军工程大学装备管理与无人机工程学院,陕西西安 710051空军工程大学装备管理与无人机工程学院,陕西西安 710051空军工程大学装备管理与无人机工程学院,陕西西安 710051空军工程大学装备管理与无人机工程学院,陕西西安 710051

剩余寿命预测Wiener过程隐含退化模型比例关系EM-EKF算法

《电子学报》 2021 (3)

500-509,10

国家自然科学基金资助项目(No.71901216)中国博士后科学基金(No.2017M623415)

10.12263/DZXB.20200050

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