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基于改进层次样本熵和极限学习机的离心泵故障诊断方法OA北大核心CSTPCD

中文摘要

为了提高离心泵早期故障诊断模型的准确性,提出一种改进层次样本熵(improved hierarchical sample entropy,IHSE)和极限学习机(extreme learning machine,ELM)相结合的离心泵故障诊断方法.首先,针对传统分层样本熵在高层次下算法稳定性弱的问题,利用移动平均和移动差分过程代替传统的分层模式,提出一种新的评估时序信号复杂性工具——IHSE;然后,利用IHSE提取离心泵振动信号的故障特征;最后,…查看全部>>

王卫玉;赵训新;魏加达;陈飞;王斌;陈帝伊

五凌电力有限公司,湖南长沙410004 国家电力投资集团水电产业创新中心,湖南长沙410004五凌电力有限公司,湖南长沙410004 国家电力投资集团水电产业创新中心,湖南长沙410004五凌电力有限公司,湖南长沙410004 国家电力投资集团水电产业创新中心,湖南长沙410004西北农林科技大学水利与建筑工程学院,陕西杨凌712100西北农林科技大学水利与建筑工程学院,陕西杨凌712100西北农林科技大学水利与建筑工程学院,陕西杨凌712100

机械工程

离心泵故障诊断样本熵特征提取极限学习机

《排灌机械工程学报》 2024 (9)

P.872-880,9

国家自然科学基金资助项目(52339006)国家电力投资集团统筹科研项目(TC2020SD01)。

10.3969/j.issn.1674-8530.22.0211

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