水电机组智能故障诊断的多元征兆提取方法
水电机组智能故障诊断的多元征兆提取方法【摘要】:随着我国能源结构的不断优化调整,电网规模逐步扩大,水电能源比重日趋增大,所担负的调峰调频任务也愈加艰巨,这对水电能源生产核心设备——
【学位授予单位】:华中科技大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TV738
【目录】:
- 摘要5-7
- Abstract7-10
- 目录10-12
- 1 绪论12-32
- 1.1 课题研究的背景和意义12-15
- 1.2 水电机组振动故障概述15-20
- 1.3 水电机组故障多元征兆提取研究综述20-28
- 1.4 水电机组故障识别方法综述28-29
- 1.5 论文主要研究内容29-32
- 2 基于多重微分经验模态分解的机组振动故障诊断32-47
- 2.1 引言32
- 2.2 经验模态分解基本原理32-34
- 2.3 基于多重微分经验模态分解的振动特征提取34-40
- 2.4 仿真试验分析40-44
- 2.5 诊断实例44-46
- 2.6 本章小结46-47
- 3 基于统计模糊矢量链码的水电机组轴心轨迹识别47-59
- 3.1 引言47-48
- 3.2 轴心轨迹内角信息48-50
- 3.3 基于统计模糊矢量链码的轴心轨迹形状特征提取50-54
- 3.4 轴心轨迹自动识别试验54-58
- 3.5 本章小结58-59
- 4 水电机组振动转速关系曲线自动识别研究59-74
- 4.1 引言59-60
- 4.2 振动转速关系曲线60-62
- 4.3 振动转速关系曲线形状特征提取62-65
- 4.4 振动转速关系曲线识别试验65-71
- 4.5 水电机组故障实例分析71-73
- 4.6 本章小结73-74
- 5 基于仿电磁蜂群加权模糊核聚类的水电机组故障诊断74-86
- 5.1 引言74-75
- 5.2 加权模糊核聚类模型75-77
- 5.3 仿电磁蜂群算法77-81
- 5.4 仿电磁蜂群加权模糊核聚类81-82
- 5.5 水电机组振动故障诊断82-85
- 5.6 本章小结85-86
- 6 基于混合决策融合的水电机组故障诊断方法及应用86-99
- 6.1 引言86-87
- 6.2 投影D-S证据理论及决策融合87-91
- 6.3 基于多元征兆决策融合的水电机组故障诊断案例91-94
- 6.4 水电机组故障混合决策融合诊断策略在实际工程中的应用94-98
- 6.5 本章小结98-99
- 7 结论与展望99-103
- 7.1 研究结论99-101
- 7.2 进一步研究展望101-103
- 致谢103-104
- 参考文献104-119
- 附录1:攻读博士期间发表的论文119-121
- 附录2:攻读博士期间完成和参与的科研项目121
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