基于多分类相关向量机的水电机组振动故障诊断
基于多分类相关向量机的水电机组振动故障诊断【摘要】:水电机组振动故障成因与故障征兆之间呈复杂的非线性关系,传统方法难以描述。当前研究常采用模式识别方法,如支持向量机、神经网络等实现
【关键词】: 相关向量机 水电机组 振动 故障诊断 多分类 决策导向图
【基金】:国家自然科学基金项目(51205185,61273171) 2012年度江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人项目 湖南省高校重点实验室开放基金(2013NGQ004) 江苏省高校自然科学基金项目(13KJB510013)~~
【分类号】:TP18;TM312
【正文快照】: 0引言水电机组80%以上的故障或事故都在振动信号中有所反映,异常的振动也是设备损坏的重要原因之一,因此通过对水电机组的振动信号进行分析,实现故障诊断具有重要意义[1-2]。水电机组的振动与一般动力机械的振动有所不同,其在运行过程中受工作介质(水流)、机械和电气三者影响,
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