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基于TMS320 DSP实现感应电机故障检测的人工神经网络设计法

摘要

人工神经网络(ANN)被成功的应用于诸多领域中,如常用技术中的故障诊断、控制以及信号处理等。人工神经网络具有非线性结构,而这对于在学习阶段逼近于期望结果来说是一个非常重要的特征。此外,在测试阶段它可以在短时间内得出结果(数量级大约为10〈’-3〉秒)。同其它逼近方法相比,它更为可取。该文利用前向网络误差反向传播训练算法实现电机的故障检测。所用数值以某鼠笼式感应电机为模型,利用这些数值实现了一种新的应用方式。

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