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带故障样本的弹性双阈值SVDD在线故障诊断算法及其应用

         

摘要

提出一种带故障样本的弹性双阈值SVDD在线故障诊断算法,该算法从故障样本使用、实时样本划分以及训练样本更新三个方面对传统在线SVDD算法进行优化.一是在SVDD训练阶段加入故障样本,提高数据描述能力和诊断精度;二是提出球边界偏移判别准则,形成可变的双层边界将超球空间分成三个区域,同时增大对故障样本的敏感性,降低漏检风险;三是引入滑动窗机制批量检测更新样本,减少计算量,并通过调节落人中间区域的样本比例控制虚警率.对离心压缩机喘振过程信号检测的试验结果表明,该算法能够自适应更新模型和阈值,并在极少虚警和漏检的情况下实现压缩机喘振故障的准确高效诊断.

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