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A Method for Real-Time Fault Detection of Liquid Rocket Engine Based on Adaptive Genetic Algorithm Optimizing Back Propagation Neural Network

机译:一种基于自适应遗传算法优化返回传播神经网络的液体火箭发动机实时故障检测方法

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摘要

A real-time fault diagnosis method utilizing an adaptive genetic algorithm to optimize a back propagation (BP) neural network is intended to achieve real-time fault detection of a liquid rocket engine (LRE). In this paper, the authors employ an adaptive genetic algorithm to optimize a BP neural network, produce real-time predictions regarding sensor data, compare the projected value to the actual data collected, and determine whether the engine is malfunctioning using a threshold judgment mechanism. The proposed fault detection method is simulated and verified using data from a certain type of liquid hydrogen and liquid oxygen rocket engine. The experiment results show that this method can effectively diagnose this liquid hydrogen and liquid oxygen rocket engine in real-time. The proposed method has higher system sensitivity and robustness compared with the results obtained from a single BP neural network model and a BP neural network model optimized by a traditional genetic algorithm (GA), and the method has engineering application value.
机译:利用自适应遗传算法优化反向传播(BP)神经网络的实时故障诊断方法旨在实现液体火箭发动机(LRE)的实时故障检测。在本文中,作者采用自适应遗传算法来优化BP神经网络,产生关于传感器数据的实时预测,将投影值与收集的实际数据进行比较,并确定发动机是否使用阈值判断机制发生故障。使用来自某种类型的液体氢气和液氧火箭发动机的数据模拟和验证所提出的故障检测方法。实验结果表明,该方法可以实时有效地诊断该液体氢气和液体氧气火箭发动机。该方法的系统敏感性和鲁棒性具有更高的系统敏感性和鲁棒性,与从单个BP神经网络模型获得的结果和由传统遗传算法(GA)优化的BP神经网络模型,并且该方法具有工程应用价值。

著录项

  • 期刊名称 Sensors (Basel Switzerland)
  • 作者

    Huahuang Yu; Tao Wang;

  • 作者单位
  • 年(卷),期 2021(21),15
  • 年度 2021
  • 页码 5026
  • 总页数 15
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类
  • 关键词

    机译:液体火箭发动机;液体氢气和液氧火箭发动机;遗传算法;背传播神经网络;故障检测;
  • 入库时间 2022-08-21 12:34:29

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