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一种基于阶次谱迁移的风电传动链智能故障诊断方法

摘要

本发明提供了一种基于阶次谱迁移的风电传动链智能故障诊断方法。在训练阶段,通过源域数据和目标域正常数据构建智能诊断模型。首先通过傅立叶分解算法分离原始振动信号中的窄带共振分量,然后通过希尔伯特阶次变换计算共振分量的包络阶次谱,最后通过一维卷积神经网络学习故障特征与故障类别之间的映射关系。在测试阶段,采用相同的傅立叶分解算法和希尔伯特阶次解调提取目标域振动信号的包络阶次谱,然后通过阶次谱迁移算法将目标域数据的故障特征迁移至源域,最后通过训练好的模型识别目标域数据的故障类别。具有识别精度高,对目标设备训练样本依赖性小的特点,能有效应用于故障数据缺乏条件下风电传动链的智能故障诊断。

著录项

  • 公开/公告号CN112734001A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-04-30

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 东南大学;

    申请/专利号CN202011462137.0

  • 申请日2020-12-09

  • 分类号G06N3/04(20060101);G06N3/08(20060101);G06K9/00(20060101);G01M13/023(20190101);G01M13/028(20190101);

  • 代理机构11467 北京德崇智捷知识产权代理有限公司;

  • 代理人郝雅洁

  • 地址 211100 江苏省南京市江宁区东南大学路2号

  • 入库时间 2023-06-19 10:48:02

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-12-16

    发明专利申请公布后的驳回 IPC(主分类):G06N 3/04 专利申请号:2020114621370 申请公布日:20210430

    发明专利申请公布后的驳回

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