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期刊文章详细信息

基于小波神经网络的风力发电机故障诊断  ( EI收录)  

Fault Diagnosis of Wind Power Generation Based on Wavelet Neural Network

  

文献类型:期刊文章

作  者:庄哲民[1] 殷国华[1] 李芬兰[1] 江钟伟[2]

机构地区:[1]汕头大学电子工程系,汕头515063 [2]山口大学机械电子工程系,テ753-8511日本

出  处:《电工技术学报》

基  金:广东省科技计划(0711050600004);广东省自然科学基金(032030)资助项目

年  份:2009

卷  号:24

期  号:4

起止页码:224-228

语  种:中文

收录情况:BDHX、BDHX2008、CSA、CSA-PROQEUST、CSCD、CSCD2011_2012、EI(收录号:20092112091037)、IC、JST、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、核心刊

摘  要:针对风力发电机是一个复杂的时变非线性系统难以提取有效故障特征的问题,首次提出一种优化的局部判别基(LDB)算法结合SOM-BP混合网络进行故障诊断与定位的新方法。首先利用改进的LDB算法提取初始的故障特征,为进一步提高类间可分离度,将这个初始的故障特征通过自组织特征映射(SOM)网络映射到一个类别可分性更高的特征空间,最后利用反向传播(BP)网络根据映射后的特征实现非线性分类,完成故障诊断与定位。

关 键 词:小波包 局部判别基  神经网络 故障诊断

分 类 号:TM183]

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耦合文献:

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引证文献:

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同被引文献:

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