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【導(dǎo)讀】在篩粉機(jī)的特征量提取方面,美國(guó)紐約州立大學(xué)的一個(gè)研究小組提出了一種辨識(shí)振動(dòng)信號(hào)特征的方法。通過(guò)測(cè)量斷路器正常狀態(tài)與待檢測(cè)狀態(tài)下的若干組數(shù)據(jù),計(jì)算單一參數(shù)RR作為狀態(tài)識(shí)別的特征量。那么篩粉機(jī)如何進(jìn)行特征量提取的呢?接下來(lái)我們就來(lái)看看篩粉機(jī)的特征量提取吧!
該研究小組采用的篩粉機(jī)的主要信號(hào)處理技術(shù)包括:
①短時(shí)譜分析;
②修正譜分析;
③修正結(jié)構(gòu);
④事件發(fā)生時(shí)刻;
⑤包絡(luò)分析;
⑥形態(tài)分析。
在此基礎(chǔ)上研制出一套便攜式斷路器振動(dòng)信號(hào)檢測(cè)系統(tǒng)(PCPDS)。研究表明:該系統(tǒng)已經(jīng)應(yīng)用在1kV及以上的油斷路器和S凡斷路器上,能成功識(shí)別出篩粉機(jī)的拐臂縮短、彈簧壓縮過(guò)度、觸頭磨損及緩沖器失效等機(jī)械故障。
近幾年來(lái),國(guó)外一些研究機(jī)構(gòu)開始在理論上探討檢測(cè)斷路器機(jī)械振動(dòng)信號(hào)和斷路器機(jī)械狀態(tài)之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。一些新的信號(hào)處理方法在這個(gè)領(lǐng)域中也得到了廣泛的應(yīng)用。
將小波分析和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用到篩粉機(jī)的斷路器的振動(dòng)分析上,通過(guò)選擇合適的小波函數(shù)提取代表斷路器不同狀態(tài)的特征向量,然后作為BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸入,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)不同故障類型的識(shí)別。該方法被用在66kV油斷路器的狀態(tài)檢測(cè)上,結(jié)果表明狀態(tài)識(shí)別正確率達(dá)到了100%,明顯高于傳統(tǒng)傅立葉分析篩粉機(jī)的單個(gè)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的識(shí)別結(jié)果。
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