基于觀測器的方法在三相逆變器故障診斷中的應(yīng)用
1引言 近年來,隨著控制理論的不斷完善,控制系統(tǒng)的故障診斷方面的研究越來越引起了人們的重視[1][2],并且相繼取得了很多研究成果[3][4][7]。然而,正如文獻(xiàn)1中所提到,動(dòng)態(tài)系統(tǒng)的故障診斷技術(shù),目前取得的成果主要集中在線性系統(tǒng)上,而針對非線性系統(tǒng)的研究則鮮見于文獻(xiàn)。更為重要的是,由于理論研究中對模型所做的假設(shè)在實(shí)際應(yīng)用中經(jīng)常得不到滿足,因此給故障診斷技術(shù)的實(shí)際應(yīng)用帶來了巨大的困難。文獻(xiàn)7從理論上對這種應(yīng)用難度進(jìn)行了探討和歸納,對基于模型(尤其是通過觀測器來進(jìn)行)的故障診斷方法的設(shè)計(jì)方向和性能評(píng)價(jià)提供了有意義的指導(dǎo)。由于應(yīng)用上的難度和電力電子本身存在的非線性等因素,電力電子作為現(xiàn)代控制中的重要技術(shù)手段,對其進(jìn)行故障診斷方面的研究卻遲遲沒有進(jìn)行。本文從理論和實(shí)際應(yīng)用的角度出發(fā),先對電力電子系統(tǒng)的故障進(jìn)行了分析,然后針對具體的某一類故障,設(shè)計(jì)出一種基于模型的故障診斷方法。仿真結(jié)果表明,文中提出的方法是行之有效的。 2電力電子系統(tǒng)的故障分析 電力電子系統(tǒng)中故障的來源是多方面的,下面以一個(gè)常用的電壓反饋型逆變器控制系統(tǒng)為例來分析主要故障。
圖1電力電子控制系統(tǒng)的常見故障
圖2三相逆變器 圖1中列出了這個(gè)電力電子控制系統(tǒng)中通常可能出現(xiàn)的8種故障Fi(i=1,2,…,8),其中除F5故障用開關(guān)斷開表示外,其它故障用開關(guān)閉合來表示。這些故障是: ?F1輸入電壓單相接地故障; ?F2整流二極管短路故障; ?F3直流接地故障; ?F4直流濾波電容短路故障; ?F5GTR基極開路故障(無驅(qū)動(dòng)信號(hào)); ?F6GTR短路故障; ?F7電動(dòng)機(jī)線間短路故障; ?F8電動(dòng)機(jī)單相接地故障。 上面列出的故障沒有考慮電機(jī)內(nèi)部的故障。事實(shí)上,在電力電子裝置的實(shí)際設(shè)計(jì)中會(huì)加上許多保護(hù)電路,如短路保護(hù),過電流/電壓保護(hù)等。然而,從容錯(cuò)控制和保護(hù)器件的角度出發(fā),系統(tǒng)對這些故障進(jìn)行檢測和分離是十分有意義的研究工作。文獻(xiàn)6中對其中最為重要的四種故障(F1、F2、F5、F6)在電路理論上進(jìn)行了分析,但其分析只是概述性的,還有更多具體的工作需要進(jìn)一步的研究。例如,如果GTR出現(xiàn)單臂基極開路故障,系統(tǒng)是能夠繼續(xù)降性能運(yùn)行的,此時(shí)由于相電壓中產(chǎn)生很大的直流分量,在電機(jī)上將產(chǎn)生直流脈動(dòng)轉(zhuǎn)矩,對系統(tǒng)是有害的,因此要及時(shí)分離出故障臂,排除故障。 3三相逆變器的故障診斷 3?1三相逆變器的Kalman模型 三相逆變器在正常工作時(shí),其電路結(jié)構(gòu)如圖2所示。 圖中Qi(i=1,2,3,4,5,6)是開關(guān)器件,電阻R為負(fù)載,電感L、電容C組成濾波電路(這樣的負(fù)載在UPS中很常用),Us為直流側(cè)的供電電源,在圖1中為濾波電容兩端電壓Ud。 取電路中uc1,uc2,uc3,iL1,iL2,iL3作為狀態(tài)量,U1,U2,U3作為控制量,iL1,iL2,iL3作為輸出量,則系統(tǒng)可采用下面的Kalman模型進(jìn)行描述: x=Ax+Bu y=Cx 式中:x∈R6,u∈R3,y∈R3, A B C 3?2三相逆變器的故障模型 對于上述逆變器,根據(jù)前面的討論可知,它可能發(fā)生的故障主要是F5或F6。其中當(dāng)出現(xiàn)F6時(shí),由于會(huì)立即出現(xiàn)電源間短路,保護(hù)電路會(huì)迅速起動(dòng),關(guān)閉系統(tǒng)的運(yùn)行,因此對其進(jìn)行故障檢測和分離的意義不大。下面我們針對F5進(jìn)行分析。 當(dāng)逆變器某一個(gè)晶體管出現(xiàn)基極開路故障時(shí)(以Q3為例),負(fù)載電流將不再為正弦波形。如果此時(shí)相電流iL2>0,則iL2無法連接到電源的正端,而只能夠通過Q6的旁路二極管連接到電源的負(fù)端,從而iL2迅速衰減到0。在這個(gè)過程中,電流控制器的輸出要增大以補(bǔ)償iL2的衰減。當(dāng)電流回到負(fù)半周時(shí),Q3不再起作用,系統(tǒng)正常工作。這樣,從整個(gè)運(yùn)行周期來看,故障相電流將在負(fù)載上產(chǎn)生直流分量,對系統(tǒng)運(yùn)行是有害的,應(yīng)該排除故障。設(shè)逆變器各相產(chǎn)生的PWM控制電壓為ui=Vi(i=1,2,3),則當(dāng)某相上臂GTR出現(xiàn)基極開路故障時(shí),該相控制電壓變?yōu)椋?img height=29 src="/article/UploadPic/2009-7/200971784950811.JPG" width=103>而當(dāng)其中一相下臂GTR出現(xiàn)基極開路故障時(shí),該相控制電壓為: 對于由式(4)(5)組成的系統(tǒng)Σ,我們有如下定義和定理。 定義1對于系統(tǒng)Σ,當(dāng)它只發(fā)生單故障時(shí),如果對于i?k,j?k,i≠j,fi(t)引起的系統(tǒng)響應(yīng)Yi(t)與fj(t)引起的系統(tǒng)響應(yīng)Yj(t)不相同,即Yi(t)≠Yj(t),則稱故障向量fi(t)和故障向量fj(t)是可區(qū)分的。如果任意兩個(gè)向量是可區(qū)分的,則稱系統(tǒng)為單故障源可隔離的。 ? 圖3系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)正常與故障相電流觀測誤差 (a)系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)未出故障相電流的觀測誤差(b)Q1、Q3或Q5出現(xiàn)基極開路故障時(shí)對應(yīng)相電流觀測誤差 (c)Q4、Q6或Q2出現(xiàn)基極開路故障時(shí)對應(yīng)相電流觀測誤差(d)Q1、Q3或Q5出現(xiàn)基極開路故障時(shí)對應(yīng)相電流觀測誤差(精度放大) 定理1對于系統(tǒng)Σ,如果是由一組方程式(6)來描述的故障向量,則Σ是單故障可隔離的。 證明:對一組方程式(6)所描述的向量,顯然對于任意i?k,j?k,i≠j,(k=6),由于fi(t)≠fj(t),因此各自引起的系統(tǒng)響應(yīng)有Yi(t)≠Yj(t),所以根據(jù)定義1可知Σ是單故障可隔離的。 3?3故障觀測器的設(shè)計(jì) 對于故障系統(tǒng)Σ,我們采用如下形式的標(biāo)準(zhǔn)Luenberger觀測器。 從式(8)可以看出,如果我們?nèi)1=I3,D2=dI3(d>0),則觀測器是收斂的。從而得到誤差方程的解為:
所以,如果fi(t)=0,ex(t)→0,ey(t)→0;如果fi(t)≠0,則根據(jù)定理1,我們可以從輸出的觀測誤差中檢測并分離出故障,明確定位出發(fā)生基極開路故障的GTR。 4仿真結(jié)果 從下面的仿真結(jié)果可以看出,系統(tǒng)在無故障情況下,各相電流觀測誤差均能夠快速收斂到0。即使某一相發(fā)生F5型故障,其他無故障相電流觀測誤差仍然不受影響地收斂到0〔圖3(a)〕。圖3(b)、圖3(c)和圖3(d)中在1s時(shí)刻發(fā)生故障,從中可見,當(dāng)某一相的GTR出現(xiàn)基極開路故障時(shí),其對應(yīng)相電流觀測誤差將迅速發(fā)生突變,且突變方向表示了上臂GTR故障和下臂GTR故障之間的不同,因此可以用來準(zhǔn)確確定故障源。 5結(jié)語 盡管控制系統(tǒng)的故障診斷技術(shù)在各方面取得了進(jìn)展,但其在電力電子系統(tǒng)方面的應(yīng)用研究卻不多見,這與電力電子技術(shù)被廣泛應(yīng)用的現(xiàn)狀是不協(xié)調(diào)的。由于電力電子器件的數(shù)學(xué)模型在研究運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)控制的同時(shí)已經(jīng)得到了比較深入的研究,因此將已有的、理論和實(shí)踐上都比較成熟的故障診斷技術(shù),應(yīng)用到電力電子方面的故障診斷中,必定會(huì)取得令人滿意的結(jié)果,也必定是件很有意義的工作。由于電力電子系統(tǒng)故障必然會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)狀態(tài)與輸出量中各基波量和諧波量的變化,因此,如果采用基于信息處理的故障診斷方法來進(jìn)行這方面的故障診斷,這也是現(xiàn)在尚未開展但又可行而有意義的研究方向。本文采用的基于觀測器的故障診斷方法,從理論分析和仿真結(jié)果來看,都不失為一種行之有效且實(shí)現(xiàn)簡單的方法,可以直接結(jié)合到控制系統(tǒng)中進(jìn)行應(yīng)用。 |
基于觀測器的方法在三相逆變器故障診斷中的應(yīng)用
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2020-10-17 07:29:32
異步電機(jī)定子故障診斷的仿真與研究
環(huán)境下異步電機(jī)定子故障診斷的仿真與研究作者:楊新平余中兵來源:《中小企業(yè)管理與科技·上旬刊》2011年第05期摘要:針對定子電流諧波分量法對異步電動(dòng)機(jī)進(jìn)行定子故障診斷,難以得到明顯電流故障特征分量的問題。本文中根據(jù)具體...
2021-09-06 06:06:12
無感FOC滑模觀測器運(yùn)行位置檢測方法
檢測電機(jī)運(yùn)行過程中的轉(zhuǎn)子位置檢測技術(shù)可分為適用于中高速時(shí)觀測反電動(dòng)勢的轉(zhuǎn)子位置觀測器,和適用于低速或零速時(shí)跟蹤凸極性的高頻信號(hào)注入法。兩種方法各有千秋,值得說明的是,觀測反電動(dòng)勢的方法在低速或零速
2022-10-12 15:23:20
智能機(jī)械潤滑系統(tǒng)智能故障診斷研究與實(shí)現(xiàn)
如何對智能機(jī)械潤滑系統(tǒng)故障實(shí)現(xiàn)快速診斷和處理,是智能機(jī)械潤滑系統(tǒng)的難點(diǎn)之一。 計(jì)算機(jī)在線故障診斷技術(shù),在各行各業(yè)中都得到廣泛應(yīng)用,本文研究智能機(jī)械潤滑系統(tǒng)智能故障診斷,就是利用智能機(jī)械潤滑控制系統(tǒng)中各傳感檢測
2018-03-06 09:30:50
有哪些方法可以為三相逆變器應(yīng)用生成RPWM?
濾波器的尺寸,或完全避免在某些應(yīng)用中使用濾波器。那么有哪些方法可以為三相逆變器應(yīng)用生成RPWM?能否進(jìn)行介紹
2019-09-10 09:22:51
有哪位大神知道基于labvIEW對高溫設(shè)備進(jìn)行故障診斷的書籍或資料的
有哪位大神知道基于labvIEW對高溫設(shè)備進(jìn)行故障診斷的書籍或資料的,網(wǎng)上找了好多基本都是對振動(dòng)設(shè)備進(jìn)行故障診斷的,找不到對高溫設(shè)備進(jìn)行故障診斷的
2015-11-26 12:46:00
模擬電路故障診斷中的特征提取方法
析所具有的時(shí)頻局部化特性、良好的去噪能力,無需系統(tǒng)模型結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢使之成為分析和處理此類信號(hào)的有效工具,也是目前在模擬電路故障診斷領(lǐng)域使用最多的一種特征提取方法,對模擬電路中的軟、硬故障均適用?! ⌒〔ǚ?/div>
2016-12-09 18:15:39
求一種PCB遠(yuǎn)程故障診斷系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案
PCB遠(yuǎn)程故障診斷系統(tǒng)有什么優(yōu)點(diǎn)?求一種PCB遠(yuǎn)程故障診斷系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案
2021-04-26 06:23:14
求基于虛擬儀器的整流裝置故障診斷系統(tǒng)設(shè)計(jì)的labview咋做啊
求基于虛擬儀器的三相橋式整流裝置故障診斷系統(tǒng)設(shè)計(jì)的labview咋做啊誰可以稍微講解一下或給點(diǎn)資料啊做畢業(yè)設(shè)計(jì)的急求!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m15280012410@163.com
2013-03-02 13:25:03
求大神指導(dǎo)matlab設(shè)計(jì)觀測器
現(xiàn)在課題需要,要做一個(gè)四階系統(tǒng)的狀態(tài)觀測器設(shè)計(jì),基于matlab設(shè)計(jì),四種(全維觀測器 降維觀測器 自適應(yīng)觀測器 滑模觀測器),并且在matlab里仿真后對其性能進(jìn)行比較(穩(wěn)態(tài)精度,動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度
2013-04-16 10:13:13
電子電路故障診斷與處理
針對不同電力電子裝置進(jìn)行了研究,從故障診斷的特點(diǎn)與作用出發(fā),利用科學(xué)的診斷方法,對其進(jìn)行了有效的分析與處理,以此確保電力電子裝置的正常運(yùn)行,保證社會(huì)生產(chǎn)與社會(huì)活動(dòng)的持續(xù)進(jìn)行。
2013-04-24 13:39:49
電子電路故障診斷與處理
針對不同電力電子裝置進(jìn)行了研究,從故障診斷的特點(diǎn)與作用出發(fā),利用科學(xué)的診斷方法,對其進(jìn)行了有效的分析與處理,以此確保電力電子裝置的正常運(yùn)行,保證社會(huì)生產(chǎn)與社會(huì)活動(dòng)的持續(xù)進(jìn)行。
2013-04-25 16:55:02
電機(jī)軸承故障診斷與分析
知道,電機(jī)軸承故障診斷與分析是一個(gè)十分復(fù)雜的過程,需要掌握非常龐大的知識(shí)體系,并且十分注重對細(xì)節(jié)的把握。我們在現(xiàn)場要對很多現(xiàn)象進(jìn)行檢查,聯(lián)系,印證,在諸多龐雜并且相互干擾的信息中抽絲剝繭,最終找到故障的...
2021-09-01 09:01:06
知識(shí)轉(zhuǎn)移策略的跨域故障診斷方法是什么
知識(shí)轉(zhuǎn)移策略的跨域故障診斷背景轉(zhuǎn)移學(xué)習(xí)概述轉(zhuǎn)移學(xué)習(xí)方法研究動(dòng)機(jī)和問題設(shè)置跨域方法在故障診斷中的應(yīng)用開源故障數(shù)據(jù)集背景數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)診斷方法的常用驗(yàn)證方式為通過將一個(gè)數(shù)據(jù)集分為訓(xùn)練集和測試集來保證這兩個(gè)
2021-07-12 07:37:58
簡化48V至60V直流饋電三相逆變器設(shè)計(jì)的方法
具有智能柵極驅(qū)動(dòng)器參考設(shè)計(jì)的48V/500W三相逆變器用于伺服驅(qū)動(dòng)器,展示了如何設(shè)計(jì)具有低BOM數(shù)、同相電流檢測、故障診斷功能和高效率的緊湊型硬件保護(hù)功率級(jí)。這是通過德州儀器的DRV8530100V
2020-10-27 08:20:17
請問怎樣對SI電路進(jìn)行故障診斷?
怎樣對SI電路進(jìn)行故障診斷?開關(guān)電流基本功能塊包括哪些?對開關(guān)電流電路進(jìn)行故障診斷的難點(diǎn)有哪些?
2021-04-14 06:50:02
諧振逆變器三相電路的原理是什么
,雖然逆變橋臂直通,由于Ld足夠大,也不會(huì)造成直流電源短路,但換流時(shí)間長,會(huì)使系統(tǒng)效率降低,因而需縮短tγ,即減小Lk值。逆變器必須采用三相全控整流器作為直流電源,其主電路原理如圖 1 所示。而串聯(lián)逆變器
2021-11-15 06:42:11
負(fù)載轉(zhuǎn)矩觀測器的設(shè)計(jì)與仿真
觀測器的設(shè)計(jì)假定針對控制系統(tǒng)中的直流電機(jī)引入未知的總擾動(dòng)d(t)。由于仿真及實(shí)驗(yàn)設(shè)置采樣時(shí)間相對于總擾動(dòng)量變化過程是極小的,可將式(2)中總擾動(dòng)量的微分量視為零[1],那么直流電機(jī)的運(yùn)動(dòng)方程和轉(zhuǎn)矩方程并結(jié)合未知的總擾動(dòng)d(t)進(jìn)行設(shè)計(jì)干擾觀測器。直流電機(jī)的運(yùn)動(dòng)方程和轉(zhuǎn)矩方程如式(1)所示:圖1擾動(dòng)
2021-09-15 07:56:33
降低三相IGBT逆變器設(shè)計(jì)系統(tǒng)成本的方法
、太陽能泵等許多終端應(yīng)用中,平衡成本與性能具有挑戰(zhàn)性。那么,節(jié)省材料清單(BOM)而又不犧牲系統(tǒng)性能的最佳方法是什么呢?下面列舉了一些方法:將高端和低端驅(qū)動(dòng)器結(jié)合到一個(gè)封裝內(nèi)。一個(gè)三相逆變器需要六個(gè)
2018-08-29 15:10:42
神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)電力電子裝置故障診斷技術(shù)
提出了一種基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)故障診斷新方法。研究了基于波形直接分析和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的電力電子整流裝置故障診斷方法。以三相橋式可控整流電路晶閘管斷路故障為例,通過對一個(gè)
2009-06-19 08:17:24
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勵(lì)磁功率單元模型參考故障診斷方法
介紹了模型參考故障診斷的基本原理??紤]到同步發(fā)電機(jī)勵(lì)磁系統(tǒng)功率單元的飛線性特性,為了提高模型的準(zhǔn)確性和可觀測性,采用分布式物理圖網(wǎng)建模方法建立勵(lì)磁功率單元系統(tǒng)
2009-07-02 13:20:16
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基于可視化的電梯故障診斷方法
本文介紹了一種基于可視化的電梯故障診斷方法。將連續(xù)小波變換和脊線提取算法運(yùn)用于電梯故障診斷中,分析電梯運(yùn)行過程中的信號(hào),幫助工程師尋找故障可能發(fā)生的時(shí)間和導(dǎo)
2009-12-08 11:31:15
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抽水蓄能機(jī)組故障診斷的Petri網(wǎng)方法
Petri 網(wǎng)可以利用圖形語言對故障診斷系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能及流程進(jìn)行系統(tǒng)的分析和描述,與傳統(tǒng)的故障診斷人工智能方法相比,具有簡單直觀,診斷速度快,準(zhǔn)確度高的優(yōu)點(diǎn)。文中
2009-12-23 12:04:10
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工業(yè)鍋爐故障診斷的改進(jìn)數(shù)據(jù)挖掘方法
針對工業(yè)鍋爐的常見故障,提出了一種基于數(shù)據(jù)挖掘方法的鍋爐故障診斷技術(shù)。通過建立一個(gè)智能化的數(shù)據(jù)挖掘工具,直接從大量實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)中獲取故障診斷知識(shí)進(jìn)行故障診斷。數(shù)
2010-01-11 14:28:42
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基于多Agent的故障診斷方法集成體系結(jié)構(gòu)
將多種不同的故障診斷方法有效集成,進(jìn)一步提高診斷系統(tǒng)的綜合性能,是智能故障診斷技術(shù)發(fā)展的必然趨勢。以復(fù)雜航空裝備遠(yuǎn)程故障診斷中心為應(yīng)用背景,從物理拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、邏
2010-02-21 10:34:11
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模擬電路故障診斷方法淺析
摘要:敘述了模擬電路故障的特點(diǎn)及模擬電路故障診斷的傳統(tǒng)方法和發(fā)展現(xiàn)狀,著重分析了新近發(fā)展起來的人工智能、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和小波分析在模擬電路故障診斷中的應(yīng)用及前景.
2010-04-28 08:55:29
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容差模擬電路的軟故障診斷的小波方法
容差模擬電路的軟故障診斷的小波方法
0 引言
自20世紀(jì)70年代以來,模擬電路故障診斷領(lǐng)域已經(jīng)取得了一定的研究成果,近年來,基于神經(jīng)
2009-11-07 10:35:02
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滑模觀測器的設(shè)計(jì)及故障診斷
設(shè)計(jì)任務(wù):利用可測輸入u和可測輸出y對狀態(tài)變量 進(jìn)行觀測,對 進(jìn)行估計(jì)(重構(gòu))
2011-02-23 16:09:29
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模擬故障診斷中的容差處理方法
基于斜率故障模型的故障診斷方法較好地解決了線性電路的軟故障和硬故障診斷問題,是一種很有價(jià)值的故障模型,但是容差問題使該方法不實(shí)用,基于此,給出了新的容差處理方法。
2011-06-13 17:06:50
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基于輸出頻譜和支持向量機(jī)的模擬電路故障診斷方法
針對模擬電路的特點(diǎn)和其故障診斷中存在的問題,提出了一種基于輸出頻譜和 支持向量機(jī) 的新型 模擬電路 故障診斷方法(FMSVM)。該方法采用多音信號(hào)作為模擬電路的激勵(lì)信號(hào),并用
2011-08-02 09:40:41
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校園網(wǎng)故障診斷的研究與實(shí)現(xiàn)
故障診斷是網(wǎng)絡(luò)管理的核心內(nèi)容之一。故障識(shí)別、故障定位是網(wǎng)絡(luò)故障診斷的難點(diǎn)。本文以校園網(wǎng)為背景,對網(wǎng)絡(luò)故障診斷中的網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)信息獲取、規(guī)則庫的生成以及推理機(jī)的實(shí)現(xiàn)方法
2011-12-27 16:01:20
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一種模擬電路故障診斷方法
為了解決模擬電路故障診斷復(fù)雜多樣難于辨識(shí)的問題, 有效提高分類的準(zhǔn)確度, 提出了一種模擬電路故障診斷的新方法。
2012-03-30 16:10:23
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模擬電路故障診斷中的特征提取方法
故障特征提取是模擬電路故障診斷的關(guān)鍵,而模擬電路由于故障模型復(fù)雜、元件參數(shù)的容差、非線性、噪聲以及大規(guī)模集成化等現(xiàn)象使電路故障信息表現(xiàn)為多特征、高噪聲、非線性的數(shù)據(jù)集,且受到特征信號(hào)觀測手段、征兆
2016-11-28 17:24:26
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帶擾動(dòng)觀測器的網(wǎng)側(cè)逆變器高階終端滑??刂?/a>
帶擾動(dòng)觀測器的網(wǎng)側(cè)逆變器高階終端滑??刂芲吳忠強(qiáng)
2017-01-07 16:52:06
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基于優(yōu)化RBF網(wǎng)絡(luò)的提升機(jī)故障診斷方法趙銘惠
基于優(yōu)化RBF網(wǎng)絡(luò)的提升機(jī)故障診斷方法_趙銘惠
2017-03-15 08:00:00
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單相脈寬調(diào)制整流器傳感器故障診斷
網(wǎng)側(cè)電流與直流側(cè)電壓傳感器故障診斷與容錯(cuò)控制方案。采用解析冗余的方法實(shí)現(xiàn)故障診斷,基于單、雙極性兩種調(diào)制方法的開關(guān)函數(shù)取值設(shè)計(jì)了系統(tǒng)滑模觀測器與狀態(tài)估計(jì)器;將傳感器采集值與觀測器估計(jì)值作差并歸一化建立系統(tǒng)殘差,故障
2018-01-02 18:16:25
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電網(wǎng)故障診斷方法
研究了結(jié)合貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的動(dòng)態(tài)因果推理鏈故障診斷模型。已有基于推理鏈的電網(wǎng)故障診斷方法存在推理子鏈個(gè)數(shù)較多、構(gòu)造較復(fù)雜、未考慮保護(hù)和斷路器缺失、錯(cuò)誤等不足,針對每個(gè)疑似故障元件根據(jù)保護(hù)邏輯建立原始的動(dòng)態(tài)
2018-01-04 15:24:56
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一種新型壓縮機(jī)執(zhí)行器故障診斷
神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法、模糊推理法、觀測器法和故障參數(shù)估計(jì)法等。但大部分設(shè)計(jì)主要集中于線性系統(tǒng)建模的故障診斷,在非線性系統(tǒng)中的故障診斷的相關(guān)研究相對偏少。經(jīng)過很多年的發(fā)展,根據(jù)不同的原理已經(jīng)形成了各種各樣的故障類型描述,
2018-01-10 16:52:25
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Petri網(wǎng)故障診斷方法
現(xiàn)有針對3/2接線系統(tǒng)的故障診斷方法較少考慮死區(qū)故障,在基于保護(hù)和斷路器動(dòng)作信息進(jìn)行故障診斷時(shí)易造成誤判。提出一種計(jì)及死區(qū)故障的3/2接線變電站的Petri網(wǎng)故障診斷方法,除了系統(tǒng)中母線、線路
2018-03-14 16:45:18
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齒輪斷齒故障診斷
法相比,基于電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的齒輪故障診斷無需額外安裝傳感器方案是當(dāng)下最新的研究熱點(diǎn)。針對伺服系統(tǒng)等實(shí)際工況存在頻繁加減速過程這一問題,提出一種位域下的齒輪故障診斷方法。首先設(shè)計(jì)一種級(jí)聯(lián)觀測器來獲取齒輪運(yùn)動(dòng)誤
2018-04-20 15:18:21
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如何使用自適應(yīng)觀測器進(jìn)行四旋翼無人機(jī)飛行器的多傳感器故障診斷方法
為了實(shí)現(xiàn)對四旋翼無人飛行器多傳感器故障檢測與診斷,提出一種基于自適應(yīng)觀測器的多傳感器故障診斷方法。首先,在建立飛行器動(dòng)力學(xué)模型和傳感器模型的基礎(chǔ)上,將傳感器故障視為虛擬執(zhí)行器故障,構(gòu)建四旋翼無人飛行器多傳感器故障檢測與診斷系統(tǒng)
2018-12-27 15:20:00
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基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)三相逆變器故障診斷研究
1 簡介 針對三相橋式逆變電路為研究對象建立了仿真模型并對逆變器主電路開關(guān)器件的開路故障進(jìn)行仿真提出了基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的故障診斷方法確定了網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)和參數(shù)并以此訓(xùn)練網(wǎng)絡(luò).仿真試驗(yàn)結(jié)果表明該神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
2023-03-02 10:23:47
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基于matlab BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)三相逆變器故障診斷
一、BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)三相逆變器故障診斷簡介 針對三相橋式逆變電路為研究對象,建立了仿真模型,并對逆變器主電路開關(guān)器件的開路故障進(jìn)行仿真,提出了基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的故障診斷方法,確定了網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)和參數(shù),并以
2023-03-02 10:42:35
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基于matlab BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)三相逆變器故障診斷研究
針對三相橋式逆變電路為研究對象,建立了仿真模型,并對逆變器主電路開關(guān)器件的開路故障進(jìn)行仿
真,提出了基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的故障診斷方法,確定了網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)和參數(shù),并以此訓(xùn)練網(wǎng)絡(luò).仿真試驗(yàn)結(jié)果表明
2023-03-02 10:04:32
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評(píng)論