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樊佶 (樊佶.) | 齐咏生 (齐咏生.) | 高学金 (高学金.) | 刘利强 (刘利强.) | 李永亭 (李永亭.)

Abstract:

针对风电机组滚动轴承振动信号通常具有非线性和低信噪比的特点,提出一种基于形态学多重分形(morphological multi?fractal,简称MMF)和改进的灰色关联分析(improved grey relational analysis,简称IGRA)的滚动轴承故障诊断方法.首先,通过信号质量指数研究了轴承振动信号的多重分形特性;其次,利用形态学方法计算轴承各种状态广义维数与多重分形谱的参数,并分析了各个参数对轴承运行状态的反映能力,选取能够有效区分轴承状态的参数作为故障特征量;然后,引入离差最大化加权对经典的灰色关联模型进行改进,提升了信息的利用率以及模型的可靠性;最后,利用改进的灰色关联分析实现了滚动轴承的故障诊断.通过仿真分析和应用实例对该方法的有效性进行验证,结果表明该方法能准确识别轴承故障类型,较传统方法准确率更高,运算时间更短,适合解决实际工程问题.

Keyword:

灰色关联分析 故障诊断 离差最大化 数学形态学 特征提取 多重分形

Author Community:

  • [ 1 ] [高学金]北京工业大学
  • [ 2 ] [齐咏生]内蒙古工业大学电力学院 呼和浩特,010080;内蒙古自治区机电控制重点实验室 呼和浩特,010051
  • [ 3 ] [刘利强]内蒙古工业大学电力学院 呼和浩特,010080;内蒙古自治区机电控制重点实验室 呼和浩特,010051
  • [ 4 ] [樊佶]内蒙古工业大学电力学院 呼和浩特,010080;内蒙古自治区机电控制重点实验室 呼和浩特,010051
  • [ 5 ] [李永亭]内蒙古工业大学电力学院 呼和浩特,010080;内蒙古自治区机电控制重点实验室 呼和浩特,010051

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Source :

振动、测试与诊断

ISSN: 1004-6801

Year: 2021

Issue: 6

Volume: 41

Page: 1081-1089

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