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文檔簡介
1、電機是當今生產(chǎn)活動和日常生活中最主要的原動力和驅(qū)動裝置。隨著生產(chǎn)系統(tǒng)的發(fā)展,系統(tǒng)中需要的電機數(shù)量和單機容量都在不斷增加,現(xiàn)代化的工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的特點是技術(shù)先進、結(jié)構(gòu)復雜、精度要求高,這使得故障檢測的工作量和難度都有很大程度的增加。而且電機的正常工作對保證生產(chǎn)制造過程的正常進行意義非常重大。因此對電機故障的診斷要求十分迫切,通過對電機常見故障的診斷和分析,可以及早發(fā)現(xiàn)故障和預防故障的進一步惡化。本論文正是基于這種考慮,對異步電機的智能診斷方
2、法進行了探討研究。 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)具有很強的并行性、容錯性和自學習能力,通過對典型樣本的學習,完成知識的獲取,并將知識分布存儲在神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的拓撲結(jié)構(gòu)連接權(quán)值中,用來對未知樣本進行識別、比較。該方法不需要對診斷系統(tǒng)建立模型結(jié)構(gòu),利用頻率成分的能量變化來識別不同的模式。 本論文以鼠籠型異步電機轉(zhuǎn)子為研究對象,在轉(zhuǎn)子正常和斷條兩種模式下,對定子電流進行分析,利用小波包分析后得到的信號,作為神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸入。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)采用三層BP網(wǎng)絡(luò),BP
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