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采用一种混合骨干微粒群优化算法的感应电机转子断条故障诊断
被引:29
作者:
王攀攀
史丽萍
张勇
韩丽
机构:
[1] 中国矿业大学信息与电气工程学院
来源:
关键词:
感应电机;
转子断条;
骨干微粒群优化算法;
单纯形法;
故障诊断;
D O I:
10.13334/j.0258-8013.pcsee.2012.30.015
中图分类号:
TM346 [感应电机];
学科分类号:
080801 ;
摘要:
在传统定子电流频谱分析中,感应电机转子断条故障特征经常被基波分量淹没而无法准确检测。针对该问题,提出一种基于混合骨干微粒群优化算法的转子断条故障诊断新方法。该方法首先根据电流信号与单位余弦基函数的内积最大准则,利用混合骨干微粒群算法强大的全局搜索能力,准确估计出基波波形参数;然后利用波形参数构造出基波表达式,并将其从原电流信号中剔除,达到突出故障特征的目的。针对微粒群算法在进化后期收敛缓慢的缺点,通过K–均值聚类方式,引入单纯形法对其进行改进,使整个算法的广度探索与深度开发能力得到了有效均衡。最后,对模拟数据和实测信号进行实验,结果验证了所提方法的有效性和优越性。
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