[发明专利]基于EEMD和小波包变换的早期故障敏感特征提取方法无效
申请号: | 201310025831.X | 申请日: | 2013-01-23 |
公开(公告)号: | CN103091096A | 公开(公告)日: | 2013-05-08 |
发明(设计)人: | 王红军;徐小力 | 申请(专利权)人: | 北京信息科技大学 |
主分类号: | G01M13/00 | 分类号: | G01M13/00;G01M13/02;G01M13/04 |
代理公司: | 北京远大卓悦知识产权代理事务所(普通合伙) 11369 | 代理人: | 贺持缓 |
地址: | 100192 北京市*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | 本发明涉及一种基于EEMD和小波包变换的早期故障敏感特征提取方法,其包括以下步骤:1)将采集到的机电设备原始振动信号进行EEMD分解,并加入白噪声,分解得到IMF分量;2)选择与故障密切相关的敏感IMF分量,忽略其它不相关的IMF分量;3)对经步骤2)选择的敏感IMF分量进行正交小波包分解,得到各个节点的小波系数;4)对获得的小波包系数采用Hilbert变换和傅里叶变换提取其包络,并计算其功率谱,获得各个节点小波包系数所对应的功率谱作为早期故障的敏感特征,实现敏感特征的自动获取。本发明能实现自适应信号分解,便于实现敏感特征的自动化获取,提高诊断精度和速度,实现机电系统的快准稳诊断。本发明可以广泛在机电设备故障诊断领域中应用。 | ||
搜索关键词: | 基于 eemd 波包 变换 早期 故障 敏感 特征 提取 方法 | ||
【主权项】:
1.一种基于EEMD和小波包变换的早期故障敏感特征提取方法,其包括以下步骤:1)将采集到的机电设备原始振动信号y(t)进行EEMD分解,并加入白噪声,分解得到IMF分量cj(t);2)选择与故障密切相关的敏感IMF分量cj(t),忽略其它不相关的IMF分量,采用将IMF分量和原始振动信号y(t)之间的相关系数作为判断指标,选择与故障密切相关的敏感IMF分量的步骤如下:①将步骤1)中得到的所有IMF分量和原始振动信号y(t)进行归一化处理,得到原始振动信号归一化处理后的信号Xi,归一化处理后的IMF分量值Xi′,原始振动信号归一化处理后的均值
和归一化化处理后得到的IMF分量的均值
②计算归一化处理后的所有IMF分量与原始振动信号y(t)的相关系数μi,i=1,2,...,n:μ i = Σ i = 1 M ( X i - X ‾ ) ( X i ′ - X ′ ‾ ) Σ i = 1 M ( X i - X ‾ ) 2 Σ i = 1 M ( X i ′ - X ′ ‾ ) 2 ; ]]> 式中,M为振动信号的采样点数;③当相关系数μi≥λ时,保留第i个IMF分量ci(t);当μi≤λ,剔除第i个IMF分量ci(t),并且令rn=rn+ci,其中rn是分解余项,n表示余项阶数;λ为一个固定阈值,取最大相关系数的一个比值:λ=max(μi)/η,i=1,2,...,n;式中,η是一个大于1.0的比例系数,取η=10.0;3)对经步骤2)选择的敏感IMF分量进行正交小波包分解,得到各个节点的小波系数;4)对获得的小波包系数采用Hilbert变换和傅里叶变换提取其包络,并计算其功率谱,获得各个节点小波包系数所对应的功率谱作为早期故障的敏感特征,实现敏感特征的自动获取。
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