[发明专利]一种航天器电源系统故障检测方法及装置有效
申请号: | 201510125840.5 | 申请日: | 2015-03-20 |
公开(公告)号: | CN104749532B | 公开(公告)日: | 2018-01-09 |
发明(设计)人: | 秦剑华;王东;张绍杰;王莉;李向阳;王世程 | 申请(专利权)人: | 南京航空航天大学;山东航天电子技术研究所 |
主分类号: | G01R31/40 | 分类号: | G01R31/40;G01K11/32 |
代理公司: | 南京利丰知识产权代理事务所(特殊普通合伙)32256 | 代理人: | 艾中兰 |
地址: | 210016 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | 本发明公开一种航天器电源系统故障检测方法及装置,通过在电源系统一次母线上设置的光纤温度传感器,利用故障发生时母线温度变化特性,采用基于小波理论的故障检测方法,对故障时刻进行准确的检测。该方法首先对含有噪声的原始温度信号进行小波变换,然后通过小波熵对含有噪声的多层信号进行滤波,滤除了大部分噪声,其次通过相邻多尺度积的方法进一步抑制没有滤除的噪声干扰,最终通过对模极大值的检测,确定故障发生的准确时刻,本发明可以避免由于噪声影响导致的误判,提高故障检测的准确度。 | ||
搜索关键词: | 一种 航天器 电源 系统故障 检测 方法 装置 | ||
【主权项】:
一种航天器电源系统故障检测方法,其特征在于具体步骤如下:步骤1:检测系统中一次母线的温度信号x(t);步骤2:采用正交小波函数对步骤1中的温度信号x(t)进行3层小波分解,得到一个低频分量a3以及第一层高频系数分量d1,第二层高频系数分量d2,第三层高频系数分量d3;步骤3:设步骤2中3个高频系数分量d1,d2,d3对应的小波能量分别为E1,E2,E3,信号的总能量:E=E1+E2+E3其中:n为多分辨分析的离散点数,Dj(k)为多分辨离散小波系数;步骤4:分别计算3个高频系数分量在总能量中的占比为步骤5:3个高频系数分量d1,d2,d3对应的小波熵分别为WEE1,WEE2,WEE3,WEEj=-Σj=13Pjlog(Pj)(j=1,2,3)]]>步骤6:在第一层高频系数分量d1上定义滑动窗口,取窗口宽度L∈n,滑动因子δ∈n,将第一层高频系数分量d1分成(n‑L+1)/δ个相等的子区间;步骤7:计算步骤6中各个子区间上的小波熵,找出小波熵最大的子区间,并将此区间方差设为噪声方差,则第一层高频系数分量d1的噪声阈值为其中σ1为噪声的标准差,D1(k)为第一层高频系数分量d1的多分辨离散小波系数;步骤8:根据确定的噪声阈值λ1对第一层高频系数分量d1进行滤波,滤波后的第一层高频系数分量高频分量d1为:u1,k=0,|D1(k)|<λ1sgn(D1(k))(|D1(k)|-λ1),|D1(k)|≥λ1(k=1,2,...,n)]]>步骤9:在第二层高频系数分量d2上定义滑动窗口,取窗口宽度L∈n,滑动因子δ∈n,将第二层高频系数分量d2分成(n‑L+1)/δ个相等的子区间;步骤10:计算步骤9中各个子区间上的小波熵,找出小波熵最大的子区间,并将此区间方差设为噪声方差,则第二层高频系数分量d2的噪声阈值为其中σ2为噪声的标准差,D2(k)为第二层高频系数分量d2的多分辨离散小波系数;步骤11:根据确定的噪声阈值λ2对第二层高频系数分量d2进行滤波,滤波后的第二层高频系数分量d2为:u2,k=0,|D2(k)|<λ2sgn(D2(k))(|D2(k)|-λ2),|D2(k)|≥λ2(k=1,2,...,n)]]>步骤12:计算滤波后的第一、二层高频系数分量d1和d2的积:M12,k=u1,k×u2,k(k=1,2,…,n)步骤13:确定M12,k的模极大值点,该模极大值点即为原始信号的突变点,对应的时刻即为故障发生的时间。
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