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基于主分量灰色关联分析的凝汽器故障诊断 被引量:4

Condenser Fault Diagnosis Based on Principal Component and Grey Relation Analysis
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摘要 凝汽器的故障往往是由多种原因引起的,不同故障表现出的征兆又具有相似的特征,多种征兆的相关性造成了分析数据的困难.文中采用主分量分析法(PCA)对影响凝汽器故障的多种参数进行综合优化,将多个诊断用特征参数的信息融合到几个主分量上,各主分量之间没有明确的映射关系和明确的作用原理.提出了凝汽器灰色故障诊断系统,运用灰色关联度对诊断样本进行诊断.最后将主分量分析和BP神经网络相结合进行凝汽器的故障诊断,与所提方法进行了比较,仿真实例表明:将主分量灰色关联分析法引入凝汽器故障诊断中是可行的,诊断结果可靠.
出处 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2006年第z1期93-96,共4页 Proceedings of the CSEE
基金 电力行业青年促进基金.
  • 相关文献

参考文献5

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  • 4[15]高隽.人工神经网络原理及仿真实例[M].北京:机械工业出版社,2005.17~18.
  • 5[13]飞思科技产皮研发中心.神经网络理论与MATLAB7实现[M].北京:电子工业出版社,2005

共引文献27

同被引文献36

引证文献4

二级引证文献24

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