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题名基于L型声阵列多重信号分类声源测向研究
被引量:1
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作者
张岩
韩子腾
王昭雷
符鑫哲
王馨瑶
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机构
河北科技大学电气工程学院
国网河北省电力有限公司超高压分公司
河北工业大学芬兰校区
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出处
《无线电工程》
2024年第2期335-342,共8页
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基金
河北省自然科学基金(E2019208443)
河北省高等学校科学技术研究项目(ZD2021202)
国家级大学生创新创业训练计划项目(202210081012)。
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文摘
变电站二次设备故障声源复杂多变,且在空间狭窄、位置不易接触的设备上采用接触式振动传感器采集振动信号有很大的局限性,基于非接触式的声阵列装置采集到的声音信号可以解决这些问题。针对变电站二次设备故障声源的测向问题,通过最小描述长度(Minimum Description Length,MDL)准则改进了多重信号分类算法,设计和制做了L型声阵列的声源采集装置并进行故障声源采集。结果表明,改进的算法能够有效地估计出声源数,并为二维测向提供先验条件,使得测向精度准确,且2个声源的俯仰角或方位角相同时不会相互影响。该方法能有效测量出源信号的方向且具有一定抗干扰性,对于变电站二次设备故障诊断有较好的指导意义。
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关键词
变电站二次设备故障
声源估计
多重信号分类
L型声阵列
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Keywords
secondary equipment failure in substation
sound source estimation
multiple signal classification
L-shaped acoustic array
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分类号
TN912
[电子电信—通信与信息系统]
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