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基于故障定位集的无线传感器网络故障检测 被引量:7
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作者 肖勇 连春雨 朱祥和 《计算机测量与控制》 CSCD 北大核心 2010年第5期971-973,977,共4页
由于无线传感器网络(WSN)节点的位置分布广,网络出现故障后如何进行故障检测以实现功能的恢复显得尤其困难,因此,探索快速有效的网络故障检测方法对于大规模WSN的可靠应用很有必要;基于最小故障定位集,提出了一种新的故障定位和故障检... 由于无线传感器网络(WSN)节点的位置分布广,网络出现故障后如何进行故障检测以实现功能的恢复显得尤其困难,因此,探索快速有效的网络故障检测方法对于大规模WSN的可靠应用很有必要;基于最小故障定位集,提出了一种新的故障定位和故障检测方法;该方法在WSN分布式结构模型基础上,将网络节点与节点间的连接关系以图的方式进行描述,利用最短路径分析方法,来对WSN中出现的故障进行定位和检测;应用分析表明,该算法可以快速有效实现WSN故障定位与检测。 展开更多
关键词 无线传感器网络 最小故障定位集 故障检测路径
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基于最小故障感知器的分布式测控网络诊断
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作者 肖勇 邵世煌 朱祥和 《控制工程》 CSCD 北大核心 2011年第1期152-155,共4页
在分布式测控网络诊断中,为提高网络故障诊断的效率往往需要利用较短的故障搜索路径进行查找,为此,通过研究一类分布式测控网络拓扑结构图,基于网络中某些特定节点到其他节点的最短路径组合惟一性,提出以这些特定节点构建最小故障感知... 在分布式测控网络诊断中,为提高网络故障诊断的效率往往需要利用较短的故障搜索路径进行查找,为此,通过研究一类分布式测控网络拓扑结构图,基于网络中某些特定节点到其他节点的最短路径组合惟一性,提出以这些特定节点构建最小故障感知器的概念,研究表明利用最小故障感知器进行故障搜索具有较小的路径开销,由此给出基于最小故障感知器的分布式测控网络诊断新方法,研究了确定一类分布式测控网络最小故障感知器的算法,并利用一个分布式测试网络表明了该方法的可以应用实际的分布式测控网络诊断。 展开更多
关键词 分布式测控网络 最小故障感知器 故障检测路径
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Demodulation spectrum analysis for multi-fault diagnosis of rolling bearing via chirplet path pursuit 被引量:1
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作者 LIU Dong-dong CHENG Wei-dong WEN Wei-gang 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2019年第9期2418-2431,共14页
The vibration signals of multi-fault rolling bearings under nonstationary conditions are characterized by intricate modulation features,making it difficult to identify the fault characteristic frequency.To remove the ... The vibration signals of multi-fault rolling bearings under nonstationary conditions are characterized by intricate modulation features,making it difficult to identify the fault characteristic frequency.To remove the time-varying behavior caused by speed fluctuation,the phase function of target component is necessary.However,the frequency components induced by different faults interfere with each other.More importantly,the complex sideband clusters around the characteristic frequency further hinder the spectrum interpretation.As such,we propose a demodulation spectrum analysis method for multi-fault bearing detection via chirplet path pursuit.First,the envelope signal is obtained by applying Hilbert transform to the raw signal.Second,the characteristic frequency is extracted via chirplet path pursuit,and the other underlying components are calculated by the characteristic coefficient.Then,the energy factors of all components are determined according to the time-varying behavior of instantaneous frequency.Next,the final demodulated signal is obtained by iteratively applying generalized demodulation with tunable E-factor and then the band pass filter is designed to separate the demodulated component.Finally,the fault pattern can be identified by matching the prominent peaks in the demodulation spectrum with the theoretical characteristic frequencies.The method is validated by simulated and experimental signals. 展开更多
关键词 rolling bearing demodulation spectrum multi-fault detection NONSTATIONARY chirplet path pursuit
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