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基于条件对抗域自适应的燃气轮机跨工况气路故障诊断技术
1
作者
张楷
《科技创新与应用》
2023年第31期84-88,共5页
近年来,基于模式识别的方法已大量应用于燃气轮机气路故障诊断,并取得一定效果。然而其故障识别准确率常局限于单一工况。为解决基于模式识别的气路故障诊断方案在多种工况下的故障识别准确率低下的问题,该文建立基于深度学习和条件对...
近年来,基于模式识别的方法已大量应用于燃气轮机气路故障诊断,并取得一定效果。然而其故障识别准确率常局限于单一工况。为解决基于模式识别的气路故障诊断方案在多种工况下的故障识别准确率低下的问题,该文建立基于深度学习和条件对抗域自适应的模型,用于提取跨工况不变特征,进而提升模型对工况差异干扰的抗性,并保障模型在多种工况下的气路故障识别准确率。此外,该文设计多种跨工况故障诊断任务来验证所提出方案的有效性。
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关键词
燃气轮机
模式识别
深度学习
条件对抗域自适应
跨工况
气路故障诊断
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职称材料
题名
基于条件对抗域自适应的燃气轮机跨工况气路故障诊断技术
1
作者
张楷
机构
华北电力大学
出处
《科技创新与应用》
2023年第31期84-88,共5页
文摘
近年来,基于模式识别的方法已大量应用于燃气轮机气路故障诊断,并取得一定效果。然而其故障识别准确率常局限于单一工况。为解决基于模式识别的气路故障诊断方案在多种工况下的故障识别准确率低下的问题,该文建立基于深度学习和条件对抗域自适应的模型,用于提取跨工况不变特征,进而提升模型对工况差异干扰的抗性,并保障模型在多种工况下的气路故障识别准确率。此外,该文设计多种跨工况故障诊断任务来验证所提出方案的有效性。
关键词
燃气轮机
模式识别
深度学习
条件对抗域自适应
跨工况
气路故障诊断
Keywords
gas turbine
pattern recognition
deep learning
condition adaptive to resistance domain
cross-working condition
gas path fault diagnosis
分类号
TM621.3 [电气工程—电力系统及自动化]
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作者
出处
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1
基于条件对抗域自适应的燃气轮机跨工况气路故障诊断技术
张楷
《科技创新与应用》
2023
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