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基于DBN和EEMD方法的精轧测温传感器故障诊断与分类
被引量:
2
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作者
李太全
孟红记
胡振伟
《自动化与仪表》
2021年第5期70-74,共5页
为了减少轧制过程温度测量不准引发的钢产品质量问题,该文采用DBN网络和EEMD模态分析相结合的方法,建立精轧后测温传感器故障诊断与分类模型。首先建立DBN的温度预报模型,对精轧后温度进行预测;其次对预报温度与实际温度的差值进行EEMD...
为了减少轧制过程温度测量不准引发的钢产品质量问题,该文采用DBN网络和EEMD模态分析相结合的方法,建立精轧后测温传感器故障诊断与分类模型。首先建立DBN的温度预报模型,对精轧后温度进行预测;其次对预报温度与实际温度的差值进行EEMD特征提取;最后,构建DBN故障诊断与分类模型,用方差、方差百分比、能量、能量百分比方法分别或者联合的方法构建特征向量集,并将这些向量集作为故障模型的输入,对正常情况、漂移、精度下降、冲击、固定偏差等故障进行诊断与分类。以六架精轧机组的带钢生产为例进行仿真实验,结果表明,建立的模型具有很好的故障诊断与分类能力。
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关键词
故障诊断与分类
精轧
温度传感器
深度信念网络
集合经验模态分解
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职称材料
题名
基于DBN和EEMD方法的精轧测温传感器故障诊断与分类
被引量:
2
1
作者
李太全
孟红记
胡振伟
机构
邯钢集团公司邯宝炼钢厂
东北大学信息科学与工程学院
出处
《自动化与仪表》
2021年第5期70-74,共5页
文摘
为了减少轧制过程温度测量不准引发的钢产品质量问题,该文采用DBN网络和EEMD模态分析相结合的方法,建立精轧后测温传感器故障诊断与分类模型。首先建立DBN的温度预报模型,对精轧后温度进行预测;其次对预报温度与实际温度的差值进行EEMD特征提取;最后,构建DBN故障诊断与分类模型,用方差、方差百分比、能量、能量百分比方法分别或者联合的方法构建特征向量集,并将这些向量集作为故障模型的输入,对正常情况、漂移、精度下降、冲击、固定偏差等故障进行诊断与分类。以六架精轧机组的带钢生产为例进行仿真实验,结果表明,建立的模型具有很好的故障诊断与分类能力。
关键词
故障诊断与分类
精轧
温度传感器
深度信念网络
集合经验模态分解
Keywords
fault diagnosis and classification
finish rolling
temperature sensor
deep belief networks(DBN)
ensemble empirical mode decomposition(EEMD)
分类号
TH811 [机械工程—精密仪器及机械]
TP212.9 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于DBN和EEMD方法的精轧测温传感器故障诊断与分类
李太全
孟红记
胡振伟
《自动化与仪表》
2021
2
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职称材料
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