融合机理和现场数据的磨煤机状态监测及故障诊断方法研究
【学位单位】:东南大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2016
【中图分类】:TM621
【部分图文】:
r2统计量对故障早期进行预警;用多尺度小波分析方法提取分析残差变化趋势,判断故??障类型。第五章,总结全部的工作内容,分析方法的不足指出和进行展望。??论文的总体结构如图1-1所示。??4??
则把该个体的适应度函数值设置为一J.。A.。??1?+?F?(6>,z?)??(d)对整个种群依次执行选择、交叉和变异运算。??(e)判断是否满足算法的终止条件(达到最大遗传代数)。若不满足.则转步骤(C)。??改进遗传算法的全部流程如图2-2所示。算法总共有H层嵌套的循环。第一层循环??是根据现场数据计算每个采样时刻i的适应度值,并把它加到适应度函数累计值上。第??
B?口;。?04/05/16??图2-4?NTBA化测点参数列表??本文需要的测点参数列表如下:??表2-2测点参数列表??编I测点名称?I测点位置??号??1?#3A?给煤机瞬时流量?DPU1008.SH0005.AALM011404.IN?t/h??2?I?#3A?磨煤机一次风流量(计算)?I?DPU1008.SH0041.AALMAMYCFUN?t/h??14??
【参考文献】
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本文编号:2846642
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