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基于特征相关分析的内燃机故障诊断方法
基于特征相关分析的内燃机故障诊断方法
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中文摘要:
机械设备故障诊断中,特征融合技术能够在保留有效信息的同时去除冗余相关信息,有利于节省计算资源和提高诊断能力.提出一种基于相关性分析进行特征融合的内燃机故障诊断方法.首先,深度挖掘并提取原始信号的多域特征,形成多域特征集;然后,对多域特征集进行相关性分析,并对关联性高的特征组合进行择一保留;最后,利用主成分分析法(PCA)进行特征降维,并利用k近邻学习(kNN)算法进行故障诊断.内燃机气门间隙异常故障的有效诊断验证了该方法的适用性和准确性.
外文标题:
Fault Diagnosis Method of Internal Combustion Engine Based on Feature Correlation Analysis
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作者:
张波、韩光谱、冯丞科、龚伟、周仁
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作者单位:
中国石油西南油气田公司 重庆气矿工艺研究所,重庆 400021
关键词:
内燃机
特征相关性
故障诊断
出版年:
2020
机械工程与自动化
山西省机电设计研究院 山西省机械工程学会
机械工程与自动化
影响因子:
0.251
ISSN:
1672-6413
年,卷(期):
2020.
(5)
被引量
4
参考文献量
3