[电子电路]基于BP神经网络的低通滤波器故障诊断.doc
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1、 基于BP神经网络的低通滤波器故障诊断摘 要随着电子工业的发展,电子设备越来越复杂,传统的人工故障诊断方法已经无法满足要求,电路的故障诊断和神经网络成为当今学术界的两大热点问题。近年来,神经网络在故障诊断发面得到了越来越多的应用,神经网络故障诊断是今后故障诊断的发展趋势。在简要的研究了低通滤波器和BP神经网络的基本原理基础上,详细说明了基于BP神经网络算法的低通滤波器故障诊断方法和设计步骤。熟悉低通滤波器的作用、类型和分类,分析哪些因素的变化可能引起低通滤波器发生故障,对低通滤波器发生的故障进行分析,确定故障类型,并对故障数据进行整理和计算。用神经网络的方法建立低通滤波器的故障诊断系统,设计神
2、经网络故障诊断系统的结构、具体层数、输入、输出的节点数及每层的函数。利用神经网络建立过程数据与故障类型之间的对应关系,辨识出系统的正常运行状态与故障运行状态。用MATLAB对过程进行编程仿真,并在实验室进行调试,得到的误差变化曲线基本上符合提出的期望。结果表明BP神经网络算法能够有效的应用于低通滤波器故障诊断。关键词:BP神经网络;故障诊断;低通滤波器Fault Diagnosis of Low-pass Filter Based on BP Neural NetworkAbstract With the development of the electronics industry, ele
3、ctronic equipment become more and more complex, the traditional manual fault diagnosis methods have been unable to meet the requirements, circuit fault diagnosis and neural networks as the two hot issues of todays academia. In recent years, the neural network in fault diagnosis baking more and more
4、applications, neural network fault diagnosis is the development trend of the fault diagnosis in the future. After a brief introduction to the low-pass filter and the BP neural network based on the principle, detailed description of the diagnostic methods and design steps of the BP neural network alg
5、orithm-based low-pass filter failure. Familiar with the role of the low-pass filter, type and classification, and analysis of the factors which change is likely to cause the failure of low-pass filter, failures of the low-pass filter to determine the type of fault, and make fault data collation and
6、calculation. Fault diagnosis system using neural network approach to the establishment of a low-pass filter, the structure of the designed neural network fault diagnosis system, the specific number of layers, input, output nodes and the function of each layer. Using neural network to establish the c
7、orrespondence between the process data and the type of fault, identify the systems normal operation and fault operating status.Process using MATLAB programming simulation and debugging in the laboratory, the error curve is basically in line with the expectations raised. The results show that the BP
8、neural network algorithm can be effectively used in fault diagnosis of low-pass filter.Keywords: BP neural network; fault diagnosis; low-pass filter目 录摘 要I第1章 绪论11.1 课题研究背景及意义11.2 课题的发展及研究现状11.3 本文主要的研究内容3第2章 低通滤波器工作原理和性能指标42.1滤波器的分类及基本结构42.2低通滤波器工作原理62.3低通滤波器的主要参数与主要特性指标72.3.1 低通滤波器的主要参数(Definition
9、s)72.3.2滤波器的主要特性指标8第3章 低通滤波器故障分析和故障诊断系统设计103.1低通滤波器故障诊断基本思想103.2神经网络故障诊断133.2.1神经网络基本原理143.2.2 BP网络用于故障诊断的基本思想163.3样本集的构造163.3.1故障划分173.3.2训练样本的获取183.3.3 输入、输出模式的确定193.3.4选取有效采样点的故障特征提取方法213.3.5 网络数据的预处理213.4 BP神经网络设计22第4章 基于BP神经网络的低通滤波器故障诊断实例284.1 开发工具的选择284.2基于MATLAB的BP神经网络工具箱函数284.3故障诊断实例32第5章 总结
10、39参考文献41谢 辞43第1章 绪论1.1 课题研究背景及意义随着科学技术的发展,机械设备越来越复杂,自动化水平越来越高,设备运行中的任何故障或失效不仅会造成更大的经济损失,甚至还可能导致人员伤亡。通过对设备工况进行检测,对故障发展趋势进行早期诊断,找出故障原因,采取措施避免设备突然损坏,使之安全经济地运转,在现代工业生产中起着重要的作用。开展故障诊断技术的研究具有重要的现实意义1。滤波器是一种由电路元件相互连接构成的选频网络。它可以让指定频段的信号通过,而对其他频段的信号起到衰减作用,广泛应用于通信、航空航天、自动控制等领域,随着通信系统和计算机技术的发展对滤波器更是提出了更高要求2。在所
11、有的电子部件中,使用最多,技术最为复杂的要算滤波器了,滤波器的优劣直接决定产品的优劣,对滤波器的故障诊断提出了更高的要求。因为在一个复杂的系统中,一个细微的单独故障就足以使整个系统失效。1.2 课题的发展及研究现状故障诊断(FD,Fault Diagnosis)始于机械设备故障诊断3。现代设备技术水平和复杂度不断提高,设备故障对生产的影响也显著增加,因此要保证设备可靠、有效地运行,充分发挥其效益,必须发展故障诊断技术。 故障诊断技术借助于现代测试、监控和计算机分析等手段,研究设备在运行中或相对静止条件下的状态信息,分析设备的技术状态,诊断其故障的性质和起因,并预测故障趋势,进而确定必要的对策。
12、利用故障诊断技术可以早发现故障征兆和原因,有利于及早排除故障的安全隐患,避免不必要的损失,因而具有很高的经济和社会效益4。随着现代工业科技技术的迅速发展,生产设备日趋大型化、高速化、自动化和智能化,系统的安全性、可靠性进和有效性日益变得重要和复杂,因而故障诊断技术愈来愈受到人们的重视,已成为国际的热点研究方向之一5。 故障诊断技术是近30年来国内外发展较快的一门新兴学科,最早开展故障诊断技术研究的是美国,日本、英国、瑞典、挪威、丹麦等国紧随其后,早在1967年,美国就成立了机械故障诊断预防小组(MFPG),并成功地将故障诊断运用于航天、航空、军事等行业的故障设备中6。故障诊断技术在我国起源于2
13、0世纪70年代末,经近40年代的发展在钢铁、炼铝、水力发电、发电机组等行业内故障诊断技术也开始得到重视与应用,并呈现出上升趋势。 故障诊断技术自身的发展过程7,大致可以归纳为3个阶段: (1) 离线的FFT分析仪阶段20世纪80年代初、中期,通过磁带记录仪到现场记录振动信号,然后回实验室输入FFT分析回放,进行频谱分析,只有功率谱及波形,少数配置双通道时才能看到轴心轨迹,分析方法单一。基本上只能查幅值,频率。(2) 离线或在线的计算机辅助检测、诊断阶段 20世纪80年代末期至90年代中期,通过计算机完成信息采集、信号分析、数据库管理、甚至给出诊断结论,有各种图谱,分析方法多样,更加注重幅值、频
14、率、相位信息的全面、综合利用,同时涌现出专家辅助诊断系统。(3) 20世纪90年代末以来,充分利用企业内部局域网和Internet网络,做到资源共享、节省投资、远程诊断,所监测的参数不再局限于振动,轴相位,转速,进一步扩展到流量、压力、温度等工艺过程量,对设备运行状态的把握更加全面、准确,实现了现实意义上的专家远程诊断,有专家预言:基于人工智能的故障诊断专家系统和基于人工神经网络理论的诊断系统将是故障诊断技术进一步发展的方向。近年来,随着人工神经网络技术的理论逐渐成熟,为低通滤波器的故障诊断提供了新的方法和研究8。低通滤波器的故障诊断研究能及时地,正确地对各种异常状态或故障做出诊断预防或消除故
15、障,对设备的运行进行必要的指导,提高设备运行的可靠性、安全性和有效性,以期把故障损失降低到最低水平。1.3 本文主要的研究内容熟悉低通滤波器的作用、类型和分类,确定低通滤波器应用到具体的电路中,熟悉低通滤波器在电路中起到的作用。分析哪些因素的变化可能引起低通滤波器发生故障,对低通滤波器发生的故障进行分析,确定故障类型,并对故障数据进行整理和计算。用神经网络的方法建立低通滤波器的故障诊断系统。根据BP神经网络的工作原理,设计神经网络故障诊断系统的结构、具体层数、输入、输出的节点数及每层的函数。用MATLAB对过程进行编程仿真,并在实验室进行调试。利用神经网络建立过程数据与故障类型之间的对应关系,
16、辨识出系统的正常运行状态与故障运行状态。第2章 低通滤波器工作原理和性能指标 滤波器(filter)是一种用来消除干扰杂讯的器件,将输入或输出经过过滤而得到纯净的直流电9。对特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电路,就是滤波器,其功能就是得到一个特定频率或消除一个特定频率。滤波器是一种对信号有处理作用的器件或电路。滤波器中,把信号能够通过的频率范围,称为通频带或通带;反之,信号受到很大衰减或完全被抑制的频率范围称为阻带;通带和阻带之间的分界频率称为截止频率;理想滤波器在通带内的电压增益为常数,在阻带内的电压增益为零;实际滤波器的通带和阻带之间存在一定频率范围的过渡带。2.1滤波器的分
17、类及基本结构滤波器的类型很多为适应不同的使用目的和工作条件,通常滤波器的不同用途、不同频段、不同滤波特性、不同元器件等等进行分类,以满足不同行业对滤波器的需求。1.按滤波器所通过信号的频段分类按滤波器所通过信号的频段分类,滤波器可分为低通、高通、带通和带阻滤波器四种。(1) 低通滤波器:它允许信号中的低频或直流分量通过,抑制高频分量或干扰和噪声。(2) 高通滤波器:它允许信号中的高频分量通过,抑制低频或直流分量。(3) 带通滤波器:它允许一定频段的信号通过,抑制低于或高于该频段的信号、干扰和噪声。(4) 带阻滤波器:它抑制一定频段内的信号,允许该频段以外的信号通过。 2.根据组成电路的不同分类
18、 根据组成电路的不同,滤波器还可分为:LC无源滤波器、RC无源滤波器、特殊元件构成的无源滤波器、RC有源滤波器。(1) LC无源滤波器:由电感和电容构成,具有良好的频率选择特性,并且信号能量损失小、噪声低、灵敏度低。缺点:电感元件体积大不便于集成化、在低频和超低频范围内品质因数低(频率选择性差)。(2) RC无源滤波器:与LC无源滤波器相比,用电阻取代了电感,解决了体积大的缺陷,但此类滤波器的频率选择特性比较差,一般只用作低性能的滤波器。3.按通带滤波特性分类按通带滤波特性分类,有源滤波器可分为:最大平坦型(巴特沃思型)滤波器、等波纹型(切比雪夫型)滤波器等。(1) 巴特沃思响应能够最大化滤波
19、器的通带平坦度。该响应非常平坦,非常接近DC信号,然后慢慢衰减至截止频率点为-3dB,最终逼近-20ndB/decade的衰减率,其中n为滤波器的阶数。巴特沃思滤波器特别适用于低频应用,其对于维护增益的平坦性来说非常重要。 (2) 在一些应用当中,最为重要的因素是滤波器截断不必要信号的速度。如果你可以接受通带具有一些纹波,就可以得到比巴特沃斯滤波器更快速的衰减。 4.按所采用的元器件分类 按所采用的元器件分为无源和有源滤波器两种:(1) 无源滤波器: 仅由无源元件(R、L 和C)组成的滤波器,它是利用电容和电感元件的电抗随频率的变化而变化的原理构成的。这类滤波器的优点是:电路比较简单,不需要直
20、流电源供电,可靠性高;缺点是:通带内的信号有能量损耗,负载效应比较明显,使用电感元件时容易引起电磁感应,当电感L较大时滤波器的体积和重量都比较大,在低频域不适用。(2) 有源滤波器:由无源元件(一般用R和C)和有源器件(如集成运算放大器)组成。这类滤波器的优点是:通带内的信号不仅没有能量损耗,而且还可以放大,负载效应不明显,多级相联时相互影响很小,利用级联的简单方法很容易构成高阶滤波器,并且滤波器的体积小、重量轻、不需要磁屏蔽(由于不使用电感元件);缺点是:通带范围受有源器件(如集成运算放大器)的带宽限制,需要直流电源供电,可靠性不如无源滤波器高,在高压、高频、大功率的场合不适用。2.2低通滤
21、波器工作原理 图2.1简单的低通滤波器电路图 低通滤波器容许低频信号通过, 但减弱(或减少)频率高于截止频率的信号的通过。低通滤波器是一个通过低频信号而衰减或抑制高频信号的部件。理想滤波器电路的频响在通带内应具有一定幅值和线性相移,而在阻带内其幅值应为零。但实际滤波器不能达到理想要求。一般来说,滤波器的幅频特性越好,其相频特性越差,反之亦然。滤波器的阶数越高,幅频特性衰减的速率越快,但RC网络节数越多,元件参数计算越繁琐,电路的调试越困难。任何高阶滤波器都可由一阶和二阶滤波器级联而成。对于为偶数的高阶滤波器,可以由 节二阶滤波器级联而成;而为奇数的高阶滤波器可以由节二阶滤波器和一节一阶滤波器级
22、联而成,因此一阶滤波器和二阶滤波器是高阶滤波器的基础。2.3低通滤波器的主要参数与主要特性指标2.3.1 低通滤波器的主要参数(Definitions) 中心频率(Center Frequency): 滤波器通带的中心频率,一般取 =(+ )/2,、 为带通或带阻滤波器左、右相对下降1dB或3dB边频点。窄带滤波器常以插损最小点为中心频率计算通带带宽。截止频率(Cutoff Frequency):指低通滤波器的通带右边频点及高通滤波器的通带左边频点。通常以1dB或3dB相对损耗点来标准定义。相对损耗的参考基准为:低通以DC处插损为基准,高通则以未出现寄生阻带的足够高通带频率处插损为基准。通带带
23、宽(BWxdB):指需要通过的频谱宽度,BWxdB=(-)。、为以中心频率f0处插入损耗为基准,下降X(dB)处对应的左、右边频点。通常用X=3、1、0.5 即BW3dB、BW1dB、BW0.5dB 表征滤波器通带带宽参数。分数带宽(fractional bandwidth)=BW3dB/f0100%,也常用来表征滤波器通带带宽。 插入损耗(Insertion Loss):由于滤波器的引入对电路中原有信号带来的衰耗,以中心或截止频率处损耗表征,如要求全带内插损需强调。纹波(Ripple):指1dB或3dB带宽(截止频率)范围内,插损随频率在损耗均值曲线基础上波动的峰-峰值。带内波动(Passb
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