现代制造工程 ›› 2020, Vol. 482 ›› Issue (11): 106-112.doi: 10.16731/j.cnki.1671-3133.2020.11.016

• 设备设计/诊断维修/再制造 • 上一篇    下一篇

MDEL900提梁机卷扬系统多神经网络故障诊断研究

嵇玉辰,王帅星,陈炜,王晓笋   

  • 出版日期:2021-05-08 发布日期:2021-05-08
  • 基金资助:
    工信部2017年智能制造综合标准化与新模式应用项目(2017GXB530026)

  • Online:2021-05-08 Published:2021-05-08

摘要: 针对MDEL900提梁机卷扬系统液压故障多样性问题,讨论了传统反向传播(BP)神经网络、粒子群算法优化的反向传播(PSO-BP)神经网络及遗传算法优化的反向传播(GA-BP)神经网络这3种常见诊断方法的优劣性。在AMESim软件中建立了卷扬系统的机电液模型,设置了变量马达、变量泵和阀两两之间的混合故障模型,以此获得故障诊断样本。将样本数据导入MATLAB软件中训练神经网络,使其在不确定工况的情况下,能根据系统最终输出数据判断系统内部损坏位置,并进一步研究不同诊断方法对故障诊断率的影响,为故障诊断的改良提供参考。研究表明,遗传算法和粒子群算法均可提高BP神经网络的诊断率。其中,遗传算法参数更多,可塑性强,但寻优算法较复杂,所需时间较长;粒子群算法参数更少,寻优方式简单,能更快速地找到最优解。

关键词: MDEL900提梁机;卷扬系统;故障诊断;粒子群优化;遗传算法

中图分类号: 


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