断路器的小波熵分析结果.docx
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1、断路器的小波端分析结果利用断路器正常状态和不同故障的振动数据作为我们的研究对象。分别利用4阶Daubechies小波对健康对象和癫痫患者每导联的EEG进行4层分解。然后,利用小波逆变换重构频带1、频带2、频带3、频带4和频带5等5个子频带的振动信号。分别计算每个子频带振动信号的小波燧后,画出断路器(a)正常状态(a)Normal state(c)润滑不良正常状态和不同故障的振动数据各频带平均小波崎的柱状图,如图3-7所示。(b)铁芯卡涩(b) Jam fault of the iron core(d)螺丝松动(d) Base screw(c) Lack of mechanical lubric
2、ationlooseness图3-7各子频带的能量燧分布Fig. 3-7 The energy entropy distribution of each subband很明显,每个子频带的小波包能量不等,也就是说振动在不同的频带内能量分布是不均匀的,这也说明了振动信号不是周期信号或者无序的信号。同时可以看出,在同一频段内4种状态的小波包能量分布并不不同。对于铁芯卡涩故障状态,高频段的能量明显增大,而对于螺丝松动故障状态,高频段的小波端明显减小。将不同子频带信号能量端作为正常状态和不同故障信号的特征值,用于诊断不同类型的故障。为了说明本研究小波燧征值的有效性,分别计算前5个子频带信号的能量牖,如
3、图3-8所示。从图中可以看出,四种类型信号的小波能量端在子频带1差异较大,可以利用子频带1的小波端能量特征作为诊断正常状态和不同故障类型的特征向量;在其余子频带的小波嫡并没有明显的区别,特别是正常状态和铁芯卡涩故障信号的小波能量端区别不大,很难利用分类器将正常状态和时滞故障进行分类区分。子频带图3-8 5个子频带的平均小波嫡Fig. 3-8 The average wavelet entropy of five subbands4振动信号的EMD分析1998年,美国宇航局的N. E. Huang等在瞬时频率概念的基础上提出了一种崭新的信号处理方法,即基于EMD的时频分析方法,并在1999年对这
4、种方法进行了改进。Huang等人建立了EMD的基本框架,解析了EMD的基本依据,同时引入了本征模态函数的概念,提出经验模态分解和用连续均值筛选的方法,论证了EMD分解的完备性和正交性。这种方法本质上是将一个信号进行平稳化处理,把信号中真实存有的不同尺度的波动逐级的分解出来,形成一系列具有不同特征尺度的数据序列。经过这十几年的发展,EMD时频分析方法逐步形成了自己独立的理论体系,开始作为一种新的时频分析方法被越来越多的应用到非平稳、非线性信号的分析和处理中。它打破了传统的定义频率的方式,给出了信号本质形象的描述,给出了瞬时频率合理的定义、求解方法及其物理意义,是整个信号分析领域的一个重大突破。该
5、方法被认为是对以线性和平稳假设为基础的傅立叶分析和小波变换等传统时频分析方法的重大突破错误!未找到引用源。EMD作为一种新的自适应信号时频处理方法,在机械故障诊断、特征提取、地球物理探测、医学分析等方面都有了广泛的应用,并且EMD方法也已扩展到二维信号处理领域。在图像边缘检测、纹理分析、图像融合、图像压缩、图像滤波等领域都得到了很好的应用,这些都说明了EMD的有效性错误!未找到引用源。4. 1 EMD算法的应用(1) EMD在滤波和去噪中的应用滤波过程和去噪过程是息息相关的,在实际的处理过程中,通常会先采用适当的时频谱分析技术将噪声和时频区域进行分离,再通过合适的滤波方式进行去噪。传统的利用傅
6、立叶变换的频谱分析技术把信号映射到了频率域内并进行了分析。这种方式对于平稳信号且噪声的谱特性有别于信号的谱特性时是比较实用的。但实际中所遇到的信号经常是非平稳信号,对它分析时需要弄清每个时刻的频谱分量,在这种情况下,傅氏变换无能为力。小波变换的多分辨性可以使非平稳信号中的有效成分和噪声各自呈现出不同的特征。利用信号和噪声在多尺度空间中传递特性的不同可以获得干扰背景下的有效检测。但小波基的选取对去噪效果有很大影响,因此基于小波去噪的方法缺乏自适应性。EMD方法具有类似小波的二进滤波器特性。通过选择相应阶数的IMF,自适应的组合高通、低通、带通或带阻滤波器。通过对各个IMF分别采用不同闭值方法进行
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