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風(fēng)電機組傳動系統(tǒng)大數(shù)據(jù)智能運維

風(fēng)電機組傳動系統(tǒng)大數(shù)據(jù)智能運維

定 價:¥65.00

作 者: 呂中亮,周傳德 著
出版社: 中國石化出版社
叢編項:
標 簽: 暫缺

ISBN: 9787511467133 出版時間: 2022-06-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數(shù): 字數(shù):  

內(nèi)容簡介

  本書從風(fēng)電機組傳動系統(tǒng)的智能運維角度出發(fā),對風(fēng)電機組傳動系統(tǒng)構(gòu)成、風(fēng)電機組傳動系統(tǒng)故障診斷的方法、微弱故障信號增強方法、微弱故障信號特征提取方法、故障診斷的淺層學(xué)習(xí)方法及基本理論、深度學(xué)習(xí)方法及基本理論、風(fēng)電機組傳動系統(tǒng)故障診斷系統(tǒng)的設(shè)計,進行了較系統(tǒng)的介紹和討論。

作者簡介

  呂中亮,博士,副教授,重慶科技學(xué)院機械與動力工程學(xué)院副院長。中國振動工程學(xué)會高級會員,中國自動化學(xué)會會員。主要擅長機械設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測、設(shè)備運行與智能維護。主持國家項目1項,省部級重點以及一般項目5項;主研國家科研項目2項,省部級重點以及一般科研項目10余項,共承擔(dān)科研經(jīng)費300余萬元。發(fā)表論文23篇,其中被SCI/EI收錄14篇。申請專利15項,目前已授權(quán)9項?,F(xiàn)從事低速重載設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測、旋轉(zhuǎn)機械故障診斷、數(shù)據(jù)挖掘等方面的教學(xué)與科研工作。 周傳德,博士,教授,碩士生導(dǎo)師,重慶科技學(xué)院機械與動力工程學(xué)院院長, 機電測試與精密儀器研究所所長,信號處理與智能測試儀器科技創(chuàng)新團隊負責(zé)人。2001年7月畢業(yè)于重慶大學(xué)機械工程與自動化專業(yè),2003年6月獲重慶大學(xué)機械電子工程碩士學(xué)位,2006年6月獲得重慶大學(xué)機械電子工程博士學(xué)位,2012年英國肯特大學(xué)訪問學(xué)者。近5年主持或主研“氫敏薄膜材料及其微型光纖傳感器基礎(chǔ)研究”、“微機械諧振式加速度傳感器”、“基于行波電簾的太陽能電池板自清潔方法研究”等國家自然基金項目、863 計劃項目等8 項,“軸類零件多工位多參數(shù)檢測儀”“基于機器視覺的V3D汽車四輪定位儀”等企業(yè)橫向項目10 余項。獲得國家科技二等獎1項,重慶市科技進步一等獎1 項,教育部科技進步一、二等獎各1 項,教育部發(fā)明獎一等獎1 項。以第一作者出版專著《科學(xué)計算可視化理論及智能虛擬顯示系統(tǒng)》(科學(xué)出版社) 1 本,參著專著2 本,主編教材2本,發(fā)表論文40 余篇,其中SCI\\EI 收錄21篇,2008 年和2011 年分獲重慶市第五屆中青年骨干教師稱號,重慶市首屆青年教師資助計劃。研究方向為機電傳感器與機械測試,信號處理與智能科學(xué)儀器。

圖書目錄

第1章緒論(1)
1.1風(fēng)電機組傳動系統(tǒng)構(gòu)成(2)
1.2風(fēng)電機組傳動系統(tǒng)智能運維的意義(3)
1.3風(fēng)電機組傳動系統(tǒng)故障診斷的方法與分類(5)
1.3.1基于定性知識經(jīng)驗的風(fēng)電機組傳動系統(tǒng)診斷(5)
1.3.2基于分析模型的風(fēng)電機組傳動系統(tǒng)診斷(6)
1.3.3基于數(shù)據(jù)驅(qū)動的風(fēng)電機組傳動系統(tǒng)診斷(7)
第2章風(fēng)電機組傳動系統(tǒng)微弱故障信號增強(13)
2.1共振解調(diào)故障增強方法(14)
2.1.1共振解調(diào)技術(shù)的原理及優(yōu)點(14)
2.1.2共振解調(diào)的過程(14)
2.1.3希爾伯特(Hilbert)變換和包絡(luò)分析(15)
2.2自適應(yīng)最大相關(guān)峭度反卷積增強方法(16)
2.2.1最小熵解卷積原理(16)
2.2.2變步長網(wǎng)格搜索法(17)
2.2.3目標函數(shù)確定及參數(shù)優(yōu)化(18)
2.2.4自適應(yīng)最大相關(guān)峭度反卷積性能分析(19)
2.3多點最優(yōu)最小熵反卷積增強方法(21)
2.3.1多點最優(yōu)最小熵反卷積原理(21)
2.3.2MED和MOMEDA方法的實驗(22)
第3章風(fēng)電機組傳動系統(tǒng)故障特征提取(29)
3.1時域和頻域的特征提取方法(30)
3.1.1時域的特征指標集(30)
3.1.2頻域的特征指標集(31)
3.2時頻域特征提取方法(33)
3.2.1小波包分解(33)
3.2.2經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解(35)
3.2.3變分模態(tài)分解方法及準則(41)
3.2.4自適應(yīng)變分模態(tài)分解(43)
3.2.5局部均值分解(47)
3.3模糊熵特征集構(gòu)建的實驗驗證(49)
3.3.1模糊熵的原理(49)
3.3.2模糊熵特征集構(gòu)建的方法步驟及流程(50)
3.3.3試驗臺驗證(51)
第4章風(fēng)電機組傳動系統(tǒng)早期故障辨識(55)
4.1淺層學(xué)習(xí)基本理論(57)
4.1.1人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(57)
4.1.2多核支持向量機算法(58)
4.1.3最大熵模型(62)
4.2深度學(xué)習(xí)基本理論(64)
4.2.1卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(65)
4.2.2自動編碼器(67)
4.2.3深度置信網(wǎng)絡(luò)(69)
4.3小子樣分析方法(71)
第5章風(fēng)電機組傳動系統(tǒng)故障診斷系統(tǒng)設(shè)計(73)
5.1系統(tǒng)的總體設(shè)計(74)
5.1.1系統(tǒng)的需求分析(74)
5.1.2系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu)(75)
5.2系統(tǒng)功能的實現(xiàn)(76)
5.2.1前端采集設(shè)備選擇(76)
5.2.2測點布置與傳感器安裝(77)
5.2.3監(jiān)測系統(tǒng)軟件功能實現(xiàn)(79)
5.3應(yīng)用實例(87)
參考文獻(90)

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