基于小波变换的电力电子装置故障诊断的研究_毕业设计论文.doc
《基于小波变换的电力电子装置故障诊断的研究_毕业设计论文.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基于小波变换的电力电子装置故障诊断的研究_毕业设计论文.doc(66页珍藏版)》请在沃文网上搜索。
1、石家庄铁道大学四方学院毕业设计基于小波变换的电力电子装置故障诊断的研究The Research on Fault Diagnosis of Power Electronic Equipment Based on Wavelet Transform 2013届 电气工程 系专业 电气工程及其自动化 完成日期2013年5月27日毕业设计成绩单学生姓名学号班级专业电气工程及其自动化毕业设计题目基于小波变换的电力电子装置故障诊断的研究指导教师姓名指导教师职称副教授评 定 成 绩指导教师 得分评阅人 得分答辩小组组长 得分成绩:院长(主任) 签字:年 月 日毕业设计任务书题目基于小波变换的电力电子装置故
2、障诊断的研究学生姓名学号班级专业电气工程及其自动化承担指导任务单位 电气工程系导师姓名导师职称副教授一、设计内容用Simulink对三相桥式整流电路仿真,并对各种故障波形进行建模,分类记录各种故障数据,利用小波分析算法提取故障特征,用神经网络进行模式识别,给出识别结果。二、基本要求1.利用MATLAB语言,对三相桥式整流电路建立数学模型,并构建各种故障模型。2.分类记录各种故障数据。3.利用MATLAB语言,完成小波分析算法,提取出故障数据特征。4.对提取出的故障特征,进行模式识别。5.设计计算说明书一份,要求条目清楚、计算正确、文本整洁。6.提供有关课题的英文资料原文和译文各一套。7.提交开
3、题报告一份。三、设计的主要技术指标及要求1.概述三相桥式整流电路故障诊断的方法,比较各自特点,确定总体设计方案。2.分析三相桥式整流电路故障特点及其分类方法。3.确定小波算法中的母小波函数。4.分析小波算法,完成该算法的MATLAB软件程序。5.将提取的故障特征送入神经网络,完成模式识别,给出分类结果。四、应收集的资料及参考文献1电力电子技术 王兆安主编 机械工业出版社 2小波变换与工程应用 彭玉华主编 科学出版社3神经网络 候媛彬主编 电子工业出版社五、进度计划1 -2周 课题调研、收集、学习参考资料,制定毕业设计方案。3 -4周 写开题报告,查阅外文资料,并翻译成中文。5 -6周 熟悉MA
4、TLAB语言特点和功能、整理参考资料。7 -8周 完成整流电路数学建模及各种故障电路数学模型的建立,中期检查。9周 选取小波分析算法的母小波函数。10 -11周 完成小波分析算法的软件系统设计,并完成调试。12周 完成模式识别,实时显示系统分析结果。13 -14周 整理并撰写毕业设计论文,提交论文给指导老师。15 -16周 答辩教研室主任签字时间 年 月 日毕业设计开题报告题目基于小波变换的电力电子装置故障诊断的研究学生姓名 学号班级专业电气工程及其自动化一、 研究背景随着现代化大生产的发展和科学技术的进步,电力电子装置结构越来越复杂,功能越来越完善,自动化程度越来越高,装置故障对生产的影响显
5、著的增加。电力电子装置发生故障必须快速(数毫秒到数十毫秒内)将主电路停电。装置故障严重的可能造成灾难性的事故,造成人员伤亡,产生严重的社会影响,即使是生产中的事故也可能导致生产过程不能正确运行或机器设备损坏造成巨大的经济损失。因此保证装置的安全可靠的运行,充分发挥其效益,就必须大力发展故障诊断技术。故障诊断技术受到各国学者的重视而成为研究热点之一。二、 国内外研究现状目前故障诊断技术是国内外研究的前沿课题,国内外都对其展开了积极的研究,并且已经产生了巨大的经济效益。从故障诊断技术的各分支技术来看,美国占有领先地位,美国的许多权威机构如美国机械工程师学会(ASME),美国宇航局(NASA)等都参
6、与了这一领域的研究,投入了大量的资金:不少的高校和企业也都设立了诊断技术研究中心,美国的一些公司,如Bently、HP、Scientmcatalajlta等,他们的检测产品基本上代表了当今诊断技术的最高水平,不仅具有完善的监测功能,而且具有较高的诊断功能,在军事、化工等方面具有广泛的应用;其它一些国家故障诊断技术的发展也是各有特色,如英国在摩擦诊断方面、丹麦在振声诊断方面等等,他们在诊断技术应用方面都各具优势。自上世纪 80 年代以来,随着电力电子技术日益广泛的应用,国内外许多学者对电力电子电路故障诊断进行了大量研究,取得了不少成果,形成了一些系统的方法,为本课题的研究提供了丰富的知识依据。故
7、障诊断的关键是提取故障特征。故障特征是指反映故障征兆的信号经过加工处理后所得的、反映设备与系统的故障种类、部位与程度的综合量目前,国内外研究的电力电子装置故障诊断方法主要有:1.直接检测法通过检测电路电压或电流,得到电路的工作状态,再与触发脉冲进行时序逻辑比较,从而判断被诊断对象是否发生故障。这种方法需检测每个被诊断元件的电压或电流,所需测试点较多,需要专门的检测电路。2.谱分析法谱分析的目的:信号中含有噪声,为了提取特征向量,故障信号的时域波形不能清楚地反映故障的特征。在故障诊断中通常采用的信号处理方法是谱分析,常用的有傅里叶谱、沃尔什谱,还有滤波、相关分析等。3.小波变换法小波变换作为一种
8、信号的时间尺度分析和时间频率分析法,能有效地从信号中提取信息,由于小波函数具有良好的时频特性,因而小波分析方法为信号的时频分析提供了有力的工具。小波变换保留了Fourier变换的优点,并且在时间上和频率上都可以进行局部分析,特别适合于分析奇异性强的故障信号,被誉为“数学显微镜”。小波变换用于电气设备故障诊断就是对电气设备运行中产生的各种电磁、机械等物理信号进行实时监测,判别其状态,力求在故障初期或故障时刻发出警报,及时处理、排除故障。电气设备正常运行时产生的电磁信号比较平稳,而故障时则会产生奇异点。运用小波变换理论对所产生的奇异电磁信号作多分辨率分析(MRA),将信号分解到不同的尺度上,每个尺
9、度上的信号反映了原信号的不同频率组成成分,可以将故障信号显示出来,从而达到状态监视和故障诊断的目的。4.专家系统的方法专家系统诊断的基本思想是:通过理论分析、实践经验及实验建立一个可靠的知识库,该知识库包含电路的环境知识、系统知识和一个规则库,其中知识库反映了系统的因果关系,具体到电路故障诊断系统中就是电路变量和故障类型、故障点之间的因果关系,然后通过人机接口得到实际运行中的特征变量值,将它应用到规则库进行推理,就得到电路的基本工作状态和故障信息。专家系统故障诊断方法的缺点是建立知识库比较困难,特别是在进行复杂电路的故障诊断时,所需的庞大知识库更是难以建立。5.基于神经网络故障诊断方法神经网络
10、具有模拟任何连续非线性函数的能力和从样本自适应学习的能力,有大规模并行处理、分布式信息存储等特点,在信号处理、模式识别、智能控制等领域获得了成功的应用,而将神经网络用于故障诊断,可以克服基于数学模型诊断方法难以建模的问题和基于专家系统诊断方法不能处理新情况的问题,是目前电力电子电路故障诊断应用最广泛的诊断方法。三、 论文的主要工作和所采的方法手段本文的主要工作是用Simulink对三相桥式整流电路仿真,并对各种故障波形进行建模,分类记录各种故障数据,利用小波分析算法提取故障特征,用神经网络进行模式识别,给出识别结果。根据其设计具有的技术要求,首先电力电子装置其中以晶闸管的断路和短路最为常见,对
11、三项桥式全控整流电路的故障进行分析。通过信号采集,可以分为晶闸管无故障,一个晶闸管发生故障,多个晶闸管故障。多个晶闸管又分为同组不同相或者不同组同相,不同组也不同相。其次用小波变换对电力电子装置运行中进行实时监测,判别其状态,力求在故障初期或故障时刻发出警报。最后将故障的波形及形式送入电脑神经网络系统。当故障发生时采取的信号与故障信号相比较,从而发出报警信号显示出故障发生的原因。信号采集 选取小波基小波分析故障诊断三相桥式电路仿真BP神经网络分类器设计 系统总体原理图四、 预期达到的结果通过本次设计希望达到对电力电子装置进行实时监测,判别其状态,力求在故障初期或故障时刻发出警报,及时处理、排除
12、故障。可以将故障信号显示出来,从而达到状态监视和故障诊断的目的。指导教师签字时间 年 月 日摘 要随着现代化大生产的发展和科学技术的进步,电力电子装置结构越来越复杂,功能越来越完善,自动化程度越来越高,装置故障对生产的影响显著增加。电力电子装置发生故障必须快速将主电路停电。为保证装置的安全可靠的运行,充分发挥其效益,因此电力电子装置故障诊断技术的研究越来越具有重要的意义。本文详细的分析了基于 Matlab/Simulink的三相全控整流桥装置,分别介绍了三相全控整流桥的主电路,和各种仿真参数。在此基础上,获得了整流装置的22种故障波形及各故障状态下的输出的电压波形。利用小波变换的模极大值检测故
13、障波形的突变点,确定故障发生时刻。利用小波多分辨率分析将信号分解在不同的频带之内,对各个频带内的小波系数进行能量统计分析,形成表征故障的特征向量,提取原始数据各频段的能量值作为故障分类的数据。论文给出了基于 Matlab 的 BP 神经网络的设计方法、实际训练和测试的仿真结果。通过BP 神经网络良好的非线性映射特性,作为故障分类器,来实现电力电子故障的诊断。本文设计的电力电子装置故障诊断系统能快速的定位故障点,实现各类故障的精确分类使之具有广阔的应用前景。关键词:电力电子装置故障诊断小波变换BP神经网络AbstractWith the development of modern mass pr
14、oduction and technological progress, the structure of power electronic devices is increasingly complex, functionmore and more complete, automation degree becomes more and more advanced, device failure affect production increased significantly. The power of main circuit must be shut down when automat
15、ic failure occurs. So as to keep system running safely, develop its effectiveness fully, therefore it is of great practical significance to keep the research on the fault diagnosis of power electronic devices.This essay analyzes in detail three-phasefull-controlledrectifier bridgedevice based on Mat
16、lab/Simulink, and introduces the main circuit of three-phase full controlled rectifier bridgedevice, and all kinds of simulation parameter. On this basis, access to the rectifying device 22 kinds of faults and the fault state of the waveform output voltage waveform. Using wavelet transformmodulus ma
17、xima point mutations todetectedfault waveformto determine the failure time. Multiresolution wavelet analysis to decompose the signal in different frequency bands within the frequency band of each wavelet coefficient energy tatistical analysis the formation of the feature vector representation signal
18、extractedraw datafor each frequency bandenergy valuedata classifiedas a fault. This paper gives aBP neural network based on Matlab design methods, practical training and testing of the simulation results. BP neural network through good nonlinear mapping feature, as a fault classifier, to achieve pow
19、er electronic fault diagnosis.The designed of power electronic devices fault diagnosis system find fault point quickly, accurately classify various fault so that it has a broad application prospect.AlphaKey words: Power electronic device Fault diagnosis Wavelet transform BP neural network 目 录第1章绪论11
20、.1课题研究的目的意义11.2国内外研究现状11.3论文研究的内容3第2章总体设计方案42.1电力电子装置故障诊断分析的设计思路42.2 三相全控桥式整流装置42.3 利用小波变换提取故障数据52.4神经网络检测故障5第3章三相桥式整流装置故障仿真73.1电力电子装置故障诊断仿真的主要问题73.2电力电子装置故障的仿真研究73.2.1整流装置的工作原理73.2.2整流装置故障仿真8第4章小波变换理论124.1小波变换原理124.1.1小波变换的基本概念124.1.2连续小波变换124.1.3离散小波变换134.1.4多分辨率分析134.2小波变换与傅里叶变换的比较144.3常用的小波函数144
21、.4小波函数选取原则154.5小波模极大值理论16第5章故障特征的提取175.1引言175.2利用小波理论获得故障信号突变点的时间信息185.3利用多分辨率分析获得信号故障类型特征向量22第6章基于神经网络的电力电子装置故障诊断266.1神经网络模型的选取266.2BP网络原理266.2.1BP网络模型266.2.2BP网络的学习276.3故障分类器设计296.3.1模式识别分类器的特点296.3.2三相桥式整流装置神经网络分类器模型的建立296.4神经网络分类器的训练与仿真结果分析31第7章结论与展望377.1结论377.2展望37参考文献38致谢39附录40附录A外文资料40附录BMATL
22、AB各种仿真图48附录C小波分析算法程序50附录DBP神经网络程序55II石家庄铁道大学四方学院毕业设计第1章绪 论1.1课题研究的目的意义随着电力电子技术的高速发展,实现能量变换的电力电子整流装置越来越广泛地应用到工业生产和社会生活的各个方面,同时电力电子整流装置的故障问题也越来越突出,因此在电力电子整流装置中应用故障诊断技术有其现实意义和经济意义,对其开展相关的理论和方法研究尤为重要。电力电子装置故障诊断技术的基本意义在于减少由于设备故障导致的停机时间。电力电子技术的广泛应用使得电力电子装置的用户遍布各行各业,用户可能对电力电子装置并不熟悉。因此一旦发生故障,若仅由人工查找故障的发生点和故
- 1.请仔细阅读文档,确保文档完整性,对于不预览、不比对内容而直接下载带来的问题本站不予受理。
- 2.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
- 3、该文档所得收入(下载+内容+预览)归上传者、原创作者;如果您是本文档原作者,请点此认领!既往收益都归您。
下载文档到电脑,查找使用更方便
20 积分
下载 | 加入VIP,下载更划算! |
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 基于 变换 电力 电子 装置 故障诊断 研究 毕业设计 论文