矿山排水在线监控系统中传感器故障诊断系统研究-毕业设计.doc
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1、河北工程大学毕业设计摘要本文主要内容为矿山排水在线监控系统中传感器故障诊断系统研究。应用了模糊神经网络的故障诊断方法,具体包括模糊理论、神经网络和传感器有关理论及他们的在故障诊断中的应用。本文详细介绍了模糊神经网络的结构和学习算法,并将此应用于故障诊断中,并分析了它在故障诊断过程中存在的优势和不足。该诊断方法是应用MATLAB提供的模逻辑工具箱实现的。将模糊技术融合到神经网络中,应用模糊理论把故障特征参数分级模糊化,再结合神经网络进行故障诊断,结果证明了基于模糊神经网络的故障诊断方法是有效的,具有一定的学术和工程应用价值。关键词: 传感器;神经网络; 模糊理论; 故障诊断AbstractThe
2、 main contents of this thesis are mine discharge online monitoring system of sensor fault diagnosis system research. Application of the fuzzy neural network fault diagnosis method, including fuzzy theory, neural network and sensor related theories and their application in fault diagnosis. This paper
3、 introduces the fuzzy neural network structure and learning algorithm, which is applied to the fault diagnosis, and analyzes it in the process of fault diagnosis in the presence of the advantages and disadvantages of. This fuzzy method is realized by the Fuzzy Inference System Toolbox of MATLAB. The
4、 fuzzy technology integration into the neural network, the application of fuzzy theory to fault characteristic parameters of grading fuzzy, combined with the neural network fault diagnosis, results show that the fault diagnosis based on fuzzy neural network method is effective, has certain academic
5、and engineering application value.Keywords: Sensor; neural network; fuzzy theory; fault diagnosisII河北工程大学毕业设计目 录摘要IAbstractII第1章 绪论11.1 课题研究背景与意义11.1.1 课题的研究背景11.1.2 课题研究的意义11.2 故障诊断技术综述21.2.1 故障诊断概念与内容21.2.2 故障诊断技术的发展概况41.3 模糊技术与神经网络技术的发展概况41.3.1 模糊技术的发展概况41.3.2 神经网络技术的发展概况51.4 论文的主要内容51.5 本章小结5第2章
6、 模糊理论及其应用62.1 模糊理论62.1.1 模糊理论的基本概念62.1.2 模糊集合的表示方法62.1.3 模糊集合的运算72.1.4 隶属函数的建立与模糊分布82.2 模糊推理112.2.1 模糊推理的方法112.2.2 模糊推理举例122.3 模糊推理的实现132.4 本章小结13第3章 神经网络及其应用143.1 神经网络的基本原理143.1.1 神经网络的基本概念143.1.2 神经网络的拓扑结构153.1.3 神经网络的学习方式163.2 BP神经网络163.2.1 BP神经网络的结构163.2.2 BP网络的算法步骤173.2.3 BP网络的算法改进183.3 模糊神经网络故
7、障诊断193.3.1 模糊理论与神经网络的结合203.3.2 基于模糊神经网络的故障诊断模型203.4 本章小结22第4章 模糊神经网络故障诊断方法234.1 模糊逻辑和神经网络的比较234.2 模糊神经网络的结构234.3 改进的模糊神经网络的结构244.3.1 对模糊神经网络进行改进244.3.2 模糊规则数的确定264.3.3 学习算法274.4 基于信息融合的模糊神经网络故障诊断方法294.5 模糊神经网络故障诊断方法的Matlab实现304.5.1 传感器实时数据处理304.5.2 模糊化处理314.5.3 神经模糊系统在Matlab上的实现32第5章 系统整体设计及实现365.1
8、虚拟仪器简介365.2 虚拟测量系统的组成365.3 虚拟仪器程序365.3.1 虚拟仪器人机界面375.3.2 虚拟仪器的算法程序385.4 虚拟仪器与Matlab通信405.5 系统整体设计41第6章 小结44参考文献45致谢4646河北工程大学毕业设计第1章 绪论1.1 课题研究背景与意义1.1.1 课题的研究背景现代化的工程技术系统正朝着大规模、复杂化的方向发展,这类系统一旦发生事故就可能造成人员和财产的巨大损失。如: 1982年江苏化肥厂合成氨压缩机组发生强烈振动,三次停机,损失达千万元以上。大量事实表明,对机械设备,特别是关键设备实行工况监控和故障诊断的必要性与迫切性。开发矿藏时,
9、由大气降水、地表水、地下水和生产用水等涌入矿井的水量,称矿井涌水量,通常为采掘量的数倍到数十倍。矿井涌水量呈季节性周期变化,雨季(或溶雪期)达高峰,最大涌水量可为正常涌水量的1.53倍或更多。排水方法有自流排水和机械排水两种。为防止矿山水灾,露天和地下开采均须有良好的排水系统和设备。因此,切实保障现代复杂系统的可靠性与安全性,具有十分重要的意义,得到了广泛的高度重视。任何一个系统都不可避免会出现故障,如何将故障即时诊断出来,并将故障造成的损失降低到最小限度,就产生了一门十分有意义的学科控制系统的故障诊断。故障诊断技术的出现,为提高复杂系统的可靠性开辟了一条新的途径。所谓故障检测是指校核可测变量
10、或不可测估计变量是否在正常的运行范围内。从设备故障诊断技术的起源和发展来看,故障诊断技术的目的是保证可靠地、高效地发挥设备应有的功能。这包含了三点:一是保证设备无故障,工作可靠;二是保证物尽其用,设备要发挥最大的效益;三是保证设备在将有故障或已有故障时,能及时诊断出来,正确地加以维修,以减少维修时间,提高维修质量,节约维修费用,应使重要的设备能按其状态进行维修,改革目前按时维修的体制。1.1.2 课题研究的意义基于模糊神经网络的传感器故障诊断方法是解决以上难题的有效途径。将模糊技术与神经网络技术结合在一起,既拥有模糊技术的优点(如易于置入专家知识等),又有神经网络的优点(如并行分布处理的连接结
11、构、自学习和较好的容错能力等)为解决充满了复杂性与模糊性的传感器故障诊断,提供了一种有效的思维方法.因此,论文在研究了传感器系统常见故障的基础上,通过有关数据信息,并选取合理的隶属度函数进行模糊化处理,建立了相应的故障诊断模糊规则库和利用模糊神经网络使得神经网络这一“黑箱”问题走向透明化,即可以将许多能够用规则描述的因果关系用模糊神经网络的输入输出关系实现,从而进行训练与仿真。1.2 故障诊断技术综述1.2.1 故障诊断概念与内容1.故障诊断的概念故障诊断是指在一定工作环境下查明导致系统某种功能失调的原因或性质,判断劣化状态发生的部位或部件,以及预测状态劣化的发展趋势等1。故障诊断的基本思想可
12、以表述为:设备检测对象全部可能发生的状态,包括正常和故障状态,组成状态空间,它的观测量的取值全体构成特征空间,当系统处于某一状时,系统具有确定的特即 :反之,一定的特征也对应确定的状态,即存在映射:状态空间与特征空间的关系可用图1.1表示。特征空间状态空间图1.1 故障诊断表述若系统可能发生的状态是有限的,例如可能发生种故障,这时把正常系统所处的状态称为,把存在不同故障的系统所处的不同状态称为。当系统处于状态时,对应的可测量特征向量为。故障诊断是由特征向量表征,求出它所对应的状态的过程。因为一般故障状态并非绝对清晰的,有一定模糊性,因此它所对应的特征值也在一定范围内变动,在这种情况下,故障诊断
13、就成为按特征向量对被测系统进行分类的问题或对特征向量进行状态的模式识别问题。因此,故障诊断实质上是一类模式分类问题。2.故障诊断的内容对于设备的故障诊断,一是防患于未然,早期诊断;二是诊断故障,采取措施。具体讲,故障诊断技术应包括以下5个方面内容2。正确地从特征信号中提取设备有关状态的有用信息一般来讲,从特征信号来直接判明设备状态的有关情况,查明故障的有无是比较难的。正确选择与测取设备有关状态的特征信号所测取的信号应该包含设备有关状态的信息,这种信号称为特征信号或特征参数。根据征兆正确地进行设备的状态诊断一般地,不能直接采用征兆来进行设备的故障诊断、识别设备的状态。可以采用多种的模式识别理论与
14、方法,对征兆加以处理,构成判别准则,进行状态的识别与分类。根据征兆与状态正确地进行设备的状态分析当状态为有故障时,则应采用有关方法进一步分析故障位置、类型、性质、原因与趋势等。例如,故障树分析是分析故障原因的一种有效方法,也可以应用神经网络如有导师学习的BP网络等。根据状态分析正确地做出决策状态分析结束后,应干预设备及其工作进程,以保证设备可靠、高效地发挥其应有功能,达到故障诊断的目的。所谓干预包括人为干预和自动干预,即包括调整、修理、控制、自诊断等。设备诊断过程框图如图1.2。检测对象特征信号征兆状态故障情况决策状态趋势信号测取信号提取状态监控设备干预决策形成图1.2 设备诊断过程图1.2.
15、2 故障诊断技术的发展概况设备的故障诊断,实际上自有工业生产以来就存在,早期人们根据对设备的触摸,对声音、振动等状态特征的感受,凭借工匠的经验,可以判断某些故障的存在,并提出修复的措施。故障诊断技术是现代化生产发展的产物,故障诊断技术作为一门学科,是20世纪60年代以后才发展起来的。我国故障诊断技术的发展始于20世纪70年代末。1985年以来,由中国设备管理协会设备诊断技术委员会、中国振动工程学会机械故障诊断分会和中国机械工程学会设备维修分会分别组织的全国性故障诊断学术会议先后召开十余次,极大推动了我国故障诊断技术的发展。1987年国务院正式颁布了全民所有制工业交通企业设备管理条例,规定:“企
16、业应当积极采用先进的设备管理方法和维修技术,采用以设备状态监测为基础的设备维修方法”,其后冶金、机械、核工业等部门还分别提出了具体的实施要求,使我国故障诊断技术的研究和应用在全国普遍展开。现在全国已有很多单位开展设备诊断技术的研究工作,全国各行业都很重视在关键设备上装备故障诊断系统,特别是智能化的故障诊断系统。在一些特定设备的诊断研究方面很有特色,形成了一批自己的监诊断产品。目前,全国性的设备故障诊断会议经常举办,各种国际会议也举办过数次。1.3模糊技术与神经网络技术的发展概况1.3.1 模糊技术的发展概况 1965年美国加利福尼亚大学教授扎德(L.A.Zadeh)第一次提出了研究事物模糊性的
17、问题,并且提出了模糊集合这一新概念,作为表示模糊事物的基本数学模型,为模糊数学奠定了基础。模糊数学从二值逻辑基础上转移到连续值逻辑上来,把绝对的“是”和“非”变为更加灵活的东西,在适当的限域上相对的划分“是”与“非”。利用隶属度函数和最大隶属原则可以进行模式识别,利用模糊矩阵可以进行模糊关系合成运算及模糊聚类,另外还可以进行模糊综合评判。从某种意义上讲,模糊数学是架在形式化思维和复杂系统之间的一座桥梁。通过它可以把形式化思维的数学成果应用到复杂系统,可以通过少量的信息而获得大量的成果。模糊理论在车用发动机故障诊断中的应用,其特点主要表现在:诊断的多参数性单靠某一个参数很难判断出传感器的故障,通
18、常通过几个参数的结合来描述其故障。诊断参数是非模糊的诊断参数即为故障的特征参数,是针对某一具体故障、能够突出反映该故障的参数集合。这些参数都是实际测得的数据,不具有模糊性。故障类群具有模糊性在发动机的故障状态与正常状态之间无法找到一个明确的界限。对发动机运行故障的判断,不同的人在不同的标准下会有不同的结论。由于存在上述特点,所以通常结合模糊理论来进行传感器故障的识别。1.3.2神经网络技术的发展概况人工神经网络(ANN)是人工智能领域中的一个重要分支,它是由大量的神经元互连而成的网络。它反映了人脑智能的许多基本特征,但并不是人脑神经元联系网的真实写照,而只是对其作某种简化、抽象和模拟3。神经网
19、络在模仿生物神经计算方面有一定优势,它具有自学习、自组织、自适应、联想和模糊推理等方面的能力。因此,将神经网络用于发动机故障的学习推理能够取得较理想的效果。1.4 论文的主要内容 本文在首先论述了模糊逻辑与神经网络的结合,包括网络结构,算法步骤,参数学习中应注意的问题。研究建立多传感器的故障诊断模型,依据模糊集理论数据融合方法,采用多级模糊综合评判方法对传感器各个时序点的测量数据进行融合,经过模糊综合评判融合得到传感器工作状态模糊集合的隶属度,通过隶属度评价传感器的故障情况。建立传感器的故障预测模型,根据传感器多次测量的历史数据,对传感器的故障趋势进行预测。接下来,将模糊与神经网络结合起来,对
20、系统加以研究。其中研究了以BP算法的理论基础、算法的具体实现(如何结合)以及算法改进。最后对全文进行了总结,同时对BP今后的发展方向进行了展望,这也是作者有待进一步研究的内容。借助MATLAB模糊逻辑工具箱用Mamdani推理法实现模糊故障诊断;模糊化后的参数亦可以作为神经网络的输入样本,然后用神经网络直接进行故障分类诊断,最后结合MATLAB神经网络工具箱举例介绍了BP算法的实现。1.5 本章小结本章概述了故障诊断研究的意义与目的,给出了清晰的故障诊断的概念和内容;接下来对故障诊断技术的发展概况做了较详细的介绍,给出了诊断技术具体方法应用及其特点;最后对本文研究内容作以综述。第2章 模糊理论
21、及其应用2.1 模糊理论2.1.1 模糊理论的基本概念模糊理论是在美国柏克莱加州大学的L.A.Zadeh教授于1965年创立的模糊集合理论的数学基础上发展起来的,主要包括模糊集合理论、模糊逻辑、模糊推理和模糊控制等方面的内容4。在经典集合中,假设u为论域U中的一个元素,A为U的子集,那么u与A的关系可以用特征函数CA(u)来表示: (2.1)在经典集合中,特征函数只允许取O,l ,与二值逻辑对应,“非此即彼”,很难表达客观世界“亦此亦彼”的现象,隶属函数的应用使之成为可能 4。论域U中的模糊子集A是以隶属函数热为表征的集合,即由映射 (2.2)确定论域U的一个模糊子集A。A称为模糊子集的隶属函
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