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基于NLM-CEEMDAN和样本熵的水电机组振动信号去噪
引用本文:章芳情,袁方,贺玉,等. 基于NLM-CEEMDAN和样本熵的水电机组振动信号去噪[J]. 中国农村水利水电,2023(6):286-294. DOI:10.12396/znsd.221378.DOI:10.12396/znsd.221378
作者姓名:章芳情  袁方  贺玉  王成城  郭江
作者单位:1.武汉大学动力与机械学院,湖北 武汉 430072;2.武汉理工大学自动化学院,湖北 武汉 430070;3.机械工业仪器仪表综合技术经济研究所,北京 100050
基金项目:国家重点研发计划项目(2020YFB1709700)
摘    要:振动监测分析是水电机组故障诊断的重要手段,如何从振动信号中滤除噪声以便于故障特征有效提取是关键问题,为此提出了基于非局部均值滤波(NLM)和自适应噪声完备集合经验模态分解方法(CEEMDAN)结合的振动信号去噪新方法,并在水电机组摆度监测分析中进行了应用。该方法利用NLM-CEEMDAN对信号进行降噪处理,获得若干个固有模态分量(IMF),并且计算各分量样本熵值来进行分量归类。最后通过将高频噪声分量和信噪混合分量中的噪声成分从原始信号中滤除来完成对振动信号的去噪。仿真和实例分析,该方法优于常用的分解分量重构法和小波去噪算法,具有更好的去噪效果,为水电机组故障特征提取提供了新思路。

关 键 词:振动信号  非局部均值滤波  自适应噪声完备集合经验模态分解  样本熵  去噪
收稿时间:2022-07-12
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