空调系统传感器故障诊断方法
在故障诊断系统中,假设经过一次WNN与BP网络训练后得到的残差分别为EWNN和EBP。先分别选取3组EWNN和EBP,然后取各组的绝对值,最后求得对应组之和的平均分别为EWNN'与EBP',设残差比E=EBP'/EWNN',空调系统中传感器常见的3类故障的残差比曲线如图6~图8所示。本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/161821.htm
通过分别比较图6~图8这3类故障的WNN与BP网络残差比曲线可知,在残差比曲线趋向1(即EBP'=EWNN'时)之前,在大部分训练样本上,E>1,则EBP'>EWNN'。因此,采用基于小波神经网络对传感器进行故障诊断比BP网络收敛速度快且精度更高。
5 结束语
根据小波神经网络原理,针对空调系统中出现的传感器故障,建立传感器故障诊断系统,并通过仿真表明小波神经网络对于传感器常见的偏差、漂移与完全故障,都能有较好的诊断效果,且小波神经网络故障诊断模型结构简单。最后,通过比较分析诊断残差比,证明采用基于小波神经网络对传感器进行故障诊断比BP网络更准确、精度更高。
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