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基于BNN-RA模型的風電機組軸承故障診斷研究

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摘 要:針對風電機組軸承故障診斷中特征提取困難,模型迭代速度慢,精度低的問題,該文提出一種基于改進二值化神經(jīng)網(wǎng)絡(BNN)的風電機組軸承故障診斷方法。首先采用格拉姆角場(GAF)將軸承振動信號轉(zhuǎn)換為二維圖像,以提高特征提取精度,然后結(jié)合深度殘差網(wǎng)絡和注意力機制構(gòu)建BNN-RA(BNN+ Residual Network + Spatial attention network structure)故障診斷模型,實現(xiàn)軸承的高效故障診斷,最終通過美國凱斯西儲大學(CWRU)與江南大學(JNU)公開的軸承數(shù)據(jù)集進行方法有效性驗證。(剩余14783字)

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