【摘 要】
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本文把虚拟仪器技术与电路故障诊断结合,构造了一个基于虚拟仪器的故障诊断平台原型,重点研究了运用ATLAS信号模型特点进行信号建模的方法,以及EMD方法在电路故障诊断中的应
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本文把虚拟仪器技术与电路故障诊断结合,构造了一个基于虚拟仪器的故障诊断平台原型,重点研究了运用ATLAS信号模型特点进行信号建模的方法,以及EMD方法在电路故障诊断中的应用。首先本文概述了虚拟仪器技术和电路故障诊断技术的发展现状,论述了虚拟仪器技术的优点和结构。接着介绍了故障诊断测试平台的框架,由于项目规模较大,提出了采用模块化设计、应用COM技术实现平台模块,并重点研究了应用ABBET标准的虚拟仪器配置模块实现框架和模块封装,使整个诊断平台具有良好的通用性和扩展性。同时,对ATLAS 2K标准关于信号的定义和层次结构做了阐述。作为一种通用的测试语言,ATLAS 2K给出了一种层次化的信号分类实现方法,通过该标准信号定义的继承行为能很好地简化信号分类。借鉴该标准,本文分析了应用层次模型实现各种信号的方法,给出了基本信号的配置方案和配置参数,完成了适合虚拟仪器的信号驱动模型建模,实现了面向信号调用仪器的功能,简化了诊断平台操作人员的工作。最后,本文将EMD方法应用于故障诊断系统中,研究了该方法的基本原理和算法。由于EMD分析方法具有自适应性,能够很好地分析非平稳,非线性信号,特别是对于复杂信号的分析有良好的效果。本文通过研究EMD的算法流程和所作的数据实验,展示了该方法在电路故障诊断中的应用,并将它作为一个模块封装到整个平台中。应用该方法在电路故障诊断的奇异点检测诊断中取得了良好的效果,显著地提高了故障检测准确率。
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