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航空发动机传感器解析余度模型的建立方法

作者:李业波; 蒋平国; 田迪; 俞明帅; 文彬鹤 中国航发控制系统研究所; 江苏无锡214063
传感器   解析余度模型   极端学习机   微分进化算法   航空发动机  

摘要:为了使用解析余度模型对传感器故障进行诊断,提出了1种基于K-均值聚类与改进微分进化算法优化的极端学习机(IDE-ELM)的发动机传感器解析余度模型建立方法。为避免求解ELM算法时H矩阵奇异,采用K-均值聚类对试验数据进行聚类处理,然后从每类数据中选取1组数据组成训练样本用于训练;利用IDE算法优化ELM的输入层权值和偏置,提高ELM的泛化能力。利用飞行试验数据进行了仿真验证。结果表明:基于K-均值聚类和IDE-ELM设计的传感器解析余度模型具有较高的精度,可用于FADEC系统双通道传感器的故障诊断。

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