摘要:本文提出了一种神经网络和模糊系统相结合的分级式故障诊断方法.神经网络通过对部分测量数据的处理,实现系统的回路级故障诊断,输出各回路故障出现的可信度.模糊系统通过对神经网络得到的初步诊断结果和其他测量值的处理,实现系统的元件级故障诊断,并对最终诊断结果作出解释.该方法融合了神经网络自适应学习能力强和模糊系统知识表达明确的优点,简化了
神经网络学习数据获取及模糊推理规则建立的过程.通过对热硝酸冷却系统故障诊断的仿真,证明了该故障诊断方法的有效性.
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