利用ARIMA改进HHT端点效应的方法

被引:14
作者
窦东阳 [1 ]
赵英凯 [2 ]
机构
[1] 南京工业大学机械与动力工程学院
[2] 南京工业大学自动化学院
关键词
希尔伯特-黄变换; 经验模式分解; 端点效应; 自回归综合滑动平均模型; 故障诊断;
D O I
10.16450/j.cnki.issn.1004-6801.2010.03.009
中图分类号
TH17 [机械运行与维修];
学科分类号
0802 ;
摘要
针对希尔伯特-黄(Hilbert-Huang transform,简称HHT)变换中经验模式分解(empirical modedecomposition,简称EMD)的端点效应问题,提出一种基于自回归综合滑动平均模型(ARIMA)进行端点延拓的改进方法。利用ARIMA在非平稳数据建模方面的优势,EMD前在待分析信号两端各预测一段数据,HHT后再截去延长的部分,保留原信号长度的处理结果。通过仿真信号和实测的转子不对中故障信号验证了该方法的有效性,证实改进后的算法能有效地抑制EMD端点效应的影响,信号故障特征更清晰,并且ARIMA模型的参数确定方便,算法易于使用。
引用
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页码:249 / 253+337 +337
页数:6
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