一种电机故障诊断方法、系统、计算机设备及存储介质

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一种电机故障诊断方法、系统、计算机设备及存储介质
申请号:CN202511214904
申请日期:2025-08-28
公开号:CN121030570A
公开日期:2025-11-28
类型:发明专利
摘要
本发明公开了一种电机故障诊断方法、系统、计算机设备及存储介质,属于电机故障诊断技术领域。本发明通过对电机运行过程中振动信号、电流信号和温度信号的多源融合分析,结合时频域联合分析技术提取特征矩阵,显著提升了数据解析的全面性和准确性。采用ResNet‑18算法构建电机故障分类模型,并以Focal Loss函数作为损失函数,能够有效应对样本不均衡问题,提高模型对少见故障类别的识别能力。通过分层采样法选择训练数据,确保了模型训练过程中数据分布的均衡性,避免了因数据偏差导致的模型性能下降,此外,通过构建故障特征库并结合欧氏距离计算相似度值,实现了对复杂工况下电机故障的精准定位和分类。
技术关键词
电机故障诊断方法 电机运行数据 故障分类模型 故障类别 故障特征 预测类别 深度学习技术 电机故障诊断系统 电机故障诊断技术 样本 计算机设备 矩阵 库构建方法 信号 数据采集单元 可读存储介质 深度学习模型 数据分布
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