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文檔簡介
1、汽車尾氣排放物不僅污染大氣,而且影響人體健康,隨著人類生活水平的提高,汽車的使用量逐年增加,從而使得汽車排放物的量增加,加重大氣污染,因此,對汽車的有效性故障診斷是非常必要的。汽車從傳統(tǒng)的機械式到機電一體化發(fā)展,電信技術在汽車方面的比重越來越高,由于發(fā)動機電控系統(tǒng)方面技術的提高,使得電控發(fā)動機結構更加復雜,無疑使得故障診斷難度性增大。在現代社會,雖然汽車維修人員的技術水平普遍提高,但當汽車維修人員發(fā)現尾氣數據有問題時,往往不能指出故障所
2、在,這就延長了汽車維修時間,間接的使得汽車排放量增多。為了降低汽車對大氣的污染,提出了基于神經網絡的電控發(fā)動機故障診斷研究。
神經網絡能夠模仿人類大腦功能對所采集的數據進行處理,神經網絡的診斷模型種類比較多,本文采用其中的BP網絡、Elman網絡和SOM網絡。在網絡診斷前,先采集學習訓練數據,本文以北京現代伊蘭特汽車為研究對象,讓發(fā)動機處于怠速狀態(tài)下,并對發(fā)動機電控系統(tǒng)進行故障設置,運用汽車尾氣分析儀和故障診斷儀等工具采集發(fā)動
3、機故障數據,并對所采集數據進行歸一化處理,然后進行故障診斷學習。
(1)為了確保本次故障診斷的可靠性,所有訓練方法的測試數據和驗證數據都是一樣的。運用BP網絡的最快下降學習方法和LM方法進行故障診斷,最快下降學習方法的測試正確率是38%,LM方法的測試正確率是99%,可見,LM方法學習訓練效果好,同時,對LM方法進行驗證,其驗證正確率是92%。運用Elman網絡進行故障診斷,Elman網絡的測試正確率和驗證正確率分別是97%和
4、83%,雖然Elman網絡的訓練結果比傳統(tǒng)的BP方法要好,但是落后于BP網絡的LM方法。
(2)運用SOM網絡和SPSS分別對電控發(fā)動機進行故障診斷,SOM網絡的測試正確率和驗證正確率分別是83%和81%。SPSS的測試正確率和驗證正確率分別是68%和69%,可見,SOM網絡要優(yōu)越于SPSS。
(3)最后,對比神經網絡的BP網絡、Elman網絡、SOM網絡及SPSS,可得,BP網絡的LM方法是三種神經網絡診斷模型中最
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