[發(fā)明專利]一種基于K-Medoid算法的電磁閥極性檢測(cè)方法在審
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 201811641366.1 | 申請(qǐng)日: | 2018-12-29 |
| 公開(kāi)(公告)號(hào): | CN109725218A | 公開(kāi)(公告)日: | 2019-05-07 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 于晨;張騰;唐學(xué)術(shù);張麗君;龐淑玲;翟宇;朱瓅;魏巍 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 北京航天測(cè)控技術(shù)有限公司 |
| 主分類號(hào): | G01R31/00 | 分類號(hào): | G01R31/00;G01R33/07 |
| 代理公司: | 北京理工大學(xué)專利中心 11120 | 代理人: | 郭德忠;李愛(ài)英 |
| 地址: | 100041 *** | 國(guó)省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 電磁閥 算法 互相干擾 極性檢測(cè) 人力物力 周邊磁場(chǎng) 智能化 磁場(chǎng)強(qiáng)度傳感器 電磁閥工作狀態(tài) 極性檢測(cè)系統(tǒng) 無(wú)線傳輸方式 準(zhǔn)確度 測(cè)試系統(tǒng) 極性測(cè)試 實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè) 節(jié)約 減小 檢測(cè) | ||
1.一種基于K-Medoid算法的電磁閥極性檢測(cè)方法,其特征在于,包括如下步驟:
步驟1,利用磁場(chǎng)強(qiáng)度傳感器,采集不同開(kāi)關(guān)狀態(tài)的電磁閥周圍磁場(chǎng)強(qiáng)度并轉(zhuǎn)換為電壓信號(hào),得到電壓數(shù)據(jù);
步驟2,基于K-Medoid算法對(duì)步驟1得到的電壓數(shù)據(jù)進(jìn)行學(xué)習(xí),得到電壓數(shù)據(jù)分類模型,所述分類模型將電壓數(shù)據(jù)分為兩類,兩類中絕對(duì)值較大的一類所對(duì)應(yīng)的電磁閥狀態(tài)設(shè)定為閉合狀態(tài),另一類所對(duì)應(yīng)的電磁閥狀態(tài)設(shè)定為斷開(kāi)狀態(tài);
步驟3,依次使用已知不同開(kāi)關(guān)狀態(tài)的電磁閥接近磁場(chǎng)強(qiáng)度傳感器,得到對(duì)應(yīng)的電壓信號(hào),將各個(gè)電壓信號(hào)輸入到步驟2得到的電壓數(shù)據(jù)分類模型中,得到關(guān)于電磁閥狀態(tài)的分類結(jié)果;判斷分類結(jié)果是否正確,若正確,則執(zhí)行步驟4,若不正確,則重復(fù)步驟1-3,直到分類結(jié)果正確;
步驟4,利用步驟3得到的電壓數(shù)據(jù)分類模型進(jìn)行電磁閥極性檢測(cè)。
2.如權(quán)利要求1所述的基于K-Medoid算法的電磁閥極性檢測(cè)方法,其特征在于,所述步驟2中,基于K-Medoid算法對(duì)步驟1得到的電壓數(shù)據(jù)進(jìn)行學(xué)習(xí)的具體步驟如下:
步驟21,在所有電壓數(shù)據(jù)中隨機(jī)選取2個(gè)電壓數(shù)據(jù)作為中心點(diǎn),每個(gè)中心點(diǎn)對(duì)應(yīng)一個(gè)簇;
步驟22,分別計(jì)算所有電壓數(shù)據(jù)到2個(gè)中心點(diǎn)的距離;
對(duì)比電壓數(shù)據(jù)與兩個(gè)中心點(diǎn)的距離,將電壓數(shù)據(jù)分類到與其距離較短的中心點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的簇中,若電壓數(shù)據(jù)與兩個(gè)中心點(diǎn)的距離相同,則將該電壓數(shù)據(jù)歸類到較小中心點(diǎn)對(duì)應(yīng)的簇中;
步驟23,針對(duì)各簇內(nèi)的電壓數(shù)據(jù),將該簇內(nèi)與其他電壓數(shù)據(jù)差值最小的電壓數(shù)據(jù)作為新的中心點(diǎn),若有兩個(gè)以上與其他電壓數(shù)據(jù)差值最小的電壓數(shù)據(jù),則選取數(shù)值較小的電壓數(shù)據(jù)作為新的中心點(diǎn);
如果新的中心點(diǎn)與步驟22中所述中心點(diǎn)相同,則輸出電壓數(shù)據(jù)分類模型,算法終止;如果新的中心點(diǎn)與步驟22中所述中心點(diǎn)不完全相同,則更新步驟22中所述中心點(diǎn)為新的中心點(diǎn),重復(fù)執(zhí)行步驟22-步驟23,直至輸出電壓數(shù)據(jù)分類模型,算法終止。
3.如權(quán)利要求1所述的基于K-Medoid算法的電磁閥極性檢測(cè)方法,其特征在于,N大于或等于100。
4.如權(quán)利要求1所述的基于K-Medoid算法的電磁閥極性檢測(cè)方法,其特征在于,所述步驟4中,將電磁閥極性檢測(cè)結(jié)果通過(guò)無(wú)線通訊送至外顯設(shè)備。
5.如權(quán)利要求1所述的基于K-Medoid算法的電磁閥極性檢測(cè)方法,其特征在于,所述外顯設(shè)備包括狀態(tài)指示燈和屏幕顯示器。
6.如權(quán)利要求1所述的基于K-Medoid算法的電磁閥極性檢測(cè)方法,其特征在于,所述磁場(chǎng)強(qiáng)度傳感器為霍爾傳感器。
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G01R 測(cè)量電變量;測(cè)量磁變量
G01R31-00 電性能的測(cè)試裝置;電故障的探測(cè)裝置;以所進(jìn)行的測(cè)試在其他位置未提供為特征的電測(cè)試裝置
G01R31-01 .對(duì)相似的物品依次進(jìn)行測(cè)試,例如在成批生產(chǎn)中的“過(guò)端—不過(guò)端”測(cè)試;測(cè)試對(duì)象多點(diǎn)通過(guò)測(cè)試站
G01R31-02 .對(duì)電設(shè)備、線路或元件進(jìn)行短路、斷路、泄漏或不正確連接的測(cè)試
G01R31-08 .探測(cè)電纜、傳輸線或網(wǎng)絡(luò)中的故障
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