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基于数据驱动的交流接触器全寿命状态评估研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 课题研究背景及意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-14页
        1.2.1 交流接触器试验技术研究现状第10-11页
        1.2.2 交流接触器全寿命状态模型研究现状第11-14页
    1.3 论文主要研究内容第14-16页
第2章 交流接触器特征参数提取研究第16-21页
    2.1 交流接触器基本构造及状态特征参数提取第16-20页
        2.1.1 交流接触器基本构造第16-17页
        2.1.2 交流接触器状态特征参数提取第17-20页
    2.2 本章小结第20-21页
第3章 交流接触器全寿命试验测试系统设计第21-35页
    3.1 试验平台总体架构第21-22页
    3.2 试验平台硬件设计第22-25页
        3.2.1 电流信号检测第22-23页
        3.2.2 电压信号检测第23-24页
        3.2.3 继电器控制电路设计第24页
        3.2.4 串行通信电路设计第24-25页
    3.3 试验平台软件设计第25-28页
        3.3.1 软件程序设计思想及程序控制流程第25页
        3.3.2 Labview主程序设计第25-27页
        3.3.3 继电器控制程序设计第27-28页
    3.4 试验结果与分析第28-33页
        3.4.1 试验对象及试验条件第28-29页
        3.4.2 测试结果第29-33页
    3.5 本章小结第33-35页
第4章 基于变权重系数的交流接触器状态评估方法研究第35-47页
    4.1 模糊综合评判数学模型第35-36页
    4.2 综合评判中权重的确定第36-40页
        4.2.1 基于AHP的主观权重计算第36-38页
        4.2.2 基于灰色关联分析法的客观权重计算第38-39页
        4.2.3 主客观组合赋权第39-40页
        4.2.4 变权重系数的确定第40页
    4.3 隶属度函数的建立第40-41页
    4.4 模糊算子的确定第41-42页
    4.5 实例分析第42-46页
    4.6 本章小结第46-47页
第5章 基于M-RVM的交流接触器状态评估方法研究第47-58页
    5.1 基于relief-F的特征选择第47-50页
    5.2 M-RVM原理第50-52页
    5.3 基于M-RVM的交流接触器状态评估方法第52-57页
        5.3.1 特征参数选择第52-53页
        5.3.2 建立M-RVM全寿命状态模型第53-55页
        5.3.3 识别结果第55-57页
    5.4 本章小结第57-58页
第6章 结论第58-59页
参考文献第59-63页
在学研究成果第63-64页
致谢第64页

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