时序特征提取算法在航空发动机性能模型构建中的应用.pdf
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1、-53-CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY INFORMATION Apr.2024中国科技信息 2024 年第 8 期航空航天时序特征提取算法能够从实际意义出发,高效分析时间序列特征模式,提取可辨识的时间序列特征,挖掘数据蕴涵的规律。随着物联网、大数据和人工智能等技术研究和应用的蓬勃发展,时序特征提取算法在环境、金融、天气预报、工业控制以及天文医学等领域的应用越来越广泛。本文在某型航空发动机数据处理过程中引入时序特征提取算法进行关键特征提取,深入处理分析后获得航空发动机的稳态运行规律,而后基于此完成航空发动机性能模型的轻量化构建。算法概述时间序列 T 可以表示为一组有序
2、离散值集合的形式。T=(x1,(y1yj)1),(xi,(y1yj)i)其 中xi为时间序列,(y1yj)i是对应的标签。时间序列的特征主要分为基础特征,转换特征。基础特征包括均值、方差、极值、最值、斜率、自相关性等。对于难以直接发现的深层次信息就需要进行特征转换,如以 Box-Cox 变换为代表的统计转换特征,以格拉姆角场为代表的高维空间转换特征,以及以傅里叶转换为代表的频域转换特征分析。在大部分任务背景中,时序数据的稳态特征或者过渡态趋势变化特征更受关注,而长时序数据变化频繁,不能直接进行特征提取分析。此时需要对时序数据分段,方便以更细的颗粒度进行针对性分析,从而获取到时序数据的分段特征。
3、时序数据的分段特征提取是指将原始时间序列数据按照图 1 所示的变化趋势割成子段,然后再进行特征提取。现有的时序分段算法总体思路为通过有限数量的线性分段实现对原始时序数据的最佳表示,使任意段的最大误差不超过指定的阈值误差。时序分段方法大致分为以下几种类型:(1)聚合近似分段(Piecewise Aggregate Approximation,PAA),此类算法需提前指定分段数,通过将时间序列平均划分为多个分段,然后每个分段用其对应的均值来表示,分段精度较为依赖分段数量,分段数越多,则能保留越多原始数据的信息,反之分段数较少时丢失的信息增多,分段效果下降;(2)符号化聚合近似(Symbolic A
4、ggregate Approximation,SAX),SAX 算法的思想是首先通过 PAA 方法完成数据分段,再将分段转化成人为定义的符号,然后通过符号序列来表示原序列;(3)自顶向下分段(Top-Down),通过对时序数据进行递归分割,测试每次分割得到的两个子节,直到所有分段的逼近误差都低于设定阈值,图 2 和图 3说明了时序数据的自顶向下分段表示结果;(4)自下而上行业曲线开放度创新度生态度互交度持续度可替代度影响力可实现度行业关联度真实度时序特征提取算法在航空发动机性能模型构建中的应用王 鑫王 鑫中国飞行试验研究院随着航空发动机技术的进步,“可靠性、安全性、经济性”成为新一代航空发动机
5、需要满足的技术指标,适应这种新的发展趋势产生了自适应智能控制、状态监控、健康管理、预测与诊断等技术需求,需要大量采集航空发动机的运行参数提供数据支撑。目前航空发动机的机载参数采集范围涵盖发动机主要气路部件(进气道、压气机、燃烧室、涡轮、尾喷管、混合室)及关键附件系统(滑油系统、燃油系统、控制系统、起动系统及功率负载系统)等,采集频率一般在 1 32Hz,采集到的数据具有时序性强、结构性明显、维度高的特点,基本包含了航空发动机的全部信息。因此如何从采集到的海量数据中高效准确地提取到工程师较为关心的航空发动机工作特性和性能特性信息,发挥其蕴涵的数据价值具有重要意义。中国科技信息 2024 年第 8
6、 期CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY INFORMATION Apr.2024-54-航空航天图 3 自顶向下分段表示结果图 1 时序数据变化趋势图 2 原时序数据完成上述的时序分段后,按照飞机高度不变、飞机速度不变、飞机航向角不变三个准则进行数据段筛选,最终得到17 个数据子段,然后按照表 1 参数输出每一个子段的统计特征值,从而完成当前架次的时序特征提取。遍历整个数据库完成对所有飞行数据的时序特征提取后最终获得 2 052 个稳态飞行数据点,这些数据点的高度速度分布如图 5 所示。结果与分析目前航空发动机性能特性计算的基本方法主要包括压气机特性法、部件特性法和换算法
7、等。其中压气机特性法假定压气机的性能对发动机性能影响最大,忽略其他部件特性的变化影响,在大部分工况下都能获得不错的精度;基于部件特性法是建立在准确模拟发动机各部件性能的基础上的性能计算方法,相当于在压气机特性法的基础上,考虑其他部件特性的影响,因此能够获得更高的精度,适用范围也更广。而换算法是直接根据航空发动机实际运行数据,基于相似原理的假设求得发动机性能特性的方法。换算法不需要部件特性,原理清晰,程序编制容易,运算速度快,同时又是建立在实际数据之上,可信度高,精度也有保证。由于本文已经基于时序特征提取算法获得了该型发动机的稳态飞行数据样本,因此可以直接换算法对稳态飞行数据进行处理,以此来获得
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