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10.19651/j.cnki.emt.2107097

分布式光纤的沙漠埋地油气管道入侵信号识别

引用
针对沙漠埋地油气管道服役环境、破坏情况和威胁管道安全的第三方入侵情况,容易引起入侵振动信号的有效特征提取和准确分类识别困难的问题,提出一种沙漠埋地油气管道入侵信号特征识别方法.该方法首先利用分布式光纤采集管道沿线入侵振动信号;然后通过改进的总体平均经验模态分解(MEEMD)法分解振动信号得到信号的固有模态函数(IMF)分量;进而提取IMF分量的能量以及MEEMD能量熵组成特征向量;最后将该特征向量输入到极限学习机(ELM)分类识别模型.实验结果表明,该方法能够实现敲击管道、人工挖掘、机械施工和沙暴天气4类事件识别,并与BP神经网络和支持向量机识别模型进行对比,该方法总识别准确率达到了94%,识别速度更快.所提方法对分布式光纤沙漠埋地油气管道监测具有重要参考意义.

分布式光纤;沙漠埋地油气管道;MEEMD;极限学习机

44

TN253;TN911.7;TN391.4(光电子技术、激光技术)

国家自然科学基金;国家山区公路工程技术研究中心开放基金;国家国际科技合作专项基金

2021-12-27(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共8页

93-100

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1002-7300

11-2175/TN

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2021,44(17)

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