基于㶲信息与SVDD故障检测方法研究

来源 :浙江工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jerrylearnsVC
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
在工业生产过程中,设备老化、催化剂失活、换热器结垢等故障会导致设备性能退化和产品质量下降,进而严重影响生产过程的安全与可靠性。如果能及时检测出故障的发生,就可针对性地制定维修计划避免经济损失。能量作为多领域的综合概念,合理提取能量的概念可在一定程度上降低数据维度。而且?是反映能量的“质”和“量”的统一体,其本质包含了过程的性能变化信息,比一般的属性变量更能解释故障变化信息。为此,本文提出了基于能量信息(?信息)的特征提取方法,不仅降低故障检测模型的复杂度,还能表现出良好的故障隔离性能。本文的主要贡献是提出一种基于?信息与支持向量数据描述(SVDD)故障检测方法,分别通过数值仿真和工业精馏案例验证所提出方法的有效性和适用性。主要工作内容如下:
  (1)根据国内外相关文献资料,综述了定性的、定量的以及半定性半定量的故障诊断技术,分析了基于支持向量数据描述的故障检测方法研究现状。随后介绍了相关的理论及基本方法,主要是阐述了支持向量数据描述和主元分析特征提取方法的基本理论以及基于能量信息的特征提取技术。
  (2)由于能量特征提取方法可以进行特征降维和揭示过程系统的整体性能变化信息,提出了一种基于?信息提取与SVDD故障检测方法。首先根据互信息找出与?效最相关的一组变量作为能量特征变量,并据此进行特征选择。然后使用该特征集合建立不同状态下的SVDD状态模型,使用模型的相对统计量来判断样本的状态从属,进而检测出样本故障与否。
  (3)面对实际过程中系统参数时变特性和已知样本集不完备的问题,采用了增量学习算法来实现模型的增量更新;针对所筛选出的能量特征难以反映过程的动态特性的不足,使用了基于可变遗忘因子的能量特征提取方法来自适应更新能量特征;然后,提出了一种适应系统动态变化的基于?信息与增量SVDD在线故障检测算法。首先引入可变遗忘因子,使每次提取的能量特征可以适应动态过程。在历史SVDD模型基础下,根据有效的历史数据和部分新增样本对应的新能量特征集合一起不断地增量更新模型结构。由多种的故障状态样本得到不同故障状态模型,依照样本的模型相对统计量来对样本分类,从而检测出故障状态。
  (4)将所提出的两种故障检测方法应用到数值仿真和精馏过程故障检测中。研究结果表明,基于?信息提取与SVDD的故障检测方法可以提取出过程系统中的性能退化信息,?效概念的引入不仅提高了算法的故障隔离性能,而且还指示出了故障的演化方向;而且基于?信息与增量SVDD的在线故障检测方法即解决了模型在线更新的问题,还在保留算法分类性能的同时提高了故障检测的速度。
其他文献
特高压直流输电技术的快速发展,导致电力系统中电压和电流波形畸变,造成电网中严重的谐波污染。换流变压器以及平波电抗器作为特高压直流输电系统中的重要设备,在负载运行时,其绕组电流中往往会伴随着高次谐波,使得变压器损耗、温升和噪声增加,易造成局部过热危险,影响变压器的正常运行。因此,研究畸变磁通作用时变压器铁心及结构件的损耗特性是十分必要的。  准确地磁特性测量是进行铁心磁损耗计算与分析的基础。本文基于
学位
铁路继电器是现代铁路系统的关键部件之一,其性能直接影响铁路系统的安全性和可靠性。铁路继电器属于长寿命产品,常规寿命试验不仅耗费大量资源,还会使研发周期延长,而加速寿命试验可以实现在较短时间内评估继电器寿命的目标。温度应力是导致继电器失效的主要环境应力之一,且继电器在吸合和释放的动态过程中最容易发生失效。因此,本文对温度应力下铁路继电器的加速试验方案和动态过程进行研究。  本文设计的加速寿命试验方案
单片机技术应用于各种嵌入式系统中,在现代电子工程领域中迅速发展的重要技术之一。单片机技术的发展推动了电子工业的发展,在教育界学习单片机技术是一个热门,在产业界,单片机的技术的推广是一个热点。对于理工类的学生来说,单片机已经属于必修的科目了。在深圳、上海等地区电工技术能力的鉴定单片机已经成为了必考科目。而很多的企业招人的时候也把单片机技术应用当作一门必备技术。单片机是一门培养人实践能力的重要学科。因
学位
随着经济的飞速发展,各行各业对电能的需求越来越大,对电能质量的要求也越来越高。电压合格率不高,无法满足用户日益提高的对电能质量的要求。电力系统作为一个非常复杂的电力运行系统,内部涉及到的复杂程度也具有多样性,如电容性、电感性负载,这就充分说明了,电力系统输出有功的同时消耗了一部分的无功。众所周知,一个大的电力系统中存在的无功功率也是非常大,另外在所有的无功功率当中,将近一半消耗在关设备上,如输电、
学位
介质谐振器天线因其尺寸小、高频损耗低、辐射效率高、易激励等性能优势和应用价值近年来受到国内外专家和学者的广泛关注和研究。可重构天线可以实现覆盖多个工作频段,也可具有不同的极化方式和辐射方向图,因此具有其他常规天线不可比拟的优良特性,其在雷达、卫星通信、无线通信等方面都具有潜在的应用前景。结合介质谐振天线和可重构天线二者优势提出的可重构介质谐振天线是一个新兴的研究热点。然而,由于介质谐振器天线的辐射
人类视觉注意力机制研究表明,视觉场景中的不同对象对人类具有不同的吸引程度。如何通过计算机模拟人类的视觉特点,提取图像中的感兴趣的区域,即显著区域,是显著性检测的基本问题。图像显著性研究的主要任务是让计算机视觉系统能够模拟人类的视觉能力去准确地检测图像中的显著区域。近年来,图像显著性研究受到业界的广泛关注。各种显著性检测方法被相继提出,然而现有工作大多局限于处理单幅图像中的独立显著目标。在实际生活中
目前水资源短缺的问题已经成为影响全球工农业发展的重要因素之一。反渗透作为当前应用最为广泛的海水淡化技术之一,可以高效稳定的获取大量淡水,使缺水问题得到一定缓解。反渗透技术的核心是反渗透膜,经过几十年的发展,芳香聚酰胺反渗透复合膜已经成为市场的主流产品,但仍然存在许多问题,如对小分子电中性物质(硼酸)的分离效果不理想,存在trade-off上限。因此,聚酰胺反渗透复合膜还需进一步改性,以提升其在海水
偏氟乙烯(VDF)是重要的含氟单体之一。由VDF为原料生产的聚偏氟乙烯(PVDF)具有良好的耐化学性、加工性、化学稳定性、阻燃性等,因此被广泛应用于在石油化工、电子电气和氟碳涂料等领域。目前,工业上的VDF生产方式是1,1-二氟-1-氯乙烷(HCFC-142b)脱氯化氢反应,通常采用热裂解的方法来进行该反应。热裂解的方法设备简单便于操作,但反应温度高能耗大(>650℃),且生成大量的副产氯化氢气体
学位
当今社会,传统化石能源依旧是目前人类所使用的主要能源,由于不可再生的特性,同时消耗过程中造成大量污染,使得能源危机和环境问题日益严重。因此,如何开发清洁、可再生的新能源显得极为重要。氢能是种高能量密度、方便存储的绿色可再生能源,被认为是二十一世纪最具潜力的新能源之一。其中,众多制氢技术中,电解水制氢被认为是获取氢能源最具发展前景的途径。而电解水两个半反应动力学迟滞,造成反应体系较大能量浪费,贵金属
石墨烯量子点(GQDs)具有毒性低、易制备、共轭π域的量子限域效应和边缘效应等优点,在生物成像、能量储存和催化等领域得到了广泛的关注和探索。通过控制氧化程度、表面基团功能化和杂原子掺杂等方法,GQDs可表现出独特的光电性质,能和金属活性中心相互作用而产生电子转移,调变金属原子外轨道的电子云密度。因此在现有的研究报道中,GQDs作为一种电子改性助剂,已经在光和电催化领域引起了关注。然而GQDs的电子