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文檔簡(jiǎn)介
1、近年來(lái),隨著科學(xué)技術(shù),尤其是計(jì)算機(jī)和信息管理技術(shù)的飛速發(fā)展,工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的規(guī)模向智能化、大型化、連續(xù)化、自動(dòng)化、高速化等方向發(fā)展,越來(lái)越多的變量能夠得到測(cè)量、處理和監(jiān)控,數(shù)學(xué)模型、過(guò)程知識(shí)等傳統(tǒng)的故障診斷方法已不能滿足需求。數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)方法由于僅僅依賴工業(yè)生產(chǎn)中所獲得的歷史數(shù)據(jù)來(lái)建立監(jiān)控模型,不依賴精確的數(shù)學(xué)模型,進(jìn)而得到了廣泛的關(guān)注。本文以田納西過(guò)程(TEP)為背景,以主成分分析方法(PCA)和核獨(dú)立成分分析方法(KICA)為基礎(chǔ),研究工
2、業(yè)生產(chǎn)過(guò)程的故障檢測(cè)和診斷。
論文詳細(xì)闡述了故障診斷技術(shù)與工業(yè)故障診斷技術(shù)的研究現(xiàn)狀,介紹了PCA和KICA的基本原理、監(jiān)控統(tǒng)計(jì)量的建立、控制限的設(shè)置、FastICA算法以及小波包去噪與小波包分解原理。
論文采用PCA、KICA算法進(jìn)行仿真研究,在分析兩種算法各自優(yōu)缺點(diǎn)基礎(chǔ)上,引入基于核獨(dú)立成分分析&主成分分析(KICA-PCA)的故障檢測(cè)方法,將KICA與PCA結(jié)合起來(lái)。文中借助兩步式方法分別提取數(shù)據(jù)的非高斯特征信
3、息、高斯特征信息,通過(guò)對(duì)TEP仿真結(jié)果分析指出,KICA-PCA算法可以實(shí)現(xiàn)非高斯與高斯過(guò)程的同步監(jiān)控,由于忽略了過(guò)程采樣數(shù)據(jù)自相關(guān)與滯后相關(guān)的動(dòng)態(tài)特性,對(duì)于微小故障和漸變故障檢測(cè)效果很差,缺少可用的變量貢獻(xiàn)分析方法進(jìn)行診斷故障。
論文將小波包濾波理論與AR模型預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)特性融入到KICA-PCA中,提出基于小波包濾波動(dòng)態(tài)核獨(dú)立成分分析&主成分分析(FDKICA-PCA)的故障診斷方法。該方法利用小波包對(duì)過(guò)程數(shù)據(jù)進(jìn)行濾波,以去除
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