[发明专利]基于最小充分统计量模式分析的给水泵故障检测方法有效
申请号: | 201711137709.6 | 申请日: | 2017-11-16 |
公开(公告)号: | CN107918828B | 公开(公告)日: | 2021-11-12 |
发明(设计)人: | 董顺;李益国;刘西陲;沈炯;潘蕾;吴啸 | 申请(专利权)人: | 东南大学 |
主分类号: | G06Q10/06 | 分类号: | G06Q10/06 |
代理公司: | 南京苏高专利商标事务所(普通合伙) 32204 | 代理人: | 饶欣 |
地址: | 210096*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 最小 充分 统计 模式 分析 水泵 故障 检测 方法 | ||
本发明公开了一种基于最小充分统计量模式分析的给水泵故障检测方法,利用最小充分统计量模式分析建立统计模型,依次进行正交变换、最小充分统计量计算,将给水泵运行及相关的状态参数转换成统计量指标;利用主元分析方法对统计量指标进行建模,在主元空间中计算T2统计量,当其超过阈值时发出故障警报。本发明通过最小充分统计量模式分析,能很好的解决给水泵状态数据的非高斯性、多种状态相互耦合所造成的给水泵在线故障检测的困难,提高故障检测的准确率。
技术领域
本发明涉及热工自动控制及过程监控领域,特别是涉及基于最小充分统计量模式分析的给水泵故障检测方法。
背景技术
给水泵广泛使用在电站、化工、制药等工业过程,准确及时的检测出给水泵的故障是保障设备的安全性和产品品质的重要手段。近年来,尤其是在电站锅炉中,给水泵逐渐大型化和复杂化,基于模型的故障检测方法存在机理建模复杂的问题;而基于经验知识的故障检测方法遇到了知识获取的困难。因此,数据驱动的故障检测方法已经成为故障检测领域里的主流技术。但是,在实际过程中,给水泵的状态数据通常呈现明显的非高斯性,流量、压力、温度、振动等状态参数之间往往存在较强的相关关系,对故障检测技术提出了挑战。
目前,给水泵的故障检测方法主要是基于给水泵的振动信号,利用模式识别、频谱分析等方法建立信号特征与故障状态之间的关系。但是这种方法的缺点是振动信号中噪声较多、没有充分利用给水泵的流量压力等信息、由于故障的传递振动信号反映故障有较大的滞后等。虽然经验模态分解(EMD)、小波分析、傅里叶变换等信号分析方法在给水泵故障检测中取得了一些效果,但是还存在许多缺陷。首先,这些方法需要大量的故障样本来训练模型,而在实际过程中故障样本获取尤其困难。此外,当给水泵的状态信号处于非高斯分布的时候,这些方法的性能会急剧下降。更重要的是,这些方法无法在故障程度较低时检测出故障,做到故障的及时排除。
发明内容
发明目的:本发明的目的是提供一种基于最小充分统计量模式分析的给水泵故障检测方法,可以解决状态变量相互耦合、一些变量具有非高斯性,同时又不依赖故障样本,能够较早的检测出故障,以提高给水泵运行的安全性。
技术方案:为达到此目的,本发明采用以下技术方案:
本发明所述的基于最小充分统计量模式分析的给水泵故障检测方法,包括以下步骤:
S1:利用数据采集系统采集正常状态下给水泵运行及相关的状态数据,并进行均值为0、标准差为1的标准化,组成训练数据集X∈Rm×n;其中,m为状态变量个数,n为训练样本数;
S2:分别对训练数据集X中各状态变量建立概率模型,得到最小充分统计量的函数表达式U(X);
S3:按照时间顺序,将训练数据集X切割成长度为w的若干子集,对每个子集进行正交变换,得到中间数据集[D1 D2 … Dk];
S4:利用步骤S2中得到的最小充分统计量的函数表达式U(X)计算 [D1 D2 … Dk]的最小充分统计量,得到训练数据集X下的统计量指标S;
S5:利用主元分析方法对统计量指标S进行建模,得到T2统计量的计算表达式及相应的阈值;
S6:按照步骤S1中的状态变量种类,采集当前时刻及前w-1时刻的状态数据,标准化后进行正交变换,利用步骤S2中得到的最小充分统计量的函数表达式U(X) 计算最小充分统计量,得到新的统计量指标snew,计算出对应的T2统计量并与阈值进行比较,若超出阈值则发出故障警报。
进一步,所述步骤S2具体包括以下步骤:
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