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      風(fēng)力發(fā)電機(jī)組振動故障診斷案例推理系統(tǒng)*

      2018-07-04 06:47:10□章
      裝備機(jī)械 2018年2期
      關(guān)鍵詞:發(fā)電機(jī)組頁面故障診斷

      □章 筠

      上海電氣集團(tuán)股份有限公司 中央研究院 上海 200070

      1 課題背景

      由于風(fēng)力發(fā)電機(jī)組運(yùn)行過程中承受的載荷復(fù)雜多變,機(jī)組發(fā)生故障越來越頻繁和復(fù)雜,給業(yè)主帶來昂貴的維護(hù)成本[1-6]。風(fēng)力發(fā)電機(jī)組可以積累很多故障案例,但是在故障案例應(yīng)用的層面,目前僅局限于人工通過關(guān)鍵詞來查找案例,尚未將所有案例進(jìn)行關(guān)聯(lián),無法判斷案例之間的相似性,無法為新增案例提供歷史案例或經(jīng)驗(yàn)的參考。

      某風(fēng)電公司對若干臺風(fēng)力發(fā)電機(jī)組進(jìn)行在線監(jiān)測,對機(jī)組一段時間內(nèi)的振動有效值趨勢圖、時域波形圖、頻譜圖、包絡(luò)譜圖進(jìn)行分析。在其振動分析報(bào)告中,給出了第2、7、16、22臺機(jī)組的故障情況,見表1。在這4個歷史案例中,部分案例的特征幾乎是相同的,故障原因也一樣,但每次出現(xiàn)類似情況時,還是需要專家進(jìn)行分析診斷,費(fèi)時費(fèi)力。

      案例推理系統(tǒng)從歷史案例集中檢索出相似案例,相似度大于一定閾值,則判定為相似案例。相似案例作為新案例的參考解,當(dāng)新案例出現(xiàn)時,將相似歷史案例的故障原因作為新案例的參考故障原因。案例推理系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)案例與專家經(jīng)驗(yàn)的智能推薦,極大地減輕了專家處理相似問題的負(fù)擔(dān),節(jié)約了人力和時間資源[7-10]。

      2 案例推理系統(tǒng)概述

      為了充分利用經(jīng)驗(yàn)知識,節(jié)約人力和時間成本,筆者研發(fā)了風(fēng)力發(fā)電機(jī)組振動故障診斷案例推理系統(tǒng)。

      表1 風(fēng)力發(fā)電機(jī)組振動分析報(bào)告

      假設(shè)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組振動故障診斷案例推理系統(tǒng)已有歷史案例,即表1中案例1~3,將22號機(jī)組故障作為新案例,即表1中案例4。根據(jù)案例4的特征,案例推理系統(tǒng)自動比較案例4的特征與案例1~3的特征,計(jì)算出案例4與案例1的相似度為1,于是將案例1的故障原因作為案例4的參考解,得出案例4故障的原因可能是齒輪箱不對中。通過案例推理系統(tǒng),向維護(hù)人員推送相似度高的案例及其故障原因作為參考,有效利用了歷史案例和歷史維護(hù)經(jīng)驗(yàn),縮短了維護(hù)人員的故障分析時間,降低了對專家的依賴度。

      3 系統(tǒng)流程

      風(fēng)力發(fā)電機(jī)組振動故障診斷案例推理系統(tǒng)流程如圖1所示。

      圖1 風(fēng)力發(fā)電機(jī)組振動故障診斷案例推理系統(tǒng)流程

      機(jī)組故障特征的獲取既可以由人工錄入,也可以通過獲取機(jī)組振動數(shù)據(jù),應(yīng)用故障特征提取算法獲得。

      在獲取故障特征后,案例推理系統(tǒng)能夠?qū)⒐收习咐奶卣髋c歷史案例庫中所有案例的特征進(jìn)行算法匹配,并且將匹配后的結(jié)果顯示在頁面中,匹配結(jié)果頁面顯示的內(nèi)容包含所有相匹配的案例信息、每個案例的相似度。相匹配的案例信息按照相似度從高到低進(jìn)行排列。如果相似度高,則推薦使用該案例。如果相似度低,用戶可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)知識或者試驗(yàn)驗(yàn)證對新故障案例進(jìn)行存儲。

      4 算法設(shè)計(jì)

      風(fēng)力發(fā)電機(jī)組振動故障診斷案例推理系統(tǒng)設(shè)計(jì)時主要包含算法設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)、頁面設(shè)計(jì)。

      算法設(shè)計(jì)主要是依據(jù)各案例的知識表達(dá)來計(jì)算新案例與歷史案例的相似度。在算法設(shè)計(jì)中,兩部分內(nèi)容必不可少,一是知識表達(dá),二是相似度計(jì)算。

      4.1 知識表達(dá)

      目前案例的知識表達(dá)存在多種形式,如形式概念的表達(dá)方法從對象集中提取相同屬性,根據(jù)對象之間的關(guān)聯(lián)性建立層次結(jié)構(gòu)。形式概念既表達(dá)了數(shù)據(jù)間的層次結(jié)構(gòu),也表達(dá)了對象與屬性、對象與對象、屬性與屬性間的關(guān)聯(lián)性。風(fēng)力發(fā)電機(jī)組振動故障診斷案例推理系統(tǒng)采用形式概念的表達(dá)方法來判斷案例之間的相似度。

      形式概念的表達(dá)方法主要涉及三個內(nèi)容:形式背景、形式概念和概念格。形式背景為(G,M,I)的組合,G表示對象集,M表示屬性集,I表示對象集與屬性集的關(guān)系。

      在形式背景的基礎(chǔ)上創(chuàng)建形式概念,形式概念為(A,B)的組合,其中A表示對象集,B表示屬性集,并且滿足 h(A)=B,r(B)=A,h(A)={m∈M|gIm for all g∈A},r(B)={g∈G|gIm for all m∈B}。h(A)=B表示對象集A所包含的全部相同屬性集合與集合B相等,r(B)=A表示包含屬性集B的全部對象集合與集合A相等[11]。

      凍臉效應(yīng):加州大學(xué)和哈佛大學(xué)的心理學(xué)家發(fā)現(xiàn),人們會認(rèn)為視屏中的人比同一個視屏中的截圖更好看。研究者把這種靜態(tài)臉相對動態(tài)臉沒那么有吸引力的現(xiàn)象稱為“凍臉效應(yīng)(the frozen effect)”。

      概念格為形式概念的層次數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),將形式概念按一定順序連接起來,就構(gòu)成了概念格。概念格中除包含形式概念外,還包含偏序關(guān)系。偏序關(guān)系表示方法為:(A1,B1)≤(A2,B2), 即處于上層結(jié)構(gòu),(A1,B1)處于下層結(jié)構(gòu)[11]。

      現(xiàn)有形式背景如圖2所示,在形式背景的基礎(chǔ)上,創(chuàng)建相應(yīng)的概念格,如圖3所示。

      圖2 形式背景

      圖3 概念格

      在圖3中,圓圈內(nèi)的C代表一個形式概念,上方的Obj和下方的Attr分別表示該形式概念所包含的對象和屬性,并且下層概念包含上層概念的屬性,上層概念包含下層概念的對象,括號中的數(shù)字表示屬性或?qū)ο笤诟拍罡裰谐霈F(xiàn)的頻次。

      4.2 相似度計(jì)算

      在概念格的基礎(chǔ)上,通過有次序地比較形式概念屬性集與新案例屬性集的相似度,將相似度最高的形式概念所包含的對象集作為備選案例。如果備選案例僅屬于相似度最高的形式概念,則該案例為尋找的最相似案例,該案例的解決方案為新案例的參考解決方案。

      風(fēng)力發(fā)電機(jī)組振動故障診斷案例推理系統(tǒng)采用文獻(xiàn)[12]提出的算法作為案例相似度計(jì)算方法。文獻(xiàn)[12]提出的相似度Sim(Cb,Ct)計(jì)算公式為:

      式中:Cb為形式概念;Ct為事件集;m、n分別為Cb和Ct的屬性集;N為概念格總數(shù)量;o∈m∩n為新案例與形式概念相同屬性的集合;r∈m-n為形式概念包含而新案例不包含的屬性;s∈n-m為新案例包含而形式概念不包含的屬性;Fo、Fr、Fs依次表示屬性 o、r、s在概念格中出現(xiàn)的頻次。

      5 數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)

      風(fēng)力發(fā)電機(jī)組振動故障診斷案例推理系統(tǒng)需設(shè)計(jì)開發(fā)的數(shù)據(jù)庫表有歷史案例集表、故障特征表、推理事件表、設(shè)備數(shù)據(jù)表。圖4所示為案例推理系統(tǒng)的實(shí)體聯(lián)系圖。

      圖4 實(shí)體聯(lián)系圖

      歷史案例集表存儲已經(jīng)確定歸類的案例,屬性包括案例編號、機(jī)組編號、設(shè)備類型、案例特征、故障原因、故障發(fā)生時間等。故障特征表對應(yīng)每類設(shè)備的故障,基于不同故障類型,設(shè)計(jì)為一個設(shè)備對應(yīng)一個故障特征表。推理事件表存儲本次故障的相關(guān)屬性,如機(jī)組編號、設(shè)備類型、案例特征、故障發(fā)生時間,以及案例推理系統(tǒng)確定的故障原因和匹配案例。設(shè)備數(shù)據(jù)表存儲由軟件導(dǎo)入的數(shù)據(jù)或者在線對接的數(shù)據(jù)。

      6 頁面設(shè)計(jì)

      案例推理系統(tǒng)頁面主要包括歷史案例頁面和案例推理頁面。

      6.1 歷史案例頁面

      如圖5所示,歷史案例頁面可進(jìn)行查詢、新增、更新、刪除操作。可使用故障特征模糊查詢和設(shè)備類型分類查詢。歷史案例頁面字段有案例編號、機(jī)組編號、設(shè)備類型、案例特征、故障原因及發(fā)生時間。

      圖5 歷史案例頁面

      案例新增頁面包含案例基本信息及案例特征信息,案例基本信息有機(jī)組編號、設(shè)備類型、故障發(fā)生時間及部件信息。

      圖6 故障特征頁面

      如圖6所示,故障特征頁面信息有振動超過報(bào)警值、主頻為嚙合頻率及其高次諧波、二倍嚙合頻率幅值較高、能量集中在外環(huán)及其諧波、時域信號有明顯的非周期性沖擊、其它特征。每一種故障特征為單選框,勾選表示有此類特征。若一個新的故障特征當(dāng)前無勾選框,則將新的故障特征填入其它特征框中,后續(xù)再將此特征擴(kuò)充為勾選框。

      6.2 案例推理頁面

      案例推理系統(tǒng)可以查詢已推理的歷史案例,可根據(jù)故障特征模糊查詢或設(shè)備類型分類查詢。案例推理頁面顯示機(jī)組編號、設(shè)備類型、故障特征、故障原因、相似案例及發(fā)生時間,如圖7所示。

      圖7 案例推理頁面

      案例推理時需要填寫故障事件的基本信息,包括機(jī)組編號、設(shè)備類型、發(fā)生時間、故障特征。點(diǎn)擊“推理”按鈕進(jìn)行推理。案例推理結(jié)果頁面如圖8所示。

      確認(rèn)可匹配已發(fā)生案例,則選中該案例點(diǎn)擊“匹配”按鈕,相應(yīng)的案例會保存到故障的匹配案例編號中。如果不能確認(rèn),則人工判定故障原因,填寫至故障原因一欄,同時加入歷史案例中。

      7 結(jié)束語

      風(fēng)力發(fā)電機(jī)組運(yùn)行過程復(fù)雜、故障多發(fā),運(yùn)維成本居高不下。機(jī)組運(yùn)行維護(hù)人員積累了很多故障案例及解決經(jīng)驗(yàn),但這些運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)大部分需要靠人工進(jìn)行關(guān)鍵詞檢索查找,運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)的傳遞智能化程度急待提高。

      圖8 案例推理結(jié)果頁面

      風(fēng)力發(fā)電機(jī)組振動故障診斷案例推理系統(tǒng)通過將機(jī)組振動故障特征進(jìn)行提取和知識表達(dá),采用基于形式概念的相似度算法進(jìn)行案例推理,實(shí)現(xiàn)了風(fēng)力發(fā)電機(jī)組振動故障相似歷史案例的智能推薦,降低了維護(hù)人員對專家的依賴度,節(jié)約了人力和時間資源。

      [1]李偉.風(fēng)機(jī)故障預(yù)警系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D].沈陽:東北大學(xué),2015.

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      [12]SHI C Y,LAI L J,F(xiàn)AN J,et al.Similarity Model Based on CBR and FCA[C].IEEE/ACIS Soft ware Engineering,Artificial Intelligence,Networking and Parallel/Distributed Computing(SNPD),2016 17th IEEE/ACIS International Conference on,Shanghai,2016.

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