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基于WPRKPCA的非線性化工過程微小故障檢測(cè)

蔡配配; 鄧曉剛; 曹玉蘋; 鄧佳偉 中國石油大學(xué)(華東)控制科學(xué)與工程學(xué)院; 山東青島266580
  • 過程系統(tǒng)
  • 微小故障
  • 核主元分析
  • kl散度
  • 化學(xué)反應(yīng)器

摘要:傳統(tǒng)核主元分析法(KPCA)是一種廣泛應(yīng)用的非線性化工過程故障檢測(cè)方法,但是其未充分利用過程數(shù)據(jù)的概率分布信息,往往難以有效檢測(cè)過程中的微小故障。針對(duì)傳統(tǒng)KPCA方法的局限性,本文提出了一種基于加權(quán)概率相關(guān)核主元分析(WPRKPCA)的非線性化工過程微小故障檢測(cè)方法。與傳統(tǒng)KPCA方法監(jiān)控核成分的變化不同,該方法利用Kullback Leibler散度(KLD)度量核成分的概率分布變化,進(jìn)而建立基于KLD成分的統(tǒng)計(jì)監(jiān)控模型,以充分挖掘過程數(shù)據(jù)所包含的概率信息。進(jìn)一步考慮到不同KLD成分承載故障信息的差異性,該方法設(shè)計(jì)了一種基于核密度估計(jì)的指數(shù)加權(quán)策略,根據(jù)KLD成分描述故障信息程度的差異分配相應(yīng)的權(quán)值,以加強(qiáng)監(jiān)控模型對(duì)微小故障檢測(cè)的靈敏性。在一個(gè)數(shù)值例子和連續(xù)攪拌反應(yīng)器(CSTR)系統(tǒng)上的仿真結(jié)果表明,本文所提方法具有比傳統(tǒng)KPCA方法更好的微小故障檢測(cè)性能。

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化工進(jìn)展

  • 預(yù)計(jì)1-3個(gè)月 預(yù)計(jì)審稿周期
  • 1.06 影響因子
  • 化工 快捷分類
  • 月刊 出版周期

主管單位:中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì);主辦單位:中國化工學(xué)會(huì);化學(xué)工業(yè)出版社

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