一种基于独立元贡献度的子空间故障检测方法
针对工业过程故障检测问题,本文定义了独立元贡献度和贡献度矩阵,提出一种改进的子空间检测算法.首先,利用独立元分析(independent component analysis,ICA)算法提取过程变鼍的独立元信息,通过计算各个独立元在过程变量上的贡献度,构造贡献度矩阵:然后根据贡献度的大小.挑选出对应的变量组成反映不同"源"信息的子空间,并在这些子空间上建立故障检测模型;最后综合以上的多个检测模型,根据实际的需求或者故障的传播特征,确定集成策略,对工业过程进行故障检测.通过在TE(Tennessee Eastman)过程上对21种故障工况和1种正常工况的仿真研究,说明提出的改进算法是有效的.
独立元分析、子空间、故障检测、独立元贡献度
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TP277(自动化技术及设备)
国家自然科学基金资助项目60774067,60736021
2010-06-07(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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