多采樣率數(shù)據(jù)下的主元分析及其在過程監(jiān)測中的應(yīng)用.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著現(xiàn)代工業(yè)及科學(xué)技術(shù)的迅速發(fā)展,現(xiàn)代化的流程工業(yè)對生產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量的要求越來越高,迫切需要建立一個實時監(jiān)控系統(tǒng),檢測系統(tǒng)變化和故障信息,防止災(zāi)難性事故發(fā)生,而故障檢測與診斷技術(shù)就是為了滿足“監(jiān)控系統(tǒng)”的需要而發(fā)展起來的。
  基于主元分析(Principal Component Analysis,PCA)的統(tǒng)計監(jiān)控方法是故障診斷領(lǐng)域中的重要分支,它不需要復(fù)雜的機理模型,通過統(tǒng)計方法提取過程數(shù)據(jù)的重要信息,并將其量化成幾個統(tǒng)計監(jiān)

2、控指標值便可實現(xiàn)對過程的監(jiān)控,因此得到了工業(yè)界和學(xué)術(shù)界的廣泛關(guān)注。在應(yīng)用主元分析時,往往假設(shè)過程變量在時間序列上匹配,即要求在同一時刻所有變量都有采樣值,但出于經(jīng)濟、性能等因素的考慮,人們往往采用多采樣率策略。從而造成在同一時刻某些變量可能沒有采樣值的狀況,因而限制了主元分析在實際過程中的應(yīng)用。
  本文以主元分析法和多采樣率系統(tǒng)為理論基礎(chǔ),系統(tǒng)深入地研究了主元分析法在多采樣率數(shù)據(jù)下的過程監(jiān)測應(yīng)用。
  通過查閱文獻資料對多

3、采樣率下的主元分析的發(fā)展現(xiàn)狀進行了比較系統(tǒng)的綜述;并將缺失數(shù)據(jù)的處理方法和數(shù)字信號處理方法引入到多采樣數(shù)據(jù)的處理中。在此基礎(chǔ)上,應(yīng)用多采樣率轉(zhuǎn)換技術(shù),提出了一種多變量采樣率轉(zhuǎn)換算法。該算法通過“插值—濾波—抽取”的過程,實現(xiàn)了多變量采樣率有理數(shù)倍變換,從而使得變量的采樣率相同。然后進行主元分析。仿真研究表明,經(jīng)多變量采樣率轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)雖與原數(shù)據(jù)有一定的偏差,但是該方法下的過程監(jiān)測效果還是不錯的。
  然后,提出了一種改進的非線性迭

4、代偏最小二乘算法(NIPALS),該算法借鑒Salvador García-Mu(n)oz等人對未采樣數(shù)據(jù)的處理方法,將含有未采樣數(shù)據(jù)的樣本點分為可觀測部分與非可觀測部分。首先,按照某種形式用可觀測部分對非可觀測部分進行插補,這種插補開始時是不精確的;然后在迭代的過程中,不斷修正插補值,直到收斂到某個較精確值,求出得分矩陣和負載矩陣后,再對原未采樣數(shù)據(jù)進行插補;最后進行主元分析建模和在線監(jiān)測,在線監(jiān)測時未采樣數(shù)據(jù)仍采用建模數(shù)據(jù)中插補方法

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