检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
机构地区:[1]广东技术师范学院自动化学院,广东广州510665
出 处:《计算机与应用化学》2016年第6期655-662,共8页Computers and Applied Chemistry
基 金:国家自然科学基金资助项目(61174123)
摘 要:针对传统的主元分析(PCA)的T^2和平方预测误差(SPE)检验所提供的信息并不一致的缺陷,提出了一种改进的PCA方法。该方法采用主元相关变量残差(PVR)和一般变量残差(CVR)统计量代替SPE统计量用于过程监测。将此改进的PCA方法应用到双效蒸发过程的仿真监测,与传统的PCA方法相比,新PCA方法能够有效地识别正常工况改变与过T^2程故障引起的图变化,避免了SPE统计量的保守性,能够提供更详细的过程变化信息,提高了对过程变化的分析与诊断能力。The information provided by T^2 and squared prediction error(SPE) test of principal component analysis(PCA) is not corresponding. An improved PCA was proposed which uses principal-component-related variable residual statistic and common variable residual statistic to replace SPE statistic. Then a simulated double-effect evaporator was monitored by using the proposed method and comparisons with the conventional PCA are made. The simulation result shows that the root cause that violates the T^2 test but still satisfies SPE test can be unambiguously identified and the improved PCA can avoid the conservation of SPE statistical test and provide more explicit information about the process conditions. So the improved PCA has an enhanced fault diagnosing performance.
分 类 号:TP301.6[自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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