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1大数据应用
1.1大数据应用模型
1.2预警
阈值预警
稳态工况
自适应阈值预警
预警
预警趋势预警
变工况
多参量建模预警
预警
预警是通过特征值的变化来发现异常,根据设备的运行情况分为:
(1)稳态工况下的预警,即:设备运行时的转速功率和相关工艺参数比较稳定的情况,
该种情况下预警分为:
①阈值预警
②自适应阈值预警
③趋势预警
(2)变工况下的预警,即:设备运行时的转速功率和相关工艺参数会经常发生变化的
情况,该情况下采用多参量建模预警。
1.2.1阈值预警
ISO标准
设备类型
筛选特征报警
国标
参数阈值
设备信息
企标
阈值预警是通过设备类型和设备信息,筛选出与之匹配的标准,根据标准配置特征参
数,根据标准的阈值设定报警门限值。
例如:
设备类型为:卧式双支撑多级泵
设备信息为:转速2980RPM,功率1500kw
根据设备类型和设备信息,筛选出的标准为:ISO10816-3
根据标准,选取的特征参数为:速度有效值(10-1000Hz),单位mm/s
根据标准,设定的阈值为:速度高报7.1,高高报11
1.2.2自适应阈值预警
基于标准的阈值预警不能解决所有问题:
(1)标准并不能覆盖所有的设备类型,而且标准的更新速度比较慢,并不能够完全
适应新的机型;
(2)同一种类设备类型,因为设备的振动与安装和组装情况有很大关系,因此从设
备标准中查询到的阈值,并不一定适用于该设备。设备可能已经出现了早期故障,但是还
没有到达报警临界点,会造成早期故障的漏诊断;设备可能是没有出现异常,但已经报警,
出现误报警。
在自适应预警中,对于不同的设备,从该设备的历史特征值数据中,经过数据清洗,
得到代表正常运行的特征值数据集,将设备正常运行的特征值数据集导入自适应阈值计算
模型中,得到自适应的阈值。自适应报警适用于各种特征值报警,包括振动特征值,温度,
压力等,并且自适应阈值不需要事先获取设备的各种参数,只需要设备运行的历史特征值
数据集,就可以从中挖掘出设备正常运行的特征值临界点。和传统的人工设定阈值相比,
自适应阈值克服了阈值设置偏高或偏低导致的漏诊断和虚假报警,能够准确而及时的发现
设备故障。
1.2.3趋势阈值
阈值报警解决了基本的设备阈值情况,及自适应阈值报警的不足之处在于还存在的问
题在于:只利用了单次数据进行判断,没有考虑跨时间维度的数据变化情况,例如:振动
特征值并没有超过报警阈值,但已经发生趋势的缓慢变化或快速变化。趋势预警就是建立
统计模型,对一段时间内的振动趋势进行分析判断,技术将采集到的特征值在一定的时
间维度上进行回归拟合,计算该时间维度上的特征值的增长率(计算时间段可根据不同设
备自定义),当特征值增长率超过相应阈值则触发报警。
1.2.4多参量建模预警
对于变工况运行条件下,由于状态参数受到工况的直接影响,仅观察单个参量,会出
现该变量随工况在不断变化,难以识别这些变化是由于工况变化还是由于机器健康发生了
劣化,使用多变量建模的技术可以很好的解决这些问题
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