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齐咏生 (齐咏生.) | 张海利 (张海利.) | 高学金 (高学金.) (学者:高学金) | 王普 (王普.)

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CQVIP PKU CSCD

摘要:

针对化工过程数据复杂、非线性的特点,提出一种基于核熵成分分析(KECA)的化工过程故障监测算法。首先,KECA算法按照Renyi熵值的大小选取特征值及特征向量,相比传统的KPCA监测算法,其保留主元个数更少,可以有效减少运算量。同时,仿真研究表明KECA算法选取的主元具有角度结构特性,据此,提出一种新的统计量——CS(Cauchy-Schwarz)统计量,其对应到核特征空间中即为向量间的角度余弦值,可以较好表述不同概率密度分布之间的相似度。最后,将KECA和KPCA算法分别应用于TE(Tennessee Eastman)过程,结果表明KECA在故障检测延迟与检出率相比KPCA都有很大的优势。

关键词:

CS统计量 KECA 主元分析 安全 故障监测 过程控制

作者机构:

  • [ 1 ] 内蒙古工业大学电力学院
  • [ 2 ] 教育部数字工程研究中心
  • [ 3 ] 北京工业大学电子信息与控制工程学院

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来源 :

化工学报

年份: 2016

期: 03

卷: 67

页码: 1063-1069

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