[发明专利]基于离线时间序列数据的设备突发大故障预测方法有效
申请号: | 201110199782.2 | 申请日: | 2011-07-18 |
公开(公告)号: | CN102289568A | 公开(公告)日: | 2011-12-21 |
发明(设计)人: | 李波;杨凤 | 申请(专利权)人: | 电子科技大学 |
主分类号: | G06F19/00 | 分类号: | G06F19/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 611731 四川省*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | 本发明公开了一种基于离线时间序列数据的设备突发大故障预测方法,该方法包括步骤:(1)判断设备故障自组织临界性;(2)定义设备突发大故障;(3)计算设备突发大故障概率;(4)设备突发大故障报警。该方法充分考虑到设备突发大故障具有发生概率小但危害性大等特点,采用自组织临界性理论研究设备故障离线时间序列数据,确保了在前期数据处理时不会把设备突发大故障数据作为“噪音点”、“异常点”剔除,并为极值理论求取突发大故障发生概率提供了所需的分布特性,克服了常规预测方法对数据的均匀性和线性要求及由此造成的对突发大故障数据特殊性处理能力不强等不足,实现了设备突发大故障的预测,为设备故障预测提供了新思路和方法。 | ||
搜索关键词: | 基于 离线 时间 序列 数据 设备 突发 故障 预测 方法 | ||
【主权项】:
基于离线时间序列数据的设备突发大故障预测方法,包括以下步骤:(1)设备故障自组织临界性判断;(2)设备突发大故障定义;(3)设备突发大故障概率计算,由步骤(1),如果设备故障具有自组织临界性空间幂律特征,则在此基础上,结合(2)中定义的设备突发大故障点,利用极值理论动态计算接下来一段时间内设备发生突发大故障的概率;(4)设备突发大故障报警,用(3)中计算所得概率与设定概率值进行比较,当计算所得概率超过设定概率时进行报警。
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G06F19-12 ..用于系统生物学的建模或仿真,例如:概率模型或动态模型,遗传基因管理网络,蛋白质交互作用网络或新陈代谢作用网络
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