RU2616501C1 - Способ поиска топологического дефекта в непрерывной динамической системе на основе введения пробных отклонений - Google Patents

Способ поиска топологического дефекта в непрерывной динамической системе на основе введения пробных отклонений Download PDF

Info

Publication number
RU2616501C1
RU2616501C1 RU2016125023A RU2016125023A RU2616501C1 RU 2616501 C1 RU2616501 C1 RU 2616501C1 RU 2016125023 A RU2016125023 A RU 2016125023A RU 2016125023 A RU2016125023 A RU 2016125023A RU 2616501 C1 RU2616501 C1 RU 2616501C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output signals
deviations
topological
test
estimates
Prior art date
Application number
RU2016125023A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Сергеевич Шалобанов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тихоокеанский государственный университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тихоокеанский государственный университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тихоокеанский государственный университет"
Priority to RU2016125023A priority Critical patent/RU2616501C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2616501C1 publication Critical patent/RU2616501C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B23/00Testing or monitoring of control systems or parts thereof
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B23/00Testing or monitoring of control systems or parts thereof
    • G05B23/02Electric testing or monitoring
    • G05B23/0205Electric testing or monitoring by means of a monitoring system capable of detecting and responding to faults
    • G05B23/0218Electric testing or monitoring by means of a monitoring system capable of detecting and responding to faults characterised by the fault detection method dealing with either existing or incipient faults
    • G05B23/0256Electric testing or monitoring by means of a monitoring system capable of detecting and responding to faults characterised by the fault detection method dealing with either existing or incipient faults injecting test signals and analyzing monitored process response, e.g. injecting the test signal while interrupting the normal operation of the monitored system; superimposing the test signal onto a control signal during normal operation of the monitored system

Abstract

Изобретение относится к способу поиска топологического дефекта в непрерывной динамической системе на основе введения пробных отклонений. Для поиска топологического дефекта определяют время контроля, фиксируют число контрольных точек системы, одновременно подают тестовый или рабочий сигнал на вход системы управления с номинальными параметрами, а также на вход контролируемой системы и на входы моделей с пробными отклонениями топологических связей, одновременно регистрируют реакцию систем и моделей, одновременно определяют интегральные оценки выходных сигналов систем и моделей, отклонения интегральных оценок, нормированные значения отклонений интегральных оценок моделей и контролируемой системы, вычисляют диагностические признаки наличия неисправной топологической связи блоков системы, определяют топологический дефект по минимуму значения диагностического признака. Обеспечивается эффективность поиска топологических дефектов в непрерывной динамической системе. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области контроля и диагностирования систем автоматического управления и их элементов.
Известен способ поиска неисправностей в непрерывной динамической системе на основе введения пробных отклонений (Способ поиска неисправностей в непрерывной динамической системе на основе введения пробных отклонений: пат. 2541857 Рос. Федерация: МПК7 G05B 23/02 (2006.01) / Шалобанов С.С. - №2013149468/08; заявл. 06.11.2013; опубл. 20.02.2015, бюл. №5).
Недостатком этого способа является то, что он обеспечивает определение топологических дефектов только в режиме тестового диагностирования без применения рабочего и высокими вычислительными затратами из-за использования весовой функции.
Наиболее близким техническим решением (прототипом) является способ поиска неисправного блока в динамической системе (Способ поиска неисправного блока в динамической системе: пат. 2451319 Рос. Федерация: МПК7 G05B 23/02 (2006.01) / Воронин В.В., Киселев В.В., Шалобанов С.В., Шалобанов С.С. - №2011129533/08; заявл. 15.07.2011; опубл. 20.05.2012, бюл. №14).
Недостатком этого способа является то, что он позволяет находить только неисправности в виде изменения передаточных функций отдельных блоков (подсистем) всей системы.
Технической задачей, на решение которой направлено данное изобретение, является расширение функциональных возможностей способа, связанных с поиском топологических дефектов, то есть дефектов, приводящих к обрыву или появлению новых межблочных связей, путем применения рабочего диагностирования и уменьшение программных или аппаратных затрат на вычисление весовой функции.
Поставленная задача достигается тем, что регистрируют реакцию заведомо исправной системы
Figure 00000001
, j=1, …, k на интервале t ∈ [0, TK] в k контрольных точках, и определяют интегральные оценки выходных сигналов Fj ном(d), j=1, …, k системы, для чего в момент подачи тестового или рабочего сигнала на вход системы с номинальными характеристиками одновременно начинают интегрирование выходных сигналов этой системы для каждой из k контрольных точек с весовой функцией, равной среднему арифметическому значению модулей производных по времени от выходных сигналов системы в различных контрольных точках, где усреднение производится по числу контрольных точек, из соотношения
Figure 00000002
,
Figure 00000003
. Для этого на первые входы k блоков перемножения подают выходные сигналы системы, на вторые входы блоков перемножения подают среднее арифметическое значение модулей производных по времени выходных сигналов, выходные сигналы k блоков перемножения подают на входы k блоков интегрирования, интегрирование завершают в момент времени Тк, полученные в результате интегрирования оценки выходных сигналов Fj ном(d), j=1, …, k регистрируют, одновременно определяют интегральные оценки выходных сигналов m моделей для каждой из k контрольных точек, полученные в результате пробных отклонений топологических состояний каждой из m возможных связей (удаляется существующая межблочная связь или вводится новая межблочная связь), для чего поочередно для каждой возможной топологической связи динамических блоков системы вводят пробное отклонение состояния топологической связи и находят интегральные оценки выходных сигналов системы с пробными отклонениями при том же тестовом или рабочем сигнале x(t), полученные в результате интегрирования оценки выходных сигналов для каждой из k контрольных точек каждого из m пробных отклонений Pji(d), j=1, …, k; i=1, …, m регистрируют, одновременно на вход контролируемой системы подают тестовый или рабочий сигнал x(t), определяют интегральные оценки выходных сигналов контролируемой системы для k контрольных точек Fj(d), j=1, …, k, полученные значения регистрируют, определяют отклонения интегральных оценок выходных сигналов модели, полученные в результате пробных отклонений состояний соответствующих топологических связей блоков динамической системы ΔPji(d)=Pji(d)-Fj ном(d), j=1, …, k; i=1, …, m, определяют нормированные значения отклонений интегральных оценок выходных сигналов модели, полученные в результате пробных отклонений состояний соответствующих топологических связей из соотношения
Figure 00000004
, определяют отклонения интегральных оценок выходных сигналов контролируемой системы для k контрольных точек ΔFj(d)=Fj(d)-Fj ном(d), j=1, …, k, определяют нормированные значения отклонений интегральных оценок выходных сигналов контролируемой системы
Figure 00000005
, определяют диагностические признаки:
Figure 00000006
, i=1, …, m, по минимуму значения диагностического признака определяют топологический дефект.
Таким образом, предлагаемый способ поиска неисправной топологической связи блоков системы сводится к выполнению следующих операций:
1. В качестве динамической системы рассматривают систему, состоящую из произвольно соединенных динамических элементов с количеством рассматриваемых изменений топологических связей блоков m.
2. Предварительно определяют время контроля TK≥ТПП, где ТПП - время переходного процесса системы. Время переходного процесса оценивают для номинальных значений параметров динамической системы.
3. Фиксируют число контрольных точек k.
4. Одновременно подают тестовый сигнал x(t) (единичный ступенчатый) или рабочий сигнал на вход системы управления с номинальными параметрами, на вход контролируемой системы, на входы m моделей с состояниями топологических связей блоков каждой из m топологических связей блоков для номинальных состояний топологических связей блоков.
5. Одновременно регистрируют реакцию системы с номинальными характеристиками
Figure 00000007
, реакцию контролируемой системы
Figure 00000008
, реакции моделей с пробными отклонениями состояний топологических связей в k контрольных точках j=1, …, k на интервале t ∈ [0, TK].
6. Одновременно определяют интегральные оценки выходных сигналов Fj ном(d), j=1, …, k системы с номинальными характеристиками, контролируемой системы Fj(d), j=1, …, k, моделей с пробными отклонениями состояний топологических связей, для чего поочередно изменяют состояние каждой топологической связи блоков динамической системы (например, с состояния «есть связь» в состояние «нет связи» или наоборот) Pji(d), j=1, …, k; i=1, …, m. Для этого в момент подачи входного сигнала одновременно начинают интегрирование выходных сигналов в каждой из к контрольных точек системы с номинальными характеристиками, контролируемой системы, моделей с пробными отклонениями состояний топологических связей с весовой функцией, равной среднему арифметическому значению модулей производных по времени от выходных сигналов системы в различных контрольных точках, из соотношения
Figure 00000009
,
Figure 00000003
, для чего выходные сигналы каждой системы подают на первые входы k блоков перемножения, на вторые входы блоков перемножения подают среднее арифметическое значение модулей производных по времени от выходных сигналов системы в различных контрольных точках, где усреднение производится по числу контрольных точек выходных сигналов системы, выходные сигналы k блоков перемножения подают на входы k блоков интегрирования, интегрирование завершают в момент времени Тк, полученные в результате интегрирования оценки выходных сигналов Fj ном(d), j=1, …, k, Fj(d), j=1, …, k, Pji(d), j=1, …, k; i=1, …, m регистрируют.
7. Определяют отклонения интегральных оценок выходных сигналов модели, полученные в результате пробных отклонений состояний топологических связей блоков динамической системы:
ΔPji(d)=Pji(d)-Fj ном(d), j=1, …, k; i=1, …, m.
8. Определяют нормированные значения отклонений интегральных оценок выходных сигналов модели, полученные в результате пробных отклонений состояний соответствующих топологических связей блоков по формуле:
Figure 00000010
9. Определяют отклонения интегральных оценок выходных сигналов контролируемой системы для k контрольных точек от номинальных значений ΔFj(d)=Fj(d)-Fj ном(d), j=1, …, k.
10. Вычисляют нормированные значения отклонений интегральных оценок выходных сигналов контролируемой системы по формуле:
Figure 00000011
11. Вычисляют диагностические признаки наличия неисправной топологической связи блоков системы по формуле:
Figure 00000012
12. По минимуму значения диагностического признака определяют топологический дефект.
Рассмотрим реализацию предлагаемого способа поиска топологического дефекта в непрерывной динамической системе на основе введения пробных отклонений, структурная схема которой представлена на рисунке (см. фиг. Структурная схема объекта диагностирования).
Передаточные функции блоков:
Figure 00000013
где номинальные значения параметров: T1=5 с; K1=1; К2=1; Т2=1 с; К3=1; Т3=5 с.
При моделировании в качестве входного сигнала будем использовать псевдослучайный сигнал (при моделировании использовался блок Band-Limited White Noise в среде Matlab). Время контроля выберем Тк равным 10 с.
При поиске топологического дефекта в виде обрыва связи между первым и вторым звеньями (дефект №1) получены значения диагностических признаков на основе пробных отклонений состояний топологической связи при использовании трех контрольных точек, расположенных на выходах блоков: J1=0; J2=0.5918 (обрыв связи между вторым и третьим блоком); J3=0.6644 (обрыв связи между третьим и первым блоком). Минимальное значение признака J1 однозначно указывает на наличие изменения топологической связи между первым и вторым блоком.
Моделирование процессов поиска топологических дефектов связей между вторым и третьем, а также третьим и первым блоками для данного объекта диагностирования при тех же условиях диагностирования дает следующие значения диагностических признаков:
При наличии дефекта в виде обрыва топологической связи между вторым и третьим блоками: J1=0.5918; J2=0; J3=0.1245.
При наличии дефекта в виде обрыва топологической связи между третьим и первым блоками: J1=0.6644; J2=0.1245; J3=0.
Минимальное значение диагностического признака во всех случаях правильно указывает на наличие топологического дефекта.

Claims (1)

  1. Способ поиска топологического дефекта в непрерывной динамической системе на основе введения пробных отклонений, основанный на том, что фиксируют число динамических элементов, входящих в состав системы, определяют время контроля ТK≥ТПП, используют входной сигнал x(t) на интервале t∈[0, ТК], фиксируют число k контрольных точек системы, регистрируют реакцию контролируемой системы
    Figure 00000014
    , j=1, …, k регистрируют реакцию системы с номинальными характеристиками
    Figure 00000015
    , j=1, …, k на интервале t∈[0, TK] в k контрольных точках, одновременно подают тестовый или рабочий сигнал x(t) на вход системы с номинальными характеристиками, на вход контролируемой системы, на входы m моделей с номинальными характеристиками, в каждую из которых введены пробные отклонения, в качестве динамических характеристик системы используют интегральные оценки, полученные для весовой функции, равной среднему арифметическому модулей производных по времени от выходных сигналов системы в различных контрольных точках, из соотношения
    Figure 00000016
    ,
    Figure 00000017
    , определяют интегральные оценки выходных сигналов Fj ном(d), j=1, …, k системы с номинальными характеристиками, для чего в момент подачи входного сигнала на вход системы с номинальными характеристиками одновременно начинают интегрирование выходных сигналов системы в каждой из k контрольных точек для весовой функции, путем подачи на первые входы k блоков перемножения выходных сигналов системы, на вторые входы блоков перемножения подают среднее арифметическое модулей производных по времени от выходных сигналов системы с номинальными характеристиками, выходные сигналы k блоков перемножения подают на входы k блоков интегрирования, интегрирование завершают в момент времени Тк, полученные в результате интегрирования оценки выходных сигналов Fj ном(d), j=1, …, k регистрируют, определяют интегральные оценки выходных сигналов контролируемой системы для k контрольных точек Fj(d), j=1, …, k, определяют отклонения интегральных оценок выходных сигналов контролируемой системы для k контрольных точек от номинальных значений ΔFj(d)=Fj(d)-Fj ном(d), j=1, …, k, определяют нормированные значения отклонений интегральных оценок выходных сигналов контролируемой системы из соотношения:
    Figure 00000018
    , аналогично определяют интегральные оценки выходных сигналов m моделей для каждой из k контрольных точек, полученные в результате каждого из m пробных отклонений, полученные в результате интегрирования оценки выходных сигналов для каждой из k контрольных точек каждого из m пробных отклонений Pji(d), j=1, …, k; i=1, …, m используют для вычисления диагностических признаков, определяют отклонения интегральных оценок выходных сигналов модели, полученные в результате пробных отклонений ΔPji(d)=Pji(d)-Fj ном(d), j=1, …, k; i=1, …, m, определяют нормированные значения отклонений интегральных оценок выходных сигналов модели, полученные в результате пробных отклонений из соотношения:
    Figure 00000019
    , отличающийся тем, что фиксируют число m пробных отклонений как общее количество рассматриваемых состояний топологических связей, для чего поочередно изменяют состояние каждой топологической связи блоков динамической системы и находят интегральные оценки выходных сигналов системы, полученные в результате интегрирования оценки выходных сигналов для каждой из k контрольных точек и каждого из m пробных отклонений состояния топологической связи Pji(d) j=1, …, k; i=1, …, m регистрируют, определяют отклонения интегральных оценок выходных сигналов модели, полученные в результате пробных отклонений состояний соответствующих топологических связей динамических блоков системы ΔPji(d)=Pji(d)-Fj ном(d), j=1, …, k; i=1, …, m, определяют нормированные значения отклонений интегральных оценок выходных сигналов модели, полученные в результате пробных отклонений состояний соответствующих топологических связей блоков из соотношения:
    Figure 00000020
    , определяют диагностические признаки наличия неисправной топологической связи блоков системы из соотношения:
    Figure 00000021
    , по минимуму диагностического признака определяют топологический дефект.
RU2016125023A 2016-06-22 2016-06-22 Способ поиска топологического дефекта в непрерывной динамической системе на основе введения пробных отклонений RU2616501C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016125023A RU2616501C1 (ru) 2016-06-22 2016-06-22 Способ поиска топологического дефекта в непрерывной динамической системе на основе введения пробных отклонений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016125023A RU2616501C1 (ru) 2016-06-22 2016-06-22 Способ поиска топологического дефекта в непрерывной динамической системе на основе введения пробных отклонений

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2616501C1 true RU2616501C1 (ru) 2017-04-17

Family

ID=58642834

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016125023A RU2616501C1 (ru) 2016-06-22 2016-06-22 Способ поиска топологического дефекта в непрерывной динамической системе на основе введения пробных отклонений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2616501C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2711000C1 (ru) * 2019-05-27 2020-01-14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тихоокеанский государственный университет" Способ поиска неисправного блока в непрерывной динамической системе на основе введения пробных отклонений и анализа знаков передач

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4851985A (en) * 1985-04-15 1989-07-25 Logitek, Inc. Fault diagnosis system for comparing counts of commanded operating state changes to counts of actual resultant changes
EP0969341A2 (en) * 1998-07-01 2000-01-05 Adaptive Audio, Inc. Method and apparatus for dynamical system analysis
RU2473106C1 (ru) * 2012-02-28 2013-01-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" Способ поиска неисправных блоков в динамической системе
RU2541857C1 (ru) * 2013-11-06 2015-02-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" Способ поиска неисправностей в непрерывной динамической системе на основе введения пробных отклонений

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4851985A (en) * 1985-04-15 1989-07-25 Logitek, Inc. Fault diagnosis system for comparing counts of commanded operating state changes to counts of actual resultant changes
EP0969341A2 (en) * 1998-07-01 2000-01-05 Adaptive Audio, Inc. Method and apparatus for dynamical system analysis
RU2473106C1 (ru) * 2012-02-28 2013-01-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" Способ поиска неисправных блоков в динамической системе
RU2541857C1 (ru) * 2013-11-06 2015-02-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" Способ поиска неисправностей в непрерывной динамической системе на основе введения пробных отклонений

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2711000C1 (ru) * 2019-05-27 2020-01-14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тихоокеанский государственный университет" Способ поиска неисправного блока в непрерывной динамической системе на основе введения пробных отклонений и анализа знаков передач

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2541857C1 (ru) Способ поиска неисправностей в непрерывной динамической системе на основе введения пробных отклонений
RU2009123999A (ru) Способ поиска неисправного блока в динамической системе
RU2429518C1 (ru) Способ поиска неисправностей динамического блока в непрерывной системе
RU2439647C1 (ru) Способ поиска неисправного блока в непрерывной динамической системе
RU2528135C1 (ru) Способ поиска неисправного блока в непрерывной динамической системе на основе смены позиции входного сигнала
RU2444774C1 (ru) Способ поиска неисправного блока в дискретной динамической системе
RU2616501C1 (ru) Способ поиска топологического дефекта в непрерывной динамической системе на основе введения пробных отклонений
RU2464616C1 (ru) Способ поиска неисправностей динамического блока в непрерывной системе
RU2461861C1 (ru) Способ поиска неисправного блока в непрерывной динамической системе
RU2613630C1 (ru) Способ поиска неисправного блока в непрерывной динамической системе на основе введения пробных отклонений
RU2586859C1 (ru) Способ поиска неисправного блока в непрерывной динамической системе на основе смены позиции входного сигнала
RU2451319C1 (ru) Способ поиска неисправного блока в динамической системе
RU2506623C1 (ru) Способ поиска неисправного блока в дискретной динамической системе
RU2676365C1 (ru) Способ поиска неисправного блока в непрерывной динамической системе на основе введения пробных отклонений
RU2680928C1 (ru) Способ поиска неисправного блока в непрерывной динамической системе на основе функции чувствительности
RU2562429C1 (ru) Способ поиска неисправного блока в непрерывной динамической системе на основе смены позиции входного сигнала
RU2453898C1 (ru) Способ поиска неисправных блоков в динамической системе
RU2579543C1 (ru) Способ поиска неисправного блока в дискретной динамической системе на основе смены позиции входного сигнала
RU2616512C1 (ru) Способ поиска топологического дефекта в непрерывной динамической системе на основе введения пробных отклонений
RU2506622C1 (ru) Способ поиска неисправных блоков в дискретной динамической системе
RU2656923C1 (ru) Способ поиска неисправностей в непрерывной динамической системе на основе введения пробных отклонений
RU2613402C1 (ru) Способ поиска топологического дефекта в непрерывной динамической системе на основе функции чувствительности
RU2580405C1 (ru) Способ поиска неисправностей динамического блока в непрерывной системе на основе функции чувствительности
RU2486568C1 (ru) Способ поиска неисправного блока в непрерывной динамической системе
RU2669035C1 (ru) Способ поиска неисправного блока в непрерывной динамической системе на основе смены позиции входного сигнала

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180623