RU2710998C1 - Способ поиска неисправностей динамического блока в непрерывной системе на основе введения пробных отклонений - Google Patents

Способ поиска неисправностей динамического блока в непрерывной системе на основе введения пробных отклонений Download PDF

Info

Publication number
RU2710998C1
RU2710998C1 RU2019115747A RU2019115747A RU2710998C1 RU 2710998 C1 RU2710998 C1 RU 2710998C1 RU 2019115747 A RU2019115747 A RU 2019115747A RU 2019115747 A RU2019115747 A RU 2019115747A RU 2710998 C1 RU2710998 C1 RU 2710998C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
deviations
signals
determined
control points
test
Prior art date
Application number
RU2019115747A
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 RU2019115747A priority Critical patent/RU2710998C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2710998C1 publication Critical patent/RU2710998C1/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
    • G05B23/02Electric testing or monitoring
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F11/00Error detection; Error correction; Monitoring

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Testing And Monitoring For Control Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к диагностике систем автоматического управления. В способе поиска неисправностей динамического блока в непрерывной системе на основе введения пробных отклонений определяют время контроля; определяют число контрольных точек; определяют векторы отклонений сигналов модели в дискретные моменты времени. Подают тестовый сигнал на систему управления. Регистрируют реакцию системы с номинальными характеристиками. Определяют сигналы модели для каждой из контрольных точек. Определяют отклонение сигналов модели. Замещают систему с номинальными характеристиками контролируемой. Определяют сигналы контролируемой системы. Определяют отклонения сигналов контролируемой системы. Вычисляют диагностические признаки неисправного параметра и по максимуму значения признака определяют дефектный параметр. Снижаются вычислительные затраты. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области контроля и диагностирования систем автоматического управления и их элементов.
Известен способ поиска неисправного блока в непрерывной динамической системе на основе введения пробных отклонений (Способ поиска неисправного блока в непрерывной динамической системе на основе введения пробных отклонений: пат. 2613630 Рос. Федерация: МПК7 G05B 23/02 (2006.01) / Шалобанов С.С. - №2016108323; заявл. 09.03.2016; опубл. 21.03.2017, Бюл. №9).
Недостатком этого способа является то, что он позволяет находить только неисправности в виде изменения передаточных функций отдельных блоков (подсистем) всей системы.
Наиболее близким техническим решением (прототипом) является способ поиска неисправностей динамического блока в непрерывной системе (Способ поиска неисправностей динамического блока в непрерывной системе: пат. 2450309 Рос. Федерация: МПК7 G05B 23/02 (2006.01) / Шалобанов С.С. - №2010148469/08; заявл. 26.11.2010; опубл. 10.05.2012, Бюл. №13).
Недостатком этого способа являются большие вычислительные затраты, так как он предполагает определение минимальных диагностических признаков с дополнительными операциями вычитания на каждый диагностический признак.
Технической задачей, на решение которой направлено данное изобретение, является уменьшение вычислительных затрат, благодаря применению максимальных диагностических признаков без дополнительных операций вычитания на каждый диагностический признак.
Поставленная задача достигается тем, что предварительно регистрируют реакцию заведомо исправной системы
Figure 00000001
j=1, …, k;
Figure 00000002
на интервале
Figure 00000003
в k контрольных точках при n дискретных моментах времени на входное воздействие x(t), определяют выходные сигналы модели для каждой из k контрольных точек, полученные в результате пробных отклонений m параметров всех блоков, для чего поочередно в каждый параметр передаточной функции всех блоков динамической системы вводят пробное отклонение и находят выходные сигналы системы для того же входного воздействия x(t), полученные в результате выходные сигналы для каждой из k контрольных точек и каждого из m пробных отклонений в n дискретные моменты времени
Figure 00000004
j=1, …, k; i=1, …, m;
Figure 00000005
регистрируют, определяют отклонения сигналов модели, полученные в результате пробных отклонений соответствующих параметров всех структурных блоков от реакции заведомо исправной системы
Figure 00000006
Figure 00000007
замещают систему с номинальными характеристиками контролируемой, на вход системы подают аналогичный тестовый сигнал x(t), определяют сигналы контролируемой системы для k контрольных точек в n дискретные моменты времени
Figure 00000008
j=1, …, k;
Figure 00000009
определяют отклонения сигналов контролируемой системы для k контрольных точек в n дискретные моменты времени от номинальных значений
Figure 00000010
j=1, …, k;
Figure 00000011
определяют диагностические признаки для каждого из m параметров из соотношения:
Figure 00000012
по максимуму значения диагностического признака определяют неисправный параметр.
Выражение (1) можно представить в виде:
Figure 00000013
где:
Figure 00000014
Figure 00000015
Диагностические признаки (2) лежат в фиксированном интервале значений [0,1], поэтому различимость двух параметрических дефектов может оцениваться как разность значений соответствующих признаков.
Графическая интерпретация диагностического признака заключается в следующем: поскольку в квадратных скобках выражения (2) записано скалярное произведение двух векторов единичной длины размерностью k*n (k - число контрольных точек, n - число дискретных значений времени), то выражение в квадратных скобках - есть синус угла между этими векторами, следовательно выражение (2) можно заменить выражением:
Figure 00000016
где ϕi - угол между вектором единичной длины отклонений сигналов ОД от номинальных и вектором единичной длины отклонений от номинальных, сигналов модели с пробным изменением i-го параметра.
Фактическая различимость i-го параметрического дефекта определяется по формуле:
ΔJi=Ji-Jk,
где Jj - значение признака i-го присутствующего в объекте параметрического дефекта, Jk - значение ближайшего к нему по величине признака.
Введем также понятие структурной различимости i-го параметрического дефекта как разность:
ΔJci=Ji-Jb,
где Ji - значение признака i-го присутствующего в объекте параметрического дефекта, Jb - значение ближайшего к нему по величине признака параметрического дефекта, расположенного в другом динамическом элементе ОД.
Покажем, что данный способ позволяет находить дефекты не только с глубиной до структурного блока, но еще и с глубиной до параметра соответствующего блока.
Сущность предлагаемого способа заключается в следующем.
Способ основан на использовании пробных отклонений параметров модели непрерывной динамической системы.
Пробное отклонение параметра, максимизирующее значение диагностического признака (1) или (2), указывает на наличие дефекта в этом параметре. Область возможных значений диагностического признака лежит в интервале [0, 1].
Таким образом, предлагаемый способ поиска неисправностей динамического блока в непрерывной системе на основе введения пробных отклонений сводится к выполнению следующих операций:
1. В качестве динамической системы рассматривают систему, состоящую из произвольно соединенных динамических элементов, передаточные функции которых в сумме содержат m параметров.
2. Предварительно определяют время контроля ТК≥ТПП, где ТПП - время переходного процесса системы. Время переходного процесса оценивают для номинальных значений параметров динамической системы.
3. Фиксируют число контрольных точек k.
4. Предварительно определяют векторы
Figure 00000017
отклонений сигналов модели в
Figure 00000018
дискретные моменты времени, полученные в результате пробных отклонений i-го параметра каждого из m параметров всех блоков для номинальных значений параметров передаточных функций блоков, для чего выполняют пункты 5-8.
5. Подают тестовый сигнал x(t) (единичный ступенчатый, линейно возрастающий, прямоугольный импульсный и т.д.) на вход системы управления с номинальными характеристиками. Принципиальных ограничений на вид входного тестового воздействия предлагаемый способ не предусматривает.
6. Регистрируют реакцию системы с номинальными характеристиками
Figure 00000019
j=1, …, k;
Figure 00000020
на интервале
Figure 00000021
в k контрольных точках для n дискретных моментов времени.
7. Определяют сигналы модели для каждой из k контрольных точек, полученные в результате пробных отклонений каждого из m параметров блоков для n дискретных моментов времени, для чего поочередно для каждого параметра блока динамической системы вводят пробное отклонение этого параметра передаточной функции и выполняют пункты 5 и 6 для одного и того же тестового сигнала x(t). Полученные в результате выходные сигналы для каждой из k контрольных точек и каждого из m пробных отклонений при n моментах времени
Figure 00000022
j=1, … k; i=1, …, m;
Figure 00000023
регистрируют.
8. Определяют отклонения сигналов модели, полученных в результате пробных отклонений параметров соответствующих блоков
Figure 00000024
j=1, … k; i=1, …, m;
Figure 00000025
9. Замещают систему с номинальными характеристиками контролируемой. На вход системы подают аналогичный тестовый сигнал x(t).
10. Определяют сигналы контролируемой системы для k контрольных точек и n моментов времени
Figure 00000026
j=1, … k;
Figure 00000027
осуществляя операции, описанные в пунктах 5 и 6 применительно к контролируемой системе.
11. Определяют отклонения сигналов контролируемой системы для k контрольных точек и n моментов времени от номинальных значений
Figure 00000028
j=1, … k;
Figure 00000029
12. Вычисляют диагностические признаки наличия неисправного параметра по формуле (1).
13. По максимуму значения диагностического признака определяют дефектный параметр.
Поскольку диагностические признаки (1) и (2) имеют область возможных значений, ограниченную интервалом [0, 1], то разность между максимальным признаком (который указывает на дефектный параметр) и ближайшим к максимальному признаку количественно характеризует различимость данного дефекта с учетом расположения параметра блока на структурной схеме, вида и параметров передаточных функций блоков и всех условий диагностирования, при которых получены эти значения диагностических признаков (вид тестового сигнала, количество и расположение контрольных точек, количество и величина дискретных моментов времени контроля). Наилучшая различимость - когда указанная разность равна единице (в терминах векторной интерпретации нормированные векторы отклонений сигналов соответствующих этим параметрам для пробных отклонений ортогональны). Наихудшая различимость - когда указанная разность равна нулю (в терминах векторной интерпретации нормированные векторы отклонений сигналов соответствующих этим параметрам для пробных отклонений коллинеарные). Поэтому применение нормированных диагностических признаков позволяет сравнивать результаты диагностирования для выбора оптимальных режимов поиска дефектов.
Рассмотрим реализацию предлагаемого способа поиска неисправностей динамического блока в непрерывной системе на основе введения пробных отклонений для системы, структурная схема которой представлена на рисунке (см. фиг. Структурная схема объекта диагностирования).
Передаточные функции блоков:
Figure 00000030
номинальные значения параметров: T1=5 с (J1); K1=1 (J2); K2=1 (J3); Т2=1 с (J4); K3=1 (J5); Т3=5 с (J6). При поиске одиночного параметрического дефекта в виде отклонения постоянной времени T1=4 с (дефект №1) в первом звене, путем подачи ступенчатого тестового входного сигнала единичной амплитуды, (Тк=10 с), получены значения диагностических признаков по формуле (1), при использовании трех контрольных точек, расположенных на выходах блоков. Дефект, найденный путем использования пробных отклонений величиной 10%, дает следующие значения диагностических признаков: J1=0.94283; J2=0.295; J3=0.4197; J4=0.1633; J5=0.6094; J6=0.4829. Анализ значений диагностических признаков показывает, что заявляемый способ обладает довольно хорошей различимостью параметрических дефектов, расположенных как в разных, так и в одном блоке.
Моделирование процессов поиска параметрических дефектов во втором и третьем блоках данного объекта диагностирования, при тех же условиях диагностирования дает следующие значения диагностических признаков.
При наличии дефекта в блоке №2 (в виде уменьшения параметра Т2 на 20%, дефект №4) заявляемый способ дает следующие результаты: J1=0.1621; J2=0.7146; J3=0.4991; J4=0.98799; J5=0.5329; J6=0.5422.
При наличии дефекта в блоке №3 (в виде уменьшения параметра Т3 на 20%, дефект №6) заявляемый способ дает: J1=0.4825; J2=0.7328; J3=0.4016; J4=0.7388; J5=0.6913; J6=0.95517.
Максимальное значение диагностического признака во всех случаях правильно указывает на дефектный параметр.
Анализ значений диагностических признаков показывает, что различимость параметрических дефектов заявляемого способа высокая, что благоприятно сказывается на помехоустойчивости диагностирования.
Следует отметить, что заявляемый способ, работоспособен и при больших значениях величин пробных отклонений параметров (10-40%). Ограничением на величину пробного отклонения является необходимость сохранения устойчивости модели с пробным отклонением.
Анализ значений диагностических признаков также показывает, что различимость параметрических дефектов, расположенных в разных блоках, значительно лучше различимости параметрических дефектов, расположенных в одном блоке.

Claims (1)

  1. Способ поиска неисправностей динамического блока в непрерывной системе на основе введения пробных отклонений, основанный на том, что фиксируют число m параметров передаточных функций блоков, входящих в состав системы, определяют время контроля ТК≥ТПП, фиксируют число k контрольных точек системы, регистрируют реакцию заведомо исправной системы
    Figure 00000031
    j=1, …, k;
    Figure 00000032
    , на интервале
    Figure 00000033
    в k контрольных точках и n дискретных моментов времени, определяют сигналы модели для каждой из k контрольных точек, полученные в результате пробных отклонений каждого из m параметров и n дискретных моментов времени, для чего поочерёдно для каждого параметра всех динамических блоков системы вводят его пробное отклонение и находят выходные сигналы системы для тестового входного сигнала x(t), полученные выходные сигналы для каждой из k контрольных точек и каждого из m пробных отклонений и n дискретных значений времени
    Figure 00000034
    j=1, …, k; i=1, …, m;
    Figure 00000035
    , регистрируют, определяют отклонения сигналов модели, полученных в результате пробных отклонений соответствующих параметров, от номинальных
    Figure 00000036
    j=1, …, k; i=1, …, m;
    Figure 00000037
    замещают систему с номинальными характеристиками контролируемой, на вход контролируемой системы подают аналогичный тестовый сигнал x(t), определяют сигналы контролируемой системы для k контрольных точек и n дискретных значений времени
    Figure 00000038
    j=1, …, k;
    Figure 00000039
    определяют отклонения сигналов контролируемой системы для k контрольных точек и n дискретных значений времени от номинальных значений
    Figure 00000040
    j=1, …, k;
    Figure 00000041
    отличающийся тем, что определяют диагностические признаки из соотношения
    Figure 00000042
    по максимуму диагностического признака определяют неисправный параметр.
RU2019115747A 2019-05-22 2019-05-22 Способ поиска неисправностей динамического блока в непрерывной системе на основе введения пробных отклонений RU2710998C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019115747A RU2710998C1 (ru) 2019-05-22 2019-05-22 Способ поиска неисправностей динамического блока в непрерывной системе на основе введения пробных отклонений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019115747A RU2710998C1 (ru) 2019-05-22 2019-05-22 Способ поиска неисправностей динамического блока в непрерывной системе на основе введения пробных отклонений

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2710998C1 true RU2710998C1 (ru) 2020-01-14

Family

ID=69171422

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019115747A RU2710998C1 (ru) 2019-05-22 2019-05-22 Способ поиска неисправностей динамического блока в непрерывной системе на основе введения пробных отклонений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2710998C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1324165A2 (en) * 2001-12-28 2003-07-02 Proteo S.p.A. Automatic system for determining the optimum strategy for controlling a complex industry system in particular for managing water supply networks by means of an ecosystem model
WO2005071582A2 (en) * 2004-01-27 2005-08-04 British Telecommunications Public Limited Company Detection of abnormal behaviour in dynamic systems
JP2009290349A (ja) * 2008-05-27 2009-12-10 Denso Corp 異常診断システム
RU2450309C1 (ru) * 2010-11-26 2012-05-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" Способ поиска неисправностей динамического блока в непрерывной системе
RU2473105C1 (ru) * 2011-12-14 2013-01-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" Способ поиска неисправностей блоков в непрерывной динамической системе
RU2580405C1 (ru) * 2015-03-24 2016-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" Способ поиска неисправностей динамического блока в непрерывной системе на основе функции чувствительности

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1324165A2 (en) * 2001-12-28 2003-07-02 Proteo S.p.A. Automatic system for determining the optimum strategy for controlling a complex industry system in particular for managing water supply networks by means of an ecosystem model
WO2005071582A2 (en) * 2004-01-27 2005-08-04 British Telecommunications Public Limited Company Detection of abnormal behaviour in dynamic systems
JP2009290349A (ja) * 2008-05-27 2009-12-10 Denso Corp 異常診断システム
RU2450309C1 (ru) * 2010-11-26 2012-05-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" Способ поиска неисправностей динамического блока в непрерывной системе
RU2473105C1 (ru) * 2011-12-14 2013-01-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" Способ поиска неисправностей блоков в непрерывной динамической системе
RU2580405C1 (ru) * 2015-03-24 2016-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" Способ поиска неисправностей динамического блока в непрерывной системе на основе функции чувствительности

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2450309C1 (ru) Способ поиска неисправностей динамического блока в непрерывной системе
RU2429518C1 (ru) Способ поиска неисправностей динамического блока в непрерывной системе
RU2435189C2 (ru) Способ поиска неисправного блока в динамической системе
RU2439648C1 (ru) Способ поиска неисправного блока в динамической системе
RU2473105C1 (ru) Способ поиска неисправностей блоков в непрерывной динамической системе
DE102012103652A1 (de) Verfahren, Computerprogramm und System zur Durchführung der Interpolation bei Sensordaten zur Erzielung einer hohen Systemverfügbarkeit
US20210397950A1 (en) Abnormal driving state determination device and method using neural network model
RU2541857C1 (ru) Способ поиска неисправностей в непрерывной динамической системе на основе введения пробных отклонений
RU2439647C1 (ru) Способ поиска неисправного блока в непрерывной динамической системе
RU2613630C1 (ru) Способ поиска неисправного блока в непрерывной динамической системе на основе введения пробных отклонений
RU2710998C1 (ru) Способ поиска неисправностей динамического блока в непрерывной системе на основе введения пробных отклонений
RU2461861C1 (ru) Способ поиска неисправного блока в непрерывной динамической системе
RU2464616C1 (ru) Способ поиска неисправностей динамического блока в непрерывной системе
RU2680928C1 (ru) Способ поиска неисправного блока в непрерывной динамической системе на основе функции чувствительности
RU2451319C1 (ru) Способ поиска неисправного блока в динамической системе
US20210080924A1 (en) Diagnosis Method and Diagnosis System for a Processing Engineering Plant and Training Method
RU2506623C1 (ru) Способ поиска неисправного блока в дискретной динамической системе
RU2579543C1 (ru) Способ поиска неисправного блока в дискретной динамической системе на основе смены позиции входного сигнала
RU2676365C1 (ru) Способ поиска неисправного блока в непрерывной динамической системе на основе введения пробных отклонений
RU2580405C1 (ru) Способ поиска неисправностей динамического блока в непрерывной системе на основе функции чувствительности
RU2669035C1 (ru) Способ поиска неисправного блока в непрерывной динамической системе на основе смены позиции входного сигнала
CN109375606A (zh) 一种算法库测试方法
RU2661180C1 (ru) Способ поиска неисправного блока в непрерывной динамической системе на основе смены позиции входного сигнала
RU2658547C1 (ru) Способ поиска неисправного блока в дискретной динамической системе на основе смены позиции входного сигнала
RU2486568C1 (ru) Способ поиска неисправного блока в непрерывной динамической системе