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基于振动进行泵异常检测异常环境下设备状态研究

2024-10-28  阅读(52)

通过边缘学习对产生振动的机器进行异常行为检测。

基于振动进行泵异常检测异常环境下设备状态研究

基于振动进行泵异常检测异常环境下设备状态研究



工业类家电NanoEdge AI Studio预测性维护加速度计

预测性维护是一种维护策略,利用机器学习来预测设备何时可能发生故障。

水泵等工业设备在运行过程中会产生不同的信号。 在这些设备上安装传感器来采集相关数据,就可以通过机器学习来识别出正常和异常的行为模式。 这种预测方法旨在程度地缩短停机时间,提高效率,延长设备使用寿命。

我们针对水泵应用了以下方法:采集水泵的振动数据并加以分析,然后利用机器学习模型检测异常。 该方法经过调整,可轻松适用于很多其他工业机器。

方法

项目目标:

  • 利用泵的振动来检测装有该泵的液压回路中的异常情况。

  • 说明设计的模型可以用在不同的集成回路中,并且由于采用边缘AI学习技术,在其他回路中依然能够检测出异常。

在该项目中,我们使用第一个回路,通过加速度计来记录泵的振动数据。 我们收集了正常和异常信号,这些信号是通过关闭分流水阀而产生的。

然后,我们使用NanoEdge AI Studio创建了一个异常检测模型。 该软件工具根据我们的学习数据生成了模型。

创建的模型载入Proteus板,并连接到第一个回路。 该原型可用来实时检测正常和异常数据。

然后,我们将包含该模型的Proteus板移到第二个回路中。 通过边缘学习,我们使用新电路的信号在数秒内对同一模型进行重新训练。 虽然该模型最初是针对第一个回路进行的优化,但在新回路中依然表现良好。

传感器

加速度计(三轴)

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