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Application of a neural network in gas turbine control sensor fault detection

机译:神经网络在燃气轮机控制传感器故障检测中的应用

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摘要

An application of a procedure using a neural network for the detection and isolation of faults modeled by step functions in input-output control sensors of a single shaft industrial gas turbine is presented. The real process is modeled as a linear dynamic system corrupted by stochastic additive noise. The diagnosis system involves dynamic observers and utilizes the neural network in order to classify observer residuals into fault classes.
机译:提出了使用神经网络的过程在单轴工业燃气轮机的输入-输出控制传感器中用于检测和隔离由阶跃函数建模的故障的应用。实际过程被建模为线性动态系统,该系统被随机加性噪声破坏。诊断系统包括动态观察者,并利用神经网络将观察者残差分类为故障类别。

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