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Operational pattern analysis for predictive maintenance scheduling of industrial systems

机译:用于工业系统的预测性维护计划的操作模式分析

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摘要

The paper presents a method to identify the operational usage patterns for industrial systems. Specifically, power measurements from an industrial gas turbine generator are studied. A fast Fourier transform (FFT) and image segmentation is used to develop an intuitive representation of operation. A spectrogram is adopted to study the average usage through the use of spectral power indices, with singular spectral analysis (SSA) applied for operational trend extraction. Through use of these techniques, two fundamental inputs for predictive maintenance scheduling viz. the users behaviour with regard to long-term unit startups patterns, and the duty cycle of power requirements, can be readily identified.
机译:本文提出了一种识别工业系统操作使用模式的方法。具体地,研究了来自工业燃气涡轮发电机的功率测量。快速傅立叶变换(FFT)和图像分割用于开发直观的操作表示。通过使用频谱图来研究频谱功率指数的平均使用情况,并将奇异频谱分析(SSA)应用于操作趋势提取。通过使用这些技术,可以进行预测性维护计划的两个基本输入。可以很容易地确定用户在长期设备启动模式方面的行为以及功率需求的占空比。

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