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摘要:
Process monitoring techniques are of paramount importance in the chemical industry to improve both the product quality and plant safety.Small or incipient irregularities may lead to severe degradation in complex chemical processes,and the conventional process monitoring techniques cannot detect these irregularities.In this study to improve the performance of monitoring,an online multiscale fault detection approach is proposed by integrating muitiscale principal component analysis (MSPCA) with cumulative sum (CUSUM) and exponentially weighted moving average (EWMA) control charts.The new Hotelling's T2 and square prediction error (SPE) based fault detection indices are proposed to detect the incipient irregularities in the process data.The performance of the proposed fault detection methods was tested for simulated data obtained from the CSTR system and compared to that of conventional PCA and MSPCA based methods.The results demonstrate that the proposed EWMA based MSPCA fault detection method was successful in detecting the faults.Moreover,a comparative study shows that the SPEEWMA monitoring index exhibits a better performance with lower values of missed detections ranging from 0% to 0.80% and false alarms ranging from 0% to 21.20%.
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文献信息
篇名 Improved process monitoring using the CUSUM and EWMA-based multiscale PCA fault detection framework
来源期刊 中国化学工程学报(英文版) 学科
关键词
年,卷(期) 2021,(1) 所属期刊栏目 Process Systems Engineering and Process Safety
研究方向 页码范围 253-265
页数 13页 分类号
字数 语种 英文
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