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기계학습을 이용한 회전기계 고장 진단 및 예측시스템

  • 기술번호 : KST2020011877
  • 담당센터 : 부산기술혁신센터
  • 전화번호 : 051-606-6561
요약, Int. CL, CPC, 출원번호/일자, 출원인, 등록번호/일자, 공개번호/일자, 공고번호/일자, 국제출원번호/일자, 국제공개번호/일자, 우선권정보, 법적상태, 심사진행상태, 심판사항, 구분, 원출원번호/일자, 관련 출원번호, 기술이전 희망, 심사청구여부/일자, 심사청구항수의 정보를 제공하는 이전대상기술 뷰 페이지 상세정보 > 서지정보 표입니다.
요약 본 발명은 기계학습을 이용한 회전기계 고장 진단 및 예측시스템에 관한 것이다. 보다 상세하게는, 회전기계에서 검출된 진동신호로부터 추출되는 특징벡터의 변별력을 향상시킬 수 있도록 시간차에 따른 진동신호의 특징을 고려하여 진동신호 특징벡터의 차원을 확장 및 축소하고, 진동패턴의 형태에 따라 진동패턴의 클러스터를 그룹화하며, 그룹화된 진동패턴클러스터를 이용하여 기계학습에 의해 진동예측모델을 생성한 후, 생성된 진동예측모델에 실시간 진동 데이터를 적용하여 회전기계의 고장진단과 예측을 위한 신뢰성을 향상시킬 수 있는 기계학습을 이용한 회전기계 고장 진단 및 예측시스템에 관한 것이다. 이를 위해 본 발명은 회전기계에서 발생하는 진동신호를 계측하기 위해 회전기계에 구비되는 하나 이상의 가속도센서; 가속도센서에서 전송된 진동신호를 주파수변환하여 오버올에너지(overall energy)를 포함한 특징벡터를 추출하여 기본특징벡터를 구성하는 특징벡터구성부; 특징벡터구성부에서 구성된 기본특징벡터로부터 주파수를 분석하여 속도, 가속도 성분을 추출하여 특징벡터를 확장하는 특징벡터확장부; 특징벡터확장부에서 확장된 특징벡터들을 진동 패턴을 정상클러스터, 비정상클러스터, 정상에서 비정상으로 천이하는 천이클러스터로 각 클러스터 별로 패턴매칭클러스터들을 그룹화하는 패턴매칭클러스터그룹부; 패턴매칭클러스터그룹부에서 그룹화되는 패턴매칭클러스터에 악영향을 미치는 벡터의 차원을 제거하기 위해 PCA를 포함한 차원축소기법을 이용하여 특징벡터확장부에 의해 확장된 특징벡터의 차원을 축소하는 특징벡터차원축소부; 및 특징벡터차원축소부를 통해 차원이 축소되어 변환된 특징벡터를 확률함수 기반으로 구현된 기계 학습 알고리즘을 이용하여 고장 진단 및 예측을 위한 모델을 생성하는 진단예측모델생성부를 포함하는 기계학습을 이용한 회전기계 고장 진단 및 예측시스템을 제공한다.
Int. CL G06Q 10/00 (2006.01.01) G06N 20/00 (2019.01.01) G06Q 50/04 (2012.01.01) G06Q 10/04 (2012.01.01) G01H 17/00 (2006.01.01)
CPC G06Q 10/20(2013.01) G06Q 10/20(2013.01) G06Q 10/20(2013.01) G06Q 10/20(2013.01) G06Q 10/20(2013.01)
출원번호/일자 1020190011728 (2019.01.30)
출원인 한국해양대학교 산학협력단
등록번호/일자 10-2166649-0000 (2020.10.12)
공개번호/일자 10-2020-0101507 (2020.08.28) 문서열기
공고번호/일자 (20201016) 문서열기
국제출원번호/일자
국제공개번호/일자
우선권정보
법적상태 등록
심사진행상태 수리
심판사항
구분 신규
원출원번호/일자
관련 출원번호
심사청구여부/일자 Y (2019.01.30)
심사청구항수 1

출원인

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번호 이름 국적 주소
1 한국해양대학교 산학협력단 대한민국 부산광역시 영도구

발명자

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번호 이름 국적 주소
1 이성대 부산광역시 영도구
2 유강주 부산광역시 남구

대리인

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번호 이름 국적 주소
1 박명흠 대한민국 부산광역시 해운대구 센텀중앙로 ** **** (우동, 에이스하이테크**)(팬텀특허법률사무소)

최종권리자

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번호 이름 국적 주소
1 한국해양대학교 산학협력단 부산광역시 영도구
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번호 서류명 접수/발송일자 처리상태 접수/발송번호
1 [특허출원]특허출원서
[Patent Application] Patent Application
2019.01.30 수리 (Accepted) 1-1-2019-0108642-50
2 선행기술조사의뢰서
Request for Prior Art Search
2019.10.11 수리 (Accepted) 9-1-9999-9999999-89
3 선행기술조사보고서
Report of Prior Art Search
2019.12.09 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-6-2020-0013381-72
4 의견제출통지서
Notification of reason for refusal
2020.04.22 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2020-0284575-32
5 [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견서·답변서·소명서
2020.06.22 수리 (Accepted) 1-1-2020-0638260-78
6 [명세서등 보정]보정서
[Amendment to Description, etc.] Amendment
2020.06.22 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) 1-1-2020-0638314-45
7 등록결정서
Decision to grant
2020.10.08 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2020-0693389-28
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번호 청구항
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회전기계에서 발생하는 진동신호를 계측하기 위해 회전기계에 구비되는 하나 이상의 가속도센서;가속도센서에서 전송된 진동신호를 주파수변환하여 오버올에너지(overall energy)를 포함한 특징벡터를 추출하여 기본특징벡터를 구성하는 특징벡터구성부;특징벡터구성부에서 구성된 기본특징벡터로부터 주파수를 분석하여 속도, 가속도 성분을 추출하여 특징벡터를 확장하는 특징벡터확장부;특징벡터확장부에서 확장된 특징벡터들을 진동 패턴을 정상클러스터, 비정상클러스터, 정상에서 비정상으로 천이하는 천이클러스터로 각 클러스터 별로 패턴매칭클러스터들을 그룹화하는 패턴매칭클러스터그룹부;패턴매칭클러스터그룹부에서 그룹화되는 패턴매칭클러스터에 악영향을 미치는 벡터의 차원을 제거하기 위해 PCA를 포함한 차원축소기법을 이용하여 특징벡터확장부에 의해 확장된 특징벡터의 차원을 축소하는 특징벡터차원축소부; 및특징벡터차원축소부를 통해 차원이 축소되어 변환된 특징벡터를 확률함수 기반으로 구현된 기계학습알고리즘을 이용하여 고장 진단 및 예측을 위한 모델을 생성하는 진단예측모델생성부를 포함하고,특징벡터구성부에서 구성된 기본특징벡터는 기본주파수와 크기 성분은 2차원으로 구성되고, 하모닉주파수와 크기 성분은 8차원으로 구성되며, 오버올에니지, 변위, 속도, 가속도 성분은 3차원으로 구성되어 전체가 13차원으로 구성되는 것을 포함하며,특징벡터확장부에서는 특징벡터구성부에서 속도에 해당하는 델타성분, 가속도에 해당하는 델타-델타 성분을 구해 39차원으로 기본특징벡터를 확장하는 것을 포함하고,진동신호의 분석을 위해 가속도센서에서 계측한 진동신호를 증폭하는 증폭기를 포함하고, 증폭기에서 샘플링되어 증폭된 진동신호는 유선 또는 무선통신망을 통해 특징벡터구성부로 전송되는 것을 포함하며,진단예측모델생성부에서 확률함수 기반의 기계학습알고리즘으로 구현되는 진단예측모델은 확률함수에 진동패턴에 관한 데이터를 패턴매칭클러스터그룹부에서 그룹화된 각 패턴매칭클러스터에 한 번씩 대입하여 매칭시키며 기계학습을 진행하고, 학습결과에 결정이론을 적용하여 진동패턴의 데이터를 분석하여 진단 결과를 도출하는 것을 포함하는, 기계학습을 이용한 회전기계 고장 진단 및 예측시스템
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순번 연구부처 주관기관 연구사업 연구과제
1 교육부 한국해양대학교 사회맞춤형 산학협력선도대학(LINC+) 육성사업 다채널 가속도 센서를 이용한 유 · 무선 진동분석시스템 개발