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        人工智能技術(shù)在電梯故障分析中的應(yīng)用

        2021-10-25 19:25:28楊昊
        裝備維修技術(shù) 2021年36期
        關(guān)鍵詞:人工智能技術(shù)應(yīng)用

        楊昊

        摘?要:本次研究對人工智能技術(shù)相關(guān)情況概述,對電梯故障問題實行分析,最后對電梯故障分析中人工智能技術(shù)應(yīng)用情況加以探究,旨在合理運(yùn)用該項技術(shù)于電梯故障分析中,充分發(fā)揮出人工智能技術(shù)的應(yīng)用價值,及時明確電梯故障原因,然后采用針對性對策處理電梯故障問題。

        關(guān)鍵詞:人工智能技術(shù);電梯故障;應(yīng)用

        近年來,我國房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展前景較好,促使高層建筑數(shù)量不斷增加,有效促進(jìn)了電梯行業(yè)的發(fā)展。電梯的應(yīng)用為人們的生活提供了便捷,可節(jié)省出行上下樓梯的時間,然而長時間使用電梯存在一定的安全隱患,發(fā)生電梯故障的幾率較大。所以,為減少電梯故障的發(fā)生率,建議采用人工智能技術(shù)對電梯故障加以分析,旨在有效發(fā)揮出人工智能技術(shù)的應(yīng)用價值,比如:圖像識別、語言處理、自動化控制等。

        一、人工智能技術(shù)相關(guān)情況概述

        人工智能AI融合多學(xué)科內(nèi)容,比如:計算機(jī)、神經(jīng)、機(jī)器人學(xué)等學(xué)科內(nèi)容,所以可提高計算機(jī)芯片計算方面能力,促進(jìn)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)人工智能技術(shù)的良好發(fā)展,常見神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)包括深度、卷積、循環(huán)幾種神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)類型[1]。

        (1)深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)DNN,為存在≥3層隱藏層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),一般通過誤差反向傳播BP算法進(jìn)行訓(xùn)練,因網(wǎng)絡(luò)層不斷加深,所以訓(xùn)練時發(fā)生梯度消失情況,若想順利完成訓(xùn)練有一定難度,各層使用全連接方法訓(xùn)練,這時訓(xùn)練參數(shù)會不斷增加。預(yù)訓(xùn)練方法的出現(xiàn),有效處理了DNN訓(xùn)練方面問題,具有結(jié)構(gòu)簡單的特點,可在函數(shù)逼近、稀疏表示中運(yùn)用。

        (2)卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)CNN多在圖像識別中應(yīng)用,在模擬人腦視覺處理圖片時,能借助權(quán)值共享機(jī)制的作用控制網(wǎng)絡(luò)結(jié)果參數(shù)。CNN卷積操作外可進(jìn)行池化操作,平均池化、最大池化均比較常見,其中池化層能提取特征信息降維、保留主要特征,如此利簡化使網(wǎng)路計算流程,防止發(fā)生擬合的現(xiàn)象。同時池化操作的實施,能加大卷積核感受野,網(wǎng)絡(luò)層設(shè)計深度加深、識別精度增加,這時利于提高識別的整體水平,在目標(biāo)檢測和圖像語義分隔領(lǐng)域中使用,均能夠獲得理想效果。(3)循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)RNN,為處理序列數(shù)據(jù)任務(wù)常用網(wǎng)絡(luò)模型,各個循環(huán)單元輸入通過當(dāng)前時刻輸入X1、上一時刻輸出h1構(gòu)成,以此充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)記憶功能。使用RNN可處理輸入數(shù)據(jù)依賴問題,正確梳理處理、記憶時序關(guān)系,所以建議在語言處理、機(jī)器翻譯、DNA序列分析等中應(yīng)用。

        二、電梯故障問題分析

        電梯,屬于涵蓋較多技術(shù)為一體的特種設(shè)備,涉及機(jī)械電子領(lǐng)域、微處理器領(lǐng)域、電氣工程領(lǐng)域等,可及時將人/物傳輸于要求位置。其中客梯可為人們提供服務(wù),將人們輸送至指定位置;貨梯主要面向貨物提供服務(wù),能夠?qū)⒇浳锛皶r輸送到指定的位置;醫(yī)用電梯重點服務(wù)的對象為醫(yī)療器械;觀光電梯可為游客提供服務(wù),能夠聯(lián)系游客觀光景色進(jìn)行科學(xué)設(shè)計[2]。因電梯結(jié)構(gòu)復(fù)雜、涉及生產(chǎn)、安裝、運(yùn)行等多個環(huán)節(jié),所以容易發(fā)生故障問題,通過研究發(fā)現(xiàn)電梯故障主要可分成電梯機(jī)械、電氣2兩個故障類型。而這兩種故障類型又可分為較多小的故障類別,比如:安全回路斷開、換成??孔冾l器故障、運(yùn)行過程門鎖斷開、門鎖閉合不上等故障。

        三、電梯故障分析中人工智能技術(shù)應(yīng)用情況探究

        當(dāng)前,電梯產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展下、電梯需求量越來越大,如此必然會產(chǎn)生較多電梯故障數(shù)據(jù)。針對于此,需合理運(yùn)用人工智能技術(shù)進(jìn)行電梯故障分析、診斷,一般情況下在電梯出廠后應(yīng)詳細(xì)記錄相關(guān)信息,比方說:出廠日期、安裝位置、維修時間、故障類型等信息[3]。在此之后,及時將所收集的電梯信息詳細(xì)記錄下來、作以預(yù)處理,相同型號電梯在制造工藝方面比較無差異,因而需聯(lián)系型號進(jìn)行電梯分組;在此之后根據(jù)故障類型作以分組處理,由于相同故障分布模式基本相同,故此作以故障類型分組處理時應(yīng)該采取典型故障處理,以便減少故障問題處理的時間。故障數(shù)據(jù)進(jìn)行與處理后,遵循電梯編號、故障類型加以分組,主要對電梯故障產(chǎn)生的相關(guān)數(shù)據(jù)作以分組,以RNN變體、GRU網(wǎng)絡(luò)加強(qiáng)數(shù)據(jù)建模方面訓(xùn)練。其中故障數(shù)據(jù)有時間軸關(guān)聯(lián)會花費(fèi)較長的時間,這時產(chǎn)生故障的可能性較大,而且故障數(shù)據(jù)存在時序性特征信號。和LSTM網(wǎng)絡(luò)相對比GRU結(jié)構(gòu)非常簡單、相關(guān)參數(shù)比較少,可見選用GRU網(wǎng)絡(luò)模型處理故障數(shù)據(jù)非常必要,預(yù)處理故障數(shù)據(jù)按時間序列排序,能添加電梯運(yùn)行速度、震動、MTBF等相關(guān)信息,及時將相關(guān)數(shù)據(jù)信息輸入至GRU網(wǎng)絡(luò)模型中加強(qiáng)訓(xùn)練,然后以交叉驗證方法選出GRU模型最佳參數(shù)[4]。除此之外,應(yīng)該進(jìn)行不同型號、故障類型訓(xùn)練GRU模型,目的為對故障時間進(jìn)行預(yù)測,客觀分析電梯故障成因。

        結(jié)語:人工智能技術(shù)在處理大數(shù)據(jù)、自動提取數(shù)據(jù)內(nèi)部特征方面的應(yīng)用優(yōu)勢突出,在不同領(lǐng)域中運(yùn)用均可發(fā)揮出該項技術(shù)的最大作用,比如:工業(yè)生產(chǎn)、機(jī)械制造等領(lǐng)域。本文在電梯故障分析中應(yīng)用人工智能技術(shù)處理,能夠正確梳理故障數(shù)據(jù)內(nèi)部關(guān)聯(lián),確保故障分析、診斷的效果。

        參考文獻(xiàn):

        [1]舒寧、馮燕寬、葛智君、林琦越、李浩波.人工智能技術(shù)在電梯故障分析中的應(yīng)用[J].電子產(chǎn)品可靠性與環(huán)境試驗,2020,38(S2):66-70.

        [2]張逍云,陳豪.電梯安全風(fēng)險分析及智能化安全控制研究[J].山東工業(yè)技術(shù),2019,000(008):19.

        [3]吳劍斌,高樹澤.人工智能在電力系統(tǒng)故障診斷中的應(yīng)用探討[J].通信電源技術(shù),2020,037(002):271-272.

        [4]孫南,高勇,井德強(qiáng),等.淺談人工智能技術(shù)在電梯群高速運(yùn)行控制領(lǐng)域的發(fā)展與展望[J].中國電梯,2019,30(07):6-9+48.

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