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1、鐵路道岔是鐵路基礎(chǔ)設(shè)施中非常重要的設(shè)備,也是最容易出現(xiàn)故障的信號(hào)設(shè)備,其狀態(tài)會(huì)直接影響整個(gè)鐵路系統(tǒng)的可用性和服務(wù)質(zhì)量。其一旦發(fā)生故障,輕則導(dǎo)致列車晚點(diǎn),影響行車效率,重則導(dǎo)致列車脫軌,危及行車安全,造成財(cái)產(chǎn)損失和人員傷亡。繁忙的鐵路運(yùn)輸也對(duì)道岔的維護(hù)提出了更高的要求,傳統(tǒng)的計(jì)劃維修方式已無(wú)法滿足對(duì)運(yùn)營(yíng)效率的需求。故障預(yù)測(cè)與健康管理技術(shù)作為減少設(shè)備維護(hù)費(fèi)用,提高設(shè)備完好率的重要手段,引起了越來(lái)越多的關(guān)注。因此,采用科學(xué)的方法提前預(yù)測(cè)設(shè)備發(fā)
2、生故障的概率或者某一時(shí)間段將會(huì)發(fā)生的故障數(shù),變事后處理為事前預(yù)防已成為大勢(shì)所趨。傳統(tǒng)對(duì)傳感數(shù)據(jù)的獲取不僅成本高昂,而且數(shù)據(jù)不完整且含有噪聲。目前鐵路現(xiàn)場(chǎng)故障記錄多為文本數(shù)據(jù),而這些被忽視的豐富的文本數(shù)據(jù)可以作為對(duì)信號(hào)設(shè)備分析的很好的來(lái)源。
本文以廣鐵集團(tuán)的現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)記錄數(shù)據(jù)為依據(jù),首先使用文本挖掘技術(shù)提取道岔的真正故障致因,再針對(duì)主要故障致因?qū)Φ啦磉M(jìn)行故障預(yù)測(cè)。通過(guò)對(duì)道岔的故障致因提取發(fā)現(xiàn)天氣是導(dǎo)致道岔故障非常重要的原因之一,大
3、約30%的道岔故障都與天氣相關(guān)。因此,本文以天氣情況作為故障因素,融合鐵路實(shí)際故障記錄數(shù)據(jù)和天氣數(shù)據(jù),提出了一種貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的預(yù)測(cè)模型和一種基于AdaBoost的預(yù)測(cè)模型去探究天氣和道岔故障之間的精確關(guān)系??紤]到失效事件的稀有性,論文利用Noisy MAX模型從小數(shù)據(jù)集中預(yù)測(cè)道岔的故障;考慮到失效事件的隨機(jī)本質(zhì),論文利用蒙特卡洛仿真減弱失效事件隨機(jī)性的影響,并取得了很好的預(yù)測(cè)效果。此外,還將本文提出的方法的預(yù)測(cè)結(jié)果與目前流行的預(yù)測(cè)方法進(jìn)行
4、對(duì)比,結(jié)果表明本文提出的貝葉斯網(wǎng)絡(luò)具有良好的預(yù)測(cè)性能。最后,通過(guò)C#編程,設(shè)計(jì)和改進(jìn)了信號(hào)設(shè)備維護(hù)管理系統(tǒng)中的道岔維護(hù)管理模塊,將貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的條件概率表融入維護(hù)管理系統(tǒng),為鐵路電務(wù)部門對(duì)道岔維護(hù)提供決策支持。
論文的主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)為:
(1)本文首次提出了天氣相關(guān)的鐵路道岔故障預(yù)測(cè)模型。從文本記錄中抽取出天氣相關(guān)的故障致因和故障數(shù)目,將天氣數(shù)據(jù)和故障數(shù)據(jù)融合,分析天氣因素和道岔故障之間的精確關(guān)系。
(2)利用文
5、本挖掘技術(shù)提取道岔的故障致因,從實(shí)際文本數(shù)據(jù)中捕獲導(dǎo)致道岔故障的真正原因。
(3)論文提出了一種基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的道岔故障預(yù)測(cè)方法,設(shè)計(jì)基于熵最小化的離散化方法對(duì)模型變量離散化處理,使模型獲得更好的預(yù)測(cè)性能。
(4)為了避免因小數(shù)據(jù)量導(dǎo)致的預(yù)測(cè)不精確,論文將貝葉斯網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)化成獨(dú)立因果交互模型,利用Noisy MAX模型減少需要學(xué)習(xí)的參數(shù)數(shù)目,并利用蒙特卡洛仿真削弱失效事件隨機(jī)性的影響,提高預(yù)測(cè)的精度。
本文的研
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