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학술논문

스팀 누출 예지보전 기술 개발을 위한 CNN 예측분류 모델

이용수 15

영문명
CNN Classification Model for Development of Predictive Maintenance Technology for Steam Leakage
발행기관
한국환경에너지공학회
저자명
이형아 김동주 조우진 박종혁 구재회
간행물 정보
『한국환경에너지공학회 학술대회지』2023년 추계학술발표회, 451~451쪽, 전체 1쪽
주제분류
공학 > 환경공학
파일형태
PDF
발행일자
2023.12.07
무료

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1:1 문의
논문 표지

국문 초록

산업 현장에서 스팀 및 가스 누출 사고가 적지 않게 발생하고 있다. 고온 고압의 스팀 또는 위험 가스 분출은 화재와 폭발을 일으켜 큰 인명피해까지 이어질 수 있으며 재산적 피해 또한 유발하므로 배관 둥 관련 설비의 상태를 실시간으로 파악하는 것이 중요하다. 더욱이 옥외에 설치된 배관이 나 중 저압 배관에서의 누출은 상황을 바로 인지하는 것에 한계가 있고, 다양한 설비가 설치되어 있고 배관이 복잡하게 연결되어 있는 현장에서는 누출 지점을 빠르게 확인하는 것 또한 어려움이 있으므로 누출 유무 및 발생 지점을 빠르게 파악하는 기 술이 요구된다. 이에 산업 현장의 다양한 기계와 장비의 데이터를 실시간으로 분석함으로써 사전에 이상 징후를 파악하여 조치를 취하는 예지보전(PclM; Predictive Maintenance) 기술이 지속적으로 관심받고 있다. 국제표준인 ISO 13374에서 예지보전의 절차를 크게 Data Acquisition(DA), Data Manipulation(DM), State Detection(SE), Health Assessment(HA), Prognostics Assessment(PA), Advisiory Generation(AG) 의 6단계로 제 시 하고 있으며, 그 중 과거 데이터를 기반으로 현 상태를 분석하는 진단(Diagnostics) 과 기 존 데이터 기반의 경향 분석을 통해 고장 및 잔여 수명/성능을 예측하는 예지 (Prognostics) 에 초점을 맞추어 다양한 연구가 진행되고 있다. 본 연구는 AI 기반의 식품공장 내 스팀 누출 예지보전 기술 개발을 위 한 선행 연구로, 스팀 누출 상황을 판별하기 위한 CNN 예측분류 모델을 생성하였다. 스팀 누출 상황과 관련된 이 미 지 데이터의 라벨링 과정을 거친 후 70 %는 모델 학습, 30 %는 모델 평가에 사용하였으며, 추가적 인 예측 데이터로 모델을 평가하였다. 모델 평 가에는 혼동 행렬 (Confusion matrix) 기반의 평가방법인 정확률, 특이도, 민감도/재현율, 정밀도를 활용하였으며 , Fl Score와 ROC Curve 및 AUC(Area Under the ROC Curve)를 통해 정밀도-재현율의 균형과 이진분류 성능을 평가하였다.

영문 초록

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APA

이형아,김동주,조우진,박종혁,구재회. (2023).스팀 누출 예지보전 기술 개발을 위한 CNN 예측분류 모델. 한국환경에너지공학회 학술대회지, 2023 (2), 451-451

MLA

이형아,김동주,조우진,박종혁,구재회. "스팀 누출 예지보전 기술 개발을 위한 CNN 예측분류 모델." 한국환경에너지공학회 학술대회지, 2023.2(2023): 451-451

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