吴忠躺衫网络科技有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

使用電流傳感器高效地采集數據,實現 AI 預測性維護

海闊天空的專欄 ? 來源:Clive “Max” Maxfield ? 作者:Clive “Max” Maxfi ? 2023-10-03 14:47 ? 次閱讀

作者:Clive “Max” Maxfield

物聯網IoT) 引發了人們對使用人工智能AI) 和機器學習 (ML)技術來監視機器(包括電機、發電機和泵)運行狀況以及提醒維護工程師任何隱現問題的廣泛興趣。AI/ML系統設計人員要想實現此類預測性維護,面臨的難題之一是為應用選擇最合適的傳感器。另一個問題是,只有相對較少的設計人員擁有構建 AI/ML 應用的經驗。

為了獲得可供 AI/ML系統使用的數據,設計人員往往選擇將復雜的傳感器(例如三軸加速計)與高性能的微控制器開發平臺搭配使用。但在許多情況下,將簡單的電流傳感器與更普通且成本更低的微控制器開發平臺結合使用,也能實現需要的目標。

本文介紹使用電流互感器獲取必要的數據,從而以簡單且經濟實惠的方式實現 AI/ML 應用的思路。本文還利用低成本的 Arduino IoT微控制器開發平臺和 CR Magnetics的電流互感器,提出了一種簡單的采用電流傳感器的電路,來監視帶有一體式過濾器的真空泵的運行狀況,并在過濾器出現堵塞時提醒用戶。最后,本文還概要性介紹了創建相關AI/ML 應用的過程。

適合 AI/ML 的簡單傳感器

為了采集用于 AI/ML應用的數據,設計人員往往選擇三軸加速計等復雜的傳感器;但這種類型的傳感器可能會生成大量難以操作和理解的數據。要避免這種復雜性,值得記住的一點是,萬事萬物都是相互關聯的。正如人體某個部位受到傷害可能導致其他身體部位感受到牽涉性疼痛一樣,電機中的軸承故障也會改變驅動該電機的電流。類似地,進氣口堵塞除了導致過熱之外,也會改變驅動電機的電流。

因此,通過監視機器運行的一個方面,可以間接了解機器工作的其他方面?;诖?,可以通過使用簡單得多的傳感器來觀察某個相關的參數,來實現所需的監視和感測目標,例如CR Magnetics 的小巧、低成本 CR3111-3000 可拆式電流互感器(圖 1)。

1.png

CR3111-3000 可用于檢測高達 100 安培 (A) 的電流(CR31xx 系列的其他成員可用于檢測更小或更大的電流值)。該系列的所有成員都支持20 赫茲 (Hz) 到 1 千赫茲 (kHz) 的頻率范圍,涵蓋了大多數工業應用。此外,所有 CR31xx器件均采用鉸鏈和鎖扣機構,可以在不中斷載流電線的情況下進行連接。

Arduino Nano 33 物聯網

Arduino 的 ABX00032 Arduino Nano 33 IoT 便是一個適用于簡單 AI/ML 應用原型設計的低成本微控制器開發平臺示例(圖2)。Arduino Nano 33 IoT 采用一個以 48 兆赫 (MHz) 頻率運行的 Arm? Cortex?-M0+ 32 位ATSAMD21G18A 處理器,具有 256 KB 閃存和 32 KB SRAM,而且配備了 Wi-Fi藍牙連接。

2.png

數據采集電路

本次討論目的所用電路如下圖 3 所示。CR3111-3000 使用 1000:1 的比率將所測的機器驅動電流轉換為小得多的電流。

3.png電阻器 R3 跨接在 CR3111-3000 的次級(輸出)線圈兩端,用作負載電阻器,從而根據流經它的電流量產生與電阻值成比例的輸出電壓。

電阻器 R1 和 R2 充當分壓器,形成具有 1.65 伏電壓值的“虛擬接地”。這使得 CR111-3000的值可以正負擺動而仍不會碰到零電壓軌,因為微控制器不能接受負電壓。電容器 C1 構成 RC 噪聲濾波器的一部分,可減少 3.3伏電源和附近雜散場產生的混入測量的噪聲,從而幫助分壓器起到更好的接地作用。

為了提供演示測試臺,使用了具有集成式過濾器的真空泵。出于此原型的目的,在電源和真空泵之間插入一根 Tripp Lite 的 P006-001 1英尺延長電源線(圖 4)。

4.png該原型電路使用作者的零備件庫中的元器件實現(圖 5)。現成的等效元器件如下:

(1) Adafruit 的 64 試驗板

(1) 與試驗板搭配使用的 Twin Industries 的 TW-E012-000 預成型電線套件

(1) Stackpole Electronics 的 RNMF14FTC150R 150 歐姆 (Ω) ±1% 0.25 瓦 (W) 通孔電阻

(2) Stackpole Electronics 的 RNF14FTD10K0 10 千歐 (kΩ) ±1% 0.25 W 通孔電阻器

(1) KEMET 的 ESK106M063AC3FA 10 微法拉 (μF) 63 伏鋁電解電容

5.png

至于電流傳感器的引線,則是將 Pololu Corp. 的 1931 22-28 AWG 壓接引腳壓接在兩端來實現。然后將這些引腳插入同樣來自Pololu 的具有 0.1 英寸 (in.)(2.54 毫米 (mm))間距的 1904 5 x 1 黑色矩形外殼中。

創建 AI/ML 應用

為了創建 AI/ML 應用,請先從 Cartesium 的網站獲取免費的 NanoEdge AI Studio
試用版(另請參閱“輕松將人工智能植入任何工業系統”)。

啟動 NanoEdge AI Studio 后,程序會邀請用戶創建新項目并為其命名。然后將詢問用戶所用的處理器(使用 Arduino Nano 33IoT 開發板時為 Arm Cortex-M0+)、所用的傳感器類型(在本例中為電流傳感器),以及專門用于此 AI/ML 模型的最大內存量(此演示選擇了 6KB)。

為了創建 AI/ML 模型,首先有必要采集良好數據和不良數據的代表性樣本(圖 6)。接著創建一個簡單的 Arduino草圖(程序),從電流傳感器讀取值。該數據可以從微控制器的 USB 端口直接“實時”加載到 NanoEdge AI Studio中。或者,也可以將數據采集到文本文件中,進行編輯(以刪除運行開始和結束時的雜散樣本),然后加載到 NanoEdge AI Studio 中。

6.png

良好數據是從正常模式下運行的真空泵收集而來。為了收集不良數據,用紙盤阻塞泵的空氣過濾器。

通過利用良好數據和不良數據,NanoEdge AI Studio 從 5 億種可能的組合中生成了最佳的 AI/ML庫解決方案。以多種不同的方式顯示其進行中的進度,包括一個散點圖,其中顯示了正常信號(藍色)與異常信號(紅色)在閾值方面的區別程度,本例中閾值設為 90%(圖7)。

7.png

早期的模型通常很難區分正常數據和異常數據,但是系統會評估算法元素的不同組合,通過迭代獲得越來越精確的解決方案。在本例中,該過程在評估 58,252個庫后停止。生成的庫(模型)大小僅為 2 KB。

值得注意的是,現階段的模型仍處于未訓練的形式。許多不同的因素都有可能影響機器的運行方式。例如,兩個看似相同的真空泵可能安裝在不同的位置:一個可能在混凝土板上,另一個在懸浮的地板上。或者其中一臺機器可能位于炎熱潮濕的環境中,而另一臺機器可能處于寒冷干燥的環境中。此外,一個可能連接到較長的金屬管,而另一個可能連接到較短的塑料管。

因此,下一步是針對真實世界中部署的機器上所連接的微控制器和傳感器,將該庫合并到在其上運行的應用程序中。然后,不同機器上的 AI/ML模型將使用來自這些真實設備中的良好數據進行自我訓練。在此自我訓練期之后,可以保留 AI/ML模型來監視機器的運行狀況,查找異常和趨勢,并將其發現和預測結果報告給人類主管。

結語

利用 AI/ML進行預測性維護,工程師便可在實際發生故障之前解決問題。但是,在實現預測性維護系統時,所用的硬件必須盡可能地簡單且經濟實惠;此外,設計人員還需要隨時訪問所需的軟件以執行分析。

如上所示,與其選擇復雜的多軸加速計和相關的硬件,不如將簡單小巧的低成本 CR3111-3000可拆式電流互感器連接到低成本的微控制器平臺,同樣可以執行所需的感測和數據收集。結合 AI/ML 工具和算法的進步,非 AI/ML 專家現在也可以創建復雜的AI/ML 模型,并將其部署在各種簡單和復雜的感測應用中。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • AI
    AI
    +關注

    關注

    87

    文章

    31513

    瀏覽量

    270333
  • 電流傳感器
    +關注

    關注

    10

    文章

    1028

    瀏覽量

    41281
  • ML
    ML
    +關注

    關注

    0

    文章

    149

    瀏覽量

    34714
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    傳感器在工業 4.0 預測維護中的應用

    預測維護在很大程度上依賴技工的專長和直覺來解決問題或診斷故障,而今天的先進診斷設備和工業 4.0 技術增加了電子傳感器和機械傳感器,能夠更
    的頭像 發表于 04-21 17:07 ?7187次閱讀
    <b class='flag-5'>傳感器</b>在工業 4.0 <b class='flag-5'>預測</b><b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>維護</b>中的應用

    智能電網升級帶動電流傳感器發展

    隨著城市用電量的增加,智能電網建設等,確保電力設備的安全成為了不能忽視的問題。而電流傳感器就是起到了這樣一個作用。隨著智能電網的不斷發展和升級,電流傳感器也在技術、設計和效用等方面不斷進行改進和完善
    發表于 11-25 16:32

    請問電流傳感器怎么用_電流傳感器elecfans Mall優勢?

    ,記錄和控制的要求。電流傳感器也被稱為磁性傳感器,可用于家用電器,智能電網,電動汽車,風力發電等,我們的生活中使用許多磁性傳感器,例如計算機硬盤,羅盤和家
    發表于 06-15 15:29

    選擇電流傳感器的注意事項

    電流傳感器是電力監控系統中應用最廣泛的電子元件之一,其主要作用是將交流電流轉換 成直流電壓或直流電流信號輸出。同時,傳感器還擔負著強弱電系統中間的隔離任務,以此來保護
    發表于 08-27 15:19

    怎么正確使用電流傳感器

      電流傳感器電流互感、分流等作為一種常用的電流檢測的一種裝置,在電測領域非常常見。電流傳感器
    發表于 11-09 11:07

    電流傳感器測試方案

    延時測試。4.傳感器研發及測試的性能測試。5.研發的可靠驗證。6.電流傳感器使用者的電流精度標定,響應時間測試等。7.利用費思軟件產生曲線,數據
    發表于 12-14 15:21

    為什么要使用電流傳感器

    電流傳感器是什么?為什么要使用電流傳感器電流傳感器分類及主要原理是什么?
    發表于 09-26 07:04

    用電流傳感器進行過流檢測的IGBT保護電路

    用電流傳感器進行過流檢測的IGBT保護電路 圖8是利用電流傳感器進行過流檢測
    發表于 01-21 13:14 ?2373次閱讀
    利<b class='flag-5'>用電流傳感器</b>進行過流檢測的IGBT保護電路

    霍爾電流傳感器選型方法_霍爾電流傳感器工作原理

    本文開始介紹了霍爾電流傳感器的概念和霍爾電流傳感器工作原理,其次闡述了霍爾電流傳感器優點,最后介紹了霍爾電流傳感器選型方法和霍爾電流傳感器使
    發表于 03-29 10:41 ?1.8w次閱讀

    選擇最合適的預測維護傳感器

    選擇最合適的預測維護傳感器
    的頭像 發表于 12-29 10:02 ?995次閱讀
    選擇最合適的<b class='flag-5'>預測</b><b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>維護</b><b class='flag-5'>傳感器</b>

    傳感器采集哪些數據類型?傳感器數據采集如何實現

    傳感器的應用非常廣泛,每一個智能化項目,都離不開各種各樣的傳感器,在工業數字化應用中,數據采集是核心基礎,傳感器采集哪些
    的頭像 發表于 08-11 15:56 ?3456次閱讀
    <b class='flag-5'>傳感器</b>要<b class='flag-5'>采集</b>哪些<b class='flag-5'>數據</b>類型?<b class='flag-5'>傳感器</b><b class='flag-5'>數據采集</b>如何<b class='flag-5'>實現</b>?

    借助數據采集網關實現設備預測維護

    設備預測維護是指使用傳感器、數據采集和通信等技術,在設備健康狀況惡化之前及時警告并采取行動,可以實現
    的頭像 發表于 09-12 15:56 ?615次閱讀

    磁通門電流傳感器的精度為什么要比霍爾電流傳感器更高?

    磁通門電流傳感器的精度為什么要比霍爾電流傳感器更高? 磁通門電流傳感器和霍爾電流傳感器是常見的電流測量
    的頭像 發表于 12-11 16:51 ?1849次閱讀

    如何測量電流傳感器的精度?

    ,以確保其在各種應用中的可靠和準確。 一、電流傳感器精度的重要 電流傳感器的精度直接影響到電流
    的頭像 發表于 07-12 10:32 ?801次閱讀
    如何測量<b class='flag-5'>電流傳感器</b>的精度?

    交流漏電流傳感器電流傳感器檢測原理

    傳感器對于維護電氣系統的完整和安全至關重要,下面為大家具體介紹漏電傳感器的檢測原理以及交流漏電傳感器
    的頭像 發表于 07-12 15:58 ?1386次閱讀
    百家乐官网庄闲桌| 大发888游戏客服电话| 百家乐官网庄家赢钱方法| 百家乐赢家| 百家乐官网技术下载| 澳门百家乐现场视频| 百家乐官网最低下注| 马尼拉百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐官网赢钱公式1| 大发888在线娱乐加盟合作| 运城百家乐官网的玩法技巧和规则| 大发888更名网址622| 百家乐官网牡丹娱乐城| 水富县| 百家乐打水论坛| 百家乐官网破解仪恒达| 蜀都棋牌游戏| 百家乐书| 百家乐官网书籍| 大发888线上娱乐百家乐| 星期八百家乐官网的玩法技巧和规则| 利澳娱乐城官方网| 百家乐视频游365| 太阳城百家乐官网手机投注| 大发888刮刮了下载| 百家乐网上技巧| 百家乐官网输了100万| 顶级赌场官网| 百家乐如何投注技巧| 澳门百家乐官网威尼斯| 大发888娱乐场1888| 金博士百家乐官网的玩法技巧和规则| 无棣县| 百家乐平预测软件| 百家乐官网具体怎么收费的| 百家乐官网公试打法| 大发888真钱棋牌| 现金百家乐攻略| 名人百家乐官网的玩法技巧和规则| 青阳县| 大发888赢钱最多的|