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인공신경망을 이용한 풍력발전 기계적 고장 진단 시스템 개발 원문보기


안성일 (군산대학교 전자정보공학부 국내석사)

초록
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최근 신재생 에너지원으로서의 선두주자인 풍력발전은 다수의 풍력발전 회사들로 하여금 모니터링 및 고장진단 시스템의 개발을 가속화시키고 있다. 이러한 모니터링 및 진단시스템은 조기의 고장검출을 통해 고장이 발생되었을 경우 발생되는 고가의 수리비용을 미연에 방지할 수 있게 한다. 일반적으로 풍력발전과 관련된 고장진단 시스템은 진동신호 및 신호분석 기법에 기반하고 있다. 이에 본 연구에서는 풍력발전 시스템에서 자주 발생되고 있는 질량 불평형 및 축 정렬 불량 등과 같은 기계적인 고장을 효율적으로 진단할 수 있는 시스템을 제안하고자 한다. 본 연구에서 제안된 지능화된 고장진단 ...

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Recently, a rapid growth of wind power system as a leading renewable energy source has compelled a number of companies to develop intelligent monitoring and diagnostic system. Such systems can detect early mechanical faults, which prevents from costly repairs. Generally, fault diagnostic system for ...

학위논문 정보

저자 안성일
학위수여기관 군산대학교
학위구분 국내석사
학과 전자정보공학부
발행연도 2014
언어 kor
원문 URL http://www.riss.kr/link?id=T13916966&outLink=K
정보원 한국교육학술정보원
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