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[국내논문] 상수관망의 누수감지를 위한 주성분 분석의 적용 가능성에 대한 연구
Study on the applicability of the principal component analysis for detecting leaks in water pipe networks 원문보기

上下水道學會誌 = Journal of Korean Society of Water and Wastewater, v.33 no.2, 2019년, pp.159 - 167  

김기민 (부산대학교 공과대학 사회환경시스템공학과) ,  박수완 (부산대학교 공과대학 사회환경시스템공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this paper the potential of the principal component analysis(PCA) technique for the application of detecting leaks in water pipe networks was evaluated. For this purpose the PCA was conducted to evaluate the relevance of the calculated outliers of a PCA model utilizing the recorded pipe flows and...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 상수도 관망에서 관측된 유량자료를 이용하여 관망에서 발생하는 누수를 감지하기 위한 컴퓨터 계산 알고리즘을 개발하였다. 본 연구에서 개발된 알고리즘은 다변량 자료 통계분석 기법의 하나인 PCA에 기반한 것으로서, 기존의 24시간 관측된 유량자료 전체를 사용하는 기법(Palau et al.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
주성분 분석이란? 주성분 분석은 다변량 자료를 해석하는 분석기법 중하나로서 다차원 자료에 포함된 정보의 손실을 최소한으로 하여 낮은 차원의 자료로 변환하는 기법이다. 원래 자료의 변수의 개수보다 더 적은 개수의 변수를 통하여 전체의 정보를 표현하고자 하는 것이 주성분 분석의 주요 개념이다.
주성분 분석의 이상치를 판정하는 각 방법들의 특징은? Palau et al. (2003)에 의하면 T²Hotelling 통계치를 이용한 이상치는 관망에서 비정상적 수요를 감지하는데 보다 적합하고, DMOD 통계치를 이용한 이상치는 관망에서 발생한 누수를 감지하는데 보다 적합하다. 본 연구에서는 DMOD 통계치를 기준으로 연구대상 관망 유량자료의 이상치를 분석하였다.
스마트 물관리 기술 개발의 목적은? 최근 상수도 관망의 누수, 관로파열, 계량오차로 인한 무수수량을 감소시키기 위한 스마트 물관리(smart water management) 기술 개발이 세계적으로 활발히 진행되고 있다. 스마트 물관리 기술의 한 분야로서, 상수도 관로의 누수량을 산정하는 기법 개발에 관한 연구 사례를 보면 배수 관망의 누수량을 산정하기 위한 top-down 방법에 기반한 IWA법, Covas et al.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (14)

  1. Borges, L.A. and Ramirez, M.A. (2010). "Acoustic Water Leak Detection System", Water Distribution Systems Analysis Symposium, 1-3. 

  2. Covas, D., Ramos, H., Lopes, N. and Almeida, A.B. (2006). "Water pipe system diagnosis by transient pressure signals", Water Distribution Systems Analysis Symposium, ASCE, USA, 1-19. 

  3. Kapelan, Z. Savic, D.A. and Walters, G.A. (2004). Incorporation of prior information on parameters in inverse transient analysis for leak detection and roughness calibration, Urban Water J., 1(2), 129-143. 

  4. Mounce, S.R. Day, A.J. Wood, A.S. and Khan, A. (2002). A neural network approach to burst detection, Water Sci. Technol., 45(4-5), 237-246. 

  5. Muggleton, J.M. and Brennan, M.J. (2005). Axisymmetric wave propagation in buried, fluid-filled pipes: effects of wall discontinuities, J. Sound. Vib., 281(3-5), 849-867. 

  6. Muggleton, J.M. Brennan, M.J. Pinnington, R.J. and Gao, Y. (2006). A novel sensor for measuring the acoustic pressure in buried plastic water pipes, J. Sound. Vib., 295(3-5), 1085-1098. 

  7. Palau, C.V. Arregui, F. and Ferrer, A. (2004). Using multivariate principal component analysis of injected water flows to detect anomalous behaviors in a water supply system. a case study, Water Supply, 4(3), 169-181. 

  8. Park, S. Jeon, D. Jung, S. Kim, J.H. and Lee, D. (2013). Identifying an appropriate analysis duration for the principal component analysis of water pipe flow data, J. Korean Soc. Water Wastewater, 27(3), 351-361. 

  9. Park, S. Jung, S.Y. and Sahleh, V. (2015). Determining the time of least water use for the major water usage types in district metered areas, J. Korean Soc. Water Wastewater, 29(3), 415-425. 

  10. Pilcher, R. Hamilton, S. Chapman, H. Ristovski, B. and Strapely, S. (2007). "Leak location and repair guidance notes", International Water Association, Water Loss Task Forces: Specialist Group Efficient Operation and Management, Bucharest, Romania, 12-18. 

  11. Stathis, J.A. and Loganathan, G.V. (1999). "Analysis of pressure-dependent leakage in water distribution systems, Analysis of pressure-dependent leakage in water distribution systems", Preparing for the 21st Century, 29th Annual Water Resources Planning and Management Conference, Tempe, AZ, USA. 

  12. Tajima, M. and Mita, A. (2008). Automatic leakage detection for water supply systems using principal component analysis, Materials Forum, 33, 87-94. 

  13. Xia, L. and Guo-jin, L. (2010). "Leak detection of municipal water supply network based on the cluster-analysis and fuzzy pattern recognition", International Conference on E-Product, E-Service, and EEntertainment(ICEEE). 

  14. Ye, G and Fenner, Ra. (2011). Kalman fifiltering of hydraulic measurements for burst detection in water distribution systems, J. Pipeline Syst. Eng. Pract., 2, 14-22. 

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