SCOPUS
KCI등재
다변량 통계 분석 방법을 이용한 연속 교반 MMA-VA 공중합 공정 품질 변수 온라인 모니터링 = Online Quality Monitoring Using Multivariate Statistical Methods in Continuous - stirred MMA-VA Copolymerization Process
저자
조현우 (공정산업의 지능자동화연구센터, 포항공과대학 화학공학과) ; 장근수 (공정산업의 지능자동화연구센터, 포항공과대학 화학공학과) ; 한종훈 (공정산업의 지능자동화연구센터, 포항공과대학 화학공학과) ; 이무호 (공정산업의 지능자동화연구센터, 포항공과대학 화학공학과) ; 이희두 (공정산업의 지능자동화연구센터, 포항공과대학 화학공학과)
발행기관
학술지명
Korean Chemical Engineering Research(HWAHAK KONGHAK) (Korean Chemical Engineering Research)
권호사항
발행연도
1997
작성언어
Korean
KDC
570
등재정보
SCOPUS,KCI등재,ESCI
자료형태
학술저널
발행기관 URL
수록면
605-612(8쪽)
제공처
소장기관
본 연구에서는 공정의 과거 조업 데이터만 있으면 적용 가능한 다변량 동계 분석 방법인 PLS와 PCA를 사용하여 연속 증정의 품질 변수를 온라인으로 모니터링하는 방법을 개발하였다. 선형 회귀 방법들 중 가장 뛰어난 성능을 나타내는 PLS(partial least squares)를 사용하여 온라인으로 측정되고 있는 공정 변수들로부터 생산될 제품의 품질 변수들을 추정하였고 주성분 분석(principal component analysis, PCA)을 사용하여 추정된 품질 변수들이 비정상 상태(out-of-control state)인지를 판별하는데 사용할 품질 변수 모니터링 모델을 구성하였다. 이 방법을 강한 비선형성이 포함된 연속 교반 MMAVA 공중합 공정의 수식 모델로부터 생성된 데이터에 적용하였다. 결과로 개발된 PLS 품질 변수 추정기는 정적 추성기로서 현재 품질 변수 값으로부터 공정 변수들의 변화로 인한 새로운 품질 변수 값으로 수렴하기까지의 동역학은 나타내지 못하고 있지만 정상 조업 조건에 가까운 조건하에서 PLS 품질 추정기가 ±3% 범위내의 오차로 정상 상태(steady state)로 수렴할 때의 품질 변수들을 추정해 내고 있으며 품질 변수들이 비정상인지를 각 변수의 상관 관계를 고려하여 판별하는 T² 값의 실제 값과 추정 값도 거리 같게 나타나고 있다. 따라서 이 방법은 장래의 비정상 상태를 감지하여 공정을 개선하는 도구로써 사용될 수 있다.
A scheme for online monitoring the quality of continuous-stirred MMA-VA copolymerization process using multivariate statistical methods such as PLS(partial least squares) and PCA(principal component analysis) is developed. PLS is used to estimate future steady-state quality variables and PCA is used to construct quality monitoring model tn determine if estimated future steady-state quality variables are out-of-control state. While the dynamics of the process is not well described in the developed PLS quality estimator, future steady-state quality values is well predicted. Therefore, this scheme can be used as a tool to detect future abnormal stales and improve the process.
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