Generalized Spatial–Temporal Fault Location Method for Solid Oxide Fuel Cells Using LSTM and Causal Inference

推论 计算机科学 断层(地质) 人工神经网络 因果推理 数据挖掘 人工智能 方案(数学) 实时计算 算法 数学 数学分析 地震学 计量经济学 地质学
作者
Jingxuan Peng,Jian Huang,Changyin Jiang,Yuanwu Xu,Xiaolong Wu,Xi Li
出处
期刊:IEEE Transactions on Transportation Electrification 卷期号:8 (4): 4583-4594 被引量:12
标识
DOI:10.1109/tte.2022.3187870
摘要

An effective fault locating method is necessary to ensure the stable and efficient operation of solid oxide fuel cells (SOFCs). There is still a lack of a common fault locating method for locating multiple faults in SOFC systems. Therefore, this article proposes a multifault spatiotemporal locating method combining long short-term memory (LSTM) artificial neural network and causal inference. This method does not rely on the SOFC mechanism model and does not require a large amount of fault data. This method has good migratory characteristics and can be used with different systems. This method first reconstructs the experimental data by LSTM and locates the fault occurrence time according to the reconstruction error. Then, the space where the fault occurred is located by the causal inference method. At the same time, multiple locating methods are compared. Finally, a performance optimization method is adopted from the system level to improve the efficiency of the system. From the comparison results, it can be seen that the scheme proposed in this article is able to locate different faults in time and space with an accuracy of 92.6%. In addition, the system efficiency can be improved by 18.7% after the corresponding optimization methods are adopted.
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