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기계학습 활용 기계 장치 결함 탐지 장치(2)

페이지 정보

지적 재산권 정보
구분
10
출원번호
10-2020-0068313
출원인
한국전자통신연구원
출원일
2020.06.05
발명의 명칭
기계학습 기반의 일상신호 제거 필터를 이용한 이상신호 탐지 장치
과제정보
기준년도
과제고유번호
CRC-15-05- ETRI
주관연구기관
한국전자통신연구원
세부과제번호
CRC-15-05- ETRI
과제명
자가학습형 지식융합 슈퍼브레인 핵심기술 개발
판매 희망 기술 정보
기술명
기계학습 활용 기계 장치 결함 탐지 장치(2)
산업기술분류
기계ㆍ소재 -> 산업/일반기계 -> 기타 산업/일반기계 관련기술
과학기술분류
기계(Machinery) -> 측정표준/시험평가기술(Measurement Standards/Test Evaluation)
기술요약정보
기술키워드
#기계학습 #기계 장치 결함 탐지 장치 #일상신호 제거 필터 #이상신호 탐지
기술개요및특징

<특허 요약>

본 발명은 평상시 센서 주변의 일상음(또는 일상신호)(normal signal)과 잡음을 제거하는 필터를 이용하여 일상 음 이외의 이상신호(abnormal signal)를 탐지하는 기술에 관한 것으로, 잡음을 제거하기 위한 Denoising Autoencoder 학습 기법에서 착안하여 잡음 및 일상음을 제거할 수 있는 필터를 고안하였으며, 이 필터를 이용하 여 현장음이 평상시와 다른 이상신호인지 아닌지를 판단할 수 있도록 한다. 일상음도 잡음으로 간주하여 필터를 통과한 출력이 0이 되도록 하고, 이상신호는 그대로 통과시키도록 필터를 학습시킨다. 본 발명은 현장의 이상신 호를 수집하지 않고, 일상음만 수집하여 기존의 학습 데이터에 추가함으로써 필터를 재학습할 수 있도록 고안되 었다. 따라서, 기계학습 비전문가도 필터를 쉽고 편하게 재학습시킬 수 있다.


<기술개요>

- 기계 장치의 고장 유무를 진단함에 있어 기계학습을 이용하여 기계 장치의 결함을 분류하는 방법 및 장치 


<기술개발 배경>

- 작동 중인 기계에 결함이 발생할 경우 큰 경제적 손실이 발생하기 때문에 기계의 결함을 조기에 탐지할 수 있는 기술은 항상 중요한 이슈였음

- 기존에는 정기점검을 통해 관리자가 각종 데이터를 분석하여 결함을 판단하였지만 점검시 기계 가동률이 저하되어 생산량이 줄어들거나 개별 관리를 위한 인건비가 발생하는 등 단점이 존재하였음


<기술내용 및 차별성>

- 건설기계, 공작기계, 반도체 장비, 산업용 로봇 등 다양한 분야에 사용되는 기계에 상시적인 고장 진단에 응용될 수 있음

- 결함분류기를 이용하여 기계의 정상/결함 상태를 상시적으로 감시

- 음향신호만으로도 상시적인 고장 진단이 가능한 효과를 가짐

 



<비즈니스 아이디어>

- 산업용 기계 모니터링 장비, 소프트웨어(건설기계, 공작기계, 반도체 장비 등)  


 


<시장동향>

- 반도체 장비, 2차 전지 장비 등 산업용 장비가 섬세해지고 가격도 비싸짐에 따라 결함의 조기 발견 기술에 대한 수요도 증가할 것으로 예측됨

- 전세계 기계 장비 모니터링 시스템 시장은 2024년 3.1십억 달러 규모에서 2029년 4.6십억 달러 규모로 연평균 8.3%씩 상승할 것으로 전망됨


 

기술개발상태
시제품단계
응용분야
산업용 기계 모니터링 장비, 소프트웨어(건설기계, 공작기계, 반도체 장비 등)
사업화적용 실적
도입시 고려사항
이전정보
희망이전유형
기술이전조건
협의후 진행
기술이전금액
판매자정보
이름
최경관
소속회사명
(재)경기테크노파크
전화번호
031-500-3037
휴대전화번호
이메일
kkchoi@gtp.or.kr
연구개발자 정보
이름
이기영 이병복 유웅식 표철식
소속회사명
전화번호
휴대전화번호
이메일
기술관련자료 정보
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