一种用于油浸式变压器多物理场的快速计算方法

    公开(公告)号:CN119962379A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202510057448.5

    申请日:2025-01-14

    Inventor: 李刚 赵新爽 刘刚

    Abstract: 本发明公开了一种用于油浸式变压器多物理场的快速计算方法,属于变压器技术领域,包括构建变压器内部多物理场仿真分析模型,建立变压器三维等效数字模型,将模型导入仿真软件,计算热源密度,进行变压器多物理场仿真计算,生成变压器温度场快速计算数据集,将数据集输入到考虑空间特征关系的XGBoost快速计算模型中进行机器学习迭代训练,通过负载系数、热源密度和环境温度获得变压器温度场计算结果。本发明采用上述的一种用于油浸式变压器多物理场的快速计算方法,构建了考虑油浸式变压器温度场计算中空间特征关系的XGBoost模型,将多物理场仿真结果作为输入数据集融入到XGBoost模型,能够高效分析数据,降低模型训练过程中的过拟合风险,确保预测结果的可靠性。

    油浸变压器瞬态温升降阶自适应变步长计算方法及系统

    公开(公告)号:CN116629070A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310630529.0

    申请日:2023-05-31

    Abstract: 本发明公开了油浸变压器瞬态温升降阶自适应变步长计算方法及系统,包括以下步骤:采用有限元方法,获得油浸式变压器瞬态温升计算的控制方程;采用POD‑αATS降阶自适应变步长瞬态算法,优化所述控制方程;基于优化后的所述控制方程,完成油浸式变压器瞬态温升计算。本发明提出适用于非线性问题的POD‑αATS降阶变步长策略,考虑到流场及温度场的时间尺度不同,采用变步长方法确定耦合时间点,参考目前已有的耦合方案,本发明选择将两场变步长过程中的较小步长作为整场的计算步长,高效且稳定的完成油浸式变压器瞬态温升计算。

    基于APDL和响应面法的电力变压器静电环结构优化方法

    公开(公告)号:CN110516359B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN201910801683.3

    申请日:2019-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于APDL和响应面法的电力变压器静电环结构优化方法,包括以下步骤:根据ANSYS参数化建模语言APDL建立电力变压器静电环有限元模型;以降低最大电场强度为优化目标,设置对最大电场强有影响的参数变量的变化范围;应用中心复合设计的方法进行响应面试验;检验响应面模型的有效性,对模型的拟合程度和预测能力进行分析;采用数学规划的方法得到优化后的参数变量和最大电场强度取值。本发明提供的基于APDL和响应面法的电力变压器静电环结构优化方法,避免了现有技术中对优化结构反复手动建模、剖分、求解和对各变量分别进行优化的问题,提高了优化效率,可以对不同等级的电力变压器静电环结构进行优化设计。

    考虑换相失败的交直流混联系统暂态稳定分析方法

    公开(公告)号:CN112165114B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202011083828.X

    申请日:2020-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种考虑换相失败的交直流混联系统暂态稳定分析方法,针对含电网换相型高压直流输电线路的交直流混联系统,通过将直流换流站等效为相应换流母线上的动态负荷,建立了交直流混联系统的网络结构保持模型,并通过首次积分构造出其能量函数;然后采用梯形积分路径,近似计算故障后系统暂态能量函数,并提出了基于能量函数的暂态稳定判据,同时利用二分法快速计算系统的极限切除时间;最后搭建改进的IEEE‑39节点交直流混联系统,通过仿真验证了以上理论分析方法的正确性。当交直流混联系统在交流系统故障并引发直流线路逆变侧发生换相失败情况下,能够快速进行暂态稳定裕度分析。

    一种VSC换流器的快速仿真方法及系统

    公开(公告)号:CN114662439A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202210291043.4

    申请日:2022-03-23

    Abstract: 本发明涉及一种VSC换流器的快速仿真方法及系统,属于电压源型换流器领域,首先将现有的两种VSC换流器解耦,得到可以分网、用于仿真计算的解耦电路,实现VSC换流器交直流侧的解耦,对解耦的接口电路使用指数积分求解,在提升了计算精度的同时,使得两种拓扑的VSC在求解过程中得到统一。然后在对含有VSC换流器的电网进行仿真计算时,将电网中的VSC拓扑电路替换成VSC解耦电路,可以将整个电网,分解成为若干个子系统,子系统之间使用节点电压法求解,VSC换流器交直流解耦的接口电路使用指数积分求解,同时子系统之间仿真时相差半个仿真步长具有二阶精度。

    一种VSC换流器的快速仿真方法及系统

    公开(公告)号:CN114662439B

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202210291043.4

    申请日:2022-03-23

    Abstract: 本发明涉及一种VSC换流器的快速仿真方法及系统,属于电压源型换流器领域,首先将现有的两种VSC换流器解耦,得到可以分网、用于仿真计算的解耦电路,实现VSC换流器交直流侧的解耦,对解耦的接口电路使用指数积分求解,在提升了计算精度的同时,使得两种拓扑的VSC在求解过程中得到统一。然后在对含有VSC换流器的电网进行仿真计算时,将电网中的VSC拓扑电路替换成VSC解耦电路,可以将整个电网,分解成为若干个子系统,子系统之间使用节点电压法求解,VSC换流器交直流解耦的接口电路使用指数积分求解,同时子系统之间仿真时相差半个仿真步长具有二阶精度。

    基于模糊控制的线性自抗扰控制器

    公开(公告)号:CN113655711B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202011460288.2

    申请日:2020-12-11

    Abstract: 本发明公开一种基于模糊控制的线性自抗扰控制器,包括连接于线性扩张状态观测器LESO前端的高阶惯性环节及控制器参数模糊化环节,高阶惯性环节接收控制量信号,将处理过的控制量信号传递给线性扩张状态观测器LESO,高阶惯性环节用于实现对对象迟延时间的补偿,同时构造虚拟反馈偏差信号,将偏差信号及其导数引入至模糊控制器中,建立参数模糊规则,计算得到的参数与整定完成的控制器初始参数叠加作为控制器实时修正参数。本发明所述线性自抗扰控制器,通过高阶惯性环节及和控制器参数模糊化环节的加入,实现对对象大迟延、大惯性特性的补偿,并能够减小过程响应时间,加快响应速度,提升该控制器的控制效果。

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