-
公开(公告)号:CN113191417A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110455495.7
申请日:2021-04-26
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种自适应考虑无关特征干扰的变压器故障识别算法,它包括以下步骤:步骤一:对变压器故障数据进行收集,并用Min‑Max标准化预处理收集来的变压器故障数据;步骤二:训练受限玻尔兹曼机(RBM),并全局调整RBM间的连接权重,由此得出合适的DBN模型;步骤三:优化DBN模型,提高故障识别率和模型泛化性能;步骤四:利用优化过的DBN模型对变压器故障进行识别。本发明的目的是为了解决在现有的电力变压器故障检测中,所存在的故障类型识别的准确性及效率有待加强,以满足日益增长的电力需求的技术问题。
-
公开(公告)号:CN106526561B
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201610885121.8
申请日:2016-10-10
Applicant: 三峡大学
IPC: G01S7/41
Abstract: 一种基于PO算法的风电机塔架RCS快速求解方法,目的在于减少求解占用的计算资源,该快速求解算法将风电机RCS求解分为两个部分:仍采用PO法计算叶片RCS;但采用近似法快速求解塔架RCS。计算时,将风电机塔架分割为一系列小的圆柱段,分别求解各独立圆柱段RCS,最后将各部分RCS进行叠加即可获得整个塔架RCS的计算公式。本发明可以对工作在GHz频率下的电大尺寸风电机雷达散射截面进行快速求解,减少计算时所占用的内存,解决风电机整体精确建模引起的计算量过大问题,实现工程应用中的风电机RCS快速求解。
-
公开(公告)号:CN106844919A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710018685.6
申请日:2017-01-11
Applicant: 三峡大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种输电线路散射场的求解方法,目的在于保证计算精度的同时,减少求解占用的计算资源,该方法主要分为三个部分,一是将输电线路的感应电流表示成多项线性相位函数与系数乘积后多项矢量叠加的级数形式,根据线性相位函数的特性,将输电线路模型划分成若干个大面元,二是采用物理光学对系数进行求解,从而获得感应电流,三是将所有面元的感应电流所产生的散射场矢量求和获得总散射场。本发明可以对工作在GHz频率下的电大尺寸输电线路散射场进行快速求解,减小计算时所占用的内存,解决输电线路求解时出现的计算量过大问题,实现工程应用中的输电线路散射场快速求解。
-
公开(公告)号:CN104730322A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510097694.X
申请日:2015-03-05
Applicant: 三峡大学
IPC: G01R19/155
Abstract: 一种非接触式高压验电器,它包括微处理器模块,微处理器模块的输出口与指示模块连接、输入口分别与振荡器模块、测距模块连接,振荡器模块的输入端与感应模块连接;微处理器模块包括定时器和缓存,指示模块为声光指示模块;振荡器模块包括压控振荡器,压控振荡器与三极管串联后与微处理器模块连接;感应模块包括感应天线。本发明能解决现有非接触式高压验电器,采用直接测量的方式在高压电磁环境中对电场强度进行测量时,容易受到干扰造成测量精度偏低的问题。
-
公开(公告)号:CN120068394A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510037233.7
申请日:2025-01-09
Applicant: 三峡大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/28 , G06F30/23 , G06F30/10 , G06T17/20 , G06F119/08 , G06F113/16 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及一种架空地线直流融冰精细化数值模拟方法,该方法在现有的融冰模型基础上考虑了间隙对流传热,并加入了冰层相变的数值模拟过程,为后续仿真研究中的融冰电流和融冰时间选取提供了更准确的模型依据。本发明的包括以下步骤:S1:调研和收集相关信息,选取直流融冰研究对象;S2:建立架空地线几何模型,根据物理性质与显热容法赋予材料属性;S3:考虑间隙对流传热,确定模型初始条件,以及边界条件的控制方程;改变研究对象和初始条件,对不同地线型号、风速、覆冰厚度、环境温下架空地线直流融冰进行精细化数值模拟。
-
公开(公告)号:CN119807879A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411910690.4
申请日:2024-12-24
Applicant: 山东电力设备有限公司 , 三峡大学 , 中国电气装备集团有限公司
IPC: G06F18/2411 , G06F18/2431 , G06F18/214 , G06N3/006 , G01R31/62
Abstract: 本发明属于变压器故障诊断领域,涉及基于改进蜣螂算法优化支持向量机的变压器故障诊断方法,包括:在故障案例中搜寻高温过热、中温过热、高能放电、低能放电和局部放电五种故障类别的DGA样本;对收集得到的DGA样本进行归一化处理,让不同量纲的特征具有可比性;将归一化处理后的数据按照训练集与测试集之比为8:2的比例进行样本划分;利用DBO算法获得最佳的核参数g、惩罚因子c以及最佳适应度值,兼顾全局搜索和局部开发;将测试集带入最佳的核参数g、惩罚因子c下的HDBO‑SVM故障分类模型进行测试,得到该数据集下的故障诊断结果。本发明促进迭代初期的全局搜索,并加快收敛速度,提高诊断精度,加快诊断速度。
-
公开(公告)号:CN115081198B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202210642373.3
申请日:2022-06-08
Applicant: 三峡大学
IPC: G06F30/20 , G06Q50/06 , G06F119/08 , G06F119/02
Abstract: 本发明涉及基于解析计算模型的利兹线变压器漏电感计算方法,包括:根据漏磁场分布规律,将圆形利兹线变压器分为原边绕组区、副边绕组区、原边绕组层间、副边绕组层间和原副边绕组间绝缘区;分别推导得到原边绕组层间、副边绕组层间以及原副边绕组间绝缘区的漏磁场能量;考虑集肤效应与邻近效应,引入极坐标系,推导得到原边绕组区、副边圆形利兹线绕组区的漏磁场能量;将变压器各个区域的漏磁场能量叠加,并推导得到圆形利兹线变压器漏电感的解析计算模型;利用解析计算模型,计算得到圆形利兹线变压器的漏电感。本发明提供了一种变压器漏电感解析计算模型,具有较高的实用性,能实现圆形利兹线高频变压器漏电感的准确快速计算。
-
公开(公告)号:CN117610378A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311776810.1
申请日:2023-12-22
Applicant: 安徽送变电工程有限公司 , 三峡大学
Inventor: 吴明春 , 石伟 , 任才横 , 赵杰 , 丁浩然 , 吕猛 , 封新友 , 汪淼 , 许克克 , 刘洋 , 王超 , 杨平 , 曹振洋 , 李光泽 , 张祥 , 杨策 , 于文强 , 王杰 , 张桓 , 张鹏程 , 徐健 , 张文彬 , 秦炜 , 王爽 , 唐波 , 刘铃
IPC: G06F30/23 , G06F30/10 , G06F119/14
Abstract: 一种输电铁塔‑抱杆耦合模型构建及力学特性分析的方法,包括:S100.按预设规则构建铁塔‑抱杆耦合结构的有限元模型;S200.按照规范规定计算铁塔‑抱杆耦合结构模型各杆件所受载荷,并将其转化为等效外力的形式;S300.对铁塔‑抱杆耦合模型结构底端节点设置边界条件;S400.选取铁塔‑抱杆耦合结构迎风面的所有节点,将求得的等效外力对应加载至各节点;S500.计算并导出铁塔‑抱杆耦合结构的力学性能数据。本发明对铁塔‑抱杆耦合结构有限元模型进行分析,极大的减少了分析铁塔‑抱杆耦合结构强度及稳定性的步骤,提高了计算效率;本发明根据不同铁塔‑抱杆耦合模型进行自适应性改变,并可通过增添命令,实现其他载荷、工况的模拟,具有较好的通用分析能力。
-
公开(公告)号:CN116259377A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202211550048.0
申请日:2022-12-05
Applicant: 三峡大学
IPC: G16C60/00 , G06F30/20 , G06T17/20 , G06F17/13 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开一种软磁材料在应力下的磁致伸缩应变模拟方法,首先假设材料由大量磁畴组成,并对二十面体进行六次细化三角剖分,以此确定各类磁畴的初始磁化强度方向;构建磁畴磁化强度和应变的数学模型;推导磁畴引入二阶应力的吉布斯自由能表达式,得到磁畴无磁滞体积分数表达式,继而根据均质化理论构建软磁材料整体的无磁滞磁化强度的数学模型;最后根据介观能量守恒原理,推导出一种新的软磁材料的磁致伸缩模型,并对其进行求解,从而模拟软磁材料在不同磁场、应力下的磁致伸缩曲线;本发明可快速精确的模拟软磁材料在应力下的磁致伸缩效应,为含有软磁材料的电工装备的磁机械特性精确模拟和其全局结构优化设计等方面奠定理论与技术基础。
-
公开(公告)号:CN115440321A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202210968142.1
申请日:2022-08-12
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明公开了一种基于解析逆Preisach模型的软磁材料磁滞特性模拟方法,包括:首先以解析正Preisach模型为基础,利用求导法则分别推导初始磁化曲线、极限磁滞回线上升支和下降支的磁导率的解析表达式,继而基于差分法分别推导以当前磁感应强度为输入,当前磁场强度为输出的初始磁化曲线、极限磁滞回线上升支和下降支的解析表达式,从而得到解析逆Preisach模型。而后根据遗传算法和高中低磁密下的三条实测磁滞回线提取解析逆Preisach模型参数,进而基于此模型和参数计算软磁材料在不同工况下的磁滞回线。本发明提出的解析逆Preisach模型不仅可以准确快速模拟软磁材料的磁滞特性,也对电工装备的磁心损耗计算、电磁多物理场仿真、全局结构优化设计等研究工作具有重要的支撑作用。
-
-
-
-
-
-
-
-
-