奇异点的识别方法及装置
    31.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107871043A

    公开(公告)日:2018-04-03

    申请号:CN201711092049.4

    申请日:2017-11-08

    CPC classification number: G06F17/5018

    Abstract: 本发明涉及一种奇异点的识别方法及装置,其中,奇异点的识别方法,包括以下步骤:选取包含待处理目标点的预设方向网格线、各待观察三角面元;获取垂直于预设方向网格线的各坐标轴方向网格线,得到预设方向网格线分别与各坐标轴方向网格线构成的各辅助平面;获取辅助平面与待观察三角面元相交线,当位于同一个辅助平面内的相交线落在预设方向网格线的同一侧时,确认待处理目标点为奇异点。本发明能更有效的识别奇异点,将待处理交点中的奇异点准确识别得到正确的交点信息。不需要重新平移网格线来获取新的交点,实现了不同复杂结构中的奇异点的统一描述,更具有通用性,提高了网格剖分的准确性。

    绝缘子淋雨试验装置以及试验方法

    公开(公告)号:CN107621598A

    公开(公告)日:2018-01-23

    申请号:CN201710841691.1

    申请日:2017-09-18

    Abstract: 本发明涉及一种绝缘子淋雨试验装置以及试验方法,其中装置包括:立式淋雨排、支撑架、供水装置、水量控制系统和试验台;立式淋雨排安装在支撑架上,供水装置、水量控制系统与立式淋雨排依次连通;立式淋雨排上设有多排方向可调的喷头,每排方向可调喷头与水路连通一端设有第一水阀;试验台用于放置待测的绝缘子,在进行淋雨试验时,所述立式淋雨排向所述试验台上的所述绝缘子进行喷水,模拟淋雨条件。上述绝缘子淋雨试验装置,供水装置通过水量控制系统输送限定量的水流入立式淋雨排内,第一水阀控制各喷头的水速和水压,喷头按设置的方向喷水,使得整个立式淋雨排均匀地喷喷水滴至待测的绝缘子上,从而能在试验中模拟绝缘子均匀淋雨的情形。

    基于Kriging模型的套管电容芯子电场优化方法

    公开(公告)号:CN107145637A

    公开(公告)日:2017-09-08

    申请号:CN201710232947.9

    申请日:2017-04-11

    CPC classification number: G06F17/5018 G06F2217/08

    Abstract: 本发明公开了一种基于Kriging模型的套管电容芯子电场优化方法,包括步骤:(1)建立电容式变压器套管模型;(2)选择电容芯子间距和厚度为标注约束参数,得到电容芯子的结构参数;(3)依次改变电容芯子的结构参数,并将模型导入仿真软件中,计算出各个参数下变压器油和电容芯子的最大场强值;(4)分析变压器油和电容芯子的最大场强值与电容芯子的间距和厚度之间的关系;(5)构建Kriging模型对电容芯子的结构参数进行优化处理;(6)将优化参数导入COMSOL进行验证。本发明利用有限元方法计算出套管内部电场分布,并通过构建Kriging模型对电容芯子结构进行最优化求解,结果可验证,计算量小、结果可靠。

    一种基于支持向量机的油纸绝缘系统击穿电压预测方法

    公开(公告)号:CN107085172A

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201710233291.2

    申请日:2017-04-11

    CPC classification number: G01R31/1263

    Abstract: 本发明公开了一种基于支持向量机的油纸绝缘系统击穿电压预测方法,包括步骤:(1)选取变压器中典型油纸绝缘结构,制定影响因素执行表;(2)根据影响因素执行表进行击穿电压实验,记录击穿电压实验数据;(3)建立SVM回归预测模型;(4)将待预测油纸绝缘系统拆分建立各绝缘结构的等效电路模型;(5)利用SVM回归预测模型计算各绝缘结构的击穿电压;(6)将击穿电压比对各绝缘结构的等效电路模型的承受电压,得到该油纸绝缘系统的预测击穿电压。本发明利用支持向量机对油纸绝缘击穿电压进行预测分析,方法简单、高效,有助于解决变压器油纸绝缘分析中的不确定性,减少变压器油电气特性研究中油隙击穿试验的试验量,降低试验成本。

    一种评定绝缘子交流闪络电压特性的试验方法

    公开(公告)号:CN105785235A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610116596.0

    申请日:2016-02-29

    Abstract: 本发明涉及一种评定绝缘子交流闪络电压特性的试验方法。该方法包括步骤:在布置有测量电极的绝缘子表面均匀涂覆给定盐灰密的污秽;用绝缘子表面污秽电导率监测系统测量受潮过程中表面污秽相角差θ的变化;判断θmin2与θmin1之差的绝对值是否小于误差限度ε,若是,继续以下步骤,若否,重复受潮试验;取干净绝缘子试品均匀染污;在相同试验条件下,使试品均匀受潮;待试品饱和受潮后,采用均匀升压法对绝缘子进行加压试验。本发明通过测量受潮过程中绝缘子表面污秽的相角差,定量判断污层的饱和受潮时间。利用该方法,可以有效地获得绝缘子在最恶劣情况下的污闪电压特性,同时可以较好的控制获得的闪络电压的分散性。

    一种湿度、气压可解耦调节的先导放电试验系统

    公开(公告)号:CN107797043B

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN201711105338.3

    申请日:2017-11-10

    Abstract: 本发明涉及一种湿度、气压可解耦调节的先导放电试验系统,属于空气间隙先导放电设备技术领域。包括罐体,嵌固在罐体顶部中心处的穿墙套管以及位于罐体外部的空气干燥装置、雾化器、温湿度及放电电场测量仪;其中,罐体外侧壁上分别安装有观察窗和透光镜、预留接口、多个阀门以及气压表;该罐体底部内侧中心通过一长度可调的支座设有平板电极,该支座下端与罐体底部外侧的皮带传输装置固连;穿墙套管垂直伸入罐体内部的下端安装有高压侧的放电电极,上端突出于罐体与高压引线连接,通过皮带传输装置调节穿墙套管下端与平板电极间的距离在10cm至70cm之间变动。本发明具有湿度和气压可解耦调节、耐气压和电压高间隙尺寸大且方便调节的特点。

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