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公开(公告)号:CN118378038A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410237101.4
申请日:2024-03-01
Applicant: 三峡大学
IPC: G06F18/20 , G06F18/10 , G06F18/213 , G06F17/16 , G06N3/0442 , G06N3/126 , G06F123/02
Abstract: 一种基于多窗口逐步分解的变压器油气浓度预测方法,采用逐步分解SDS的采样技术,首先利用HP过滤器进行逐步分解,得到长期趋势项和高频波动分量,并用奇异谱分析SSA逐步分解高频波动分量从而获得短周期分量。其中,分别用色散熵DE、模糊熵FE与HP、SSA相结合的方法确定逐步分解过程中的最优分解窗口,提高模型对时序特征的提取效果。然后,采用变分模态分解VMD对含噪声的高频项进行降噪处理。最后,将分解得到的各分量输入到长短时记忆网络LSTM进行预测,累加各分量的预测值,得到原气体浓度的预测结果。本发明方法可以根据已采集的变压器历史运行状态数据,解决单一LSTM网络整体预测精度不高以及传统序列分解做法中的数据泄露问题。
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公开(公告)号:CN105975719B
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201610361886.1
申请日:2016-05-26
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种水电仿真培训系统的智能模块及其建模方法,智能模块为能够对外界信息进行识别的智能模块,这些智能模块通过主动交互组合成电气系统、机械系统、水力系统的各子系统,自动识别当前的工作状态并对仿真对象进行计算,模拟出运行过程中的各关键环节,包括:各类操作,控制、保护原理和过程,机电设备在操作、控制和保护下的状变过程及各类设备之间的联动过程。本发明可以自动识别当前所处的仿真环境和其它模块的状态,具有高度的智能性。模块之间不存在直接的相互调用,通过环境进行交互,并自行判断是否应该启动进行仿真,不需要复杂的调度,具有高度的自主性。
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公开(公告)号:CN108039102A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201711315938.2
申请日:2017-12-12
Applicant: 三峡大学
IPC: G09B23/18
CPC classification number: G09B23/188
Abstract: 本发明公开一种断路器数字仿真装置及方法,所述装置包括操作模块产生操作分闸信号、操作合闸信号、储能信号、机构故障信号、介质故障信号、打压信号;机构模块根据操作分闸信号、操作合闸信号、储能信号、机构故障信号和触头状态确定机构分操作状态、机构合操作状态和机构故障状态;触头模块根据机构分操作状态和机构合操作状态确定触头状态;介质模块根据介质故障信号和打压信号、机构分操作状态和机构合操作状态确定介质状态;断路器模块根据机构故障状态、触头状态和介质状态确定断路器状态,在仿真培训中能够简易准确、实时描述断路器的工作过程,克服传统仿真结果容易发散,且实时性方面也难以满足要求的问题。
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公开(公告)号:CN111614286B
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202010373029.X
申请日:2018-06-06
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种发电厂电动机的辅助控制方法,它包括以下步骤:1)启动电动机启动的模拟过程;2)厂用电拓扑分析模块分析电动机启动后厂用电的拓扑结构和电动机的启动属性;3)厂用电运行状态分析模块根据厂用电拓扑分析模块的信息计算启动电动机所在的厂用母线负荷和负荷裕度。4)决策模块综合厂用电拓扑分析模块和厂用电运行状态分析模块的信息,判定是否同意操作,并将意见传递给执行模块;5)执行模块确定启动或停止电动机。本发明的目的是要解决现有技术中,在电厂中,在使用互为备用的电动机时,容易出现厂用母线负荷分配严重不平衡,甚至会对厂用电造成严重冲击,危及厂用电的供电安全,甚至可能导致机组发生事故的技术问题。
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公开(公告)号:CN108832641B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN201810575188.0
申请日:2018-06-06
Applicant: 三峡大学
IPC: H02J3/26
Abstract: 一种厂用电源的智能辅助控制装置及控制方法,它包括厂用电全景拓扑模块、厂用电运行状态分析模块、电机运行状态分析模块以及决策模块,厂用电全景拓扑模块的输出端分别与厂用电运行状态分析模块、电机运行状态分析模块以及决策模块的输入端连接,厂用电运行状态分析模块以及电机运行状态分析模块的输出端均与决策模块的输入端连接,厂用电运行状态分析模块的输出端与电机运行状态分析模块的输入端连接。本发明主要是为了解决由于没有考虑各系统在电源方面的关联,当经历长时间运行后,会出现电动机由某几段母线集中供电的情况,造成厂用电母线的负荷分配严重不平衡的技术问题。
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公开(公告)号:CN109799732A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910130123.X
申请日:2019-02-21
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种数据驱动的梯级水电和新能源联合运行实验系统,包括静态数据库:储存用于仿真的静态参数和用于优化的基础数据;动态数据库:储存电网、梯级流域和电站的3类实时运行数据以及调度的序列表;共享内存,保存用于仿真计算过程中形成的数据;优化模块,形成梯级水电站的调度策略;决策模块,形成调度方案的任务序列表;仿真模块,按照决策模块的制定的任务,对子模块的实时动态仿真,模拟在不同场景下的联合运行特性。可视化图形界面,对仿真、优化的结果进行图形化显示,并实现人机交互。本发明提供一种数据驱动的梯级水电和新能源联合运行实验系统,通过设置和修改仿真的参数、优化规则和调度周期,可以实现不同的调度需求,具有良好的通用性。
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公开(公告)号:CN109698525A
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201910140345.X
申请日:2019-02-21
Applicant: 三峡大学
IPC: H02J3/46
Abstract: 一种数据驱动的梯级水电和新能源联合运行模型,包括基础数据模块:储存模块所需的基本数据;运行数据模块:储存电网、梯级流域和电站的3类实时运行数据和1类调度决策数据。梯级优化模块:形成梯级水电站的调度策略;厂内优化模块:制定调度计划任务;梯级运行模块:对梯级水电站进行仿真;风电模块:对风电的出力进行仿真;光电模块:对光伏的出力进行仿真;常规电源模块:对常规电源的出力进行仿真;负荷模块,对负荷特性进行仿真;电网运行模块,对联合系统的运行进行仿真。本发明对梯级水库群运行、水电厂厂内优化、电网运行进行实时仿真,利用实时仿真数据,结合各电站所在地的天气数据、接入点电网的负荷数据,对梯级水电站的调度策略进行优化,优化对结果再通过上述的梯级水库群、水电机组、电网的仿真模块中进行验证。
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公开(公告)号:CN103592583A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201310565112.7
申请日:2013-11-13
Applicant: 三峡大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 基于气体检测的发电机定子线棒绝缘在线检测装置,包括:用于检测O3浓度的第一气体传感器、用于检测NO浓度的第二气体传感器、用于检测NO2浓度的第三气体传感器,所述第一气体传感器、第二气体传感器、第三气体传感器位于发电机风洞中;所述第一气体传感器、第二气体传感器、第三气体传感器分别连接信号采集/处理模块,信号采集/处理模块连接现地处理模块,现地处理模块连接上位机、报警装置和液晶显示屏。本发明可以方便实现发电机定子绝缘的在线检测。气体传感器、温度传感器和湿度传感器的测量精度高,稳定性好,抗干扰的能力很强,体积小,成本极低,且安装维护极为方便,容易推广普及。
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公开(公告)号:CN114895222A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210468262.5
申请日:2022-04-29
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种识别变压器各类故障及多重故障的诊断方法,本发明首先对变压器故障的油气数据进行预处理,再构造一个封闭的超球面边界去刻画各类故障样本点的分布区域以及类重叠区域;将某一类故障与其他非该类故障集合之间的非重叠区域样本点输入至支持向量机中进行训练,再将其重叠区域样本点输入至训练好的模型中进行再分类,重新确定该类故障的决策边界和所属样本点,并计算其类重叠度。对其他类故障也是如此,直至所有故障重定位完毕;进行训练,确定每类故障的诊断标准;最后输入要诊断的故障样本点,判断其故障类型;本发明主要是为了解决现阶段多重故障诊断没有考虑类重叠因素对变压器诊断结果的影响,会降低实际的诊断效果的技术问题。
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公开(公告)号:CN109033018B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN201810557190.5
申请日:2018-06-01
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种不需要矩阵运算的管网节点压力计算方法,包括以下步骤:1)将每一个元件作为单独的计算元件,每个元件至少包含一个输入节点和一个输出节点,建立每个元件的方程,并将其线性化;2)对管网的连接结构进行分析,按照管网的连接顺序对元件和节点编号,得到每个元件之间的连接情况和节点之间的连接情况;3)设置各节点的初始压力;4)按照步骤2)中的编号顺序依次对元件进行计算,依次计算各输出节点的压力,再计算根据各支路的流量;5)将本次计算与上次计算的压力进行比对,当满足稳定条件时,计算完成;否则将此次的计算值作为下次计算的起始值,执行步骤2)。它能解决现有供水管网的稳态水力分析中,计算机运算效率低的技术问题。
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