基于蒙特卡洛模拟的接触器触头接触压力合格率预测方法

    公开(公告)号:CN103226642B

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201310177619.5

    申请日:2013-05-14

    Abstract: 基于蒙特卡洛模拟的接触器触头接触压力合格率预测方法,属于接触器检测技术领域。本发明解决了现有接触器设计过程中对接触压力参数进行检验的方法存在的需要加工制作样品导致设计和测试成本高和设计周期长的问题。本发明根据接触器设计文件确定对接触压力有影响的三种参数设计值及上下限、采用独立同分布的中心极限定理利用MATLAB产生N组参数组合;然后根据该N组参数组合获得N组接触压力特性参数;进而获得接触压力参数的分布特性;最后根据该分布特性和接触器的触头接触压力设计参数利用Simpson法则获得接触器接触压力合格率。本发明适用于在接触器的设计环节对接触器接触压力的合格率进行预测分析,进而为接触器的设计者提供修正设计参数的依据。

    基于蒙特卡洛模拟的接触器吸合时间合格率预测方法

    公开(公告)号:CN103294853B

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201310177920.6

    申请日:2013-05-14

    Abstract: 基于蒙特卡洛模拟的接触器吸合时间合格率预测方法,属于接触器检测技术领域。本发明解决了现有接触器设计过程中对吸合时间参数进行检验的方法存在的需要加工制作样品导致设计和测试成本高和设计周期长的问题。本发明根据接触器设计文件确定对吸合时间有影响的三种参数设计值及上下限、采用独立同分布的中心极限定理利用MATLAB产生N组参数组合;然后根据该N组参数组合获得N组吸合时间特性参数;进而获得吸合时间参数的分布特性;最后根据该分布特性和接触器的吸合时间设计参数利用Simpson法则获得接触器吸合时间合格率。本发明适用于在接触器的设计环节对接触器吸合时间的合格率进行预测分析,进而为接触器的设计者提供修正设计参数的依据。

    基于蒙特卡洛模拟的接触器动触头超程时间合格率预测方法

    公开(公告)号:CN103246777B

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201310177647.7

    申请日:2013-05-14

    Abstract: 基于蒙特卡洛模拟的接触器动触头超程时间合格率预测方法,属于接触器检测技术领域。本发明解决了现有接触器设计过程中对超程时间参数进行检验的方法存在的需要加工制作样品导致设计和测试成本高和设计周期长的问题。本发明根据接触器设计文件确定对超程时间有影响的三种参数设计值及上下限、采用独立同分布的中心极限定理利用MATLAB产生N组参数组合;然后根据该N组参数组合获得N组超程时间特性参数;进而获得超程时间参数的分布特性;最后根据该分布特性和接触器的超程时间设计参数利用Simpson法则获得接触器超程时间合格率。本发明适用于在接触器的设计环节对接触器超程时间的合格率进行预测分析,进而为接触器的设计者提供修正设计参数的依据。

    基于蒙特卡洛模拟的接触器吸合电压合格率预测方法

    公开(公告)号:CN103235866B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201310177919.3

    申请日:2013-05-14

    Abstract: 基于蒙特卡洛模拟的接触器吸合电压合格率预测方法,属于接触器检测技术领域。本发明解决了现有接触器设计过程中对吸合电压参数进行检验的方法存在的需要加工制作样品导致设计和测试成本高和设计周期长的问题。本发明根据接触器设计文件确定对吸合电压有影响的三种参数设计值及上下限、采用独立同分布的中心极限定理利用MATLAB产生N组参数组合;然后根据该N组参数组合获得N组吸合电压特性参数;进而获得吸合电压参数的分布特性;最后根据该分布特性和接触器的吸合电压设计参数利用Simpson法则获得接触器吸合电压合格率。本发明适用于在接触器的设计环节对接触器吸合电压的合格率进行预测分析,进而为接触器的设计者提供修正设计参数的依据。

    基于蒙特卡洛模拟的接触器释放电压合格率预测方法

    公开(公告)号:CN103218502B

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201310177866.5

    申请日:2013-05-14

    Abstract: 基于蒙特卡洛模拟的接触器释放电压合格率预测方法,属于接触器检测技术领域。本发明解决了现有接触器设计过程中对释放电压参数进行检验的方法存在的需要加工制作样品导致设计和测试成本高和设计周期长的问题。本发明根据接触器设计文件确定对释放电压有影响的三种参数设计值及上下限、采用独立同分布的中心极限定理利用MATLAB产生N组参数组合;然后根据该N组参数组合获得N组释放电压特性参数;进而获得释放电压参数的分布特性;最后根据该分布特性和接触器的释放电压设计参数利用Simpson法则获得接触器释放电压合格率。本发明适用于在接触器的设计环节对接触器释放电压的合格率进行预测分析,进而为接触器的设计者提供修正设计参数的依据。

    基于蒙特卡洛模拟的接触器的动触头闭合速度合格率预测方法

    公开(公告)号:CN103235865B

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201310177693.7

    申请日:2013-05-14

    Abstract: 基于蒙特卡洛模拟的接触器的动触头闭合速度合格率预测方法,属于接触器检测技术领域。本发明解决了现有接触器设计过程中对闭合速度参数进行检验的方法存在的需要加工制作样品导致设计和测试成本高和设计周期长的问题。本发明根据接触器设计文件确定对闭合速度有影响的三种参数设计值及上下限、采用独立同分布的中心极限定理利用MATLAB产生N组参数组合;然后根据该N组参数组合获得N组闭合速度特性参数;进而获得闭合速度参数的分布特性;最后根据该分布特性和闭合速度设计参数利用Simpson法则获得闭合速度合格率。本发明适用于在接触器的设计环节对接触器的闭合速度的合格率进行预测分析,进而为接触器的设计者提供修正设计参数的依据。

    基于蒙特卡洛模拟的接触器回跳时间合格率预测方法

    公开(公告)号:CN103258096B

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201310177728.7

    申请日:2013-05-14

    Abstract: 基于蒙特卡洛模拟的接触器回跳时间合格率预测方法,属于接触器检测技术领域。本发明解决了现有接触器设计过程中对回跳时间参数进行检验的方法存在的需要加工制作样品导致设计和测试成本高和设计周期长的问题。本发明根据接触器设计文件确定对回跳时间有影响的三种参数设计值及上下限、采用独立同分布的中心极限定理利用MATLAB产生N组参数组合;然后根据该N组参数组合获得N组回跳时间特性参数;进而获得回跳时间参数的分布特性;最后根据该分布特性和接触器的回跳时间设计参数利用Simpson法则获得接触器回跳时间合格率。本发明适用于在接触器的设计环节对接触器回跳时间的合格率进行预测分析,进而为接触器的设计者提供修正设计参数的依据。

    基于差分矩阵和自注意力机制的串联交流电弧故障检测方法及系统

    公开(公告)号:CN119719849A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411789571.8

    申请日:2024-12-06

    Abstract: 基于差分矩阵和自注意力机制的串联交流电弧故障检测方法及系统,电弧故障检测技术领域。为了解决现有的串联故障电弧故障检测存在电流所携带的故障特征信息很容易被屏蔽负载所掩盖而导致检测准确率有待于提高的问题。本发明基于获取的负载下的电流信号时间序列,重组得到一个m行的矩阵,利用主成分分析方法求取每一行的主成分,得到一组长度为m的新序列S,对序列S进行不同程度的差分运算,并将运算结果叠加成矩阵M;对矩阵M进行转置后再进行叠加,得到叠加后的矩阵,然后进行可视化处理,得到差分矩阵图像;将差分矩阵图像送入融合了自注意力机制的深度卷网络模型进行识别,得到串联交流电弧故障检测结果。

    基于有限元法的ST电磁暂态模型和场路耦合计算方法

    公开(公告)号:CN115618797B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202211327425.4

    申请日:2022-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于有限元法的ST电磁暂态模型和场路耦合计算方法,所述方法首先建立ST的电磁场有限元模型,利用J‑A磁滞模型模拟铁芯材料的非线性特性,采用场路间接耦合技术实现有限元模型和外部电气网络的双向耦合,之后搭建电磁有限元模型和电力系统网络耦合计算平台并进行联合求解。本发明能将ST有限元模型与电力系统仿真软件进行联合求解,实现器件级与系统级的协同仿真,能准确反映ST在系统发生短路、谐波注入以及动态潮流控制时的电磁暂态特性,且使ST内部的磁场分布可视化,更加真实的模拟ST的工作情况。本发明可直接应用于电力系统仿真软件中电磁式统一潮流控制器的电压调节和潮流控制模块、ST的试验样机研发过程中。

    一种具有高抗短路能力的直流接触器触头结构

    公开(公告)号:CN118197862A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410514636.1

    申请日:2024-04-26

    Abstract: 一种具有高抗短路能力的直流接触器触头结构,涉及直流接触器技术领域。灭弧室顶部水平相对安装一对L型静触头,灭弧室的腔体内设置动触头,动触头底部连接传动机构,L型静触头由圆柱型触头作为竖向支臂和板型导体作为横向支臂组合固定而成,两个L型静触头的竖向支臂与灭弧室顶部连接固定,且竖向支臂上分别套装设置导磁环,两个L型静触头的横向支臂之间留有间隔并位于灭弧室的腔体内上部,动触头为板状触头并平行布置在两个L型静触头的横向支臂下部。在减小作用于动触头的电斥力磁场的同时,还改变了该电斥力磁场的方向,通过两者共同作用有效削减了电斥力的有效值,提高直流接触器的抗短路能力及工作可靠性。

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