利用电力线通信中的阻抗估计算法监测电力线故障的方法

    公开(公告)号:CN112834863A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202011418559.8

    申请日:2020-12-07

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明公开了利用电力线通信中的阻抗估计算法监测电力线故障的方法,具体按照以下步骤实施:步骤1,从单位长度的电阻R、电感L、导纳G和电容C的理论模型中导出参数,采用自底向上的方法对信道进行建模,得到信道模型,通过信道模型获得输入阻抗、信道频率响应;步骤2,使用机器学习对步骤1获得的输入阻抗进行跟踪预测;步骤3,基于阻抗估计技术对输入阻抗进行实时监测,通过输入阻抗的变化判断电力线是否发生故障。本发明方法不仅能够对电力线中的阻抗进行预测,同时能够通过阻抗来反映出是否发生故障。

    基于人工神经网络的环氧树脂固化温度场预测方法

    公开(公告)号:CN118378525A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410510465.5

    申请日:2024-04-26

    摘要: 本发明公开了基于人工神经网络的环氧树脂固化温度场预测方法,具体按照如下步骤实施:步骤1,建立环氧树脂固化温度场预测模型,并定义固化流程参数;步骤2,使用步骤1建立的环氧树脂固化温度场预测模型,获取不同参数下的固化流程的温度数据,然后参数化扫描模块对不同参数下的固化流程的温度数据,获得训练集、验证集和测试集;步骤3,构建神经网络模型;步骤4,采用步骤2的训练集验证集对步骤3构建的神经网络模型进行训练和验证;步骤5,采用测试集对步骤4训练好的模型进行测试。本发明解决了现有技术中存在了环氧树脂固化温度场数值仿真时只考虑了内部两点最高温度但未考虑整个内部的温度分布情况以及形状参数的问题。

    使用电力线通信设备的电缆老化识别方法

    公开(公告)号:CN112946369B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202110098112.5

    申请日:2021-01-25

    IPC分类号: G01R27/26 G01R31/08

    摘要: 本发明公开了使用电力线通信设备的电缆老化识别方法,具体按照以下步骤实施:步骤1,根据电网拓扑结构、电缆长度、负载以及单位长度的电阻R、电感L、电导G和电容C,采用自底向上的方式,建立电力线信道响应;步骤2,计算老化电缆相对介电常数;步骤3,对步骤1中得到的网络总传递函数进行经验模态分解,进行机器学习,对电缆老化的类型进行分类,以识别及预测电缆老化。本发明方法能够针对不同的老化类型及时识别处电缆老化的程度,避免因长时间使用导致的局部漏电或者引发电缆短路的问题。

    基于空间电荷的SiC晶界特性计算方法

    公开(公告)号:CN116861682A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310862611.6

    申请日:2023-07-14

    摘要: 本发明公开了基于空间电荷的SiC晶界特性计算方法,通过SiC晶界分区对泊松方程、对流方程和传导方程进行分析计算,得到适用于SiC晶界的载流子运输模型,在载流子运输模型中,添加初始参数条件并进行仿真计算,得到空间电荷分布图,根据空间电荷分布图,计算晶体中的晶界势垒高度与晶界泄漏电流曲线,分析SiC的晶界特性,本发明对SiC晶界内部载流子迁移规律进行仿真模拟,从计算材料学的角度深入探究SiC非线性起源,结合晶界微观特性与宏观参数,揭示SiC晶界势垒与晶界空间电荷的关系。

    一种基于CNN网络的GIS局部放电定位方法

    公开(公告)号:CN113156278A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110297261.4

    申请日:2021-03-19

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本发明公开了一种基于CNN网络的GIS局部放电定位方法,具体按照以下步骤实施:步骤1、根据声电联合定位的原理,利用超高频传感器得到脉冲相位序列分布图谱(PRPS图谱)、局部放电相位分布图谱(PRPD图谱)及超高频时域脉冲,超声波传感器得到超声时域脉冲;步骤2、将时域脉冲波形进行预处理,提取局部放电特征向量;步骤3、归一化特征向量;步骤4、利用卷积神经网络CNN,将来自多个传感器获得的特征向量联合起来,进行故障定位,输出故障位置。本发明解决了现有技术中存在的GIS局部放电故障准确定位的问题。

    一种高压直流输电线的绝缘性能模拟检测装置

    公开(公告)号:CN113917292B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202111075410.9

    申请日:2021-09-14

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本发明涉及电线检测技术领域,具体涉及一种高压直流输电线的绝缘性能模拟检测装置,包括工作台、底板、控制器、配电机构、调控机构、夹持机构和保护机构,底板固定设置于工作台顶部,控制器设置于底板顶部一侧,配电机构包括高压配电头和若干输电组件,高压配电头固定设置于底板顶部一侧,调控机构包括安装板、加压组件和调节组件,夹持机构包括滑动组件、两组限位组件和若干组固定组件,本发明通过高压配电头供入实际用电,接好对应导线并操纵控制器接口对高压直流输电线进行绝缘性能检测,快捷方便,安全高效,极大提高了对高压直流输电线的绝缘性能的检测效率。

    一种离子交换树脂失效程度的评估方法

    公开(公告)号:CN113791043B

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202110939864.X

    申请日:2021-08-16

    IPC分类号: G01N21/31

    摘要: 本发明公开了一种离子交换树脂失效程度的评估方法,具体为:步骤1,获取离子交换树脂的平衡吸附量;步骤2,获取离子交换树脂对超特高压换流阀内冷水系统中降解产物的吸附特性;步骤3,建立Langmuir和Freundlich吸附等温模型,对数据进行拟合,获得饱和吸附量、吸附强度特征常数;步骤4,利用准一级动力学、准二级动力学和颗粒内扩散模型对数据进行拟合,获得吸附速率常数、内扩散速率常数;步骤5,根据获得的平衡吸附量、吸附质量、饱和吸附量、吸附强度、吸附速率常数、内扩散速率常数计算离子交换树脂失效程度。本发明的一种离子交换树脂失效程度的评估方法,实现对离子交换树脂失效程度进行定量准确评估。