基于深度信念网络的变压器油中溶解气体浓度预测方法及系统

    公开(公告)号:CN107545307A

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201710627536.X

    申请日:2017-07-28

    Abstract: 本发明公开了种基于深度信念网络的变压器油中溶解气体浓度预测方法,其包括步骤:(1)确定变压器油中溶解气体浓度的相关参量;(2)获取所述相关参量的历史时间维度的样本数据;(3)构建深度信念网络模型;(4)训练所述深度信念网络模型,确定参数,获取历史时间维度的特征信息;(5)预测未来时间维度的特征信息;(6)基于所述未来时间维度的特征信息重构所述相关参量的未来时间维度的预测数据,从而实现对变压器油中溶解气体浓度的预测。此外本发明还公开了相应的系统。本发明能基于对相关参量之间关联性的自动分析对变压器油中溶解气体浓度进行预测,从而使得预测效果更好。

    基于改进ECOC分类器的直流电缆接头绝缘故障诊断方法及系统

    公开(公告)号:CN106338674A

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201610717448.4

    申请日:2016-08-24

    CPC classification number: G01R31/08 G01R31/1272

    Abstract: 本发明公开了一种基于改进ECOC分类器的直流电缆接头绝缘故障诊断方法,其包括步骤:获取训练样本,并对其进行变换;计算熵,并将其作为训练样本的特征向量;对自适应布谷鸟优化的ECOC分类器进行训练;获取待测试直流电缆接头局部放电信号图,并对其进行变换;计算熵,并将其作为待测试特征向量;将待测试特征向量输入ECOC分类器;获取ECOC分类器输出的识别结果,该识别结果即表征待测试直流电缆接头的绝缘缺陷类型。本发明还公开了一种基于改进ECOC分类器的直流电缆接头绝缘故障诊断系统。本发明公开的方法和系统可以实现对直流电缆接头的绝缘故障诊断。设计自适应布谷鸟优化的ECOC分类器,分类的准确率更高。

    多分类器信息融合的局部放电诊断方法

    公开(公告)号:CN103323749B

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201310182335.5

    申请日:2013-05-16

    Abstract: 一种多分类器信息融合的局部放电诊断方法,包括步骤:1)信号采集:通过传感器采集电力设备的局部放电信号;2)信号预处理;3)放电特征提取:脉冲特征的提取和统计特征的提取;4)分类器识别:将提取的特征参数,作为输入向量,由神经网络分类器、模糊推理分类器和距离判别分类器分别给出针对电晕放电、悬浮电极放电、自由微粒放电、气隙放电、沿面放电五种放电类型的置信度结果;5)可能性判定;6)计算最终置信度。本发明不仅能够指出放电类型,还能给出具体的置信度,使得结论更加准确和全面,也可推广应用于故障诊断、模式识别等领域,具有广阔的市场前景和应用价值。

    一种用于多电力设备分散布置的局部放电监测方法

    公开(公告)号:CN102901914B

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201210381523.6

    申请日:2012-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种用于多电力设备分散布置的局部放电监测方法,包括下列步骤:设置一高频屏蔽总线环,在高频屏蔽总线环上布置若干个并接点;在变电站内的各电力设备上分别对应安装若干个传感终端单向传输至高频屏蔽总线环;将一单通道数据采集单元与高频屏蔽总线环连接,设置有通过第一路径和第二路径传输到单通道数据采集单元;将各并接点对应的第一路径和第二路径的长度差设置为不同的值以产生不同的时间差;根据不同的时间差对局部放电信号进行定位。该监测方法能够对变电站全站所需要监测的多个分散布置的电力设备进行全方位的、在线同步监测,能够及时发现并消除电力设备所存在的绝缘缺陷,从而提高变电站全站安全运行。

    一种超支化聚磷酰胺酯及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103360605B

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201310232078.1

    申请日:2013-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种超支化聚磷酰胺酯及其阻燃生物可降解聚酯的制备方法,由三氯氧磷等A3类单体和甲醇胺、乙醇胺、丙醇胺等BB’类单体在氮气保护下首先生成AB2类单体,然后加入催化剂和缚酸剂通过缩聚反应一锅法生成超支化聚磷酰胺酯。本发明所制备的超支化聚磷酰胺酯分子结构中同时含有磷酸酯键和磷酰胺键,而且所制备的超支化聚磷酰胺酯具有生物可降解性,当添加2wt%所合成超支化聚磷酰胺酯到可降解聚酯中时,氧指数达到30~35%,UL-94通过V-0级。本发明所制备的阻燃的生物可降解聚酯保持了整个体系的生物可降解性,而且阻燃的生物可降解聚酯有更好的成核性。阻燃的生物可降解聚酯可以用作纤维,工程薄膜和注射异形件。

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