基于神经网络学习及状态评估的保护压板不对应校验方法

    公开(公告)号:CN116561638B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202310591837.7

    申请日:2023-05-24

    Abstract: 本发明公开基于神经网络学习及状态评估的保护压板不对应校验方法,该方法包括:采集变电站主要设备的关键断面的电压、电流实时信息;对实时信息进行预处理,获得正确的断面状态z;根据变电站网络拓扑结构及相关设备参数,求解目标函数最小值获得变电站全站一次设备的状态评估量;对实测数据进行不良数据检测及确定具体不良数据,剔除不良数据后重复上述步骤直至获得最终的状态评估值。本发明通过通过对大量数据的学习,自动提取其中的规律和特征,进而实现对未知数据的分类、识别等任务。本发明的实施提高了判断的准确性和效率,减少了漏判、误判的问题;可以实现自动化、智能化的判断和校核,大大减轻了工作量和人力成本。

    基于神经网络学习及状态评估的保护压板不对应校验方法

    公开(公告)号:CN116561638A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310591837.7

    申请日:2023-05-24

    Abstract: 本发明公开基于神经网络学习及状态评估的保护压板不对应校验方法,该方法包括:采集变电站主要设备的关键断面的电压、电流实时信息;对实时信息进行预处理,获得正确的断面状态z;根据变电站网络拓扑结构及相关设备参数,求解目标函数最小值获得变电站全站一次设备的状态评估量;对实测数据进行不良数据检测及确定具体不良数据,剔除不良数据后重复上述步骤直至获得最终的状态评估值。本发明通过通过对大量数据的学习,自动提取其中的规律和特征,进而实现对未知数据的分类、识别等任务。本发明的实施提高了判断的准确性和效率,减少了漏判、误判的问题;可以实现自动化、智能化的判断和校核,大大减轻了工作量和人力成本。

    一种制动能源再利用的城市轨道列车牵引装置

    公开(公告)号:CN119459795A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411614703.3

    申请日:2024-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种制动能源再利用的城市轨道列车牵引装置,涉及列车牵引技术领域,包括安装吊挂件,安装吊挂件的中部转动连接有缓冲件,缓冲件远离安装吊挂件的方向安装有连挂件,通过自动润滑机构的设置,利用压溃管本体与滑套管之间摩擦升温,使记忆金属杆受热膨胀,自动让球塞开启出油管,配合滑套管的伸缩滑动,使得压溃管本体外壁可被自动且均匀地涂抹润滑油,能有效降低压溃管本体与滑套管的摩擦,减少了压溃管本体的摩擦损耗,以便增强其使用寿命,避免车钩意外断裂,同时,减少列车运行的摩擦能耗还有利于降低储备能量的消耗,节省的能量可更多地供车辆其他电气系统使用,有利于制动能源的充分再利用。

    一种基于小波分析与机器学习二次回路压板状态评估方法

    公开(公告)号:CN115795276B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202211464834.9

    申请日:2022-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于小波分析与机器学习二次回路压板状态评估方法,包括以下步骤:步骤一:基于小波分析的二次回路压板状态特征量提取,即对具有背景噪声的压板状态数据进行分析,提取能够判别二次回路压板状态特征量;步骤二:基于机器学习的二次回路压板状态评估,即通过机器对二次回路压板状态特征量学习训练,建立基于二次回路压板历史数据的状态评估模型。本发明利用小波分析方法优化二次回路压板状态评估数据,得到兼顾可靠性和准确度的结果,同时避免了二次保护装置误动作、失灵误开入等系统风险;该方法在含大量数据噪声的情况下仍能取得良好的判别结果,降低了对硬件的要求,鲁棒性能良好。

    一种基于小波分析与机器学习二次回路压板状态评估方法

    公开(公告)号:CN115795276A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211464834.9

    申请日:2022-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于小波分析与机器学习二次回路压板状态评估方法,包括以下步骤:步骤一:基于小波分析的二次回路压板状态特征量提取,即对具有背景噪声的压板状态数据进行分析,提取能够判别二次回路压板状态特征量;步骤二:基于机器学习的二次回路压板状态评估,即通过机器对二次回路压板状态特征量学习训练,建立基于二次回路压板历史数据的状态评估模型。本发明利用小波分析方法优化二次回路压板状态评估数据,得到兼顾可靠性和准确度的结果,同时避免了二次保护装置误动作、失灵误开入等系统风险;该方法在含大量数据噪声的情况下仍能取得良好的判别结果,降低了对硬件的要求,鲁棒性能良好。

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