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公开(公告)号:CN119538731A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411653800.3
申请日:2024-11-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/27 , G06F30/17 , G06N20/00 , G06F111/06
Abstract: 一种继电器多目标降维优化与最优解评价方法,属于继电器技术领域。确定继电器多目标优化宽容分层序列降维方法;设定继电器最优解评价权重;考虑最优及最劣优化情况,确定基于权重的继电器最优解评价方法:通过权重定量描述各待优化目标的重要程度,将权重与加权求和等方式结合即可对最优解集内的解进行评价,针对各最优解给出评价值,辅助使用者选择最终优化方案。本发明降低了前沿的维度,解决了目标数量过多导致的优化算法收敛慢、最优解集难以描述和评价的问题,减小了各待优化目标量纲及数量级对优化结果的影响,能够综合考虑主观经验和客观规律,帮助使用者从庞大的最优解集中快速筛选出满意的最终优化方案。
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公开(公告)号:CN109408927B
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN201811192762.0
申请日:2018-10-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明公开了一种基于黑盒传输线模型的二维非线性静磁场模型的有限元求解方法,所述方法包括如下步骤:一、确定待求解的变量以及求解域;二、建立rz直角坐标系;三、列出二维轴对称非线性静磁场中的控制方程和边界条件式并组成一微分方程组;四、对求解域进行分网;五、计算有限元的系数矩阵;六、建立等效的黑盒电路模型;七、在黑盒电路模型与线性电路之间插入一段传输线线段;八、进行传输线法迭代;九、重复进行迭代,直到迭代结果收敛到固定误差,结束求解。本发明能够对所求问题并行地进行求解计算,并且能够用于复杂的有限元分网模型求解当中,从而解决牛顿迭代法求解有限元非线性问题时带来的求解时间长、效率低的问题。
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公开(公告)号:CN107679312B
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN201710890023.8
申请日:2017-09-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于径向基函数神经网络的接触器动态特性的快速计算方法,其步骤如下:一、根据接触器的图纸获得接触器各结构的尺寸,接触器的额定电压、线圈电阻、线圈匝数、衔铁质量及接触器各结构所用材料;二、建立接触器的有限元模型;三、对接触器有限元模型进行仿真;四、建立接触器磁链的径向基函数神经网络模型和接触器电磁力的径向基函数神经网络模型;五、设定接触器动态特性计算的初始状态,确定计算时间步长及计算总时间;六、利用四阶龙格库塔法对接触器的动态特性方程进行求解;七、将求解得到的数据与时间对应即得到接触器的动态特性。该方法兼顾计算效率和计算精度,为接触器优化设计提供了基础,具有很好的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN107679312A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710890023.8
申请日:2017-09-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于径向基函数神经网络的接触器动态特性的快速计算方法,其步骤如下:一、根据接触器的图纸获得接触器各结构的尺寸,接触器的额定电压、线圈电阻、线圈匝数、衔铁质量及接触器各结构所用材料;二、建立接触器的有限元模型;三、对接触器有限元模型进行仿真;四、建立接触器磁链的径向基函数神经网络模型和接触器电磁力的径向基函数神经网络模型;五、设定接触器动态特性计算的初始状态,确定计算时间步长及计算总时间;六、利用四阶龙格库塔法对接触器的动态特性方程进行求解;七、将求解得到的数据与时间对应即得到接触器的动态特性。该方法兼顾计算效率和计算精度,为接触器优化设计提供了基础,具有很好的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN119558124A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411606134.8
申请日:2024-11-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/23 , G06F17/15 , G06F119/02
Abstract: 一种继电器电磁场有限元模型降阶并行加速计算方法,属于继电器技术领域。构建继电器电磁动态特性及电磁场方程;建立继电器电磁有限元模型;引入传输线迭代法,将电磁有限元模型的高阶非线性方程解耦为高阶线性方程及若干个低阶非线性方程,实现电磁有限元模型的低阶非线性方程并行加速计算;提出继电器改进本征正交分解模型降阶并行有限元法,将电磁有限元模型解耦后的高阶线性方程进行降阶,实现继电器电磁有限元模型的快速计算。本发明提高了继电器电磁场特性计算分析效率,缩短继电器设计和研发周期,为继电器电磁特性快速解算提供了新方法,可以有效助力继电器智能优化和高端智能制造。
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公开(公告)号:CN109408927A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811192762.0
申请日:2018-10-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种基于黑盒传输线模型的二维非线性静磁场模型的有限元求解方法,所述方法包括如下步骤:一、确定待求解的变量以及求解域;二、建立rz直角坐标系;三、列出二维轴对称非线性静磁场中的控制方程和边界条件式并组成一微分方程组;四、对求解域进行分网;五、计算有限元的系数矩阵;六、建立等效的黑盒电路模型;七、在黑盒电路模型与线性电路之间插入一段传输线线段;八、进行传输线法迭代;九、重复进行迭代,直到迭代结果收敛到固定误差,结束求解。本发明能够对所求问题并行地进行求解计算,并且能够用于复杂的有限元分网模型求解当中,从而解决牛顿迭代法求解有限元非线性问题时带来的求解时间长、效率低的问题。
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公开(公告)号:CN105893701B
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201610264808.X
申请日:2016-04-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种基于温度补偿矩阵的电磁机构动态特性的计算方法,本发明涉及电磁机构动态特性的计算方法。本发明是要解决现有技术不能同时达到效率高和精度高的问题以及无法应用于不同温度下电磁机构动态特性的分析检验的问题而提出的一种基于温度补偿矩阵的电磁机构动态特性的计算方法。该方法是通过一、获得电磁机构的关键参数;二、查找或测量磁化曲线及电阻值R;三、设定电磁机构动态特性的初始状态;四、计算得到t+△t时刻的电磁机构动态特性;五、得到t+△t时刻线圈电流;六、得到当前电磁机构的温度T下的电磁机构的动态特性;七、得到不同电磁机构的温度下电磁机构的动态特性等步骤实现的。本发明应用于电磁机构动态特性计算领域。
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公开(公告)号:CN116415413B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310127972.6
申请日:2023-02-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/20 , G06F111/06 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种不确定条件下电磁继电器参数稳健优化与可靠性设计方法,所述方法包括如下步骤:步骤1、明确电磁继电器设计准则和优化目标;步骤2、构建电磁继电器非线性接触模型;步骤3、构建电磁继电器的约束多目标优化模型;步骤4、设计约束多目标差分进化算法,找到电磁继电器的期望参数集合;步骤5、基于蒙特卡洛模拟的电磁继电器可靠性评估方法选择最稳健设计参数组合。该方法基于非线性接触模型、约束多目标优化算法和基于可靠性评估的稳健优化参数设计策略,补偿电磁继电器的闭合过程冲击碰撞和触头间复杂接触弹跳行为对其动力学特性带来的消极影响。依据电磁设备的工程实际和工作需求,可以将此方法扩展到其它相似的电工产品设备。
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