一种基于D-S证据理论的变压器油色谱数据预测方法

    公开(公告)号:CN103592374B

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201310576421.4

    申请日:2013-11-18

    Abstract: 一种基于D-S证据理论的变压器油色谱数据预测方法。包括以下步骤:步骤1):采集变压器油色谱数据中的多种气体浓度历史数据;步骤2):以多种气体在某一时刻的浓度作为输入,以多种气体中的待预测气体在下一时刻的浓度作为输出,利用所采集的多种气体浓度历史数据作为训练样本集通过多种智能预测算法进行训练,并计算训练误差;步骤3):利用D-S证据理论对步骤2)中所述的多个预测模型得到的预测结果进行权重提取和融合,得到待预测气体预测模型权重,最终得到预测值;步骤4):结束。本发明利用D-S证据理论对多种方法获得的预测结果融合能力来对气体浓度进行预测,改善了变压器油色谱数据预测模型的精度和泛化能力,具有更高的预测精度。

    一种基于D-S证据理论的变压器油色谱数据预测方法

    公开(公告)号:CN103592374A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201310576421.4

    申请日:2013-11-18

    Abstract: 一种基于D-S证据理论的变压器油色谱数据预测方法。包括以下步骤:步骤1):采集变压器油色谱数据中的多种气体浓度历史数据;步骤2):以多种气体在某一时刻的浓度作为输入,以多种气体中的待预测气体在下一时刻的浓度作为输出,利用所采集的多种气体浓度历史数据作为训练样本集通过多种智能预测算法进行训练,并计算训练误差;步骤3):利用D-S证据理论对步骤2)中所述的多个预测模型得到的预测结果进行权重提取和融合,得到待预测气体预测模型权重,最终得到预测值;步骤4):结束。本发明利用D-S证据理论对多种方法获得的预测结果融合能力来对气体浓度进行预测,改善了变压器油色谱数据预测模型的精度和泛化能力,具有更高的预测精度。

    断路器分合闸线圈状态检测及保护方法

    公开(公告)号:CN103414167A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201310215635.9

    申请日:2013-06-03

    Abstract: 本发明公开了断路器分合闸线圈状态检测及保护方法。本发明提出一种断路器分合闸线圈状态检测及保护系统,通过理论计算及线圈分合闸材料分析,推导出线圈等效发热公式;通过对发热量的计算,在线圈达到发热熔点前切断通电回路达到保护线圈的目的。IGBT电力电子元器件长时间运行容易损毁,通过与继电器组合延长IGBT管的使用寿命,达到可靠运行及可靠切断回路的目的;为断路器检修提供理论依据;提高了断路器分合闸线圈的安全可靠性;能有效提高变电站安全运行能力,有效减少现场维护工作量,经济效益显著;保障了变电站系统安全经济运行,提高了变电站的供电可靠性。

    一种四流合一的智能变率播放方法

    公开(公告)号:CN103260035A

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201310133016.5

    申请日:2013-04-17

    Abstract: 本发明公开了一种四流合一的智能变率播放方法,将电网系统中变电站前端视频设备输出的实时视频流、变电站前端视频存储设备上的视频录像文件流、控制变电站前端遥控设备的控制流、自定义的私有协议流这四种不同的传输流整合形成整合流在一条通信信道进行传输;在整合流传输过程中,由智能变率模块依据当前的网络状况实时的调整传输速率。本发明集成流媒体技术,单通道采集变电站前端视频设备的实时视频流,然后分发给请求的客户端进行播放,不但在传输性能上有极大的提高,而且能够根据当前网络状况实时调整传输速率,从而有效地解决因大量视频请求而导致的网络堵塞现象,给电网系统内部创造良好的网络环境,提高日常工作效率。

    断路器分合闸线圈状态检测及保护方法

    公开(公告)号:CN103414167B

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201310215635.9

    申请日:2013-06-03

    Abstract: 本发明公开了断路器分合闸线圈状态检测及保护方法。本发明提出一种断路器分合闸线圈状态检测及保护系统,通过理论计算及线圈分合闸材料分析,推导出线圈等效发热公式;通过对发热量的计算,在线圈达到发热熔点前切断通电回路达到保护线圈的目的。IGBT电力电子元器件长时间运行容易损毁,通过与继电器组合延长IGBT管的使用寿命,达到可靠运行及可靠切断回路的目的;为断路器检修提供理论依据;提高了断路器分合闸线圈的安全可靠性;能有效提高变电站安全运行能力,有效减少现场维护工作量,经济效益显著;保障了变电站系统安全经济运行,提高了变电站的供电可靠性。

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