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公开(公告)号:CN115659765B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211587703.X
申请日:2022-12-12
Applicant: 广东电网有限责任公司中山供电局
IPC: G06F30/23 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种电缆接头温度场计算方法、装置、电子设备及存储介质,其方法包括:获取待测电缆的初始物性参数,通过POD降阶技术,根据所述初始物性参数,计算下一周期的空气流速,基于流速阈值和流速误差,判断空气流速是否在误差范围内,若否,将下一周期的空气流速设置为初始值,返回执行计算空气流速步骤,若是,通过迎风有限元法,计算接头的场域温度,基于温度阈值和温度误差,判断场域温度是否在误差范围内,若是,生成温度场计算结果,若否,将下一周期的空气流速设置为初始值,返回执行计算空气流速步骤。有利于解决现有的温度场计算方法在对流传热问题进行计算时会出现数值震荡的技术问题,提高了电缆接头温度场的计算效率。
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公开(公告)号:CN115618696A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211631943.5
申请日:2022-12-19
Applicant: 广东电网有限责任公司中山供电局
IPC: G06F30/23 , G06F113/16 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及电力电缆温度计算技术领域,公开了一种基于扩展有限元的三芯电缆接头温度场的计算方法及系统,其方法公开了通过利用有限元仿真软件构建电缆有限元仿真模型,并基于扩展有限元法对电缆有限元仿真模型中的电缆裂纹部分进行定义,并进行网格剖分,得到含有电缆裂纹部分的电缆有限元仿真模型,以提高温度场分布的求解精度,还设置含有电缆裂纹部分的电缆有限元仿真模型的边界条件,将电缆内部缆芯导体发热产生的介质损耗和绝缘层介质损耗作为热源,加载至含有电缆裂纹部分的电缆有限元仿真模型中的电缆接头中,并进行温度场分析,得到电缆接头的温度场,从而能够准确地计算并反映直埋敷设下三芯电缆接头的温度场分布情况。
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公开(公告)号:CN115577601A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211452311.2
申请日:2022-11-21
Applicant: 广东电网有限责任公司中山供电局
IPC: G06F30/23 , G06F113/08 , G06F113/16 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供了一种穿管敷设下三芯电缆终端头稳态温度场分析方法和系统,综合考虑电磁场、流体场和温度场的仿真模型、网格剖分情况和单元计算结果,通过异构网格间节点数据的映射方法,将电磁场损耗准确映射到流体‑温度场相应网格单元中,以准确地得到流体‑温度场模型中热源的分布;将流体场‑温度场的温度准确地映射到电磁场相应单元网格,以准确地得到电磁场单元的温度分布。考虑异构数据映射算法的多物理场耦合计算模型能够准确反映电缆终端头的温度场分布情况,更加贴近实际工程,具有较高的先进性和科学性。
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公开(公告)号:CN117195721A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311164044.3
申请日:2023-09-08
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司中山供电局
IPC: G06F30/27 , G06F17/18 , G06N20/10 , G06N3/006 , G01K1/20 , G06F113/16 , G06F119/08 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了一种电缆接头热点温度反演方法、装置、电子设备及存储介质,用于解决现有相关技术中无法简单且快速地确定三芯电缆接头热点温度的问题。所述方法包括:构建基于支持向量回归机的热点温度反演模型,其中,热点温度反演模型用于建立电缆接头中多个表皮温度与相应内部热点温度之间的非线性映射,并列出适应度函数;采用改进果蝇算法对适应度函数进行参数寻优,获得非线性映射对应的目标最优参数组合;采用目标最优参数组合对热点温度反演模型进行优化,获得优化热点温度反演模型;获取电缆接头的多个待测表皮温度,基于优化热点温度反演模型快速反演出多个待测表皮温度对应的内部热点温度。
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公开(公告)号:CN117191224A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311164005.3
申请日:2023-09-08
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司中山供电局
IPC: G01K13/00 , G01K7/18 , G06F30/27 , G06N20/10 , G06F113/16 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种电缆终端头温度在线监测方法、装置、电子设备及介质,用于解决或部分解决现有相关技术中难以对电缆终端头温度进行实时监测以及终端头温度反演效果不佳的技术问题。所述方法包括:首先获取电缆终端头的待反演表皮温度,并将待反演表皮温度输入至温度反演模型,其中,温度反演模型为采用温度误差修正策略结合支持向量回归机算法进行模型参数修正后所获得的模型;接着采用温度反演模型对待反演表皮温度进行温度反演,获得待反演表皮温度对应的终端头热点温度,从而通过优化后的温度反演模型对电缆终端头温度进行实时反演,以进一步实现对电缆终端头温度进行实时监测。
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公开(公告)号:CN115659765A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211587703.X
申请日:2022-12-12
Applicant: 广东电网有限责任公司中山供电局
IPC: G06F30/23 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种电缆接头温度场计算方法、装置、电子设备及存储介质,其方法包括:获取待测电缆的初始物性参数,通过POD降阶技术,根据所述初始物性参数,计算下一周期的空气流速,基于流速阈值和流速误差,判断空气流速是否在误差范围内,若否,将下一周期的空气流速设置为初始值,返回执行计算空气流速步骤,若是,通过迎风有限元法,计算接头的场域温度,基于温度阈值和温度误差,判断场域温度是否在误差范围内,若是,生成温度场计算结果,若否,将下一周期的空气流速设置为初始值,返回执行计算空气流速步骤。有利于解决现有的温度场计算方法在对流传热问题进行计算时会出现数值震荡的技术问题,提高了电缆接头温度场的计算效率。
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公开(公告)号:CN117725412A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311655158.8
申请日:2023-12-05
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司中山供电局
IPC: G06F18/214 , G06F18/213
Abstract: 本发明公开了一种电缆热点温度检测方法、系统和设备,涉及电缆温度检测技术领域,获取多个训练表面温度数据,并进行数据预处理,生成温度特征集,并输入预设初始热点温度检测模型进行训练,生成目标热点温度检测模型,当接收到待测表面温度数据时,对待测表面温度数据进行数据预处理,并通过目标热点温度检测模型输出目标温度分布数据,采用目标温度分布数据输入预设热点指示函数,确定待测电缆对应的目标热点;解决现有的电缆温度检测模型在建模时需要考虑复杂的介质结构和热传导模型,无法适应复杂的电缆结构、测量环境和工况,且无法有效处理高维度数据和复杂的特征交互关系,进而导致模型存在检测精度和稳定性不足的技术问题。
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公开(公告)号:CN116108741A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211591204.8
申请日:2022-12-12
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司中山供电局
IPC: G06F30/27 , G06F30/23 , G06N3/006 , G06F18/2411 , G06N20/10
Abstract: 本申请公开了一种单芯电缆接头的接触电阻分析方法及相关装置,通过对单芯电缆接头接触电阻感知方式进行扩展改进,基于SVM(支持向量机)算法开发电缆接触电阻反演感知模型,利用BA(蝙蝠)算法优化反演模型参数,提高模型反演的精确度。利用实际现场实时监测到的单芯电缆接头表面热点温度,对电缆接头接触电阻进行区间快速判断,大大简化工业现场单芯电缆接头接触电阻的感知工序和流程,减少工业应用时的单芯电缆接头热故障的严重漏判或误判。从而解决现有技术测算工序复杂,无法快速判断单芯电缆接头的接触电阻,导致无法实现在线监测的技术问题。
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公开(公告)号:CN115795979A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202310064348.6
申请日:2023-02-06
Applicant: 广东电网有限责任公司中山供电局
IPC: G06F30/23 , G06F30/27 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F17/11 , G06N3/08 , G06F18/2135 , G06N3/04 , G06F113/16 , G06F119/08 , G06F113/08
Abstract: 本发明涉及电缆数据处理技术领域,公开了一种基于多层感知机的三芯电缆动态载流量预测方法及系统,其方法通过有限元软件分别对三芯电缆本体、排管内的空气对流层和电缆外界环境层依次进行有限元建模,构建电磁‑热‑流多场耦合模型,还对电磁‑热‑流多场耦合模型加载不同的物理场参数进行仿真计算,获得电缆表皮温度和电缆缆芯温度,采用KPCA算法对时序状态参数特征集进行降维,将降维后的时序状态参数特征集输入到多层感知机预测模型中进行训练,通过训练好的多层感知机预测模型对未来时刻的电缆表皮温度和电缆缆芯温度进行预测,根据预测得到的电缆表皮温度和电缆缆芯温度计算得到未来时刻的动态载流量,从而提高了动态载流量预测的精度。
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