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公开(公告)号:CN118657066B
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411134596.4
申请日:2024-08-19
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06F30/27 , G06N3/08 , G06Q50/06 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及设备仿真技术领域,公开了一种电力设备在线数字孪生分析方法及系统,通过多物理场数值仿真模型构建目标电力设备的快速计算模型,并使快速计算模型与传感器所采集的传感数据进行交互响应,通过比对传感数据与快速计算模型的物理场计算值的误差来对最小误差目标函数进行寻优求解,输出快速计算模型计算出的物理场分布计算结果,可以准确地表征出电力设备的多物理场分布,从而可以根据传感器采集到的数据,利用快速计算模型快速获得电力设备的多物理场分布,实现了设备状态的实时仿真效果。
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公开(公告)号:CN118657092B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411134601.1
申请日:2024-08-19
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06F30/28 , G06F30/23 , G06F30/27 , G06N3/08 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及物理场仿真技术领域,公开了一种数字孪生在线仿真的多物理场计算方法及系统,通过建立被仿真物体的多物理场耦合仿真计算模型,并对多物理场耦合仿真计算模型进行简化,对温度场仿真模型进行降阶,从而极大地降低计算量,提升计算效率,通过温度场分析得到的低精度数据集,利用低精度数据减少模型所需数据量,降低建模的成本,还通过低精度数据集以及其对应的样本空间构建基础数据驱动模型,从而可以快速输出温度场分布结果,进一步提升了计算效率,降低了计算误差。
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公开(公告)号:CN118657092A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202411134601.1
申请日:2024-08-19
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06F30/28 , G06F30/23 , G06F30/27 , G06N3/08 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及物理场仿真技术领域,公开了一种数字孪生在线仿真的多物理场计算方法及系统,通过建立被仿真物体的多物理场耦合仿真计算模型,并对多物理场耦合仿真计算模型进行简化,对温度场仿真模型进行降阶,从而极大地降低计算量,提升计算效率,通过温度场分析得到的低精度数据集,利用低精度数据减少模型所需数据量,降低建模的成本,还通过低精度数据集以及其对应的样本空间构建基础数据驱动模型,从而可以快速输出温度场分布结果,进一步提升了计算效率,降低了计算误差。
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公开(公告)号:CN118656995A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202411134594.5
申请日:2024-08-19
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及温度场计算技术领域,公开了一种基于等效边界的变压器全模型温度场计算方法及系统,通过对变压器绕组的结构进行简化,并使简化得到的变压器绕组的半等效模型以及等效模型分别对应的温度场分布与在预设的精确仿真计算模型下的精确温度场分布一致,从而在提高温度场计算效率的情况下,等效了变压器的复杂结构下的温度场分布,通过变压器绕组的等效模型、半等效模型以及精确仿真计算模型对变压器三维全模型依次更新,得到变压器更高精度的温度场分布,提高了变压器的温度场计算准确性。
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公开(公告)号:CN118656805A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202411134591.1
申请日:2024-08-19
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明涉及软件安装技术领域,公开了一种多版权协同的软件授权安装方法及系统,通过协调软件安装客户端、平台集成模块以及众多厂家客户端的信息协调交互,通过平台集成模块将多个具有不同模块标识的版权申请子文件分发至多个厂家客户端,并统一将接收到的所有版权文件进行打包为版权集成文件发送至软件安装客户端,以使软件安装客户端验证版权集成文件通过后,激活软件授权安装,便于用户获取软件授权,并满足了各方利益需求,提高了软件安装效率以及易用性。
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公开(公告)号:CN118471400A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410631537.1
申请日:2024-05-21
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G16C60/00 , G06T19/20 , G06F30/23 , G06F113/04
Abstract: 本申请公开了一种一种电力设备电场仿真结果后处理方法及相关装置,包括:对电力设备仿真计算时设置的异性材料分界面进行识别,抓取异性材料分界面上的网格节点数据信息;在异性材料分界面创建两组虚拟节点,从而有效分离了异性材料介质分界面处的电场后处理独立计算。根据异性材料分界面划分可视化后处理区域,并对可视化后处理区域进行电场分布计算;基于网格节点数据信息,将各可视化后处理区域的电场分布计算结果分别插值并转化为云图,并根据异性材料分界面的几何关系拼装云图,显示整体电场分布的计算结果;采用分界面分区独立梯度计算,避免了不同介质区域电场计算的相互干涉。从而实现了材料分界面处电场不连续值的云图的独立准确显示。
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公开(公告)号:CN117494506A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311437467.8
申请日:2023-10-31
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: G06F30/23 , G06F30/39 , G06F113/16
Abstract: 本申请公开了一种变压器绕组扁导线临近电场计算方法及相关装置,方法包括:将变压器绕组单位长度的扁导线的横截面边界分割为若干线段,得到离散线段,在离散线段中选取源线段和观测线段;根据源线段和观测线段以扁导线边界扩展的方式分析扁导线单位长度的电势与电荷之间的关系,得到电荷分布系数矩阵;基于库伦定律,根据电荷分布系数矩阵和预置线段总电荷量计算扁导线任意一点的电场分布。此过程不需要对变压器各个部件进行细密网格单元定义,就能实现扁导线轴向和径向的离散处理,能大幅度减少计算量,提升整体电场计算效率。因此,本申请能解决目前有限元仿真技术需要精细化剖分绕组等部件,计算量大,耗时严重,导致计算效率偏低的技术问题。
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公开(公告)号:CN116629058A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310589643.3
申请日:2023-05-23
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06F30/23 , H02G1/00 , G06F30/20 , G06Q50/06 , G06F113/16
Abstract: 本申请提供了一种多芯多层电缆的暂态时域分析方法和暂态时域分析系统。该方法包括:获取多芯多层电缆的仿真参数;根据MTL算法对仿真参数进行运算,得到第一运算结果;根据TL算法对第一运算结果和仿真参数进行运算,得到第二运算结果。本申请设计了一种新的暂态时域分析方案,并且本方案是对多芯多层电缆进行暂态时域分析的,首先使用FDTD算法来计算多芯多层电缆中的仿真参数,然后使用MTL算法来对多芯多层电缆中的导体进行分析,再采用TL算法来对导体中的子导体进行分析,实现了FDTD‑MTL‑TL算法的强耦合,在保证仿真精度的前提下整体性大幅提升多芯多层的电缆暂态仿真效率。
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公开(公告)号:CN116628944A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310440460.5
申请日:2023-04-21
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: G06F30/20 , G01R19/04 , G01R29/12 , G06F113/04
Abstract: 本申请提供了一种输电线路的电晕处理方法、装置和输电系统,该方法包括:获取输电线路的相电压峰值;根据相电压峰值确定A相电压、B相电压和C相电压;根据A相电压、B相电压和C相电压确定第一电场强度分量的表达式、第二电场强度分量的表达式和第三电场强度分量的表达式;根据第一电场强度分量的表达式、第二电场强度分量的表达式和第三电场强度分量的表达式确定目标计算公式,目标计算公式为目标节点的电场强度与A相电压的初相位的矢量表达式;根据目标计算公式确定目标节点的最大电场强度;根据目标节点的最大电场强度对目标节点进行调整,以消除电晕,解决了现有技术中最大电场强度稳态计算方法计算成本高的问题。
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公开(公告)号:CN116595776A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310575380.0
申请日:2023-05-19
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06F30/20 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 本申请提供了一种变压器绕组变形的确定方法、确定装置和电子设备。该方法包括:建立变压器理论模型,获取变压器的多个组件的参数,得到变压器组件参数;在变压器理论模型中加入励磁电流源,根据变压器组件参数,计算变压器理论模型的初始电场向量和初始磁场向量;在变压器理论模型中加入外加电流源,对初始电场向量和初始磁场向量进行更新,得到更新后的电场向量和更新后的磁场向量;根据更新后的电场向量和更新后的磁场向量计算变压器的绕组的电磁力;在电磁力大于允许电磁力的情况下,至少确定变压器的绕组存在变形的风险。通过本申请,解决了在通过实验方法确定变压器抗短路能力影响电力系统稳定运行的问题。
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