一种计及单相断线谐振过电压的配电网薄弱支路判断方法

    公开(公告)号:CN106786521B

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201611151470.3

    申请日:2016-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种计及单相断线谐振过电压的配电网薄弱支路判断方法,其特征在于包括以下步骤:步骤1:获取目标配电网的网络参数、运行参数及负荷参数,模拟线路发生单相断线故障场景,确定线路故障点前后参数分布,按照断线点后负荷和补偿电容配置情况;步骤2:分别计算线路的冲击电压因子和冲击电流因子;步骤3:计算线路的变压器励磁冲击电流因子;步骤4:通过计算线路单相断线谐振过电压结构脆弱度,对线路单相断线谐振过电压脆弱性进行评估,根据评估结果确定薄弱支路。本发明以配电网自身的物理特性为基础,综合考虑网络参数及断线点后的负荷及补偿电容配置情况,评估各条线路的单相断线谐振过电压脆弱性,从而找出配电网中存在的薄弱支路。

    配电网铁磁谐振在线监测系统及铁磁谐振分类识别方法

    公开(公告)号:CN106646043B

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201611151611.1

    申请日:2016-12-13

    Abstract: 本发明公开了配电网铁磁谐振在线监测系统,包括系统初始化模块、数据库模块、数据通信模块、聚类识别模块、知识库模块和主控单元;所述聚类识别模块,通过计算聚类分析指标,对一定数量的包含不同铁磁谐振类型的训练样本进行聚类,得到铁磁谐振分类指标并存入知识库模块;再计算实际样本的聚类分析指标,与铁磁谐振分类指标进行对比识别铁磁谐振类型。还公开了配电网铁磁谐振分类识别方法。本发明通过对一定数量的训练样本进行聚类分析指标计算后聚类,得到铁磁谐振分类指标,再将发生故障时实际样本的聚类分析指标与铁磁谐振分类指标进行对比识别实际样本的铁磁谐振类型,便于电力检修人员及时采取相应的抑制谐振措施,防止事故进一步扩大。

    配电网铁磁谐振在线监测系统及铁磁谐振分类识别方法

    公开(公告)号:CN106646043A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611151611.1

    申请日:2016-12-13

    CPC classification number: G01R31/00

    Abstract: 本发明公开了配电网铁磁谐振在线监测系统,包括系统初始化模块、数据库模块、数据通信模块、聚类识别模块、知识库模块和主控单元;所述聚类识别模块,通过计算聚类分析指标,对一定数量的包含不同铁磁谐振类型的训练样本进行聚类,得到铁磁谐振分类指标并存入知识库模块;再计算实际样本的聚类分析指标,与铁磁谐振分类指标进行对比识别铁磁谐振类型。还公开了配电网铁磁谐振分类识别方法。本发明通过对一定数量的训练样本进行聚类分析指标计算后聚类,得到铁磁谐振分类指标,再将发生故障时实际样本的聚类分析指标与铁磁谐振分类指标进行对比识别实际样本的铁磁谐振类型,便于电力检修人员及时采取相应的抑制谐振措施,防止事故进一步扩大。

    一种计及单相断线谐振过电压的配电网薄弱支路判断方法

    公开(公告)号:CN106786521A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611151470.3

    申请日:2016-12-13

    CPC classification number: H02J3/00 H02J2003/007

    Abstract: 本发明公开了一种计及单相断线谐振过电压的配电网薄弱支路判断方法,其特征在于包括以下步骤:步骤1:获取目标配电网的网络参数、运行参数及负荷参数,模拟线路发生单相断线故障场景,确定线路故障点前后参数分布,按照断线点后负荷和补偿电容配置情况;步骤2:分别计算线路的冲击电压因子和冲击电流因子;步骤3:计算线路的变压器励磁冲击电流因子;步骤4:通过计算线路单相断线谐振过电压结构脆弱度,对线路单相断线谐振过电压脆弱性进行评估,根据评估结果确定薄弱支路。本发明以配电网自身的物理特性为基础,综合考虑网络参数及断线点后的负荷及补偿电容配置情况,评估各条线路的单相断线谐振过电压脆弱性,从而找出配电网中存在的薄弱支路。

    一种电力工程用的电力接线柱

    公开(公告)号:CN108336682A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201711311098.2

    申请日:2017-12-12

    Inventor: 朱蕾

    CPC classification number: H02G1/005 H01R4/66 H01R11/11

    Abstract: 本发明公开一种电力工程用的电力接线柱,操作平台的高压接线区(2)和低压接线区(3)之间设有隔板(4),所述的高压接线区(2)内横向和纵向分布有若干滑轨Ⅰ(5),在滑轨Ⅰ(5)内安装有若干接线柱Ⅰ(6),接线柱Ⅰ(6)在滑轨Ⅰ(5)内往复移动,每个接线柱Ⅰ(6)的上部连接有防爆触摸球Ⅰ(7),每个接线柱Ⅰ(6)的下部连接有接地线Ⅰ(13);所述的低压接线区(8)内横向和纵向分布有若干滑轨Ⅱ(9),在滑轨Ⅱ(9)内安装有若干接线柱Ⅱ(10),接线柱Ⅱ(10)在滑轨Ⅱ(9)内往复移动,每个接线柱Ⅱ(10)的上部连接有防爆触摸球Ⅱ(11),每个接线柱Ⅱ(10)的下部连接有接地线(12)。

    一种基于声发射的钢桁架焊接节点损伤程度识别方法

    公开(公告)号:CN115754022A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211512094.1

    申请日:2022-11-29

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提出一种基于声发射的桥梁钢桁架焊接节点损伤程度识别方法,包括:S1,通过声发射传感器采集桥面车流经过时钢桁架焊接节点产生的声发射信号;S2,采用连续小波变换时频分析方法提取声发射信号在时频域的能量分布,得到时频图;S3,利用时频图构建数据集对深度学习模型进行训练和验证,得到能够自动识别钢桁架焊接节点损伤程度的深度学习模型;S4,将时频图测试数据集输入训练好的深度学习模型,进而输出钢桁架焊接节点损伤程度识别结果。该方法发挥了小波时频分析在处理非平稳信号方面的优势,以及卷积神经网络强大的图像特征提取和分类能力,充分考虑了桥梁运营噪声的影响,能实现对钢桁架焊接节点损伤程度的智能识别与分类。

    基于谱单元并行计算的结构弹性波传播特性模型构建方法

    公开(公告)号:CN116227001A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310297406.X

    申请日:2023-03-24

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提出一种基于谱单元并行计算的结构弹性波传播特性模型构建方法,包括:S1,使用三维时域谱单元将结构离散为有限个单元;S2,建立单元运动方程,计算单元矩阵,以向量形式存储对角矩阵,组装各单元矩阵获得系统控制方程;S3,结合中心差分法和逐元法,将系统控制方程求解简化为向量运算以实施并行加速求解系统的动力学响应;S4,对不同的工况分配计算线程,通过并行计算进行结构不同激励位置的弹性波传播模拟,获得弹性波响应及结构波场;S5,计算响应弹性波到达时间,构建结构弹性波传播特性模型。该方法通过并行计算以极小的计算耗费模拟高频弹性波在结构中的传播过程,从而构建结构弹性波传播特性模型,用于结构损伤的定位识别。

    一种基于改进主成分分析的低压台区评价方法

    公开(公告)号:CN107944747A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711306666.X

    申请日:2017-12-11

    CPC classification number: G06Q10/0639 G06Q50/06

    Abstract: 本发明公开了一种基于改进主成分分析方法的低压台区评价方法,包括以下步骤:S1:建立低压台区评价指标模型;S2:获取所述低压台区评价指标集合中每个台区指标对应的数据;S3:建立改进主成分分析算法模型,根据采集的指标数据确定主成分个数并计算每个低压台区的综合得分;S4:根据所述每个低压台区的综合得分,采用聚类算法对所有台区进行综合评价。本发明不仅能够消除指标间的相关性,而且避免了因主观确权造成的评价结果干扰,实现客观、科学的评价;同时,采用体系聚类算法对台区综合评分进行分析,可以将众多的台区进行分层,使得评价结果清晰了然,便于进行投资改造的方案设计。

    基于谱单元并行计算的结构弹性波传播特性模型构建方法

    公开(公告)号:CN116227001B

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202310297406.X

    申请日:2023-03-24

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提出一种基于谱单元并行计算的结构弹性波传播特性模型构建方法,包括:S1,使用三维时域谱单元将结构离散为有限个单元;S2,建立单元运动方程,计算单元矩阵,以向量形式存储对角矩阵,组装各单元矩阵获得系统控制方程;S3,结合中心差分法和逐元法,将系统控制方程求解简化为向量运算以实施并行加速求解系统的动力学响应;S4,对不同的工况分配计算线程,通过并行计算进行结构不同激励位置的弹性波传播模拟,获得弹性波响应及结构波场;S5,计算响应弹性波到达时间,构建结构弹性波传播特性模型。该方法通过并行计算以极小的计算耗费模拟高频弹性波在结构中的传播过程,从而构建结构弹性波传播特性模型,用于结构损伤的定位识别。

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