一种数据接口的控制方法、装置和数据接口

    公开(公告)号:CN110955156A

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201911065134.0

    申请日:2019-11-04

    IPC分类号: G05B17/02

    摘要: 本发明公开了一种数据接口的控制方法,适用于电力设备模型的仿真分析,包括:判断待仿真分析的电力设备模型的物理场类型;根据所述物理场类型,分别获取不同数据类型的仿真参数信息;其中,所述数据类型包括几何类型、材料类型、网格类型、求解类型、工况类型和后处理类型;将每一所述数据类型的仿真参数信息传递至相应的仿真分析软件,以实现所述电力设备模型的仿真分析。本发明还提供了相应的数据接口的控制装置和数据接口,能有效满足电力设备仿真分析过程中不同物理场和不同仿真软件之间的数据传递和数据解析,提高了数据传递效率,同时降低了数据传递的误差。

    一种电力架空输电线路的电路仿真模型

    公开(公告)号:CN110543739A

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201910861541.6

    申请日:2019-09-11

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种电力架空输电线路的电路仿真模型,该电路仿真模型用于描述包括n条导线和大地构成的传输线系统,每条导线对应一个传输线电压方程和一个传输线电流方程;每条导线包括串联的第一电感和第一电阻,并通过两条接地支路接地,其中一条接地支路上串联有对地导纳,另一条接地支路上串联有对地电容;任意两条导线之间通过两条耦合支路连接,其中一条耦合支路上串联有互导纳,另一条耦合支路上串联有互电容;同时任意两条导线之间采用两个背靠背的变压器连接,两个变压器的公共连接侧并联一个共同支路,共同支路由第二电阻和第二电感串联构成;其中n≥2。本发明采用无源基本电路元件构建实际架空输电线路的仿真模型,使其简单化,方便计算。

    一种柔性直流输电子模块与柔性直流输电系统

    公开(公告)号:CN110380605A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910634167.6

    申请日:2019-07-11

    IPC分类号: H02M1/44

    摘要: 本发明公开了一种柔性直流输电子模块,包括第一电容、IGBT功率单元与屏蔽盒;所述IGBT的发射极通过驱动引线与所述屏蔽盒相连,所述IGBT的门极通过所述第一电容与所述屏蔽盒相连;所述第一电容,其元件容值被配置为补偿所述IGBT各极间电容与所述屏蔽盒的寄生电容所形成的开尔文电桥的平衡差值。本发明还公开了一种柔性直流输电系统,其包括如上所述的柔性直流输电子模块。本发明公开的柔性直流输电子模块与柔性直流输电系统,通过构建平衡的开尔文电桥,消除了寄生电容造成的干扰,使得驱动信号趋向正常,保证了整个输电系统的工作性能。

    奇异点的识别方法及装置
    47.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107871043A

    公开(公告)日:2018-04-03

    申请号:CN201711092049.4

    申请日:2017-11-08

    IPC分类号: G06F17/50

    CPC分类号: G06F17/5018

    摘要: 本发明涉及一种奇异点的识别方法及装置,其中,奇异点的识别方法,包括以下步骤:选取包含待处理目标点的预设方向网格线、各待观察三角面元;获取垂直于预设方向网格线的各坐标轴方向网格线,得到预设方向网格线分别与各坐标轴方向网格线构成的各辅助平面;获取辅助平面与待观察三角面元相交线,当位于同一个辅助平面内的相交线落在预设方向网格线的同一侧时,确认待处理目标点为奇异点。本发明能更有效的识别奇异点,将待处理交点中的奇异点准确识别得到正确的交点信息。不需要重新平移网格线来获取新的交点,实现了不同复杂结构中的奇异点的统一描述,更具有通用性,提高了网格剖分的准确性。

    基于Kriging模型的套管电容芯子电场优化方法

    公开(公告)号:CN107145637A

    公开(公告)日:2017-09-08

    申请号:CN201710232947.9

    申请日:2017-04-11

    IPC分类号: G06F17/50

    CPC分类号: G06F17/5018 G06F2217/08

    摘要: 本发明公开了一种基于Kriging模型的套管电容芯子电场优化方法,包括步骤:(1)建立电容式变压器套管模型;(2)选择电容芯子间距和厚度为标注约束参数,得到电容芯子的结构参数;(3)依次改变电容芯子的结构参数,并将模型导入仿真软件中,计算出各个参数下变压器油和电容芯子的最大场强值;(4)分析变压器油和电容芯子的最大场强值与电容芯子的间距和厚度之间的关系;(5)构建Kriging模型对电容芯子的结构参数进行优化处理;(6)将优化参数导入COMSOL进行验证。本发明利用有限元方法计算出套管内部电场分布,并通过构建Kriging模型对电容芯子结构进行最优化求解,结果可验证,计算量小、结果可靠。

    一种基于支持向量机的油纸绝缘系统击穿电压预测方法

    公开(公告)号:CN107085172A

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201710233291.2

    申请日:2017-04-11

    IPC分类号: G01R31/12

    CPC分类号: G01R31/1263

    摘要: 本发明公开了一种基于支持向量机的油纸绝缘系统击穿电压预测方法,包括步骤:(1)选取变压器中典型油纸绝缘结构,制定影响因素执行表;(2)根据影响因素执行表进行击穿电压实验,记录击穿电压实验数据;(3)建立SVM回归预测模型;(4)将待预测油纸绝缘系统拆分建立各绝缘结构的等效电路模型;(5)利用SVM回归预测模型计算各绝缘结构的击穿电压;(6)将击穿电压比对各绝缘结构的等效电路模型的承受电压,得到该油纸绝缘系统的预测击穿电压。本发明利用支持向量机对油纸绝缘击穿电压进行预测分析,方法简单、高效,有助于解决变压器油纸绝缘分析中的不确定性,减少变压器油电气特性研究中油隙击穿试验的试验量,降低试验成本。