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

    CPC classification number: G06F17/5018 G06F2217/08

    Abstract: 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

    CPC classification number: G01R31/1263

    Abstract: 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。

    一种智能装备带电作业预期效能评估方法

    公开(公告)号:CN111915136B

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202010624479.1

    申请日:2020-06-30

    Abstract: 本发明提供了一种智能装备带电作业预期效能评估方法,包括以下步骤:1、分析智能装备带电作业功能系统的技术因子,解析智能装备带电作业的功能;2、分层确定待评估装备开展带电作业所需能力,构建评估指标体系;3、对照技术成熟度和集成成熟度等级判据,确定评估指标的技术成熟度及集成关系;4、逐层聚合计算各级指标的预期效能值;5、校正低于设定值的各级指标的预期效能值;6、构建效能‑成熟度翻译表,将智能装备带电作业预期效能值转换为整数形式的成熟度等级;7、评估各级指标预期效能;8、改进带电作业智能装备的研发决策。本发明可用于定位处于研发阶段的智能装备开展带电作业技术性能,优化研发资源配置,提升研发效率。

Patent Agency Ranking