一种神经网络硬件低功耗定制化的开发工具

    公开(公告)号:CN110045951B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN201910321710.7

    申请日:2019-04-22

    IPC分类号: G06F8/30 G06N3/063

    摘要: 本发明公开了一种神经网络硬件低功耗定制化的开发工具,属于开发工具领域,包括以下步骤:S1:源码加工,源码加工的操作步骤为用户提供编码、用户输入参数与开发工具输出;S2:生成调节策略,将S1中最后生成的源码下载到硬件上运行,钩子函数将需要监听的功能段负载、电压、频率等信息以文本格式输出;S3:生成工程码源,生成工程码源,生成并输出包含调节函数的工程应用代码。该神经网络硬件低功耗定制化的开发工具,提前将电压、频率调节策略写入,不依赖于现场预测,防止预测错误导致实时性要求高的应用无法正常使用,本专利生产的工程文件,没有大量的性能监测、预测等服务于电压、频率调节的任务,不占用硬件资源。

    一种神经网络硬件低功耗定制化的开发工具

    公开(公告)号:CN110045951A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910321710.7

    申请日:2019-04-22

    IPC分类号: G06F8/30 G06N3/063

    摘要: 本发明公开了一种神经网络硬件低功耗定制化的开发工具,属于开发工具领域,包括以下步骤:S1:源码加工,源码加工的操作步骤为用户提供编码、用户输入参数与开发工具输出;S2:生成调节策略,将S1中最后生成的源码下载到硬件上运行,钩子函数将需要监听的功能段负载、电压、频率等信息以文本格式输出;S3:生成工程码源,生成工程码源,生成并输出包含调节函数的工程应用代码。该神经网络硬件低功耗定制化的开发工具,提前将电压、频率调节策略写入,不依赖于现场预测,防止预测错误导致实时性要求高的应用无法正常使用,本专利生产的工程文件,没有大量的性能监测、预测等服务于电压、频率调节的任务,不占用硬件资源。

    一种并联电抗器磁分路的结构参数优化方法及系统

    公开(公告)号:CN118278286A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410501722.9

    申请日:2024-04-24

    IPC分类号: G06F30/27 G06F30/23

    摘要: 本申请涉及电抗器理论设计技术领域,具体提供了一种并联电抗器磁分路的结构参数优化方法及系统,所述方法包括:获取并联电抗器三种磁分路结构的结构参数;根据所述结构参数构建神经网络模型;根据自适应权重寻优智能算法对所述结构参数进行计算,生成目标结构参数;将所述目标结构参数输入至神经网络模型生成杂散损耗计算值;计算所述杂散损耗计算值的杂散损耗变化率;根据所述杂散损耗变化率生成最优结构参数。通过将神经网络模型与自适应权重寻优算法相结合,能够获得以并联电抗器杂散损耗为目标下的最优磁分路结构参数,从设计阶段减少并联电抗器的异常发热,保证并联电抗器安全稳定运行。

    变压器换位导线短路冲击影响监测装置及监测评价方法

    公开(公告)号:CN111458614B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202010520807.3

    申请日:2020-06-10

    IPC分类号: G01R31/12 G01D21/02

    摘要: 本发明公开了一种变压器换位导线短路冲击影响监测装置及监测评价方法,解决了如何监测变压器出口发生短路对换位导线冲击的累积效应,以及如何评价短路后变压器导线换位处的状态的问题。包括上层线圈外侧导线(1)在换位处转换为上层线圈内侧导线,下层线圈外侧导线(2)在换位处换位成上层线圈内侧导线,下层线圈内侧导线(3)在换位处转换为下层线圈外侧导线,在下层线圈外侧导线(2)的换位处分别安装有光纤测温传感器(4)、位移传感器(5)、振动传感器(6),光纤测温传感器(4)、位移传感器(5)、振动传感器(6)分别通过各自的数据传输线(7)与监测器(8)电连接。作为判断短路冲击后变压器是否继续投运的依据。

    潜油泵诱发变压器故障的在线监测识别装置

    公开(公告)号:CN111458595B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202010520929.2

    申请日:2020-06-10

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明公开了一种潜油泵诱发变压器故障的在线监测识别装置,解决了如何对变压器内部由于潜油泵诱发变压器故障进行在线实时监测识别的问题。变压器(1)通过绝缘油循环冷却输出油管(2)和绝缘油循环冷却输入油管,与绝缘油冷却器(4)连通,在变压器(1)的顶端面上分别设置有变压器铁芯套管(5)和绝缘油储油罐(14),绝缘油储油罐通过储油罐进油管(15)与变压器(1)连接,在变压器铁芯套管(5)上连接有接地铜排(6),接地铜排(6)通过电容器(7)与接地点(8)连接,电感器(9)与微安电流表(10)串联后并联在电容器上,微安电流表与工业控制机(18)电连接。极大提高了设备安全稳定运行能力。

    一种电抗器热点温度反演检测方法

    公开(公告)号:CN118010180A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410062635.8

    申请日:2024-01-16

    摘要: 本发明涉及电抗器热点温度预测技术领域,尤其是指一种电抗器热点温度反演检测方法,具体包括:根据电抗器类型,确定光纤测温传感器的支数,并设置光纤布点位置;根据光纤布点位置,在电抗器表面布置多台光纤测温装置,实时获取电抗器外表面温度数据,得出电抗器外表面温度之间的温差;根据电抗器内部传热结构,结合光纤布点的位置,建立分布式参数热路模型;通过改变热路模型中输入电压和电流的大小,进行不同工况下的温升试验,求解热路模型,得到电抗器热点温度。本发明实现了电抗器运行状态检测的实时在线监控,增强了电抗器运行的可靠性;在建立分布式热路模型时,同时考虑了绕组损耗和铁芯损耗,考虑更加全面和细致,提高了热路模型精度。