基于灰色系统理论的电力变压器故障诊断技术

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电力变压器是电力系统的枢纽设备,研究以油中溶解气体为特征量的变压器故障诊断方法是保证整个电力系统安全可靠运行的重要技术手段。针对电力变压器油中溶解气体与故障类型之间的关系,提出了以灰色系统理论为基础的电力变压器故障诊断技术解决方案。首次将灰靶理论引入电力变压器状态评估中,确定了状态分级方案并提出了加权灰靶算法。在变压器故障诊断问题中,针对基于三角形白化权函数的灰色聚类算法的局限性,提出了基于梯形白化权函数和基于高斯白化权函数的两种改进灰色聚类算法。采用等维新息灰色-马尔科夫G
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DC-DC变换器在航空航天、工业以及家用电器等领域的开关电源以及特殊电源中得到广泛应用。迄今为止,对DC-DC变换器的研究多局限于波形分析法。不可否认,波形分析法对于指导DC-DC变换器的工程实际设计与调试起到了举足轻重的作用。但波形分析法难以对影响DC-DC变换器性能的各物理量加以进一步分析。除此之外,为确保DC-DC变换器性能,传统DC-DC变换器多采用在工作点附近的小信号线性模型设计控制器。
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本课题组在前期工作中,以导电态聚苯胺作为P型半导体材料与N型的纳米晶体TiO2组装制备出具有良好整流特性:2V时,整流比大于160和一定光电效应,即在50mW/cm2模拟太阳条件下测得短路电流可达0.12 mA/cm2,开路电压可达380mV的二极管。尽管聚苯胺具有独特的掺杂现象、良好的电化学可逆性和环境稳定性,加之原料易得,合成方法简便,是目前最有希望在实际中得到应用的导电聚合物,但是其与TiO
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通过分时光谱的研究,人们可以获得物质诸多方面的特征,如物质发光的动力学信息,结构的快速变化等,使得分时光谱在物理、生物、化学、医学等诸多方面具有广泛的应用。本文主要工作:首先,从光谱分析的角度介绍了目前比较成熟的光谱测量技术和分时光谱的测量方法。为了满足吉林大学稀土纳米材料研究室对纳米材料光谱表征的需要,设计了这套用示波器测量分时光谱系统。文中给出了硬件组成,并且编写了系统控制程序。最后,针对Y2
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能源问题是21世纪世界各国都非常重视的问题之一,而太阳能是取之不尽、用之不竭的、无污染、廉价、人类能够自由加以利用的能源,因此对太阳能电池的研究就成为了众多年来一个倍受关注的焦点。如何减少太阳能电池的制作成本,提高太阳能电池的转换效率也成了各个科研机构或者相应的商业组织不断追求的目标。基于各种新材料、新结构的太阳能电池屡见于大量的科技文献之中,能源问题的日益严峻不断推动太阳能发电的水平向前发展。本
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变压器内部故障的类型、故障的严重程度与变压器油中溶解气体的组分和含量有十分密切的关系,通过分析变压器中故障气体种类及含量可以诊断变压器的运行状况,监视气体的浓度变化可以预防变压器故障的产生。本论文提出了用光纤气体传感器测量变压器油故障气体的浓度,通过测量主要故障气体甲烷的浓度变化情况,从而判断变压器故障的发展状态。本文采用了分布反馈式半导体激光器(DFB LD)做光源,运用反射式光纤光栅粘贴在压电
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当前,在全球经济发展中,能源的紧张制约了国民经济的增长,供水问题更是关系着国计民生,日益受到世界各国的普遍重视,在供水系统中水泵的电耗往往能占制水成本的60%以上,在我国每年水泵的电能消耗占电能总耗的21%以上,采用变频调速技术对水泵运行进行技术改造,可节电20%~50%。随着城市的发展,人们的居住环境越来越集中,加之生活个性化的发展,使得城市供水系统的负荷变化很大。近年来在恒压供水系统中引入了变
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降低固体氧化物燃料电池(SOFC)的工作温度,不仅可降低电池的制造成本,还可以提高电池的可靠性和寿命。因此,发展适合于中温SOFC的阴极和连接材料具有重要意义。本文用甘氨酸-硝酸盐燃烧法制备出阴极材料Ba_(0.5)Sr_(0.5)Co_(0.8)Fe_(0.2)O_3,研究了不同烧结温度对该材料结构和性能的影响。研究结果表明,不同烧结温度下所获得Ba_(0.5)Sr_(0.5)Co_(0.8)F
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随着新时代世界经济的飞速发展,我国制造业的竞争日益激烈,主要表现为快速响应顾客需求,以满足日益多元化的市场需求。我国原有的计划经济时代的设备维修与管理体制需要纳入新的内容,以便适应新技术条件下对设备管理和维修的要求。本文首先简要介绍了设备管理和维修的理论体系、常见的维修方式,有代表性的几个国家的设备管理体制以及我国的设备管理的沿革;其次引入了前苏联的设备修理复杂系数,分析了其存在的缺陷并提出需要对
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随着人类对可靠的不间断电力的需求和环保意识的日益增强,对清洁、可靠、廉价的无源微型发电装置的研究成为新的研究热点。本文利用压电陶瓷的正压电效应研制了一种能将外界振动的机械能转化为电能的压电发电装置,并将该装置作为发光装置的能量源给发光装置提供电能。主要研究内容如下:1.压电陶瓷材料的选择。分析压电陶瓷材料的参数对其发电性能的影响,选择压电陶瓷为PZT-5H。2.压电振子发电性能的有限元分析和试验测
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