聶仕晉
摘要:計(jì)算機(jī)仿真實(shí)驗(yàn)表明,基于云計(jì)算的電氣信號(hào)檢測(cè)方法與傳統(tǒng)方法相比,該方法降低了電阻信號(hào)檢測(cè)的復(fù)雜度52.3%,以信號(hào)調(diào)制為代價(jià)大大提高了信號(hào)檢測(cè)精度。結(jié)果表明,該方法對(duì)雙饋發(fā)電機(jī)的電阻信號(hào)檢測(cè)效果良好,具有良好的發(fā)展前景。
關(guān)鍵詞:電氣自動(dòng)化;CARRIERAbstract;在線測(cè)試;信號(hào)
前言:
傳統(tǒng)的電阻信號(hào)檢測(cè)方法可以完成電阻信號(hào)的檢測(cè),但是操作過(guò)程過(guò)于復(fù)雜,導(dǎo)致檢測(cè)時(shí)間過(guò)長(zhǎng),不利于電力公司的發(fā)展。同時(shí),在檢測(cè)過(guò)程中,傳統(tǒng)的方法也容易出現(xiàn)漏檢、誤檢等問(wèn)題?,F(xiàn)象,最終檢測(cè)電阻信號(hào)的精度不高。為此,本文提出并設(shè)計(jì)了一種基于云計(jì)算的雙饋發(fā)電機(jī)電阻信號(hào)在線檢測(cè)方法,并在仿真平臺(tái)上驗(yàn)證了該方法的有效性。結(jié)果表明,基于云的電阻信號(hào)檢測(cè)方法可以降低信號(hào)檢測(cè)復(fù)雜度,大大提高信號(hào)檢測(cè)精度,具有極高的有效性。
1電阻信號(hào)定位計(jì)算
由于電阻信號(hào)難以捕獲的特點(diǎn),本文利用云計(jì)算技術(shù)將電阻信號(hào)的定位過(guò)程轉(zhuǎn)化為產(chǎn)生零模量分量的電路的定位過(guò)程。發(fā)電機(jī)內(nèi)部由多個(gè)長(zhǎng)度線段組成,待測(cè)電阻信號(hào)轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的電容值,電阻零模分量的時(shí)間特性;表示由零模分量產(chǎn)生的透射行波;為行波傳播速度,其中為速度正向移動(dòng)電壓值;表示行波反演移動(dòng)電壓值;表示領(lǐng)先電阻值;表示產(chǎn)生電阻零模分量的總時(shí)間消耗;表示正向電流。在給定邊界條件并確定初始值的前提下,判斷零模分量在檢測(cè)電阻信號(hào)過(guò)程中的傳輸路徑。
當(dāng)電阻信號(hào)中產(chǎn)生零模量分量時(shí),定子繞組沿一端的中性電阻傳輸,另一端的電阻保持不變。此時(shí),介質(zhì)電阻上的電壓不平衡,出現(xiàn)行波阻抗。假定在繞組中是電阻信號(hào)傳輸?shù)脑c(diǎn)。當(dāng)任意傳輸點(diǎn)為接地點(diǎn)時(shí),由疊加原理可知此時(shí)路徑中的阻值為零,相當(dāng)于在電阻信號(hào)傳輸路徑中添加一個(gè)阻值。與正常電壓相反的電阻與電壓源具有相同的電阻。電阻保持在連續(xù)傳輸狀態(tài),直到行波傳輸?shù)淖枇ο鄬?duì)地傳播時(shí)這一點(diǎn),計(jì)算電阻之和之間的所有分支機(jī)構(gòu),旅游可以反射和折射波阻抗,并再次反射行波到達(dá)電壓源,又反射和折射,直到行波的能量完全消失了。穩(wěn)態(tài)時(shí),最后的折射點(diǎn)是電阻信號(hào)的準(zhǔn)確位置。
2實(shí)現(xiàn)雙饋發(fā)電機(jī)電阻信號(hào)的在線檢測(cè)
在確定承運(yùn)人電阻的值和位置信號(hào),興奮的multi-stationary模型阻力信號(hào)是用來(lái)計(jì)算電阻信號(hào)的峰值,如果峰高,然后電阻信號(hào)低于將反映和傳播;當(dāng)電阻信號(hào)高度在上時(shí),快速捕獲電阻信號(hào),利用Karen Bell變換系數(shù)對(duì)離散值進(jìn)行速率限制處理。采用基于自適應(yīng)多平穩(wěn)隨機(jī)共振算法的混合信號(hào)作為測(cè)試值,得到的電阻信號(hào)高于參數(shù)化。設(shè)在和的三個(gè)位置有一個(gè)大于N的電阻信號(hào),設(shè)位置的檢測(cè)系數(shù)為;同理,位置的檢測(cè)系數(shù)為。結(jié)合上述計(jì)算,得到了電阻信號(hào)的行波,得到了最終電阻信號(hào)的檢測(cè)模型。電阻信號(hào)檢測(cè)模型的數(shù)學(xué)表達(dá)式表示電阻信號(hào)的半寬度。初始值電阻信號(hào)檢測(cè)是輸入上面的模型,結(jié)合云計(jì)算技術(shù),基于粒子群優(yōu)化算法、時(shí)域和周期性的電阻信號(hào)判斷,直接從時(shí)域圖和信號(hào)的特征信息,在信號(hào)的峰值,無(wú)噪聲的沖擊信號(hào)是四舍五入提高檢測(cè)速度。
通過(guò)以上定義,首先引入多平穩(wěn)模型來(lái)確定電阻信號(hào)的載波值,利用云計(jì)算的優(yōu)勢(shì)在幾秒內(nèi)計(jì)算出載波值。其次,粒子群算法在檢測(cè)的后期容易陷入局部最優(yōu)。介紹了電阻信號(hào)的時(shí)域和周期理論,采用平均輸出信噪比法,將電阻信號(hào)中的無(wú)噪聲脈沖信號(hào)四舍五入,并以信號(hào)傳輸速度作為測(cè)量指標(biāo);最后,在復(fù)雜的噪聲環(huán)境中,定位電阻信號(hào),特別是無(wú)效電阻信號(hào),并使用峰度指數(shù)作為適應(yīng)度函數(shù)。同時(shí)簡(jiǎn)化了計(jì)算步驟,降低了檢測(cè)過(guò)程的復(fù)雜度,實(shí)現(xiàn)了雙饋發(fā)電機(jī)電阻信號(hào)的在線檢測(cè)。
3方法復(fù)雜度比較
假設(shè)仿真實(shí)驗(yàn)中,雙饋發(fā)電機(jī)并聯(lián)載波路徑數(shù)為;迭代次數(shù)為;十六進(jìn)制數(shù)分為二進(jìn)制、十進(jìn)制和十六進(jìn)制。分析了不同檢測(cè)方法的信號(hào)采集復(fù)雜度,證明了該方法檢測(cè)電阻信號(hào)的復(fù)雜度。電阻信號(hào)檢測(cè)的復(fù)雜度,用百分比表示;表示調(diào)制信號(hào)檢測(cè)統(tǒng)計(jì)量;表示電路信號(hào)檢測(cè)難度的決策安排。計(jì)算了該檢測(cè)方法與傳統(tǒng)檢測(cè)方法檢測(cè)電阻信號(hào)的復(fù)雜度。隨著迭代次數(shù)、信號(hào)路徑數(shù)、十六進(jìn)制數(shù)的增加,兩種方法的信號(hào)檢測(cè)復(fù)雜度所示。表1兩種檢測(cè)方法復(fù)雜度比較。仿真結(jié)果表明,基于云計(jì)算的檢測(cè)方法可以有效降低雙饋發(fā)電機(jī)電阻信號(hào)的檢測(cè)復(fù)雜度,隨著載流子數(shù)量和迭代次數(shù)的增加,與傳統(tǒng)檢測(cè)方法相比,檢測(cè)難度降低。綜合計(jì)算表明,該方法的復(fù)雜度比傳統(tǒng)方法低52.3%。這表明本文設(shè)計(jì)的電阻信號(hào)檢測(cè)方法可以大大降低信號(hào)指標(biāo)調(diào)制檢測(cè)的復(fù)雜度,與理論分析結(jié)果一致。
4信號(hào)檢測(cè)精度比較
在增加實(shí)驗(yàn)迭代次數(shù)和信號(hào)路徑數(shù)的條件下,比較兩種方法檢測(cè)電阻信號(hào)的準(zhǔn)確性。隨著迭代次數(shù)的增加,電阻信號(hào)檢測(cè)的準(zhǔn)確性的兩種方法逐漸增加,增加的信號(hào)電路,電阻信號(hào)的檢測(cè)精度的兩種方法基本上是相同的,但仍然可以看到該方法的優(yōu)勢(shì)。分析表明,當(dāng)?shù)螖?shù)為5時(shí),兩種方法的信號(hào)檢測(cè)精度相差最大。計(jì)算表明,該方法的檢測(cè)精度比傳統(tǒng)方法高27.8%。當(dāng)信號(hào)電路為8時(shí),兩種方法的信號(hào)檢測(cè)精度相差最小,僅2.7%。產(chǎn)生上述現(xiàn)象的原因是,在增加信號(hào)電路的同時(shí),電阻信號(hào)產(chǎn)生的信噪比也增加了。該方法的信噪比處理效果不明顯,降低了電阻信號(hào)的檢測(cè)精度。通過(guò)以上分析,可以確定該方法的有效性,合理地激活電阻信號(hào)的載波方案,準(zhǔn)確地檢測(cè)雙饋發(fā)電機(jī)的電阻信號(hào)。
總結(jié):
自動(dòng)化是工業(yè)發(fā)展的未來(lái)方向,電氣自動(dòng)化中電機(jī)電阻信號(hào)檢測(cè)的研究對(duì)于電氣自動(dòng)化的發(fā)展有著重要的意義。近些年來(lái),電機(jī)被廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)實(shí)踐的各個(gè)領(lǐng)域,電機(jī)電阻最小化對(duì)于工業(yè)的生產(chǎn)有著重要的意義。
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