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Study of predicting breakdown voltage of stator insulation in generator based on BP neural network
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作者 江裕熬 张爱德 +3 位作者 刘丽兵 杜预 高乃奎 彭宗仁 《Journal of Pharmaceutical Analysis》 SCIE CAS 2007年第1期34-37,共4页
The breakdown voltage plays an important role in evaluating residual life of stator insulation in generator.In this paper,we discussed BP neural network that was used to predict the breakdown voltage of stator insulat... The breakdown voltage plays an important role in evaluating residual life of stator insulation in generator.In this paper,we discussed BP neural network that was used to predict the breakdown voltage of stator insulation in generator of 300MW/18kV.At first the neural network has been trained by the samples that include the varieties of dielectric loss factor tanδ,the partial discharge parameters and breakdown voltage.Then we tried to predict the breakdown voltage of samples and stator insulations subjected to multi-stress aging by the trained neural network.We found that it's feasible and accurate to predict the voltage.This method can be applied to predict breakdown voltage of other generators which have the same insulation structure and material. 展开更多
关键词 GENERATOR neural network stator insulation breakdown voltage prediction
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Detection of K in soil using time-resolved laser-induced breakdown spectroscopy based on convolutional neural networks 被引量:1
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作者 吕程序 王博 +3 位作者 姜训鹏 张俊宁 牛康 苑严伟 《Plasma Science and Technology》 SCIE EI CAS CSCD 2019年第3期108-113,共6页
One of the technical bottlenecks of traditional laser-induced breakdown spectroscopy(LIBS) is the difficulty in quantitative detection caused by the matrix effect. To troubleshoot this problem,this paper investigated ... One of the technical bottlenecks of traditional laser-induced breakdown spectroscopy(LIBS) is the difficulty in quantitative detection caused by the matrix effect. To troubleshoot this problem,this paper investigated a combination of time-resolved LIBS and convolutional neural networks(CNNs) to improve K determination in soil. The time-resolved LIBS contained the information of both wavelength and time dimension. The spectra of wavelength dimension showed the characteristic emission lines of elements, and those of time dimension presented the plasma decay trend. The one-dimensional data of LIBS intensity from the emission line at 766.49 nm were extracted and correlated with the K concentration, showing a poor correlation of R_c^2?=?0.0967, which is caused by the matrix effect of heterogeneous soil. For the wavelength dimension, the two-dimensional data of traditional integrated LIBS were extracted and analyzed by an artificial neural network(ANN), showing R_v^2?=?0.6318 and the root mean square error of validation(RMSEV)?=?0.6234. For the time dimension, the two-dimensional data of time-decay LIBS were extracted and analyzed by ANN, showing R_v^2?=?0.7366 and RMSEV?=?0.7855.These higher determination coefficients reveal that both the non-K emission lines of wavelength dimension and the spectral decay of time dimension could assist in quantitative detection of K.However, due to limited calibration samples, the two-dimensional models presented over-fitting.The three-dimensional data of time-resolved LIBS were analyzed by CNNs, which extracted and integrated the information of both the wavelength and time dimension, showing the R_v^2?=?0.9968 and RMSEV?=?0.0785. CNN analysis of time-resolved LIBS is capable of improving the determination of K in soil. 展开更多
关键词 quantitative DETECTION potassium(K) SOIL TIME-RESOLVED LASER-INDUCED breakdown spectroscopy(LIBS) convolutional neural networks(CNNs)
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不同拉伸方式引起BOPP薄膜的结构特征与绝缘介电性能
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作者 汪鹏 姚成 +4 位作者 刘刚 蔡希鹏 贾磊 王铠 陈龙 《中国塑料》 CAS CSCD 北大核心 2024年第3期54-58,共5页
采用不同拉伸方式以及改变双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜厚度,调节伸直链晶含量(厚晶片)、纤维化形貌和取向形态,并考察这些结构因素对介电性能的作用规律。结果表明,热稳定的伸直链晶和纤维网络的结构各向同性有利于提高击穿场强、降低介... 采用不同拉伸方式以及改变双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜厚度,调节伸直链晶含量(厚晶片)、纤维化形貌和取向形态,并考察这些结构因素对介电性能的作用规律。结果表明,热稳定的伸直链晶和纤维网络的结构各向同性有利于提高击穿场强、降低介电损耗;对电介质薄膜加工-结构-性能关系的深入理解能够为设计、开发高品质电容膜产品提供参考。 展开更多
关键词 双向拉伸聚丙烯 伸直链晶 纤维化形貌 击穿场强
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高重频激光诱导击穿光谱结合卷积神经网络的岩石岩性分析研究
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作者 杨妙 战晔 +1 位作者 付钰婷 杨光 《量子电子学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第3期553-564,共12页
地质分析能为地质资源勘探提供重要的信息和依据。激光诱导击穿光谱(LIBS)技术是一种快速、准确和原位的岩石分析判别方法。将高重频LIBS技术应用于岩石样品的岩性分析,再结合卷积神经网络(CNN)模型进行分类,不仅解决了传统大能量单脉... 地质分析能为地质资源勘探提供重要的信息和依据。激光诱导击穿光谱(LIBS)技术是一种快速、准确和原位的岩石分析判别方法。将高重频LIBS技术应用于岩石样品的岩性分析,再结合卷积神经网络(CNN)模型进行分类,不仅解决了传统大能量单脉冲激光器体积大、重量沉等问题,还克服了机器学习需要人为调整参数的不足,同时也顺应LIBS技术逐渐向着便携化、小型化、精确化以及智能化的发展趋势。本研究利用高重频LIBS实验平台对岩石压片样品进行光谱采集,根据岩石的产地和岩性,将岩石样品分为5类和9类,结合1D-CNN和ResNet34卷积神经网络模型对岩石进行分类识别。研究结果表明,针对两种样品分类情况,平均分类识别准确率分别达到99.43%和97.14%,高重频LIBS与CNN模型结合可以实现良好的岩石分类结果。最后基于MATLAB App Designer开发了用于岩石岩性分析的系统软件,实现了对岩石的快速分类,提高了地质勘查效率。 展开更多
关键词 光谱学 岩石分类 高重频激光诱导击穿光谱 卷积神经网络
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有线电视光缆网络传输故障排除及维护策略
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作者 孔颖 《通信电源技术》 2024年第10期205-207,共3页
光缆网络传输具有频带宽、信号损失小、抗干扰能力强等特点,能够提高有线电视画面质量,是现代有线电视信号传输的首选技术。随着城市化进程的不断推进,城市地下开挖严重,导致有线电视光缆网络故障频发,严重影响了有线电视信号的传输。... 光缆网络传输具有频带宽、信号损失小、抗干扰能力强等特点,能够提高有线电视画面质量,是现代有线电视信号传输的首选技术。随着城市化进程的不断推进,城市地下开挖严重,导致有线电视光缆网络故障频发,严重影响了有线电视信号的传输。文章主要探讨了有线电视光缆网络的常见故障和解决策略,为工作人员制定有线电视光缆网络维护管理策略提供参考和借鉴。 展开更多
关键词 有线电视 光缆网络 故障维护
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网络交换机运行不稳定故障及处理措施
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作者 宋杨 《机械工程与自动化》 2024年第2期180-182,共3页
华电集团某电厂发生工控机接入及公用系统网络交换机运行不稳定故障,暴露出DCS管理不到位、DCS系统网络设备长周期运行风险预控不到位、DCS网络域间隔离不完善等问题。针对该类问题,提出了相应的处理及防范措施。通过对故障的分析和研究... 华电集团某电厂发生工控机接入及公用系统网络交换机运行不稳定故障,暴露出DCS管理不到位、DCS系统网络设备长周期运行风险预控不到位、DCS网络域间隔离不完善等问题。针对该类问题,提出了相应的处理及防范措施。通过对故障的分析和研究,保障了工控机接入及公用系统网络的安全可靠运行。 展开更多
关键词 工控机接入 公用系统网络交换机 故障 处理措施
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液态奶中镉、铜等重金属的光谱智能检测新方法研究
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作者 黄志轩 何天伦 +1 位作者 郭祥 陈达 《分析测试学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第7期1032-1038,共7页
该文针对传统重金属检测方法速度慢、通量低等问题,发展了表面富集扫描激光诱导击穿光谱(SES-LIBS)检测新方法,显著提升了液态奶中重金属的检测灵敏度和通量。SES-LIBS方法利用金属置换反应原理,将液态奶中游离的痕量重金属离子置换并... 该文针对传统重金属检测方法速度慢、通量低等问题,发展了表面富集扫描激光诱导击穿光谱(SES-LIBS)检测新方法,显著提升了液态奶中重金属的检测灵敏度和通量。SES-LIBS方法利用金属置换反应原理,将液态奶中游离的痕量重金属离子置换并富集到活性金属基底的特定区域表面,进而高效采集该区域表面的LIBS信号。SES-LIBS方法在有效避免液体离子猝灭效应的同时,显著提升了痕量重金属离子的检测灵敏度。为克服样品采集和基质的干扰,采用重加权特征光谱驱动的自编码孪生多网络算法(RCSD-ASMN)进行SES-LIBS信号解析,从复杂、变动的LIBS信号中准确提取出待测组分的光谱特征信息。SES-LIBS方法可同时检测Cd、Cu等多种重金属元素,检出限分别为0.11、0.13 mg/kg,R^(2)均不低于0.97。实验结果证明,SES-LIBS技术能有效克服不同品牌液态奶基底和重金属元素的交叉干扰,具备良好的检测精度和线性度,为液态样品中重金属的高通量检测提供了一种新手段。 展开更多
关键词 液态奶 重金属 表面富集扫描激光诱导击穿光谱 重加权光谱 自编码孪生多任务网络
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Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) Applied in the Differentiation of <i>Arabica</i>and <i>Robusta</i>Coffee
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作者 Abigail María Díaz Guerrero Luis Vidal Ponce Cabrera +1 位作者 Teresa Flores Reyes Rogelio Ortega Izaguirre 《Optics and Photonics Journal》 2017年第10期181-195,共15页
Coffee is one of the most consumed and commercialized crops in the world, which is why there is a potential risk to find arabica coffee (an expensive variety) adulterated with robusta coffee (a cheaper variety). The c... Coffee is one of the most consumed and commercialized crops in the world, which is why there is a potential risk to find arabica coffee (an expensive variety) adulterated with robusta coffee (a cheaper variety). The currently used technique for certifying coffee, High Performance Liquid Chromatography (HPLC), requires the sample to be subjected to a chemical treatment prior to analysis;in addition, the equipment is bulky and can not be moved easily. Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) is a technique which does not require that samples be subjected to a chemical pretreatment, and equipment is small and portable, this can save valuable time in coffee trading. The purpose of this research was to demonstrate that LIBS can be applied to solve various problems related with the coffee authentication. Green coffee pills with different concentrations of arabica and robusta varieties were analyzed by LIBS, the results were used in the construction of calibration curves for the detection of the degree of simulated adulteration in coffee. It was found that the relative intensities of Ca (392.4 nm), Sr (407.1 nm), N (500.5 nm) and Na (588.7 nm), as well as the intensity ratios of Ca II (392.4 nm)/N I (500.5 nm), Sr I (407.1 nm)/N I (500.5 nm)and N I (500.5 nm)/Na I (588.7 nm) can be used for this purpose. It is concluded that the differentiation of coffee and the detection of its adulteration is possible with the use of LIBS. Further, with the use of an Artificial Neural Network (ANN) of type Multilayer Perceptron, it was possible to correctly classify the spectra of arabica and robusta roasted coffee. 展开更多
关键词 Laser Induced breakdown Spectroscopy (LIBS) Calibration Curves Artificial Neural network (ANN) Multilayer PERCEPTRON
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激光诱导击穿光谱和人工神经网络的青白色软玉产地溯源 被引量:1
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作者 鲍珮瑾 陈全莉 +1 位作者 赵安迪 任跃男 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2023年第1期25-30,共6页
建立基于激光诱导击穿光谱仪技术获取的半定量青白色软玉的微量元素含量的人工神经网络模型,以促进人工神经网络技术在宝石产地溯源方面的应用。以我国新疆、广西、江苏、青海,以及韩国和俄罗斯六个产地的青白色软玉为样品,利用激光诱... 建立基于激光诱导击穿光谱仪技术获取的半定量青白色软玉的微量元素含量的人工神经网络模型,以促进人工神经网络技术在宝石产地溯源方面的应用。以我国新疆、广西、江苏、青海,以及韩国和俄罗斯六个产地的青白色软玉为样品,利用激光诱导击穿光谱仪在颜色均匀干净的部分获取元素含量数据。使用数据筛选原则对数据进行了筛选和Al的归一化处理之后,以因子分析和线性回归分析讨论了数据间的共线性,在数据间不存在明显多重共线性的情况下建立了三层人工神经网络的判别模型。结果表明,所选取的每个变量的VIF值小于5,数据间不存在明显的多重共线性,因子分析的KMO值小于0.6,表明变量间无明显关系。同时利用软玉t-SNE图对数据进行降维和可视化处理,t-SNE图显示大部分数据点都重叠在一起,表明对此数据进行简单聚类和相关分析是无法区分产地的,因此选择人工神经网络的方法对六个产地的数据进行产地判别分析。经人工神经网络模型迭代判别之后,模型对我国新疆、广西、江苏、青海,以及韩国和俄罗斯六个产地的青白色软玉判别的精度达到0.933,其中韩国软玉的数据判别结果精度最高,达到0.995,误差为0.028,青海软玉的数据判别结果最低为0.803,误差为0.090。综上所述,激光诱导击穿光谱结合人工神经网络的方法在宝石产地溯源方面的应用是具有很大潜力的。 展开更多
关键词 激光诱导击穿光谱仪 人工神经网络 软玉 产地溯源
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卷积神经网络辅助激光诱导击穿光谱鉴别37类铁矿石 被引量:5
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作者 黄卓敏 闵红 +2 位作者 严承琳 安雅睿 刘曙 《中国无机分析化学》 CAS 北大核心 2023年第9期975-985,共11页
采用激光诱导击穿光谱快速鉴别铁矿石种类有利于保障贸易双方合法权益,是防止贸易欺诈的有效措施。采用卷积神经网络辅助激光诱导击穿光谱鉴别澳大利亚、哈萨克斯坦、巴西、南非、越南、毛里塔尼亚、伊朗和印度等8个国家37类铁矿石。64... 采用激光诱导击穿光谱快速鉴别铁矿石种类有利于保障贸易双方合法权益,是防止贸易欺诈的有效措施。采用卷积神经网络辅助激光诱导击穿光谱鉴别澳大利亚、哈萨克斯坦、巴西、南非、越南、毛里塔尼亚、伊朗和印度等8个国家37类铁矿石。642批铁矿石3852条激光诱导击穿光谱经t分布随机邻域嵌入算法降维后,二维散点图表明,随着铁矿石种类增加,鉴别难度增大。对前期16类品牌铁矿石卷积神经网络鉴别模型进行了优化,增加了卷积层和批量归一化层,优化了卷积层中卷积核大小和个数,全连接层中神经元个数等超参数,并对激活函数进行对比和选择。优化模型训练集、验证集、测试集的准确率分别为100%±0.00%,99.54%±0.22%,96.16%±0.43%。采用10倍交叉验证评价了模型稳定性,以测试集准确率和损失函数作为评价指标,获得了最优应用模型。方法有助于推动激光诱导击穿光谱在铁矿石分析测试领域的实际应用。 展开更多
关键词 铁矿石 激光诱导击穿光谱 卷积神经网络 分类
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配电网电缆接头SiR-XLPE绝缘界面热应力与击穿电压关系的实验与分析
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作者 郭耀栋 赵一枫 +2 位作者 胡冉 陆代强 刘刚 《内蒙古电力技术》 2023年第4期46-53,共8页
通过构建电磁-热-应力多场耦合的电缆接头模型,建立配电网电缆不同稳态负荷电流条件下界面温度与绝缘界面压力的联系,随后通过电缆接头绝缘界面电压击穿实验探究界面压力对绝缘界面起始击穿电压的影响。结果表明:电缆接头绝缘界面压力... 通过构建电磁-热-应力多场耦合的电缆接头模型,建立配电网电缆不同稳态负荷电流条件下界面温度与绝缘界面压力的联系,随后通过电缆接头绝缘界面电压击穿实验探究界面压力对绝缘界面起始击穿电压的影响。结果表明:电缆接头绝缘界面压力与线路负荷状态存在强耦合关系,当电缆线芯达到90℃稳态运行时,绝缘界面处的界面压力为初始值的两倍以上;绝缘界面起始击穿电压随着界面压力的增大而增大。在实际线路运维过程中,可以适当提高电缆负荷,促使绝缘界面热应力增大,以提高绝缘界面起始击穿电压。 展开更多
关键词 配电网 电缆接头 绝缘界面 热应力 电压击穿
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变量重要性-反向传播人工神经网络辅助激光诱导击穿光谱测定铁矿石中硅、铝、钙和镁含量 被引量:1
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作者 刘曙 金悦 +3 位作者 苏飘 闵红 安雅睿 吴晓红 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2023年第10期3132-3142,共11页
快速准确测定铁矿石中的硅、铝、钙、镁含量对铁矿石质量评价具有重要作用。受制于多变量分析方法过拟合现象以及不同种类样品基体效应,使用激光诱导击穿光谱(LIBS)准确测定铁矿石中硅、铝、钙、镁含量仍然是当前存在的挑战。采用变量... 快速准确测定铁矿石中的硅、铝、钙、镁含量对铁矿石质量评价具有重要作用。受制于多变量分析方法过拟合现象以及不同种类样品基体效应,使用激光诱导击穿光谱(LIBS)准确测定铁矿石中硅、铝、钙、镁含量仍然是当前存在的挑战。采用变量重要性-反向传播人工神经网络(VI-BP-ANN)辅助LIBS定量分析铁矿石中硅(以SiO_(2)计)、铝(以Al_(2)O_(3)计)、钙(以CaO计)和镁(以MgO计)的含量。在这项研究中,收集了12种244批铁矿石代表性样品的LIBS光谱,优化了光谱预处理方法,使用随机森林(RF)对LIBS光谱特征的重要性进行了测量,使用袋外(OOB)误差优化RF模型参数,变量重要性阈值用于优化BP-ANN校准模型的输入变量。变量重要性阈值和神经元数量通过五折交叉验证(5-CV)的测定系数(R^(2))和均方根误差(RMSE)进行优化。结果显示测试样本SiO_(2)、Al_(2)O_(3)、CaO和MgO含量预测均方根误差(RMSEP)分别为0.3772 wt%、0.1339 wt%、0.0592 wt%和0.1411 wt%,R^(2)分别为0.9701、0.9554、0.9871、0.9975。相比于使用相同的预处理方法作为PLS、SVM、RF和BP-ANN四种模型的输入,VI-BP-ANN在校准集和预测集都显示出出色的预测能力。结果表明LIBS与VI-BP-ANN的结合有潜力在实际应用中实现铁矿石硅、铝、钙、镁含量的快速准确预测。 展开更多
关键词 铁矿石 反向传播人工神经网络 变量重要性 定量分析 激光诱导击穿光谱
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激光诱导击穿光谱结合人工神经网络鉴别不同产地的丹参药材
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作者 孙成玉 焦龙 +4 位作者 闫娜莹 闫春华 屈乐 张晟瑞 马羚 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2023年第10期3098-3104,共7页
不同产地丹参药材的质量差异显著,亟需建立准确、快速的分析鉴别方法,对丹参药材的产地进行识别。激光诱导击穿光谱(LIBS)具有快速、实时、高效、等特点,克服了传统分析方法时间长、程序复杂等问题。人工神经网络(ANN)方法则具有强大的... 不同产地丹参药材的质量差异显著,亟需建立准确、快速的分析鉴别方法,对丹参药材的产地进行识别。激光诱导击穿光谱(LIBS)具有快速、实时、高效、等特点,克服了传统分析方法时间长、程序复杂等问题。人工神经网络(ANN)方法则具有强大的学习和泛化能力,是一种快速、准确的分析方法。采用LIBS技术结合ANN方法构建了对不同产地丹参药材的鉴别方法。实验首先收集来自安徽、甘肃等六个不同产地的丹参样品,并通过LIBS光谱仪对丹参样品进行光谱采集;之后对丹参LIBS光谱的元素特征峰进行比对,发现不同产地丹参样品的元素发射谱线强度存在着差异,如Fe元素(238.20,373.71 nm)和Ca元素(315.89,317.93 nm)等;采用最大最小归一化(MMN)、标准正态变换(SNV)、均值中心化(MC)、Savitzky-Golay平滑滤波(SG)以及多元散射校正(MSC)五种预处理方法对LIBS光谱数据进行预处理优化,减少光谱噪声以及其他干扰信息的影响;最后分别搭建ANN分类模型,从测试集分类准确率、每类产地的敏感性、精确率和特异性等方面进行比较,选择最优模型。基于原谱的ANN模型测试集分类准确率为94.24%;SNV、MC两种方法并没有提升ANN模型的分类能力;MMN、SG及MSC三种预处理方法均提升了ANN的分类效果。SG-ANN模型取得了最佳鉴别效果,外部测试集分类准确率为98.15%,同时具有更高的敏感性、精确率和特异性,其中,安徽、河南两地丹参样品的判别结果最好,敏感性、精确率及特异性均达到100.00%,其余四种产地丹参样品的敏感性、精确率及特异性也在95.00%以上。该结果表明,选择合适的光谱预处理方法,能显著提升ANN模型对于丹参产地的预测分类能力,构建一种相关性更强的定性分析模型。研究结果表明LIBS技术结合人工神经网络方法是一种很有前景的丹参药材分析鉴别方法,为中药材质量监督体系提供一种新思路。 展开更多
关键词 激光诱导击穿光谱 丹参 人工神经网络 中药材鉴别
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电力通信网中通信电源故障分析与维护
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作者 刘洪帅 刘帅帅 《通信电源技术》 2023年第20期117-119,共3页
电力通信网运行要求较高,出现电力通信设备故障、通信电源故障、光缆线路故障时,会导致电力通信网运行中断。现阶段,电力通信网不断发展,逐渐增强了通信设备可靠性,加大了对光缆线路的控制力度,但在通信电源故障上,并未获得良好控制。... 电力通信网运行要求较高,出现电力通信设备故障、通信电源故障、光缆线路故障时,会导致电力通信网运行中断。现阶段,电力通信网不断发展,逐渐增强了通信设备可靠性,加大了对光缆线路的控制力度,但在通信电源故障上,并未获得良好控制。基于此,分析了通信电源系统的相关内容及电力通信网中常见的通信电源故障,提出几点同相电源故障的维护措施,希望为相关人员提供参考,助力电力通信网的良好运行。 展开更多
关键词 电力通信网 通信电源 故障维护
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架空线路雷击跳闸情况分析 被引量:1
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作者 张怡捷 陈云鹏 曹亮 《电力与能源》 2023年第6期654-655,660,共3页
介绍了上海市金山地区架空线路实际运行中的雷害情况,并对该地区2019—2021年架空线路雷害进行了相应的故障分析,探索了线路雷击跳闸产生的原因。由此得到该地区雷击跳闸或雷击断线的主要原因,包括区域地闪情况严重、架空线路路径过长... 介绍了上海市金山地区架空线路实际运行中的雷害情况,并对该地区2019—2021年架空线路雷害进行了相应的故障分析,探索了线路雷击跳闸产生的原因。由此得到该地区雷击跳闸或雷击断线的主要原因,包括区域地闪情况严重、架空线路路径过长、绝缘匹配存在问题等。提出了结合金山地区地闪分布情况、设备状况和可靠性要求,采用装设架空避雷线、加装线路避雷器、使用避雷器脱离器、优化线路设计等措施来改进线路防雷。 展开更多
关键词 城市配电网 架空线路 雷击跳闸 雷击断线 防雷措施
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基于永磁操动机构的同步关合关键技术的研究 被引量:12
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作者 谢将剑 李鹏 崔国荣 《高压电器》 CAS CSCD 北大核心 2010年第7期1-7,共7页
介绍了同步关合技术的工作原理,对影响永磁操动机构开关的同步关合关键技术——参考信号的过零点精确检测和动作分散性的减少分别进行分析。利用FIR滤波的方法提取参考信号的过零点,通过仿真结果可以看出,该方法对于受干扰信号过零点的... 介绍了同步关合技术的工作原理,对影响永磁操动机构开关的同步关合关键技术——参考信号的过零点精确检测和动作分散性的减少分别进行分析。利用FIR滤波的方法提取参考信号的过零点,通过仿真结果可以看出,该方法对于受干扰信号过零点的提取有较高的精确度,并提出实际采样过程中应用线性插值法得到过零点。分析得出引起开关动作时间分散性的因素主要包括操动机构动作时间的分散性、控制信号的分散性和预击穿的影响,应用BP神经网络和自适应算法补偿实时环境(温度和控制电压)下的操动时间可减小操动机构分散性,选取高精度的电子器件可减小控制信号的分散性。同时还推导出预击穿电压和操动机构分散性以及绝缘强度下降率(RDDS)的关系,为同步关合的实际操作提供理论依据。 展开更多
关键词 同步关合技术 永磁操动 BP神经网络 预击穿 FIR滤波
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模糊自学习故障诊断在柴油机电控系统中的应用 被引量:2
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作者 常久鹏 蔡遂生 +1 位作者 程昌圻 范伯元 《内燃机学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第2期153-158,共6页
将模糊规则的推理方法和神经网络的自学习方法应用在柴油机电控系统的故障诊断上。根据对发动机故障专家经验的总结 ,将输入故障信息定义为故障现象 ,将输出故障结果定义为故障点 ,采用模糊推理规则的方法建立由故障现象到故障点的诊断... 将模糊规则的推理方法和神经网络的自学习方法应用在柴油机电控系统的故障诊断上。根据对发动机故障专家经验的总结 ,将输入故障信息定义为故障现象 ,将输出故障结果定义为故障点 ,采用模糊推理规则的方法建立由故障现象到故障点的诊断模型 ,实现对柴油机电控系统的故障诊断。故障诊断模型的故障样本是在 12 V15 0电控柴油机上通过大量试验获得的 ,故障诊断模型采用 BP神经网络的自学习方法进行训练。将诊断结果同实际测试结果相比较 。 展开更多
关键词 柴油机 故障诊断 电控系统 模糊自学习
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Dijkstra算法在最佳抢修路径计算中的应用 被引量:25
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作者 叶品勇 都洪基 沈曦 《继电器》 CSCD 北大核心 2006年第12期39-41,51,共4页
为了保证配电网故障后的快速恢复正常供电,将D ijkstra算法应用于基于G IS配电网的最佳抢修路径计算中。借助电网G IS的系统网络,基于以空间换时间的方法,改进拓扑网络的存储形式使D ijkstra算法在最短的时间内计算出最佳抢修路径。采... 为了保证配电网故障后的快速恢复正常供电,将D ijkstra算法应用于基于G IS配电网的最佳抢修路径计算中。借助电网G IS的系统网络,基于以空间换时间的方法,改进拓扑网络的存储形式使D ijkstra算法在最短的时间内计算出最佳抢修路径。采用三个数组来存储网络拓扑图,一个存储和路径相关的数据(ArcL ist);一个存储和节点相关的数据(NodeL ist),而数组ArcAttrib则用来记录各边的权值。最后通过算法实现证明了上述存储方法的可行性和快速性。 展开更多
关键词 配电网 GIS 故障 DIJKSTRA算法 抢修路径
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解析计算机机房管理中常见的网络故障 被引量:4
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作者 高景龙 康金翠 《河北体育学院学报》 2004年第2期100-101,共2页
网络的发展使机房建网已成必然,网络维护成了机房管理中的一项重要工作。网络不通的现象时有发生,对一些常见的网络问题能很快定位故障点,是排除故障的关键。
关键词 计算机 机房管理 网络故障
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基于表面成分检测的铝合金精准分类方法研究
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作者 张育刚 《宇航计测技术》 CSCD 2023年第4期31-40,共10页
铝合金凭借其优良特性广泛应用于工业制造,产生了大量废旧铝合金,而新生产铝合金会消耗大量能源且对环境造成污染,因此回收再利用废旧铝合金有重要意义,须找到对铝合金进行分类回收的高效分类方法。基于表面成分检测技术-激光诱导击穿... 铝合金凭借其优良特性广泛应用于工业制造,产生了大量废旧铝合金,而新生产铝合金会消耗大量能源且对环境造成污染,因此回收再利用废旧铝合金有重要意义,须找到对铝合金进行分类回收的高效分类方法。基于表面成分检测技术-激光诱导击穿光谱技术(LIBS),先采集铝合金表面成分的光谱信息,再结合ELMAN神经网络、人工神经网络(ANN)以及随机森林(RF)模型分别对全谱数据和特征谱线数据进行了铝合金系列分类和牌号分类。研究表明:LIBS结合RF模型,能够更加快速准确的对6个系列11个牌号的铝合金进行分类,该结果为废旧铝合金系列及牌号的快速分类提供了参考方法。 展开更多
关键词 铝合金 激光诱导击穿光谱 随机森林 人工神经网络 ELMAN神经网络
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