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991.
基于范例推理的变压器油中气体分析综合诊断模型   总被引:5,自引:0,他引:5  
钱政  高文胜  尚勇  严璋 《电工技术学报》2000,15(5):42-47,57
以变压器油中溶解气体的分析结果为基础 ,建立基于范例推理的变压器绝缘故障综合诊断模型。先用三种不同的范例检索算法分别检索出与待诊变压器故障征兆相近的源范例集 ,然后经对检索的源范例进行综合判断获得和待诊变压器故障征兆最相近的最佳源范例 ,并用其信息得到待诊变压器的诊断结论。实例检验结果表明 ,该模型比现有方法有更高的诊断可靠性和实用前景。  相似文献   
992.
GMAW焊接熔滴热焓量分布模型   总被引:2,自引:0,他引:2  
根据熔滴的过渡过程及其与熔池的相互作用,提出了GMAW(熔化剂气体电弧焊)熔滴热焓量在熔池中的分布模型,应用数值模拟技术研究了焊接规范,热焓量分布,焊件温度场的相互影响,焊接工艺实验结果表明,给出的熔滴热焓量分布模型更符合实际,明显提高了温度场的计算精度。  相似文献   
993.
依据熵及焓火用的严格定义,推出了适合工程实际应用的、简单明了的湿空气熵及焓火用的计算公式。为在空调及通风工程中进行火用分析和热经济学分析提供了计算依据。  相似文献   
994.
焓频图中时间分布频数的统计计算   总被引:1,自引:1,他引:0  
在对插函数计算分析对比的基础上,利用三次样条函数插值计算出郑州地区10a内每d逐min气象参数,并统计出室外湿空气温度,焓状态变化的时间分布频数,为焓频图的研制做了必要的数据处理工作。  相似文献   
995.
研究了从低品位钴铁生产氧化钴的浸出净化方法。提出了采用新的溶解方法--硝硫酸法,在一定液固比下溶解浸出钴铁。比较了两种净化方法并选择用溶解液蒸发浓缩、煅烧水溶一次除铁、滤波中和法二次除铁、一次除铜净化方法除杂。同时将确定的浸出净化方法应用于50kg级扩大试验,取得了较好的技术简化了工艺流程和设备,使低品位钴铁中大量的铁转化为氧化铁红而回收,铜也以铜精矿形式回收,达到了综合利用的目的。  相似文献   
996.
为了解决钢铁渣粉溶解性差所引起的活性低的问题,研究了三乙醇胺( TEA)、三异丙醇胺( TIPA)和二乙醇单异丙醇胺( DEIPA)对钢铁渣粉在碱性环境下溶解的影响规律,通过电导率仪、酸度计、电感耦合等离子体原子发射光谱仪( inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy,ICP-AES)和八通道微量热仪对钢铁渣粉的溶解特性进行了表征。结果表明:多元醇胺降低了钢铁渣粉液相的pH并提高了液相电导率,主要表现为增加了液相中Fe、Ca、Al元素的质量浓度,其中TEA和DEIPA的影响效果大于TIPA;多元醇胺提高了钢铁渣粉早期的溶解热和最大水化热峰值,进一步证实了多元醇胺对钢铁渣粉具有增溶作用。  相似文献   
997.
以油中特征气体组分比值为特征量的故障诊断是变压器内部故障诊断的重要方法,但实际应用中常出现"超码"和"缺码"问题,导致故障诊断精度低.从"信息驱动"的角度,提出一种基于深度置信网络的无监督型变压器故障诊断方法.该方法利用深度置信网络的油溶解气体特征提取,构建多隐含层的深度学习模型,采用无监督特征学习方法,实现在少样本情况下的变压器故障识别问题.算例表明,所提的深度置信网络提高了电力变压器故障诊断的准确率.  相似文献   
998.
对变压器油中溶解气体含量进行预测有助于及早发现变压器内部的潜伏性故障,且对于更好地实现状态检修有着重要的指导意义.针对变压器油中气体组分数据丰富、正常运行状态下各组分含量变化趋势不明显的特点,提出基于模糊时间序列模型的变压器油中气体组分预测方法.考虑到油中气体组分的变化是相互作用和影响的,从论域划分角度对经典模糊时间序列模型进行改进,提出基于空间模糊C均值(fuzzy C-means,FCM)论域划分的多因素模糊时间序列模型.通过实例分析证明该方法能很好地拟合油中气体组分的变化趋势,且与经典模糊时间序列模型及一维FCM划分模糊时间序列模型的对比分析,验证了改进模型在预测效果上的优越性.  相似文献   
999.
为研究空气饱和程度对换热效果的影响,采用数值模拟方法,计算气体沿等温线、等焓线、等含湿量线向饱和线靠近的过程中全热交换量、"火积"耗散、"火积"耗散热阻、全热交换效率的变化情况。研究发现:气体沿着这三条线逐渐向饱和线靠近时其"火积"耗散热阻始终在减小,全热交换效率在增大。  相似文献   
1000.
首先将壳聚糖制成凝胶体,然后采用二氧化碳的水溶液溶解壳聚糖,研究了壳聚糖的溶解过程,以及壳聚糖的浓度、溶解温度、溶解压力等对壳聚糖溶解性能的影响。结果表明:随着二氧化碳通气时间的延长,水溶液中的壳聚糖颗粒逐渐变小、减少,直至消失,外观由乳白色的混浊溶液逐渐转变为透明溶液。随着溶液温度的降低和溶解压力的增加,壳聚糖的溶解时间逐渐缩短,溶解度逐渐增加。壳聚糖在二氧化碳水溶液中的最佳溶解温度为5℃,溶解压力为0.4 Mpa,此时溶解度为2.0%。  相似文献   
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