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101.
变压器故障预警及诊断对电力系统的安全稳定运行具有重要意义。以油浸式变压器为研究对象,基于在线监测、运行维护及离线试验等多维度数据,提出了一种数据与经验混合驱动下的变压器故障分层诊断方法。首先,基于变压器在线及离线油色谱数据,构建了基于深度森林的变压器故障初级诊断模型,用于6种故障性质的预测。然后,结合变压器故障树和相关标准,实现了故障性质和对应故障类型的分类。采用关联规则研究了故障类型和特征量的关联关系,并提取部分特征量排除特定故障类型,从而构建了涵盖21种故障类型的变压器故障精细化诊断模型,实现了变压器故障类型、故障部位及故障可信度的动态评估。最后,分别以500 kV变压器为单体和群体样本,开展了故障诊断算法的有效性验证。单体诊断结果表明:该文所述方法可有效定位主变的故障类型及部位;群体诊断结果表明该方法的准确率达89.0%,且同样适用于诊断多故障并发的变压器。该方法实现了变压器故障诊断结果的具体化和数量化,可为变压器运维检修提供针对性指导建议。 相似文献
102.
103.
变转速工况下,转速变化会导致不同时间段峭度值出现变化,且高脉冲噪声会导致振动信号的峭度值突然变大。这些因素削弱了快速谱峭度图(Fast kurtogram,简称FK)方法提取微弱故障特征方面的性能,为了克服这些缺陷,提出一种基于对数平方包络谱的新特征--对数包络阶次循环分量(Log-envelope Order Cyclic Content,简称LEOC),构造出一种对数包络阶次循环分量图(Log-envelope Order Cycligram,简称LEOCgram)。首先使用1/3二叉树结构对原始信号进行多层次滤波,并计算每一组滤波子信号的平方包络。然后,通过计算阶次跟踪(Computed Order Tracking,简称COT)技术对每一组的平方包络序列进行角域重采样,计算每一组滤波信号的对数平方包络谱并进行自相关分析得到可能的故障特征阶。最后计算LEOC值,LEOC最大值对应的频带即为最优解调频带。将最优解调频带作为滤波器的参数对原始信号进行滤波,通过对滤波后的信号进行包络阶次分析并根据包络阶次谱的阶次结构可以确定故障类型。仿真信号和试验轴承外圈故障信号的分析结果表明,该方法... 相似文献
104.
飞思卡尔半导体公司 《单片机与嵌入式系统应用》2011,11(3):80-81
汽车制造商正在开发新的产品,以满足不断变化的消费需求。汽车行业技术的发展趋势包括主动式车辆安全(除传统的被动安全系统外)和动力总成电气化。新汽车电子系统变得越来越复杂,对MCU的性能要 相似文献
105.
为加强对渔船的监管,提高渔船作业安全性,设计了以LPC2210为核心控制器的船舶监控末端,弥补了传统监控系统的不足,从而实现对渔船的实时定位、检测、监控以及与监控中心通信等。着重阐述了监控末端的软硬件设计,并在渔船实验成功。 相似文献
106.
正为了满足家电及其他电器产品对于低功耗微控制器的不断增长的需求,飞思卡尔半导体公司又进一步扩大了其广受欢迎的低端8位HCS08微控制器(MCU)系列,推出高性能的MC9S08SV16/8、MC9S08FL16/8系列MCU。 相似文献
107.
<正>200多个全新超低功率MCU全面支持消费电子和工业控制应用飞思卡尔半导体推出Kinetis系列,是基于新ARMCortex-M4处理器的90nm 32位MCU,开创了其微控制器领先地位的新纪元。Kinetis补充了飞思卡尔最近推出的90nm ColdFire+MCU系列,它基于低功率混合信号 相似文献
108.
飞思卡半导体公司 《单片机与嵌入式系统应用》2010,(11):82-83
基于ZigBee/IEEE 802.15.4协议的RF4CE技术由RF4CE联盟与ZigBee联盟(Zig Bee Alliance)合作共同开发。除了具有更出色的遥控功能外,ZigBee RF4CE还允许电器设备之间的双向交互。目前常用的家电,如高清数字电视、家庭影院系统、机顶盒、音频设备,以及无钥匙门禁系统等应用,都将从最新的ZigBee RF4CE技术中受益。从此,射频遥控将有望彻底取代传统红外(IR)技术,成为家电遥控的射频新标准。 相似文献
109.
飞思卡尔半导体公司 《单片机与嵌入式系统应用》2010,(8):82-83
业内预测,全球互联网流量在未来5年内将增长4倍。这需要网络设备管理更多的连接和用户,而且网络流量的多样性也在大幅扩展。同时,服务供应商希望网络设备制造商能够提供可产生超大带宽能力同时降低资本和运营支出的通信设备。 相似文献
110.
飞思卡尔半导体公司 《单片机与嵌入式系统应用》2010,(3):80-81
随着世界各国政府和企业对于建立智能电网来改进电能分配和节约电能的需求不断增大,智能电网作为下一代电网的发展模式,在全球范围内获得广泛关注。国内对智能电网的建设和发展也愈加重视,为此中国国家电网公司(“中国国网”)对智能电网进行了全新的规划,2010年中国将进入智能电网建设的实质性阶段。 相似文献