基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的小型斷路器電熱式過載電流測量系統(tǒng)研究
發(fā)布時(shí)間:2021-07-23 19:14
近年來,智能電網(wǎng)的提出使得斷路器向智能化轉(zhuǎn)變已經(jīng)成為了必然的發(fā)展趨勢,在低壓領(lǐng)域,萬能式斷路器和塑殼式斷路器的智能化產(chǎn)品在市場上占有量很大,其智能化技術(shù)也相對成熟,而使用最廣的小型斷路器卻很少見到其智能化的相關(guān)報(bào)道。智能斷路器多采用電子脫扣裝置,其核心技術(shù)就是使用一個(gè)電流互感器來測量電流,然而目前市場上的電流互感器體積較大,小型斷路器的內(nèi)部空間又很有限,所以利用電流互感器來設(shè)計(jì)電子脫口裝置的方法并不適用于傳統(tǒng)的小型斷路器。目前,在智能化領(lǐng)域,小型斷路器的研發(fā)受到內(nèi)部空間的限制。因此,針對于小型斷路器,如何利用新思路,研究出適用于更小空間的電流檢測方法具有現(xiàn)實(shí)的研究意義和廣闊的發(fā)展前景。本文利用電流的熱效應(yīng),提出了一種電熱式過載電流檢測方法,該方法能夠很好地解決斷路器被內(nèi)部空間所限制的難題,使小型斷路器實(shí)現(xiàn)智能化。本文將人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用到過載電流檢測研究中。首先,本文分析了小型斷路器溫升的影響要素,排除了其它因素的干擾,確定了電流為小型斷路器溫升的主要影響要素。以DZ47-60型小型斷路器為測量原型,為防止通過載電流時(shí)使雙金屬片受熱彎曲致使小型斷路器脫扣,所以在實(shí)驗(yàn)前將雙金屬片截?cái)?保留...
【文章來源】:沈陽工業(yè)大學(xué)遼寧省
【文章頁數(shù)】:62 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
小型斷路器結(jié)構(gòu)
第 3 章 基于 BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的過載電流檢測 小型斷路器處理好后,將薄膜tP 100 鉑電阻用導(dǎo)熱膠貼于被截?cái)嗟碾p金屬片上,最終得到用于溫升測量的實(shí)驗(yàn)裝置,如圖 3.1 所示:
圖 3.1 溫升測量裝置 Fig. 3.1 Temperature rise measuring device 3.1.2 三相干式變壓器 本實(shí)驗(yàn)需要給小型斷路器提供多個(gè)不同的恒定電流值,以此來獲得大量的溫升與電流的數(shù)據(jù),三相干式變壓器在本實(shí)驗(yàn)中起到載流變壓器的作用,其與調(diào)壓器以及穩(wěn)壓電源的結(jié)合為小型斷路器提供恒定的電壓,電壓的恒定決定著流過小型斷路器的電流為定值[38]。 本次實(shí)驗(yàn)采用 SBK-1K/0.5 型三相干式變壓器,其容量為 1KVA,變壓器如圖 3.2所示:
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]智能電網(wǎng)發(fā)展的機(jī)制及電網(wǎng)自動(dòng)化技術(shù)的應(yīng)用[J]. 劉東鑫. 科技風(fēng). 2019(36)
[2]10kV電子式電流互感器探討[J]. 程大鵬. 通信電源技術(shù). 2019(12)
[3]基于智能電網(wǎng)的現(xiàn)代城市電網(wǎng)規(guī)劃分析[J]. 張劍峰. 通訊世界. 2019(12)
[4]10kV環(huán)網(wǎng)柜電纜接頭電流與溫度檢測技術(shù)研究[J]. 黃應(yīng)敏,邵源鵬,高偉光,許翠珊. 電子設(shè)計(jì)工程. 2019(24)
[5]基于磁調(diào)制式電流互感器的剩余電流檢測[J]. 陳作開,許志紅. 供用電. 2019(12)
[6]基于多傳感器數(shù)據(jù)融合的變電站避雷器底座絕緣電流監(jiān)測系統(tǒng)研究[J]. 張鑫,程瀟葦,姚心宇,陳俊杰,曾楊,張豪. 通信電源技術(shù). 2019(11)
[7]智能電網(wǎng)環(huán)境下電能質(zhì)量在線監(jiān)測管理系統(tǒng)的研究與應(yīng)用[J]. 李杰,李靜. 無線互聯(lián)科技. 2019(18)
[8]智能變電站電子式電流互感器的升流判向方法研究[J]. 李波,黃志誠. 廣西電力. 2019(04)
[9]機(jī)車上Pt100溫度傳感器原理及調(diào)試方法分析[J]. 王響. 技術(shù)與市場. 2019(05)
[10]電子式電流互感器測試技術(shù)研究現(xiàn)狀分析[J]. 李振華,沈聚慧,李紅斌,李秋惠,陶淵,李振興. 電網(wǎng)與清潔能源. 2019(02)
博士論文
[1]人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)復(fù)雜性研究[D]. 袁泉.華中科技大學(xué) 2010
[2]基于人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的混合智能系統(tǒng)研究及應(yīng)用[D]. 伭煒.哈爾濱工程大學(xué) 2009
[3]人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及其應(yīng)用[D]. 覃光華.四川大學(xué) 2003
[4]基于人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(ANN)的水質(zhì)評(píng)價(jià)與水質(zhì)模擬研究[D]. 郭勁松.重慶大學(xué) 2002
碩士論文
[1]基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的低壓線路故障電弧檢測方法研究[D]. 鄧佳康.湖南工業(yè)大學(xué) 2019
[2]電熱式過載電流測量方法及過載保護(hù)算法研究[D]. 王曉翠.沈陽工業(yè)大學(xué) 2019
[3]優(yōu)化智能配電網(wǎng)動(dòng)態(tài)特性的技術(shù)方法研究[D]. 余玨.華中科技大學(xué) 2019
[4]GA-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在玉米種子質(zhì)量檢測分級(jí)中的應(yīng)用[D]. 袁霏.浙江海洋大學(xué) 2019
[5]基于遺傳算法和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的微渦流混凝投藥控制模型研究[D]. 樊琦.華東交通大學(xué) 2018
[6]基于遺傳算法優(yōu)化神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的再生保溫混凝土強(qiáng)度預(yù)測[D]. 趙敏.太原理工大學(xué) 2018
[7]電流互感器的傳變特性、影響因素及優(yōu)化措施[D]. 李民.東南大學(xué) 2017
[8]基于改進(jìn)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的在線短路電流預(yù)測[D]. 黃旭.湖南大學(xué) 2016
[9]低壓智能斷路器的關(guān)鍵技術(shù)研究[D]. 張海倫.湖南大學(xué) 2011
本文編號(hào):3299874
【文章來源】:沈陽工業(yè)大學(xué)遼寧省
【文章頁數(shù)】:62 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
小型斷路器結(jié)構(gòu)
第 3 章 基于 BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的過載電流檢測 小型斷路器處理好后,將薄膜tP 100 鉑電阻用導(dǎo)熱膠貼于被截?cái)嗟碾p金屬片上,最終得到用于溫升測量的實(shí)驗(yàn)裝置,如圖 3.1 所示:
圖 3.1 溫升測量裝置 Fig. 3.1 Temperature rise measuring device 3.1.2 三相干式變壓器 本實(shí)驗(yàn)需要給小型斷路器提供多個(gè)不同的恒定電流值,以此來獲得大量的溫升與電流的數(shù)據(jù),三相干式變壓器在本實(shí)驗(yàn)中起到載流變壓器的作用,其與調(diào)壓器以及穩(wěn)壓電源的結(jié)合為小型斷路器提供恒定的電壓,電壓的恒定決定著流過小型斷路器的電流為定值[38]。 本次實(shí)驗(yàn)采用 SBK-1K/0.5 型三相干式變壓器,其容量為 1KVA,變壓器如圖 3.2所示:
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]智能電網(wǎng)發(fā)展的機(jī)制及電網(wǎng)自動(dòng)化技術(shù)的應(yīng)用[J]. 劉東鑫. 科技風(fēng). 2019(36)
[2]10kV電子式電流互感器探討[J]. 程大鵬. 通信電源技術(shù). 2019(12)
[3]基于智能電網(wǎng)的現(xiàn)代城市電網(wǎng)規(guī)劃分析[J]. 張劍峰. 通訊世界. 2019(12)
[4]10kV環(huán)網(wǎng)柜電纜接頭電流與溫度檢測技術(shù)研究[J]. 黃應(yīng)敏,邵源鵬,高偉光,許翠珊. 電子設(shè)計(jì)工程. 2019(24)
[5]基于磁調(diào)制式電流互感器的剩余電流檢測[J]. 陳作開,許志紅. 供用電. 2019(12)
[6]基于多傳感器數(shù)據(jù)融合的變電站避雷器底座絕緣電流監(jiān)測系統(tǒng)研究[J]. 張鑫,程瀟葦,姚心宇,陳俊杰,曾楊,張豪. 通信電源技術(shù). 2019(11)
[7]智能電網(wǎng)環(huán)境下電能質(zhì)量在線監(jiān)測管理系統(tǒng)的研究與應(yīng)用[J]. 李杰,李靜. 無線互聯(lián)科技. 2019(18)
[8]智能變電站電子式電流互感器的升流判向方法研究[J]. 李波,黃志誠. 廣西電力. 2019(04)
[9]機(jī)車上Pt100溫度傳感器原理及調(diào)試方法分析[J]. 王響. 技術(shù)與市場. 2019(05)
[10]電子式電流互感器測試技術(shù)研究現(xiàn)狀分析[J]. 李振華,沈聚慧,李紅斌,李秋惠,陶淵,李振興. 電網(wǎng)與清潔能源. 2019(02)
博士論文
[1]人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)復(fù)雜性研究[D]. 袁泉.華中科技大學(xué) 2010
[2]基于人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的混合智能系統(tǒng)研究及應(yīng)用[D]. 伭煒.哈爾濱工程大學(xué) 2009
[3]人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及其應(yīng)用[D]. 覃光華.四川大學(xué) 2003
[4]基于人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(ANN)的水質(zhì)評(píng)價(jià)與水質(zhì)模擬研究[D]. 郭勁松.重慶大學(xué) 2002
碩士論文
[1]基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的低壓線路故障電弧檢測方法研究[D]. 鄧佳康.湖南工業(yè)大學(xué) 2019
[2]電熱式過載電流測量方法及過載保護(hù)算法研究[D]. 王曉翠.沈陽工業(yè)大學(xué) 2019
[3]優(yōu)化智能配電網(wǎng)動(dòng)態(tài)特性的技術(shù)方法研究[D]. 余玨.華中科技大學(xué) 2019
[4]GA-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在玉米種子質(zhì)量檢測分級(jí)中的應(yīng)用[D]. 袁霏.浙江海洋大學(xué) 2019
[5]基于遺傳算法和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的微渦流混凝投藥控制模型研究[D]. 樊琦.華東交通大學(xué) 2018
[6]基于遺傳算法優(yōu)化神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的再生保溫混凝土強(qiáng)度預(yù)測[D]. 趙敏.太原理工大學(xué) 2018
[7]電流互感器的傳變特性、影響因素及優(yōu)化措施[D]. 李民.東南大學(xué) 2017
[8]基于改進(jìn)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的在線短路電流預(yù)測[D]. 黃旭.湖南大學(xué) 2016
[9]低壓智能斷路器的關(guān)鍵技術(shù)研究[D]. 張海倫.湖南大學(xué) 2011
本文編號(hào):3299874
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