导读:本文包含了非线性电弧论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:电弧,电弧炉,在线,死区,故障,神经网络,电磁辐射。
非线性电弧论文文献综述
陈照[1](2016)在《基于非线性负荷的电弧故障识别方法研究》一文中研究指出随着智能电网的发展,低压配电线路中非线性负荷不断增多,导致故障电弧电流波形与正常负荷电流波形十分相近。基于电弧电压、电流特征的故障检测存在信息源单一的不足,容易出现保护误动作、拒动作。针对该问题,本文以电弧辐射的电场和磁场信号以及电弧电流作为检测信号,提出一种基于神经网络和D-S证据理论的故障电弧检测方法。首先,在分析电弧电磁辐射理论的基础上,利用电弧故障实验平台进行各种工况下的电弧故障实验,并考虑距离衰减、屏蔽、非线性负荷干扰以及传感器测量方位等的影响,采集电弧电场信号、磁场信号、电流信号;其次,利用滑动DFT的方法对电场、磁场信号进行频域特征分析,并在利用模极大值的方法提取电磁场信号特征值后,采用模糊C-均值聚类的方法对电磁场信号进行时域特征分析。同时利用波形相似法提取电弧电流信号的时域特征值。分析结果表明,利用模极大值的方法和波形相似法提取的信号特征值可以作为故障检测的依据;最后,提出一种基于BP神经网络和D-S证据理论的故障电弧识别方法。利用叁层BP神经网络构建各个特征量与电弧故障之间的映射关系,得到单个特征量的故障电弧识别率,并以该识别率作为D-S证据理论的输入,实现决策级的多特征信息融合。(本文来源于《河北工业大学》期刊2016-11-01)
孙硕,刘双宇,贾冬生,张宏,刘凤德[2](2015)在《高氮钢激光-电弧复合焊焊缝成形多元非线性回归模型》一文中研究指出基于响应面法设计方法,进行Nd:YAG激光-熔化极活性气体保护焊(Metal active gas welding,MAG)复合焊高氮钢的平板堆焊试验,获得焊缝熔深、熔宽、余高数据,采用逐步回归法筛选出对焊缝形貌影响显着的因子,建立多元非线性数学回归模型,通过方差分析和回归分析得出该回归模型的R2分别如下:熔深H为0.932,熔宽W为0.915,余高A为0.910,P>F值均小于0.001。模型分析结果表明激光功率、焊接电流、电弧电压和热源间距四个因素的主效应和交互作用对焊缝形貌有着很大的影响,其中对熔深影响最大的主效应是激光功率,交互效应是激光功率与电弧电压;对熔宽影响最大的主效应是焊接电流和电弧电压,交互效应是焊接电流与热源间距、电弧电压与热源间距和激光功率与电弧电压;对余高影响最大的主效应是焊接电流,交互效应是电弧电压与热源间距。试验验证结果表明模拟结果和试验结果相吻合。(本文来源于《机械工程学报》期刊2015年08期)
沈言锦,洪波,马金海[3](2011)在《基于非线性近似熵的磁控埋弧焊电弧稳定性分析》一文中研究指出介绍了磁控埋弧焊的工作原理,依据近似熵的基本原理与算法,从非线性的角度去分析磁控埋弧焊的电弧稳定性,在满足焊接参数匹配的前提下,通过对采集到的焊接电流的信号进行近似熵计算和比较,表明非线性近似熵可以作为磁控埋弧焊的电弧稳定性的评判标准。近似熵越大,波动越小,磁控电弧就越稳定。(本文来源于《热加工工艺》期刊2011年11期)
马燕龙[4](2011)在《电弧炉电极升降仿射非线性系统的控制》一文中研究指出电弧炉电极控制效果的优劣直接影响着能源的利用率、劳动生产率及炉衬的损耗等方面,因此对于电极调节系统有着较严格的要求。为了实现其快速性和灵敏性,国内外科研工作者们都在不断的努力,把新的控制理论应用于电极调节系统,以便达到最好的效果。本文在查阅了大量的国内外相关文献的基础上,介绍了电弧炉炼钢的发展和优点、炼钢设备和工艺过程,对国内外电弧炉炼钢现状和发展趋势以及电弧炉电极调节系统的现状及发展进行了总结。在介绍了电弧炉各环节工作原理的基础上,分别建立了电弧、供电系统和液压系统的模型,并进行了仿真验证。最终给出了电极调节系统的模型,通过化简可将电极调节系统归类为仿射非线性系统。针对电极调节系统具有非线性和时变性等特点,本文设计了基于预测函数控制的电极升降控制器。最后本文利用MATLAB软件对电弧炉电极调节系统进行了仿真研究,结果表明本文所论述的电弧炉电极升降预测函数控制器能够有效解决电极调节系统时变性和非线性的问题,取得了理想的控制效果。(本文来源于《东北大学》期刊2011-06-01)
张艳芬[5](2008)在《电弧炉电极升降死区非线性系统的预测控制》一文中研究指出电弧炉炼钢是一个复杂的工业生产过程,电极调节是电弧炉炼钢中的关键环节,其性能是影响生产效益的重要因素。冶炼过程中要求电极调节系统能够根据电弧的变化情况,快速而准确地调节电极与废钢之间的距离,从而保证电弧的稳定,以达到高效率和低能耗的目的。由于电弧炉电极调节系统中存在非线性、参数时变,传统的电弧炉电极调节器的调节效果并不十分令人满意,导致电弧炉系统耗电量高、效率低。因此,研制高性能的电极自动调节器对于提高炼钢质量,降低电能消耗具有重要意义。由于电弧炉电极升降系统具有死区非线性,另外液压系统的一些特征参数,如液压固有频率、液压阻尼比及外界干扰力等随着负载变化有一定的随机性质,使液压系统为非线性时变系统,所以实现电弧炉弧长的稳定控制并非易事。死区参数随时间的变化而变化,线性部分的参数也受压力等影响具有时变性。对于死区参数已知的情况,通常建立一个死区逆模型作为控制器输出的补偿,以抵消死区特性。但对于电弧炉电极升降系统中存在的死区,首先它的测量是比较困难的,其次由于电极调节需要非常快的速度,传统的神经网络学习算法如BP等学习速度较慢,因而需要采用速度更快的学习算法在线学习辨识死区参数,再进行补偿控制。本文将电弧炉电极调节系统简化成死区和叁阶线性串联系统结构,针对升降机构存在的死区非线性进行辨识补偿。为了实现对死区非线性的补偿,在控制器中加入一定的控制信号,达到完全补偿死区的效果。经过补偿后系统变为线性叁阶系统。传统的PID控制最大缺点在于仅能对电弧炉目前的状况做出反应,调节往往滞后于电弧炉实际状况的变化。本文将直接广义预测算法应用于速度变化很快的电弧炉电极调节系统,当模型失配时,广义预测算法可以快速更新预测模型,计算出新的最优控制量。最后通过Matlab7.0对电极调节系统进行了仿真研究,仿真结果显示可以很好地跟踪设定值的变化,同时对于系统外部干扰和模型参数变化具有很好的适应能力,有很好的应用前景。(本文来源于《东北大学》期刊2008-01-20)
徐鹏,王钢[6](2007)在《架空线路电弧故障的非线性估计单端测距方法》一文中研究指出电弧闪络在架空输电线路故障中占很大比例,而大多数故障测距研究没有考虑到电弧的非线性特性。文章提出了一种基于电弧特性的单端故障测距新方法,研究了Mayr模型下线路闪络时交流电弧的频谱特征,依据超高压输电线路首端测量数据构造观测方程,并采用非线性状态估计的方法求解电压特性与故障电弧特性最接近的位置,为电力线路故障测距问题的研究提供了一种新的思路。仿真结果表明,该方法具有较好的稳定性和较高的测量精度。(本文来源于《电网技术》期刊2007年11期)
刘小河,赵刚,于娟娟[7](2004)在《电弧炉非线性特性对供电网影响的仿真研究》一文中研究指出针对电弧炉系统对供电网的影响进行了仿真研究。建立交流电弧的等效数学模型,导出电弧炉系统的状态方程,以谐波分析为实例验证了模型的可用性。进一步考虑了电弧电阻较大时,电弧炉系统对供电网的影响。利用Matlab软件进行仿真,给出了不同系统功率因数时系统电流电压波形及频谱分析结果。仿真表明随着电弧电阻非线性作用的增强,系统出现了电网电压波动的基本特征,可以认为电网电压波动是电弧非线性与系统相互复杂作用的结果。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2004年06期)
非线性电弧论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
基于响应面法设计方法,进行Nd:YAG激光-熔化极活性气体保护焊(Metal active gas welding,MAG)复合焊高氮钢的平板堆焊试验,获得焊缝熔深、熔宽、余高数据,采用逐步回归法筛选出对焊缝形貌影响显着的因子,建立多元非线性数学回归模型,通过方差分析和回归分析得出该回归模型的R2分别如下:熔深H为0.932,熔宽W为0.915,余高A为0.910,P>F值均小于0.001。模型分析结果表明激光功率、焊接电流、电弧电压和热源间距四个因素的主效应和交互作用对焊缝形貌有着很大的影响,其中对熔深影响最大的主效应是激光功率,交互效应是激光功率与电弧电压;对熔宽影响最大的主效应是焊接电流和电弧电压,交互效应是焊接电流与热源间距、电弧电压与热源间距和激光功率与电弧电压;对余高影响最大的主效应是焊接电流,交互效应是电弧电压与热源间距。试验验证结果表明模拟结果和试验结果相吻合。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
非线性电弧论文参考文献
[1].陈照.基于非线性负荷的电弧故障识别方法研究[D].河北工业大学.2016
[2].孙硕,刘双宇,贾冬生,张宏,刘凤德.高氮钢激光-电弧复合焊焊缝成形多元非线性回归模型[J].机械工程学报.2015
[3].沈言锦,洪波,马金海.基于非线性近似熵的磁控埋弧焊电弧稳定性分析[J].热加工工艺.2011
[4].马燕龙.电弧炉电极升降仿射非线性系统的控制[D].东北大学.2011
[5].张艳芬.电弧炉电极升降死区非线性系统的预测控制[D].东北大学.2008
[6].徐鹏,王钢.架空线路电弧故障的非线性估计单端测距方法[J].电网技术.2007
[7].刘小河,赵刚,于娟娟.电弧炉非线性特性对供电网影响的仿真研究[J].中国电机工程学报.2004