开云优惠体育网页版入口

开云优惠体育网页版入口:一种提高精确性的电力储能检测系统及其方法

更新时间:2026-09-01
一种提高精确性的电力储能检测系统及其方法 专利申请类型:发明专利;
地区:辽宁-辽阳;
源自:辽阳高价值专利检索信息库;

专利名称:一种提高精确性的电力储能检测系统及其方法

专利类型:发明专利

专利申请号:CN202410571492.3

专利申请(专利权)人:国网辽宁省电力有限公司辽阳供电公司
权利人地址:辽宁省辽阳市白塔区八一街81号

专利发明(设计)人:陈洪禹,高涤非,宋丽,李昊禹,王卫,王冠夫,李昱潼,许静静,刘春,王朋

专利摘要:本发明公开了一种提高精确性的电力储能检测系统及其方法,包括检测台,用于对电力元件的检测提供操作平台;电力元件,所述检测台上活动设有多个等距离分布的电力元件;传输系统,所述传输系统设于检测台的其中一端,且所述传输系统用于对电力元件进行运输移动;以及检测系统,所述检测系统设于所述检测台上的另外一端,且所述检测系统用于对电力元件的储能进行检测,所述检测系统包括检测单元和定位单元,所述定位单元用于对电力元件的位置进行校准,所述检测单元用于对电力元件进行检测,本发明针对不同规格的电力元件,可自动进行校准工作,对电力元件检测结果更加精准,大大增加对了对电力元件的电力储能检测的效率。

主权利要求:
1.一种提高精确性的电力储能检测系统,其特征在于:
包括检测台(1),用于对电力元件(2)的检测提供操作平台;
电力元件(2),所述检测台(1)上活动设有多个等距离分布的电力元件(2);
传输系统,所述传输系统设于检测台(1)的其中一端,且所述传输系统用于对电力元件(2)进行运输移动;
以及检测系统,所述检测系统设于所述检测台(1)上的另外一端,且所述检测系统用于对电力元件(2)的储能进行检测;
所述检测系统包括检测单元(3)和定位单元(4),所述定位单元(4)设于检测台(1)上,并用于对电力元件(2)的位置进行校准,所述检测单元(3)设于检测台(1)的上端,用于对电力元件(2)进行检测;
所述检测单元(3)包括支撑架一(31)、气缸一(32)、PLC控制箱(33)、支撑板(34)、检测头(35)和报警器(36),所述检测台(1)的侧壁上连接有支撑架一(31),所述支撑架一(31)上安装有气缸一(32),所述气缸一(32)下端的活动端与支撑架一(31)活动连接,所述气缸的底端连接有PLC控制箱(33),所述PLC控制箱(33)的侧边连接有支撑板(34),所述支撑板(34)的一侧与支撑架一(31)滑动连接,所述PLC控制箱(33)的下端电性连接有检测头(35),所述PLC控制箱(33)的一侧电性连接有报警器(36);
所述定位单元(4)包括气缸二(41)、限位槽(42)、凹板(43)、连接板一(44)、定位块(45)和夹块(46),所述检测台(1)的底端内壁上安装有气缸二(41),所述检测台(1)的上端开设有两个对称分布的限位槽(42),所述限位槽(42)内滑动连接有凹板(43),所述气缸二(41)与凹板(43)之间通过传动机构(47)相联动,气缸二(41)伸缩带动凹板(43)水平滑动,所述凹板(43)的一侧连接有连接板一(44),所述连接板一(44)与检测台(1)上端滑动连接,所述连接板一(44)的一端连接有定位块(45),所述定位块(45)的一侧滑动连接有多个等距离分布的夹块(46),多个所述夹块(46)的一侧通过弹性机构(48)滑动设于定位块(45)内;
所述弹性机构(48)包括延伸板(481)和弹簧(482),多个所述夹块(46)的一端均连接有延伸板(481),所述延伸板(481)与定位块(45)内壁之间连接有弹簧(482),所述夹块(46)远离延伸板(481)的一端固定设有缓冲橡胶块一;
所述传输系统包括传送机构一(5)和传送机构二(6),所述传送机构一(5)用于对电力元件(2)进行左右传输,所述传送机构二(6)用于对电力元件(2)进行前后移动,所述传送机构一(5)包括传送带一(51)、传送带二(52)、辊筒(53)和转轴,所述检测台上端的两侧分别设有传送带一(51)和传送带二(52),所述检测台(1)上位于传送带一(51)与传送带二(52)之间设有多个等距离分布的辊筒(53),多个所述辊筒(53)的内壁上均连接有转轴,所述转轴与检测台(1)上端壁体转动连接;
所述传送机构二(6)包括支撑架二(61)、气缸三(62)、推板一(63)、气缸四(64)、推板二(65)和滚珠(66),所述检测台(1)的两端壁体上均连接有支撑架二(61),两个所述支撑架二(61)上分别安装有气缸三(62)和气缸四(64),所述气缸三(62)的一端连接有推板一(63),所述气缸四(64)的一端连接有推板二(65),所述检测台(1)上转动设有多个等距离分布的滚珠(66),所述推板一(63)与推板二(65)远离气缸三(62)和气缸四(64)的一端均固定设有缓冲橡胶二;
电力储能检测系统的具体使用步骤如下:
第一步,传输电力元件(2),将多个电力元件(2)等距离排布在传送带一(51)上,之后随着传送带一(51)的传输,电力元件(2)被传输至辊筒(53)上,此时启动气缸三(62),气缸三(62)带动推板向后移动,进而将处于辊筒(53)上的电力元件(2)被推至多个滚珠(66)上,之后再通过对电力元件(2)的位置进行校准检测,检测完成后启动气缸四(64)带动推板二(65)向前移动,将被检测合格的电力元件(2)再次推至辊筒(53)上,然后启动传送带一(51),使得下一个电力元件(2)将该检测过的电力元件(2)推向传送带二(52),然后传送带二(52)将检测过的电力元件(2)传送走,完成对电力元件(2)的传输工作;
第二步,对电力元件(2)位置进行校准,当电力元件(2)传输到多个滚珠(66)上后,启动气缸二(41)缩短,带动连接板二(471)向下移动,从而带动滑板(472)向下移动,滑板(472)向下移动通过连接板三(473)带动两个齿板(474)向下移动,进而带动两个棘齿轮(475)正向转动,从而使得连接块一(477)和伸缩柱(478)带动两个凹板(43)相向滑动,此时通过两个连接板一(44)带动两个定位块(45)相向移动,完成对电力元件(2)的夹持工作,进而完成对电力元件(2)位置的校准工作;
第三步,对电力元件(2)的储能进行检测,校准完成后,启动气缸一(32)伸长带动PLC控制箱(33)向下移动,进而带动检测头(35)向下移动,从而检测头(35)开始和电力元件(2)上的检测点接触,进而对电力元件(2)的储能进行检测工作,当检测出的结果不合格时,PLC控制箱(33)开始控制报警器(36)发出警报声,从而警示工作人员。
2.根据权利要求1所述的一种提高精确性的电力储能检测系统,其特征在于:所述传动机构(47)包括连接板二(471)、滑板(472)、连接板三(473)、齿板(474)、棘齿轮(475)、固定架(476)、连接块一(477)和伸缩柱(478),所述气缸二(41)的上端连接有连接板二(471),所述连接板二(471)的一端连接有滑板(472),所述滑板(472)与检测台(1)的一端内壁滑动连接,所述滑板(472)的上端连接有连接板三(473),所述连接板三(473)的两侧均连接有齿板(474),所述齿板(474)啮合连接有棘齿轮(475),所述检测台(1)的底端内壁上连接有两个对称分布的固定架(476),所述棘齿轮(475)的下端与固定架(476)转动连接,所述棘齿轮(475)的一端壁体上连接有连接块一(477),所述固定架(476)内转动连接有伸缩柱(478),所述连接块一(477)和伸缩柱(478)的上端均与凹板(43)转动连接。 说明书 : 一种提高精确性的电力储能检测系统及其方法技术领域[0001] 本发明涉及电力元件的电力储能检测技术领域,具体为一种提高精确性的电力储能检测系统及其方法。背景技术[0002] 电力系统是由发电机、变压器、输电线路、用电设备(负荷)组成的网络,它包括通过电或机械的方式连接在网络中的所有设备;电力系统中的这些互连元件可以分为两类:一类是电力元件,一类是控制元件,电力元件对电能进行生产、变换、输送和分配,电力储能系统可以通过一定介质存储电能,在需要时将所存能量释放发电,电力储能系统可以将间歇性的可再生能源“拼接”起来,提高电力系统的稳定性;电力元件在生产过程中,需要对其储能进行检测。[0003] 但是现有的电力储能检测设备在使用过程中,将电力元件的检测头与检测组件上的检测杆进行对接时,针对某一规格的电力元件,需要设计一款相对应的定位对准设备,这将导致检测成本的超额投入,在出现定位对准设备与电力元件规格不匹配的情况下,可能需要人工对其进行校准,效率低下,人工校准的准确度存在误差,可能会出现检测结果错误的情况,降低对电力储能检测的效率。发明内容[0004] 本发明的目的在于提供一种提高精确性的电力储能检测系统及其方法,以解决上述背景技术中提出的问题。[0005] 为了解决上述技术问题,本发明提供如下技术方案:一种提高精确性的电力储能检测系统,[0006] 包括检测台,用于对电力元件的检测提供操作平台;[0007] 电力元件,所述检测台上活动设有多个等距离分布的电力元件;[0008] 传输系统,所述传输系统设于检测台的其中一端,且所述传输系统用于对电力元件进行运输移动;[0009] 以及检测系统,所述检测系统设于所述检测台上的另外一端,且所述检测系统用于对电力元件的储能进行检测;[0010] 所述检测系统包括检测单元和定位单元,所述定位单元设于检测台上,并用于对电力元件的位置进行校准,所述检测单元设于检测台的上端,用于对电力元件进行检测。[0011] 在一个优选的实施方式中:所述检测单元包括支撑架一、气缸一、PLC控制箱、支撑板、检测头和报警器,所述检测台的侧壁上连接有支撑架一,所述支撑架一上安装有气缸一,所述气缸一下端的活动端与支撑架一活动连接,所述气缸的底端连接有PLC控制箱,所述PLC控制箱的侧边连接有支撑板,所述支撑板的一侧与支撑架一滑动连接,所述PLC控制箱的下端电性连接有检测头,所述PLC控制箱的一侧电性连接有报警器。[0012] 在一个优选的实施方式中:所述定位单元包括气缸二、限位槽、凹板、连接板一、定位块和夹块,所述检测台的底端内壁上安装有气缸二,所述检测台的上端开设有两个对称分布的限位槽,所述限位槽内滑动连接有凹板,所述气缸二与凹板之间通过传动机构相联动,气缸二伸缩带动凹板水平滑动,所述凹板的一侧连接有连接板一,所述连接板一与检测台上端滑动连接,所述连接板一的一端连接有定位块,所述定位块的一侧滑动连接有多个等距离分布的夹块,多个所述夹块的一侧通过弹性机构滑动设于定位块内。[0013] 在一个优选的实施方式中:所述传动机构包括连接板二、滑板、连接板三、齿板、棘齿轮、固定架、连接块一和伸缩柱,所述气缸二的上端连接有连接板二,所述连接板二的一端连接有滑板,所述滑板与检测台的一端内壁滑动连接,所述滑板的上端连接有连接板三,所述连接板三的两侧均连接有齿板,所述齿板啮合连接有棘齿轮,所述检测台的底端内壁上连接有两个对称分布的固定架,所述棘齿轮的下端与固定架转动连接,所述棘齿轮的一端壁体上连接有连接块一,所述固定架内转动连接有伸缩柱,所述连接块一和伸缩柱的上端均与凹板转动连接。[0014] 在一个优选的实施方式中:所述弹性机构包括延伸板和弹簧,多个所述夹块的一端均连接有延伸板,所述延伸板与定位块内壁之间连接有弹簧,所述夹块远离延伸板的一端固定设有缓冲橡胶块一。[0015] 在一个优选的实施方式中:所述传输系统包括传送机构一和传送机构二,所述传送机构一用于对电力元件进行左右传输,所述传送机构二用于对电力元件进行前后移动,所述传送机构一包括传送带一、传送带二、辊筒和转轴,所述检测台上端的两侧分别设有传送带一和传送带二,所述检测台上位于传送带一与传送带二之间设有多个等距离分布的辊筒,多个所述辊筒的内壁上均连接有转轴,所述转轴与检测台上端壁体转动连接。[0016] 在一个优选的实施方式中:所述传送机构二包括支撑架二、气缸三、推板一、气缸四、推板二和滚珠,所述检测台的两端壁体上均连接有支撑架二,两个所述支撑架二上分别安装有气缸三和气缸四,所述气缸三的一端连接有推板一,所述气缸四的一端连接有推板二,所述检测台上转动设有多个等距离分布的滚珠,所述推板一与推板二远离气缸三和气缸四的一端均固定设有缓冲橡胶二。[0017] 一种提高精确性的电力储能检测系统的方法,具体步骤如下:[0018] 第一步,传输电力元件,将多个电力元件等距离排布在传送带一上,之后随着传送带一的传输,电力元件被传输至辊筒上,此时启动气缸三,气缸三带动推板向后移动,进而将处于辊筒上的电力元件被推至多个滚珠上,之后再通过对电力元件的位置进行校准检测,检测完成后即可启动气缸四带动推板二向前移动,将被检测合格的电力元件再次推至辊筒上,然后启动传送带一,使得下一个电力元件将该检测过的电力元件推向传送带二,然后传送带二将检测过的电力元件传送走,完成对电力元件的传输工作;[0019] 第二步,对电力元件位置进行校准,当电力元件传输到多个滚珠上后,启动气缸二缩短,带动连接板二向下移动,从而带动滑板向下移动,滑板向下移动通过连接板三带动两个齿板向下移动,进而带动两个棘齿轮正向转动,从而使得连接块一和伸缩柱带动两个凹板相向滑动,此时通过两个连接板一带动两个定位块相向移动,完成对电力元件的夹持工作,进而完成对电力元件位置的校准工作;[0020] 第三步,对电力元件的储能进行检测,校准完成后,启动气缸一伸长带动PLC控制箱向下移动,进而带动检测头向下移动,从而检测头开始和电力元件上的检测点接触,进而对电力元件的储能进行检测工作,当检测出的结果不合格时,PLC控制箱开始控制报警器发出警报声,从而警示工作人员。[0021] 在一个优选的实施方式中:所述第三步中检测头对电力元件的检测方式为可通过使用dV/dI计算确定每次测试的放电和再生充电电阻,所述dV/dI计算方式为:[0022] ;[0023] 式中,t0,t1,t2和t3表示电力元件不同时间段下的电压与电流的深度,Rcharge表示电力元件的放电内阻,Rdischarge表示电力元件的再生充电内阻。[0024] 在一个优选的实施方式中:所述电子储能检测可通过对电子短路故障检测而判断电子元件储能系统的运行安全,其方式为:通过对滑动量测电压差分矩阵Xk进行特征分解提高故障检测性能,设计出故障检测指标Dk,其为标准化后滑动量测电压差分矩阵的特征值λj,k标准化后的无穷范数为:[0025] ,[0026] 式中, 为协方差矩阵的最大特征值, 为历史无故障情况最大特征值的均值, 为历史无故障情况最大特征值的标准差;[0027] 之后经滑动窗口采样并标准化后的交错量测矩阵,其协方差矩阵Ck的特征值λm,k和对应的特征向量Vm,k得到:[0028] ,[0029] 其中,m=1,...,n?1; 为特征向量矩阵第m列列向量。[0030] 与现有技术相比,本发明所达到的有益效果是:[0031] 本发明通过传输系统与检测系统的设置,可完成对电力元件的自动传输与自动校准的工作,并且也能够自动完成对电力元件的检测工作,当检测出电力元件产品不合格时,警报器发出警报,进而可对工作人员完成示警工作,从而可对合格的电力元件与不合格的电力元件进行及时区分,通过传输系统与检测系统的相互配合,使得本装置在使用时,可在将电力元件的检测头与检测组件上的检测杆进行对接时,针对不同规格的电力元件,可自动进行校准工作,不需要人工对其进行校准,检测效率增加,避免了人工校准的准确度存在误差的问题,使得对电力元件检测结果更加精准,大大增加对了对电力元件的电力储能检测的效率,两个定位块配合着推板一、推板二的设置,也增加了检测头与电力元件上检测点对接的精准性。附图说明[0032] 附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:[0033] 图1是本发明的整体结构示意图;[0034] 图2是本发明的整体剖视结构示意图;[0035] 图3是本发明的定位单元部分结构示意图;[0036] 图4是本发明的定位单元部分结构剖视示意图;[0037] 图5是本发明的定位块内部结构示意图;[0038] 图中:1、检测台;[0039] 2、电力元件;[0040] 3、检测单元;31、支撑架一;32、气缸一;33、PLC控制箱;34、支撑板;35、检测头;36、报警器;[0041] 4、定位单元;41、气缸二;42、限位槽;43、凹板;44、连接板一;45、定位块;46、夹块;47、传动机构;471、连接板二;472、滑板;473、连接板三;474、齿板;475、棘齿轮;476、固定架;477、连接块一;478、伸缩柱;48、弹性机构;481、延伸板;482、弹簧;[0042] 5、传送机构一;51、传送带一;52、传送带二;53、辊筒;[0043] 6、传送机构二;61、支撑架二;62、气缸三;63、推板一;64、气缸四;65、推板二;66、滚珠。具体实施方式[0044] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。[0045] 请参阅图1?图5,本发明提供技术方案:一种提高精确性的电力储能检测系统,[0046] 包括检测台1,用于对电力元件2的检测提供操作平台;[0047] 电力元件2,所述检测台1上活动设有多个等距离分布的电力元件2;[0048] 传输系统,所述传输系统设于检测台1的其中一端,且所述传输系统用于对电力元件2进行运输移动;[0049] 以及检测系统,所述检测系统设于所述检测台1上的另外一端,且所述检测系统用于对电力元件2的储能进行检测;[0050] 所述检测系统包括检测单元3和定位单元4,所述定位单元4设于检测台1上,并用于对电力元件2的位置进行校准,所述检测单元3设于检测台1的上端,用于对电力元件2进行检测。[0051] 所述检测单元3包括支撑架一31、气缸一32、PLC控制箱33、支撑板34、检测头35和报警器36,所述检测台1的侧壁上连接有支撑架一31,所述支撑架一31上安装有气缸一32,所述气缸一32下端的活动端与支撑架一31活动连接,所述气缸的底端连接有PLC控制箱33,所述PLC控制箱33的侧边连接有支撑板34,所述支撑板34的一侧与支撑架一31滑动连接,所述PLC控制箱33的下端电性连接有检测头35,所述PLC控制箱33的一侧电性连接有报警器36。[0052] 所述定位单元4包括气缸二41、限位槽42、凹板43、连接板一44、定位块45和夹块46,所述检测台1的底端内壁上安装有气缸二41,所述检测台1的上端开设有两个对称分布的限位槽42,所述限位槽42内滑动连接有凹板43,所述气缸二41与凹板43之间通过传动机构47相联动,气缸二41伸缩带动凹板43水平滑动,所述凹板43的一侧连接有连接板一44,所述连接板一44与检测台1上端滑动连接,所述连接板一44的一端连接有定位块45,所述定位块45的一侧滑动连接有多个等距离分布的夹块46,多个所述夹块46的一侧通过弹性机构48滑动设于定位块45内。[0053] 所述传动机构47包括连接板二471、滑板472、连接板三473、齿板474、棘齿轮475、固定架476、连接块一477和伸缩柱478,所述气缸二41的上端连接有连接板二471,所述连接板二471的一端连接有滑板472,所述滑板472与检测台1的一端内壁滑动连接,所述滑板472的上端连接有连接板三473,所述连接板三473的两侧均连接有齿板474,所述齿板474啮合连接有棘齿轮475,所述检测台1的底端内壁上连接有两个对称分布的固定架476,所述棘齿轮475的下端与固定架476转动连接,所述棘齿轮475的一端壁体上连接有连接块一477,所述固定架476内转动连接有伸缩柱478,所述连接块一477和伸缩柱478的上端均与凹板43转动连接。[0054] 所述弹性机构48包括延伸板481和弹簧482,多个所述夹块46的一端均连接有延伸板481,所述延伸板481与定位块45内壁之间连接有弹簧482,所述夹块46远离延伸板481的一端固定设有缓冲橡胶块一,通过弹性机构48的设置,可增加对不同规格的电力元件2固定的紧固性,同时缓冲橡胶块一的设置,又增加了对电力元件2的保护作用。[0055] 所述传输系统包括传送机构一5和传送机构二6,所述传送机构一5用于对电力元件2进行左右传输,所述传送机构二6用于对电力元件2进行前后移动,所述传送机构一5包括传送带一51、传送带二52、辊筒53和转轴,所述检测台上端的两侧分别设有传送带一51和传送带二52,所述检测台1上位于传送带一51与传送带二52之间设有多个等距离分布的辊筒53,多个所述辊筒53的内壁上均连接有转轴,所述转轴与检测台1上端壁体转动连接。[0056] 所述传送机构二6包括支撑架二61、气缸三62、推板一63、气缸四64、推板二65和滚珠66,所述检测台1的两端壁体上均连接有支撑架二61,两个所述支撑架二61上分别安装有气缸三62和气缸四64,所述气缸三62的一端连接有推板一63,所述气缸四64的一端连接有推板二65,所述检测台1上转动设有多个等距离分布的滚珠66,所述推板一63与推板二65远离气缸三62和气缸四64的一端均固定设有缓冲橡胶二。[0057] 一种提高精确性的电力储能检测系统的方法,具体步骤如下:[0058] 第一步,传输电力元件2,将多个电力元件2等距离排布在传送带一51上,之后随着传送带一51的传输,电力元件2被传输至辊筒53上,此时启动气缸三62,气缸三62带动推板向后移动,进而将处于辊筒53上的电力元件2被推至多个滚珠66上,之后再通过对电力元件2的位置进行校准检测,检测完成后即可启动气缸四64带动推板二65向前移动,将被检测合格的电力元件2再次推至辊筒53上,然后启动传送带一51,使得下一个电力元件2将该检测过的电力元件2推向传送带二52,然后传送带二52将检测过的电力元件2传送走,完成对电力元件2的传输工作;[0059] 第二步,对电力元件2位置进行校准,当电力元件2传输到多个滚珠66上后,启动气缸二41缩短,带动连接板二471向下移动,从而带动滑板472向下移动,滑板472向下移动通过连接板三473带动两个齿板474向下移动,进而带动两个棘齿轮475正向转动,从而使得连接块一477和伸缩柱478带动两个凹板43相向滑动,此时通过两个连接板一44带动两个定位块45相向移动,完成对电力元件2的夹持工作,进而完成对电力元件2位置的校准工作,检测完成后,启动气缸二41伸长,与上同理,即可使得两个定位块45向着两侧相对移动,即可完成对电力元件2的松开;[0060] 第三步,对电力元件2的储能进行检测,校准完成后,启动气缸一32伸长带动PLC控制箱33向下移动,进而带动检测头35向下移动,从而检测头35开始和电力元件2上的检测点接触,进而对电力元件2的储能进行检测工作,当检测出的结果不合格时,PLC控制箱33开始控制报警器36发出警报声,从而警示工作人员。[0061] 所述第三步中检测头35对电力元件2的检测方式为可通过使用dV/dI计算确定每次测试的放电和再生充电电阻。[0062] 所述dV/dI计算方式为:[0063] ;[0064] 式中,t0,t1,t2和t3表示电力元件2不同时间段下的电压与电流的深度,Rcharge表示电力元件2的放电内阻,Rdischarge表示电力元件2的再生充电内阻,[0065] 相同放电深度下,内阻的增加可反映电力元件2的老化情况,从而可及时发现和替换过度老化的电力元件2,预防电力元件2使用时发生故障。[0066] 同时也可通过所述电子储能检测可通过对电子短路故障检测而判断电子元件储能系统的运行安全,其方式为:通过对滑动量测电压差分矩阵Xk进行特征分解提高故障检测性能,设计出故障检测指标Dk,其为标准化后滑动量测电压差分矩阵的特征值λj,k标准化后的无穷范数为:[0067] ,[0068] 式中, 为协方差矩阵的最大特征值, 为历史无故障情况最大特征值的均值, 为历史无故障情况最大特征值的标准差;[0069] 之后经滑动窗口采样并标准化后的交错量测矩阵,其协方差矩阵Ck的特征值λm,k和对应的特征向量Vm,k得到:[0070] ,[0071] 其中,m=1,...,n?1; 为特征向量矩阵第m列列向量;[0072] 上式中对Ck中的元素 求导,可得:[0073] ,[0074] 由于特征矩阵的正交性, ,上式两边同时左乘 ,有:[0075] ,[0076] 可得: ,[0077] 式中: 为 的第i个元素,由于 ,因此 中第i行对特征值 的贡献可被累积。如下式所示:[0078] ,[0079] 上式中协方差矩阵 的第i行对特征值 的贡献可以被其对应的特征向量的第i项来测量,由于当 时(其中 为初期短路故障的检测阈值),初期短路故障的定位可以通过标准化异常特征值 来表示,如下式所示:[0080] ,[0081] 对于短路故障,如果非相邻元素 是两个最大的元素,且满足[0082] ,[0083] 此时,短路故障位置位于第j个电子元件上,报警器发出警报声,工作人员对故障的电子元件进行回收。[0084] 最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

专利地区:辽宁

专利申请日期:2024-05-10

专利公开日期:2024-08-06

专利公告号:CN118130959B


以上信息来自国家知识产权局,如信息有误请联系我方更正!
该专利所有权非本平台所有,我方无法提供专利权所有者联系方式,请勿联系我方。
电话咨询
到底部
搜本页
回顶部
开云优惠体育(中国)官网 — 开云优惠体育app下载