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期刊信息/Journal information
测试科学与仪器
中北大学
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中北大学

张记龙

季刊

1674-8042

jmsi@nuc.edu.cn

0351-3923306

030051

山西省太原市学院路3号

测试科学与仪器/Journal Journal of Measurement Science and InstrumentationCSCD北大核心
查看更多>>报道国内外最新测试与仪器技术动态,关注测试与仪器科学技术的热点、难点问题,为从事信息的获取和转换研究的科技工作者提供学术观点的展示和交流平台,推动中国测试与仪器技术的对外交流与合作。
正式出版
收录年代

    带恒功率负载的直流微电网稳定性控制研究综述

    李欣邹俊南刘金辉
    532-546页
    查看更多>>摘要:作为未来智能配用电系统的重要组成部分,直流微电网具有能量转换效率高、能量传输密度大、不存在无功功率流动和并网同步等优势。然而,恒功率负载(Constant power load,CPL)因其负阻特性,会对直流微电网的稳定性产生不利影响,造成系统电压振荡。因此,带恒功率负载的直流微电网稳定性问题成为研究热点,已有的直流微电网稳定性研究主要针对单极性直流微电网,而针对双极性直流微电网的研究缺少系统论述。本文以单极性与双极性直流微电网为研究对象,首先,分析带恒功率负载的直流微电网稳定性。然后,对目前直流微电网的稳定性判据进行归纳,分析其研究趋势。在此基础上,针对恒功率负载引起的稳定性问题,从源变换器输出阻抗和负载变换器输入阻抗两个角度出发,对现有的控制方法归纳总结,并将现有的控制方法总结归纳为有源控制方法和无源控制方法。最后,对带恒功率负载的双极性直流微电网稳定性问题研究方向进行了展望。

    恒功率负载直流微电网电压平衡器稳定性判据级联系统虚拟电阻

    模块化双磁场调制永磁直线电机推力特性的优化设计

    缪仲翠张磊李燕张慧...
    547-557页
    查看更多>>摘要:为了降低永磁直线电机的推力波动和成本,提升平均推力,本文以模块化双磁场调制永磁直线电机为研究对象对电机的结构变量进行了优化。首先,采用Taguchi法选出敏感性结构变量。然后,利用最优拉丁超立方试验设计方法对优化变量进行抽样,并构建优化目标的组合近似模型,进行精度检验。接着,采用多目标粒子群优化算法,以"平均推力最大,推力波动最小"为目标进行优化,获得平均推力和推力波动的Pareto前沿。有限元分析表明,优化后的MDFMPMLM相比原始电机,推力波动下降了29。5%,平均推力提升了 5%。这项研究为永磁直线电机的性能改善提供了有效方法。

    磁场调制推力特性有限元分析组合近似模型永磁直线电机多目标优化

    基于电流与红外图像异构数据融合的交流电机滚动轴承故障诊断方法

    刘沛津郭子辰何林晏东阳...
    558-570页
    查看更多>>摘要:为提高电机在非平稳工况下运行时滚动轴承故障诊断的准确率,本文提出一种基于电流与红外图像异构数据融合的交流电机滚动轴承故障诊断方法。首先,使用VMD分解电机电流信号,提取轴承故障信号所在的低频段分量;在此基础上,将低频段电流信号转化为适用于卷积神经网络的二维图,并利用卷积神经网络及softmax分类器对数据集进行分类。其次,对红外图像进行图像分割并提取故障特征,从而与库中故障轴承红外图像进行相似度计算,进一步利用sigmod分类器对数据进行分类。最后,引入一种决策级融合的方法,将电流信号与红外图像信号诊断结果按权重进行融合,获得电机轴承故障诊断结果。通过实验验证,本文提出的故障诊断方法在载荷变动情况下均可以进行电机轴承外环故障诊断,故障诊断的准确率可达98。85%。

    电流信号红外图像决策级融合滚动轴承故障诊断

    基于改进FCOS算法的接触网吊弦故障识别

    顾桂梅温柏康贾耀华张存俊...
    571-578页
    查看更多>>摘要:接触网吊弦工作环境恶劣,在列车行驶过程中还会遭受受电弓的冲击作用,可能出现吊弦线松弛、断裂和载流环断裂等故障。由于吊弦的故障检测网络智能性低、准确率差,本文提出一种改进的全卷积一阶段目标检测(Fully convolutional one-stage object detection,FCOS)网络来提高对吊弦状态的检测能力。首先,通过调节网络焦点损失函数中的α参数消除网络训练过程中正负样本不平衡问题。其次,引入广义交并比(Generalized intersection over union,GIoU)计算,增强网络在回归计算时对预测框和目标框相对空间位置的识别能力。最终,使用改进后的网络对吊弦图片进行状态检测,检测速度为150张每毫秒,对不同状态检测的MAP为0。9512。通过与其他目标检测网络的仿真对比,证明了改进后的FCOS网络在检测时间和精度上同时具有优势,能准确地对吊弦状态进行识别。

    接触网吊弦FCOS网络缺陷识别广义交并比(GIoU)焦点损失

    Special topic on new instruments and sensing technologies

    Qi XiaoYong Yang
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