[发明专利]一种换流变磁场分析的预处理的共轭梯度方法有效

专利信息
申请号: 201210060684.5 申请日: 2012-03-08
公开(公告)号: CN102590766A 公开(公告)日: 2012-07-18
发明(设计)人: 邓军;杨方明;陈禾;彭翔;夏谷林;伍衡;王竣;张飚 申请(专利权)人: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
主分类号: G01R33/022 分类号: G01R33/022
代理公司: 广州科粤专利商标代理有限公司 44001 代理人: 黄培智
地址: 510663 广东省广州市萝岗*** 国省代码: 广东;44
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摘要: 发明公开了一种换流变磁场分析的预处理的共轭梯度方法,步骤是:1、换流变模型参数的获取:换流变几何模型尺寸和换流变各部件的磁导率;2、换流变磁场分析的预处理的共轭梯度确定方法:包括换流变磁场分析的模型建立与剖分;换流变磁场分析的线性方程组的确定;预处理的共轭梯度方法确定换流变磁场未知向量;根据换流变磁场分析的未知向量的解确定换流变的磁场分布。本发明可确定换流变的磁场分布用于换流变设计和故障分析,可判断换流变磁场能量集中区域和平均磁密大小,以及漏磁增大点。可运用于在换流变设计、运行和故障分析。
搜索关键词: 一种 流变 磁场 分析 预处理 共轭 梯度 方法
【主权项】:
1.一种换流变磁场分析的预处理的共轭梯度方法,其特征在于,包括如下步骤:S1、换流变模型参数的获取,换流变几何模型尺寸和换流变各部件的磁导率;所述换流变几何模型尺寸包含以换流变中间铁芯的底部为起点,测量左铁芯的长、宽、高;测量中间铁芯的宽、高;测量右铁芯的长、宽、高;换流变内绕组的内径和外径;换流变外绕组的内径和外径;所述换流变各部件的磁导率包括换流变左铁芯、中间铁芯和右铁芯的磁导率,换流变绕组的磁导率;S2、换流变磁场分析的预处理的共轭梯度确定方法S21,换流变磁场分析的模型建立与剖分:将测量的换流变几何模型尺寸和换流变各部件的磁导率构建物理模型,即采用美国Altair公司的市售产品Hypermesh软件绘制换流变磁场分析的三维图形模型,包括:换流变铁芯的三维图形绘制包括根据换流变几何模型尺寸绘制左铁芯、中间铁芯和右铁芯的三维图形;换流变绕组的三维图形绘制包括根据换流变几何模型尺寸绘制换流变内绕组和换流变外绕组;S22,然后经过该软件自动对换流变磁场分析的三维图形模型进行自适应剖分,得到换流变磁场分析的节点数N和单元数M,所述节点数N表示该模型运用了N个三维空间点描述换流变磁场分析的三维图形模型,所述单元数M表示该模型运用了M个三维四面体单元描述换流变磁场分析的三维图形模型,分别用数组A和数组B存储节点和单元基本信息,数组A的每一行包含一个节点编号和该点相对换流变中间铁芯的底部的坐标值,数组B的每一行包含一个三维四面体单元编号和4个不同节点编号来描述部分换流变磁场分析的三维图形模型,数组B中所有单元构成整个换流变磁场分析的三维图形模型;S23,换流变磁场分析的线性方程组的确定:给定每个换流变磁场分析的节点初始向量,并保存在数组C0,C0的大小为节点数N;换流变磁场分析的线性方程组的确定是由所述换流变三维图形模型进行自适应剖分得到节点数N和单元数M决定如式(1);DC=E    (1)式中D为换流变磁场分析的系数矩阵,包含N*N个元素,D中每个元素用dij表示,其中i和j的取值范围是1,2,3…N;E为换流变磁场分析的已知向量,大小为N,E中每个元素用ei,C为换流变磁场分析的未知向量,大小为N(节点数N)C中每个元素用Ci,所述dij和ei的计算公式如(2);(2)式中ΔVi是所述数组B中i行描述的空间区域,Ni和Nj是根据所述数组A中i行和j行数据建立的形状函数;S24,预处理的共轭梯度方法确定换流变磁场未知向量:根据所述换流变磁场分析的线性方程组预处理的共轭梯度方法和(删除“和”),进行换流变磁场分布。其基本流程包括:a)根据所述节点初始向量C0计算初始残值r0如式(3);r0=DC0-E    (3)b)利用式(4)求解共轭梯度向量pk+1和向量βkc)换流变磁场分析的未知向量C的确定和误差计算如(5);αk+1=(zk,rk*)/(pk+1*,Dpk+1)]]>Ck+1=Ckk+1pk+1    (5)rk+1=rk-αk+1Dpk+1;rk+1*=rk*-αk+1DTpk+1*]]>d)若rk+1的值大于10-7,Ck+1作为新的C0带入a)步骤,重新计算Ck+1和rk+1,直到rk+1的值小于10-7;否则,将Ck+1和rk+1作为换流变磁场分析的未知向量的解和误差;S25,根据换流变磁场分析的未知向量的解确定换流变的磁场分布:根据换流变磁场分析的未知向量的解对应于所述换流变磁场分析的三维图形模型中的剖分的节点N和单元数M,换流变磁场分析的三维图形模型中任意一点磁场分布可通过如(6)式获得,并将值绘制成空间等位云图;Φi=Σj=1L(Ni)·(Nj)(ΔV)---(6)]]>式中Фi表示换流变磁场分析中的某一点磁位,ΔV空间中j单元的体积。
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  • 董海峰;胡旭阳;黄海超;陈林;高阳 - 北京航空航天大学
  • 2015-11-10 - 2016-02-03 - G01R33/022
  • 本发明涉及一种磁显微成像方法及装置。常规的原子磁显微利用连续激光抽运、检测,磁场灵敏度高,广泛应用于各类高精度磁场测量领域。基于连续激光测量的原子磁显微仪的空间分辨率在毫米量级,而科学研究和生产生活中很多地方需要测量微米量级的磁场空间分布信息,即需要使用微米量级的磁显微仪。本发明利用高功率脉冲激光对原子进行抽运,再用低功率脉冲激光检测原子极化率,缩短了检测时间,部分消除了扩散对空间分辨率的影响。
  • 磁场梯度测量装置-201510323276.8
  • 于润桥;胡博;夏桂锁;程东方;程强强 - 于润桥
  • 2015-06-12 - 2015-11-04 - G01R33/022
  • 本发明提出一种磁场梯度测量装置,它包括设在壳体内的在同一平面上并且相互垂直的两个滑槽:第一滑槽和第二滑槽,所述第一滑槽内设有第一滑块和第二滑块,所述第一滑块和第二滑块上各设有一个测磁传感器,所述第二滑槽内设有第三滑块和第四滑块,所述第三滑块和第四滑块上各设有一个测磁传感器。采用上述结构后,由于始终是通过四个点的检测来得到中心点的磁场梯度,因此精度较高,而且由于该磁场梯度测量装置可以做成一个平板的盒子状,因此移动测量直接滑动即可,结构简单,在移动测量时也不需要另外调整参数。移动测量非常方便。
  • 磁场梯度测量装置-201520407551.X
  • 于润桥;胡博;夏桂锁;程东方;程强强 - 于润桥
  • 2015-06-12 - 2015-10-28 - G01R33/022
  • 本实用新型提出一种磁场梯度测量装置,它包括设在壳体内的在同一平面上并且相互垂直的两个滑槽:第一滑槽和第二滑槽,所述第一滑槽内设有第一滑块和第二滑块,所述第一滑块和第二滑块上各设有一个测磁传感器,所述第二滑槽内设有第三滑块和第四滑块,所述第三滑块和第四滑块上各设有一个测磁传感器。采用上述结构后,由于始终是通过四个点的检测来得到中心点的磁场梯度,因此精度较高,而且由于该磁场梯度测量装置可以做成一个平板的盒子状,因此移动测量直接滑动即可,结构简单,在移动测量时也不需要另外调整参数。移动测量非常方便。
  • 磁场测量装置-201510040941.2
  • 高桥智 - 精工爱普生株式会社
  • 2015-01-27 - 2015-08-05 - G01R33/022
  • 本发明提供一种能够去除光学噪声的影响的磁场测量装置。气室(1、2)分别使第1检测光、第2检测光透射,并使直线偏振光的偏振面根据磁场而旋转。第1检测部(41)与第2检测部(42)检测透射了气室(1、2)的直线偏振光的偏振面。第3检测部(43)与第4检测部(44)检测没有透射气室(1、2)的直线偏振光的偏振面。测量部(6)利用第1检测部(41)和第3检测部(43)的检测结果,去除第1检测光中的光学噪声的影响,利用第2检测部(42)和第4检测部(44)的检测结果,去除第2检测光中的光学噪声的影响,由此测量气室(1、2)中的磁场之差。
  • 一种基于巨磁阻抗效应的磁场梯度传感器-201510031546.8
  • 王三胜;郭强 - 北京航空航天大学
  • 2015-01-22 - 2015-05-13 - G01R33/022
  • 本发明公开了一种基于巨磁阻效应的磁场梯度传感器,包括稳压模块、升压模块、置位/复位脉冲产生模块、巨磁阻芯片模块、单片机处理模块;本发明新型磁传感器可对弱磁场梯度信息进行测量,梯度信息可用于目标识别和定位;本发明基于巨磁阻效应的磁场梯度传感器使用技术成熟的集成芯片,测量结果通过单片机可以直接输出,成本低廉、稳定性好、响应迅速、结构简单;本发明针对磁传感器芯片的材料性能,利用电路产生脉冲电流,对巨磁阻芯片进行置位/复位操作,保证芯片工作在高灵敏度的状态下。
  • 一种基于GPS同步的航空超导全张量磁梯度测控装置-201420768979.2
  • 伍俊;荣亮亮;邱隆清;蒋坤;孔祥燕;谢晓明 - 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
  • 2014-12-08 - 2015-04-08 - G01R33/022
  • 本实用新型公开了一种基于GPS同步的航空超导全张量磁梯度测控装置,其特征在于所述的装置位于悬吊与吊舱子系统中的吊舱内;航空超导全张量磁梯度测控装置由SQUID读出电路、数据采集与通讯组件、飞行位置与姿态信息记录组件、工作环境监测组件以及人机界面组件组成,并以数据采集与通讯组件为核心采用星型拓扑结构连接其它四个组件。本装置基于GPS授时功能通过数字锁相环生成的PPS倍频采样时钟对指定时间的特定信号重采样后,利用时间戳实现与GPS组合惯导给出的位置和姿态信息同步,从而通过姿态投影为反演奠定基础;并且所述装置特点是实现简单、可扩展性和可靠性高,非常适合在航空平台下应用。
  • 一种磁电阻Z轴梯度传感器芯片-201420287275.3
  • 詹姆斯·G·迪克;周志敏 - 江苏多维科技有限公司
  • 2014-05-30 - 2014-10-22 - G01R33/022
  • 本实用新型公开了一种磁电阻Z轴梯度传感器芯片,用于探测磁性介质所产生的Z轴磁场分量在XY平面内梯度,其包括Si衬底、分隔Lg距离的两个或两组通量引导器的集合,以及电互连的磁电阻传感单元排列,磁电阻传感单元位于Si衬底上,且位于通量引导器边缘的上方或下方,通量引导器将Z轴磁场分量转变成平行于Si衬底表面并沿磁电阻传感单元的敏感轴方向,磁电阻传感单元电连接成半桥或者全桥梯度计排列,其中相对的桥臂分隔Lg距离,该传感器芯片可以和PCB、PCB+背磁或PCB+背磁+封装壳样式使用,本实用新型实现了利用平面敏感磁阻传感器对Z轴磁场梯度的测量,具有小尺寸、低功耗、比Hall传感器具有更高磁场灵敏度等优点。
  • 一种磁场梯度参数测量新方法-201410197208.7
  • 盛蔚;蒋勇;孙丁圣 - 北京航空航天大学
  • 2014-05-09 - 2014-08-20 - G01R33/022
  • 本发明涉及一种磁场梯度参数测量方法,本发明充分利用传感器系统的运动能力,以时间来换取空间,只需要用一个三轴传感器系统就能完成至少需要10个单轴传感器才能完成的任务。可用于各种需要磁场梯度参数且不固定磁场传感器的场合。本发明大幅降低了磁场梯度参数测量的成本,同时通过载体的灵活移动,可以得到更多的空间点的磁场测量信息,不再局限于固定位置固定点的磁场测量信息,对提高磁场梯度参数的精度有很大的帮助。
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