模型建立模块,用于根据电压互感器状态评估指标的自身特性建立电压互感器的数学模型,所述数学模型用于计算状态评估指标的评分值;
初始状态评判矩阵生成模块,用于对所述状态评估指标的评分值进行聚类分析,根据各状态评估指标评分结果隶属于各状态类别的隶属度求取各状态评估指标的评判向量并合成电压互感器的初始状态评判矩阵r;所述的状态类别包括正常、警告、异常;
权重向量生成模块,用于采用层次分析理论对各状态评估指标的重要性进行比较,以确定状态评估指标的重要性权重向量ω;
综合状态评判矩阵模块,用于融合电压互感器的初始状态评判矩阵r和权重向量ω,计算综合状态评判矩阵g,得到电压互感器的评估结果。
需要说明的是,实施例中所述的方法可以通过计算机软件程序实现,基于此,本发明实施例还提供一种电子设备,包括:
存储器,用于存储计算机软件程序;
处理器,用于读取并执行所述存储器存储的计算机软件程序,用于实现实施例一提供的一种基于多指标融合的电压互感器在线运行误差状态评估方法。
同时还需说明的是,计算机软件程序中的逻辑指令可以通过软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明实施例的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:u盘、移动硬盘、只读存储器(rom,read-onlymemory)、随机存取存储器(ram,randomaccessmemory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,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。
对发动机启闭控制用电磁阀的轻质化、快响应和高可靠性要求越加突出。弹/箭动力系统依靠电磁阀的多次开闭实现发动机多次启动,电磁阀的可靠性及性能决定着发动机工作的成败与性能水平。电磁阀在多次启动的发动机中极其重要,特别是在姿控发动机中,正是由于采用了电磁阀,才实现了发动机的重复启动和脉冲工作。为保证电磁阀的可靠性及性能,需要对电磁阀的稳态电流参数进行测量,可采用上海某研究所研制的卫星推进分系统通用单元测试设备(简称,专测设备)进行测量,在将该设备用于电磁阀的稳态电流参数测量前,需要对该设备进行校准。
但是由于该专测设备电流测量模块采用了mos管,若采用直接校准方法会损坏专测设备,故不能采用直接校准方法进行校准。
美国VALTEK过滤减压阀
VALTEK盘根 024239.516.000
VALTEK 阀 型号: 076407.999.000
VALTEK 阀 028993.999.000
VALTEK 阀 001231.868.000
VALTEK 阀 009480.868.000
VALTEK 阀 001233.868.000
VALTEK 阀 002522.CZF.000
VALTEK 阀 102791.330.000
VALTEK 阀 001021.444.000
VALTEK 阀 009730.150.000
VALTEK 阀 020909.150.000
VALTEK 阀 020908.150.000
VALTEK 阀 089398.150.000
VALTEK 阀 070136.999.000
VALTEK 阀 003610.868.000
VALTEK 阀 024248.516.000
Valtek 配件 089423150.000
Valtek 配件 024248.516.000
Valtek 配件 003610.868.000
美国VALTEK定位器 070136.999.000-J 替换型号:(部件号)0
美国VALTEK定位器 070136.999.000-J 替换型号:0
VALTEK密封圈 P/N:001718.650.000
VALTEK密封圈 P/N:001312.650.000
VALTEK密封圈 P/N:001313.650.000
VALTEK密封圈 P/N:001631.655.000
VALTEK密封圈 # 65 P/N:190979.CHE.000
为了实现该专测设备的准确校准,本发明提供一种基于标准电磁阀和示波器的电流参数校准系统。设备上电后,专测设备、标准电磁阀、采样电阻、程控电源形成闭合回路,采样电阻上的电流即为标准电磁阀电流。通过示波器采集采样电阻两端的电压,得到电压曲线;根据欧姆定律,计算得到电流曲线,通过分析,得到稳态电流值,即为标准电流,和被测电流值进行对比,实现校准。
本发明的技术方案是提供一种基于标准电磁阀和示波器的电流参数校准系统,其特殊之处在于:包括标准电磁阀、采样电阻、程控电源、校准电缆、示波器及gpib控制器;
所述程控电源、待校准专测设备、校准电缆、标准电磁阀、采样电阻依次连接形成闭合回路;所述标准电磁阀为该待校准专测设备实际测试的电磁阀;
所述校准电缆为多芯电缆,芯数与待校准专测设备的通道数对应;
所述示波器并联在采样电阻的两端,用于采集采样电阻两端的电压波形;
所述gpib控制器分别与示波器及程控电源连接。
进一步地,所述校准电缆其中一个电缆芯为公共电缆芯,采样电阻的一端与标准电磁阀连接,采样电阻的另一端与公共电缆芯的一端连接;
公共电缆芯的另一端通过各个校准通道的负端接程控电源负端;
其余电缆芯的一端分别通过各个通道的正端能够与接程控电源正端相连;其余电缆芯的另一端能够与标准电磁阀连接。
进一步地,所述采样电阻为精密电阻。
本发明还提供一种利用上述的基于标准电磁阀和示波器的电流参数校准系统实现校准的方法,包括以下步骤:
步骤一、初始化
控制示波器进行初始化;控制程控电源输出所需电压;
步骤二、数据采集
示波器采集采样电阻两端的电压值,获得电压曲线,并保存;
步骤三、数据处理
步骤3.1、对获得的电压曲线进行处理,根据欧姆定律计算得到对应的电流曲线;根据电流曲线分析得到其时间信息和标准电流稳态值;
步骤3.2、利用标准电流稳态值和待校准专测设备显示的测量值进行对比,实现校准。
进一步地,所述所需电压为28v。
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