用最小二乘法逼近电气物体的吸收电流

Ярослав Кириллович Соломенцев, А. А. Ховпачев, Дмитрий Александрович Плотников, Кирилл Юрьевич Соломенцев, Владимир Борисович Дьяченко
{"title":"用最小二乘法逼近电气物体的吸收电流","authors":"Ярослав Кириллович Соломенцев, А. А. Ховпачев, Дмитрий Александрович Плотников, Кирилл Юрьевич Соломенцев, Владимир Борисович Дьяченко","doi":"10.17213/0136-3360-2023-4-86-91","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Рассмотрены проблемы, возникающие при аппроксимации экспериментально снятых зависимостей аналитическими функциями. В качестве примера представлена аппроксимация тока абсорбции, изменяющегося во времени. Предложено комбинирование прямого и итерационного методов: коэффициенты при базисных функциях находятся прямым, а остальные неизвестные – итерационным методом, а именно, методом оптимизации Левенберга – Марквардта. В данном случае методом оптимизации минимизирована невязка переопределенной СЛАУ. Аппроксимация осуществлена для ускоренного измерения сопротивления изоляции. В предлагаемом способе, не дожидаясь окончания тока абсорбции, использовано не измеренное установившееся значение тока, а оценка (прогноз) установившегося значения тока, вычисленного с помощью экстраполяции. За счет аппроксимации с последующей экстраполяцией в несколько раз уменьшено время измерения сопротивления изоляции объектов, имеющих большую электрическую емкость относительно земли. Путем комбинирования прямого и итерационного методов снижены вычислительные затраты. Это особенно актуально в связи с тем, что аппроксимацию и экстраполяцию выполняет микроконтроллер в реальном масштабе времени, то есть в течение времени измерительного цикла.","PeriodicalId":105792,"journal":{"name":"Известия высших учебных заведений. Электромеханика","volume":"346 11","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-12-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"Аппроксимация токов абсорбции электротехнических объектов методом наименьших квадратов\",\"authors\":\"Ярослав Кириллович Соломенцев, А. А. Ховпачев, Дмитрий Александрович Плотников, Кирилл Юрьевич Соломенцев, Владимир Борисович Дьяченко\",\"doi\":\"10.17213/0136-3360-2023-4-86-91\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Рассмотрены проблемы, возникающие при аппроксимации экспериментально снятых зависимостей аналитическими функциями. В качестве примера представлена аппроксимация тока абсорбции, изменяющегося во времени. Предложено комбинирование прямого и итерационного методов: коэффициенты при базисных функциях находятся прямым, а остальные неизвестные – итерационным методом, а именно, методом оптимизации Левенберга – Марквардта. В данном случае методом оптимизации минимизирована невязка переопределенной СЛАУ. Аппроксимация осуществлена для ускоренного измерения сопротивления изоляции. В предлагаемом способе, не дожидаясь окончания тока абсорбции, использовано не измеренное установившееся значение тока, а оценка (прогноз) установившегося значения тока, вычисленного с помощью экстраполяции. За счет аппроксимации с последующей экстраполяцией в несколько раз уменьшено время измерения сопротивления изоляции объектов, имеющих большую электрическую емкость относительно земли. Путем комбинирования прямого и итерационного методов снижены вычислительные затраты. Это особенно актуально в связи с тем, что аппроксимацию и экстраполяцию выполняет микроконтроллер в реальном масштабе времени, то есть в течение времени измерительного цикла.\",\"PeriodicalId\":105792,\"journal\":{\"name\":\"Известия высших учебных заведений. Электромеханика\",\"volume\":\"346 11\",\"pages\":\"\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2023-12-28\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Известия высших учебных заведений. Электромеханика\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.17213/0136-3360-2023-4-86-91\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Известия высших учебных заведений. Электромеханика","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.17213/0136-3360-2023-4-86-91","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

摘要

本研究考虑了用分析函数逼近实验数据时出现的问题。举例说明了时变吸收电流的近似。提出了一种直接法和迭代法的组合:用直接法求得基函数的系数,用迭代法(即 Levenberg-Marquardt 优化法)求得剩余的未知数。在这种情况下,过度确定的 SLAU 的非凸性将通过优化方法最小化。该近似方法用于加速绝缘电阻测量。在建议的方法中,无需等待吸收电流结束,使用的不是测量的稳态电流值,而是通过外推法计算的稳态电流值的估计值(预测值)。由于先近似后外推法,相对于地面电容较大的物体的绝缘电阻测量时间缩短了数倍。通过将直接法和迭代法相结合,计算成本得以降低。这尤其是因为近似和外推是由微控制器实时执行的,即在测量周期内执行。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
Аппроксимация токов абсорбции электротехнических объектов методом наименьших квадратов
Рассмотрены проблемы, возникающие при аппроксимации экспериментально снятых зависимостей аналитическими функциями. В качестве примера представлена аппроксимация тока абсорбции, изменяющегося во времени. Предложено комбинирование прямого и итерационного методов: коэффициенты при базисных функциях находятся прямым, а остальные неизвестные – итерационным методом, а именно, методом оптимизации Левенберга – Марквардта. В данном случае методом оптимизации минимизирована невязка переопределенной СЛАУ. Аппроксимация осуществлена для ускоренного измерения сопротивления изоляции. В предлагаемом способе, не дожидаясь окончания тока абсорбции, использовано не измеренное установившееся значение тока, а оценка (прогноз) установившегося значения тока, вычисленного с помощью экстраполяции. За счет аппроксимации с последующей экстраполяцией в несколько раз уменьшено время измерения сопротивления изоляции объектов, имеющих большую электрическую емкость относительно земли. Путем комбинирования прямого и итерационного методов снижены вычислительные затраты. Это особенно актуально в связи с тем, что аппроксимацию и экстраполяцию выполняет микроконтроллер в реальном масштабе времени, то есть в течение времени измерительного цикла.
求助全文
通过发布文献求助,成功后即可免费获取论文全文。 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
copy
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
右上角分享
点击右上角分享
0
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:604180095
Book学术官方微信