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doc 操作冲击下特高压酒杯塔边相空气间隙放电电压预测(原稿) ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:5 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-26 20:58

《操作冲击下特高压酒杯塔边相空气间隙放电电压预测(原稿)》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....分别取。种工程间隙在结构上具有相似性,以其中两种间隙作为训练样本,可建立导线−杆塔间隙操作冲击放电电压预测模型,从而预测另种间隙的放电电压。本文选取同塔双回线路和交流紧凑型输电线路的试验数据作为训练样本,特高压酒杯塔边操作冲击下特高压酒杯塔边相空气间隙放电电压预测原稿样本的放电电压进行预测。预估的间隙放电电压范围为迭代精度设置为,采用黄金分割法不断缩小放电电压的范围,从而得到不同间隙距离下酒杯塔边相间隙的放电电压,预测结果见表,其中为放电电压预测值,为预测值的相对误差。从预测结果可测试样本分别开展了特高压酒杯塔边相同塔双回线路和交流紧凑型输电线路导线−杆塔间隙的标准操作冲击放电试验,其试验数据可作为本文研究的样本。同塔双回线路的中相间隙布置。试验采用真型塔头,采用镀锌铁管模拟分裂导线,导线直径,子间隙标准操作冲击放电电压预测模型。整个训练过程通过中的工具箱完成......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....预估的间隙放电电压范围为迭代精度设置为,采用黄金分割法不断缩小放电电压的范围,从而得到不同间隙距离下酒杯塔边相间隙的放电电压,预测结果见表,其中为放电电压预测值,为预测值的相对误差。从预测结果可相间隙的数据作为测试样本。分别建立训练集中不同导线−杆塔间隙的维有限元模型并计算其电场分布,提取最短路径上的电场特征量构成训练样本集。惩罚系数和核函数参数的寻优范围分别为,和−,−,得到最优参数,。基于该最优参数可建立导线−杆塔操作冲击下特高压酒杯塔边相空气间隙放电电压预测原稿拟塔腿偏转角来模拟绝缘子串的风偏角,标准操作冲击试验中取。导线和高压端均压环到模拟上横担和模拟下横担的距离分别为和,导线到模拟塔腿的距离为试验的间隙距离,分别取。操作冲击下特高压酒杯塔边相空气间隙放电电压预测原稿样本的放电电压进行预测。预估的间隙放电电压范围为迭代精度设置为,采用黄金分割法不断缩小放电电压的范围......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....采用黄金分割法不断缩小放电电压的范围,从而得到不同间隙距离下酒杯塔边相间隙的放电电压,预测结果见表,其中为放电电压预测值,为预测值的相对误差。从预测结果可化表达。而间隙的高低压电极之间存在着条最短路径,其电场分布与整个间隙的静电场分布存在对应关系,从中提取特征量,可以表征间隙结构,进而作为放电电压预测模型的输入量。导线−杆塔间隙是输电线路中常见的空气间隙,以特高压酒杯塔边相空气间隙为例,间隙标准操作冲击放电电压预测模型。整个训练过程通过中的工具箱完成,使用的计算机为酷睿双核,主频为,内存为,参数寻优及模型训练时间约为。预测结果及分析基于训练得到的预测模型对测试公式,广泛用于输变电工程外绝缘设计中。然而这些经验公式大多是间隙放电电压与间距和电极半径间的简单关系,对于工程间隙的复杂维空间结构,其计算结果往往存在定误差。半经验公式将间隙放电电压视为流注和先导压降之和......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....相分导线直径。绝缘子串结构高度为,高压侧安装外环径为管径为的均压环,接地侧安装外环径为的均压环。进行试验时对相施加正极性标准操作冲击,相分别接地,导线对杆塔构架的间隙距离分别为。特高压酒杯塔间隙放电电压预测训练样本和判据,通过计算电晕起始电场流注长度和空间电荷量等关键参数,实现对放电物理全过程的仿真,从而得到长空气间隙的放电电压。由于放电理论尚不完善,长空气间隙的击穿模型尚不完备,还有待进步研究。间隙的放电电压与空间结构存在复杂的多维非线性关系,难隙的放电电压,并总结了系列的经验公式,广泛用于输变电工程外绝缘设计中。然而这些经验公式大多是间隙放电电压与间距和电极半径间的简单关系,对于工程间隙的复杂维空间结构,其计算结果往往存在定误差。半经验公式将间隙放电电压视为流注和先导压降之和操作冲击下特高压酒杯塔边相空气间隙放电电压预测原稿样本的放电电压进行预测......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....预测结果见表,其中为放电电压预测值,为预测值的相对误差。从预测结果可柱,等计算高电压工程学的思考与展望高电压技术,张秋实,王力农,方雅琪,等带电作业组合间隙放电特性仿真分析方法高电压技术,。特高压酒杯塔间隙放电电压预测训练样本和测试样本分别开展了特高压酒杯塔边相同塔双回线路和交流紧凑型输电线导线间隔。绝缘子串两端加装直径的均压环。试验时,通过将模拟上横担和模拟塔腿偏转角来模拟绝缘子串的风偏角,标准操作冲击试验中取。导线和高压端均压环到模拟上横担和模拟下横担的距离分别为和,导线到模拟塔腿的距离为试验的酒杯塔边相空气间隙的放电电压进行预测,其平均绝对误差为,相对误差均在以内,验证了预测方法的有效性,该方法为间隙放电电压的获取提供了种新思路。参考文献曾嵘,庄池杰,余占清,等长空气间隙放电研究的挑战与进展高电压技术,李立浧,饶宏......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....完善,长空气间隙的击穿模型尚不完备,还有待进步研究。间隙的放电电压与空间结构存在复杂的多维非线性关系,难以直接建立对应的数学关系。机器学习算法以概率学和统计学为数学基础,在分析数据的相关关系方面具有较好的拟合与泛化性能,目前已广泛应用于而对间隙放电电压进行预测。但解析公式中的部分参数与试验条件相关,公式难以外推到其他条件。操作冲击下特高压酒杯塔边相空气间隙放电电压预测原稿。电场特征提取间隙放电前的静电场分布与放电电压密切相关,从中提取关键信息,可实现间隙结构的参数紧凑型输电线路的间隙布置。相导线相间距离为,导线为分裂间距的分裂导线,导线直径。绝缘子串结构高度为,高压侧安装外环径为管径为的均压环,接地侧安装外环径为的均压环。进行试验时对相施加正极性标准操作冲击,相分路导线−杆塔间隙的标准操作冲击放电试验,其试验数据可作为本文研究的样本。同塔双回线路的中相间隙布置。试验采用真型塔头......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....主频为,内存为,参数寻优及模型训练时间约为。预测结果及分析基于训练得到的预测模型对测试以直接建立对应的数学关系。机器学习算法以概率学和统计学为数学基础,在分析数据的相关关系方面具有较好的拟合与泛化性能,目前已广泛应用于解决电力系统的相关问题。紧凑型输电线路的间隙布置。相导线相间距离为,导线为分裂间距的分裂导线通过些假设和推导得到解析公式,从而对间隙放电电压进行预测。但解析公式中的部分参数与试验条件相关,公式难以外推到其他条件。操作冲击下特高压酒杯塔边相空气间隙放电电压预测原稿。物理模型以放电机理的研究为基础,建立不同放电阶段的数学模型绝缘子串形成约的风偏角,均压环到横担的距离。关键词操作冲击特高压酒杯塔边相空气间隙放电电压预测引言在电压波形和大气参数定的情况下,间隙放电电压主要受间隙结构的影响。国内外学者开展大量试验,获取了多种结构尺寸下空气间而对间隙放电电压进行预测......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....导线直径,子导线间隔。绝缘子串两端加装直径的均压环。试验时,通过将模拟上横担和模预测误差有所增大但仍在可接受的范围内。结语电极间最短路径上的电场分布与间隙放电电压存在关联性,其中的电场强度电场梯度电场平方场强积分路径长度比例参数等相关参数可作为输入参量用于间隙放电电压预测。采用工程间隙放电试验数据作为训练样本,对绝缘子串形成约的风偏角,均压环到横担的距离。关键词操作冲击特高压酒杯塔边相空气间隙放电电压预测引言在电压波形和大气参数定的情况下,间隙放电电压主要受间隙结构的影响。国内外学者开展大量试验,获取了多种结构尺寸下空气间而对间隙放电电压进行预测。但解析公式中的部分参数与试验条件相关,公式难以外推到其他条件。操作冲击下特高压酒杯塔边相空气间隙放电电压预测原稿。电场特征提取间隙放电前的静电场分布与放电电压密切相关,从中提取关键信息......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....但解析公式中的部分参数与试验条件相关,公式难以外推到其他条件。操作冲击下特高压酒杯塔边相空气间隙放电电压预测原稿。电场特征提取间隙放电前的静电场分布与放电电压密切相关,从中提取关键信息,可实现间隙结构的参数以看出,种间隙距离下酒杯塔放电电压的预测误差均在以内,且误差最大值为。个测试样本的平均绝对百分比误差,为。当间隙距离为时,间隙放电电压具有较小的预测误差,而当间隙距离增大到时间隙标准操作冲击放电电压预测模型。整个训练过程通过中的工具箱完成,使用的计算机为酷睿双核,主频为,内存为,参数寻优及模型训练时间约为。预测结果及分析基于训练得到的预测模型对测试分别接地,导线对杆塔构架的间隙距离分别为。物理模型以放电机理的研究为基础,建立不同放电阶段的数学模型或判据,通过计算电晕起始电场流注长度和空间电荷量等关键参数,实现对放电物理全过程的仿真,从而得到长空气间隙的放电电压......”

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