×
15.03.2019
219.016.e10e

Результат интеллектуальной деятельности: ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПАССИВНОСТИ В ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТАХ ПУТЕМ МОДАЛЬНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002450348
Дата охранного документа
10.05.2012
Аннотация: Изобретение относится к средствам моделирования линейных свойств электрического компонента. Техническим результатом является повышение точности предсказания технически релевантных линейных электрических свойств электрического компонента. Электрический компонент, имеющий порты и обладающий линейными электрическими свойствами, которые охарактеризованы в матрице, являющейся матрицей импедансов, матрицей полных проводимостей или матрицей рассеяния электрического компонента и связывающей напряжение, приложенное к портам, с током, проходящим через эти порты. Электрический компонент обладает пассивностью, определяемой путем возмущения параметров до возмущенного набора параметров при обеспечении того, что этот возмущенный набор параметров соответствует функции условия в булевых значениях. 15 з.п. ф-лы.

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к способу моделирования линейных свойств электрического компонента с принудительным осуществлением пассивности.

Уровень техники

Остаточное возмущение (OB) (RP) часто используется в качестве средства для принудительного осуществления пассивности в моделях, описывающих линейные свойства электрических компонентов. Один известный подход ОВ использует квадратичное программирование (КП) (QP) для решения задачи по методу наименьших квадратов с ограничениями.

В качестве примера рассмотрим модель с вычетами в полюсах для матрицы полных Y проводимостей

где s есть угловая частота, Rm при m=1 до N являются матрицами, независимыми от s (N представляет собой число полюсов или резонансов, принятых во внимание), D есть матрица, независимая от s, а am при m=1 до N являются комплексными угловыми частотами полюсов или резонансов.

Параметры модели должны быть возмущены таким образом, чтобы возмущенная модель удовлетворяла критерию пассивности в том, что действительная часть собственных значений Y является положительной для всех частот, т.е.

Возмущение должно быть сделано так, чтобы минимизировать изменение в исходной модели, т.е.

Традиционный путь обращения с уравнением (2b) состоит в минимизации изменения для ΔY в смысле наименьших квадратов.

Сущность изобретения

Задача, решаемая настоящим изобретением, состоит в обеспечении способа, имеющего более высокую точность.

Эта задача решается способом по п.1 формулы изобретения. Данное изобретение основано на понимании того, что слабость подхода в уровне техники заключается в том, что малые собственные значения Y могут легко исказиться за счет возмущения (ΔY). Изобретение преодолевает эту проблему путем «модального возмущения», т.е. путем нахождения приближенного решения для этой задачи:

где F есть функция, описывающая зависимость матрицы Y от независимой переменной s, тогда как p1,…,pK являются параметрами (которые должны возмущаться) модели. ti есть число независимых портов электрического компонента (устройства).

Для модели с вычетами в полюсах функция F выражается уравнением (1), а параметры p1,…, pK могут, к примеру, соответствовать элементам матриц Rm и D.

В дополнение к уравнению (3) требуется ограничение, гарантирующее пассивность матрицы Y, аналогичное уравнению (2а). Согласно настоящему изобретению обобщенный вариант уравнения (2а) можно выразить за счет требования, чтобы возмущенный набор параметров p1+Δp1,…, pK+ΔpK соответствовал подходящей функции C условия в булевых значениях:

Приближенное решение для n векторных уравнений (3) преимущественно находят путем минимизации суммы квадратов каждой координаты векторов каждого из упомянутых уравнений при условии уравнения (4).

Ограничение, выраженное функцией С условия, может быть, например, ограничением согласно уравнению (2а). Но оно может также быть и другим подходящим ограничением, таким, к примеру, какое получается при использовании собственных значений матрицы гамильтониана, как, к примеру, описано в работе S.Grivet-Talocia, "Passivity enforcement via perturbation of Hamiltonian matrices" («Принудительное осуществление пассивности посредством возмущения матриц гамильтониана»), IEEE Trans. Circuit and Systems I, vol.51, no. 9, pp.1755-1769, Sept. 2004.

Дальнейшие варианты, преимущества и применения находятся в зависимых пунктах формулы изобретения и нижеследующем подробном описании.

Варианты осуществления изобретения

Моделирование устройства

Как упомянуто, настоящее изобретение относится к моделированию линейных электрических свойств в электрическом компоненте с n портами.

Термин «электрический компонент» следует понимать в широком смысле, и он может относиться к отдельному устройству, такому как трансформатор, или к узлу из нескольких устройств, такому как система трансформаторов, двигателей и т.п., взаимно соединенных линиями питания.

Линейные электрические свойства такого устройства могут быть выражены матрицей Y размером n×n, которая в общем относится к напряжению, приложенному к порту для протекающего через него тока. Матрица Y может быть матрицей полных проводимостей, как описано во введении, но она может быть, например, также матрицей импедансов (обычно называемой Z) или матрицей рассеяния (обычно называемой S) устройства. Следовательно, даже хотя матрица Y является преимущественно матрицей полных проводимостей, она также может быть описана иным типом линейного отклика устройства.

Модель описывает зависимость матрицы Y от независимой переменной s, которая может быть частотой, но она может быть также, например, временем или дискретной z-областью. Следовательно, даже хотя эта независимая переменная s является преимущественно частотой, она также может быть любой иной независимой переменной, зависимость от которой описывается моделью.

Зависимость матрицы Y от независимой переменной s может быть, к примеру, описана моделью с вычетами в полюсах по уравнению (1). Эта модель имеет несколько параметров, которые должны быть возмущены, чтобы обеспечить пассивность. В примере уравнения (1) эти параметры являются матричными элементов матриц Rm и D. Альтернативно, эти параметры могут также быть, к примеру, собственными значениями матриц Rm и D. Кроме того, возможно также возмущать полюсные частоты аi.

Следует отметить, тем не менее, что уравнение (1) не является единственной моделью, которую можно использовать для описания матрицы Y в контексте настоящего изобретения. В частности, уравнение (1) можно уточнить добавлением дополнительного выражения, а именно s·E с матрицей E размера n×n, описывающей линейную зависимость матрицы Y от независимой переменной s.

В более общих терминах зависимость матрицы Y от s можно описать матрицей-функцией F, определенной выше, т.е.

при p1,…,pK, являющихся теми параметрами модели, которые должны быть возмущены для принудительного осуществления пассивности.

Функция F преимущественно является полиномиальной функцией, рациональной функцией или суммой полиномиальных и (или) рациональных функций.

Функция F преимущественно является рациональной функцией, преимущественно заданной как отношение между двумя полиномами в s, модель с вычетами в полюсах, модель пространства состояний или любая их комбинация.

Принудительное осуществление пассивности

Параметры подлежат возмущению таким образом, чтобы матрица Y стала пассивной. «Возмущение» в данном контексте означает, что параметры p1,…,pK (слегка) скорректированы, чтобы стать возмущенным набором параметров p1+Δp1,…, pK+ΔpK.

Если, например, матрица Y является матрицей полных сопротивлений, пассивности можно достичь для возмущенного набора параметров, если удовлетворяются следующие условия:

где eigi() есть оператор, выдающий собственное значение i от его матричнозначного аргумента. Если функция F есть модель с вычетами в полюсах уравнения (1) и если возмущение изменяет только матрицы Rm и D, это дает:

где ΔRm и ΔD являются изменениями, введенными в матрицы R и D вследствие возмущения.

В случае уравнения (1) это эквивалент условия по уравнению (2а). Следует отметить, тем не менее, что имеются и другие условия, которые обеспечивают пассивность матрицы Y, такие как ограничения, полученные из собственных значений матрицы гамильтониана, как упомянуто выше. Таким образом, в более общем виде условие того, что матрица Y возмущенного набора параметров p1+Δp1,…, pK+ΔpK пассивна, можно выразить функцией С условия в булевых значениях, зависящей от возмущенного набора параметров p1+Δp1,…, pK+ΔpK. А именно, при подходящем определении функции C условия, пассивность достигается, если:

Алгоритм возмущения

Цель описанного здесь алгоритма состоит в том, чтобы найти возмущенный набор параметров p1+Δp1,…, pK+ΔpK, который удовлетворяет уравнению (6) или, в более общих терминах, уравнению (8) при том условии, что возмущение поддерживается «как можно меньшим».

Принятый в настоящем изобретении подход мотивируется тем фактом, что матрицу Y можно сделать диагональной путем преобразования ее в матрицу ее собственных векторов T. А именно:

где Λ есть диагональная матрица с собственными значениями Y в качестве ее ненулевых элементов, а Т есть матрица размером n×n, образованная размещением n собственных векторов ti матрицы Y в ее столбцы. Перемножение справа уравнения (9) с T и взятие производных первого порядка при игнорировании выражений, включающих в себя ΔT, дает для каждой пары (λi, ti):

Иными словами, возмущение матрицы Y приводит к соответствующему линейному возмущению каждой моды и собственного пространства.

Настоящее изобретение основано на понимании того, что возмущение следует поддерживать «как можно меньшим» в смысле того, что возмущение каждой моды взвешивается обратным преобразованием элементов ее собственного значения.

Для случая модели с вычетами в полюсах по уравнению (7) это означает, что можно минимизировать ошибку в следующих уравнениях:

В более общем случае уравнение (5) это соответствует уравнению

Следовательно, назначение данного алгоритма состоит в нахождении приближенного решения для уравнений (12) или - например, для модели с вычетами в полюсах - решения для уравнений (11) для всех i=1 до n. Поскольку для каждого i имеется векторнозначное уравнение, это означает, что нужно аппроксимировать всего n×n скалярных уравнений при наблюдении одного из условий (6)-(8).

Такое приближение, как правило, выполняется за счет минимизации суммы квадратов ошибок всех уравнений с помощью алгоритмов квадратичного программирования.

Многие из этих алгоритмов минимизации предполагают, что подлежащие аппроксимации уравнения являются линейными по параметрам, которые должны подвергаться возмущению. Это уже случай для уравнения (11). Для общего случая уравнения (12) это не обязательно может быть необходимо. Например, если используется модель с вычетами в полюсах для уравнения (1), но меняются и частоты am полюсов, уравнение (11) становится нелинейным по возмущаемым параметрам Δam. В этом случае уравнения следует линеаризировать перед тем, как они будут введены в стандартные алгоритмы квадратичного программирования. Для общего случая уравнения (12) эту линеаризацию можно выразить как:

Перед введением данных в алгоритм квадратичного программирования можно вычислить производные в уравнении (13). Кроме того, значения собственных векторов ti и собственных значений λi, которые относятся к невозмущенной матрице Y, вычисляются до оптимизации.

Вместо минимизации ошибок уравнения (12) в среднеквадратичном смысле можно использовать любую подходящую меру (норму) каждого векторного элемента уравнений (13). Такие меры известны специалистам.

Способ согласно настоящему изобретению в значительной степени снижает проблемы возмущений, искажающие поведение модели при применении в моделировании с произвольными граничными условиями, в частности, если матрица Y имеет большой разброс собственных значений. Это достигается путем формулирования части наименьших квадратов в проблеме ограниченной оптимизации, так что размер возмущения собственных значений полных проводимостей обратно пропорционален размеру собственных значений. Благодаря этому можно обойти тот факт, что малые собственные значения становятся искаженными. Применение к моделям, имеющим большое нарушение пассивности, показывает, что новый подход сохраняет поведение исходной модели, тогда как большие отклонения приводят к альтернативным подходам. Подход модальных возмущений является в вычислительном плане более дорогим, чем альтернативные способы, и преимущественно используется редкими решателями для задачи квадратичного программирования.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 141-150 из 151.
10.04.2019
№219.017.0958

Преобразователь напряжения

Изобретение относится к преобразователям напряжения. Сущность изобретения: многосекционный преобразователь напряжения содержит, по меньшей мере, один фазовый вывод, соединенный с противоположными полюсами постоянного напряжения преобразователя, и последовательное соединение переключающих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002440642
Дата охранного документа: 20.01.2012
10.04.2019
№219.017.09e0

Модуль низкого напряжения, среднего напряжения или высокого напряжения

Изобретение относится к модулю низкого, среднего или высокого напряжения, содержащему по меньшей мере одно закорачивающее устройство, в котором подвижный контакт может быть замкнут на неподвижном контакте. Вдоль траектории перемещения подвижного контакта (50) размещено по меньшей мере две...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002464664
Дата охранного документа: 20.10.2012
29.04.2019
№219.017.4357

Электромагнитный исполнительный элемент управления, в частности, для выключателя среднего напряжения

Изобретение относится к области электротехники, а именно к электромагнитному исполнительному элементу управления, в частности, для выключателя среднего напряжения. Техническим результатом является повышение компактности и увеличение мощности. Устройство содержит магнитную цепь, включающую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002410783
Дата охранного документа: 27.01.2011
09.05.2019
№219.017.4e0d

Распределительное устройство с элегазовой изоляцией

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в распределительных устройствах выше 1000 В. Технический результат состоит в расширении функциональных возможностей. Распределительное устройство содержит первую оболочку, в которой размещены первый вывод для входного/выходного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002361345
Дата охранного документа: 10.07.2009
18.05.2019
№219.017.59b4

Коммутационный аппарат с вакуумной дугогасительной камерой

Изобретение относится к коммутационному аппарату с вакуумной дугогасительной камерой, в которой расположен, по меньшей мере, один подвижный контактный элемент, внутри вакуумной дугогасительной камеры расположены два последовательно включенных контактных устройства с двумя размыкаемыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002428761
Дата охранного документа: 10.09.2011
18.05.2019
№219.017.5a96

Способ управления преобразователем источника напряжения и устройство преобразования напряжения

Способ управления преобразователем источника напряжения, имеющим, по меньшей мере, одну фазовую ветвь, содержащую последовательное соединение переключающих элементов (7), в котором у каждого элемента есть, по меньшей мере, два полупроводниковых устройства (16, 17) запирающего типа, по меньшей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002435289
Дата охранного документа: 27.11.2011
09.06.2019
№219.017.7dfb

Способ изготовления контакт-детали для переключающего устройства и контакт-деталь

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способу изготовления контакт-детали для переключающего устройства. Для формирования паза и выполнения внешнего контура контакта в порошково-металлическом материале, находящемся в пресс-форме, формируют контур в виде паза или пазов в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451575
Дата охранного документа: 27.05.2012
19.06.2019
№219.017.886c

Активная часть разрядника для защиты от перенапряжений

Активная часть разрядника для защиты от перенапряжений включает в себя два соединителя, которые расположены вдоль оси на некотором расстоянии друг от друга, по меньшей мере, одну цилиндрическую варисторную колонку, расположенную между двумя соединителями, и, по меньшей мере, одну...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002320044
Дата охранного документа: 20.03.2008
29.06.2019
№219.017.a003

Преобразователь напряжения

Преобразователь напряжения типа M2LC имеет последовательное соединение переключающих ячеек (7), причем каждая переключающая ячейка имеет, с одной стороны, по меньшей мере, две полупроводниковых сборки, соединенных последовательно и имеющих каждый полупроводниковое устройство запираемого типа и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451386
Дата охранного документа: 20.05.2012
29.06.2019
№219.017.a004

Выключатель постоянного тока

Выключатель имеет резонансный контур (2), соединенный параллельно с прерывателем (1), и разрядник (7) для защиты от перенапряжений, соединенный параллельно с резонансным контуром. Резонансный контур имеет последовательно соединенные конденсатор (3) и индуктивность (4). Отношение емкости в мкФ к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451360
Дата охранного документа: 20.05.2012
+ добавить свой РИД