本發(fā)明公開了一種水泵壽命可靠性加速測試方法,包括如下步驟:確定加速壽命試驗平臺及工作介質(zhì),確定受試泵的試驗樣本量;以電壓和頻率作為試驗的加速應力并分別設定運行的加速工況,加速工況至少包括溫度加速因子、酸堿度加速因子、機械物理磨耗加速因子、粘滯阻力加速因子及揚程加速因子;根據(jù)受試泵的電參數(shù)特性選取相應的電源激勵模塊;對受試泵以不同的電壓、頻率作為試驗的加速應力水平并在設定的運行加速工況下施行至少兩個加速應力水平的累計加速試驗,達到預期設定的失效點后停止運行,記錄受試泵從開始進行測試到停止運行所經(jīng)歷的累計時間;實現(xiàn)六種加速因子復合工況下的加速可靠性綜合模擬試驗,縮短試驗時間、提高效率及降低成本。
本發(fā)明公開了一種基于EMD?MRVR的多應力下電池壽命預測方法。所述方法包括以下步驟:輸入在不同的應力條件下開展試驗所獲得的可反映電池老化的時序數(shù)據(jù)及所有應力條件下均適用的統(tǒng)一失效閾值;對輸入的時序數(shù)據(jù)進行預處理;采用經(jīng)驗模態(tài)分解將預處理后的時序數(shù)據(jù)分解為高頻內(nèi)涵模態(tài)分量和低頻殘差分量,通過對殘差分量進行擬合,從而獲得電池老化經(jīng)驗模型;訓練多輸出相關向量回歸機模型;對訓練好的多輸出相關向量回歸機模型輸入新的應力條件,可得到該應力條件下的電池老化經(jīng)驗模型的模型參數(shù),從而得到該應力條件下的電池老化經(jīng)驗模型,進而實現(xiàn)該應力條件下的電池壽命預測,輔助電池生產(chǎn)廠家及維護人員進行生產(chǎn)及維護工作。
本申請?zhí)峁┮环N油路監(jiān)測裝置,包括安裝底座、透明片和壓接片。安裝底座內(nèi)部開設有油路通道,安裝底座的一端開設進油口,另一端開設出油口,進油口和出油口分別與油路通道連通;安裝底座具有一側面,側面開設有第一開口,第一開口與油路通道連通;透明片具有底面,底面與第一開口的外邊緣抵接,且封蓋第一開口;壓接片開設有與第一開口相對的第二開口,壓接片與安裝底座連接,透明片具有背離第一開口的外邊緣的頂面,壓接片與頂面抵緊。上述的油路監(jiān)測裝置,避免了膠體自身老化或者被油液中的添加劑腐蝕導致透明片對第一開口的密封失效的問題,固定片和透明片能夠?qū)Φ谝婚_口穩(wěn)定有效地密封;不受化學試劑影響,可以直接沖洗油路通道且方便維護。
本發(fā)明涉及發(fā)動機技術領域,本發(fā)明公開了一種發(fā)動機潤滑油水分預測方法、系統(tǒng)、汽車及介質(zhì),其方法包括:獲取汽車運行參數(shù);根據(jù)汽車運行參數(shù)計算水分增加因子和水分減少因子;根據(jù)水分增加因子和水分減少因子計算潤滑油水分增量;基于潤滑油水分增量和潤滑油的在先水分確定潤滑油的當前水分。本發(fā)明可以在不增加硬件設備的情況下,實現(xiàn)對發(fā)動機潤滑油水分的精確預測,避免了由于發(fā)動機潤滑油累積過量水分導致發(fā)動機失效,提高了車輛運行的安全性。
為了解決現(xiàn)有技術的不足,本發(fā)明提供一種時鐘樹綜合最優(yōu)策略預測方法、系統(tǒng)及應用,包括:利用粒子群優(yōu)化算法對待用芯片的時鐘樹進行最優(yōu)化處理,獲得最優(yōu)設計方案;通過采集腳本,記錄針對所述待用芯片的普通設計方案以及所述最優(yōu)設計方案的設計信息數(shù)據(jù)構成總設計數(shù)據(jù)集;設置神經(jīng)網(wǎng)絡模型,并利用所述神經(jīng)網(wǎng)絡模型對所述總設計數(shù)據(jù)集進行學習,訓練所述神經(jīng)網(wǎng)絡模型,得到訓練后模型;利用所述訓練后模型,對所述時鐘樹綜合最優(yōu)策略進行預測。本發(fā)明通過機器學習算法建立時鐘樹綜合最優(yōu)策略的預測模型,可以大大縮短芯片的設計周期,同時降低因時鐘樹綜合結果不理想而帶來的芯片失效風險。
本發(fā)明涉及聚合物材料老化壽命測試的技術領域,更具體地,涉及一種烘箱、聚合物材料熱氧老化壽命自動測量系統(tǒng)及方法,在箱體內(nèi)部設置有加熱裝置,加熱裝置可對放置于樣品架上的樣品進行加熱老化,并利用攝像頭對樣品進行拍攝,利用識別模型根據(jù)拍攝的樣品圖片判斷樣品是否老化失效,避免頻繁開箱取樣,提高工作效率,且避免因頻繁開箱導致烘箱內(nèi)部溫度波動,有利于提高測試穩(wěn)定性,提高聚合物材料熱氧老化壽命自動測量的可靠性。
本發(fā)明涉及一種智能電磁監(jiān)測系統(tǒng),其包括多個電磁信息傳感器,一個或多個巡視采集器,數(shù)據(jù)服務器和信息管理終端。本發(fā)明的優(yōu)點在于能夠利用巡視采集器在移動中采集、處理并儲存相近電磁信息傳感器,有效避免由于傳感器節(jié)點因地形、天氣等原因造成的信號微弱或不穩(wěn)而造成網(wǎng)絡構架局部失效的問題。由于巡視采集器是不斷移動的,這給監(jiān)測系統(tǒng)的網(wǎng)絡架構帶來很大的不確定性。本發(fā)明通過優(yōu)化電磁信息傳感器的門限算法、提出新穎的巡視采集器門限算法使監(jiān)測系統(tǒng)網(wǎng)絡架構的穩(wěn)定性得到大幅度提升,同時可以使系統(tǒng)內(nèi)碰撞率、串音率和通信保持在較短水平。
本實用新型公開了一種微電子器件靜電帶電放電防護的自動化電測取放機構,包括取放機構、電性測試座、測試線纜、電性測試主機和芯片,所述電性測試座通過測試線纜與電性測試主機連接,所述取放機構位于電性測試座的上方,所述取放機構包括自動化機械手臂基座、吸盤組件和頂桿,所述吸盤組件的一側連接有轉(zhuǎn)接頭;本實用新型提供的吸盤組件,在安裝于自動化測試設備上開始工作時,在吸取微電子器件的封裝殼體時,便即時將微電子器件絕緣殼體上經(jīng)過前操作過程累積的靜電荷對器件內(nèi)部線路的靜電作用強度大大降低,而這個器件帶電程度幾乎可以滿足絕大多數(shù)微電子器件帶電放電情形下的靜電安全,不會導致發(fā)生電性失效。
本發(fā)明公開了一種可測滅火器狀態(tài)的聯(lián)網(wǎng)消防壓力表及其消防滅火器管理系統(tǒng),所述可測滅火器狀態(tài)的聯(lián)網(wǎng)消防壓力表包括儀表殼,安裝在儀表殼上的儀表蓋,安裝在儀表殼內(nèi)的壓敏元件,與壓敏元件連接的傳動機芯,與傳動機芯連接的指針,安裝在指針下方的刻度盤,以及安裝在刻度盤下方的電路板,安裝在刻度盤上方的導電條;一種消防滅火器管理系統(tǒng),包括上述的可測滅火器狀態(tài)的聯(lián)網(wǎng)消防壓力表,還包括藍牙適配器;該可測滅火器狀態(tài)的聯(lián)網(wǎng)消防壓力表及其管理系統(tǒng),其能有效解決現(xiàn)有消防滅火器因缺乏管理,使滅火器失效與被人為移動或使用的,以致出現(xiàn)火情的時候滅火器使用不正常,或找不到滅火器的問題。
一種用于防水磁控陰極保護參數(shù)測試的便捷裝置,涉及參數(shù)測試技術領域,包括陰極保護測試樁、電位顯示器、參比電極和極化試片,電位顯示器的負正極分別與陰極保護測試樁的第一接線柱連接、第二接線柱連接,參比電極與陰極保護測試樁的第三接線柱連接,極化試片與陰極保護測試樁的第四接線柱連接,第一接線柱與第三接線柱連接,第二接線柱與第四接線柱連接,陰極保護測試樁的第五接線柱和第六接線柱用于和外部管道的不同部位連接,第五接線柱和第六接線柱連接有防水磁控開關。通過防水磁控開關來代替普通開關,利用防水磁控開關的防水性能,解決普通開關生銹失效的問題,同時防水磁控開關是通過磁力的有無進行開關操作的,相對于手動拆線速度更快。
本發(fā)明實施例公開了一種LED多屏拼接液冷智能監(jiān)測方法及LED多屏拼接系統(tǒng),用于預防LED多屏拼接系統(tǒng)中的液冷裝置中的液體因不絕緣而導致燈的實效。本發(fā)明實施例中,在LED多屏拼接系統(tǒng)的LED顯示屏和液冷裝置基礎上,增加了智能監(jiān)測裝置,該智能監(jiān)測裝置監(jiān)測液冷裝置的第一水冷頭與第二水冷頭之間的第一電信號和/或監(jiān)測LED顯示屏的陰極的第二電信號;判斷第一電信號或第二電信號是否超過預設閾值,若超過預設閾值,則上報至告警系統(tǒng),以使得告警系統(tǒng)發(fā)出告警提示。從而能夠在液冷裝置中的液體因不絕緣,有大的電流流通時智能有效給告警與控制,快速實現(xiàn)保護系統(tǒng),從而防止當電流過大時,導致燈的失效問題。
本發(fā)明公開了一種長大公路隧道襯砌結構碳化壽命預測方法,基于相似理論建立現(xiàn)場自然碳化深度預測模型;結合現(xiàn)場自然碳化深度預測模型、混凝土碳化殘量隨機模型以及現(xiàn)場襯砌保護層厚度建立襯砌結構碳化的極限狀態(tài)方程;根據(jù)極限狀態(tài)方程生成襯砌結構的可靠度目標函數(shù);以襯砌結構碳化壽命失效概率和可靠度標準范圍為約束條件,優(yōu)化可靠度目標函數(shù),得到最優(yōu)可靠度指標;根據(jù)最優(yōu)可靠度指標確定襯砌結構的第一碳化壽命;將第一碳化壽命和第二碳化壽命比較,確定襯砌結構的最終碳化壽命;其中,第二碳化壽命為采用混凝土耐久性評定標準法得到的襯砌結構碳化壽命;本發(fā)明將室內(nèi)快速試驗環(huán)境和實際工程環(huán)境相聯(lián)系,提高了預測結果的準確性。
本發(fā)明涉及涂層壽命預測技術領域,公開了一種涂層壽命預測方法、系統(tǒng)、計算機設備和存儲介質(zhì),所述方法包括根據(jù)涂層失效閾值時間與涂層厚度之間的第一表達關系,確定不同類別的有機涂層的第一參數(shù)和第二參數(shù);根據(jù)有機涂層在太陽輻照下的輻照強度和輻照時間,得到引起所述有機涂層老化降解的有效輻照量;根據(jù)所述有效輻照量,得到所述有機涂層的厚度變化與所述有效輻照量之間的第二表達關系;根據(jù)所述第二表達關系對所述第一表達關系進行修正,得到所述有機涂層的服役壽命。本發(fā)明的方法理論推導簡單,模型基礎扎實,能夠準確高效的預測有機涂層服役壽命,從而為有機涂料的應用提供有效指導。
本實用新型提供的一種煙塵測試系統(tǒng),包括激光光源、傳感器、與傳感器連接的光電轉(zhuǎn)換裝置、與光電轉(zhuǎn)換裝置連接的微處理器以及反射鏡,所述激光光源與反射鏡位于煙道的對側,激光光源與傳感器位于煙道的同側且平行,煙道與傳感器之間還依次設置有光欄以及透鏡,在反射鏡與煙道之間、激光光源與煙道之間均設置有吸塵裝置。本實用新型采用激光背散射原理,測量不受煙氣中的水氣等其它氣態(tài)物以及煙塵顆粒大小和顏色的干擾,提高了測量精度,且可適于在現(xiàn)場惡劣環(huán)境下長期在線連續(xù)監(jiān)測;另外,光源發(fā)射端及接收端都在同一側,避免了煙道振動或位移引起的測量誤差或失效。
本發(fā)明涉及一種醫(yī)療器械整機壽命分布預測方法和系統(tǒng),對待測醫(yī)療器械整機樣品在不同測試應力作用下的原始采樣壽命數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)變換,得到若干個原始數(shù)據(jù)序列;分別根據(jù)各個原始數(shù)據(jù)序列生成若干個第一灰序列;根據(jù)所述第一灰序列計算所述待測醫(yī)療器械整機樣品失效的首達時間,根據(jù)所述首達時間對預設的加速模型進行求解,得到所述待測醫(yī)療器械整機樣品在設定應力下的壽命分布。上述加速退化試驗數(shù)據(jù)處理方法,能夠有效提高試驗可靠性。
本申請?zhí)峁┝艘环N壓力監(jiān)測單元、電池模組及電池包,涉及動力電池制造的技術領域。壓力監(jiān)測單元包括:框體結構,被配置于相鄰的電芯之間,且框體結構中部鏤空;防火隔熱組件被配置于框體結構的鏤空處,且防火隔熱組件具有容納空間;壓力監(jiān)測組件被配置于容納空間內(nèi),且壓力監(jiān)測組件的至少一部分的結構顯露于防火隔熱組件,以用于輸出相鄰的電芯間因膨脹而形成的壓力信號。防火隔熱組件通過框體結構配置于相鄰的電芯之間,將壓力監(jiān)測組件的至少一部分的結構配置于防火隔熱組件內(nèi),能有效的監(jiān)測壓力信號的同時,也能避免過溫失效,進而能有效監(jiān)測熱失控的整個過程并及時給出預警信號。
本申請涉及一種開關電源故障預測方法、裝置、計算機設備和存儲介質(zhì)。對開關電源的各電信號采樣,并獲取各所述電信號的退化特征參數(shù);處理各所述退化特征參數(shù),得到退化特征參數(shù)時間序列;對所述退化特征參數(shù)時間序列進行曲線擬合,得到故障預測模型;根據(jù)退化參數(shù)閾值與所述故障預測模型,得到所述開關電源的剩余正常工作時間。該方法符合開關電源失效物理與退化特征,應用效果好,能夠較精確的得到開關電源的剩余工作壽命。同時實施過程中監(jiān)測參數(shù)少,對開關電源測試性設計要求低,在實際工程應用中易于推廣。本申請?zhí)峁┑姆椒o需開展開關電源的離線試驗與測試,簡單方便成本低,且本方法與開關電源的功率變換主電路拓撲結構無關,適用性強。
本發(fā)明涉及一種精密儀器性能參數(shù)保持期預測方法和系統(tǒng),根據(jù)待測精密儀器樣品的原始性能參數(shù)計算所述待測精密儀器樣品的偽失效時間數(shù)據(jù),然后求解可靠性分布模型,最后根據(jù)求解的可靠性分布模型對所述待測精密儀器樣品的性能參數(shù)保持期進行預測,能夠有效提高對試驗樣本的性能參數(shù)保持期的預測精確度,從而為加速退化試驗提供準確的先驗信息。
本申請涉及一種大功率器件功率循環(huán)試驗結溫監(jiān)測方法、裝置和系統(tǒng)。所述方法包括:基于預設測試參數(shù)控制電源設備給待測器件上電時,采用瞬態(tài)結溫監(jiān)測模型處理殼溫和功率損耗得到第一類結溫;在監(jiān)測到上電后的待測器件運行穩(wěn)定時,采用大電流溫敏參數(shù)模型處理導通電流值和導通電壓值得到第二類結溫;在監(jiān)測到升溫時長計時結束、且待測器件的結溫的增加值達到預設值時,采用小電流溫敏參數(shù)模型處理導通電壓變化量得到第三類結溫;在監(jiān)測到降溫時長計時結束、且待測器件的結溫的降低值達到預設值時,對測試次數(shù)累加一次,直至測試次數(shù)達到預設次數(shù)或待測器件失效,從而實現(xiàn)從上電到下電降溫對待測器件的結溫進行全過程實時監(jiān)測。
本發(fā)明涉及一種拉線塔拉線拉力監(jiān)測裝置,包括:兩個端頭、拉力測試構件和保護件,拉力測試構件固定連接于兩個端頭之間,拉力測試構件用于測試兩個端頭之間的拉力值,保護件設置于兩個端頭之間,保護件在拉力測試構件斷裂或失效時,承擔拉線的拉力;其中,兩個端頭遠離拉力測試構件的端部用于接入拉線塔的待監(jiān)測拉線中。上述拉力監(jiān)測裝置,結構簡單,成本低,安裝使用便捷,通過該拉力監(jiān)測裝置可以方便而高效地對拉線塔拉力進行實時監(jiān)測,且在拉線松動時可通過拉力監(jiān)測裝置的拉力監(jiān)測及時發(fā)現(xiàn),對拉錨的后期維護也提供了極大的方便。
本實用新型的一種新型真空監(jiān)測探頭保護裝置,通過將真空監(jiān)測探頭放入PVC濾管內(nèi),用海綿墊片堵住端頭,再使用土工濾布包裹綁扎,起到對探頭的保護作用。本實用新型可實現(xiàn)將真空監(jiān)測探頭與土體(水份)隔絕,防止因土體固結導致探頭受損和阻隔土體(水份)中的氯離子銹蝕探頭而導致探頭失效。本實用新型所需要的材料來源廣泛,結構簡單、操作便利,在不影響真空監(jiān)測探頭正常使用的情況下,可以有效阻隔土體(水份)中的氯離子對真空監(jiān)測探頭的銹蝕,有效延長真空監(jiān)測探頭的使用周期,達到降低工程成本的效果。
本發(fā)明公開了一種光伏組件濕熱環(huán)境耐久性測試方法,包括:⑴對開路狀態(tài)的待測試光伏組件進行戶外暴曬;⑵對完成戶外暴曬的待測試光伏組件進行紫外光暴曬;⑶將完成紫外光暴曬的待測試光伏組件短路連接,對短路狀態(tài)的待測試光伏組件進行鹽霧腐蝕試驗;⑷對完成鹽霧腐蝕試驗的待測試光伏組件進行冷凝濕度試驗;⑸對完成冷凝濕度試驗的待測試光伏組件進行STH綜合環(huán)境試驗。本發(fā)明以反應真實服役環(huán)境條件為目的,引入光照,同時考慮四季及晝夜變化,設計光/熱/濕循環(huán)試驗;以再現(xiàn)材料失效為目的,引入紫外、鹽霧等組合試驗,全方位考核光伏組件關鍵材料的耐久性;可克服標準測試方法的不足,反映光伏組件在濕熱環(huán)境條件下長期服役期的使用性能。
本實用新型公開了一種海洋環(huán)境用涂層阻抗在線監(jiān)測探頭,能夠作為傳感器用于對被測涂層進行阻抗變化監(jiān)測,以實現(xiàn)對被測涂層的老化失效測試,由于本實用新型采用網(wǎng)格結構的輔助電極,可以降低通過輔助電極的電流密度,確保輔助電極不易被極化,使得阻抗監(jiān)測數(shù)據(jù)更穩(wěn)定、準確;且由于本實用新型在輔助電極的每一個格孔均設置一組同心布置的工作電極和參比電極,對所述被測涂層進行響應更為靈敏的多點監(jiān)測,避免因被測涂層腐蝕過程不均勻而造成單獨一組工作電極和參比電極的監(jiān)測存在響應靈敏度差的問題,使得阻抗監(jiān)測數(shù)據(jù)更靈敏、準確。
本發(fā)明公開了一種可用于腐蝕磨損的測試方法,步驟如下:采用測定惰性電極的局部陰極反應極化曲線和腐蝕電極的自腐蝕電位Ecorr相結合的方法求得金屬腐蝕電流ik;求取金屬腐蝕電流密度icorr;根據(jù)法拉第定律換算出腐蝕失重率Wcorr。本發(fā)明針對存在磨損、腐蝕工況的動態(tài)腐蝕磨損壽命測試,當切削犁溝和沖擊腐蝕磨損環(huán)境導致的表面脆性剝落是有腐蝕介質(zhì)的耐磨件失效的主要原因時,提出了一種模擬腐蝕磨損服役工況的試驗方法,解決并測定了金屬材料在腐蝕介質(zhì)中腐蝕磨損總失重中的測量,該方法可用于動態(tài)腐蝕磨損中電化學腐蝕磨損的測量,有效說明磨損過程中的腐蝕定量研究。
本申請涉及電子束選區(qū)熔化增材制造技術領域,公開了一種陰極壽命預測方法。所述陰極壽命預測方法通過對所述EBSM打印設備進行打印試驗,獲取所述陰極在不同氣壓環(huán)境下,所述陰極的中毒深度與打印時間的變化關系,以建立所述陰極的中毒深度模型。在所述EBSM打印設備的實際使用過程中,通過對打印時間、電子槍內(nèi)部的氣壓以及成形腔內(nèi)部的氣壓進行監(jiān)測,結合試驗獲得的所述陰極的中毒深度模型,獲取所述陰極在打印過程中的中毒深度。通過中毒深度獲取所述陰極的剩余壽命,以完成對所述陰極的壽命預測。本發(fā)明提供的所述陰極壽命預測方法是基于陰極的中毒失效機理來實現(xiàn)對實際EBSM打印過程中陰極的剩余壽命進行預測的,預測效果較為精準可靠。
本發(fā)明涉及一種電荷放大器貯存壽命預測方法、裝置、存儲介質(zhì)和計算機設備。首先獲取電荷放大器貯存壽命的特征參數(shù)以及特征參數(shù)對應的特征數(shù)據(jù)序列,當特征數(shù)據(jù)序列單調(diào)遞減且特征數(shù)據(jù)序列中的特征數(shù)據(jù)值大于特征參數(shù)的預設失效閾值時,將特征數(shù)據(jù)序列作為建模特征數(shù)據(jù)序列,根據(jù)建模特征數(shù)據(jù)序列,基于時間響應函數(shù)求解,得到電荷放大器貯存壽命的預測模型,通過表征電荷放大器壽命特征的特征參數(shù),得到建模特征數(shù)據(jù)序列,基于時間響應函數(shù),進而得到電荷放大器貯存壽命的預測模型,以計算電荷放大器貯存壽命,這樣解決了電荷放大器貯存壽命無法預測的問題,建立了電荷放大器的貯存壽命預測模型,能實現(xiàn)對電荷放大器的貯存壽命進行預測。
本發(fā)明公開了一種銅合金網(wǎng)衣的疲勞性能測驗方法,包括:步驟一、從被測銅合金網(wǎng)衣截取試驗網(wǎng)片,并將全部試驗網(wǎng)片劃分為p組;步驟二、對步驟一截取到的試驗網(wǎng)片進行疲勞試驗,即:用疲勞試驗裝置的兩個夾具對試驗網(wǎng)片持續(xù)施加方向相反的拉力,且該拉力按照脈動拉伸載荷變化,直至試驗網(wǎng)片達到失效準則時終止疲勞試驗,并記錄試驗網(wǎng)片的疲勞壽命;步驟三、計算得到被測銅合金網(wǎng)衣在p個互不相等的平均載荷下的疲勞壽命N;步驟四、按照多項式曲線進行擬合,得到被測銅合金網(wǎng)衣的平均載荷與疲勞壽命N之間的關系式,即曲線。本發(fā)明實現(xiàn)了直接以成品的銅合金網(wǎng)衣為試驗對象進行疲勞性能測試,具有實施快速、有效、測試結果準確性高的優(yōu)點。
本發(fā)明公開一種可在線遠程監(jiān)測的雙脫扣電涌保護器,包括電涌保護器,所述電涌保護器包括在線運行監(jiān)測電路,遙信信號監(jiān)測電路,老化程度監(jiān)測電路,電力線路通信,移動終端通信和器件,所述器件有穩(wěn)壓管、電容、快速二極管、電感、電阻、電容電池和單片機、通信模塊,所述單片機的電源經(jīng)電阻分壓、快速二極管和電容整流濾波后對電容電池充電,所述在線運行監(jiān)測電路經(jīng)電阻分壓、快速二極管和電容整流穩(wěn)壓后作為在線連接狀態(tài)輸入,所述老化程度監(jiān)測電路經(jīng)電感的A、B兩組輸出;該可在線遠程監(jiān)測的雙脫扣電涌保護器實現(xiàn)了電涌保護器在線參數(shù)采集監(jiān)測以及采集參數(shù)互聯(lián)網(wǎng)通信等功能,有效地解決了電涌保護器運行狀態(tài)監(jiān)測和老化失效程度判定。
本申請公開了一種網(wǎng)絡協(xié)議攻擊測試方法、裝置、設備和計算機可讀存儲介質(zhì),通過對待測設備的原所有測試項目按照失效概率因子大小值升序排序方式,對原所有測試項目進行排序得到排序后的所有測試項目,然后按照最大網(wǎng)絡流量約束條件將各測試項目依次加入并發(fā)測試集合C,對并發(fā)測試集合C里的所有測試項目進行一次性的并發(fā)測試,若返回測試結果為ok,則表明并發(fā)測試集合C里面的所有測試項目都通過測試,否則表明并發(fā)測試集合C里面存在測試不通過的測試項目,避免了傳統(tǒng)的測試方法只能依次逐條測試,耗費時間長的缺陷,測試效率得到提高,解決了現(xiàn)有的網(wǎng)絡協(xié)議攻擊測試方法是對測試項目進行依次逐條測試,測試耗費時間長導致效率低下的技術問題。
本發(fā)明公開了一種高壓斷路器機械壽命預測方法,包括以下步驟:通過指數(shù)分布模型描述高壓斷路器偶然失效期的失效率,并采用最小二乘法擬合多項式模型來代替指數(shù)分布模型;統(tǒng)計高壓斷路器的分閘次數(shù)、分閘時間、合閘次數(shù)、合閘時間的歷史數(shù)據(jù),得到m組數(shù)據(jù)(xi,yi);根據(jù)多項式模型,得到m組數(shù)據(jù)的總方差,根據(jù)方差最小的點整理得到范德蒙德矩陣,并進行求解;將求解得到的數(shù)據(jù)代入多項式模型,求出分/合閘時間的擬合曲線;繪出高壓斷路器分閘時間劣化曲線和合閘時間劣化曲線,根據(jù)高壓斷路器的分合閘次數(shù),即可求出高壓斷路器的運行機械壽命次數(shù)。本發(fā)明能準確的預測高壓斷路器機械壽命。
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