Нелинейное алгебраическое оценивание индуктивности вибрационного электромагнитного активатора по кривой затухания тока; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 331, № 1

Podrobná bibliografie
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов/ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2015-.— 2413-1830
Т. 331, № 1.— 2020
Další autoři: Глазырин А. С. Александр Савельевич, Аникин В. В. Василий Владимирович, Буньков Д. С. Дмитрий Сергеевич, Антяскин Д. И. Дмитрий Ильич, Старцева Ю. Н. Юлия Николаевна, Ковалев В. З. Владимир Захарович, Хамитов Р. Н. Рустам Нуриманович, Кладиев С. Н. Сергей Николаевич, Филипас А. А. Александр Александрович
Shrnutí:Заглавие с титульного листа
Актуальность. В технологиях, связанных с подготовкой буровых растворов и разжижением высоковязких нефтепродуктов, перспективно применение вибрационных электромагнитных активаторов. Вибрационные электромагнитные активаторы, работающие на околорезонансных частотах в предельных безударных режимах с настройкой на максимальную энергоэффективность, требуют определения индуктивности катушек при фиксированных значениях магнитного зазора. Одним из наиболее перспективных способов определения индуктивности является предварительная идентификация параметров настраиваемой модели по кривым затухания тока. Цель: разработать способ идентификации индуктивности катушки вибрационного электромагнитного активатора при фиксированной величие магнитного зазора на основе регрессионного анализа свободной составляющей тока. Методы: обыкновенные дифференциальные уравнения, прямое преобразование Лапласа при ненулевых начальных условиях, передаточные функции, импульсные переходные характеристики, регрессионный анализ, методы решения дифференциальных уравнений, метод Ньютона, теория оптимизации, минимизация на основе суммы квадратов невязок целевой функции. Результаты. Показан способ предварительной идентификации индуктивности катушек вибрационного электромагнитного активатора на основе регрессионного анализа кривой затухания тока. Выведено выражение для целевой функции и составлено нелинейное алгебраическое уравнение относительно ее производной по оцениваемому параметру. При существенном отклонении априорных значений оцениваемой величины от истинного как в большую, так и в меньшую сторону продемонстрирована работоспособность, быстрота сходимости и динамика изменения погрешности разработанного способа. При использовании 10-разрядного аналогово-цифрового преобразователя для вхождения в зону нечувствительности алгоритму предварительной идентификации индуктивности потребуется не более 11 циклов расчета, а при использовании 12 разрядного аналогово-цифрового преобразователя – не более 13 циклов расчета.
The relevance. In technologies related to preparation of drilling fluids and thinning down of highly viscous oil products, it is promisingly to use the vibration electromagnetic activators. Vibration electromagnetic activators, operating at near-resonant frequencies in limit shockfree modes with the maximum energy efficiency, requires the determination of the coil inductance at fixed values of the magnetic gap. One of the most promising methods for determining inductance is the preliminary identification of the parameters of adaptive model by falling current curve. The main aim of the research is to develop a method of identification the inductance of a vibration electromagnetic activator coil with a fixed value of the magnetic gap based on regression analysis of the free component of the current. Methods: ordinary differential equations, Laplace transform with zero initial conditions, transfer function impulse response, regression analysis, the methods of differential equations solving, Newton method, theory of optimization, minimization based on sum squares of residuals objective function. Results. The paper introduces the method for preliminary identification of the inductance of vibration electromagnetic activator coils based on a regression analysis of falling current curve. The authors have concocted out the formula for objective function and composed a nonlinear algebraic equation relative to its derivative with respect to the estimated argument. The paper demonstrates the operational integrity, speed of convergence and dynamics of changing the error in the developed method with a significant deviation of the a priori values of the estimated value from the true one, both up and down. When using a 10-bit analog-to-digital converter, the algorithm for рreliminary identification of inductance will require no more than 11 calculation cycles to enter the dead zone, and when using a 12-bit analog-to-digital converter, no more than 13 calculation cycles.
Jazyk:ruština
Vydáno: 2020
Témata:
On-line přístup:http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/57866/1/bulletin_tpu-2020-v331-i1-15.pdf
https://doi.org/10.18799/24131830/2020/1/2456
Médium: MixedMaterials Elektronický zdroj Kapitola
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=344338

MARC

LEADER 00000naa2a2200000 4500
001 344338
005 20251118144545.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\book\375769 
035 |a RU\TPU\book\375724 
090 |a 344338 
100 |a 20200204d2020 k y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drgn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Нелинейное алгебраическое оценивание индуктивности вибрационного электромагнитного активатора по кривой затухания тока  |f А. С. Глазырин [и др.] 
203 |a Текст  |c электронный 
215 |a 1 файл (1406 Kb) 
300 |a Заглавие с титульного листа 
320 |a [Библиогр.: с. 154-155 (27 назв.)] 
330 |a Актуальность. В технологиях, связанных с подготовкой буровых растворов и разжижением высоковязких нефтепродуктов, перспективно применение вибрационных электромагнитных активаторов. Вибрационные электромагнитные активаторы, работающие на околорезонансных частотах в предельных безударных режимах с настройкой на максимальную энергоэффективность, требуют определения индуктивности катушек при фиксированных значениях магнитного зазора. Одним из наиболее перспективных способов определения индуктивности является предварительная идентификация параметров настраиваемой модели по кривым затухания тока. Цель: разработать способ идентификации индуктивности катушки вибрационного электромагнитного активатора при фиксированной величие магнитного зазора на основе регрессионного анализа свободной составляющей тока. Методы: обыкновенные дифференциальные уравнения, прямое преобразование Лапласа при ненулевых начальных условиях, передаточные функции, импульсные переходные характеристики, регрессионный анализ, методы решения дифференциальных уравнений, метод Ньютона, теория оптимизации, минимизация на основе суммы квадратов невязок целевой функции. Результаты. Показан способ предварительной идентификации индуктивности катушек вибрационного электромагнитного активатора на основе регрессионного анализа кривой затухания тока. Выведено выражение для целевой функции и составлено нелинейное алгебраическое уравнение относительно ее производной по оцениваемому параметру. При существенном отклонении априорных значений оцениваемой величины от истинного как в большую, так и в меньшую сторону продемонстрирована работоспособность, быстрота сходимости и динамика изменения погрешности разработанного способа. При использовании 10-разрядного аналогово-цифрового преобразователя для вхождения в зону нечувствительности алгоритму предварительной идентификации индуктивности потребуется не более 11 циклов расчета, а при использовании 12 разрядного аналогово-цифрового преобразователя – не более 13 циклов расчета. 
330 |a The relevance. In technologies related to preparation of drilling fluids and thinning down of highly viscous oil products, it is promisingly to use the vibration electromagnetic activators. Vibration electromagnetic activators, operating at near-resonant frequencies in limit shockfree modes with the maximum energy efficiency, requires the determination of the coil inductance at fixed values of the magnetic gap. One of the most promising methods for determining inductance is the preliminary identification of the parameters of adaptive model by falling current curve. The main aim of the research is to develop a method of identification the inductance of a vibration electromagnetic activator coil with a fixed value of the magnetic gap based on regression analysis of the free component of the current. Methods: ordinary differential equations, Laplace transform with zero initial conditions, transfer function impulse response, regression analysis, the methods of differential equations solving, Newton method, theory of optimization, minimization based on sum squares of residuals objective function. Results. The paper introduces the method for preliminary identification of the inductance of vibration electromagnetic activator coils based on a regression analysis of falling current curve. The authors have concocted out the formula for objective function and composed a nonlinear algebraic equation relative to its derivative with respect to the estimated argument. The paper demonstrates the operational integrity, speed of convergence and dynamics of changing the error in the developed method with a significant deviation of the a priori values of the estimated value from the true one, both up and down. When using a 10-bit analog-to-digital converter, the algorithm for рreliminary identification of inductance will require no more than 11 calculation cycles to enter the dead zone, and when using a 12-bit analog-to-digital converter, no more than 13 calculation cycles.  
453 |t Nonlinear algebraic estimation of a vibration electromagnetic activator inductivity by a failing current curve  |o translation from Russian  |f A. S. Glazyrin [et al.]  |c Tomsk  |n TPU Press  |d 2015-   |d 2020 
453 |t Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering 
453 |t Vol. 331, № 1 
461 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\312844  |x 2413-1830  |t Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов  |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |d 2015-  
463 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\375722  |t Т. 331, № 1  |d 2020 
610 1 |a вибрационные электромагнитные активаторы 
610 1 |a буровые растворы 
610 1 |a высоковязкие нефтепродукты 
610 1 |a магнитопроводы 
610 1 |a сложные формы 
610 1 |a кривая затухания тока 
610 1 |a оценивание 
610 1 |a индуктивность 
610 1 |a регрессионный анализ 
610 1 |a нелинейные алгебраические уравнения 
610 1 |a метод Ньютона 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 |a vibration electromagnetic activator 
610 |a drilling fluid 
610 |a highly viscous oil products 
610 |a complex magnetic circuit 
610 |a falling current curve 
610 |a inductance estimation 
610 |a regression analysis 
610 |a nonlinear algebraic equation 
610 |a Newton's method for solving a nonlinear equation 
701 1 |a Глазырин  |b А. С.  |c специалист в области электротехники  |c профессор Томского политехнического университета, доктор технических наук  |f 1978-  |g Александр Савельевич  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\26445  |9 12148 
701 1 |a Аникин  |b В. В.  |g Василий Владимирович 
701 1 |a Буньков  |b Д. С.  |c специалист в области электротехники  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат технических наук  |f 1990-  |g Дмитрий Сергеевич  |9 22889 
701 1 |a Антяскин  |b Д. И.  |g Дмитрий Ильич 
701 1 |a Старцева  |b Ю. Н.  |g Юлия Николаевна 
701 1 |a Ковалев  |b В. З.  |g Владимир Захарович 
701 1 |a Хамитов  |b Р. Н.  |c инженер-электрик  |c профессор Томского политехнического университета, доктор технических наук  |g Рустам Нуриманович  |f 1961-  |9 88820 
701 1 |a Кладиев  |b С. Н.  |c специалист в области электротехники  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат технических наук  |f 1960-  |g Сергей Николаевич  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\30625  |9 14906 
701 1 |a Филипас  |b А. А.  |c специалист в области электротехники  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат технических наук  |f 1963-  |g Александр Александрович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\45758  |9 21969 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20201207  |g RCR 
856 4 |u http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/57866/1/bulletin_tpu-2020-v331-i1-15.pdf 
856 4 |u https://doi.org/10.18799/24131830/2020/1/2456 
942 |c CF