本發明涉及直流電網站間通信失效時控制本地直流斷路器動作的方法,包括以下步驟,實時合成本地線模反行波和本地零模反行波;當故障發生時,判斷故障是否為待判斷故障;若故障為待判斷故障時,則立即控制本地保護安裝處的直流斷路器將直流電流從線路轉移至轉移支路;當故障發生后,根據時間窗內的熵值判斷故障是為區內故障還是為區外故障;若故障為區內故障時,則立即控制本地保護安裝處的直流斷路器執行串入MOA的動作;若故障為區外故障時,則立即控制本地保護安裝處的直流斷路器將直流電流從轉移支路轉移至線路上。本發明可以在直流電網通信失效且發生區內故障的情況下,僅通過本地測量電氣量就實現遠端故障的快速切除,不依賴對端信息。
本申請涉及一種元器件失效率修正方法、裝置、計算機設備及存儲介質,所述元器件失效率修正方法通過所述修正累積工作時長對所述待測試元器件組的歷史失效率進行修正。在本申請實施例中,通過利用所述修正累積工作時長,在所述元器件的歷史失效率基礎上,通過所述修正累積工作時長引入所述元器件的真實使用環境或者預設使用環境,基于所述歷史失效率,將新的環境條件引入至所述元器件失效率的預計過程中,從而使得得出的所述元器件失效率與真實值更加接近。解決了現有技術中存在的傳統數理統計預計模型得到的失效率與實際失效率具有較大的預計偏差,達到了提高所述元器件失效率預計結果準確性的技術效果。
本發明公開了一種焊點失效仿真方法、裝置和存儲介質,所述方法通過獲取焊點的撕裂試驗數據,撕裂試驗數據為焊點在不同情況下受力的力?位移數據,最后根據焊點在不同情況下受力的力?位移數據對包括焊點的焊核和熱影響區在內的焊點模型進行對標以獲取焊點失效仿真模型,根據焊點失效仿真模型對焊點進行失效仿真;本發明中,建立的焊點模型更加詳細、多元,提高了焊點模型的精度,能夠切實地反映車輛結構實際受力過程中焊點熱影響區的力學性能,提高了焊點失效仿真模型的精度和對焊點失效預測的準確性。
本發明提供一種TDDB失效預警電路,包括:應力電壓產生模塊100,其輸入端接入時鐘信號,用于產生應力電壓;應力電壓選擇模塊200,與應力電壓產生模塊100的輸出端連接,用于選擇不同的應力加載到測試電容209,加速所述測試電容的TDDB失效;輸出模塊300,與應力電壓選擇模塊的輸出端連接,用于將輸入電壓轉化為標準的數字信號輸出;并且當所述測試電容發生失效擊穿時,所述輸出模塊輸出低電平,發出報警信號。本發明具有靈活性、高可靠性,以及易于實現和推廣應用等優點,能夠在集成電路發生TDDB失效前準確地給出報警信號。
本申請涉及一種集成電路失效率獲取方法,包括:確定集成電路的至少一種本征失效機制;根據至少一種本征失效機制,在待測樣品上形成與各本征失效機制相應的測試結構;根據至少一種本征失效機制,確定與各本征失效機制相應的試驗方案,試驗方案包括多組不同的應力條件;根據試驗方案,對多個待測樣品上的相應測試結構進行壽命測試試驗;根據壽命測試試驗,獲取與各本征失效機制相應的失效物理模型;根據與各本征失效機制相應的失效物理模型,獲取集成電路的失效率。本申請能夠有效降低獲取集成電路失效率的成本有效提高獲取的集成電路失效率的準確性。
本發明提供一種基于NBTI效應PMOS管參數退化的失效預警裝置,包括依次連接的負偏壓電荷泵電路、參數監測電路、信號處理電路以及信號鎖存輸出電路,負荷電荷泵電路輸出-VDD到0V連續可調的負偏壓至參數監測電路,參數監測電路將-VDD到0V連續可調的負偏壓施加至待失效預警PMOS管,施加VDD電壓至標準PMOS管,待失效預警PMOS管加速退化,輸出兩者閾值電壓至信號處理電路,信號處理電路對兩個閾值電壓進行處理生成模擬信號輸出至信號鎖存輸出電路,信號鎖存輸出電路將模擬信號與第一參考電壓比較,生成預警信號,實現對失效預警PMOS管的參數退化失效預警,確保高性能集成電路的穩定性。
本申請涉及一種元器件失效率預計方法、裝置、計算機設備及存儲介質。所述元器件失效率預計方法在傳統的失效率預計模型基礎上引入了所述多個影響系數、所述質量系數和所述多個持續工作時間占比,從而建立所述元器件失效率預計模型。本申請實施例所述元器件失效率預計方法將傳統的元器件失效率預計模型按照所述誘發應力類型拆分為更為精細的預計步驟,使得所述待測試元器件組的失效率更加符合所述待測試元器件組的實際使用情況。解決了傳統數理統計預計模型失效率與實際失效率具有較大的預計偏差的技術問題,達到了達到減小所述預計失效率與實際失效率預計偏差的技術效果。
本申請涉及一種功率器件失效率評估方法、計算機設備以及存儲介質。功率器件失效率評估方法包括:獲取重離子的閾值能量;模擬沉積能量大于或者等于閾值能量的重離子入射至待測態功率器件的過程,確定功率器件的敏感區域;模擬輻射粒子入射至待測態功率器件而產生次級重離子的過程,獲取輻射粒子產生的進入敏感區域的次級重離子的沉積能量;根據進入敏感區域的次級重離子的沉積能量與閾值能量的關系,獲取待測態功率器件發生單粒子燒毀事件的次數;根據單粒子燒毀事件的次數,評估輻射粒子導致待測態功率器件的失效率情況。本申請可以有效降低測試成本。
本發明公開一種無線傳感網的失效區域的定位方法、裝置、介質及終端設備,包括以無線傳感器網絡中的通信基站為坐標系原點構建定位模型;獲取網絡節點的相對坐標以及距離測量偏差值和多徑傳播偏差;以失效區域為未知坐標根據任意網絡節點的相對坐標建立失效區域與實際傳感距離和傳播時間的基礎等式;以任意網絡節點為基準節點,將未知坐標和普通節點之間的相關參數、未知坐標和基準節點之間的相關參數對應進行求差;將相關參數的差值對應代入基礎等式,得到失效區域定位方程;根據多徑傳播偏差的限值求解失效區域定位方程,得到失效區域的坐標。本發明進行失效區域定位占用通信資源比較小,能夠適應通信資源受限的條件,滿足該場景下的實際需求。
本發明公開了一種基于機巡圖像的輸電線路元件失效識別方法及系統,基于機巡圖像的輸電線路元件失效識別方法包括以下步驟:構建標準圖像庫,標準圖像庫包括多個設備標準圖像;持續同時采集輸電線路的紅外圖像和可見光圖像;獲取出現溫度異常的紅外圖像,并在同組的可見光圖像中標記出失效器件區域;在標準圖像庫中查找出與失效電氣設備信息對應的設備標準圖像;在設備標準圖像中獲取與失效器件區域對應的失效電氣元件信息。本發明的基于機巡圖像的輸電線路元件失效識別方法相較于傳統的方式,極大的提高了巡檢的速度,減少了人工參與判斷的時間,且相較于單一紅外判斷的方式,也能有效的提高定位失效電氣元件的精度。
本發明提供了一種基于失效評估的標本管理方法及系統,可以通過醫生診斷病情需要對檢驗標本提出自定義失效閥值,根據所述自定義失效閥值獲取標本各流轉階段的失效預警值,通過將所述失效預警值與實時失效值對比,生成標本的失效預警信息,避免送檢標本運送不及時,合理保障送檢標本的質量,利于醫生準確的診斷病情。
本發明公開一種混合動力汽車失效保障方法及電子設備,方法包括:控制混合動力汽車以正常狀態行駛,在正常狀態下,混合動力汽車允許執行啟停模式、助力模式、能量回收模式、和/或發電模式;檢測到混合動力汽車出現故障,判斷故障類型,根據故障類型控制混合動力汽車保留在正常狀態或切換至不同等級的故障狀態,在故障狀態下,混合動力汽車禁止執行啟停模式、助力模式、以及能量回收模式。本發明通過對故障進行分類,充分考慮到混合動力汽車所存在的不同動力模式,充分考慮了各種故障情況下不同動力模式的情況,制定基于不同故障類型的控制策略,以保證在故障工況下三電不損壞且保持車輛安全。
本發明公開了一種計及老化失效的供電系統停運概率計算方法,該方法同時考慮電網運行方式和環境溫度、負荷的不確定性和隨機性,通過電網能量管理系統EMS獲取電網運行的數據,在考慮電網運行方式的不確定性和隨機性時主要是引入發電機、線路、變壓器等設備的不確定性運行狀態,在考慮環境溫度、負荷的不確定性時主要引入環境溫度、負荷的不確定性狀態,假設用威布爾分布來模擬電網運行方式中各設備組中元件的老化失效過程,在概率分析的基礎上計算電網中元件可修復失效引起和老化失效引起的不可用率,為電網調度運行及可靠性評估提供必要的技術支撐。
本發明公開了一種基于環境相依失效的輸電線路聯合故障概率計算方法,同時考慮電網運行方式和氣候狀態的不確定性和隨機性,通過電網能量管理系統EMS獲取電網運行的數據,在考慮電網運行方式的不確定性時主要是引入線路的不確定性運行狀態,在考慮氣候狀態的不確定性時主要引入氣候的不確定性狀態,假設負荷為確定性負荷,即與輸電線路發生環境相依失效的概率沒有關系,在概率分析的基礎上計算線路穿過具有不同氣候條件的地區(假設兩相鄰地區氣候條件不同)時發生環境相依失效的概率,為確定輸電線路可靠性提供必要的技術支撐。
本申請實施例公開一種螺旋槳動力失效的主動補償方法、多旋翼無人機以及計算機可讀存儲介質,所述螺旋槳動力失效的主動補償方法包括:在多旋翼無人機飛行的過程中,實時檢測多旋翼無人機的螺旋槳的動力狀態;獲取異常狀態的螺旋槳的原定目標推力;將異常狀態的螺旋槳的原定目標推力補償到非異常狀態的螺旋槳上。本申請實施例通過將異常狀態的螺旋槳的原定目標推力補償到非異常狀態的螺旋槳上,使無人機總力矩和總推力輸出與動力失效前一致;補償量僅與當前失效的目標推力相關,不涉及歷史數據,因而不存在積分收斂問題,過渡時間近似為零;在動力充足的情況下,確保無人機可以安全地完成飛行任務。
本發明公開了一種基于失效智能場景的處理方法、設備及存儲介質,其中處理方法包括S1:實時接收所有智能設備的狀態消息,判斷是否存在智能設備已失效;S2:檢測已經失效的智能設備是否應用于建立的智能場景中;若建立的智能場景中存在利用已經失效的智能設備設置的目標智能場景,則判斷目標智能場景是否滿足完全失效條件,若滿足,則刪除完全失效的目標智能場景,返回執行S1;若不滿足,則目標智能場景標記為部分失效,并執行S3;S3:根據請求刪除指令刪除部分失效的目標智能場景、部分失效的目標智能場景中已失效的智能設備或已失效智能設備對應的觸發條件。本發明可快速刪除無法正常使用的智能場景、智能設備及觸發條件,提升用戶使用體驗感。
一種蓄電池組失效旁路裝置,包括控制裝置、旁路檢測電路、整流器和旁路開關,控制裝置的輸入端分別與旁路檢測電路的輸出端及整流器的輸出端電性連接,控制裝置的輸出端還與整流器的輸入端電性連接;旁路檢測電路的輸入端用于電性連接蓄電池組的輸出端;整流器的輸入端還與旁路開關的輸出端電性連接;旁路開關的輸入端用于電性連接蓄電池組的輸出端,旁路開關的輸出端與整流器的輸入端電性連接。上述蓄電池組失效旁路裝置,提高了蓄電池組的使用壽命,即能夠延遲蓄電池組的使用壽命,避免了蓄電池組放電不均等造成的蓄電池組失效。
本發明涉及一種有源陣列天線失效補償的方法和裝置,其是檢測有源陣列天線中的目標通道是否失效,獲取有效通道與失效通道之間的相位差值,再根據目標通道的最優初始權值、有效通道數目、失效通道數目以及各相位差值,分別獲取有效通道的失效補償權值,并對各有效通道的最優初始權值進行權值更新。此方案充分利用有源陣列天線的各目標通道的最優初始權值,可以快速獲取失效模式下的失效補償權值,失效補償權值的獲取過程復雜度低,易于實際工程實現,而且,充分利用各目標通道的最優初始權值的波束賦形效果,保證失效模式下有源陣列天線性能損失較小,有效保證失效模式下有源陣列天線能夠正常工作。
本實用新型涉及通信技術領域,具體提供一種末端傳輸網元失效告警定位裝置包括:用于邏輯控制的主控系統模塊,系ARM7芯片組成的單片機小系統;電源供電模塊;光切換模塊,與主控系統模塊連接,包括雙穩態光開關、分光器、光探測器;兩個分光器分別設于傳輸光纜接口和末端網元接口的入光口,分出一股光線輸送至光探測器,其余光線接入雙穩態光開關。雙穩態光開關實現傳輸光纜接口自環或與末端網元接口接通的切換。本實用新型末端傳輸網元失效告警定位裝置結構簡單,實現了末端傳輸網元故障實時檢測和精確定位,提高故障檢修的效率。
本申請涉及一種方法、裝置、計算機設備、存儲介質和計算機程序產品。所述方法包括:對已預處理的集成電路施加激勵信號后進行鎖相紅外熱成像檢測,得到紅外圖像,通過預處理提高集成電路的發射率。對紅外圖像進行處理,得到目標振幅圖和目標相位圖。根據目標振幅圖確定集成電路的失效點的水平位置信息。根據目標相位圖確定集成電路的失效點的深度信息。目標振幅圖表征了集成電路失效點的水平位置信息,目標振幅圖表征了集成電路的失效點的深度信息。結合水平信息和深度信息,可以確定集成電路失效點的具體位置。通過預處理提高集成電路的發射率,提高了材料表面紅外發射率,提高了對集成電路失效點的定位精度。
本發明提供一種混合集成電路失效率獲取方法與系統,分析混合集成電路包括的元器件種類以及各類元器件數量,獲取各類元器件對應的激活能值與失效百分比,以失效百分比作為權重系數,進行加權計算,獲取混合集成電路的激活能,計算混合集成電路失效率。整個過程不需要復雜實施過程,基于失效百分比進行加權計算,獲取混合集成電路的激活能,最終準確計算混合集成電路失效率。
本申請涉及一種層疊型電子元件的失效點定位方法、裝置和系統。在層疊型電子元件的失效點定位方法中,為失效的層疊型電子元件施加電信號,并通過紅外熱成像分析采集介質體的第一表面的紅外圖像,且采集介質體的第二表面的紅外圖像;其中,第一表面與第二表面是呈夾角連接的兩個表面;進一步地,可根據兩個表面的紅外圖像來確認異常熱點的三維坐標,實現失效點的定位?;诖?,通過相連接的兩個表面的溫度分布定位,能夠有效提高層疊型電子元件的失效點定位的準確度,同時,不需要加熱臺輔助,節省失效分析時間且降低試驗難度。
本發明公開了一種防制動油路失效系統,制動踏板踩下時,制動開關接通,超行程開關未接通,制動系統正常,依舊采用液壓制動;當制動開關和超行程開關同時接通時,VCU控制液壓傳感器檢測制動系統中制動液液壓,制動液液壓值不低于設定值時,制動系統正常采用液壓制動工作;當檢測到制動液液壓值低于設定值時,制動系統失效,液壓傳感器將液壓過低的信號發送到VCU,VCU計算車輛制動所需的力矩,傳遞給MCU&動力電池系統,MCU&動力電池系統控制電機產生用于車輪總成上的制動力矩。這樣在制動系統液壓制動失效時,可以采用電機制動,有效的保證了車輛和駕駛者的安全。
本發明涉及電子器件輻射效應領域,特別是涉及一種大氣中子誘發的電子器件失效率預計方法和系統,通過獲取在試驗環境下大氣中子誘發的電子器件的原始失效率;分別獲取所述試驗環境與目標環境的大氣中子通量;根據所述試驗環境和目標環境的大氣中子通量獲取所述試驗環境與目標環境的大氣中子通量比例因子;根據所述原始失效率和大氣中子通量比例因子可以獲取到在目標環境下大氣中子誘發的電子器件的目標失效率。獲取過程簡單高效,簡化了大氣中子條件下電子器件的輻射敏感特性分析過程,從而實現對大氣中子條件下電子器件單粒子效應敏感性的定量評價,解決我國目前大氣中子條件下電子器件單粒子效應評價方法缺失的難題。
本發明公開了一種電子元器件失效原因定位方法,包括以下步驟:構建所述電子元器件的故障樹;利用故障樹到貝葉斯網絡之間的映射方法,將故障樹映射為貝葉斯網絡;將失效分析案例按照貝葉斯網絡的節點進行梳理,得到各個節點的案例統計信息;利用各個節點的案例統計信息,計算各個節點對應的后驗概率;通過所述電子元器件的失效現象找到后驗概率最大的節點對應的失效原因。本發明能夠直觀地得到造成失效現象的各個原因的發生概率,準確地對失效現象進行原因定位,提高失效分析的效率和準確性。
本發明涉及一種基于優化費用函數的功率變換器失效率分配方法,其先對功率變換器的結構進行分析,將功率變換器的實際拓撲抽象為復雜網絡模型,依據復雜網絡模型構建元件的重要度評價矩陣,從而得到功率變換器各元件的重要度;根據已有的離散失效率-費用數據進行函數擬合得各元件的失效率-費用函數,在此基礎上構建改進的功率變換器的費用函數以及相關約束條件,求解該費用函數得到各元件所分得的失效率;該方法考慮了元件在功率變換器中的重要度,可以保證功率變換器達到預期失效率指標的前提下實現總體費用的優化,保障變換器的運行質量。
本發明公開了一種超級電容器失效預警方法、系統及設備,包括:確定超級電容器的失效判定變量χ1~χN以及相對應的臨界判定值ω10~ωN0,確定失效判定變量的標定值χ10~χN0;以一定的時間間隔獲取超級電容器當前的失效判定變量χ1T~χNT相對于標定值χ10~χN0的比值ω1~ωN,根據ω1~ωN與ω10~ωN0的大小的比較,確定超級電容器的失效狀態并進行預警,本發明通過選取了多個失效判定參數,使得判斷結果更加客觀有效,并且,本發明通過對各失效判定變量進行標定,并以此作為判斷的基準值,避免了僅采用出廠值作為基準值帶來的偏差;而在判斷超級電容器是否失效時,本實施例用實測值/標定值的百分比值作為失效判據進行判斷,進一步減小了測量方法和測量過程帶來的誤差,使得檢測結果更加準確。
本發明公開了一種軟件的失效模式的識別方法及裝置,涉及互聯網技術領域,該方法包括:對構建軟件的預設需求模型劃分為軟件外部接口模型、軟件功能模型、軟件工作狀態模型及軟件系統依賴關系模型;并基于上述模型分別對軟件的獨立功能失效模式、軟件的功能組合失效模式和軟件的狀態轉移失效模式進行分析;充分體現軟件工作狀態轉換和多個功能組合引起的軟件失效,可全方位地分析軟件失效模式,具有通用性、易推廣和可復制的優點,從而在軟件開發過程中發現軟件失效的真正原因及潛在威脅,有效促進軟件研制階段安全性設計水平的提高,增強糾正措施的針對性和有效性,提高軟件產品的安全性,降低軟件失效帶來的設備損壞和軟件全壽命周期費用。
本發明涉及一種光伏組件失效風險判別方法,主要包括以下步驟:確定光伏組件的故障模式;專家小組分別對故障模式相關評價指標因素評價等級,根據評價結果構建故障模式的模糊評判矩陣;根據層次分析法構建相關評價指標因素的權重集;根據模糊評判矩陣和權重集計算各故障模式的綜合風險評價因子;根據綜合風險評價因子確定故障模式的失效風險。本發明實現了指標評價的客觀化、意義化;利用模糊綜合評判,引入層次分析法進行權重賦值,實現風險評價指標的量化連續性、權重化,并應用于光伏組件失效風險分析,有效改進FMECA方法量化排序不合理、重復現象,使得分析與實際更加貼合,提高光伏組件失效風險分析結果可信性。
本發明公開了一種基于失效物理的元器件故障樹構建方法,包括步驟:根據元器件失效物理共性特點,按失效物理6個層次構建故障信息庫,形成6個失效物理層信息的故障信息庫;根據故障信息庫,按失效物理6個層次及失效物理邏輯關系構建故障樹,形成6個失效物理層n級事件的元器件故障樹;采用機理子樹轉移和故障模塊子樹導入方式對所述元器件故障樹進行簡化。本發明還公開了一種基于失效物理的元器件故障樹構建系統,上述方法和系統建立的故障樹可深入到元器件失效物理層面進行分析,以節點事件形式準確描述各失效模式的失效路徑、失效機理、機理因子和影響因素,滿足元器件故障樹分析和機理原因分析的需求。本方法和系統適用于各類元器件故障樹的構建。
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