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Enregistrement W3113735371 · doi:10.1109/pesgm41954.2020.9281694

Real-Time MPSoC-Based Electrothermal Transient Simulation of Fault Tolerant MMC Topology

2020· article· en· W3113735371 sur OpenAlexaff
Zhuoxuan Shen, Venkata Dinavahi

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueHVDC Systems and Fault Protection
Établissements canadiensUniversity of Alberta
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésTransient (computer programming)MPSoCSystem on a chipComputer scienceFault (geology)Network topologyElectronic engineeringWaveformEngineeringTopology (electrical circuits)Embedded systemElectrical engineeringVoltage

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Among different modular multilevel converter (MMC) submodule (SM) topologies, the clamp double submodule (CDSM) has the capability of dc fault current limiting and utilizes a relatively small number of switching devices. Since CDSM has a more complex circuit structure than half-bridge or full-bridge SM, it is a significant challenge for the real-time electromagnetic transient (EMT) simulation for a multiterminal dc (MTDC) system containing CDSM MMC. This paper proposes the device-level electrothermal model of CDSM for real-time EMT simulation, which can accurately present the power losses, the junction temperatures, and the switching transient waveforms of individual switches consuming more computation resources. The individual insulated-gate bipolar transistors of the CDSM MMC during fault clearance transient are evaluated from both electromagnetic and thermal perspectives, which interact with each other dynamically. To ensure the real-time performance of the proposed model, the equivalent circuit model is combined with the device-level model. The system-level and device-level waveforms during normal operation and dc fault transient for a three-terminal dc system are both presented and compared with PSCAD/EMTDC and SaberRD. The simulation system was implemented on the Xilinx Zynq UltraScale+ZCU102 multiprocessor system-on-chip (MPSoC) platform, and the results were captured by the oscilloscope in real-time.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,011

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,010
Tête enseignante GPT0,223
Écart entre enseignants0,213 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations1
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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