-
公开(公告)号:CN104037760A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410262203.8
申请日:2014-06-12
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明涉及一种不确定注入功率的电力系统预想事故选择方法,所述方法包括以下步骤:(1)含不确定母线注入功率的电力系统静态安全分析建模;(2)生成预想事故集数据信息;(3)模拟预想事故并确定事故后含不确定量电力系统状态信息;(4)确定预想事故后系统状态区间指标;(5)比较事故集对应区间指标;(6)排序故障指标并选择预想事故。该方法可使系统运行人员了解系统未来一段时间内电力系统静态安全水平,提高电网运行可靠性和稳定性的系统静态安全分析预想事故选择方法。
-
公开(公告)号:CN103116833A
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201310006118.0
申请日:2013-01-08
Applicant: 东南大学
Inventor: 许超
IPC: G06Q10/08
Abstract: 本发明公开了一种基于寿命价值的工模具库存控制方法及系统。所述方法包括:步骤一,生产系统P调用工模具;经检测系统M检测后,未报废工模具送到待修复缓冲站Buf1;修复系统R从待修复缓冲站Buf1中提取旧工模具进行修复,并以批量工模具送已修复缓冲站Buf2,供所述生产系统P再次使用;步骤二,生产系统P按优先调用修复后的工模具策略,批量调用工模具;步骤三,在新工模具入库前根据实验数据或其他方法评定工模具允许修复次数、耐磨度,计算总寿命。本发明解决了传统库存控制不能界定工模具或在使用中寿命消耗的物资库存保有量、库存订货点以及库存成本的技术问题,将库存控制扩展到库存物资寿命消耗的整个生命活动过程。
-
公开(公告)号:CN108997395B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201810619689.4
申请日:2018-06-15
Applicant: 东南大学
Abstract: 一种溶酶体定位荧光探针硒代吗啉‑氟硼二吡咯及其制备方法和应用。本发明提供一种荧光分子Se‑BODIPY,该荧光分子Se‑BODIPY包含氟硼二吡咯荧光团和硒代吗啉溶酶体定位基。本发明还提供了该荧光分子Se‑BODIPY的制备方法和应用。该荧光分子可以作为溶酶体定位荧光探针。本发明的溶酶体定位荧光探针是由8‑氯甲基‑1,3,5,7‑四甲基‑氟硼二吡咯和硒代吗啉反应制得的荧光分子,通过过氧化氢诱导的硒代吗啉氧化反应,由光诱导电子转移机制灵敏调控探针分子的荧光发射性能,其灵敏度高、选择性强、生物相容性好,能快速进入溶酶体,可作为性能优异的溶酶体定位荧光探针,在荧光成像、生物荧光分析、荧光标记、内源性或外源性过氧化氢检测及凋亡细胞黏度检测方面具有重要应用。
-
公开(公告)号:CN104092213A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201410371616.X
申请日:2014-07-30
Applicant: 东南大学
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明提供一种基于优化方法的不确定潮流支路功率分析方法,其步骤包括:遍历整个网络,统计网络中节点数量与类型,并为节点编号;将每个节点的负荷波动表示为包含上限与下限信息的区间形式;分别建立基于潮流方程、节点参数及电力系统运行限制的约束条件;分别以每条支路上流过的有功功率及无功功率作为目标函数,结合已构建的约束条件,建立支路有功功率优化模型和支路无功功率优化模型;使用优化算法求解优化模型,得到各条支路上流过功率的波动范围。根据本发明所述的方法,可以完全规避保守性问题对支路功率波动范围的影响。此外,本发明所述的方法中,不同的优化模型具有相同的约束条件,可以使用并行计算技术,提高计算效率。
-
公开(公告)号:CN103743128A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201410024314.5
申请日:2014-01-20
Applicant: 东南大学 , 江苏省住房和城乡建设厅科技发展中心
CPC classification number: Y02B10/22
Abstract: 本发明公开了一种墙体嵌入式太阳能热水系统,包括墙体、太阳能热管真空管、联集箱以及储热水箱,墙体的外表面设置有凹陷,在凹陷外部设置有一玻璃,太阳能热管真空管设置在所述的凹陷内,太阳能热管真空管连接至所述的联集箱,储热水箱通过一热水回水管与所述的联集箱连接。与现有技术相比,本发明热水系统,将太阳能和墙体一体化设计,在墙体上设计凹陷并用玻璃形成密封的保温吸热腔,将太阳能热管真空管密封在保温吸热腔内,与屋顶的太阳能热水器相比,不仅克服了占用屋顶面积的弊端,使得太阳能的利用不受空间位置限制,同时,将太阳能热管真空管设置在墙体内保温吸热腔,使得进入保温吸热腔的热量都得以利用,更提高了太能能的利用率。
-
公开(公告)号:CN108997395A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810619689.4
申请日:2018-06-15
Applicant: 东南大学
CPC classification number: C09K11/06 , C07F5/022 , C09K2211/104 , C09K2211/1055 , G01N21/6428
Abstract: 一种溶酶体定位荧光探针硒代吗啉-氟硼二吡咯及其制备方法和应用。本发明提供一种荧光分子Se-BODIPY,该荧光分子Se-BODIPY包含氟硼二吡咯荧光团和硒代吗啉溶酶体定位基。本发明还提供了该荧光分子Se-BODIPY的制备方法和应用。该荧光分子可以作为溶酶体定位荧光探针。本发明的溶酶体定位荧光探针是由8-氯甲基-1,3,5,7-四甲基-氟硼二吡咯和硒代吗啉反应制得的荧光分子,通过过氧化氢诱导的硒代吗啉氧化反应,由光诱导电子转移机制灵敏调控探针分子的荧光发射性能,其灵敏度高、选择性强、生物相容性好,能快速进入溶酶体,可作为性能优异的溶酶体定位荧光探针,在荧光成像、生物荧光分析、荧光标记、内源性或外源性过氧化氢检测及凋亡细胞黏度检测方面具有重要应用。
-
公开(公告)号:CN104037760B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201410262203.8
申请日:2014-06-12
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明涉及一种不确定注入功率的电力系统预想事故选择方法,所述方法包括以下步骤:分析建模;(2)生成预想事故集数据信息;(3)模拟预想事故并确定事故后含不确定量电力系统状态信息;(4)确定预想事故后系统状态区间指标;(5)比较事故集对应区间指标;(6)排序故障指标并选择预想事故。该方法可使系统运行人员了解系统未来一段时间内电力系统静态安全水平,提高电网运行可靠性和稳定性的系统静态安全分析预想事故选择方法。(1)含不确定母线注入功率的电力系统静态安全
-
公开(公告)号:CN104092213B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201410371616.X
申请日:2014-07-30
Applicant: 东南大学
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明提供一种基于优化方法的不确定潮流支路功率分析方法,其步骤包括:遍历整个网络,统计网络中节点数量与类型,并为节点编号;将每个节点的负荷波动表示为包含上限与下限信息的区间形式;分别建立基于潮流方程、节点参数及电力系统运行限制的约束条件;分别以每条支路上流过的有功功率及无功功率作为目标函数,结合已构建的约束条件,建立支路有功功率优化模型和支路无功功率优化模型;使用优化算法求解优化模型,得到各条支路上流过功率的波动范围。根据本发明所述的方法,可以完全规避保守性问题对支路功率波动范围的影响。此外,本发明所述的方法中,不同的优化模型具有相同的约束条件,可以使用并行计算技术,提高计算效率。
-
公开(公告)号:CN104104081A
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201410370695.2
申请日:2014-07-30
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提供一种基于优化方法的非迭代不确定潮流分析方法,其步骤包括:遍历整个网络,统计网络中节点数量与类型,并为节点编号;将每个节点的负荷波动表示为包含上限与下限信息的区间形式;分别建立基于潮流方程、节点参数及电力系统运行限制的约束条件;分别以每个节点的电压实部与虚部的平方和及电压虚部作为目标函数,结合已构建的约束条件,建立优化模型;使用优化算法求解优化模型,得到不确定潮流的解。根据本发明的不确定潮流分析方法,可以有效地缓解前人方法的保守性,能够得到更加小的电压波动范围并使其包含所有的电压可能解。此外,本发明所述的方法中,不同的优化模型具有相同的约束条件,可以使用并行计算技术,提高计算效率。
-
公开(公告)号:CN104104081B
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201410370695.2
申请日:2014-07-30
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提供一种基于优化方法的非迭代不确定潮流分析方法,其步骤包括:遍历整个网络,统计网络中节点数量与类型,并为节点编号;将每个节点的负荷波动表示为包含上限与下限信息的区间形式;分别建立基于潮流方程、节点参数及电力系统运行限制的约束条件;分别以每个节点的电压实部与虚部的平方和及电压虚部作为目标函数,结合已构建的约束条件,建立优化模型;使用优化算法求解优化模型,得到不确定潮流的解。根据本发明的不确定潮流分析方法,可以有效地缓解前人方法的保守性,能够得到更加小的电压波动范围并使其包含所有的电压可能解。此外,本发明所述的方法中,不同的优化模型具有相同的约束条件,可以使用并行计算技术,提高计算效率。
-
-
-
-
-
-
-
-
-