一种水电站电力交易计划电量分解方法

    公开(公告)号:CN109359830B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN201811128276.2

    申请日:2018-09-27

    IPC分类号: G06F17/11 G06Q10/06 G06Q50/06

    摘要: 本发明属于水电调度运行领域,涉及一种水电站电力交易计划电量分解方法,以发电耗水最小为目标,集成电网网架输送限制约束校核及调整策略,采用遗传算法有效确定大型水电站的月度交易计划电量分解方案。具体为:采集电站面临月份实发电量数据,以计算余留的交易计划电量,构建以调度期耗水量最小为目标的电量分解优化模型;采用遗传算法进行模型求解,并按类型将约束分为常规约束和网架输送限制约束两类,分别引入惩罚函数法和多级网架约束校核分解策略进行约束处理,提出网络拓扑结构描述多级网架约束,并采用越限出力削减与转移两阶段调整步骤,保证分解结果满足网架输送限制要求。本发明可以有效减少发电耗水量,具有较好的实用性。

    一种水电站电力交易计划电量分解方法

    公开(公告)号:CN109359830A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811128276.2

    申请日:2018-09-27

    IPC分类号: G06Q10/06 G06Q50/06

    摘要: 本发明属于水电调度运行领域,涉及一种水电站电力交易计划电量分解方法,以发电耗水最小为目标,集成电网网架输送限制约束校核及调整策略,采用遗传算法有效确定大型水电站的月度交易计划电量分解方案。具体为:采集电站面临月份实发电量数据,以计算余留的交易计划电量,构建以调度期耗水量最小为目标的电量分解优化模型;采用遗传算法进行模型求解,并按类型将约束分为常规约束和网架输送限制约束两类,分别引入惩罚函数法和多级网架约束校核分解策略进行约束处理,提出网络拓扑结构描述多级网架约束,并采用越限出力削减与转移两阶段调整步骤,保证分解结果满足网架输送限制要求。本发明可以有效减少发电耗水量,具有较好的实用性。

    一种基于Legendre矩的图像亚像素边缘检测方法

    公开(公告)号:CN104899888B

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201510340586.0

    申请日:2015-06-18

    发明人: 陈喆 殷福亮 张一

    IPC分类号: G06T7/13

    摘要: 本发明公开了一种基于Legendre矩的图像亚像素边缘检测方法,包括以下步骤:S1:读取图像信息,将图像灰度化并对灰度图像进行去噪处理;S2:采用Sobel算子对去噪后的图像进行像素级边缘定位:利用像素点的各向邻点灰度加权值在边缘点达到最大值这一现象进行边缘检测;S3:采用Legendre矩对图像进行亚像素边缘检测,输出边缘图像。其中Sobel算子对噪声具有平滑作用,提供较为准确的边缘方向信息,利用Legendre矩进行亚像素边缘检测,减少了运算所需要的模板的数量,降低了计算的复杂度,同时在抗噪方面具有更好的鲁棒性。

    一种基于Legendre矩的图像亚像素边缘检测方法

    公开(公告)号:CN104899888A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510340586.0

    申请日:2015-06-18

    发明人: 陈喆 殷福亮 张一

    IPC分类号: G06T7/00

    CPC分类号: G06T7/13

    摘要: 本发明公开了一种基于Legendre矩的图像亚像素边缘检测方法,包括以下步骤:S1:读取图像信息,将图像灰度化并对灰度图像进行去噪处理;S2:采用Sobel算子对去噪后的图像进行像素级边缘定位:利用像素点的各向邻点灰度加权值在边缘点达到最大值这一现象进行边缘检测;S3:采用Legendre矩对图像进行亚像素边缘检测,输出边缘图像。其中Sobel算子对噪声具有平滑作用,提供较为准确的边缘方向信息,利用Legendre矩进行亚像素边缘检测,减少了运算所需要的模板的数量,降低了计算的复杂度,同时在抗噪方面具有更好的鲁棒性。

    基于微沟槽喷嘴3D打印制备微结构功能表面的方法

    公开(公告)号:CN117067578A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311276335.1

    申请日:2023-09-30

    摘要: 本发明提供了基于微沟槽喷嘴3D打印制备微结构功能表面的方法,包括以下步骤:(1)将内壁具有微沟槽的3D打印喷嘴清洗干净;(2)将内壁具有微沟槽的3D打印喷嘴安装到材料挤出3D打印机上,以3D打印线材作为原料采用挤出3D打印机进行挤出和3D打印,挤出所得线材的表面具有微结构,在3D打印过程中,控制挤出的线材按照设计的数字模型和路径进行堆叠,使挤出所得线材表面的微结构处于所得3D打印样品的特定表面或特定表面的特定区域,待所述3D打印样品冷却后,即得具有微结构表面的成型3D打印产品。本发明可以克服现有技术通过前处理或后处理的方式来构建微结构功能表面的方法存在的操作复杂、加工效率低以及会降低打印产品性能的不足。