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公开(公告)号:CN112731053B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202011507331.6
申请日:2020-12-18
Applicant: 华南理工大学 , 广州嘉缘电力科技有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开了一种谐振接地配电网的高阻接地故障区段定位方法,包括以下步骤:FTU监测母线零序电压;获取零序电流和零序电压的故障录波数据;获取零序导纳并将结果上传至配电自动化主站;计算相邻FTU上传的零序导纳最大值的比值Ri,j;将比值大于门槛值的Ri,j记为Dk,计算Dk个数;若存在多个Dk,执行最大差值绝对值判据;若最大差值绝对值小于2,则故障区段位于线路末端,否则,位于FTUi与FTUj之间;输出定段结果,定位结束。本发明具有很好的普遍性,对于不同的故障位置、过渡电阻、故障合闸角以及分布式电源的接入,均能准确地识别故障区段。
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公开(公告)号:CN114230634B
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210164426.5
申请日:2022-02-23
Applicant: 中山大学孙逸仙纪念医院 , 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种人工合成抗癌肽及其酸响应性纳米粒前体。本纳米粒由抗癌肽与两亲性的单甲基聚乙二醇‑聚丙二醇聚合物通过酸响应的化学键相连而成。经试验证明,本抗癌肽通过破膜活性杀伤肿瘤细胞,具有优良的广谱抗癌活性及抗耐药优势。本纳米粒选择性地对肿瘤微酸性环境敏感,可完全释放抗癌肽,发挥靶向肿瘤细胞系的活性作用。且具有抗溶血、血浆稳定性高,体内系统毒性低,可系统给药等优点。本纳米粒对包括三阴性乳腺癌在内的多种肿瘤细胞具有显著的抑制作用,特别是对耐药三阴性乳腺癌具有较好的临床应用潜力。
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公开(公告)号:CN113946951A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111197365.4
申请日:2021-10-14
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06F30/20 , G06F17/16 , G06F17/15 , G06F111/04 , G06F111/08
Abstract: 本发明公开了一种基于空时互质采样的宽频散射源低秩空间‑频率谱估计方法,该方法首先通过构造空时互质采样器对信号进行空间和时间上的联合采样,可节省估计方法在空‑时域的采样资源,并通过相关运算实现空间和时间自由度的提升。其次,利用空间‑频率的联合分布二维谱的低秩特性,通过对分布矩阵进行低秩约束,将空间‑频率分布谱的估计转化为低秩矩阵重构问题。本发明通过构造空时互质采样器对宽带分布式源信号进行空间和时间上的联合采样,并结合低秩约束方法,不需要使用二维阵型,并且有效地节省物理阵元以及时间采样点。
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公开(公告)号:CN112731053A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011507331.6
申请日:2020-12-18
Applicant: 华南理工大学 , 广州嘉缘电力科技有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开了一种谐振接地配电网的高阻接地故障区段定位方法,包括以下步骤:FTU监测母线零序电压;获取零序电流和零序电压的故障录波数据;获取零序导纳并将结果上传至配电自动化主站;计算相邻FTU上传的零序导纳最大值的比值Ri,i+1;将比值大于门槛值的Ri,i+1记为Dk,计算Dk个数;若存在多个Dk,执行最大差值绝对值判据;若最大差值绝对值小于2,则故障区段位于线路末端,否则,位于FTUi与FTUi+1之间;输出定段结果,定位结束。本发明具有很好的普遍性,对于不同的故障位置、过渡电阻、故障合闸角以及分布式电源的接入,均能准确地识别故障区段。
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公开(公告)号:CN111273229A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010098664.1
申请日:2020-02-18
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于低秩矩阵重建的水声宽频散射源的定位方法,该方法利用傅里叶变换与逆变换建立包含空间与频域分布信息的时域信号模型,将空间与频率的联合分布二维谱看作一个低秩矩阵,并将接收信号的采样矩阵写成与该分布谱矩阵有关的重建形式,通过对分布谱矩阵施加低秩约束,将分布谱估计转化为低秩矩阵重建问题。本发明通过构造低秩矩阵约束,提供了水声宽频散射源定位的新思路。本发明公开的定位方法无需限制阵列形状,且无需假设信源空间分布形状和功率谱分布模型,并且适用于不同信源为不同种分布的情形。
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公开(公告)号:CN109657660A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201910132143.0
申请日:2019-02-22
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06K9/00
Abstract: 本发明公开一种基于经验模态分解和小波时频分析的胎心率提取方法。本发明对于经过超声探头采集到的多普勒胎心信号,首先利用经验模态分解与小波能量分布的方法对胎心信号进行去噪预处理,对于预处理后的胎心信号利用小波变换进行时频分析得到小波时频图,再利用帕斯瓦尔定理将小波时频图转化为时间能量图,通过时间能量图上峰值之间的时间间隔得到超声多普勒胎心信号的瞬时心率值。本发明对于采集到的超声多普勒胎心信号的胎心率计算,方法简单有效且稳定,灵活性好,准确度高。
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公开(公告)号:CN108417080A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810315287.5
申请日:2018-04-10
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明提供一种分时分位计价的共享停车位无人管理系统及方法。该系统包括车辆识别模块,超声检测器,高速道闸机,智能车位锁,智能设备,云服务器。车辆识别模块用来读取车辆信息;超声检测器用来检测停车位是否空置;高速道闸机控制车辆进出停车场;智能车位锁允许匹配成功的车辆停入停车位;智能设备是为用户提供查询预约停车位的人机交互设备;云服务器实现用户管理、车位查询预约、高速道闸机控制、智能车位锁的开关控制、停车场和车位位置管理、自动分时分位计费、支付和结算功能。本发明实现停车位信息有效共享,也实现了停车场分时分位计价和无人化管理,减少了停车场的运营成本,也能提高停车场的收入。
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公开(公告)号:CN107764122A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201711160739.9
申请日:2017-11-20
Applicant: 济南热力集团有限公司 , 华南理工大学建筑设计研究院 , 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司
Inventor: 罗永焕 , 王钊 , 王炎 , 杨敏华 , 陈锦标 , 廖兴中 , 王磊 , 吕昊正 , 宗成璋 , 贾森 , 李杰 , 王明超 , 陈智刚 , 程国珍 , 姜大伟 , 白玉鹤 , 董兵
IPC: F28D21/00
CPC classification number: F28D21/0012 , F28D2021/0068
Abstract: 本发明公开了基于余热利用的大温差冷水复合式梯级利用系统,包括余热吸收式大温差梯级制冷系统、冷冻水梯级利用系统、冷却水梯级利用系统、区域供冷用户系统,余热吸收式大温差梯级制冷系统通过管道给冷冻水梯级利用系统供给冷水,冷冻水梯级利用系统通过管道给冷却水梯级利用系统供冷水,冷却水梯级利用系统供冷水给区域供冷用户系统供冷水,冷却水梯级利用系统的热水流回到余热吸收式大温差梯级制冷系统进行冷却。本发明利用热电厂余热进行吸收式制冷,实现余热、废热梯级利用,提升一次能源利用率,提高回水温度,增大区域供冷系统供回水温差,扩大冷水使用温差,大幅减少冷水循环水量,减少管网输送能耗与冷损失,降低冷水管网输送能耗。
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公开(公告)号:CN107062964A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710321935.3
申请日:2017-05-09
Applicant: 华南理工大学
IPC: F28D15/04
CPC classification number: F28D15/046
Abstract: 本发明公开了具有纤维束吸液芯结构的多通道铝平板热管的制备方法。该方法将金属纤维束吸液芯引入至预成型的多通道铝平板通道内,通过整平压扁扣压,密封,灌注工作液体,得到厚度为1‑2mm的高毛细率超薄多通道铝平板热管。本发明有效降低了在超薄热管管腔内部引入纤维束吸液芯的难度,通过对铝平板热管预成型体进行压扁可得到超薄的铝平板热管;被通道内部定位凸台扣压贴紧通道内壁的纤维束吸液芯具有很高的毛细极限,可大大增强铝平板热管工作液体输送能力和速度,提高铝平板热管抗重力传热性能,扩大铝平板热管的使用范围。
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公开(公告)号:CN106037269A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610372967.1
申请日:2016-05-30
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: A47B31/02 , A47B13/08 , A47B2031/023 , A47B2200/0009 , A47B2200/008
Abstract: 本发明公开基于磁谐振无线能量传输的智能保温桌装置及其工作方法,该装置包括保温桌和多个保温盘,保温桌内含电路系统,是所述装置的主控端,同时也是无线能量传输系统的发射端,保温盘内含金属线圈,是所述装置的能量接收端和食材加热端;采用金属线圈作为能量传输的谐振器,通过采用直接数字式频率合成器DDS、电压比较器和A/D模数转换器组成的峰值检测电路检测装置谐振频点的个数、频率值以及效率,将效率最优的谐振频率自适应调整为发射信号的频率,实现高效无线能量传输;同时通过发射端的电压比较电路检测保温盘的个数,自适应调整阻抗匹配电路改变系统的总输出功率,具有安全、高效、智能和灵活的优点,是现有保温技术的有效补充。
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