一种磁耦式取样器
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118032425A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410271548.3

    申请日:2024-03-11

    Abstract: 本发明涉及一种磁耦式取样器,包括:套筒;内套,设置于套筒内部;内磁环,套设在内套外,并与内套同心固定连接;内压环,固定设置于内套和内磁环形成整体的端部;伸缩杆,其同心穿过内套,一端与内压环固定,另一端为取样端;外磁环,套设在套筒外部,且与内磁环对应设置;滚动把手组件,与外磁环固定连接,以使滚动把手组件在通过外力使其移动或转动时,外磁环在套筒外进行滑动或转动,通过外磁环和内磁环之间的磁相互作用,带动内磁环和内套进行滑动或转动,进而带动伸缩杆进行滑动或转动,以通过取样端进行取样。本发明能够使得在密封高温高压环境下的物料取放过程更加简便、提高了安全性。

    信道预测方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN114422059B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202210082374.7

    申请日:2022-01-24

    Abstract: 本发明提供一种信道预测方法、装置、电子设备及存储介质,其中,信道预测方法应用于MIMO基站,所述方法包括:创建信道预测模型;基于信道训练数据集对所述信道预测模型进行训练,得到训练后信道预测模型,其中,所述训练后信道预测模型包括编码器和解码器;基于所述编码器、所述解码器以及历史时隙信道,实时对未来时隙信道进行预测。通过本发明的信道预测方法可以有效解决信道过时所带来的和速率性能损失问题。

    交界域火灾蔓延预测方法、计算机装置及存储介质

    公开(公告)号:CN112308323A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202011218219.0

    申请日:2020-11-04

    Abstract: 本发明提供一种交界域火灾蔓延预测方法,包括:将森林城镇交界域划分为森林元胞、建筑物元胞,以及不可燃元胞;获取起火点的坐标;当所述起火点的坐标位于任意一个森林元胞或者位于任意一个建筑物元胞时,执行元胞燃烧状态的更新操作;及当所述起火点的坐标位于任意一个不可燃元胞时,不执行所述元胞燃烧状态的更新操作。本发明还提供实现所述交界域火灾蔓延预测方法的计算机装置及存储介质。本发明可及时准确地预测火灾蔓延情况。

    高压输电线路超高速行波方向纵联保护方法、装置和系统

    公开(公告)号:CN102122815B

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201110047582.5

    申请日:2011-02-28

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种行波方向纵联保护方法,包括:分别获取高压输电线路的第一侧的电流故障初始行波的波头极性和电压故障行波中工频分量的初始极性,以及分别获取高压输电线路的第二侧的电流故障初始行波的波头极性和电压故障行波中工频分量的初始极性;将本侧的电流故障初始行波的波头极性和电压故障行波中工频分量的初始极性进行比较,以确定本侧上的故障方向;交换第一侧的故障方向的信息与第二侧的故障方向的信息,比较两侧之间的故障方向的信息,判断高压输电线路是否发生内部故障并确定继电保护是否动作。本发明还提供了一种行波方向纵联保护装置和行波方向纵联保护系统,可应用于高压输电线路,能快速且准确地检测出故障及故障类型,并做出保护动作。

    一种光纤
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103135169A

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201310095080.9

    申请日:2013-03-22

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及波导介质技术领域,尤其涉及一种光纤。该光纤包括第一光纤主体和第二光纤主体,第一光纤主体包括第一包层和第一圆形纤芯;所述第一包层包裹在所述第一圆形纤芯的外表面;第二光纤主体包括第二包层、第二圆形纤芯和第三纤芯;第二圆形纤芯包裹在所述第三纤芯的外表面;第二包层包裹在所述第二圆形纤芯的外表面;第三纤芯的折射率大于第二圆形纤芯的折射率。本发明提供的光纤,使得传输角度相对较小的光纤在新的折射率临界面发生全反射,使部分光束缚在折射率更高的纤芯内,这样在原有纤芯内,又增加了一层新的波导,使得能量集中度会增加,进而改善光束质量,增加光纤传输距离及耦合效率。

    高压输电线路超高速行波方向纵联保护方法、装置和系统

    公开(公告)号:CN102122815A

    公开(公告)日:2011-07-13

    申请号:CN201110047582.5

    申请日:2011-02-28

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种行波方向纵联保护方法,包括:分别获取高压输电线路的第一侧的电流故障初始行波的波头极性和电压故障行波中工频分量的初始极性,以及分别获取高压输电线路的第二侧的电流故障初始行波的波头极性和电压故障行波中工频分量的初始极性;将本侧的电流故障初始行波的波头极性和电压故障行波中工频分量的初始极性进行比较,以确定本侧上的故障方向;交换第一侧的故障方向的信息与第二侧的故障方向的信息,比较两侧之间的故障方向的信息,判断高压输电线路是否发生内部故障并确定继电保护是否动作。本发明还提供了一种行波方向纵联保护装置和行波方向纵联保护系统,可应用于高压输电线路,能快速且准确地检测出故障及故障类型,并做出保护动作。

    一种基于可编程器件的冗余容错计算机数据同步电路

    公开(公告)号:CN101788941A

    公开(公告)日:2010-07-28

    申请号:CN201010101997.1

    申请日:2010-01-27

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供一种基于可编程器件的冗余容错计算机数据同步电路,包括同步状态软滤波电路,同步状态寄存器电路,同步状态同步等待电路,同步状态表决输出电路,同步状态步记录器电路等,当冗余容错计算机数据同步后,每个计算机执行一步程序任务,需要通过同步状态软滤波电路向同步状态寄存器写入同步状态,由同步状态同步等待电路以及同步状态表决输出电路控制冗余容错计算机的进程,同步状态步记录器电路主要完成每个计算机进程记录。该基于可编程器件的冗余容错计算机数据同步电路,解决了冗余容错计算机数据同步的实时控制问题,实现了冗余容错计算机数据同步智能管理,减轻了冗余容错计算机任务负担,保证了冗余容错计算机数据和程序运行的高可靠性。

    风险评估方法及电子设备
    30.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116629600A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310472909.6

    申请日:2023-04-26

    Abstract: 本申请提供一种风险评估方法及电子设备,所述方法包括:收集目标区域的历史事故数据,基于所述历史事故数据构建风险指标体系,根据所述风险指标体系采集所述目标区域的实时风险指标数据;基于所述风险指标体系与所述实时风险指标数据,确定所述目标区域的实时风险得分;根据预先确定的多个风险等级对应的多个数值范围,确定所述实时风险得分对应的初始风险等级;确定所述初始风险等级对应的预设可变模糊集算法的隶属度计算规则,基于所述隶属度计算规则确定所述目标区域的目标风险等级。本申请能够辅助进行风险评估,提高对风险评估的准确性。

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