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公开(公告)号:CN113985127B
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202111191666.6
申请日:2021-10-13
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G01R23/02
Abstract: 本发明公开了一种应用于超声加工的多频段谐振频率追踪电路,包括输出电流电压相位差方向检测电路和多频段谐振频率追踪电路,所述输出电流电压相位差方向检测电路的检测信号输出端与多频段谐振频率追踪电路的信号输入端相连接,采用上述技术方案,本发明通过SN74HC74D芯片中的D触发器输出的电流电压相位差方向检测信号实现对系统失谐情况的快速判定,并且可以及时根据压电换能器失谐程度改变EG3525芯片中5引脚和7引脚之间的死区电阻,从而改变系统驱动频率以跟踪压电换能器谐振频率,实现快速准确追踪。该电路功能的实现过程简单快捷,提高了快速准确追踪压电换能器正向谐振频率点的能力。
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公开(公告)号:CN118801366A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411028878.6
申请日:2024-07-30
Applicant: 杭州电子科技大学 , 杭电(海宁)信息科技研究院有限公司
IPC: H02J3/00 , G06Q30/0201 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种考虑实时需求响应的虚拟电厂两阶段博弈运行优化方法,包括如下步骤:S1、建立两阶段博弈优化模型,所述两阶段博弈优化模型包括日前阶段能源供应侧调度优化模型和日内阶段能量偏差协调优化模型;S2、初始化两阶段博弈优化模型;S3、在两阶段博弈优化模型中,日前阶段能源供应侧调度优化模型通过求解日前DERs和虚拟电厂控制中心的目标函数,获得日前各DERs的能源调度方案、VPP控制中心的购电方案;日内阶段的能量偏差协调优化模型采用迭代算法,获得最小化能量偏差的用户实时用电策略。该方法通过两阶段优化模型得出日前阶段VPP能源供给侧的DERs的能源调度方案以及日内阶段用户侧最小化能量偏差的用户实时用电策略。
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公开(公告)号:CN118798691A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411281584.4
申请日:2024-09-13
Applicant: 浙江简捷物联科技有限公司 , 杭州电子科技大学
IPC: G06Q10/0637 , H02J3/00 , G06N3/006 , G06Q50/06
Abstract: 本发明实施例公开了一种工商业储能需量控制方法、装置、电子设备及存储介质。包括:获取用电设备历史负荷数据以及当前负荷数据,并采用工商业负荷预测模型对下一时刻的用电设备负荷数据进行预测;在云端依据目标函数以及约束条件构建基于粒子群优化算法的优化决策模型;构建云端滚动优化模型,并采用云端滚动优化模型对预测的下一时刻的用电设备负荷数据进行优化求解,确定下一时刻储能设备的充放电策略;在边缘侧构建实时校正处理模型,依据实时获取的用电设备当前负荷数据对下一时刻储能设备的充放电策略进行调整,以对工商业储能需量进行控制。采用本方案,以云边协同的方式预测和调控充放电策略,避免超出最大需量,减少不必要的电费支出。
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公开(公告)号:CN118353093A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410455193.3
申请日:2024-04-16
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种考虑出力相关性和配电网故障的日前优化调度方法,首先使用D藤混合Copula结构构建风光出力的时间相关性模型,通过逆变换采样生成考虑时间相关性的场景,在此基础上再使用混合Copula构建风光联合概率分布,最后生成具有时空相关性的场景。并使用场景分析法将随机优化转化为确定性优化。考虑线路传输和设备使用年限及运行状态对配电网安全性的影响,建立故障概率分布,并将节点负荷损失和设备额定容量定义为故障发生后的严重程度,得到配电网传输线路和设备的故障风险模型。以配电网运行成本最小和故障风险最小为目标,建立多目标优化问题,得到均衡配电网的经济性和安全性的日前优化调度方法。
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公开(公告)号:CN114114904B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202111233574.X
申请日:2021-10-22
Applicant: 杭州电子科技大学 , 杭电(海宁)信息科技研究院有限公司
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明公开了一种有限时间和固定时间分布式事件触发一致性方法。本发明首先确定多智能体系统的通信拓扑图,并用拉普拉斯矩阵来表征智能体之间的信息交互。其次设计多智能体系统事件触发一致性协议,并定义多智能体系统的事件触发误差,并基于事件触发误差设计事件触发条件。然后选取一致性协议中适合的方向函数,选取使多智能体系统不仅实现有限时间收敛性能而且可实现固定时间收敛性能的激活函数。最后将设计的多智能体系统控制协议与事件触发机制写入每一个智能体,并通过建立的通信拓扑图实现智能体之间的分布式信息交互。本发明通过灵活设计控制器协议中的两个函数,实现不同的控制性能要求,同时有效减少控制器的更新频率,降低资源使用率。
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公开(公告)号:CN117766087A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311783099.2
申请日:2023-12-22
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明涉及光通信技术领域,具体涉及一种基于SM9算法与区块链的电子病历共享方法,通过从卫星信号接收机提供前端传输设备的参考时钟,使得前端传输设备的处理时钟和卫星信号接收机的时钟同源,为同一个时钟域。当需要传输设备级联时,处理的时钟域也是一样的。同时采用了自动识别时间码的上升沿,产生相应的采样时机,避免了采样时刚好采样到上升/下降沿这类不确定的信号点,从而避免产生采样抖动。本发明由于自动识别时间码的上升沿,对时间码进行精确采集,避免了时间码在传输过程中的抖动累积,使传输后时间码信号抖动小于1ns,从而提升了传输系统对时间码解析的及时性和时间的提取准确度。
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公开(公告)号:CN117491730A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311459222.5
申请日:2023-11-03
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种非侵入式的近同时连续事件检测与电器分类方法,该方法首先基于累计和(Cumulative Sum,CUSUM)算法检测事件的发生,并利用符号条件和阈值设置来确定事件发生的具体时刻;采用自适应鲁棒波动阈值设置对大功率电器的假阳性事件进行排除;并基于波动检验以及变异参数判断确认小功率电器事件的发生。接着通过有功功率时间序列的一阶差分图像的分析对近同时连续开启或连续关闭事件进行检查。最后进行电器分类,为后续的非侵入式负荷监测提供可靠的依据。实验结果证明,本方法在事件检测的准确率方面相较于现有技术有较大的提升,同时也能够用较少的资源实现电器种类的准确分类。
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公开(公告)号:CN117348414A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311467993.9
申请日:2023-11-07
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明公开了一种二阶多智能体系统指定时间动态事件触发控制方法,该方法首先设置二阶多智能体系统,重构出速度信息的时间为T1,设置智能体达到有界一致所用的时间为T2。其次为二阶多智能体系统的每个智能体设计时间观测器,并重构出智能体状态值。然后基于重构出的智能体状态值,设计动态事件触发的动态变量以及触发条件,使控制器在满足触发条件时更新。最后基于重构出的智能体状态值,设置基于动态事件触发的二阶多智能体系统指定时间一致性控制协议,使智能体在时间T1+T2达到有界一致性。本发明每个智能体都可以根据自身的信息和环境条件做出决策,从而使系统能够适应变化并保持运行。
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公开(公告)号:CN116960970A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310936561.1
申请日:2023-07-28
Applicant: 杭州电子科技大学 , 国网浙江省电力有限公司杭州市钱塘区供电公司
Abstract: 本发明涉及场景驱动的含电转气综合能源系统鲁棒优化调控方法,包括以下步骤:步骤一:构建园区综合能源系统的电‑热‑气多能流能量转化关系及建模;步骤二:构建考虑含碳捕集电厂的园区联合供能系统的能量调控优化模型;步骤三:基于数据驱动的鲁棒调度不确定性集合建立;步骤四:基于数据驱动的鲁棒调度策略建立;步骤五:策略仿真与讨论。本发明充分利用P2G技术,实现园区内部的碳减排以及碳循环,所构建系统中的P2G装置通过利用电能来电解水制氢气,并与园区内电厂运行产生的二氧化碳反应制取甲烷,这一反应过程可以提升系统对于具有不确定性的风能和光能的消纳水平,还可以减少园区的碳排放。
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公开(公告)号:CN116796474A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310381250.3
申请日:2023-04-11
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G06F30/18 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于多智能体的区域差异化动态覆盖方法,属于智能体技术领域。首先定义多智能体系统,建立动力学模型,定义覆盖信息图,划分任务区域,定义重点区域和障碍物区域的标记。其次设计控制输入,驱动智能体自组织地完成动态覆盖任务,并通过增益函数最大化,使得智能体最大化地减少未覆盖的区域,最大化收益目标。然后设计重点覆盖方法,实现重点区域覆盖。最后结束重点覆盖后,智能体继续覆盖非重点区域直到结束,设计累积加权覆盖率,评价整体覆盖效果。本发明实现了智能体对任务环境的自组织动态覆盖,以及重点区域的重点覆盖,完成覆盖区域最大化。
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