一种基于数字孪生的设备设计/维修方案智能决策方法

    公开(公告)号:CN113627032A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202110998591.6

    申请日:2021-08-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于数字孪生的设备设计/维修方案智能决策方法,属于先进制造与自动化技术领域。包括:步骤一、对关键设备进行结构分析和功能分析、进行机理模型构建以及进行数据模型构建,得到关键设备的数字孪生建模模块;步骤二、根据步骤一所得关键设备的数字孪生建模模块,对设计/维修服务所需的数据和信息进行梳理,制定设计/维修优选方案的评价准则并获得决策方案备选集;步骤三、根据步骤二所得决策方案备选集,进行复杂群体的多属性多方案决策,得到设计/维修服务任务下的备选方案排序;步骤四、当备选方案的排序合理时,输出作为优选方案。本发明所述方法解决了目前行业设计、生产、管理和服务的智能化水平仍然偏低的问题。

    一种核电厂给水系统检测维修参数计算方法及系统

    公开(公告)号:CN112465170A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011433134.4

    申请日:2020-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种核电厂给水系统检测维修参数计算方法及系统,通过以不完全维修周期为维修决策变量;给水系统中零部件平均可靠度、零部件可用度和零部件总成本作为优化目标,以目标函数建立零部件检测维修模型,根据给水系统与零部件的可靠度关系计算得到给水系统可靠度,以给水系统可靠度和给水系统总维修成本作为系统级预防性维修目标函数,采用费支配排序遗传方法对系统级预防性维修目标函数进行初始化,采用TOPSIS决策法选择Pareto前沿最优解即可得到给水系统的最优检测维修参数,本发明方法简单,能够准确得到进行维修的维修参数,能够保证核电站给水系统的可靠运行,在保证设备/系统运行可靠性的同时,降低过度维修成本,进而综合提升电厂效益。

    一种电厂循环水泵预测性状态评估方法及系统

    公开(公告)号:CN112132394A

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202010851267.7

    申请日:2020-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种电厂循环水泵预测性状态评估方法及系统,对循环水泵机组的原始运行数据进行离群点剔除和去噪,将去噪后的原始运行数据进行分类,基于分类后的原始运行数据对循泵运行状态预测模型进行训练优化,并根据优化后的循泵运行状态预测模型预测得到循环水泵机组在未来时间段内的预测运行数据,采用在线状态监测方法根据预测运行数据计算循环水泵机组在未来时间段内的期望数据,根据期望数据和预测运行数据的残差了解设备状态,实现预测性状态评估。利用数据驱动的经验模型代替传统物理模型建立困难且精度不足的问题,直观有效地实现循环水泵的状态预报,实现核电厂循环水泵的事后维修制度向预测性维修制度转换,从而提高核电设备运行的安全性和经济性。

    一种含两个单向直流变换器的复合电源及其控制方法

    公开(公告)号:CN109532518B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201811607624.4

    申请日:2018-12-27

    Abstract: 一种含两个单向直流变换器的复合电源及其控制方法包括:电池组、开关、功率二极管集成盒、电机逆变器、单向Buck‑Boost变换器、超级电容和单向Buck变换器;其方式在于:复合电源根据电动汽车运行状态及超级电容电压确定两个单向直流变换器的四个数字控制接口的高低电平状态,从而控制两个单向直流变换器的工作模式。本发明所产生的有益效果是:本发明复合电源结构及其直流变换器工作模式与控制方法能够避免电池组频繁无序充放电,在制动能量充足时,超级电容可以对电池组进行恒流充电,有效保护电池安全,延长电池使用寿命,并且避免了双向直流变换器在电流正反向交替工作期间产生的时间延迟问题,提升了复合电源系统的稳定性和可靠性。

    一种采用原子层沉积法制备鳍式三维多铁异质结的方法

    公开(公告)号:CN107134524B

    公开(公告)日:2020-03-13

    申请号:CN201710393507.1

    申请日:2017-05-27

    Abstract: 本发明公开了一种采用原子层沉积法制备鳍式三维多铁异质结的方法,利用微纳加工技术将铁电单晶基片加工成鳍式三维纳米结构,并利用原子层沉积的出色三维保形均匀性,以价格低廉的二茂铁和氧气作为铁和氧前驱体源,使用原子层沉积ALD设备在具有鳍式三维结构的铁电单晶基片上原位生长出100%均匀和保形的Fe3O4薄膜形成鳍式三维多铁异质结。将微纳加工技术和原子层沉积这样两种技术有机结合起来,突破了现有多铁异质结还停留在平面结构和宏观尺寸的局限,这对多铁异质结走向三维化,微型化的和与现有主流微电子器件的兼容具有重要意义。

    一种超级电容等效电路模型结构及验证方法

    公开(公告)号:CN107677892B

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201710787771.3

    申请日:2017-09-04

    Abstract: 本发明涉及超级电容技术领域。本发明提出一种超级电容等效电路模型结构及验证方法。包含受控电流源的超级电容等效电路模型结构主要由受控电流源gus、虚拟开关S、快速电阻Ri、慢速电阻Rd、漏电电阻Rl、可变电容Ci1、固定电容Ci0和Cd等元件组成。经模型计算和实验结果对比可得,包含受控电流源的超级电容等效电路模型结构能够更加准确地反映超级电容的动态电压响应特性,尤其能准确表征由自放电机制导致的在超级电容充放电结束阶段和静置阶段其端电压和电压变化率的实时变化特性,有效提高模型精度。

    一种采用原位磁场来调控原子层沉积薄膜磁性的方法

    公开(公告)号:CN107177834B

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201710405411.2

    申请日:2017-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种采用原位磁场来调控原子层沉积薄膜磁性的方法,目的在于,制备的Fe3O4薄膜的磁各向异性明显,具有更高的矫埦场,且Fe3O4薄膜表面形貌均匀,粗超度小,所采用的技术方案为,包括:1)将洁净的基片放置在永磁体的磁极上,并将基片和永磁体置于真空反应腔体中加热备用,且加热温度小于永磁体的居里温度;2)以二茂铁蒸汽作为铁源,以氧气作为氧源,将二茂铁蒸汽和氧气交替脉冲送入真空反应腔体中,对基片进行若干次原子层沉积循环,直至基片的表面上均匀沉积有保形的Fe3O4薄膜;3)向真空反应腔体中充入惰性气体,待基片自然冷却至室温后取出。

    一种含两个单向直流变换器的复合电源及其控制方法

    公开(公告)号:CN109532518A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811607624.4

    申请日:2018-12-27

    Abstract: 一种含两个单向直流变换器的复合电源及其控制方法包括:电池组、开关、功率二极管集成盒、电机逆变器、单向Buck-Boost变换器、超级电容和单向Buck变换器;其方式在于:复合电源根据电动汽车运行状态及超级电容电压确定两个单向直流变换器的四个数字控制接口的高低电平状态,从而控制两个单向直流变换器的工作模式。本发明所产生的有益效果是:本发明复合电源结构及其直流变换器工作模式与控制方法能够避免电池组频繁无序充放电,在制动能量充足时,超级电容可以对电池组进行恒流充电,有效保护电池安全,延长电池使用寿命,并且避免了双向直流变换器在电流正反向交替工作期间产生的时间延迟问题,提升了复合电源系统的稳定性和可靠性。

    一种采用原子层沉积法制备氧化物/金属磁性异质结的方法

    公开(公告)号:CN105925956B

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201610352527.X

    申请日:2016-05-24

    Abstract: 本发明提供了一种采用原子层沉积法制备氧化物/金属磁性异质结的方法,该方法采用原子层沉积法,以二茂铁作为铁源,氧气作为氧源,在金属衬底上沉积四氧化三铁,通过原子层沉积系统将二茂铁与氧气交替通入原子层沉积系统的反应腔内,实现四氧化三铁在不同金属衬底上的沉积,进而构建出氧化物/金属磁性异质结。本方法制得的氧化物/金属磁性异质结具有成本低,薄膜成分和厚度精确可控,三维均匀保形好等优点,可作为磁电耦合调控的关键器件。

    一种采用原子层沉积法制备鳍式三维多铁异质结的方法

    公开(公告)号:CN107134524A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710393507.1

    申请日:2017-05-27

    Abstract: 本发明公开了一种采用原子层沉积法制备鳍式三维多铁异质结的方法,利用微纳加工技术将铁电单晶基片加工成鳍式三维纳米结构,并利用原子层沉积的出色三维保形均匀性,以价格低廉的二茂铁和氧气作为铁和氧前驱体源,使用原子层沉积ALD设备在具有鳍式三维结构的铁电单晶基片上原位生长出100%均匀和保形的Fe3O4薄膜形成鳍式三维多铁异质结。将微纳加工技术和原子层沉积这样两种技术有机结合起来,突破了现有多铁异质结还停留在平面结构和宏观尺寸的局限,这对多铁异质结走向三维化,微型化的和与现有主流微电子器件的兼容具有重要意义。

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