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公开(公告)号:CN119806797A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411686432.2
申请日:2024-11-22
Applicant: 华润电力技术研究院有限公司 , 华润深圳湾发展有限公司科学技术研究分公司 , 深圳清华大学研究院
IPC: G06F9/50
Abstract: 本申请实施例公开一种算力资源的部署方法、系统、计算设备及存储介质。算力资源的部署方法,包括:第一计算单元接收业务请求,并根据业务请求确定执行计算任务所需的算力;当满足执行计算任务所需的算力时,第一计算单元执行计算任务;如果不满足执行所述计算任务所需的算力,与至少一个候选的计算单元组成计算网络,并将计算任务分发给计算单元,以共同执行所述计算任务。本申请的实施例,可以根据业务需求灵活地实现计算单元的扩容和裁剪,减少算力浪费。最高支持无限横向扩展,最低支持裁剪成为单个算力单元。算力可灵活调度,计算任务派分到接入计算资源网络的任意节点。从而,避免算力浪费的同时,更好地满足业务需求。
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公开(公告)号:CN117541981A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311468733.3
申请日:2023-11-06
Applicant: 华润电力技术研究院有限公司 , 华润深圳湾发展有限公司科学技术研究分公司 , 深圳清华大学研究院
Abstract: 本申请实施例公开一种火车的车厢余货检测方法、系统、电子设备及存储介质。火车的车厢余货检测方法,包括:获得火车卸货后的火车监控视频;从所述火车监控视频中抽取出候选运动帧图像,其中,所述候选运动帧图像为火车运动时的所述火车监控视频中的图像帧;从所述候选运动帧图像中筛选出包括完整车厢目标的运动帧图像,作为完整车厢图片;对所述完整车厢图片进行余货检测,得到车厢的余货检测结果。本申请的实施例,可以准确地确定出车厢中残留余煤的量,极大地提升了检查效率。
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公开(公告)号:CN117541857A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311469278.9
申请日:2023-11-06
Applicant: 华润电力技术研究院有限公司 , 华润深圳湾发展有限公司科学技术研究分公司 , 深圳清华大学研究院
IPC: G06V10/764 , G06V10/25
Abstract: 本申请实施例公开一种目标检测结果的去重方法、系统、电子设备及存储介质。目标检测结果的去重方法,包括:获得目标检测结果,目标检测结果包括多个目标中每个目标的唯一标识和该目标的多个候选识别结果;对于多个目标中的任一目标,根据该目标的多个候选识别结果的属性值,从多个候选识别结果中筛选出该目标的唯一识别结果;存储并展示各目标的唯一识别结果。本申请的实施例,可以有效地对同一检测目标的信息进行去重,避免对于该目标反复的提示或者报警,尤其适用于工业场景中安全行为检测及报警处理的场景,例如应用在自动驾驶、安防监控场景中,可以避免重复的提示或者报警,为自动驾驶、安防监控场景等提供了更好的支持。
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公开(公告)号:CN117340907A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311467557.1
申请日:2023-11-06
Applicant: 华润电力技术研究院有限公司 , 华润深圳湾发展有限公司科学技术研究分公司 , 深圳清华大学研究院
Abstract: 本申请实施例公开一种巡检机器人的巡检控制方法、系统、电子设备及存储介质。巡检机器人的巡检控制方法,包括:获得现场设备的运行状态,其中,所述现场设备为一个或多个;根据所述现场设备的运行状态,控制所述巡检机器人的启停;根据运行的现场设备,确定巡检计划,不同的现场设备运行时,对应不同的巡检计划;控制所述巡检机器人执行所述巡检计划。本申请的实施例,通过获得现场设备的运行状态,可以根据现场设备的运行状态控制巡检机器人进行及时的巡检,并且可以根据运行的现场设备以最优的巡检计划进行巡检,从而,提升了巡检的可靠性和准确性,具有巡检效率高、巡检准确的优点。
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公开(公告)号:CN102479952B
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201010555228.9
申请日:2010-11-23
Applicant: 清华大学 , 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司
IPC: H01M4/58 , H01M4/1397 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池电极复合材料,包括电极活性材料颗粒以及包覆于该电极活性材料颗粒表面的保护膜。该保护膜的成分为AlxMyPO4以及AlxMy(PO3)3中的一种或该两种物质的混合物;其中M的价态为k,M为Cr、Zn、Cu、Mg、Zr、Mo、V、Nb及Ta中的一种或多种的混合;0<x<1,0<y<1且3x+ky=3。本发明还涉及一种锂离子电池电极复合材料的制备方法,包括如下步骤:提供锂离子电池改性剂和电极活性材料颗粒,其中该改性剂包括含磷酸根的磷源、三价铝源以及金属氧化物在液相溶剂中的混合;混合该电极活性材料颗粒和该锂离子电池改性剂,形成一混合物,以及干燥并热处理该混合物。此外,本发明将上述电极复合材料应用到锂离子电池中。
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公开(公告)号:CN102185136B
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201010144819.7
申请日:2010-04-09
Applicant: 清华大学
IPC: H01M4/1397
Abstract: 本发明公开了属于纳米磷酸亚铁锂制备技术领域的一种锂离子电池正极材料纳米磷酸亚铁锂的制备方法。利用旋转填充床方法纳米水合磷酸铁;再将纳米水合磷酸铁焙烧脱水,得到无水纳米磷酸铁粉体;按照化学计量比称取锂源化合物、碳源化合物和无水纳米磷酸铁,加入纯水和分散剂,搅拌混合均匀,制备浆料,制得的浆料进行喷雾干燥,所得粉体在惰性气体保护下在热处理,得到纳米磷酸亚铁锂材料。本发明制备的纳米磷酸亚铁锂材料成分均匀,批量稳定性好,在室温下1C倍率放电比容量大于130mAh/g,5C倍率放电比容量大于110mAh/g,在功率型锂离子电池领域有很大的应用价值。可以大规模生产,成本低廉。
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公开(公告)号:CN102280674B
公开(公告)日:2013-08-21
申请号:CN201110175563.0
申请日:2011-06-27
Applicant: 清华大学
IPC: H01M12/06
Abstract: 本发明公开了属于锂氧气电池制备技术领域的一种气体充电模式锂氧气电池及其充电方法。该电池包括负极、隔膜、有机电解液、正极、绝缘壳体、上盖、下盖、第一阀门和第二阀门。该电池在进行充电时,从正极侧通入二氧化硫(或二氧化氮)气体,使其与放电产物氧化锂反应生成硫酸锂(或硝酸锂),溶解于有机电解液中。解决了锂氧气电池放电过程中,放电产物沉积在正极碳材料的大孔周围,随着放电长时间进行,放电产物会堵塞碳材料的孔径而导致放电终止的问题。本发明的锂氧气电池放电与充电过程相对独立,不仅降低了充电电压,而且提高了电池循环次数及循环效率。
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公开(公告)号:CN103187570A
公开(公告)日:2013-07-03
申请号:CN201110447350.9
申请日:2011-12-28
Applicant: 清华大学 , 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司
CPC classification number: H01M4/38 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01B17/02 , C01B32/194 , C01P2002/85 , C01P2004/04 , C01P2004/64 , H01M4/04 , H01M4/0497 , H01M4/625 , H01M10/052
Abstract: 本发明涉及一种硫-石墨烯复合材料的制备方法,其包括:提供石墨烯分散液;向该石墨烯分散液中溶解一硫源化合物,形成一混合液;向该混合液中加入一反应物,该反应物与该硫源化合物在所述石墨烯表面发生氧化还原反应,生成硫单质,从而形成一硫-石墨烯复合材料;以及将该硫-石墨烯复合材料从所述混合液中分离。
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公开(公告)号:CN102180488B
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201010144824.8
申请日:2010-04-09
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了属于纳米碳酸锂制备技术领域的一种制备纳米碳酸锂的方法。先将水溶性锂盐或氢氧化锂、水和水溶性分散剂配成混合溶液,再将该混合溶液喷淋、分散到旋转填充床环形填充区的多孔填料上,同时通入CO2或者水溶性碳酸盐水溶液,在离心力作用下使其快速充分混合,反应结晶生成的纳米碳酸锂颗粒随混合液由旋转填充床的出料口排出,经过滤、洗涤、干燥工序处理后得到纳米级碳酸锂粉末。使用旋转填充床反应器,设备简单、体积小、常压反应、能耗小,因此,制备成本低。工艺简单、操作方便、反应迅速,生产效率高,反应过程没有副反应发生且不产生有毒有害物质,环境友好。制备得到的纳米碳酸锂组成稳定、粒度大小均匀、粒度分布范围窄。
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公开(公告)号:CN102479932A
公开(公告)日:2012-05-30
申请号:CN201010555227.4
申请日:2010-11-23
Applicant: 清华大学 , 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司
IPC: H01M2/16 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池改性剂的使用方法,包括如下步骤:提供用于锂离子电池隔膜的多孔膜以及锂离子电池改性剂,该改性剂包括含磷酸根的磷源、三价铝源以及金属氧化物在液相溶剂中的混合;将该改性剂涂覆于该多孔膜表面形成涂覆层,以及干燥该涂覆有该改性剂的多孔膜,从而在该多孔膜表面形成改性剂层。本发明还利用上述方法制备了一种锂离子电池隔膜,并将该隔膜应用到锂离子电池中,提高了锂离子电池的热稳定性和安全性。
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