一种智能电网安全保护方法

    公开(公告)号:CN106169991B

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201610483358.3

    申请日:2016-06-27

    Abstract: 本发明涉及一种智能电网安全保护方法,依赖智能电网本身特质,设计了电气化节点中间性评估模块筛选出智能电网中安全隐患较高的局部控制回路;结合智能电网的可扩展性特点,只需要在智能电网的局部控制回路中嵌入支持向量机模块即可实现智能电网正常工作行为模型的训练;智能电网的工作参数容易提取,这些参数不仅能为智能电网的正常行为/攻击行为提供论证,并且能够追踪安全漏洞的源头;安全模块嵌入在现有的控制回路中,可以对电网的安全性进行实时监测,确保智能电网的可用性和完整性;此外,安全模块的引入具有较好的保密性,不易被窥探或移除,增加的额外面积和功耗消耗均较小,不影响智能电网的正常功能和运行速度。本方法兼容现有智能电网安全保护方法,可以与其他保护方法结合使用。

    井下无源动目标定位方法
    82.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109375167A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201810762294.X

    申请日:2018-07-12

    Abstract: 本发明公开一种井下无源动目标定位方法,包括以下步骤:确定多频连续波的多个信号频率,并通过多个收发装置的发射天线按时间顺序周期循环地发射多频连续波作为测距信号,其中,同一时刻多个收发装置的发射天线所发射的信号频率各不相同,收发装置的个数大于等于4;井下无源动目标上的无源标签接收测距信号,并采用与其他无源标签不同的调制码对反馈信号进行调制后发送;经过多径信道,多个收发装置的接收天线分别接收第一个回波,并利用码的自相关特性对反馈信号进行解调,然后利用相干相位检测技术,计算载波相位;通过多频连续波测距模块得到每个收发装置与井下无源动目标之间的测距距离;通过几何定位模块确定井下无源动目标的三维位置坐标。

    一种碎石充填沿空留巷挡矸装置

    公开(公告)号:CN105927255B

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201610303147.7

    申请日:2016-05-10

    Abstract: 本发明公开了一种碎石充填沿空留巷挡矸装置,包括挡矸板(1)、挡矸板定位机构(2)和挡矸板前后伸缩机构(3);挡矸板设置为多个、且多个挡矸板前后方向可伸缩结构设置,挡矸板沿沿空留巷方向竖直设置贴合在采空区的原巷道壁内侧面上,挡矸板包括外挡矸板(12),外挡矸板上设有多个注浆孔(14);挡矸板定位机构竖直设置在位于最后端的外挡矸板上;挡矸板前后伸缩机构的基体设置在位于最前端的外挡矸板上,包括前后伸缩控制部件(31),前后伸缩控制部件与外挡矸板连接。本碎石充填沿空留巷挡矸装置可以在沿空留巷过程中与液压支架配合使用,也可以独立使用,可阻挡采空区的矸石进入沿空留巷巷道,特别适用于煤矿井下沿空留巷作业。

    一种恒流输出型复合谐振网络双向无线电能传输系统及其设计方法

    公开(公告)号:CN106208419A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610821871.9

    申请日:2016-09-14

    CPC classification number: H02J5/005

    Abstract: 本发明公开了一种恒流输出型复合谐振网络双向无线电能传输系统及其设计方法,系统由原边直流电源、原边扼流电感、原边高频开关网络、原边并联补偿电容、原边串联补偿电容、松耦合变压器、副边串联补偿电容、副边并联补偿电容、副边高频开关网络、副边扼流电感及副边直流电源依次连接组成。其特征在于:提出一种新型电路拓扑,通过对原边补偿机构、松耦合变压器和副边补偿机构进行参数设计使系统呈镜像对称结构,在实现无线电能传输系统恒流输出的同时,还可以使能量双向传输。其有益效果为:本发明在设计系统时不需要复杂的闭环控制,基于交流阻抗法通过参数设计就可以满足系统设计指标,简化了系统的结构,又提高了系统的稳定性。

    一种冲击矿压微震信号处理电路

    公开(公告)号:CN103760601B

    公开(公告)日:2016-10-19

    申请号:CN201410018848.7

    申请日:2014-01-16

    Abstract: 一种冲击矿压微震信号处理电路,属于微震信号处理电路。该信号处理电路包括:24V开关电源模块U1、升压模块U2、电压自动调节及传感器短路检测模块U3、传感器U4和传感器信号放大滤波模块U5;24V开关电源模块U1经过升压模块U2与电压自动调节及传感器短路检测模块U3连接,传感器短路检测模块U3与传感器U4连接,传感器U4与传感器信号放大滤波模块U5连接,传感器信号放大滤波模块U5采用双光耦实现输入端与输出端电气隔离;各模块连接方式是级联连接。每个冲击矿压微震信号处理电路拾取一路冲击矿压微震信号,输入电流范围为0~4mA,输出电压可放大到±10V。实现监测信号平稳性好和抗干扰性强的目标,提高井下安全监测微震信号的可靠性和准确性。

    多用户时频编码分集MT-CDMA的等效子载波分配系统及方法

    公开(公告)号:CN105939541A

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201610256975.X

    申请日:2016-04-22

    Abstract: 本发明公布了一种多用户时频编码分集MT‑CDMA的等效子载波分配系统及方法。该系统和方法包括:根据各个用户在各个子载波上的信道增益值来得到时频编码分集MT‑CDMA系统中各个用户在各个等效子载波上的增益值;根据用户数据速率门限值来评定每个用户需要选择几个等效子载波来进行传输;采用等间隔子载波块分集方式,以确保各个分块中的子载波整体上具有相近的传输特性;将每个子载波分块看作一个等效子载波,按照灌水原理进行等效子载波分配。优点:该方法考虑了各个用户速率差异较大的特点,能够满足多用户时频编码分集MT‑CDMA系统不同速率的需求;保持了与现有的多用户MT‑CDMA自适应资源分配系统的兼容性,能够方便地完成系统的改造。

    一种点对多点带内全双工无线通信媒体接入控制方法

    公开(公告)号:CN105471571A

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201510890547.8

    申请日:2015-12-07

    CPC classification number: H04L5/1438 H04W76/10

    Abstract: 一种点对多点带内全双工无线通信媒体接入控制方法,属于无线通信媒体接入控制方法。其特征在于:通信节点中的无线接入点(AP)和站点之间使用2个请求帧RTS、RRTS和1个应答帧CTS建立连接,RRTS帧中包含数据包1和数据包2源地址、目的地址以及数据帧长度;AP和站点通过已建立的通信链路同时同频发送和接收数据包;传输类型有:1)以站点为源节点的同步双向链路通信;2)以AP为源节点的同步双向链路通信;3)以站点为源节点的异步双向链路通信;4)以AP为转发节点的异步双向链路通信。优点:使用一次媒体接入控制方法建立通信链路,实现两个不同节点同时发送各自数据包,显著提高网络吞吐量和减小网络延时,与基于RTS/CTS机制的半双工无线通信模式兼容。

    基于特异性成分和宽频太赫兹吸收光谱的地沟油检测方法

    公开(公告)号:CN104865220A

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201510278204.6

    申请日:2015-05-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于特异性成分和宽频太赫兹吸收光谱的地沟油检测方法,本方法采用地沟油中的典型有毒有害成分作为特异性成分,进行地沟油的鉴别,同时采用标准加入法进行待测油样中特异性成分的定量分析,配置若干待测油样品与特异性成分标准溶液的混合溶液,测定混合溶液的宽频太赫兹吸收光谱,并计算其对应的二次微分光谱,采用相关分析法确定模型数据特征,并利用最小二乘回归方法建立模型数据特征与混合溶液浓度的关系模型,确定待测油样中特异性成分的含量,并与预设的阈值进行比较,确定待测油样是否为地沟油;本方法适用于复杂成分样品中痕量物质的检测,尤其适合地沟油的准确鉴别,具有灵敏度高、配置标定溶液容易等特点。

    一种工业数字孪生边缘网络多设备协同任务的资源分配方法

    公开(公告)号:CN119497154A

    公开(公告)日:2025-02-21

    申请号:CN202411622672.6

    申请日:2024-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种工业数字孪生边缘网络多设备协同任务的资源分配方法,包括:构建双层数字孪生边缘网络任务卸载框架,包括物理实体层和数字孪生层;在所述物理实体层建立包括多设备协同任务模型、感知模型、通信与计算模型以及时延与能耗模型的综合体系;基于所述综合体系,在所述数字孪生层基于感知资源偏差、计算资源偏差和通信资源偏差为传感器、边缘服务器以及执行器建立SCC‑DT模型;基于所述双层数字孪生边缘网络任务卸载框架,联合优化计算频率、发射功率、传输带宽以及卸载因子,以最小化多设备协同任务的端到端时延。本发明解决了现有大多数任务卸载和资源分配方案难以直接应用的问题,有效降低了MDC任务的端到端时延。

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