一种水库来水特丰水年超长期预测方法

    公开(公告)号:CN110390428B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN201910634254.1

    申请日:2019-07-15

    IPC分类号: G06Q10/04 G06Q50/26

    摘要: 本发明公开一种水库来水特丰水年超长期预测方法。包括:分别以太阳黑子相对数为X轴、以月球赤纬角为Y轴,以近日点日期为X轴、以月球赤纬角为Y轴,以近日点日期为X轴、以太阳黑子相对数为Y轴,绘制第一~第三复合因子点聚图,并基于聚类效应分别在三个复合因子点聚图上划出特丰水年点聚集区,获取待预测年份的太阳黑子相对数、月球赤纬角和近日点日期,并分别在三个复合因子点聚图上找出待预测年份所属的特丰水年点聚集区,最后通过对所述特丰水年点聚集区内出现频率较高的历史年份来水数据进行处理得到待预测年份的来水数据。本发明基于多个天文因子对水库来水特丰水年进行超长期预测,相对现有基于单天文因子的预测方法,提高了预测精度。

    一种机器人行走环境感知方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN114943826A

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202210713049.6

    申请日:2022-06-22

    IPC分类号: G06V10/22 G06V10/14

    摘要: 本发明涉及一种机器人行走环境感知方法、装置及系统,根据所述定时环境采集图像信息和所述标记信息生成输入图像像素特性点,所述图像像素特性点使用至少两种标记信息进行排列显示,接收地点环境历史数据信息,并将其与获取环境采集光影信息以及获取定时环境采集图像信息分别根据图像像素特性点中的标记信息及光线亮度信息具有的警示阈值进行校验,得到所述环境校验结果,通过采用本发明的环境感知方法、装置及系统,可以明显改善机器人工作过程中对于环境感知的准确性以及提升数据的分析处理效率,提高了机器人工作安全性和机器人环境及路线的准确性和智能性,提升了用户体验感。

    一种多能互补能源枢纽设备的管理方法

    公开(公告)号:CN113516269A

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN202010278164.6

    申请日:2020-04-10

    IPC分类号: G06Q10/04 G06Q50/06 G06N3/04

    摘要: 本发明涉及一种多能互补能源枢纽设备的管理方法,包括:构建多能互补能源枢纽设备微能源网络系统;采集所述多能互补能源枢纽设备微能源网络系统的能源输入数据:采集所述多能互补能源枢纽设备微能源网络系统的负荷输出数据;形成所述微能源网络系统多输入多输出的神经网络模型训练数据样本;构建符合微能源网络系统环境的能源输入与负荷输出关系的微能源网络系统神经网络模型模型;输入负荷需求,预测所述神经网络模型的输出,制定相关的系统输入调控策略,实现对多能互补能源枢纽设备更有效的管理。

    一种阻容模块及包括该阻容模块的分压器

    公开(公告)号:CN206274491U

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201621238392.6

    申请日:2016-11-18

    IPC分类号: H01G4/40 G01R15/04

    摘要: 本实用新型提供了一种阻容模块及包括该阻容模块的分压器,以解决电阻元件和电容元件硬连接而对电阻元件和电容元件的加工精度要求较高的问题。所述阻容模块包括至少两个间隔设置的导电体,相邻两个导电体之间设有电阻元件和电容元件,电阻元件和电容元件中的至少一个元件的至少一端与对应的导电体通过插套电联结构连接,通过插套电联结构连接的导电体和对应的元件通过导向结构进行导向相对移动。通过插套电联结构连接的导电体和对应的元件通过导向结构导向配合,能够使插套电联结构中插套配合的导电体和对应的元件在插拔过程中插拔方向更加确定,保证插拔方向。

    光学电流互感器
    90.
    实用新型

    公开(公告)号:CN207408463U

    公开(公告)日:2018-05-25

    申请号:CN201621247006.X

    申请日:2016-11-15

    IPC分类号: G01R15/24 G01R19/00

    摘要: 本实用新型涉及光学电流互感器,包括公共光源、基于线偏振光测量原理的第一测量单元和基于圆偏振光测量原理的第二测量单元,第一测量单元包括第一传输光纤和检测模块,第二测量单元包括第二传输光纤和采集模块,公共光源通过第一传输光纤连接检测模块,通过第二传输光纤连接采集模块。该光学电流互感器中包含有两种测量原理的测量单元,相对于基于单一测量原理的光电电流互感器,该光学电流互感器的抗干扰性得到了很大地提升,实现了两种测量原理的互补,因此,该互感器的可靠性较强。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利