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公开(公告)号:CN114492057A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210112274.4
申请日:2022-01-29
Applicant: 北京科技大学 , 北京科技大学顺德研究生院
IPC: G06F30/20 , G06F30/25 , G06F111/08 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种中频真空电弧弧后击穿机理的模拟计算方法和装置、电子设备,属于真空电弧弧后击穿机理分析技术领域,所述方法包括:计算金属液滴迁移过程中释放的金属蒸气的空间分布;根据金属蒸气的空间分布,对金属蒸气的密度和速度进行初始化,预设宏粒子;计算空间电荷及电流密度分布;依据所述空间电荷和电流密度分布,计算电势分布和电场分布,并更新宏粒子中正离子和电子的相空间位置;若未形成导电通道,判定是否达到最大迭代次数;若未达到最大迭代次数,返回执行计算空间电荷及电流密度分布的步骤;若已达到最大迭代次数或已形成导电通道,输出中频真空电弧弧后现象计算结果。通过本发明公开的方法,能够对中频真空电弧弧后击穿机理进行深入解析。
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公开(公告)号:CN119861683A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202411841866.5
申请日:2024-12-13
Applicant: 北京科技大学
IPC: G05B23/02
Abstract: 本发明公开了一种基于改进对抗自编码网络的间歇过程故障检测方法,属于间歇工业过程监测技术领域,其包括:在间歇过程正常运行状态下,收集多个批次的过程数据,并对收集的数据进行预处理,将预处理后的数据作为训练样本;在对抗自编码网络的损失函数中增加预测损失项,构建出时间窗口增强对抗自编码网络;其中,预测损失项基于预训练的时间序列预测器得到;利用训练样本对时间窗口增强对抗自编码网络进行训练;利用训练好的时间窗口增强对抗自编码网络实现间歇过程故障检测。本发明在传统对抗自编码网络的基础上进一步考虑了时间序列的前后依赖关系,在处理间歇过程的不同批次数据时具有更好的适应性,提高了故障检测的准确性。
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公开(公告)号:CN118841948A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410829299.5
申请日:2024-06-25
Applicant: 北京科技大学顺德创新学院
Abstract: 本发明提供一种考虑削峰填谷贡献度交易的微网系统优化方法及系统,涉及数据传输技术领域,方法包括:构建以含多种可调分布式电源的社区微网为领导者、以多种柔性负荷为跟随者的双层主从博弈模型;构建含多种分布式电源的微网运营商和多种柔性负荷的数学模型;考虑削峰填谷贡献度交易,对所述双层主从博弈模型进行求解,确定最优电网运行参数。本发明在对微网系统进行优化的过程中,充分考虑削峰填谷贡献度交易,有效克服部分柔性负荷削峰填谷未充分调度的问题,从而进一步实现削峰填谷,提升资源利用率,提升微网系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN118757881A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410874789.7
申请日:2024-07-01
Applicant: 北京科技大学顺德创新学院
IPC: F24F11/77 , F24F11/64 , F24F11/54 , F24F110/10 , F24F110/20 , F24F110/30
Abstract: 本发明提供一种新风‑空调系统能耗优化方法,涉及智能家居系统领域。所述方法包括:根据需求确定室内新风系统的新风量及对应的热负荷;根据所述新风热负荷及室外气象条件建立室内温度预测模型,构建温度约束条件;建立新风‑空调系统的能耗模型;基于所述约束条件,将所述新风‑空调系统的能耗作为新风‑空调系统EMPC目标函数进行优化,得到空调系统设定温度与风速的控制输出,本方法可解决空调系统、新风系统作用于同一环境时相互影响造成的舒适度不足以及能源浪费问题。
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公开(公告)号:CN118245884A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410423056.1
申请日:2024-04-09
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F18/241 , G06F18/2132 , G06F18/214 , G06N3/0455 , G06N3/094 , G06F18/15
Abstract: 本发明公开了一种基于双隐层特征对抗自编码网络的故障检测方法及系统,属于流程工业过程故障检测技术领域,所述方法包括:获取工业生产过程中的历史生产数据;构建双隐层特征对抗自编码网络模型,并利用历史生产数据对双隐层特征对抗自编码网络模型进行训练,得到训练好的模型;获取工业生产过程中的实时生产数据;将实时生产数据输入训练好的双隐层特征对抗自编码网络模型,基于双隐层特征对抗自编码网络模型的输出结果,实现工业生产过程的故障检测。采用本发明方案,可提高故障检测的可靠性和故障检测的精度。
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公开(公告)号:CN113703443B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202110926840.0
申请日:2021-08-12
Applicant: 北京科技大学
IPC: G05D1/02
Abstract: 本发明提供一种不依赖GNSS的无人车自主定位与环境探索方法,属于无人车导航与控制技术领域。所述方法包括:基于无人车自主环境探索机理,建立无人车自主定位与环境探索模型;根据地图构建精度要求,基于建立的无人车自主定位与环境探索模型,以极小化建图不确定性为第一优化目标项;根据地图覆盖要求,以极大化环境探索增益为第二优化目标项,引导无人车不断向未探索区域运动;采用粒子群优化算法对第一优化目标项和第二优化目标项进行综合求解,得到无人车最优的控制输入。采用本发明,能够同时提高地图构建精度以及未知区域覆盖效率。
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公开(公告)号:CN116334378A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310276788.8
申请日:2023-03-21
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种实现中厚板热处理加热速度自适应的方法和装置,包括:S1、对中厚板热处理炉的待装炉中厚板钢坯进行规格检测;S2、根据规格检测结果,自动设置单双排料混装的排料模式;S3、依据生产节奏和装炉侧剩余空间,设置所述待装炉中厚板钢坯的自动装钢时间;S4、所述待装炉中厚板钢坯在所述自动装钢时间装炉后,实时计算炉内钢坯温度场,对于双排料分别单独计算;S5、依据具体场景,设置加热制度模式为:在炉时间一定模式或在炉时间可调节模式,实现中厚板钢坯加热速度自适应。本发明能够实现钢坯加热速度的自适应,确保钢坯目标温度和保温时间满足精度要求。
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公开(公告)号:CN116151108A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310112172.7
申请日:2023-02-14
Applicant: 北京科技大学 , 贵阳铝镁设计研究院有限公司 , 景德镇学院
IPC: G06F30/27 , G06F18/23213 , G06F119/04
Abstract: 本发明公开了一种铝电解槽剩余寿命预测方法和装置,包括:筛选出铝电解槽退化相关工艺参数,获取源域电解槽和目标域电解槽的退化数据;对源域铝电解槽全寿命周期的退化状态进行划分,得到源域铝电解槽的退化数据对应的退化状态标签;确定目标域铝电解槽当前所处的退化状态并获取已有退化状态划分的结果,得到目标域铝电解槽的退化数据对应的退化状态标签;利用源域铝电解槽以及目标域铝电解槽的退化数据和对应的退化状态标签,训练得到特征迁移模型并对源域铝电解槽所有退化数据进行迁移,使用迁移后的退化数据训练得到铝电解槽剩余寿命预测模型,并对目标域铝电解槽的剩余寿命进行预测。采用本发明能够对目标域铝电解槽的剩余寿命进行精确预测。
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公开(公告)号:CN115307452B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211115824.4
申请日:2022-09-14
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种基于大数据云平台的加热炉燃烧智能控制方法及装置,涉及人工智能控制技术领域。包括:基于加热炉生产运行参数的大数据云平台的构建;采用大数据挖掘技术,实现加热炉生产过程关键因素的识别,形成完善的相关性数据知识库;基于机理模型的传统加热炉燃烧控制系统的独立部署;融合云平台大数据专家知识库的加热炉燃烧智能控制系统。通过本发明,可以实现大数据挖掘技术、智能算法与传统机理模型的融合,构建加热炉燃烧智能控制系统,提高加热炉炉温自动控制水平、板坯加热温度均匀性和炉气温度控制精度等,实现加热炉生产的精准控制,达到减少能耗和烧损的同时提高加热产品质量的稳定性。
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公开(公告)号:CN114216149A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111496433.7
申请日:2021-12-08
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种采暖装置,该采暖装置的户内供水管第一端与供水总管导通第二端与散热器供水端导通,第一端与第二端之间顺次设置有阀门、第一温度传感器、加热及控制模块以及第三温度传感器;加热及控制模块两端并联有旁通管;户内回水管第一端与回水总管导通,第二端与散热器回水端导通,第一端与第二端之间顺次设置有三通阀门与第二温度传感器;三通阀门的第三端与水泵的第一端导通,水泵的第二端与第一温度传感器和加热及控制模块之间的户内供水管导通。该采暖装置在入户侧加装个性化水温控制模块,可满足不同用户个性化供暖需求、且可将全供热季调控的低温集中供热与户内分散调热结合。
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