交直流并行输电线路地面电场测量系统及其测量方法

    公开(公告)号:CN101419257B

    公开(公告)日:2010-12-22

    申请号:CN200810224017.X

    申请日:2008-10-10

    IPC分类号: G01R29/08

    摘要: 本发明涉及交直流并行输电线路地面电场测量系统及其测量方法,属于高压输电线路电磁环境技术领域,该系统主要包括依次相连的旋转伏特计,示波器和储存有混合电场分析程序的计算机的三部分;该方法包括:读取旋转伏特计校准数据;设置示波器采样频率;对采样数据进行频谱分析,搜索峰值频率;分析所述各峰值频率,判断出基频、差频、倍频;计算各基频外电场幅值;存储外电场频谱信息。采用本发明成功地用交直流并行输电线路地面电场测量系统对交直流混合电场进行了测量,测量准确度较高。

    交直流并行输电线路地面电场测量系统及其测量方法

    公开(公告)号:CN101419257A

    公开(公告)日:2009-04-29

    申请号:CN200810224017.X

    申请日:2008-10-10

    IPC分类号: G01R29/08

    摘要: 本发明涉及交直流并行输电线路地面电场测量系统及其测量方法,属于高压输电线路电磁环境技术领域,该系统主要包括依次相连的旋转伏特计,示波器和储存有混合电场分析程序的计算机的三部分;该方法包括:读取旋转伏特计校准数据;设置示波器采样频率;对采样数据进行频谱分析,搜索峰值频率;分析所述各峰值频率,判断出基频、差频、倍频;计算各基频外电场幅值;存储外电场频谱信息。采用本发明成功地用交直流并行输电线路地面电场测量系统对交直流混合电场进行了测量,测量准确度较高。

    交直流并行输电线路地面离子流密度测量系统及其测量方法

    公开(公告)号:CN101419247A

    公开(公告)日:2009-04-29

    申请号:CN200810224018.4

    申请日:2008-10-10

    IPC分类号: G01R19/08 G01R29/08

    摘要: 本发明涉及交直流并行输电线路地面离子流密度测量系统及其测量方法,属于高压输电线路电磁环境技术领域,该系统主要包括依次相连的离子流板,示波器和储存有离子流密度分析程序的计算机的三部分;该方法包括:读取离子流板校准数据;设置示波器采样频率;对采样数据进行频谱分析,搜索峰值频率;提取直流分量,计算离子流密度直流成分;进行谐波分析,计算离子流密度交流成分;存储离子流密度频谱。采用本发明成功地用交直流并行输电线路地面离子流密度测量系统对交直流输电线路地面离子流密度的直流和交流分量进行了测量。

    交直流并行输电线路地面离子流密度测量系统及其测量方法

    公开(公告)号:CN101419247B

    公开(公告)日:2011-04-06

    申请号:CN200810224018.4

    申请日:2008-10-10

    IPC分类号: G01R19/08 G01R29/08

    摘要: 本发明涉及交直流并行输电线路地面离子流密度测量系统及其测量方法,属于高压输电线路电磁环境技术领域,该系统主要包括依次相连的离子流板,示波器和储存有离子流密度分析程序的计算机的三部分;该方法包括:读取离子流板校准数据;设置示波器采样频率;对采样数据进行频谱分析,搜索峰值频率;提取直流分量,计算离子流密度直流成分;进行谐波分析,计算离子流密度交流成分;存储离子流密度频谱。采用本发明成功地用交直流并行输电线路地面离子流密度测量系统对交直流输电线路地面离子流密度的直流和交流分量进行了测量。

    一种局部恒压睡眠呼吸调控平台
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118454037A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410613659.8

    申请日:2024-05-17

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明涉及人体呼吸辅助装置技术领域,尤其涉及一种局部恒压睡眠呼吸调控平台,包括:呼吸检测面罩,用于采集睡眠过程中使用者的呼吸参数;压力补偿计算模块,与所述呼吸检测面罩连接,基于所述呼吸参数及面罩内实时气压计算得到稳定气压参数,并基于所述稳定气压参数生成控制指令;压力调控模块,与所述压力补偿计算模块连接,基于所述控制指令调控面罩内吸入气体压力。基于呼吸监测面罩采集的睡眠过程中用户的实际呼吸参数,通过面罩压力补偿算法改变压力调控模块的工作参数,以维持面罩内的局部气压稳定,通过增压气路与降压气路的联合作用,以更高精度、更低的时间延迟实现压力调控,缓解高原睡眠呼吸问题,提升高原低氧环境下的睡眠效能。

    一种电池的健康状态值确定方法、装置及电子设备

    公开(公告)号:CN118425822A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410897524.9

    申请日:2024-07-05

    IPC分类号: G01R31/392

    摘要: 本说明书提供一种电池的健康状态值确定方法、装置及电子设备,涉及储能电池技术领域,其中方法包括:在电池充放电的过程中,按照预定采样间隔检测电池端电压,并同时检测充放电电流;根据当前时刻及当前时刻前的多个时刻的电池端电压、充放电电流确定当前时刻的特征参数组,特征参数组包括用于表征电池内在充放电规律的多个特征参数;根据特征参数组预测当前时刻的荷电状态值;根据荷电状态值确定电池是否充满电;在电池充满电的情况下,采用当前时刻的特征参数组确定电池的当前容量值;根据电池的当前容量值计算电池当前的健康状态值。本方案无需训练网络模型,因此不受训练数据的影响,所确定的健康状态值更为准确、可靠。

    基于博弈论的区域能源互联网规划的数学模型和规划方法

    公开(公告)号:CN109657946B

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN201811488441.5

    申请日:2018-12-06

    IPC分类号: G06F17/00 G06Q10/06 G06Q50/06

    摘要: 本发明涉及能源互联网规划技术领域,具体涉及一种基于博弈论的区域能源互联网规划的数学模型和规划方法,包括建立适用于博弈论规划分析的分布式电源、储能系统、冷热电联供系统的模型;将公共能源运营商、分布式能源的服务商以及用户作为博弈参与者,以规划建设容量、定价策略、用能行为作为各自的决策变量,并将设备的全寿命周期收入作为收益,建立区域能源互联网规划的不同博弈模型;根据各个参与者的决策策略建立多个模式下的具体博弈模型;通过迭代优化算法进行求解,并对比分析各种博弈模式下的Nash均衡解,最终选择各方利益最大化下的Nash均衡解作为区域能源互联网的规划方(56)对比文件郝然;艾芊;姜子卿.区域综合能源系统多主体非完全信息下的双层博弈策略.电力系统自动化.2018,第42卷(第04期),全文.刘晓峰;高丙团;李扬.博弈论在电力需求侧的应用研究综述.电网技术.2018,第42卷(第08期),全文.李逐云;雷霞;邱少引;刘增庆;张力.考虑“源-网-荷”三方利益的主动配电网协调规划.电网技术.2017,第41卷(第02期),全文.梅生伟;王莹莹;刘锋.风―光―储混合电力系统的博弈论规划模型与分析.电力系统自动化.2011,第35卷(第20期),全文.

    一种软体驱动器
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113172640B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202110410798.7

    申请日:2021-04-15

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: B25J11/00 B25J15/08

    摘要: 本发明提供了一种软体驱动器,包括驱动器本体和包覆于软体驱动器本体外周的束缚层;软体驱动器本体包括由内至外依次叠设的多个弹性层以及封堵于多个弹性层两端的前端盖和后端盖;最外侧弹性层的硬度最大,其余弹性层的硬度由内至外依次递增或相等,在最内侧弹性层的内部形成用于容纳流体的空腔;后端盖为封闭端盖,前端盖上开设有向所述空腔内通入流体的第一通孔;束缚层包覆于最外侧弹性层的部分外侧壁上,为通过在由不可拉伸的弹性材料或弹塑性材料制成的薄片上切割若干个间隔排布的切口后形成的可拉伸薄片,在限制软体驱动器本体膨胀的同时实现其弯曲变形。本发明软体驱动器的输出力大、弯曲变形大且响应频率高,可用于工业和临床医学领域。