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公开(公告)号:CN114640244B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202210390377.7
申请日:2022-04-14
申请人: 西安交通大学 , 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司
IPC分类号: H02M3/07
摘要: 本发明公开了一种应用于全摆幅仪表放大器的高压电荷泵,包括第一NMOS管、第二NMOS管、第三NMOS管、第四NMOS管、第五NMOS管、第七NMOS管、第六NMOS管N、第八NMOS管、第九NMOS管、第十NMOS管、第十一NMOS管、第一PMOS管、第二PMOS管、第三PMOS管、第四PMOS管、第六PMOS管、第七PMOS管、第八PMOS管、第九PMOS管、第十PMOS管、第十一PMOS管、第十二PMOS管、第十三PMOS管、第十四PMOS管、第十五PMOS管、第十六PMOS管、第三电容、第四电阻、第三电阻、第二电容、第二电阻、第一电容及第一电阻,该高压电荷泵能够输出高于供电电源的电压。
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公开(公告)号:CN114640244A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210390377.7
申请日:2022-04-14
申请人: 西安交通大学 , 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司
IPC分类号: H02M3/07
摘要: 本发明公开了一种应用于全摆幅仪表放大器的高压电荷泵,包括第一NMOS管、第二NMOS管、第三NMOS管、第四NMOS管、第五NMOS管、第七NMOS管、第六NMOS管N、第八NMOS管、第九NMOS管、第十NMOS管、第十一NMOS管、第一PMOS管、第二PMOS管、第三PMOS管、第四PMOS管、第六PMOS管、第七PMOS管、第八PMOS管、第九PMOS管、第十PMOS管、第十一PMOS管、第十二PMOS管、第十三PMOS管、第十四PMOS管、第十五PMOS管、第十六PMOS管、第三电容、第四电阻、第三电阻、第二电容、第二电阻、第一电容及第一电阻,该高压电荷泵能够输出高于供电电源的电压。
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公开(公告)号:CN115469703B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202211326689.8
申请日:2022-10-27
申请人: 北京智芯微电子科技有限公司 , 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司
IPC分类号: G05F1/56
摘要: 本公开实施例公开了线性稳压电路、工作方法及电子设备。所述线性稳压电路包括:功率器件、误差放大器、反馈电阻网络、第一开关、第二开关、第三开关、第一电容和第二电容;所述误差放大器的第一输入端连接基准电压,误差放大器的第二输入端依次通过所述第一开关、第二开关与所述功率器件的栅极连接,误差放大器的输出端通过所述第二开关与所述功率器件的栅极连接;所述反馈电阻网络用于输出反馈电压至所述误差放大器的第二输入端;所述功率器件的源极与所述第三开关连接。上述技术方案通过在线性稳压电路上增设三个开关,利用三个开关的通断来调整线性稳压电路的输出电流,提高了线性稳压电路的响应速度。
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公开(公告)号:CN115603564A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211327229.7
申请日:2022-10-27
摘要: 本公开实施例提供了一种隔离电路、供电电路、工作方法和电子装置,所述隔离电路包括电压变换模块和第二电源域;以及隔离模块,所述隔离模块耦接于所述电压变换模块和所述第二电源域之间。上述技术方案通过在电压变换模块和第二电源域之间耦接隔离模块,使得电压变换模块在进行电压变换时产生的高频共模电流被隔离模块隔离,即无法传输至第二电源域,进而无法产生辐射泄露,同时也避免干扰第二电源域,提高了集成电路的可靠性。
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公开(公告)号:CN116976528B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311226744.0
申请日:2023-09-22
申请人: 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q10/067 , G06Q50/30
摘要: 本发明涉及低碳港口能量管理技术领域,提供一种低碳港口混合供能系统的优化配置方法及装置,方法包括:构建优化配置目标函数,包括系统一次能源消耗函数、系统运行成本函数和系统二氧化碳排放量函数;构建优化配置约束模型;以系统一次能源消耗函数、系统运行成本函数和系统二氧化碳排放量函数最小化为优化目标,对优化配置目标函数进行求解得到优化配置方案,据此对低碳港口混合供能系统各个设备的容量进行优化配置。由此,从能源性、经济性和环境性三方面对低碳港口的混合供能系统进行优化配置,可以客观、准确地实现容量优化配置,可以在减小系统综合成本使综合成本最优的同时,减少系统一次能源消耗和二氧化碳排放,实现节
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公开(公告)号:CN115882500A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211467430.5
申请日:2022-11-22
申请人: 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种高速公路能源保障网的日前优化调度方法,所述高速公路能源保障网包括多个区域配电网和位于所述多个区域配电网上一级的灵活配电网,所述日前优化调度方法包括以下步骤:基于日前的天气预报信息,对每个所述区域配电网调度日的新能源出力和负荷进行预测;基于调度日的新能源出力和负荷预测结果制定每个所述区域配电网的日前调度计划。本发明能够提高高速公路能源保障网的供电可靠性。
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公开(公告)号:CN115469703A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211326689.8
申请日:2022-10-27
申请人: 北京智芯微电子科技有限公司 , 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司
IPC分类号: G05F1/56
摘要: 本公开实施例公开了线性稳压电路、工作方法及电子设备。所述线性稳压电路包括:功率器件、误差放大器、反馈电阻网络、第一开关、第二开关、第三开关、第一电容和第二电容;所述误差放大器的第一输入端连接基准电压,误差放大器的第二输入端依次通过所述第一开关、第二开关与所述功率器件的栅极连接,误差放大器的输出端通过所述第二开关与所述功率器件的栅极连接;所述反馈电阻网络用于输出反馈电压至所述误差放大器的第二输入端;所述功率器件的源极与所述第三开关连接。上述技术方案通过在线性稳压电路上增设三个开关,利用三个开关的通断来调整线性稳压电路的输出电流,提高了线性稳压电路的响应速度。
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公开(公告)号:CN114839537A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210372503.6
申请日:2022-04-11
申请人: 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/367 , G01R31/3842 , G01R31/387
摘要: 本发明提供一种电池荷电状态预测方法和装置,所述方法包括以下步骤:S1,对样本电池进行充放电实验,采集样本电池每次充放电的实验数据,并获取样本电池多次充放电的实验数据;S2,对样本电池每次充放电的实验数据和多次充放电的实验数据进行预处理和特征工程,得到由特征向量构成的数据集,并将数据集分为训练集和测试集;S3,构建Wide&Deep神经网络模型;S4,通过训练集对Wide&Deep神经网络模型进行训练,以得到荷电状态预测器,并通过测试集对荷电状态预测器进行测试,其中,通过网格搜索法寻找Wide&Deep神经网络模型的最优参数;S5,通过步骤S4最终得到的荷电状态预测器对待预测电池的荷电状态进行预测。本发明能够准确地预测电池的荷电状态。
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公开(公告)号:CN117555960A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311561552.5
申请日:2023-11-21
申请人: 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司
IPC分类号: G06F16/26 , G06F16/29 , G06F18/2131 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06Q10/20 , G06Q50/06 , H02J3/00 , G06F123/02
摘要: 本发明公开了一种设备故障热力图生成方法及装置、停电信息判断方法,所述设备故障热力图生成方法包括:获取当前行波故障特征;利用Grad‑CAM可视化分析方法计算预先训练的CNN模型中的通道权重,生成激活热力图;根据所述当前行波故障特征和激活热力图,生成设备故障热力图。该设备故障热力图生成方法及装置、停电信息判断方法,根据获取的行波故障特征,利用CNN算法构建行波故障特征与故障距离的关系,并引入Grad‑CAM可视化分析方法,从而生成激活热力图以生成设备故障专题热力图,以对配网故障抢修指挥模块进行完善,加快故障处置响应速度。
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公开(公告)号:CN116976528A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202311226744.0
申请日:2023-09-22
申请人: 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q10/067 , G06Q50/30
摘要: 本发明涉及低碳港口能量管理技术领域,提供一种低碳港口混合供能系统的优化配置方法及装置,方法包括:构建优化配置目标函数,包括系统一次能源消耗函数、系统运行成本函数和系统二氧化碳排放量函数;构建优化配置约束模型;以系统一次能源消耗函数、系统运行成本函数和系统二氧化碳排放量函数最小化为优化目标,对优化配置目标函数进行求解得到优化配置方案,据此对低碳港口混合供能系统各个设备的容量进行优化配置。由此,从能源性、经济性和环境性三方面对低碳港口的混合供能系统进行优化配置,可以客观、准确地实现容量优化配置,可以在减小系统综合成本使综合成本最优的同时,减少系统一次能源消耗和二氧化碳排放,实现节能减排。
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