线性稳压电路、工作方法及电子设备

    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

    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。

    低碳港口混合供能系统的优化配置方法及装置

    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

    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

    线性稳压电路、工作方法及电子设备

    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

    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。

    电池荷电状态预测方法和装置
    8.
    发明公开

    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

    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。

    低碳港口混合供能系统的优化配置方法及装置

    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

    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。