-
公开(公告)号:CN119515040A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411415093.4
申请日:2024-10-11
Applicant: 国网河南省电力有限公司三门峡供电公司 , 武汉大学
IPC: G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06F18/23
Abstract: 本发明公开了一种基于改进JAYA算法的多候选位置SNOP规划方法和系统,该方法包括:获取配电网运行的多个历史数据样本,并对多个历史数据样本进行聚类,生成典型日源荷场景;建立配电网运行风险评估指标,并构建SNOP配置双层优化模型;基于典型日源荷场景、配电网运行风险评估指标,采用改进JAYA算法求解SNOP配置双层优化模型,得到SNOP最优配置结果。本发明能够输出得到SNOP最优规划配置结果,从而便于提升配电网运行安全性和经济性。
-
公开(公告)号:CN119171462A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411334883.X
申请日:2024-09-24
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国长江电力股份有限公司 , 武汉大学
Abstract: 本发明提出了一种基于磁控电抗器的高低暂态电压模拟调控系统及方法,包括基于磁控电抗器的高/低暂态电压发生系统、就地测控系统和远方监控系统;还包括模拟调控系统进线开关K1、系统出线开关K2、旁路开关S1,磁控限流电抗器Xr、降压断路器K3、降压断路器K4、磁控降压电抗器L1、电容器C以及磁控升压电抗器L2,通过旁路开关S1的断开和闭合进行测试试验工况和常规工况的切换。磁控限流电抗器Xr与磁控降压电抗器L1构成阻抗分压,通过磁控实现阻抗值的平滑变化进而模拟电网电压跌落;磁控限流电抗器Xr、电容器C和磁控升压电抗器L2构成电容升压,通过磁控改变L2的电抗大小改变无功在线路中的流动,进而模拟电网电压抬升。
-
公开(公告)号:CN118761199A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410738776.7
申请日:2024-06-07
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司 , 武汉大学
IPC: G06F30/20 , G06F17/13 , G06Q50/06 , G06Q10/0639 , H02J3/00 , G06F113/04
Abstract: 一种面向电网仿真误差溯源的致差区域识别方法,属于电力电网仿真技术领域,引入综合扰动深度与仿真可信度评价体系,根据系统受扰后节点电压功率变化情况判断该节点的元件特性是否被充分激发,同时利用仿真数据与实测数据考察元件仿真模型的输出与实际系统的输出之间的相似度,通过刻画系统各节点受扰程度与仿真可信度,可以初步锁定误差子区域来缩小误差区域,随后继续混合动态仿真过程,继续利用仿真可信度评价体系逐步寻找误差主导区域及元件。与现有的识别方法相比,本方法不仅结合了扰动深度与仿真可信度共同判断误差区域,还建立起完整的评价体系、定义了综合扰动深度,能更有效进行判断,提高识别准确度。
-
公开(公告)号:CN103400149A
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201310335057.2
申请日:2013-08-02
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种基于核函数扩展的仿生模式识别方法,包括:一、利用灰度共生矩阵来提取影像的纹理特征;二、通过训练样本训练神经元单形以及确定超球半径;三、利用训练好之后的神经网络进行目标识别。本发明采用基于核函数扩展的仿生模型方法,从对象纹理、几何等特征入手解决人工目标的识别问题。本发明解决了在波段数或者特征数较少情况下也就是维数较低的情况下,仿生模式识别效果不佳的问题。
-
公开(公告)号:CN103093110A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201310035935.9
申请日:2013-01-30
Applicant: 武汉大学 , 冀北电力有限公司检修分公司
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明涉及一种支柱瓷绝缘子机械寿命影响因素检测方法,包括以下步骤:步骤1,确定支柱瓷绝缘子机械性能衡量指标及拟进行量化评估的寿命影响因素;步骤2:针对各影响因素,选择水平范围,生成因素水平执行表;步骤3:选用能够考察上述因素各个水平的正交表,确定正交试验步骤;步骤4:按照各试验号要求的试验条件依次进行相关试验,并记录试验数据;步骤5:分析试验数据,确定最优因素组合及各影响因素的主次顺序,并判断各因素的作用对指标影响是否显著;步骤6:根据试验结果构建支柱瓷绝缘子机械寿命多影响因素量化评估模型。因此,本发明具有如下优点:能够减少试验量,提高试品利用率,并能正确得出各因素对指标的影响规律。
-
公开(公告)号:CN100573294C
公开(公告)日:2009-12-23
申请号:CN200810047910.X
申请日:2008-06-03
Applicant: 武汉大学
IPC: G02F1/15 , G02F1/167 , G02F1/13 , G09F9/00 , C09J9/02 , C09J133/00 , C09J101/02 , C09J177/00
Abstract: 本发明公开了一种柔性电击窗式电子纸,依次为承印层、点阵排列层、导电膜层、电致开关、粘合层以及TFT基板,其中承印层为可折叠且可印刷的柔性绝缘材料,点阵排列层为有序排列的印刷网点,电致开关为电致变色材料。本发明利用色彩的混色原理进行呈色显示,通过普通印刷方式,以电致透明材料或者电致闭合材料作为窗口的以开关方式实现上面的显示原理。
-
公开(公告)号:CN101290447A
公开(公告)日:2008-10-22
申请号:CN200810047909.7
申请日:2008-06-03
Applicant: 武汉大学
IPC: G02F1/15 , G02F1/167 , G02F1/13 , G09F9/00 , C09J9/02 , C09J133/00 , C09J101/02 , C09J177/00
Abstract: 本发明公开了一种柔性电击窗式电子纸的制备方法,首先将普通油墨印刷在承印层上形成印刷网点即点阵排列层,接着将导电膜覆合在点阵排列层上,然后通过溅射、涂布或印刷在油墨印刷网点上对应位置处精确覆盖一层电致开关,最后用粘合剂将TFT基板与电致开关粘合在一起。本发明利用色彩的混色原理进行呈色显示,通过普通印刷方式,以电致透明材料或者电致闭合材料作为窗口的以开关方式实现上面的电子纸的显示。
-
公开(公告)号:CN117964260A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410124274.5
申请日:2024-01-30
Applicant: 武汉大学 , 中建西部建设股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高强快硬铜渣粉基胶凝材料及其制备方法与应用。该胶凝材料包括以下质量份组分:铜渣粉55~70份,粉煤灰10~25份,矿渣粉20~35份,活性激发剂8~12份,水25~35份。本发明技术可协同处置多种固体废弃物,制备的铜渣粉基胶凝材料具有铜渣利用率高、凝结快、早期强度高、性能调控好、绿色环保和成本较低等优点。在制备过程中无需掺加水泥,CO2排放少,能耗低,有利于解决目前铜尾渣资源高效化利用问题,在尾矿的原位快速固结、建筑物快速修补和工业废弃物资源化综合利用等方面具有较好的应用效果。
-
公开(公告)号:CN101290448A
公开(公告)日:2008-10-22
申请号:CN200810047910.X
申请日:2008-06-03
Applicant: 武汉大学
IPC: G02F1/15 , G02F1/167 , G02F1/13 , G09F9/00 , C09J9/02 , C09J133/00 , C09J101/02 , C09J177/00
Abstract: 本发明公开了一种柔性电击窗式电子纸,依次为承印层、点阵排列层、导电膜层、电致开关、粘合层以及TFT基板,其中承印层为可折叠且可印刷的柔性绝缘材料,点阵排列层为有序排列的印刷网点,电致开关为电致变色材料。本发明利用色彩的混色原理进行呈色显示,通过普通印刷方式,以电致透明材料或者电致闭合材料作为窗口的以开关方式实现上面的显示原理。
-
公开(公告)号:CN101891425A
公开(公告)日:2010-11-24
申请号:CN201010235223.8
申请日:2010-07-23
Applicant: 中建商品混凝土有限公司 , 武汉大学 , 中建三局建设工程股份有限公司
CPC classification number: C04B28/04 , C04B14/04 , C04B2111/2023 , C04B2201/50 , Y02W30/94 , C04B20/026 , C04B14/06 , C04B14/48 , C04B18/146 , C04B20/0076 , C04B24/2641 , C04B2103/302
Abstract: 本发明属于建筑材料技术领域,具体涉及一种活性粉末混凝土及其制备方法。一种活性粉末混凝土,其特征在于它包括水泥、硅灰、碱活性石粉、砂、钢纤维、减水剂和水原材料;水泥、硅灰、碱活性石粉、砂、钢纤维、减水剂、水的重量比为(0.6~0.9)∶0.1∶(0.1~0.3)∶1∶(0.06~0.14)∶(0.02~0.025)∶(0.145~0.188)。所述的碱活性石粉为硅质岩磨细加工而成,具有碱活性,14天砂浆棒快速检测膨胀率>0.20%,比表面积>600m2/kg。本发明提高了石料资源的利用率,并且混凝土强度超过200MPa,无破坏性碱-集料反应的发生。
-
-
-
-
-
-
-
-
-