一种考虑继电保护隐性故障的电网薄弱环节识别仿真方法

    公开(公告)号:CN106295094B

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201510249610.X

    申请日:2015-05-15

    Abstract: 本发明涉及一种考虑继电保护隐性故障的电网薄弱环节识别仿真方法,包括:获取系统输电线路总数Nmax、各线路的潮流极限和当前电网的交流潮流;根据所述交流潮流和潮流极限,建立继电保护装置的隐性故障模型;断开电网中的第N条线路,重新计算电网的交流潮流;根据所述潮流极限和重新计算的电网的交流潮流计算电力系统中各线路负载率的分布曲线斜率;将所述重新计算的电网的交流潮流超过所述潮流极限的线路断开,并将因所述隐性故障而动作的线路断开;判断电力系统是否有负荷被切除或电网解列,如果有则统计切除的负荷总量;否则返回步骤继续断开电网中的下一条线路。本发明的技术方案能够方便准确地找到电网的薄弱环节。

    一种煤岩微观信息的多能谱CT成像方法

    公开(公告)号:CN116863020A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310815054.2

    申请日:2023-07-05

    Abstract: 本发明公开了一种煤岩微观信息的多能谱CT成像方法,包括以下步骤:步骤一,CT成像;步骤二,IFBP算法重建;步骤三,重建公式推导;步骤四,公式带入;步骤五,数值仿真实验;步骤六,实验结果分析;本发明在使用时,采用多能谱的X射线对煤岩进行扫描,得到多色的投影数据真实值,将数值代入公式中进行迭代计算,相较于现有的单能谱成像和双能谱成像,使用多套能谱投影数据,具有更好的物质区分能力,能够有效对硬化伪影和环状伪影问题进行校正,尤其是当多材质物体中含有相对高密度或高原子序数材料时效果更加明显,多能谱CT重建算法能清晰地分离出煤岩的三种有机微组分,避免了组分之间干扰的情况出现。

    一种新型动力强化蒸发的聚焦型太阳能海水淡化装置

    公开(公告)号:CN113735213A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202111170499.7

    申请日:2021-10-08

    Abstract: 本发明公开了一种新型动力强化蒸发的聚焦型太阳能海水淡化装置,太阳能吸收管被安装在聚焦型太阳能集热器的槽形抛物面聚焦集热器的焦线上,其左端通过吸收管第一管道与海水储水箱相连,右端通过吸收管第二管道与冷凝盘管相连,冷凝盘管另一端通过淡水收集管与淡水储水箱相连,冷凝盘管位于水冷式冷凝器内部,淡水储水箱上部通过第二排气管连接低压泵(二),下端连接淡水出口。水冷式冷凝器下部连接冷海水进水管,上部连接海水出水管,海水出水管另一端连接海水储水箱。海水储水箱上部通过第一排气管与低压泵(一)相连。该装置强化了海水的蒸发,提高了装置的产水率,并且充分利用水蒸气的凝结潜热,提高了太阳能的利用率。

    一种线束连接器目标检测方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118608872A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410965239.6

    申请日:2024-07-18

    Abstract: 本发明公开一种线束连接器目标检测方法,属于汽车线束生产领域。该方法包括以下步骤:步骤1、对线束连接器进行数据采集,得到原始图像数据集;然后对原始图像数据集进行处理,得到线束连接器数据集;步骤2、首先,在YOLOv5模型的主干部分引入C2f模块替换C3模块;其次,引入双向金字塔特征网络模块;步骤3、引入Focal‑EIoU损失函数作为新的损失函数;使用步骤1建立好的线束连接器数据集对步骤2建立的YOLO图像识别模型进行训练,通过训练后的模型完成对线束连接器的精准快速识别。本发明相较于其他的目标检测方法如双阶段检测方法的RNN系列算法和单阶段检测算法的SSD算法等,具有精度更高,实时性更强的特点。

    一种动力强化蒸发的聚焦型太阳能海水淡化装置

    公开(公告)号:CN113735213B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202111170499.7

    申请日:2021-10-08

    Abstract: 本发明公开了一种动力强化蒸发的聚焦型太阳能海水淡化装置,太阳能吸收管被安装在聚焦型太阳能集热器的槽形抛物面聚焦集热器的焦线上,其左端通过吸收管第一管道与海水储水箱相连,右端通过吸收管第二管道与冷凝盘管相连,冷凝盘管另一端通过淡水收集管与淡水储水箱相连,冷凝盘管位于水冷式冷凝器内部,淡水储水箱上部通过第二排气管连接低压泵二,下端连接淡水出口。水冷式冷凝器下部连接冷海水进水管,上部连接海水出水管,海水出水管另一端连接海水储水箱。海水储水箱上部通过第一排气管与低压泵一相连。该装置强化了海水的蒸发,提高了装置的产水率,并且充分利用水蒸气的凝结潜热,提高了太阳能的利用率。

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