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公开(公告)号:CN119167325A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411315298.5
申请日:2024-09-20
Applicant: 扬州大学
IPC: G06F18/27 , G06F18/214 , G06F18/213 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/0442 , G06N3/084 , G01W1/10 , G06F123/02
Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习的热带气旋最大持续风速预测方法,包括1)采集热带气旋的最大持续风速数据;2)将数据分为训练集和测试集;3)将训练集输入一维卷积神经网络训练;4)将一维卷积神经网络输出的特征数据输入长短期记忆神经网络中训练;5)确定最佳参数;6)得出对训练集的预测结果;7)对比本模型和传统模型的训练效果,并且将预测结果与测试集进行误差对比;8)将测试集输入模型获得对未来的预测结果。本发明以热带气旋最大持续风速历史数据为输入值,可以实现实时预测,具有更高的预测精度,并且可以适应在厄尔尼诺现象影响下的气象数据,对于厄尔尼诺现象影响下热带气旋最大持续风速预测研究具有重要意义。
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公开(公告)号:CN111706468A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010418171.1
申请日:2020-05-18
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种具有宽频能量采集特性的涡振发电装置,包括发电机、齿条、非线性能量阱、空心圆柱和连接架;所述连接架安装在空心圆柱的两端;所述非线性能量阱和齿条安装在连接架上;所述连接架的端部伸入非线性能量阱内;所述齿条和发电机的齿轮相啮合。本发明通过非线性能量阱的设置,该非线性能量阱具有立方非线性的特点,能够拓宽与之相连物体的频带,使之能够在较宽的风速范围下发生涡激振动,从而进行发电,解决了涡脱频率时刻变化的问题;本发明直接将振动能量转化为电能,结构简单,能量损耗小。
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公开(公告)号:CN111219296A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN202010289211.7
申请日:2020-04-14
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于抑制风力机塔筒涡激振动的装置,包括设置在方形外壳内的方形载框,方形载框内设置有质量块,方形载框的一对外侧壁与方形外壳的一对内侧壁之间经两锥形弹簧相连,锥形弹簧的两端分别固定连接在方形载框的外侧壁和方形外壳的内侧壁上,位于锥形弹簧内部还设置有连接方形载框外侧壁和方形外壳内侧壁的阻尼器;方形载框的另一对外侧壁与方形外壳的另一对内侧壁之间经线性弹簧相连,线性弹簧的两端分别经销轴铰接在方形载框的另一对外侧壁、方形外壳的另一对内侧壁上,本发明能够有效抑制和减弱风力机塔筒的涡激振动,为风力机大型化发展提供可靠保障。
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公开(公告)号:CN111641351B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202010418383.X
申请日:2020-05-18
Applicant: 扬州大学
IPC: H02N2/18
Abstract: 本发明公开了一种宽频能量采集的涡振压电发电装置,包括空心圆柱;所述空心圆柱内设置有横梁;所述横梁的上下两侧各安装有两块基板;所述两块基板之间设置有压电陶瓷;远离横梁一侧的所述基板上固定有锥形弹簧;所述锥形弹簧的顶部固定在空心圆柱的内侧壁上;所述横梁的左右两侧与空心圆柱的内侧壁之间安装有线性弹簧;所述横梁设置在空心圆柱的中轴线上。本发明直接将振动能量转化为电能,结构简单,能量损耗小。
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公开(公告)号:CN111219296B
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202010289211.7
申请日:2020-04-14
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于抑制风力机塔筒涡激振动的装置,包括设置在方形外壳内的方形载框,方形载框内设置有质量块,方形载框的一对外侧壁与方形外壳的一对内侧壁之间经两锥形弹簧相连,锥形弹簧的两端分别固定连接在方形载框的外侧壁和方形外壳的内侧壁上,位于锥形弹簧内部还设置有连接方形载框外侧壁和方形外壳内侧壁的阻尼器;方形载框的另一对外侧壁与方形外壳的另一对内侧壁之间经线性弹簧相连,线性弹簧的两端分别经销轴铰接在方形载框的另一对外侧壁、方形外壳的另一对内侧壁上,本发明能够有效抑制和减弱风力机塔筒的涡激振动,为风力机大型化发展提供可靠保障。
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公开(公告)号:CN119154764A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411284516.3
申请日:2024-09-13
Applicant: 扬州大学
IPC: H02S10/12 , H02S20/32 , H02S40/10 , H02S20/23 , F24S30/425
Abstract: 本发明属于新能源发电技术领域,公开了一种城镇低矮建筑屋顶风光聚能装置,包括固定组件,固定组件上设置有风力发电组件和太阳能发电组件,风力发电组件与太阳能发电组件传动连接;太阳能发电组件包括套设固接在固定组件上的环形座,环形座上转动连接有调节环,调节环的两侧对称转动连接有用于吸收太阳能进行发电的发电模块,发电模块上设置有用于清理发电模块的清理组件;清理组件包括设置在发电模块内的驱动模块,驱动模块与用于清理发电模块的清理辊传动连接。本发明结构简单,使用方便,能实现风力发电和太阳能发电在屋顶的耦合设计,同时提高了装置的调节性和适配性,使得二者能根据环境因素变化而进而自适应调节,保证了装置的发电效率。
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公开(公告)号:CN111706468B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202010418171.1
申请日:2020-05-18
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种具有宽频能量采集特性的涡振发电装置,包括发电机、齿条、非线性能量阱、空心圆柱和连接架;所述连接架安装在空心圆柱的两端;所述非线性能量阱和齿条安装在连接架上;所述连接架的端部伸入非线性能量阱内;所述齿条和发电机的齿轮相啮合。本发明通过非线性能量阱的设置,该非线性能量阱具有立方非线性的特点,能够拓宽与之相连物体的频带,使之能够在较宽的风速范围下发生涡激振动,从而进行发电,解决了涡脱频率时刻变化的问题;本发明直接将振动能量转化为电能,结构简单,能量损耗小。
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公开(公告)号:CN111641351A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010418383.X
申请日:2020-05-18
Applicant: 扬州大学
IPC: H02N2/18
Abstract: 本发明公开了一种宽频能量采集的涡振压电发电装置,包括空心圆柱、所述空心圆柱内设置有横梁;所述横梁的上下两侧各安装有两块基板;所述两块基板之间设置有压电陶瓷;远离横梁一侧的所述基板上固定有锥形弹簧;所述锥形弹簧的顶部固定在空心圆柱的内侧壁上;所述横梁的左右两侧与空心圆柱的内侧壁之间安装有线性弹簧;所述横梁设置在空心圆柱的中轴线上。本发明直接将振动能量转化为电能,结构简单,能量损耗小。
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公开(公告)号:CN119216041A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411680723.0
申请日:2024-11-22
Applicant: 江苏国信靖江发电有限公司 , 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种可提高磨煤机出力的耐磨分体式动静环及其设计方法,包括筒壁,分体式动环和分体式静环,筒壁的内壁上固定有分体式静环,筒壁和分体式静环通过紧固件一相连接,筒壁底端连接有圆钢用于构建支撑结构,筒壁通过紧固件一与法兰相连接,分体式静环的底部固定有底座,底座通过紧固件一与筒壁相连,分体式动环安装在磨盘的外侧,随着磨盘的旋转而运动,分体式动环与磨盘之间通过紧固件二固定;分体式动环上设置有叶片。本发明通过动静环分体多块设计,减轻重量,可以提高动静环通流面耐磨性,延长使用寿命;便于检修更换,提高检修工作效率。
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公开(公告)号:CN118944544A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411118221.9
申请日:2024-08-15
Applicant: 扬州大学
IPC: H02S10/12 , F03D9/37 , F03D9/45 , F03D9/11 , E04D13/00 , E04D13/18 , E04D13/14 , E04D13/143 , E04F17/04 , H02S20/30 , H02S40/10 , H02S40/38 , F24S30/425 , F24S25/13
Abstract: 本发明属于风光发电技术领域,尤其涉及一种屋顶式风光发电装置,包括:排风竖管;钻石型透明采光器,位于排风竖管的一侧,钻石型透明采光器转动设置在屋面上;倾斜排气管,倾斜排气管的低端与钻石型透明采光器顶部中心转动连接,倾斜排气管的高端与排风竖管的一侧固接,钻石型透明采光器与排风竖管通过倾斜排气管连通;通气孔,通气孔开设在屋面上,通气孔设有多个,钻石型透明采光器内腔通过通气孔与房屋内部连通,通气孔连通有启闭部;光伏组件,设置在钻石型透明采光器内;转动驱动组件,与钻石型透明采光器传动连接;风力发电组件,连通设置在排风竖管的顶部;清洁组件,位于钻石型透明采光器一侧,用于清洁钻石型透明采光器表面。
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