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公开(公告)号:CN103886193A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201410093428.5
申请日:2014-03-13
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明公开了一种电力系统模糊自适应抗差估计方法,本发明提出一种计及量测权重不确定性的电力系统模糊自适应抗差估计算法(FARE),该算法提出了测点劣质性的模糊隶属度概念,并根据测点的隶属度在线修正测点的标准差,实现了对粗差的自适应。以现代内点法求解,收敛性好,结果不易受初值影响,适用于求解大规模优化问题。有效的地辨识了不良数据,避免了残差污染及残差淹没,对状态量及量测量有着极佳地抗差估计性能,具有很好地工程运用背景。
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公开(公告)号:CN116986708A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202311150669.4
申请日:2023-09-07
Applicant: 中铁建生态环境有限公司 , 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种超声耦合臭氧微纳米气泡的太阳能工业废水处理系统,属于工业废水处理技术领域,其包括:工业废水处理室、臭氧微纳米气泡发生模块、超声波振动发生模块以及供能模块;工业废水处理室包括进水口,待处理工业废水经所述进水口流入工业废水处理室;臭氧微纳米气泡发生模块设置在工业废水处理室内,包括臭氧发生器以及微纳米气泡发生装置,臭氧发生器连接微纳米气泡发生装置;超声波振动发生模块设置在工业废水处理室内,用于在工业废水处理室内产生超声波振动,通过超声波与臭氧微纳米气泡的耦合协同作用提高了工业废水难降解污染物的降解速率和效率,具有安全、环保及高效的特点,有望在大规模工程中推广应用。
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公开(公告)号:CN103838962B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410054235.9
申请日:2014-02-18
Applicant: 河海大学 , 国家电网公司 , 南京南瑞集团公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 江苏省电力公司
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明公开了一种计及PMU量测的分步线性状态估计方法。该方法充分利用PMU量测方程为线性方程的特点,将SCADA量测方程分解为两步线性化方程,并将PMU量测数据中电压幅值平方和相角量测分别添加到两个线性化方程中,从而实现PMU和SCADA混合量测状态估计的非迭代计算。本发明提供的方法能够有效改善状态估计精度,极大提高状态估计的计算效率,对IEEE标准系统仿真计算,验证了本方法的有效性。
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公开(公告)号:CN103886193B
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201410093428.5
申请日:2014-03-13
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明公开了一种电力系统模糊自适应抗差估计方法,本发明提出一种计及量测权重不确定性的电力系统模糊自适应抗差估计算法(FARE),该算法提出了测点劣质性的模糊隶属度概念,并根据测点的隶属度在线修正测点的标准差,实现了对粗差的自适应。以现代内点法求解,收敛性好,结果不易受初值影响,适用于求解大规模优化问题。有效的地辨识了不良数据,避免了残差污染及残差淹没,对状态量及量测量有着极佳地抗差估计性能,具有很好地工程运用背景。
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公开(公告)号:CN103838962A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201410054235.9
申请日:2014-02-18
Applicant: 河海大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明公开了一种计及PMU量测的分步线性状态估计方法。该方法充分利用PMU量测方程为线性方程的特点,将SCADA量测方程分解为两步线性化方程,并将PMU量测数据中电压幅值平方和相角量测分别添加到两个线性化方程中,从而实现PMU和SCADA混合量测状态估计的非迭代计算。本发明提供的方法能够有效改善状态估计精度,极大提高状态估计的计算效率,对IEEE标准系统仿真计算,验证了本方法的有效性。
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公开(公告)号:CN221051664U
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202322209518.3
申请日:2023-08-17
Applicant: 中铁建生态环境有限公司 , 河海大学
IPC: C02F1/78 , C02F101/30
Abstract: 本实用新型公开了一种基于臭氧微纳米气泡催化的废水有机污染物处理装置,属于废水处理技术领域,包括储水池、蓄水池、水泵、反应柱和臭氧微纳米气泡曝气器,还包括第一输气管、第一输水管、第二输水管和第三输水管;臭氧微纳米气泡曝气器的送气口通过第一输气管连接反应柱的进气口;反应柱,下端设有进水口,上端设有多个出水口,在进水口和最下端的出水口之间设有催化剂层,催化剂层为Fe/GAC催化剂层;水泵通过第一输水管连接装有废水的储水池,通过第二输水管连接进水口;蓄水池的入口通过第三输水管连接出水口;本实用新型利用微纳米气泡对臭氧氧化的强化作用,再结合催化剂层,显著提高有机污染物的处理能力。
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