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公开(公告)号:CN120016457A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510161011.6
申请日:2025-02-13
Inventor: 王洪彪 , 于庆广 , 王启帆 , 朱亮 , 张沛铮 , 邓悦 , 陈阳 , 于志诚 , 仇爽 , 魏光涛 , 富天阳 , 李茂 , 王岳珩 , 秦佳峰 , 郭敏 , 姚鑫 , 袁雷栋 , 刘鼎 , 李晓宇
Abstract: 本发明公开了基于光储充V2G黑启动集群控制方法及系统,采集光储充电站的属性信息,并将属性信息发送至服务器中,以便服务器根据属性信息确定是否生成黑启动指令,光储充电站通过直流母线与交流电网连接,包括光伏组件、充电桩及储能装置,属性信息包括交流电网的运行状态,黑启动指令用于控制光伏组件、充电桩、储能装置向交流电网供电;接收服务器发送的黑启动指令;将黑启动指令发送至光储充电站,以便控制光伏组件、充电桩、储能装置向交流电网供电。与相关技术相比,本公开采用光储充电站中的光伏组件、充电桩及储能装置向交流电网供电,不需要额外的大型设备为交流电网供电,提高了电能的利用率,减少了设备投入成本和能量损耗。
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公开(公告)号:CN105699262A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610044462.2
申请日:2016-01-22
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: G01N15/06
CPC classification number: G01N15/06 , G01N2015/0693
Abstract: 一种带电微纳米颗粒的超低浓度探测方法,包括:使载玻片表面功能化以修饰上可在溶液中电离的基团,其在溶液相中电离出的电荷与待测带电微纳米颗粒电性相反;将带电微纳米颗粒的溶液滴在载波片上,带电微纳米颗粒受到异性电荷的相互吸引作用而被吸附于溶液滴落点与载玻片的交界面上,形成微纳米颗粒的富集区域;将盖玻片置于溶液滴落上方,施加一定压力使溶液向四周均匀扩散;依据带电微纳米颗粒的种类,利用适当的显微镜找到带电微纳米颗粒的富集区域,用相机拍摄并统计其中单位面积的带电微纳米颗粒的个数,基于统计结果测定出带电微纳米颗粒的浓度。该方法能够实现超低浓度的带电微纳米颗粒浓度的准确测定。
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公开(公告)号:CN101848178B
公开(公告)日:2013-02-20
申请号:CN201010174024.0
申请日:2010-05-11
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供了一种单载波频域均衡方法和系统、一种发送和接收装置,其中的单载波频域均衡方法具体包括:依据原始数据块进行数据重排,获得N个数据块,其中,第1个数据块为原始数据块,N为自然数;从第1个数据块起,依次传送所述N个数据块,其中,每个数据块的传送过程为,将循环前缀加入该数据块并传送;对于接收到的N个数据块,移除其循环前缀;在时域对所述移除前缀后的N个数据块进行线性合并。本发明用以降低频域均衡分集技术的功率消耗和复杂度。
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公开(公告)号:CN102111810A
公开(公告)日:2011-06-29
申请号:CN201010614424.9
申请日:2010-12-30
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供了一种超宽带传感器网络传输方法和系统,所述方法包括:获取网络中的各个信息节点到中心节点的距离;依据各个信息节点到中心节点距离的远近对各个信息节点进行分组,得到分组Gn,1≤n≤P,P为分组的个数,n的取值越大,分组内的信息节点到中心节点的距离越近;按照复数域网络编码的方式,将分组G1内的信息节点的数据广播至其它各个分组以及中心节点;按照复数域网络编码的方式,针对除分组G1以外的剩余P-1个分组Gn,以n逐渐递增的顺序依次进行分组数据传输;对中心节点接收的各个分组发送的数据进行解码,并获取数据传输的判决结果。通过本发明减少了传输所需的时隙数,提高了网络的传输效率。
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公开(公告)号:CN101291159B
公开(公告)日:2011-05-11
申请号:CN200810115116.4
申请日:2008-06-17
Applicant: 清华大学
IPC: H04B1/7115 , H04L1/00 , H04L25/03
Abstract: 本发明涉及一种实现DS-UWB的发送端,包括:编码器,对待发送数据帧进行编码;扩频调制器,对编码器输出的数据进行PN序列扩频及BPSK调制;波形成形器,对扩频调制器输出的数据进行波形成形,得到数字基带波形;数模转换器,对波形成形器输出的数字基带波形进行数模转换,得到模拟基带波形;低通滤波器,对数模转换器输出的模拟基带波形进行低通滤波;上变频器,对低通滤波器输出的模拟基带波形进行上变频;射频信号发射处理器,对上变频器输出的信号进行发射处理。本发明还包括对应的发送方法、接收端及其接收方法,可克服现有技术中实现DS-UWB技术芯片化的困难。
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公开(公告)号:CN101848178A
公开(公告)日:2010-09-29
申请号:CN201010174024.0
申请日:2010-05-11
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供了一种单载波频域均衡方法和系统、一种发送和接收装置,其中的单载波频域均衡方法具体包括:依据原始数据块进行数据重排,获得N个数据块,其中,第1个数据块为原始数据块,N为自然数;从第1个数据块起,依次传送所述N个数据块,其中,每个数据块的传送过程为,将循环前缀加入该数据块并传送;对于接收到的N个数据块,移除其循环前缀;在时域对所述移除前缀后的N个数据块进行线性合并。本发明用以降低频域均衡分集技术的功率消耗和复杂度。
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公开(公告)号:CN100335784C
公开(公告)日:2007-09-05
申请号:CN200310117174.8
申请日:2003-12-05
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明属于精密机械中微型流体泵技术领域,涉及微型薄膜泵,主要由上、下支架,一片盖片,一个薄膜和一个双压电梁组成;其中,上、下支架连接成一整体,上、下支架之中依次重叠压置所述盖片、薄膜、垫片;该上支架中部开一通孔使压置其下的盖片露出,盖片开有两个分别用作进液口和出液口的通孔;该薄膜中部通过一次制作一体形成的液体贮存、流动的区域,该区域包括依次连通的进液口、第一微型阀、泵腔、与第一微型阀方向相同的第二微型阀、出液口,该区域的底部为泵膜,该盖片与薄膜结合形成泵体。本发明具有结构简单,工作可靠,能够自启动且可控制微量液体流动,外形尺寸小,无需对工作液体加热的特点。
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公开(公告)号:CN1588090A
公开(公告)日:2005-03-02
申请号:CN200410057319.4
申请日:2004-08-27
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种低电压的微液滴控制器件,属于微机电系统(MEMS)技术与微流体控制技术领域。本发明包括上下两层芯片和相应的控制电路;该下层芯片由下基板、控制电极阵列和疏水绝缘层和进液口构成;该上层芯片由上基板、参考电极层和疏水绝缘层组成;所述上下层芯片由支撑结构进行机械连接,该参考电极层和控制电极阵列通过控制电路进行电连接,该参考电极层接地,该控制电极阵列通过开关切换施加正电压;该下层芯片表面具有按一定规律分布的可增强表面润湿性的微结构。本发明不但具有已有器件的诸多优点,而且比常规的电润湿微液滴控制技术控制速度更快,可控液滴尺寸更小,功耗更低,器件体积更小。可以作为一种新的微流体控制的平台技术。
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公开(公告)号:CN103345949B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201310282770.5
申请日:2013-07-05
Applicant: 清华大学 , 江苏华光电缆电器有限公司
IPC: G21C13/02 , G21C13/036 , G21C13/028 , G21C17/116
CPC classification number: Y02E30/40
Abstract: 本发明公开了一种金属陶瓷烧结高温高压电气贯穿件,包括贯穿件本体、测泄仪表和绝缘组合,贯穿件本体包括一个或多个陶瓷管、一个或多个导体、内承压法兰和外承压法兰,陶瓷管与导体分别一一对应地烧结密封成导体组件,再与内承压法兰和外承压法兰烧结密封成贯穿件本体。内、外承压法兰之间构有一个空腔,通过外承压法兰的内管和连接管、三通阀组及压力表组成测泄仪表。贯穿件本体两端通过压板、压紧盘和瓷瓶等构成绝缘组合。本发明的金属陶瓷烧结高温高压电气贯穿件设计合理,结构简单,金属陶瓷烧结保证高温下的高密封性,结构强度高,能承受高压,稳定性强,安全性高,寿命长。
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公开(公告)号:CN103488729A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310424944.7
申请日:2013-09-17
Applicant: 清华大学
IPC: G06F17/30
CPC classification number: H04L61/2007 , H04L61/35 , G06F17/30887
Abstract: 本发明提出一种基于可扩展标记语言的通用互联网地址构造方法,包括:根据通用描述规范定义与特定互联网地址的类型相对应的xml schema文件;在xml schema文件中对互联网地址中的属性元素进行语义约束;用户在用户界面中输入构造互联网地址所需的属性值,并按照xml schema文件中的语言约束对属性值进行语义检查;解析属性值,查找函数对应表,调用函数构造互联网地址。本发明的方法可以构造不同类型的互联网地址,有效提高了不同类型互联网地址构造的通用性、灵活性和可扩展性,同时该构造方法对兼容未来互联网地址类型也具有重要意义。
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