一种移动应急电源的选址方法和装置

    公开(公告)号:CN112381385A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011260889.9

    申请日:2020-11-12

    摘要: 本申请公开了一种移动应急电源的选址方法和装置,其中方法包括:S1、按照预置采样原则对移动应急电源的所有选址可行解进行采样,将采样结果作为初始根节点,并初始化初始根节点的参数,其中参数包括:枝叶伸展范围和枝叶数量;S2、根据参数,计算围绕初始根节点生长时新的参数;S3、根据新的参数,以初始根节点为中心产生新生枝叶,并计算新生枝叶的适应度;S4、判断初始根节点对应的集合树的最优适应度是否有增加,若是,则返回步骤S2,若否,则执行步骤S5;S5、判断最优适应度是否满足预置结束条件,若是,则输出最优适应度对应的枝叶位置,否则返回步骤S1,调整初始根节点的个数后重新进行寻优。

    一种非对称截面复合电磁斥力机构
    123.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112331521A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011208515.2

    申请日:2020-11-03

    摘要: 本发明属于电磁斥力机构领域,公开了一种非对称截面复合电磁斥力机构,包括电磁斥力单元,电磁斥力单元包括:传动杆、固定分闸斥力线圈、固定合闸斥力线圈和非对称截面复合斥力盘;非对称截面复合斥力盘与传动杆固定连接,传动杆的上端与真空灭弧室的动触头固定连接;非对称截面复合斥力盘在固定分闸斥力线圈或固定合闸斥力线圈的驱动下带动传动杆运动,由传动杆带动灭弧室动触头进行分闸或合闸操作。本发明针对分闸速度要求较高的非对称电磁斥力机构,能够兼顾分闸快、合闸慢、高强度、轻质量的需求,从而提高电磁斥力机构的驱动效率,同时能够在一定程度上提高斥力机构的寿命。

    洪涝监测方法、装置、设备及可读存储介质

    公开(公告)号:CN118823599A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202411004369.X

    申请日:2024-07-25

    摘要: 本申请公开了一种洪涝监测方法、装置、设备及可读存储介质,该方法可以获取水体参考信息、SAR监测影像及监测激光点云数据;对SAR监测影像进行水体粗提取,得到初步水体信息;从各个监测激光点云数据中提取地面点云数据;基于地面点云数据,生成目标区域的数字高程模型;基于数字高程模型,在初步水体信息中确定山体阴影,并识别初步水体信息中的监测水体信息;可将监测水体信息与水体参考信息进行比对,评估目标区域是否产生洪涝。可见,本申请可综合遥感技术、数字高程技术以及激光点云技术,确定特定区域的监测水体信息,并以预先获取的水体参考信息为基准,将水体信息与水体参考信息进行比较,不受区域范围的限制,提高了洪涝监测范围。

    一种变压器绝缘液预处理装置和变压器绝缘液预处理方法

    公开(公告)号:CN118718535A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202411028671.9

    申请日:2024-07-30

    IPC分类号: B01D36/00 B01D19/00

    摘要: 本申请涉及一种变压器绝缘液预处理装置和变压器绝缘液预处理方法,该装置包括供给模块用于定量向预处理模块提供待处理液体;预处理模块用于对待处理液体进行过滤、脱水脱气处理,得到处理后的液体;控制模块用于根据预处理模块过滤液体的液面高度控制供给模块的供给流量,以及根据供给模块稳定的供给流量计算预处理模块的剩余过滤时间。该装置通过控制模块控制供给模块向预处理模块提供待处理液体,预处理模块对待处理液体进行过滤、脱水脱气处理得到处理后的液体,实现自动过滤待处理液体;通过控制模块根据预处理模块的过滤液面高度控制供给模块液体的供给流量,实现定量控制预处理模块的过滤速率,避免过滤耗时长、过滤进度慢的问题。

    一种断路器的设计方法、装置、计算机设备和存储介质

    公开(公告)号:CN118690504A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202411064331.1

    申请日:2024-08-05

    摘要: 本申请提供了一种断路器的设计方法、装置、计算机设备和存储介质。该方法包括:在机械设计平台中搭建断路器模型;将断路器模型导入到动力学仿真平台,为断路器模型设置动力学约束,并设置第一仿真接口;在液压仿真平台中建立缓冲器模型,设置第二仿真接口,并在接口间建立连接;在动力学仿真平台和液压仿真平台启动联合仿真;在数据分析平台,根据触头运动结果判断是否符合预设要求;若否,则对缓冲器模型的设计参数进行更新,并返回在动力学仿真平台和液压仿真平台启动联合仿真的步骤;若是,则根据当前缓冲器模型的设计参数确定最终参数。该方案可以确保优化结果的准确性和可靠性,也能够高效、客观地对缓冲器进行参数设计。