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公开(公告)号:CN115666192A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211403558.5
申请日:2022-11-10
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 本发明公开了一种钙钛矿薄膜气相钝化层的制备方法及基于其的光伏器件,所述方法包括以下步骤:制备PbX2薄膜作为前驱体薄膜;将MAI或者FAI粉末与PbI2薄膜置于管式炉中,通过反应生成钙钛矿薄膜;将tBPAX粉末和钙钛矿薄膜分别置于管式炉中进行双温区加热进行反应。光伏器件由下至上依次设置的FTO导电玻璃、SnO2电子传输层、作为光吸收层钙钛矿薄膜、Spiro‑OMeTAD空穴传输层以及Ag电极。本发明有效明显减少薄膜的缺陷,改善钙钛矿晶粒的结晶性能,提高空穴层提取载流子的能力,进一步提高器件光电转换效率,与此同时利用4‑叔丁基苯胺基的疏水性实现提高钙钛矿薄膜防水性能,大大提高了器件的稳定性。
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公开(公告)号:CN109086527B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN201810878905.7
申请日:2018-08-03
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于风电机组运行状态的实用化等值建模方法,其特征是:采集风电场中各台风电机组的运行状态数据作为聚类指标,采用主成分分析的方法消除聚类指标之间的强相关性和冗余性,采用相关性分析和显著性检验方法获得风电机组的聚类结果,建立风电场等值模型并计算风电场等值模型的输入参数,实现基于风电机组运行状态的实用化等值建模。本发明是以客观实用的风电场等值建模方法来建立风电场等值模型,使等值模型在表征风电场的输出特性上具有较高精度。
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公开(公告)号:CN111210068B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202010006759.6
申请日:2020-01-03
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于集群划分的配电网扩展双层规划方法,其步骤包括:1将配电网扩展规划分为两层迭代求解;2上层进行网源联合规划,以线路选择以及分布式电源安装位置容量作为决策变量并传递给下层;3下层规划以集群综合指标最优为目标函数,通过智能优化算法求解得到集群个数与各群内线路、节点,并传递给上层。4上下层迭代寻优,获得最优解本发明采用上下层迭代寻优的方式,克服集群划分不能够适应分布式电源与网络的动态变化的问题,从而使扩展规划结果能够利用分布式电源与负荷的集群元荷匹配特性,以达到提高配电网线路规划结构强度以及对分布式电源的消纳能力配电网线路规划结构强度以及对分布式电源的消纳能力的目的。
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公开(公告)号:CN113793300A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202110953798.1
申请日:2021-08-19
Applicant: 合肥工业大学
IPC: G06T7/00 , G06K9/00 , G06K9/32 , G06K9/46 , G06K9/62 , G06N3/04 , G06N3/08 , A61B5/00 , A61B5/01 , A61B5/08
Abstract: 本发明涉及非接触式呼吸率测量技术领域,特别涉及一种基于红外热像仪的非接触式呼吸率检测方法,包括:(1)采集人脸至少包含鼻子区域的红外图像序列作为训练集;(2)标记训练集中人脸红外图像中的鼻孔区域,记作ROI;(3)将标记得到的参数用深度学习YOLO V3方法进行模型训练;(4)采集待测量的人脸红外图像序列作为测量集,用训练得到的模型检测测量集中的每一帧图像,输出定位的ROI坐标,计算每一帧图像定位ROI区域的温度平均值,得到温度随时间变化的曲线;(5)使用低通滤波器对曲线进行滤波;(6)计算得到呼吸率;本发明使用红外热像仪作为测量设备,能够直接获取温度数值,并且具有相当高的精度,大大提高了测量的准确性。
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公开(公告)号:CN112444758B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202011295829.0
申请日:2020-11-18
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 本发明公开了一种智能配电网线路故障诊断及分类评估方法,其步骤包括:1、在线获取电网的三相电压信号Ua(t)、Ub(t)、Uc(t);2、三相电压信号通过离散小波分解5层,取a5信号重构三相电压特征信号ua(t)、ub(t)、uc(t);3、傅里叶变换,计算三相电压的相位信息4、绘制极坐标图,并通过灰度二值转换获得n*n大小的矩阵Za、Zb、Zc;5、计算特征矩阵C、D和特征参数V,得出三相电压的特征系数Ea、Eb、Ec;5、根据特征系数Ea、Eb、Ec判断智能配电网线路状态。本发明能对故障类型做出准确判断,有利于故障选相、事故分析,从而能提高电网供电可靠性,保证电网安全运行和检修效率。
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公开(公告)号:CN112444758A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN202011295829.0
申请日:2020-11-18
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 本发明公开了一种智能配电网线路故障诊断及分类评估方法,其步骤包括:1、在线获取电网的三相电压信号Ua(t)、Ub(t)、Uc(t);2、三相电压信号通过离散小波分解5层,取a5信号重构三相电压特征信号ua(t)、ub(t)、uc(t);3、傅里叶变换,计算三相电压的相位信息4、绘制极坐标图,并通过灰度二值转换获得n*n大小的矩阵Za、Zb、Zc;5、计算特征矩阵C、D和特征参数V,得出三相电压的特征系数Ea、Eb、Ec;5、根据特征系数Ea、Eb、Ec判断智能配电网线路状态。本发明能对故障类型做出准确判断,有利于故障选相、事故分析,从而能提高电网供电可靠性,保证电网安全运行和检修效率。
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公开(公告)号:CN109698521B
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201910139163.0
申请日:2019-02-25
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于实测数据的光伏逆变器的低穿特性辨识方法,其步骤包括:1、设定测试方案,2、收集n组用于辨识待辨识参数的实测数据,3、得到参数辨识初步结果,4、选取最优参数,5、将最优参数辨识结果代入单机光伏并网模型中,从而建立最优单机光伏并网模型,6、将n组测试工况中的功功率指令和无功功率指令分别输入所述最优单机光伏并网模型中,得到n组电气量,7、计算每一组电气量与相应的实测数据的加权平均偏差,从而判定所最优参数辨识结果的准确性。本发明能运用多组实测数据辨识低电压穿越控制参数,从而对低电压穿越控制精确建模。
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公开(公告)号:CN109086527A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201810878905.7
申请日:2018-08-03
Applicant: 合肥工业大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种基于风电机组运行状态的实用化等值建模方法,其特征是:采集风电场中各台风电机组的运行状态数据作为聚类指标,采用主成分分析的方法消除聚类指标之间的强相关性和冗余性,采用相关性分析和显著性检验方法获得风电机组的聚类结果,建立风电场等值模型并计算风电场等值模型的输入参数,实现基于风电机组运行状态的实用化等值建模。本发明是以客观实用的风电场等值建模方法来建立风电场等值模型,使等值模型在表征风电场的输出特性上具有较高精度。
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公开(公告)号:CN102060610B
公开(公告)日:2014-01-15
申请号:CN201010560371.7
申请日:2010-11-26
Applicant: 合肥工业大学 , 安徽金地肥业有限责任公司
IPC: C05G3/00
Abstract: 一种液体型小麦专用复合叶面肥,以水为溶剂,包括大、中、微量营养元素、有益元素和助剂,大量营养元素(N+P2O5+K2O)含量大于70g/L,其质量比N∶P2O5∶K2O=(7-9)∶1∶(3-5),中量营养元素(Mg+S)含量大于20g/L,其质量比Mg∶S=1∶(2-3),微量营养元素(Zn+Mn+B+Mo)含量大于10g/L,其质量比Zn∶Mn∶B∶Mo=(4.5-5.5)∶(4.5-5.5)∶(2-3)∶1,有益元素Si含量0-10g/L。螯合剂含量为5-35g/L,润湿剂含量为0.05-0.3g/L。使用时兑水稀释500-800倍,亩用稀释液50-100kg,喷施于上、中部叶片,特别是叶片的背面。在小麦返青期、拔节期、抽穗期、灌浆期各喷施1次,平均增产率可达10%以上。
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公开(公告)号:CN119026812B
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411488361.5
申请日:2024-10-24
Applicant: 合肥工业大学 , 国网安徽省电力有限公司肥西县供电公司
IPC: G06Q10/063 , H02J3/00 , G06Q10/10 , G06Q50/06 , G06Q10/04 , G06Q10/067
Abstract: 本发明涉及发电项目建设评估技术领域,具体公开为一种基于共享储能电站电源侧光伏发电项目建设评估方法,该方法通过同步采集光伏发电项目所属区域的电力资源信息以及光伏发电项目所属区域的环境资源利用信息,进行多维度的参数评估,可以匹配出光伏发电项目的预估设计参数集,以此制定初始的项目建设进程,并通过对光伏发电项目的预估设计参数集所属模拟建设过程、光伏发电项目所属区域的建设环境进行同步预测,以得到光伏发电项目的模拟建设对应效益状况,最终对共享储能电站电源侧的光伏发电项目建设进行预警提示,可以提前发现并解决潜在的光伏发电问题,通过与储能电站相结合,可以平滑发电波动,最终提高发电效率。
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