一种基于多源动态数据聚合技术的配网电压主动调控方法

    公开(公告)号:CN115940407A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211448418.X

    申请日:2022-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于多源动态数据聚合技术的配网电压主动调控方法,包括以下步骤:S1:设置多台调控装置进行电压监测,若监测电压低于阈值范围,则进入步骤S2;S2:进行电压复核并根据复核结果判断进行第一次调压还是进行重点监测;S3:若第一次调压后电压依然无法升压,则通过电容调压的方式进行第二次调压;S4:若第二次调压后电压依然低于阈值范围,则通过线路改接进行第三次调压;本发明通过自动调压方法,进行三级调压,保证配网供电质量,提高配网供电可靠性。

    一种智能型架空配电线路清除鸟巢装置

    公开(公告)号:CN113300269B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202110443403.3

    申请日:2021-04-23

    Abstract: 本发明公开了一种智能型架空配电线路清除鸟巢装置,包括执行部,用于夹持鸟巢,实现鸟巢的清除;调节部,用于调节执行部的位置,使执行部对准鸟巢,与执行部连接,伸缩部,起到加长执行距离作用,与调节部连接;控制部,用于控制执行部夹持鸟巢以及控制调节部进行转动,与伸缩部连接;辅助调节装置,用于拍摄和显示图像信息,与控制部连接;把手部,起到支撑作用,与伸缩部连接;本发明通过设置执行部,能稳定以及方便的夹取鸟巢,通过调节部,能在复杂的架空线路中,调节执行部的夹取方向,使执行部能更好的夹取鸟巢,整个机构组装方便、操作简单,设置绝缘套,防止操作人员触电,保护操作人员的人身安全,提高了清除鸟巢装置的安全性能。

    一种基于满足链路约束的拓扑聚集度虚拟网络映射方法

    公开(公告)号:CN114553712A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202111301307.1

    申请日:2021-11-04

    Abstract: 本发明公开了一种基于满足链路约束的拓扑聚集度虚拟网络映射方法。为了实现在满足电力骨干通信网业务路径需求的基础上,既要减少了资源消耗,又要降低了链路映射代价的目标;本发明采用如下步骤:S1:建立虚拟网络映射模型,将虚拟网络请求部署到物理网络并为其分配资源,并将虚拟网络映射分解为节点映射和链路映射;S2:定义长期网络收益函数;S3:建立基于链路约束的拓扑聚集度模型,并给基于广度优先搜索的虚拟节点进行排名;S4:对于每一个虚拟网络资源VNR,进行虚拟网络节点排名,并计算出满足节点请求的聚集度最大的节点,完成节点映射和对应的链路映射。优点是降低了链路映射代价,节约了物理资源。

    一种精细化电炒茶设备能耗监测及控制系统

    公开(公告)号:CN111596707B

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202010425945.3

    申请日:2020-05-19

    Abstract: 本发明涉及电炒茶技术领域,具体涉及一种精细化电炒茶设备能耗监测及控制系统,包括两个电压计、两个电流计、温度监测装置、控制器、通信模块、手持终端和服务器,两个电压计分别监测电机以及加热盘两端电压,两个电流计分别监测电机以及加热盘的电流,温度监测装置镶嵌在翻炒片并漏出翻炒片,温度监测装置检测翻炒片外部温度,手持终端与服务器连接,手持终端从服务器获取控制器收集的监测数据并显示,手机终端还包括用于修改电机转速以及加热盘功率的控制界面。本发明的实质性效果是:通过监控电机以及加热盘的功率,获得电炒茶设备功耗,对炒茶斗内多个位置的温度检测,更准确的掌握炒茶斗内的温度,有助于提高茶叶品质。

    一种基于氮掺杂再生废旧磷酸铁锂正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN116525819B

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310800359.6

    申请日:2023-07-03

    Abstract: 本发明涉及磷酸铁锂正极材料的技术领域,公开了一种基于氮掺杂再生废旧磷酸铁锂正极材料的制备方法,包括如下步骤:S1、将废旧的磷酸铁锂电池经预处理,得到正极活性物质粉料;S2、将正极活性物质粉料与水、磷酸或磷酸氢盐、锂的化合物、有机还原剂经水热反应后,得到混合物;S3、将混合物与异丙醇、5‑氨基‑2‑巯基苯并咪唑、异硫氰酸胍、氯仿经加热反应后,得到氮源包覆的磷酸铁锂粉末;S4、将其加入超导电炭黑、聚乙二醇和水进行初次煅烧,得到一次包覆的煅烧产物;S5、将其与有机碳源进行再次煅烧,得到再生的磷酸铁锂正极材料。本发明通过靶向修复晶格以及二次包覆的方法,大幅度提高再生材料的整体性能,回收利用率高。

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