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公开(公告)号:CN118014764A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202311475997.1
申请日:2023-11-08
Applicant: 东北电力大学 , 北京清畅电力技术股份有限公司
IPC: G06Q50/04 , G06Q10/101 , G06F18/24 , G06F8/10
Abstract: 本发明公开一种制造业数据空间体系构建的多价值链创新管理方法,包括步骤:S1、利用网络爬虫收技术采集客户评论,并通过隐狄利克雷分布主题模型识别评论内的客户需求;S2、建立制造业客户需求层权重打分模型,将权重嵌入质量功能配置内转化成为设计需求,与TRIZ相结合确定解决制造业企业如何将客户需求融入多价值链协同创新方案的问题,形成AHP‑QFD‑TRIZ的理论链条;S3、基于多价值链维度,与多维技术创新地图划分创新要素维度,再结合创新法则相互耦合,生成若干创新方案备选项目;S4、基于创新方案的生成过程建立制造业数据空间体系。本发明解决了现有制造业企业缺乏将客户需求融入多价值链协同创新方案的问题。
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公开(公告)号:CN119125919A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411270356.7
申请日:2024-09-11
Applicant: 东北电力大学
IPC: G01R31/385 , G01R31/389 , G01R31/392 , G01R31/396
Abstract: 本申请公开了一种电化学储能充放电量预测系统及方法,涉及电化学储能领域,包括:电池组模块、储能变流器模块、电池管理系统模块、能量管理系统模块、电池组状态检测模块、数据收集计算预测模块,用于收集时间数据、电压数据、温度数据、电流倍率和电池内阻数据,然后对收集的数据进行汇总计算。利用电池组状态检测模块对电池组模块的温度、电压、时间、电倍率和内阻进行检测,然后利用数据收集计算预测模块对这些数据进行整合分析,然后进行预算,从而能够更加准确地预测出对应的充放电量。
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公开(公告)号:CN119108704A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411270345.9
申请日:2024-09-11
Applicant: 东北电力大学
IPC: H01M10/613 , H01M10/627 , H01M10/6556 , H01M10/6563 , H01M10/66 , H01M10/48 , H01M10/42
Abstract: 本申请公开了一种储能电站电化学储能系统及方法,涉及储能技术领域。本申请包括电化学储能模块、与地底换热的散热模块以及系统控制模块,散热模块使用空气作为媒介,通过与地底进行换热的方式对电化学储能模块进行散热降温。本申请通过引入外部空气进入地下热交换管道,并利用地底稳定的低温环境作为自然冷源进行换热降温,然后将降温后的空气导入电化学储能模块内部进行散热降温,有效减少了传统的风扇散热、液体冷却等方式在面对高温、高湿等恶劣环境时导致系统出现过的情况,提高了储能电站电化学储能系统的稳定性与安全性。
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公开(公告)号:CN118588458A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410778185.2
申请日:2024-06-17
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明涉及超级电容器电极材料技术领域,具体涉及一种高熵层状氢氧化物材料及其制备方法和应用,包括以下步骤:将镍盐、钴盐、锰盐、锌盐与乙醇水溶液形成溶液A;将钼酸盐、SiO2‑S、2,5‑二羟基对苯二甲酸与有机溶剂形成溶液B;混合溶液A与溶液B后进行水热反应,获得前驱体;将前驱体分散于碱性溶液中刻蚀,获得高熵层状氢氧化物材料,本发明的制备方法不仅抑制了高熵氢氧化物在充放电过程中的体积膨胀现象,同时还通过S元素的阴离子氧化还原效应为电化学反应提供了更多的活性位点,制备的高熵材料在保持高比电容的同时具有极好的倍率性能和循环稳定性,能应用于超级电容器正极材料中。
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公开(公告)号:CN115375106A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210907018.4
申请日:2022-07-29
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明实施例提供了一种制造企业多价值链协同数据空间集可信信息细化方法,包括以下步骤:获取制造企业多价值链协同数据空间集;根据制造企业多价值链协同数据空间集,进行可信信息细化流程分析;根据可信信息细化流程分析的结果,计算制造企业多价值链协同数据空间集可信信息细化收益;根据可信信息细化收益得到收益模型;根据收益模型得到制造企业多价值链协同数据空间集可信信息细化效用;利用可信信息细化效用构建效用模型;确定制造企业多价值链协同数据空间集可信信息细化效用约束;根据可信信息细化效用约束和效用模型建立最优效用模型;若效用不是最优,则重复以上步骤。为智能工厂数字集管理、知识服务、智能决策等提供有效支撑。
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公开(公告)号:CN114610889B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202210293101.7
申请日:2022-03-23
Applicant: 东北电力大学
IPC: G06F16/355 , G06F16/36 , G06F40/30 , G06F18/23213 , G06F18/22 , G06F40/216 , G06Q50/04
Abstract: 本发明提供一种制造业多价值链协同数据空间的语义网络的构建方法,包括:整合制造业企业自身数据资源、上游企业数据资源以及下游企业的数据资源,形成企业的多价值链协同数据空间;创建领域本体库;根据所述领域本体库构建所述多价值链协同数据空间的语义网络;对所述语义网络进行语义网络分析,得到语义网络分析结果;判断所述语义网络分析结果是否达到预设指标;若否,则重复上述步骤。通过本技术方案,可以构建一种制造业多价值链协同数据空间的语义网络,为智能工厂数字资源聚合、知识资源发现、知识服务、智能决策等提供有效支撑。
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公开(公告)号:CN119092598A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411270347.8
申请日:2024-09-11
Applicant: 东北电力大学
IPC: H01L31/18 , H01L31/048
Abstract: 本申请公开了一种双面光伏电池制造方法,涉及电池制作领域,该制作方法,包括:选取硅作为主要材料,选取的硅材料为单晶硅,选取透明导电氧化物作为电池的背板,并将单晶硅制成硅片;在将单晶硅制成硅片后,对硅片的表面进行织构化处理;在硅片的背面沉积透明导电氧化物,并对透明氧化物进行处理;在电池的正面和背面制作电极,将制作好的电池片封装在两层塑料膜之间;对成品电池进行效率测试,并根据性能进行分类。对硅片的表面进行清理和处理,然后对柜面的表面进行织构化处理,然后在硅片的背面沉积透明导电氧化物,从而能够在硅片的表面形成随机分布的微小凹坑,增加光的吸收和反射。
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公开(公告)号:CN114610889A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210293101.7
申请日:2022-03-23
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明提供一种制造业多价值链协同数据空间的语义网络的构建方法,包括:整合制造业企业自身数据资源、上游企业数据资源以及下游企业的数据资源,形成企业的多价值链协同数据空间;创建领域本体库;根据所述领域本体库构建所述多价值链协同数据空间的语义网络;对所述语义网络进行语义网络分析,得到语义网络分析结果;判断所述语义网络分析结果是否达到预设指标;若否,则重复上述步骤。通过本技术方案,可以构建一种制造业多价值链协同数据空间的语义网络,为智能工厂数字资源聚合、知识资源发现、知识服务、智能决策等提供有效支撑。
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公开(公告)号:CN110336301B
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN201910584349.7
申请日:2019-07-01
Applicant: 东北电力大学 , 国网辽宁省电力有限公司 , 北京科东电力控制系统有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种基于混联结构的风储系统辅助电网一次调频的容量配置方法,包括以下步骤:(A)设置储能系统与风电机组在响应调频指令时采用混合运行模式,所述风储系统混合运行模式是指:将电力系统下发的调频任务分量分为两部分,分别以串行控制模式和并行控制模式进行调频响应;(B)考虑储能系统实际运行中各项约束条件,分析并设置储能系统容量需求。本发明通过建立风电机组与储能系统的混合运行模型,能够对具体一次调频问题进行储能系统容量的规划。本发明将传统容量配置问题模块化,不但简单易行,容易操作,而且能简化流程,运行速度快。同时能适用于各种场景可情况,泛用性高。
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公开(公告)号:CN110350554A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910634025.X
申请日:2019-07-12
Applicant: 东北电力大学 , 国网辽宁省电力有限公司 , 北京科东电力控制系统有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种基于混联结构的风储系统辅助电网一次调频控制方法,包括(1)采集电力系统的实际频率,计算当前系统的频率偏差;(2)建立风储系统模型,计算串行调频任务分量以及系统的切换时间;(3)根据系统的频率偏差,分别计算当前风电机组以及储能系统的出力,并将任务下达至风电机组和储能系统进行一次调频,当时间到达切换时间后,从串联调频为主变为并联调频为主的控制。串行调频任务分量通过对系统建模,利用遗传算法寻优获得。本发明能够在0.3s内基本达到系统调频需求出力,保证了调频效果;通过优化控制策略能够减少储能动作量,延长储能使用时间,提高了调频经济性。
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