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公开(公告)号:CN117536798A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311397540.3
申请日:2023-10-25
IPC分类号: F03D17/00
摘要: 本公开实施例涉及电力系统安全技术领域,公开了一种风力发电机故障预警方法、系统、设备及存储介质,所述方法包括:获取同一类型风机的运行历史测点数据;通过离散小波变换去除所述运行历史测点数据中的噪点数据,形成滤波数据;采用KPCA对所述滤波数据进行降维处理,形成降维数据;采用核密度估计法处理所述降维数据,得到概率密度函数;根据所述概率密度函数获得置信区间;根据所述置信区间设定故障预警阈值;对风机运行实时数据进行离散小波变换和KPCA降维处理,形成运行指标。本公开的示例性实施例,可将风机运行的多维数据统计综合结合为运行指标,在风电场运营时提供更为综合的故障预警。
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公开(公告)号:CN117421377A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311442240.2
申请日:2023-10-31
IPC分类号: G06F16/28 , G06F16/22 , G06F16/2453 , G06F16/215
摘要: 本发明公开了一种能源场站的数据处理方法、装置、设备及介质,该能源场站的数据处理方法,包括:采集能源场站中能源设备的运行数据;基于预先建立的设备分类标准,为运行数据确定所属的设备类别;根据能源设备的硬件信息以及能源设备的运行数据,为设备类别生成至少一个特征值;将至少一个特征值作为设备类别的设备信息,生成设备类别的信息特征表;根据信息特征表生成运行数据的标准数据。通过上述技术方案,避免了同一能源设备的多源数据分散存储的问题,提高了数据的查询效率。
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公开(公告)号:CN117398806A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311470947.4
申请日:2023-11-07
IPC分类号: B01D53/04 , F24H7/04 , F24H9/1881
摘要: 本发明公开了一种油浴循环式二氧化碳吸附塔,所述吸附塔包括塔体,塔体由多个塔段相互连接组成,每相邻两个所述塔段通过隔板隔开,并使相邻两个所述塔段之间存在液体流通区域,所述塔体中设置有多个吸附管道,所述吸附管道中存放有吸附剂,所述吸附管道穿过所述隔板;其中,位于所述塔体底部的所述塔段上连接有第一管道,位于所述塔体顶部的所述塔段上连接有第二管道,第一管道用于向所述塔体输入高温热油,高温热油通过所述液体流通区域输送至每个所述塔段中,使高温热油在每个所述塔段中与所述吸附管道的管壁接触,所述第二管道用于输出塔体中的高温热油,本发明通过高温热油来为二氧化碳的吸附提供理想的工作温度,提高二氧化碳的吸附效率。
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公开(公告)号:CN117319379A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311398774.X
申请日:2023-10-26
摘要: 本发明公开了一种单向的文件传输方法、装置、设备及介质,该单向的文件传输方法,包括:接收服务端所发送的第一数据包;根据第一数据包建立目标文件的映射地址;接收服务端所发送的第二数据包,并根据第二数据包中所携带的数据包编号将第二数据包写入映射地址。通过上述技术方案能够实现在基于单向网闸的数据传输中,接收端能够识别不同目标文件的数据包,并对接收到数据包进行有序存储,提高了单向数据传输的可靠性。
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公开(公告)号:CN117407642A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311420236.6
申请日:2023-10-27
IPC分类号: G06F17/16 , G06F7/498 , G06F7/544 , G06Q10/0637 , G06Q10/0639
摘要: 本发明涉及企业数字化转型研究技术领域,尤其涉及一种数字化转型数据处理方法、装置、设备及存储介质,方法包括:基于获取的相关指标生成第一相关系数矩阵,处理第一相关系数矩阵生成特征值,以及与特征值对应的特征向量;基于特征值计算与对应特征向量对应的非相关指标贡献率,对非相关指标贡献率进行依次累加,生成累加贡献率,直至累加贡献率处于预设的贡献率阈值范围;获取与累加贡献率对应的特征向量,基于特征向量处理相关指标,生成非相关指标;对非相关指标进行计算,生成数字化转型率;本发明便于提升计算出的能源企业数字化转型率的准确率。
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公开(公告)号:CN116182141A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310151427.0
申请日:2023-02-22
IPC分类号: F22B35/18
摘要: 本发明公开了一种基于物联网反馈控制的燃烧控制方法及系统,涉及计算机控制技术领域,所述方法包括:通过获取预设受热面基本信息,其中包括受热面积信息、锅炉容量信息和加热周期信息;匹配期望换热量;根据耐热感温器,上传预设受热面的预设时间粒度的烟温记录数据、壁温记录数据和汽水加热记录数据;计算第一玷污系数;获取燃烧控制参数;对所述燃烧控制参数进行优化设计,生成燃烧控制参数优化结果,进行锅炉燃烧控制。解决了现有技术中锅炉的传统燃烧控制存在燃烧度不高,进而造成高碱煤浪费,最终导致高碱煤利用率低的问题。实现了提高锅炉机组烧然控制的智能化程度的目标,达到了提高锅炉内煤的燃烧度,实现煤资源最大化利用的效果。
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