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公开(公告)号:CN117811109A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311730040.7
申请日:2023-12-14
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 华中科技大学
Abstract: 本发明提供了一种含虚拟惯量控制的直驱风机惯量特性分析方法及系统,属于新能源发电技术领域,包括:对风机的机侧变换器和网侧变换器分别建立不同时间尺度下的小信号模型,构建含虚拟惯量控制直驱风机的幅值相位运动模型;根据幅值相位运动模型的相位运动部分,提取出含虚拟惯量控制直驱风机的等效惯量表达式;基于含虚拟惯量控制直驱风机的等效惯量表达式,通过改变不同的控制器参数和风机运行参数,结合伯德图幅相特性分析含虚拟惯量控制直驱风机的惯量响应特性。本发明适用于不同的虚拟惯量控制方式下含虚拟惯量控制直驱风电机组惯量特性的分析。
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公开(公告)号:CN119787387A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411707838.4
申请日:2024-11-27
Applicant: 国网安徽省电力有限公司经济技术研究院 , 华中科技大学
Abstract: 本公开提供了一种考虑电力系统频率安全稳定性的储能配置方法,该方法包括:基于新能源大规模并网后电力系统的惯量组成部分与各组成部分的惯量控制方法,构建电力系统整体的惯量模型;基于新能源大规模并网电力系统的惯量支撑与频率响应特性,建立在惯量支撑与一次调频过程中,电力系统整体一次调频功率变化量模型;建立以各机组运行成本、新能源弃用成本、调频备用成本与储能配置成本最优为目标的目标函数模型;基于所构建的模型,构建典型风光运行场景下新能源大规模并网的电力系统的运行模型;求解所述运行模型,确定适用于该运行场景下的最佳储能配置方案,以此方式,可以大大提高系统运行的经济性。
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公开(公告)号:CN119722911A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411856138.1
申请日:2024-12-17
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06T15/50 , G06T15/06 , G06T15/00 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/09
Abstract: 本发明属于实时渲染相关技术领域,具体涉及一种环境光遮蔽模型的构建方法及环境光遮蔽方法,该模型基于深度学习中的卷积神经网络进行构建,提出的卷积神经网络包括patch模块、编码器、解码器和逆向patch模块;patch模块用于将尺寸为h×w×c的输入特征图切分为尺寸为#imgabs0#的特征图;编码器用于对尺寸为#imgabs1#的特征图进行编码;解码器用于对编码器输出进行解码;逆向patch模块用于基于解码特征得到尺寸为h×w×c的图像。patch模块将图像分割成patch后,可以独立并行处理每个patch,提高计算效率。本发明只需要少量额外空间存储网络参数,同时也能以较少时间生成高质量环境光遮蔽效果,真实感能满足应用需求。
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公开(公告)号:CN117065023A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310722320.7
申请日:2023-06-16
Applicant: 华中科技大学同济医学院附属协和医院
IPC: A61K45/00 , A61K31/713 , A61K31/7105 , A61K31/5025 , A61P9/10 , A61P9/14
Abstract: 本发明属于医药领域,涉及TTK基因及TTK的抑制剂在治疗血管损伤后再狭窄中的应用。本发明通过建立小鼠血管损伤模型,模拟血管损伤后再狭窄的过程检测小鼠血管重构情况,同时也检测了平滑肌细胞收缩表型标记物的表达,结果表明抑制TTK基因具有抑制平滑肌细胞表型转换和抑制血管损伤后血管重构导致管腔狭窄的作用。这提示TTK基因在血管损伤后再狭窄中的功能,主要体现在TTK基因具有促进平滑肌细胞表型转换和血管重构导致管腔狭窄的功能。针对TTK的上述功能,TTK可作为药物靶标用于筛选治疗血管狭窄疾病的药物,TTK的抑制剂可用于制备预防和治疗血管损伤后再狭窄的药物。
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公开(公告)号:CN110643635A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910867385.4
申请日:2018-10-22
Applicant: 华中科技大学同济医学院附属协和医院
Abstract: 本发明属于生物医疗领域,具体公开了Sema4D/PlexinB1抑制剂在制备治疗及预防眼底血管疾病药物中的应用,申请人发现Sema4D在糖尿病视网膜病变患者眼房水中增加,Sema4D水平与患者对anti-VEGF的反应呈负相关,Sema4D/PlexinB1信号通路一方面可以作用于内皮细胞促进其迁移、管腔形成,一方面通过促进周细胞迁移加重渗漏,抑制Sema4D/PlexinB1信号通路,可有效抑制眼底血管新生及渗漏,为糖尿病视网膜病变等眼底血管增生、渗漏性疾病提供了新的思路。
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公开(公告)号:CN120011751A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510097650.0
申请日:2025-01-22
Applicant: 中国南方电网有限责任公司 , 华中科技大学
IPC: G06F18/20 , H02J3/24 , H02J3/38 , H02J3/28 , H02M1/00 , G06F18/213 , G06F123/02
Abstract: 本申请属于新型电力系统控制技术领域,具体公开了一种储能变流器频率响应特性分析方法及系统,其中方法包括:建立含虚拟惯量控制的储能变流器中不同控制器在直流电压时间尺度下的小信号模型,基于小信号模型构建不平衡功率输入的幅相运动模型;基于幅相运动模型,提取储能变流器的等效惯量表达式;基于等效惯量表达式,通过改变小信号模型对应的控制器参数和储能变流器的运行参数,绘制伯德图并基于伯德图的幅相特性分析储能变流器在不同虚拟惯量控制方式下的频率响应特性;其中,伯德图的幅值用于表征储能变流器的等效惯量时间常数,伯德图的相位用于表征储能变流器的惯量响应速度。本申请实现了含虚拟惯量控制的储能变流器频率响应特性分析。
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公开(公告)号:CN116785436A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310712852.2
申请日:2023-06-16
Applicant: 华中科技大学同济医学院附属协和医院
IPC: A61K45/00 , A61K31/713 , A61K31/7105 , A61P9/10
Abstract: 本发明属于医药领域,提供了一种TTK基因及TTK的抑制剂在治疗动脉粥样硬化中的应用。本发明以APOE‑/‑TTKWT小鼠及APOE‑/‑TTKKO小鼠为实验对象,通过高脂饮食诱导获得动脉粥样硬化模型,结果表明与APOE‑/‑TTKWT小鼠对比,TTK基因缺失的APOE‑/‑TTKKO小鼠主动脉的斑块面积显著减少。这表明TTK具有促进主动脉斑块形成,促进动脉粥样硬化的作用。针对TTK的上述功能,本发明提出了TTK可作为药物靶标在筛选预防、缓解和/或治疗动脉粥样硬化的药物中的应用以及TTK的抑制剂在制备预防、缓解和/或治疗动脉粥样硬化的药物中的应用。本发明的提出为预防、缓解和/或治疗动脉粥样硬化提供了新的靶点和药物,对阐明动脉粥样硬化发生发展过程中的分子机制,寻找动脉粥样硬化治疗的分子靶点具有重要意义。
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公开(公告)号:CN116327984A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202211163423.6
申请日:2022-09-23
Applicant: 华中科技大学同济医学院附属协和医院 , 国家纳米科学中心
IPC: A61K49/22 , C07H15/203 , C07H1/00
Abstract: 本发明公开了一种半乳糖苷酶响应的叶绿素脂质体纳米光声探针及其制备方法和应用,所述叶绿素脂质体纳米光声探针为焦脱镁叶绿酸‑a‑半乳糖‑脂质体(PPA‑galactose‑LP)纳米光声探针,由脂质体(LP)和光声探针(PPA‑galactose)通过自组装形成的水溶性纳米光声探针(PPA‑galactose‑LP),处于近红外段,可以实现较强的光学穿透性能;纳米脂质体的包装使得成像探针循环时间更长,在体内更稳定,通过光声断层成像设备可以实现动脉粥样硬化斑块中衰老细胞的活体成像。
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公开(公告)号:CN115010790A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202110999538.8
申请日:2021-08-29
Applicant: 华中科技大学同济医学院附属协和医院 , 国家纳米科学中心
Abstract: 本发明属于生物医药领域,具体涉及纳米小肽FG及其在制备治疗及预防眼底血管疾病药物中的应用。本发明提供了一种人工合成的纳米小肽,其分子式为:X‑FFVLK‑KNKAAKG,所述的X为C12、C14、C16、C18。本发明提供的纳米小肽可以特异性选择受体包裹sSema4D蛋白,有效降低sSema4D的水平,使其不能与任何受体结合,改变了抗体类药物抑制靶点单一的缺点,结构简单,可以与抗体类药物混合使用,不会造成相互之间的免疫反应,达到降低多个促血管新生分子的作用。
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公开(公告)号:CN114725944B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202210358174.X
申请日:2022-04-06
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司 , 华中科技大学 , 上海电力大学
Abstract: 本发明公开了一种电力电子化配电网源网荷优化运行控制方法及系统。本发明的一种电力电子化配电网源网荷优化运行控制方法,其包括以下步骤:首先搭建全连接神经网络模型以对光伏发电系统的日前出力进行预测;其次将配电网历史数据作为输入,建立电力电子化配电网协调优化模型,用粒子群优化算法求解得到智能设备最优控制策略作为训练集;之后搭建全连接神经网络和卷积神经网络对训练集中的连续和离散设备的控制策略进行训练;最后用负荷需求日比率计算得到日前调度所需负荷数据,用训练好的网络来获取配电网日前分时段协调优化策略;通过上述方法可减少网损并避免节点电压越限,保障网络安全稳定运行。
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