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公开(公告)号:CN116179148A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310124504.3
申请日:2023-02-16
IPC分类号: C09J183/04 , C09J183/07 , C09J183/05 , C09J11/04
摘要: 本发明公开了一种硅酮胶及其制备方法与应用,涉及硅酮胶技术领域。本发明所述硅酮胶包含如下重量份的组分:聚二甲基硅氧烷100份、改性纳米碳酸钙100‑120份、抗菌粉2‑6份、导热硅凝胶6‑10份、交联剂4‑8份、耦合剂0.2‑0.8份、催化剂0.02‑0.2份;所述导热硅凝胶包含双乙烯基硅油、含氢硅油和无机导热填料,所述双乙烯基硅油、含氢硅油、无机导热填料的质量比为(20‑60):(5‑10):(10‑18);所述改性纳米碳酸钙为经偶联剂改性的纳米碳酸钙,所述偶联剂为硅烷偶联剂、钛酸酯偶联剂、铝酸酯偶联剂中的至少一种。以上述方案制备的硅酮胶具有良好的抗老化和耐高温性能,适合应用于电力设备中。
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公开(公告)号:CN116179148B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202310124504.3
申请日:2023-02-16
IPC分类号: C09J183/04 , C09J183/07 , C09J183/05 , C09J11/04
摘要: 本发明公开了一种硅酮胶及其制备方法与应用,涉及硅酮胶技术领域。本发明所述硅酮胶包含如下重量份的组分:聚二甲基硅氧烷100份、改性纳米碳酸钙100‑120份、抗菌粉2‑6份、导热硅凝胶6‑10份、交联剂4‑8份、耦合剂0.2‑0.8份、催化剂0.02‑0.2份;所述导热硅凝胶包含双乙烯基硅油、含氢硅油和无机导热填料,所述双乙烯基硅油、含氢硅油、无机导热填料的质量比为(20‑60):(5‑10):(10‑18);所述改性纳米碳酸钙为经偶联剂改性的纳米碳酸钙,所述偶联剂为硅烷偶联剂、钛酸酯偶联剂、铝酸酯偶联剂中的至少一种。以上述方案制备的硅酮胶具有良好的抗老化和耐高温性能,适合应用于电力设备中。
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公开(公告)号:CN116809341A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310149709.7
申请日:2023-02-16
IPC分类号: B05C17/005 , B05C17/015
摘要: 本发明提供了一种自动定量供胶的手持式气动混合喷胶设备,涉及手持式气动混合喷胶设备领域,包括喷胶枪、连接管、抽吸泵和混合罐;所述连接管的一端连接所述喷胶枪;所述抽吸泵连接所述连接管的另一端;所述混合罐与所述抽吸泵连接,实现了便于对气动混合喷胶设备进行自动定量供胶,使气动混合喷胶设备进行喷胶。
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公开(公告)号:CN117676147A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311628221.9
申请日:2023-11-29
IPC分类号: H04N19/146 , H04N19/114 , H04N19/42 , H04N19/426 , H04L69/04 , G07C1/20 , H02G1/02
摘要: 本申请公开了一种无人机巡检数据的编码方法和系统,涉及无人机技术领域,应用于无人机的云盒,包括:获取无人机采集的巡检数据;确定巡检数据的应用场景;根据码率控制策略确定应用场景对应的比特率,以及根据应用场景调整编码参数;基于比特率和编码参数对巡检数据进行编码。使用云盒可以将计算任务分布到云端进行处理,无人机上的CPU可以专注于飞行控制和实时传感器数据的采集,分布式计算可以提高整个系统的计算能力和响应速度;根据应用场景对比特率和编码参数进行调整,能够在网络带宽波动时保持较为稳定的传输质量,有效控制传输效率和有效利用带宽,兼顾图像质量和传输效率。
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公开(公告)号:CN117657494A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311679427.4
申请日:2023-12-07
摘要: 本发明公开了一种前端识别光线调节装置,包括:滑动装置,所述滑动装置包括移动框和固定框,所述移动框具有滑槽,所述滑槽套装于无人机的盒体上且与所述盒体滑动连接,所述固定框与所述移动框远离所述无人机的云盒的一端连接,所述固定框与所述移动框之间具有间距;伸缩装置,所述伸缩装置固定于云盒上且其伸缩杆与移动框连接,所述伸缩装置与云盒信号连接;遮光罩,所述遮光罩的第一端与所述固定框远离所述云盒的一端固定连接,第二端套装遮盖于前端识别装置上;光线传感器,所述光线传感器固定于所述遮光罩的第二端,所述光线传感器与云盒信号连接。该前端识别光线调节装置对配电线路前端进行光线调节,保证无人机拍摄图片或视频数据更清晰。
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公开(公告)号:CN117612036A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311512833.1
申请日:2023-11-14
IPC分类号: G06V20/17 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06V20/70
摘要: 本发明提供了一种无人机巡检数据缺陷自动识别方法、系统、设备及介质,所述方法包括获取目标巡检区域内各类电力设备的巡检图像数据,并根据巡检图像数据,构建无人机巡检图像数据集;根据无人机巡检图像数据集,对预设目标检测模型进行训练,得到故障识别模型;所述预设目标检测模型依次包括故障检测模块和故障标注模块;获取待识别无人机巡检图像,并将待识别无人机巡检图像输入所述故障识别模型进行故障识别和标注,得到对应的故障识别结果;所述故障识别结果包括故障类型和故障区域标注。本发明能有效降低缺陷识别成本和提供缺失数据识别精准性,便于及时发现电网设备的隐患和问题的同时,还能提高故障标注的全面性、准确性和高效性。
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公开(公告)号:CN117372909A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311436977.3
申请日:2023-10-31
IPC分类号: G06V20/17 , G06V10/774 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/08
摘要: 本发明涉及图像处理技术领域,公开了一种用于无人机巡检的多源数据融合方法、系统和无人机,包括通过无人机搭载的传感器设备,获取配电线路设备的第一目标图像;将所述第一目标图像输入预先训练好的目标识别模型进行目标识别和缺陷预测,得到第一目标类型和第一缺陷类型;根据所述第一目标类型和所述第一缺陷类型,对所述无人机进行参数调整,并通过调整后的无人机对所述配电线路设备进行拍摄。本发明通过部署前端计算和AI芯片技术,配合轻量化目标识别与深度学习算法,实现了对缺陷的实时检测,并通过增量学习,提高了无人机对异常情况的感知能力,能够对电力设备中的缺陷进行更准确地检测,减少发生事故的风险,确保了电力系统的稳定运行。
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公开(公告)号:CN114825519A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210390315.6
申请日:2022-04-14
申请人: 国网浙江省电力有限公司双创中心 , 清华大学
IPC分类号: H02J7/00
摘要: 本申请公开了一种电池系统、控制电池系统的方法、装置以及介质,应用于电池均衡领域。本申请所提供的电池系统,包括多个电池单体、多个开关、以及处理器;多个电池单体的第一端相连以作为电池系统的第一端;电池单体的第二端分别与各自的开关的第一端相连,多个开关的第二端相连以作为电池系统的第二端;控制开关闭合则相当于控制对应的电池单体进行充电或放电。处理器与开关相连,用于在电池系统的充电过程或放电过程中,根据各个电池单体的SOC控制开关的断开与闭合,以便于均衡各个电池单体的SOC。若有电池单体的SOC较大,则可以增加对应的开关闭合的时间直至各个电池单体的SOC实现平衡,因此,提高了电池系统的均衡能力。
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公开(公告)号:CN114914567A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210662583.9
申请日:2022-06-13
申请人: 国网浙江省电力有限公司双创中心 , 清华大学
IPC分类号: H01M10/48 , H01M50/574
摘要: 本申请公开了一种电池系统的故障处理方法、系统及装置,该方案应用于电池故障处理技术领域。测量电池系统中当前供电周期中各电池模组的开路电压,电池系统由N个电池子系统并联构成,任一电池子系统由电池模组和可控开关串联构成;将开路电压位于预设电压范围外的电池模组作为故障电池模组,并控制与其串联的可控开关断开,剩余电池模组作为预备电池模组;根据控制指令选取k个预备电池模组并在下一供电周期中控制与其串联的可控开关闭合。通过可控开关的设置,在可控开关断开时可以测量对应电池模组的开路电压,以此进行的故障判定更为精确,同时通过断开可控开关可以实现切除故障电池模组,并在切除后可重新选取k个电池模组保证正常供电。
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公开(公告)号:CN118761615A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411255330.5
申请日:2024-09-09
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q10/067 , G06N3/092 , G06Q50/06
摘要: 本发明提供了一种基于强化学习的园区配电网韧性优化调度方法及系统,所述方法包括获取目标园区配电网的历史运行状态数据集;基于强化学习思想,根据历史运行状态数据集进行电网调度模拟交互训练,构建配电网韧性动态优化调度模型;获取目标园区配电网的实时运行状态数据,将实时运行状态数据输入配电网韧性动态优化调度模型进行优化调度分析,生成对应的配电网实时最优调度策略;根据配电网实时最优调度策略,对目标园区配电网进行电网韧性优化调度。本发明实现了园区电网的实时状态监测分析和智能化电网韧性优化调度,能及时有效地应对突发事件和非线性冲击负荷影响,为园区配电网的供电质量和供电安全提供可靠保障。
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