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公开(公告)号:CN114662757B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202210293105.5
申请日:2022-03-23
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 浙江大学
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q30/0201 , G06Q40/04 , G06Q50/06 , G06F30/20 , H02J3/00 , G06F111/04 , G06F111/10
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公开(公告)号:CN114742372A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210287747.4
申请日:2022-03-22
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种绿证交易市场分析方法,涉及电力市场技术领域,用于解决现有缺少对绿证交易市场分析的问题,该方法包括以下步骤:根据绿证交易系统内外影响因素,生成因果关系图;根据所述因果关系图,构建电力市场与所述绿证交易市场之间的系统流量存量图;根据所述系统流量存量图,构建所述电力市场与所述绿证交易市场交互的系统动力学模型;结合可再生机组退补情况,通过所述系统动力学模型对所述绿证交易市场进行分析预测。本发明还公开了一种绿证交易市场分析装置、电子设备和计算机存储介质。本发明通过对绿证交易和电力市场数据进行建模,进而对绿证交易市场进行分析。
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公开(公告)号:CN114662757A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210293105.5
申请日:2022-03-23
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 浙江大学
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q10/06 , G06Q30/02 , G06Q40/04 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F111/10
摘要: 本发明公开了一种新能源机组合约覆盖率优化方法,用于解决现有新能源机组参与电力现货市场亟需有效的衔接和过渡机制的问题,该方法包括以下步骤:根据可再生能源机组预测出力数据、电力现货市场出清数据与绿证市场出清数据,建立上层模型;根据电力现货市场参与机组的报价数据及绿证市场参与机组的报价数据,建立中层模型;根据新能源机组在所述电力现货市场及所述绿证市场的收益数据,建立下层模型;通过KKT条件对三层模型进行转化,得到新能源机组合约覆盖率的最优结果。本发明还公开了一种新能源机组合约覆盖率优化装置、电子设备和计算机存储介质。本发明通过KKT条件将三层模型转化成单层模型,进而获取新能源机组合覆盖率的最优解。
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公开(公告)号:CN114742372B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202210287747.4
申请日:2022-03-22
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 浙江大学
IPC分类号: G06Q10/067 , G06Q40/04 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种绿证交易市场分析方法,涉及电力市场技术领域,用于解决现有缺少对绿证交易市场分析的问题,该方法包括以下步骤:根据绿证交易系统内外影响因素,生成因果关系图;根据所述因果关系图,构建电力市场与所述绿证交易市场之间的系统流量存量图;根据所述系统流量存量图,构建所述电力市场与所述绿证交易市场交互的系统动力学模型;结合可再生机组退补情况,通过所述系统动力学模型对所述绿证交易市场进行分析预测。本发明还公开了一种绿证交易市场分析装置、电子设备和计算机存储介质。本发明通过对绿证交易和电力市场数据进行建模,进而对绿证交易市场进行分析。
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公开(公告)号:CN118909444A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411398541.4
申请日:2024-10-09
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明涉及光学PUF技术领域,公开了一种基于拉曼信号的光学PUF、其制备方法和用途,所述光学PUF包含纳米材料复合薄膜层,所述纳米材料复合薄膜层为纳米二氧化硅随机嵌入聚二甲基硅氧烷中形成的复合薄膜,所述纳米二氧化硅为非晶材料;所述聚二甲基硅氧烷和所述纳米二氧化硅的质量比为400∶1~10000∶1;所述光学PUF的光学防伪信号产生于所述纳米二氧化硅和所述聚二甲基硅氧烷的复合拉曼信号,所述纳米材料复合薄膜层上的任意不同位置在聚二甲基硅氧烷的拉曼信号峰位的拉曼信号强度存在差异。本发明利用SiO2/PDMS复合薄膜的复合拉曼信号实现了具有优异防伪性能且不影响生物芯片准确性和可靠性的光学PUF。
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公开(公告)号:CN116177550B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202310222488.1
申请日:2023-03-09
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种硅纳米材料的表面钝化方法及用途,属于纳米材料技术领域,具体的,方法包括以下步骤:(1)对无支撑的硅纳米材料施加主动氧化程序,使其表面形成致密氧化层;再利用高浓度氢氟酸完全刻蚀掉表面氧化层,得到氢封端的硅纳米材料;(2)隔绝水氧条件下,利用烯烃与氢封端的硅纳米材料进行硅烷化反应,得到的粗产物进一步清洗纯化后,得到表面碳链封端的硅纳米材料。本发明方法较传统方法增加了前置的主动氧化程序,在硅纳米材料表面构建致密的氧化薄层,能够制备得到具有更高碳链覆盖率,更低表面悬挂键数量,同时荧光量子产率可以达到60%的硅纳米材料。
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公开(公告)号:CN117252487B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311522711.0
申请日:2023-11-15
申请人: 国网浙江省电力有限公司金华供电公司 , 浙江大学 , 国网浙江省电力有限公司
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06F17/16 , G06N20/00 , G06F18/241 , G06F17/18
摘要: 本发明公开了一种基于终端验证的多粒度加权分析方法及装置,方法包括将数据、预设的指标类型中的所有二级指标以及每个所述二级指标的评分规则通过单向传递的方式发送至至少两个终端,并且验证单向传递的方式的安全性和有效性;基于预设的指标权重值以及每个所述一级指标的至少两个特征值,得到每个所述一级指标的目标权重值,并根据每个所述一级指标的至少两个特征值以及相应的所述目标权重值,计算出成果质量数据的评估值。本发明通过对不同类型指标对应的数值进行相关特征值的成分计算,并结合主观的指标权重值综合得到最终评估值,不仅有效避免主观意愿带来的不确定性,还(56)对比文件US 2020282503 A1,2020.09.10余建农;覃庆玲;胡俊.银行信息系统项目后评估模型与评分卡设计研究.华中师范大学学报(自然科学版).2016,(第06期),867-874.冯峰;许士国.灌区水资源综合效益的改进多级模糊优选评价.农业工程学报.2009,(第07期),56-61.代吉亚;宋铁;郭汝宁;吴发好;方艳;刘国恒.层次分析法和熵值法在疾控机构应急能力评估中的应用比较.中国卫生统计.2014,(第06期),1051-1053.肖飞;田燕妮;于开民.基于目标满意度的舰载直升机保障能力评估.指挥控制与仿真.2015,(第01期),85-88.
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公开(公告)号:CN115895647B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202211217177.8
申请日:2022-10-01
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种掺铒硅纳米材料,所述掺铒硅纳米材料包含硅元素、铒元素、氧元素,其中,硅元素以纳米硅的形式存在,所述铒元素以Er3+形态存在于所述纳米硅的晶格内且具有光学活性,所述纳米硅为金刚石结构,所述纳米硅(111)晶面的晶面间距为0.315~0.320 nm;所述掺铒硅纳米材料的掺Er3+浓度≥1018 cm‑3,并发出中心波长为1540 nm附近波长的光。此外,Er3+发光的温度淬灭指数≤30%。该掺铒硅纳米材料通过非热等离子体法(non‑thermal plasma)制备。本发明制得的掺铒硅纳米材料同时实现了低温度淬灭指数和高发光强度,对于实现硅基光电集成中的硅基光源具有重大意义。
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公开(公告)号:CN116002689B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202211619742.3
申请日:2022-12-15
申请人: 浙江大学
IPC分类号: C01B33/02 , C01B33/021 , G02B1/00 , H04L9/32
摘要: 本发明公开了一种硅基光学PUF、其制备方法和用途。本发明的光学PUF包含衬底1和与衬底1贴合的纳米材料层2。所述衬底1凹凸不平的结构的边长平均值和深度平均值分别小于纳米材料层2的中心发光波长,且所述衬底1的电阻率≤0.005Ω.cm。所述纳米材料层2的材料为掺铒的硅纳米材料,在所述纳米材料层2上任意一点均能产生7种不同的光学响应信号,且7种不同的光学响应信号产生均产生于掺铒硅纳米材料。所述掺铒硅纳米材料包含硅元素和铒元素,其中,硅元素以纳米硅的形式存在,所述铒元素全部以Er3+形态存在于所述硅纳米材料的晶格内且具有光学活性。本发明仅通过一种元素掺杂、无需对光学信号做数值处理实现编码容量为710000的硅基光学PUF。
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公开(公告)号:CN112152210B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202011091087.X
申请日:2020-10-13
申请人: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 国网浙江省电力有限公司 , 浙江大学
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明提供了一种配电网系统的优化方法及装置,通过根据台风预测数据预测配电网系统中每条线路的故障概率,在此基础上,通过以负荷削减成本最小化、线路故障造成的损失最大化以及加固成本最小化为优化目标,确定在加固成本达到预算时的待加固线路以及加固方式,实现对配电网系统进行合理优化。
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