一种针对独立用户类别的中长期用电量预测方法及系统

    公开(公告)号:CN112508259A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011394547.6

    申请日:2020-12-02

    摘要: 一种针对独立用户类别的中长期用电量预测方法和系统,根据所采集的用电量数据计算目标区域全部用户年用电量数据的动态时间规整距离;以动态时间规整距离为定量指标,利用层次聚类法绘制层次聚类树对用户进行分类,并建立每类用户的独立数据集;利用离差标准差法约束原始数据范围,其中,原始数据为已经完成分类的用电量数据;通过循环神经网络建立针对每类用户的预测模型,用于用电量中长期预测。该方法通过对用户用电量曲线的形状相似性进行定量计算,采用数据聚类方法获取用户类别,并针对不同的用户类别单独建立深度学习网络模型,有效地提升中长期用电量的预测精度,具有较高实用性。为用电用户分类、用电量预测提供了一种新思路。

    经表面修饰的四氧化三铁纳米筛及其制备方法和在提升天然酯绝缘油击穿强度上的应用

    公开(公告)号:CN116313230B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202310177058.2

    申请日:2023-02-28

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: H01B3/20 H01F27/12

    摘要: 本发明公开了一种经表面修饰的四氧化三铁纳米筛及其制备方法和在提升天然酯绝缘油击穿强度上的应用,涉及绝缘材料技术领域。所述制备方法如下:1)将硝酸铁、碳酸钠、氨水和乙二醇混合,反应得到反应混合物;2)从步骤1)得到的反应混合物中分离得到Fe3O4纳米筛前驱物;3)将步骤2)得到的Fe3O4纳米筛前驱物进行煅烧,得到Fe3O4纳米筛;4)使用油酸对Fe3O4纳米筛进行改性,得到经表面修饰的Fe3O4纳米筛。经表面修饰的Fe3O4纳米筛具有极高的比表面积,表面效应更为显著,对绝缘油中电离产生的电子具有更强的捕获能力,阻碍电子迁移,延缓流注放电的发展速度,从而更为有效的提升绝缘油的击穿电压。

    一种氟化非晶碳薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112063984B

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202010897689.8

    申请日:2020-08-31

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明公开了一种氟化非晶碳薄膜及其制备方法和应用,属于薄膜材料技术领域。氟化非晶碳薄膜由基底层和沉积在其表面的氟化非晶碳薄膜组成。制备包括:将基底层清洗,干燥;打磨聚四氟乙烯靶和石墨靶,并清洗;将预处理后的基底层和靶材放入镀膜室,抽本底真空,通入惰性气体进行预溅射;分别用射频和直流溅射,在基底层表面共溅射,得到氟化非晶碳薄膜。本发明的氟化非晶碳薄膜,通过化学组分和微结构的变化调控薄膜的微观形貌和带隙宽度,从而影响内二次电子出射时的散射强度,以降低薄膜的二次电子发射系数,且具有制备方法简单、实用性好可重复性强、薄膜成分高度可控等优点,在高压绝缘材料领域具有潜在的应用前景。

    经表面修饰的四氧化三铁纳米筛及其制备方法和在提升天然酯绝缘油击穿强度上的应用

    公开(公告)号:CN116313230A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310177058.2

    申请日:2023-02-28

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: H01B3/20 H01F27/12

    摘要: 本发明公开了一种经表面修饰的四氧化三铁纳米筛及其制备方法和在提升天然酯绝缘油击穿强度上的应用,涉及绝缘材料技术领域。所述制备方法如下:1)将硝酸铁、碳酸钠、氨水和乙二醇混合,反应得到反应混合物;2)从步骤1)得到的反应混合物中分离得到Fe3O4纳米筛前驱物;3)将步骤2)得到的Fe3O4纳米筛前驱物进行煅烧,得到Fe3O4纳米筛;4)使用油酸对Fe3O4纳米筛进行改性,得到经表面修饰的Fe3O4纳米筛。经表面修饰的Fe3O4纳米筛具有极高的比表面积,表面效应更为显著,对绝缘油中电离产生的电子具有更强的捕获能力,阻碍电子迁移,延缓流注放电的发展速度,从而更为有效的提升绝缘油的击穿电压。

    一种变电站多台并联变压器负荷预测方法

    公开(公告)号:CN111708987B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202010549550.4

    申请日:2020-06-16

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G06Q10/04 G06F17/18 G06Q50/06

    摘要: 一种变电站多台并联变压器负荷预测方法,包括以下步骤:步骤1,获取设定时间段内所述变电站的历史数据,包括该设定时间段内变电站负荷数据,每台变压器的负荷数据,变电站运行方式数据;步骤2,使用变电站的历史数据计算变电站以运行方式Cj运行时变压器Ti在t时刻的负载分配系数Ft(Ti,Cj);步骤3,以步骤2获得的负载分配系数Ft(Ti,Cj),结合变电站的负荷Ls(t),使用非线性回归函数G(Ls(t),Ti,Cj)量化负载分配系数Ft(Ti,Cj)与变电站的负荷Ls(t)的非线性映射关系;步骤4,以步骤3获得的非线性回归函数G(Ls(t),Ti,Cj),结合变电站的负荷Ls(t),对t时刻第i台变压器的负荷Li(t)进行预测。在提升变压器负荷预测结果准确性的前提下极大减小了负荷预测建模的工作量,实现了精度和效率两项性能的双重提升。

    一种磁场自增强型电磁推进装置及方法

    公开(公告)号:CN115752086A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211384293.9

    申请日:2022-11-07

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: F41B6/00 H02K41/02 H02K41/035

    摘要: 一种磁场自增强型电磁推进装置及方法,包括磁场自增强轨道模块、电枢模块以及脉冲电源模块,其中,磁场自增强轨道模块,包括两根平行放置的轨道和设置在轨道的初始位置的电流引导单元,用于固定推进方向与构成电磁轨道推进回路;电枢模块,设置在磁场自增强轨道模块上并可以进行水平移动,用于构成电磁轨道推进回路与放置推进物体;脉冲电源模块,与磁场自增强轨道模块和电枢模块电连接。本发明通过轨道表面上设置电流引导单元来提升电磁推进效能,优化磁力分布的不均匀问题,在达到同样的电枢发射速度的前提下可以适当减少脉冲电流峰值,避免了现有电磁推进装置因为脉冲电流峰值过大产生的烧蚀问题。