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公开(公告)号:CN118281911A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202311799448.X
申请日:2023-12-25
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 , 国水集团化德风电有限公司 , 清华大学 , 安徽佑赛科技股份有限公司
Inventor: 王忠亮 , 梅生伟 , 张龙 , 刘姿 , 杨振峰 , 杨本均 , 韩雷岩 , 王浩 , 周宜佳 , 陈来军 , 陈任峰 , 郑天文 , 谭伟 , 崔森 , 郭筱 , 李洋 , 李明明
Abstract: 本发明公开了一种压缩空气储能系统多模式调度方法,包括:根据压缩空气储能站的运行模式,构建以压缩空气储能站收益最大为目标的收益计算函数,其中,压缩空气储能站的运行模式包括调峰模式、调频模式和调相模式中的至少两者;确定收益计算函数的目标约束,其中,目标约束包括功率平衡约束、储能荷电状态SoC约束、多模式运行状态约束中的至少一者;基于目标约束求解收益计算函数,得到压缩空气储能站的模式调度最优方案,以用于压缩空气储能站的调度控制。该方法,可以实现结合电网实际需求和压缩空气储能站自身特性构建压缩空气储能系统多模式调度模型。
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公开(公告)号:CN117989109A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202311812393.1
申请日:2023-12-25
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 , 国水集团化德风电有限公司 , 清华大学 , 安徽佑赛科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于压缩空气储能的分级压缩系统,分级压缩系统包括:第一压缩部、第二压缩部和存储装置,第一压缩部具有连通的第一端口和第二端口,第二压缩部具有连通的第三端口和第四端口,存储装置内形成有第一腔体和第二腔体,第一端口构造为分级压缩系统的介质进口,第二端口选择性地与第三端口或第一腔体连通,第三端口还选择性地与第一腔体连通,第四端口选择性地与第二腔体连通,且分级压缩系统的介质出口选择性地与第二腔体连通;第一压缩部的工作功率小于第二压缩部的工作功率。由此,分级压缩系统能够对空气分级压缩处理,减少弃电情况的发生,并且分级压缩系统具有多种工作模式,以满足不同的供电需求。
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公开(公告)号:CN117988939A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202311798312.7
申请日:2023-12-25
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 , 国水集团化德风电有限公司 , 清华大学 , 安徽佑赛科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种压缩空气储能系统透平侧宽工况运行方法,属于储能技术领域,该方法包括:获取目标功率;根据目标功率确定压缩空气储能系统的目标拓扑结构和目标运行模式;按照目标拓扑结构和目标运行模式调整压缩空气储能系统的节流阀,以利用储气库驱动所述压缩空气储能系统中的透平膨胀机运行。上述方法可以根据目标功率灵活地调整压缩空气储能系统的拓扑结构和运行模式,则压缩空气储能系统可以在不同的拓扑结构和运行模式下,满足不同的功率需求,实现了压缩空气储能系统透平侧的宽工况运行,且通过调节节流阀调整压缩空气储能系统的运行模式,简单方便,提高了系统的运行效率。
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公开(公告)号:CN116825731A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310354955.6
申请日:2023-04-04
Applicant: 上海人工智能创新中心 , 清华大学
IPC: H01L23/367 , H01L23/467 , H01L23/373
Abstract: 本发明涉及芯片散热技术领域,提出一种散热元件及散热系统,该多个散热元件被配置为布置在基板上以形成散热层,所述散热层布置在芯片互联层上,其中所述多个散热元件被构造为具有不同的结构以具有不同的散热能力。本发明可以很好的解决芯片高热源区域的散热问题,并且根据散热能力的梯度排序排列散热元件可以解决芯片的均温性问题。
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公开(公告)号:CN113780657B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202111063322.7
申请日:2021-09-10
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学
IPC: G06Q10/04 , G06F30/20 , G06F16/29 , G06F16/245
Abstract: 本申请涉及一种洪水事件识别方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:获取目标流域对应的出口流量时间序列、日面雨量时间序列和日均气温的时间序列;根据所述日面雨量时间序列和所述日均气温的时间序列、以及预设的径流划分规则,确定各径流类型对应的主导时间段;所述径流类型至少包括:基流,融雪径流,融冰径流;基于所述日面雨量时间序列分析所述目标流域对应的降雨事件信息,并基于所述出口流量时间序列分析洪水事件信息;根据所述目标流域对应的所述降雨事件信息、所述洪水事件信息、以及所述各类型的径流的主导时间段,确定各洪水事件对应的成因识别结果。本方法准确性高,应用范围广,丰富了目前寒区洪水模拟及预报的研究内容。
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公开(公告)号:CN115340376B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202210740274.9
申请日:2022-06-28
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
Abstract: 本发明公开了一种LTCC用陶瓷基板及其制备方法和应用,本发明提供的LTCC用陶瓷基板,其制备原料包括ZrO2、SiO2、ZnO和B2O3;ZrO2和SiO2的质量比为2~10:1;ZnO和B2O3的质量比为1:1~5;SiO2和ZnO的质量比为2.5~4:1。上述配比的制备原料制得的浆料能够满足3D打印对浆料的要求,因此可借助3D打印法制备得到尺寸精准、结构复杂的LTCC用陶瓷基板。本发明还提供了上述LTCC用陶瓷基板的制备方法和应用。
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公开(公告)号:CN115953385A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202310043524.8
申请日:2023-01-29
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
IPC: G06T7/00 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06N3/045 , G06N3/08
Abstract: 一种交互式工业冷启动缺陷检测系统和方法,该系统包括冷启动模块、交互式标注模块和热更新模块;冷启动模块通过良品模型对产线数据进行快速筛选,找出其中的异常数据送入交互式标注模块,实现冷启动;交互式标注模块获取冷启动结果以供人工标注,随后将有标注的数据送入热更新模块;热更新模块包含基于深度学习的目标检测算法构成的有监督模型,用于检测产线缺陷数据;通过冷启动模块、交互式标注模块和热更新模块,能够快速部署冷启动,完成产线缺陷数据的收集、标注和热更新迭代,实现在复杂的工业现场能够仅依靠大量的良品数据,搭建起冷启动的缺陷检测系统,快速地完成缺陷检测。
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公开(公告)号:CN113235225B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202110400487.2
申请日:2021-04-14
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
Abstract: 本发明公开了一种基板材料及其制备方法,该基板材料的制备方法包括准备包括热塑性材料的悬浮分散液;并将纺丝助剂溶于溶剂中,制得纺丝助剂溶液;而后将悬浮分散液和纺丝助剂溶液混合制备纺丝液;再采用纺丝液进行气纺丝,制备前驱体纤维膜;而后进行烧结。本发明基板材料的制备方法通过添加纺丝助剂可辅助热塑性材料通过气纺丝的方式形成纺丝纤维,其中采用气纺丝方式对纺丝液要求低,从而可提高适用性,便于大规模生产;并且通过气纺丝可在纤维膜结构中引入气孔,调控纤维膜的介电常数,降低基板材料的介电常数和介电损耗,提高基板材料的电学性能。
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公开(公告)号:CN115073171A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210746842.6
申请日:2022-06-29
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
Abstract: 本发明公开了一种适用于光固化成型加工的LTCC生料带材料、LTCC基板及其制备方法和应用,包括:预烧料,由包含ZrO2、Y2O3和SiO2的原料制成;添加料,由包含Al2O3和B2O3的原料制成,所述预烧料与所述添加料的质量比为(3‑4.2):1;ZrO2。本发明的LTCC生料带材料能与光固化树脂制成稳定料浆,光固化效果好,能够通过光固化3D打印制得高尺寸稳定性、高介电性能、抗弯强度良好的LTCC基板。
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公开(公告)号:CN112899889B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202110090770.X
申请日:2021-01-22
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
IPC: D04H1/732 , D01D1/02 , D04H1/4209 , D01F9/10
Abstract: 本发明公开了一种钛酸盐纤维膜的制备方法,包括以下步骤:将聚合物溶于第一溶剂中,制得聚合物溶液;将金属盐溶于第二溶剂中,制得金属盐溶液,第二溶剂中包括乙酸,乙酸占第二溶剂的质量分数为50%以上;将聚合物溶液和金属盐溶液混合形成混合溶液,在混合溶液中加入钛盐得到纺丝液;将纺丝液进行纺丝,获得前驱体纤维膜,然后置于含氧气氛中进行烧结,先升温至700~900℃,然后降温至300~700℃保温。本发明采用金属盐和聚合物分别溶解再混合的方式,避免了盐离子的静电作用对聚合物的溶解过程产生影响,最后加入钛盐能够有效地防止钛盐发生水解,利用本发明的制备方法可以实现大规模制备,满足了柔性器件的市场需求。
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