面向自动需求响应的高速窄带电力线通信应用层协议

    公开(公告)号:CN105207819B

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201510628964.5

    申请日:2015-09-28

    Abstract: 本发明提出一种面向自动需求响应的高速窄带电力线通信应用层协议,包括:应用层实现架构;应用层帧结构,用于实现用户与通信系统的联接,并为应用层提供数据帧;服务分类方法,包括:对所述面向自动需求响应的高速窄带电力线通信应用层的需求响应服务进行分类;基于动态优先级的应用层服务响应机制;跨层仿真平台,用于提供符合实际传输场景的跨层仿真环境。本发明有效性高,适用范围广,且能够满足电力系统自动需求响应的实用性和高效性需求。

    面向自动需求响应的高速窄带电力线通信应用层协议

    公开(公告)号:CN105207819A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510628964.5

    申请日:2015-09-28

    Abstract: 本发明提出一种面向自动需求响应的高速窄带电力线通信应用层协议,包括:应用层实现架构;应用层帧结构,用于实现用户与通信系统的联接,并为应用层提供数据帧;服务分类方法,包括:对所述面向自动需求响应的高速窄带电力线通信应用层的需求响应服务进行分类;基于动态优先级的应用层服务响应机制;跨层仿真平台,用于提供符合实际传输场景的跨层仿真环境。本发明有效性高,适用范围广,且能够满足电力系统自动需求响应的实用性和高效性需求。

    循环流化床锅炉投料温度的测定方法

    公开(公告)号:CN114941839B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202210517564.7

    申请日:2022-05-12

    Abstract: 本发明提供了一种循环流化床锅炉投料温度的测定方法,包括:将第一温度传感器探头设置在所述粉末状测试样品的表层下;将第二温度传感器探头邻近所述第一温度传感器探头设置在所述粉末状测试样品的所述表层之上;将盛放有所述粉末状测试样品的所述坩埚、所述第一温度传感器探头和所述第二温度传感器探头置入所述马弗炉中;形成所述第二温度传感器探头的温度变化率随时间变化曲线图和所述第一温度传感器探头的温度随时间变化曲线图,并从中获得测定结果。本发明可以广泛应用于含固定碳成分的燃料的循环流化床锅炉投料温度的测定,测定结果准确度高,测定成本低。

    具有扭绞结构的螺旋多叶型核燃料元件及其制造方法

    公开(公告)号:CN113470841B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202110684332.6

    申请日:2021-06-21

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种具有扭绞结构的螺旋多叶型核燃料元件及其制造方法。通过共挤出成型的工艺形成燃料棒,使得包壳管的表面与端塞的表面的结合处形成冶金结合,包壳管的表面与燃料芯坯的表面的结合处形成冶金结合,再通过辊压装置对燃料棒进行辊压,从而形成多个具有扭绞结构的螺旋形的叶片和多个螺旋槽。通过共挤出成型和辊压成型两步成型工艺分别实现包壳管与燃料芯坯的冶金结合和成型具有扭绞结构的螺旋多叶型核燃料元件的外形结构,工艺可控性好。并且,通过辊压装置进行一次辊压作业即可成型出足够的设计长度的叶片,从而能够形成足够长度的具有扭绞结构的螺旋多叶型核燃料元件,且尺寸可控而精度高。

    随机介质等效均匀化截面的计算方法

    公开(公告)号:CN113536236B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202110864208.8

    申请日:2021-07-29

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种随机介质等效均匀化截面的计算方法,所述随机介质包括基体和容纳在基体内的若干种颗粒,该计算方法包括如下步骤:计算中子在基体中的穿透概率,并得出中子在基体中的首次碰撞概率;计算中子在颗粒中的首次碰撞概率;计算总穿透概率;以待求的等效均匀化总截面填充基体和所有颗粒,表示出中子在基体和颗粒中的穿透概率,并进而得出以颗粒半径、等效均匀化总截面表示的总穿透概率,考虑到总穿透概率应与上述总穿透概率相同,从而得到并求解关于等效均匀化总截面的非线性方程而计算出等效均匀化总截面;基于首次碰撞概率、总穿透概率和等效均匀化总截面计算自屏因子和等效均匀化截面。

    循环流化床锅炉投料温度的测定方法

    公开(公告)号:CN114941839A

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202210517564.7

    申请日:2022-05-12

    Abstract: 本发明提供了一种循环流化床锅炉投料温度的测定方法,包括:将第一温度传感器探头设置在所述粉末状测试样品的表层下;将第二温度传感器探头邻近所述第一温度传感器探头设置在所述粉末状测试样品的所述表层之上;将盛放有所述粉末状测试样品的所述坩埚、所述第一温度传感器探头和所述第二温度传感器探头置入所述马弗炉中;形成所述第二温度传感器探头的温度变化率随时间变化曲线图和所述第一温度传感器探头的温度随时间变化曲线图,并从中获得测定结果。本发明可以广泛应用于含固定碳成分的燃料的循环流化床锅炉投料温度的测定,测定结果准确度高,测定成本低。

    蒙特卡罗粒子输运计算方法及相关计算方法

    公开(公告)号:CN113553550A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110850363.4

    申请日:2021-07-27

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 刘志宏 佘顶 赵晶

    Abstract: 本发明涉及一种蒙特卡罗粒子输运计算方法,用于计算点源发出的粒子经过屏蔽体后到达目标区域的概率值,该蒙特卡罗粒子输运计算方法包括如下步骤:计算点源发出的粒子的每一条标准轨迹在各个有关位置的粒子权重;基于每条标准轨迹进行变换生成对应的、经过所述目标区域的样本轨迹;基于每条标准轨迹与每条样本轨迹的对应关系确定每条样本轨迹在所述目标区域的权重wj;根据事件概率分布函数来计算每条样本轨迹占有的概率宽度cj;按照下列公式加权求和而得到粒子到达目标区域的概率值p:其中,M是经过目标区域的所述样本轨迹的总数量。本发明还涉及一种采用上述蒙特卡罗粒子输运计算方法进行反应堆堆芯微扰计算的方法。

    竖直—水平正交式激光散斑照相方法及装置

    公开(公告)号:CN1030414C

    公开(公告)日:1995-11-29

    申请号:CN91103532.X

    申请日:1991-05-31

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明竖直—水平正交式激光散斑照相方法及装置,其方法是加热物体周围流体类似热透镜,以激光散斑照相技术可将由于热透镜效应所产生的光线偏折量转变成相应的散斑位移。该装置包括激光器,激光纹影—主观散斑照相水平光路和毛玻璃后置的主观散斑照相的竖直光路。该二光路是正交式的。可测得加热物体三维温度场的热流分布。为电子器件冷却技术研究,提供了有效的手段,对提高电子器件寿命,稳定性具有十分重要的价值。

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