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公开(公告)号:CN110806546A
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201911033347.5
申请日:2019-10-28
Applicant: 腾讯科技(深圳)有限公司 , 清华大学
IPC: G01R31/392 , G01R31/367 , G06K9/62
Abstract: 本发明实施例公开了一种电池健康评估方法、装置、存储介质及电子设备。该方案获取待评估电池的多条历史状态数据;从多条历史状态数据中,确定出电池处于浮充状态时的目标历史状态数据;基于目标历史状态数据确定训练样本,并对训练样本进行二叉划分以构建孤立树,由孤立树构成孤立森林模型;获取待评估状态数据,根据待评估状态数据和孤立森林模型计算电池的健康程度,基于此,该方案不仅实现了自动化地对电池进行在线监控和数据处理,而且考虑到UPS电池在使用过程中具有充放电时间占比少、浮充时间占比多的特性,使用电池处于浮充状态下的状态数据构建孤立森林模型来评估电池的健康程度,提高了电池健康程度评估的准确程度。
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公开(公告)号:CN105142263B
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201510417376.7
申请日:2015-07-15
Applicant: 清华大学
IPC: H05B37/02 , G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种智能开关及火线取电方法,所述智能开关包括:分压装置;手动开关;开关执行装置;变压装置,变压装置具有第一输入端、第二输入端和输出端,变压装置用于将第一输入端和第二输入端接入的交流电变换为直流电;电池模块;无线模块和控制装置,控制装置用于根据无线模块接收到的开关信号指令对开关执行装置进行控制,其中,无线模块和控制装置由电池模块和/或变压装置输出端供电。本发明实施例的智能开关能够替换现有墙壁开关,并且具有完全相同的电气接口,无需额外布线,同时具备手动物理开关和无线遥控开关两种操作方式,方便用户操作,以及解决了在只有火线没有零线的开关电路中的设备供电问题而无需更换电池。
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公开(公告)号:CN105142263A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510417376.7
申请日:2015-07-15
Applicant: 清华大学
IPC: H05B37/02 , G05B19/042
CPC classification number: Y02B20/48
Abstract: 本发明公开了一种智能开关及火线取电方法,所述智能开关包括:分压装置;手动开关;开关执行装置;变压装置,变压装置具有第一输入端、第二输入端和输出端,变压装置用于将第一输入端和第二输入端接入的交流电变换为直流电;电池模块;无线模块和控制装置,控制装置用于根据无线模块接收到的开关信号指令对开关执行装置进行控制,其中,无线模块和控制装置由电池模块和/或变压装置输出端供电。本发明实施例的智能开关能够替换现有墙壁开关,并且具有完全相同的电气接口,无需额外布线,同时具备手动物理开关和无线遥控开关两种操作方式,方便用户操作,以及解决了在只有火线没有零线的开关电路中的设备供电问题而无需更换电池。
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公开(公告)号:CN110781595B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN201911030217.6
申请日:2019-10-28
Applicant: 腾讯科技(深圳)有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明实施例提供了一种能源使用效率PUE的预测方法、装置、终端及介质,其中,所述方法包括:获取数据中心的环境特征数据,所述环境特征数据为影响所述数据中心PUE预测的环境数据;利用PUE预测模型对所述环境特征数据进行PUE预测,得到预测PUE值;其中,所述PUE预测模型为根据所述数据中心的历史影响数据训练获得,所述历史影响数据包括PUE特征数据和真实PUE值。通过实施本发明,可以提高PUE预测准确度。
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公开(公告)号:CN111553041B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202010326984.8
申请日:2020-04-23
Applicant: 清华大学 , 北京市燃气集团有限责任公司
Abstract: 本申请提供一种燃气管网参数校验方法、系统、终端及存储介质,所述方法包括:根据经验公式确定燃气管道摩擦阻力损失计算公式;确定燃气管道摩擦阻力损失计算公式的待校验参数及实测数据;根据管道设计图纸和经验设定待校验参数的初始值;获取与待校验参数数量相等的实测数据对;利用所述实测数据对组成的实测数据建立燃气管道摩擦阻力损失计算公式的非线性方程组,并采用牛顿‑拉夫逊法求解非线性方程组得到多组参数校验值;获取多组参数校验值并计算参数校验值的均值,得到最终的参数的估计值;本申请基于燃气网管SCADA采集数据系统和燃气管道实际参数相结合对比校验的方法,并通过牛顿‑拉夫逊方法进行求解分析,实现真实工况参数实时模拟测量。
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公开(公告)号:CN105101467A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510413641.4
申请日:2015-07-14
Applicant: 清华大学
IPC: H04W76/02
CPC classification number: H04W76/14
Abstract: 本发明提出一种基于无线信号强度的设备自动配对方法,包括:无线遥控设备向待配对设备广播配对初始化信号;当待配对设备接收到配对初始化信号后,检测该信号的强度;如果该信号的强度高于第一预设强度阈值,则向无线遥控设备发送配对回应信号;当无线遥控设备在预定时间内接收到配对回应信号,检测配对回应信号的强度;如果强度高于第二预设强度阈值,无线遥控设备将其网络ID标识与待配对设备的网络ID标识进行配对,在配对成功时向待配对设备发送配对成功信号;待配对设备接收到配对成功信号后,停止发送配对回应信号。本发明的方法能自动完成设备配对,同时保证了设备之间配对与通信的安全性,且该方法易于实现,提高了用户的体验度。
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公开(公告)号:CN101004703A
公开(公告)日:2007-07-25
申请号:CN200610165587.7
申请日:2006-12-22
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明属于计算机存储系统结构技术领域,其特征在于:它将存储设备虚拟化,利用映射技术为系统提供一种虚拟的存储视图,系统对存储设备的所有操作均在该虚拟视图上进行,在去掉虚拟视图后,系统还原为真实视图,从而实现系统的快速还原。它含有:虚拟设备控制程序⑦:该模块是用户和存储设备虚拟层⑥的接口,用户可通过该模块控制和设置系统还原的其它功能模块。存储设备虚拟层⑥:该模块由物理存储设备的虚拟驱动程序②、虚拟映射算法③和虚拟存储设备抽象层④三个子模块组成,该模块通过子模块物理存储设备的虚拟驱动程序②访问物理设备,通过子模块虚拟存储设备抽象层④向文件系统提供“合成”的虚拟存储视图。它在保护和还原系统时,不涉及数据的备份和恢复操作。
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公开(公告)号:CN110927606B
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN201911071955.5
申请日:2019-11-05
Applicant: 腾讯科技(深圳)有限公司 , 清华大学
IPC: G01R31/392 , G01R31/367
Abstract: 本申请的实施例提供了一种电池状态监测方法、装置、计算机可读介质及电子设备。该监测方法包括:获取电池的第一特征参数;根据所述电池的第一特征参数,确定所述电池的第二特征参数;将所述电池的第一特征参数和/或第二特征参数输入事先训练的电池状态监测模型,输出电池状态参数;基于所述电池状态参数,监测所述电池的状态。本申请实施例的技术方案可以增强在不同情况下对电池状态进行监测的可移植性。
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公开(公告)号:CN111553041A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010326984.8
申请日:2020-04-23
Applicant: 清华大学 , 北京市燃气集团有限责任公司
Abstract: 本申请提供一种燃气管网参数校验方法、系统、终端及存储介质,所述方法包括:根据经验公式确定燃气管道摩擦阻力损失计算公式;确定燃气管道摩擦阻力损失计算公式的待校验参数及实测数据;根据管道设计图纸和经验设定待校验参数的初始值;获取与待校验参数数量相等的实测数据对;利用所述实测数据对组成的实测数据建立燃气管道摩擦阻力损失计算公式的非线性方程组,并采用牛顿-拉夫逊法求解非线性方程组得到多组参数校验值;获取多组参数校验值并计算参数校验值的均值,得到最终的参数的估计值;本申请基于燃气网管SCADA采集数据系统和燃气管道实际参数相结合对比校验的方法,并通过牛顿-拉夫逊方法进行求解分析,实现真实工况参数实时模拟测量。
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公开(公告)号:CN108565890A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201810343620.3
申请日:2018-04-17
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种带有储能的新能源输出功率波动最小化调度方法及装置,其中,方法包括:获取风电出力值并建立风速转移概率模型,获取发电厂中储能装置的设备信息得到第二离散的状态量,并结合风电出力值、储能装置的剩余电量与当前时刻生成状态向量构建马氏决策模型,进而获得最优策略,并对此策略进行实时调度,进而得到实时更新的最优结果。该方法能够通过对储能装置进行调度,提供长期的、宽时间尺度的调度策略,来降低新能源输出功率的波动,并能够实时调度,得到本时刻最优的调度策略,具有简单方便,适用性广的优点。
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