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公开(公告)号:CN109507552A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811447253.8
申请日:2018-11-29
Applicant: 清华大学 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于塔顶反射波的杆塔冲击波阻抗检测方法及装置,其中,方法包括以下步骤:将电流引线的一端与冲击发生器的正极相连,并将电流引线的另一端与杆塔顶部相连,其中,冲击发生器的负极接地;将电压测量探头一端与连接在杆塔顶部的电流引线相连,并将电压测量探头的输出端与示波器相连,其中,电压测量探头另一端接地;根据冲击发生器得到冲击阶跃波,以根据冲击阶跃波得到塔顶的电压波形,其中,电压波形包括入射电压波与反射电压波;根据入射电压波的幅值、反射电压波的幅值和电流引线的波阻抗得到杆塔的冲击波阻抗。该方法可以实现杆塔冲击波阻抗的测量,有效提高了检测的准确性和可靠性,误差小,简单易实现。
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公开(公告)号:CN105467248A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510955996.6
申请日:2015-12-17
Abstract: 本发明公开了一种接地装置冲击特性测量修正方法,所述方法如下:选用环绕在接地装置周围等间距布置的接地极或埋地圆环;电流回流极在接地极或金属圆环外,按照工频接地电阻测试的布置方式另外设置,电压参考点按照工频接地电阻测试的方法确定。本发明的接地装置冲击特性测量修正方法,能够保证接地装置向四周散流的均匀分布;避免了使用圆环作为电流回流极造成测试结果远小于实际值的情况,可以直接获得冲击接地阻抗的准确测量结果;回流极距被测接地装置的距离大大缩短,减少了电流引线长度;由于引线电感减小,提高了冲击电流发生器的输出能力,保证了电流波形,减少了冲击电流发生器的制造成本。
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公开(公告)号:CN102926406A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210414473.7
申请日:2012-10-25
Abstract: 本发明提供了一种限制接地体周围土壤电场强度并阻隔土壤放电通道的方法,属于高电压技术领域,包括在接地网周围地附近需要限制土壤电场强度的位置挖深沟,沟深超过被保护物埋设的深度;在埋设绝缘墙的沟中砌支撑墙;在支撑墙靠近接地体的一侧刷上粘接剂;待粘接剂固化、绝缘层贴牢后,在绝缘墙与土壤之间的空隙中回填细土并夯实;在绝缘墙前后左右地表根部水平2m范围内铺设厚度20cm的碎石层。本发明所要解决的技术问题是提供一种限制接地体周围土壤电场强度并阻隔土壤放电通道的方法,有效限制接地网附近部分区域的土壤电场强度,阻隔雷击在土壤中的放电通道,保护变电站、微波塔及建筑物接地网附近管线、电缆、地下储油罐等设施的安全。
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公开(公告)号:CN101931662A
公开(公告)日:2010-12-29
申请号:CN201010267698.5
申请日:2010-08-30
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种冲突地址检测/地址解析/地址不可达探测的系统,应用在IPv6协议栈的网络节点上,所述系统包括请求节点和响应节点,请求节点对生成的或者需要解析或探测的IP地址进行单向哈希值计算;将哈希值公布到同一链路的其他节点上;配置有与请求节点相同哈希值的IP地址的响应节点,在接收到请求节点的公布消息后向请求节点响应其对应的IP地址,请求节点根据响应的IP地址对应进行冲突地址检测、地址解析或地址不可达探测。本发明可以提高IPv6网络中无状态地址自动配置的可靠性、可用性。
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公开(公告)号:CN101284142A
公开(公告)日:2008-10-15
申请号:CN200810114183.4
申请日:2008-05-30
Applicant: 清华大学
IPC: A61L2/14
Abstract: 大气压冷等离子体消毒方法属于等离子体应用技术领域,其特征在于,含有以下几个步骤:对被消毒物所处的空间进行预消毒;选用大气压冷等离子体的种类及确定其工作条件;在所选用的大气压等离子体的放电区或者射流区放入被消毒物进行消毒。所述大气压冷等离子体是大气压辉光放电冷等离子体、大气压电晕放电冷等离子体、大气压介质阻挡放电冷等离子体以及大气压电阻性阻挡放电冷等离子体中的任何一种,本发明具有对人体和环境无害、消毒效率高、放电气体可选用的种类多等优点。
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公开(公告)号:CN119136270A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202310696915.X
申请日:2023-06-13
Applicant: 清华大学 , 中国移动通信集团有限公司研究院
Abstract: 本发明提供一种基站切换方法方法、装置及电子设备,涉及通信技术领域,其中,基站切换方法包括:获取无线模态特征、视觉模态特征和空间模态特征,其中,所述无线模态特征用于表征基站和终端之间的信道信息,所述视觉模态特征用于表征基站拍摄的图片信息,所述空间模态特征用于表征终端在基站拍摄的图片中的位置信息;基于所述无线模态特征、视觉模态特征和空间模态特征进行基站预测,获取基站预测结果;基于所述基站预测结果进行基站切换。本发明实施例能够通过无线模态特征、视觉模态特征和空间模态特征预判最优服务基站,进行基站切换,从而能够提高基站切换效果。
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公开(公告)号:CN119107932A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202310675750.8
申请日:2023-06-08
Applicant: 清华大学 , 中国移动通信集团有限公司研究院
IPC: G10L13/08 , G10L13/027 , G10L13/033
Abstract: 本发明提供一种数据处理方法、装置、终端设备及可读存储介质,涉及通信技术领域。该方法包括:接收第二设备发送的第一信号;对所述第一信号进行解码,得到第一语义特征;根据所述第二设备侧用户的第一声音特性以及所述第一语义特征,输出所述第一声音特性的第一语音信息。本发明的方案,在对所述第二设备侧用户的语音进行传输时,仅对语音的文字特征进行传输,减少了传输数据量,节省了通信资源;根据第二设备侧用户的第一声音特性,能够输出与所述第二设备侧用户声音音色相似的所述第一语音信息,保证了语音信息的有效传输。解决了不考虑接收端用户具体需要的信息格式,均传输整体语音信号,浪费了通信资源且容易造成数据拥堵的问题。
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公开(公告)号:CN118823291A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202310434335.3
申请日:2023-04-21
Applicant: 清华大学 , 中国移动通信有限公司研究院 , 中国移动通信集团有限公司
IPC: G06V10/20 , G06V10/40 , G06V10/82 , G06N3/0455 , G06N3/08
Abstract: 本申请公开了一种场景图生成方法、装置、电子设备及可读存储介质,属于人工智能技术领域。该方法包括:获取目标图像;对目标图像进行目标检测,获得第一候选区域和第二候选区域,所述第一候选区域为单个物体对应的区域,所述第二候选区域为具有主谓宾关系的单个物体对对应的区域;对第一候选区域和第二候选区域进行特征提取,获得第一特征和第二特征;将第一特征输入到双分支Transformer模型的第一分支中进行处理,获得上下文化的物体特征,和将第二特征输入到双分支Transformer模型的第二分支中进行处理,获得上下文化的区域关系特征;根据所述物体特征和区域关系特征,生成目标图像的场景图。由此,可以准确生成场景图。
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公开(公告)号:CN118157304A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410021892.7
申请日:2024-01-05
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司 , 清华大学 , 西安西电电力系统有限公司
Inventor: 鲁一苇 , 姚德贵 , 董曼玲 , 宋伟 , 陈涛 , 张军 , 寇晓适 , 周宁 , 张嘉涛 , 曾嵘 , 王江平 , 张磊 , 肖超 , 张朝峰 , 王森 , 余占清 , 娄彦涛 , 王峰瀛
Abstract: 本发明属于换流器技术领域,具体涉及一种IGCT换流阀用光CT系统,包括数据采集系统、数据分析处理系统及阀控系统;所述的数据采集系统对IGCT换流阀桥臂电流信息、桥臂振动信息及光CT附近的电信号及磁信号进行在线监测并将在线监测到的数据信息传输给数据分析处理系统;所述的数据分析处理系统接收在线监测的数据信息,对其按照预设逻辑进行分析处理并把分析结果发送阀控系统进行控制操作,对于提升IGCT换流阀桥臂电流测量以及主动关断关键功能的准确性和可靠性意义重大。
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公开(公告)号:CN117277122A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311254882.X
申请日:2023-09-26
Applicant: 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院 , 清华大学
IPC: H02B3/00 , G06F30/20 , H02B13/075 , H02B13/025 , G06F119/04
Abstract: 本申请涉及一种优化气体绝缘全封闭组合电器外壳环流的方法及装置,其中,方法包括:基于土壤参数、至少一个第一基本参数和至少一个第二基本参数,利用预先建立的变电站接地网和GIS及其接地装置初始计算模型,输出GIS外壳环流;对GIS外壳接地装置进行优化,得到GIS外壳接地装置优化后的外壳环流和优化后的GIS外壳接地装置的最终数量,以在GIS外壳上加装优化计算得出最终数量的GIS外壳接地装置。由此,解决了相关技术中,在GIS外壳设置大量的接地点时,增加了施工成本,在GIS外壳设置较少的接地点时,会增大GIS外壳环流,存在安全隐患,增加能量损耗,且减少了设备使用寿命等问题。
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