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公开(公告)号:CN101509873B
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN200910119885.6
申请日:2009-03-20
Applicant: 清华大学
IPC: G01N21/63
Abstract: 一种基于主动式内标法的煤质检测方法,可用在激光诱导等离子光谱原理的煤质检测装置上。该方法主动在煤炭中按一定质量比例加入元素浓度成分已知的粘合剂,通过各元素质量浓度已知的煤炭和粘合剂混合物进行定标,选择特征性好的元素作为内定标元素,拟合所得的定标曲线的纵轴是待测元素与内定标元素的谱线强度比值,横轴是待测元素质量浓度。对未知成分煤炭进行检测时,通过检测待测元素与内定标元素的谱线强度比值,根据定标曲线即可得到待测元素浓度。该方法降低了由于煤质成分多变而带来的影响,提高了激光诱导等离子光谱技术测量的准确度,该方法可以实现煤质的多元素测量,为生产过程提供煤质成分的实时数据。
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公开(公告)号:CN100582201C
公开(公告)日:2010-01-20
申请号:CN200710117724.4
申请日:2007-06-22
Applicant: 清华大学
Abstract: 基于煤气化与甲烷化的电-替代天然气联产系统及工艺,该工艺首先使空气分离装置制得的氧气和煤粉或水煤浆进入煤气化设备,产生的粗气化煤气经显热回收后送入一氧化碳耐硫变换反应器调整氢碳比,再送入脱硫脱碳设备回收单质硫并富集二氧化碳,将净合成气送入甲烷化反应器生成替代天然气,部分作为民用燃气,部分送入燃气蒸汽联合循环装置,部分送入替代天然气储罐。其系统及工艺有机的将煤气化、甲烷化和燃气蒸汽联合循环整合在一起,实现了煤的高效清洁利用,并可综合利用焦炉煤气;无须改造燃气轮机,各化工单元按照既定的额定工况运行而无须为电力调节改变负荷,合理实现减排CO2。整个系统与现有技术相比,能源利用效率得到提高。
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公开(公告)号:CN101509873A
公开(公告)日:2009-08-19
申请号:CN200910119885.6
申请日:2009-03-20
Applicant: 清华大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 一种基于主动式内标法的煤质检测方法,可用在激光诱导等离子光谱原理的煤质在线检测装置上。该方法主动在煤炭中按一定质量比例加入元素浓度成分已知的粘结剂,通过各元素质量浓度已知的煤炭和粘合剂混合物进行定标,选择特征性好的元素作为内定标元素,拟合所得的定标曲线的纵轴是待测元素与内定标元素的谱线强度比值,横轴是待测元素质量浓度。对未知成分煤炭进行检测时,通过检测待测元素与内定标元素的谱线强度比值,根据定标曲线即可得到待测元素浓度。该方法降低了由于煤质成分多变而带来的影响,提高了激光诱导等离子光谱技术测量的准确度,该方法可以实现煤质在线的多元素测量,为生产过程提供煤质成分的实时数据。
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公开(公告)号:CN101509872A
公开(公告)日:2009-08-19
申请号:CN200910119884.1
申请日:2009-03-20
Applicant: 清华大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 一种基于回归分析的煤质在线检测分析方法,利用一组定标煤炭样品的谱线强度,通过最小二乘法对所有元素建立两组定标曲线C0k=akI0k+ek和C0k=AkI0k+BjC0k+Dkg(C0k)+Ek,对于未知煤流中待测样品进行检测时,通过各元素的激光诱导等离子特征光谱谱线强度计算各元素的一次计算质量浓度,然后根据定标曲线求取待测元素的质量浓度,或者通过对碳元素进行两次修正,求取各元素的二次计算质量浓度后再根据定标曲线求取待测元素的质量浓度。该方法利用了LIBS光谱的全部信息,避免了复杂定标方法导致的误差,减小了母体效应的影响,定标速度快,精度高,能对煤炭进行在线的全元素分析,可以为用户提供实时的煤质元素数据。
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公开(公告)号:CN112252365B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202011241360.2
申请日:2020-11-09
Applicant: 清华大学
IPC: E02D29/045 , E02D33/00 , G01M3/04 , G01N21/3504
Abstract: 本发明公开了一种用于地下管廊多舱体结构震害损伤实验的综合观测装置,包括地下管廊多舱体结构实验模型、充气装置、数据采集仪组件和实验显示与分析终端;地下管廊多舱体结构实验模型为混凝土结构且多个舱室的两端密封,多个舱室中的一个舱室为燃气舱;充气装置用于向燃气舱中充入示踪气体;数据采集仪组件用于检测燃气舱中的示踪气体泄漏情况;实验显示与分析终端用于接收并分析数据采集仪组件的示踪气体泄漏检测信息,得到实验模型的损伤分析结果并显示。本发明可以实时分析和显示实验模型的损伤及燃气泄漏情况,从而对地震中地下管廊多舱体结构损伤及由其导致的燃气泄漏的事故场景和致灾机理进行研究,实验结果准确,安全性高。
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公开(公告)号:CN114488798B
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202210020038.X
申请日:2022-01-10
Applicant: 国能蚌埠发电有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明公开了基于数据协调的二次再热机组性能监测与运行优化方法,其中,该方法包括:研究影响热力系统主要部件特性的主导因素及作用机制,获得全工况范围内的部件特性曲线,建立热力系统关键部件的全工况高精度数学模型;利用机组热力参数的测量冗余信息,采用数据协调算法降低关键数据的测量不确定度;为部件的健康状况监测提供准确应达值,并通过监测值和应达值的比较实现多种性能监测功能;在全工况高精度数学模型基础上,通过整体集成获得系统优化模型,通过情景假设计算获得机组的优化潜力以及参数调整以实现机组实时运行优化。本发明利用运行数据的测量冗余信息,采用数据协调的方法,有效降低了关键测量数据的不确定度,提高了监测精度。
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公开(公告)号:CN117035266A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310805228.7
申请日:2023-06-30
Applicant: 清华大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/04 , G06Q50/10 , G06N3/092
Abstract: 本发明提供一种基于深度强化学习的众包任务分配方法和装置,针对包含多个异质任务和多个异质任务承担者的众包任务分配场景,以在最大化任务发布者净利润和任务承担者满意度的基础上求解任务分配矩阵为目标构建优化函数,之后将所述优化函数的优化求解问题转化为对所述任务分配矩阵的深度强化学习问题,从而实现众包任务分配。本发明提高了任务分配矩阵的求解速度,并且任务分配矩阵的求解结果更为贴合现实。
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公开(公告)号:CN114488798A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210020038.X
申请日:2022-01-10
Applicant: 国能蚌埠发电有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明公开了基于数据协调的二次再热机组性能监测与运行优化方法,其中,该方法包括:研究影响热力系统主要部件特性的主导因素及作用机制,获得全工况范围内的部件特性曲线,建立热力系统关键部件的全工况高精度数学模型;利用机组热力参数的测量冗余信息,采用数据协调算法降低关键数据的测量不确定度;为部件的健康状况监测提供准确应达值,并通过监测值和应达值的比较实现多种性能监测功能;在全工况高精度数学模型基础上,通过整体集成获得系统优化模型,通过情景假设计算获得机组的优化潜力以及参数调整以实现机组实时运行优化。本发明利用运行数据的测量冗余信息,采用数据协调的方法,有效降低了关键测量数据的不确定度,提高了监测精度。
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公开(公告)号:CN113965517A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111057676.0
申请日:2021-09-09
Applicant: 深圳清华大学研究院 , 北京达佳互联信息技术有限公司
IPC: H04L47/12 , H04L47/25 , H04L47/263 , H04L43/0894
Abstract: 本公开关于一种网络传输方法,包括:在数据传输的第一阶段,逐次调高多个往返时间周期对应的发送速度,直到网络中占用带宽达到预设的第一带宽限值,进入预设的第二阶段;在第二阶段,逐次调低至少一个往返时间周期对应的发送速度,直到占用带宽达到预设的第二带宽限值,进入预设的第三阶段;在第三阶段,确定目标往返时间周期,按照预设概率调高或调低目标往返时间周期对应的发送速度,并获取网络反馈,根据网络反馈调节下一往返时间周期对应的发送速度。本公开的方案,发送端可以随机调整发送速度,并基于对应的网络反馈确定当前网络带宽的变化情况,对下一往返时间周期的发送速度适配调整,有效减少测量滞后和失效的问题,提高网络传输效率。
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公开(公告)号:CN113156814A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110221119.1
申请日:2021-02-26
Applicant: 清华大学 , 国能蚌埠发电有限公司
IPC: G05B13/04
Abstract: 本申请提供一种自抗扰控制方法、装置、控制系统及存储介质,该方法包括:获取控制系统中的当前设定值、当前被控量以及控制器的当前工作模式和当前控制量;在当前工作模式处于死区模式时,利用当前被控量,对控制器的第一扩张状态变量更新;根据当前设定值、更新后的第一扩张状态变量和当前控制量,对控制器的第二扩张状态变量更新,以使控制器在退出死区模式时,根据第一扩张状态变量、第二扩张状态变量和当前控制量对目标执行机构进行控制。在控制器处于死区模式下,对第一扩张状态变量和第二扩张状态变量进行实时更新,避免了对控制系统产生额外的扰动,提高了自抗扰控制方法的可靠性,保证了控制品质,为提高控制系统的安全性奠定了基础。
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