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公开(公告)号:CN102262076A
公开(公告)日:2011-11-30
申请号:CN201110210501.9
申请日:2011-07-26
Applicant: 清华大学
Abstract: 基于谱线组合的激光诱导击穿光谱(LIBS)元素浓度测量方法,用在LIBS测量系统上。先用LIBS系统得到定标样品的光谱,选择目标元素的一条原子谱线和一条离子谱线,对这两条谱线的强度进行归一化然后加权得到组合强度,加权系数应使得定标样品的组合强度的波动最小。随后用单个或多个组合强度建立定标模型,即拟合出元素浓度和组合强度之间的函数关系。对于待测样品,先用LIBS系统得到其光谱,使用已求得的加权系数对相应的原子谱线和离子谱线的归一化后的强度进行加权得到待测样品的组合强度,然后代入定标模型中即可得到目标元素的浓度。该方法可降低等离子体参数的波动对LIBS元素浓度测量的影响并提高测量的精准度。
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公开(公告)号:CN101949852A
公开(公告)日:2011-01-19
申请号:CN201010242471.5
申请日:2010-07-30
Applicant: 清华大学
IPC: G01N21/71
Abstract: 一种基于光谱标准化的煤质在线检测方法,可用于激光诱导等离子光谱原理的煤质在线检测。该方法以经过光谱标准化后的原子特征谱线的强度为纵坐标,以原子特征谱线对应的元素的浓度作为横坐标,建立定标模型。对于未知成分的煤炭进行检测时,经过光谱标准化,根据定标模型即可得到待测元素的浓度。该方法把等离子体温度和电子密度,以及同一元素的离子原子密度比和玻尔兹曼定律考虑进来,从而达到补偿实验参数的波动,提高测量精度的目的。本发明还可用于类似的需要在线化学成分实时检测的场合。
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公开(公告)号:CN101789798A
公开(公告)日:2010-07-28
申请号:CN200910238913.6
申请日:2009-12-29
Applicant: 清华大学深圳研究生院
Abstract: 一种基于时间开窗的超宽带接收机,包括:低噪声放大器、下混频器、时间开窗接收模块和数字基带处理模块,下混频器与所述低噪声放大器的输出端连接,将本地震荡信号和通过低噪声放大器放大后的信号混频,时间开窗接收模块连接在所述下混频器的输出端和数字基带处理模块之间,它通过在时域上开窗实现对超宽带脉冲的接收及多径信号的收集,并将开窗接收的信号传输给所述数字基带处理模块,其开窗时间和开窗个数由所述数字基带处理模块根据信道估计结果自适应控制。本接收机复杂度低、功耗低,简洁实用,易于电路实现和芯片集成,非常适合于超宽带脉冲的接收。
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公开(公告)号:CN100569632C
公开(公告)日:2009-12-16
申请号:CN200710118134.3
申请日:2007-06-29
Applicant: 清华大学
CPC classification number: Y02E60/36
Abstract: 气体燃料载氧制氢和二氧化碳分离方法及装置,涉及一种利用载氧体的气体燃料制氢和二氧化碳分离的方法及装置。该装置包括循环流化床,移动床,鼓泡流化床,氢气分离器,二氧化碳分离器。氢气分离器的底部通过喇叭型料腿与鼓泡流化床的下部连接;二氧化碳分离器的底部与喇叭型料腿连接;鼓泡流化床的中下部通过收缩型料腿与移动床连通,移动床的上部与循环流化床的中下部相通,在循环流化床、移动床和鼓泡流化床的下端分别设有流化水蒸汽进口A和B,以及气体燃料的进口C。本发明以可燃的还原性气体为燃料,以铁/氧化亚铁为载氧体,利用流化床反应器在直接制取氢气的同时获取高浓度二氧化碳,该装置结构简单,易于实现,具有高效低成本的优点。
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公开(公告)号:CN101245262A
公开(公告)日:2008-08-20
申请号:CN200810056619.9
申请日:2008-01-23
Applicant: 清华大学
IPC: C10J3/48 , C10J3/86 , C10K3/00 , C01B13/00 , C01B21/04 , C01B31/02 , C01B17/027 , C07C9/04 , C07C7/00 , C10L3/08
CPC classification number: Y02E20/16 , Y02E20/18 , Y02P20/123
Abstract: 基于煤气化与甲烷化的燃气-蒸汽联合循环系统及工艺,包括由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后,进入耐硫甲烷化反应器生成甲烷和二氧化碳,再送入脱硫脱碳设备回收单质硫并分离二氧化碳,得到含有高浓度甲烷的代用天然气,部分送入燃气蒸汽联合循环装置,部分送入城市燃气系统。其系统及工艺富集的CO2浓度可达50~60%,为合理实现低能耗的减排CO2提供了技术可能性;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,增强了电厂运行的经济性;整个系统与现有技术相比,能源利用效率得到提高,实现了煤的高效清洁利用。
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公开(公告)号:CN113485113B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202110801169.7
申请日:2021-07-15
Applicant: 国能蚌埠发电有限公司 , 清华大学
IPC: G05B13/04
Abstract: 本申请提供一种闭锁增减自抗扰控制方法、装置及电子设备,该方法包括:获取自抗扰控制器的当前设定值、历史扩张状态变量和历史观测补偿量和当前被控量;根据自抗扰控制器的当前设定值、历史扩张状态变量、历史观测补偿量和当前被控量,确定自抗扰控制器的当前控制量预期增量;按照预设的闭锁增减触发逻辑,根据当前控制量预期增量和闭锁逻辑,确定自抗扰控制器的当前工作模式;其中,工作模式包括控制模式、闭锁增模式和闭锁减模式。上述方案提供的方法,通过按照自抗扰控制器的当前控制量预期增量和闭锁逻辑,实现了自抗扰控制器在控制模式与闭锁增减模式的自动平稳切换,提高了自抗扰控制器的控制性能。
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公开(公告)号:CN114389959B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202111651815.2
申请日:2021-12-30
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: H04L41/14 , H04L41/147 , H04L47/12
Abstract: 本公开实施例提供了一种网络拥塞控制方法、装置、电子设备及存储介质,属于网络拥塞技术领域。该方法包括:获取当前数据流的当前网络传输统计信息;通过多个拥塞算法参数选择模型分别处理当前网络传输统计信息,获得多个预测传输效果值;根据多个预测传输效果指标从多个拥塞算法参数选择模型中确定目标拥塞算法参数选择模型;确定目标拥塞算法参数选择模型对应的目标拥塞控制算法和目标拥塞控制参数作为当前数据流的拥塞控制算法及其所采用的拥塞控制参数。该方法可以对不同网络传输环境实现拥塞控制算法和拥塞控制参数的双重选择,使目标拥塞控制算法和目标拥塞控制参数共同作用于数据流的传输,从而更好地缓解网络拥塞现象。
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公开(公告)号:CN110132943B
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN201910467429.4
申请日:2019-05-31
Applicant: 清华大学
Abstract: 基于混合气体环境提高激光诱导击穿光谱重复性的方法,该方法首先将待测样品置于一个腔体内,用抽气泵将腔体内气体抽至真空;然后向真空腔内通入混合气体,当腔体内压力达到一个大气压,记录混合气体的组成比例;在该气体环境下,检测待测样品的激光诱导击穿光谱信号,并计算信号的相对标准偏差,作为重复性的指标;之后不断改变混合气体的比例进行检测,计算对应的相对标准偏差;比较各种混合气体环境下光谱信号的相对标准偏差,得到最优的混合气体组成比例,作为待测样品的气体环境。本发明可显著降低光谱信号的相对标准偏差,提高激光诱导击穿光谱的重复性,进而提高LIBS的测量精度。具有简单实用、经济实惠等特点。
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公开(公告)号:CN111066698A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN202010037067.8
申请日:2020-01-14
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种用于斑马鱼模拟人群流动的方形组合复层式实验装置,包括隔断板、避险舱、补光器、排水管、支撑架、碳纤维过滤器、净水箱、基座、涡轮抽水泵、方形鱼缸、震荡发生器、进水管、半球铃和弹簧固定器。本发明的有益效果是:方形鱼缸的长宽尺寸与实际人群密集建筑场所的长宽比为0.08,使得模型的设计更为合理,更具可比性,方形鱼缸内所养殖用于模拟人群流动的斑马鱼,以实现在应急疏散模拟中能够更好地反应人类的群体行为规律,方形鱼缸在养殖斑马鱼时,将水面控制在1cm左右,有效控制鱼群行动是严格二维,不会出现层叠,同时还能有效降低水面深度引起的折射效果对观测产生的影响。
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公开(公告)号:CN106249728B
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201610861047.6
申请日:2016-09-28
Applicant: 清华大学
IPC: G05B19/418
Abstract: 一种基于部件特性的火电机组在线性能监测方法,属于动力系统仿真与控制技术领域。其包括:1)选取所需电站历史测量数据并对其进行粗大误差剔除和稳态筛选处理;2)采用数据协调技术降低实测数据的不确定度,为建模提供更准确的数据来源;3)基于主导因素方法建立火力发电机组关键部件全工况精确模型;4)依据部件模型计算得到的监测变量应达值与实际测量值之间的偏差,基于统计控制技术的设备性能变化定量判定方法判别部件是否发生故障,达到火电机组在线性能监测的目的。该方法对用于建模的数据进行预处理和数据协调,建模数据更加可靠,设备健康状况可实时在线发布,并能够准确定位发生故障的部件。
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