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公开(公告)号:CN107817098A
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201710949455.1
申请日:2017-10-12
Applicant: 东北电力大学
IPC: G01M13/00 , G01R31/327
CPC classification number: G01M13/00 , G01R31/3275
Abstract: 本发明是一种高压断路器机械故障诊断方法,其特点是:包括对高压断路器振动信号采集,高压断路器振动信号时域分割处理,对分割信号提取Tsallis熵特征后,利用由OCSVM与ELM组成的层次化混合分类器对高压断路器状态进行诊断。与传统的多分类器相比,由于采用的层次化混合分类器,能够避免将故障样本误识别为正常状态,提高了机械状态识别效果,而且多层次混合分类器能够准确识别无训练样本故障状态,发现电气设备中新出现的故障。具有方法科学合理,适用性强,准确性高,效果佳等优点。
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公开(公告)号:CN107817098B
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201710949455.1
申请日:2017-10-12
Applicant: 东北电力大学
IPC: G01M13/00 , G01R31/327
Abstract: 本发明是一种高压断路器机械故障诊断方法,其特点是:包括对高压断路器振动信号采集,高压断路器振动信号时域分割处理,对分割信号提取Tsallis熵特征后,利用由OCSVM与ELM组成的层次化混合分类器对高压断路器状态进行诊断。与传统的多分类器相比,由于采用的层次化混合分类器,能够避免将故障样本误识别为正常状态,提高了机械状态识别效果,而且多层次混合分类器能够准确识别无训练样本故障状态,发现电气设备中新出现的故障。具有方法科学合理,适用性强,准确性高,效果佳等优点。
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公开(公告)号:CN108181107A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201810031877.5
申请日:2018-01-12
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明是一种计及多分类目标的风电机组轴承机械故障诊断方法,其特点是,包括风电机组轴承振动信号采集、风电机组轴承振动信号处理、风电机组轴承振动信号特征提取、风电机组轴承振动信号特征选择、层次化混合分类器对断路器状态进行识别等步骤,具有科学合理,适应性强,实用价值高,能够准确识别故障的避免现有方法容易将训练样本中不包含的新故障程度或者新故障类型样本误识别为正常状态。
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公开(公告)号:CN104496091A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410827687.6
申请日:2014-12-26
Applicant: 东北电力大学
IPC: C02F9/06
CPC classification number: C02F9/00 , C02F1/461 , C02F1/5236 , C02F1/66 , C02F1/722 , C02F2301/08 , C02F2305/026
Abstract: 本发明公开了一种含高浓度阴离子表面活性剂废水处理方法,采用强化混凝、铁碳内电解、芬顿氧化及混凝沉淀联合处理,对阴离子表面活性剂质量浓度在2000-3000mg/L的废水进行处理。经处理后阴离子表面活性剂去除率接近100%,CODcr去除率超过95%,出水符合国家排放标准。采用铝系混凝剂强化混凝,使阴离子表面活性剂去除率超过85%,并可降低出水pH值,有利于铁碳内电解反应进行。铁与炭发生的内电解反应,产生的Fe2+可催化过氧化氢,形成芬顿体系。Fe2+在碱性微氧化条件下原位生成Fe3+,具有高的混凝活性,有利于强化污染物去除效率。本发明具有工艺简单、产水成本低、运行稳定及处理效果好等优点。
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公开(公告)号:CN116611706A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310577830.X
申请日:2023-05-22
Applicant: 国网吉林省电力有限公司白城供电公司 , 吉林东北电力大学科技开发有限责任公司
Inventor: 李春哲 , 朴哲勇 , 孟涛 , 葛亮 , 丁雪原 , 徐立波 , 司永利 , 郭天昊 , 王斌 , 魏凤山 , 韩洁平 , 王昕 , 杨晓龙 , 闫晶 , 顾美玲 , 李佳纯 , 汤熙
IPC: G06Q10/0637 , H02J3/06 , G06F30/18 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种基于多能源主体的动态碳排放因子测算方法,涉及碳排放技术领域。所述方法通过对综合能源系统的运行构造和系统耦合情况,确定综合能源系统的潮流计算顺序,并将电力系统潮流的计算方法,推广至热力网络和天然气网络,进行综合能源系统潮流计算。运用碳排放流理论对综合能源系统的碳排放责任进行分析,得出综合能源系统的动态电碳因子测算模型,并引入典型算例对综合能源系统碳排放情况进行分析验证,确定了计算方案的可行性和有效性,精准构建了综合能源系统碳排放流模型。
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公开(公告)号:CN114418447A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210110535.9
申请日:2022-01-29
Applicant: 东北电力大学 , 国网冀北张家口风光储输新能源有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开一种动力电池梯次利用经济性评价方法及系统,包括,获取梯次利用电池数据、新电池数据及公共数据;基于梯次利用电池数据及公共数据计算获取第一度电净利,其中第一度电净利为梯次利用电池储能系统单位电量的净利润;基于新电池数据及公共数据计算获取第二度电净利,其中第二度电净利为新电池储能系统单位电量的净利润;基于第一度电净利及第二度电净利计算获取价值挖掘率,对第一度电净利及价值挖掘率进行判断,得到电池梯次利用经济性评价结果。本发明能够通过上述技术方案准确评估电池所处环节对储能系统经济性的影响,在梯次利用储能系统建设前对储能系统配置方案设计提供支撑。
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公开(公告)号:CN108181107B
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201810031877.5
申请日:2018-01-12
Applicant: 东北电力大学
IPC: G01M13/045 , G06F17/14
Abstract: 本发明是一种计及多分类目标的风电机组轴承机械故障诊断方法,其特点是,包括风电机组轴承振动信号采集、风电机组轴承振动信号处理、风电机组轴承振动信号特征提取、风电机组轴承振动信号特征选择、层次化混合分类器对断路器状态进行识别等步骤,具有科学合理,适应性强,实用价值高,能够准确识别故障的避免现有方法容易将训练样本中不包含的新故障程度或者新故障类型样本误识别为正常状态。
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公开(公告)号:CN104909450B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201510292009.9
申请日:2015-06-01
Applicant: 东北电力大学
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 本发明公开了一种膜生物反应器膜污染抑制剂的制备及其应用方法,制备包括:分别配制不同质量分数海藻酸钠溶液、大蒜素溶液、以及溴化呋喃酮乙醇溶液,然后滴入氯化钙溶液中,形成含有膜污染抑制剂的微球经抽滤后冷冻干燥。具体应用时向膜生物反应器内1次性投加冷冻干燥后的微球,投加量与污泥浓度的质量浓度比为1:50~70。膜污染抑制剂可有效阻断膜生物反应器中主导信号分子间的交流,致使目的基因无法表达,抑制生物膜形成。可明显降低反应器内微生物代谢产物浓度,显著减小膜污染速率,降低微生物增殖速率,降低活性污泥浓度,减小污泥处置费用;膜污染抑制剂的制备及应用具有操作简单、成本低、运行可靠、无二次污染等优点。
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公开(公告)号:CN104909450A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510292009.9
申请日:2015-06-01
Applicant: 东北电力大学
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 本发明公开了一种膜生物反应器膜污染抑制剂的制备及其应用方法,制备包括:分别配制不同质量分数海藻酸钠溶液、大蒜素溶液、以及溴化呋喃酮乙醇溶液,然后滴入氯化钙溶液中,形成含有膜污染抑制剂的微球经抽滤后冷冻干燥。具体应用时向膜生物反应器内1次性投加冷冻干燥后的微球,投加量与污泥浓度的质量浓度比为1:50~70。膜污染抑制剂可有效阻断膜生物反应器中主导信号分子间的交流,致使目的基因无法表达,抑制生物膜形成。可明显降低反应器内微生物代谢产物浓度,显著减小膜污染速率,降低微生物增殖速率,降低活性污泥浓度,减小污泥处置费用;膜污染抑制剂的制备及应用具有操作简单、成本低、运行可靠、无二次污染等优点。
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公开(公告)号:CN119739946A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411855007.1
申请日:2024-12-17
Applicant: 国网吉林省电力有限公司白城供电公司 , 吉林东北电力大学科技开发有限责任公司
Inventor: 李春哲 , 朴哲勇 , 孟涛 , 葛亮 , 丁雪原 , 徐立波 , 司永利 , 郭天昊 , 王斌 , 魏凤山 , 韩洁平 , 王昕 , 杨晓龙 , 闫晶 , 顾美玲 , 汤熙 , 戈泽琦 , 刘禹含 , 柴源
IPC: G06F17/10 , G06Q30/018 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开一种基于动态电碳因子的能源系统碳排放流计算方法,所述方法通过对综合能源系统的运行构造和系统耦合情况,确定综合能源系统的潮流计算顺序,并将电力系统潮流的计算方法,推广至热力网络和天然气网络,进行综合能源系统潮流计算。运用碳排放流理论对综合能源系统的碳排放责任进行分析,得出综合能源系统的动态电碳因子测算模型,并引入典型算例对综合能源系统碳排放情况进行分析验证,确定了计算方案的可行性和有效性,精准构建了综合能源系统碳排放流模型。
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