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公开(公告)号:CN117686764B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202311589362.4
申请日:2023-11-24
Applicant: 国网北京市电力公司 , 国家电网有限公司 , 华中科技大学 , 武汉朕泰智能科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电缆的电流幅值的确定方法、装置处理器。其中,该方法包括:获取目标时长内电缆的目标电流波形;基于目标电流波形中两个相邻周期内电缆的电流波形之间的相位差,对电缆的初始电流频率进行修正,得到电缆的目标电流频率;基于目标电流频率和采样频率,确定单个周期时长对应的采样点的第一数量,其中,采样频率用于指示在目标电流波形上采集电流值的时间间隔;基于第一数量和采样频率,在目标电流波形中选取第二数量个采样点,其中,第一数量与第二数量之间存在倍数关系,且第二数量大于第一数量;基于第二数量个采样点对应的电流值,确定电缆的电流幅值。本发明解决了电缆的电流幅值的计算精度低的技术问题。
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公开(公告)号:CN117669151A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311493789.4
申请日:2023-11-09
Applicant: 国网北京市电力公司 , 国家电网有限公司 , 华中科技大学 , 武汉朕泰智能科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电缆接地箱的故障确定方法、装置和可读存储介质。该方法包括:基于电缆互联仿真模型,模拟仿真电缆接地箱的多种故障,其中,电缆互联仿真模型为利用电缆工况参数构建得到,多种故障的故障类型至少为开路故障和短路故障中的一种;分别获取多种故障下,与仿真电缆接地箱连接的仿真电缆的护层电流数据;基于护层电流数据,确定仿真电缆接地箱的故障特征向量,其中,故障特征向量用于指示仿真电缆接地箱的故障位置和故障等级;基于仿真电缆接地箱的故障特征向量与实际电缆接地箱的特征向量之间的相似度,确定实际电缆接地箱的故障。本发明解决了无法确定电缆接地箱故障的技术问题。
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公开(公告)号:CN105163094B
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201510654392.8
申请日:2015-10-12
Applicant: 华中科技大学
IPC: H04N7/18
Abstract: 本发明公开了一种轨道交通视频监控系统,包括一个控制端和多个列车端、基站端,每个列车端安装有摄像头、信号调制器和发射天线,每个基站端安装有接收天线和多路无线选择单元,当列车端经过两个相邻基站端的重复覆盖区域时,两个多路无线选择单元对接收的无线信号强度与预定阈值进行比较,选择接收高于预定阈值的无线信号并传输至控制端,当两个无线信号的强度都低于预定阈值时,则均传输至控制端,由控制端判断接收,通过基站端的多路无线选择单元的选择切换接收,减少了信息传输量、提高信息传输效率,并减轻了控制端的信息处理压力,具有控制路线短、控制逻辑简单、控制精准度高等显著优点。
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公开(公告)号:CN104052499B
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201410245785.9
申请日:2014-06-04
Applicant: 华中科技大学
IPC: H03M13/11
Abstract: 本发明公开了一种LDPC码的纠删译码方法及系统,方法包括步骤:S1、将码字中已知信息代入校验方程组,得到残余校验方程组;S2、查找残余校验方程组中只有一个未知变量的方程,解出该未知变量并代入残余校验方程组进行更新;S3、重复步骤S2,若恢复出所有未知变量则译码成功;若未能恢复所有变量则执行步骤S4;S4、搜索残余校验方程组中的子方程组,其只有一个未知变量在子方程组中出现一次,而其它未知变量出现偶数次,将子方程组相加以解出只出现一次的未知变量,更新残余校验方程组,执行步骤S3直至恢复出所有未知变量。实施本发明无需猜测,也无需进行高斯消去,可提高LDPC码在删除信道上传输时的译码性能。
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公开(公告)号:CN119363309A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411426938.X
申请日:2024-10-12
Applicant: 国网北京市电力公司 , 国家电网有限公司 , 华中科技大学 , 武汉朕泰智能科技有限公司
IPC: H04L7/00
Abstract: 本申请公开了一种设备时钟的同步方法、装置、计算机程序产品及电子设备。涉及工程技术领域或其他相关领域,该方法包括:获取管廊设置的M个设备,从M个设备中确定一个主机设备和M‑1个从机设备,将主机设备和M‑1个从机设备进行连接,得到设备环网;控制设备环网中的主机设备对每个从机设备进行时钟同步处理,得到M‑1个同步后的从机设备;接收主机设备和M‑1个同步后的从机设备的脉冲信号,得到M个脉冲信号;根据M个脉冲信号计算M‑1个时钟误差,在每个时钟误差均小于等于误差阈值的情况下,结束时钟同步操作。通过本申请,解决了相关技术中对管廊中的设备进行时钟同步时存在同步效率低、同步精确度低的问题。
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公开(公告)号:CN115644853B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202211165984.X
申请日:2022-09-23
Applicant: 华中科技大学
IPC: A61B5/11
Abstract: 本发明提出了基于MediaPipe人体姿态模型的步态分析方法,通过相机对步态分析视频进行采集,采用基于MediaPipe人体姿态模型对人体步行姿态进行感知,获取人体关键点的像素坐标,通过对步态原始数据的分析和计算,得到了步态时间参数、步态空间参数以及步态稳定性、步态对称性、步态节律性和步态平衡性参数。本发明的步态分析方法中不需要使用到人体穿戴式设备,设备简单,便携性佳,数据能实时传输,远距离条件下依然测量精确,稳定性强,应用场景广,步态分析得到的步态参数齐全,具有很好的推广意义。
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公开(公告)号:CN117686764A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311589362.4
申请日:2023-11-24
Applicant: 国网北京市电力公司 , 国家电网有限公司 , 华中科技大学 , 武汉朕泰智能科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电缆的电流幅值的确定方法、装置处理器。其中,该方法包括:获取目标时长内电缆的目标电流波形;基于目标电流波形中两个相邻周期内电缆的电流波形之间的相位差,对电缆的初始电流频率进行修正,得到电缆的目标电流频率;基于目标电流频率和采样频率,确定单个周期时长对应的采样点的第一数量,其中,采样频率用于指示在目标电流波形上采集电流值的时间间隔;基于第一数量和采样频率,在目标电流波形中选取第二数量个采样点,其中,第一数量与第二数量之间存在倍数关系,且第二数量大于第一数量;基于第二数量个采样点对应的电流值,确定电缆的电流幅值。本发明解决了电缆的电流幅值的计算精度低的技术问题。
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公开(公告)号:CN115116733B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202210842019.5
申请日:2022-07-18
Applicant: 麦格磁电科技(珠海)有限公司 , 西南应用磁学研究所(中国电子科技集团公司第九研究所) , 华中科技大学
Abstract: 本发明提供一种高频低损耗MPP软磁合金粉芯的制备方法,包括以下步骤:S1.MPP粉体粒径大小配比,用行星球磨机混合;S2.按照质量份数配比浆料原料:硼酐15‑40份、二氧化硅20‑40份和氧化铝15‑35份,加入锆球和酒精,在行星球磨机中磨成浆料;S3.浆料中加入硅烷偶联剂处理,再添加树脂;S4.将S3的浆料混合物加入到高堆积密度的MPP磁粉中,再加入分散剂,均匀混合30‑180分钟,干燥;S5.利用热压成型技术成型得到磁芯胚,并把磁芯胚热处理。该方法制备的磁芯具有高的电阻率,低损耗,高的致密度和气孔少的优点。
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公开(公告)号:CN112180193A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202011041723.8
申请日:2020-09-28
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于用电负荷识别技术领域,公开了一种基于轨迹图像识别的非侵入式负荷识别系统及方法,基于轨迹图像识别的非侵入式负荷识别系统包括:电器数据采集模块、主控模块、AI识别模块、无线通信模块、云端;所述基于V‑I轨迹图像识别的非侵入式负荷识别方法包括:负荷数据采集、提取投切电器的电流和电压数据、V‑I轨迹图合成、V‑I轨迹图识别、识别结果上传。本发明采用电磁式传感器,避免了对原用电系统产生干扰;安装简单,不用改变原用电系统电路;通过将电器的电气特征转化为V‑I轨迹图,利用成熟的图像识别技术,更准确地识别电器种类;同时V‑I轨迹图库与现有的电器特征库相比,建立与维护工作更加简单。
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公开(公告)号:CN114970723B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202210595344.6
申请日:2022-05-29
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F18/241 , G06F18/214 , G06N3/0464 , G01R21/00
Abstract: 本发明属于用电负荷分解领域,提供一种基于UNet结构的多任务非侵入式负荷分解方法,包括如下步骤:S1、选择需要分解的目标电器,通过功率采集装置测量出每一目标电器的运行功率序列;S2、利用数据合成方法,构建合成数据集;S3、利用合成数据集训练基于UNet结构的多任务非侵入式负荷分解算法模型,得到包含最优权重参数,可分解出目标电器有功功率序列的模型。本发明用于监测用电情况,分项计量和记录各电器的运行功率,并且仅仅使用到用电入口处1Hz的低频功率,采集成本低。本发明可同时对多个目标电器进行分解,无需为每一种目标电器单独执行分解过程。
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