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公开(公告)号:CN116388291A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310238627.X
申请日:2023-03-13
Applicant: 国家电网有限公司华中分部 , 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种大电网新能源消纳能力计算方法、系统、装置及介质,包括以下步骤:根据电网参数,确定决策变量,目标函数和约束条件。将各电网参数送入改进NSGA‑Ⅲ算法的模型,设置算法参数,进行大电网未来态新能源消纳能力求解,得到Pareto最优解集;使用层次分析法以及变异系数法计算指标的主、客观权重系数,使用组合赋权得到最终的综合权重系数,并运用灰色关联理想解法对Pareto最优解集进行评价,优选出最优的新能源消纳能力调度方案。本发明的优点是:结果能够更真实反应电力系统的运行状态,得到结果的效率更高,结果更准确,提高了电力系统综合评价的合理性和科学性。
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公开(公告)号:CN116502838A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310444169.5
申请日:2023-04-24
Applicant: 国家电网有限公司华中分部 , 华中科技大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06N3/006 , H02J3/46 , H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种基于SSA‑PSO的省网断面越限辅助决策智能评估方法及系统,包括以下步骤:根据电网参数,确定决策变量,目标函数和约束条件,形成断面越限辅助决策优化调度模型。设置算法参数,利用SSA‑PSO算法求解模型,得到断面越限辅助决策调度方案。本发明的优点是:有效增强了D5000系统针对断面越限情况的分析能力。模型求解得到的调度方案能在不停电的基础上充分运用省网备用容量,调整越限断面的功率,使其恢复正常。同时SSA‑PSO算法的性能相较于PSO以及SSA算法得到很大提升,在求解时能得到质量更高的解。
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公开(公告)号:CN114152380B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202111390811.3
申请日:2021-11-23
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种用于微牛级推力测试的快响应二级摆装置,包括:悬挂模块、微推进器、第一加速度计、第二加速度计、摆架框和监测模块;悬挂模块与摆架框连接,摆架框可绕水平方向或者竖直方向转动;微推进器对摆架框施加水平方向推力;第一加速度计和第二加速度计设置在摆架框上端和下端,用于差分测量摆架框的加速度;监测模块监测摆架框的位移变化并提供角度基准,对摆架框的位移与角度变化的比例系数进行标定。本发明采用扭摆和加速度计共同测试微推进器推力,扭摆的本征周期在秒量级,加速度计本征周期达到微秒量级,拥有更好的高频性能;能够在高精度测量微推进器推力的同时快速响应推力变化;结构简单,测量精度高,响应速度快且操作方便。
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公开(公告)号:CN114152379A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111350501.9
申请日:2021-11-15
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于无线控制的电气解耦型微推进器推力测量装置及方法,装置包括:扭摆模块、供气模块、液体导电装置、无线控制模块和角度测量模块;微推进器安装在摆架上构成推力测试台架,其有绕水平轴和竖直轴转动两种工作模式。液体导电装置包括液态金属、固定架和基座,固定架安装在摆架上,外界和摆架的电源线通过与液态金属接触实现连通。供气模块包括贮气瓶、调节阀、控制模块和气管,气体通过气管对微推进器供气。无线控制模块通过信号线与供气模块和微推进器的控制模块连接,接收外界无线信号控制微推进器和供气模块工作。本发明解决了微推进器与外界的电气管路耦合,提升推力测量装置推力测量结果的精度。
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公开(公告)号:CN117057449A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202310444414.2
申请日:2023-04-24
Applicant: 国家电网有限公司华中分部 , 华中科技大学
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0637 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种基于SSA‑PSO的省网最大供电能力智能评估方法及其系统,包括以下步骤:根据电网参数,确定决策变量,目标函数和约束条件。将各电网参数送入SSA‑PSO的模型,设置算法参数,进行考虑省间支援的省网最大供电能力求解;将同一模型分别采用不同算法进行优化计算,通过对比不同算法下最大支援能力以及各片区功率调整方案,分析所改进的算法在考虑省间支援的省网最大供电能力智能评估问题中的适用性。本发明适用于高比例新能源电网优化调度模型的求解。同时可为电网调度人员全局最优配置和统一协调调度多类型电源和备用容量提供科学合理的指导意见,有效避免备用资源浪费。
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公开(公告)号:CN116468322A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310445985.8
申请日:2023-04-24
Applicant: 国家电网有限公司华中分部 , 华中科技大学
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06Q10/0631 , H02J3/46 , H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种基于自适应NSGA‑III算法的省网直流消纳能力计算方法及其系统,包括:根据电网参数,确定决策变量,目标函数和约束条件;将各电网参数送入自适应NSGA‑Ⅲ算法的模型,设置算法参数,进行大电网未来态新能源消纳能力求解,得到Pareto最优解集;使用层次分析法以及变异系数法计算指标的主、客观权重系数,使用组合赋权得到最终的综合权重系数,并运用灰色关联理想解法对Pareto最优解集进行评价,优选出最优的新能源消纳能力调度方案。本发明求解结果更加贴合当前电力系统直流消纳问题的特点,优化调度方案能够更真实反应电力系统的运行状态,有效提高了D5000系统针对直流消纳问题的分析能力。
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公开(公告)号:CN114152379B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202111350501.9
申请日:2021-11-15
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于无线控制的电气解耦型微推进器推力测量装置及方法,装置包括:扭摆模块、供气模块、液体导电装置、无线控制模块和角度测量模块;微推进器安装在摆架上构成推力测试台架,其有绕水平轴和竖直轴转动两种工作模式。液体导电装置包括液态金属、固定架和基座,固定架安装在摆架上,外界和摆架的电源线通过与液态金属接触实现连通。供气模块包括贮气瓶、调节阀、控制模块和气管,气体通过气管对微推进器供气。无线控制模块通过信号线与供气模块和微推进器的控制模块连接,接收外界无线信号控制微推进器和供气模块工作。本发明解决了微推进器与外界的电气管路耦合,提升推力测量装置推力测量结果的精度。
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公开(公告)号:CN114411265A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210106604.9
申请日:2022-01-28
Applicant: 华中科技大学同济医学院附属同济医院
IPC: C40B40/06 , C12Q1/6883 , C12M1/34 , C12M1/00 , C40B50/06 , C12Q1/6806 , C12Q1/6837 , C12N15/11
Abstract: 本发明涉及一种检测诊断特发性低促性腺激素性性腺功能减退症相关基因的DNA文库及其应用,本发明根据84个IHH致病、候选基因及X连锁隐性鱼鳞病致病基因,设计引物池,对样本基因组DNA进行PCR扩增,扩增产物利用高通量半导体测序技术进行测序,寻找致病突变,用于IHH伴/不伴鱼鳞病的临床诊断和遗传学研究,为临床诊断提供遗传学和分子生物学的理论依据,为于IHH伴/不伴鱼鳞病患者的生育提供遗传咨询,为选择性优生优育提供基础。本发明具有准确、快速、灵活、低成本的特点,84个基因检测区域能够检测常染色体显性、常染色体隐性、X连锁隐性IHH及X连锁隐性鱼鳞病,对该疾病的诊断和鉴别诊断有着重要的意义和临床价值。
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公开(公告)号:CN114152380A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111390811.3
申请日:2021-11-23
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种用于微牛级推力测试的快响应二级摆装置,包括:悬挂模块、微推进器、第一加速度计、第二加速度计、摆架框和监测模块;悬挂模块与摆架框连接,摆架框可绕水平方向或者竖直方向转动;微推进器对摆架框施加水平方向推力;第一加速度计和第二加速度计设置在摆架框上端和下端,用于差分测量摆架框的加速度;监测模块监测摆架框的位移变化并提供角度基准,对摆架框的位移与角度变化的比例系数进行标定。本发明采用扭摆和加速度计共同测试微推进器推力,扭摆的本征周期在秒量级,加速度计本征周期达到微秒量级,拥有更好的高频性能;能够在高精度测量微推进器推力的同时快速响应推力变化;结构简单,测量精度高,响应速度快且操作方便。
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公开(公告)号:CN103824234B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410100453.1
申请日:2014-03-18
Applicant: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司南京供电公司 , 华中科技大学
IPC: G06Q50/06
Abstract: 本发明提供了一种基于分块和层级结构的配电系统可靠性评估方法,该方法包括以下步骤:根据配电系统建立可达矩阵;根据所述可达矩阵划分手动块和自动块;根据所述手动块和所述自动块构建手动块层级结构和自动块层级结构;根据所述手动块层级结构和自动块层级结构进行可靠性分析。该方法依据分块思想重构了系统的基本分析单元,依据最小路思想避免了故障模式后果表的建立,依据层级结构避免了相同路径可靠性的重复计算,获得了较高的分析效率,解决了配电网可靠性分析计算量大,速度慢,准确率不高的问题。
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