一种海洋水下协同储能供电方法和装置

    公开(公告)号:CN118137601A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410116104.2

    申请日:2024-01-26

    Abstract: 本发明涉及一种海洋水下协同储能供电方法和装置,其中,所述方法包括如下步骤:检测各配电筒之间的连接状态,获取各配电筒的供电电压限值和电池容量;获取各配电筒的筒组编码信息,执行配电筒编组指令,得到配电筒筒组;根据各个配电筒筒组中的配电筒的供电电压限值,进行负载分配;判断各个配电筒筒组中的各配电筒的主从模式,确定主筒和从筒;控制主筒与对应的从筒定期进行通信互联,执行海洋水下协同储能供电;定期获取当前的所述主筒的电池电量,以此判断是否需要执行配电筒的主从模式切换。本发明利用了配电筒的协同工作,实现了海洋水下储能供电的故障容错控制以及具有循环寿命高和供电保障性强的优点的水下智能储能供电网络新模式。

    一种全局模拟水体污染物滞留特征的SPH并行计算方法

    公开(公告)号:CN118278257B

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410260154.8

    申请日:2024-03-07

    Abstract: 一种全局模拟水体污染物滞留特征的SPH并行计算方法,首先对计算域水体、固体边界及污染物粒子的属性数据进行预处理;并将数据存储在GPU中,分配存储空间,进行多GPU数据加载;建立水和污染物和固相粒子控制方程,进行离散处理,得到污染物输移扩散模型;对计算空间内搜索给定粒子并得到相邻粒子,确定属性特征,建立粒子和相邻粒子计算列表;通过并行遍历相邻粒子,进行水-污染物-固相粒子属性判定,结合离散后的控制方程进行污染物输移扩散模拟与滞留特征计算,未通过判定的重新进行计算,然后将粒子数据存储并加载在绘图软件中分析滞留时间和特征;实现了水体及污染物粒子运动轨迹、运动时间、输移扩散过程和滞留时间的全局、快速、精确求解。

    具有原位取样装置的高压海底模拟系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN111551390B

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202010223943.6

    申请日:2020-03-26

    Abstract: 本发明提供具有原位取样装置的高压海底模拟系统,包括高压模拟舱,和环境条件控制单元,在高压模拟舱上安装有压力平衡舱,压力平衡舱中设置有压力控制器、开关阀门和移动导轨;在移动导轨上设置有取样器;开关阀门设置在压力平衡舱两端;压力控制器、开关阀门、移动导轨和取样器的控制端均与环境条件控制单元电性连接。本发明还提供该系统的控制方法,通过在高压模拟舱内模拟深海原位环境及其演化条件;再通过在压力平衡舱中设置压力控制器、开关阀门、移动导轨和取样器有效避免了投资巨大,人员难以亲临深海直接原位操控实验的难题,取出的样品可以直接用于研究,不会发生显著性状改变,确保研究结果的合理有效性。

    一种全局模拟水体污染物滞留特征的SPH并行计算方法

    公开(公告)号:CN118278257A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410260154.8

    申请日:2024-03-07

    Abstract: 一种全局模拟水体污染物滞留特征的SPH并行计算方法,首先对计算域水体、固体边界及污染物粒子的属性数据进行预处理;并将数据存储在GPU中,分配存储空间,进行多GPU数据加载;建立水和污染物和固相粒子控制方程,进行离散处理,得到污染物输移扩散模型;对计算空间内搜索给定粒子并得到相邻粒子,确定属性特征,建立粒子和相邻粒子计算列表;通过并行遍历相邻粒子,进行水-污染物-固相粒子属性判定,结合离散后的控制方程进行污染物输移扩散模拟与滞留特征计算,未通过判定的重新进行计算,然后将粒子数据存储并加载在绘图软件中分析滞留时间和特征;实现了水体及污染物粒子运动轨迹、运动时间、输移扩散过程和滞留时间的全局、快速、精确求解。

    具有原位取样装置的高压海底模拟系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN111551390A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010223943.6

    申请日:2020-03-26

    Abstract: 本发明提供具有原位取样装置的高压海底模拟系统,包括高压模拟舱,和环境条件控制单元,在高压模拟舱上安装有压力平衡舱,压力平衡舱中设置有压力控制器、开关阀门和移动导轨;在移动导轨上设置有取样器;开关阀门设置在压力平衡舱两端;压力控制器、开关阀门、移动导轨和取样器的控制端均与环境条件控制单元电性连接。本发明还提供该系统的控制方法,通过在高压模拟舱内模拟深海原位环境及其演化条件;再通过在压力平衡舱中设置压力控制器、开关阀门、移动导轨和取样器有效避免了投资巨大,人员难以亲临深海直接原位操控实验的难题,取出的样品可以直接用于研究,不会发生显著性状改变,确保研究结果的合理有效性。

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