基于组合赋权和改进灰靶模型的电能质量综合评估方法

    公开(公告)号:CN118052655A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410220014.8

    申请日:2024-02-28

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了基于组合赋权和改进灰靶模型的电能质量综合评估方法,涉及电能质量综合评估领域,主观权重采用G1法获得,不需要进行一致性检验,而且保留了专家及用户的主观意见;客观权重采用CRITIC法确定,该赋权法全面考虑各指标的差异性和关联性,所得出的权重更加客观、精确;然后主客观权重进行组合形成。再采用组合赋权和余弦相似理论改进的灰靶模型对所选评估线路的电能质量进行评估。改进的灰靶模型既计及了指标间的关联性,又克服了传统灰靶模型采用欧式距离导致的等距情况而无法得出准确结果的不足。

    一种求解最小集合覆盖问题的微流控芯片及其DNA计算方法

    公开(公告)号:CN111420718A

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN202010250164.5

    申请日:2020-04-01

    Inventor: 王静 董苏

    Abstract: 本发明公开了生物计算机技术领域的一种求解最小集合覆盖问题的微流控芯片及其DNA计算方法,包括加样孔、加样通道、底物液池、反应池组、废液池、出液通道、毛细通道、第一微流体通道以及第二微流体通道,芯片结构简单,制作方便,不需要集成任何微阀微泵等元件;该方法利用离心力驱动芯片上溶液的流动,能在芯片上穷举所有可能的结果,并同一时刻验证结果是否满足条件,不需要在芯片上重复多次添加DNA序列,减少了人工的干预,克服了传统算法中串行计算量大、时间复杂度大的问题,实现了DNA计算的强大并行能力,利用芯片上的DNAzyme裂解RNA的反应来求解MSC问题,有效地提高了计算的可靠性。

    一种用于电气柜除湿的防凝露装置

    公开(公告)号:CN117791323A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311744789.7

    申请日:2023-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种用于电气柜除湿的防凝露装置,涉及电气柜技术领域。本发明包括固定于柜体内壁上的控制器与湿度传感器、一对分别装设于两进风口外端处的进风机构以及水平固定于柜体内的隔板;控制器与湿度传感器电性连接;隔板的上方对称设置有一对送风机构;两送风机构分别连接于两进风口的内端处;两送风机构之间通过移位机构相连接;移位机构可带动两送风机构做相对运动;移位机构装设于隔板上。本发明不仅结构设计合理、使用便捷,而且有效地提高了电气柜的防凝露效果,同时也保证了电气柜内电气元件的工作效率及使用寿命,相比于现有技术具有较高的市场应用价值。

    旋转机械的故障诊断方法及系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117312956A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311314862.7

    申请日:2023-10-10

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本申请提供一种旋转机械的故障诊断方法及系统,该方法包括采集不同故障类型的旋转机械的原始振动信号;基于麻雀搜索优化算法对特征模态分解算法的模态数和滤波器长度进行优化,并获得全局最小包络熵值以及对应的最佳种群参数组合;对原始振动信号进行分解,并获得两个以上模态分量;计算两个以上模态分量的峰度值,并选取最大峰度值的模态分量定义为最优模态;将最优模态输入至一维卷积神经网络,并利用一维卷积神经网络消除部分噪音以及抑制过拟合;利用门控循环单元捕获信号序列的时序关系;利用自注意力机制计算门控循环单元的输出对应的注意力得分,并构建一故障诊断模型;获取一振动信号输入至所述故障诊断模型,并输出对应的故障类型。

    一种全细胞固定化催化转化制备熊去氧胆酸及中间产物的方法

    公开(公告)号:CN115287324A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202211026448.1

    申请日:2022-08-25

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种全细胞固定化催化转化制备熊去氧胆酸及中间产物的方法,是以CDCA或者CDCA的环糊精包合物为底物,将真菌或细菌进行固定化后,再连续催化底物转化为熊去氧胆酸UDCA和/或中间产物7‑酮石胆酸7K‑LCA。本发明将好氧型转化菌种进行固定化包埋,利用生物材料形成的半通透性膜的优异特性,使用填充生物反应器建立连续流动反应系统,通过控制接触时间,可减少底物和产物的抑制,提高菌种的回收利用率和循环次数,提高UDCA及重要中间产物7K‑LCA转化率,有利于实现全细胞催化的产业化利用。

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