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公开(公告)号:CN109714344B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN201811622474.4
申请日:2018-12-28
Applicant: 国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明公开一种基于“端‑管‑云”的智能网联汽车信息安全平台,该平台面向车端、云平台和互联网络进行安全防护,在车端建立有分域隔离及纵深防御、软硬件一体可信执行环境、安全级别;在云端建立有节点验证、文件层加密保护,密钥管理服务,在节点之间、节点与应用程序之间使用SSL/TLS安全通信;面向通信网络,建立有基于PKI通信加密、实时网络异常流量监测、“端‑管‑云”一体化入侵检测、国家级漏洞感知与预警、多级协同应急响应与在线升级机制;对车端和云端的数据建立有数据生命周期管理、密钥安全存储管理和关键数据安全存储管理机制。这一信息安全平台的建立目前在智能网联汽车领域尚属首例,它为国家安全体系建设奠定了基础。
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公开(公告)号:CN101699448A
公开(公告)日:2010-04-28
申请号:CN200910235476.2
申请日:2009-10-26
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种电力系统暂态稳定的分布式仿真方法属于电力系统暂态稳定分析技术领域,其特征在于,使用基于节点撕裂方法的分区方法使边界协调方程的变量维数降至基于联络线的分区方法的一半,以提高仿真效率;使用边界摄动法得到较为准确的初始Jacobi逆矩阵,以减少迭代次数;综合采用预估下一时步边界节点电压值、多时步同时协调和动态更新Jacobi逆矩阵的方法来加速计算进程;使用基于逆Broyden拟牛顿法的协调算法大幅降低边界协调方程的求解次数,从而提高了仿真的效率。该技术方案数据接口简单,数据传送量小,简化了系统模型,具有接近牛顿法的超线性收敛速度,在广域通信网络中也可以实现超实时的仿真,更加便于在实际电力系统中应用。
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公开(公告)号:CN100483887C
公开(公告)日:2009-04-29
申请号:CN200710098781.2
申请日:2007-04-27
Applicant: 清华大学
Abstract: 电力系统低频振荡的分布式分析方法是属于电力系统分布式仿真技术领域,其特征在于,它包含带边界分区的互联电网切分方法和电力系统左特征值和右特征向量的分布式计算方法。其中电力系统左、右特征向量的分布式计算方法包含了分区对偶系统的设计、网络参数的等效、边界协调方程的分布式求解、分布式求解特征向量。它可由各分区计算低频振荡模式相关的特征向量,从而为研究大规模互联电力系统的低频振荡问题提供重要参考。在计算过程中仅需要各分区与边界分区交换边界节点状态量等少量数据,适用于电力系统的分布式环境,具有较好的实用性。
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公开(公告)号:CN108666130B
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN201810403394.3
申请日:2018-04-28
Applicant: 清华大学
IPC: H01F41/071 , H01F41/094 , H01F41/098 , H01F41/00
Abstract: 本发明公开了一种无张力线圈的制作装置和制作方法,所述制作装置包括:基座、绕线支架和高度调节装置,所述绕线支架与所述基座相连,且所述绕线支架相对于所述基座沿第一方向可移动并适于凸出所述基座的外表面,所述第一方向为朝向和远离所述基座的方向;所述高度调节装置分别与所述基座和所述绕线支架相连,所述高度调节装置用于相对于所述基座定位所述绕线支架。根据本发明实施例的制作装置,便于在存在凹陷的骨架上绕线。
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公开(公告)号:CN109714344A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201811622474.4
申请日:2018-12-28
Applicant: 国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明公开一种基于“端-管-云”的智能网联汽车信息安全平台,该平台面向车端、云平台和互联网络进行安全防护,在车端建立有分域隔离及纵深防御、软硬件一体可信执行环境、安全级别;在云端建立有节点验证、文件层加密保护,密钥管理服务,在节点之间、节点与应用程序之间使用SSL/TLS安全通信;面向通信网络,建立有基于PKI通信加密、实时网络异常流量监测、“端-管-云”一体化入侵检测、国家级漏洞感知与预警、多级协同应急响应与在线升级机制;对车端和云端的数据建立有数据生命周期管理、密钥安全存储管理和关键数据安全存储管理机制。这一信息安全平台的建立目前在智能网联汽车领域尚属首例,它为国家安全体系建设奠定了基础。
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公开(公告)号:CN107461799A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710552681.6
申请日:2017-07-07
Applicant: 清华大学
CPC classification number: F24D19/1015 , F24D3/02 , F24D2200/18
Abstract: 本发明涉及供热领域,公开了一种供热设备,包括:第一换热器用于产生低制冷剂浓度的制冷剂-吸收剂稀溶液和制冷剂蒸气;第二换热器用于低制冷剂浓度的制冷剂-吸收剂稀溶液吸收制冷剂、成为高制冷剂浓度的制冷剂-吸收剂浓溶液;第三换热器用于冷凝制冷剂蒸气;燃料燃烧产生的热量通过第一、第二和第三换热器驱动蒸发器从环境空气中提取低位热量,回水与第二换热器和第三换热器中的换热介质换热,并供给外部供水。本发明还公开一种供热方法,利用燃料燃烧产生的热量驱动蒸发器从环境空气中提取低位热量,使燃料供暖的一次能源效率超过1.0,从而减少燃料的消耗量和污染物的排放。
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公开(公告)号:CN106766991A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611267277.6
申请日:2016-12-31
Applicant: 清华大学 , 北京清大天工能源技术研究所有限公司
Abstract: 本发明提供一种针对有机颗粒物排风的热回收系统,包括喷淋塔、换热器、用于检测微生物含量的检测单元与控制单元,喷淋塔内设有与换热器连接的热井池,喷淋塔侧壁设有进风口,喷淋塔上端设有排风口,进风口与排风口之间设有与换热器连接的换热喷嘴,换热喷嘴上方设有清洗喷嘴,检测单元、换热喷嘴和清洗喷嘴分别与控制单元连接,控制单元控制换热喷嘴与清洗喷嘴开关。本发明还提供一种针对有机颗粒物排风的热回收方法,包括步骤:关闭换热喷嘴与循环泵,进风口通入热风除菌;持续设定时间后,开启循环泵与换热喷嘴,并检测热微生物含量;微生物含量超标,重复热风除菌。本发明高效回收有机颗粒物排风的热量,并清理微生物,提高使用寿命。
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公开(公告)号:CN101699448B
公开(公告)日:2011-06-29
申请号:CN200910235476.2
申请日:2009-10-26
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种电力系统暂态稳定的分布式仿真方法属于电力系统暂态稳定分析技术领域,其特征在于,使用基于节点撕裂方法的分区方法使边界协调方程的变量维数降至基于联络线的分区方法的一半,以提高仿真效率;使用边界摄动法得到较为准确的初始Jacobi逆矩阵,以减少迭代次数;综合采用预估下一时步边界节点电压值、多时步同时协调和动态更新Jacobi逆矩阵的方法来加速计算进程;使用基于逆Broyden拟牛顿法的协调算法大幅降低边界协调方程的求解次数,从而提高了仿真的效率。该技术方案数据接口简单,数据传送量小,简化了系统模型,具有接近牛顿法的超线性收敛速度,在广域通信网络中也可以实现超实时的仿真,更加便于在实际电力系统中应用。
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公开(公告)号:CN1986568B
公开(公告)日:2010-06-09
申请号:CN200610165451.6
申请日:2006-12-20
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种与TNF-α表达相关的蛋白及其编码基因与应用。该与TNF-α表达相关的蛋白,是如下(a)或(b)的蛋白质:(a)由序列表中序列2的氨基酸残基序列组成的蛋白质;(b)将序列表中序列2的氨基酸残基序列经过一个或几个氨基酸残基的取代和/或缺失和/或添加且与TNF-α表达相关的由(a)衍生的蛋白质。该与TNF-α表达相关的蛋白的编码基因可用于筛选和/或制备促进或抑制精子形成的药物、筛选和/或制备抗肾脏炎症的药物以及用于建立转基因小鼠模型和/或药物筛选模型。
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公开(公告)号:CN101051749A
公开(公告)日:2007-10-10
申请号:CN200710098781.2
申请日:2007-04-27
Applicant: 清华大学
Abstract: 电力系统低频振荡的分布式分析方法是属于电力系统分布式仿真技术领域,其特征在于,它包含带边界分区的互联电网切分方法和电力系统左特征值和右特征向量的分布式计算方法。其中电力系统左、右特征向量的分布式计算方法包含了分区对偶系统的设计、网络参数的等效、边界协调方程的分布式求解、分布式求解特征向量。它可由各分区计算低频振荡模式相关的特征向量,从而为研究大规模互联电力系统的低频振荡问题提供重要参考。在计算过程中仅需要各分区与边界分区交换边界节点状态量等少量数据,适用于电力系统的分布式环境,具有较好的实用性。
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