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公开(公告)号:CN117522496B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202311560550.4
申请日:2023-11-20
Applicant: 湖北工业大学
IPC: G06Q30/0283 , G06Q10/0631 , G06Q50/40 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种基于等效感知跨期的电动运营车充电方案的决策方法,包括:构建面向任意时段的电动运营车运营场景收益框架;构建动态充电方案集并在运营场景收益框架下计算出不同方案的收益;通过韦伯‑费希纳定律建立心理量表,结合跨期决策理论,建立综合方案收益及时间成本的电动运营车等效感知跨期决策充电模型;根据充电需求,从动态充电方案集中筛选出多个备选方案,根据每个备选方案的时间和收益通过心理量表计算得到韦伯费希纳算子,将韦伯费希纳算子代入到电动运营车等效感知跨期决策充电模型中进行计算,从而从多个备选方案中选择出最佳充电方案。考虑到车主心理效应的变化对充电行为的影响,筛选出最适合车主且收益最高的充电方案。
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公开(公告)号:CN117391015A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311641476.9
申请日:2023-12-04
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明提供了一种超声换能器温度补偿方法、装置、设备及存储介质,其中该方法通过获取超声换能器的温度实验数据和阻抗计算公式,并根据温度实验数据和阻抗计算公式进行计算,得到最佳工作阻抗值,再获取补偿电容计算公式,并根据温度实验数据、最佳工作阻抗值和补偿电容计算公式进行计算分析,得到补偿电容随温度变化的电容补偿曲线,根据电容补偿曲线选取可变电容器,进而根据可变电容器设计温度补偿电路,采用温度补偿电路对超声换能器进行温度补偿。本发明通过采用可变电容器来调节超声换能器的阻抗值,使超声换能器的阻抗值在任何温度调节下均可保持为最佳工作阻抗值,进而使得超声换能器的工作效率不会因环境温度的变化而下降。
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公开(公告)号:CN117522496A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311560550.4
申请日:2023-11-20
Applicant: 湖北工业大学
IPC: G06Q30/0283 , G06Q10/0631 , G06Q50/40 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种基于等效感知跨期的电动运营车充电方案的决策方法,包括:构建面向任意时段的电动运营车运营场景收益框架;构建动态充电方案集并在运营场景收益框架下计算出不同方案的收益;通过韦伯‑费希纳定律建立心理量表,结合跨期决策理论,建立综合方案收益及时间成本的电动运营车等效感知跨期决策充电模型;根据充电需求,从动态充电方案集中筛选出多个备选方案,根据每个备选方案的时间和收益通过心理量表计算得到韦伯费希纳算子,将韦伯费希纳算子代入到电动运营车等效感知跨期决策充电模型中进行计算,从而从多个备选方案中选择出最佳充电方案。考虑到车主心理效应的变化对充电行为的影响,筛选出最适合车主且收益最高的充电方案。
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