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公开(公告)号:CN118189862A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410402850.8
申请日:2024-04-03
Applicant: 重庆大学溧阳智慧城市研究院
Abstract: 本发明涉及光滑度评价技术领域,具体涉及一种3D混凝土打印表面光滑度评价方法,包括以下步骤:打印样本准备,选取标准的3D打印混凝土材料,并根据预设的打印参数,利用3D打印设备完成打印样本的制备;初步表面检测,利用高分辨率相机进行实时监控,对打印样本的表面在打印过程中进行初步评价;实时参数调整;精细测量,打印完成后,使用表面粗糙度仪对样本进行精细的表面光滑度测量;三维表面扫描;将S1‑S5获取的数据进行综合处理,应用图像处理和数据分析技术,得到表面光滑度的综合评价指数值;综合评价与反馈优化。本发明,为3D打印混凝土的表面质量控制提供了明确的量化标准,同时,通过对评价结果的分析与打印参数的连续优化。
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公开(公告)号:CN118691424A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410770101.0
申请日:2024-06-14
Applicant: 重庆大学
IPC: G06Q50/06 , G06Q10/063 , G06F17/16 , G06Q10/067
Abstract: 本发明公开了一种含高比例可再生能源的电力系统可靠性评估方法及装置,方法包括:建立基于最优削负荷的可靠性评估初始模型;建立负荷和可再生能源出力之间的不确定性模型;通过多状态可靠性评估筛选出关键故障状态,以更新初始模型的故障状态集合;建立虚拟变量的混沌多项式模型,并结合改进的随机响应面法对更新后的初始模型进行解析优化,最终得到电力系统的可靠性评估解析模型;将实时获取的负荷和可再生能源出力数据输入所述可靠性评估解析模型中,计算得到可靠性评估指标。本发明能够有效筛选出对可靠性指标影响重大的故障状态,通过解析模型实现系统可靠性的快速评估,确保评估精度的同时大大提升了评估效率。
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公开(公告)号:CN119795324A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510002370.7
申请日:2025-01-02
Applicant: 重庆大学溧阳智慧城市研究院 , 连云港朗恒智能制造科技有限公司
IPC: B28B1/00 , B29C64/386 , B29C64/393 , B33Y50/00 , B33Y50/02 , B33Y10/00 , B28B17/00 , G01B11/06 , G01B11/30 , G01N11/06 , G01N29/14
Abstract: 本发明涉及混凝土技术领域,具体涉及智能化3D打印混凝土构件尺寸与精度校准系统,包括传感器网络模块、实时数据分析模块、机器学习优化模块、校准执行模块、自适应材料流动控制模块、综合反馈模块以及增强用户交互模块;其中,传感器网络模块:用于实时监测3D打印过程中的混凝土流动、层间粘合和构件尺寸;实时数据分析模块:接收传感器网络模块的数据,进行初步处理并识别偏差或异常条件。本发明,通过整合先进的传感器网络、实时数据处理、自适应控制和增强用户交互模块,能够精确监测和调整3D打印过程,显著提高构件精度,同时简化用户操作,从而解决现有技术在打印质量控制和用户界面友好性方面的不足。
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公开(公告)号:CN119693045A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411746942.4
申请日:2024-12-02
Applicant: 重庆大学溧阳智慧城市研究院 , 连云港朗恒智能制造科技有限公司
IPC: G06Q30/0202 , G01D21/02 , G06Q40/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F21/60 , G06F21/62 , G06F21/64 , H04L9/00
Abstract: 本发明涉及碳排放技术领域,具体涉及基于区块链的智能城市碳排放实时监测与交易平台,包括环境监测模块、数据采集模块、数据验证模块、区块链网络模块以及交易模块,其中;所述环境监测模块负责实时分析市场需求和环境条件,动态调整监测策略和资源分配;所述数据采集模块从多种数据源实时收集碳排放相关数据;所述数据验证模块对收集到的数据进行校验和验证;所述区块链网络模块为交易平台提供安全、透明和不可篡改的数据记录环境;所述交易模块利用区块链技术确保交易的安全性和透明度。本发明,确保监测数据的准确性和及时性,为碳排放权的交易提供数据支持,从而促进了碳排放管理的透明性和效率。
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公开(公告)号:CN116722534A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310638135.X
申请日:2023-05-31
Applicant: 重庆大学
IPC: H02J3/00 , H02J3/06 , G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F30/18 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F111/08 , G06F113/04 , G06F113/06 , G06F119/02
Abstract: 本发明属于电力系统调度技术领域,尤其涉及一种基于指标全解析的电力系统可靠性约束经济调度方法。本发明提供了一种应用于电力系统运行可靠性评估和经济调度方法,基于混沌多项式对各时段建立各事件的解析函数,从而将失负荷量表达为风电场景和机组出力决策的函数,进而构建可靠性指标失电量期望EENS和失电概率LOLP的解析函数,最后将解析的可靠性指标用于经济调度过程,可以实现计及可靠性的运行优化。根据该执行过程,可以将电力系统经济调度中的运行可靠性建模为多项式解析函数,快速准确评估电力系统运行可靠性。在运行可靠性评估和运行决策相耦合的情形下,实现可靠性指标的准确和自适应更新,同时提高可靠性约束的经济调度的求解效率。
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公开(公告)号:CN115800389A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211339157.8
申请日:2022-10-28
Applicant: 重庆大学
IPC: H02J3/46 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及电力系统电力调度技术领域,具体涉及一种计及风电机组提供运行备用容量的电力系统调度方法。本发明基于桨距角控制决策的风电机组备用容量,计及风电机组提供运行备用容量的两阶段随机调度,考虑风速不确定性、负荷不确定性及元件随机故障,基于随机优化模型确定最优的日前出力‑备用决策。根据该过程,可以对经济调度中计及决策依赖不确定性的风电机组备用容量建模,准确量化风电备用容量,同时可以进一步实现计及运行风险的最优经济调度。本方法可以有效提高风机备用容量模型的准确性进而优化常规机组和风电机组的出力和备用量,为电力系统电力调度、备用计划等工作提供更为可靠的依据。
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公开(公告)号:CN115389223A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211032528.8
申请日:2022-08-26
Applicant: 招商局检测车辆技术研究院有限公司 , 重庆大学
Inventor: 陈斌 , 吴诗宇 , 张莹莹 , 黄林波 , 黄博 , 贾银 , 陈旻 , 潘力溧 , 杨颖 , 曾祥振 , 杨浩 , 张东旭 , 荣先科 , 王健雁 , 邹振耀 , 谢翌 , 冯飞 , 张财志
IPC: G01M17/007 , G01R31/00
Abstract: 本发明提供了一种线路电气故障模拟装置,属于汽车检测技术领域。它解决了现有还没有针对车辆检测用的线路虚接模拟装置的问题。本线路电气故障模拟装置,包括壳体、设于壳体内的定触头和动触头,动触头与定触头搭接,壳体内还设有用于驱动动触头运动以改变动触头与定触头搭接面积的驱动组件。可用于模拟不同程度的线路虚接状况,便于车辆检测,有利于形成统一的检测标准。
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公开(公告)号:CN114460445A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210146972.6
申请日:2022-02-17
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及变压器不可用率评估技术领域,具体涉及一种考虑老化阈值与寿命的变压器老化不可用率评估方法,包括:建立用于获取个体变压器老化阈值和寿命值的变压器评估模型,并对应获取个体变压器的老化阈值和寿命值;建立三参数威布尔分布概率密度函数,然后计算威布尔分布参数与老化阈值和寿命值间的映射关系,并生成同时考虑老化阈值与寿命值的三参数威布尔模型;基于三参数威布尔模型计算对应个体变压器的不可用率数学表达式;基于个体变压器的不可用率数学表达式评估其老化不可用率。本发明的变压器老化不可用率评估方法能够在个体变压器威布尔模型建模中同时考虑老化阈值和寿命值,从而能够提高个体变压器老化不可用率评估的准确性。
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公开(公告)号:CN117885178B
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202410209872.2
申请日:2024-02-26
Applicant: 重庆大学溧阳智慧城市研究院
Abstract: 本发明涉及建筑自动化技术领域,具体涉及结合红外成像的3D打印混凝土温度与固化状态监测系统,包括混凝土输送模块、红外成像模块、打印路径规划模块、数据分析模块、动态打印调整模块以及状态反馈调节模块;其中,混凝土输送模块:用于根据打印参数调控混凝土的流量和压力;红外成像模块:用于实时监测混凝土层的温度分布;打印路径规划模块:动态调整打印路径;数据分析模块:预测最佳打印策略;动态打印调整模块:调整打印头速度和混凝土流量。本发明,通过实时监测混凝土的温度分布并动态调整打印参数,显著提升了打印精度和结构完整性,同时优化了材料使用并减少浪费,进而增强了打印过程的适应性。
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