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公开(公告)号:CN104880769B
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201510343223.2
申请日:2015-06-19
Applicant: 成都信息工程大学
Inventor: 张江林
IPC: G02B6/125
Abstract: 本发明公开了一种光分路器耦合对准面平行的调整方法,先将PLC芯片固定,然后让FA旋转一个角度并碰撞PLC芯片,然后再朝相反方向旋转一个角度并碰撞PLC芯片,然后根据两次碰撞导致的位移传感器位移来计算FA相对于PLC芯片的不平行度,最后根据计算结果分别在横竖方向上各给步进电机一个合理的偏转电压旋转FA从而使PLC芯片的8度通光面和FA的8度通光面平行。而且本发明可以完全采用自动控制的方式来实现相应设备的调节,可有效地杜绝认为或FA本身质量问题导致的无法准确调整面平行的问题。
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公开(公告)号:CN106451479A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201611136036.8
申请日:2016-12-09
Applicant: 成都信息工程大学
CPC classification number: Y02E40/34 , Y02E40/74 , Y02E60/726 , Y04S10/22 , Y04S10/24 , H02J3/16 , H02J3/1864 , H02J13/0017
Abstract: 本发明提供了一种基于RTU的主动配电网馈线电压在线控制方法,在该方法中,各个RTU按照顺序进行编号,并行采集母线上对应节点的本地数据并执行相关计算的操作,然后将测量的本地节点电压和估算的两个电压极值一起传输给馈线电压主控器。各个RTU对应一个可控无功源控制器。馈线电压主控器根据收到的各个RTU相关数据制定无功功率控制决策及电压控制决策,并把决策指令通过各RTU下达给相应的可控无功源控制器,如果下达失败则可控无功源控制器将根据本地测量数据执行本地控制。本发明所用计算方法计算量小、速度快,满足电压在线控制的实时性要求,且能确保馈线上所有节点电压在允许范围内。
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公开(公告)号:CN106451473A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610954276.2
申请日:2016-11-03
Applicant: 成都信息工程大学
Abstract: 本发明涉及一种基于模糊多智能体的配电网多目标电压控制系统,本发明利用多智能体技术的优点,提出了一种基于模糊多智能体的配电网多目标电压控制系统,一方面通过网络重构消除馈线功率拥塞问题,另一方面通过协调控制并联电容器组(Shunt capacitor Bank,并联电容器组SCB)、变压器有载分接头(on-line tap change,变压器有载分接头OLTC),借助网络重构,使配电网的电压维持在正常范围内。该方法是一种混合集中-分散分布式控制策略,具备鲁棒性好、灵活、快速、可靠的特点。
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公开(公告)号:CN104880769A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510343223.2
申请日:2015-06-19
Applicant: 成都信息工程大学
Inventor: 张江林
IPC: G02B6/125
Abstract: 本发明公开了一种光分路器耦合对准面平行的调整方法,先将PLC芯片固定,然后让FA旋转一个角度并碰撞PLC芯片,然后再朝相反方向旋转一个角度并碰撞PLC芯片,然后根据两次碰撞导致的位移传感器位移来计算FA相对于PLC芯片的不平行度,最后根据计算结果分别在横竖方向上各给步进电机一个合理的偏转电压旋转FA从而使PLC芯片的8度通光面和FA的8度通光面平行。而且本发明可以完全采用自动控制的方式来实现相应设备的调节,可有效地杜绝认为或FA本身质量问题导致的无法准确调整面平行的问题。
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公开(公告)号:CN119207640A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411310891.0
申请日:2024-09-20
Applicant: 成都信息工程大学
IPC: G16C20/70 , G01R31/00 , G16C20/20 , G06F18/21 , G06F18/214 , G06F18/243 , G06F18/241
Abstract: 本发明提供了一种融入主动学习的两阶段半监督变压器故障诊断方法,包括DGA数据特征空间选择、DGA数据预处理、划分DGA数据集、利用一对多在初始标记样本集SI上训练n个FLDA两分类器、进行m次和m0+k次迭代。本发明将主动学习融合到半监督学习中,将容易误标记的不确定性大的少量噪声样本通过人工标记的方式更新模型,同时配合半监督学习共同增强初始模型的鲁棒性,使初始分类模型得到改善。再利用半监督学习中的协同训练充分挖掘剩余未标记数据中的隐含信息,即与标记样本分布一致的置信度高的样本进行模型训练,在降低人工标记的成本的基础上使得变压器故障诊断的整体性能再次得到提升。
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公开(公告)号:CN115881238A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211224772.4
申请日:2022-10-09
Applicant: 成都信息工程大学
IPC: G16C20/20 , G16C20/70 , G06F18/2113 , G06F18/21 , G06F18/214 , G06F18/2431 , G01R31/00
Abstract: 本发明涉及模型训练技术领域,公开了模型训练方法、变压器故障诊断方法及相关装置,采用多滤波器半监督特征选择的变压器故障诊断方法,由于其模型训练采用置信度准则选择无标记DGA数据中置信度高的样本来扩展训练数据集,降低噪声的引入,使得可以利用有限的标记DGA数据和更多无标记的DGA数据建立故障诊断模型,以解决现有技术中单一过滤器特征选择过度依赖标记DGA数据的技术问题。
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公开(公告)号:CN115540854A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211526026.0
申请日:2022-12-01
Applicant: 成都信息工程大学 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于UWB辅助的主动定位方法、设备和介质,涉及定位技术领域,通过环境图像数据的点特征和线特征、拍摄设备的角速度和加速度,构建双目视觉和惯性里程计模型进行初次定位,引入回环检测与重定位算法,对目标环境图像进行回环修正与重定位,引入优化的超宽带定位算法,对目标环境图像中的待测标签与基站间的距离进行优化定位,结合对目标环境图像进行回环修正与重定位数据和优化定位数据,基于双目视觉和惯性里程计模型构建视觉/惯性/超宽带组合模型,通过视觉/惯性/超宽带组合模型对初次定位数据进行修正,获得精确定位,减小位置误差,提高估计精度,获得更为精确的载体位姿。
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公开(公告)号:CN113691032A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110872623.8
申请日:2021-07-30
Applicant: 成都信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种电磁谐振无线充电装置,主要解决现有的电磁谐振无线充电装置的时基电路结构复杂,波形产生不稳定,且不便于对电路波形进行调节的问题。该无线充电装置包括发射端和耦合接收端;所述发射端包括NE555时基电路,与NE555时基电路相连的场效应管电路和并联谐振电路,以及与场效应管电路、并联谐振电路均相连的发射线圈。本发明的无线充电装置可以通过与电源隔空充电达到良好的安全距离。不仅如此,无线充电将避免电线限制,不会被电线而束缚在数米的半径以内,由电磁产生的电也对人体几乎无害,无线充电装置的使用具有实用性和有效性。并且NE555时基电路产生的波形稳定,温度稳定度好,易于调解。同时,NE555时基电路能产生可调的波形,经济实惠。
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公开(公告)号:CN110758167A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911086684.0
申请日:2019-11-08
Applicant: 成都信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种利用直流充电桩对电动汽车进行充电的方法,主要解决现有技术中存在的电动汽车与充电桩数量严重不平衡且交流充电桩充电慢的问题。该方法包括(S1)用户将充电桩充电插口接入电动汽车蓄电池充电接口上,充电桩系统复位;(S2)系统自动检测其接收到的电路中的数值信息,当电路中的数值信息值高于设定值时继续执行下一步;(S3)充电桩对接入的电动汽车蓄电池进行检测并显示电池信息,并根据汽车电池的剩余电压选择不同的充电模式;(S4)按下开关按键,开始充电;(S5)判断是否充电完成,如果没有完成则返回步骤(S3),如果完成则断开充电。通过上述方案,本发明达到了节约充电时间的目的,具有很高的实用价值和推广价值。
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公开(公告)号:CN105914753B
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201610353326.1
申请日:2016-05-25
Applicant: 成都信息工程大学
IPC: H02J3/16
Abstract: 本发明公开一种主动配电网电压实时模糊控制方法,包括:根据各条馈线上传的馈线电压最大值和最小值推出配电系统的最大电压和最小电压,如果有馈线电压越限,则启动DG的无功功率模糊控制器FQC,通过分布式电源DG注入或吸收无功功率;如果DG的无功功率模糊控制器FQC不能将电压恢复到正常水平,而ΔVsys≤ΔV max–Δα,则启动变压器有载分接头模糊控制器FOC,由变压器有载分接头OLTC完成调压任务,否则启动FPC,减少ΔVsys;Δα为分接头的调整值。本发明主控单元的控制算法简单,所需的通讯数据少,计算量小,决策时间短,缓解了因OLTC和DG相互作用引起的过压和低压问题,提高了ADN对DG的消纳能力。
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