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公开(公告)号:CN115208497B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202210706476.1
申请日:2022-06-21
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: H04B17/391 , H04B10/70 , H04B7/22 , H04B7/185 , H04B10/118
Abstract: 本发明适用于星地间的量子通信,提供了一种基于查普曼理论的电离层星地量子通信传输模型,用以精确的描绘量子信号在电离层传输过程中,电离层E层对星地量子通信特性的影响。该模型考虑了太阳天顶角的存在,在此模型下,考虑电离层E层的电子密度、传输距离以及太阳天顶角对链路衰减带来的影响。针对振幅阻尼信道,最后得到了不同波长的量子信号经电离层E层传输后,对星地量子通信性能各项指标的影响。该发明充分考虑了星地间量子信号传输的实际情况,为实际的星地量子通信系统设计提供了理论参考。
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公开(公告)号:CN115932592A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211153359.3
申请日:2022-09-19
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 华北电力大学(保定)
Inventor: 李涛永 , 张元星 , 张晶 , 刁晓虹 , 李斌 , 刘卫亮 , 李康 , 蒋林洳 , 赵轩 , 唐攀攀 , 张冬梅 , 施振波 , 宋石磊 , 杨旭 , 万景飞 , 李创 , 王亚玲 , 郭炳庆 , 郭京超 , 覃剑
IPC: G01R31/367 , G01R31/392 , G06F18/25 , G06F18/241 , G06F30/27 , G06N3/0442 , G06N3/08
Abstract: 一种基于数字孪生模型的电动汽车电池故障诊断方法,属于电池管理技术领域。该方法为:首先确定电动汽车电池参数,再通过电动汽车电池仿真模型获得电动汽车电池故障数据以及对应故障类别;其次构建数据孪生映射模型,其由物理实体、虚拟实体、孪生数据、信息四部分组成,与物理实体之间形成了一套闭环映射机制,其中关键在于电动汽车电池组孪生模型的构建;然后对其进行数据与孪生模型的融合;对于电动汽车电池故障诊断,结合数据具有的时序性特点和深度学习的优势,提出基于数据驱动的故障诊断方法。该方法主要以双向长短时记忆网络为基础,构建出深度双向长短时记忆网络,实现对电动汽车电池的故障诊断与分离。
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公开(公告)号:CN114904677A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210511685.0
申请日:2022-05-11
Applicant: 中广核(乌兰察布)风力发电有限公司 , 内蒙古库布其生态新能源有限公司 , 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明公开了一种可调的发尘装置喷洒管,其包括:固定盘;集料罩,同轴固定在所述固定盘上,所述集料罩的横截面呈倒三角形结构;输料管,连通在所述固定盘的下端;调配混合组件,连接在所述固定盘的一侧,所述调配混合组件能够对不同粒径灰尘粉体进行组合调配;供气泵,设置在所述调配混合组件一侧,所述供气泵的输出端连通有气压管,所述气压管的一端与所述调配混合组件相连通;喷流管,连通在所述输料管的一端;以及喷洒组件,同轴连通在所述喷流管的另一端,所述喷洒组件用于将组合调配后的灰尘粉体对外喷洒。
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公开(公告)号:CN115208497A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210706476.1
申请日:2022-06-21
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: H04B17/391 , H04B10/70 , H04B7/22 , H04B7/185 , H04B10/118
Abstract: 本发明适用于星地间的量子通信,提供了一种基于查普曼理论的电离层星地量子通信传输模型,用以精确的描绘量子信号在电离层传输过程中,电离层E层对星地量子通信特性的影响。该模型考虑了太阳天顶角的存在,在此模型下,考虑电离层E层的电子密度、传输距离以及太阳天顶角对链路衰减带来的影响。针对振幅阻尼信道,最后得到了不同波长的量子信号经电离层E层传输后,对星地量子通信性能各项指标的影响。该发明充分考虑了星地间量子信号传输的实际情况,为实际的星地量子通信系统设计提供了理论参考。
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公开(公告)号:CN115208479A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210708109.5
申请日:2022-06-21
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: H04B10/70 , H04B17/391 , H04B7/22 , H04L9/08
Abstract: 本发明适用于星舰量子密钥分发,提供了一种基于不同天气条件的星舰量子下行垂直传输模型。该模型考虑大气湍流、海拔高度、不同天气条件对量子通信系统带来的影响,计算并仿真了晴天、晴天有湍流、海雾、降雨四种情况下安全密钥率随着传输距离的变化关系。该发明更加贴近当前星舰量子通信的实际情况,而且也适用于星地量子通信,为实际的量子密钥分发系统设计提供一定的参考。
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公开(公告)号:CN114826138A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210538316.0
申请日:2022-05-17
Applicant: 中广核(乌兰察布)风力发电有限公司 , 内蒙古库布其生态新能源有限公司 , 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明公开了一种光伏组件清洗的灰尘冲洗结构,本发明在对光伏组件的光伏板进行清洗时,所述主体壳的开口一侧抵靠在所述光伏板的待清洗面上,且所述清洗腔位于所述清洗液回收腔的上侧,所述喷洗液供应泵组向所述喷洗机构供应清洗液以便利用所述喷洗机构将清洗液喷射于光伏板的待清洗面上,所述清洗液回收机构在所述清洗液回收抽吸泵组的抽吸下将位于所述清洗液回收腔内的清洗液进行抽吸回收,有效的防止清洗液对光伏板产生不利影响,利用喷洗与回收的方式,既可以利用回收液快速的去掉光伏板外部的粉尘,又可以防止对光伏板产生刮伤等问题,保证光伏板的发电吸收能力,提高光伏板寿命。
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公开(公告)号:CN115208479B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202210708109.5
申请日:2022-06-21
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: H04B10/70 , H04B17/391 , H04B7/22 , H04L9/08
Abstract: 本发明适用于星舰量子密钥分发,提供了一种基于不同天气条件的星舰量子下行垂直传输模型。该模型考虑大气湍流、海拔高度、不同天气条件对量子通信系统带来的影响,计算并仿真了晴天、晴天有湍流、海雾、降雨四种情况下安全密钥率随着传输距离的变化关系。该发明更加贴近当前星舰量子通信的实际情况,而且也适用于星地量子通信,为实际的量子密钥分发系统设计提供一定的参考。
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公开(公告)号:CN109100933B
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN201810758309.5
申请日:2018-07-11
Applicant: 华北电力大学(保定) , 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G05B11/36
Abstract: 一种限幅微分控制方法,用于提高大惯性、大滞后、被控对象的控制品质,其技术方案是,所述方法采用限幅微分控制器对被控对象进行控制,当限幅微分控制器的输出小于或等于限幅值时,不对限幅微分控制器的输出进行限制;当限幅微分控制器的输出大于限幅值时,在对限幅微分控制器的输出进行限幅的同时,对微分环节中的惯性时间进行闭环调整,通过增加微分控制惯性时间的方法减小微分输出幅度并使总的微分控制量保持不变。本发明在保持总的微分控制作用不变的条件下,将微分的输出控制在合理的范围内,在大滞后、大惯性对象以及需要大的微分作用进行动态补偿的控制系统中,控制效果明显优于传统微分控方法。本发明各参数物理意义明确,现场调试简便快捷。
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公开(公告)号:CN113060281A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110290608.2
申请日:2021-03-18
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明公开了一种使用无人机和清洗机器人的光伏电站光伏板清洗系统,包括:工作站、清洗机器人、无人机和光伏板,其中工作站包括:设置有交互总端、充电桩和信号发射器,其中充电桩和信号发射器设置在地面上,充电桩和信号发射器均与设置与交互总端相连;光伏板通过支架安装在混凝土基座上;清洗机器人通过位于机器人外壳顶部的中央的主吸盘与上方无人机的无人机壳体相连,无人机携带清洗机器人移动至待清洗光伏板上的起飞与降落位置。本发明利用无人机实现了一个清洗机器人在多个光伏板间转移工作,减少了清洗设备投入。利用真空泵和主吸盘、副吸盘实现了无人机与清洗机器人的吸附、脱离;清洗机器人与光伏板的吸附、脱离。
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公开(公告)号:CN114293364B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202210107287.2
申请日:2022-01-28
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明属于活性碳纤维生产的技术领域,尤其是一种碳纤维活化设备及方法。其包括A.浸渍:通过传送机构将碳化后的碳纤维送入浸渍室中,浸渍室内装有碱液,然后传送机构将碳纤维送出浸渍室;B.干燥:传送机构将碳纤维送到烘干腔,然后通过烘干腔内的干燥装置对碳纤维进行干燥,去除碳纤维卷材上的全部水分;C.活化:从干燥室输出的干燥后的碳纤维,进入活化室,活化室内为密封状态,活化室内充满氮气的,D.洗涤:活化后的碳纤维卷材进入洗涤室,进行喷淋洗涤,直至洗涤水呈中性;E.干燥成型:洗涤后的活性碳纤维卷材进入干燥室进行收料前的干燥,环保节能,其可以有效地回收和利用隔离气体和活化用试剂,使用灵活。
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