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1:
[发明]
道路数据的处理方法、装置和电子设备
申请号:
202111015441.5
公开号:CN113742801A 主分类号:G06F30/10
申请人:
阳光新能源开发有限公司
申请日:2021.08.31 公开日:2021.12.03
发明人:
杨雷
;
王忠
;
杨淼中
摘要:本发明实施例公开了一种道路数据的处理方法、装置和电子设备。道路数据的处理方法包括:获取原始道路数据,所述原始道路数据包括道路的原始坐标点;对所述原始道路数据进行离散化,得到离散道路数据;其中,所述离散道路数据包括道路的离散坐标点,所述离散坐标点的数量大于所述原始坐标点的数量;对所述离散道路数据进行去噪处理,以去除冗余的所述离散坐标点,得到精简道路数据;其中,所述精简道路数据包括道路的精简坐标点,所述精简坐标点的数量小于所述离散坐标点的数量;采用所述精简道路数据进行道路拟合。与现有技术相比,本发明实施例能够适应不同表达方式的道路数据,降低道路数据的处理难度,有利于实现办公自动化设计。
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2:
[发明]
一种全局电缆路径生成方法、装置、设备及存储介质
申请号:
202211086219.9
公开号:CN115422692A 主分类号:G06F30/18
申请人:
阳光新能源开发股份有限公司
申请日:2022.09.06 公开日:2022.12.02
发明人:
杨淼中
;
王忠
;
高强
摘要:本发明公开了一种全局电缆路径生成方法、装置、设备及存储介质。该方法包括:根据待处理电缆路径确定至少一个局部搜索区域;若根据局部搜索区域中两个设备的坐标信息确定所述局部搜索区域对应的初始路径存在绕路,则获取所述局部搜索区域对应的目标路径;根据每个局部搜索区域对应的目标路径生成全局电缆路径。通过本发明的技术方案,解决了由于电缆路径绕路导致不符合现场施工标准,并且会造成电缆用量增加的问题,能够避免出现电缆绕路情况,进而减少电缆用量。
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3:
[发明]
一种2-丁基-1,2-苯并异噻唑啉-3-酮的新方法
申请号:
201810426577.7
公开号:CN108822055A 主分类号:C07D275/04
申请人:
常州大学
申请日:2018.05.07 公开日:2018.11.16
发明人:
杨科
;
陈中淼
;
张浩
;
唐天地
摘要:本发明涉及精细化工技术领域,公开一种2‑正丁基苯并异噻啉‑3‑酮的合成新方法。具体步骤:N‑丁基‑2‑甲硫基苯甲酰胺与1‑氯甲基‑4‑氟‑1,4‑重氮双环[2.2.2]辛烷双(四氟硼酸盐)在N,N‑二甲基甲酰胺中60摄氏度反应6小时,即可得到2‑正丁基苯并异噻啉‑3‑酮。同现有的技术相比,此方法无需引入金属离子或者含氯有毒试剂,产率高,操作简单,对环境影响较小,具有潜在的工业价值,值得推广应用。
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4:
[发明]
补桩位置确定方法及装置
申请号:
202210133297.3
公开号:CN114528623A 主分类号:G06F30/13
申请人:
阳光新能源开发股份有限公司
申请日:2022.02.11 公开日:2022.05.24
发明人:
杨淼中
;
张纯笑
;
孙德亮
摘要:本申请公开了一种补桩位置确定方法及装置。其中,该方法包括:获取电站的方阵数据,该方阵数据中至少包括:箱变、多个汇流箱、桥架路径及多个桩基点的位置坐标;确定各个汇流箱沿桥架路径至箱变的最短路径,构建树结构;对于每条树结构路径,将多个桩基点垂直映射至树结构路径中,确定树结构路径的目标桥架跨距,并确定树结构路径上的每对相邻桩基点的第一距离,将第一距离大于目标桥架跨距的相邻桩基点作为待补桩桩基点对;对于每对待补桩桩基点对,对待补桩桩基点对之间的路径进行等分,至少基于等分点位置确定补桩点位置。本申请解决了相关技术中对水面桩式电站进行补桩计算时人工计算成本较高,现有软件计算准确率较差的技术问题。
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5:
[发明]
组串支架合并方法及装置
申请号:
202210444108.4
公开号:CN114811976A 主分类号:F24S25/13
申请人:
阳光新能源开发股份有限公司
申请日:2022.04.25 公开日:2022.07.29
发明人:
杨淼中
;
刘虹
;
雷斌华
;
高强
摘要:本发明实施例公开了一种组串支架合并方法及装置。该组串支架合并方法包括:根据非整数组串支架的支架坐标,对非整数组串支架进行行列划分;根据行列划分的结果选定目标非整数组串支架;选取在以目标非整数组串支架为基准的设定范围内的至少一个非整数组串支架为待合并非整数组串支架;将待合并非整数组串支架与目标非整数组串支架进行合并;计算各待合并非整数组串支架与目标非整数组串支架合并后的电缆用量,选择电缆用量最少的合并方案为最终合并方案。本方案适用于非整数组串支架的多种排布方式,适应性较强,以及可以快速得到非整数组串支架电缆用量最少的合并方案,以降低电缆的成本。
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6:
[发明]
一种储能控制方法、装置及微网
申请号:
202210666896.1
公开号:CN115001149A 主分类号:H02J15/00
申请人:
阳光新能源开发股份有限公司
申请日:2022.06.13 公开日:2022.09.02
发明人:
高强
;
杨淼中
;
江跃
;
刘牛
摘要:本发明公开了一种储能控制方法、装置及微网。该储能控制方法包括:根据负荷数据构建负荷时间序列;采用预测模型对负荷时间序列进行预测,得到下一时刻的负荷功率预测边界值;采用功率业务算法对实时负荷数据进行计算,得到储能业务目标功率;根据负荷功率预测边界值、当前时刻的负荷数据和变压器的参数,计算储能充放电目标功率的边界值;根据储能充放电目标功率的边界值对储能业务目标功率进行边界修正,得到储能目标功率。本发明实施例的技术方案根据采集的负荷数据,通过采用预测模型对下一时刻的负荷功率预测边界值进行预测,有效预防了逆流及过载现象的发生。
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7:
[发明]
一种储能控制方法、装置及微网
申请号:
202210681410.1
公开号:CN115000987A 主分类号:H02J3/28
申请人:
阳光新能源开发股份有限公司
申请日:2022.06.15 公开日:2022.09.02
发明人:
高强
;
刘牛
;
江跃
;
杨淼中
摘要:本发明公开了一种储能控制方法、装置及微网。该储能控制方法包括:获取负荷数据、电价序列和储能数据;其中,电价序列包括至少两个电价档位的设定时间段;根据负荷数据,按照设定时间段预测负荷用电量,得到电量序列;根据电量序列、电价序列和储能数据进行经济化目标测算;具体地,在低电价档位的设定时间段,结合储能数据和电量序列,确定在最低电价时间段内进行储能充电,以及确定充电功率;在高电价档位的设定时间段,结合储能数据和电量序列,确定在最高电价时间段内进行储能放电,以及确定放电功率。本发明实施例的技术方案在预测微网负荷时综合考虑电价的影响,有效降低了微网的用电成本,有利于增加经济效益。
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8:
[发明]
一种基于机器视觉的砂砾粒径检测方法
申请号:
202310378711.1
公开号:CN116297052A 主分类号:G01N15/02
申请人:
常州工程职业技术学院
申请日:2023.04.11 公开日:2023.06.23
发明人:
朱梓清
;
陈小中
;
杨淼
摘要:本发明涉及一种基于机器视觉的砂砾粒径检测方法,将样品砂由进料仓进料,震动盘由震动电机驱动均匀布砂、匀速降落,样品砂进入暗箱,调节砂砾运动速度与相机行频完全匹配;线扫相机对砂砾粒径进行全方位图像采集,并辅助背投光源;线扫相机采集的图像传输至边缘计算设备,边缘计算设备连接软件显示屏,边缘计算设备融入粒径算法测量粒径,进而求出砂砾的粒径分布,砂砾测量结果由软件显示屏显示。本发明震动盘震动发生小位移,实现砂砾的均匀布砂、低速降落,线扫相机在采集砂砾时呈现最大面采集;对于任何样本砂粒都能够准确检测各个区间的砂粒数目,边缘计算设备融入粒径检测算法,提高检测效率及精度。
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9:
[发明]
一种水性环氧绝缘浸渍涂料及其制备方法和应用
申请号:
202310326579.X
公开号:CN116376398A 主分类号:C09D163/00
申请人:
华南理工大学
;
广东达尔新型材料有限公司
申请日:2023.03.30 公开日:2023.07.04
发明人:
陈中华
;
星淼
;
杨金鑫
摘要:本发明公开了一种水性环氧绝缘浸渍涂料及其制备方法和应用。本发明的水性环氧绝缘浸渍涂料包括以下质量百分比的组分:水性环氧乳液:45%~55%;固化剂:4.5%~5.5%;催化剂:0.4%~0.6%;流平剂:0.1%~0.3%;增稠剂:2%~4%;抗闪锈剂:0.7%~0.9%;水:余量。本发明的水性环氧绝缘浸渍涂料的制备方法十分简单,将所有组分混合均匀即可。本发明的水性环氧绝缘浸渍涂料具有储存稳定性优异、VOC释放量低、生产成本低、原料易得等优点,形成的漆膜硬度高、附着力大、绝缘性能优异、机械性能优异,适合用于各种电机转子、定子以及各种类型的线圈等产品。
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10:
[发明]
一种基于动态参数调整的机器人电弧增材制造方法
申请号:
202410347441.2
公开号:CN118218723A 主分类号:B23K9/04
申请人:
东南大学
申请日:2024.03.26 公开日:2024.06.21
发明人:
刘庭煜
;
杨秀淼
;
倪中华
摘要:本发明公开了一种基于动态参数调整的机器人电弧增材制造方法,涉及增材制造技术领域,解决了增材制造过程中的偏差积累较高而导致良品率不高的技术问题,其技术方案要点是通过获取上一层电弧增材熔敷层表面的点云数据,并计算当前各路径偏置区域采样点云数据的平均偏差值ΔZn,计算出当前焊道路径的焊接电流Iweld和焊丝进给速度Vwire修正系数,进而实现对该路径焊道增材熔滴量的整体补偿修正。在此基础上,进一步通过修正子路径机器人进给速度代码,实现了熔滴的动态调控;兼顾了电弧增材制造过程中的燃弧稳定性及机器人作业的平顺性,可以显著降低电弧增材的偏差积累,提高电弧增材制造的良品率。
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