介紹了RK3588平臺下智能通信終端系統(tǒng)的音頻軟硬件設(shè)計(jì)方法 , 在不改變原始ES8388 CODEC硬件方案的基礎(chǔ)上 ,通過硬件切換開關(guān)來完成RK3588 I2S、CODEC、藍(lán)牙 、天通 、自組網(wǎng)和5G音頻PCM通路的切換 ,再配合PCM切換開關(guān) , 可以完成智能終端系統(tǒng)所需的所有音頻功能。
針對高密度通信機(jī)柜中傳統(tǒng)電源線存在的插頭數(shù)量固定 、布線混亂及維護(hù)效率低等問題 ,提出一種基于模塊化旋轉(zhuǎn)架構(gòu)的可拆卸式多插頭電源線設(shè)計(jì)方案 。通過創(chuàng)新性采用同心雙回路導(dǎo)電軌道、雙級聯(lián)鎖機(jī)構(gòu)及全向旋轉(zhuǎn)接口 , 實(shí)現(xiàn)了插頭的動態(tài)增減、360°方向調(diào)節(jié)與快速拆裝功能 , 為高密度機(jī)柜供電系統(tǒng)提供了新型技術(shù)解決方案。
針對隧道點(diǎn)型火災(zāi)傳感器監(jiān)測盲區(qū)難以識別與消除的問題 ,提出了一種新型隧道點(diǎn)型火災(zāi)傳感器監(jiān)測盲區(qū)測試裝置及系統(tǒng)化消除方法 。該裝置通過測定傳感器的探測角度 ,劃定核心視場區(qū)域并標(biāo)記監(jiān)測邊界 ,實(shí)現(xiàn)了對傳感器覆蓋范圍的可視化分析。同時(shí) ,構(gòu)建了完整的隧道點(diǎn)型火災(zāi)傳感器監(jiān)測盲區(qū)消除流程 ,并通過傳感器優(yōu)化布局實(shí)現(xiàn)監(jiān)測區(qū)域的無縫覆蓋。該研究成果為隧道火災(zāi)監(jiān)測系統(tǒng)的可靠性提升提供了新的技術(shù)手段 ,具有重要的工程應(yīng)用價(jià)值。整套方法操作簡便、結(jié)果直觀 ,可為保障隧道消防安全提供科學(xué)依據(jù)。
根據(jù)智能家居系統(tǒng)智能化與集成化的發(fā)展需求 ,設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了一套基于STM32F103C8T6單片機(jī)的智能家居交互控制系統(tǒng) ,通過多傳感器協(xié)同工作 ,實(shí)現(xiàn)了環(huán)境檢測、安全預(yù)警和數(shù)據(jù)可視化等功能 , 為現(xiàn)代家庭提供了智能化生活解決方案 。系統(tǒng)設(shè)計(jì)采用模塊化架構(gòu) ,集成了溫濕度傳感器、光照傳感器、煙霧傳感器等多種傳感器模塊 , 顯著提升了整體性能 。實(shí)驗(yàn)測試表明 ,該系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定、響應(yīng)迅速 ,具有較好的實(shí)用價(jià)值和經(jīng)濟(jì)性。
隨著光伏發(fā)電在電力系統(tǒng)中的滲透率不斷提升 , 間歇性與不確定性給電網(wǎng)調(diào)度與負(fù)荷平衡帶來了顯著挑戰(zhàn) 。針對這一問題 ,構(gòu)建了融合外生變量的自 回歸積分滑動平均(ARIMAX)時(shí)間序列負(fù)荷預(yù)測模型 ,創(chuàng)新性地引入了多個(gè)外生變量 。通過單位根檢驗(yàn)(Augmented Dickey-Fuller test ,ADF)確保時(shí)間序列平穩(wěn)性 , 利用 自相關(guān)函數(shù) (Autocorrelation Function ,ACF)和偏 自相關(guān)函數(shù) (Partial Autocorrelation Function ,PACF)分析 , 結(jié)合貝葉斯信息準(zhǔn)則 (Bayesian Information Criterion , BIC)確定模型的階數(shù) ,采用最大似然估計(jì)法(Maximum Likelihood Estimation ,MLE)對模型參數(shù)進(jìn)行估計(jì)。為提高模型準(zhǔn)確性 ,采用蒙特卡洛模擬方法進(jìn)行典型季節(jié)和特殊時(shí)段的負(fù)荷情景分析 。仿真結(jié)果表明 ,所構(gòu)建的模型能夠有效預(yù)測負(fù)荷變化趨勢 ,并為光伏消納能力評估提供精準(zhǔn)的預(yù)測基礎(chǔ)。在某地區(qū)典型月份的負(fù)荷與光伏出力擬合驗(yàn)證中 ,模型表現(xiàn)出較強(qiáng)的適應(yīng)性和實(shí)用性。通過計(jì)算棄光率、消納率等指標(biāo) ,進(jìn)一步驗(yàn)證了模型在光伏消納能力評估中的有效性 , 為優(yōu)化電網(wǎng)調(diào)度和提升光伏消納率提供了科學(xué)依據(jù) 。該方法為提升光伏消納能力評估精度與優(yōu)化調(diào)度策略提供了高效分析工具 ,具備良好的工程推廣價(jià)值。
用電企業(yè)通過配建電化學(xué)儲能電站可實(shí)現(xiàn)峰谷價(jià)差套利與需求側(cè)響應(yīng)收益 , 同時(shí)降低變壓器負(fù)載率 ?,F(xiàn)從儲能容量估算、場地規(guī)劃、變電所改造、收益測算、投資模式及建設(shè)流程等維度 , 系統(tǒng)分析儲能電站規(guī)劃方案要點(diǎn) , 為企業(yè)提供全生命周期決策框架。
針對水庫附屬電站35 kv輸電線路送出工程面臨的雷電活動頻繁 、地形復(fù)雜等問題 ,依托平寨水庫附屬電站35 kv輸電線路送出工程 ,設(shè)計(jì)輸電線路路徑與防雷方案 ,從線路長度 、曲折系數(shù) 、沿線地形條件 、線路交叉跨越等方面進(jìn)行綜合對比分析 , 最終選擇地形地勢平緩的南方案作為輸電線路路徑 ,并合理優(yōu)化防雷設(shè)計(jì) ,可供類似工程參考。
智能變電站監(jiān)控后臺是電力系統(tǒng)自動化運(yùn)行的核心支撐平臺 ,其網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)與實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)流調(diào)度直接影響系統(tǒng)穩(wěn)定性與運(yùn)行效率 。鑒于此 ,提出“網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)優(yōu)化+實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)流調(diào)度”的改進(jìn)策略 ,對三層網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)逐層進(jìn)行優(yōu)化 ,對實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)流進(jìn)行分級處理-動態(tài)調(diào)配 ,并以220 kv智能變電站監(jiān)控后臺系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化實(shí)踐驗(yàn)證。結(jié)果表明 ,優(yōu)化后系統(tǒng)在實(shí)時(shí)性、可靠性、精度等維度均實(shí)現(xiàn)突破性提升 , 為智能變電站的安全高效運(yùn)行奠定了網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。
為提升智能變電站通信電源系統(tǒng)的可靠性 ,構(gòu)建了雙路冗余電源系統(tǒng)結(jié)構(gòu) ,分析其故障隔離策略 , 最后引入馬爾可夫模型 ,通過供電系統(tǒng)狀態(tài)轉(zhuǎn)移模式進(jìn)行可靠性分析。結(jié)果表明 , 電池組冗余設(shè)計(jì)顯著提升可靠性、雙路冗余設(shè)計(jì)使系統(tǒng)性能實(shí)現(xiàn)飛躍提升、縮短主備路修復(fù)時(shí)間是系統(tǒng)優(yōu)化的關(guān)鍵所在 。研究成果可為智能變電站高可靠運(yùn)行提供技術(shù)支撐。
這款游戲是基于《旋風(fēng)》街機(jī)游戲,玩家試圖在一個(gè)特定的地點(diǎn)停止一個(gè)滾動的圓圈。