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    • 5. 发明专利
    • Procedimiento de determinación de una solución de refrigeración para un armario eléctrico, producto de programa de ordenador y sistema de procesamiento de datos asociado
    • ES2906204T3
    • 2022-04-13
    • ES19177356
    • 2019-05-29
    • SCHNEIDER ELECTRIC IND SAS
    • PERRIN ALAINAGNAOU ABDERRAHMANE
    • H02B1/56G06F30/18H02B3/00
    • Procedimiento (100) de determinación de una solución de refrigeración para un armario eléctrico (1) en el que se alojan una pluralidad de unidades funcionales eléctricas (22), estando dichas unidades funcionales eléctricas (22) dispuestas según un plano de separación (P) del armario eléctrico delimitando: - una primera zona térmica (E1) formada por un primer espacio del armario eléctrico situado en un primer lado del plano de separación (P), y - una segunda z ona térmica (E2) formada por un segundo espacio del armario eléctrico situado en un segundo lado del plano de separación (P), caracterizado porque el procedimiento (100) se implementa por ordenador y comprende las siguientes etapas: - caracterización (120) de una necesidad de refrigeración del armario eléctrico (1) a partir de los datos relativos al armario eléctrico (1), - deducción (130) de un coeficiente de distribución de la necesidad de refrigeración entre la primera y la segunda zona térmica (E1, E2) a partir de los datos relativos al armario eléctrico (1), - selección (140), en función de dicha necesidad de refrigeración, de un sistema de refrigeración (30) para refrigerar el armario eléctrico (1), - elección (150), en función del sistema de refrigeración (30) seleccionado y de los criterios de accesibilidad del armario eléctrico (1), de una disposición del sistema de refrigeración (30) en al menos una pared exterior (10, 11, 12, 13, 14, 15) del armario eléctrico (1), y - evaluación (160), en función del sistema de refrigeración seleccionado (30) y de la disposición seleccionada de dicho sistema de refrigeración (30), si debe formarse una abertura de circulación de aire inferior (29A) entre la primera zona térmica (E1) y la segunda zona térmica (E2) en una mitad inferior del plano de separación (P), y - cuando se concluye que se requiere la necesidad de formar una abertura de circulación de aire inferior (29A), evaluando (170) la posición y las dimensiones de esta abertura de circulación de aire inferior (29A) en función del coeficiente de distribución.
    • 8. 发明专利
    • Modelling physical infrastructure
    • GB2593173A
    • 2021-09-22
    • GB202003811
    • 2020-03-16
    • BRITISH TELECOMM
    • ANTHONY CONWAYCARLA DI CAIRANO-GILFEDDERGILBERT OWUSU
    • G06F30/18G06F30/20
    • A computer implemented method to model physical infrastructure of a transmission network 204 for a utility service, the physical infrastructure including a set of physical components 206, 208 in the network, the method comprising: accessing each of a plurality of physical infrastructure data sources, each data source including records each storing information on at least a subset of the set of physical components including a location and type of each physical component in the subset, wherein each record has associated an indication of a degree of confidence of an accuracy of the record; generating a model of the physical infrastructure including an indication of a location and type of physical components based on the data sources, wherein records of the data sources having common location and type are aggregated for indication in the model; associating each indication in the model with a degree of confidence of accuracy of the indication based on the degree of confidence information from the data sources; accessing a set of rules defining relationships between types of physical component; and refining the model based on the rules including adjusting a degree of confidence of accuracy of indications in the model based on satisfaction of the rules.
    • 9. 发明专利
    • A FIBRE OPTIC NETWORK DESIGN METHOD
    • AU2015203261B2
    • 2021-05-20
    • AU2015203261
    • 2015-06-16
    • BIARRI NETWORKS PTY LTD
    • FORBES CHRISTOPHER RUSSELLKENNEDY PAUL MICHAEL
    • G06F30/18G02B6/46H04L12/28
    • Abstract A computer-implemented method and system for designing a fibre optic network for a plurality of premises in a geographic area that has existing infrastructure. The system 5 (10) comprises an input module (11) arranged to electronically receive design outputs (38) comprising geographic locations of nodes (123, 125) in the fibre optic network and arcs (124) extending between said nodes (123, 125), relative to at least elements of existing infrastructure used as geographic locations for said nodes (123, 125) and said arcs (124), said elements of the existing infrastructure being associated with 10 characterizing data that characterizes the elements of existing infrastructure; the input module (11) is further arranged to electronically receive validation data (42) corresponding to the elements of the existing infrastructure, said validation data (42) being indicative of validity of the characterizing data. The system includes an optimizer (12) arranged to electronically generate new design outputs (39) by optimizing 15 geographic locations of said nodes (123, 125) and said arcs (124) in the fibre optic network using at least fibre optic network design inputs, existing infrastructure inputs and the validation data (42), wherein said fibre optic network design inputs comprise data indicative of a plurality of nodes (123, 125) in the fibre optic network and data indicative of arcs (124) extending between said nodes (123, 125) in the fibre optic 20 network based on allocated bandwidth for said premises in the geographic area, and said existing infrastructure inputs comprise data indicative of said existing infrastructure, and wherein said new design outputs comprise optimized geographic locations of said nodes (123, 125) and said arcs (124) in the fibre optic network relative to the existing infrastructure; and an output (18) arranged to output the new design 25 outputs. 6597917_1 (GHMatters) P100227.AU PENNYW Userinterface Input 11 Infrastructure 14 Output 18 generator Infrastructure .. 15 Optimizer 12 generation rules Memory 20 13, _Field inspection Re-optimizer cost determiner Cost monitor ... 17 Server i4 Figure 1 rRAM ROM - 34 Secondary Storage -- 36 24_ Software product -- 37 38--- Designs NewDesigns 39 46 Main Board Field inspection costs --- 40 Validation data 30 Processor I/O 44a Pits Ducts Poles 42 44b 44c 22_ User interface Displays Keyboard Mouse Printer Scanner Disk writer 56a \ 56b 56c Figure 2
    • 10. 发明专利
    • Устройство для обеспечения определения количества резервных элементов системы
    • RU183386U1
    • 2018-09-19
    • RU2018106094
    • 2018-02-19
    • G06F11/00G06F30/18
    • Полезнаямодельотноситсяк вычислительнойтехникеи можетбытьиспользованадлярешениязадачопределенияколичестварезервныхэлементов, обеспечивающихзаданныйуровеньнадежностисистемыприограничениизатратнаееизготовление.Техническойпроблемой, нарешениекоторойнаправленаполезнаямодель, являетсяразработкаустройствадляобеспеченияопределенияколичестварезервныхэлементовсистемы, позволяющегоповыситьточностьопределенияколичестварезервныхэлементов, обеспечивающихзаданныйуровеньнадежностисистемыприограничениизатратнаееизготовление, сучетомнадежностикоммутационногоустройства, осуществляющегопереключение (коммутацию) междуосновнымии резервнымиэлементамисистемы.Даннаятехническаяпроблемарешаетсятем, чтов устройстводляобеспеченияопределенияколичестварезервныхэлементовсистемы, содержащемустройствоуправления, входнуюнаборнуюпанель, блокивычислениявероятностиотказа, блокивычислениястоимости, первуюи вторуюгруппысумматоров, компараторы, первуюи вторуюгруппыоперативныхзапоминающихустройств, элементыИ иблокотображениядополнительновведеныблокиучетавероятностиотказакоммутационногоустройства, состоящиеиздвухсумматоров, одинизкоторыхреализуетоперациюсложенияпоступающихсигналов, авторой - вычитание, двухшифраторови элементаИ. 3 ил.