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公开(公告)号:CN113696749A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202111111876.X
申请日:2021-09-23
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种燃料电池复合电源控制方法,包括燃料电池与锂电池组成复合能源系统,通过单向DC/DC变换器使其输出电压和负载电压等级匹配;在系统启动过程中,锂电池作为系统整体供电电源;在加速过程中,燃料电池与锂电池共同供电;在巡航模式中,燃料电池为系统供电的同时为锂电池充电;在制动回收模式下,通过锂电池回收再生制动能量;先对负载实时需求功率进行分解,通过数据重构得到当前负载所需的低频需求功率和高频需求功率;通过电池端电压、电流以及内阻经过处理得出锂电池荷电状态;将实时需求功率、低频需求功率和锂电池荷电状态作为输入变量输入到模糊控制器中,制定控制策略,根据实时情况选择供能模式;本发明提高燃料电池复合能源续航能力。
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公开(公告)号:CN113604829A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110831684.X
申请日:2021-07-22
Applicant: 西安交通大学
IPC: C25B11/052 , C25B1/04 , C25B11/091 , C25B11/061
Abstract: 本发明公开了一种碱性电解水析氧催化电极、制备方法及其应用,包括:将泡沫镍浸没入含有铁盐与PVP的DMF溶液中,取出后烘干;将浸有DMF溶液的泡沫镍在空气中退火;将退火后的泡沫镍浸没入含有铁盐与铬盐的水溶液中,在加热条件下反应,取出冲洗后烘干,得到催化电极Fe(Cr)OOH/Fe3O4。本发明还公开了Fe(Cr)OOH/Fe3O4在电解水中作为析氧电极的应用。本发明电解水催化电极能够在大电流密度条件下保持高活性与稳定性,能够有效降低电解水制氢成本,可应用于工业电解水析氧电极。
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公开(公告)号:CN113268326A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110574065.7
申请日:2021-05-25
Applicant: 西安交通大学 , 中国电子科技集团公司第五十四研究所
IPC: G06F9/48 , G06F9/50 , H04L12/851 , H04L12/911 , H04L12/927
Abstract: 本发明公开一种基于时间片轮转的公平流束调度方法及系统,方法包括:把时间分成若干个片段,每个片段为一轮,以一轮为基本时间单位对coflow调度;根据一轮调度时是否存在信息不可知coflow,采用两种不同方式调度:若存在信息不可知coflow,则使用优先发送先导流的方式,估算信息不可知coflow的大小信息,同时以租户轮询的方式对其分配带宽对coflow进行调度;若不存在信息不可知coflow,则基于coflow的信息,以分配优先级和租户轮询相结合方式对其分配带宽对coflow进行调度;两种调度方式均限制租户在一轮内的最大传输数据量,以保证本方法的策略防范性。本发明可以在保证策略防范和一轮的最优隔离的同时,提高coflow的性能,与现有提供隔离保证的方法相比,性能提升了54%。
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公开(公告)号:CN110745809B8
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN201911040191.3
申请日:2019-10-29
Applicant: 西安交通大学 , 西安朗意科技发展有限公司神树畔煤矿
IPC: C01B32/162
Abstract: 本发明公开了一种由煤炭制备纳米碳管的方法,将粉煤与水、三聚氰胺和可溶性钴盐或镍盐混合,再利用高能球磨进行湿磨,得到浆状混合物,将混合物通过冷冻干燥后得到多孔块状物。将此块状物置于高温气氛炉中,在氢气/氩气混合气氛中烧结,即可制备出团簇状纳米碳管,最后通过酸洗和水洗,获得较为纯净的纳米碳管。本发明利用天然煤炭作为原料,无需对煤炭进行前处理,对煤炭种类选择性低,产率高、制备的纳米碳管直径为40-100纳米之间,碳管直径分布均匀;且制备过程简单,工艺简化,设备要求低,成本低廉,易于实现工业化生产。在锂离子电池、超级电容器、纳米催化、生物医药、环保等领域具有巨大的市场需求和广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN110354848B
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN201910441507.3
申请日:2019-05-24
Applicant: 深圳欧赛技术有限公司 , 西安交通大学
IPC: B01J23/46 , C25B11/091 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种PtRu催化剂的制备方法,包括如下步骤:S1将基底材料浸泡在钌盐溶液中,使钌负载在基底材料上,取出基底材料、烘干;S2将烘干后的基底材料置于马弗炉中煅烧,得到RuO2前驱物;S3将步骤S2中得到的RuO2前驱物置于三电极电解池中,电解液为硫酸溶液,Pt网、汞硫酸亚汞以及得到的RuO2前驱物分别作为对电极、参比电极和工作电极,RuO2前驱物电沉积Pt得到PtRu催化剂。本发明公开的PtRu催化剂的制备方法,合成方法简单,制备出的PtRu催化剂在酸性和碱性电解液中均有良好的催化稳定性。本发明还公开PtRu催化剂以及其作为电解水析氢电极的应用。
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公开(公告)号:CN109298430B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201810898471.7
申请日:2018-08-08
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种水下复合仿生探测系统及探测目标融合识别方法,包括水下激光探测模块、人工侧线感应模块以及电场探测通信模块。利用激光探测装置采集信息进行近距离高精度测距、定向及水下目标成像;利用人工侧线装置采集的水流水压信息得到航行器相对速度、所处深度,以及定位水下振源;利用电场探测通信装置进行障碍物探测和水下通信,最后使用基于深度神经网络的融合识别方法,通过三类探测系统传感单元的信息融合,以及多个航行器之间的信息交互,为通过水下航行器集群控制执行复杂任务提供保障。通过不同探测系统得到的协同信息,实现水下航行器的高精度自主探测功能,为水下航行器进行海洋集群探测提供一种新的思路和途径。
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公开(公告)号:CN110429647A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910739968.9
申请日:2019-08-12
Applicant: 国网河南省电力公司新乡供电公司 , 国家电网有限公司 , 西安交通大学
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明公开了一种基于正负序解耦控制的光伏电源的控制方法,首先获取电网交流侧的目标信号,然后对目标信号中的正序电信号和负序电信号进行解耦以得到参考信号,最后利用参考信号对光伏电源对应的变流器进行控制。采用本方案,最终解耦得到的参考信号是将电网交流侧的正序电信号和负序电信号综合进行了分析,从而在利用该参考信号对光伏电源的变流器进行控制时,不会引起光伏分布式电源的变流器输出的有功功率以及直流母线电压中包含二次谐波分量(纹波),也就进一步避免了对光伏分布式电源中的变流器的低电压穿越能力造成影响,此外,本发明还公开了一种基于正负序解耦控制的光伏电源的控制装置及设备,效果如上。
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公开(公告)号:CN110354875A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910442181.6
申请日:2019-05-24
Applicant: 深圳欧赛技术有限公司 , 西安交通大学
IPC: B01J27/185 , C25B1/04 , C25B11/06
Abstract: 本发明公开了一种负载在泡沫镍上的钇磷共掺杂的Co(OH)F的制备方法,包括如下步骤:S1取适量可溶性钴盐、钇盐、氟化物盐加入到水中,搅拌溶解后将溶液倒入反应釜中,并将泡沫镍放入反应釜,将反应釜放入烘箱,加热反应后将泡沫镍取出洗涤、干燥;S2将步骤S1得到的泡沫镍放入管式炉中,并将装有次亚磷酸钠的瓷舟放入管式炉中的上方气流方位,通入氩气作为保护气,加热,反应后得到负载在泡沫镍上的钇磷共掺杂的Co(OH)F。上述方法制备得到的负载在泡沫镍上的钇磷共掺杂的Co(OH)F,具有较低的过电势和优异的稳定性能。本发明还公开负载在泡沫镍上的钇磷共掺杂的Co(OH)F以及其在电解水中作为析氢析氧电极的应用。
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公开(公告)号:CN107994771B
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201711395057.6
申请日:2017-12-21
Applicant: 西安交通大学
IPC: H02M3/156
Abstract: 一种BUCK变换器的非奇异终端滑模硬件控制电路及控制方法,包括:直流电源、BUCK变换器、功率负载、参考电压模块、功率开关、加法器、减法器、微分器、指数电路、第一滞环比较器、第二滞环比较器和比例运算放大器;第二滞环比较器根据滑模面函数S计算值来决定高低电平输出:当S小于‑h时,第二滞环比较器输出高电平,BUCK变换器中的功率开关导通;当S大于h时,第二滞环比较器输出低电平,BUCK变换器中的功率开关关断。本发明所产生的有益效果是:本发明BUCK直流变换器硬件控制电路结构简单,避免了控制器的使用与复杂编程,在提升系统可靠性的同时增加系统的经济性。
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公开(公告)号:CN106143168B
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201610570686.7
申请日:2016-07-19
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种电动汽车的多路并联交错输出型混合储能系统及方法,包括电池组、稳压电容、二极管D3、开关S、大功率升压电路、小功率升压电路、超级电容、电压和电流采样电路、控制器、反向运算放大电路和两个光耦隔离,超级电容侧连接负载或电机逆变器;大功率升压电路由电感L1、MOS管SW1、二极管D1组成;小功率升压电路由电感L2、MOS管SW2、二极管D2组成;大功率升压电路、小功率升压电路、二极管D3形成电池组能量的三路并联输出;控制器对大功率升压电路和小功率升压电路实行并联交错控制,并控制开关S的导通和断开实现输出工作模式主动切换。通过对两个升压电路交错控制和主动切换工作模式,实现混合储能系统的高效率工作。
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