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公开(公告)号:CN114530886A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210193882.2
申请日:2022-03-01
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 哈尔滨工业大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
Inventor: 唐俊刺 , 皮俊波 , 李铁 , 余建明 , 单连飞 , 陈刚 , 王明凯 , 高梓济 , 唐井峰 , 王超 , 崔岱 , 姜枫 , 姜狄 , 史东宇 , 李正文 , 孙文涛 , 张津辉 , 苑经纬 , 胡博 , 刘东 , 许静 , 胡锦景 , 吕旭明 , 丛培贤 , 张宏宇 , 许小鹏 , 王爱华 , 高凯 , 葛延峰 , 刘淼 , 何晓洋 , 李桐 , 孙茜 , 王琛 , 周志 , 韩秋 , 吴航 , 张宇时 , 李佳泽 , 李如意 , 张佳楠 , 王柏翔
Abstract: 本发明采用的技术方案是:一种用于多层级间协同的线路故障的处置方法、装置及存储介质,该方法包括以下步骤:通过综合智能告警信息获取电网的线路故障事件信息;建立故障处置流程,同时建立故障处置群;根据电网实时运行状态和故障线路事件信息判断是否存在主变、线路越限、主变和母线失电、断面越限情况的风险;如果判断存在越限风险优先采取机组出力调整策略,当机组调整策略不能消除越限风险时采取负荷调整策略直至消除全部越限风险;消除越限风险后判断故障线路是否符合强送电的条件,选择进行强送电操作或者设备停役操作。本发明解决了故障处置时主要依赖于人工经验,智能化水平低的问题,同时提高电网线路故障处置的效率,减轻调控人员工作负担。
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公开(公告)号:CN114105126A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111523149.4
申请日:2021-12-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/184
Abstract: 一种可储气的中空石墨烯微球/片混杂体的制备方法,属于石墨烯微球制备技术领域。本发明所述制备中空石墨烯微球方法利用氧化石墨烯片层的两亲特性,以酸性氧化石墨烯分散液中微纳米气泡为软模板,通过水热反应自组装得到中空微球结构,并在成型后逐渐被还原成中空石墨烯微球。所述中空微球粒径为0.7‑8.7μm,壁厚20‑40nm,平均分布密度0.45‑5.2*104个/mm2,且尺寸、分布可调,微球间通过石墨烯片层相互连接形成均一、有序、稳定的三维结构。整个过程便捷、能耗低、绿色、无污染,且因为没有引入球形硬模板及腐蚀剂,制备的中空石墨烯球品质更好且气密性良好,使其具备储气的功能。本发明所述方法有望制造出轻于空气的材料结构,在航空航天领域具有广泛应用前景。
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公开(公告)号:CN113976412A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111250516.8
申请日:2021-10-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于旋涂工艺的超薄MXene薄膜制备方法,属于超薄膜制备技术领域。本发明的目的是为了解决现有MXene薄膜较厚、性能差等问题,所述方法包括以下步骤:超薄MXene薄膜衬底的处理:超薄MXene薄膜衬底经超声洗涤后,干燥,得到处理后的衬底;超薄MXene薄膜的制备:取浓度为10~50mg/mL的MXene纳米片分散液均匀涂布于步骤一处理后的衬底上,进一步进行旋涂操作,干燥后重复上述均匀涂布、旋涂、干燥步骤若干次,获得厚度为10~500nm的超薄MXene薄膜。本发明的超薄MXene薄膜通过多次旋涂工艺,每层MXene薄膜均保持良好的水平定向排布方式,有效提升薄膜的均匀性,并降低表面粗糙度。本发明中制备方法简单可靠,重复性强,且制备成本较低。
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公开(公告)号:CN113774523A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111275679.1
申请日:2021-10-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种MXene/海藻酸钠复合无纺织物的制备方法。本发明为了解决MXene织物制备过程中存在加工成型困难、纤维非连续以及生产效率低等问题,制备过程如下:通过磁力搅拌得到MXene/SA复合溶液,将MXene/SA复合溶液注入至甩丝设备进行甩丝,利用凝固浴固化纤维并在圆柱形收集装置上进行纤维的收集,通过简单的冲压手段得到MXene/SA复合无纺织物。单丝沿着纤维轴向定向排列,可极大程度上提升织物的力学性能。复合纤维表面具有明显的沟槽以及褶皱结构,以及单丝堆叠产生的多孔性,这种多级形貌特征非常有利于电磁波的吸收,电磁屏蔽效能达到35dB左右。本发明制备的MXene/SA织物具有优异的电磁屏蔽性能以及力学性能,同时其制备方法具有简单、高效以及成本低廉等特征。
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公开(公告)号:CN110903506B
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN201911319844.1
申请日:2019-12-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08J5/18 , C08L77/00 , C08K9/02 , C08K3/04 , C01B32/198
Abstract: 一种树枝状大分子增强的带孔氧化石墨烯纸的制备方法,属于氧化石墨烯生产技术领域。本发明的目的在于解决氧化石墨烯膜/纸材料存在的拉伸强度低、应力松弛以及由于片层不渗透性导致最终制备得到的材料品质较低等问题,通过过氧化氢的强氧化性在氧化石墨烯片层内侵蚀环氧基官能团及其邻近的碳原子,形成纳米级孔洞,然后通过引入聚酰胺‑胺型树枝状高分子(PAMAM)在氧化石墨烯片层间形成共价交联,提升氧化石墨烯层间结合强度,最后通过定向过滤的方式,得到强度较高、品质较好的氧化石墨烯膜/纸材料。该方法操作简单、成本低廉、效率较高且有望实现规模化制备。
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公开(公告)号:CN107540790B
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN201710752121.5
申请日:2017-08-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08F259/08 , C08F226/10 , C08F4/10
Abstract: 一种基于ATRP方法制备PVDF两亲性聚合物的方法,属于两亲性聚合物制备领域。所述方法如下:配制PVDF溶液;加入叔胺类物质BDMA或DMP‑30;加入CuCl;加入NVP;加热反应;产物脱泡冷却至室温,采用非溶剂致相分离法对产物进行提纯。本发明以叔胺类物质BDMA和DMP‑30为配体,N上均连有供电子基,因此N的电负性较强,配位效果好,作为配体与CuCl形成配合物,应用到ATRP方法制备PVDF两亲性聚合物,达到反应活性可控的目的。BDMA和DMP‑30,相对而言制备比较简便、价格低廉,作为ATRP的配体效果好,适用于工业化应用。
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公开(公告)号:CN111017918A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911319869.1
申请日:2019-12-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/198
Abstract: 一种具有表面微球结构的氧化石墨烯纸及其制备方法,属于氧化石墨烯生产技术领域。所述氧化石墨烯纸上表面均匀分布有微米级的氧化石墨烯球,且所述氧化石墨烯球的底部与其下部的氧化石墨烯纸之间通过石墨烯片层紧密连接,所述氧化石墨烯球内部为中空结构。所述氧化石墨烯球的粒径分布为2.3μm~2.8μm。底部由石墨烯片层堆叠构成的氧化石墨烯纸构成,厚度为50~80μm,表面有褶皱。本发明制备的氧化石墨烯纸表面均匀分布有微米级的氧化石墨烯球,这种独特的结构赋予了其相比普通的氧化石墨烯纸更高的比表面积。通过对氧化石墨烯分散液pH值、浓度及氧化石墨烯含量的调控,可以在微米级尺度实现对表面微球大小、分布进行调控。
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公开(公告)号:CN110417044A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201810394154.1
申请日:2018-04-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及一种基于永磁同步风电系统低电压穿越的协调控制方法,属于风电系统控制技术领域。所述方法采用网侧变流器无功补偿控制策略附加直流母线电压参考值修正控制器,并结合使用桨距角控制策略实现永磁同步风电系统的低电压穿越。提高永磁同步风电系统低电压穿越时控制有效性和控制稳定性的同时,还提高了系统的经济性与可靠性,降低了控制的难度。
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公开(公告)号:CN106352814B
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201610638832.5
申请日:2016-08-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明属于精密测量技术领域和光学工程领域,具体涉及阵列调零高动态精度大工作距自准直装置与方法;该装置由光源、准直镜、反射镜、以及反馈成像系统组成;该方法通过调整反射镜,使反射光束回到反馈成像系统像面中心,再利用反射镜上的角度偏转测量装置来得到被测物表面的角度变化;由于本发明在传统自准直角度测量系统上增加了反射镜,因此能够避免被测物反射光偏离测量系统而导致无法测量的问题,进而具有在相同工作距离下增加自准直工作范围,或在相同自准直工作范围下增加工作距离的优势;此外,准直镜、反馈成像系统、反射镜等的具体设计,使本发明还具有结构简单、制作成本低;同时能够全程监测被测物装配过程;以及快速测量的技术优势。
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公开(公告)号:CN106247990B
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201610638818.5
申请日:2016-08-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B11/26
Abstract: 本发明属于精密测量技术领域和光学工程领域,具体涉及便携式阵列调零高精度大工作距自准直装置与方法;该装置由光源、准直镜、反射镜、以及反馈成像系统组成;该方法通过调整反射镜,使反射光束回到反馈成像系统像面中心,再利用反射镜上的角度偏转测量装置来得到被测物表面的角度变化;由于本发明在传统自准直角度测量系统上增加了反射镜,因此能够避免被测物反射光偏离测量系统而导致无法测量的问题,进而具有在相同工作距离下增加自准直工作范围,或在相同工作范围下增加工作距离的优势;此外,准直镜、反馈成像系统、反射镜等的具体设计,使本发明还具有小型便携、测量精度高;尤其低采样频率下具有高测量精度;以及快速测量的技术优势。
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