一种负载钴基的SBA15催化剂

    公开(公告)号:CN107185581B

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN201710180985.4

    申请日:2017-03-24

    Abstract: 本发明公开了一种负载钴基的SBA15催化剂,所述钴基的负载量为2%wt,且钴基高度分散于SBA15孔道内部;其制备方法,如下:首先,称取2重量份的SBA15的固体粉末,0.1973重量份的硝酸钴颗粒,将两者溶于100重量份的无水乙醇,置于烧杯中磁力搅拌5h;其次,静置、晶化24h;然后,置于真空旋转蒸发仪蒸发干燥2h,温度为60℃;最后,于马弗炉中450℃焙烧5h。本发明的负载钴基的SBA15催化剂,用于促进氧化镁脱硫过程中的亚硫酸镁氧化,降低成本的同时提高催化效率。

    一种GIS隔离开关高频电弧电阻模型建模方法

    公开(公告)号:CN104392049B

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201410693961.5

    申请日:2014-11-26

    Abstract: 本发明涉及一种GIS隔离开关高频电弧电阻模型建模方法,该方法认为高频电弧由预击穿、燃弧和熄弧三个阶段组成;电弧电阻在预击穿阶段按指数形式减小,在燃弧阶段为稳定值,进入熄弧阶段按指数规律增大。通过SF6间隙高频电弧试验获得了稳态电弧电阻及电流峰值、气压和电弧长度对电弧电阻的影响规律,建立稳态燃弧电阻数学模型;通过GIS隔离开关带电操作试验获得电弧电阻的时变规律和参数,建立GIS隔离开关电弧电阻双指数时变数学模型;并通过对GIS隔离开关带电操作产生的特快速瞬态过电压进行仿真计算,与GIS隔离开关试验结果对比,验证了GIS隔离开关高频电弧电阻数学模型的有效性,显著提高了特快速瞬态过电压仿真计算的科学性和准确度。

    一种多功能充气式金属微粒无害化实验装置

    公开(公告)号:CN106644843A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610827486.5

    申请日:2016-09-14

    CPC classification number: G01N15/00

    Abstract: 本发明公开了属于电力系统中的高压输电线路测试设备领域的一种多功能充气式金属微粒无害化实验装置。该装置主要由筒形金属腔体、电极模块、有机玻璃视窗、充放气模块、实验功能模块组成,其中筒形金属腔体两端由法兰将有机玻璃视窗密封固定,电极于前端有机玻璃中部固定,构成同轴圆柱电极系统,腔体筒身开有充放气孔,与充放气模块相连;腔体内壁设有实验功能模块安装位,可实现各功能模块的快速更换。该装置具有电场畸变小、实验功能切换方便、观察安全简便的特点,可对交/直流电压环境、对电极覆膜、绝缘子属性、微粒陷阱等金属微粒无害化措施进行实验研究,为实际工况下金属微粒污染物防治提供策略。

    混压同塔四回线单相跨单相的跨电压故障电流计算方法

    公开(公告)号:CN105631209A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201510993994.6

    申请日:2015-12-25

    CPC classification number: G06F19/00

    Abstract: 一种混压同塔四回线系统单相跨单相的跨电压故障电流计算方法,在弱电强磁系统中,分别计算归算至故障点处的两个不同电压等级系统的正、负序等效阻抗,得到正、负序网络;将两个系统的零序网络进行统一解耦;再将两个系统的零序阻抗进行统一归算,得到统一两个系统的零序网络;将归算后的两个零序网络组合统一的复合序网络图后进行故障电流计算。强电弱磁系统分为弱电强磁部分及变压器形成的电流源两部分,最后将两部分叠加即可得到故障电流。本发明适用于单相跨单相的跨电压故障计算,可有效解决在跨电压故障发生时,两个系统之间耦合复杂,阶数过高的解耦方法计算量大的问题,为混压同塔四回线路跨电压故障的继电保护提供了坚实的理论基础。

    一种基于MMC的UPQC起动控制方法

    公开(公告)号:CN103280961A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310148740.5

    申请日:2013-04-26

    Abstract: 本发明公开了电力系统柔性输配电和电力电子技术领域的一种基于MMC的UPQC起动控制方法。其技术方案是,通过本发明提出的三个阶段:不控整流阶段、统一电能质量控制器UPQC并联侧定直流电压阶段和统一电能质量控制器UPQC串联侧依斜率函数调制升压阶段,对基于MMC的UPQC的串并联的子模块的逐次渐进升压,使得升压过程没有冲击,保证了子模块及相应设备的安全,并且和调制算法统一考虑,易于实现,另外还可以使整个基于MMC的UPQC系统可以平滑地投入电网中,起动过程和正常调制过程平稳过渡,不会出现因为控制模式的转换带来的冲击现象。

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