一种主备式双控制系统切换的高压STATCOM控制平台

    公开(公告)号:CN110112750A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910505567.7

    申请日:2019-06-12

    Abstract: 本发明公开了一种主备式双控制系统切换的高压STATCOM控制平台,包括A系统FCK404-100机箱、A系统FCK401-100机箱、A系统FCK402-100机箱、B系统FCK404-100机箱、B系统FCK401-100机箱、B系统FCK402-100机箱,所述A系统FCK404-100机箱分别连接A系统FCK401-100机箱、A系统FCK402-100机箱、B系统FCK404-100机箱、A相FCK403-100机箱、B相FCK403-100机箱和C相FCK403-100机箱,本发明主备式双控制系统切换的高压STATCOM控制平台将单套系统拆分为A、B两套互为备用子系统,并且从架构上实现两套系统完全相同,从而降低调试难度与风险。

    一种基于固-固反应机理的硫电极材料及其锂电池以及它们的制备方法

    公开(公告)号:CN110112407A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910512986.3

    申请日:2019-06-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于固-固反应机理的硫电极材料及其锂电池及它们的制备方法,包括聚丙烯腈PAN、复合导电炭和单质硫,所述复合导电炭包括经聚丙烯腈经300度及700度热解炭PANC、多孔碳BP2000,所述PANC占复合导电炭的重量比为3.5~12.7%;所述复合导电炭、聚丙烯腈PAN和单质硫三者的重量比为1:10:50;本发明合成了一种具有可逆嵌锂性能的PAN热解炭,将其以3.5~12.7%的比例包覆在高比表面的BP2000表面,制得具有高度分散性的锂离子传输导体6%PANC@BP炭,然后与PAN/S正极材料进行复合,构建在硫碳界面发生固固反应的多重复合硫电极;本发明合成的PANC@BP/PAN/S复合材料具有良好的循环性能和较高的可逆容量。

    发电机定冷水水样测试管路冷却装置

    公开(公告)号:CN109174225A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811072441.7

    申请日:2018-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种发电机定冷水水样测试管路冷却装置,包括水样测试管路,所述水样测试管路的横截面为半圆形,所述水样测试管路具有水平面和弧形面,所述水样测试管路的水平面与导热板压铸在一起,所述水样测试管路在所述导热板上迂回设置,所述导热板背向所述水样测试管路的一面设有若干个散热风扇,弧形面的外层包覆石墨烯散热膜。本发明中水样测试管路的水平面与导热板压铸在一起,能够使水样测试管路与导热板接触良好,提高导热效率;水样测试管路在导热板上迂回设置,能够延长管路,进而延长散热时间;在导热板的背面设置散热风扇,可以加速水样的冷却,且在弧形面的外层包覆石墨烯散热膜,能够进一步提升散热效果。

    一种智能换相开关的换相系统

    公开(公告)号:CN108832643A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810771595.9

    申请日:2018-07-13

    Abstract: 本发明公开了一种智能换相开关的换相系统,包括第一开关、第二开关和第三开关,所述第一开关的一个静触点连接A相和第六开关,第一开关的另一个静触点连接B相和第七开关,第一开关的动触点连接第二开关的一个静触点,第二开关的另一个静触点连接C相和第八开关,第六开关的另一端连接第九开关,第七开关的另一端连接第十开关。本发明逻辑实现简单,能够实现零电压关断、零电流导通,负荷断电时间较短,实施成本较低,能够有效解决配电台区三相负荷再平衡的控制问题。

    一种高压链式静止同步补偿器的仿真提速建模方法

    公开(公告)号:CN108959798B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN201810792457.9

    申请日:2018-07-18

    Abstract: 本发明公开了一种高压链式静止同步补偿器的仿真提速建模方法,涉及电力电子技术领域。本发明首先对功率模块进行简化建模和化简,将四个电力电子开关等效为四个可变电阻,把直流电容电压分解为一个历史电压源和一个等效电阻,采用控制系统产生调制波信号,调制波信号与载波信号比较以生成每一个功率模块的4路PWM脉冲,4路脉冲电平的高低决定了电力电子开关所等效的可变电阻的阻值,高电平时对应导通电阻,低电平时对应关断电阻,通过编程并仿真,计算得到功率模块和换流链的主要电气量。本发明在实现较低误差的前提下,使仿真执行时间缩短了80%左右,大大提升了软件仿真的速度,有效提高了高压静止同步补偿器的仿真效率。

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