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公开(公告)号:CN111345315A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN202010152836.9
申请日:2020-03-06
Applicant: 天津清科环保科技有限公司 , 清华大学天津高端装备研究院 , 清华大学
IPC: A01N59/00 , A01N25/04 , A01N25/08 , A01P1/00 , A61L9/012 , A61L9/01 , A23L3/3445 , A61L101/06
Abstract: 本发明提供了一种静电自组装缓释二氧化氯空气净化凝胶及制备方法和应用,其中,静电自组装缓释二氧化氯空气净化凝胶,包括表面带正电基团的改性带电多孔纳米颗粒和带有负电基团的凝胶剂。本发明所述的静电自组装缓释二氧化氯空气净化凝胶,该凝胶易于储存、运输,且缓释效果好。
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公开(公告)号:CN111345315B
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202010152836.9
申请日:2020-03-06
Applicant: 天津清科环保科技有限公司 , 清华大学天津高端装备研究院 , 清华大学
IPC: A01N59/00 , A01N25/04 , A01N25/08 , A01P1/00 , A61L9/012 , A61L9/01 , A23L3/3445 , A61L101/06
Abstract: 本发明提供了一种静电自组装缓释二氧化氯空气净化凝胶及制备方法和应用,其中,静电自组装缓释二氧化氯空气净化凝胶,包括表面带正电基团的改性带电多孔纳米颗粒和带有负电基团的凝胶剂。本发明所述的静电自组装缓释二氧化氯空气净化凝胶,该凝胶易于储存、运输,且缓释效果好。
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公开(公告)号:CN119736537A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411923914.5
申请日:2024-12-25
Applicant: 清华大学天津高端装备研究院 , 清华大学
Abstract: 本发明提供了一种高硬度耐腐蚀的高熵合金及其制备方法与应用,所述高熵合金包括:金属元素Fe、Co、Cr、Ni、Al和非金属元素M;其中,M包括Si和/或C;所述Fe、Co、Cr、Ni和Al的质量比为1:1:1:1:(0.08‑0.12);以所述金属元素总质量为基准,非金属元素添加的摩尔量为0.3‑1mol。所述制备方法包括:按照比例混合合金原料,而后依次进行球磨和热等静压,得到所述高熵合金;所述热等静压的温度为900‑1100℃、时间≥2h。通过控制Al元素与非金属元素的含量,提高合金的硬度的同时,增强合金的耐腐蚀性能;通过球磨与热等静压相结合的方法,即可制得成分均一、性能优异的高熵合金。
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公开(公告)号:CN111715320A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010693316.9
申请日:2020-07-17
Applicant: 清华大学 , 清华大学天津高端装备研究院
IPC: B01L9/06
Abstract: 本专利公开了一种快速紧固的阵列式试管定位装置,所涉及的试管定位装置应用于多只试管的阵列式快速紧固定位,主要包括阵列式试管定位装置本体,快速紧固机构,定位机构,通过将多只试管分布于阵列式定位装置本体后,快速紧固机构工作,实现试管的快速紧固定位,同时结合定位机构,实现试管在三维空间内坐标的快速固定。本专利可解决机械手自动抓取阵列式试管的快速紧固定位问题,实现机械手的阵列式抓取功能。本专利具有易于拆卸安装、定位精准、紧固力度大,具有阵列性排布等优点。
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公开(公告)号:CN115751443B
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202211352323.8
申请日:2022-10-31
Applicant: 清华大学 , 北京鑫泰能源股份有限公司
IPC: F24D19/10
Abstract: 本发明提供一种基于电力调节的空气源热泵远方终端响应及控制方法,包括:获取空气源热泵的运行工况、热负荷、耗电功率以及室内温度、采暖热水温度数据;根据预设的生产计划结合电力系统调峰、调频辅助需求与所述运行工况、热负荷、耗电功率以及室内温度、采暖热水温度数据生成功率调整计划;根据所述功率调整计划和预设的电力调节考核指标生成自动化指令;所述自动化指令在执行过程中通过多种途径改变空气源热泵的运行功率,生成调节结果;根据所述调节结果通过预设的修正模型进行动态规划调节修正所述需求响应计划,动态调整空气源热泵的运行功率。本发明解决现有空气源热泵难以实现兼顾电力辅助服务与自身安全节能舒适的耦合控制的问题。
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公开(公告)号:CN119416529A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411575750.1
申请日:2024-11-06
Applicant: 广东电网有限责任公司电力调度控制中心 , 清华大学
Inventor: 包博 , 陈磊 , 付聪 , 崔旭萌 , 李顺 , 闵勇 , 张水平 , 徐飞 , 谢祥中 , 涂炼 , 陈奕兴 , 陈卉灿 , 唐旭辰 , 程永峰 , 杨民京 , 徐春华 , 钟雅珊 , 樊玮 , 杨诚 , 杨振南 , 李新超
IPC: G06F30/20 , H02J3/40 , G06F113/04
Abstract: 本申请公开了电力电子装置并网的参数安全域确定方法、系统及介质,包括:获取电力电子装置对应的目标数据;基于所述目标数据,建立以锁相环传递函数为前向通路、以外环传递函数为反馈通路的对应的负反馈频域模型,并基于所述负反馈频域模型,得到开环传递函数;基于所述开环传递函数,得到所述开环传递函数对应的相频特征和幅频特征,并基于所述幅频特征确定电力系统的稳定裕度;基于所述稳定裕度,确定电力电子装置对应的锁相环参数安全域范围。本申请可在考虑到电力电子系统中锁相环和外环的交互作用下,简单又准确地确定电力电子装置参数的安全域范围。
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公开(公告)号:CN119401549A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411530155.6
申请日:2024-10-30
Applicant: 广东电网有限责任公司电力调度控制中心 , 清华大学
Inventor: 张水平 , 陈磊 , 付聪 , 蹇傲霖 , 李顺 , 闵勇 , 包博 , 徐飞 , 涂炼 , 谢祥中 , 陈奕兴 , 杨民京 , 杨韵 , 左剑 , 段秦尉 , 徐春华 , 陈德扬 , 秦颖婕 , 王延纬
Abstract: 本发明公开了一种基于虚拟同步控制的预同步并网方法、装置、终端设备及存储介质,所述方法在所述附加频率保持信号对应的状态标识为第一标识时,重复执行预同步操作,直至电压q轴分量偏差小于预设阈值,此时将所述附加频率保持信号对应的状态标识转变为第二标识,停止预同步操作,并将经由虚拟同步机控制的电力电子接口电源并入电网系统中。由此,通过实施本发明,可以避免合闸并网过程出现大冲击电流,有效保证电力电子接口电源和电网的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN112990589B
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202110323647.8
申请日:2021-03-26
Applicant: 清华大学 , 呼和浩特科林热电有限责任公司
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/063 , G06Q50/06
Abstract: 本发明提出了一种电热综合能源系统的调度系统及方法。区域热力系统能量管理系统确定所在区域热力系统的整体外特性数据,并传送至与之相连的热电厂能量管理系统;热电厂能量管理系统确定所在热电厂的整体外特性数据,并传送至与之相连的电力系统能量管理系统;电力系统能量管理系统优化所有热电联产机组的发电功率,并将发电功率的优化结果反馈至热电厂能量管理系统;热电厂能量管理系统优化所在热电厂的运行工况,并将所述运行工况下区域热力系统的供水温度曲线反馈至区域热力系统能量管理系统;区域热力系统能量管理系统优化所在区域热力系统的运行工况。本发明可以有效地实现电热综合能源系统中一次能源的合理使用。
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公开(公告)号:CN118886625A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410701462.X
申请日:2024-05-31
Applicant: 国网陕西省电力有限公司信息通信公司 , 清华大学
Inventor: 杨熙载 , 任晓龙 , 徐飞 , 朱彧 , 杨乐 , 郝玲 , 陈磊 , 王静 , 崔冰 , 雷卫 , 黎亦凡 , 郭一鸣 , 马琴琴 , 李胜磊 , 蒋伟强 , 庞冰瑶 , 霍勇博 , 王林楠 , 詹鑫睿 , 陈兴远 , 罗琰琳
Abstract: 本发明提供一种配电网储能优化配置方法和装置,包括:根据预先构建的全寿命周期成本模型和预先构建的储能经济收益模型得到配电网储能的经济模型;基于储能的充放电模型和容量衰减模型,根据所述配电网储能的经济模型、预先构建的外层优化目标函数和外层约束条件以及预先构建的内层优化目标函数和内层约束条件得到外层优化模型和内层优化模型;采用遗传算法和模拟退火算法对所述外层优化模型和所述内层优化模型进行求解,得到配电网储能的优化配置方案。本发明在考虑运行策略的优化的同时使全寿命周期成本达到最小,实现了实用性更好的配电网储能优化配置。
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公开(公告)号:CN112434861B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202011357125.1
申请日:2020-11-26
Applicant: 清华大学 , 北方联合电力有限责任公司 , 内蒙古丰泰发电有限公司
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
Abstract: 本发明提供一种计及热力管网反馈调节的电热协调优化调度方法及装置,所述方法包括基于热力管网温度反馈调节机制,确定电热综合能源系统中集中供热系统的温度反馈调节约束条件,基于集中供热系统的温度反馈调节约束条件、燃气轮机热电联产机组及火电机组约束条件、电网及风电机组约束条件以及电热综合能源系统的优化目标与决策变量,实现电热综合能源系统的电热协调优化调度,热网运行特性不再仅是电力系统的运行约束,而是通过考虑热力管网温度反馈调节机制的方式将热力系统的热舒适性作为电热综合能源系统的目标,从而对热电出力及电力调度结果产生综合影响,实现电力、热力系统的协调统一,减小优化偏差。
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