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公开(公告)号:CN108453241A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810275110.7
申请日:2018-03-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种大型薄壁SiC增强2014铝合金基复合材料铸件的高压差压成形方法,它涉及一种高压差压成形方法。本发明为了解决现有大型薄壁SiC增强2014铝合金基复合材料铸件贯穿性裂纹的问题。本发明的方法:一、SiC增强2014铝合金基复合材料分成A、B两份;二、A份熔化至720-740℃时,加入B份,控制熔体温度保温;三、封闭下压力罐,升液管插入坩埚内,放置并锁紧铸型,安装上压力罐后封闭;四、打开上压力罐和下压力罐之间的互通阀,同时从下压力罐通入高压气体,至罐内的压力均达到1.8MPa~3.2MPa,关闭互通阀;五、控制上压力罐排气,差压铸造成形。本发明方法获得铸件SiC颗粒分布的均匀程度提升70%以上。
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公开(公告)号:CN105006866B
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201510474988.X
申请日:2015-08-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02E60/15
Abstract: 用于储能装置的反极快速均压控制器及控制方法,涉及储能装置的均压控制技术。它为了解决常规的电压均衡技术采用能耗均压的形式,导致电压均衡器对电能的利用率较低,而且电压均衡过程中存在多个储能单元能量相互耦合现象,导致电压均衡速度慢的问题。本发明的均衡电路中央处理器的n个控制信号输出端分别连接n-1个反极式电路能量传递模块的控制信号输入端和反激式开关电源能量传递单元的控制信号输入端;第j个反极式电路能量传递单元用于在第j个储能单元和第j+1个储能单元之间传递能量,1≤j≤n-1,反激式开关电源能量传递单元用于在第n个储能单元和第1个储能单元之间传递能量。本发明的损耗小,效率高,电压均衡速度快。
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公开(公告)号:CN104466964A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410766008.9
申请日:2014-12-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 天然气电站补偿装置的主控制器及其控制方法,属于天然气电站补偿装置的控制技术领域。为了解决目前应用于大电网的逆变器控制器不能适应复杂电网环境的问题。所述控制方法通过主控制器的主控模块及采集的信号实现:对采集的三相交流电压进行同步监测,获得同步旋转坐标系下的正负序分量,再根据设定的有功功率指定和无功功率指定,获得并网电流给定;由系统容量约束对并网电流给定进行修正;再修正并网电流相角滞后;然后将电流指令变换到基波正序同步旋转坐标系下,并引入电流控制回路;最后将控制回路输出电流进行正序PARK反变换,并应用SVPWM算法得到三相逆变桥的控制脉冲,控制逆变器输出期望的电流。它用于天然气电站。
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公开(公告)号:CN104410086A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410803034.4
申请日:2014-12-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02J3/24
CPC classification number: H02J3/24
Abstract: 天然气电站冲击负载动态补偿装置及方法,涉及天然气电站冲击负载动态补偿技术。解决了天然气发电机组的动态功率调节能力差,制约了天然气发电机组在供电网络中有冲击性负载场合的应用的问题。本发明的电站网络信息检测单元用于检测天然气电站供电网的三相电流信号,电站网络信息检测单元的电流采集信号输出端连接四象限整流/逆变单元的电网电流采集信号输入端,电站网络信息检测单元的三相电流信号经LCL滤波单元滤波后输入至四象限整流/逆变单元的三相电流信号输入端,超级电容充放电时多重化双向充放电控制;多重DC/DC单元有升压和降压两种工作模式。降压模式用于实现超级电容的充电控制。本发明用于对天然气电站冲击负载进行动态补偿。
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公开(公告)号:CN103401485A
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201310364717.X
申请日:2013-08-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02E40/30
Abstract: 大功率感应电机的变频起动和无功补偿一体化控制装置,属于电机控制领域,本发明为解决传统的船舶电力推进系统的电动机起动过程中,由于起动电流较大会造成电网电压跌落、频率下降等电能质量问题。本发明包括主控单元、逆变器控制器、三相整流器、滤波电容、逆变器、交流滤波器、母线接触器、变频接触器、接触器控制电路、变频电压及电流检测单元和船舶电网电压及电流检测单元,主控单元、逆变器控制器、三相整流器、滤波电容、逆变器和交流滤波器构成变频器;船舶电网通过母线接触器连接感应电机的三相电源输入端。
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公开(公告)号:CN107602096A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201711011639.X
申请日:2017-10-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/10 , C04B35/622 , C04B41/80
Abstract: 一种高能氧乙炔火焰束流改性氧化铝基陶瓷大尺寸构件表面局部纳米共晶强韧化的方法,它涉及一种改性氧化铝基陶瓷大尺寸构件表面局部纳米共晶强韧化的方法。本发明是为了解决目前高熔点氧化铝基共晶陶瓷难以制备大尺寸构件的技术问题。本发明:一、氧化铝基共晶陶瓷粉体分步复合制备;二、脉冲放电等离子体烧结致密化;三、高能氧乙炔火焰束流表面纳米共晶强韧化处理。利用本发明方法在大尺寸氧化铝基复相陶瓷表面实现高能氧乙炔火焰束流局部纳米共晶强韧化,获得微观组织尺度在5nm-100nm、厚度在100μm~2000μm内调控的纳米共晶强韧化层,本复合技术达到兼顾共晶陶瓷高温特性和大尺寸复相陶瓷成型性能的目的。
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公开(公告)号:CN104410132B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410798400.1
申请日:2014-12-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02J7/00
Abstract: 超级电容器电压均衡装置及该装置的控制方法,涉及超级电容器的储能技术。它为了解决超级电容器各个并联节电压不一致,导致超级电容器使用寿命缩短的问题。本发明为每个储能单元配置平衡控制器,平衡控制器由通过主控制器控制,均衡超级电容各并联节的电压,使各并联结电压保持一致,从而延长超级电容的寿命,提升超级电容器的储能品质。本发明具有对超级电容并联节电压检测精确,超级电容充放电效率高,电压均衡速度快,电压一致性好,超级电容容量和内阻辨识准确,模组功率密度高等优点。
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公开(公告)号:CN104600692B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201410848818.9
申请日:2014-12-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02B90/228 , Y04S20/18
Abstract: 天然气电站直流微电网混合CPU多重双向DC端口装置及其实现方法,涉及一种天然气电站直流微电网双向DC端口装置,本发明为解决现有天然气发动机组动态响应慢,同时采用逆变器支撑的非负载和不平衡负载引入大量偶次基频谐波,降低了直流微电网电能质量,消耗天然气发电机容量,降低系统效率的问题。本发明包括DSP指令计算模块、FPGA逻辑信号处理模块、多重DC/DC功率变换模块、检测与保护模块、控制采样与信号整定模块、CAN总线通信模块和储能模块;该装置采用的控制方式包括:主从模式补偿控制、孤立模式储能剩余容量均衡补偿控制、直流母线DC端口谐波抑制控制。本发明用于天然气电站双向供电。
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公开(公告)号:CN104467023B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410850104.1
申请日:2014-12-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02J3/38 , H02J3/28 , F02C9/00 , H02P21/00 , H02P101/25 , H02P103/20
Abstract: 用于天然气电站超级电容储能的燃气轮机发电装置的控制方法及燃气轮机发电装置,涉及微型燃气轮机分布式发电技术领域。目的是增强用于天然气电站的微型燃气轮机发电装置的抗冲击负载能力。PWM整流控制器通过对定子电流和直流母线电压的计算后得到PWM驱动信号从而驱动PWM整流开关模块;功率补偿控制器通过对超级电容电流和超级电容电压的计算后得到直流变换驱动信号从而驱动直流变换驱动电路;逆变器控制器通过对负载电流和输出电压的计算后得到逆变驱动信号从而驱动逆变开关模块;中央控制器控制前述三个控制器动作,还用于通过前述三个控制器的返回信号实现对微型燃气轮机的控制。适用于存在冲击性负载且需要天然气电站供电的领域。
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公开(公告)号:CN103825031B
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201410098387.9
申请日:2014-03-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02P70/56
Abstract: 本发明提供了一种醇类燃料电池的自呼吸式阴极结构,以解决水淹导致的阴极板自呼吸通道堵塞的问题。本发明的醇类燃料电池的阴极板采用铝合金材料进行制作,上面设置用于“自呼吸”的通孔,阴极板表面与膜电极接触的部分覆盖有一层薄的金层,而与空气接触的部分采用微弧氧化技术制备一层具有超亲水特性的氧化物陶瓷膜。本发明可以解决由于阴极水淹导致的自呼吸通道堵塞的问题,改善氧气的传质,进而提高醇类燃料电池的输出性能。
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