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公开(公告)号:CN102545252A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201110433307.7
申请日:2011-12-22
Applicant: 河海大学
CPC classification number: Y02E60/60
Abstract: 本发明公布了一种基于三阶收敛牛顿法的VSC-HVDC潮流计算方法。首先推导了VSC-HVDC的稳态潮流模型,并在此基础上推导了具有三阶收敛速度的牛顿迭代法的多变量矩阵求解格式,将它应用VSC-HVDC潮流计算;对IEEE5-57节点测试系统等4个算例进行了仿真测试,结果表明,该算法具有良好的收敛特性,并且在达到同样精度要求的情况下,它较之经典牛顿法需要较少的迭代次数。由于在每步迭代中充分利用了Jacobian矩阵三角分解的因子表,提高了潮流计算的速度。
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公开(公告)号:CN102545207A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201110434192.3
申请日:2011-12-22
Applicant: 河海大学
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公布了一种基于预测-校正内点法的电压源换流器型高压直流输电(VSC-HVDC)交直流最优潮流方法。基于VSC-HVDC的稳态模型,将直流网络与交流系统结合起来,对交直流系统进行联立优化求解,并对多组算例进行了仿真和分析,算例结果表明本发明提出的预测-校正内点法优化效果显著,并且在解决含VSC-HVDC的最优潮流问题的能力上,该方法较原对偶内点法迭代次数更少,计算量更小。
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公开(公告)号:CN102545205A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201110433290.5
申请日:2011-12-22
Applicant: 河海大学
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公布了一种基于自动微分(AD)技术的分布式电力系统状态估计方法。首先建立分布式发电(DG)模型,将DG模型并入电网,建立考虑DG特性的分布式电力系统模型,然后在系统中选择合适的状态量建立系统的量测方程,运用AD技术计算加权最小二乘状态估计算法中的雅克比矩阵,最后迭代计算,求出分布式系统和DG的运行状态。本发明适用于分布式电力系统状态估计,考虑了DG自身的运行特性,更好地适应了电网的发展趋势,并且,运用了AD技术代替人工编写微分代码计算雅克比矩阵,减少了人工编写代码的繁琐和出错的机率,有效避免了截断误差,提高了计算精度和效率,而且本发明易于与已有的状态估计软件相结合。
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公开(公告)号:CN102503070A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110355815.8
申请日:2011-11-11
Applicant: 河海大学
IPC: C02F11/12
Abstract: 本发明公开了一种用于降低污泥含水率的装置,包括一中空的传动轴,该改传动轴内设置有排水管,在所述的传动轴上还设置有上螺旋刀片和下螺旋刀片,在所述的上螺旋刀片的下面设置有导电板,该导电板与上螺旋刀片绝缘,在所述的下螺旋刀片上表面设置有金属滤水层,该金属滤水层与所述的下螺旋刀片绝缘,在所述的传动轴内还设置有电源线,电源的正极连接在所述的导电板上,电源的负极连接在所述的金属滤水层上。与现有技术相比,本发明装置在电动力作用下,水分向下刀片迁移,而抽真空的位置恰恰在下刀片上,从而有利于抽真空的效率。随着上刀片不断下行,它总是脱离干的污泥而与含水率较大的污泥接触,从而提高了电动力迁移水分和重金属的能力。
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公开(公告)号:CN116930349A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310284424.4
申请日:2023-03-22
Abstract: 本发明公开了采用固相萃取膜萃取‑高效液相色谱串联三重四极杆质谱检测水中全氟化合物的方法,以阴离子交换固相萃取膜实现水体中全氟化合物的富集,水样以高的流速快速通过固相萃取膜,然后采用高效液相色谱串联质谱仪检测,内标法定量实现水体中全氟化合物的测定。该方法具有操作简单、重现性好、灵敏度高、能快速测定水体中全氟化合物的含量。
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公开(公告)号:CN109460605A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811325431.X
申请日:2018-11-08
Applicant: 河海大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5004
Abstract: 本发明公开了一种预测大型低扬程水泵流量的方法,包括步骤:S1通过试验模型计算大型低扬程水泵压强差;S2通过云计算计算模型大型低扬程水泵压强差;S3通过云计算计算原型大型低扬程水泵压强差;S4预测大型低扬程水泵的流量系数和截断误差;S5预测大型低扬程水泵现场实测流量。在预测大型低扬程水泵流量的方法中引入云计算,通过云计算的数值计算方法解决了由于原型数值计算中采用模型网格尺寸产生巨量网格导致工作站无法计算的难题,避免了由于硬件问题将计算网格间隔加大而造成模拟结果不够精确的问题。本发明能够准确地预测出大型低扬程水泵现场实测流量,从而确定泵站工程中泵装置效率与能源单耗,科学准确地完成泵装置性能测试。
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公开(公告)号:CN105743073A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610228375.2
申请日:2016-04-13
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种改进的反时限过电流保护方法,使用保护安装处采集到的电压、电流量,计算出测量阻抗;使用测量阻抗与线路阻抗的比值,作为保护延时动作时间的加速因子,加速了区内故障的动作速度;并对加速因子采用分段取值的方法,保证区外故障时的动作速度。本发明提高了传统反时限过电流保护的动作速度,并且保证了上下级保护之间的配合关系。
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公开(公告)号:CN102738780B
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201210220249.4
申请日:2012-06-28
Applicant: 河海大学
IPC: H02H9/02
CPC classification number: Y02E40/69
Abstract: 本发明公开一种基于灵敏度技术的超导故障限流器SFCL优化配置的方法,步骤为:计算全系统所有节点的三相短路电流,找出b个短路电流超标节点;根据SFCL的启动条件确定哪些支路上安装SFCL能够可靠启动;求出每一个短路电流超标站点自阻抗的灵敏度,并按灵敏度由大到小排序,取排在前面的a条支路作为安装SFCL的候选支路;取候选的c条支路作为下一步多目标优化算法NSGA-Ⅱ的优化支路,从而确定SFCL的最佳安装位置、安装数量及阻抗值的方案,实现全局最优配置。此方法大大缩小了解的搜索空间,加快了计算速度,优化结果更符合实际应用,同时,也避免了多目标转换成单目标优化所带来的权值选取问题,决策者可根据实际工程需要进行最终的决策。
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公开(公告)号:CN102298106B
公开(公告)日:2014-06-11
申请号:CN201110130016.0
申请日:2011-05-19
Applicant: 河海大学
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明涉及一种基于FPGA的阀厅电弧监测系统,属于电力系统在线监测领域。该系统包括换流阀、弧光传感器、电弧监测装置、以太网交换机、电弧监测系统后台;其中,换流阀内安装有弧光传感器,弧光传感器通过塑料光纤连接至电弧监测装置,电弧监测装置通过五类屏蔽网线或多模光纤连接至以太网交换机,以太网交换机通过五类屏蔽网线连接至电弧监测系统后台。该系统结构简单,成本较低,安装方便,组网灵活,抗干扰能力强,适合于在强电磁环境、密闭的阀厅换流阀的在线监测。
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