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公开(公告)号:CN109001556B
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN201810553448.4
申请日:2018-05-31
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 清华大学
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种类强迫超低频振荡的判别方法及系统。该判别方法包括:获取各个发电机端口的实时量测数据;根据实时量测数据定位振荡源机组;提取振荡源机组所对应的端口供给能量的趋势分量;根据趋势分量确定线性拟合均方根误差以及指数拟合均方根误差;判断指数拟合均方根误差是否小于线性拟合均方根误差,若是,利用快速傅里叶算法对各个发电机的转速时间信号进行频域分析,确定各个发电机转速的幅频图以及相频图;根据幅频图以及相频图确定任意两个发电机转速之间的相位差;判断相位差是否均小于相位阈值,若是,确定电网中的振荡类型为类强迫超低频振荡。本发明采用双重判别对电网中的振荡类型进行判别,能够精确地判别出类强迫超低频振荡。
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公开(公告)号:CN106529181B
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201611011991.9
申请日:2016-11-17
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 清华大学
IPC: G06F17/10
Abstract: 本发明提供了一种电力系统连锁故障脆弱线路辨识方法及系统,该方法首先建立基于蓄意攻击的马尔科夫模型,然后获取电力系统中的故障路径,并根据所述马尔科夫模型和所述故障路径,生成故障风险Q矩阵,最后根据所述故障风险Q矩阵,确定电力系统中高风险故障路径及所述高风险故障路径的位置。本发明充分考虑电力系统中线路组合,提高了辨识高风险故障路径的准确度。
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公开(公告)号:CN105169974B
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201510632621.6
申请日:2015-09-29
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种中空纤维纳滤膜及其制备方法,该纳滤膜由聚合物材料内层、聚合物材料外层以及由内层和外层聚合物材料的分子链相互缠绕的中间过渡层组成。其制备方法是内层聚合物材料和外层聚合物材料溶于高温稀释剂中,采用两个同向双螺杆挤出机和三通道喷丝头;通过温度或溶剂交换致相分离的方法一步获得双连续孔道结构的内层和纳孔结构外层,即获得中空纤维纳滤膜。本发明具备高强度、耐反冲洗、高选择分离性能等特点。
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公开(公告)号:CN102516584A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110417352.3
申请日:2011-12-14
Applicant: 清华大学
IPC: C08J9/42 , C08J9/40 , C08J7/16 , C08J7/12 , C08L27/16 , D06M14/10 , D06M13/463 , D06M101/22
Abstract: 一种聚偏氟乙烯微孔膜抗蛋白质污染的改性方法,该方法通过两步聚合接枝法在聚偏氟乙烯膜表面形成一层两性离子共聚物层,具体是首先在聚偏氟乙烯微孔膜表面发生烯酸羟酯类化合物的原子自由基聚合,然后将膜置于含有两性离子的混合溶液中进行碱金属离子引发共聚反应,从而得到抗蛋白质污染的聚偏氟乙烯微孔膜。由此方法得到的改性聚偏氟乙烯微孔膜的亲水性和强度增强,经过蛋白质溶液过滤后的通量恢复率超过97%。
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公开(公告)号:CN106529181A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611011991.9
申请日:2016-11-17
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 清华大学
IPC: G06F19/00
CPC classification number: G06F19/00
Abstract: 本发明提供了一种电力系统连锁故障脆弱线路辨识方法及系统,该方法首先建立基于蓄意攻击的马尔科夫模型,然后获取电力系统中的故障路径,并根据所述马尔科夫模型和所述故障路径,生成故障风险Q矩阵,最后根据所述故障风险Q矩阵,确定电力系统中高风险故障路径及所述高风险故障路径的位置。本发明充分考虑电力系统中线路组合,提高了辨识高风险故障路径的准确度。
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公开(公告)号:CN103831023B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410095592.X
申请日:2014-03-14
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种醋酸纤维素中空纤维纳滤膜的制备方法,属于高分子材料制备技术领域。本发明采用热致相分离法制备醋酸纤维素中空纤维纳滤膜,其步骤如下:将质量百分比为20%~50%的醋酸纤维素和质量百分比为80%~50%的稀释剂通过双螺杆挤出机熔融挤出,经过喷丝头纺丝制成中空纤维状,浸入冷却液中固化成初生中空纤维膜,再将初生中空纤维膜放入萃取剂中萃取出稀释剂,通过热处理制得醋酸纤维素中空纤维纳滤膜。本发明的特点是所制得的醋酸纤维素中空纤维纳滤膜具有整体断面结构呈贯通双连续、外表面附近为致密分离层的非对称结构,分离层厚度为0.3~6μm,对二价离子的截留率高且水通量大。
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公开(公告)号:CN105169974A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510632621.6
申请日:2015-09-29
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种中空纤维纳滤膜及其制备方法,该纳滤膜由聚合物材料内层、聚合物材料外层以及由内层和外层聚合物材料的分子链相互缠绕的中间过渡层组成。其制备方法是内层聚合物材料和外层聚合物材料溶于高温稀释剂中,采用两个同向双螺杆挤出机和三通道喷丝头;通过温度或溶剂交换致相分离的方法一步获得双连续孔道结构的内层和纳孔结构外层,即获得中空纤维纳滤膜。本发明具备高强度、耐反冲洗、高选择分离性能等特点。
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公开(公告)号:CN103831023A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201410095592.X
申请日:2014-03-14
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种醋酸纤维素中空纤维纳滤膜的制备方法,属于高分子材料制备技术领域。本发明采用热致相分离法制备醋酸纤维素中空纤维纳滤膜,其步骤如下:将质量百分比为20%~50%的醋酸纤维素和质量百分比为80%~50%的稀释剂通过双螺杆挤出机熔融挤出,经过喷丝头纺丝制成中空纤维状,浸入冷却液中固化成初生中空纤维膜,再将初生中空纤维膜放入萃取剂中萃取出稀释剂,通过热处理制得醋酸纤维素中空纤维纳滤膜。本发明的特点是所制得的醋酸纤维素中空纤维纳滤膜具有整体断面结构呈贯通双连续、外表面附近为致密分离层的非对称结构,分离层厚度为0.3~6μm,对二价离子的截留率高且水通量大。
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