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公开(公告)号:CN119550271A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411706348.2
申请日:2024-11-26
Applicant: 中国大唐集团科技创新有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及密封设备性能评价工具技术领域,尤其涉及一种用于密封圈性能分析的螺纹型夹具、装配方法及系统。该用于密封圈性能分析的螺纹型夹具包括:第一板体、第二板体和第三板体。第一板体形成有第一壁面和通气孔,且通气孔连通环境与第一壁面;第二板体与第一板体可拆卸连接,且第二板体形成有第二壁面;第三板体与第一板体之间通过螺纹部可拆卸连接,且第三板体形成有第三壁面和检测腔室。本发明提供的一种用于密封圈性能分析的螺纹型夹具、装配方法及系统,便于待测密封圈和夹具的装配和拆除,可以对同种规格的密封圈进行多次试验,降低造价,提高模拟效率和模拟效果,也能有效避免待测密封圈因受压不均匀产生的损坏。
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公开(公告)号:CN103618330A
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201310609324.0
申请日:2013-11-27
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 清华大学 , 张家港智能电力研究院有限公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明是在正常运行的多端柔性直流输电系统中,通过直流隔离开关在线接入其余端的方法,属于多端柔直输电系统带电接入的方法。该方法采用定直流电压模式控制待接入端的直流电压,使隔刀两侧的电压差在允许闭合范围内,并进行刀闸闭合。在闭合的过程中,当直流刀闸开始燃弧时,换流器检测到直流电流超过阈值则自动闭锁换流阀。刀闸闭合完成后,待接入端在定有功和无功功率控制模式下解锁换流阀。该方法既保证了换流阀不受合闸电流冲击,同时避免了换流阀在闭锁后因模块电容电压衰减导致电压差过大而刀闸无法闭合的情况。本发明使用较经济的隔离开关代替直流断路器,适用于一个或多个停运站再并列,对多端柔直系统中换流站的带电接入具有指导意义。
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公开(公告)号:CN119701864A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202510054553.3
申请日:2025-01-13
Applicant: 中国大唐集团科技创新有限公司 , 清华大学
IPC: B01J20/08 , B01J20/04 , B01J20/30 , B01J23/72 , B01J35/50 , C23C14/35 , B01D53/86 , B01D53/62 , B01D53/02 , C01B32/40
Abstract: 本发明公开了一种具有核‑壳结构的Cu‑Al‑Ca双功能材料及其制备方法和用途。本发明的Cu‑Al‑Ca双功能材料的核为由Al2O3与CaO构成的Al‑Ca吸附剂,壳为金属Cu;其中,以Cu‑Al‑Ca双功能材料的总质量计,金属Cu在所述双功能材料中的质量分数为0.5‑3.0wt%,其中,以Cu‑Al‑Ca双功能材料的金属元素的总摩尔数计,Al元素占所有金属元素的摩尔比为1‑10%。本发明的Cu‑Al‑Ca双功能材料结构稳定,不易烧结失活,可以用于CO2捕集与原位逆水煤气变换制备CO,在多次循环利用后仍具有优异的CO2吸收能力、CO2转化率和CO产物选择性,循环稳定性高。
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公开(公告)号:CN119675130A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411565543.8
申请日:2024-11-05
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司电力调度控制分公司 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及风电场调频功率控制技术领域,提供一种风电场超速变桨协同减载的功率分配方法、装置及电子设备,该风电场超速变桨协同减载的功率分配方法包括:获取风电场内风机的结构参数、风速信息、桨距角信息、变桨调频响应时间限值以及风电场的运行减载率要求;基于获取的数据,将风电场内风机的桨距角变化量作为优化变量,构造线性规划问题;根据线性规划问题的优化结果确定风电场内风机的桨距角变化量;基于确定出的桨距角变化量输出风电场内风机的功率参考值。该方法实现了更精细化的功率分配,同时线性规划问题所需计算时间较短,有利于其在风电场中的在线应用。
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公开(公告)号:CN119462076A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411687784.X
申请日:2024-11-22
Applicant: 中国大唐集团科技创新有限公司 , 清华大学
IPC: C04B33/132 , C10L10/00 , C04B33/13 , C04B33/138 , C04B33/24
Abstract: 一种赤泥基载氧体及其制备方法和应用。所述赤泥基载氧体的原料包括赤泥粉末和高钙添加剂粉末,其中,赤泥粉末和高钙添加剂粉末的重量比为(3‑4):(1‑2)。所述的赤泥基载氧体的制备方法,包括:1)原料的预处理;2)赤泥基载氧体前驱物的制备;3)造粒与高温热处理;以及4)赤泥基载氧体成品的加工获取。所述赤泥基载氧体具备成本低廉、实现废物再利用、流态化耐磨性高、制备能耗合理、循环载氧能力达标的优点,这些优点使得其在流态化化学链燃烧的应用场景中具备广泛的工业应用市场。
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公开(公告)号:CN107947243A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201810014553.0
申请日:2018-01-08
Applicant: 清华大学
CPC classification number: H02J3/386 , H02J3/36 , H02M7/219 , H02M2001/007 , H02M2001/008
Abstract: 本发明涉及一种分布式海上平台串联的海上风电直流输电系统,属于海上风电输送与并网领域。本发明的海上风电直流输电系统包括多个海上风机群、多个海上换流平台、海底直流电缆和岸上逆变器;每个海上风机群的交流汇集母线连接到对应的海上换流平台的交流输入端;多个海上换流平台的直流端依次串联连接,再通过海底直流电缆连接到岸上逆变器的直流端;岸上逆变器的交流端接入陆上交流电网。本发明中各个分布海上换流平台的体积更小,建设难度更低。采用单向电流型模块化多电平换流器实现交直流的功率转换,使海上换流平台的成本更低、紧凑化程度更高。
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公开(公告)号:CN104485830B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410746396.4
申请日:2014-12-09
Applicant: 清华大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H02M7/483
Abstract: 本发明涉及一种可以降低模块化多电平换流器电容值的方法,属于电压源换流器技术领域和直流输电技术领域。本发明的方法通过将子模块电容电压直流分量运行值相对于子模块电容电压直流分量额定值适当降低一定的比例,同时维持桥臂级联子模块数目和子模块电容电压峰值不变,使子模块最大电容电压波动允许幅度增大。由于子模块最大电容电压波动允许幅度越大,所需的子模块电容就越小,因此可以使子模块可以选择较小的电容值。由于模块化多电平换流器中电容的成本和体积都在总体上占很大比例,因此本发明方法在降低模块化多电平换流器的成本和体积方面的效益都是非常显著的。
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公开(公告)号:CN104022665B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201410217178.1
申请日:2014-05-22
Applicant: 清华大学 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
Abstract: 本发明涉及一种模块化多电平换流器的桥臂瞬时电流直接控制方法,属于电力电子装置控制技术领域,该方法包括采集和获取控制所需要的数据,用获取的各电流参考值计算出桥臂电流参考值,用桥臂电感值、控制周期、计算得到的桥臂电流参考值和测得的桥臂电流值,计算出桥臂电感电压参考值;用得到的交流端口电压参考值、直流端口电压参考值和得到的桥臂电感电压参考值计算出桥臂输出电压参考值;用计算得到的桥臂输出电压参考值和测得的桥臂总电容电压计算得到各桥臂调制参考波;将生成的调制参考波送至阀触发脉冲调制器,以对桥臂瞬时电流进行直接控制。该方法控制响应速度快并且不受暂态过程影响;保证换流器不会出现桥臂过流,也不会出现电容过压。
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公开(公告)号:CN103618330B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201310609324.0
申请日:2013-11-27
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 清华大学 , 张家港智能电力研究院有限公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明是在正常运行的多端柔性直流输电系统中,通过直流隔离开关在线接入其余端的方法,属于多端柔直输电系统带电接入的方法。该方法采用定直流电压模式控制待接入端的直流电压,使隔刀两侧的电压差在允许闭合范围内,并进行刀闸闭合。在闭合的过程中,当直流刀闸开始燃弧时,换流器检测到直流电流超过阈值则自动闭锁换流阀。刀闸闭合完成后,待接入端在定有功和无功功率控制模式下解锁换流阀。该方法既保证了换流阀不受合闸电流冲击,同时避免了换流阀在闭锁后因模块电容电压衰减导致电压差过大而刀闸无法闭合的情况。本发明使用较经济的隔离开关代替直流断路器,适用于一个或多个停运站再并列,对多端柔直系统中换流站的带电接入具有指导意义。
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公开(公告)号:CN119765481A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411565489.7
申请日:2024-11-05
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司电力调度控制分公司 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及风电场调频功率控制技术领域,提供一种风电场超速减载的功率分配方法、装置及电子设备,该风电场超速减载的功率分配方法包括:获取风电场内各风机的结构参数、风速信息以及风电场的运行减载率要求;基于获取的数据,将风电场内风机的转子转速作为优化变量,构造二次规划问题,二次规划问题的约束包括风电场内风机的总功率满足运行减载率要求以及风电场内风机的转子转速满足转子转速不等式要求;基于二次规划问题的优化结果,调整风电场内风机的转子转速;基于调整后的转子转速确定风电场内各风机的功率参考值。该方法提高了风电场超速减载的功率分配效率。
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