一种热泵热水器压缩机频率控制方法

    公开(公告)号:CN109539380B

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN201811409935.X

    申请日:2018-11-23

    Inventor: 黄东 杨浩 赵日晶

    Abstract: 本发明提供一种热泵热水器用压缩机频率控制方法,涉及热泵热水器领域。该控制方法包括:热泵热水器启动后,首先采用时间控制,强制压缩机以初始频率运行固定时间,该初始频率由水箱内初始水温决定;之后采用冷凝盘管出口过冷度控制,过冷度每降低一定数值,压缩机升高一定频率,若升至最大设计频率则保持最大设计频率运行,压缩机频率与冷凝盘管出口过冷度的关系由实验确定。该控制方法可对压缩机频率更精准调节,从而降低热泵热水器能耗,并减少开发人员用于确定压缩机频率的工作量,加快开发进度。

    一种基于电压跌落幅值的自适应紧急切负荷的方法

    公开(公告)号:CN104052065B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201410273447.6

    申请日:2014-06-18

    CPC classification number: Y02B70/3225 Y04S20/222

    Abstract: 本发明公开了一种基于电压跌落幅值的自适应紧急切负荷的方法,包括计算全网各负荷节点的电压跌落幅值;按照电压跌落幅值大小对各负荷节点排序;对排序后的负荷节点按电压跌落幅值由大到小的顺序依次开始切除,直到总切负荷量与全网有功缺额相等则切负荷完毕。本发明充分考虑了电力系统的暂态电压响应,相较于现有的切负荷方法,本发明能更快速有效地选择电网中的薄弱母线进行切负荷,并且所选切负荷地点的数量可根据电网实际情况和故障发生时有功缺额的大小进行调整,充分考虑了各负荷节点电压在系统发生大扰动后的时空分布特性,有效地对系统状态进行控制,避免出现电压崩溃现象,保障了电力系统的频率稳定性和电压稳定性。

    基于本地响应信息的自适应低频减载方法

    公开(公告)号:CN103956747A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410124689.9

    申请日:2014-03-28

    CPC classification number: Y02B70/3225 Y04S20/222 Y04S20/224

    Abstract: 基于本地响应信息的自适应低频减载方法,包括如下步骤:1、设区域内共有N个负荷节点,在每个负荷节点安装一个低频减载继电器,第i个继电器测量安装处负荷母线频率fi和安装处负荷有功Pi,整定继电器首次控制参数,包括首次切负荷动作频率门槛值fset,首次切负荷动作时间门槛值Tset,首次切负荷比例Pshed,1;2、监测fi的变化,如果fi持续低于fset时间超过Tset,转步骤3,不然转步骤2;3、切除Pshed,1%的负荷,转步骤4;4、记步骤3的完成时刻为Tshed,确定时刻t1和t2;5、计算低频减载继电器第二轮切负荷比例Pi,shed,2;6、第i个继电器切除Pi,shed,2%的负荷;运用本发明方法的低频减载继电器独立测量,分散动作,控制效果能自适应全系统有功缺额变化、惯量变化和负荷特性变化。

    基于IPMC电活性聚合物的主动减阻材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113088944B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202110302844.1

    申请日:2021-03-22

    Abstract: 本发明提供一种基于IPMC电活性聚合物的主动减阻材料及其制备方法,将具有仿生鲨鱼盾鳞微结构的硅片放入石英玻璃模具中,再将Nafion溶液和N,N‑二甲基甲酰胺的混合溶液倒入石英玻璃模具中,然后加热成膜后退火,获得具有微结构的Nafion膜;采用化学镀的方法在具有微结构的Nafion膜表面沉积贵金属电极层,得到表面具有微结构的IPMC电活性聚合物,剪裁,得到基于IPMC电活性聚合物的主动减阻材料。本发明基于IPMC的主动减阻表面结合传统减阻表面的微结构,可以满足各种复杂的流场环境,极大的拓宽了仿生表面的应用条件,并大大提高表面的减阻性能。

    一种微纳米尺度的蜂窝状图案膜的制备方法

    公开(公告)号:CN112500604A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011183297.1

    申请日:2020-10-29

    Abstract: 一种微纳米尺度的蜂窝状图案膜的制备方法,以合金钢作为成膜基体材料,选用圆盘经过磨抛处理获得理想成膜表面,随后利用静态呼吸图案法制备装置,准备高湿度静态环境,同时以二氯甲烷为溶剂,三醋酸纤维素为溶质,配制一定浓度的铸膜液,最后利用静态呼吸图案法制备多孔薄膜,将铸膜液滴在成膜基体上,置于高湿度环境中制备柔性多孔薄膜。本发明的工艺可靠,方便快捷,适用于实验室微纳米尺度的蜂窝状图案膜的制备。

    一种智能一体化食品售卖终端机

    公开(公告)号:CN106408764A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610850368.6

    申请日:2016-09-26

    CPC classification number: G07F11/002 G07F11/72

    Abstract: 一种智能一体化食品售卖终端机,由柜体、基底、冷藏、加热、输出、包装、清洁、人机互动界面与控制、食品安全监控9个模块组成;冷藏模块用于食品低温存贮;加热模块用于食品快速加热;输出模块将加热后的食品输至取餐口,并处理久未取走的食品;包装模块用于食品快速包装;清洁模块用于机器内快速杀菌消毒;人机互动界面与控制模块用于实现与顾客智能沟通及模块间协调控制;基底承载机器重量,内含压缩机等功能组件;柜体由多个面板组成,用于隔离机器内部与外界环境;食品安全监控模块用于实时监控食品质量;本发明可实现食品冷藏、加热、输出、包装及智能售卖等一体化操作,具有功能齐全、方便快捷等优点,可广泛用于车站等场所食品安全售卖。

    基于转差率响应的自适应紧急切感应电动机负荷的方法

    公开(公告)号:CN103887801B

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201410077084.9

    申请日:2014-03-04

    CPC classification number: Y02B70/3225 Y04S20/222

    Abstract: 一种基于转差率响应的自适应紧急切感应电动机负荷的方法,包括如下步骤:1、计算各负荷节点的电压-转差率响应因子,2、按照电压-转差率响应因子对各负荷节点排序,3、选择切负荷地点,4、计算各切负荷节点的电压-转差率响应因子占所有切负荷节点该因子总和的比例,5、计算各切负荷节点的切负荷量,6、检查各切负荷节点的切负荷量是否超过了各节点原有的负荷总量;本发明能够为严重故障扰动下电力系统的频率稳定性和电压稳定性提供保障。

    一种基于电压跌落幅值的自适应紧急切负荷的方法

    公开(公告)号:CN104052065A

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201410273447.6

    申请日:2014-06-18

    CPC classification number: Y02B70/3225 Y04S20/222

    Abstract: 本发明公开了一种基于电压跌落幅值的自适应紧急切负荷的方法,包括计算全网各负荷节点的电压跌落幅值;按照电压跌落幅值大小对各负荷节点排序;对排序后的负荷节点按电压跌落幅值由大到小的顺序依次开始切除,直到总切负荷量与全网有功缺额相等则切负荷完毕。本发明充分考虑了电力系统的暂态电压响应,相较于现有的切负荷方法,本发明能更快速有效地选择电网中的薄弱母线进行切负荷,并且所选切负荷地点的数量可根据电网实际情况和故障发生时有功缺额的大小进行调整,充分考虑了各负荷节点电压在系统发生大扰动后的时空分布特性,有效地对系统状态进行控制,避免出现电压崩溃现象,保障了电力系统的频率稳定性和电压稳定性。

    循环流化床贫氧燃烧催化氧化分级燃烧锅炉系统及方法

    公开(公告)号:CN109058983A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810556417.4

    申请日:2018-06-01

    Inventor: 刘银河 杨浩 张旭

    CPC classification number: F23C10/01 F23C10/18

    Abstract: 本发明公开了一种循环流化床贫氧燃烧催化氧化分级燃烧锅炉系统及方法,循环流化床贫氧燃烧炉膛的出口与旋风分离器连接,旋风分离器通过回料管,返料系统,循环返料口与循环流化床贫氧燃烧炉膛连通形成循环回路;旋风分离器的烟气出口连通向下设置的尾部竖直烟道,二次燃烧室、补风室和CO催化氧化装置从上至下依次布置在尾部竖直烟道中。本发明整体过量空气系数较低,可降低排烟热损失,提高锅炉热效率。

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