一种Ni-Co-Mn-In-Ge磁制冷合金材料及制备方法

    公开(公告)号:CN107881394B

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201711209823.5

    申请日:2017-11-28

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种Ni‑Co‑Mn‑In‑Ge磁制冷合金材料及制备方法,属于磁性制冷材料技术领域。所述Ni‑Co‑Mn‑In‑Ge磁制冷合金材料的化学分子式为Ni45Co5Mn36.5In13.5‑xGex,合金中元素的摩尔数之和为100,其中1≤x≤4。本发明通过原料配比、真空电弧多次反复熔炼,制备多晶铸锭,在高纯惰性气体保护下退火,然后迅速水冷,从而制备出Ni‑Co‑Mn‑In‑Ge磁制冷合金块体坯料。本发明的合金块体在1.5T外加磁场下,通过升温磁化的方式得到绝热温变变化范围为1.34‑2.69K。本发明的磁性合金材料能够在室温附近能够获得较大的绝热温变,伴随有巨大的磁热效应,可作为宽温域工作范围的一种磁制冷工质。

    一种富Mn的Mn-Ni-In-Co-Cu磁制冷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108677078A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810576924.4

    申请日:2018-05-30

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于磁制冷合金材料及其合金的制备工艺技术领域。该材料本身在室温附近能够获得优异的绝热温变,是理想的近室温磁制冷工质。所述富Mn的Mn‑Ni‑In‑Co‑Cu磁制冷合金材料的化学分子式为MnxNi37In9Co4Cuy,合金中元素的摩尔数之和为100,其中46≤x≤49,1≤y≤4。本发明通过原料配比、真空电弧多次反复熔炼,制备多晶铸锭,在高纯惰性气体保护下退火,然后迅速水冷,从而制备出富Mn的Mn‑Ni‑In‑Co‑Cu磁制冷合金块体坯料。本发明的合金块体在3T磁场下,磁熵变变化范围为4.4~15.8JKg‑1K‑1。

    一种海上漂浮式光储一体化充电站系统及方法

    公开(公告)号:CN115051456B

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202210820127.2

    申请日:2022-07-13

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种海上漂浮式光储一体化充电站系统及方法,属于海上光伏发电技术领域。所述系统包括三角形的漂浮式浮体结构、安装在漂浮式浮体结构上控制单元,漂浮式浮体结构上设置有储能槽,储能槽内安装储能单元,储能槽上铺设光伏发电单元;每个三角形浮体上的储能槽里的蓄电池组为一个储能单元,能有效保证在单个储能单元出现故障时整个系统也能保持正常工作,储能单元在光伏发电单元不发电且储能单元荷电状态足够情况下可以单独给船舶供电或充电;储能单元控制采用下垂充放电控制模式、恒功率充电控制模式、待机模式,根据系统需要在四种控制模式之间切换,保证系统稳定运行。

    含低热值发电和分布式电源的配电网优化运行系统及方法

    公开(公告)号:CN113193602B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202110510237.4

    申请日:2021-05-11

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种含低热值发电和分布式电源的配电网优化运行系统及方法,涉及多能源系统技术领域。本系统包括用户登录模块、数据采集模块、电网络潮流模块、设备运行状态监测模块、设备运行控制模块以及数据显示与存储模块;将低热值发电装置与配电网优化运行相结合,通过回收工业余热和燃烧低热值燃料获得低热值气体,通过有机朗肯循环过程对能源进行回收利用,有效利用低热值资源,提高了能源的利用效率,建立了优化模型,考虑了整个模型的碳排放量和碳交易市场,具有现实意义,节约成本。

    一种基于边缘计算的多智能体负荷调控方法

    公开(公告)号:CN111030123B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN201911403025.5

    申请日:2019-12-31

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种基于边缘计算的多智能体负荷调控方法,涉及智能微网环境下的负荷管理技术领域。该方法首先建立区域电网内部的电力节点数据模型;考虑区域电网间的耦合关系,建立基于边缘计算的感知模型,感知联络线两端的电压与相角;计算区域电网间的线损,叠加区域电网内的发电与耗电功率得到区域电网的净有功功率;然后设定区域电网的目标函数;根据区域电网的目标函数推导区间电网经济效益最优目标函数;最后将区间电网的经济优化与负荷调整问题转化为分布式区域电网整体经济效益与区域间功率平衡耦合问题;将目标函数转化为增广拉格朗日函数,使用ADMM算法求解,实现电网系统负荷的调控。

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