主力电源型风光场站的在线阻尼控制系统及方法

    公开(公告)号:CN119298247A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411316619.3

    申请日:2024-09-20

    Abstract: 本发明提供了一种主力电源型风光场站的在线阻尼控制系统及方法,方法包括步骤S1:调整控制算法软件的参数;步骤S2:令多机稳定分析模块计算风光场站的特征模式;步骤S3:根据特征模式计算各控制参数的模式牵引性,得到对应的阻尼参数调整量;步骤S4:更新各机组的阻尼参数,再次调用场站的多机稳定分析模块,完成在线阻尼控制;步骤S5:若阻尼参数调整失效而系统发生振荡,通过静止同步机感知振荡频率,进行集中阻尼注入抑制振荡。本发明能够在主力电源型风光场站中各机组运行状态时刻变化情况下,提升整体场站的阻尼,降低振荡风险;能够在系统出现振荡后,通过静止同步机的集中阻尼注入,实现振荡的快速抑制,减少振荡的持续时间。

    无槽圆筒型直线电机
    35.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114665645B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202210356293.1

    申请日:2022-04-06

    Abstract: 本发明提供了一种无槽圆筒型直线电机,包括定子和动子;所述定子包括定子外壳、定子轴、轴承以及线圈;所述定子外壳的内侧面上设置有线圈支柱和定子轴;所述线圈支柱设置有沿轴向和周向延伸的磁铁容纳通道,所述线圈支柱上饶有线圈;所述定子轴设置有沿轴向延伸的动子轴容纳通道,所述动子轴容纳通道的内壁面上固定所述轴承的外圈;所述动子包括动子外壳、动子轴以及磁铁;所述动子外壳的内侧面上设置有磁铁支柱和动子轴,所述磁铁支柱设在所述磁铁容纳通道内,所述磁铁支柱上设置有多组磁铁;所述动子轴设置在所述动子轴容纳通道中且与所述轴承的内圈滑动连接。本发明解决了当前无槽圆筒型直线电机绕线困难,定位力大,散热困难等问题。

    比特分复用非均匀星座图设计方法、系统及介质

    公开(公告)号:CN114079531A

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202010839528.3

    申请日:2020-08-19

    Abstract: 本发明提供了一种比特分复用非均匀星座图设计方法、系统及介质,包括:步骤M1:建立适用于比特分复用的非均匀星座图的最优化模型;步骤M2:根据预设限制条件用MATLAB代码在最优化模型中选择一个符合预设条件的初始星座图;步骤M3:根据粒子群算法,将最优化模型的求解具体为MATLAB代码,迭代到初始星座图上,得到最优星座图;所述最优化模型,用于调整星座图上星座点的分布使得比特分复用的容量趋于层分复用的容量。本发明不需要进行连续信号消除的BDM可以实现和复杂度更高的任意调制编码组合LDM接近的性能,实现比LDM更高的性能,因而可以在降低复杂度的同时保证较高的译码性能。

    牵引取样式主动保压原位海水取样器及其取样方法

    公开(公告)号:CN111855307A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010676946.5

    申请日:2020-07-14

    Inventor: 张宇 肖湘

    Abstract: 本发明公开了一种牵引取样式主动保压原位海水取样器,其包括:取样器本体,其内设有第一隔离元件,第一隔离元件将取样器本体内部空间分隔为取样腔室和非取样腔室,取样腔室具有液体进出口;第二隔离元件,其设于非取样腔室内,第二隔离元件与第一隔离元件间形成加压腔;牵引装置,其与第二隔离元件连接,以牵引所述第二隔离元件相对取样器本体移动;主动控压系统,其与取样器本体连接,主动控压系统检测取样腔室和/或非取样腔室内的压力,当所述取样腔室和/或非取样腔室内的压力低于设定值后,所述主动控压系统向加压腔内加压。此外,本发明还公开了一种海水取样方法,其采用上述的牵引取样式主动保压原位海水取样器进行取样。

    计量泵
    40.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110905755A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911122018.8

    申请日:2019-11-15

    Inventor: 庄广胶 张宇

    Abstract: 本发明提供了一种计量泵,包括:海水瓶(1)、超高压泵(2)、微流量计量泵壳(6)、温控器换热舱(7)、温控器主机(9)、深海微生物培养釜(10)以及废液瓶(12);所述超高压泵(2)的吸水口与海水瓶(1)的出口连接;所述超高压泵(2)的出水口与微流量计量泵壳(6)的入口连接;所述微流量计量泵壳(6)的外侧设置有温控器换热舱(7);所述温控器换热舱(7)通过管道与温控器主机(9)连接;所述微流量计量泵壳(6)的出口通过管道与深海微生物培养釜(10)的入口连接;所述深海微生物培养釜(10)的出口通过管道与废液瓶(12)连接。本发明通过常规高压泵对微流量计量泵壳进行预加压,提高了泵送效率。

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