二氧化碳地质封存量及煤储层甲烷增产量模拟系统与方法

    公开(公告)号:CN117420043A

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202311359048.7

    申请日:2023-10-19

    Abstract: 本发明公开二氧化碳地质封存量及煤储层甲烷增产量模拟系统与方法,属于地球化学技术领域。模拟系统中,CO2气罐、地层水储罐和岩石样品储罐并联连接在横向导流管一、二之间;横向导流管一与夹持器的前导流腔连接,夹持器的后导流腔与气液分离器连接,气液分离器与CO2‑CH4分离设备相连,CO2‑CH4分离设备分别与甲烷、CO2收集瓶相接;横向导流管二一端设有驱替泵。该模拟系统可直接模拟不同埋深的煤储层环境,在此基础上可直接评估计算出CO2在深部煤层中的实际封存量和不同封存方式的封存量以及甲烷的增产量;另外,该系统可实现不同相态CO2的转变,满足不同埋深煤储层进行CO2封存的实验要求。

    线电压级联三相二极管高功率因数变换器及其控制策略

    公开(公告)号:CN110048623B

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN201910450357.2

    申请日:2019-05-28

    Abstract: 本发明公开一种线电压级联三相二极管高功率因数变换器的拓扑结构及其控制策略,属于AC/DC变换器。该变换器包括线电压级联的三个三相二极管高功率因数变换器模块,其中每个模块由一个三相二极管整流桥,一个升压电感和N个功率开关单元构成。本发明利用线电压级联的连接方式以及功率开关单元的级联方式,达到降低开关管的电压应力,提升电压应用等级的目的,使此类变换器可在高压大功率等级场合应用;本发明专利所提出的电路拓扑可以使整个系统真正实现单位功率因数运行;且最大限度的降低了全控型功率开关器件的使用数量,从而有效地降低了变换器制作的成本,体积及开关损耗和控制的复杂性。

    具有公共高压直流母线的五电平整流器及控制策略

    公开(公告)号:CN112688576B

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202110033523.6

    申请日:2021-01-12

    Abstract: 本发明具有公共高压直流母线的五电平整流器及控制策略,属于AC/DC变换技术及其控制技术。该变换器提供了多种主功率电路,用于构成一对公共高压直流母线,极大降低了功率开关管的电压应力,克服了传统整流器由于功率开关管电压应力限制而不能产生高直流母线电压的缺点。本发明提供的整流器及控制策略相比于传统整流器,可以实现整流器输出侧的升压和降压,在较宽的电源电压变化范围内也能保证正常工作,并且不需要使用庞大,笨重,接线复杂的工频移相变压器的隔离,极大简化了主功率电路拓扑,减少了全控器件的数量,提高了系统的工作效率,体积小,重量轻,控制简单,在中高压直流输电、大功率的中高压变频调速等领域具有重要的应用价值。

    一种低位放顶煤充填液压支架及使用方法

    公开(公告)号:CN114738025A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210221303.0

    申请日:2022-03-09

    Abstract: 本发明公开了一种低位放顶煤充填液压支架及使用方法,包括前置液压支架、后置液压支架、以及位于两者之间的后部刮板输送机;前置液压支架的顶梁后端铰接安装有复合尾梁,后置液压支架的顶梁前端铰接安装有放煤挡板;采用该支架放煤时,复合尾梁向下旋转,放煤挡板向下旋转,共同形成放煤口,使破碎煤体低位落入后部刮板输送机;充填使,后置液压支架升高,同时其放煤挡板展开并与复合尾梁共同阻挡上方煤体掉落,在充填挡板后方形成高度较高的充填空间,从而增加采空区充填高度,甚至实现整层充填。

    基于周期性载波轮换的全控H桥变换器统一温度控制策略

    公开(公告)号:CN113224961A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110550877.8

    申请日:2021-05-18

    Abstract: 本发明提供了一种全控H桥变换器基于周期性载波轮换的统一温度控制策略。具体实现步骤如下:1、对全控H桥变换器交流侧参考电压进行重构,当输入电流不为零时,保持其不变,当输入电流为零时,将其嵌位至零;2、以交流侧参考电压的两个基频周期为一个轮换周期,根据参考电压与输入电流的极性特征将每个轮换周期分为八个工作区域;3、提出两种周期性轮换左右桥臂载波位置的方法,生成令所有功率器件在一个轮换周期内均衡使用且避免相邻区域间同一桥臂上下开关管同时导通的驱动信号;4、根据输入电流的极性输出特定开关管的驱动信号,避免各工作区域内非必需开关管的运行,最终生成满足所有功率器件均衡使用且无死区时间设计的新型工作机理。

    一种充填开采充填率监测方法

    公开(公告)号:CN112578022A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202011590395.7

    申请日:2020-12-29

    Abstract: 本发明提供了一种充填开采充填率监测方法,通过利用超声波在空气中传播的能量衰减规律及反射特点,实时监测采空区充填率。该方法利用超声波发生模块、数据采集模块和数据分析模块完成采空区充填率监测,其中超声波发生模块由超声波控制器、超声波发生装置和导线组成,超声波发生装置固定于充填液压支架后尾梁下方,且可以自由转动;数据采集模块所用超声波接收装置拾取反射波并通过光纤将信号传输到数据分析模块;由数据分析模块的数据分析软件提取超声波的波形和频率,反演采空区充填区域的空间特征,确定采空区充填率。本发明可以实现全工作面充填率的实时监测,监测范围广,准确性高。

    一种电压源变流器新型死区补偿方法

    公开(公告)号:CN108880315B

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN201810781628.8

    申请日:2018-07-17

    Abstract: 死区效应是引起电压源变流器非线性特性的主要因素之一,恶化了变流器的运行性能。为了抑制死区效应,提高变流器的运行性能,本发明公开了一种电压源变流器新型死区补偿方法。本发明建立了电压源变流器离散数学模型,在此基础上提出基于电流观测器的无差拍控制,然后嵌入重复控制器抑制变流器的死区效应。本发明公开的新型死区补偿方法克服了传统死区补偿方法存在的补偿精度不高、需要复杂的电流极性检测算法等缺点,实验结果表明死区补偿效果良好。

    级联H桥变换器故障时拓扑重构及其功率因数角计算方法

    公开(公告)号:CN110311543B

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201910680665.4

    申请日:2019-07-26

    Abstract: 本发明提供了一种级联H桥多电平变换器开路故障运行时的拓扑重构及其可运行的最大功率因数角的计算方法,属于容错控制技术领域。若H桥模块单元的某一个或者两个开关管发生开路故障时,可切换到无桥模块单元运行模式,并与正常运行的H桥模块单元相配合,以混合级联多电平变换器模式运行,在提供有功功率的同时,仍然能够实现滞后、超前和单位功率因数运行。另外,本发明还给出了级联H桥多电平变换器切换到混合级联多电平变换器运行模式下可运行的最大功率因数角的计算方法,为能否切换提供依据。与现有方法相比,本发明充分利用了故障模块单元中正常运行的开关管,给出了能否切换的依据,减少了故障对系统的影响,提高了可靠性。

    电网不平衡下三相级联式多电平电力电子变流器控制方法

    公开(公告)号:CN109888798B

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910257091.X

    申请日:2019-04-01

    Abstract: 本发明涉及一种电网不平衡下三相级联式多电平电力电子变流器控制方法,包括以下步骤:S1:建立三相星接级联式多电平电力电子变流器数学模型;S2:根据坐标变换理论,将三相静止坐标系下三相星接级联式多电平电力电子变流器的数学模型变换成α‑β两相静止坐标系下的数学模型;S3:建立电网平衡下的三相星接级联式多电平电力电子变流器欧拉‑拉格朗日模型;S4:无源性判断;S5:电网不平衡下三相星接级联式多电平电力电子变流器瞬时功率分析,计算α‑β两相静止坐标系下电流参考值i*α、i*β;S6:无源控制器设计。本发明提供的方法具有抑制功率波动、控制效果好、动态响应快、鲁棒性强、操作简单等优点。

    级联H桥变换器故障时拓扑重构及其功率因数角计算方法

    公开(公告)号:CN110311543A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910680665.4

    申请日:2019-07-26

    Abstract: 本发明提供了一种级联H桥多电平变换器开路故障运行时的拓扑重构及其可运行的最大功率因数角的计算方法,属于容错控制技术领域。若H桥模块单元的某一个或者两个开关管发生开路故障时,可切换到无桥模块单元运行模式,并与正常运行的H桥模块单元相配合,以混合级联多电平变换器模式运行,在提供有功功率的同时,仍然能够实现滞后、超前和单位功率因数运行。另外,本发明还给出了级联H桥多电平变换器切换到混合级联多电平变换器运行模式下可运行的最大功率因数角的计算方法,为能否切换提供依据。与现有方法相比,本发明充分利用了故障模块单元中正常运行的开关管,给出了能否切换的依据,减少了故障对系统的影响,提高了可靠性。

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