一种面向风电消纳的热-电综合系统输储鲁棒规划方法

    公开(公告)号:CN112994053A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110475209.3

    申请日:2021-04-29

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种面向风电消纳的热‑电综合系统输储鲁棒规划方法,通过配置蓄热电锅炉、电储能装置以及增大输电线路传输能力来抑制风电快速波动、缓解输电线路堵塞;提出风电不确定性模型和储能系统消纳风电控制策略;以输电网前期投资成本和系统运行成本最小为目标,综合考虑系统中各机组的运行约束、储能系统的运行约束,以及系统电/热平衡等约束条件,建立一种面向风电消纳的热‑电综合系统输储鲁棒规划模型;最后采用分层迭代法对其鲁棒模型进行求解,得出储能最优位置、容量及功率和输电线路最佳规划方案,提升输电网风电消纳能力。

    一种同时提升Ni-Mn-In合金力学性能和磁热性能的制备方法

    公开(公告)号:CN109482880B

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201811616748.9

    申请日:2018-12-28

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供了一种同时提升Ni‑Mn‑In合金力学性能和磁热性能的制备方法,该合金由以下设计工艺制成:按照原料配比称取Ni、Mn、In原料,利用真空电弧多次反复熔炼,制备多晶铸锭,通过机械研磨,制成粉末,然后用标准试验筛筛出15~200um左右的合金粉末,去应力退火温度在300℃~700℃之间。置于石墨模具中,然后在放电等离子烧结系统中进行烧结,真空度小于20Pa,升温速率为20~100℃/min,压力为20~80MPa,烧结温度为550~930℃,保温时间为1~30min,去应力退火温度在300℃~700℃之间。通过本发明设计的制备工艺,同时提升了Ni‑Mn‑In合金的力学性能和磁热性能。本工艺具有普遍性规律,同样适用于所有的Ni‑Mn‑x(In、Sn、Sb)合金。

    一种基于应力场训练提高多晶NiMnGa合金磁感生应变的处理方法

    公开(公告)号:CN108034910B

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201711209938.4

    申请日:2017-11-28

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于新材料技术领域,提供了一种基于应力场训练提高多晶NiMnGa合金磁感生应变的处理方法,该方法是将Ni、Mn、Ga原材料经熔炼铸棒,经定向凝固之后形成强取向多晶材料,然后利用X射线衍射测量织构,依据晶体择优取向切取长方体块状样品,使其三边均与奥氏体的 A择优取向方向平行。采用力学性能试验机对长方体样品进行反复压缩的应力场训练,压缩沿两个方向进行交替进行,随着压缩次数的递增,样品的孪晶应力平台显著降低,进而提高多晶合金样品的磁感生应变。

    一种Ni-Mn-In-Co-Cu磁制冷合金材料及制备方法

    公开(公告)号:CN107675063B

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201710880721.X

    申请日:2017-09-26

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种Ni‑Mn‑In‑Co‑Cu磁制冷合金材料及制备方法,属于磁性材料技术领域。所述Ni‑Mn‑In‑Co‑Cu磁制冷合金材料的化学分子式为Ni46MnxIn14Co3Cuy,合金中元素的摩尔数之和为100,其中33≤x≤36,1≤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Ni‑Mn‑In‑Co‑Cu磁制冷合金块体坯料。本发明的合金块体在1.5T磁场下,绝热温变变化范围为1.01‑2.61K。本发明的磁性合金能够在室温附近能够获得优异的绝热温变,伴随有巨大的磁热效应,可作为磁制冷工质具有较高的磁制冷效率和宽温域工作范围。

    一种冷藏车停车充电与制冷控制系统

    公开(公告)号:CN109572359A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811443485.6

    申请日:2018-11-29

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种冷藏车停车充电与制冷控制系统,涉及冷藏车充电设备制造技术领域。该系统包括变压器、整流电路、滤波电路、充电电路和制冷电路;市电依次经过串联的变压器、整流电路和滤波电路,输出匹配冷藏车电瓶的电压;变压器将市电在数值上变成适合冷藏车电瓶的充电电压;整流电路将经变压器降压后的交流电整流成直流电;滤波电路消除整流电路输出的波形中的纹波;滤波电路的输出端口接入并联的充电电路和制冷电路中;充电电路为冷藏车电瓶充电,并按照电瓶的荷电状态决定充电方式;制冷电路为冷藏车的制冷机提供电力。本发明提供的冷藏车停车充电与制冷控制系统,能够减少汽车尾气排放,降低了装卸货物时开启冷藏设备所消耗的电力的成本。

    一种同时提升Ni-Mn-In合金力学性能和磁热性能的制备方法

    公开(公告)号:CN109482880A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811616748.9

    申请日:2018-12-28

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供了一种同时提升Ni-Mn-In合金力学性能和磁热性能的制备方法,该合金由以下设计工艺制成:按照原料配比称取Ni、Mn、In原料,利用真空电弧多次反复熔炼,制备多晶铸锭,通过机械研磨,制成粉末,然后用标准试验筛筛出15~200um左右的合金粉末,去应力退火温度在300℃~700℃之间。置于石墨模具中,然后在放电等离子烧结系统中进行烧结,真空度小于20Pa,升温速率为20~100℃/min,压力为20~80MPa,烧结温度为550~930℃,保温时间为1~30min,去应力退火温度在300℃~700℃之间。通过本发明设计的制备工艺,同时提升了Ni-Mn-In合金的力学性能和磁热性能。本工艺具有普遍性规律,同样适用于所有的Ni-Mn-x(In、Sn、Sb)合金。

    一种Mn-Ni-Sn-Co合金薄带及其制备方法

    公开(公告)号:CN106119661B

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201610615859.2

    申请日:2016-07-29

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种Mn‑Ni‑Sn‑Co合金薄带及其制备方法,属于新材料技术领域。Mn‑Ni‑Sn‑Co合金薄带中元素的摩尔数之和为100,元素的摩尔比为Mn:Ni:Sn:Co=(49.5~50.5):(33.5~38.5):(7.5~8.5):(3.5~8.5);制备方法为:(1)真空电弧熔炼多次反复熔炼;(2)甩带法制备厚度为90~120μm合金薄带。本发明合金薄带在升温过程,呈现出磁性转变与结构转变的协同发生,具有磁场诱发马氏体逆相变的特征。本发明合金薄带通过Co添加,提高了铁磁奥氏体的饱和磁化强度,扩大了奥氏体与马氏体之间的磁性差别,显著提高多晶合金薄带的磁热性能,在1T磁场下,磁熵变化为2.4~7.6Jkg‑1K‑1,在1.5T磁场下,磁熵变化为3.5~11.0Jkg‑1K‑1。

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