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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。
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公开(公告)号:CN112796845A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202110204315.8
申请日:2021-02-24
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种基于ORC的工业能源梯级利用供电系统及方法,涉及工业能源利用技术领域。本系统包括余热锅炉发电设备和ORC发电设备、计算机、传感器、AD转换电路、DSP;本发明引入ORC发电系统,解决目前工业低温余热浪费的问题,同时在基于ORC的工业能源梯级利用供电系统中,优化整体系统结构,对解决工业整体余热难题提供了一定的帮助,将能源梯级利用理论应用到工业实际生产过程中,实现能源梯级利用理论与实际相结合;不仅具有一定的经济效益,还具有一定的社会效益。
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公开(公告)号:CN112615368A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011453481.3
申请日:2020-12-11
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 , 东北大学 , 国家电网有限公司
Inventor: 金宇坤 , 李增 , 韩一品 , 李娉婷 , 张迪 , 李晓鹏 , 贺欢 , 关景林 , 李广地 , 杨东升 , 王昊 , 吕浩轩 , 杨波 , 周博文 , 金硕巍 , 闫士杰 , 罗艳红 , 王迎春
IPC: H02J3/00 , G06F30/18 , G06F30/20 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开了一种基于分布式感知的台区拓扑生成方法及感知终端装置。首先,定义了“支路桥”的概念,将配电台区线路模型简化,加快了拓扑信息的传递速度。其次,采用无主站的分布式控制策略,将配电网静态拓扑信息分散存储至各个感知终端,通过各个感知终端间的信息交换,确定馈线支路桥的边界,形成动态网络拓扑信息,从而实现台区配电网实时拓扑的生成。最后,介绍了本发明方法的物理载体,即感知终端装置,包括其内部结构和工作原理。与现有技术相比,本发明可实现配电台区线路拓扑的快速识别,准确度较高,能够满足后续配电网的电力业务需求。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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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公开(公告)号:CN213426206U
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202022668427.2
申请日:2020-11-17
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 , 国家电网有限公司 , 东北大学
Abstract: 本实用新型公开一种基于数据影像识别的内外网信息安全通信装置,包括外网处理器、内网终端、内网液晶屏以及光学检测单元,其中内网终端、内网液晶屏以及光学检测单元设于同一个密封环境机柜中,内网终端设于密封环境机柜外,通过内网液晶屏数据线与内网液晶屏进行数据通讯连接,光学检测单元采集内网液晶屏的图像信息并传输至外网处理器。本实用新型有效并安全地获取电力系统内网高信息安全等级运行数据,降低外网获取内网数据的难度及风险;同时有效的组合并调整光学器件,提高拍摄图片的清晰度,以增加识别的准确率,为接下来的针对数据运算规划等提供前期支持。
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