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公开(公告)号:CN106026192A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610378774.7
申请日:2016-06-01
Applicant: 沈阳工程学院
CPC classification number: Y02E60/721 , Y04S10/126 , H02J3/46 , H02J13/0075
Abstract: 一种广泛分布式电动汽车控制方法,包括应用层中集成车载智能EV矩阵控制系统的广泛分布式的电动汽车集群;业务层中若干区域主动式EV矩阵能源分配与监测系统,与其对应进行通信及协调控制的配电自动化子站,对二者进行管理与控制的配电自动化主站;平台层中的配电调度自动化系统、输电调度自动化系统。系统具有分布式计算特性,支持即插即用、开放互联、自由对等,电动汽车集群内任意一点与其他一点或多点正常情况下能够直接发起或响应充放电需求而不需要供电侧的干预和介入;当系统内应用层的需求发生极端情况,区域内所有的应用层需求互相之间不能满足时,区域主动式EV矩阵能源分配与监测系统介入进行协调与分配,进一步地,可以向更高的配电自动化主站、配电调度自动化系统、输电调度自动化系统申请协调、控制与调度。
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公开(公告)号:CN103361629B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201310299023.2
申请日:2013-07-17
Applicant: 沈阳工程学院
IPC: C23C16/34 , C23C16/511 , C23C16/27
Abstract: 本发明属于新型光电材料沉积制备技术领域,提供一种可制备电学性能良好的InN光电薄膜且成本低的ECR-PEMOCVD在GaN缓冲层/金刚石薄膜/Si多层膜结构基片上低温沉积InN薄膜的制备方法。本发明包括以下步骤:1)将Si基片依次用丙酮、乙醇以及去离子水超声波清洗后,用氮气吹干送入反应室;2)用热丝CVD系统,将反应室抽真空,将Si基片加热,向反应室内通入氢气和甲烷气体,在Si衬底基片上得到金刚石薄膜。3)采用ECR-PEMOCVD(电子回旋共振-等离子体增强金属有机物化学气相沉积)系统,将反应室抽真空,将基片加热至200~600℃,向反应室内通入氢气携带的三甲基镓、氮气。
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公开(公告)号:CN103352203B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201310299012.4
申请日:2013-07-17
Applicant: 沈阳工程学院
IPC: C23C16/34 , C23C16/44 , C23C16/513 , C23C16/27
Abstract: 本发明属于新型光电材料沉积制备技术领域,尤其涉及一种ECR-PEMOCVD在AlN缓冲层/金刚石薄膜/Si多层膜结构基片上低温沉积InN薄膜的制备方法。本发明提供一种可制备电学性能良好的InN光电薄膜且成本低的ECR-PEMOCVD在AlN缓冲层/金刚石薄膜/Si多层膜结构基片上低温沉积InN薄膜的制备方法。本发明包括以下步骤:1)将Si基片依次用丙酮、乙醇以及去离子水超声波清洗后,用氮气吹干送入反应室;2)用热丝CVD系统,将反应室抽真空,将Si基片加热,向反应室内通入氢气和甲烷气体,在Si衬底基片上得到金刚石薄膜。
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公开(公告)号:CN118300094A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410466917.4
申请日:2024-04-18
Applicant: 沈阳工程学院
Abstract: 本发明属于新能源配电技术领域,具体涉及基于柔性负荷协同的新能源配电网调控方法及系统,建立不同的新能源微电网子系统,新能源微电网子系统包括产能模块,储能模块,附加储能模块,以及负载模块;将不同的新能源微电网子系统接入传统电网子系统,确定在地理位置上相邻的不同的新能源微电网子系统,在相邻的两个新能源微电网子系统之间构建新能源模块;调控模块在相邻的两个新能源微电网子系统之间进行电能分配,在用电需求得不到满足的情况下,控制子系统中的附加储能模块进行放电处理,还在用电需求依然得不到满足的情况下,继续控制子系统中的负载模块从传统电网子系统接收电能。本发明能减少新能源微电网子系统对传统电网子系统的依赖。
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公开(公告)号:CN109787297B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN201811575859.X
申请日:2018-12-22
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 沈阳工程学院
Abstract: 本发明属于特高压交直流电网运行、无功优化技术领域,尤其涉及一种考虑暂态特性的特高压直流送端电网无功优化方法。具体涉及一种包含特高压直流输电系统的电网无功优化策略,特别是考虑暂态特性的特高压交流输电系统的电网无功优化策略。本发明包括:获取特高压直流送端电网的运行参数;建立考虑暂态特性约束的特高压直流送端电网无功优化模型;确定特高压直流送端电网的运行方式;采用粒子群算法对优化模型进行求解;得出特高压直流送端电网无功优化控制方案。本发明真实的反映特高压直流送端电网无功动态特性,获取了充足、准确的稳态运行方式数据和无功优化策略,使特高压直流送端电网更加稳定,便于商业化开发,市场需求和商业开发前景较好。
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公开(公告)号:CN111193292A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201911389259.9
申请日:2019-12-30
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 沈阳工程学院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明属于电网运行安全技术领域,更具体地涉及一种分布式电源选址定容方法。本发明包括以下步骤:输入系统参数;初始化优化算法参数;随机产生表示分布式电源安装位置和容量的粒子,并且初始化每个粒子的初始速度;形成基础导纳、采用快速潮流法成潮流计算;完成谐波潮流计算;完成保护配合计算;计算每个粒子的适应度,更新全局最优粒子和个体最优粒子;判断是否满足迭代次数要求;根据全局最优粒子确定分布式电源的安装位置和容量。本发明可以有效优化分布式电源接入后系统的电能质量,减少分布式电源对原有配电网保护配置的消极影响,优化分布式电源接入容量。
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公开(公告)号:CN108447897A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810133610.7
申请日:2018-02-09
Applicant: 沈阳工程学院
IPC: H01L29/267 , H01L21/02
Abstract: 本发明属于一种可逆半导体到金属(SMT)一级转变涂层的制造技术领域,特别涉及一种自支撑金刚石衬底异质结构及制备方法,在自支撑金刚石衬底依次制备AZO透明导电薄膜、p-GaN材料层、VO2材料层、AZO透明导电薄膜和TiN抗腐蚀保护层。本发明一种具有产业化潜力的VO2/p-GaN异质结构结合金刚石材料及其制备技术。制备工艺简单,可实现规模生产。
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公开(公告)号:CN108428736A
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201810135188.9
申请日:2018-02-09
Applicant: 沈阳工程学院
IPC: H01L29/267 , H01L21/02
Abstract: 本发明涉及一种基于n-VO2/p-NiO的异质结构及制备方法,从上层到下层依次包括TiN薄膜、第一AZO透明导电薄膜、VO2薄膜、p-NiO薄膜、第二AZO透明导电薄膜以及柔性不锈钢衬底。其中:p-NiO薄膜为缓冲层,TiN薄膜为保护层,第一AZO透明导电薄膜和第二AZO透明导电薄膜均作为导电电极和减缓层。本发明n-VO2/P-NiO异质结构结合柔性不锈钢材料及其制备技术,可以制备出柔性高功率的器件,该器件在大功率光电开关,大功率廉价的光存储器件等方面有着广阔的应用,解决了器件功率低、寿命长的问题。
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公开(公告)号:CN105470985B
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201510953429.7
申请日:2015-12-17
Applicant: 沈阳工程学院
CPC classification number: Y02E10/723 , Y02E10/763 , Y02E10/766 , Y02E70/30
Abstract: 本发明公开一种风储孤网系统的柔性自启动方法,属于电网运行与控制技术领域,其特点是包括以下步骤:步骤1)获取风储孤网系统的运行参数;步骤2)确定风电机组启动数量;步骤3)建立基于Petri网络的风储孤网系统功率偏差预测模型;步骤4)储能逆变器实施主从控制;步骤5)功率偏差控制加入到频率控制环节;步骤6)通过储能装置对风电机组的变频器进行充电;步骤7)变频器开始工作,供给风电机组励磁电流,控制定子电压和变频器直流电压到达额定值;步骤8)风电机组并入风储孤网系统的交流母线。本发明采用的柔性自启动方法,能够有效和可靠的进行风储孤网系统的自启动,为风储孤网系统的稳定运行提供技术依据和实用方法。
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公开(公告)号:CN107134799A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710258531.4
申请日:2017-04-19
Applicant: 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 沈阳工程学院 , 沈阳伊莱瑞克电力设计研究院有限公司
CPC classification number: H02J3/36 , H02J3/16 , H02J3/18 , H02J2003/007
Abstract: 本发明公开一种基于短路比的多馈入特高压直流电网换流器无功配置方法,包括以下步骤:步骤1确定要分析的目标网架结构及其相关参数;步骤2编排电力系统运行方式;步骤3选取某特定运行方式,计算不同直流控制方式下的系统潮流;步骤4根据潮流计算的结果,计算多馈入短路比;步骤5计算多馈入直流节点电压综合提升指标;步骤6根据多馈入直流节点电压综合提升指标确定多馈入特高压直流电网换流器无功配置的候选节点;步骤7根据目标函数,编写单目标函数优化程序,确定无功补偿容量。本发明保证减少电网运行费用,确保电网安全、可靠、经济、高效运行,有着重要的意义,为多馈入特高压直流电网的规划设计、运行控制提供技术依据。
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