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公开(公告)号:CN106832392B
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201611248783.0
申请日:2016-12-29
Applicant: 青海大学 , 波音(中国)投资有限公司
Abstract: 本发明涉及碳纤维材料回收技术领域,尤其涉及一种采用两步法回收碳纤维的太阳能系统及方法。该系统包括聚光装置、样品操作平台、废气处理装置以及精处理装置,其中所述聚光装置包括塔架、多个聚光反射定日镜以及多个平面反射镜,所述样品操作平台包括移动面板、轨道以及驱动电机,所述废气处理装置包括除尘装置和气体吸收处理装置,所述精处理装置包括加热箱和吸热器,所述加热箱与所述吸热器通过熔融盐管道相连。本发明对碳纤维进行回收过程中,不需要化学试剂,也不需要燃烧化石燃料,具有能耗低、处理效率高、环境无污染的优点,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106810711B
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201611247331.0
申请日:2016-12-29
Abstract: 本发明涉及碳纤维材料的回收,尤其涉及一种从废旧碳纤维增强复合材料中回收碳纤维的方法。所述从废旧碳纤维增强复合材料中回收碳纤维的方法为:将所述碳纤维增强复合材料预处理后,在400~500℃下进行70~110min的加热处理,所得固态产物即为回收后的碳纤维。本发明所述方法工艺简单,步骤少,能耗低,回收得到的碳纤维表面光滑,性能优异,纯度高,且大大提高了回收率,在废旧碳纤维增强复合材料领域,尤其是在退役飞机的废旧碳纤维增强复合材料回收领域具有重要的应用推广价值。
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公开(公告)号:CN106558885B
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201710080976.8
申请日:2017-02-15
Applicant: 青海大学
IPC: H02J3/24
Abstract: 本发明公开了微网虚拟同步发电机的模型预测控制方法及系统。包括虚拟同步发电机和调频单元,虚拟同步发电机主要包括主电路和控制系统,主电路为并网逆变器拓扑,包括可再生能源发电装置、DC/AC变换器、逆变器和滤波电路,控制系统是实现虚拟同步发电机的核心,包括虚拟同步发电机本体模型与控制算法,通过模拟同步发电机的机械特性和电磁特性,使所述逆变器具有与同步发电机相似的特性。调频单元为储能装置,实时吸收或者释放能量,储能装置接入虚拟同步发电机,当系统功率失衡时补充所需功率,减弱频率波动,保证系统瞬时功率守恒。该系统能够将系统的频率变化限制在安全范围内,同时还兼顾了虚拟同步发电机出力的经济性。
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公开(公告)号:CN109611286A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811482196.7
申请日:2018-12-05
Applicant: 青海大学
Abstract: 本发明公开了一种具有防尘、自清洁的太阳能热气流烟囱发电装置及方法,所述发电装置包括烟囱、发电机和集热体,集热体顶部的两侧均设有集热棚顶盖,两个集热棚顶盖之间固定设有烟囱,烟囱底部的一侧嵌接有弧形安装板,弧形安装板的一侧通过一对连接杆安装有发电机,烟囱的内壁、集热棚顶盖的顶端和集热体的顶端均铺制有微纳米阵列薄膜,本发明一种具有防尘、自清洁的太阳能热气流烟囱发电装置,烟囱内壁的微纳米阵列薄膜,使得灰尘不易粘附在烟囱内表面,使得烟囱不易堵塞;集热棚顶盖顶端的微纳米阵列薄膜,使得光能够能完全的射入集热体内部,且可以减少人工对集热棚清理的频率。
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公开(公告)号:CN105978027B
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201610446376.4
申请日:2016-06-21
Applicant: 青海大学
Abstract: 本发明公开了一种虚拟同步发电机暂态过程的频率控制方法,包括:设定频率安全阈值;实时获取虚拟同步发电机暂态过程中的频率;比较所述频率和所述频率安全阈值,获得比较结果;当所述比较结果表示所述频率小于或等于所述频率安全阈值时,确定阻尼系数为稳态阻尼系数;当所述比较结果表示所述频率大于所述频率安全阈值,增大阻尼系数,直至所述频率小于或等于所述频率安全阈值。该控制方法能够对阻尼系数进行实时调节,从而能够平抑暂态过程中频率的波动,从根本上改变了VSG的频率变化性质,保证了电网系统安全稳定的运行。
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公开(公告)号:CN105978027A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610446376.4
申请日:2016-06-21
Applicant: 青海大学
Abstract: 本发明公开了一种虚拟同步发电机暂态过程的频率控制方法,包括:设定频率安全阈值;实时获取虚拟同步发电机暂态过程中的频率;比较所述频率和所述频率安全阈值,获得比较结果;当所述比较结果表示所述频率小于或等于所述频率安全阈值时,确定阻尼系数为稳态阻尼系数;当所述比较结果表示所述频率大于所述频率安全阈值,增大阻尼系数,直至所述频率小于或等于所述频率安全阈值。该控制方法能够对阻尼系数进行实时调节,从而能够平抑暂态过程中频率的波动,从根本上改变了VSG的频率变化性质,保证了电网系统安全稳定的运行。
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公开(公告)号:CN118899854A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410944436.X
申请日:2024-07-15
Applicant: 华北电力大学 , 青海大学 , 青海理工学院 , 国网河北省电力有限公司 , 国网青海省电力公司 , 国网冀北电力有限公司
Inventor: 陈艳波 , 鲁继诚 , 陈泽宇 , 徐子韬 , 王志昊 , 马嘉昊 , 张润昭 , 张节潭 , 芈书亮 , 李春来 , 司杨 , 陈晓弢 , 陈来军 , 梅生伟 , 杨军 , 周万鹏
IPC: H02J3/06 , H02J3/14 , H02J3/24 , H02J3/00 , G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F18/23213
Abstract: 本申请公开了一种虚拟电厂双层优化调度方法、设备、介质及产品,涉及电力系统调度自动化领域,通过获取各行业的历史日负荷数据;根据各行业的所述历史日负荷数据,利用拉丁超立方抽样法和K‑means++聚类算法,确定各行业的可调节负荷的用户基线负荷曲线;基于各行业的可调节负荷的用户基线负荷曲线,建立虚拟电厂双层优化模型;虚拟电厂双层优化模型包括以虚拟电厂收益最大化为目标的上层模型,以及以负荷聚合商收益最大化为目标的下层模型;利用KKT条件、对偶理论和大M法,对所述虚拟电厂双层优化模型进行求解,确定最优解,以对所述虚拟电厂进行调度。本申请提高了能源利用效率。
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公开(公告)号:CN118826037A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410874519.6
申请日:2024-07-02
Inventor: 马恒瑞 , 王蔚 , 王波 , 马富齐 , 侯慧 , 王枭 , 司杨 , 陈晓弢 , 苏小玲 , 麻林瑞 , 王红霞 , 张嘉鑫 , 罗鹏 , 张迎晨 , 丁书伟 , 王家豪 , 刘书福
Abstract: 本发明提供一种基于分布鲁棒优化的多主体MEMG调度方法,所述方法包括:构造上层为MEMG、下层为产消者的多主体MEMG‑产消者运行模型;对单主体MEMGi基于自身最小化运行成本构造目标函数minCoMMGi;所述minCoMMGi代表MEMGi的总运行成本的最小值;基于Wasserstein球对所述多主体MEMG‑产消者运行模型中的多重不确定主体进行优化;根据纳什谈判理论,构建多主体MEMG微网联盟的目标函数;对MEMGi内部产消者J基于自身最小化运营成本模型构造目标函数PRi,J,所述PRi,J代表所述MEMGi内部第J个产消者的总成本;对所述MEMG‑产消者模型进行等效转换后求解。本发明通过多主体MEMG的合作博弈,提升了多主体MEMG的总体运行经济性。
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公开(公告)号:CN113869678B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202111079491.X
申请日:2021-09-15
Applicant: 国网青海省电力公司经济技术研究院 , 青海大学 , 国网青海省电力公司清洁能源发展研究院 , 国网青海省电力公司
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种共享储能模式下电动汽车充电系统容量规划方法,包括下列步骤:步骤一、构建充电站年总利润目标函数用于计算其投资建设利润;步骤二、对所述充电站年总利润目标函数添加平衡约束条件,目标是让充电站年总利润最大化;步骤三、构建电动汽车用户年使用成本函数计算用户的使用成本;步骤四、对所述电动汽车用户年使用成本函数添加平衡约束条件,目标是让用户年使用成本最小化;步骤五、根据步骤二和步骤四构建的函数搭建双层规划模型,将双层优化模型转化为单层混合整数线性规划模型,直接用商业软件求解器求解最优解构成双层规划模型的博弈Nash均衡解。本发明在共享储能模式下,实现在优化充电站经济性的同时能够保障用户对充电站的使用需求。
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公开(公告)号:CN117568820A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311623850.2
申请日:2023-11-30
Applicant: 青海大学
IPC: C25B1/50 , C25B1/04 , C25B15/021
Abstract: 本发明公开一种电解水制氢方法,涉及电解水制氢工艺技术领域,该方法包括:将氢氧化钾加入超纯水,配置得到KOH水溶液;通过将纳米颗粒加入至KOH水溶液中,经过超声分散和磁力搅拌后得到改性电解液;将盛放改性电解液的透明烧杯放置在氙灯光源中,采用一个太阳光强度对透明烧杯内的改性电解液进行照射;无需额外加热装置即可使电解液达到更高效的电催化反应的温度区间;本方法为降低电解水制氢能耗开拓了新思路,将光热效应成功应用于电解水制氢工艺设备上,更好的利用太阳光这种清洁能源,具有良好的应用前景。
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