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公开(公告)号:CN104269850A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410369844.3
申请日:2014-07-30
Applicant: 西安交通大学
IPC: H02J3/01
CPC classification number: H02J3/01 , H02J3/1821
Abstract: 本发明公开了一种应用于并联电容器的有源谐波电阻的控制方法,包括:1)根据电网阻抗Zs及无功补偿网络阻抗Zf得最优谐波电阻ru;2)检测无功补偿支路电流If,再根据无功补偿支路电流If通过检测算法得谐波电流Ifh,然后根据最优谐波电阻ru及谐波电流Ifh得谐波电压指令;3)检测变流器直流侧电压,然后将变流器直流侧电压与预设电压值的差值乘以变流器交流侧电流的相位,得基波电压指令;4)将基波电压指令与谐波电压指令相加的结果与变流器交流侧电压反馈信号相减,再对相减的结果进行误差累计,并根据误差累计的结果生成谐波电压,然后根据所述谐波电压控制有源谐波电阻抑制谐振。本发明通过对有源谐波电阻的控制实现谐振抑制,操作简单。
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公开(公告)号:CN102452020A
公开(公告)日:2012-05-16
申请号:CN201010516830.1
申请日:2010-10-22
Applicant: 西安交通大学
IPC: B23Q17/09
Abstract: 本发明公开了一种数控机床刀具温度场和热变形定量分析方法,包括下述步骤:(1)对数控机床刀具温度场和热变形进行理论计算分析得到刀具温度理论温度场和理论热变形分布;(2)采用温度传感器测量刀具不同面上7个点的温度;(3)采用激光位移传感器测量刀具切削过程中在x,y,z三个方向的热变形量;(4)通过实际测量的刀具面上温度值和x,y,z三个方向的热变形量来验证、反求刀具热传导实际边界条件;同时修改理论计算模型;(5)将步骤(4)得到的刀具模型和边界条件进行重新加载;(6)得到数控机床刀具准确温度场分布及其相应热变形量。本发明方法是一种有效的刀具热变形量的定量分析方法,减小了机床热误差,为提高机床精度提供了有效的方法。
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公开(公告)号:CN102166722A
公开(公告)日:2011-08-31
申请号:CN201010599119.7
申请日:2010-12-22
Applicant: 西安交通大学苏州研究院
Abstract: 本发明公开了一种高速数控车床的温度和热变形综合监测系统,包括数据采集模块、数据处理模块和设置在电主轴和刀具上用于监测电主轴和刀具的温度或热变形的传感器,所述传感器采集到温度或热变形信号通过信号调理电路传输给数据采集模块,所述数据采集模块经模数转换后提供给数据处理模块处理,其特征在于所述传感器选用红外温度传感器、铂铑丝温度传感器组、Pt100温度传感器组和激光位移传感器组;所述铂铑丝温度传感器组设置在高速数控车床刀具刀片的至少三面上,所述Pt100温度传感器组设置在高速数控车床刀具刀柄的至少三面上,所述红外温度传感器设置在高速数控车床电主轴的侧面;所述激光位移传感器位于高速数控车床电主轴的轴心延长线上并对电主轴轴向热变形和刀具刀尖的热变形进行监测。
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公开(公告)号:CN113255201B
公开(公告)日:2024-04-23
申请号:CN202110528887.1
申请日:2021-05-14
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/25 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于粒子方法的自适应可变分辨率的建模系统及方法,在计算过程中会自动判断计算需求,从而让粒子的大小自适应的变化,使得高分辨率区域的形状和位置能够在保证系统质量和动量守恒的情况下动态跟踪运动/变形的物体;本发明优化了不同区域分辨率选取原则,提高了计算效率,同时提出了一种新的分裂/融合准则,以避免链式分裂/聚结反应,提高了在多分辨率边界附近的收敛性。本发明在高分辨率区域的位置和形状能够在质量和动量守恒的情况下动态跟踪运动/变形的物体。粒子可以自适应的进行分裂和融合,只在特定区域采用小尺寸粒子以提高相应区域的计算精度,而在其他区域采用正常尺寸粒子,从而极大地减少粒子数和计算时间。
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公开(公告)号:CN116515511B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202310503847.0
申请日:2023-05-06
Applicant: 西安交通大学
IPC: C10B53/02
Abstract: 本发明涉及生物质能利用技术领域,公开了一种生物质气化综合利用系统,包括生物质气化系统,生物质气化系统包括炉体,炉体上具有投放生物质原料的进料口,炉体内具有高温微波区域,高温微波区域位于炉体的上部,高温微波区域内连接有第一微波发生器,第一微波发生器用于对高温微波区域进行加热至第一温度值,第一温度值不低于700℃,高温微波区域内还连接有第一振动筛,气化剂通入炉体内与其中的生物质原料进行反应。本发明能够将生物质气化产生的大量焦油微波加热700℃及以上,从而可使冷凝的焦油发生裂解反应,裂解产物中的CO、CH4等又可以掺入到产生的合成气中,提升生物质气化系统产气量和整体热值,既去除部分焦油又提高产气量。
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公开(公告)号:CN115216081B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202211016334.9
申请日:2022-08-24
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明涉及绝缘材料技术领域,提供了一种绝缘材料及其制备方法和应用。本发明提供的制备方法包括以下步骤:将基体树脂与抗氧化剂依次进行共混、挤出和冷却,得到所述绝缘材料;所述基体树脂由线性低密度聚乙烯和高密度聚乙烯组成。本发明提供的制备方法没有进行交联反应,不会产生极性交联副产物而劣化电缆的绝缘性,同时,由于没有发生交联反应,得到的绝缘材料为热塑性树脂,因此可以进行回收使用。同时,本发明制备得到的高压电缆绝缘材料,其Tg为单一值,表明基体树脂间形成相容性好的均相体系,且无交联反应副产物生成,具有良好的绝缘性能,可用于制备高压电缆。
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公开(公告)号:CN116191478B
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310439751.2
申请日:2023-04-23
Applicant: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学
Inventor: 唐震 , 潘捷 , 慕国行 , 寇鹏 , 梅铭洋 , 薛志伟 , 张智豪 , 王伟 , 杨虹 , 刘宇 , 陈昱同 , 杨冬冬 , 郑志宏 , 李小婧 , 徐玉东 , 董理科 , 白雪婷 , 张凯 , 程胤璋
IPC: H02J3/24 , G06F3/027 , G06N3/126 , G06F111/04 , G06F111/06
Abstract: 本发明提供了一种多个异步电机等效惯量评估和频率响应建模方法,属于电力系统频率稳定分析技术领域;解决了多个异步电机接入电力系统时,电力系统的惯量评估和频率响应建模难的问题;包括如下步骤:步骤一:通过电网SCADA系统获取待分析电力系统频率响应数据,并将历史数据分为拟合集和测试集;步骤二:建立待分析电力系统的动态等效模型,动态等效模型采用传递函数形式的低阶电力系统模型;步骤三:通过遗传算法从测试集中拟合动态等效模型的参数;步骤四:在测试集上测试所建立的动态等效模型的参数是否符合测试指标;本发明应用于含有多个异步电机的电力系统的稳定性分析。
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公开(公告)号:CN115270433A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210811067.8
申请日:2022-07-11
Applicant: 国网综合能源服务集团有限公司 , 西安交通大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/17 , G06T17/20 , G06F119/04 , G06F119/08
Abstract: 本申请实施例提出了一种三维电化学‑三维热耦合的方形电池仿真模型构建方法,包括:确定待建模的电池的电池参数;其中电池参数包括电池的几何参数、电化学参数、热学参数;根据电池的电池参数,建立待建模电池的电化学模型;其中所述电化学模型包括电荷守恒子模型、质量守恒子模型、电极动力学子模型、能量守恒子模型;根据电池的电池参数,建立待建模电池的热模型;通过三维模型将通过电化学模型和热模型耦合。
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公开(公告)号:CN115216081A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202211016334.9
申请日:2022-08-24
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明涉及绝缘材料技术领域,提供了一种绝缘材料及其制备方法和应用。本发明提供的制备方法包括以下步骤:将基体树脂与抗氧化剂依次进行共混、挤出和冷却,得到所述绝缘材料;所述基体树脂由线性低密度聚乙烯和高密度聚乙烯组成。本发明提供的制备方法没有进行交联反应,不会产生极性交联副产物而劣化电缆的绝缘性,同时,由于没有发生交联反应,得到的绝缘材料为热塑性树脂,因此可以进行回收使用。同时,本发明制备得到的高压电缆绝缘材料,其Tg为单一值,表明基体树脂间形成相容性好的均相体系,且无交联反应副产物生成,具有良好的绝缘性能,可用于制备高压电缆。
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