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公开(公告)号:CN115275234A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210795455.1
申请日:2022-07-07
Applicant: 三峡大学
IPC: H01M4/92 , H01M8/1011
Abstract: 本发明提供一种燃料电池PdIr合金电催化剂的制备方法。将氯钯酸钾和三氯化铱溶解在水中,得到溶液A;P123溶解在乙醇里得到溶液B;KI溶解在水中得到溶液C。将溶液A、B和C混合均匀后转移至水热反应釜中,在一定温度下反应后,经过离心洗涤之后得到PdIr‑KI催化剂。试验结果表明由于Ir对甲醇氧化是惰性的,PdIr催化剂对甲醇氧化几乎没有活性。而添加KI之后,I‑离子部分与PdCl62‑中的Cl‑交换,得到更稳定的PdIxCl6‑x2‑,进而减慢PdCl62‑的还原速率,得到的PdIr‑KI为均匀的合金结构。PdIr‑KI催化剂对甲醇氧化表现出明显增强的催化活性。适量KI的加入能调节PdIr体系催化剂的结构和表面组成,使得原本惰性的Ir变成能够促进Pd的甲醇氧化活性的PdIr合金催化体系。
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公开(公告)号:CN115275234B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202210795455.1
申请日:2022-07-07
Applicant: 三峡大学
IPC: H01M4/92 , H01M8/1011
Abstract: 本发明提供一种燃料电池PdIr合金电催化剂的制备方法。将氯钯酸钾和三氯化铱溶解在水中,得到溶液A;P123溶解在乙醇里得到溶液B;KI溶解在水中得到溶液C。将溶液A、B和C混合均匀后转移至水热反应釜中,在一定温度下反应后,经过离心洗涤之后得到PdIr‑KI催化剂。试验结果表明由于Ir对甲醇氧化是惰性的,PdIr催化剂对甲醇氧化几乎没有活性。而添加KI之后,I‑离子部分与PdCl62‑中的Cl‑交换,得到更稳定的PdIxCl6‑x2‑,进而减慢PdCl62‑的还原速率,得到的PdIr‑KI为均匀的合金结构。PdIr‑KI催化剂对甲醇氧化表现出明显增强的催化活性。适量KI的加入能调节PdIr体系催化剂的结构和表面组成,使得原本惰性的Ir变成能够促进Pd的甲醇氧化活性的PdIr合金催化体系。
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公开(公告)号:CN114361487B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202111561615.8
申请日:2021-12-20
Applicant: 三峡大学
IPC: H01M4/92 , H01M8/1011 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供一种燃料电池PdAg/AgCl合金电催化剂,该合金电催化剂中Pd:Ag的原子比为6:2‑4,含有占原子总量0.5‑2%的AgCl结构。称取P123溶于水中,超声分散至均匀,搅拌回流状态下加热至90‑105℃,然后滴加氯亚钯酸钾水溶液,保温反应1‑2h,溶液已经完全变成黑色;滴入已超声分散至均匀的硝酸银溶液,继续在90‑105℃下保温反应3‑4h;反应结束后,冷却至室温,依次用水和无水乙醇、丙酮离心洗涤,得到燃料电池PdAg/AgCl合金电催化剂。所制备的催化剂具有优良的电催化氧化乙二醇性能,在直接乙二醇燃料电池中有较大的应用和发展前景。
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公开(公告)号:CN116540012A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310371567.9
申请日:2023-04-03
Applicant: 国网湖北省电力有限公司荆门供电公司 , 三峡大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于5G通信的新能源接入配电网相间故障区段定位方法,该方法首先以具备短路电流切断能力的断路器为边界划分区域,以是否需要安装功率方向元件将区域分为I类区域和II类区域,并利用电流信息和功率信息构建节点电流信息编码,结合三相信息实现区域定位;进一步根据I类区域和II类区域节点电流差异,设计节点与区段编码,开关函数,提出区段定位判据,实现故障区段快速搜索;最后提出了uRLLC切片+mMTC切片承载I类区域信息和mMTC切片承载II类区域信息的区段定位通信架构,本专利方法新颖,分区域,分策略实现区段定位有利于减少系统通信,实现快速定位。
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公开(公告)号:CN116540012B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202310371567.9
申请日:2023-04-03
Applicant: 国网湖北省电力有限公司荆门供电公司 , 三峡大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于5G通信的新能源接入配电网相间故障区段定位方法,该方法首先以具备短路电流切断能力的断路器为边界划分区域,以是否需要安装功率方向元件将区域分为I类区域和II类区域,并利用电流信息和功率信息构建节点电流信息编码,结合三相信息实现区域定位;进一步根据I类区域和II类区域节点电流差异,设计节点与区段编码,开关函数,提出区段定位判据,实现故障区段快速搜索;最后提出了uRLLC切片+mMTC切片承载I类区域信息和mMTC切片承载II类区域信息的区段定位通信架构,本专利方法新颖,分区域,分策略实现区段定位有利于减少系统通信,实现快速定位。
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公开(公告)号:CN114373952A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202111562368.3
申请日:2021-12-20
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明提供一种燃料电池用表面重构PdFe/Cu纳米电催化剂,所述燃料电池用Pde/Cu纳米电催化剂以过渡金属Cu为晶种,以贵金属Pd、Fe的前驱体不断置换沉积在Cu表面形成PdFe/Cu纳米电催化剂。制备方法分为二步,第一步合成过渡金属Cu晶种,第二步通过置换沉积形成Fe和贵金属Pd构成的球壳。反应中添加的乙二醇同时充当溶剂和还原剂,成本低廉且绿色无污染。该合成方法中使用的CTAC和KBr作为形貌控制剂,制备出的PdFe/Cu催化剂尺寸大小均一。
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公开(公告)号:CN114361487A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111561615.8
申请日:2021-12-20
Applicant: 三峡大学
IPC: H01M4/92 , H01M8/1011 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供一种燃料电池PdAg/AgCl合金电催化剂,该合金电催化剂中Pd:Ag的原子比为6:2‑4,含有占原子总量0.5‑2%的AgCl结构。称取P123溶于水中,超声分散至均匀,搅拌回流状态下加热至90‑105℃,然后滴加氯亚钯酸钾水溶液,保温反应1‑2h,溶液已经完全变成黑色;滴入已超声分散至均匀的硝酸银溶液,继续在90‑105℃下保温反应3‑4h;反应结束后,冷却至室温,依次用水和无水乙醇、丙酮离心洗涤,得到燃料电池PdAg/AgCl合金电催化剂。所制备的催化剂具有优良的电催化氧化乙二醇性能,在直接乙二醇燃料电池中有较大的应用和发展前景。
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公开(公告)号:CN117406022B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202311354226.7
申请日:2023-10-19
Applicant: 国网湖北省电力有限公司荆门供电公司 , 三峡大学
Abstract: 本发明属于电力系统继电保护领域,公开了一种适应高压线路线长变化的行波波速动态修正方法。该技术在高压输电线路负载变化的情况下,通过输电线路的状态监测数据,修正输电线路基本参数,进而达到动态修正当前线长的行波波速,在线路发生故障时能够有效提高故障定位精度。该技术首先分析论证了输电线路变长时,线长与电容电感参数的转换关系,进而提出通过输电线路的状态监测数据,定义应比系数,基于悬链线最低点坐标和末端坐标,利用最小二乘法实现线长方程的实时求解;进一步基于输电线长变化下质量不变原则,应用曲线积分,修正导线平均对地高度与导线半径,实现电容和电感参数的更新计算,最终达到行波波速的动态修正。该技术新颖,能够做到实时线路参数修正,实现故障后的精确定位,应用在地形复杂高压输电线路中,有效提高故障修复效率。
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公开(公告)号:CN117907743A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410088776.7
申请日:2024-01-22
Applicant: 国网湖北省电力有限公司荆门供电公司 , 三峡大学 , 湖北荆能输变电工程有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明属于电力系统继电保护领域,公开了一种基于幅频特性相似度纵向比较的区段定位方法,利用了不同线路区段两端的零序测量电流,通过S变换获取幅频特征曲线,并计算两端曲线的相似度,构建故障区段判据,在经消弧线圈接地系统中发生单相接地故障不存在盲区,可有效选出故障区段。本发明引入S变换,基于参数决定频域的选取原则,使得信号含有主谐振频率信号及非主谐振频域多带宽信号。针对S变换后的零序电流幅频信号,利用区段线路两端信息的相似系数比较构建区段定位判据。本专利方法能够在采样频率要求不高的情况下可靠识别故障区段,完全克服定位盲区,有利于提高配电网故障运维效率,由于原理简单,便于在工程中推广应用。
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公开(公告)号:CN117406022A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311354226.7
申请日:2023-10-19
Applicant: 国网湖北省电力有限公司荆门供电公司 , 三峡大学
Abstract: 本发明属于电力系统继电保护领域,公开了一种适应高压线路线长变化的行波波速动态修正方法。该技术在高压输电线路负载变化的情况下,通过输电线路的状态监测数据,修正输电线路基本参数,进而达到动态修正当前线长的行波波速,在线路发生故障时能够有效提高故障定位精度。该技术首先分析论证了输电线路变长时,线长与电容电感参数的转换关系,进而提出通过输电线路的状态监测数据,定义应比系数,基于悬链线最低点坐标和末端坐标,利用最小二乘法实现线长方程的实时求解;进一步基于输电线长变化下质量不变原则,应用曲线积分,修正导线平均对地高度与导线半径,实现电容和电感参数的更新计算,最终达到行波波速的动态修正。该技术新颖,能够做到实时线路参数修正,实现故障后的精确定位,应用在地形复杂高压输电线路中,有效提高故障修复效率。
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