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公开(公告)号:CN106300435B
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201610752811.6
申请日:2016-08-29
申请人: 上海交通大学 , 国网翼北电力有限公司 , 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司
摘要: 一种孤立微网单相逆变器并联系统及其分布式控制方法,所述的系统包括n台并联单相全桥逆变器、单相负载和交流母线,其中n为大于等于2的正整数,每一台并联逆变器包括主电路和控制电路,本发明可以有效实现无或极少通信线下的多并联逆变器间协同控制并具有良好的电流均分特性,系统动态响应迅速,可作为孤立微电网中的组网元件,为系统提供电压、频率支撑。当从网元件发生功率波动或负荷突变时,可实现快速、准确的功率分配,保证了孤立微网的供电可靠性。
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公开(公告)号:CN107032329A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201610076122.8
申请日:2016-02-03
申请人: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司
IPC分类号: C01B32/184 , C01B32/182 , H01M4/62
CPC分类号: H01M4/625 , C01B2204/04 , C01B2204/22 , C01B2204/32 , C01P2006/16
摘要: 本发明提供了一种纳米‑微米分级孔道结构的三维石墨烯及其制备方法,所述三维石墨烯的O含量为5~30wt%,厚度为20μm~10mm,比表面积为400~1200m2/g,电导率为1~100S/cm;所述三维石墨烯的纳米和微米孔道直径分别为10~300nm和0.5~50μm;所述制备方法包括以下步骤:1)配制混合液:将修饰的Hummers法制得的氧化石墨烯溶液与二氧化硅超声处理0.5~3h;2)制备三维氧化石墨烯:真空抽滤步骤1)所制混合液得薄膜,依次用还原剂和刻蚀液处理所得薄膜,真空或冷冻干燥;3)制备三维石墨烯:于Ar气氛中、300~1000℃温度下,还原步骤2)所得三维氧化石墨烯0.5~20h。所得三维石墨烯多孔材料的孔道稳定,具有高的比表面积和高的电导率,在锂离子电池中有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN115232394A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202110443216.5
申请日:2021-04-23
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 北京师范大学
摘要: 本发明提供一种电容器用聚丙烯薄膜及其制备方法和用途;该薄膜为一种具有致密结构的无孔膜,该膜的至少一侧表面具有粗糙结构,制备方法为:通过将高β晶含量的聚丙烯膜片经双向拉伸后,制备得到所述聚丙烯薄膜;其中,拉伸时的温度接近聚丙烯膜片中的聚丙烯β晶的熔点。此时,大部分β晶型熔化形成无定型态,小部分β晶型转变形成更加稳定的α晶型,在β晶型的熔点附近拉伸不再产生微孔结构形成微孔膜,而是形成具有致密结构的无孔薄膜;拉伸时局部区域拉伸的倍数不同导致薄膜表面粗化,产生比普通电容器薄膜更大的粗糙度。这种具有致密结构的无孔薄膜表面具有一定的粗糙度和较高的耐电压特性,可以用于薄膜电容器。
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公开(公告)号:CN108964151A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810699491.1
申请日:2018-06-29
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网北京市电力公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网冀北电力有限公司
IPC分类号: H02J5/00
CPC分类号: H02J5/00
摘要: 一种微电网网架结构设计方法及系统,包括:基于供电可靠性指标,选择数量最少的交直流混合配电装置;当选择出的交直流混合配电装置的数量为第一设定值时,由选择出的交直流混合配电装置的连接方式确定微电网网架结构;当选择出的交直流混合配电装置的数量大于第一设定值时,在由选择出的交直流混合配电装置数量确定的连接方式中,基于经济性指标确定微电网网架结构。本发明的技术方案通过交直流混合配电装置与微电网使系统运行平稳,减少了电力电子换流器的成本,实现了灵活的能量转换,具有很大的技术优势。
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公开(公告)号:CN108418207A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810166408.4
申请日:2018-02-28
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国网北京市电力公司
发明人: 杨士慧 , 刘海军 , 徐向前 , 邓占锋 , 赵国亮 , 蔡林海 , 陆振纲 , 于弘洋 , 葛菁 , 宋洁莹 , 周哲 , 尉志勇 , 张永征 , 刘宗烨 , 刘辉 , 吴林林 , 赵贺 , 李子衿
摘要: 本发明实施例提出了一种交直流混合微电网系统,该交直流混合微电网系统包括:直流微电网和至少两个柔性变电站,柔性变电站包括:高压交流系统、高压直流系统和低压直流系统,高压交流系统与高压直流系统之间、高压直流系统与低压直流系统之间、高压交流系统与低压直流系统之间分别相连,直流微电网包括:高压直流母线和低压直流母线,各柔性变电站的高压直流系统之间通过高压直流母线相连,各柔性变电站的低压直流系统之间通过低压直流母线相连,实现了负荷转供和环网潮流均衡,保证了配电网的持续供电能力。
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公开(公告)号:CN108964151B
公开(公告)日:2023-02-07
申请号:CN201810699491.1
申请日:2018-06-29
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网北京市电力公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网冀北电力有限公司
摘要: 一种微电网网架结构设计方法及系统,包括:基于供电可靠性指标,选择数量最少的交直流混合配电装置;当选择出的交直流混合配电装置的数量为第一设定值时,由选择出的交直流混合配电装置的连接方式确定微电网网架结构;当选择出的交直流混合配电装置的数量大于第一设定值时,在由选择出的交直流混合配电装置数量确定的连接方式中,基于经济性指标确定微电网网架结构。本发明的技术方案通过交直流混合配电装置与微电网使系统运行平稳,减少了电力电子换流器的成本,实现了灵活的能量转换,具有很大的技术优势。
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公开(公告)号:CN111875806A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010754335.8
申请日:2020-07-30
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网河北省电力有限公司
摘要: 本发明涉及一种齐格勒-纳塔催化剂的应用、制备电缆工厂软接头及其绝缘层的方法、制备电缆工厂软接头,所述应用为齐格勒-纳塔催化剂在交联聚乙烯和聚丙烯共聚中的应用。齐格勒-纳塔催化剂可以引发聚乙烯和聚丙烯反应,合成高分子量的PE-b-PP共聚物,并可以精确控制共聚嵌段的长度,得到的共聚物力学性能优异。
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公开(公告)号:CN109193705A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811358885.7
申请日:2018-11-15
申请人: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种双馈风电机组次同步谐振抑制方法及装置,该方法包括:获得双馈风电机组的转子电压中的次同步谐振分量;对所述次同步谐振分量进行相位补偿,得到所述次同步谐振分量的补偿增量;将所述补偿增量叠加至双馈风电机组的转子电压参考值;对叠加后的转子电压参考值进行脉冲宽度调制,输出实际转子电压至双馈风电机组。本发明可以在实现针对双馈机组的风电机组次同步谐振抑制的同时降低设备和施工成本。
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公开(公告)号:CN108418207B
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN201810166408.4
申请日:2018-02-28
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国网北京市电力公司
发明人: 杨士慧 , 刘海军 , 徐向前 , 邓占锋 , 赵国亮 , 蔡林海 , 陆振纲 , 于弘洋 , 葛菁 , 宋洁莹 , 周哲 , 尉志勇 , 张永征 , 刘宗烨 , 刘辉 , 吴林林 , 赵贺 , 李子衿
摘要: 本发明实施例提出了一种交直流混合微电网系统,该交直流混合微电网系统包括:直流微电网和至少两个柔性变电站,柔性变电站包括:高压交流系统、高压直流系统和低压直流系统,高压交流系统与高压直流系统之间、高压直流系统与低压直流系统之间、高压交流系统与低压直流系统之间分别相连,直流微电网包括:高压直流母线和低压直流母线,各柔性变电站的高压直流系统之间通过高压直流母线相连,各柔性变电站的低压直流系统之间通过低压直流母线相连,实现了负荷转供和环网潮流均衡,保证了配电网的持续供电能力。
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公开(公告)号:CN115232394B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202110443216.5
申请日:2021-04-23
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 北京师范大学
摘要: 本发明提供一种电容器用聚丙烯薄膜及其制备方法和用途;该薄膜为一种具有致密结构的无孔膜,该膜的至少一侧表面具有粗糙结构,制备方法为:通过将高β晶含量的聚丙烯膜片经双向拉伸后,制备得到所述聚丙烯薄膜;其中,拉伸时的温度接近聚丙烯膜片中的聚丙烯β晶的熔点。此时,大部分β晶型熔化形成无定型态,小部分β晶型转变形成更加稳定的α晶型,在β晶型的熔点附近拉伸不再产生微孔结构形成微孔膜,而是形成具有致密结构的无孔薄膜;拉伸时局部区域拉伸的倍数不同导致薄膜表面粗化,产生比普通电容器薄膜更大的粗糙度。这种具有致密结构的无孔薄膜表面具有一定的粗糙度和较高的耐电压特性,可以用于薄膜电容器。
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