一种压电驱动式微型热声制冷机

    公开(公告)号:CN105157272B

    公开(公告)日:2017-09-01

    申请号:CN201510388614.6

    申请日:2015-07-03

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种压电驱动式微型热声制冷机,该制冷机主要由压电蜂鸣器、谐振管、回热器和换热器组成。压电蜂鸣器、热端谐振管、热端换热器依次相连接,回热器位于热端换热器和冷端换热器之间,冷端换热器后接一端开口一段封闭的谐振管,这样热声制冷机就形成了一个封闭的回路,在此回路中产生驻波。该发明依据热声理论的相关知识,利用驻波在回热器中产生泵热效应,使回热器两端产生温度差,并通过冷端换热器和热端换热器与外界进行换热,实现制冷效果。该制冷机结构简单,无运动部件,微型化且环保,适用于电子元器件的散热。

    一种注入LCC-S拓扑结构的SPWM波生成方法

    公开(公告)号:CN111342562B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202010188997.3

    申请日:2020-03-17

    Abstract: 本发明公开了一种注入LCC‑S拓扑结构的SPWM波生成方法,包括以下步骤:确定载波频率、调制波频率和载波比,根据载波比设置待调制的正弦波n个采样点并采集正弦函数值kn,n∈(1,10);将采集的正弦函数值kn送入DSP信号处理器中计算每个周期内的占空比和高电平持续时间;根据占空比和高电平持续时间,在正弦波的正半个周期内,控制开关管S1、开关管S4导通;在正弦波的负半周期内,控制开关管S2、开关管S3导通,产生SPWM波;调节逆变器的等效输出电压,根据期望的正弦基波幅值,计算修改后的占空比;根据修改后的占空比重新配置PWM信号调节等效输出电压。本方法注入电流的高次谐波分量较低,且输出电压通过调节调制比控制,直接通过DSP信号处理器编程控制,可靠性高且扩展性强。

    一种基于模型预测控制的分布式能源能量管理方法

    公开(公告)号:CN105375479A

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201510925463.3

    申请日:2015-12-14

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02E60/76 Y04S40/22 H02J3/00 H02J3/382 H02J2003/007

    Abstract: 本发明公开了一种基于模型预测控制的分布式能源能量管理方法,首先建立系统模型,并对系统模型进行初始化;实时采集外部信息,根据建立的分布式电源出力预测模型与电、热负荷需求预测模型,结合实时数据与前一时刻的反馈误差,预测从t=k时刻起的预测域P内分布式电源出力与电、热负荷需求曲线;采用线性规划算法求解k时刻起的控制域M内满足系统约束条件的最优目标函数,输出最优控制策略;执行计算出的控制域M内首个控制策略;实时监控系统信息,将控制结果反馈给本地预测模块,对下一次的预测值进行校正;在t=k+1时刻重复上述控制过程直到控制结束。本发明能够有效消除预测误差,保持系统一直工作在最优状态。

    水性无机耐热涂料及其固化方法

    公开(公告)号:CN101024739A

    公开(公告)日:2007-08-29

    申请号:CN200710021131.8

    申请日:2007-03-30

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公布了一种涂于物体表面的水性无机耐热涂料,包括固相和液相,固液质量比0.95~1.05∶1,固相包括高岭土、石英粉、陶瓷短纤维和二氧化钛,其质量百分比为:高岭土35~46%,石英粉30~35%,陶瓷短纤维4~10%,二氧化钛4~8%,铁红10~15%,液相成分为钠水玻璃和助剂,助剂为液相质量的3.5%~6.5%,余量为钠水玻璃。其固化方法,是将上述水性无机涂料涂敷于物体表面后,置于50-70℃下0.5h,再置于100-150℃下0.5h,最后,置于240-260℃下0.5h。本发明所述涂料中含有陶瓷短纤维,同时又是水性无机涂料,涂覆性能好,附着力强,所得涂层的硬度和耐冲击强度高,具有极好高温抗裂性和稳定性,防水性、防腐蚀性、不易脱落,不易与外界环境因素发生化学反应,对人体无害。

    一种注入LCC-S拓扑结构的SPWM波生成方法

    公开(公告)号:CN111342562A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010188997.3

    申请日:2020-03-17

    Abstract: 本发明公开了一种注入LCC-S拓扑结构的SPWM波生成方法,包括以下步骤:确定载波频率、调制波频率和载波比,根据载波比设置待调制的正弦波n个采样点并采集正弦函数值kn,n∈(1,10);将采集的正弦函数值kn送入DSP信号处理器中计算每个周期内的占空比和高电平持续时间;根据占空比和高电平持续时间,在正弦波的正半个周期内,控制开关管S1、开关管S4导通;在正弦波的负半周期内,控制开关管S2、开关管S3导通,产生SPWM波;调节逆变器的等效输出电压,根据期望的正弦基波幅值,计算修改后的占空比;根据修改后的占空比重新配置PWM信号调节等效输出电压。本方法注入电流的高次谐波分量较低,且输出电压通过调节调制比控制,直接通过DSP信号处理器编程控制,可靠性高且扩展性强。

    一种为能源互联网服务的源/网/储/荷协调管理系统及方法

    公开(公告)号:CN105375483B

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201510943469.3

    申请日:2015-12-16

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种为能源互联网服务的源/网/储/荷协调管理系统及方法,该系统包括源/网/储/荷智能管理系统和源/网/储/荷互联通信系统;互联通信系统利用通信网络实现系统元数据的采集与监控,并为智能控制系统的控制指令提供通信支持。智能控制系统设计为需求层、状态层和控制层的三层结构,通过设置源/网/储/荷的综合协调控制与优化管理,可实现供需平衡、维持电能质量、需求侧管理等目标。本发明基于能源互联网的发展需求,为能源的互联提供一套高度自治、响应迅速的能量管理策略,实现能源互联网架构下分布式电源的高效利用。

    一种基于时域滚动控制的交直流混合微电网运行优化方法

    公开(公告)号:CN105356521B

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201510925833.3

    申请日:2015-12-14

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于时域滚动控制的交直流混合微电网运行优化方法,包括:(1)建立交直流混合微电网线性模型;(2)建立分布式电源出力预测与交直流负荷预测模型;(3)建立包括鲁棒性与经济性的优化目标函数,根据交直流混合微电网并网运行与离网运行不同的运行状态,选择合适的优化目标;(4)采用时域滚动控制方法,对目标配电网进行优化控制;(5)滚动时域控制,在t+1时刻重复步骤(2)~(4),直到控制结束。本发明通过反馈校正消除由于可再生能源输出功率、能源价格波动和负荷预测误差带来的影响,针对交直流混合微电网不同的运行状态采用不同的优化目标提高离网运行状态下的鲁棒性和并网运行状态下的经济性。

    一种基于模型预测控制的分布式能源能量管理方法

    公开(公告)号:CN105375479B

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201510925463.3

    申请日:2015-12-14

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02E60/76 Y04S40/22

    Abstract: 本发明公开了一种基于模型预测控制的分布式能源能量管理方法,首先建立系统模型,并对系统模型进行初始化;实时采集外部信息,根据建立的分布式电源出力预测模型与电、热负荷需求预测模型,结合实时数据与前一时刻的反馈误差,预测从t=k时刻起的预测域P内分布式电源出力与电、热负荷需求曲线;采用线性规划算法求解k时刻起的控制域M内满足系统约束条件的最优目标函数,输出最优控制策略;执行计算出的控制域M内首个控制策略;实时监控系统信息,将控制结果反馈给本地预测模块,对下一次的预测值进行校正;在t=k+1时刻重复上述控制过程直到控制结束。本发明能够有效消除预测误差,保持系统一直工作在最优状态。

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