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公开(公告)号:CN118228046A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410253023.7
申请日:2024-03-06
Applicant: 华北电力大学 , 国网冀北电力有限公司经济技术研究院 , 北京新源智慧互联科技有限公司
IPC: G06F18/214 , G06F18/23211 , G06N3/045 , G06N3/0475 , G06N3/088 , G06N3/09 , G06N3/094
Abstract: 本发明涉及一种基于数据驱动的风光出力典型场景生成方法,属于新能源发电领域。本发明方法将卷积网络融合进入对抗网络GAN的生成器和判别器中,并采用Wasserstein距离改进传统GAN算法中的JS散度,得到改进后的对抗网络C‑DCWGAN进行场景预测。本发明方法考虑大量历史风光出力场景数据集,用C‑DCWGAN基于设定的气象条件生成符合新能源出力特征的场景集合,并基于并将皮尔逊相关系数和后向场景削减法对场景集合进行削减,最终提取出典型场景。本发明方法较现有技术能生成更精确的新能源典型出力场景用于电力系统调度优化研究。
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公开(公告)号:CN115676891B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202211376155.6
申请日:2022-11-04
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 一种分离固定放射性废水中UO22+和ReO4‑放射性核素的方法,包括(i)电催化剂的制备;(ii)电解液的制备;(iii)电分离条件;(iv)电分离操作;(v)电分离产物。本方法主要采用电化学分离法,通过利用电化学中的电场和电子还原作用,实现了铼的还原和铀的去除,其具有高效便捷、操作简单、成本低等优点,整个过程当中既不需要添加任何表面活性剂,也不会产生有毒有害的物质,成功解决了酸性放射性废水中铀和铼难分离的问题,通过电化学分离法得到的最终产品为块状三氧化铼颗粒和电吸附的硝酸铀酰。
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公开(公告)号:CN116891560A
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310801864.2
申请日:2023-07-03
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 一种微孔多组分共价有机框架的制备方法,包括步骤:(1)多组分共价有机框架MCOF的制备,(2)微孔多组分共价有机框架MCOF‑P的制备;首先通过选取和调控共价有机框架组分构建均匀醛基位点的MCOF,然后通过对醛基进行后合成修饰,将MCOF的孔切割为均匀的类三角形,获得的多功能位点的微孔MCOF‑P;所提供的MCOF‑P表面含多种富氮基团,可用于气态碘蒸汽的高效捕获,并且在动态条件下能快速分离,具有极大的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN116478319A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202211382549.2
申请日:2022-11-07
Applicant: 华北电力大学
IPC: C08F126/06 , C08F8/00 , B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 一种离子共价有机聚合物的制备方法,包括以下步骤:(1)以均三甲苯作为初始原料合成1,3,5‑三溴‑2,4,6‑三甲基苯;(2)以1,3,5‑三溴‑2,4,6‑三甲基苯作为原料合成1,3,5‑三溴‑2,4,6‑三(溴甲基)苯;(3)以1,3,5‑三溴‑2,4,6‑三(溴甲基)苯作为原料合成1,3,5‑四(1'‑亚甲基‑3'‑乙烯基咪唑溴化物)‑2,4,6‑三溴苯;(4)以1,3,5‑四(1'‑亚甲基‑3'‑乙烯基咪唑溴化物)‑2,4,6‑三溴苯作为原料合成iCOP‑Br(5)以iCOP‑Br进行离子交换得到iCOP。该离子共价有机聚合物在用于捕获水中ReO4‑,其具有稳定性好、快速吸附动力学等优点,实现了高碱性条件下吸附ReO4‑。
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公开(公告)号:CN110266254A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910659327.2
申请日:2019-07-22
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明公开了一种用于节能家居的光伏储能一体化装置,包括底板,所述底板顶部的左侧通过铰链活动连接有光伏板本体,所述底板顶部右侧的前端和后端均固定连接有支撑板,所述支撑板的顶部与光伏板本体的底部接触,所述支撑板右侧的底部设置有转动盘。通过设置底板、光伏板本体、支撑板、转动盘、转动杆、第一齿轮、第二齿轮、螺纹杆、螺纹套、连接块、连接杆和固定块的配合,使连接杆向上移动带动固定块向上移动,由于光伏板本体与底板通过铰链活动连接,所以固定块向上移动可以调节光伏板本体角度,从而达到了可以调节光伏板角度的效果,解决了现有的用于节能家居的光伏储能一体化装置不能调节光伏板角度的问题。
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公开(公告)号:CN110221104A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910659333.8
申请日:2019-07-22
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明公开了一种用于配电网故障定位的检测器,包括检测装置,检测装置的顶部通过销轴铰接有箱盖,检测装置左侧的四角均固定连接有滚轮,检测装置的左侧设置有凹形板,检测装置的左侧固定连接有位于凹形板前侧与后侧的垫板。本发明由使用者通过垫板带动检测装置进行一定程度的转动,再由螺杆通过固定机构对凹形板进行位置固定,使凹形板对达到合适角度的检测装置进行支撑,从而具备了能够对故障定位检测器的角度进行调节的优点,解决了现有的故障定位检测器只通过垫片进行支撑,不具备一定的调节机构,从而导致使用者无法从合适角度对故障定位检测器的显示器进行观察的问题,提高了故障定位检测器的实用性。
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公开(公告)号:CN116139905B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202310011238.3
申请日:2023-01-05
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 一种用于高效、高选择性去除水中UO22+污染物的单原子Ga催化剂的制备方法,首先以金属有机框架ZIF‑8为前驱体,以单宁酸‑钾络合物作为聚合物包覆在ZIF‑8的表面,之后通过在甲醇溶液中实现K+与Ga3+的交换,在ZIF‑8表面形成TA‑Ga3+聚合物,然后依次进行热处理‑酸洗‑热处理,形成负载在氮掺杂中空碳上的具有原子分散的Ga单原子;所获得的SACs‑Ga能够在多种竞争离子存在的情况下实现对UO22+的高效去除(去除率达90%以上);所述制备方法简单、易于实现且原料价格低廉,所得SACs‑Ga作为一种水处理电催化剂具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116139905A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310011238.3
申请日:2023-01-05
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 一种用于高效、高选择性去除水中UO22+污染物的单原子Ga催化剂的制备方法,首先以金属有机框架ZIF‑8为前驱体,以单宁酸‑钾络合物作为聚合物包覆在ZIF‑8的表面,之后通过在甲醇溶液中实现K+与Ga3+的交换,在ZIF‑8表面形成TA‑Ga3+聚合物,然后依次进行热处理‑酸洗‑热处理,形成负载在氮掺杂中空碳上的具有原子分散的Ga单原子;所获得的SACs‑Ga能够在多种竞争离子存在的情况下实现对UO22+的高效去除(去除率达90%以上);所述制备方法简单、易于实现且原料价格低廉,所得SACs‑Ga作为一种水处理电催化剂具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN119921397A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202411902811.0
申请日:2024-12-23
Applicant: 华北电力大学 , 北京新源智慧互联科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种计及时空响应特性的灵活性资源分布鲁棒配置优化方法,属于新能源技术领域。方法包括:基于电网系统各节点灵活性缺额构建空间响应特性灵活性评价模型;基于各节点功率平衡约束、灵活性缺额约束、功率交互网络约束、旋转备用约束以及各机组运行约束求解,得到基准出力方案和灵活性评价结果;基于各节点待配置的各灵活性资源的出力、额定功率和储能容量构建灵活性资源分布鲁棒配置优化模型;基于各节点功率平衡约束、时间响应特性灵活性指标约束、各机组运行约束以及基准出力方案和灵活性评价结果求解得到灵活性资源配置优化方案。本发明方法通过考虑空间和时间响应特性,在满足新能源装机容量规划的同时保证电力系统的安全可靠运行。
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公开(公告)号:CN116747867B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202310656107.0
申请日:2023-06-05
Applicant: 华北电力大学
IPC: B01J23/75 , B01J27/24 , B01J37/08 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 一种用于氧化法去除水体中有机污染物的Co基催化剂的制备方法,以ZIF‑8@K‑TA为前驱体通过离子交换的方式在ZIF‑8表面形成TA‑Co2+和Co纳米颗粒,然后进行热处理,酸洗,离心,热处理,形成负载在氮掺杂中空碳上同时具有Co团簇和分散原子的Co基催化剂;该Co基催化剂能够作为PDS活化催化剂对水中多种有机物污染物进行降解,并能实现去除率达96%以上,在阴离子干扰的情况下,其依然可以实现对水中有机污染物的高效降解,应用于受有机物污染的自然水体,其依旧可以保持优异的降解效果;所制备的Co基催化剂,制作成本相对较低,制备方案简单,易储存和运输,作为PDS活化催化剂可以有效地对水体中的有机污染物进行降解,在相应工业废水处理领域有广阔的应用前景。
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