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公开(公告)号:CN112874331A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110103310.6
申请日:2021-01-26
Applicant: 华北电力大学 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网河北省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明属于电动汽车无线充电技术领域,具体为一种带有可切换中继线圈的电动汽车无线充电磁耦合器,所述磁耦合器是在对两线圈和三线圈结构磁耦合器进行的优化设计,通过对磁耦合器偏移情况下进行比较后发现,两线圈磁耦合器在近距离,所述近距离为:≤线圈尺寸的30%左右时,偏移效率不低于90%,三线圈磁耦合器在远距离,所述远距离为:>线圈尺寸的30%左右时,偏移效率不低于90%,因而提出了一种带有可切换中继线圈的电动汽车无线充电磁耦合器,提高了电动汽车无线充电用磁耦合器及无线充电系统的抗偏移能力。
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公开(公告)号:CN111458603A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010257676.4
申请日:2020-04-03
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 华北电力大学 , 国家电网有限公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种普冷温区下复合绝缘材料工频耐压试验装置,所述装置包括:微机控制部分、温度调节部分、电极系统部分和监测系统部分;所述微机控制部分分别与所述温度调节部分、电极系统部分和监测系统部分连接;所述电极系统部分还与所述耐压试验装置与监测系统部分连接;所述微机控制部分产生控制命令,控制所述温度调节部分动作与停止;所述微机控制部分还用于控制电极系统部分对所述耐压试验装置进行放电试验;所述监测系统部分用于对所述电极系统部分和耐压试验装置的放电试验进行测量和观测,本装置可有效改善复合绝缘材料的电气性能以及绝缘缺陷,并且本装置试验数据精确,功能完善,操作方便,使用寿命长。
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公开(公告)号:CN110835453A
公开(公告)日:2020-02-25
申请号:CN201911132376.7
申请日:2019-11-19
Applicant: 华北电力大学 , 全球能源互联网研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种环氧树脂复合材料,其包括以下重量份的各组分:环氧树脂100,改性氮化硼0-1.5,有机蒙脱土0-10,固化剂85,促进剂1。所述复合材料的制备方法包括以下步骤:(1)称取一定量的环氧树脂,加入不同质量份数的f-BNNS或有机蒙脱土,60℃水浴搅拌1h;(2)将步骤(1)所得环氧树脂,按照环氧树脂:固化剂=100:85的重量配比加入固化剂,60℃水浴搅拌2h,超声1h,抽真空1h;(3)将步骤(2)所得物,按照环氧树脂:固化剂:促进剂=100:85:1的重量配比加入促进剂,在60℃下搅拌30min,倒入模具中,然后放入烘箱,100℃固化4h,150℃固化10h后取出,得到以二维片状结构材料为填料的环氧树脂复合材料。
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公开(公告)号:CN112874330A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110103033.9
申请日:2021-01-26
Applicant: 华北电力大学 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网河北省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明属于电动汽车无线充电技术领域,涉及一种磁耦合器系统及中继线圈切换方法,具体是:当磁耦合器系统在运行无线充电,出现效率下降时,利用交流开关控制电路,使磁耦合器系统选择在两线圈或者三线圈状态运行,以提升效率;通过效率判别,选择磁耦合器系统在偏移情况下,是处于两线圈运行状态,还是处于三线圈运行状态。本发明在不改变磁耦合器系统的线圈参数的情况下,通过控制中继线圈切换,确保在磁耦合器系统偏移的过程中,效率不低于90%,有效地提高了电动汽车用无线充电的抗偏移能力。
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公开(公告)号:CN114169198A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111441849.9
申请日:2021-11-30
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 华北电力大学 , 国网河北省电力有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F30/27 , G06N3/12 , G06F111/04
Abstract: 本发明提供的一种无线充电系统屏蔽结构参数优化方法及系统,该方法包括:根据实际电动汽车无线充电系统,建立参数化电动汽车无线充电系统有限元仿真模型;根据屏蔽结构形状选择待优化的屏蔽结构参数;设置对屏蔽结构参数进行优化的目标函数以及待优化屏蔽结构参数的约束条件;在有限元仿真的基础上,通过遗传算法对屏蔽结构参数进行迭代优化,得到目标函数最大化时的屏蔽结构参数。在计及电动汽车底盘及屏蔽结构本身中铁损的条件下,基于有限元仿真并借助遗传算法对屏蔽结构参数进行优化,可以有效减小屏蔽装置的加入对系统的不利影响,使系统效率最大化。
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公开(公告)号:CN112874331B
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202110103310.6
申请日:2021-01-26
Applicant: 华北电力大学 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网河北省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明属于电动汽车无线充电技术领域,具体为一种带有可切换中继线圈的电动汽车无线充电磁耦合器,所述磁耦合器是在对两线圈和三线圈结构磁耦合器进行的优化设计,通过对磁耦合器偏移情况下进行比较后发现,两线圈磁耦合器在近距离,所述近距离为:≤线圈尺寸的30%左右时,偏移效率不低于90%,三线圈磁耦合器在远距离,所述远距离为:>线圈尺寸的30%左右时,偏移效率不低于90%,因而提出了一种带有可切换中继线圈的电动汽车无线充电磁耦合器,提高了电动汽车无线充电用磁耦合器及无线充电系统的抗偏移能力。
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公开(公告)号:CN114578196A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210204043.6
申请日:2022-03-03
Applicant: 华北电力大学 , 全球能源互联网研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电‑热耦合应力下高频高压薄膜材料体击穿绝缘性能测试装置,所述测量装置包括高频高压加压模块、加热模块、薄膜试样厚度测试模块、薄膜试样击穿电压测试模块。本发明通过所述高频高压电源对薄膜试样提供激励电压信号,脉冲电流传感器测试线圈负责采集绝缘试样击穿后的电流信号,确定准确的绝缘试样击穿时刻,并捕捉此时的击穿电压,通过厚度测试模块可以测量高频高压薄膜材料的厚度,根据厚度和击穿电压可以得到绝缘试样的击穿场强。此外,本发明中所包含的加压模块和加热模块,可以模拟实际高频电力变压器的运行工况,为电容器、变压器等电力电子器件中高频高压薄膜材料的体击穿特性研究奠定了基础。
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公开(公告)号:CN212989539U
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202020484324.8
申请日:2020-04-03
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 华北电力大学 , 国家电网有限公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本实用新型涉及一种普冷温区下复合绝缘材料工频耐压试验装置,所述装置包括:微机控制部分、温度调节部分、电极系统部分和监测系统部分;所述微机控制部分分别与所述温度调节部分、电极系统部分和监测系统部分连接;所述电极系统部分还与所述耐压试验装置与监测系统部分连接;所述微机控制部分产生控制命令,控制所述温度调节部分动作与停止;所述微机控制部分还用于控制电极系统部分对所述耐压试验装置进行放电试验;所述监测系统部分用于对所述电极系统部分和耐压试验装置的放电试验进行测量和观测,本装置可有效改善复合绝缘材料的电气性能以及绝缘缺陷,并且本装置试验数据精确,功能完善,操作方便,使用寿命长。
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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
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 北京师范大学
Abstract: 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:CN115055911B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202111393833.5
申请日:2021-11-23
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC: B23P15/00 , B23K26/362 , C21D8/12 , C23C8/80
Abstract: 本发明提供的一种耐热型低损耗取向硅钢,取向硅钢的单面采用激光刻痕形成平行线状沟槽;所述激光刻痕为取向硅钢制备工艺中的渗氮步骤之后和在涂覆MgO涂层步骤之前实施;在渗氮步骤之后和在涂覆MgO涂层步骤之前进行激光刻痕加工不会破坏高温退火后形成的硅酸镁底层,底层完整性好,刻痕形成的沟槽位于取向硅钢带材金属基体表面,在高温退火过程中沟槽内直接反应生成硅酸镁底层,最终取向硅钢带材表面涂覆张应力涂层后光滑、平整、无凹凸,取向硅钢带材损耗低、叠片系数高、耐热,成品取向硅钢带材既可用于制备立体卷铁心变压器也可用于制备叠片铁心变压器。
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