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公开(公告)号:CN119602179A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411077049.7
申请日:2024-08-07
Abstract: 本发明公开了一种基于幅相系数的沙戈荒新能源基地汇集系统纵联保护方法,包括以下步骤:基于沙戈荒新能源基地汇集系统,在第一采样窗内获取汇集线路新能源侧整定电流和汇集线路高压直流侧整定电流以获取幅相系数整定值,在第二采样窗内获取汇集线路新能源侧电流和汇集线路高压直流侧电流以计算幅相系数;根据幅相系数和幅相系数整定值获得汇集系统纵联保护判据;根据纵联保护判据识别沙戈荒新能源基地汇集系统的故障类型;根据故障类型启用保护措施。本发明提供的一种基于幅相系数的沙戈荒新能源基地汇集系统纵联保护方法故障识别可靠、故障发生时全线速动、耐过渡电阻和噪声能力强、适用范围广。
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公开(公告)号:CN105698163A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610055710.3
申请日:2016-01-27
CPC classification number: Y02E20/344 , F23C10/10 , F23C10/18 , F23C10/20 , F23C10/26 , F23C2201/10 , F23C2202/30 , F23C2206/101 , F23C2900/01001
Abstract: 本发明公开了属于固体燃料清洁利用领域的一种固体燃料循环流化床富氧燃烧装置及方法。该装置主要包括风室、布风装置、炉膛、高温旋风分离器、返料器、换热器、省煤器、中温旋风分离器、二级配风管,其中炉膛由截面积较大的下部密相鼓泡或湍动强混合区和截面积较小的上部稀相快速或气力输送的准平推流区构成,该方法是在循环流化床富氧燃烧装置中采用富氧燃烧分区调控和多级配风来实现固体燃料燃烧;其中,一级风为氧气和再循环烟气混合气,二级风为氧气,播煤风和松动风为再循环烟气;本发明能改善现有技术的不足,使固体燃料燃烧后烟气中CO2浓度达到80%以上,利于燃烧后封存或利用,同时减少了氮氧化物、硫氧化物排放,有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN103657653A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310665281.8
申请日:2013-12-10
Applicant: 华北电力大学
IPC: B01J23/745 , B01J35/10 , C13K1/02
Abstract: 本发明属于生物质能的利用领域,具体涉及一种利用内部填充Fe3O4碳纳米管基表面碳化制备的固体酸催化剂C/Fe3O4@MWCNTs以及将其应用于催化纤维素水解的方法。该固体酸催化剂具有独特的结构:在多壁碳纳米管典型的中空结构内部填充Fe3O4纳米颗粒,使其具有磁性;然后在碳管外表面和端口处碳化覆盖一层不定形碳,再磺酸化。以该固体酸为催化剂,加入去离子水与纤维素混合,在80~130℃条件下进行水解,得到富含葡萄糖的液体产物。由于碳纳米管具有化学惰性,其表面不易直接磺酸化;因此,本发明首先通过葡萄糖碳化增加其比表面积,再进一步磺酸化,更有利于酸性基团的负载,从而提高纤维素水解的效率。
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公开(公告)号:CN108982575A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810584826.5
申请日:2018-06-08
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 一种固相中汞赋存形态的检测方法,包括如下步骤:逐级化学提取法对样品进行萃取,得到固体残余物;测定原固体样品及得到的固体残余物中的汞含量,得到不同形态汞在原固体样品中的分布结果;将原固体样品及固体残余物依次进行热分解实验,利用双段控温-热解燃烧耦合技术使样品中含汞物质分解,得到被测固体样品中汞的热释放谱图,从而得到特定结合态汞的热释放特性。本发明通过逐级化学提取方法与程序升温热分解方法结合使用,不仅可以得到不同赋存形态的汞在样品中的分布情况,还可以得到样品中汞随温度释放的热释放特性;采用双段控温-热解燃烧耦合技术,实现了对所有固体样品中汞赋存形态的检测,有效解决了含焦油样品在汞检测过程中的干扰。
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公开(公告)号:CN103657653B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201310665281.8
申请日:2013-12-10
Applicant: 华北电力大学
IPC: B01J23/745 , B01J35/10 , C13K1/02
Abstract: 本发明属于生物质能的利用领域,具体涉及一种利用内部填充Fe3O4碳纳米管基表面碳化制备的固体酸催化剂C/Fe3O4@MWCNTs以及将其应用于催化纤维素水解的方法。该固体酸催化剂具有独特的结构:在多壁碳纳米管典型的中空结构内部填充Fe3O4纳米颗粒,使其具有磁性;然后在碳管外表面和端口处碳化覆盖一层不定形碳,再磺酸化。以该固体酸为催化剂,加入去离子水与纤维素混合,在80~130℃条件下进行水解,得到富含葡萄糖的液体产物。由于碳纳米管具有化学惰性,其表面不易直接磺酸化;因此,本发明首先通过葡萄糖碳化增加其比表面积,再进一步磺酸化,更有利于酸性基团的负载,从而提高纤维素水解的效率。
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公开(公告)号:CN119830837A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411895360.2
申请日:2024-12-21
Applicant: 国网冀北电力有限公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力大学 , 国家电网有限公司
Inventor: 杜鹃 , 范登博 , 牛雪飞 , 张思琪 , 陈瑞 , 刘芸 , 贾科 , 高旭 , 马迎新 , 庄博 , 朱明阳 , 李侔萤 , 李锦锦 , 范华 , 刘达 , 刘苗 , 黄天啸 , 辛光明 , 王晓斐 , 刘博 , 任翔 , 张璐 , 郭鑫 , 王晶晶 , 李奇
IPC: G06F30/367 , H02H7/122 , G06F113/04
Abstract: 本申请涉及一种基于虚拟阻抗控制逆变电源短路电流计算方法及装置,包括步骤获取逆变电源的拓扑结构,并建立对应逆变电源的数学模型;基于逆变电源的数学模型对电压跌落计算获得虚拟阻抗值;基于虚拟阻抗值联立滤波器电路方程和虚拟阻抗控制方程获得逆变电流的求解方程;根据逆变电流的求解方程获得所述逆变电源的短路电流表达式,以获得对应逆变电源的短路电流。该方法通过解析了构网型逆变电源的故障电流特性,获得了构网型逆变电源短路电流的求解方程,可根据构网型逆变电流的故障控制参数结合构网型逆变电源短路电流的求解方程实现对应场景下逆变电源的短路电流精准计算,提高计算结果的准确性,进而实现故障期间对电网稳定控制。
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公开(公告)号:CN119397148A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411204452.1
申请日:2024-08-30
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明涉及一种基于末端电压前推的发电系统映射曲线求取方法及装置,该方法包括根据发电系统的拓扑结构以及低穿控制策略建立发电机组模型;分别对多个电力场站进行相位归算获得归算后的故障电流;基于录波数据和发电机组模型建立对故障电流与线路电压的映射曲线;采用末端发电单元电压前推计算方式获取发电系统并网点的电压电流相量关系;根据电压电流相量关系以及电力场站的拓扑结构获得场站等值计算曲线。该方法通过求取单个发电单元与线路电压的映射关系,并通过末端发电单元电压向并网点方向前推计算获得并网点的电流与电压相量,得到场站的故障等值曲线,以正确描述发电系统故障特性,精准确定多机等值参数。
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公开(公告)号:CN119209386A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411132470.3
申请日:2024-08-19
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 一种基于波形匹配的柔性直流输电线路单端量保护方法,其步骤包括:建立行波表达通式,并对故障类型进行双重区分,再基于区分故障类型生成匹配波形。基于匹配波形构建多个故障类型判据;采集故障状态下线模电压的行波,并通过故障类型判据判断实况故障类型。系统基于实况故障类型通知保护装置进行对应的保护动作。本发明基于双重区分构建精确的匹配波形,并利用匹配波形的波形特征构造辅助判据,使得该保护能够准确识别不同故障类型,保护不存在死区,保护可靠性强;且该保护方法所有判据均基于波形的特征量进行判断,方法容易实现,具有较好的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN106675658B
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201611160553.9
申请日:2016-12-15
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了属于煤炭清洁利用领域的一种高通量循环流化床低阶煤气化装置及方法。该煤气化反应装置是由射流强化底灰分离区,低阶煤强混合热解、气化、燃烧区,残炭提升管深度气化区,两级旋风分离器和返料机构组成。该煤气化方法是通过较高的气速和二级返料机构直接连接提升管气化区,实现高通量条件下细灰中残炭的深度气化,以及采用高速射流管和分离柱耦合结构实现底灰的高效分离。本发明具有碳转化率高、气化强度大、装置利用率高和易于排灰的优势,尤其适合于褐煤等低阶煤的提质。
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公开(公告)号:CN103657652A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310664568.9
申请日:2013-12-10
Applicant: 华北电力大学
IPC: B01J23/745 , B01J35/10 , C13K1/02
Abstract: 本发明属于绿色能源化工领域,涉及一种多壁碳纳米管表面原位碳铆钉磁性粒子固体酸催化剂Fe3O4@C/MWCNTs以及将其应用于催化纤维素水解的方法。本发明以Fe3O4@C/MWCNTs为催化剂,与纤维素在80~120℃进行水解,可得到富含葡萄糖的液体产物。该催化剂以多壁碳纳米管为主要碳骨架,碳管外表面接枝Fe3O4磁性粒子,最外层为碳化层,碳化层包裹住Fe3O4颗粒防止其被硫酸氧化;碳纳米管外表面的进一步碳化,不仅增大了比表面积,更有利于酸性基团的负载。因此,葡萄糖的产率和纯度都远远高于单纯多壁碳纳米管磺化的固体酸。
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