一种通过电极转换提高碱性电解槽稳定性的方法

    公开(公告)号:CN118186432A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410483846.9

    申请日:2024-04-22

    Abstract: 一种通过电极转换提高碱性电解槽稳定性的方法,本发明要解决目前提升电解槽稳定性方法单一,稳定性提升效率较低和成本较高等问题。提高碱性电解槽稳定性的方法:一、以过渡金属或者过渡合金材料作为电解水电极;二、碱性溶液作为电解液;三、组装碱性电解槽装置,阳极板与直流电源的正极相连,阴极板与直流电源的负极相连;四、在电解水制氢过程中,不断交换连接电解槽电流正负极的导线,从而对电极正负极进行转换。本发明是一种有效、简单、成本低、易操作且在电解槽实际大规模使用过程中可直接应用的提高稳定性的方法,转换过程中在电极表面生成了带有氧缺陷的过渡金属族元素羟基氧化物,不仅提高了稳定性,甚至最终工作电压小于初始值。

    一种电动汽车并网变换器的智能PID控制方法及装置

    公开(公告)号:CN116880159B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202311139550.7

    申请日:2023-09-06

    Abstract: 本发明公开一种电动汽车并网变换器的智能PID控制方法及装置,属于电动汽车并网变换器技术领域。所述控制方法包括:构建电动汽车的并网变换器的并网变换器模型;构建电动汽车的并网变换器的智能PID控制系统模型;采用滑模观测器对并网变换器模型中的系统扰动进行估计,获得系统扰动的观测值;将系统扰动的观测值带入所述智能PID控制系统模型,得到电动汽车的并网变换器的智能PID控制系统方程;基于所述智能PID控制系统方程对电动汽车的并网变换器进行控制。本发明通过滑模观测器对未知的系统扰动进行估计,实现对含未知扰动下的系统精确控制,并且通过设置可变的控制参数,使得并网变换器能够适应复杂多变的运行环境。

    一种超声波时间差无损检测真空管真空度的方法

    公开(公告)号:CN107894299A

    公开(公告)日:2018-04-10

    申请号:CN201711048701.2

    申请日:2017-10-31

    CPC classification number: G01L21/08

    Abstract: 本发明属于电力无损检测和电力仪器仪表技术领域,具体涉及一种超声波时间差无损检测真空管真空度的方法。本发明一种超声波时间差无损检测真空管真空度的方法,包括以下步骤:(1)将超声波发射探头放在真空管的上方,超声波接收探头放在真空管的下方;(2)测量开始时,首先由控制器发出测量指令,使脉冲发生器发出测量脉冲,经过功率放大器放大后送到超声波发射探头;(3)超声波在经过真空管时,产生衰减,其衰减程度与真空管内的真空度有关;(4)超声波接收探头将接收到的超声波通过功率放大器放大,再经比较器选出适合控制器的信号电平,控制器根据发出脉冲与接收脉冲的时间差计算出真空管内的真空度,并显示出来。

    一种投切电容器组的真空断路器绝缘性能检测装置及方法

    公开(公告)号:CN117572224A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311492301.6

    申请日:2023-11-10

    Abstract: 本发明公开一种投切电容器组的真空断路器绝缘性能检测装置,设有用于与被测真空断路器VCB相接的接点AB,接点A接地,接点B与电阻R3相接,所述接点AB两端并联有互感器PT的一次线圈,所述电阻R3的另一端一路依次通过电阻R0及电容C0后接地,另一路依次通过可控点火球装置G、电感线圈LV及高压电容CV接地,所述可控点火球装置G两端并联有电阻R2,所述高压电容CV两端与充电电路相接;设有控制电路,所述控制电路的输出端与可控点火球装置G的点火电极K相接,所述控制电路还设有输出控制真空断路器VCB操动机构运动的信号的控制端,所述互感器PT的二次线圈与检测单元相接。

    一种采用模型预测控制的交直变换器的控制方法

    公开(公告)号:CN116865532B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311132167.9

    申请日:2023-09-05

    Abstract: 本发明涉及交直变换器领域,具体是一种采用模型预测控制的交直变换器的控制方法,该方法采用模型预测方法来对交直变换器进行控制,通过在每个采样时刻计算一个控制量来控制。根据改进欧拉法建模的模型,在有限的预测时段内对未来系统行为进行预测,并在预测的时段内优化控制量,使得系统在一定的性能指标下达到所需的控制效果。所使用的改进欧拉法可以更精确地描述系统的动态响应和稳态性能,提高系统的自适应性和控制精度。相比欧拉法,改进欧拉法建模精度更高。相比于传统PI控制,可以用于处理多个变量和约束,并适应系统的非线性和时变特性。可以提高系统的动态响应和稳态精度,并减少系统的稳态误差。

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