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公开(公告)号:CN118472297A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410310766.3
申请日:2024-03-19
Applicant: 山西省能源互联网研究院 , 太原理工大学
IPC: H01M8/0258 , H01M8/0263
Abstract: 本发明涉及氢燃料电池技术领域,具体提出了一种氢燃料电池复合流道结构,包括:进气口,进气口设置为外大内小的侧斜壁式进气口;前端流道;前端流道的外形根据抛流原理设置为蛇形弯道,蛇形弯道包括直流道和弯曲流道;后端流道,后端流道的外形主体延续前端流道的直流道和弯曲流道,后端流道的直流道的侧面根据抛流原理设置为均匀的波浪形;出气口,出气口设置为内小外大的侧斜壁式出气口。本发明可以提高氢燃料电池的工作效率、降低能量损失,并解决了现有技术中流道容易产生气体压力损失和水分子堆积的问题。
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公开(公告)号:CN118008439A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410213312.4
申请日:2024-02-27
Applicant: 中煤昔阳能源有限责任公司黄岩汇煤矿 , 太原理工大学
IPC: E21F5/02 , F16F15/067
Abstract: 一种井下气动风助式细雾泡沫降尘系统及其使用方法,属于矿井井下除尘设备技术领域,解决现有的泡沫降尘设备降尘效率低、抗风性差、覆盖范围小、可靠性低的技术问题,解决方案为:储液箱内腔的底面上设置导流槽,储液箱的底面与地面之间设置减震底座;在储液箱的顶面上分别设置注液口和第Ⅰ压风管;细雾泡沫喷吹系统包括发泡剂输送管、集流器、一级轴流叶轮、二级轴流叶轮、气动马达、球形铰接座和壳体;在此基础上公开了井下气动风助式细雾泡沫降尘系统的使用方法,通过细雾泡沫喷吹系统喷出细雾颗粒泡沫群,完成对尘源的覆盖降尘。本发明具有除尘效率高、抗风性强、覆盖范围广、可靠性高的特点。
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公开(公告)号:CN117220231A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311375394.4
申请日:2023-10-23
Applicant: 山西省能源互联网研究院 , 太原理工大学
IPC: H02G7/16
Abstract: 本发明公开了一种基于气象数据的高频横波预防性输电线路除冰系统,输电线路由若干个高压线塔和架设于高压线塔上的架空线组成,除冰系统包括气象数据采集装置和除冰装置,其中,气象数据采集装置设置于高压线塔上,用于获取并传输气象数据,除冰装置悬挂安装在架空线上,用于在架空线覆冰前期或结冰初期保持高频低幅的振动,使架空线上的水滴落。本发明适用于输电线路除冰,该系统通过气象条件判断是否有结冰风险,在结冰前或结冰初期除冰装置开始工作,达到预防线缆结冰的效果,且除冰装置采用固定式,无需在线缆上来回移动,并且采用高频低幅振动的方式,通过横波传递线缆振动,利用线缆轻微舞动除冰,最大程度上保护了线缆。
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公开(公告)号:CN116098178A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211577859.X
申请日:2022-12-09
Applicant: 太原理工大学 , 太原市博世通机电液工程有限公司
IPC: A21C9/08
Abstract: 本申请实施例提供一种盘条设备以及盘条方法,所述盘条设备包括:能够旋转的盘条容器,所述盘条容器具有用于收容面柱的容腔;设于所述盘条容器的上方的导向件,所述导向件用于支撑引导面柱进入所述容腔内;往复驱动件,所述往复驱动件用于驱动所述导向件在所述盘条容器的上方往复移动,以在所述盘条容器旋转时,将面柱沿涡状线分层铺设在所述容腔内。本申请实施例的盘条设备,能够高效、高质量的实现对面柱的盘条。
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公开(公告)号:CN116068902A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310274063.5
申请日:2023-03-21
Applicant: 太原理工大学
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明公开了一种多智能体无编队协同围捕控制方法,涉及多智能体自动化控制领域。针对双积分多智能体系统协同围捕移动目标控制问题,本发明提出一种无编队协同围捕控制器,控制器利用分布式固定时间估计器获取移动目标的未知位置。控制器可保证移动目标被围捕至多智能体系统所构成的凸包内部,且不预先指定最终的围捕队形或是智能体与移动目标的相对距离。本发明解决了多智能体协同围捕以未知时变速度运动移动目标的问题,围捕控制器设计无需事先指定最终围捕队形的形状,也无需指定智能体之间、以及智能体与目标点之间的相对位置,因此具有更好的适应性和可扩展性,同时围捕过程中可保证智能体之间不发生碰撞,保证了系统的安全性和可靠性。
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公开(公告)号:CN110994684A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911335639.4
申请日:2019-12-23
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明涉及光伏并网技术及稳定性研究,具体为弱电网下LCL型并网变换器的控制方法。解决现有LCL型并网变换器的稳定性区间有限,弱电网易对变换器的稳定运行造成不利影响的问题。传统方法中,利用HPF环节作为有源阻尼策略为系统增加阻尼,抑制谐振,但稳定区间较局限,其稳定区间为fres∈(fs/6,fs/3),其中fres为LCL结构的谐振频率,fs为控制系统的采样频率。当电网呈弱感性时,fres将会减小,有越过临界点的可能,进而造成失稳。本发明在有源阻尼回路中,设计了单位延时反馈环节,有利于增强系统的稳定性,采用本发明方法后,系统的稳定区间为(fs/4,fs/2),大大拓宽了系统的稳定区间,增强了系统的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN108992838B
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201810857863.9
申请日:2018-07-31
Applicant: 太原理工大学
IPC: A63B21/005
Abstract: 本发明涉及机械工程中的机械传动技术领域,具体是一种可控式磁滞阻尼关节康复工具,旨在解决现有缺乏性能可靠的用以提供外加阻尼的关节的技术问题。主要包括与关节两侧连接的壳体和盖体,壳体和盖体之间形成有密闭空间,且填充有磁流变液,壳体或盖体上固定有阻尼码盘,关节转动时,阻尼码盘会随着壳体和盖体旋转,与磁流变液之间形成阻力,这个阻力可通过控制线圈中电流的大小来控制,电流变化影响磁流变液的粘度,从而改变阻尼码盘和磁流变液的阻力,有效改善关节在不同运动角度的受力状况,进而降低恢复训练过程中对人体潜在的损伤,对延长航天员服役时间具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN118822005A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410830172.5
申请日:2024-06-25
Applicant: 山西省能源互联网研究院 , 太原理工大学
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q10/0637 , G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及风光氢储荷容量优化配置技术领域,尤其涉及一种面向极地清洁综合能源系统的容量双层优化方法,其包括获取极地地区的日负荷数据、风速数据、光照数据和温度数据;构建综合能源系统内部各设备的数学模型;构建综合能源系统的双层优化模型;双层优化模型包括上层经济配置优化模型和下层可靠运行优化模型;上层经济配置优化模型以系统投资运行成本最低为目标对系统设备容量进行配置,下层可靠运行优化模型以系统弃风弃光惩罚以及切负荷惩罚最低为目标对系统运行状态进行优化;基于已获取的极地地区的日负荷数据、风速数据、光照数据和温度数据对双层优化模型进行求解,得到极地综合能源系统的最优容量配置结果。
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公开(公告)号:CN117839933A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410120832.0
申请日:2024-01-29
Applicant: 山西潞安环保能源开发股份有限公司 , 太重煤机有限公司 , 太原理工大学
Inventor: 魏红亮 , 刘泽平 , 刘进平 , 郝文清 , 王雪松 , 马翠兰 , 张宇 , 刘娟娟 , 李智 , 高欣 , 张超华 , 陈于 , 李小朋 , 李宏伟 , 李建忠 , 陈雪飞 , 刘培明 , 张慧伶 , 肖辉 , 杨斌 , 张振中 , 郭永昌
Abstract: 本发明公开了一种截割滚筒自洁防堵雾化喷嘴,属于截割滚筒喷雾技术领域;包括壳体、滑动阀芯和中心阀芯,滑动阀芯装套在壳体的直线阀室内;中心阀芯从滑动阀芯的中心孔道中穿过,中心阀芯与中心孔道的尾段滑动密封,与中心孔道的前段至出口之间余留介质通道;壳体中的介质孔道和介质通道连通;喷嘴被堵时,堵头封闭介质通道的出口,中心阀芯和滑动阀芯向壳体中退回,自洁孔道的流入孔段和流出孔段经滑动阀芯上的螺旋槽导通,介质流经螺旋槽推动滑动阀芯转动,滑动阀芯转动时将其与堵头之间的煤块撕裂,介质通道内的介质压力即可冲破杂质,起到自清洁作用;本发明解决了安装在截割滚筒上的喷嘴被堵塞的问题。
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公开(公告)号:CN114389308B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202210088640.7
申请日:2022-01-25
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于动态全过程仿真的DFIG简化建模方法,涉及电力电子化电力系统仿真应用领域。根据多时间尺度模型简化原理建立DFIG各控制环节的动态模型和简化模型;从控制参数入手,提出两级轨迹灵敏度分析方法,研究在动态全过程仿真中主导DFIG输出特性的关键控制环节;提出一种模型切换控制策略,根据两级轨迹灵敏度分析结果,通过设置阈值建立可调节的模型切换判据,实现了DFIG控制的局部模型切换,在动态全过程仿真中分时调用各控制环节的动态模型和简化模型,在保证模型精度的同时实现模型的降阶和简化,提高仿真速度,另外根据模型切换情况可以对动态过程进行机理分析,提高了模型可解释性。
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