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公开(公告)号:CN107058924B
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201710258417.1
申请日:2017-04-19
Applicant: 南通河海大学海洋与近海工程研究院 , 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种调控LPSO结构和纳米沉淀相的高强高塑耐热镁合金的制备方法,其步骤包括:A、将Mg‑Y‑Zn合金铸锭进行切割,置于等通道转角挤压模具中在280~330℃进行保温,然后对铸锭进行ECAP处理,获得超细晶块材;B、将上述超细晶块材置于热处理炉中在350~400℃保温2~8h,淬火;然后置于真空烘箱中在200~225℃保温22~30h,淬火,得到含有LPSO结构和纳米沉淀相的超细晶镁合金。本发明通过ECAP加工获得具有高塑性的含LPSO结构的超细晶稀土镁合金,进而借助双重热处理对合金中的LPSO结构进行调控,并引入纳米沉淀相,利用细晶强化、LPSO相强化和纳米沉淀相强化这三种强化因子的有机结合与统一,获得同时具备高强度、高塑性和高抗蠕变性能的耐热镁合金。
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公开(公告)号:CN107058924A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710258417.1
申请日:2017-04-19
Applicant: 南通河海大学海洋与近海工程研究院 , 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种调控LPSO结构和纳米沉淀相的高强高塑耐热镁合金的制备方法,其步骤包括:A、将Mg‑Y‑Zn合金铸锭进行切割,置于等通道转角挤压模具中在280~330℃进行保温,然后对铸锭进行ECAP处理,获得超细晶块材;B、将上述超细晶块材置于热处理炉中在350~400℃保温2~8h,淬火;然后置于真空烘箱中在200~225℃保温22~30h,淬火,得到含有LPSO结构和纳米沉淀相的超细晶镁合金。本发明通过ECAP加工获得具有高塑性的含LPSO结构的超细晶稀土镁合金,进而借助双重热处理对合金中的LPSO结构进行调控,并引入纳米沉淀相,利用细晶强化、LPSO相强化和纳米沉淀相强化这三种强化因子的有机结合与统一,获得同时具备高强度、高塑性和高抗蠕变性能的耐热镁合金。
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公开(公告)号:CN111224404B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010265247.1
申请日:2020-04-07
Applicant: 江苏省电力试验研究院有限公司 , 河海大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02J3/06
Abstract: 本发明提供一种含可控移相器的电力系统潮流快速控制方法,该方法基于深度学习对含可控移相器的电力系统数据进行处理,旨在系统发生越限故障时给出快速潮流控制策略。首先基于深度学习建立故障识别模型,以系统故障时刻支路越限信息、潮流数据和节点调整状态为输入输出进行训练,识别故障后节点参与调整范围;然后,利用优化规划法,以确定的调整范围节点为寻优空间,进行系统安全校正优化计算,求得各节点有功、无功调整量。该潮流控制方法减少优化计算规模,在保证计算准确性的同时大大降低计算时间,可为电网调度人员在含可控移相器系统发生越限故障时提供指导性调整策略。
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公开(公告)号:CN111162539A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010262623.1
申请日:2020-04-07
Applicant: 江苏省电力试验研究院有限公司 , 河海大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种考虑风力发电不确定性的可控移相器选址方法及系统,本发明充分考虑风电场等新能源并网带来的电力系统不确定性,基于考虑风力发电中风速和负荷随机性的最优潮流模型,计算发电最小成本,根据发电最小成本确定可控移相器选址,实现了并网后电网系统中可控移相器的安装选址。
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公开(公告)号:CN111144544B
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN202010263157.9
申请日:2020-04-07
Applicant: 江苏省电力试验研究院有限公司 , 河海大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种柔性潮流控制设备选择的评估方法,包括确定各备选柔性潮流控制设备的评估指标;采用改进的树木生长算法,求解预设的评估指标权重模型,获得各评估指标权重;根据各评估指标权重,求取各备选柔性潮流控制设备的评估指标加权和;根据评估指标加权和,获得所选柔性潮流控制设备。同时公开了相应的系统。本发明基于电网建设发展及安全稳定运行的需要,确定评估指标,采用改进的树木生长算法求解各评估指标的权重,基于评估指标加权和,科学客观地获得所选柔性潮流控制设备。
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公开(公告)号:CN111157867B
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010264742.0
申请日:2020-04-07
Applicant: 江苏省电力试验研究院有限公司 , 河海大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供一种移相变压器雷电冲击绕组过电压计算方法,包括步骤:①根据移相变压器的接线方式,生成移相变压器的等效接线原理图;②建立移相变压器各绕组的初步等值电路模型;③计算初步等值电路模型中的各电容和电感值;④确定移相变压器的最终等值电路模型;⑤在最终等值电路模型中的相关位置施加相应幅值的雷电波;⑥利用电路仿真分析软件求解电路模型得到移相变压器中各部分绕组各处电压随时间的变化曲线以及不同时刻绕组中的电压分布情况。本发明能快速准确地计算移相变压器高压绕组在雷电冲击电压下线饼间的绝缘强度,利用本发明计算结果,能够较好地分析移相变压器的绝缘强度,指导移相变压器的绝缘结构制造设计,提升检测试验水平。
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公开(公告)号:CN111157867A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010264742.0
申请日:2020-04-07
Applicant: 江苏省电力试验研究院有限公司 , 河海大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供一种移相变压器雷电冲击绕组过电压计算方法,包括步骤:①根据移相变压器的接线方式,生成移相变压器的等效接线原理图;②建立移相变压器各绕组的初步等值电路模型;③计算初步等值电路模型中的各电容和电感值;④确定移相变压器的最终等值电路模型;⑤在最终等值电路模型中的相关位置施加相应幅值的雷电波;⑥利用电路仿真分析软件求解电路模型得到移相变压器中各部分绕组各处电压随时间的变化曲线以及不同时刻绕组中的电压分布情况。本发明能快速准确地计算移相变压器高压绕组在雷电冲击电压下线饼间的绝缘强度,利用本发明计算结果,能够较好地分析移相变压器的绝缘强度,指导移相变压器的绝缘结构制造设计,提升检测试验水平。
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公开(公告)号:CN111144544A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN202010263157.9
申请日:2020-04-07
Applicant: 江苏省电力试验研究院有限公司 , 河海大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种柔性潮流控制设备选择的评估方法,包括确定各备选柔性潮流控制设备的评估指标;采用改进的树木生长算法,求解预设的评估指标权重模型,获得各评估指标权重;根据各评估指标权重,求取各备选柔性潮流控制设备的评估指标加权和;根据评估指标加权和,获得所选柔性潮流控制设备。同时公开了相应的系统。本发明基于电网建设发展及安全稳定运行的需要,确定评估指标,采用改进的树木生长算法求解各评估指标的权重,基于评估指标加权和,科学客观地获得所选柔性潮流控制设备。
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公开(公告)号:CN111224404A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN202010265247.1
申请日:2020-04-07
Applicant: 江苏省电力试验研究院有限公司 , 河海大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02J3/06
Abstract: 本发明提供一种含可控移相器的电力系统潮流快速控制方法,该方法基于深度学习对含可控移相器的电力系统数据进行处理,旨在系统发生越限故障时给出快速潮流控制策略。首先基于深度学习建立故障识别模型,以系统故障时刻支路越限信息、潮流数据和节点调整状态为输入输出进行训练,识别故障后节点参与调整范围;然后,利用优化规划法,以确定的调整范围节点为寻优空间,进行系统安全校正优化计算,求得各节点有功、无功调整量。该潮流控制方法减少优化计算规模,在保证计算准确性的同时大大降低计算时间,可为电网调度人员在含可控移相器系统发生越限故障时提供指导性调整策略。
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公开(公告)号:CN111162538A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010262610.4
申请日:2020-04-07
Applicant: 江苏省电力试验研究院有限公司 , 河海大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02J3/06 , G06F30/367
Abstract: 本发明公开了一种考虑实际潮流的可控移项器选址方法,包括根据系统各支路有功潮流,计算系统负载程度因子;根据预设规则,从系统支路中筛选出能安装可控移相器的备选支路;遍历所有备选支路,利用系统负载程度因子计算各备选支路的电压选址因子和相角选址因子;选取电压选址因子和相角选址因子绝对值均最大的备选支路为可控移相器安装支路。同时也公开了相应的系统。本发明考虑系统实际有功潮流算计算系统负载程度因子,利用系统负载程度因子计算各备选支路的电压选址因子和相角选址因子,根据选址因子绝对值排序,准备可靠的给出可控移相器安装支路,对可控移相器应用于实际工程有很大指导意义。
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