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公开(公告)号:CN107800148A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201711173260.9
申请日:2017-11-22
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 清华大学 , 国家电网公司
IPC: H02J3/32
Abstract: 本发明公开了一种基于调峰效果的负荷侧储能优化配置方法,先根据计划配置储能的负荷点的典型日负荷数据,依据负荷数据的标准差和平均单向持续时长生成候选配置集合,然后将配置集合中每一个配置元素作为边界条件,修改计算储能调峰效果的不等式约束,以混合整数规划求新负荷曲线的方差最优值,对应的标准差与原始曲线标准差相比的降低比率作为配置的效益得分,最后将每一个候选配置点的成本按照功率和容量进行计算,综合效益得分与成本如标准差降低率与成本之比,进行候选集合中最优配置的选择;本发明不仅能够降低电网储能配置的设备成本,而且能够快速准确地获取负荷侧储能配置的最优配置,且负荷侧储能配置的准确度高,可靠程度强。
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公开(公告)号:CN102998254A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201210467834.4
申请日:2012-11-20
Applicant: 清华大学
IPC: G01N19/02
Abstract: 本发明涉及一种微摩擦力测量装置,其包括:机架(10)、相邻安装在所述机架10上的上样品承载单元(20)和下样品承载单元(40),所述上样品承载单元(20)包括:轴承(23)、横梁(24)、摩擦力测量单元(25)及载荷测量单元(26),所述横梁(24)横跨设置在所述轴承(23)上端,所述摩擦力测量单元(25)与所述载荷测量单元(26)分别设置在所述横梁(24)的两端,所述横梁(24)通过所述载荷测量单元(26)与上样品连接。
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公开(公告)号:CN107800148B
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN201711173260.9
申请日:2017-11-22
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 清华大学 , 国家电网公司
IPC: H02J3/32
Abstract: 本发明公开了一种基于调峰效果的负荷侧储能优化配置方法,先根据计划配置储能的负荷点的典型日负荷数据,依据负荷数据的标准差和平均单向持续时长生成候选配置集合,然后将配置集合中每一个配置元素作为边界条件,修改计算储能调峰效果的不等式约束,以混合整数规划求新负荷曲线的方差最优值,对应的标准差与原始曲线标准差相比的降低比率作为配置的效益得分,最后将每一个候选配置点的成本按照功率和容量进行计算,综合效益得分与成本如标准差降低率与成本之比,进行候选集合中最优配置的选择;本发明不仅能够降低电网储能配置的设备成本,而且能够快速准确地获取负荷侧储能配置的最优配置,且负荷侧储能配置的准确度高,可靠程度强。
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公开(公告)号:CN110937890A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201811119965.7
申请日:2018-09-25
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 清华大学
IPC: C04B35/453 , C04B35/622 , C04B35/626 , C04B35/638 , C04B41/88 , C04B41/86 , H01C7/12 , H01C17/00 , H01C17/02 , H01C17/28 , H01C17/30
Abstract: 本发明提供了一种避雷器用压敏电阻片,该电阻片包括按摩尔百分比计的如下组分制得的:ZnO:90~98%,Bi2O3:0.05~2.0%,Co3O4:0.05~1.0%,Y2O3:0.02~1.0%,NiO:0.02~2.0%,MnO:0.02~1.0%,Sb2O3:0.05~3.0%,SiO2:0.01~1.0%,Al2O3:0.01~1.0%,SnO2:0.5~2.0%。本发明提供的压敏电阻片无有毒物质Cr2O3,且Sb2O3的含量减少了,更加环保;具有优良的综合性能,压敏电压梯度达到600V/mm以上,方波通流容量为400J/cm3以上,漏电流2.0μA以下,非线性系数30.0以上,峰值为3000A的8/20μs脉冲电流冲击后压敏电压变化率小于8%,残压比高于1.5。本发明提供的制备方法不包含单独的预烧和排胶流程,将排胶过程设置在升温过程中,一次性烧结成型,简化了工艺流程,节约了制备工艺成本。
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公开(公告)号:CN110078494A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910215297.6
申请日:2019-03-21
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 , 国家电网有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 清华大学
IPC: C04B35/453 , C04B35/622
Abstract: 本发明提供了一种氧化锌电阻片,所述电阻片含按质量百分比计的:ZnO:85~95%,Bi2O3:0.5~5.0%,Co3O4:0.05~0.5%,NiO:0.5~2.0%,MnO:0.1~2.0%,Sb2O3:2.0~8.0%,SiO2:0.01~1.0%,Er2O3:0.01~1.0%,Ag2O:0.1~2.0%。本发明提供的电阻片的直径≥115mm,压敏电压梯度达到450V/mm以上,残压比≤1.58,2ms方波耐受电流≥2000A,4/10μs大电流冲击耐受电流100kA,老化系数≤1.1,经峰值为3000A的8/20μs脉冲电流冲击后压敏电压变化率小于6%。本发明提供的技术方案,制备工艺简单,技术经济性高,现有的避雷器用氧化锌压敏电阻片制造设备完全可以实现工业生产需求。
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公开(公告)号:CN110078494B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN201910215297.6
申请日:2019-03-21
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 , 国家电网有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 清华大学
IPC: H01C7/112 , C04B35/453 , C04B35/622
Abstract: 本发明提供了一种氧化锌电阻片,所述电阻片含按质量百分比计的:ZnO:85~95%,Bi2O3:0.5~5.0%,Co3O4:0.05~0.5%,NiO:0.5~2.0%,MnO:0.1~2.0%,Sb2O3:2.0~8.0%,SiO2:0.01~1.0%,Er2O3:0.01~1.0%,Ag2O:0.1~2.0%。本发明提供的电阻片的直径≥115mm,压敏电压梯度达到450V/mm以上,残压比≤1.58,2ms方波耐受电流≥2000A,4/10μs大电流冲击耐受电流100kA,老化系数≤1.1,经峰值为3000A的8/20μs脉冲电流冲击后压敏电压变化率小于6%。本发明提供的技术方案,制备工艺简单,技术经济性高,现有的避雷器用氧化锌压敏电阻片制造设备完全可以实现工业生产需求。
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公开(公告)号:CN104111212B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410310988.1
申请日:2014-07-01
Applicant: 清华大学
IPC: G01N13/04
Abstract: 基于粒子示踪方法测量微管中液体启动压力的装置及方法,主要用于测量微细管中的液体启动压力以及分析液体的微尺度效应。该装置包括移动平台、竖直移动导轨、卡具、小容器、连接导管、毛细管、玻璃管、显微镜、图像采集器以及计算机。测量时,先将待测液体与示踪粒子预混合后装入到透明的小容器中,当液体充满毛细管并流入玻璃管时,将卡具和小容器沿竖直移动导轨向下移动,并使其与毛细管出口持平;当观察到微管道的示踪粒子从静止状态开始运动时,测量记录此时对应的小容器内液面与毛细管出口的液面差,并乘以液体的密度和重力加速度,就得到待测液体在毛细管内的启动压力。该装置及方法具有测量精度高、测量结果直观和耗时短的优点。
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公开(公告)号:CN102998254B
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201210467834.4
申请日:2012-11-20
Applicant: 清华大学
IPC: G01N19/02
Abstract: 本发明涉及一种微摩擦力测量装置,其包括:机架(10)、相邻安装在所述机架10上的上样品承载单元(20)和下样品承载单元(40),所述上样品承载单元(20)包括:轴承(23)、横梁(24)、摩擦力测量单元(25)及载荷测量单元(26),所述横梁(24)横跨设置在所述轴承(23)上端,所述摩擦力测量单元(25)与所述载荷测量单元(26)分别设置在所述横梁(24)的两端,所述横梁(24)通过所述载荷测量单元(26)与上样品连接。
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公开(公告)号:CN104111212A
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201410310988.1
申请日:2014-07-01
Applicant: 清华大学
IPC: G01N13/04
Abstract: 基于粒子示踪方法测量微管中液体启动压力的装置及方法,主要用于测量微细管中的液体启动压力以及分析液体的微尺度效应。该装置包括移动平台、竖直移动导轨、卡具、小容器、连接导管、毛细管、玻璃管、显微镜、图像采集器以及计算机。测量时,先将待测液体与示踪粒子预混合后装入到透明的小容器中,当液体充满毛细管并流入玻璃管时,将卡具和小容器沿竖直移动导轨向下移动,并使其与毛细管出口持平;当观察到微管道的示踪粒子从静止状态开始运动时,测量记录此时对应的小容器内液面与毛细管出口的液面差,并乘以液体的密度和重力加速度,就得到待测液体在毛细管内的启动压力。该装置及方法具有测量精度高、测量结果直观和耗时短的优点。
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