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公开(公告)号:CN110456172A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910718722.3
申请日:2019-08-05
Applicant: 清华大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种非侵入式电场测量系统及方法,用以测量电场发生装置输出的电场的电场强度,非侵入式电场测量系统包括:高能激光装置、分光装置、光电转换装置及监测处理装置;高能激光装置提供基频激光,基频激光与电场作用使得气体分子发生极化产生二倍频光;分光装置将接收的基频激光与二倍频光分隔传输;光电转换装置将基频激光与二倍频光对应地转换为基频激光信号及二倍频光信号;监测处理装置监测基频激光信号及二倍频光信号,并根据基频激光信号及二倍频光信号通过标准电极标定曲线,获得电场强度。
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公开(公告)号:CN113162069A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110435078.6
申请日:2021-04-22
Applicant: 武汉大学 , 国家电网有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 武汉纺织大学
Abstract: 本发明公开一种有源/无源阻尼抑制柔性直流输电系统高频振荡的方法,其包括如下步骤:建立交流系统,计算交流侧电网的典型工况,根据稳定性判据的要求确定MMC在高频段的最大相位;在MMC控制系统的电压前馈通道加入滤波器;在MMC接入交流系统的PCC节点处并联二阶高通无源滤波器,根据柔性直流输电系统的稳定裕度要求,综合考虑二阶高通无源滤波器的容量和损耗,设计二阶高通无源滤波器的参数,实现柔性直流输电系统高频谐振抑制。本发明能够在保证柔性直流输电系统高频段宽频带稳定的前提下提高谐振抑制方案的经济性,在实际工程中具有一定意义。
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公开(公告)号:CN113162069B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202110435078.6
申请日:2021-04-22
Applicant: 武汉大学 , 国家电网有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 武汉纺织大学
Abstract: 本发明公开一种有源/无源阻尼抑制柔性直流输电系统高频振荡的方法,其包括如下步骤:建立交流系统,计算交流侧电网的典型工况,根据稳定性判据的要求确定MMC在高频段的最大相位;在MMC控制系统的电压前馈通道加入滤波器;在MMC接入交流系统的PCC节点处并联二阶高通无源滤波器,根据柔性直流输电系统的稳定裕度要求,综合考虑二阶高通无源滤波器的容量和损耗,设计二阶高通无源滤波器的参数,实现柔性直流输电系统高频谐振抑制。本发明能够在保证柔性直流输电系统高频段宽频带稳定的前提下提高谐振抑制方案的经济性,在实际工程中具有一定意义。
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公开(公告)号:CN119194513A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411299406.4
申请日:2024-09-18
Applicant: 深圳能源集团股份有限公司 , 深圳清华大学研究院
IPC: C25B15/02 , C25B15/021 , C25B9/67 , C25B15/08 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及一种电解海水制氢系统及其控制方法,电解海水制氢系统包括:电解槽(16)、氧气液分离器(1)、氢气液分离器(6)、海水换热器(28)、海水冷凝器(32)、碱液换热器(12)、除硬低盐水储罐(40)、析盐储罐(45)、碱箱(20)、水箱(18)。本发明电解海水制氢系统可有效利用电解过程产生的废热去除海水中的易沉积离子,并降低海水中一价离子的浓度使其可作为电解水制氢原料水,同时利用蒸发溶剂析出盐的方式降低制氢系统中累积的盐含量,用以解决海水中离子对电解海水制氢系统性能造成的不良影响。
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公开(公告)号:CN119130039A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411209924.2
申请日:2024-08-30
Applicant: 中电建生态环境集团有限公司 , 中电建(广东)工程监测检测技术有限公司 , 清华大学深圳国际研究生院 , 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/0637 , G06Q50/26 , G01N33/18 , G05B19/418
Abstract: 本申请公开了一种水质净化厂的水质监测点选址方法、装置、设备、介质,方法包括:确定所述水质净化厂的调查范围,所述调查范围包括厂外进水来源、厂内废水接入情况和24小时混合样采样点;分别基于所述厂外进水来源、所述厂内废水接入情况和所述24小时混合样采样点确定对应的调查内容,并对各个所述调查内容进行分析判断,确定对应的调查结论;基于全部的所述调查结论选取目标水质监测点。根据本申请实施例提供的方案,通过确定水质净化厂的多个调查范围、对应的调查内容得到对应的调查结论能够实现综合考虑多种因素确定最准确反映进水水质的取样点,能够有效提高针对水质净化厂的进水水质监测的准确性。
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公开(公告)号:CN117303870A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311262181.0
申请日:2023-09-27
Applicant: 清华大学 , 十维(广东)科技有限公司
IPC: C04B35/10 , C04B35/622 , B33Y70/10
Abstract: 本发明公开了一种光固化增材制造零烧结收缩铝基陶瓷型芯材料,其浆料是由光敏树脂、分散剂和陶瓷粉体构成,其中所述光敏树脂按照体积比占35‑45vol%,陶瓷粉体占体积比55‑60vol%以及分散剂按照陶瓷粉体质量的1‑5%进行添加,且光敏树脂中含有0.4‑1%的光引发剂,陶瓷粉体的组分包括:氧化铝、蓝晶石和氧化硅,本发明涉及陶瓷材料增材制造技术领域。该光固化增材制造零烧结收缩铝基陶瓷型芯材料,通过在光固化陶瓷浆料中加入蓝晶石,蓝晶石在高温下分解产生的膨胀补偿了陶瓷型芯在烧结阶段的收缩,在蓝晶石分解膨胀和氧化铝烧结收缩的共同作用下实现了1600度烧结温度下陶瓷型芯的零烧结收缩,本发明能够制备出烧结收缩率为零并且综合性能优良的复杂陶瓷型芯。
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公开(公告)号:CN100390079C
公开(公告)日:2008-05-28
申请号:CN200610089500.2
申请日:2006-06-30
Applicant: 清华大学 , 宁波德安城市生态技术集团有限公司
IPC: C02F3/32
Abstract: 光合供碳生态脱氮工艺,涉及一种利用生物法脱除景观水、再生水等有机微污染水中氮素的工艺。该方法首先使待处理水进入潜流潜流湿地,然后经曝气植物藻类生长池,进入沉淀池,污泥回流至首段潜流湿地,沉淀池出水流入下末一级潜流湿地,经消毒后流出处理系统。本发明充分利用植物与藻类的光合作用的自然属性,固定空气中的碳,并通过植物和藻类的代谢产物和生物体降解产物等形式,供给反硝化过程所需要的碳源,满足反硝化条件,达到氮的去除。碳素实现循环利用,不产生二次污染。系统具有负反馈功能,具有很好的稳定性。该方法对城市污水处理厂中水处理后可达到地表水III类标准。
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公开(公告)号:CN119130966A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411213683.9
申请日:2024-08-30
Applicant: 中电建生态环境集团有限公司 , 中电建(广东)工程监测检测技术有限公司 , 清华大学深圳国际研究生院 , 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司
IPC: G06T7/00 , G01N21/954 , G01N21/88
Abstract: 本申请公开了一种城市排水管网内窥检测优化方法及其装置、设备、介质,方法包括:获取待检测工作范围中各水质净化厂服务范围内各街道检测单元、各批次已开展的CCTV检测历史成果资料;当街道检测单元的实况图像检测判断街道检测单元符合CCTV抽检复核条件,确定抽检比例;在街道检测单元中根据抽检比例在随机确定的检测点中确定待复检管道,对待复检管道进行CCTV检测处理得到管道缺陷抽检结果;以水质净化厂为对比单元,基于预设对比原则根据管道缺陷抽检结果和CCTV检测历史成果资料进行对比统计,得到对比结果;根据管道缺陷抽检结果和对比结果生成抽检对比报告。能够为下一步工作提供可靠的参考,以节约检测资源。
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公开(公告)号:CN119126704A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411209940.1
申请日:2024-08-30
Applicant: 中电建生态环境集团有限公司 , 清华大学深圳国际研究生院 , 中电建(广东)工程监测检测技术有限公司 , 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司
IPC: G05B19/418
Abstract: 本发明提出了工业废水管网的自动监测系统及其方法、设备、存储介质,该系统包括:多个水质监测装置,设置于工业废水管网的各个监测节点,其中,监测节点位于至少两个工厂支管的合流处、各个工厂支管与主干管网的合流处、各个废水出水口和废水净化厂的进水口;监控终端,与各个水质监测装置通信连接,预先设置有各个监测节点的节点水质指标,用于根据同一监测节点的节点水质指标和实时水质监测值进行异常检测和异常预警。根据本发明实施例的技术方案,能够在多个监测节点设置水质监测装置,在监测终端为每个监测节点设置对应的节点水质指标,为自定义水质监测标准提供了节点和系统基础,提高废水监测的及时性和准确性。
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公开(公告)号:CN117484635A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311389634.6
申请日:2023-10-25
Applicant: 清华大学 , 十维(广东)科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种DLP陶瓷光固化3D打印参数确定方法,具体包括以下步骤:滴加陶瓷浆料;S2、曝光;S3、清洗测量;S4、获得陶瓷浆料固化层的平均厚度;S5、测量孔尺寸和缝隙宽度;S6、建立表格;S7、分析需要打印的零件;S8、测量铺料后的浆料液膜厚度范围;S9、刮刀高度进行调整,本发明涉及陶瓷材料增材制造技术领域。该DLP陶瓷光固化3D打印参数确定方法,通过重复实验获得紫外光照射功率P与照射时间t对应的特定陶瓷浆料的固化厚度,设计了打印标准件,通过对打印出的标准件进行观测得到浆料平面成型精度的范围,同时通过重复测量铺料过程中平铺的浆料厚度调整刮刀距离打印底面的距离,确定所需固化厚度对应的刮刀高度。
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