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公开(公告)号:CN110518557A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910274497.9
申请日:2019-04-08
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: H02H9/02
摘要: 本发明公开了一种基于短路电流综合信息的故障限流器投入控制方法,首先,对采集得到的故障电流信号提取高、低频能量;其次,若高频能量判别结果满足要求,则立即投入故障限流器;否则,需提取工频分量,并综合低频能量和工频分量的判别结果,再次决定是否投入故障限流器;最后,等待继电保护装置动作和断路器隔离故障;本发明方法可以使故障限流器快速准确投入且对保障电力系统的安全稳定运行有着重要的现实意义。
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公开(公告)号:CN114314563B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202111661232.8
申请日:2021-12-30
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: C01B32/16 , C01B32/168 , C01B32/205 , C01B32/21 , C01B32/914 , C01B32/05 , B22F9/20 , B22F1/16
摘要: 本发明公开了一种基于木质碳化多孔结构的竹节状碳纳米管复合材料及其制备方法。通过氧等离子处理亲水性及石墨炉石墨化处理,竹节状碳纳米管顶端包覆过渡金属Fe、Co、Ni及其衍生物活性颗粒,原位锚定在木质多孔结构上。该结构具有天然序构,由纳米孔、中孔和微孔组成的各向异性和多级纤维结构。包覆颗粒的碳纳米管显示优异的金属导电性和电子存储容量可以增加比表面积和负载活性物质的活性位点。同时,很好地解决了高温下金属和碳不可避免地聚集,碳和活性纳米颗粒接触不良等问题。利用本方法制备的复合材料可应用于锂离子电池电极、电容器、柔性电子、热管理、光电催化等领域。本发明制备工艺简单,原料来源丰富,环境友好,生产成本廉价。
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公开(公告)号:CN110518557B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201910274497.9
申请日:2019-04-08
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: H02H9/02
摘要: 本发明公开了一种基于短路电流综合信息的故障限流器投入控制方法,首先,对采集得到的故障电流信号提取高、低频能量;其次,若高频能量判别结果满足要求,则立即投入故障限流器;否则,需提取工频分量,并综合低频能量和工频分量的判别结果,再次决定是否投入故障限流器;最后,等待继电保护装置动作和断路器隔离故障;本发明方法可以使故障限流器快速准确投入且对保障电力系统的安全稳定运行有着重要的现实意义。
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公开(公告)号:CN114314563A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111661232.8
申请日:2021-12-30
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: C01B32/16 , C01B32/168 , C01B32/205 , C01B32/21 , C01B32/914 , C01B32/05 , B22F9/20 , B22F1/16
摘要: 本发明公开了一种基于木质碳化多孔结构的竹节状碳纳米管复合材料及其制备方法。通过氧等离子处理亲水性及石墨炉石墨化处理,竹节状碳纳米管顶端包覆过渡金属Fe、Co、Ni及其衍生物活性颗粒,原位锚定在木质多孔结构上。该结构具有天然序构,由纳米孔、中孔和微孔组成的各向异性和多级纤维结构。包覆颗粒的碳纳米管显示优异的金属导电性和电子存储容量可以增加比表面积和负载活性物质的活性位点。同时,很好地解决了高温下金属和碳不可避免地聚集,碳和活性纳米颗粒接触不良等问题。利用本方法制备的复合材料可应用于锂离子电池电极、电容器、柔性电子、热管理、光电催化等领域。本发明制备工艺简单,原料来源丰富,环境友好,生产成本廉价。
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