基于实时数字仿真器的宽频阻抗扫描方法及系统

    公开(公告)号:CN109782068A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910053709.0

    申请日:2019-01-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于实时数字仿真器的宽频阻抗扫描方法及系统,其中,该方法包括:在电网系统模型和待测系统稳定运行时,阻抗扫描信号发生和采集器获取包含多个工况的扫描信号的配置文件,并根据阻抗模型辨识器的开始和停止信号指令生成多个工况的三相扰动信号;将多个工况的三相扰动信号依次注入实时数字仿真器,以使扰动源生成待测系统端口对应的三相电压扰动和三相电流扰动信号;阻抗模型辨识器根据采集的三相电压和采集的三相电流信号计算待测系统的宽频阻抗。该方法可以高效、快速地获取电力装置在宽频域范围的阻抗特性,获得的扫描结果为多种电力设备接入电网的影响分析提供重要依据。

    电力系统振荡控制限幅器及系统

    公开(公告)号:CN108321820A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201810110703.8

    申请日:2018-02-05

    Abstract: 本发明公开了一种电力系统振荡控制限幅器及系统,振荡控制限幅器用于防止电力电子变流器闭锁,其中,振荡控制限幅器包括:信号比较模块,用于判断输入的控制输出信号是否为直流信号;抗直流模块,用于在控制输出信号为直流信号时,根据控制输出信号生成第一控制参考信号,使得电力电子变流器根据第一控制参考信号工作,其中,第一控制参考信号为零;限幅模块,用于在控制输出信号为非直流信号时,根据限幅条件对控制输出信号进行限幅,以生成第二控制参考信号,使得电力电子变流器根据第二控制参考信号工作。该振荡控制限幅器可以达到提高电力电子变流器输出能力,降低电力电子变流器闭锁影响的目的。

    一种利用自供氧和自酸化的电芬顿系统降解有机污染物的方法

    公开(公告)号:CN107162125A

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201710448843.1

    申请日:2017-06-14

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种利用自供氧和自酸化的电芬顿系统降解有机污染物的方法,该方法所使用的电芬顿系统拥有两个阴极和一个共用阳极,分别为氧还原阴极,还原阴极和析氧阳极,在该系统中,共用阳极产生的氧气自由扩散到氧还原阴极上,在氧还原阴极的催化层表面原位还原生成双氧水,生成的双氧水自由扩散到水相中,被激发产生·OH,高氧化性的·OH氧化降解有机污染物;共用阳极产生的氢离子(H+)自由扩散到水相中,自发形成酸性环境;与常见的电芬顿方法相比,该方法不需要额外供应氧气到氧还原阴极,而且还有局部酸性环境产生,不需要将污水前处理的酸化步骤。

    一种低能耗的电絮凝去除水体中重金属的装置

    公开(公告)号:CN106630036A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611239120.2

    申请日:2016-12-28

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种低能耗的电絮凝去除水体中重金属的装置,包括外壳,外壳下部有进水口,上部有出水口,外壳中设置有阳极板和阴极板,阴极板为碳材料电极,阳极产生的金属离子水解生成大量絮体,吸附去除重金属离子,碳材料阴极替代传统阴极,提高阴极反应电势,减少外加电能,与传统电絮凝装置相比,在相同水质、运行条件下,达到相同去除效果时,碳材料做阴极的电絮凝装置能节省能耗约50%。

    治理油污土壤的方法及其专用菌群

    公开(公告)号:CN100366725C

    公开(公告)日:2008-02-06

    申请号:CN200510068342.8

    申请日:2005-05-08

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了治理油污土壤的方法及其专用菌群。本发明所提供的菌群,由黄单胞菌(Xanthomonas sp.)dn1、黄杆菌(Flavobacterium sp.)dn2、假单胞菌(Pseudomonas sp.)dc2、假单胞菌(Pseudomonas sp.)dy1和无色菌(Achromobactersp.)dy3组成。本发明治理油污土壤的方法,就是在油污土壤中加入上述降解微生物的菌群来降解油污,该方法不仅适用于风化原油油污土壤的治理,对其它成品油及轻质原油等造成的油污土壤的治理效果更好。

    循环式填充型菌剂与生物载体复合制备器

    公开(公告)号:CN100335611C

    公开(公告)日:2007-09-05

    申请号:CN200510011257.8

    申请日:2005-01-26

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 循环式填充型菌剂与生物载体复合制备器,属于微生物培养装置技术领域。为了解决现有微生物培养装置存在的微生物培养基质分配不均匀,传质作用不明显的问题,本发明提供了一种循环式填充型菌剂与生物载体复合制备器,包括通过导流管连接的进气系统、复合制备器主体和自调式回流缓冲辅助系统,复合制备器主体内填充有载体,自调式回流缓冲辅助系统包括通过导液管连接的自调式液体收集器、射流混合搅拌缓冲装置和循环泵。本发明通过自调式回流缓冲辅助系统,改善复合制备器中微生态环境,实现基质的均匀混合和有效利用,减缓流体对复合制备器中载体表面生物膜的冲击,并可短期内获得高生物量、高活性的菌剂和生物载体。

    循环式填充型菌剂与生物载体复合制备器

    公开(公告)号:CN1680538A

    公开(公告)日:2005-10-12

    申请号:CN200510011257.8

    申请日:2005-01-26

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 循环式填充型菌剂与生物载体复合制备器,属于微生物培养装置技术领域。为了解决现有微生物培养装置存在的微生物培养基质分配不均匀,传质作用不明显的问题,本发明提供了一种循环式填充型菌剂与生物载体复合制备器,包括通过导流管连接的进气系统、复合制备器主体和自调式回流缓冲辅助系统,复合制备器主体内填充有载体,自调式回流缓冲辅助系统包括通过导液管连接的自调式液体收集器、射流混合搅拌缓冲装置和循环泵。本发明通过自调式回流缓冲辅助系统,改善复合制备器中微生态环境,实现基质的均匀混合和有效利用,减缓流体对复合制备器中载体表面生物膜的冲击,并可短期内获得高生物量、高活性的菌剂和生物载体。

    用于生物法水处理的控释高分子碳源材料的制备方法

    公开(公告)号:CN1648070A

    公开(公告)日:2005-08-03

    申请号:CN200510011120.2

    申请日:2005-01-07

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 用于生物法水处理的控释高分子碳源材料的制备方法,属于水处理技术领域。为了解决目前工程应用中存在的硝酸盐反硝化过程进行不彻底、地下含水层易堵塞、碳源材料控释性差等问题,本发明公开了一种控释高分子碳源材料的制备方法,包括溶液混溶、酶解、机械共混和反复冷冻成型步骤,主要原料的配比以干重质量百分比计(/%),天然高分子材料10~80,人工合成材料10~70,除氧剂0~3,pH调节剂0~3,交联剂0~1,相容剂0~25,另外,生物活性酶以天然高分子材料含量计为0~5u/g。本发明制备的碳源材料具有较好的力学性能,适用于各种水处理工艺过程,包括地下水原位生物修复使用。测试表明,该碳源材料对有机碳能长时间有效释放。

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