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公开(公告)号:CN109095484A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201811274295.6
申请日:2018-10-30
Applicant: 华北电力大学(保定) , 南京丹恒科技有限公司
CPC classification number: C01F5/22 , B82Y40/00 , C01P2006/80
Abstract: 本发明提供了一种利用脱硫废水制取氢氧化镁的方法,通过均质、分离钙离子、分离镁离子三个阶段对脱硫废水中的钙镁离子进行分离,在软化脱硫废水的过程中,提高副产品,尤其是氧化镁的纯度,以使其达到可以应用或出售的标准,从而产生经济效益,在处理废水的同时实现变废为宝,符合节能减排的理念。
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公开(公告)号:CN105006376B
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201510404605.1
申请日:2015-07-13
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管与氧化镍复合材料的制备方法,属于纳米材料技术领域。本发明首先通过水热法,利用Ni(NO3)2·6H2O和D‑葡萄糖混合溶液制备出了氢氧化镍球形结构。将制得的球形结构氢氧化镍放在硅基板上,在化学气相沉积系统(CVD)中,通氩气,然后加热,使得氢氧化镍转变成氧化镍;再同时通氢气,将氧化镍球部分还原成镍单质,然后通乙烯气体,在部分还原的氧化镍球表面原位催化生长碳纳米管。通过这种方法,可以简单高效地一步制备氧化镍与碳管的复合材料。相比于传统复合方法而言,这种方法还能使氧化镍与碳管结合得更加紧密,导电性更好,更加稳定,从而能更有效地提高该复合材料的性能。该复合材料在制备超级电容器和锂电池等电化学器件上有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN106452143A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610931866.3
申请日:2016-10-31
IPC: H02M7/483
Abstract: 本发明公开了属于电力系统模型仿真与控制领域的基于载波移相的模块化多电平换流器MMC热冗余策略。将MMC子模块分为运行状态与冗余状态。按照设定时间间隔,从每个桥臂所有子模块中选取设定数量的运行状态子模块,并且将其电容电压输入控制器,对控制器输出的控制信号进行扩维,使其等于每个桥臂所有子模块数,以使每个子模块都有相应的触发信号。当发生故障后,在子模块选择前进行子模块选择预处理,使得电容电压的选择与控制信号的扩维能够在剔除故障子模块的基础上进行。本发明通过使每个电容按照一定的时间间隔投入运行而使每个电容电压都维持在额定值附近,在发生故障后,容冗余子模块替换故障子模块时,不会对系统的正常运行造成影响。
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公开(公告)号:CN106055752A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610346273.0
申请日:2016-05-23
Applicant: 华北电力大学 , 国网甘肃省电力公司电力科学研究院 , 国网甘肃省电力公司 , 国家电网公司
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5036
Abstract: 本发明属于电力系统模型仿真技术领域,尤其涉及一种提高MMC高效电磁暂态模型仿真精度的方法。首先基于戴维南等效定理建立MMC桥臂详细等效模型。若仿真过程中出现的故障或开关动作等引起网络结构突变,判断子模块当前时刻上IGBT开关状态是否发生改变,若改变则考虑电容电流突变特性,修正原等效建模过程中电容电流的计算结果;若不变则保持上一时刻等效结果;依据修正后的电容电流,戴维南等效电压源来求解这一时刻的等效桥臂模型。本发明方法在保证电磁暂态仿真提速的情况下,有效消除了因梯形积分引起计算边界条件突变的误差,提高了MMC高效电磁暂态模型仿真精度。
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公开(公告)号:CN114597978A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210286765.0
申请日:2022-03-22
Applicant: 华北电力大学 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开一种PMSG并网系统稳定性确定方法及系统,涉及永磁直驱风机领域,方法包括获取PMSG并网点的电压瞬时值;将所述电压瞬时值进行变换,得到含谐波分量的电压共轭序矢量;根据所述含谐波分量的电压共轭序矢量和PLL的相角偏移得到复数域静止坐标系的电流和电压序分量时域传递函数;对所述复数域静止坐标系的电流和电压序分量时域传递函数进行化简,确定PMSG并网逆电器交流侧的时序等效阻抗;对所述PMSG并网逆电器交流侧的时序等效阻抗进行降价和奈奎斯特判据对比,得到稳定分析结果。通过考虑频率耦合,提高对并网系统稳定性的判断。
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公开(公告)号:CN111682577A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010614549.5
申请日:2020-06-30
Applicant: 华北电力大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明公开了一种柔性直流输电系统传输功率极限计算方法及系统。该方法包括:获取交流系统结构参数和柔直换流站结构参数;根据交流系统结构参数和柔直换流站结构参数计算交流系统整体阻抗;根据交流系统结构参数和柔直换流站结构参数计算归算至交流系统中的换流变压器一次侧的柔直换流站输出交流电压;根据交流系统整体阻抗和归算至交流系统中的换流变压器一次侧的柔直换流站输出交流电压确定柔性直流输电系统传输功率表达式;根据柔性直流输电系统传输功率表达式和柔直换流站结构参数计算柔性直流输电系统传输功率极限值。采用本发明的方法及系统,能够适用于不同结构参数的柔性直流输电系统,灵活度高,便于电网规划与建设。
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公开(公告)号:CN107069795B
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN201710287491.6
申请日:2017-04-27
Applicant: 国家电网公司 , 国网北京经济技术研究院 , 华北电力大学
Inventor: 陈东 , 梅念 , 李高望 , 程炜 , 赵峥 , 刘思源 , 魏争 , 李探 , 陈钊 , 祝全乐 , 谭静 , 刘崇茹 , 谢国超 , 王宇 , 徐东旭 , 王洁聪 , 凌博文
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明涉及一种多端MMC‑HVDC双极短路故障电流计算方法,其特征在于包括以下步骤:1)计算单端MMC‑HVDC系统换流站故障等值电路的等值电容、等值电抗和等值电阻;2)计算换流站闭锁后换流站的放电电流;3)计算多端MMC‑HVDC系统中各端换流站无其他换流站影响时的放电电流初始解;4)计算多端MMC‑HVDC系统中各直流线路上实际流过的故障电流;5)计算多端MMC‑HVDC各端换流站实际故障等值电路的等值电阻和等值电抗;6)重新计算多端MMC‑HVDC系统中各端换流站的放电电流;7)重复步骤4)~6),计算得到多端MMC‑HVDC系统各端换流站出口的放电电流值。本发明具有一定的精度和速度,直流电网规划、直流断路器选型具有一定的指导意义。
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公开(公告)号:CN110808602A
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201911120046.6
申请日:2019-11-15
Applicant: 华北电力大学 , 国网河北省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多端柔性直流输电系统改进附加频率控制方法及系统。该方法包括:计算交流系统频率偏差;根据交流系统频率偏差计算频率下垂系数实际值;根据频率下垂系数实际值和换流站传输的有功功率计算换流站有功功率实际值与参考值误差;将换流站直流侧出口电压和换流站直流电压参考值做差得到换流站直流侧出口电压实际值和参考值误差;根据交流系统频率偏差计算直流电压下垂系数实际值;根据换流站有功功率实际值与参考值误差、换流站直流侧出口电压实际值和参考值误差以及直流电压下垂系数实际值计算换流站d轴电流参考值。采用本发明的方法及系统,能避免大量不平衡功率引起直流电压大幅下降同时能避免弱交流系统频率出现较大偏移。
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公开(公告)号:CN110798080A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911120069.7
申请日:2019-11-15
Applicant: 华北电力大学 , 国网河北省电力有限公司
IPC: H02M7/00
Abstract: 本发明提出了一种模块化多电平换流器的并行控制系统及方法。本发明的并行控制系统包括:采集模块、并行排序网络模块、并行调制波生成模块和触发信号生成模块;采集模块采集的信号输出给并行排序网络模块、并行调制波生成模块和出发信号生成模块;其中的,并行排序网络模块与并行调制波生成模块之间互不影响可以并行执行,将其应用于并行设计控制器即可实现并行执行,在保证控制效果的前提下,降低控制器的计算耗时,减小了控制链路延时,一定程度上避免了模块化多电平换流器的系统动态特性恶化和系统振荡失稳。
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公开(公告)号:CN109104111A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201811269698.1
申请日:2018-10-29
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心 , 华北电力大学
Abstract: 本申请实施例公开了一种模块化多电平换流器控制方法、装置及设备,方法包括通过采集变压器网侧的电压信号和电流信号,并进行坐标变换;将变换后的电压和电流通过瞬时功率计算公式计算瞬时实功率和瞬时虚功率;获取换流器的功率参考值,和之前得到的瞬时功率求差,并进行PI控制,得到功率补偿值;然后将功率补偿值通过补偿电压计算式计算补偿电压值;最后将补偿电压经过前馈控制得到电压期望值,将电压期望值反变换后输出,即可实现对功率振荡起到抑制作用,达到了提高直流输电系统的稳定性的作用,解决了现有技术中经典解耦控制可能会恶化功率振荡的技术问题。
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