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公开(公告)号:CN114970003B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202210390449.8
申请日:2022-04-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/27 , G06N3/126 , G06F111/04 , G06F111/06 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明是一种基于转速水头比控制的导叶关闭规律优化方法。本发明涉及抽水蓄能和水力发电技术领域,本发明根据多目标遗传算法,对分段折线式导叶关闭规律进行优化以确定折点位置坐标,以及导叶关闭总时间T三个决策变量的最佳取值;确定在导叶关闭规律多目标优化的目标函数中的机组转速水头比项;通过降低所述机组转速水头比实现对抽水蓄能机组和水电机组过渡过程压力脉动和转轮水推力的控制。本发明通过大批量增加样本点数量并采用正交多项式近似代理模型实现优化过程迭代方案的快速准确预测,可以提高导叶关闭规律优化工作的效率和自动化及智能化。
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公开(公告)号:CN118008698A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410089616.4
申请日:2024-01-23
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨电气科学技术有限公司
Abstract: 本发明提供了一种海上风‑潮汐‑抽水压气混合储能系统及运行方法,其中系统包括:液压风机‑潮汐能发电子系统、液压势能转换子系统和抽水压气储能子系统;液压风机‑潮汐能发电子系统用于吸收风能和潮汐能,可根据风能和潮汐能强弱灵活地运行在发电、储能、发电‑储能运行过程中。本发明促进了风能和潮汐能源的消纳,通过水气共容罐的浮力将整个储能和发电系统浮起,整个系统选址灵活,本发明可通过液压马达和冲击式水轮机发电,这两者对大压力变幅都有较好地适应性,整个系统可安全高效运行,且不会产生环境污染,系统选址不受地理条件限制,储能效率可达70%以上。
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公开(公告)号:CN116792173A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310908268.4
申请日:2023-07-24
Applicant: 哈尔滨电气科学技术有限公司 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及一种多机式近恒压抽水压气混合储能系统及其运行方法,属于物理储能技术领域。解决水力机械运行水头变幅大、气液传热性能不足的问题。包括水力机械模块、压缩膨胀机械模块和近等温压缩模块,水力机械模块用于供能,近等温压缩模块用于储能,压缩膨胀机械模块用于实现能量转换。本发明通过电磁阀控制管路通断的方式,减小了发电工况下水气共容罐内的压力变幅,抽水蓄能机组可高效稳定发电;有效增强空气和水之间的换热性能,能实现空气近等温压缩和膨胀。
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公开(公告)号:CN114970003A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210390449.8
申请日:2022-04-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/27 , G06N3/12 , G06F111/04 , G06F111/06 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明是一种基于转速水头比控制的导叶关闭规律优化方法。本发明涉及抽水蓄能和水力发电技术领域,本发明根据多目标遗传算法,对分段折线式导叶关闭规律进行优化以确定折点位置坐标,以及导叶关闭总时间T三个决策变量的最佳取值;确定在导叶关闭规律多目标优化的目标函数中的机组转速水头比项;通过降低所述机组转速水头比实现对抽水蓄能机组和水电机组过渡过程压力脉动和转轮水推力的控制。本发明通过大批量增加样本点数量并采用正交多项式近似代理模型实现优化过程迭代方案的快速准确预测,可以提高导叶关闭规律优化工作的效率和自动化及智能化。
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公开(公告)号:CN114970002A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210390415.9
申请日:2022-04-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/27 , G06N3/12 , G06F111/04 , G06F111/06 , G06F111/10
Abstract: 导叶关闭规律快速优化建模方法及装置、导叶关闭规律快速优化方法及装置,涉及抽水蓄能发电技术,针对现有技术中,在导叶关闭规律多目标优化过程中要对大批量样本点进行计算,通常通过人工逐个完成,消耗时间,效率低,计算误差大,本申请提供的技术方案为:导叶关闭规律快速优化建模方法,方法包括:样本点生成步骤,对导叶关闭规律生成至少100个输入样本点,样本点包括:导叶关闭规律总关闭时间、两段折线式导叶关闭规律折点位置相对时间和两段折线式导叶关闭规律折点位置相对导叶开度;输出值计算步骤,基于参数化程序,通过管路瞬态流动一维特征线法对所述的输入量进行计算,得到每一个样本点对应的机组转速的最大值、蜗壳进水口水头最大值和尾水管进水口水头最小值三个输出值。适合在导叶关闭规律快速自动优化中应用。
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公开(公告)号:CN113049219A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110245468.7
申请日:2021-03-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明公开了一种模拟空化涡带形态的装置,属于模拟涡带形态技术领域。本发明提供了一种调节涡带形态的装置,所述的装置包括稳压水罐、环路管道若干组、压力传感器、温度传感器、不锈钢泵、调频电机、气蚀罐、电磁流量计、真空表、真空泵系统、管道支撑系统若干个和旋拧流动发生装置;通过数据采集系统和调节涡带形态的装置实现了对于水轮机尾水管处的流动状态的模拟,通过改变不同入口流量及入口压力,模拟水轮机真机中的尾水管涡带旋拧情况,研究这些区域中存在的流动现象,有助于认识流动中发生的空化和旋涡现象,本发明适用于尾水管结构及涡带处流动控制,可应用于科研,教学,演示实验中。
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公开(公告)号:CN108945509B
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN201810553131.0
申请日:2018-05-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B64F1/02
Abstract: 一种主动式锥形辅助导引卡固机构,它涉及无人机回收领域,它包括复位弹性元件、座环、底座和多个肋板;座环安装在底座上,座环上沿周向布置有多个肋板,肋板转动安装在座环上,座环与底座之间布置有与二者连接的复位弹性元件,初始状态,多个肋板围成一个倒锥形结构,底座上加工有能使无人机底部锥形适配器通过的贯通孔。本发明适用于无人机海上回收,扩大了无人机回收面积,减少了无人机控制精度,提高了回收稳定性。
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公开(公告)号:CN109058219A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811004226.3
申请日:2018-08-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F15B15/14
CPC classification number: F15B15/14
Abstract: 本发明提出了一种内置传感器式液压缸装置,属于液压元件的设计与开发领域,特别是涉及一种内置传感器式液压缸装置。解决了现有冲击式水轮机喷针位置的控制大多采用手动旋转机械的方式精度差的问题。它包括负载、壳体、中间缸体、大螺纹端盖、活塞杆、小螺纹端盖和礠致伸缩位移传感器。它主要用于冲击式水轮机负载喷针位置的控制。
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公开(公告)号:CN108252843A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810015488.3
申请日:2018-01-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02E10/223 , Y02E10/226 , F03B11/00 , F03B3/18 , F03B3/186 , F03B11/008
Abstract: 本发明提出了一种基于流量变化对水轮机尾水管涡带产生影响的分析方法,包括以下步骤:步骤1、根据转轮转速与单位转速、水轮机流量与单位流量之间的换算关系选取工况点;步骤2、根据水泵水轮机模型的装置空化数确定各工况点的信息;步骤3、根据各工况点的信息对尾水管涡带的形状进行分析;步骤4、根据形状分析结果对旋涡结构的强弱特性进行分析;步骤5、根据各工况点的信息对涡带引起上下游流道内的压力脉动进行分析;步骤6、根据各工况点的信息对尾水管回收能量的性能进行分析。
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公开(公告)号:CN108252842A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810015486.4
申请日:2018-01-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F03B11/00
CPC classification number: Y02E10/226 , F03B11/00 , F03B11/008
Abstract: 本发明提出了一种基于转速变化对水轮机尾水管涡带产生影响的分析方法,包括以下步骤:步骤1、根据转轮转速与单位转速、水轮机流量与单位流量之间的换算关系选取工况点;步骤2、根据水泵水轮机模型的装置空化数确定各工况点的信息;步骤3、根据各工况点的信息对尾水管涡带的形状进行分析;步骤4、根据各工况点的信息在相同时刻T=0T0对尾水管子午平面的流线、尾水管横截面流线与尾水管横截面和子午平面的旋涡强度进行分析;其中,T0为转轮旋转一圈所耗费时间,将计算过程最后3圈的初始时刻作为0T0;步骤5、根据各工况点的信息对尾水管回收能量的性能进行分析。
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