一种多共振扩频带复合吸声结构
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117079628A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311022697.8

    申请日:2023-08-14

    Abstract: 本申请提供了一种多共振扩频带复合吸声结构,包括壳体,第一组件和第二组件,所述第一组件和第二组件位于所述壳体内,第二组件围绕第一组件的周向设置,所述第一组件沿声波入射方向,依次为穿孔板、第一空腔、扬声器、分流电路和第二空腔,所述第二组件为由多孔材料层和第三空腔串联构成的单共振结构。在穿孔板、分流扬声器和多孔材料层的串‑并耦合作用下,通过穿孔板赫姆霍兹共振效应、多孔材料层的粘滞效应、分流电路阻尼损耗和扬声器振膜机械振动四种方式消耗声能量,所述结构表现为四共振耦合吸声,具有明显提高低中频吸声带宽的能力。

    一种基于低铂碳比的PEMFC阴极催化层

    公开(公告)号:CN116885207A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310959864.5

    申请日:2023-08-01

    Abstract: 本发明涉及质子交换膜燃料电池催化层技术领域,具体公开一种基于低铂碳比的PEMFC阴极催化层,包括:外层,所述外层的铂载量为0.1‑0.3mg/cm2,碳载量为0.067‑0.7mg/cm2,电解质含量0.23‑0.37;内层,所述内层与所述外层连接,所述内层的铂载量为0.1‑0.3mg/cm2,碳载量为0.067‑0.7mg/cm2,电解质含量0.23‑0.37。本发明提出的同时考虑铂载量和电解质含量的阴极催化层分层设计,可以有效地提高铂基催化剂和电解质的利用率,降低电池成本;可以有效地提高阴极催化层的电化学反应速率,增强PEMFC性能。

    一种用于风速对风机性能影响数据测试的模型装置

    公开(公告)号:CN114754972A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210338665.8

    申请日:2022-04-01

    Abstract: 本发明公开了一种用于风速对风机性能影响数据测试的模型装置,具体涉及风机数据测试领域,包括底座,所述底座的顶端一侧固定安装有安装管,所述底座的顶端中心设置有风力发电机,所述底座的顶端另一侧设置有安装杆。本发明通过设置第一齿轮、第二齿轮、限位孔和限位杆,当需要调节风机的方向时,启动内盘内部的第二电机,通过第二电机带动第一齿轮转动,第一齿轮带动第二齿轮,从而带动底座沿着内盘转动,调节风机的角度,调节完毕后,关闭电磁铁,第一弹簧会将限位杆向下拉动,使限位杆插入对应的限位孔内,对底座进限位,方便调节风机方向,可以更加需要测试不同角度风力对风力发电机数据影响,增加了数据测试的全面性。

    一种新能源电力系统的安全运行评估方法

    公开(公告)号:CN119886568A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510075811.6

    申请日:2025-01-17

    Abstract: 本发明提供一种新能源电力系统的安全运行评估方法,所述方法包括:基于SWOT分析法,构建SWOT矩阵,确定新能源电力系统的优势、劣势、机会和威胁因素;基于模糊AHP法,构建层次结构模型,获取专家判断并建立模糊成对比较矩阵,计算各SWOT因素的权重值;基于模糊MARCOS法,确定评估标准,获取专家对改进策略的模糊判断,计算加权模糊矩阵,并通过效用函数对改进策略进行排序;综合考虑各改进策略的效用值,对新能源电力系统的安全运行进行评估。本发明通过结合SWOT分析、模糊AHP和模糊MARCOS方法,能够从多个维度对新能源电力系统进行综合评估,不仅考虑了系统的内外部因素,还包括了不同改进策略的优劣比较,确保了评估结果的全面性和客观性。

    一种PEMFC阴极分层催化层多目标优化方法

    公开(公告)号:CN117524333A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311496226.0

    申请日:2023-11-10

    Abstract: 本发明涉及一种PEMFC阴极分层催化层多目标优化方法,包括以下步骤:建立PEMFC模型,所述模型采用阴极催化层分层设计;确定评价指标,所述评价指标包括:性能相关指标和氧分布均匀性相关指标。在不同的阴极催化层结构参数和工作电压下,运行PEMFC模型获取数据集,并训练代理模型;基于优化目标和训练后的代理模型,使用NSGAIII算法进行多目标优化,获得一组Pareto最优解;基于Pareto最优解,采用TOPSIS方法分别为不同的策略选择对应的方案,得到PEMFC阴极分层催化层的结构参数和运行电压的最优组合。本发明可以有效地提高多目标优化的效率,并设计出高性能、高耐久性或高耐久性、低成本的燃料电池。

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