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公开(公告)号:CN103216937B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201310116093.X
申请日:2013-04-03
Applicant: 清华大学 , 北京一亚高科能源科技有限公司
Abstract: 一种热油与水蒸气联产的循环床有机载热体炉,用于实现低压高温的热利用系统,包括给煤装置、燃烧床、受热面、水侧锅筒、分离器、回料装置、水侧省煤器、空气预热器、落灰装置、布袋除尘器、引风机和烟囱。燃料在绝热燃烧床内燃烧放出热量,高温烟气通过导热油辐射受热面和蒸汽顶棚管受热面,经分离器进行烟尘分离后进入尾部烟道,依次通过导热油辐射受热面、导热油对流受热面、蒸汽对流受热面、水侧省煤器、空气预热器,进入烟气处理系统。本发明燃料适应性广、预处理系统简单,充分利用了传统导热油炉排出的温度较高的烟气,综合效率较高,同时副产蒸汽,可广泛用于众多领域。
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公开(公告)号:CN105226677A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201410670520.3
申请日:2014-11-20
Applicant: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 清华大学 , 国网冀北电力有限公司
IPC: H02J3/24
Abstract: 本发明涉及一种抑制风电场串补输电系统次同步谐振的控制方法,特别是提出了一种基于大功率电力电子变换器的次同步谐振控制方法。本发明首先测量串补线路电流信号或串补电容电压信号作为输入信号,通过信号处理得到次同步电压参考信号,将次同步电压参考信号输入到大容量电力电子变换器中产生实际的次同步电压,该次同步电压通过串联在串补线路上的变压器耦合到串补输电系统中。因此,在谐振发生的次同步频率处,电力电子变换器等效为串联在线路中的纯电阻,消耗谐振能量抑制SSR,而在工频处,电力电子变换器等效为短路,保证系统的工频工作状态不变。
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公开(公告)号:CN102759659B
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201210260894.9
申请日:2012-07-26
Applicant: 广东电网公司东莞供电局 , 清华大学
Inventor: 雷烈波 , 姜齐荣 , 李春华 , 谢化安 , 罗瑞彬 , 黄伟雄 , 何伟斌 , 高明振 , 赵俊秋 , 叶立平 , 杨程 , 王志贤 , 何可敬 , 王亮 , 魏应冬 , 田旭
IPC: G01R23/16
Abstract: 本发明涉及一种电力系统中电气信号谐波瞬时值的提取方法,属于电力信号检测技术领域。本发明方法首先对电气信号进行采样,然后计算出采样值与上一工频周期响应采样值之差,同时计算出采样值与一中间变量的差,根据这两个值计算出新的中间变量,利用该中间变量便可以计算出不同谐波的瞬时值。本发明方法的优点是:计算量小,计算过程中仅需乘法和加减法;不需要特定的采样频率,便于应用;同时响应速度快,仅需一个工频周期便可以计算出变化后的谐波。
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公开(公告)号:CN102277182B
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201110197206.4
申请日:2011-07-14
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种固体载热的低质煤低温干馏系统及工艺,包括原料仓、干燥釜、干馏装置、燃烧床和补燃室等。干馏装置包括低温室和高温室,之间由炉墙相隔,炉墙下部两端各设置一个槽式结构的通流阀,炉墙延伸至通流阀内形成折板。低温干馏工艺包括干燥、干馏、燃烧等,低温室的干馏温度为350~500℃;高温室干馏温度为500~600℃。干燥煤首先在低温室干馏,随着低温室内物料和低温干馏固体产物增多,低温室内压力升高,物料层也升高,使低温干馏固体产物通过低温室和高温室之间的通流阀溢流到压力较低的高温室进行高温干馏。高温干馏产生的半焦一部分作为产品,一部分表面燃烧作为高温载热体。该工艺具有投资省、半焦及油气收率高等优点。
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公开(公告)号:CN102759659A
公开(公告)日:2012-10-31
申请号:CN201210260894.9
申请日:2012-07-26
Applicant: 广东电网公司东莞供电局 , 清华大学
Inventor: 雷烈波 , 姜齐荣 , 李春华 , 谢化安 , 罗瑞彬 , 黄伟雄 , 何伟斌 , 高明振 , 赵俊秋 , 叶立平 , 杨程 , 王志贤 , 何可敬 , 王亮 , 魏应冬 , 田旭
IPC: G01R23/16
Abstract: 本发明涉及一种电力系统中电气信号谐波瞬时值的提取方法,属于电力信号检测技术领域。本发明方法首先对电气信号进行采样,然后计算出采样值与上一工频周期响应采样值之差,同时计算出采样值与一中间变量的差,根据这两个值计算出新的中间变量,利用该中间变量便可以计算出不同谐波的瞬时值。本发明方法的优点是:计算量小,计算过程中仅需乘法和加减法;不需要特定的采样频率,便于应用;同时响应速度快,仅需一个工频周期便可以计算出变化后的谐波。
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公开(公告)号:CN102621382A
公开(公告)日:2012-08-01
申请号:CN201210077738.9
申请日:2012-03-22
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种检测电力系统中电气信号频率、相位和幅值的方法,属于电力信号检测技术领域。首先,采集电力系统的电压信号或电流信号,采集的信号经过适当的处理后,利用派克变换和平均值滤波,得到信号vd、vq;然后,得到信号幅值、初相位和频率的测量值V、和f1,对2πf1积分得到θ1;最后,和θ1相加得到输入信号相位的测量值θ2。本发明方法的优点是:能够在信号频率、相位和幅值发生变化后迅速、准确地检测出变化后的值,能够在信号受到干扰和污染时准确的获得信号的频率、相位和幅值;有利于电力系统的控制和稳定;能够保证电力系统中电力电子装置安全可靠地运行;有利于分布式发电或微型电力系统的功率和频率控制。
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公开(公告)号:CN102102022A
公开(公告)日:2011-06-22
申请号:CN201010617852.7
申请日:2010-12-31
Applicant: 清华大学 , 曲靖众一精细化工股份有限公司
Abstract: 一种中温干馏的移动床反应器,用于基于固体载热的褐煤干馏、深加工,主要包括进料器、壳体、折流板、输气管、物料出口及振打装置组成,经处理过的褐煤及热载体经进料器进入移动床反应器,进料器和折流板使固体物料反复混合,热载体与褐煤或半焦在移动床内不断进行传热并停留一定时间,褐煤或半焦发生干馏,产生的油气通过输气管导出通往油气分离系统,固体物料通过物料出口导出作为产品或再次升温后作为载热体。本发明具有设备新颖、传热均匀、热耗低、安全、经济等优点。
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公开(公告)号:CN1252701C
公开(公告)日:2006-04-19
申请号:CN200410003474.8
申请日:2004-03-30
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种用于近场光存储的新型自适应悬架,属于光存储技术领域。为了克服现有技术的不足,本发明公开了一种能够自由调整工作姿态,并进行精确寻道的用于近场光存储深亚微米飞行系统的自适应悬架,包括内环、外环、两对相互垂直的弹性元件和用来粘结飞行系统微飞行头的中心弹片,外环为刚性结构,内部开有方形通孔;内环为中心开有通孔的环形的弹性薄片,它通过沿悬架长度方向布置的一对圆柱形弹性元件与外环中心孔相连;中心弹片为长方形薄片,它通过沿悬架宽度方向布置的另一对圆柱形弹性元件与内环相连。本发明通过弹性元件的变形,保证在工作过程中微飞行头可以自由调整自身姿态,伺服盘面运动,保持近场间距相对稳定,获得较高的近场耦合效率。
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公开(公告)号:CN1564251A
公开(公告)日:2005-01-12
申请号:CN200410003474.8
申请日:2004-03-30
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种用于近场光存储的新型自适应悬架,属于光存储技术领域。为了克服现有技术的不足,本发明公开了一种能够自由调整工作姿态,并进行精确寻道的用于近场光存储深亚微米飞行系统的自适应悬架,包括内环、外环、两对相互垂直的弹性元件和用来粘结飞行系统微飞行头的中心弹片,外环为刚性结构,内部开有方形通孔;内环为中心开有通孔的环形的弹性薄片,它通过沿悬架长度方向布置的一对圆柱形弹性元件与外环中心孔相连;中心弹片为长方形薄片,它通过沿悬架宽度方向布置的另一对圆柱形弹性元件与内环相连。本发明通过弹性元件的变形,保证在工作过程中微飞行头可以自由调整自身姿态,伺服盘面运动,保持近场间距相对稳定,获得较高的近场耦合效率。
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公开(公告)号:CN119461668A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411741271.2
申请日:2024-11-29
Applicant: 北京广诚环境科技有限公司 , 山西低碳环保产业集团有限公司 , 山西建筑工程集团有限公司 , 清华大学山西清洁能源研究院
Abstract: 本申请涉及一种低温条件下节能降碳的尾水人工湿地结构,其包括:池体,包括上游湿地池和与上游湿地池相连通的下游湿地池,上游湿地池和下游湿地池之间的连接处设置有过滤板,下游湿地池远离上游湿地池的一侧设置有出水空间;布水组件,包括穿设在上游湿地池远离下游湿地池一侧的入水管、与入水管相连接的保温室、与保温室相连接的多个布水花管以及每个布水花管分支出来的通气喇叭管,通气喇叭管管口伸出上游湿地池外;风力曝气装置;集成电热转换装置,包括集热元件、与集热元件相电连接的储能组件以及与储能组件相电连接的发电机组,发电机组连接有加热器,加热器设置在保温室的外部和/或内部。本申请在能够保证冬季尾水人工湿地的运行效果的同时减少所需的能耗。
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