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公开(公告)号:CN112234614A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011064474.4
申请日:2020-09-30
Applicant: 清华大学 , 北京理工大学 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司计量中心
Abstract: 本发明公开的计及蓄热式电采暖规模化接入的配电网承载能力评估方法,属于蓄热式电采暖、配电网技术领域。本发明基于城市不同用户类型对供暖需求的差异性,对不同功能区的蓄热式电采暖接入配电网承载能力进行单独分析;通过建立电采暖负荷时间和空间模型,得到不同功能区的蓄热式电采暖负荷时空分布,求得蓄热式电采暖用电负荷峰值,最终得到蓄热式电采暖用电同时率;基于配电变压器负载能力、用户基础用电负荷及不同应用环境,以蓄热式电采暖设备临界渗透率作为评估指标,对配电网承载能力进行评估,从而合理规划蓄热式电采暖设备的配电网接入量,解决蓄热式电采暖负荷与配电网现有承载能力不匹配而造成的配电网运行安全问题。
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公开(公告)号:CN112016853A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202011059808.9
申请日:2020-09-30
Applicant: 北京理工大学 , 清华大学 , 中国国家铁路集团有限公司
Abstract: 本发明涉及利用列车再生制动能量的高铁站综合能源系统调度方法,属于高铁站综合能源系统电热联合调度技术领域。本发明建立包含列车再生制动能量、光伏发电设备、热电联供机组、市政电网等的冷、热、电一体化综合能源系统,从而提升列车可再生制动能量的利用和促进光伏发电的消纳。以运行成本最小化、能源消耗最小化和二氧化碳排放最小化为主要目标,结合各机组的运行约束条件以及系统冷、热、电供需平衡约束条件。本发明可作为所述考虑列车再生制动能量回馈的高铁站冷、热、电一体化综合能源系统的实施方案,促进列车再生制动能量的利用和太阳能光伏发电的消纳,提高能源利用效率,减少对环境造成的危害。
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公开(公告)号:CN116005241A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310170261.7
申请日:2023-02-27
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种使用固体颗粒作为导电介质的电化学抛光装置,包括支撑架,所述主轴电机通过电机安装板安装在支撑架上,且与所述旋转主轴的一端通过联轴器连接,所述旋转主轴的另一端与所述旋转圆盘固定连接,旋转主轴、旋转圆盘一起跟随所述主轴电机转动,所述自转电机固定在旋转圆盘上,且距所述旋转圆盘的圆心有一定距离,且自转电机通过联轴器与夹持器固定连接。本发明使用固体颗粒作为电抛光的导电介质,将电解液包含于固体颗粒中,避免了酸性电解液的大量使用,减少了作业工人与强酸电解液接触的风险,不产生废液,对环境友好,可适用于复杂形状零部件的整体抛光。
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公开(公告)号:CN112446141A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN202011257377.7
申请日:2020-11-12
Applicant: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 清华大学 , 北京理工大学 , 国网(西安)环保技术中心有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开的一种电热综合能源系统双层规划方法,属于清洁供暖和制冷、能源系统容量规划、运行调度技术领域。基于电热综合能源系统包含的各机组运行原理,依据电热冷负荷供需关系,以冷热双蓄式热泵的新建成本和电热综合能源系统运行成本最小为上层目标,以用电费用最低为下层目标建立容量规划和运行调度策略的双层规划模型。通过智能算法求解双层规划模型,对火电机组、冷热电联产机组、热泵机组、冷热双蓄装置的容量及冷热双蓄式热泵的安装地点进行规划。基于上层求出的容量规划与机组运行约束,以用电费用最低进行下层运行调度。本发明能够降低系统的投资成本、运行成本以及减小系统的弃风电量,降低用户用电费用。
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公开(公告)号:CN112016853B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202011059808.9
申请日:2020-09-30
Applicant: 北京理工大学 , 清华大学 , 中国国家铁路集团有限公司
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及利用列车再生制动能量的高铁站综合能源系统调度方法,属于高铁站综合能源系统电热联合调度技术领域。本发明建立包含列车再生制动能量、光伏发电设备、热电联供机组、市政电网等的冷、热、电一体化综合能源系统,从而提升列车可再生制动能量的利用和促进光伏发电的消纳。以运行成本最小化、能源消耗最小化和二氧化碳排放最小化为主要目标,结合各机组的运行约束条件以及系统冷、热、电供需平衡约束条件。本发明可作为所述考虑列车再生制动能量回馈的高铁站冷、热、电一体化综合能源系统的实施方案,促进列车再生制动能量的利用和太阳能光伏发电的消纳,提高能源利用效率,减少对环境造成的危害。
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公开(公告)号:CN115708774A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211429047.0
申请日:2022-11-15
Applicant: 北京理工大学
IPC: A61H39/06
Abstract: 本发明涉及仓库技术领域,公开了一种自适应贴合人体的随形艾灸器,包括上腔体、腔柱以及小柱结构,所述上腔体顶端通过摩檫力紧密连接有上盖,且上盖通过细杆转动连接有合页,且上腔体前侧通过两枚六角螺钉M3×6螺纹连接有风舱,所述上腔体左侧通过两枚六角螺钉M3×6螺纹连接有耐高温塑料材质的把手,且上腔体底部通过双头螺柱M6和六角螺母M6螺纹连接有下腔体,且上腔体与下腔体之间采用法兰结构,所述下腔体与腔柱通过三枚螺钉螺纹连接。本发明的小柱结构通过一定规律的阵列与弹簧结构,实现人体治疗部位随形效果,可以使人体不同部位都能与随形艾灸器很好地贴合,减少不必要的损耗,较为实用,适合广泛推广和使用。
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公开(公告)号:CN112347628B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202011178086.9
申请日:2020-10-29
Applicant: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 清华大学 , 北京理工大学 , 国网(西安)环保技术中心有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G06F30/20 , G06Q10/0631
Abstract: 本发明公开的一种冷热双蓄式热泵设备规划方法,属于清洁供暖和制冷、能源系统规划技术领域。本发明实现方法为:根据全年电、热、冷负荷的数据以及电网结构,对风电机组、火电机组、冷热电联产机组、热泵机组、冷热双蓄装置建模,依据电、热、冷负荷供需关系构建含冷热双蓄式热泵设备的电热综合能源系统模型;通过智能算法,以新建成本最低和系统整体煤耗最小为目标对冷热双蓄式热泵设备的容量及安装地点进行规划;按照火电机组、冷热电联产机组、热泵机组、冷热双蓄装置最大出力的裕值作为其合理规划的额定功率和容量值。本发明能够降低系统的投资成本、运行成本,有效缓解供热、制冷和风能利用方面的矛盾,提高风电利用率。
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公开(公告)号:CN112446141B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202011257377.7
申请日:2020-11-12
Applicant: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 清华大学 , 北京理工大学 , 国网(西安)环保技术中心有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G06F30/20 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , H02J3/00 , H02J3/38 , H02J3/46 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开的一种电热综合能源系统双层规划方法,属于清洁供暖和制冷、能源系统容量规划、运行调度技术领域。基于电热综合能源系统包含的各机组运行原理,依据电热冷负荷供需关系,以冷热双蓄式热泵的新建成本和电热综合能源系统运行成本最小为上层目标,以用电费用最低为下层目标建立容量规划和运行调度策略的双层规划模型。通过智能算法求解双层规划模型,对火电机组、冷热电联产机组、热泵机组、冷热双蓄装置的容量及冷热双蓄式热泵的安装地点进行规划。基于上层求出的容量规划与机组运行约束,以用电费用最低进行下层运行调度。本发明能够降低系统的投资成本、运行成本以及减小系统的弃风电量,降低用户用电费用。
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公开(公告)号:CN116084002A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310157570.0
申请日:2023-02-23
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种材料去除率可控调节的固体介质电化学抛光方法,主要包括以下步骤:使用包含电解液的固体颗粒作为导电介质,在抛光过程中调节固体颗粒中电解液的含量,使得被抛光零件与阴极之间产生不同的电流密度,以控制抛光过程的材料去除率,从而适应不同粗糙程度表面的抛光。本发明材料去除率可控调节的固体介质电化学抛光方法,使用内含孔隙结构的固体颗粒作为导电介质,可通过调节固体颗粒中电解液的含量调节电流密度,从而实现抛光过程中材料去除率的可控调节。
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公开(公告)号:CN112234614B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202011064474.4
申请日:2020-09-30
Applicant: 清华大学 , 北京理工大学 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司计量中心
Abstract: 本发明公开的计及蓄热式电采暖规模化接入的配电网承载能力评估方法,属于蓄热式电采暖、配电网技术领域。本发明基于城市不同用户类型对供暖需求的差异性,对不同功能区的蓄热式电采暖接入配电网承载能力进行单独分析;通过建立电采暖负荷时间和空间模型,得到不同功能区的蓄热式电采暖负荷时空分布,求得蓄热式电采暖用电负荷峰值,最终得到蓄热式电采暖用电同时率;基于配电变压器负载能力、用户基础用电负荷及不同应用环境,以蓄热式电采暖设备临界渗透率作为评估指标,对配电网承载能力进行评估,从而合理规划蓄热式电采暖设备的配电网接入量,解决蓄热式电采暖负荷与配电网现有承载能力不匹配而造成的配电网运行安全问题。
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