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公开(公告)号:CN116464825A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310335405.X
申请日:2023-03-31
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于海洋机电装备相关技术领域,其公开了一种海水电磁阀及海水发电系统,其中海水电磁阀包括阀体、电磁铁组件和阀芯,阀体的内部设有第一腔体、第二腔体和传动腔体,电磁铁组件设置在第一腔体内部,阀芯设置在第二腔体内部,第一腔体和第二腔体分别与传动腔体连通,传动腔体内部填充设有传动介质,电磁铁组件通过传动介质传动作用于阀芯带动阀芯移动以实现海水电磁阀流道的切换。本发明通过采用传动腔体中传动介质进行传动的方式,电磁铁组件和阀芯可无需直接连接,有利于增强电磁铁组件和阀芯布置位置的灵活性,电磁铁组件和阀芯可无需上下同轴放置,从而有利于减小长度尺寸,提高形状设计灵活性,便于安装,提高电磁阀的适用性。
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公开(公告)号:CN110246407B
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN201910386906.4
申请日:2019-05-10
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于海洋船舶领域,并公开了一种模拟海水压力能作业设备的实验装置。该装置包括齿轮泵、变量马达和定量泵,齿轮泵从油箱中吸入油并赋予压力模拟高压海水进入变量马达;变量马达利用入口和出口两端的油压差驱动定量泵,模拟海水压力能作业设备利用海水压力驱动负载;定量泵从油箱中吸入油,使得油在定量泵和油箱中循环,以此模拟负载;溢流阀调节齿轮泵与所变量马达之间的压力,模拟不同深度的海水压力;比例压力阀调节变量马达出口端与油箱之间的压力,用于模拟耐压空腔内压力的变化。通过本发明,真实模拟用海水压力能驱动作业的设备,实现海水压力能、模拟负载、耐压空腔压力与变量马达转速的控制,结构简单,易于制造。
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公开(公告)号:CN103366030A
公开(公告)日:2013-10-23
申请号:CN201210100418.0
申请日:2012-04-06
Applicant: 华东电力试验研究院有限公司 , 华东电网有限公司 , 华中科技大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: Y02E40/76 , Y02E60/76 , Y04S10/545 , Y04S40/22
Abstract: 本发明提供了一种风电与抽水蓄能电站联合承担系统基荷的运行模拟方法及装置,通过依据风电接入电网上限约束确定风电场的弃风电力,接着安排抽水蓄能电站在风电弃风时段利用弃风电力抽水,然后安排抽蓄在风电未越限时段发电,优化风蓄联合出力,最终依据风蓄联合电场的出力修正负荷曲线获取净负荷曲线,然后依据此净负荷曲线对电力系统中的机组进行模拟,此方案便于分析风蓄联合对电力系统整体运行技术经济性的影响,且实现方法简单、计算速度快,便于工程应用。
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公开(公告)号:CN111412104A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010047975.5
申请日:2020-01-16
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于海洋发电装置领域,并公开了一种利用海水压力能驱动的微型发电装置。该装置包括低压腔和发电单元,发电单元设置有中央通道和外侧通道,中央通道、外侧通道以及低压腔三者能连通,在连通之处设置有电磁阀,中央通道和外侧通道之间设置有永磁体,外侧通道中设置有线圈和与该线圈连接的复位机构;电磁阀通电后,中央通道与外侧通道隔断,外侧通道与低压腔连通,在海水压力作用下线圈在外侧通道中向一侧运动;电磁阀断电后,低压腔与外侧通道隔断,中央通道与外侧通道连通,线圈在外侧通道中向另一侧运动;线圈在外侧通道中运动切割磁场线,实现海水压力能发电。通过本发明,实现海水压力能转化为电能,结构简单,体积小,能量转化率高。
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公开(公告)号:CN107728226B
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201710875167.6
申请日:2017-09-25
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01V9/00
Abstract: 本发明属于触探器相关技术领域,其公开了采用海水压力能驱动的静力触探器,所述静力触探器包括变量马达、耐压腔体、主动轮、从动轮及触探杆,所述变量马达与所述耐压腔体通过管道相连通;所述主动轮连接于所述变量马达的输出轴,所述从动轮与所述主动轮相对设置,其中心轴与所述主动轮的中心轴相互平行;所述触探杆的一端位于所述主动轮及所述从动轮之间,其与所述主动轮及所述从动轮均相抵持;所述管道内流动的海水带动所述变量马达转动,所述变量马达带动所述主动轮转动,由此所述主动轮与所述从动轮相配合来带动所述触探杆上下移动。上述静力触探器结构简单,节能环保,成本较低,可靠性高。
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公开(公告)号:CN119467263A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411543515.6
申请日:2024-10-31
Applicant: 华中科技大学
IPC: F03G7/05 , G06N20/00 , G06N20/10 , F01K25/08 , F01K13/02 , F01K7/00 , F04B49/20 , F04B49/06 , F01C13/00 , F01C20/08
Abstract: 本申请公开了一种极地水域温差能控制方法及发电装置,属于温差能发电技术领域,其控制方法包括:在发电装置净输出功率最大的条件下,确定不同冷热源工况的最优参数序列;以工质泵转速和膨胀机转速为输入参数,以蒸发温度和冷凝温度为输出结果,根据循环工质的压力与蒸发温度和冷凝温度的关联关系,构建MPC预测模型;根据最优参数序列和MPC预测模型的输出结果构建目标函数;基于MPC预测模型和目标函数,通过调整工质泵转速和膨胀机转速,对MPC预测模型模型进行迭代更新,确定最优工质泵转速和最优膨胀机转速,并控制发电装置的运行参数。本发明通过冷热源工况自适应地调节发电装置的运行参数,使得发电部件的净输出功率最大,提高了发电效率。
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公开(公告)号:CN114649904B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202210344595.7
申请日:2022-03-31
Applicant: 华中科技大学 , 中国船舶重工集团公司七五0试验场
Abstract: 本发明公开了一种具备阻抗匹配电能处理功能的海水压力能发电系统,属于海洋电子技术领域,包括:永磁直线发电机、电磁换向阀、低压腔、弹簧和活塞;永磁直线发电机内设置有中央通道,以及两个分别连接外部空间和低压腔的连接通道,还包括定子永磁体以及环绕部分中央通道的动子线圈;电磁换向阀通电时,连通中央通道与低压腔,在海水压力和低压腔空气压力的压力差下,推动活塞连接动子线圈向趋近电磁换向阀侧运动,推动过程中压缩弹簧;断电时,连通中央通道与外部空间,在弹簧弹力作用下推动活塞连接动子线圈向远离电磁换向阀侧运动;线圈往复运动切割定子永磁体产生的磁感线以发电。线圈面积和活塞面积可解耦设计,提高系统的能量转换效率。
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公开(公告)号:CN110246407A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910386906.4
申请日:2019-05-10
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于海洋船舶领域,并公开了一种模拟海水压力能作业设备的实验装置。该装置包括齿轮泵、变量马达和定量泵,齿轮泵从油箱中吸入油并赋予压力模拟高压海水进入变量马达;变量马达利用入口和出口两端的油压差驱动定量泵,模拟海水压力能作业设备利用海水压力驱动负载;定量泵从油箱中吸入油,使得油在定量泵和油箱中循环,以此模拟负载;溢流阀调节齿轮泵与所变量马达之间的压力,模拟不同深度的海水压力;比例压力阀调节变量马达出口端与油箱之间的压力,用于模拟耐压空腔内压力的变化。通过本发明,真实模拟用海水压力能驱动作业的设备,实现海水压力能、模拟负载、耐压空腔压力与变量马达转速的控制,结构简单,易于制造。
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公开(公告)号:CN107728226A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710875167.6
申请日:2017-09-25
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01V9/00
CPC classification number: G01V9/00
Abstract: 本发明属于触探器相关技术领域,其公开了采用海水压力能驱动的静力触探器,所述静力触探器包括变量马达、耐压腔体、主动轮、从动轮及触探杆,所述变量马达与所述耐压腔体通过管道相连通;所述主动轮连接于所述变量马达的输出轴,所述从动轮与所述主动轮相对设置,其中心轴与所述主动轮的中心轴相互平行;所述触探杆的一端位于所述主动轮及所述从动轮之间,其与所述主动轮及所述从动轮均相抵持;所述管道内流动的海水带动所述变量马达转动,所述变量马达带动所述主动轮转动,由此所述主动轮与所述从动轮相配合来带动所述触探杆上下移动。上述静力触探器结构简单,节能环保,成本较低,可靠性高。
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公开(公告)号:CN114649904A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202210344595.7
申请日:2022-03-31
Applicant: 华中科技大学 , 中国船舶重工集团公司七五0试验场
Abstract: 本发明公开了一种具备阻抗匹配电能处理功能的海水压力能发电系统,属于海洋电子技术领域,包括:永磁直线发电机、电磁换向阀、低压腔、弹簧和活塞;永磁直线发电机内设置有中央通道,以及两个分别连接外部空间和低压腔的连接通道,还包括定子永磁体以及环绕部分中央通道的动子线圈;电磁换向阀通电时,连通中央通道与低压腔,在海水压力和低压腔空气压力的压力差下,推动活塞连接动子线圈向趋近电磁换向阀侧运动,推动过程中压缩弹簧;断电时,连通中央通道与外部空间,在弹簧弹力作用下推动活塞连接动子线圈向远离电磁换向阀侧运动;线圈往复运动切割定子永磁体产生的磁感线以发电。线圈面积和活塞面积可解耦设计,提高系统的能量转换效率。
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