一种光热种子汽泡微蒸发器

    公开(公告)号:CN113008058A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110249596.9

    申请日:2021-03-08

    Abstract: 本发明公开了属于高热流冷却技术领域的一种光热种子汽泡微蒸发器。利用脉冲激光照射位于微通道中的对尖纳米结构,根据纳米结构的等离激元效应,将光能转化为热能,局部加热附近流体到很高的温度,核化并形成微汽泡,汽泡在来流切应力作用下,被有序带入到通道下游,遇到主流过热液体后吸热生长,通过脉冲频率控制,可形成时间序列上的微汽泡流,这些汽泡在通道内充当沸腾核化穴的种子,从而可实现对蒸发器的流动与传热控制。本发明可解决微通道内沸腾起始点温度过高及流动沸腾不稳定性的难题,在较宽范围内精准控温,显著提升蒸发器换热性能,从而避免高热流器件过温烧毁,延长了使用寿命。

    用于风电计划功率跟踪的储能设备控制策略制定方法

    公开(公告)号:CN107026462B

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201710470529.3

    申请日:2017-06-20

    Inventor: 李泽

    Abstract: 一种用于风电计划功率跟踪的储能设备控制策略制定方法,其步骤如下:a.输入基础数据;b.初始化Q值函数;c.设置时段数t=1、已实施的动作选择次数Nn=0;d.确定混合系统所处的状态;e.选择控制动作;f.得到混合系统输出功率偏差控制目标值;g.计算储能设备在t时段的输出功率需求值;h.计算储能设备在t时段的实际输出功率;i.计算t时段混合系统实际输出功率偏差;j.计算立即回报值;k.确定储能设备t+1时段充放电状态;l.确定t+1时段混合系统控制动作;m.对Q值函数进行修正;n.若达到规定的学习步数,训练结束,否则t=t+1、Nn=Nn+1,转至步骤d。本发明可实现对储能设备的合理控制,有利于降低风储备用费用,降低风电输出功率波动对电网运行的影响。

    用于风电计划功率跟踪的储能设备控制策略制定方法

    公开(公告)号:CN107026462A

    公开(公告)日:2017-08-08

    申请号:CN201710470529.3

    申请日:2017-06-20

    Inventor: 李泽

    Abstract: 一种用于风电计划功率跟踪的储能设备控制策略制定方法,其步骤如下:a.输入基础数据;b.初始化Q值函数;c.设置时段数t=1、已实施的动作选择次数Nn=0;d.确定混合系统所处的状态;e.选择控制动作;f.得到混合系统输出功率偏差控制目标值;g.计算储能设备在t时段的输出功率需求值;h.计算储能设备在t时段的实际输出功率;i.计算t时段混合系统实际输出功率偏差;j.计算立即回报值;k.确定储能设备t+1时段充放电状态;l.确定t+1时段混合系统控制动作;m.对Q值函数进行修正;n.若达到规定的学习步数,训练结束,否则t=t+1、Nn=Nn+1,转至步骤d。本发明可实现对储能设备的合理控制,有利于降低风储备用费用,降低风电输出功率波动对电网运行的影响。

    一种光热种子汽泡微蒸发器

    公开(公告)号:CN113008058B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202110249596.9

    申请日:2021-03-08

    Abstract: 本发明公开了属于高热流冷却技术领域的一种光热种子汽泡微蒸发器。利用脉冲激光照射位于微通道中的对尖纳米结构,根据纳米结构的等离激元效应,将光能转化为热能,局部加热附近流体到很高的温度,核化并形成微汽泡,汽泡在来流切应力作用下,被有序带入到通道下游,遇到主流过热液体后吸热生长,通过脉冲频率控制,可形成时间序列上的微汽泡流,这些汽泡在通道内充当沸腾核化穴的种子,从而可实现对蒸发器的流动与传热控制。本发明可解决微通道内沸腾起始点温度过高及流动沸腾不稳定性的难题,在较宽范围内精准控温,显著提升蒸发器换热性能,从而避免高热流器件过温烧毁,延长了使用寿命。

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