一种电压暂降发生器控制方法

    公开(公告)号:CN108711861A

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201810434209.7

    申请日:2018-05-08

    CPC classification number: H02J3/12

    Abstract: 本发明公开一种电压暂降发生器控制方法,包括:设定电压跌落时间、电压暂降类型以及正、负、零序的电压相量参考值;根据正、负、零序的电压相量参考值得到三相坐标系中的相电压参考矢量;将三相坐标系中的相电压参考矢量经旋转坐标变换得到dq坐标系下的电压参考矢量;对dq坐标系下的参考矢量进行反旋转变换,得到三相坐标系下的参考电压;将三相坐标系下的参考电压经空间矢量脉宽调制产生负荷侧逆变器开关管控制信号;电压暂降发生器带有源负载运行时,对网侧逆变器实施功率控制,电压暂降发生器带无源负载运行时,使网侧逆变器工作于整流状态。本发明能控制电压暂降发生器较全面地模拟各种类型电压暂降,为有源电力电子设备提供特定电网环境。

    一种水合物动力学促进剂及气体水合物的制备方法

    公开(公告)号:CN118792011A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410736062.2

    申请日:2024-06-07

    Abstract: 本发明公开了一种水合物动力学促进剂及气体水合物的制备方法。本发明的水合物动力学促进剂的组成包括无机组分和有机组分,无机组分为硼酸、磷酸锂、磷酸钠、四硼酸锂中的至少一种,有机组分为1‑金刚烷胺、香叶木素、甲酚红、茜素红、天青A、天青B、黑色素、维生素B1、L‑组氨酸、L‑色氨酸、L‑精氨酸、L‑甲硫氨酸、L‑半胱氨酸、十二烷基硫酸钠中的至少一种。本发明的水合物动力学促进剂具有用量较少、能够高效地促进气体水合物生成、适用于多种气体水合物、环境友好、制备得到的气体水合物储气量大等优点,且其制备方法简单、原料来源广泛且成本低廉,适合进行大规模工业化应用。

    一种水玻璃与有机小分子复合的气体水合物促进剂及其应用

    公开(公告)号:CN120005664A

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202510003210.4

    申请日:2025-01-02

    Abstract: 本发明属于气体水合物促进剂的技术领域,公开了一种水玻璃与有机小分子复合的气体水合物促进剂及其应用。所述气体水合物促进剂包括水玻璃与有机小分子复合促进剂;有机小分子为L‑苯丙氨酸、L‑亮氨酸、苯酚、苯磺酸、3‑苯丙酸、肉桂酸、苯甲酸、马尿酸中的一种以上。所述气体水合物促进剂在制备高储气密度气体水合物中的应用。本发明的气体水合物促进剂能够高效促进气体水合物的生成,极大的提高了水合物形成动力学和储气量,成本低,安全高效,对实现水合物的工业化生产具有重要意义。

    多孔炭材料及其制备方法、电极及其制备方法和超级电容器

    公开(公告)号:CN119284900A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411250439.X

    申请日:2024-09-06

    Abstract: 本发明公开了多孔炭材料及其制备方法、电极及其制备方法和超级电容器。本发明的多孔炭材料的制备方法包括以下步骤:将2,9‑二甲基喹吖啶酮、KCl和K2CO3混合后置于保护气氛中进行热解,即得多孔炭材料。本发明将2,9‑二甲基喹吖啶酮作为炭前驱体、将KCl和K2CO3复合作为活化剂来制备多孔炭材料,该制备方法具有操作简单、绿色环保、多孔炭材料产率高等优点,且制备得到的多孔炭材料灰分含量低、比表面积大、孔隙结构丰富、结构稳定、成本低,该多孔炭材料作为电极材料制成的超级电容器比容量值和容量保持率高、循环稳定性优异。

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