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公开(公告)号:CN111245105A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN201811432389.1
申请日:2018-11-28
Applicant: 国网新疆电力有限公司经济技术研究院 , 大连理工大学 , 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 一种预装式储能电站容量配置方法。首先对微网平衡功率进行频谱分析,确定不同频率下的幅值,根据不同储能单元性能的不同,划分出不同储能单元的补偿频段,构建锂电池储能单元、超级电容器储能单元和氢储能单元的一次投资成本、运行维护成本、缺电惩罚费用以及能量溢出惩罚费用,建立以多元储能单元一次投资成本、运行维护成本、缺电惩罚费用以及能量溢出惩罚费用四者之和的目标函数,在剩余电量以及负荷缺电率与能量溢出率等条件约束下,得出微网储能电站的最佳容量配置方案。
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公开(公告)号:CN110985323A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911297380.9
申请日:2019-12-17
Applicant: 大连理工大学
IPC: F03H1/00
Abstract: 本发明公开了一种圆板天线交叉磁场微波电子回旋共振离子推进器,属于微小卫星电推进技术领域。采用圆板天线馈入微波能量,降低了天线的微波功率密度,抑制了天线起弧,提高了截止功率密度,增加了共振区的横向微波电场强度,降低了击穿功率,提高了等离子体产生效率,同时提高了等离子体径向均匀性。用圆弧形磁钢块组成了闭合的永久磁钢柱体,与端面环形磁场构成交叉磁场,径向、轴向磁梯度力有效地约束、驱动离子,提高了离子产生效率。同时,闭合磁场降低了磁钢间隙弱磁场处的带电粒子泄露。在优化的共振区分布下,采用薄铝板即可覆盖前端面的电子回旋共振区,抑制该区域的局部强放电,提高等离子体产生效率,进一步提高了推进器的性能。
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公开(公告)号:CN117832675A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311685075.3
申请日:2023-12-08
Applicant: 平高集团储能科技有限公司 , 平高集团有限公司 , 大连理工大学 , 中国电气装备集团有限公司
IPC: H01M10/613 , H01M10/615 , H01M10/627 , H01M10/63 , H01M10/6556 , H01M10/663 , H01M10/6563 , H01M50/244 , H01M50/251
Abstract: 本发明涉及一种锂电池储能柜,属于储能柜冷却技术领域。方案包括柜体和设置在柜体内的电池堆,以及制冷空调,所述柜体内间隔设置两个电池堆,两个电池堆相对的一侧之间形成进风风道,进风风道内在电池堆上方设置有封闭的与制冷空调出风口连通的冷风通道,冷风通道朝向两个电池堆之间开设有若干冷气出风孔;两个电池堆朝外的一侧分别与所述柜体之间形成回风风道,回风风道与制冷空调进风口连通。本发的电池储能柜,通过热风回风通道和冷风送风通道的设计,形成空调回风和出风通道的循环,提高空调启动温度和制冷效率,同时通过进出口风扇设计,增加了冷却能力,降低运行能耗,解决了当前空冷系统效率偏低、能耗较大等问题。
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公开(公告)号:CN110985323B
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN201911297380.9
申请日:2019-12-17
Applicant: 大连理工大学
IPC: F03H1/00
Abstract: 本发明公开了一种圆板天线交叉磁场微波电子回旋共振离子推进器,属于微小卫星电推进技术领域。采用圆板天线馈入微波能量,降低了天线的微波功率密度,抑制了天线起弧,提高了截止功率密度,增加了共振区的横向微波电场强度,降低了击穿功率,提高了等离子体产生效率,同时提高了等离子体径向均匀性。用圆弧形磁钢块组成了闭合的永久磁钢柱体,与端面环形磁场构成交叉磁场,径向、轴向磁梯度力有效地约束、驱动离子,提高了离子产生效率。同时,闭合磁场降低了磁钢间隙弱磁场处的带电粒子泄露。在优化的共振区分布下,采用薄铝板即可覆盖前端面的电子回旋共振区,抑制该区域的局部强放电,提高等离子体产生效率,进一步提高了推进器的性能。
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公开(公告)号:CN106741585B
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201611192575.3
申请日:2016-12-21
Applicant: 大连理工大学
IPC: B63B1/38
CPC classification number: Y02T70/122
Abstract: 本发明公开了一种活动断阶、气泡减阻地效翼船,其包括:被置于地效翼船船底、一端通过转轴与地效翼船船底活动连接且能够在传动装置的控制下在断阶收放室内绕转轴进行转动的活动断阶,该活动断阶后端内部形成有作为气室的空腔结构,所述气室一侧经由送气通道与送气管连通,另一侧经由均布于所述活动断阶后端的断阶面上的若干喷气孔与外界连通;被形成于地效翼船船底的断阶收放室;被固定于地效翼船船底的气泵,该气泵经由送气管、送气通道向气室输送空气;被置于所述断阶收放室内的传动装置;以及两个被对称置于地效翼船纵剖中心线两侧的纵向裙板。本发明能够有效地减小地效翼船在起飞过程中的起飞阻力,并且在降落过程中有效地降低冲击载荷。
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公开(公告)号:CN101301627A
公开(公告)日:2008-11-12
申请号:CN200810011859.7
申请日:2008-06-13
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于催化氧化脱硫技术领域,公开了一种仿生催化氧化噻吩类化合物的方法。其特征是仿生催化剂的结构如通式I、II所示:其中:M=Fe、Co或Mn;R1=NO2、NH2、Cl、F、SOH3或H;R2=NO2、NH2、Cl、F、SOH3或H;R3=NO2、NH2、Cl、F、SOH3或H;R4=NO2、NH2、Cl、F、SOH3或H;R5=NO2、NH2、Cl、F、SOH3或H。本发明的效果和益处是以金属酞菁类和金属卟啉类化合物为催化剂,可以实现在温和条件下高选择性地传递、活化氧分子,催化氧化有机物。此反应体系不需要加入共氧剂,不腐蚀油品且对环境友好,催化剂用量小,可回收利用,使成本降低,反应温度和反应压力不高,而且可实现油品的深度脱硫。
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公开(公告)号:CN109672195A
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201910061448.7
申请日:2019-01-23
Applicant: 国网新疆电力有限公司经济技术研究院 , 大连理工大学 , 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 国网新疆电力有限公司塔城供电公司 , 国家电网有限公司
IPC: H02J3/28
Abstract: 一种预装式储能电站的选址方法。其方法为:将同等容量的预装式储能电站分别接入含光伏电站的电网系统的母线处,并通过光伏电站出口的功率电压PV曲线对不同选址方案下的系统的光电消纳能力进行评估,对接入预装式储能电站前后全网电压的偏移值进行评估,对接入预装式储能电站后全网系统的网损进行评估,并分别赋予不同的权重系数,最后利用加权优化方法对上述的评估结果进行综合处理,构建最终的选址评估函数,对所有的选址方案的评估值进行搜索排序,选择评估值最高的一种选址方案作为预装式储能电站的最终选址方案。
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公开(公告)号:CN109586279B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN201811380371.1
申请日:2018-11-20
Applicant: 国网新疆电力有限公司经济技术研究院 , 大连理工大学
Abstract: 一种互联电网规划方法,首先根据规模化风电并网体系尽可能提高电力系统的灵活性,使风电最大程度并网,且考虑搭建互联电网经济性成本的基本思路,建立互联电网的双层规划的数学模型;该模型分为上层规划模型和下层规划模型,上层确定电网的拓扑结构以做总体决策,在上层规划模型的约束下,下层规划模型考虑经济成本并对上层规划模型进行校验。上层规划模型中将风电视为负值负荷,比较广义电力负荷与负荷之间的特征指数,以确定电网搭建的拓扑结构及平衡区域的划分,下层规划模型根据上层规划模型的决策信息,以“电网的投资费用、运行成本、缺电成本”为目标函数;最后,利用粒子群算法求解数学模型。
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公开(公告)号:CN106741585A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611192575.3
申请日:2016-12-21
Applicant: 大连理工大学
IPC: B63B1/38
CPC classification number: Y02T70/122 , B63B1/38 , B63B2001/387
Abstract: 本发明公开了一种活动断阶、气泡减阻地效翼船,其包括:被置于地效翼船船底、一端通过转轴与地效翼船船底活动连接且能够在传动装置的控制下在断阶收放室内绕转轴进行转动的活动断阶,该活动断阶后端内部形成有作为气室的空腔结构,所述气室一侧经由送气通道与送气管连通,另一侧经由均布于所述活动断阶后端的断阶面上的若干喷气孔与外界连通;被形成于地效翼船船底的断阶收放室;被固定于地效翼船船底的气泵,该气泵经由送气管、送气通道向气室输送空气;被置于所述断阶收放室内的传动装置;以及两个被对称置于地效翼船纵剖中心线两侧的纵向裙板。本发明能够有效地减小地效翼船在起飞过程中的起飞阻力,并且在降落过程中有效地降低冲击载荷。
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公开(公告)号:CN101301627B
公开(公告)日:2010-12-22
申请号:CN200810011859.7
申请日:2008-06-13
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于催化氧化脱硫技术领域,公开了一种仿生催化氧化噻吩类化合物的方法。其特征是仿生催化剂的结构如通式I、II所示:其中:M=Fe、Co或Mn;R1=NO2、NH2、Cl、F、SOH3或H;R2=NO2、NH2、Cl、F、SOH3或H;R3=NO2、NH2、Cl、F、SOH3或H;R4=NO2、NH2、Cl、F、SOH3或H;R5=NO2、NH2、Cl、F、SOH3或H。本发明的效果和益处是以金属酞菁类和金属卟啉类化合物为催化剂,可以实现在温和条件下高选择性地传递、活化氧分子,催化氧化有机物。此反应体系不需要加入共氧剂,不腐蚀油品且对环境友好,催化剂用量小,可回收利用,使成本降低,反应温度和反应压力不高,而且可实现油品的深度脱硫。
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