一种模拟雾霾气溶胶粒的发生系统

    公开(公告)号:CN105833808A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610399746.3

    申请日:2016-06-08

    IPC分类号: B01J13/00 G01N15/00

    CPC分类号: B01J13/0095 G01N15/00

    摘要: 本发明涉及一种气溶胶粒的发生系统技术领域,尤其涉及一种模拟雾霾气溶胶粒的发生系统,主要特点是可模拟出真实雾霾环境下的气溶胶粒成分。本发明包括霾气溶胶粒发生系统和雾水发生系统,霾气溶胶粒发生系统是由鼓风机通过管道与霾颗粒存储器相连接,霾颗粒存储器通过霾成分输送管道与实验箱相连接;霾颗粒存储器与烟尘收集袋相连接;雾水产生系统是由雾水输送管和超声波工业加湿器相连接,雾水输送管的另端连接霾成分输送管道,霾成分输送管道与实验箱相连接。具有结构简单,易操作的特点,并且使用安全可靠,对操作人员无任何损伤。能模拟出真实雾霾环境下的气溶胶粒成分,研究不同成分以及不同粒径大小情况下雾霾对电力设备等造成的影响。

    一种模拟雾霾环境的实验装置及其数据监测系统

    公开(公告)号:CN105823724A

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201610402476.7

    申请日:2016-06-08

    IPC分类号: G01N17/00 G01R31/12 G01D21/02

    摘要: 本发明涉及一种实验装置的技术领域,尤其涉及一种模拟雾霾环境的实验装置及其数据监测系统。本发明包括雾霾模拟实验箱体和雾霾生成系统、数据监测系统,还包括风速控制系统和温度控制系统,雾霾颗粒粒径测试系统及排气系统;其中,雾霾模拟实验箱体上连接有雾霾生成系统、数据监测系统、风速控制系统和温度控制系统、雾霾颗粒粒径测试系统以及排气系统。本发明由于在实验箱体底部设有抽气系统,因此,当实验结束后通过该抽气系统可以排出实验箱内的雾霾成分,以防止雾霾颗粒对实验人员的健康造成伤害,有利于工作的顺利进行,保证实验操作人员工作的安全性。

    一种模拟雾霾气溶胶粒的发生系统

    公开(公告)号:CN205914133U

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201620548771.9

    申请日:2016-06-08

    IPC分类号: B01J13/00 G01N15/00

    摘要: 本实用新型涉及一种气溶胶粒的发生系统技术领域,尤其涉及一种模拟雾霾气溶胶粒的发生系统,主要特点是可模拟出真实雾霾环境下的气溶胶粒成分。本实用新型包括霾气溶胶粒发生系统和雾水发生系统,霾气溶胶粒发生系统是由鼓风机通过管道与霾颗粒存储器相连接,霾颗粒存储器通过霾成分输送管道与实验箱相连接;霾颗粒存储器与烟尘收集袋相连接;雾水产生系统是由雾水输送管和超声波工业加湿器相连接,雾水输送管的另端连接霾成分输送管道,霾成分输送管道与实验箱相连接。具有结构简单,易操作的特点,并且使用安全可靠,对操作人员无任何损伤。能模拟出真实雾霾环境下的气溶胶粒成分,研究不同成分以及不同粒径大小情况下雾霾对电力设备等造成的影响。

    一种模拟雾霾环境的实验装置及其数据监测系统

    公开(公告)号:CN205920036U

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201620554267.X

    申请日:2016-06-08

    IPC分类号: G01N17/00 G01R31/12 G01D21/02

    摘要: 本实用新型涉及一种实验装置的技术领域,尤其涉及一种模拟雾霾环境的实验装置及其数据监测系统。本实用新型包括雾霾模拟实验箱体和雾霾生成系统、数据监测系统,还包括风速控制系统和温度控制系统,雾霾颗粒粒径测试系统及排气系统;其中,雾霾模拟实验箱体上连接有雾霾生成系统、数据监测系统、风速控制系统和温度控制系统、雾霾颗粒粒径测试系统以及排气系统。本实用新型由于在实验箱体底部设有抽气系统,因此,当实验结束后通过该抽气系统可以排出实验箱内的雾霾成分,以防止雾霾颗粒对实验人员的健康造成伤害,有利于工作的顺利进行,保证实验操作人员工作的安全性。

    一种考虑电动汽车参与的虚拟电厂调频方法

    公开(公告)号:CN116191474A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310268592.4

    申请日:2023-03-20

    摘要: 本发明涉及虚拟电厂频率控制,尤其涉及一种考虑电动汽车参与的虚拟电厂调频方法。其解决当前虚拟电厂负载侧用电的增高以及复杂性变大,电力系统峰谷差不断扩大等问题。包括:步骤1、得到同步发电机的电压方程;步骤2、对电枢感应电动势进行求导简化;步骤3、得到电磁转矩和转矩方程;步骤4、得到虚拟同步发电机产生的有功功率、无功功率;步骤5、搭建单区域系统调频模型;步骤6、得到区域控制偏差信号;步骤7、计算充放电功率的上下限;步骤8、把电动汽车视作虚拟同步发电机;步骤9、建立反映充电机功率输出响应特性的传递函数;步骤10、制定充电计划;步骤11、参与电力系统调频;步骤12、确定电动汽车参与系统调频的加权系数。