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公开(公告)号:CN104715541A
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201510113158.4
申请日:2015-03-12
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种自助捐款捐书终端系统及方法,包括:箱体、底座、显示操作单元、捐书单元、打印终端和捐款单元;显示操作单元包括电子触摸屏、PC机、密码键盘和单片机;捐书单元包括扫码器、储书箱、激光传感器、驱动装置、挡板、90°螺旋形滑道和PLC;捐款单元,包括投币器、纸币识别器和储钞箱。打破了以往需要人力组织慈善募捐的常规,使用自助捐助终端,不仅方便快捷,较传统捐款机和捐款箱还增加了安全性。
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公开(公告)号:CN119853060A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510020943.9
申请日:2025-01-07
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 东北大学 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供了一种面向用户侧电制氢分散式接入场景的电压调控方法,属于电力调压技术领域。该方法根据获得的用户侧电制氢相关数据集建立电制氢设备模型;以最小配电网损为目标基于广义Benders分解法建立含用户侧电制氢配电网电压优化调控模型;针对配电网电压突变问题,建立含用户侧电制氢状态信息的配电网鲁棒状态估计方法,并基于带Wasserstein度量的鲁棒优化方法,确定电网侧电压调控装置的鲁棒运行策略;确定配电网侧调压与用户侧电制氢设备的耦合调控方法,对电制氢设备的控制成本进行建模,最后在最小配电网损的基础上引入“电制氢设备控制成本最小”的目标,得到最终的耦合调控方法,实现面向用户侧电制氢分散式接入场景的电压调控。
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公开(公告)号:CN119464697A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411635737.0
申请日:2024-11-15
Applicant: 东北大学
IPC: C22B1/02
Abstract: 一种铁矿石预氧化焙烧原位固硫的装置与方法,属于矿物加工技术领域。本发明提供了一种铁矿石预氧化焙烧原位固硫装置,通过在还原焙烧之前引入预氧化焙烧工艺,使高硫铁矿石中的黄铁矿和磁黄铁矿与方解石和白云石反应,在氧化气氛下将SO2转化为稳定的固态硫化物,从而在焙烧过程中有效抑制SO2的生成,实现原位固硫,减少环境污染,无需额外引入固硫剂。采用本发明提供的方法,固硫率≥80%,焙烧产品中铁精矿的铁品位为60%~70%,铁的回收率达60%~85%。
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公开(公告)号:CN118505054A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410657557.6
申请日:2024-05-26
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 东北大学 , 国家电网有限公司
Inventor: 李典阳 , 于鹏 , 孙俊杰 , 李正文 , 姜枫 , 赵清松 , 唐俊刺 , 崔岱 , 刘刚 , 詹克明 , 法智 , 袁鹏 , 王明凯 , 张强 , 周志 , 胡锦景 , 程基峰 , 肖楠 , 张津珲 , 张庭齐 , 李佳憶 , 冯韵凝 , 郭春雨 , 朱伟峰 , 王钟辉 , 李佳泽 , 张玫珊
IPC: G06Q10/0639 , H02J3/24 , G06Q10/0637 , G06Q50/06 , G06V10/762 , G06V10/54 , G06V10/56 , G06V10/26 , G06F18/27
Abstract: 本发明属于火电机组相关技术领域,尤其涉及一种火电机组调频市场性能建模及评估方法,包括:收集火电机组的运行数据;对收集的数据进行预处理;确定调频性能指标;基于改进旋转门算法,对机组的响应时间、调整系数和稳定时间三个评价指标参数进行初始化;对每个火电机组的调频数据进行处理,计算每个性能指标得分;将所有火电机组得分比较,确定每个性能指标排名;根据排名和权重,计算每个火电机组在调频市场中的综合性能得分;对计算结果评估和分析,根据综合性能得分,对火电机组的调频性能评估和分析,提出改进建议和优化措施。本发明具有提高数据的压缩比和存储效率、提高评估准确性和精度,实现对火电机组调频市场性能的实时评估和分析。
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公开(公告)号:CN118149601A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410489334.3
申请日:2024-04-23
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种高温焙烧产品梯级冷却余热锅炉及方法,包括流化床换热器,顶部与氮气循环系统或水蒸气循环系统的旋风分离器的入口相连接,旋风分离器与尾部烟道、流化床换热器相连接;尾部烟道与氮气循环系统或水蒸气循环系统一端相连接,另一端与流化床换热器底部连接构成循环;氮气循环系统或水蒸气循环系统还包括加压风机和布袋除尘器,加压风机的出口与流化床换热器底部的流化风装置相连,闭环循环;流化床换热器、汽包、除氧器与排污系统连接,汽包、除氧器与加药装置连接,除氧器与汽包相连,汽包与流化床换热器连接,流化床换热器的顶部出口与汽包连接。本发明采用氮气或水蒸气作为循环介质,能够实现高温焙烧产品的无氧化冷却和余热回收。
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公开(公告)号:CN117987640A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410094816.9
申请日:2024-01-23
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开了一种含铁稀土焙烧除铁同步调控浮选pH值的方法,属于矿物加工技术领域。主要包括预氧化焙烧、还原焙烧、冷却、弱磁选除铁、稀土浮选五段作业,以实现含铁稀土矿中铁矿物的脱除,通过调控焙烧后稀土氧化物中三价铈离子含量来调控稀土浮选矿浆pH值,三价铈含量占30%以上时浮选矿浆初始pH值达到10以上,加入捕收剂后即可达到最佳浮选pH值范围(7~9),无需加入矿浆pH值调整剂,从而降低药剂消耗,提高经济效益。获得稀土精矿REO品位为50%~70%,回收率为50%~65%。
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公开(公告)号:CN110165957A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910554660.7
申请日:2019-06-25
Applicant: 东北大学
IPC: H02P21/14
Abstract: 本发明属于异步电机参数辨识技术领域,尤其涉及一种调制异步电机离线参数的辨识方法。该方法包括以下步骤,S1:在两相静止坐标系αβ下,给定直流电压矢量经SVPWM以非π/3整数倍的固定角度施加到异步电机上,产生直流电压,采集定子电流,计算得到定子电阻Rs;S2:给定正弦交流电压矢量经SVPWM以非π/3整数倍的固定角度施加到异步电机上,产生交流电压,采集定子电流,计算出转子电阻Rr,定子漏感Lσs,转子漏感Lσr;S3:经SVPWM,电机空载运行,施加旋转电压矢量到异步电机上,采集定子电流,计算出互感Lm,所述Rs、Rr、Lσs、Lσr和Lm作为辨识后的参数。本发明的方法,使在任意时刻最多只有一个桥臂的两个开关管切换,避免电压跳变以及过高的开关管功率损耗。
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公开(公告)号:CN109818515A
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201910301090.0
申请日:2019-04-15
Applicant: 东北大学
IPC: H02M7/487 , H02M7/5387
Abstract: 本发明属于电力电子技术领域,尤其涉及一种三电平逆变器无死区空间矢量脉宽调制方法。该方法包括:每一相中,当电流为正向电流时,在t∈[t1,t2]时间内,将第三开关管提前td时间关断,第一开关管正常导通,其中,td=t2-t1;当电流为负向电流时,在t∈[t3,t4]时间内,将第一开关管提前td时间关断,第二开关管正常导通,其中,td=t4-t3;其余时间仍遵循传统的三电平空间矢量脉宽调制方法;根据“伏秒平衡”原理,得到调制时间,将调制时间与三角载波进行比较生成三相PWM驱动信号,通过三相PWM驱动信号消除空间矢量脉宽调制的死区效应。该方法采用多调制时间与三角波比较,根据三相电流的方向,加上简单的逻辑运算,导出开关管的驱动信号,取消了传统意义上的死区设置。
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公开(公告)号:CN107491863A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201710628317.3
申请日:2017-07-28
Applicant: 东北大学
IPC: G06Q10/06
CPC classification number: G06Q10/0631 , G06Q10/06311
Abstract: 本发明属于生产调度技术领域,提出了一种基于直线编码方式采用初始下界剪枝的分支定界方法,考虑了带释放时间的情况,更符合生产实际,更有工业价值。采用直线编码和一种新的用初始下界剪支的分支定界方法有效解决了分支定界过程中需遍历节点过多的问题,最优解一定在初始上界和初始下界之间,使用初始下界剪枝比只使用初始上界剪枝的分支计算量大大减小,大大提高了搜索速度。对于维护检查、医疗检索等场合,具有相当的适用价值。
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公开(公告)号:CN117663798A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202410044836.5
申请日:2024-01-11
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种铁矿焙烧产品精准控温‑空气超快冷却装置及方法,属于矿物加工技术领域。本发明提供的装置实现了铁矿高温焙烧物料精准调控冷却初始温度以及快速冷却,利用此装置能够精准调控焙烧产品空气超快冷的初始温度,在大流量的空气中实现快速秒级冷却,根据难选铁矿石中含有铁矿物类型和含量的不同,精确调控焙烧产品空气冷却的初始温度,从而获得最佳的冷却效果;采用大流量空气实现高温磁化焙烧产品的超快冷却,冷却过程中焙烧产品内的人工磁铁矿仅发生部分氧化,防止人工磁铁矿被过度氧化,冷却产品仍具有强磁性,可通过弱磁选实现铁矿物的选别,不会影响磁化焙烧效果,保护磁化焙烧效果同时回收空气冷却过程的余热。
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