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公开(公告)号:CN106207137A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610817095.5
申请日:2016-09-12
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明公开了一种锂离子电池用复合负极材料及其制备方法,其中,该复合材料包括炭包覆层和被该炭包覆层包裹的内核,其中,所述内核为包括Fe3O4、FeO和Fe三种成分的Fe3O4/FeO/Fe复合内核。本发明通过对该复合材料关键的制备工艺进行改进,直接用微纳尺寸α-Fe2O3颗粒作前驱体,用有机化合物或高分子化合物做分散剂、还原剂和炭源,采用热处理方法制备,有效简化了制备工艺,非常适用于大规模的批量生产;并且,该复合材料作为负极电极使用时,可以有效缓冲充/放电过程的体积变化对结构的破坏,提高电极材料导电性,提高该材料充/放电过程的比容量、循环稳定性以及倍率性能。
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公开(公告)号:CN103259033B
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201310131587.5
申请日:2013-04-16
申请人: 华中科技大学
摘要: 半液态金属电极储能电池,本发明属于储能电池领域,解决全液态金属电池所存在的电池材料选择范围窄、运行温度高及潜在的安全问题。本发明包括壳体、正极、电解质、负极和集流器,正极材料为Sn、Sb、Pb、Bi、Te中的一种或者一种以上的合金;负极材料为Li、Na、Mg、Ca中的一种或者一种以上的合金;电解质为无机盐混合物和陶瓷粉末的共混物。本发明运行时,正极为合金固态相分布在液态相中的半液态结构,电解质熔融成半液态的膏状,能有效防止正负极短路,降低储能成本,降低电池工作温度,减缓壳体腐蚀速度,延长电池寿命,提高了运行的安全性和可靠性,适用于解决新能源发电并网、电力系统调频调峰、构建智能电网中的储能。
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公开(公告)号:CN103337972B
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201310191463.6
申请日:2013-05-22
申请人: 华中科技大学
CPC分类号: H02M7/145 , F03D9/257 , H02J3/36 , H02M7/19 , H02M7/21 , H02M7/25 , H02M7/487 , H02M2001/0077 , H02M2007/4835 , Y02E10/76 , Y02E60/60
摘要: 本发明公开了一种混合型换流器及风力发电系统,该混合型换流器由基于晶闸管的相控换流器和基于全控型器件的电压源型换流器串联而成,包含一个电压源型换流器,连接在正极的相控换流器和连接在负极的相控换流器,相控换流器和电压源型换流器都通过变压器与交流电网相连接,电压源型换流器的直流正端与相控换流器的直流负端相连接,相控换流器的直流正端与正极直流输电线路相连接,电压源型换流器的直流负端与相控换流器的直流正端相连接,相控换流器的直流负端与负极直流输电线路相连接。本发明具有自换相能力,可以直接连接风电场将风电转换为直流电,提高混合型换流器的额定电压和额定功率的同时且各个部件技术成熟,整个系统技术可靠性高。
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公开(公告)号:CN103337972A
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201310191463.6
申请日:2013-05-22
申请人: 华中科技大学
CPC分类号: H02M7/145 , F03D9/257 , H02J3/36 , H02M7/19 , H02M7/21 , H02M7/25 , H02M7/487 , H02M2001/0077 , H02M2007/4835 , Y02E10/76 , Y02E60/60
摘要: 本发明公开了一种混合型换流器及风力发电系统,该混合型换流器由基于晶闸管的相控换流器和基于全控型器件的电压源型换流器串联而成,包含一个电压源型换流器,连接在正极的相控换流器和连接在负极的相控换流器,相控换流器和电压源型换流器都通过变压器与交流电网相连接,电压源型换流器的直流正端与相控换流器的直流负端相连接,相控换流器的直流正端与正极直流输电线路相连接,电压源型换流器的直流负端与相控换流器的直流正端相连接,相控换流器的直流负端与负极直流输电线路相连接。本发明具有自换相能力,可以直接连接风电场将风电转换为直流电,提高混合型换流器的额定电压和额定功率的同时且各个部件技术成熟,整个系统技术可靠性高。
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公开(公告)号:CN103259004A
公开(公告)日:2013-08-21
申请号:CN201310131616.8
申请日:2013-04-16
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: H01M4/38
摘要: 用于液态和半液态金属电池的正极材料,属于储能电池的电极材料,解决现有液态金属电池运行温度高,工作电压低,腐蚀性强及对环境污染的问题。本发明为金属Sn或者Sn与Sb、Pb、Bi、Te中的一种或者一种以上单质形成的Sn合金。本发明以金属Sn或Sn合金作为正极材料,金属Sn熔点低(231.9℃)、无环境污染,Sn合金制备简单、成本低廉;二者与现有负极材料具有良好的合金性能,在高温下具有稳定性,使它们应用到“液态金属电池”和“半液态双金属电池”中时可以降低运行温度、减少维护成本,提高或稳定电池电压,提高电池大电流、高密度充放电性能,延长电池寿命。
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公开(公告)号:CN103049609A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201210552013.0
申请日:2012-12-18
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明公开了一种风功率多阶段场景模拟方法,包括步骤:S1.对风功率预测误差数据样本进行预处理获得T个阶段的原始场景集合t=1,2,…,T,i=1,2,…,(So)t,为第t阶段的第i个原始场景,为原始场景对应的概率,(So)t为第t个阶段原始场景的总数;S2.根据所述原始场景集合获得T个单阶段的代表场景集合j=1,2,…,(Ss)t,每个集合含有(Ss)t个元素;S3.根据T个单阶段的代表场景集合获得多个阶段风功率预测误差场景;S4.将多个阶段风功率预测误差场景转换为风功率场景。本发明提供的模拟方法无需知道概率分布函数、适合于大量原始样本集合,实现了利用少量的场景数目准确地刻画风功率的统计规律,为含大规模风电并网电力系统运行与规划提供重要的参考信息。
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公开(公告)号:CN103023066A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210475575.X
申请日:2012-11-21
申请人: 华中科技大学
CPC分类号: Y02E10/763 , Y02E10/766 , Y02E70/30
摘要: 本发明公开了一种适合于含风电电力系统储能功率的优化配置方法,该方法包括S1获取含风电电力系统的风功率和负荷的样本数据;S2根据所述样本数据和储能功率配置模型获得正、负旋转备用容量;所述储能功率配置模型以调度周期内电力系统使用的储能功率最小为目标函数,以电力系统中火电机组的额定总出力上限与储能功率上限之和大于实际发生的净负荷值为正旋转备用机会约束,以电力系统中火电机组的额定出力总下限与储能功率下限之和小于实际发生的净负荷值为负旋转备用机会约束;S3根据正、负旋转备用容量获得含风电电力系统应对净负荷预测误差所需的最优储能功率配置。本发明能获得最小储能功率配置,保证安全运行,节约成本。
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公开(公告)号:CN102130463B
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201010617819.4
申请日:2010-12-31
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明公开了一种移动式高温超导磁储能装置,包括监控子系统、功率调节子系统、超导磁体和低温子系统,它们集成在一便于移动的箱体内,监控子系统用于采集和记录电力系统和所述高温超导磁储能装置的实时状态,并发出控制指令给功率调节子系统;功率调节子系统交流侧和电力系统连接,其根据监控子系统发出的指令实现超导磁体和电力系统之间的功率交换;超导磁体密闭在杜瓦中,磁体两端通过电流引线与功率调节子系统的变流器的直流侧相连接;低温子系统与杜瓦相连接,用于将杜瓦内抽至真空,并使磁体保持冷却在工作温区。本发明通过实时的补偿电力系统功率不平衡,提高电力系统的暂态稳定性,同时具备可移动性,可以灵活的选择安装地点。
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公开(公告)号:CN102427243A
公开(公告)日:2012-04-25
申请号:CN201110335121.8
申请日:2011-10-28
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: H02J3/36
CPC分类号: Y02E60/60
摘要: 本发明公开了一种将风电场和常规电厂联合并网的多端直流输电系统,包括两个整流站和一个逆变站,所述风电场联接至其中一个整流站的交流母线侧,所述常规电厂联接至另一个整流站的交流母线侧,所述逆变站联接至负荷中心,且所述两个整流站和逆变站对应的直流母线通过直流输电线路联接在一起,即构成多端直流输电系统。本发明不需要在风电场附近建设配套的常规电厂,对与风电场联合的常规电厂的地理位置无任何要求;相比于交流电网并网的方式,本发明不需要风电场附近的本地交流电网平抑风电功率波动,相比于风电场经电压源型直流输电并网的方案,可以采用目前技术成熟的特高压换流技术,单回双极线路输电功率可达6400MW及以上。
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公开(公告)号:CN118281898A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410356212.7
申请日:2024-03-27
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明公开了一种风电场群的频率支撑控制方法、装置和风电场控制系统,属于新能源发电技术领域,所述方法包括:控制每个风电场内各个风机与相邻风机交换一致性因子、各风电场的主导风机与相邻风电场内主导风机交换一致性因子,控制各非主导风机利用接收到的场内相邻风机的一致性因子计算自己的输出参考功率来进行频率支持;控制主导风机利用接收到的场内相邻风机的一致性因子和场间相邻风电场中主导风机的一致性因子计算自己的输出参考功率来进行频率支持。本发明在风电场内部采用一致性算法实现场内风电机组出力大小的协同,在风电场内部协同的基础上在风电场群层面采用一致性算法使各风电场进一步协同,实现更佳的尽限支撑效果。
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