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公开(公告)号:CN109037594B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN201810703161.5
申请日:2018-06-30
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M4/1395 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/058
Abstract: 本发明公开了一种自愈合聚合物修饰的碱金属负极及其制备方法与应用。本发明首先将具有自愈合功能的聚合物溶解在有机溶剂中,然后将其均匀地涂覆在碱金属表面,聚合物可与金属表面的碱金属离子形成螯合物并作为强健的固态电解质(SEI)膜覆盖在碱金属的表面。本发明在碱金属表面形成的SEI膜十分均匀,不仅显著的降低了界面间的副反应,还可以自发的修复碱金属充放电循环过程中由于体积膨胀/收缩引起的机械损伤及裂痕,从而有效的抑制了枝晶生长并缓解了碱金属的体积变化,保障了稳定且高效的长期循环性能。本发明制备方法简单,适应于规模化生产,与高容量正极材料相匹配,能达到新型高能量密度动力电池的使用要求,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112287514A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202010966382.9
申请日:2020-09-15
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06F30/20 , G01R31/00 , G06F119/04
Abstract: 本发明公开了超级电容剩余寿命预测方法、装置、介质和设备,该方法首先针对于同样品牌规格的多个超级电容,获取初始等效串联电阻;针对于划分成两组超级电容,进行恒流充放电循环试验过程后,获取每个超级电容的试验寿命;分别计算两组超级电容的平均寿命,计算出该品牌规格超级电容的电流加速度系数、额定RMS电流值;针对于所要预测寿命的超级电容,实时采集其工作电压、环境温度和电流,分时间段计算超级电容的工作电压最大稳态值、环境温度平均值和RMS电流值,计算超级电容自开始使用到当前时刻的寿命损耗,最终结合该超级电容初始寿命,计算超级电容当前时刻的剩余寿命值。本发明有效提高了超级电容剩余寿命预测的准确度。
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公开(公告)号:CN110137470A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910407905.3
申请日:2019-05-15
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种氟基离子液体表面修饰锂离子电池三元正极材料的方法,包括以下步骤:(1)将三元正极材料加入到氟基离子液体中,所述氟基离子液体包括烷基咪唑四氟硼酸盐、1-乙酸乙酯基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐等;(2)搅拌,过滤,洗涤,干燥,煅烧。氟基离子液体通过水解作用能够与三元正极材料表面的锂残渣相互作用并在其表面形成氟化锂包覆层,该包覆层不仅能够有效降低界面间的副反应,而且能够解决三元正极材料对空气中二氧化碳/水敏感问题,使材料的循环寿命和倍率性能得到大幅度改善。本发明制备方法简单,绿色环保,能够显著改善材料的电化学性能,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN107064736B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201710172656.5
申请日:2017-03-22
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开了一种含多T接逆变型分布式电源配电网的故障定位方法,包括以下步骤:继电保护装置上电;初始化线路参数;获取各分布式电源功率;获取馈线两侧电压相量和电流相量;计算分布式电源输出电流;计算馈线两侧比较电压的大小;若比较电压大于整定值,则为馈线区内故障,启动故障定位算法;假设故障发生在某一区段计算测量距离百分比,若测量距离百分比小于100%,则为该区段故障。该方法能有效解决多个分布式电源T接于线路时的继电保护和故障定位问题,且本方法不受分布式电源接入数量、接入位置、故障类型以及过渡电阻的影响,具有较强的适用性和工程实用性。
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公开(公告)号:CN106385012B
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201610862070.7
申请日:2016-09-28
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局 , 华南理工大学
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明涉及馈线零序电流保护方法及装置。所述方法包括:测量馈线保护安装处的工频零序电流有效值、工频零序电压有效值和额定线电压有效值;根据故障经高阻接地时,馈线的零序电流和零序电压都会明显减小的特征,在保持原有的零序过电流保护中的电流整定值的基础上,加入零序电压值来修正零序电流测量值,并判断得到的修正值是否大于预设的馈线零序电流保护整定值;若是,馈线保护动作切除本故障线路。本发明能够实现其对高阻单相接地故障时的自适应效果,提高馈线发生单相经过渡电阻接地故障时的耐受过渡电阻值。
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公开(公告)号:CN108110740A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201810019260.1
申请日:2018-01-09
Applicant: 华南理工大学
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明公开了一种直流断路器失灵保护方法,包括以下步骤:直流线路保护动作,发出直流断路器跳闸信号,同时启动断路器失灵保护;延时ΔT1后,采集直流母线电压Ub和线路侧电压Ul,并计算ΔT2时间内二者差值的平均值Ek;判断是否满足Ek>Eset;如果满足,则判定断路器成功断开,保护返回;如果不满足,则判定断路器未成功断开,断路器失灵保护动作,向与本母线相连的其余断路器发出跳闸信号,向本端换流器发出闭锁信号。本发明方法不需要采用直流断路器内部的信息,仅依靠母线电压和直流断路器线路侧的电压即能可靠判别断路器是否成功动作。
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公开(公告)号:CN104979809B
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201510404452.0
申请日:2015-07-10
Applicant: 华南理工大学
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明公开了一种同塔双回高压直流输电线路行波保护方法,包含以下步骤:对上下层极线采用不同的判据并各自整定,对上层极线采取电压变化率和电流方向排除区外故障,对下层极线采用地模波变化率排除区外故障,对上层极线采用电压积分比值区分本极线故障和其他极线故障,对下层极线采用电压积分比值和模量积分比值实现区分本极故障和其他极线故障。本保护方案具有灵敏度高、运算量小、只需要本回信息、不同回之间无需通信、所需判断时间短,受过渡电阻影响小,能够对同塔双直流输电线路的故障极线快速确定且不易出现误判的情况等优点。
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公开(公告)号:CN107341326A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201710753157.5
申请日:2017-08-29
Applicant: 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种模块化多电平换流器寿命评估方法,包括下述步骤:读取MMC运行自然环境的全年气温数据和注入MMC的功率数据;解析计算MMC子模块IGBT和Diode电流的平均值和有效值;计算MMC子模块IGBT和Diode的基频周期内平均损耗功率Ploss,T和Ploss,D;运用福斯特网络模型,计算工作频率周期的半导体器件的平均温升Tja,得出IGBT模块(IGBTmodules,IGBTs,包含IGBT和Diode)平均结温的值Tj;根据IGBTs平均结温修正拟合计算IGBTs损耗;计算工作频率周期结温的最值,并统计全年基频结温循环;统计全年低频结温的波动信息;用Bayerer寿命模型计算半导体器件基频和低频的失效周期数Nf,结合运行工况得出MMC寿命。本发明能可靠预测MMC寿命,通过求得电流和结温的解析表达式能有效提高预测的计算速度,具有工程实操性等特点。
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公开(公告)号:CN103927697B
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201410175545.6
申请日:2014-04-28
Applicant: 广东电网公司电力科学研究院 , 华南理工大学
IPC: G06Q50/06
CPC classification number: Y02E40/76 , Y04S10/545
Abstract: 本发明公开了一种基于电网多环节灵敏度的电网调控方法和系统,包括:获取输电环节的负荷节点可靠性指标对输电环节的元件可靠性参数的变化的敏感度,生成第一灵敏度;获取配电环节的可靠性指标对所述负荷节点可靠性指标的变化的敏感度,生成第二灵敏度;基于负荷‑电源可靠性等值原则,根据所述第一灵敏度和所述第二灵敏度的乘积量,获取所述配电环节的可靠性指标对所述输电环节的元件可靠性参数的变化的第三灵敏度;根据所述第三灵敏度,对电网系统进行调控。实施本发明的方法和系统,可快速精确地找出配电环节及输电环节的薄弱节点,从而减少电网系统的运行风险,极大地提高电网系统的运行效率。
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公开(公告)号:CN104143282B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201410397168.0
申请日:2014-08-13
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 , 华南理工大学
IPC: G09B23/18
Abstract: 本发明公开了一种高压直流输电系统过电压仿真培训系统,包含以下部分:高压直流输电系统过电压理论知识库、系统元件数学模型知识库、直流保护库、直流控制库、仿真操作培训库以及用户自用功能扩展模块,用户可以随时学习高压直流输电系统各类过电压产生机理,熟悉直流输电工程各元件的数学模型,了解直流响应的保护和控制配置,以及进行具体的过电压仿真操作培训,深入全面了解高压直流输电系统过电压。
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