一种储能电池均衡装置及均衡方法

    公开(公告)号:CN118589643A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410690759.0

    申请日:2024-05-30

    IPC分类号: H02J7/00 H02M3/07 H01M10/44

    摘要: 一种储能电池均衡装置及均衡方法,储能电池均衡装置包括开关K1~Kn+1,开关S1~S5,开关管Q1~Q5,电阻R1、R2,超级电容C1~C4,限流电感L1,电池模块B1~Bn。所述开关K1、K2、……Kn、Kn+1构成开关阵列,所述开关阵列、开关S3、电阻R2连接组成被动式均衡电路。所述开关阵列、开关S1~S5、超级电容C1~C4、限流电感L1、开关管Q1~Q5连接组成主动均衡电路,主动均衡电路包括奇数电池之间、偶数电池之间、奇偶数电池之间能量传递方式。本发明储能电池均衡装置省去高频隔离变压器或双向DC‑DC电路等,相比现有的主动均衡电路,具备损耗比较小,寿命长,成本低的优点。

    一种风储智能控制方法、装置、介质及风储系统

    公开(公告)号:CN117879005A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311829853.1

    申请日:2023-12-26

    IPC分类号: H02J3/32 H02J3/38

    摘要: 本发明涉及储能控制技术领域,公开了一种风储智能控制方法、装置、介质及风储系统,本发明当没有接收到停电检修指令时,如果第一开关处于分闸状态且分闸时间大于或等于预设时间时,可以通过控制储能变流器完成离网模式,并在离网模式完成后发送加热指令至电化学储能系统和风力发电机组进行加热,可以完成在电网掉电期间的自加热功能,以便在电网来电时无需等待加热至满足启动条件而直接启机运行,解决了风储设备利用率较低的问题。因此,通过实施本发明,可以在电网突然掉电一定时间的情况下利用储能系统自身的装置通过离网模式为自身及风机提供电源,从而完成在电网掉电期间的自加热功能。

    泡沫铝铸造成形方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112427622A

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN202011322674.5

    申请日:2020-11-23

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: B22D25/00 C22C1/08 C22C21/00

    摘要: 本发明提出了一种制备闭孔泡沫铝合金异形件的方法,该方法采用浇注和发泡工艺,涉及到发泡剂氢化钛颗粒的预处理、合金体系的选择、发泡剂在熔体中的分散和预制熔体的浇注与发泡。具体步骤如下:首先将氢化钛颗粒在一定温度范围和空气气氛中进行热处理,获得表面改性;然后选择铝硅镁近共晶成分合金作为基体材料,将铝合金加热熔化后在空气气氛中搅拌增粘;在一定熔体温度范围内加入预处理后的氢化钛颗粒搅拌分散,制备出含有氢化钛颗粒的预制熔体;最后将预制熔体按照一定量浇注到在一定温度范围内保温的模具内,保温发泡一定时间后获得泡沫铝合金的异形件产品。

    泡沫铝铸造成形方法
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112427622B

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202011322674.5

    申请日:2020-11-23

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: B22D25/00 C22C1/08 C22C21/00

    摘要: 本发明提出了一种制备闭孔泡沫铝合金异形件的方法,该方法采用浇注和发泡工艺,涉及到发泡剂氢化钛颗粒的预处理、合金体系的选择、发泡剂在熔体中的分散和预制熔体的浇注与发泡。具体步骤如下:首先将氢化钛颗粒在一定温度范围和空气气氛中进行热处理,获得表面改性;然后选择铝硅镁近共晶成分合金作为基体材料,将铝合金加热熔化后在空气气氛中搅拌增粘;在一定熔体温度范围内加入预处理后的氢化钛颗粒搅拌分散,制备出含有氢化钛颗粒的预制熔体;最后将预制熔体按照一定量浇注到在一定温度范围内保温的模具内,保温发泡一定时间后获得泡沫铝合金的异形件产品。

    一种基于多色X射线光源衍射的丝织构测定方法与系统

    公开(公告)号:CN118655164A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202411137570.5

    申请日:2024-08-19

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G01N23/207

    摘要: 本公开涉及材料检测技术领域,尤其涉及一种基于多色X射线光源衍射的丝织构测定方法与系统,其中,该方法包括:控制待测样品的朝向,以使多色X射线垂直于所述待测样品的丝轴方向照射到所述待测样品;获取所述多色X射线照射到所述待测样品后产生的第一衍射信号;对所述第一衍射信号进行处理,得到所述待测样品内部的丝织构信息。通过本公开,利用射线衍射技术,使用实验室常规的多色X射线源,无需使用X射线单色器,即可实现在多色X射线条件下对待测样品内部的丝织构进行快速定量地检测。