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公开(公告)号:CN118837698A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410838733.6
申请日:2024-06-26
申请人: 北京工业大学
摘要: 本说明书实施例提供了一种退役功率器件梯次利用剩余寿命预测方法及系统,其中,方法包括:对同型号全新器件进行完整功率循环试验,记录功率循环试验老化数据,进行预处理;选取试验老化数据计算得解析寿命模型;根据完整功率循环试验数据得到时间序列预测模型;对待预测器件进行功率循环试验,预处理后输入时间序列模型预测器件剩余寿命;对该器件单位时间内预期再利用的工况使用雨流计数法获得对应的变幅载荷谱,带入解析寿命模型,计算该器件在预期工况下的剩余寿命。本发明能够实现对器件剩余寿命的准确预测,并为器件的使用、维护、设计和制造提供有力的支持。
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公开(公告)号:CN113533114B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202110803937.2
申请日:2021-07-16
申请人: 北京工业大学
摘要: 本发明公开了一种基于热解原理的漆包线热解方法,属于漆包线热解技术领域。具体包括以下步骤:步骤(1):通过热重分析获得漆包线的热重曲线和差热重曲线,从中得出漆包线热解温度区间;步骤(2):根据化学反应速率表达式、反应速率常数与温度的关系式和线性升温公式,结合转化率与温度之间的关系和FWO热动力学计算方法,求得漆包线热解反应活化能;步骤(3):对漆包线进行热解,通过FTIR分析对热解固体产物进行表征;步骤(4):通过TG‑FTIR分析表征了漆包线在不同温度下热解气体产物的官能团,并以此优化热解工艺方案。
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公开(公告)号:CN114646569A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202210300417.4
申请日:2022-03-24
申请人: 北京工业大学
摘要: 本发明公开了一种漆包线与电线电缆共热解方法,涉及资源与环境技术领域;该方法包括以下步骤:(1)确定漆包线、电线电缆绝缘层及其共混样品的共热解的热解终止温度和共热解的匹配性;(2)依据步骤(1)得到的漆包线、电线电缆绝缘层及其共混样品的热解终止温度,并结合实际装载量,制定并优化样品漆包线、电线电缆绝缘层及其共混样品的热解工艺窗口;所述热解工艺窗口的实际热解温度按照以下公式计算:T=Tm+100℃+x×(50℃~100℃);式中,T为实际热解温度;Tm为步骤(1)得到的热解终止温度;x为装载量。本发明的方法可以同时处理多种材料,并可最大限度提高热解效率并降低能耗。
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公开(公告)号:CN113533114A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110803937.2
申请日:2021-07-16
申请人: 北京工业大学
摘要: 本发明公开了一种基于热解原理的漆包线热解方法,属于漆包线热解技术领域。具体包括以下步骤:步骤(1):通过热重分析获得漆包线的热重曲线和差热重曲线,从中得出漆包线热解温度区间;步骤(2):根据化学反应速率表达式、反应速率常数与温度的关系式和线性升温公式,结合转化率与温度之间的关系和FWO热动力学计算方法,求得漆包线热解反应活化能;步骤(3):对漆包线进行热解,通过FTIR分析对热解固体产物进行表征;步骤(4):通过TG‑FTIR分析表征了漆包线在不同温度下热解气体产物的官能团,并以此优化热解工艺方案。
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公开(公告)号:CN113686919B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202111073954.1
申请日:2021-09-14
申请人: 北京工业大学
摘要: 本发明公开了一种漆包线热解气体产物热值的检测方法,属于漆包线热解产物再利用领域。具体包括以下步骤:步骤一:通过热重(TG)分析得到漆包线的特征热解温度点;步骤二:通过Py‑GC/MS分析获得漆包线的热解气体产物种类及其产率;步骤三:使用AspenPlus软件中的化学计量反应器对热解气体产物二次燃烧反应过程进行模拟,得到热解气体产物的热值;步骤四:根据热解气体产物的产率,对漆包线不同热解气体产物的热值进行加权平均,得到不同热解温度下漆包线热解气体产物的平均热值。此方法可以用于选择漆包线的最佳热解温度,可以为漆包线热解气体产物平均热值的计算提供理论指导,为能源再利用技术提供理论参考。
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公开(公告)号:CN113686919A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202111073954.1
申请日:2021-09-14
申请人: 北京工业大学
摘要: 本发明公开了一种漆包线热解气体产物热值的检测方法,属于漆包线热解产物再利用领域。具体包括以下步骤:步骤一:通过热重(TG)分析得到漆包线的特征热解温度点;步骤二:通过Py‑GC/MS分析获得漆包线的热解气体产物种类及其产率;步骤三:使用AspenPlus软件中的化学计量反应器对热解气体产物二次燃烧反应过程进行模拟,得到热解气体产物的热值;步骤四:根据热解气体产物的产率,对漆包线不同热解气体产物的热值进行加权平均,得到不同热解温度下漆包线热解气体产物的平均热值。此方法可以用于选择漆包线的最佳热解温度,可以为漆包线热解气体产物平均热值的计算提供理论指导,为能源再利用技术提供理论参考。
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