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公开(公告)号:CN112047755A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010757162.5
申请日:2020-07-31
Applicant: 华北电力大学 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网天津市电力公司
Abstract: 本发明公开了一种采用气相技术对氧化镁基相变储热材料实现封装的方法,包括以下步骤:将需要封装的氧化镁基复合相变储热材料放置在气氛炉中,以六氯化二硅或者四氯化硅,四氯化钛和有机铝化合物等混合气体为前驱气体,以氢气为载气体,通过低温气相复合渗镀工艺对复合变相材料进行表面处理,得到具有一定厚度渗层封装的氧化镁基复合相变材料。然后将获得的氧化镁基复合相变材料在一定温度下进行退火,在样品表面形成玻璃化封装。该方法在低温下通过形成渗层及其进一步反应对材料进行有效封装,同时也可以通过渗镀元素的有效扩散,提高了相变储热材料在液‑固相变时的粘度,阻止氧化镁基复合相变材料在高温服役时发生的相变材料的泄漏和挥发。
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公开(公告)号:CN112047755B
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202010757162.5
申请日:2020-07-31
Applicant: 华北电力大学 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网天津市电力公司
Abstract: 本发明公开了一种采用气相技术对氧化镁基相变储热材料实现封装的方法,包括以下步骤:将需要封装的氧化镁基复合相变储热材料放置在气氛炉中,以六氯化二硅或者四氯化硅,四氯化钛和有机铝化合物等混合气体为前驱气体,以氢气为载气体,通过低温气相复合渗镀工艺对复合变相材料进行表面处理,得到具有一定厚度渗层封装的氧化镁基复合相变材料。然后将获得的氧化镁基复合相变材料在一定温度下进行退火,在样品表面形成玻璃化封装。该方法在低温下通过形成渗层及其进一步反应对材料进行有效封装,同时也可以通过渗镀元素的有效扩散,提高了相变储热材料在液‑固相变时的粘度,阻止氧化镁基复合相变材料在高温服役时发生的相变材料的泄漏和挥发。
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公开(公告)号:CN111944488A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010762358.3
申请日:2020-07-31
Applicant: 华北电力大学 , 全球能源互联网研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于固-固相变纳米粒子的熔盐储热介质及制备方法。通过在低温熔盐中,加入具有固-固相变特征的纳米粒子,抑制纳米粒子在高温的团聚,同时实现熔盐的热物性优化。和传统的纳米流体相比较,本发明的熔盐储热介质导热能力可以提高20~30%,同时可以通过纳米粒子的固-固相变,弥补由于纳米粒子的加入所导致的比热熔减低,稳定熔盐的储热容量。本发明的低温熔盐储热介质制备方法包括超声振荡法和熔融混合法。根据选择的熔盐可以实现熔点可调,低温熔盐储热介质可以实现熔点低于80℃,同时整个制备过程方法简单,成本低廉,易于推广。
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公开(公告)号:CN111995990B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202010768399.3
申请日:2020-07-31
Applicant: 华北电力大学 , 全球能源互联网研究院有限公司
IPC: C09K5/12
Abstract: 本发明涉及一种熔点接近室温的多元熔盐及及制备方法。多元熔盐包括三部分:A部分是硝酸铜与硝酸铝的质量比为1:3的混合盐,B部分是硝酸钾、硝酸钠、硝酸锂的质量比为11:6:13的混合盐,C部分是质量占比为20~60%的硝酸钙、余量为硝酸钛的混合盐。以上三部分按照A部分30~60wt.%,B部分20~50wt.%,C部分10~40wt.%的比例通过熔融混合法制备得到熔点接近室温的多元熔盐。本发明通过熔融混合熔盐获得的多元熔盐熔点低于50℃,接近室温,分解温度接近500℃。本发明能够显著降低共晶熔盐混合物的熔点,并在较宽的运行温度范围内确保熔盐热物性的稳定性。
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公开(公告)号:CN111995990A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010768399.3
申请日:2020-07-31
Applicant: 华北电力大学 , 全球能源互联网研究院有限公司
IPC: C09K5/12
Abstract: 本发明涉及一种熔点接近室温的多元熔盐及及制备方法。多元熔盐包括三部分:A部分是硝酸铜与硝酸铝的质量比为1:3的混合盐,B部分是硝酸钾、硝酸钠、硝酸锂的质量比为11:6:13的混合盐,C部分是质量占比为20~60%的硝酸钙、余量为硝酸钛的混合盐。以上三部分按照A部分30~60wt.%,B部分20~50wt.%,C部分10~40wt.%的比例通过熔融混合法制备得到熔点接近室温的多元熔盐。本发明通过熔融混合熔盐获得的多元熔盐熔点低于50℃,接近室温,分解温度接近500℃。本发明能够显著降低共晶熔盐混合物的熔点,并在较宽的运行温度范围内确保熔盐热物性的稳定性。
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公开(公告)号:CN111934329B
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202010998545.1
申请日:2020-09-22
Applicant: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 东南大学 , 南京南瑞继保电气有限公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种计及新能源波动的线间潮流控制器振荡抑制方法,计及可再生能源的波动性,提出基于固有频率偏移的IPFC附加控制器,量化目标间的交互影响,选取附加控制器的叠加位置。通过补偿特定振荡模式的同步转矩系数,影响该模式的固有频率,破坏强迫振荡发生的条件。进一步地,将IPFC控制器改进为多通道附加控制器,在辨识定位振荡信号、确定扰动源影响因子的前提下,得出计及新能源波动的宽适应性强迫振荡抑制方法,为IPFC应对多机系统中多重扰动下的复杂功率振荡提供技术帮助。
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公开(公告)号:CN111934324B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202011083584.5
申请日:2020-10-12
Applicant: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 南京南瑞继保电气有限公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 河海大学 , 江苏省电力试验研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种适用于多通道双回路的多功能潮流控制器,包括背靠背连接的MMC1和MMC2,4个可控开关S1~S4,8个变压器T1~T8以及用于对MMC1、MMC2、可控开关S1~S4的动作实施控制的控制电路;MMC1的交流端通过可控开关S1及变压器T1与设于第一双回路线路上的变压器T2、T3电连接并通过可控开关S2和变压器T7与母线电连接,MMC2的交流端通过可控开关S4及变压器T4与设于第二双回路线路上的变压器T5、T6电连接并通过可控开关S3和变压器T8与母线电连接。本发明使用时可根据电网潮流控制需要相应切换UPFC或IPFC工作模式,实现一器多用,从而减少电网潮流控制设备布置数量和成本。
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公开(公告)号:CN112418619A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011249052.4
申请日:2020-11-10
Applicant: 天津大学 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网天津市电力公司
Abstract: 一种面向柔性变电站接入的数据中心园区配电网经济运行方法:根据选定的由柔性变电站供电的数据中心园区配电网,输入配电网基本参数信息;依据数据中心园区配电网基本参数信息,建立数据中心灵活运行调度策略;建立基于柔性变电站的数据中心园区节能降损模型;将基于柔性变电站的数据中心园区节能降损模型进行求解,输出求解结果,包括:数据中心园区配电网的运行成本、柔性变电站的传输功率和各数据中心的数据负载调度策略。本发明立足解决数据中心园区配电网的运行经济性提升问题,减小数据中心园区配电网的运行成本,实现系统灵活运行。
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公开(公告)号:CN109135683B
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN201810962314.8
申请日:2018-08-22
Applicant: 北京科技大学 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网天津市电力公司电力科学研究院
IPC: C09K5/06 , C04B35/04 , C04B35/10 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种制备熔盐‑陶瓷相变储热材料的方法,属于相变储热材料领域。该方法包括以下步骤:制备高温熔盐颗粒;在前驱体溶胶凝胶过程中包覆共晶盐颗粒;对熔盐相变材料试样进行压制烧结。本发明制备方法简单,成本较低,易大规模生产。解决了高温熔盐相变材料的吸湿性强、高温结构强度弱的问题,对高温相变储热材料扩大使用环境具有重要意义。
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公开(公告)号:CN108865079B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201810962301.0
申请日:2018-08-22
Applicant: 北京科技大学 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网天津市电力公司电力科学研究院
IPC: C09K5/06
Abstract: 本发明涉及相变储热材料技术领域,提供了一种利用无机玻璃粉封装高温熔盐颗粒相变材料的方法,采用无机玻璃作为封装材料,对熔盐颗粒进行包覆封装,然后与陶瓷基体进行复合压制,制备出熔盐‑陶瓷相变储热材料。本发明利用无机玻璃粉对熔盐颗粒进行微胶囊封装,并且将封装后的颗粒与陶瓷基体材料复合烧结,通过对熔盐颗粒的封装以及与基体材料的混合压制,无机玻璃粉的熔融成型既起到防潮的作用,又可以为结构材料提供粘结的作用;本发明制备方法简单,成本较低,易大规模生产;解决了高温熔盐相变材料的吸湿性强、高温结构强度弱的问题,对高温相变储热材料扩大使用环境具有重要意义。
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