基于磁相变合金-热释电材料的热能收集器

    公开(公告)号:CN109742970B

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN201811591123.1

    申请日:2018-12-25

    IPC分类号: H02N2/18

    摘要: 本发明属于热能收集领域,具体涉及一种基于磁相变合金‑热释电材料的热能收集器。一种基于磁相变合金‑热释电材料的热能收集器,所述热能收集器包括固定台,热释电片,磁相变合金片,永磁体,悬梁臂,加热台;所述悬梁臂一端下方设置固定台并固定在固定台上,悬梁臂另一端下表面粘有热释电片,热释电片下方粘有磁相变合金片,磁相变合金片下方放置加热台,所述永磁体悬置于热释电片上方。本发明实现的基本前提是热释电材料的温度能发生瞬间的大幅度变化,通过利用悬梁臂和悬梁臂末端粘接反铁磁‑铁磁相变合金实现往复运动,同时在合金片上粘接热释电材料,利用合金良好的导热性,使得热释电材料出现快速的温度变化,从而实现热能到电能的转换。

    一种系统恢复过程中的双馈风场无功出力优化方法

    公开(公告)号:CN107591843B

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN201710769010.5

    申请日:2017-08-31

    IPC分类号: H02J3/46 H02J3/18 H02J3/06

    摘要: 本发明公开了一种系统恢复过程中的双馈风场无功出力优化方法,其特征在于:利用双馈风机自身的无功调节能力对已恢复系统进行无功优化,包括以下步骤:步骤一:对双馈风场的数学模型进行分析推导,得出其P‑Q曲线以及其有功出力、无功出力之间的定量关系;步骤二:以双馈风机无功调节范围、系统潮流约束为约束条件,建立以系统网损、节点电压偏移最小为目标的双馈风场无功出力优化模型;步骤三:采用人工蜂群算法求解无功优化模型,得到系统风电无功投入方案。利用本发明得到的双馈风场无功出力方案能够大大降低已恢复系统的有功损耗、节点电压偏移值,满足了系统恢复过程中的电网安全约束。

    基于磁相变合金-热释电材料的热能收集器

    公开(公告)号:CN109742970A

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201811591123.1

    申请日:2018-12-25

    IPC分类号: H02N2/18

    摘要: 本发明属于热能收集领域,具体涉及一种基于磁相变合金-热释电材料的热能收集器。一种基于磁相变合金-热释电材料的热能收集器,所述热能收集器包括固定台,热释电片,磁相变合金片,永磁体,悬梁臂,加热台;所述悬梁臂一端下方设置固定台并固定在固定台上,悬梁臂另一端下表面粘有热释电片,热释电片下方粘有磁相变合金片,磁相变合金片下方放置加热台,所述永磁体悬置于热释电片上方。本发明实现的基本前提是热释电材料的温度能发生瞬间的大幅度变化,通过利用悬梁臂和悬梁臂末端粘接反铁磁-铁磁相变合金实现往复运动,同时在合金片上粘接热释电材料,利用合金良好的导热性,使得热释电材料出现快速的温度变化,从而实现热能到电能的转换。

    一种电动汽车充电站有序充电方法

    公开(公告)号:CN109094381A

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201710471414.6

    申请日:2017-06-20

    IPC分类号: B60L11/18 G06Q50/06

    摘要: 本发明公开了一种电动汽车充电站有序充电方法,包括以下步骤:首先,通过电动汽车上的电池管理系统获取电动汽车的充电需求;接着根据充电需求和系统运行状态制定分时电价,由用户自主相应分时电价,确定充电计划;最后采用蒙特卡洛算法模拟用户充电需求,预测电动汽车充电站在有序充电和无序充电两种情况下的配电变压器负荷、充电站运营经济效益和用户充电成本。本发明在综合考虑用户的充电需求和电网负荷水平的基础上,以削峰填谷为目标,采用启发式算法动态的求解介入充电站电动汽车的分时电价时段,并由用户自主响应,可用于大规模电动汽车充电站的有序充电控制。

    一种TiAlSiN涂层刀具制备工艺

    公开(公告)号:CN108977775A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810789812.7

    申请日:2018-07-18

    IPC分类号: C23C14/32 C23C14/06

    摘要: 本发明公开了一种TiAlSiN涂层刀具的制备工艺,基底材料为YG8硬质合金刀具。制备过程包括材料前处理,抽真空与升温,基体清洗,沉积TiAlSiN涂层,冷却出炉。TiAlSi合金靶作为靶材,使用多弧离子镀的方法,电弧在低压下放电,产生高温使阴极TiAlSi靶材蒸发并产生等离子体,然后与N2的等离子体互相混合反应,在YG8硬质合金刀具表面沉积TiAlSiN涂层。通过优化氮气分压、溅射电流和基体负偏压等工艺参数,改善刀具的综合性能。本发明制备出的涂层刀具具有较高的硬度,综合性能最高的样品硬度达到3609HV,膜基结合力为58.9N,膜层厚度为1.892μm,膜基结合力高于市场上的刀具,同时具有良好的耐高温、抗氧化、耐磨损性能,适用于高速度现代化的刀具加工。

    一种多层复合类金刚石薄膜材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108977766A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810789778.3

    申请日:2018-07-18

    摘要: 本发明公开了一种多层复合类金刚石薄膜材料及其制备方法。该多层复合类金刚石薄膜通过掺杂Ti含氢非晶碳和无掺杂含氢非晶碳周期性按比例交替沉积获得。本发明制备的Ti-DLC/α-C:H薄膜具有高结合强度、高韧性、优良的减摩耐磨性,涂覆于切削刀具加工玻璃纤维增强复合材料可使得刀具寿命提高2倍,且相对传统单层类金刚石涂层刀具寿命可提高48%。本发明制备工艺先进、生产效率高、成本低,易于工业化生产,具有推广价值。

    促进可再生分布式电源消纳的主动配电网优化调度方法

    公开(公告)号:CN108808737A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201710300779.2

    申请日:2017-05-02

    IPC分类号: H02J3/46 H02J3/38

    摘要: 本发明公开了一种促进可再生分布式电源消纳的主动配电网优化调度方法。包括以下步骤:1)根据历史信息估计负荷和可再生分布式电源出力概率密度参数;2)在已知各概率密度模型的基础上,建立基于机会约束的分布式电源上层优化模型;3)在上层优化求解迭代过程中,判断每次迭代结果是否满足置信区间,满足,进行下一次迭代,不满足,进入下层优化;4)下层优化对上层中不满足置信区间的结果进行进一步优化,利用下层优化结果修正上层优化,上下两层优化交替进行,得到最终满足置信区间的最优解。整个优化调度过程采用分为上下两层的方式,上下两层协调优化,能够充分利用主动配电网中的可控资源,实现优化调度目标。

    一种直流微电网的混合储能系统分层控制方法

    公开(公告)号:CN108808652A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201710303375.9

    申请日:2017-05-02

    IPC分类号: H02J1/10 H02J1/14 H02J7/34

    CPC分类号: H02J1/10 H02J1/14 H02J7/345

    摘要: 本发明公开了一种直流微电网的混合储能系统分层控制方法,包括以下步骤:1)构建直流微电网系统结构,包括分布式发电单元光伏阵列、混合储能单元、直流负荷以及并网变换器;2)利用超级电容和锂电池组成混合储能系统,并且在相应层区进行协调配合;3)根据直流微网系统的功率方程、母线电容储能变化以及电压变化方程导出直流母线电压变化与系统功率流向之间的关系;4)根据直流母线电压波动大小将系统运行控制分为五个层区,不同的运行层区都有作为平衡点的变换器来调整直流母线电压,确保系统功率平衡。本发明采用的分层协调控制策略合理使用分布式电源产生的清洁能源以及储能装置,提高了能源的利用效率。

    一种私家车的充电负荷时空分布预测方法

    公开(公告)号:CN108805322A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201710301395.2

    申请日:2017-05-02

    IPC分类号: G06Q10/04 G06Q50/30

    CPC分类号: G06Q10/04 G06Q50/30

    摘要: 本发明公开了一种私家车的充电负荷时空分布预测方法。包括以下步骤:步骤1、监测道路流量,反推小区的交通吸引量,动态预测不同地点的停车概率以及新增车辆数;步骤2、在选择充电方式时,根据快充、慢充特点,制定用户心理到快充概率之间的转换规则,并在规则中引入云模型确定用户快充概率,体现用户决策的随机性和模糊性;步骤3、利用蒙特卡洛法分析计算出不同充电地点的负荷时间曲线,预测电动汽车充电负荷的时空分布特性。本发明的方法能够方便、有效地计算出各小区充电负荷的时空分布情况,其预测结果为充电站规划、负荷调度等研究提供了依据。

    一种分散式风电并网有功最大控制方法

    公开(公告)号:CN107565612A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201710770725.2

    申请日:2017-08-31

    IPC分类号: H02J3/48 H02J3/38

    CPC分类号: Y02E10/763

    摘要: 本发明公开了一种分散式风电并网有功最大控制方法,其特征在于:利用双馈风机自身的无功调节能力使风场的并网过程安全,避免风场的弃风限电现象,包括以下步骤:步骤一、从风电出力的波动和配电网负荷的变化两个因素出发,分析风电分散接入配电网后的过电压机理;步骤二、利用双馈风电机组自身的无功能力,在满足风电场可连续运行的约束下建立双馈风场的并网有功最大模型;步骤三、确定消纳风电功率的并网有功最大的本地控制策略。该方法充分发挥双馈风电机组自身的无功容量,保证了分散式风电机组并网点的电压稳定从而实现风场的安全并网,并且最大可能避免了风电场的弃风限电。