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公开(公告)号:CN112696723A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011490016.7
申请日:2020-12-17
申请人: 吉林大学 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 吉林省电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明一种电能代替的分布式清洁供暖系统及其评价方法,属于清洁能源消纳、电能替代技术领域;该方法是基于分布式光伏及小型风力发电机发电供暖电能替代的一种方法,本发明专利共设计两个子系统,一个是风光互补发电子系统和电锅炉供暖系统。风光互补发电子系统主要由光伏发电系统,风力发电系统,风光互补控制电路,蓄电池组组成;蓄电池组是系统的储能装置,通过控制电路使蓄电池处于充电和放电不同的工作模式,在风、光资源充足时发电系统为其充电,在风、光资源不足是作为电源为电供暖装置或其他系统供电。
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公开(公告)号:CN112614014A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011513890.8
申请日:2020-12-21
申请人: 吉林大学 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 吉林省电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明一种基于生态环境视角下的电力与经济协调发展方法,属于系统间耦合协调可持续发展技术领域;该方法是综合运用经济学、系统工程、计量经济学、能源经济学等多学科的理论与分析方法,尝试着综合运用多种定量方法,系统全面地对能源与经济、环境协调发展水平进行评价,对于中国电力、经济、环境协调发展的状况以及影响因素的准确评价,为制定中国电力能源与经济、环境协调发展战略提供基本依据,对于实现中国能源的可持续发展、资源永续利用,缓解环境压力,优化电源结构和产业结构,为建设节约型社会、和谐社会和生态文明都具有重要的现实意义。
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公开(公告)号:CN112876364B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202110053851.2
申请日:2021-01-15
申请人: 吉林大学 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: C07C69/54 , C07C67/26 , C08F222/20 , C08F220/34
摘要: 本发明提供了一种丙烯酸酯单体及其制备方法和丙烯酸酯单体修复材料及其应用,属于光固化材料技术领域。本发明提供了一种丙烯酸酯单体,具有式Ⅰ所示化学结构,所述式Ⅰ中,R为H、Me或Et;R1为Me、Et或Pr;R′为H或Me。利用本发明提供的丙烯酸酯单体制备修复材料,能够在较短时间内快速固化且固化后具有较好的机械强度,能够用于干式空心并联电抗器包封绝缘微裂纹愈合,实现微裂纹的有效修复。实验结果表明,本发明提供的丙烯酸酯单体制备的修复材料在光照60s时双键的转化率达到57.98%,固化后材料的弯曲强度为114.99MPa,弯曲模量为3.15GPa,压缩强度为207.69MPa。
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公开(公告)号:CN112876364A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110053851.2
申请日:2021-01-15
申请人: 吉林大学 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: C07C69/54 , C07C67/26 , C08F222/20 , C08F220/34
摘要: 本发明提供了一种丙烯酸酯单体及其制备方法和丙烯酸酯单体修复材料及其应用,属于光固化材料技术领域。本发明提供了一种丙烯酸酯单体,具有式Ⅰ所示化学结构,所述式Ⅰ中,R为H、Me或Et;R1为Me、Et或Pr;R′为H或Me。利用本发明提供的丙烯酸酯单体制备修复材料,能够在较短时间内快速固化且固化后具有较好的机械强度,能够用于干式空心并联电抗器包封绝缘微裂纹愈合,实现微裂纹的有效修复。实验结果表明,本发明提供的丙烯酸酯单体制备的修复材料在光照60s时双键的转化率达到57.98%,固化后材料的弯曲强度为114.99MPa,弯曲模量为3.15GPa,压缩强度为207.69MPa。
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公开(公告)号:CN112951526A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110307023.7
申请日:2021-03-23
申请人: 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 东北电力大学 , 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国网吉林省电力有限公司培训中心 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于铁赋存形态的纳米粒子改性绝缘油制备方法,属于油浸式电力变压器中绝缘油处理领域,该制备方法包括:分别配制不同质量分数油酸乙醇溶液、六亚甲基四胺乙醇溶液,然后与绝缘油混合均匀,加入十六烯在搅拌、恒温水浴条件下持续反应。本发明方法有效消除了铁的不同赋存形态对绝缘油老化及电气性能的影响,成功解决了不同赋存形态发生的团聚、沉淀等行为;铁的不同赋存形态都可以形成改性纳米粒子,显著提高绝缘油的绝缘性能及导热性能;形成的纳米粒子可捕获绝缘油老化过程产生的氧分子及吸附金属离子,延缓绝缘油的老化;本发明方法具有成本低、操作简单、运行可靠、无二次污染等优点。
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公开(公告)号:CN112069461A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010754653.4
申请日:2020-07-31
申请人: 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 一种物资抽检结果综合评价方法属于物资质量评估技术领域。相比于传统的物资抽检试验结果仅由合格与不合格作为物资评价结果,本发明以历史检测数据的概率指标作为评分标准,对其中的考核项目检测结果进行评分,最终得到检测样品的综合评分,对抽检样品的质量和性能做出合理客观的评价。通过评分可以量化各项指标,能有效反映各个样品的质量差别,客观体现出被检测样品的性能指标在整体行业中所处于何种位置,实现产品对质量的维度刻画与体现。
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公开(公告)号:CN111711348A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010437820.2
申请日:2020-05-21
申请人: 东北电力大学 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及一种具有故障阻断能力的改进型混合半桥MMC,属于柔性直流输电技术领域。步骤包括M-HBSM型子模块拓扑结构设计;MH-HB-MMC主电路拓扑结构设计;MH-HB-MMC子模块混合比例设计;MH-HB-MMC转移支路电阻参数设计;MH-HB-MMC吸收支路电阻参数设计。借助桥臂辅助电路和电流能量耗散支路,配合相应的协调控制策略,实现直流侧故障电流阻断。依靠M-HBSM故障阻断期间承受电压的最大值确定子模块的混合比例,把从故障阻断到桥臂电感续流衰减为零的时间小于ts作为转移支路电阻参数的选择原则,把从故障阻断到限流电感续流衰减为零所需时间小于tk作为能量耗散支路电阻参数的选择原则,分析了MH-HB-MMC故障阻断动态过程。
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公开(公告)号:CN111711217A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010437819.X
申请日:2020-05-21
申请人: 东北电力大学 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明涉及一种面向交流功率波动的多端柔性直流系统直流电压控制方法,属于柔性直流输配电技术领域。包括功率偏差迭代计算和考虑功率偏差的下垂系数修正;其中,所述功率偏差迭代计算,用于实现MMC-MTDC系统不同换流站的实时功率偏差量迭代计算,为下垂系数修正提供数据基础;所述考虑功率偏差的下垂系数修正,用于提高MMC-MTDC系统的功率分配能力,平抑由于交流功率波动导致的系统直流电压波动。本发明能够对下垂系数进行自适应修正,不但提高MMC-MTDC系统的功率分配能力,同时有效平抑了由于换流站切站或风场风速突变导致的交流功率波动引发的MMC-MTDC系统直流电压波动。
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公开(公告)号:CN107332202B
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201710680794.4
申请日:2017-08-10
申请人: 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国网吉林省电力有限公司 , 国网吉林节能服务有限公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明涉及到一种智能化逆变型分布式电源短路故障时继电器保护方法,属于分布式电源故障保护技术领域,包括三相短路状态保护、两相短路状态保护及单项短路状态保护。本发明通过对逆变型分布式电源短路故障进行判断并智能自动开启相应的保护命令,分别相应进行三相短路状态保护、两相短路状态保护或单项短路状态保护,通过对继电器进行保护,从而保障了整个电网线路的安全。判断时间短、快速有效,能够极大程度的减少电网中其他电力设备因为电路故障造成损坏的几率,适合在电网中普及推广。
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公开(公告)号:CN105170624B
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201510661258.0
申请日:2015-10-14
申请人: 国家电网公司 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 吉林省电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明提供一种化学洗脱‑植物联合修复多氯联苯污染土壤的方法,属于污染土壤修复领域,包括以下步骤:取待修复的污染土壤,研磨粉碎,过60目筛,并调节过筛后的土壤含水量,使土壤含水量保持在其田间持水量的40%~60%,备用;将通过催芽处理露白的紫花苜蓿种均匀播撒在备用土壤中,进行培育,紫花苜蓿植株生长两周后对其进行间苗,紫花苜蓿植株栽培周期为90天;从间苗开始向土壤中喷洒洗脱液,每隔5天~8天喷洒一次,从而修复土壤中的多氯联苯,与现有技术相比,本发明操作简单且处理效果好,能实现原位修复,在修复过程对原有环境影响小,使用土壤类型广泛,用于实际环境修复时大大降低了二次污染风险,利于后续土壤循环利用。
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