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公开(公告)号:CN117726191A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311782250.0
申请日:2023-12-22
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G06Q10/0637 , G06Q10/067 , G06Q50/06 , G06Q10/0635 , G06F30/18 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F113/04
Abstract: 本发明涉及一种考虑外部灾害的电网多重故障集生成方法,包括步骤:计算外部灾害下的电网单个设备故障概率与多个设备联合故障概率;构建电网形态可靠性指标、电网运行状态安全性指标、电网故障风险指标;对电网设备故障问题进行建模,并构建电网故障状态空间树,依据深度的大小,依次浏览并检验所有符合条件的路径,判断已搜索路径是否满足电网设备故障问题中的所有约束条件,初步筛选电网多重故障集;以电网的拓扑结构为基础,建立电网加权拓扑模型的基础矩阵;对于所评估的支路,选取关键的支路子集;构建电网加权拓扑模型;根据电网加权拓扑模型,对电网多重故障集进行二次筛选。本发明在多重故障的预测、分析和应对方面都具有显著的优势。
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公开(公告)号:CN117743747A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311678930.8
申请日:2023-12-08
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本申请涉及一种基于极端天气引发电路故障的概率计算方法、系统及介质,包括下述步骤:根据采集到的杆塔及其周边的格点,计算杆塔高度处杆塔所在格点的风速;构建输电线路风速、风向联合分布模型;构建输电线路的风荷载模型和铁塔风荷载模型,计算线路和铁塔能承受的平均最大风速;构建基于风速风向联合分布的风灾致输电线路断线倒塔概率模型,计算得到输电线路故障概率。通过综合考虑风速、风向相关性,利用联合分布概率模型法,建立风速风向联合分布概率模型,能够最合理、最精准地展现风速和风向的联合分布规律,为电网运营提供更为准确和全面的风险评估工具。
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公开(公告)号:CN119510379A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411736645.1
申请日:2024-11-29
Applicant: 烟台职业学院 , 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明属于检测器械技术领域,公开了一种通过光学系统改变成像方法的检测装置,检测装置内设置荧光激发模块和荧光接收模块,荧光激发模块内包括激光器、比色皿和光传输通道,光传输通道内的光学系统通过对荧光光束整形,保证荧光光束的焦点打在CCD上,且不同光传输通道荧光的焦点打在CCD不同位置,相当于对CCD进行了区域划分,不同区域对应不同光传输通道;荧光接收模块包括CCD,CCD两侧设置有反射镜,通过反射镜之间的配合,一个CCD可同时对三个光传输通道内的荧光进行检测,本发明能够使用一个CCD同时对三种样品进行检测,提高了检测效率;本发明解决了现有技术检测装置效率较低、无法同时进行多个样品检测的问题,适用于溶液中离子检测。
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公开(公告)号:CN116613363A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310617429.4
申请日:2023-05-29
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: H01M8/18
Abstract: 本发明公开了一种钒电池用磺化聚醚醚酮隔膜,制备原料包括聚醚醚酮、磺化剂、氮化硼、溶剂;所述聚醚醚酮的质量与磺化剂的体积之比为1g:(30‑40)mL。本发明使用高磺化度的磺化聚醚醚酮与氮化物共混,有效降低了隔膜的溶胀等问题;制得的磺化聚醚醚酮隔膜作为钒电池隔膜使用时,阻钒性能好,离子传导率高,使其单电池能量效率有较大的提升,具有更高的库伦效率、能量效率;电池效率高的同时还拥有良好的容量保持率。并且本发明制备方法简单,对设备和反应条件要求不高,原料价格低廉,适合大规模生产,具有极大的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN116613362A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310617426.0
申请日:2023-05-29
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: H01M8/18 , H01M8/0221
Abstract: 本发明提供一种用于钒电池的复合两性离子交换膜,其制备原料包括磺化聚醚醚酮、聚砜接枝产物和溶剂;所述磺化聚醚醚酮和聚砜接枝产物的质量比为3~7:1。本发明以聚砜阳离子接枝产物为添加物,将聚砜接枝产物与高磺化度的聚醚醚酮溶液浇铸共混成膜,制得的离子交换膜在具有高电导率的同时具有低钒渗透率,有效提高了电池效率;并且能够抑制膜的溶胀,显著提高了离子交换膜的综合性能,制得的离子交换膜的溶胀率为28.3%~57.1%,电池的能量效率为82.3%~88.6%。本发明的制膜过程简单易行,所制膜的厚度为140~160μm,适用于全钒液流电池离子交换膜领域。
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