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公开(公告)号:CN117595301A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311410311.0
申请日:2023-10-27
Applicant: 国网新源集团有限公司 , 国网新源控股有限公司抽水蓄能技术经济研究院 , 华中科技大学
IPC: H02J3/24 , H02J3/32 , H02J3/46 , H02J3/14 , H02P9/30 , H02P9/10 , H02P101/10 , H02P103/20
Abstract: 本申请实施例提供一种抽水蓄能机组频率支撑方法及装置,机组包括储能型全控器件柔性直流励磁系统,方法包括:根据励磁系统的储能装置的储能参数,确定储能装置的荷电状态;根据储能装置的荷电状态和电压参数,计算储能装置存储的能量;根据所述荷电状态、储能参数和存储的能量,确定励磁系统的频率微分控制系数和下垂控制系数;获取电网的频率偏差及频率变化率;根据所述频率偏差、频率变化率、频率微分控制系数和下垂控制系数,确定机组向电网提供的频率支撑策略。通过协调控制水泵水轮机和励磁系统参与调频,能够提高机组的调频性能,保证电力系统的稳定运行。
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公开(公告)号:CN115842482A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202211505427.8
申请日:2022-11-28
Applicant: 国网新源控股有限公司 , 国网新源控股有限公司抽水蓄能技术经济研究院 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本申请实施例提供一种MMC全功率变频器电容电压低频脉动抑制方法及装置,包括:在变速抽水蓄能机组处于变频启动或制动工况下,当MMC变频器的输出频率在预定范围时,根据预定的高频零序电压和MMC变频器的三相输出电压,生成第一电压调制波分量,根据预定的高频桥臂环流和MMC变频器的桥臂环流,生成第二电压调制波分量;根据所述第一电压调制波分量和所述第二电压调制波分量,生成驱动信号。通过在三相输出电压注入高频零序电压,在桥臂环流注入高频桥臂环流,能够有效抑制电容电压脉动。
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公开(公告)号:CN112968476A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110051602.X
申请日:2021-01-12
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网新源控股有限公司 , 国网新源控股有限公司抽水蓄能技术经济研究院
IPC: H02J3/42
Abstract: 本公开提供一种抽水蓄能机组水泵方向同期并网控制方法。该方法包括:接收励磁静止变频器启动模式令,开启励磁电流的电流环控制模式,向监控系统返回励磁系统的第一信号;接收监控系统发出的第二信号,静止变频器系统将机组加速到同期转速,发送启动同期装置的第三信号;当机组转速达到预设比例,励磁系统将励磁电流的电流环控制切换成电压环控制,监控系统启动同期装置根据预设的参数控制静止变频器系统和励磁系统分别调节机组的转速和机端电压,进行同期并网;接收监控系统的同期并网已完成的第四信号,静止变频器系统立即封脉冲并分输入输出开关,静止变频器系统停止励磁电流给定。该方法可以使励磁电流短时衰减及机端电压跌落得到明显改善。
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公开(公告)号:CN112968476B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202110051602.X
申请日:2021-01-12
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网新源控股有限公司 , 国网新源控股有限公司抽水蓄能技术经济研究院
IPC: H02J3/42
Abstract: 本公开提供一种抽水蓄能机组水泵方向同期并网控制方法。该方法包括:接收励磁静止变频器启动模式令,开启励磁电流的电流环控制模式,向监控系统返回励磁系统的第一信号;接收监控系统发出的第二信号,静止变频器系统将机组加速到同期转速,发送启动同期装置的第三信号;当机组转速达到预设比例,励磁系统将励磁电流的电流环控制切换成电压环控制,监控系统启动同期装置根据预设的参数控制静止变频器系统和励磁系统分别调节机组的转速和机端电压,进行同期并网;接收监控系统的同期并网已完成的第四信号,静止变频器系统立即封脉冲并分输入输出开关,静止变频器系统停止励磁电流给定。该方法可以使励磁电流短时衰减及机端电压跌落得到明显改善。
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公开(公告)号:CN104525092B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410787362.X
申请日:2014-12-17
Applicant: 华中科技大学 , 武汉百仕康生物科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种对蛋白质具有高吸附能力的水溶性超顺磁性氧化铁纳米粒的制备方法。其特征在于在共沉淀法制备四氧化三铁的过程中增加了适量的铝离子,Fe3+、Al3+、Fe2+在碱液作用下共沉淀,生成带有大量正电荷的超顺磁性氧化铁纳米粒。与传统共沉淀法制备四氧化三铁纳米粒相比,本方法制备的氧化铁纳米粒表面带有更多正电荷,因此在水溶液中的稳定性更好,对带有负电荷的天然蛋白质具有更高的吸附能力。
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公开(公告)号:CN104587920A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201510004878.7
申请日:2015-01-06
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种微波加热制备生物大分子包裹微球的方法,通过采用微波脉冲加热方式使生物大分子在微粒表面交联凝聚,形成被所述生物大分子包裹的核壳型微球;并保持生物大分子/微粒混合溶液体系中其他的生物大分子性质不变,有序控制生物大分子包裹的核壳型微球的形成。本发明利用无机纳米材料对微波吸收率的各异性,通过调整微波的占空比,使生物大分子的交联凝聚有序、稳定进行,可灵活控制生物大分子包裹层的厚度,制备方法简单,所制备的核壳型微球非特异性吸附低、生物相容性好且易于偶联标记,可广泛用于免疫标记分析、免疫层析、生物标记与分离纯化等领域。
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公开(公告)号:CN107449907B
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201710627848.0
申请日:2017-07-28
Applicant: 华中科技大学 , 武汉纳达康生物科技有限公司
IPC: G01N33/558
Abstract: 本发明公开了一种加密的侧向流层析检测卡及检测方法,其主要特征如下:在一张检测卡上同时集成多个侧向流层析检测通道;每个通道所对应的检测物种类排列顺序具有随机性,用户无法直接肉眼判读检测结果。每张检测卡具有唯一的识别码,用于卡片的身份鉴别,包含各检测通道的解密信息。读卡仪将识别码和各个通道的原始检测信号通过互联网发送到网络服务器进行解密,检测数据通过网络回传至读卡仪显示输出。
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公开(公告)号:CN104587920B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201510004878.7
申请日:2015-01-06
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种微波加热制备生物大分子包裹微球的方法,通过采用微波脉冲加热方式使生物大分子在微粒表面交联凝聚,形成被所述生物大分子包裹的核壳型微球;并保持生物大分子/微粒混合溶液体系中其他的生物大分子性质不变,有序控制生物大分子包裹的核壳型微球的形成。本发明利用无机纳米材料对微波吸收率的各异性,通过调整微波的占空比,使生物大分子的交联凝聚有序、稳定进行,可灵活控制生物大分子包裹层的厚度,制备方法简单,所制备的核壳型微球非特异性吸附低、生物相容性好且易于偶联标记,可广泛用于免疫标记分析、免疫层析、生物标记与分离纯化等领域。
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公开(公告)号:CN104101704A
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201410314400.X
申请日:2014-07-02
Applicant: 华中科技大学 , 武汉百仕康生物科技有限公司
IPC: G01N33/558 , G01N21/31
CPC classification number: G01N33/558 , G01N21/3151
Abstract: 本发明公开了一种免疫层析试纸卡定量检测方法,包括以下步骤:(1)将待测免疫层析试纸卡,放置在第一光源的检测光路中,获取第一图像数据矩阵Pic1;(2)将所述待测免疫层析试纸卡,放置在第二光源的检测光路中,获取第二图像数据矩阵Pic2;(3)选定基准区计算图像差分矩阵aPic(4)采用色谱峰检测算法计算特征值;(5)标定待测物浓度。本发明提供的免疫层析试纸卡定量检测方法,可以消除因光路光照不均、检测器镜头暗角等原因导致的基线偏移问题,同时能有效抑制阴影、杂质颗粒干扰物等带来的伪信号峰,从而提高色谱峰识别的准确率,增强免疫标记物色谱峰的信噪比,改善免疫层析试纸卡定量检测方法的准确性与灵敏度。
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公开(公告)号:CN114113586A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202010866730.5
申请日:2020-08-26
Applicant: 华中科技大学 , 武汉纳达康生物科技有限公司
IPC: G01N33/569 , G01N33/558 , G01N33/543
Abstract: 本发明涉及一种新型冠状病毒抗体检测试纸条及其应用,属于病毒抗体检测技术领域。试纸条包括底板、样品垫、金标结合垫、滤血膜、检测线、质控线、硝酸纤维素膜和吸收垫;样品垫、金标结合垫、滤血膜、硝酸纤维素膜和吸收垫从左至右依次粘贴在底板上,且样品垫与金标结合垫连接,金标结合垫与滤血膜连接,滤血膜与硝酸纤维素膜连接,硝酸纤维素膜与吸收垫连接;硝酸纤维素膜上从左至右依次分布有检测线和质控线;本发明中的试纸条采用夹心法,通过包被在硝酸纤维素膜上的新型冠状病毒抗原及包被在金标结合垫上的新型冠状病毒抗原,利用胶体金免疫层析的原理检测新型冠状病毒抗体,检测方法快速准确。
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