碳酸钾化学活化低阶碳源基多孔碳的制备方法

    公开(公告)号:CN111977651A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010715641.0

    申请日:2020-07-23

    摘要: 本发明目的是提供一种孔隙发达、石墨化度较好,制备过程简单,具有明显的石墨化结构,可在电化学储能如双电层超级电容器电极材料领域加以应用的碳酸钾化学活化低阶碳源基多孔碳的制备方法。本发明的碳酸钾化学活化低阶碳源基多孔碳的制备方法,其将低阶碳源加工成粉末状,并加以干燥;将2—5重量份的碳酸钾溶解于水中,得到碳酸钾溶液,然后向碳酸钾溶液中加入1重量份的步骤A得到的粉末状低阶碳源,再将混入了粉末状低阶碳源的碳酸钾溶液置于搅拌机中搅拌均匀,得到混合物。将步骤B得到的混合物的置于气氛炉内,气氛炉内充有氮气或氩气,让气氛炉以3℃/min—20℃/min的速率升温,将气氛炉升温至900℃—1300℃。

    一种低阶煤基多孔碳制备方法及在超级电容器中的应用

    公开(公告)号:CN111710530A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010420610.2

    申请日:2020-05-18

    摘要: 本发明一方面公开了一种低成本的低阶煤基多孔碳制备方法,通过对低阶煤原料进行K基化合物高温(900-1200℃)活化处理,获得具有高孔隙率和石墨化度的煤基多孔碳,另一方面提出了利用低阶煤基多孔碳制备超级电容器的应用。采用了以上方案,可实现以下优点:采用储量丰富、成本低廉的低阶煤原料,通过混合较高比例的K基化合物(K2CO3、KOH、K2FeO4等)经过高温活化、清洗和干燥过程,就可得到具有较高孔隙率及石墨化度的煤基多孔碳材料,将其构建成超级电容器件,展现出较高的比电容、倍率性能和运行稳定性。与常规碳纳米材料相比,该煤基多孔碳材料制备方法简单、原料成本低、适合宏量制备,有助于促进超级电容器的应用范围的拓展。

    一种风力发电机组双冗余电控系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN115199472A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210703520.3

    申请日:2022-06-21

    IPC分类号: F03D7/04

    摘要: 本发明公开一种风力发电机组双冗余电控系统,包括:数据采集系统,三台PLC控制器以及总线系统,三台PLC控制器分别为风机逻辑控制第一PLC控制器PLC1、风机逻辑控制第二PLC控制器PLC2以及网关PLC控制器;其中,风机逻辑控制第一PLC控制器和风机逻辑控制第二PLC控制器分别置于机舱和塔基中,作为两台互为主备关系的控制器,网关PLC控制器是用于决定主备关系的中间仲裁器以及对PLC1和PLC2进行统一核心调度,由网关PLC控制器通过心跳监测决定风机逻辑控制第一PLC控制器和风机逻辑控制第二PLC控制器的主备用状态;在同一时间网关PLC只响应主PLC的输出指令,而另一个备用PLC通过Modbus TCP通信的方式保持与主PLC状态同步。还公开了对应的方法、电子设备和计算机可读存储介质。

    风力发电机组独立变桨四象限运行控制方法

    公开(公告)号:CN111120204B

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN201911328448.5

    申请日:2019-12-20

    IPC分类号: F03D7/02

    摘要: 提出了一种风力发电机组独立变桨四象限运行控制方法,属于风力发电技术领域,所述方法包括:步骤一,确定当前变桨的三个叶片的统一最佳变桨角度;步骤二,根据当前风速确定叶轮直径最高点风速和最低点风速,并确定最高点风速和最低点风速对应的变桨角度;步骤三,根据叶轮转速确定叶片在第一象限时旋转90°所需时间;步骤四,根据所述时间确定叶片在第一象限至第四象限的实时变桨角度;步骤五,根据叶轮位置传感器确定各叶片所处的象限,根据步骤四确定的叶片在第一象限至第四象限的实时变桨角度对各叶片进行分别控制。本方案提出的控制方法可减小风力发电机组载荷,同时获取更多的发电量。

    一种基于风力发电机组的管理系统

    公开(公告)号:CN113937880B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202111025620.7

    申请日:2021-09-02

    IPC分类号: H02J13/00

    摘要: 本发明涉及一种基于风力发电机组的管理系统,包括:用于控制风力发电机组的机侧控制系统,用于监控风力发电场的场侧智能监控系统,用于调度风力发电区域内各个风力发电场功率的区域侧调度系统和用于管理各个风力发电区域的云端管理系统。本发明通过对机侧控制系统、场侧智能监控系统、区域侧调度系统和云端管理系统的改造,形成了“机侧控制系统—场侧智能监控系统—区域侧调度系统—云端管理系统”四级互联互通,有效打破了数据的壁垒,提高了管理效率,优化了风力发电机组的利用率。