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公开(公告)号:CN112054502B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202010922231.3
申请日:2020-09-04
Applicant: 河北工业大学 , 国网冀北张家口风光储输新能源有限公司
IPC: H02J1/10 , H02M3/157 , H02M3/07 , H02M7/5387 , H02J3/38
Abstract: 本发明为一种光伏直流均压供电协调控制装置及方法。该装置包括光伏升压部分、光伏直流均压部分、光伏并网部分和DSP;对装置组成进行了新的整合,同时在光伏直流均压部分中设计了直流均压电路,通过MOS管S1和S2、电感L2、电容C1和C2、负载R1和R2的连接及组成方式等设计,实现了光伏直流供电协调控制,解决光伏直流供电不稳定,就地消纳控制方法复杂,输电并网线损严重等问题。本发明实现了对直流负载单元的直接供电,且在接入不平衡负载情况下,也能保持均压及稳定供电;并且本系统可后接三相逆变器,余电并网,不影响现存的系统结构,也可以接单相逆变器为单相交流负载供电,适用性广,实用性强。
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公开(公告)号:CN115094475A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210781887.7
申请日:2022-07-04
Applicant: 河北工业大学
IPC: C25B11/091 , C25B11/061 , C25B11/054 , C25B11/031 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种具有高性能析氧催化活性的电极材料及其制备方法,所述制备方法包括:对泡沫镍通过循环伏安法及恒电位极化进行电化学活化处理;将活化后的泡沫镍与铁、钴离子的盐溶液混合后进行水热反应,得到基底为泡沫镍、其上原位生长有层状铁钴双氢氧化物的电极材料。该电极材料具备优异的催化活性及稳定性。
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公开(公告)号:CN114353161A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210039844.1
申请日:2022-01-14
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明为一种太阳能‑蓄热式脉动热管供热系统梯级蓄供调控方法,所述太阳能‑蓄热式脉动热管供热系统包括蓄热式脉动热管散热器、太阳能集热器、水泵、PLC控制器和辅助电加热器,所述蓄热式脉动热管散热器包括脉动热管及箱体,脉动热管分为蒸发段、绝热段和冷凝段,在绝热段周围设置相变材料填充区,箱体外围设保温层,从下至上分为加热区、蓄热区、散热区,相变材料填充区位于蓄热区内,辅助电加热器位于加热区内,散热区设置可调控风口,通过调整风口角度控制散热量;箱体蓄热区和加热区均设置有进出水口,且血热去能向加热区回流。将蓄存的热量直接散到室内,避免了从蓄热装置提取热量再传递到散热装置的环节,降低了热量的损耗。
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公开(公告)号:CN106978624B
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201710223931.1
申请日:2017-04-07
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种生长多晶硅靶材的方法,包括装炉、化料、引晶、放肩、转肩、等径和收尾过程,所述引晶过程是:多晶硅原料化料完成后,将加热功率降至引晶所需大小,降温至使熔体硅的液面具有过冷度,降低提拉装置上的籽晶杆,使籽晶底面接触熔体硅,待观测到籽晶与熔体硅接触位置的光圈稳定时,以3~7mm/min的拉晶速率向上拉籽晶,晶体在籽晶和熔体硅的接触面随籽晶的提高而生长即凝固,当得到的晶体尺寸维持在直径为3~5mm、长度为160~190mm时,得到细晶,进而降低拉晶速率进入放肩阶段;所述放肩过程是:拉晶速率降低至0.4~0.8mm/min,同时以15~25℃/hr的降温速率进行线性降温,使晶体放肩,直至晶体直径为小于产品所需直径5~7mm的大小时,停止线性降温。
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公开(公告)号:CN107937983A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201810007464.3
申请日:2018-01-04
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明为一种多成分掺杂的蓝宝石材料及其制备方法和应用。该材料的原料组成包括掺杂改色成分、掺杂增韧成分和高纯度Al2O3;其质量百分比为:掺杂改色成分为0.1-4%,掺杂增韧成分为0.1-0.3%,余量为高纯度Al2O3;所述的掺杂改色成分为高纯TiO2、高纯Fe2O3、高纯Cr2O3、高纯NiO、高纯V2O5中的一种、两种或三种;所述的掺杂增韧成分为高纯石墨粉;所述的多成分掺杂的蓝宝石材料的应用,用作手机背板。本发明的材料具有耐高温、抗腐蚀、高硬度、介电常数低、介电损耗小、透波率高、散热良好的特点,之后使用加工设备可以制得具有色彩丰富和观赏性高等优点的手机背板。
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公开(公告)号:CN114353161B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202210039844.1
申请日:2022-01-14
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明为一种太阳能‑蓄热式脉动热管供热系统梯级蓄供调控方法,所述太阳能‑蓄热式脉动热管供热系统包括蓄热式脉动热管散热器、太阳能集热器、水泵、PLC控制器和辅助电加热器,所述蓄热式脉动热管散热器包括脉动热管及箱体,脉动热管分为蒸发段、绝热段和冷凝段,在绝热段周围设置相变材料填充区,箱体外围设保温层,从下至上分为加热区、蓄热区、散热区,相变材料填充区位于蓄热区内,辅助电加热器位于加热区内,散热区设置可调控风口,通过调整风口角度控制散热量;箱体蓄热区和加热区均设置有进出水口,且血热去能向加热区回流。将蓄存的热量直接散到室内,避免了从蓄热装置提取热量再传递到散热装置的环节,降低了热量的损耗。
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公开(公告)号:CN110299883B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201910595570.2
申请日:2019-07-03
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明为基于霍尔位置传感器的永磁同步电机的控制方法,该方法的步骤是:第一步:校正霍尔信号所对的电机转子电角度,获得霍尔位置传感器上升沿下降沿所对应的六个离散电角度θr1、θr2、θr3、θr4、θr5、θr6;第二步:计算转子磁链的转子速度,转子速度ωr为两个相邻霍尔跳边沿之间的平均速度,即转子速度为两个相邻霍尔跳边沿之间的电角度除以时间间隔;第三步:结合磁场定向控制技术使用渐变式180度电流软切换正弦电流的方式驱动永磁同步电机;第四步:在运行过程中,通过锁相机制来调整定子磁链的旋转速度ωs和位置,实现永磁同步电机的控制。该方法减小了从180度方波电流驱动切换到正弦电流驱动所产生的扭矩波动,同时避免了定子磁链方向的突变而减小扭矩的波动。
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公开(公告)号:CN112054502A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010922231.3
申请日:2020-09-04
Applicant: 河北工业大学
IPC: H02J1/10 , H02M3/157 , H02M3/07 , H02M7/5387 , H02J3/38
Abstract: 本发明为一种光伏直流均压供电协调控制装置及方法。该装置包括光伏升压部分、光伏直流均压部分、光伏并网部分和DSP;对装置组成进行了新的整合,同时在光伏直流均压部分中设计了直流均压电路,通过MOS管S1和S2、电感L2、电容C1和C2、负载R1和R2的连接及组成方式等设计,实现了光伏直流供电协调控制,解决光伏直流供电不稳定,就地消纳控制方法复杂,输电并网线损严重等问题。本发明实现了对直流负载单元的直接供电,且在接入不平衡负载情况下,也能保持均压及稳定供电;并且本系统可后接三相逆变器,余电并网,不影响现存的系统结构,也可以接单相逆变器为单相交流负载供电,适用性广,实用性强。
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公开(公告)号:CN110071673A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201910341704.8
申请日:2019-04-26
Applicant: 河北工业大学
IPC: H02P21/22 , H02P25/022 , H02P27/08
Abstract: 本发明为永磁电机周期滞后补偿与三相通电六拍控制装置及方法,包括IGBT逆变桥、电流传感器、永磁同步电机、控制器和动力电池包、防抖动电机霍尔位置传感器。本发明中的防抖动霍尔位置传感器将两组霍尔位置传感器与六路施密特触发反相器相结合,调高了传感器的可靠性。本控制方法中首先改进了常规的矢量调制方法,得到了一种新型矢量调制方法,减少了微控制器的运算量;其次采用电机定子电流预测补偿控制,解决了在电机控制中电流的滞后性的问题,最后结合防抖动霍尔位置传感器提出了六拍控制策略,使每相桥臂在每个周期都会通电,增大到了电机的负载能力,相对于矢量控制,又能够减少功率器件的开关损耗。
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公开(公告)号:CN108675812A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810641375.4
申请日:2018-06-21
Applicant: 河北工业大学
IPC: C04B35/78 , C04B35/10 , C04B35/622 , C04B35/626 , C04B35/638
CPC classification number: C04B35/78 , C04B35/10 , C04B35/622 , C04B35/62605 , C04B35/638 , C04B2235/3244 , C04B2235/425 , C04B2235/60 , C04B2235/6567 , C04B2235/661 , C04B2235/96
Abstract: 本发明为一种增韧氧化铝陶瓷手机背板及其制备方法。该手机背板材料组成包括掺杂增韧成分、掺杂改色成分、石墨烯和高纯度Al2O3;其中各组分占材料总质量百分比分别为:掺杂增韧成分为12‑25%,石墨烯为0.25‑1%,掺杂改色成分为1.25‑4.25%,余量为高纯度Al2O3;其中,掺杂增韧成分ZrO2;掺杂改色成分为高纯Fe2O3、高纯CoO、高纯MnO2、高纯NiO、中的一种、两种或三种。本发明所得材料氧化铝陶瓷材料的断裂韧性可达4.75MPa·m1/2,比常规Al2O3基陶瓷的断裂韧性提高了35%,并且透波率为80~87%。
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