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公开(公告)号:CN118263036A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410368489.1
申请日:2024-03-28
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 扎赉诺尔煤业有限责任公司 , 华能威海发电有限责任公司 , 西安交通大学
IPC分类号: H01G11/44 , H01G11/34 , H01G11/86 , H01G11/26 , H01G11/24 , H01G11/42 , C01B32/348 , C01B32/318
摘要: 本申请公开了氮、磷共掺杂煤基多孔炭材料、制备方法及应用,制备方法包括:将粒径不大于25μm的煤粉分散至溶剂中得到煤炭分散液;将氮源、磷源和氢氧化钾按照配比加入所述煤炭分散液中得到前驱体混合液;将所述前驱体混合液蒸发干燥得到前驱体混合物;将所述前驱体混合物在置于惰性氛围中依次碳化、活化得到活化材料;所述活化材料酸洗后清洗干净得到氮、磷共掺杂煤基多孔炭材料。本申请通过氮、磷的掺杂可得到具有高的伪电容容量,改善材料的导电性、形貌;通过氢氧化钾活化,可提升电极材料的比表面积、形貌和孔道结构。
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公开(公告)号:CN118156049A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410368501.9
申请日:2024-03-28
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 华能威海发电有限责任公司 , 扎赉诺尔煤业有限责任公司 , 西安交通大学
摘要: 本申请提出一种高效去除超级电容炭表面官能团的方法及电容炭和应用,其中高效去除超级电容炭表面官能团的方法包括以下步骤:(1)将含硼还原剂溶于溶剂中,获得含硼还原剂溶液;(2)将电容炭粉与所述含硼还原剂溶液混匀,随后加热回流,得到前驱体分散液;(3)将所述前驱体分散液经过滤、洗涤、干燥处理,得到前驱体;(4)将所述前驱体进行热处理,得到去除表面官能团的超级电容炭。本申请的高效去除超级电容炭表面官能团的方法,通过将含硼还原剂与电容炭共混混合得到均匀分散的前驱体,有利于控制热还原的一致性;同时,通过高温热处理可以进一步去除电容炭表面含氧官能团,提高电容炭对电压的耐受性及循环寿命。
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公开(公告)号:CN118136416A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410360948.1
申请日:2024-03-27
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 华能威海发电有限责任公司 , 扎赉诺尔煤业有限责任公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明提供了一种复合碳材料及其制备方法和应用,所述复合碳材料的制备方法包括如下步骤:S1,将多孔炭颗粒、碳纳米管和导电炭黑加入水中,搅拌混合,得到复合碳混合液;S2,将所述复合碳混合液进行喷雾干燥处理,得到复合碳颗粒;S3,将所述复合碳颗粒进行热处理,得到所述复合碳材料。本发明通过以多孔炭颗粒、碳纳米管和导电炭黑为原料制得复合碳材料,该复合碳材料具有较高的比表面积、高能量密度以及优异的循环性能等优点;且其制备方法工艺简单,易操作,成本低廉,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116341462A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310160769.9
申请日:2023-02-23
申请人: 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国网(西安)环保技术中心有限公司
IPC分类号: G06F30/392 , G06F30/398
摘要: 本发明公开了一种用于暂态地电位计算的接地网宽频电路等效模型建立方法,建立气体绝缘变电站的接地网等效模型;根据所述接地网等效模型计算接地点在不同频率下的等效阻抗;基于矢量匹配法对所述接地点在不同频率下的等效阻抗进行有理函数拟合,得到所述接地点在不同频率下的等效阻抗对应的有理函数表达式;根据所述接地点在不同频率下的等效阻抗对应的有理函数表达式,将所述气体绝缘变电站的接地网等效为RLC电路模型,所述RLC电路模型即为接地网宽频电路等效模型。本发明能够有效地获得较全面计及电网阻抗特性的变电站接地网宽频电路等效模型,从而可以更加准确计算出电站的TEV特性,大大提升了TEV计算的准确性。
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公开(公告)号:CN110492462B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201910817688.5
申请日:2019-08-30
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 国网陕西省电力公司 , 国网陕西省电力公司西安供电公司 , 西安交通大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于110kV变压器中性点保护的带并联间隙避雷器,包括:本体单元、辅助单元和并联间隙;辅助单元的一端用于接地,另一端与本体单元的一端串联,本体单元的另一端用于连接待保护的中性点;并联间隙与辅助单元并联;110kV系统局部失地且发生单相接地短路故障或系统非全相运行时,并联间隙不放电,本体单元与辅助单元串联承担工频过电压,工频过电压幅值低于避雷器U1mAd.c.;在雷电侵入电站时,当辅助单元承担的电压高于并联间隙放电电压时,并联间隙放电,辅助单元被旁路,此时避雷器整体残压仅为本体单元残压。本发明既能有效降低变压器中性点过电压水平,保护绝缘免受危害;又能保证避雷器自身的安全可靠运行。
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公开(公告)号:CN109861268B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201910249330.7
申请日:2019-03-29
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明公开了一种用于分层接入特高压直流输电系统的非线性控制方法,包括:根据受端分层接入交流电网的特高压直流输电系统的设备参数和控制系统参数,建立受端分层接入交流电网的特高压直流输电系统的状态方程和输出方程;选择满足微分同胚条件的坐标变换,将状态方程进行精确线性化;根据线性系统中的优化原理,求解线性系统对应的Riccati方程;根据求解的最优预控制,形成分层接入特高压直流输电系统最优控制律,将状态反馈进行优化,实现整流侧定电流、逆变侧定熄弧角的非线性控制。本发明在整流侧定电流、逆变侧定熄弧角的精确控制和直流控制系统中极层和阀层的动态响应特性有明显的改善。
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公开(公告)号:CN110492462A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910817688.5
申请日:2019-08-30
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 国网陕西省电力公司 , 国网陕西省电力公司西安供电公司 , 西安交通大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于110kV变压器中性点保护的带并联间隙避雷器,包括:本体单元、辅助单元和并联间隙;辅助单元的一端用于接地,另一端与本体单元的一端串联,本体单元的另一端用于连接待保护的中性点;并联间隙与辅助单元并联;110kV系统局部失地且发生单相接地短路故障或系统非全相运行时,并联间隙不放电,本体单元与辅助单元串联承担工频过电压,工频过电压幅值低于避雷器U1mAd.c.;在雷电侵入电站时,当辅助单元承担的电压高于并联间隙放电电压时,并联间隙放电,辅助单元被旁路,此时避雷器整体残压仅为本体单元残压。本发明既能有效降低变压器中性点过电压水平,保护绝缘免受危害;又能保证避雷器自身的安全可靠运行。
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公开(公告)号:CN106249189A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610898508.7
申请日:2016-10-14
申请人: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 西安交通大学
IPC分类号: G01R35/00
CPC分类号: G01R35/005
摘要: 本发明涉及一种交流无间隙金属氧化物避雷器状态带电检测结果修正方法,包括以下步骤:1)获取交流无间隙金属氧化物避雷器状态带电检测获得的避雷器特征参量;2)考虑外部影响因素对所述避雷器特征参量进行修正,所述外部影响因素包括避雷器外绝缘表面污秽状态和避雷器本体温度,具体为:201)考虑避雷器外绝缘表面污秽状态对所述避雷器特征参量进行污秽状态修正,获得第一修正特征参量;202)考虑避雷器本体温度对所述第一修正特征参量进行温度修正,获得最终修正特征参量。与现有技术相比,本发明具有提高带电检测结果有效性和准确性等优点。
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公开(公告)号:CN103078318A
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201310006727.6
申请日:2013-01-09
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种基于架空输电线路历史数据的过电压改善方法,其主要特点在于,该发明基于历史数据选取所述输电线路的闪络频发段,根据线路换位方式、杆塔的结构尺寸,以及输电线路选用的导线和架空地线的型号及其结构尺寸,利用电磁暂态分析来计算线路零序和正序的电阻、电感,和电容,并进而综合多种运行方式下的过电压计算,提出一种用于改善过电压的方法,使得有的放矢地调用相应的策略,从而有利于实现线路差异化设计。
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公开(公告)号:CN118256291A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410361004.6
申请日:2024-03-27
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 华能威海发电有限责任公司 , 扎赉诺尔煤业有限责任公司 , 西安交通大学
IPC分类号: C10L9/02
摘要: 本发明提供了一种煤炭的脱灰方法,包括如下步骤:S1,将煤炭进行破碎、筛分,得到筛下物;S2,将所述筛下物与碱液混合,在双频超声振动条件下进行一次搅拌反应,过滤得到第一反应产物;S3,将所述第一反应产物与稀酸溶液混合,在双频超声振动条件下进行二次搅拌反应,过滤得到第二反应产物;S4,将所述第二反应产物进行水洗、干燥,得到脱灰煤炭。本发明通过利用碱洗、酸洗、水洗等工艺,并结合双频超声波振动技术,能够有效实现煤炭的深度脱灰,提高了煤炭的脱灰效率以及脱灰范围;且本发明中的脱灰方法工艺简单,易操作,脱灰效率高,具有较好的经济效益和市场应用潜力。
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