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公开(公告)号:CN106771623B
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201710039869.0
申请日:2017-01-19
Applicant: 西安交通大学 , 机械工业北京电工技术经济研究所
IPC: G01R27/02
Abstract: 本发明公开了一种高温环境下绝缘材料电阻及电阻率的测试装置,包括高温电炉,高温电炉内设置有镍基合金制成的内屏蔽箱,高温电炉的上部设置有外屏蔽箱,外屏蔽箱内设置有接线端子结构;内屏蔽箱内设置有与接线端子结构连接的三电极模块连接;其中接线端子结构与三电极模块通过铂金丝导线连接,且铂金丝导线置于空气介质中;其中三电极模块为表面具有铂金镀层的氧化铝陶瓷基体;其中接线端子结构还与三同轴穿舱连接器、高阻计、直流稳压电源串联。该装置能够测量绝缘材料在800℃高温环境下的电阻及电阻率,并且能够提高其测量精度。
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公开(公告)号:CN106771623A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710039869.0
申请日:2017-01-19
Applicant: 西安交通大学 , 机械工业北京电工技术经济研究所
IPC: G01R27/02
Abstract: 本发明公开了一种高温环境下绝缘材料电阻及电阻率的测试装置,包括高温电炉,高温电炉内设置有镍基合金制成的内屏蔽箱,高温电炉的上部设置有外屏蔽箱,外屏蔽箱内设置有接线端子结构;内屏蔽箱内设置有与接线端子结构连接的三电极模块连接;其中接线端子结构与三电极模块通过铂金丝导线连接,且铂金丝导线置于空气介质中;其中三电极模块为表面具有铂金镀层的氧化铝陶瓷基体;其中接线端子结构还与三同轴穿舱连接器、高阻计、直流稳压电源串联。该装置能够测量绝缘材料在800℃高温环境下的电阻及电阻率,并且能够提高其测量精度。
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公开(公告)号:CN112365059B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202011266663.X
申请日:2020-11-13
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本申请提供一种基于区块链的微网系统设计方法,首先设计基于区块链的表后微网系统一,其次设计包含多种分布式电源的表后微网系统二,以建设数据共享,系统共治的表后微网系统二。随后,提出一种可灵活选择交易时间段和交易量的能量块概念及其交易机制,搭建目标函数为社会福利最大化的优化模型,设计能量块单日交易算法流程,以满足微网系统中用户分段式的交易需求,解决现有点对点能源交易与表后微网系统不匹配的问题。此方法为新型微网系统的设计改进提供思路,提高点对点分布式交易的灵活性,对电网实施削峰填谷,提高社会福利具有较强参考意义。
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公开(公告)号:CN112991054B
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202011117649.3
申请日:2020-10-19
Applicant: 西安交通大学 , 国家电网公司西北分部 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司检修分公司
IPC: G06Q40/04 , G06Q30/0601 , G06Q10/20
Abstract: 本申请属于期货交易技术领域,特别是涉及一种基于区块链的电力期货合约设计方法。传统的期货交易由中心化的结算中心对交易数据和交易过程进行维护管理,运行成本高,且存在不可避免的信任问题,中心化的数据库也有交易数据被篡改的风险。本申请提供了一种基于区块链的电力期货合约设计方法,包括:1)期货买卖双方通过身份认证进入交易系统;2)用户通过区块链上信息查询单元实时查看所需信息;3)用户参与电力期货交易,智能合约根据市场供需情况进行撮合交易;4)风险监控单元监控市场动态,对用户交易实施约束。采用区块链技术可以实现实时结算,提高业务流通速度,进一步活跃市场,提高市场运行效率。
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公开(公告)号:CN109826741B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN201910126618.5
申请日:2019-02-20
Applicant: 西安交通大学 , 国核电力规划设计研究院有限公司
IPC: F03B13/06
Abstract: 本发明提供投资成本低,建造方便,不会造成生态破坏的以废弃隧道或者防空洞作为储能容器的变工况无水坝抽水蓄能系统及方法。所述的蓄能系统,包括水源、水泵机组、储能容器、释能管路、水轮机机组和发电机;所述的水源通过管道与水泵机组的进水接管相连通,水泵机组的出水接管与储能容器相连通;所述的储能容器通过释能管路与水轮机机组的进水接管相连通,水轮机机组的输出端与发电机的输入端相连通,发电机的供电端与外部的电网并网连接;所述的水轮机机组的出水接管通过管道与水源连通;所述的水泵机组的供电端连接外部电网;所述的储能容器还设置有与其内部连通的压缩机;所述的储能容器采用密封处理后的废弃隧道或者防空洞。
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公开(公告)号:CN111140297B
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN201911276021.5
申请日:2019-12-12
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种高能量密度蓄释能系统及蓄能释能方法,利用增压泵机组经加热器后的水进行加热加压存储至高温高压储水罐内形成高温高压水质存储势能,在需要电能时通过再热器直接对高温高压储水罐内高温高压工质进行再加热形成完全饱和过热蒸汽,完全饱和过热蒸汽在高压蒸汽透平中做功膨胀为湿饱和蒸汽使高温高压储水罐出来的工质简单加热即可达到最大蒸汽能量回收要求,然后对流入冷却器进行余热回收冷却后回流至常温储水罐中,从而形成闭环蓄释能系统,只需要一个高温高压储水罐进行储能,结构简单,且能够确保采用常温储水罐进行工质存储,无地理势差要求,且利用高温高压水汽混合存储,运行效率高,势能过程回收效率高。
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公开(公告)号:CN113074404A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110254972.3
申请日:2021-03-09
Applicant: 西安交通大学
IPC: F24D11/02 , F24S10/40 , F24S10/70 , F24S60/00 , F24S70/60 , F24S80/30 , F24S80/60 , F24T10/13 , H02S10/30 , E04B2/00 , E04B1/76 , E04D13/18 , F02B63/04
Abstract: 本发明公开了一种离网光储一体的清洁热电联供系统及其运行方法,系统包括光伏发电系统、光热板、蓄热水箱、热泵机组、深埋管系统、内燃机发电机组、储能和释能机组以及换热器和节流阀等,各组件通过管道连接,热泵机组与光伏发电系统、光热板、蓄热水箱、深埋管系统、内燃机组和释能机组连接,另一端与用户侧连接;本发明耦合太阳能板和热泵机组,并配套深埋管系统和内燃机发电机组以及储能、释能机组,合理利用太阳能和地热能,从而在运行过程中长期稳定地对为用户侧供热,在不需要供暖的时候,还可以利用太阳能板进行光伏发电,配套的储能机组可以解决光伏发电间歇性问题,适用于高原严寒地区离网区域供暖供电,无污染排放。
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公开(公告)号:CN108628314B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN201810609028.3
申请日:2018-06-13
Applicant: 西安交通大学
IPC: G05D1/02
Abstract: 一种多机协作草坪修剪机器人系统及方法,包括地面站控制系统、定位系统和若干机器人,其中,定位系统用于确定工作区域的大小与障碍物的位置以及机器人位置信息,并将其发送给地面站控制系统;地面站控制系统接收到定位系统发送的信息后,用户通过地面站控制系统选择工作区域、工作机器人数量、机器人行走速度以及路径规划方式;地面站控制系统路径规划出机器人路径并发送给机器人;机器人接收路径信息后进行任务作业。各机器人在地面站指挥下,可以同时对同一区域进行作业且具有避障能力,保证了工作的高效性与安全性。
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公开(公告)号:CN112991054A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202011117649.3
申请日:2020-10-19
Applicant: 西安交通大学 , 国家电网公司西北分部 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司检修分公司
Abstract: 本申请属于期货交易技术领域,特别是涉及一种基于区块链的电力期货合约设计方法。传统的期货交易由中心化的结算中心对交易数据和交易过程进行维护管理,运行成本高,且存在不可避免的信任问题,中心化的数据库也有交易数据被篡改的风险。本申请提供了一种基于区块链的电力期货合约设计方法,包括:1)期货买卖双方通过身份认证进入交易系统;2)用户通过区块链上信息查询单元实时查看所需信息;3)用户参与电力期货交易,智能合约根据市场供需情况进行撮合交易;4)风险监控单元监控市场动态,对用户交易实施约束。采用区块链技术可以实现实时结算,提高业务流通速度,进一步活跃市场,提高市场运行效率。
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公开(公告)号:CN112184480A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202010987207.8
申请日:2020-09-18
Applicant: 西安交通大学 , 国家电网公司西北分部 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司检修分公司
Abstract: 本申请属于能源质量技术领域,特别是涉及一种基于区块链的电能品质溯源系统及方法。由于当前区块链技术尚处于起步阶段,在电能溯源领域尚未有成熟的研究和完备的技术体系。本申请提供了一种基于区块链的电能品质溯源系统,包括物理层,生产电能,通过电力系统进行调度,将电能进行输送至用户终端;数据采集层,对生产和传输的电能进行采集;区块链层,接收数据采集层传入的数据,并将数据打包生成区块,进而广播至全网络,规范电能品质溯源的标准协议;交互层,用户上传数据和审查结果,同时可查询所有电能质量信息和审查结果信息;用户层,包含电能生产者,质量验证者和用户。本系统有效填补区块链技术在电能溯源领域的空白。
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