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公开(公告)号:CN105388929A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201510899745.0
申请日:2015-12-08
Applicant: 东北电力大学
CPC classification number: Y02B30/765 , G05D23/19 , F24H9/2021 , F25B49/02 , F25B2600/00
Abstract: 本发明公开了蒸气压缩制冷调节循环冷却水温度的污垢在线监测装置,包括循环冷却水系统、恒温水浴系统、监测系统,制冷系统;所述循环冷却水系统依次由下水箱、循环水泵、上水箱、换热管、流量计串联;恒温水浴系统包括水浴槽和三根置于水浴槽内的加热管,换热管穿过水浴槽;监测系统由热电阻、流量计和三电极腐蚀速率传感器与模拟量输入模块连接,提供数据给外部工控机;制冷系统包括压缩机、贮液器、风冷冷凝器、膨胀阀、蒸发器、压力控制器、PID调节器、变频器、一次水箱、一次水泵和二次水泵。本发明的有益效果是通过串级控制技术和蒸气压缩制冷技术使得循环冷却水的控制精度高,调节时间短。
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公开(公告)号:CN104539023A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201510025689.8
申请日:2015-01-19
Applicant: 东北电力大学
CPC classification number: Y02B10/72 , Y02E10/766 , H02J7/02 , H02J7/34 , H02J9/08
Abstract: 本发明是一种基于网电互补的风力发电供电系统,其特点是,包括四部分组成,第一部分包括四条为交流负载提供电源的路径;第二部分包括四条为直流负载提供电源的路径;第三部分包括两条为220V系统内器件电源母线提供电源的路径;第四部分包括电压、电流、电量、相位、风速、温度、湿度检测电路、系统显示单元和远传模块。能够将风机输出的电能和电网输出的电能有机的结合,利用嵌入式系统自动调节切换开关,为多种负载提供不间断的三相交流电源和可调的高压直流电源,具有人机交互功能和数据远传功能。
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公开(公告)号:CN101021395A
公开(公告)日:2007-08-22
申请号:CN200710055348.0
申请日:2007-02-14
Applicant: 东北电力大学
IPC: F28G1/16
Abstract: 本发明由空压机、洗珠料仓组成,在洗珠料仓中装有洗珠,洗珠料仓与设在空冷散热器翅片一侧的吹扫喷头连通;设在翅片另一侧的负压回收吸头与分离除尘器连通;分离除尘器除尘部分与排气风机连通,分离部分与清洗罐、干燥罐连通,干燥后的洗珠回送到洗珠料仓。本发明将传统吹扫装置的吹扫介质——高压除盐水,改为含有一定洗珠浓度的高速空气对翅片进行“顺向”吹扫,吹扫效率高、效果好;吹扫过程中不用水,可节约大量水资源;工作安全可靠,不会对其它带电设备产生影响;洗珠可回收再利用,运行成本低;清洗不污染环境,不受季节和天气影响,改善工人的工作环境和工作条件。具有推广价值,推广应用后将产生较大的社会环境效益和经济效益。
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公开(公告)号:CN119936091A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510091336.1
申请日:2025-01-21
Applicant: 东北电力大学 , 吉林市乐丽芳智能科技有限公司
Inventor: 杜官峰 , 薛博仁 , 张洪铮 , 宝志博 , 马乐 , 曹生现 , 王恭 , 金凡清 , 罗宇鹏 , 李劭凡 , 胡帅 , 张嘉晨 , 张起嘉 , 解亚丁 , 高鹏宇 , 高昕 , 王利彪
IPC: G01N23/223
Abstract: 本发明属于元素分析设备技术领域,涉及一种辨别201钢和304钢的X射线荧光光谱分析装置及方法,包括:激光发射器,向被测金属发射激光,利用激光的能量在材料表面产生周期性的微纳米级结构;X射线激发源,向被测金属发射X射线;棱镜分光器件,将光谱信息分解为不同波长的成分,然后分配给不同的硅漂移探测器进行采集;多个硅漂移探测器收集光谱信息,并根据能量分辨率转换为电信号;数据处理器,用于分析硅漂移探测器接收到的电信号,并转换为用于生成元素的能量谱;采用能量谱定量地确定样品中各元素的含量。本发明采用激光发射器,并通过精确控制探测时间,能够分辨不同元素发射X射线的时间差异,从而实现更加精确的分析。
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公开(公告)号:CN119572437A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202510131423.5
申请日:2025-02-06
Applicant: 中电华创电力技术研究有限公司 , 东北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种风机叶片结冰监测系统及方法,涉及风力发电技术领域,该系统通过在风机叶片上安装的多传感器模块实时采集温度、湿度和振动信号,利用边缘计算单元融合多参数数据,计算叶片结冰风险因子#imgabs0#。风险因子的计算采用动态加权模型,结合归一化特征值#imgabs1#、#imgabs2#、#imgabs3#,精准评估叶片结冰状态。当风险因子超过设定阈值时,系统触发报警并通过无线通信模块将数据传输至云端。云端平台基于长短时记忆神经网络(LSTM)模型,结合历史数据和实时监测数据预测未来结冰风险,本发明提高了结冰监测的精准性和实时性,适用于寒冷地区和高海拔风场运行,为风机的安全高效运行提供可靠保障。
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公开(公告)号:CN117829067B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410024801.5
申请日:2024-01-08
Applicant: 东北电力大学
IPC: G06F30/367 , H02S50/00 , G06F113/04 , G06F119/06
Abstract: 本发明公开了一种基于局部聚集性积灰影响光伏板发电性能损耗建模方法,所属技术领域为太阳能光伏发电领域,包括:构建积灰监测系统,基于所述积灰监测系统获取积灰光伏板信息并进行处理,获得积灰光伏单元信息数据对;基于所述积灰光伏单元信息数据对构建聚集性积灰面积与相关电气参数的关系,获得聚集性积灰光伏板发电模型;基于所述积灰光伏单元发电模型构建清洁光伏板发电模型;基于所述清洁光伏板发电模型和光伏板功率构建得局部聚集性积灰造成的光伏板发电性能损耗模型。本发明可以借助光伏发电现场的环境参数量化聚集积灰造成的光伏发电损耗,较传统人工巡检、图像检测等方法,具有更高的检测精度。
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公开(公告)号:CN118344954A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410781361.8
申请日:2024-06-18
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明属于新能源生物质能源技术领域,公开了一种电场强化及筛选厌氧发酵菌群的系统及方法,包括:培养部,包括独立设置第一菌液存储罐、第二菌液存储罐、第三菌液存储罐和废液存储罐;变频电场强化系统,包括变频电场信号发生装置和耦合电场换能装置,耦合电场换能装置设置在第一菌液存储罐和第二菌液存储罐之间;介电泳菌群筛选系统,包括电泳信号发生装置和电泳菌群筛选装置,电泳菌群筛选装置设置在第二菌液存储罐和第三菌液存储罐之间。本发明具有较好的推广及开发意义,为提升产能效率、可调控智能化产能提供理论基础和应用指导,对实现低碳、清洁、低耗能、智能化生物质新能源发展具有重要的意义,有望在工业生产中得到广泛应用。
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公开(公告)号:CN115514024B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202211243999.3
申请日:2022-10-11
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明提出一种孤岛微电网系统的控制方法和装置,所述控制方法包括如下步骤:S1、采集设备的电气信息量;S2、设定电气信息量的上下限范围;S3、根据设备的电气信息量,确定并调整系统的运行模式。本发明通过结合光伏风电输出功率、蓄电池荷电状态、气象数据和生物燃气储量进行综合研判,系统可分为7种运行模式,这7种运行模式对分布式发电单元的投入/切除、蓄电池储能系统的充放电功率进行合理的调度安排,在克服生物质厌氧发酵产气延时性难题,提高孤岛微电网系统运行稳定性和自续航能力的同时,较好地平衡了各发电单元的出力,就地消纳了大量生物燃气,为解决厌氧发酵副产物的处理问题,提供了理论参考,扩大了生物质发电的应用领域。
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公开(公告)号:CN117878966A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410032052.0
申请日:2024-01-09
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种针对高寒地区的多能源融合微网系统的稳定控制方法,所属技术领域为新能源综合系统与控制领域,包括:获取系统功率平衡百分比;基于所述系统功率平衡百分比对工况进行设置,获得发电单元的运行策略;构建自适应下垂函数下垂控制策略进行改进,获得改进的下垂控制策略;基于系统电力供应状态、蓄电池组荷电状态及余热回收锅炉储热状态控制电磁阀组;基于所述发电单元的运行策略控制微网系统的运行;基于所述改进的下垂控制策略控制沼风光逆变控制模块。本发明利用生物质能、氢能、风能、光能之间的互补特性,将多种能源融合组成微网系统并确保其在高寒地区的稳定运行,实现能源的平衡供给。
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公开(公告)号:CN117829067A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410024801.5
申请日:2024-01-08
Applicant: 东北电力大学
IPC: G06F30/367 , H02S50/00 , G06F113/04 , G06F119/06
Abstract: 本发明公开了一种基于局部聚集性积灰影响光伏板发电性能损耗建模方法,所属技术领域为太阳能光伏发电领域,包括:构建积灰监测系统,基于所述积灰监测系统获取积灰光伏板信息并进行处理,获得积灰光伏单元信息数据对;基于所述积灰光伏单元信息数据对构建聚集性积灰面积与相关电气参数的关系,获得聚集性积灰光伏板发电模型;基于所述积灰光伏单元发电模型构建清洁光伏板发电模型;基于所述清洁光伏板发电模型和光伏板功率构建得局部聚集性积灰造成的光伏板发电性能损耗模型。本发明可以借助光伏发电现场的环境参数量化聚集积灰造成的光伏发电损耗,较传统人工巡检、图像检测等方法,具有更高的检测精度。
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