一种电力系统状态估计的量测量权重设置方法

    公开(公告)号:CN103390251B

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201310314260.1

    申请日:2013-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种电力系统状态估计的量测权重设置方法,提出了设置权重时要同时考虑量测量误差和量测量类型,在传统按方差σ2倒数设置的权重基础上再乘以一个类型因子kw,本发明把量测量分为3种类型,分别电压幅值量测量、支路功率量测量、节点注入功率量测量。经过多次试验,电压量测量的类型因子kw取值范围为0.8~1.2;节点注入功率量测量的类型因子kw取为2.5~3.5;支路功率量测量的类型因子kw取为8.5~11.5。实施算例表明本发明提出的量测量权重设置方法可以明显提高电力系统状态估计的精度。对IEEE30系统,各量测量均存在1%误差时,采用本发明方法设置量测量权重,精度可以提高4.9%。

    一种氧活性粒子处理污水的设备

    公开(公告)号:CN102689974A

    公开(公告)日:2012-09-26

    申请号:CN201010553055.7

    申请日:2010-11-20

    Abstract: 本发明涉及一种氧活性粒子处理污水的设备,属于气体电离放电、等离子体化学和水处理技术领域。其特征是该处理污水的设备包括氧活性粒子发生设备和羟基溶液产生设备;氧活性粒子发生设备包括空气压缩机、高压储气罐、三级空气过滤器、氧活性粒子发生器、氧活性粒子分析仪、示波器以及高频高压电源;高频高压电源控制氧活性粒子发生器生成浓度达108~1014/cm3的氧活性粒子;羟基溶液产生设备主要由文丘里气液混合器、从输水管道取水进入文丘里气液混合器的泵、流量计等组成。由氧活性粒子发生器生成的氧活性粒子O2+、O3等与水反应生成羟基自由基·OH,反应速率快,生成·OH的浓度高(达到2~60mg/L),流程短,设备少,成本低,能耗小,无二次污染。

    一种在排放过程中臭氧处理船舶压载水的方法

    公开(公告)号:CN101327994A

    公开(公告)日:2008-12-24

    申请号:CN200810012426.3

    申请日:2008-07-17

    Abstract: 一种在排放过程中臭氧处理船舶压载水的方法,属于等离子体物理和海洋环境保护应用技术领域。该方法是这样实现的,首先原料气体空气在气体预处理系统中制成浓度93%的氧气,然后经过臭氧发生器,制成浓度为80~250g/m3臭氧气体。从压载水主排放管路中取出1/4~1/20的压载水,分成数各支路分别经过射流器与臭氧气体接触,制成浓度为制成4~24mg/L的臭氧水溶液,臭氧水溶液在液液混合器中与压载水排放管路中的压载水进行均匀混溶后,排放管路中臭氧水浓度为0.4~2.5mg/L,完成杀灭其中有害水生生物和病原体,其致死率达到96%~100%。本发明的效果和益处是不需要复杂的臭氧输运系统和增压系统,设备体积小、操作简便,运行成本低廉,能在压载水输送过程中杀死有害水生生物和病原体。

    强氧化自由基治理赤潮的方法

    公开(公告)号:CN1594136A

    公开(公告)日:2005-03-16

    申请号:CN200410155137.0

    申请日:2004-06-18

    Abstract: 本发明涉及一种强氧化自由基治理赤潮的装置及方法。装置包括强氧化自由基产生设备和与之相连接的喷嘴支架和原料海水入口,喷嘴支架上设有喷嘴,强氧化自由基产生设备由臭氧发生器及与其依次相连接的文丘里射流器和气液溶解分离器组成,文丘里射流器与原料海水入口之间连接有泵,气液溶解分离器上连接有剩余臭氧消除器。由强氧化自由基产生设备将臭氧与激发态水反应生成以羟基自由基为主的强氧化自由基溶液,然后将溶液喷洒在赤潮发生区域,用于杀死赤潮有害微生物。将装置安放在船舶上,随着船的航行,边制取强氧化自由基溶液边喷洒,实现了零污染、零废物排放、零残留物、致死赤潮有害微生物。

    一种矩阵法网络拓扑分析方法

    公开(公告)号:CN102340141A

    公开(公告)日:2012-02-01

    申请号:CN201110249362.0

    申请日:2011-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种矩阵法网络拓扑分析方法,所述的方法在计算连通矩阵第i行元素时只需要连通矩阵第i行的老元素和邻接矩阵的各行元素,与连通矩阵其它行的元素无关。即连通矩阵各行元素的计算是独立的,互不影响,可以单独计算某一行的元素。因此,求取全连通矩阵时,可以只计算各连通图的第一行元素,这样就可以大大减少矩阵乘法的计算量。计算某行元素时,也只计算对角线右侧的元素,不需要计算左侧的元素,计算量又减少一半。本发明在进行矩阵乘法时直接确定连通关系,不需要专门的连通图判断模块,简化了分析流程。本发明邻接矩阵按稀疏矩阵存储,进行稀疏运算,连通矩阵元素即时更新,不仅有利于更快地求出全连通矩阵,也节省存储空间。

    一种高浓度臭氧处理含酚废水的方法

    公开(公告)号:CN100503467C

    公开(公告)日:2009-06-24

    申请号:CN200710010253.7

    申请日:2007-01-28

    Abstract: 本发明属于等离子体化学、工业水处理等应用技术领域,涉及到一种高浓度臭氧处理含酚废水的方法。其特征在于,首先氧气在臭氧发生器、臭氧吸收器和臭氧浓缩、储存器中加工成浓度为500mg/L~14000mg/L的臭氧;然后臭氧从脱酚反应塔的下方以逆流方式进入,与浓度为500mg/L~30000mg/L的含酚废水在脱酚反应塔内完成脱酚反应,接触反应时间为10~60s,臭氧与酚的浓度比值为1,脱酚率大于99%。本发明的效果和益处是采用高浓度臭氧的处理高含酚废水的效率高,剩余的臭氧分解为氧气,不带来二次污染,可广泛应用于处理工业含酚废水,尤其适用于处理高浓度含酚废水。

    资源化同时脱除烟气中二氧化硫、氮氧化物的臭氧氧化干法

    公开(公告)号:CN101337152A

    公开(公告)日:2009-01-07

    申请号:CN200810012741.6

    申请日:2008-08-07

    CPC classification number: Y02A50/2344 Y02A50/2349

    Abstract: 本发明属于气体电离放电、等离子体化学和环境工程等应用技术领域,涉及到一种资源化同时脱除烟气中二氧化硫、氮氧化物的臭氧氧化干法。该方法是这样实现的,将浓度为40~240g/Nm3臭氧气体与温度为65~250℃、烟尘浓度低于40mg/Nm3的烟气一并输送到反应器或烟道中,臭氧将同时氧化烟气中的二氧化硫、氮氧化物和水,并生成微小雾滴,再经荷电凝并后收集成混合酸液,最后经化学方法分离提纯成硫酸、硝酸。本发明的效果和益处是在同时脱除烟气中二氧化硫、氮氧化物的过程中,不使用催化剂、不加吸收剂、不产生副产品,不对环境产生任何负面影响,为燃煤烟气脱硫脱硝提供一项资源化方法。

    在输送烟气管道中的粉尘荷电凝聚方法

    公开(公告)号:CN101045220A

    公开(公告)日:2007-10-03

    申请号:CN200710010258.X

    申请日:2007-01-28

    Abstract: 在输送烟气管道中的粉尘荷电凝聚方法属于气体电离放电、大气压等离子体物理及环境工程等技术领域。其特征在于粉尘的荷电凝聚反应过程是在电除器的入口烟道中进行的,使进入电除尘器的粉尘已达到饱和荷电及其粒径增大4倍~400倍,从而提高电除尘器的捕集微细粉尘的效率。本发明的效果和益处是可大幅度减少电除尘器体积,降低了钢材的用量,进而降低了电除尘器的一次投资成本;又能减少能耗,降低了电除尘器的运行成本。本发明可用于电除尘器除尘,还可用于布袋、漩涡、沉降等除尘器的粉尘荷电凝聚预处理上,进而提高了其捕集微细粉尘的效率。

    在船上输送压载水过程中杀灭生物的方法及设备

    公开(公告)号:CN1460647A

    公开(公告)日:2003-12-10

    申请号:CN03133447.4

    申请日:2003-06-13

    Abstract: 本发明属于气体放电学和生物学应用技术领域,涉及到一种在船上输送压载水过程中杀灭生物的方法及设备,该方法是这样实现的,首先向游离基产生器的放电极与接地极之间施加频率为400Hz-10000Hz的电压,在放电极与接地极之间形成强电场强度为300Td-600Td的电离放电,电离、分解O2或H2O,电离后加工成O3、OH以及HO2-游离基,再通过射流器溶解而成游离基溶液,加入压载水输送管道内,在管道输送过程中杀灭压载水中细菌、单胞藻、原生动物等生物。设备包括中高频电源、射流器、气液溶解分离器、液液混合器、剩余游离基处理器,射流器与输入原料气体之间设有游离基产生器。放电极表面、接地极表面、或者放电中间设有一层电介质层;放电极、本发明能改善压载水水质,操作简便,成本低廉,能在压载水输送过程中杀死有害入侵微生物,无任何残留药剂。

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