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公开(公告)号:CN119219296B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411718358.8
申请日:2024-11-28
Applicant: 河北冀衡化学股份有限公司 , 河北工业大学
Inventor: 国保俊 , 刘荣泉 , 董永廷 , 侯杰 , 王守业 , 张月成 , 徐永玉 , 刘斌 , 庞玉婷 , 张文建 , 王际华 , 杜俊东 , 王彪 , 刘金章 , 侯招希 , 王越 , 张毅 , 史洪照 , 赵兴建 , 姜华
IPC: C02F11/122
Abstract: 本发明涉及污泥处理技术领域,提出了一种分叉翻底式氯碱盐泥处理设备及其处理方法,包括机架,固定件设置在机架上,固定件具有第一固定孔和第二固定孔,第一固定孔与第二固定孔同轴心设置,且分别位于固定件的两侧,第一固定孔用于滤袋的固定,升降件相对固定件升降设置,且位于第二固定孔一侧,辅助袋设置在升降件上,辅助袋的直径大于滤袋直径,挤压辊升降设置在机架上,挤压辊被配置为升降时挤压滤袋,挤压件设置在机架上,挤压件具有挤压腔,辅助袋与升降件均位于挤压腔内,挤压腔用于挤压辅助袋,分叉辊升降设置在机架上,分叉辊上升后推动滤袋进入辅助袋。通过上述技术方案,解决了现有技术中的氯碱盐泥脱水的均匀性差的问题。
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公开(公告)号:CN113862691B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202111111060.7
申请日:2021-09-18
Applicant: 河北建投新能源有限公司 , 河北工业大学 , 河北科技大学
IPC: C25B1/04 , C25B9/65 , C25B15/023 , G06N3/0464 , G06N3/08 , H02J3/00 , H02J15/00
Abstract: 本发明公开了一种光伏制氢的控制方法、装置、存储介质及电子设备。其中,该方法包括:获取光伏制氢系统中光伏组件所处地理位置的气象信息,以及上述光伏组件的直流变流器输出的发电信息;采用光伏发电功率预测模型依据上述气象信息和发电信息,确定上述光伏组件的发电功率预测值,其中,上述光伏发电功率预测模型基于预设的神经网络算法构建并训练得到;根据上述发电功率预测值控制上述光伏制氢系统的运行方式,其中,上述运行方式至少包括:能量管控方式和调度方式。本发明解决了由于光伏发电功率短时内大幅波动造成的水电解制氢系统电源功率不稳定、制氢效率低的技术问题。
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公开(公告)号:CN110048659B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN201910388503.3
申请日:2019-05-10
Applicant: 河北工业大学
IPC: H02P25/08
Abstract: 本发明公开了一种电机控制优化系统及方法,该方法包括:控制回路根据预设的控制逻辑控制电机运转。优化回路检测电机运转情况,并将电机运转参量发送给云端。云端收集并分析控制回路的参数与电机运转参量的关系,确定电机运转效果更佳的较优参数,并将较优参数更新至控制回路中。本发明的电机控制优化系统及方法,通过设置控制回路和优化回路进行分级管控,控制回路能够独立完成电机运转的控制,保障控制稳定性。优化回路与云端交互完成控制逻辑的自适应更新,适应性和鲁棒性较强,降低控制难度,提高控制效果。
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公开(公告)号:CN113162022A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110217801.3
申请日:2021-02-26
Applicant: 河北建投新能源有限公司 , 河北工业大学 , 河北科技大学
Abstract: 本发明公开了一种光伏制氢站的功率配置方法和装置。其中,应用于光伏发电系统中,光伏发电系统至少包括光伏组件、储能电池以及制氢设备,该方法包括:获取光伏组件的输出功率、储能电池的储能功率以及制氢设备的电解槽功率,其中,储能电池用于稳定光伏发电系统中直流母线的电压;获取光伏发电系统的总成本函数;根据输出功率、储能功率以及电解槽功率确定总成本函数对应的约束条件;基于约束条件确定总成本函数收敛时,光伏组件的目标输出功率以及储能电池的目标储能功率,以使光伏组件输出的目标输出功率的功率波动最小。本发明解决了由于光伏组件输出的功率波动较大,导致制氢设备的安全性能差的技术问题。
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公开(公告)号:CN113151842A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110129235.0
申请日:2021-01-29
Applicant: 河北建投新能源有限公司 , 河北工业大学
Abstract: 本申请提供了一种风光互补电解水制氢的转化效率的确定方法和确定装置,该方法包括:实时获取影响风光互补电解水制氢的转化效率的目标因素的第一测试数据;建立转化效率的神经网络模型;根据神经网络模型以及第一测试数据,确定转化效率。该方法中,通过将第一测试数据输入神经网络模型,可以实时且较为准确地确定风光互补电解水制氢的转化效率,这样有效地解决了现有技术中离线分析转化效率导致延迟性大的问题,方便了工作人员根据实时确定的转化效率,确定电厂的实时运行情况。
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公开(公告)号:CN110042413B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN201910306465.2
申请日:2019-04-17
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种非并网风电电解水制氢系统和方法,该系统包括:风力发电机组、整流模块、电解水制氢模块、储氢模块和控制模块。风力发电机组与直流母线连接;电解水制氢模块与直流母线连接,电解水制氢模块包括j个并联支路,每个并联支路上有k个串联的制氢单元,每个并联支路上串联有一个支路开关,每个制氢单元并联有一个功率开关,功率开关闭合时,功率开关对应的制氢单元短路。储氢模块与电解水制氢模块通过管道连接。控制单元分别与风力发电机组、整流模块和功率开关连接。本发明的非并网风电电解水制氢系统和方法,避免了变流次数较多导致的电力消耗问题,且能够在不同的发电效率下均具备较高的氢气转换效率。
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公开(公告)号:CN112455246A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011425963.8
申请日:2020-12-09
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明为一种移动CT全向移动平台。该平台包括电源、避障装置、控制装置、驱动装置;其中电源分别与避障装置、控制装置和驱动装置相连;避障装置与控制装置相连;控制装置与驱动装置相连;其中,所述电源包括充电器、电池、开关电源;所述避障装置包括8套超声波探头模块和微控制器;所述控制装置包括功能单元、触摸屏、可编程逻辑控制器;所述驱动装置包括直流接触器、四台驱动器、四台直流无刷电机和四个麦克纳姆轮。本发明实现了移动CT的电池驱动、全向移动和自动避障,从而达到节省人力、移动方便、使用安全可靠的目的。
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公开(公告)号:CN110022094A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201910388779.1
申请日:2019-05-10
Applicant: 河北工业大学
IPC: H02P6/04
Abstract: 本发明公开了一种基于电机云的同步磁阻电机协同控制系统及方法,该方法包括:设计端完成电机的具体设计。控制端控制电机运行。云端收集并存储电机的设计参数、控制参数,并根据设计参数和控制参数获取设计共性知识和规则以及控制共性设计和规则,指导电机设计和控制,完成设计和控制的融合和协同。本发明的基于电机云的同步磁阻电机协同控制系统和方法,通过电机设计和控制的个性知识归纳总结出设计共性知识和规则以及控制共性知识和规则,进而指导电机设计和电机控制,降低电机设计和电机控制难度,提高设计和控制效果。且电机设计信息和电机控制信息可以在云端进行交互,建立设计和控制的协同耦合机制。
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公开(公告)号:CN119219296A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411718358.8
申请日:2024-11-28
Applicant: 河北冀衡化学股份有限公司 , 河北工业大学
Inventor: 国保俊 , 刘荣泉 , 董永廷 , 侯杰 , 王守业 , 张月成 , 徐永玉 , 刘斌 , 庞玉婷 , 张文建 , 王际华 , 杜俊东 , 王彪 , 刘金章 , 侯招希 , 王越 , 张毅 , 史洪照 , 赵兴建 , 姜华
IPC: C02F11/122
Abstract: 本发明涉及污泥处理技术领域,提出了一种分叉翻底式氯碱盐泥处理设备及其处理方法,包括机架,固定件设置在机架上,固定件具有第一固定孔和第二固定孔,第一固定孔与第二固定孔同轴心设置,且分别位于固定件的两侧,第一固定孔用于滤袋的固定,升降件相对固定件升降设置,且位于第二固定孔一侧,辅助袋设置在升降件上,辅助袋的直径大于滤袋直径,挤压辊升降设置在机架上,挤压辊被配置为升降时挤压滤袋,挤压件设置在机架上,挤压件具有挤压腔,辅助袋与升降件均位于挤压腔内,挤压腔用于挤压辅助袋,分叉辊升降设置在机架上,分叉辊上升后推动滤袋进入辅助袋。通过上述技术方案,解决了现有技术中的氯碱盐泥脱水的均匀性差的问题。
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公开(公告)号:CN113839403B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202111193121.9
申请日:2021-10-13
Applicant: 河北建投新能源有限公司 , 河北工业大学 , 河北科技大学
Abstract: 本发明公开了一种储能制氢控制方法、装置、存储介质及电子设备。其中,该方法包括:获取上述发电设备生成的电能,其中,上述发电设备包括:风力发电机和光伏发电机;采用上述电能为上述储能系统充电;采用上述储能系统为上述制氢系统供电,以使得上述制氢系统采用电解槽完成制氢。本发明解决了现有技术中储能制氢控制方法需要电解槽实验电能波动变化,存在极大安全隐患的技术问题。
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