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13 件在售专利
本发明公开了一种微电网群与低压配电网弱连接结构及方法,包括上中下三层结构,上层电网层,电网层是以变压器为枢纽连接配电网与微电网,中层为信息协调控制层,信息协调控制层宝库解耦信息监控与数据处理平台,下层为微源层,微源层包括n个风光储微电网和风光可再生能源系统;所述信息协调控制层将电网层与微源层与可再生能源系统输出电压电流幅值、频率、储能系统的SOC的信息通过通讯手段将数据传到数据处理平台上,完成信息处理后再通过通讯系统反馈到电网层和微源层的风光储微电网和可再生系统中,形成闭环系统。本发明实现微电网群与配电网相互影响小、依赖关系低的一种弱连接状态。
📄 2021111764714 📂 H02J3_38 👤 北方工业大学 📅 2021-10-09
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本公开是关于一种交直流混合微电网系统稳定性判定方法以及装置。其中,该方法包括:建立所述交直流混合微电网系统在同步旋转dq坐标系下的等效模型;基于混合势函数理论,生成所述交直流混合微电网系统的非线性模型;生成所述交直流混合微电网系统的稳态工作点,并根据所述稳态工作点生成所述交直流混合微电网系统的大信号稳定性判据;基于预设参考电流限幅值对所述大信号稳定性判据进行限幅处理,并基于含电流限幅的大信号稳定性判据完成所述交直流混合微电网系统的稳定性判定。本公开通过于变换器电流内环的参考电流限幅,对大信号稳定性判据进行了优化,使得稳定性判据的准确性和实用性进一步提高。
📄 202211135600X 📂 H02J3_02 👤 北方工业大学 📅 2022-09-19
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本发明提供本发明提供的电压支撑型升压变换电路及并网方法,其中,该电压支撑型升压变换电路包括直流源、逆变电路、转换电路以及交流源;其中,直流源等效为新能源发电装置,交流源等效为电网,逆变电路的两个输入端A、B分别与直流源正极和负极电连接,逆变电路的两个输出端M1和M2分别通过转换电路与交流源的两端电连接;并且,转换电路包括集成在一起的升压环节和滤波环节,其中,升压环节用于对输出端M1和M2输出的交流电进行升压,滤波环节用于对输出端M1和M2输出的交流电进行滤波。利用上述发明能够有效地解决现有的并网系统体积大、成本高且滤波效果差的问题。
📄 202011012202X 📂 H02M7_48 👤 北方工业大学 📅 2020-09-23
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本发明涉及一种基于交流恒功率负荷动态性能的储能变换器稳定控制方法,首先通过abc‑dq坐标变换,得到DC/AC变换器在旋转dq坐标系的等效模型;接着建立系统大信号非线性模型,基于Lyapunov第二方法,得到储能变换器稳定控制方法,该方法基于交流恒功率负荷动态性能给出储能单元DC‑DC变换器电压外环控制参数和DC‑AC变换器电流内环控制参数的设计依据。本发明为储能单元DC/DC变换器和DC/AC变换器引入优化的稳定控制策略,减小交流恒功率负荷动态性能影响,保障孤岛模式的交流微电网系统正常运行,能够提高系统的抗扰性。
📄 2021100350895 📂 H02J3_32 👤 北方工业大学 📅 2021-01-12
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本发明提供了一种光催化降解对硝基酚的泡沫镍基复合材料的制备方法,包含按顺序进行的如下步骤:步骤[1]2,5‑二溴‑3‑氨基噻吩和2,5‑二溴‑3‑酰胺噻吩的制备;步骤[2]石墨炔/三氧化钨纳米颗粒的合成;步骤[3]在泡沫镍基体表面负载聚3‑氨基/3‑酰胺噻吩及所述石墨炔/三氧化钨纳米颗粒,最终获得所述泡沫镍基复合材料。通过本发明所述方法制备的泡沫镍基复合材料,具有优良的对硝基酚紫外光和可见光降解率及突出的对硝基酚光催化降解重复稳定性能。
📄 2024114186705 📂 B01J31_06 👤 北方工业大学 📅 2024-10-12
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本发明提供了一种基于磁热效应的污水氧化处理材料的制备方法,包含按顺序进行的如下步骤:步骤[1]在泡沫铜基体表面形成Fe(C3H9NO)3有机化合物层;步骤[2]将氧化三甲胺铁Fe(C3H9NO)3有机化合物层转化为马来酰胺/氧化三甲胺铁Fe(C4H3NO2)2(C3H9NO)有机化合物层;步骤[3]在马来酰胺/氧化三甲胺铁Fe(C4H3NO2)2(C3H9NO)有机化合物层上负载锰镁钆氧化物Mn1‑xMgxGd2O4纳米晶,获得所述污水氧化处理材料。通过本发明所述方法制备的氧化处理材料,具有优异的2,2',5,5'四氯联苯胺降解率及优异的重复使用稳定性。
📄 2024111651870 📂 C02F1_72 👤 北方工业大学 📅 2024-08-23
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本发明提供了一种处理含砷废水用吸附材料的制备方法,包含按顺序进行的如下步骤:步骤[1]在海绵铁基体表面形成NH(CH2COO)2Fe(COC2H5)有机化合物层;步骤[2]在石墨炔表面引入辛基酚聚氧乙烯醚复合基团以进行表面修饰,获得修饰石墨炔;步骤[3]将获得的所述修饰石墨炔负载于所述NH(CH2COO)2Fe(COC2H5)有机化合物层,获得所述吸附材料。通过本发明所述方法制备的吸附材料,具有优异的可溶性砷吸附去除性能、宽pH范围及可溶性砷化物浓度范围适应性等性能。
📄 2024111268417 📂 B01J20_22 👤 北方工业大学 📅 2024-08-16
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本发明提供了一种电催化降解四环素污水的阳极材料的制备方法,包含按顺序进行的如下步骤:步骤[1]在泡沫铜基体表面形成(Sm‑Co)2O6化合物层;步骤[2]通过硒化替代反应将泡沫铜基体表面的(Sm‑Co)2O6化合物层转化为Sm3Co5O12‑xSex膜层,其中1≤x≤4;步骤[3]在泡沫铜基体表面的Sm3Co5O12‑xSex膜层上负载[Pb(CO)4]Se纳米晶,最终获得所述阳极材料。通过本发明方法制备的阳极材料,具有极佳的电催化降解四环素污水处理性能和优良的长期稳定性。
📄 2024108904188 📂 C02F1_461 👤 北方工业大学 📅 2024-07-04
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本发明提供了一种海绵镍基重金属铬离子吸附材料的制备方法,包含按顺序进行的如下步骤:步骤[1]在碳纳米管壁面合成WSe2纳米晶体,形成负载WSe2纳米晶体的碳纳米管;步骤[2]将负载WSe2纳米晶体的碳纳米管在海绵镍基体上进行电沉积联接,获得海绵镍基碳纳米管;步骤[3]对得海绵镍基碳纳米管上负载的WSe2纳米晶体进行Cu包覆,使得碳纳米管上负载有WSe2@Cu;步骤[4]对负载有WSe2@Cu的海绵镍基碳纳米管进行巯基/氨基化。本发明所制备的吸附材料具有优异的废水重金属铬离子吸附去除性能,是理想的废水重金属吸附去除材料。
📄 2023112869430 📂 B01J20_30 👤 北方工业大学 📅 2023-10-08
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本发明提供了一种油气分离用海绵铝基复合材料的制备方法,包含如下步骤:步骤[1]由海绵铝基体Al2O3膜支撑的周期结节状CoEr纳米纤维的形成;步骤[2]周期结节状CoEr纳米纤维负载分子式为Er(ETFAA)3(TEOA)2的MOF;步骤[3]含氟基团修饰海绵铝基体Al2O3膜。通过该方法制备的复合材料具有优良的超疏油‑超亲气特性,能实现低能耗、高效率、高通量工业化的油气分离。
📄 2020107205794 📂 B01D19_00 👤 北方工业大学 📅 2020-07-24
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本发明提供了一种海绵合金基负载Dy2O3氟修饰氧化钒纳米线的制备方法,包含如下步骤:步骤[1]海绵铜基锌镝与氧化钒纳米线复合电沉积;步骤[2]元素锌及镝的扩散处理;步骤[3]酸性阳极腐蚀氧化;步骤[4]三氟乙酸辅助氟氯苯胺修饰。通过该方法制备的纳米线材料具有优良的超亲水性与超疏油性,能实现对水包油型含油污水无油粘附、高效率和低能耗的大规模工业化分离。
📄 2020107205703 📂 C25D3_56 👤 北方工业大学 📅 2020-07-24
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一种铜基复合析氢材料的制备方法,包含如下步骤:步骤[1]Bi2Te2S相纳米晶在羟基化富勒烯C60(OH)n的负载;步骤[2]在负载于C60(OH)n的Bi2Te2S相纳米晶上形成Mo2(1-x)MnxTe3(1-x)Sex相纳米晶;步骤[3]双相纳米晶@C60(OH)n-Ni在铜基表面的复合电沉积;步骤[4]铜镍元素互扩散以形成所述铜基复合析氢材料。通过该方法制备的复合析氢材料对酸性水溶液电解析氢反应具有优异的电化学催化活性,能实现高反应电流密度和低氢电位的酸性水溶液电解析氢反应,以满足高产量大规模工业制氢技术的要求。
📄 2020106570004 📂 C25B11_06 👤 北方工业大学 📅 2020-07-09
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一种微电网群与低压配电网弱连接结构及方法

2021111764714 · 北方工业大学
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电压支撑型升压变换电路及并网方法

202011012202X · 北方工业大学
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一种基于磁热效应的污水氧化处理材料的制备方法

2024111651870 · 北方工业大学
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发明 已授权

一种处理含砷废水用吸附材料的制备方法

2024111268417 · 北方工业大学
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发明 已授权

一种电催化降解四环素污水的阳极材料的制备方法

2024108904188 · 北方工业大学
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发明 已授权

一种海绵镍基重金属铬离子吸附材料的制备方法

2023112869430 · 北方工业大学
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发明 已授权

一种油气分离用海绵铝基复合材料的制备方法

2020107205794 · 北方工业大学
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海绵合金基Dyz0s氟修饰氧化钒纳米线的制备方法

2020107205703 · 北方工业大学
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一种铜基复合析氢材料的制备方法

2020106570004 · 北方工业大学
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