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研发单位:清华大学  发布时间:2019-03-19 09:43:52   更新时间:2019-03-19 09:43:52

成果简介:

 风电包含自动Automatic GeneratioControl, AGC动电Automatic Voltage Control子系 进行在线对外 AGCAVC 度,实现风---储的优化互济运型风术。

 

来源: 国家科技成果网(www.tech110.net)技术服务专线:18977114078

研发单位:华中科技大学  发布时间:2019-02-18 11:10:26   更新时间:2019-02-18 11:10:26

成果简介:

 智能电网通过远距离高压架空输电线路输送强大电力,架空线路穿山越岭、环境恶劣,极易发生故障,以往靠人工巡线,条件艰苦且难于及时维护线路安全运行;一旦发生故障,造成供电中断,需要精确故障定位以便及时抢修,快速恢复供电。本项目发明了架空线路在线巡监及精确故障定位技术与装备,解决了上述技术难题。

新型架空线路在线巡监系统由沿线逐个电力杆塔配置的杆塔终端、通讯网络及上层主机构成。杆塔终端通过多信息组合传感器获取线路的视频、红外图像及微气象等信息,完成巡视及监测任务所需的状态信息实时采集,并执行测量单元的能耗和机械控制,完成数据前端分析、监测数据的输出及后台监控主机命令接收;通信网络基于OPGW、无线传感器网络等多层次复合通信技术,实现巡监系统多维全景海量信息的实时传输;上层主机采用C/S和B/S的双人机交互架构,提供监测、视频数据的查看以及系统配置管理,此外上层主机还可利用采集的多维全景信息,完成线路在线监控图像识别、海量数据融合处理、线路故障精确定位等高级应用,实现了输电线路的在线巡视、智能预警和状态监测,从而取代人工巡线,有效维护线路的安全运行。

新型基于广域电压行波的电网故障定位装备采用基于广域电压行波精确定位原理,采用独家发明的电压行波传感器、广域电网定位算法和卫星时钟误差校正等方法。电压行波传感器直接通过硬件实现行波波头检测,无需采用高速采样和复杂数字信号处理;采用非接触式的安装方式,无需改变系统接线,具有简单易行、经济可靠等优点。利用广域电网定位算法和卫星时钟误差校正方法,可以完成电网故障行波信号的高精度广域同步测量,进而通过广域行波信息的融合处理,实现网络化行波定位,显著提供提高行波信号的容错处理能力和定位精度,并大幅减少电网故障定位装置。基于上述独创专利技术,行波故障精确定位装备实现了适用于各种电力线路的电网无盲区故障检测,定位精度达150m,定位成功率达100%,成本仅为传统行波定位装备的30%。

相关成果已在十余省市推广应用,获发明专利十余项,省部级技术发明一等奖多项,国家技术发明二等奖一项。该产品具有明显的市场竞争优势,可以应用于输电网和配电网,市场总需求量将达数十万套,市场前景非常广阔。

 

来源: 国家科技成果网(www.tech110.net)技术服务专线:18977114078

研发单位:华中科技大学  发布时间:2019-02-18 11:08:31   更新时间:2019-02-18 11:08:31

成果简介:

 该技术开辟一条全新的燃烧PM2.5排放控制新思路,发明一种颗粒物化学团聚技术,提供一种最佳效率/成本比的PM2.5排放控制方法。在不改变现有除尘设备和参数的前提下、不增加大型设备、不需大量投资的基础上,发明的一种全新技术,提高ESP对PM2.5的脱除效率,实现对细颗粒物的高效脱除。燃煤电厂通过团聚技术改造,不需要安装湿式电除尘器,就可以达到超低排放。

化学团聚技术替代低低温技术,替代WESP;不需要改变现有电厂运行参数,在线施工,初投资少、运行成本低;实现多种污染物的联合控制(PM2.5和重金属),达到超低排放标准。该技术应用于燃煤电厂、水泥厂以及钢铁厂烧结机。市场巨大,静态投资将达数百亿,动态投资更大。300MW机组静电除尘器改造可节省初投资1000万元以上,效益非常客观。

 

来源: 国家科技成果网(www.tech110.net)技术服务专线:18977114078

研发单位:华中科技大学  发布时间:2019-02-18 11:08:02   更新时间:2019-02-18 11:08:02

成果简介:

 传统基于晶闸管的同步发电机自并励励磁系统只能通过调节励磁来为系统提供阻尼,越来越难以满足现代电力系统高要求。基于全控器件(如IGBT、IGCT等)整流的大型同步发电机自并励励磁系统是一种新型励磁系统,其优点:不存在换相失败问题,机组运行更安全;功率单元正常工作时无需吸收无功功率,可减小励磁变压器容量;能灵活快速向机端发出或吸收无功功率,增加了一个新的阻尼通道,更好保证系统动态稳定性;电力系统故障导致机端电压下降情况下,励磁系统的强励能力不受影响,有利于提高系统暂态稳定性。研究论文连续两届(2010年和2013年)荣获我国励磁专业年会的优秀论文,得到励磁行业专家的高度认可。该系统将是现有的同步发电机励磁系统升级换代产品,拥有自主知识产权,其水平处国内外领先地位,具有十分广阔推广应用前景。适用于大中型同步发电机自并励系统。

 

来源: 国家科技成果网(www.tech110.net)技术服务专线:18977114078

研发单位:华中科技大学  发布时间:2019-02-15 17:04:06   更新时间:2019-02-15 17:04:06

成果简介:

 化石燃料燃烧产生的CO2是温室气体排放的主要来源,开发具有CO2捕集功能的新型化石燃料燃烧技术是实现大规模减排CO2的根本途径。本项目介绍的富氧燃烧技术通过在常规锅炉前加装大规模空分装置,用氧气(纯度>95%)代替助燃空气,同时采用烟气再循环调节炉膛内的介质温度和传热特性,可使烟气中CO2浓度达到90%以上,便于后续的CO2分离和处理,同时尾气排放量大幅减少(约80%),易于实现NOx,SOx等多种污染物的协同控制。

本技术的特色是可以实现富氧燃烧并兼容常规空气燃烧,易于用于现有机组的改造;兼具有干烟气和湿烟气循环能力,具有良好的燃料适应性(如高硫煤);配备了低能耗的三塔空分,碳捕集能耗降低15%以上;通过简单容易实现的密封和调控措施,可低成本实现高达82.7%的烟气CO2高浓度富集。

目前本项目已获批中国发明专利10项,2017年国际日内瓦发明展览会金奖,与发电集团和锅炉制造商合作建设了该项目不同尺度的示范装置。可广泛应用于电力、水泥、钢铁等行业燃用化石燃料的锅炉、窑炉、高炉等,用以实现CO2的大规模捕集。

 

来源: 国家科技成果网(www.tech110.net)技术服务专线:18977114078

研发单位:华中科技大学  发布时间:2019-02-15 17:02:01   更新时间:2019-02-15 17:02:01

成果简介:

 我国能源结构以煤为主,燃煤火力发电煤炭消耗占原煤产量一半以上。然而我国90%以上的燃煤锅炉因煤源变化无法燃用设计煤种,严重影响锅炉效率,污染物排放升高,从而不得不采用混煤燃烧技术。本项目围绕混煤燃烧过程中“精细混配”、“精确输送”、“优化燃烧”三个方面的迫切需求,从理论方法研究、 关键技术突破、全流程装备研发等多方面开展工作,构建了面向燃煤电厂混煤燃烧“堆、取、配、送、烧”全过程优化的软硬件系统平台,实现了电站锅炉科学混煤燃烧全过程动态优化。

    在已应用项目的电厂,拓宽了电厂燃煤种类,实现了电厂来煤智能调度、堆取、在线盘存,使锅炉效率提高0.3~3.2%,煤耗下降 2-14g/kWh, SO2排放浓度下降7~53%,NOx 排放浓度下降 11~46%,粉尘排放浓度下降 21.8~56%。

项目可应用于各类机组形式和煤场形式的燃煤发电厂,目前已在包括华能、粤电、华电、国电等发电集团下14家电厂成功应用。

 

来源: 国家科技成果网(www.tech110.net)技术服务专线:18977114078

研发单位:华中科技大学  发布时间:2019-02-15 17:00:27   更新时间:2019-02-15 17:00:27

成果简介:

 本项目以制备超快高储能柔性器件为导向,建立基于界面纳米复合材料的新技术。通过水热法和电化学方法在柔性导电基底上构建纳米阵列/金掺杂二氧化锰的三维纳米复合电极,作为正极;通过水热法和热处理法在柔性导电基底上生长多孔氧化铁纳米复合材料,作为负极,组装全固态薄膜器件。利用纳米复合材料的多方面优势加速电子/离子在活性材料中的传递,进而达到超快高储能的目的。基于纳米复合材料的全固态薄膜器件可展现出超快充电能力(10 V/s),比常规电容器的充电时间快10-100倍。这是国际上基于金属氧化物赝电容薄膜型超级电容器研究领域的一个重大突破。本产品可以应用在混合动力汽车、清洁能源存储以及便携式电子产品等领域。项目入选2015年国家千人计划五项年度关注探索&成就之一,以及2015年华中科技大学十大科技进展。受到了国内多家媒体的关注,被新浪网列为“今日头条”,并且被千人计划网、华中科技大学新闻网作为学校主页新闻多次报道。

 

来源: 国家科技成果网(www.tech110.net)技术服务专线:18977114078

研发单位:华中科技大学  发布时间:2019-02-15 16:49:03   更新时间:2019-02-15 16:49:03

成果简介:

 一种LED封装用陶瓷基板制备技术,特别涉及一种含导电通孔的陶瓷基板制备方法。该基板除具备基本的机械支撑、导线互连功能外,还具有较高的导热、绝缘、耐高温、耐电压能力与热匹配性能,满足LED等功率器件封装需求。

 

来源: 国家科技成果网(www.tech110.net)技术服务专线:18977114078

研发单位:华中科技大学  发布时间:2019-02-02 10:41:33   更新时间:2019-02-02 10:41:33

成果简介:

 太阳电池栅电极的制备直接关系到电池的转换效率、栅电极材料的利用率等问题。目前太阳电池栅电极基本都采用丝网印刷技术进行制备,这不可避免导致栅电极尺寸大,导致材料用料高,电池转换效率高,而且在制备过程中存在严重的材料浪费等问题。本技术利用电流体动力喷墨打印技术制备超细栅电极太阳电池,材料利用率基本实现100%,制备的栅电极宽度可实现0.5um~20um范围内可调,打印速度可超过0.5m/s,可适用于片材或薄膜太阳电池制造。对制造环境没有特殊要求,可以在室温下进行非接触式、低温制备,可有效保护太阳电池的性能。

 

来源: 国家科技成果网(www.tech110.net)技术服务专线:18977114078

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