100万千瓦超超临界火电机组仿真系统研制

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随着社会对能源尤其是电能需求的持续增长,超超临界技术得以不断发展,100万千瓦火电机组的建设得到空前繁荣。而微型计算机技术、自动控制技术、数据通讯技术和CRT显示技术的高速发展,使得集散控制系统(Distributed Control System, DCS)在电力工业领域中得到了广泛应用,应设计调试、检测诊断和人员培训等方面的要求,仿真系统也随之不断进步和发展。为建立大型发电厂先进完善的自动化和信息化平台,充分发挥仿真系统的优势,DCS全范围仿真系统越来越多的受到关注。本项目研发是针对上海
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开关磁阻电机结构简单坚固,成本较低,可靠性较高,调速范围广,因此受到世界各国学者的关注。但由于开关磁阻电机(SRM)的双凸式结构使电机在转动时易产生极大转矩脉动、噪声。所以本文从减小转矩脉动的角度入手,研究如何改善开关磁阻电机转矩脉动和噪声的有效控制策略。本文结合交流电机直接转矩控制理论推导出开关磁阻电机直接诶转矩控制理论,通过对开关磁阻电机数学模型的建立推导出开关磁阻电机直接转矩控制模型,并且通
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Li4Ti5O12是一种理想的锂离子电池负极材料,充放电的过程中材料的晶体结构几乎不发生变化,Li+的嵌入和脱嵌对材料的晶体结构几乎没有影响,也就是所谓的“零应变”特性;嵌锂电位较高(1.55V vs. Li+/Li),充放电过程中不会引起金属锂的析出,能够在大多数有机电解液中使用;理论放电比容量为175mAh/g,实际放电比容量可高达150~160mAh/g;锂离子扩散系数比碳材料高一个数量级;
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磷酸铁锂(LiFePO4)正极材料具有工作电压高,比能量大,循环寿命长,安全性能好,自放电小,可快速充放电,工作温度范围高的优点,是动力能源系统的首选高能动力电池之一,然而其缺点是电子电导率和锂离子扩散速率低,影响其大倍率放电性能。本论文用Fe(NO3)3·9H2O和LiH2PO4为反应原料,以三维网络结构的碳气凝胶(CA)和科琴黑(KB)为硬模板和导电骨架,结合饱和浸渍法,制备了新颖的三维导电网
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人类的生存离不开能源,在人类社会快速发展的今天,对能源的需求量也越来越大,随着不可再生的化石燃料的迅速消耗和由此引起的环保问题的日益严重,新能源的开发和利用已成为全球性的热点问题。太阳能因其具有其他能源不可比拟的优点,成为目前最有希望和发展前景的一种可再生能源。找到一种性能优良的染料敏化剂是有效利用太阳能的一条重要途径。本论文以提高染料的光电转换效率为出发点,以吲哚啉为电子给体,分别对氰基乙酸和3
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LiFePO4/C复合材料被认为是最具发展潜力的锂离子正极材料之一,其合成方法有很多,但是采用微波干燥法制备LiFePO4前驱体的研究却鲜见报道。本文采用微波干燥法制备LiFePO4前驱体,经过高温烧结合成了LiFePO4/C正极材料,并且对制备工艺进行了优化,同时进行了放大研究。通过TG-DSC、FTIR、XRD、SEM、TEM、循环伏安和恒流充放电等测试手段对制备的材料进行了分析和表征,结果表
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随着近年来电力电子技术和数字控制技术的发展,各类电机控制技术不断涌现。其中,直接转矩控制以其新颖的控制思想,简单的控制结构和优良的控制性能受到了人们的广泛重视。为了满足多台电机协调控制的要求,本文在传统DTC理论的基础上,推导出了一种基于平均定子磁链定向的直接转矩控制策略,通过控制总的定子电流,实现了同时控制平均定子磁链分量和平均转矩分量的目的。在理论推导的基础上通过PSIM仿真平台验证了该方法的
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在全球气候变暖的大背景下,低碳节能变成了一种必然的趋势。本文选取氨气作为原料,将其分解制氢,通入质子交换膜燃料电池(Proton Exchange Membrane Fuel Cells, PEMFCs),用以小型车的发电。针对氨分解制氢过程,本课题设计了详细的模拟流程,包括以下几个模块:氨分解、氢气燃烧、换热、氢氮分离、残留氨的吸附和PEMFCs燃料电池。首先对每个单元进行模型方程的建立,再根据
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电化学不对称电容器(EHC)是一种介于超级电容器和电池之间的新型贮能元件,其能量密度要高于超级电容器,并且功率密度也远远高于电池,这可克服超级电容器低能量密度和电池低功率密度的缺点,能够更好地满足在实际应用中负载对电源系统功率密度和能量密度的整体要求。本课题主要以基于锂电电极材料和活性炭为混合电容器的电极材料,对其进行质量匹配,电解液匹配,并对其进行恒流充放电,循环伏安,交流阻抗等电化学性能进行测
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尖晶石LiMn2O4来源广、价格低、环境友好,是一种极具开发潜力的高能锂离子电池正极材料,但是,尖晶石LiMn2O4正极材料的容量衰减问题却成为其商业化的瓶颈。本文通过溶胶-凝胶法制备出了尖晶石LiMn2O4锂离子电池正极材料,并研究了前驱体制备方式、烧结温度、添加剂等工艺条件对LiMn2O4结构、形貌以及电化学性能的影响。研究结果表明:通过微波干燥方式制备前驱体进而烧结得到的Limn2O4正极材
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本论文确立了实验室锂离子电池电解液电池性能的评价方法;研究了低温下石墨电极与电解液的相容性;系统的研究了FEC添加剂对锂离子电池低温性能的影响;深入探讨了FEC添加剂改善锂离子电池低温性能的机理,主要研究结果如下:(1)测试温度、电池模具及锂片表面的氧化膜对锂离子电池的性能产生重要影响,而电极材料中石墨的种类以及石墨、导电剂和粘结剂比例的小幅变化对电池性能的影响不大。(2)在所研究的石墨电极中,粒
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