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研报/华北电力大学/新能源与储能产业双五星手册

华北电力大学

新能源与储能产业双五星手册

2025-121677

新能源与储能产业“双五星”专利推广手册2025 年 12 月<table><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种精密交流电阻测量仪及其测量方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" …

源电解读

  • 转写自华北电力大学研究报告,图表、公式与最终表述以 PDF 原文为准。
  • 全文约 1677 页,发布于 2025-12;社区摘录便于检索,不构成投资或交易建议。
  • 读储能、现货与虚拟电厂结论时,建议对照源电分省预测和交易规则,而不是直接套用研报中的全国口径。

新能源与储能产业“双五星”专利推广手册

2025 年 12 月

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种精密交流电阻测量仪及其测量方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510368450.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海仪器仪表研究</td><td colspan="1" rowspan="2">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="1" rowspan="2">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">所</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明达到的有益效果:本发明的精密交流电阻测量仪采用微处理器,通过快速的鉴相器和模数转换器可测得标准电阻与被测件两端正交 90 度和反相 90 度电压的矢量合成电压,没有采用古典的电桥原理,消除了共模电流值输出和检波转换器刻度系数之间差值,测量精确度高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">高精度标准交流电阻测量仪是一种自动交流阻抗测量仪器,可应用于计量部门、元器件生产厂家使用,在此基础上,研制测量和分选无源器件的电阻、电感、电容等多参数综合测量仪。目前国内尚未形成统一的交流电阻测量方法,如对产品的不确定分析缺少理论依据,特别在不同频率下的计测尚有缺陷。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">闭环电机驱动器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111214371.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华中科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">(1)技术方案成熟,已产品化。(2)实现闭环矢量控制。(3)实现转矩最大化弱磁控制、高速运行扭矩的提升。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">工业用电机控制、船用推进系统以及移动机器人 AGV</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种间歇式发电并网条件下的电力系统日前鲁棒调度系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510250822.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★大★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及电网设备技术领域,具体涉及一种间歇式发电并网条件下的电力系统日前鲁棒调度系统。本发明具主要技术优势:本发明提供了一种电力系统日前鲁棒调度系统,能够在间歇式发电并网条件下,考虑新能源的大规模并网,特别是风电并网时的机组组合,以保证电网的安全、经济运行。该系统能够适应间歇性能源的波动性,减小新能源并网后对电网的不利影响,保证电网的稳定性和经济性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">现有技术的传统调度应对风电波动的方法主要有两类,文献。传统的调度方法应对风电波动的效果不佳,备用容量过高,随机规划模型的局限性较多,自适应粒子群算法在电力系统调度中应用较为广泛,但目前尚未有方法兼顾经济性和鲁棒性最优。在多类型电源联合调度方面,现有方法大多采用传统的确定性优化方法,且未能考虑不确定性集的横向对比。为了克服现有技术中的缺陷,本发明提供了一种间歇式发电并网条件下的电力系统日前鲁棒调度系统,能够应对间歇性能源大规模并网后给电网带来的冲击,提高电网消纳大规模间歇性能源的能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于滑模控制的风电场储能电源一致</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110719710.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">性控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">的一种基于滑模控制的风电场储能电源一致性控制方法,包括以下步骤:S1.确定风电场拓扑结构:风电场中具有不同额定容量的双馈异步风力发电机,每一台双馈异步风力发电机具有一个储能电源,在风电场的变压器的低压侧设置功率平滑电源;S2.确定风电场拓扑结构中参数,并构建风电场的扰动模型;S3.确定功率滑模面模型以及滑模控制器模型,基于滑模控制器模型控制风电场工作,判断储能电源的能量状态是否达到滑模面,如是,则风电场的输出功率稳定,通过本发明,能够在风电机组在遭遇重大负荷变化时提供辅助调频服务,以确保在紧急情况下供电的平稳性和可用性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">电力动力&gt;电源&gt;风电场储能电源;计算控制&gt;控制方法&gt;一致性控制方法;计算控制&gt;控制方法&gt;滑模控制</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种结合光伏发电的模块化多电平综合补偿装置</td><td colspan="4" rowspan="1">申请号 CN201510765337.6 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段本发明公开了一种结合光伏发电的模块化多电平综合补偿装置及控制方法,一种结合光伏发电的模块化多电平综合补偿装置,该补偿装置包括三相,每相包括两个桥臂,每个桥臂由多个含有蓄电池和光伏发电装置的子模块和桥臂电感L1 相串联,通过电感L2 及开关Κ并联接入电网。本发明采用模块化结构,无需连接变压器即可与电网连接,可以对电网的无功、负序和谐波等进行综合补偿,同时由于子模块中并联了光伏发电装置和蓄电池,该补偿装置无需从电网吸收有功,自身能够提供能量维持电容电压稳定,并且能够向电网输出有功功率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明采用模块化结构,无需连接变压器即可与电网连接,可以对电网的无功、负序和谐波等进行综合补偿,同时由于子模块中并联了光伏发电装置和蓄电池,该补偿装置无需从电网吸收有功,自身能够提供能量维持电容电压稳定,并且能够向电网输出有功功率。可以应用于光伏发电领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种计及特高压直流外送优化的多尺度随机生产模拟方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111175831.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利重点用于提供一种计及特高压直流外送优化的多尺度随机生产模拟方法,制定送端电网各机组的出力计划。二、主要技术优势(1)采用长周期随机生产模拟目标函数,结合获取月代表日期望场景和日期望场景数据分别进行月际生产模拟和日际生产模拟;(2) 采用短周期分布鲁棒优化目标函数,结合给定的日前预测场景和日间预测场景分别进行日前优化和日间的滚动优化;(3) 返送所述直流外送修正电量,重启月际生产模拟和日际生产模拟对剩余月进行电量优化,直到全年计划完成。三、主要性能指标</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">可以在日前提供15 min 一个值的直流外送调度计划。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景目前电力系统通过直流联络线跨省跨区调度的研究多集中于省区级安全约束经济调度优化。已有的涉及直流输电计划的研究多侧重于在日前或日间对已知直流日外送电量进行优化分配。然而,对于已知年、月等较长时间尺度的直流外送合约电量,如何由其得到日交易电量却少有研究。此外,由于实际运行场景的不确定,还需要根据每日实际输送的电量去更新后续剩余的合约电量及其分配计划。电网经济调度研究中所涉及的常规机组多为火电机组,对水电、抽蓄等机组涉及较少。中国西北地区有较多的水力和风光发电资源,且区域负荷一般较小,大量的清洁能源发电通过省际直流输电线送出,计及水利发电的季节特性和库容约束进行生产模拟尤为必要。二、潜在市场规模;中国“双碳”目标将推动新能源的高速发展,预计到2030年,风电和太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。由于负荷与新能源装机的逆向分布、灵活调节电源比重低、电网互联互通水平有限等原因,局部地区新能源消纳矛盾日益突出。可以跨区外送富余电力实现新能源发电的消纳,其中特高压直流输电在风光资源跨区消纳中起到了重要作用。通常根据区间长期合约交易电量为特高压直流输电制定日</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种直流电源</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510822282.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">池州学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">安徽省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种永磁同步电机无位置传感器控制的位置误差补偿方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111141527.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利对应产品:永磁同步电机驱动控制系统技术优势:针对机械式位置传感器带来的成本高、恶劣环境可靠性差、安装难度高等问题,同时减小位置估计误差来提高无位置传感器控制性能,提出一种永磁同步电机无位置传感器控制的位置误差补偿方法,保证位置估计精度,实现永磁同步电机低速情况下的无位置传感器控制运行。性能指标:本发明基于电机饱和凸极性原理构建了位置估计模块,取代了机械式位置传感器,降低了系统成本且简化了系统的硬件结构。2)本发明针对电机零速状态和低速区的位置信息获取问题,采用空间矢量信号注入的方式,通过对高频信号进行解调获取电机的实际位置与转速,实现了永磁同步电机无位置传感器控制。3)本发明针对位置估计误差给无位置传感器控制带来的不稳定问题,设计了位置估计误差补偿模块,减小了位置估计误差,提高了位置估计精度。4)位置补偿模块能实时在线补偿由于负载增大等因素导致的位置估计误差,增强了电机无位置传感器控制运行的可靠性。5)本发明同时适用于表贴式和内置式的永磁同步电机。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景描述:高性能的永磁同步电机驱动控制需要获得电机位置信息,一般由机械式位置传感器测量得到。然而,机械式位置传感器会增加系统成本,同时带来安装、维护等一系列问题,同时在高温、高湿等恶劣情况下工作可靠性降低。永磁同步电机的无位置传感器控制能有效解决这一问题,同时保证电机高性能稳定运行。但是无位置传感</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">器控制的关键是获得精确的电机位置信息,使得位置估计误差足够小。因此,通过位置估计误差补偿方法来提高无位置传感器控制的位置估计精度具有重要意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">风力机设备及防除冰技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510938461.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北农业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利产品用于创造新型风力机、提高风能利用率;发展防除冰手段、减少极寒地区叶片覆冰面积,从而提高电机发电效率、节约风力机成本。提出了新型风力发电装置,完成了风力机外观与发电技术方面的创新,实现了低成本下风力机发电的理论创新;同时进行防除冰技术升级,实现了极端地区的风力机防冰功能,极大节约成本,有效防止机体损坏。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本世纪前叶之前风能资源能源将一直是中国乃至世界最主要、最可靠的能源,对此产生的环境容量的制约和过量排放CO2 带来的全球气候变暖等问题,中国提出了“碳中和、碳达峰”的双碳目标战略。针对目前风能发电等行业的CO2 排放量大,实际处理量小,缺乏 CO2 捕集技术与装备等问题,提出研发智能化CO2 捕集技术与装备。与传统风力发电技术与防除冰装备的经济性与效率等特点相比,本项目产品具有成本低、效率高、小型化、防除冰一体化、智能化等特点,具有更高的安全性、更低的操作难度以及更低的场地和维护需求。本产品性能优良,在智能化上实现突破,具备良好的CO2 捕集性能。与传统有机胺捕集技术与装备相比较,可节省溶剂成本以及降低能耗成本,从而提高产品收益。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风电变流器硬件容错控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110852468.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一种风电变流器硬件容错控制方法,属于变流器技术领域。该方法包含如下步骤:S1:实现 RSC 开路时由三相六开关向三相四开关工作模式的转换,并推导出三相四开关拓扑下的转子电压空间矢量;S2:实现正常运行时三相四开关空间矢量调制SVM算法到容错拓扑时三相四开关 SVM 算法的控制模型转换;S3:通过对比比脉冲宽度调制 PWM 采样时刻与电压矢量已作用时间累积和的大小来判断是否输出下一个矢量状态;S4:通过补偿转子参考电压矢量的电压偏移建立电容电压非平衡情况下的三相四开关容错控制SVM 算法。本发明弥补了 RSC 故障扇区无法软件容错补偿的局限性,容错后的系统稳定运行,降低了系统机械损伤与脱网运行的几率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">电力动力&gt;电机组&gt;双馈风电机组;计算控制&gt;控制方法&gt;容错控制方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种模块化多电平结构的交直交牵引供电系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201511032376.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京交通大学;中国铁路总公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">用于电气化铁道牵引供电系统,解决传统牵引变电所无功、负序、谐波、电分相等问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">已经在国内外有类似工程示范,前景广阔,适用于大铁路,市域铁路等多种场景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于解耦信号的三级式无刷交流同步</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110817836.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">电机位置估计方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明方法应用在三级式无刷交流同步电机起动阶段的位置估计过程,可准确生成同步解耦信号,并且无需额外的滤波器,避免使用滤波器对生成的同步解耦信号造成相移,其生成的同步解耦信号相位精度较高。同时该方法仅检测主发电机定子侧感应电流和定子侧电枢绕组电压,易于实施,减少系统控制复杂性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明办法提出的一种简单易于实现的三级式同步电机位置估计方法,对于实现航空起动发电一体化功能具有重要的意义,并且能够应用当前航空发电机的改造,实现起动功能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于反并联晶闸管全桥子模块换流器的电网换相换流器结构</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510665100.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">样品、实验阶段本发明提供了一种基于反并联晶闸管全桥子模块的电网换相换流器。其特征在于,十二脉动换流器与和换流变压器每相之间分别串联有反并联晶闸管全桥子模块。所述的反并联晶闸管全桥子模块由四组反并联的晶闸管和一个电容器构成。该拓扑结构能够在交流系统故障时,控制反并联晶闸管全桥子模块中的电容为换流器阀臂提供辅助换相电压,增大系统换相面积,有效降低传统电网换相换流器换相失败发生概率。且反并联晶闸管全桥子模块的灵活可控性,使得其不仅在交流系统正常工作时不会引起额外的谐波问题而且能够避免出现换相故障时电容器持续充电至过电压而引起的换流器失去自恢复能力的问题。本发明提供了一种基于反并联晶闸管全桥子模块的电网换相换流器。其特征在于,十二脉动换流器与和换流变压器每相之间分别串联有反并联晶闸管全桥子模块。所述的反并联晶闸管全桥子模块由四组反并联的晶闸管和一个电容器构成。该拓扑结构能够在交流系统故障时,控制反并联晶闸管全桥子模块中的电容为换流器阀臂提供辅助换相电压,增大系统换相面积,有效降低传统电网换相换流器换相失败发生概率。且反并联晶闸管全桥子模块的灵活可控性,使得其不仅在交流系统正常工作时不会引起额外的谐波问题而且能够避免出现换相故障时电容器持续充电至过电压而引起的换流器失去自恢复能力的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种工业用集成式热电发电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111091456.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北大学;抚顺新钢铁有限责任公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">辽宁省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">优势明显</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">场景广阔</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种液体电介质空间电场快速测量装置及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510073187.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="3">技术成熟度技术简介产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利提供了一种基于电光 Kerr 效应和 Mach-Zehnder 干涉仪的液体电介质空间电场快速测量装置及方法,适用于高压设备中的液体电介质空间电场的暂态和稳态测量。该装置通过精确光学系统和电气信号同步,实现对电场的高灵敏度、非接触式测量,特别适用于油纸绝缘结构下的电场分布研究。二、主要技术优势利用电光 Kerr 效应和 Mach-Zehnder 干涉仪相结合,实现暂态电场的高灵敏度测量,弥补了传统方法的不足。装置采用CCD 图像传感器和高频数据采集,具备快速响应能力,能够进行实时电场变化监测。非接触式光学测量,避免了传统电极引入的干扰,确保了测量的高精度和稳定性。系统设计紧凑,易于集成,适用于高压实验室和工业现场的电场测量需求。三、主要性能指标测量范围:雷电冲击电压 1.2μs 和操作冲击电压 250μs;CCD 图像传感器采集速率:100,000fps;光学系统精度:明暗条纹分辨率达1/10 像素点距;外部触发延时:小于100ns。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景电力设备中的油纸绝缘系统广泛应用于变压器、换流器等大型电气设备中,而由于复杂的电气应力作用,绝缘系统的电场分布呈现复杂性。市场迫切需要一种能够精准测量液体电介质电场的技术,以提升电气设备的绝缘性能监测能力。本专利提供的测量方法有效填补了这一市场空白,应用前景广阔。二、潜在市场规模随着全球范围内电力系统的智能化和大型输电设备的广泛应用,高压设备的绝缘监测需求不断增加。本专利装置可在电力公司、高压实验室及科研机构中得到广泛应用,市场潜力巨大。三、核心竞争力本装置采用高精度光学测量技术,通过电光 Kerr 效应与 Mach-Zehnder 干涉仪的结合,具备非接触、高灵敏度、实时响应等优势,能够满足复杂电场的监测需求。与传统电场测量技术相比,具有更高的可靠性和测量精度。四、潜在效益本专利装置能够有效提升电力设备的故障预警能力,减少维护成本和设备停机时间,延长设备使用寿命,具有显著的经济效益。五、推广社会价值本装置的推广有助于提高电力系统运行的可靠性,推动电力设备的智能化和现代化发展符合全球电力行业的可持续发展方向,具有重要的社会和经济价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">三级式同步电机转子位置估计的直接</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111019701.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">解调计算方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提出的一种三级式同步电机转子位置估计的直接解调计算方法,利用旋转整流器产生的二次谐波作为间接注入的高频信号,提取含转子位置信息的高频响应信号及其正交信号来估计转子位置,方法简单,易于实施,无需额外的硬件开销;本方法无需使用低通滤波器,提升了系统的动态性能,同时减少位置信号相移,位置估计精度较高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提出一种简单易于实现的三级式同步电机位置估计方法,是三级式同步电机实现起动发电一体化功能的重要前提,对于航空起动发电一体化系统的实现和系统性能提升具有重要的意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种炭化气化复合 申请号炉</td><td colspan="3" rowspan="1">CN201510695405.6 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">同济大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1">地区 上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">试生产、应用开发阶段本发明涉及一种炭化气化复合炉,实现垃圾、污泥、锯末、碎树皮、稻壳、稻杆、花生壳、花生藤、椰壳、棕榈壳、麻杆、棉杆、麦秆等被处理物料的炭化气化,获得热值大于10- 12MJ/Nm3 的可燃气和炭两种产物。所述的炭化气化复合炉包括多段热解通道、烟气通道、油气分离器、燃气燃烧炉。所述的多段热解通道上有被处理物料的进料口、排汽口、油返回口、挥发份导出口、排炭口,并与烟气通道形成分节套筒;所述的排汽口位于有进料口的热解通道上,所述的油返回口位于热解通道的中后段;所述的挥发份导出口与油气分离器的入口相联;油气分离器下部的油腔通过油泵连接多段炭化管上的油返回口;油气分离器上部的气腔同时连接导出管和燃气燃烧炉。在有油返回口的热解通道外面套装的烟气通道上有接管连接燃气燃烧炉,烟气离开此节通道后再依次流经高、低温物料通道。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明属于废物及生物质处置转化为能源及资源的领域。具体地,本发明涉及一种炭化气化复合炉。包括城市垃圾、污泥、锯末、碎树皮、稻壳、稻杆、花生壳、花生藤、椰壳、棕榈壳、麻杆、棉杆、麦秆等原料在多数情况下是废料,但是含有丰富的能量。可以以焚烧的方法转化为热能;也可以以气化的方式转化为可燃气;也可以以热裂解的方式转化为可燃气、油和炭。在现有的技术中燃烧回收了热能,但是容易产生二次污染使立项通常受阻;气化技术常因为可燃气中携带的焦油问题而难以实施,此外又因为获得的可燃气的热值通常只有 6 MJ/Nm3 左右而使发电、燃烧的热效率低下。热裂解过程将这些废物源料转为油、气、炭;但是油因为达不到商品油的级别,产量规模通常很小,因此难以交易和利用。在有油返回口的热解通道外面套装的烟气通道上有接管连接燃气燃烧炉,烟气离开此节通道后再依次流经高、低温物料通道。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种考虑电、热负荷综合需求响应的虚拟电厂风电消纳方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110296018.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种考虑电、热负荷综合需求响应的虚拟电厂风电消纳方法。包括建立风机出力模型得到风电预测曲线;建立需求响应前/后的热负荷需求模型和需求响应前/后的供热设备出力模型,得到需求响应前/后每时刻的弃风量及需求响应前/后的总弃风量;根据需求响应前/后的总弃风量判断是否促进消纳;建立蓄电容量模型判断蓄电池的充放电</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">状态以及充放电的容量。本发明能合理地引导用电和用热,提高能源利用率,降低虚拟电厂的运行代价;在理论分析方面,本发明对考虑多种负荷实施综合需求响应的虚拟电厂消纳风电有参考价值,为更有效提高能源利用率提供了科学依据;并为降低虚拟电厂等发配电系统运行代价提供了一条行之有效的途径。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明考虑电、热负荷综合响应有效提高了虚拟电厂风电消纳能力,为针对多种负荷实施综合需求响应的研究提供参考,并为促进虚拟电厂等发配电系统风电消纳,缓解弃风问题提供了一条行之有效的途径。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种适用于用户侧 申请号微电网的继电保护方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510353119.1</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明公开了一种适用于用户侧微电网的继电保护方法。本发明基于电压闭锁过电流保护的控制策略,同时基于一体化微电网中央控制器,针对用户侧微电网并网运行和离网运行两种运行方式,设定不同的动作策略,同时判断通信的稳定性,确保微电网的安全稳定运行。本发明所提的方法简便实用,当用户侧微电网在并网运行或离网运行状态下,微电网发生故障时,都能够通过电压闭锁过电流保护控制策略,使故障线路隔离,保证用户侧微电网的安全稳定运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">新能源产业-智能电网产业,微电网|操作模式|继电器|过流保护|运营管理|运动策略|电压</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">三级式无刷交流同步电机的转子位置简化估计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110828568.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">在三级式无刷交流同步电机起动阶段,应用本发明方法,无需位置传感器可获得准确的转子位置角度,减少起动发电系统的复杂度,本发明无需额外注入高频信号,避免传统高频注入法引起的转矩脉动,且无需对主励磁机进行控制,降低了控制系统的复杂性。本发明使用非同步解调的方法进行位置估计,对转速频率不敏感,同时无需低通滤波器,易于实施,位置估计精度高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明三级式无刷交流同步电机的转子位置估计方法,能够有效简化三级式同步电机实现起动功能的控制系统,并且该方法具有简单、可靠、易于实现的特性,具有较好的实用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">有机无机杂化钙钛矿薄膜以及钙钛矿太阳能电池的制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510821634.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院上海硅酸盐研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明涉及有机无机杂化钙钛矿薄膜以及钙钛矿太阳能电池的制备方法,所述钙钛矿薄膜的化学式为 ABX3,其中 A 为有机胺的阳离子,B=Pb2+,Sn2+,Ge2+,Co2+,Fe2+,Mn2+,Cu2+,和 Ni2+中的至少一种,X为Cl-,Br-,I-中的至少一种,所述制备方法包括如下步骤:(1)在基底上旋涂 B 的卤化物溶液,获得 B 的卤化物薄膜;(2)在密闭腔</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="2">体中放置 A 的卤化物粉体,并将步骤(1)获得的 B 的卤化物薄膜以面对所述 A 的卤化物粉体的方式置于所述 A 的卤化物粉体的上方一定高度处,使腔体内压力 &lt; 5 千帕,并于 80~150℃保温10 分钟~24 小时,即可得到所述钙钛矿薄膜。本发明制备的钙钛矿薄膜表面较为平整、晶粒较大、晶界较少,因此具有优异的光电转换性能。该专利方案的产业化前景非常可观,具有以下优势:1.光电转换性能优异:相较于传统钙钛矿薄膜,本方案制备的薄膜表面平整、晶粒大、晶界少,因此能够实现更高效的光电转换性能。2. 制备方法简单高效:通过旋涂和保温步骤,相较于复杂的制备方法,本方案的制备过程更为简单和高效,有利于大规模生产。3. 杂化钙钛矿结构:引入有机无机杂化结构,能够有效改善钙钛矿的稳定性和光电性能提高太阳能电池的长期稳定性和性能表现。4. 适用性广泛:在 B 和Ⅹ元素选择上存在多样性,能够根据具体需求选择不同的组合,以适应不同环境和应用场景。5. 领先技术优势:相比同类技术,本方案制备的钙钛矿薄膜具有更优异的性能表现,有望在太阳能领域取得领先地位。综合来看,该专利方案在太阳能电池领域具有明显的优势,具备较高的产业化前景和市场竞争力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于太阳能的锅炉烟气处理系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111167907.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安交通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">"一、本专利对应产品本专利重点用于处理和分离锅炉烟气中的二氧化碳,用于基于太阳能的锅炉烟气处理系统。二、主要技术优势(1)可以有效利用太阳能的光热和光电,对烟气中的尘埃、氮氧化物、硫氧化物、二氧化碳等进行针对性处理;(2) 通通过稳定化学能形式将间歇性的太阳能储存在碳氢燃料内,实现了烟气的脱硫、脱硝、减排,减少了锅炉污染物和碳排放。三、主要性能指标(1)催化剂纳米颗粒为金、银、锌、铅、铟、锡、铋、锑、铜及其合金的纳米颗粒,纳米颗粒为直径1-100nm的球状,阴极厚度为1-100μm;(2)气相流道和液相流道为蛇形、交叉型流道,气相流道的流速为20-100sccm,液相流道的流速为 20-80sccm。"</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">"一、产业现状、市场需求及应用场景随着环保政策趋严和可再生能源利用技术的进步,太阳能辅助的烟气处理系统逐步进入商业化阶段,成为燃煤电站、生物质能利用等领域的技术创新方向。二、潜在市场规模;考虑到全球范围内的燃煤设施数量以及对清洁能源转型的需求,该技术的潜在市场规模十分可观,尤其是在阳光充足的地区。三、核心竞争力;核心竞争力体现于太阳能热能转换效率、烟气净化效果、系统集成度和运行经济性等方</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">面。四、运用潜在效益通过太阳能辅助烟气处理系统,不仅可以降低常规能源消耗,而且能够显著减少温室气体排放,实现环境友好和经济效益双丰收。五、推广社会价值推广该技术有助于改善空气质量,减轻环境污染,符合低碳环保理念,对全球气候治理和可持续发展目标具有积极作用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种多端柔性直流输电系统的协调控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510763147.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★大★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">试生产、应用开发阶段一、本专利对应产品本专利重点用于多端柔性直流输电系统的控制。二、主要技术优势(1)保证多端柔性直流输电系统可靠性。(2)提高系统运行灵活性和经济性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景多端柔性直流输电系统的产业现状日益成熟,随着电力网络的日益复杂和可再生能源的广泛应用,市场需求日益增长。其应用场景涵盖了可再生能源并网、跨区域电网互联、分布式发电等多个领域,对于提高电力传输效率、优化能源配置具有重要意义。同时,随着技术的不断进步,多端柔性直流输电系统的性能不断优化,成本逐渐降低,市场潜力巨大。二、潜在市场规模;多端柔性直流输电系统的潜在市场规模十分可观。随着可再生能源的规模化开发和电力网络的智能化发展,多端柔性直流输电系统以其高效、灵活、可靠的特点,将在能源输送和分配领域发挥越来越重要的作用。预计未来几年,随着技术的不断成熟和应用的持续拓展,多端柔性直流输电系统的市场规模有望实现快速增长,展现出巨大的发展潜力。三、核心竞争力克服现有多端柔性直流输电系统协调控制方法的缺点,提出一种多端柔性直流输电系统的协调控制方法。本发明在保留现有下垂控制方法可靠性高的优点的同时,能够提高多端柔性直流输电系统的运行经济性和灵活性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">无线电能传输装置以及系统设计与控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110968461.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利对应的产品和技术优势是:一、产品:一种无线充电系统的驱动电路构建方法及系统。二、主要技术优势:1. 降低了电路的复杂度;2. 提高了驱动供电的可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利包中的技术细节,如线圈设计、功率变换拓扑优化等,有助于提高充电效率和系统稳定性,负载自适应方法、提高偏移容忍度控制方法等,有助于实现无线充电设备的集成化和智能化。涉及的无线电能传输装置及系统设计与控制方法,实现无线充电,极大地提升充电的便捷性,在电动汽车、智能家居与物联网、医疗设备、工业生产等多个领域具有广阔的产业应用前景。随着技术的不断进步和市场的持续扩大,无线充电技术有望为更多领域带来革命性的变革和发展机遇。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种基于多轴旋翼 申请号无人机的航时确定方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510825018.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">北京航空航天大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种基于多轴旋翼无人机的航时确定方法及装置,用以对飞行器的电池组状态进行监测,采集电池组的实时放电电流;测量电池组的电压;通过对电流和电压等参数进行处理,从而得出电池组的 soc(荷电状态或剩余电量),并利用无线数传模块将数据实时传输并显示在地面终端,用来时刻监测电池soc状况,在并联电池之间进行切换,以保持飞行器时刻处于电量或电压安全值以上。利用所采集数据对多轴旋翼无人机航时进行计算,可用以计算飞行器在不同参数下的飞行时长。本发明的优点为:能够同时根据变动的电池容量和飞行器质量对飞行时间进行实时计算,尽可能的延长飞行器的飞行时间。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">随着科技的发展及军用转民用设备的增多,低空无人飞行器开始被广泛应用于各个民用领域,如地理测绘、消防、公安、应急响应、海洋监控、重大灾害等。在地理测绘方面,利用无人机对地理地形状况进行测绘;在应急处理方面,城市道路出现重大交通事故,救援车辆及人员无法及时赶到事故现场,利用无人机对事故现场进行勘察及疏导,得到事故现场的救援信息;利用无人机在无人区执法及取证,对偷盗猎者进行监视及取证;在交通领域的应用也越来越广泛,如得采集道路的流量、密度、平均交通量、道路服务水平等,进行 2h的定点盘旋试验,来监测城市道路交通,采集了交叉口排队长度、小型路网 OD 以及停车场利用率等信息,对地面检测数据和航拍检测数据进行融合来对地面交通状况进行预测。针对上述问题,本发明提出一种基于多轴旋翼无人机的航时确定方法及装置,能够同时根据变动的电池容量和飞行器质量对飞行时间进行实时计算,尽可能的延长飞行器的飞行时间,并对飞行器的电池组的soc、电流和电压进行监控,通过对以上数据的监控,实现在电池在空中进行更换,不需要降落后再更换电池,利用控制器对电池组内已用电池和新电池进行切换。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种提高电动汽车用永磁同步电机效率的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111029633.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">安徽大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">安徽省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于提高电动汽车用永磁同步电机效率。二、主要技术优势(1)本专利从深度学习的角度出发,对基于深度学习置信网络回归算法的电流预测模型的矢量控制系统进行建模,从而对永磁同步电机的励磁电流和转矩电流进行回归预测,通过对电流的协调控制,提高永磁同步电机整个调速范围的运行效率。(2)本专利利用不连续的离散实测数据建模,实现多输入多输出的连续的精准预测,简化</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">了系统的结构,降低了运算量,为PI调解器提供了精确的电流输入量,有效降低了电机实际运行中参数变化的影响。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景如今,许多电动汽车驱动电机就是采用永磁同步电机,而电机效率问题一直都是人们研究的重点,对电机运行效率的优化是许多制造厂家所追求的。为提高电机运行效率,有许多方法被设计出来,比如基于电机损耗模型的效率优化算法、基于混合式模糊搜索效率优化方法、基于在线搜索法效率优化控制等。二、核心竞争力本项目通过对电流的协调控制实现在不同工况下对电动汽车用永磁同步电机的效率优化,利用不连续的离散实测数据,在任意工况点下,实现多输入多输出的连续的精准预测,简化系统的结构,降低运算量,为PI调解器提供了精确的电流输入量,能对电流进行精确配比,从而提高永磁同步电机在整个调速范围的运行效率。三、运用潜在效益本项目通过对电动汽车驱动电机的效率优化不仅能节省资源的消耗,还能提高消费者的舒适度,助长消费。四、推广社会价值电动汽车的复杂运行条件会大大降低电机效率,这对能源节约和环境保护都是巨大的挑战,本项目通过对电动汽车驱动电机的效率优化可以大大缓解对生态的破坏。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">提高风电/光伏混合储能系统经济性的协调优化控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410617990.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学;国家电网公司;国网吉林省电力有限公司长春供电公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">提出了混合储能功率平滑方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">为混合储能容量分配提供依据</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于坐标变换的无轴承薄片电机单霍尔转子位置检测方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110321657.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">欢迎来电咨询</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">欢迎来电咨询</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于ADMM的电力系统 WLAV 抗差估计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510509430.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">试生产、应用开发阶段本发明公布了一种基于 ADMM 的电力系统 WLAV 抗差估计方法,通过标准化量测噪声及基于牛顿法线性化量测方程,将 WLAV抗差估计模型转化为含等式约束的最优化问题,</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">采用 ADMM 求解,实现了状态变量与辅助变量的解耦分步求解,从而大幅降低了 WLAV计算时间,同时保留了其估计精度。IEEE 标准系统测试结果表明,相比于 PDIPM,ADMM大幅提高了 WLAV 的估计效率,同时保持了 WLAV基本的抗差性能。本发明提供方法是WLAV抗差估计的工程实用化提供技术上的支持与保障的前提。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">适用于电网公司、电力企业开发新一代能量管理系统、状态估计等功能转化应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于耦合电感的高增益储能降压转换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110248919.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江工业大学;国网甘肃省电力公司武威供电公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">见说明书</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">见说明书</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">3N+3开关组MMCAC-AC 变换器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410310249.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">本发明涉及模块组合多电平变换器(MMC)领域,具体涉及一种 3N+3 开关组 MMCAC-AC 变换器及其控制方法。主要技术优势在于:本发明提供了一种 3N+3 开关组 MMCAC-AC 变换器,能够解决开关管的均压问题,使得变换器在高压和大功率场合的应用更加可靠。同时,该变换器具有Ν路三相交流输入或三相交流输出,可直接用于Ν条不同频率的三相交流线路的相连,降低了工程成本。目前功率整流器正向小型化、高可靠性和低损耗方向发展,在这种趋势下出现两种改进整流器的方向:减少无源器件或者改进整流器拓扑结构以减少有源器件作为减少有源器件方向的新进展。三相 3N+3 开关 AC-AC 变换器相对于传统的 6N 开关变换器减少了3N-3 个开关及相应的驱动电路,在考虑成本与体积的应用中占有一定的优势。然而,3N+3 开关AC-AC 变换器的每路输入输出均为三电平,输入输出交流波形比较差。此外,3N+3 个开关中每个开关承受的电压应力为直流母线电压的一半,且存在 3N+3 个开关管的均压问题,这极大的限制了三相 3N+3 开关 AC-AC 变换器在高压和大功率场合的应用。如何在三相 3N+3 开关 AC-AC 变换器中减少无源器件和降低有源器件的电压应力,以提高变换器的效率和可靠性,并解决均压问题;如何提高模块组合多电平变换器的可靠性和稳定性,以适用于高压直流输电系统应用?本发明的目的在于克服上述现有技术的不足,提出一种 3N+3 开关组 MMCAC-AC 变换器及其控制方法。本发明具有解决均压问题等特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于 LCL 有源滤波器网侧电流反馈的有源阻尼方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110504225.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">闽南理工学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种基于LCL有源滤波器网侧电流反馈的有源阻尼方法,涉及电力技术应用领域,包括以下步骤:在每个采样周期内对LCL有源滤波器的网侧电压信号和网侧电流信号进行采集;采集的信号引入传递函数,再通过Clark坐标变换,从而计算出系统在谐振频率附近的分量增益;将谐振频率附近的分量增益带入移相环节,便能实现对谐振尖峰的阻尼控制。采用上述技术方案,通过对网侧电感电流进行了采样,以此电流为反馈量,进行有源阻尼分量的提取控制,从而实现谐振抑制的功能,既可以节约硬件成本避免传感器及外围电路可能造成的系统可靠性下降问题,又能在不影响系统性能的前提下实现有源阻尼的功能,具有显著意义和工程实用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">通过对网侧电感电流进行了采样,以此电流为反馈量,进行有源阻尼分量的提取控制,从而实现谐振抑制的功能,既可以节约硬件成本,避免传感器及外围电路可能造成的系统可靠性下降问题,又能在不影响系统性能的前提下实现有源阻尼的功能,具有显著意义和工程实用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种串联结构光储型多微网经济运行系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510860537.X</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学;南方电网科学研究院有限责任公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化拟许可 拟转让</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段本发明公开了一种串联结构光储型多微网经济运行系统及方法。本串联结构光储型多微网系统包括一次系统与控制系统,一次系统由两个子微网通过并离网开关K1串联构成,包括光伏发电阵列、蓄电池和本地负荷;控制系统由子微网控制器、光伏控制器、储能控制器、负荷控制器及通信网络构成。本串联结构光储型多微网经济优化方法采用一种考虑峰谷电价的分布式模型预测控制算法,根据多微网中源荷特性与运行特性,建立微电网预测模型和优化目标函数。本发明建立的串联结构光储型多微网系统及方法,对开展光储型多微网系统规划设计、模式切换和优化运行的研究具有重要的工程应用价值。新能源产业-智能电网产业,结构灯|微电网|工程学|电价|模式转换|控制算法|控制系统|光伏发电|微微|分布式模型预测控制|光储存|网格连接|模型预测</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种辨识直驱风机强迫次同步振荡的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110254641.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利对应产品:电力安全系统技术优势:针对这种新能源强迫次同步振荡辨识方法目前还比较缺乏。本发明为直驱风电场发生强迫次同步振荡提供判断依据。性能指标:因而本发明提出一种辨识直驱风机强迫次同步振荡的方法,通过建立直驱风机小信号模型,分析次同步振荡模态,同时计算直驱风机主导的次同步间谐波频率,综合振荡模态频率与阻尼大小以及间谐波频率与幅值大小之间的关系,得出该模态是否有引发强迫次同步振荡的可能,从而判别该直驱风机系统在次同步频段内的稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景描述:风电已经成为全世界发展最快的新能源,但大量风电机组变流器密集接入电网引发的次同步振荡问题日渐突出。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">电动汽车无线供电 申请号 CN201511018723.5 专利星级 ★★★★★空心T型轨道与桥</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="1">臂绕制平板磁芯接</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">收端</td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">应用产品:电动汽车无线供电系统技术优势:电磁兼容性好,漏磁少,道路两侧电磁辐射水平低,施工难度小性能指标:供电效率高,最大传输能力强,空气间隔适中,侧移能力强,耐久度高,电磁辐射强度低,对环境影响程度小</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本项目基于磁极缠绕式型供电轨道,在电动汽车无线电能传输技术领域具有产业化前景。该轨道解决了现有技术中轨道宽度大、电磁兼容性差、漏磁严重等问题,可实现对电动汽车的无线供电。在电动汽车产业,可以应用在无线充电方向,实现提高充电效率、降低电磁辐射、简化施工难度等目标。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种永磁直驱式风电机组低电压穿越的控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110680071.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、对应产品没有对应产品二、技术优势1.当电网发生电压跌落时,根据直流母线电压的变化传递到网侧边变流器生成新的输出参考值,调节机侧有功无功输出,增加系统的无功补偿能力,针对背靠背变流并网的低电压穿越特性,调节机侧输出的功率特性,鲁棒性更强;2.在机侧通过转子磁链控制,根据网侧反馈的变化以及风机最大功率的比较形成前馈量,更加具有代表性、准确性,作为机侧变流器输出的参考值,当两侧功率不平衡时,往往机侧输出大于网侧,此时限制机侧的输出功率,抑制直流母线的电压,防止直流母线过电流,本发明在传统控制的基础上,改进了直驱式系统尤其是机侧的系统保护能力。三、性能指标当并网点电压跌至20%标准电压时,系统应保证不脱网连续运行0.625s,并且在PPC点电压发生跌落后 2s 内能够恢复标准电压的 90%。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状目前在直驱式风电系统中,主要的低电压穿越方法体现在网侧,在机侧变流器的控制方法中,主要目标皆为最大风能跟踪,根据最优功率曲线等方实现。但是机侧变流器在实现低电压穿越时,起到的作用不大,尤其是在面临电网电压跌落较为严重时,对电网的无功补偿能力不够。二、社会价值提供一种针对机侧变流器的新型的双PWM变流器低电压穿越的方法,使得直驱式风电系统能够在电网故障的情况下更加安全稳定的运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">一种基于虚拟同步 申请号 CN201510272916.7 专利星级 ★★★★★发电机控制的电压源换流器等值方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段本发明涉及一种基于虚拟同步发电机控制的电压源型换流器等值方法,属于输配电技术</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">领域。针对目前电网电压源型换流器(Voltage Source Converter,VSC)的同调判别困难,参数聚合依据不明,无法较好的进行等值的问题。本发明利用虚拟同步发电机控制使VSC 具有了类似同步发电机的功角特性,设计了合理的 VSC 类同调判据与类同调VSC 参数聚合方法,并将等值方法由两电平 VSC 扩展到模块化多电平换流器(ModularMultilevel Converter,MMC)。本发明的核心技术方案是:通过本发明设计的VSC 类同调判据判断 VSC 同调性,将 VSC 分成不同的类同调群,针对两电平 VSC 拓扑结构,对各个类同调 VSC 群分别进行控制参数聚合和类同调VSC 群电路参数聚合。若换流器拓扑结构为 MMC,则增加子模块电容及子模块个数的参数聚合步骤以最终实现 MMC 群的等值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及一种基于虚拟同步发电机控制的电压源型换流器等值方法,属于输配电技术领域。针对目前电网电压源型换流器(Voltage Source Converter,VSC)的同调判别困难,参数聚合依据不明,无法较好的进行等值的问题。本发明利用虚拟同步发电机控制使VSC 具有了类似同步发电机的功角特性,设计了合理的VSC 类同调判据与类同调VSC 参数聚合方法,并将等值方法由两电平 VSC 扩展到模块化多电平换流器(ModularMultilevel Converter,MMC)。本发明的核心技术方案是:通过本发明设计的VSC 类同调判据判断 VSC 同调性,将 VSC 分成不同的类同调群,针对两电平 VSC 拓扑结构,对各个类同调 VSC 群分别进行控制参数聚合和类同调VSC 群电路参数聚合。若换流器拓扑结构为 MMC,则增加子模块电容及子模块个数的参数聚合步骤以最终实现 MMC 群的等值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种计及光伏出力不确定性的配微网分层电压控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110422674.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利对应产品:配电网电压控制技技术优势:本发明解决了含微网的配电系统出现的电压越限问题,同时减少了配电系统的调压成本。性能指标:本发明所述的一种计及光伏出力不确定性的配微网分层电压控制方法,通过将整个含微网的配电系统进行分层建模,确定配电系统和微电网的目标函数和约束条件为了反应光伏出力的不确定性对电压的影响,采用机会约束规划法对电压约束条件进行改进,解决了传统的双层模型把可再生能源只看作理想电源而忽视其出力不确定性的问题,使用迭代搜索算法求解双层模型时,考虑到激励电价在含微网的配电系统电压控制中的作用,提出了电价功率曲线来优化双层模型的求解过程,并且充分考虑了配微网分属于不同经济主体的差异性,实现最小化配电网调压成本的同时保证了微电网收益的最大化,本方法具有准确性,快速性和协调性的特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景描述:现阶段研究的电压控制方法主要分为集中式控制和就地控制。集中式电压控制很大程度上依靠于通信设施,难以适用于实时的电压控制。就地电压控制同时对某一节点电压的调节无法兼顾其他调压设备和节点电压的情况,导致电压控制效果无法达到全局最优。使分布式电源并网发电系统向电网提供有功功率的同时也能够提供无功功率,有助于提高配电网的运行水平。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种多端口逆变器 申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510626636.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">南京航空航天大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段对应产品:逆变器</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">技术优势:多源同时接入的逆变器性能指标:提供2路以上直流接入的紧凑型逆变器解决方案</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">传统的逆变器只包含一个直流输入端口和一个交流输出端口,即只能实现一个直流输入源和一个交流负载或交流电网之间的功率变换。然而,在可再生能源发电、智能电网、储能等功率系统中,通常需要将多个直流输入源与逆变器相连。例如:分布式光伏并网发电系统中,需要将多个分布式光伏电源与逆变器相连;家庭光储一体供电系统中,需要将光伏和蓄电池同时与逆变器相连;分布式储能系统中则需要将多个储能设备与逆变器相连。为了实现上述目的,已有的解决方案是将各个独立的直流输入源先通过直流变换器连接到一条公共的直流母线,再将逆变器与该公共直流母线相连,从而解决多个独立的直流输入源与逆变器连接的问题。但是,这种解决方案需要采用额外的直流变换器不仅增加了系统的成本、体积和重量,而且增加了系统功率变换的损耗、降低了系统效率。本发明可以克服上述不足,仅通过一个逆变器实现多源接入,在上述应用场景具有广泛产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种稳定时间可调的永磁同步电机滑模控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110794225.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利主要涉及一种稳定时间可调的永磁同步电机滑模控制方法,用于机器人。二、主要技术优势3)本发明中所设计的控制器具有良好的控制精度和鲁棒性;电机转速降落小;本方法同时具有良好的抗扰性能;使得速度环控制器可以根据负载大小动态调节控制其输出;且能够迅速回升至期望转速;减小了系统切换时的抖振;且原理简单;电机转速可以在时间T之内达到期望转速并进入稳定状态。三、主要性能指标具有良好的跟踪精度和抗扰性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景传统的线性滑模只能保证系统的渐进稳定性,这意味着系统状态可能无法在有限时间内收敛到零。终端滑模在线性滑模面中加入非线性项,使系统实现了有限时间收敛。然而以上的控制方法都不能清晰地反映控制器参数和实际的稳定时间的关系,只能通过修改控制器参数模糊地改变系统的收敛速度,而不能显式地在控制器中直接设定稳定时间。二、核心竞争力、运用潜在效益在于将预设的系统最大稳定时间作为控制器参数,通过显式赋值,动态地调节电机到达期望转速的稳定时间,同时所设计的控制器控制精度高,鲁棒性强,在突加负载和变负载等场景下依然能实现良好的控制效果;通过引入非线性扰动观测器,利用扰动观测值进行对控制器进行前馈补偿,大大削弱了传统一阶滑模存在的抖振问题;所设计的控制器控制结构简单,易于工程实现。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">循环流化床锅炉专 申请号利</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410240070.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院工程热物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明用于解决高碱燃料/原料的转化利用中存在的因碱金属含量过高产生的尾部腐蚀、沾污等影响工程装置稳定运行的瓶颈问题,系统结构简单,便于实施。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">我国高碱煤探明储量巨大,高碱煤的转化应用是保障能源安全和产业链安全的关键,但现有技术一是难以实现大规模产业化应用,本技术结合循环流化床煤气化技术,可以实现高碱煤的大规模高效安全转化利用。同时,该技术还适用于解决生物质大规模气化转化利用的高碱腐蚀难题,对未来双碳目标下的能源利用体系有重要作用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种单相非隔离型共地五电平光伏并网逆变器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111139290.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利对应产品:光伏并网逆变器技术优势:本发明针对传统光伏并网逆变器中存在的体积大、安全性低、输出电流纹波大等问题,提出一种单相非隔离型共地五电平光伏并网逆变器的控制方法,它具有安全性高、体积小、输出电流纹波小等优点。性能指标:与现有技术相比,本发明具有的特点和优点是:1)实现五电平输出,输出电流纹波小;2)使用共地接法,彻底消除了共模电流;3)仅使用6个开关管,成本较低;4)使用模型预测控制,使控制部分免于调制电路,同时加快了动态响应速度;5)可以实现无功功率补偿。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景描述:当今世界能源危机加剧,生态环境不断恶化,太阳能作为可再生能源,具有取之不尽、用之不竭的重要特点,越来越受到人们的重视,其中光伏发电是太阳能的主要应用方式,光伏并网逆变器是光伏发电的核心装置。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">量子点敏化太阳电池及其制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510319666.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种以驰豫型铁电单晶基片PMN - Ρ为栅极和形成于该单晶基片上的四价阳离子掺杂的钙钛矿锰氧化物为沟道的半导体场效应结构,及其制备方法和用途。由于驰豫型铁电单晶ΡMN- Ρ具有显著的逆压电效应,偏置电场诱导的极化和应变效应共同作用的结果可使生长在其上的沟道电阻发生显著改变,从而获得具有显著磁场、电场可调节特性的新型功能场效应结构。同时,由于四价阳离子掺杂的钙钛矿锰氧化物具有n型导电性质,能带结构不同于p型,以其为沟道的场效应结构表现出全新的场效应特征。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种以驰豫型铁电单晶基片ΡMN - Ρ为栅极和形成于该单晶基片上的四价阳离子掺杂的钙钛矿锰氧化物为沟道的半导体场效应结构,及其制备方法和用途。由于驰豫型铁电单晶ΡMN - Ρ具有显著的逆压电效应,偏置电场诱导的极化和应变效应共同作用的结果可使生长在其上的沟道电阻发生显著改变,从而获得具有显著磁场、电场可调节特性的新型功能场效应结构。同时,由于四价阳离子掺杂的钙钛矿锰氧化物具有n型导电性质,能带结构不同于p型,以其为沟道的场效应结构表现出全新的场效应特征。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于虚拟电机的多电机同步控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111145641.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">及装置</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京建筑大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及电机控制技术领域,尤其涉及一种基于虚拟电机的多电机同步控制方法及装置。本发明的有益效果为:相比传统的电机控制同步系统,本申请的同步控制系统对信号的处理更简洁,计算过程更简单,从处理信号到计算出控制信号的过程中耗时更短,从而使得控制系统反应更灵敏。在受到外界负载突变等干扰时,多电机之间不仅能迅速同步,还能恢复到受干扰之前的运动状态,不会因为负载增加而导致多电机之间整体输出转速下降。本申请的控制系统因计算简洁,因此对上位机的性能要求也较传统控制系统的要求低,能更好地适用于各种多电机驱动系统,降低生产成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">随着控制同步理论、计算机软件和硬件的蓬勃发展,电机的控制同步成了各种电机驱动的大型振动设备实现同步振动的首选方法。传统的多电机同步控制主要以实现多个电机同步为首要目标,当振动设备由于外界负载等干扰导致电机不同步时,传统控制系统优先控制多个电机同步,但却无法保证电机的运动状态与受干扰前一致。比如由于负载突然变化,以致电机输出转速下降,使其与其他多个电机不同步,传统控制系统只控制该电机与其他电机同步,而无法恢复电机的输出转速,以致多个电机虽然保持同步,但每个电机的转速都低于开始转速。此外,一些电机的控制系统十分复杂,对控制器处理信息内存要求非常高,即硬件要求非常高,使得控制系统的制造成本居高不下,难以广泛应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电场测量装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="3" rowspan="1">CN201510439141.8 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">华北电力大学 转化意愿</td><td colspan="3" rowspan="1">地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段一、本专利对应产品本专利提供了一种用于液体介质空间电场测量的电场测量装置,主要应用于液体绝缘介质中的电场分布测量。装置通过起偏器、波片和检偏器组合,实现了液体内部电场的非接触式测量,特别适用于变压器油纸绝缘系统中狭小空间的电场测量。二、主要技术优势采用光学原理进行电场测量,避免了传统电极测量引入的误差,具备高精度和高灵敏度。通过结构紧凑的支架设计,能够在狭小空间内进行测量,解决了传统传感器体积大的问题。液体容纳空间和光学元件高度集成,能够适应复杂环境下的液体介质电场测量需求。支架采用石英材料,减少了外界干扰对测量结果的影响,提升了测量的稳定性和可靠性。三、主要性能指标测量介质:变压器油、其他液体绝缘介质;光学元件分辨率:高达1/10 像素;支架材料:石英;测量精度:能够精确捕捉狭小空间内的电场分布。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景电力设备特别是变压器的内部油纸绝缘系统在运行中会受到复杂电场的影响,电场测量对于确保设备绝缘性能至关重要。然而,现有的电场传感器体积较大,无法准确测量狭小空间内的电场。本专利装置专为狭小空间设计,解决了传统测量技术的不足,应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">二、潜在市场规模全球电力系统对高压设备和变压器的需求日益增长,变压器内部绝缘监测市场需求强劲。该装置适用于高压设备和液体绝缘材料的电场监测,市场潜力巨大。三、核心竞争力本专利装置采用光学测量技术,通过非接触式设计,提升了测量精度和灵敏度。与传统电场测量技术相比,本装置具备更小的体积和更高的适应性,尤其适用于狭小空间的电场测量。四、潜在效益本装置提高了电场测量的精度和效率,减少了对变压器等高压设备的维护成本,延长了设备使用寿命,为用户提供了显著的经济效益五、推广社会价值通过该装置的推广应用,电力设备的运行安全性和可靠性将大幅提高,助力智能电网的发展,推动电力行业的技术进步,具有重要的社会和行业价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于光热能的低温地热利用品味提升器及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111203577.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国地质科学院水文地质环境地质研究所;河北艾佳源地热能科技有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提供一种基于光热能的低温地热利用品味提升器及方法,其包括光热能集热器、换热器;光热能集热器设置在地面以上;通过光热集热器的设置把自然界的太阳光能转换为热能,热能短暂存储在水箱内,水箱内的水流则通过出液管道而进入到换热器内,然后通过换热器的工作而把热量传送给周围的地下水源和岩石等固体物质,然后热量在换热器之间进行相互传递,并且在换热器覆盖的范围内均实现对于周围区域岩石的加热作用,从而提高地热能的利用品味。另外,通过拼接工位的设置,可以非常方便地对于换热器的数量进行调整,即在拼接工位实现管道的分离和拆装,然后增加换热器的数量由此就实现了对于换热器对于地面以下的覆盖区域的调整作用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">具有良好的应用前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种考虑实测波速 申请号的高压直流输电线路故障测距方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510007077.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">西安理工大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及一种考虑实测波速的高压直流输电线路故障测距方法,其特征在于:在传统双端测距方法上考虑了波速度变化特性,使波头的标定与波速度的确定在同一个过程中进行,利用线路两端装置分别采集故障高压直流输电线路的电压正负极数据,对数据进行滤波处理、线模变换后,再对得到的线模行波进行解析,得到形影的时间-频率波形图,并由此图确定出故障行波到达线路两端的时刻,以及所对应的瞬时频率值,再通过</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">频率-波速度曲线得到所对应的线模波速度,最后利用双端测距公式得出故障距离。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">专利市场转化前景高;该专利近期交易热度高;该专利近期融资热度偏低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电力用户负荷细粒度识别方法及识别系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110351379.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及一种电力用户负荷细粒度识别方法及识别系统,其中识别方法包括利用高频采样设备实时获取各类负荷的稳态电压、电流数据;在获取到各类负荷稳态电压、电流数据之后,利用Fryze功率理论将高频采样电流分解为有功、无功电流,并对高频采样电压与无功电流进行标准化处理构建二维 V- Ⅰ轨迹图像;得到二维V- I轨迹图像后,通过 RGB 颜色编码技术对二维 V- I轨迹进行处理,在 R、G、B 三通道中分别融合有功电流、瞬时功率及其变化信息,得到彩色V- Ⅰ轨迹图像;构建卷积神经网络,调整彩色V-I轨迹图像分辨率,将其作为神经网络输入,对彩色V-I轨迹图像进行特征提取,实现对负荷的识别。与现有技术相比,本发明具有识别精度高、通用性强等优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及一种电力用户负荷细粒度识别方法及识别系统,具有如下技术优势:同时卷积神经网络采用结构更为复杂的VGG16模型有助于提升模型的特征提取能力;且不同设备的轨迹的相似度进一步降低;能够增大不同类型设备间V-I轨迹的形状差异;提升了V-I轨迹的唯一性;大大提高了识别方法的通用性;一、识别精度高;使得轨迹携带的信息量增加;能够解决不同类型设备因负荷特征相似而难以辨识的问题。可广泛应用于:其他电池制造,其他输配电及控制设备制造,电力电子元器件制造。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种由阻塞二极管 申请号和偏置二极管相组合的电流检测电路</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510035567.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★大★大</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">扬州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">光伏发电,储能电力PCS,SVG,超充,开关电源等产品,指标可定制</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">光伏储能,新能源充电站,光伏制氢</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于频率测量点选取的含风电电力系统区域惯量估计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110837889.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及一种基于频率测量点选取的含风电电力系统区域惯量估计方法,包括以下步骤:1)将电力系统的各个区域等效为一台等值同步发电机组,根据转子运动方程得到等值发电机组惯量的计算表达式;2)定义相似度指标,并基于相似度指标选取频率测量的代表节点并测量区域频率;3)利用扰动后测得的联络线功率增量和区域频率偏差对电力系统各区域惯量进行估计;4)根据动能守恒得到电力系统等效惯量和非同步机组提供的惯量。与现有技术相比,本发明有效降低了在扰动后各节点频率不一致以及测量误差对惯量估计精度的影响。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及基于频率测量点选取的含风电电力系统区域惯量估计方法,具有如下技术优势:有效的降低了系统扰动后各节点频率不一致以及测量误差对惯量估计精度的影响;为</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">新能源的接入位置提供参考有助于从理论、控制等方面提高电力系统的稳定性和安全性;提升了系统惯量估计的精确度。可广泛应用于:光伏设备及元器件制造,其他输配电及控制设备制造,制冷、空调设备制造,家用制冷电器具制造,太阳能发电。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电池管理技术及参数辨识与过温检测组合</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510584015.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">国家电网公司;黑龙江省电力科学研究院;哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">小批量生产、工程应用阶段应用产品:磷酸铁锂电池老化机理分析与建模、健康状态评价、动力梯次利用电池状态分析。技术优势:解决了现有电池模型参数辨识方法计算复杂导致辨识速度慢的问题。性能指标:适用于磷酸铁锂动力电池在不同工况条件下的循环充电过程,准确辨识出不同工况条件下参数的变化,速度比传统的辨识方法更快。本项目基于储能电池健康状态关键参数提取方法,在储能电池参数辨识领域,可以应用在磷酸铁锂动力电池在不同工况条件下的循环充电过程,实现准确辨识出不同工况条件下参数的变化,速度比传统的辨识方法更快。可以应用于磷酸铁锂电池老化机理分析与建模、健康状态评价、动力梯次利用电池状态分析等领域,以便预测电池的寿命变化情况。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">无位置传感器內置式永磁同步电机的最大转矩电流比控制</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111006279.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利对应产品:内置式永磁同步电机技术优势:本发明的目的是降低常规内置式永磁同步电机高频脉振注入无位置控制时的系统铜耗,从而提升电机的转矩输出能力和系统效率。性能指标:本发明采用的是虚拟信号注入实现MTPA,避免了电机参数随工况变化影响MTPA控制精度的问题,提升电机转矩输出能力的同时并未引起额外损耗。本发明注入信号为虚拟直流信号实现MTPA控制,注入高频脉振电压信号实现无位置传感器控制,克服了传统虚拟信号注入MTPA与高频脉振电压信号实现无位置传感器控制无法结合的问题。本发明所提出的控制方法,可以满足电动汽车、航空航天等高端领域高精度运行的要求,进一步拓宽IPMSM的应用领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景描述:内置式永磁同步电机具有高转矩密度、高效率、体积小等优点,已广泛应用于电动汽车、航空航天等高端领域。传统控制方法需要通过机械传感器获得转子位置及转速信息,造成系统更加复杂、成本增加、可靠性降低等问题。为进一步拓宽IPMSM的应用领域,无位置传感器控制技术已经成为了目前研究的热点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">用于风电场的混合感应型有源滤波与</td><td colspan="4" rowspan="1">申请号 CN201410640581.5 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="1">无功补偿系统及方</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种用于风电场的混合感应型有源滤波与无功补偿系统及方法。本发明在滤波和提高风电场低电压穿越能力的效果上和成本上具有明显优势,具有良好的社会和经济效益。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明所要解决的技术问题是,针对目前风电并网系统中的技术不足,提供一种用于风电场的混合感应型有源滤波与无功补偿系统及方法,提高风电场的低电压穿越能力,维持风电并网系统的暂态电压稳定性,产业化前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">采用多级换热功率屏蔽换热器的空间核电系统及循环方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111151398.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">详见专利全文</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">详见专利全文</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电池管理技术及参数辨识与过温检测组合</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510583763.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★大★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">国家电网公司;黑龙江省电力科学研究院;哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">应用产品:电动汽车、便携式电子设备、储能系统、太阳能储能系统、家庭储能系统、工业储能系统、无人机、航空航天设备等。技术优势:1.全方位、综合性评价电池组、电池模块和电池单体的性能。2. 通过组/模块和模块/单体保持率,更准确地反映电池组的性能。3. 适用于电池管理技术领域,有助于提高电池组的性能和可靠性。性能指标:1.组/模块保持率:数值越小,电池组的性能越好。2. 模块/单体保持率:数值越小,电池组的性能越好。本项目基于电池管理技术领域,提供了一种电池组性能的综合性评价方法。该方法通过分别计算电池组、电池模块和电池单体的性能参数,实现了对电池组全方位、综合性的评价。在电池产业中,该方法可以应用在电池性能评估、电池组设计优化等方面,实现提高电池组性能的目标。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种柔性可拉伸电极及其制备方法与应用</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111097513.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">深圳大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">低成本、高信噪比</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">可穿戴医疗设备</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电池超级电容电动车开关磁阻电机功率变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510672395.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京信息工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一种双源输入的电动汽车开关磁阻电机驱动集成功率系统。可以实现电池和超级电容的混合供电和多模式驱动控制。非常适合电动汽车驱动系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一种双源输入的电动汽车开关磁阻电机驱动集成功率系统。可以实现电池和超级电容的混合供电和多模式驱动控制。非常适合电动汽车驱动系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种联合巡检场景中多智能体任务区域规划方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110804005.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京邮电大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一种高效的多智能体动态区域规划方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">在多智能体动态规划方面具有良好前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">激光等离子辉光放电试验装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510623207.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南昌理工学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及粒子加速技术领域,提供一种激光等离子辉光放电试验装置,它包括一真空容器、激光扩束装置、激光等离子体发生装置和进气装置,该激光扩束装置进一步包括一第一聚焦透镜、激光扩束器、第二聚焦透镜和移动平台,该激光等离子体发生装置进一步包括一负高压引线帽子、第一聚四氟乙烯支座、阴极引线、放电屏蔽石英管、第二聚四氟乙烯支座、空心阴极和阳极。本发明中,由于该阴极引线设于放电屏蔽石英管内部,且该阳极通过该真空容器的壳体接地,从而避免引线暴露在空气中引起引线和法兰之间放电,以及电场击穿的危险,而激光扩束器与聚焦透镜的使用,使得激光束的直径增大,发散角减小以及聚焦方便,且结构简单,费用低廉。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及粒子加速技术领域,提供一种激光等离子辉光放电试验装置,它包括一真空容器、激光扩束装置、激光等离子体发生装置和进气装置,该激光扩束装置进一步包括一第一聚焦透镜、激光扩束器、第二聚焦透镜和移动平台,该激光等离子体发生装置进一步包括一负高压引线帽子、第一聚四氟乙烯支座、阴极引线、放电屏蔽石英管、第二聚四氟乙烯支座、空心阴极和阳极。本发明中,由于该阴极引线设于放电屏蔽石英管内部,且该阳极通过该真空容器的壳体接地,从而避免引线暴露在空气中引起引线和法兰之间放电,以及电场击穿的危险,而激光扩束器与聚焦透镜的使用,使得激光束的直径增大,发散角减小以及聚焦方便,且结构简单,费用低廉。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种考虑非理想通信情况的分布式多能系统滚动优化控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110684693.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京师范大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种考虑非理想通信情况的分布式多能系统滚动优化控制方法,包括如下步骤:步骤1:在每个时间尺度Δτ初始时刻读取最新的 RES 功率和负载的预测数据;步骤2:根据步骤1中的信息进行Δτ时间尺度的滚动优化;步骤3:进入短时间尺度Δτ′动态调整部分,监控并更新数据;步骤4:判断预测值与真实值的偏差ΔP-i~(τ′)是否超过阈值ξ-i,如果ΔP-i~(τ′)≤ξ-i,跳到步骤 5,否则跳到步骤6;步骤 5:执行大时间尺度滚动优化的计算结果;步骤6:根据最新更新的数据,进行动态调整优化,并调整策略;步骤7:更新时刻 ;步骤8:如果时刻τ′到达下一个时间间隔τ+Δτ,跳到步骤1,否则跳到步骤3。本发明解决分布式决策系统中的不确定性和能量流延迟特性问题,获得非理想通信条件下的最优解。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种考虑非理想通信情况的分布式多能系统滚动优化控制方法,包括如下步骤:步骤1:在每个时间尺度Δτ初始时刻读取最新的 RES 功率和负载的预测数据;步骤2:根据步骤1中的信息进行Δτ时间尺度的滚动优化;步骤3:进入短时间尺度Δτ′动态调整部分,监控并更新数据;步骤4:判断预测值与真实值的偏差ΔP-i~(τ′)是否超过阈值ξ-i,如果ΔP-i~(τ')≤ξ-i,跳到步骤 5,否则跳到步骤6;步骤 5:执行大时间尺度滚动优化的计算结果;步骤6:根据最新更新的数据,进行动态调整优化,并调整策略;步骤7:更新时刻 ;步骤8:如果时刻τ′到达下一个时间间隔τ+Δτ,跳到步骤1,否则跳到步骤3。本发明解决分布式决策系统中的不确定性和能量流延迟特性问题,获得非理想通信条件下的最优解。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种适用于微电网的能量管理仿真系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="3" rowspan="1">CN201510867333.9 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学;南方电网科学研究院有限责任公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明公开了一种适用于微电网的能量管理仿真系统及方法。本发明对微电网的能量管理系统进行研究,提出了一种适用于微电网的能量管理仿真系统及方法。本微电网能量管理仿真系统由综合管理功能、业务功能和辅助功能组成,综合管理功能包括能量管理和能效管理,业务功能包括功率预测、运行监控、场景配置和微电网配置,辅助功能包括数据储存、人机交互和绘图功能。本微电网能量管理方法基于功率预测,采用通用化能量管理控制策略和不同优化目标下的能量管理优化控制策略。本发明可以为微电网示范项目的规划设计提供较为成熟的微电网能量管理策略,有助于提高微电网示范工程运行的稳定性和经济性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">新能源产业-风能产业,人机交互|电网|能源管理系统|管理功能|业务功能|仿真系统|系统工程|微电网</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种直流升压变换器的非连续二阶滑模控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110794227.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利主要涉及一种直流升压变换器的非连续二阶滑模控制方法,用于计算机。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">二、主要技术优势具有很好的快速性;能够使输出电压快速的跟踪上参考电压;削弱了外部干扰对系统的影响;提高了系统的动态性能和稳态性能;增强系统的抗干扰性;增强了系统的鲁棒性。三、主要性能指标具有更好的动态和稳态性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景滑模控制,又称滑模变结构控制,它不同于传统的线性控制方法,其控制具有非连续性。滑模变结构控制发展至今,在直流升压变换器控制领域得到了许多的应用。相比于其他的非线性控制方法,滑模控制物理实现简单,对参数变化不灵敏。该方法针对这种非线性系统所设计,增强了系统的鲁棒性,提高了系统的动态性能和稳态性能。二、核心竞争力、运用潜在效益在于设计的非连续二阶滑模控制器在直流升压变换器处于恒压状态和存在扰动干扰的情况下,可以在有限时间内达到稳定状态,且输出稳定在期望的输出电压。这一特性正是很多电力电子供电设备的需要。在蓄电池供电用电应用中,通过升压变换器可以将电池电压升到用电设备需要的电压,并保持这个电压;在光伏发电应用中,通过升压变换器可以将光伏电池板转化的电能电压进行变换,从而为负载供电;在风力发电应用中,通过控制升压变换器易于实现发电系统的峰值功率跟踪,在一定风速下得到最大输出功率。在这些实际应用中离不开性能稳定且鲁棒性强的功率变换器。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">一种果壳类下吸式 申请号 CN201510852072.3固定床气化发电联产活性炭、热的工艺</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">南京林业大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">本发明提出的是一种果壳类下吸式固定床气化发电联产活性炭、热的工艺,其目的旨在针对现有工艺技术不足,解决现有技术存在的问题,系统稳定、环保,没有二次污染,满足并适应规模化推广使用的要求,生产产品多样化(电、果壳炭及热)、经济效益及环境效应好,符合可持续发展产业及绿色产业发展方向。利用规模化气炭联产下吸式固定床气化炉,用果壳类生物质气化制得燃气作为燃气锅炉的燃料,燃气锅炉产生的蒸汽推动蒸汽轮机发电,同时得活性炭、热,果壳类生物质原料干燥至含水率小于20%,通过皮带输送入规模化下吸式气炭联产固定床气化炉,在600-800℃条件气化产生可燃气,可燃气热值为 950-1300Kcal,温度350℃左右;气化过程中根据生产活性炭要求(要求果壳炭低灰分同时又有一定的挥发分)控制气化强度,得到适合生产活性炭的果壳炭(果壳炭工业分析:灰分 3%以下,挥发分10-15%,固定碳 82-87%),然后果壳炭采用常规水蒸气活化炉制得高品质果壳活性炭(活性炭指标优于 GB/T13803.2—1999 上一级品的指标)。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">果壳类生物质气化联产活性炭技术是将果壳类生物质气化的同时得到果壳炭(得率25-30%),生物质中的大部分硫、氮和碳元素保留在果壳炭中,相对于传统气化技术更减少了CO2、SO2 和 NOx 等有害气体的排放,从而提高了生物质气化技术的环境效应。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种低输出纹波升压型整流器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111029713.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">安徽工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">安徽省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利可以降低输入直流侧的低频扰动,提高系统效率和功率变换的性能,可以应用在储</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">能系统中。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利可以应用在光伏等新能源发电领域,具有较好的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">量子点敏化太阳电池及其制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510319669.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">样品、实验阶段本发明提供一种磁制冷材料及其制备方法和用途,该磁制冷材料为以下通式的化合物:Μ1Μ2In,其中,Μ1和Μ2均为Er,该磁制冷材料具有Ni2In型晶体结构;或者Μ2为Ni,Μ1为Gd、Tb、Dy、Ho和Er中的任意一种,或Ho与G d、Τ b、D y和Ε r 中任意一种的组合,或 E r 与G d、Τ b和D y 中任一种的组合,该磁制冷材料具有ZrΝiA1型晶体结构。其制备方法包括1)将M1、Μ2和In按化学式称料混合,其中Μ1按原子百分比过量添加2- 5 %;2)在氩气保护下,将步骤1)得到的原料加热熔炼;3)对步骤2)熔炼后原料进行真空退火处理,然后冷却。本发明提供的磁制冷材料磁熵变高、制冷能力强、具有良好的磁、热可逆性质。本发明提供一种磁制冷材料及其制备方法和用途,该磁制冷材料为以下通式的化合物:M1M2In,其中,Μ1和Μ2均为Er,该磁制冷材料具有Ni 2I n型晶体结构;或者Μ2为Ni,Μ1为Gd、Tb、Dy、Ho和Er中的任意一种,或Ho与Gd、Τ b、D y和 E r 中任意一种的组合,或E r 与G d、 b和D y 中任一种的组合,该磁制冷材料具有ZrNiA1型晶体结构。其制备方法包括1)将Μ1、Μ2和Ⅰn按化学式称料混合,其中Μ1按原子百分比过量添加2- 5 %;2)在氩气保护下,将步骤1)得到的原料加热熔炼;3)对步骤2)熔炼后原料进行真空退火处理,然后冷却。本发明提供的磁制冷材料磁熵变高、制冷能力强、具有良好的磁、热可逆性质。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">单相T型交错并联结构的三电平整流充电器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110390845.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">三峡大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于三电平功率因数校正电路,用于提高电力系统的功率因数,减少谐波干扰,常见于电力系统中的电力因数校正装置。二、主要技术优势(1)异构式三电平整流器采用了异构二极管设计,能够有效减小开关损耗,提高整流器的转换效率。这种设计能够降低能量损耗,提高系统能效,适用于对能效要求较高的应用场合。另外,通过三电平整流技术,可以减少输出电压的谐波含量,降低系统对电网的干扰,保障系统稳定运行;(2)具有功率因数校正和谐波抑制的优势。通过该技术,可以有效提高电力系统的功率因数,降低系统的无功功率损耗,提高系统的能效。同时,谐波抑制功能可以减小谐波含量,降低谐波对电网和设备的影响,保障系统的稳定性和可靠性;(3)提高充电效率,缩短充电时间,提升充电器的使用体验。整流器结构简单可靠,具有过流、过压、过温等多重保护功能,保障充电安全,适用于各种类型的电池充电,具有较强的通用性和适用性。三、主要性能指标(1)直流侧输出电压:400V;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">(2)输入侧电压有效值:220V;(3)频率:50kHz;(4)开关频率:20kHz</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">随着可再生能源的快速发展和普及,对于与电力系统相连的逆变器和能量储存系统的需求也在增加。不同结构的多电平整流器在这些领域中具有潜在的应用前景,能够提高系统的效率、稳定性和可靠性,有望成为可再生能源领域的重要技术支撑。根据行业预测数据显示,可再生能源市场规模正处于快速增长阶段,未来市场潜力巨大。三、核心竞争力该整流器在设计和制造过程中注重了异构器件的选择和匹配,能够充分发挥不同器件的优势,实现整流器的性能最大化。通过合理搭配各种器件,如功率晶体管、二极管等,实现整流器的最佳性能匹配,提高系统的稳定性和可靠性。这种异构器件的优化设计使得整流器在市场中具有更高的性价比和竞争力。四、运用潜在效益该整流器可以显著提高电能转换效率,减少能量损耗。通过多电平输出技术,整流器能够在电能转换过程中实现更高的效率,降低能量损耗。这将使得整流器在各种电力应用中能够更加节能环保,降低能源消耗,降低生产成本,提高能源利用效率,为用户节约能源费用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种LCL型并网逆变器的快速鲁棒单电流反馈控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610025215.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明涉及 PWM 逆变控制及其新能源领域,具体是一种LCL 型并网逆变器的快速鲁棒单电流反馈控制方法。二、主要技术优势本发明所要解决的技术问题是,针对现有技术不足,分析了控制延时对并网逆变器系统的稳定性影响,提供一种LCL型并网逆变器快速鲁棒单电流反馈控制方法,解决并网逆变器在数字控制下会存在固有的控制延时以及会改变等效虚拟阻尼电阻的大小和正负方向的问题,完全消除并网电流外环和有源阻尼内环一拍滞后的计算延时,并允许0.5倍开关周期的采样和占空比计算时间,同时解决目前LCL型并网逆变器需要额外传感器或者引入单电流反馈参数不易选取的问题。三、主要性能指标系统的可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景并网逆变器作为连接分布式能源与公共电网的核心装置,在分布式发电系统起着至关重要的作用。其输出滤波器采用LCL型滤波器,可有效抑制逆变器输出的高频谐波,降低滤波器的体积与质量,在工程中具有重要应用价值。二、核心竞争力本发明所要解决的技术问题是,针对现有技术不足,分析了控制延时对并网逆变器系统的稳定性影响,提供一种LCL型并网逆变器快速鲁棒单电流反馈控制方法三、运用潜在效益解决并网逆变器在数字控制下会存在固有的控制延时以及会改变等效虚拟阻尼电阻的大小和正负方向的问题,完全消除并网电流外环和有源阻尼内环一拍滞后的计算延时,并允许 0.5 倍开关周期的采样和占空比计算时间,同时解决目前LCL型并网逆变器需要额</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">外传感器或者引入单电流反馈参数不易选取的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">永磁同步电机系统驱动控制与无刷直流电机起动控制的综合技术。</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110783277.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">应用产品:1. 永磁同步电机驱动系统2. 国防工业设备3. 生产运输设备4. 牵引驱动系统技术优势:1. 结构简单、可靠性高2. 功率密度高3. 动态响应快4. 控制结构简单5. 可进行多目标控制6. 能处理非线性约束条件7. 提高控制性能性能指标:1. 提高系统响应速度2. 降低控制延时3. 提高系统稳定性4. 提高系统精度5. 降低系统误差6. 提高系统效率</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本项目基于永磁同步电机预测电流控制的计算延时补偿方法,在电机控制领域,可以应用在永磁同步电机驱动系统中,实现提高系统的响应速度和稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种适用柔性直流配电系统接地电阻方案的确定方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN201510438488.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学;深圳供电局有限公司</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟自行应用或产业化拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段本发明公开了一种适用柔性直流配电系统接地电阻方案的确定方法,通过分析系统单极接地故障下故障电流的通路,确定直流配电系统单极接地故障下,接地电阻对故障入地电流的影响;分别从保证单极接地故障下系统持续运行安全性和直流差动保护正确动作的角度,确定入地电流的要求,从而分别确定对接地电阻的要求;综合各方面对接地电阻的要求,提出中性点经并联电阻接地的接地方案。本发明提出的接地方案能够提高柔性直流配电系统的供电可靠性,同时确保系统保护动作的灵敏性。新能源产业-智能电网产业,保护系统|工程学|接地电阻|连续操作|电阻|系统保护|直流配</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">电系统|电流</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种计及限流电感的柔性直流送端交流故障穿越方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111133917.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学;国网北京市电力公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种计及限流电感的柔性直流送端交流故障穿越方法,主要包括直流电流环和耗能装置协调控制。其中,直流电流环由稳态电流参考值、斜率限制器、电流参考值扰动、限幅环节、电流控制回路构成,用以促进交直流功率匹配;电流参考值扰动用以实现子模块电容电压自恢复与调制比退饱和,并能抑制直流电压冲击;耗能装置协调控制用于辅助直流电流环在故障清除时抑制子模块电容电压过压。所提算法故障稳态期间可将送端站直流电压控制为额定值,故障暂态期间容许模块化多电平变换器自发提供能量缓冲,且能自适应地实现子模块电容电压恢复与交流调制比退饱和。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">随着新能源发电的快速发展,新能源站装机容量大幅上升,分布愈发广泛。然而新能源站大多建设在偏远地区,当地负荷水平低、网架结构薄弱,新能源孤岛稳定外送需求明显。然而,新能源站数量较多、机组类型和容量各异,汇集线路连接复杂,因此送端交流线路发生故障的可能性较大。换流站直流出口处均装有限流电感、直流线路较长线路阻抗较大,直流侧响应速度较慢、动态性能差,交直流侧功率不匹配,发生功率突变时直流电压震荡幅度较大、持续时间较长。当柔直送端站发生交流短路时,直流侧无法跟踪交流侧功率,导致大幅度的不平衡功率均由换流站承担,变换器内部状态承受巨大扰动,容易引起送端站子模块过压、调制比饱和、新能源站电压波形畸变等问题。因此,如何含限流电感时送端交流故障穿越,如何改进送端站在交流故障下的运行状态,尚有较多问题亟待解决。其中新能源孤岛外送的送端交流故障穿越问题,及故障穿越算法的鲁棒性和通用性问题尤为突出。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">单电源九电平高频 申请号 CN201510862889.9 专利星级 ★★★★★逆变器</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">华南理工大学 转化意愿 拟许可 拟转让</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段本发明涉及高频交流配电系统(High Frequency AC Power DistributionSystem,HFACPDS)领域,特别涉及一种单电源九电平高频逆变器。本发明具主要技术优势:本发明是一种九电平高频逆变器,相比于现有的多电平逆变器,本发明具有以下优点和有益效益:1. 九电平输出阶梯可以有效地减少输出电压的谐波含量,提高逆变器的效率。2. 使用更少量的器件实现九电平输出,可以降低能量的传输损耗,减少逆变器所需的驱动电路,并且安装空间也可以有效减少。3. 只需要单个电源即可实现九电平输出,适用于仅有单个电源供电的场合。4. 通过调制方式使第一电解C1和第二电解电容C2 在输出波形的正半周和负半周放电时间相同,有效地解决了两只电容串联使用时存在的电容均压的问题。高频交流配电系统(HFAC PDS)与传统的直流配电系统(DC PDS)相比,因具有高可靠性、高效率、高功率密度、可实现无线传输等优点而在计算机、通信、电动汽车、可再生能源微网等领域获得广泛的应用。目前多电平逆变器常采用增加输入直流源和开关器件的数量来实现更多的电平输出,但这会导致逆变器结构变得异常复杂,同时降低了逆变器</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">的效率。因此,需要一种更有效的方法来实现多电平逆变器的输出波形要求。本发明的目的在于以单个电源和更少量器件实现更多的电平输出,提出一种单电源九电平高频逆变器,该单电源九电平高频逆变器适用于高频交流配电领域,具体可以应用于计算机、通信、电动汽车、可再生能源微网等领域将直流电转换成高频交流电,该逆变器只需单个输入直流源,并且以更少量的器件实现九电平输出,有效地降低了输出交流电的谐波畸变,提高了逆变器的效率,同时也有效地减少了逆变器所需的驱动电路和安装空间。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于虚拟电机的多电机同步控制方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111145663.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京建筑大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及电机控制技术领域,尤其涉及一种基于虚拟电机的多电机同步控制方法及装置。本发明的有益效果为:相比传统的电机控制同步系统,本申请的同步控制系统对信号的处理更简洁,计算过程更简单,从处理信号到计算出控制信号的过程中耗时更短,从而使得控制系统反应更灵敏。在受到外界负载突变等干扰时,多电机之间不仅能迅速同步,还能恢复到受干扰之前的运动状态,不会因为负载增加而导致多电机之间整体输出转速下降。本申请的控制系统因计算简洁,因此对上位机的性能要求也较传统控制系统的要求低,能更好地适用于各种多电机驱动系统,降低生产成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">随着控制同步理论、计算机软件和硬件的蓬勃发展,电机的控制同步成了各种电机驱动的大型振动设备实现同步振动的首选方法。传统的多电机同步控制主要以实现多个电机同步为首要目标,当振动设备由于外界负载等干扰导致电机不同步时,传统控制系统优先控制多个电机同步,但却无法保证电机的运动状态与受干扰前一致。比如由于负载突然变化,以致电机输出转速下降,使其与其他多个电机不同步,传统控制系统只控制该电机与其他电机同步,而无法恢复电机的输出转速,以致多个电机虽然保持同步,但每个电机的转速都低于开始转速。此外,一些电机的控制系统十分复杂,对控制器处理信息内存要求非常高,即硬件要求非常高,使得控制系统的制造成本居高不下,难以广泛应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">模拟空心阴极与推 申请号力器耦合工作的空心阴极独立实验电路专利组合</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201511023089.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">哈尔滨工业大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">这些专利涉及的技术在航天推进领域具有广泛的应用前景,它们的技术优势可以综合应用于该领域,从而显著提升航天器的性能。通过模拟空心阴极与推力器的耦合工作,优化磁聚焦结构和力学支撑,实现精确的阳极位置确定和微调控放电,结合高效的固体工质等离子体推力器和创新的会切场-霍尔组合技术,可以大大提高航天器的推进效率、稳定性、机动性和控制精度。这种综合技术优势将有助于降低航天任务的能耗和成本,提高任务成功率和航天器的在轨性能,为未来深空探测和载人航天等任务提供强有力的技术支撑。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">这些专利技术的产业化前景非常广阔:首先,随着航天技术的快速发展,对高性能、高可靠性的推进系统的需求日益增长。这些专利技术涵盖了电推力器和空心阴极的关键技术和优化方法,能够显著提高推进系统的效率、稳定性和寿命,满足航天领域对高性能推进系统的迫切需求。其次,这些技术具有广泛的应用领域,不仅可以应用于传统的航</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">天器推进系统,还可以拓展到卫星姿态控制、深空探测、载人航天等多个领域,为各类航天任务提供强有力的技术支持。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">三相永磁同步电机的预测控制方法、装置、设备及介质</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111193165.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">苏州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">获取三相永磁同步电机在两电平电压源逆变器下的8个基本电压矢量;基于离散空间矢量调制技术合成电压矢量序列,并在电压矢量序列的作用下,获取三相永磁同步电机在dq坐标系下的目标数学模型,以及定子电流的离散时间函数;根据离散时间函数和目标数学模型获取三相永磁同步电机电磁转矩和定子磁链的目标预测模型,并利用目标预测模型对三相永磁同步电机进行控制。由于此种控制方法引入了离散空间矢量调制技术,能够合成大量的电压矢量,在此条件下就可以使得三相永磁同步电机的转矩脉动和磁链脉动进一步减少,并由此减少三相永磁同步电机所输出的电流谐波。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">由于此种控制方法引入了离散空间矢量调制技术,能够合成大量的电压矢量,在此条件下就可以使得三相永磁同步电机的转矩脉动和磁链脉动进一步减少,并由此减少三相永磁同步电机所输出的电流谐波,提高电机性能,有很好应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">利用波浪能发电的 申请号 CN201510765084.2 专利星级 ★★★★★可移动飞机海上起降平台</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="5" rowspan="1">浙江大学 转化意愿 拟转让 地区 浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段本发明提出的飞机海上起降平台,可以通过自身发电装置收集海洋的波浪能,将波浪能转化成电能,为整个平台提供所需的能量,而且还可以通过船只进行拖动,方便移动。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">飞机要在海上实现升降,通常要用到起降平台。一般的起降平台都比较沉重,在海面上移动起来比较困难。本发明针对现有技术的不足,提供一种利用波浪能发电的可移动飞机海上起降平台,用于飞机在海上的起降停靠,以供飞机做即时的修整和燃料补充,在无飞机停靠时,还可以利用波浪能来进行发电,提供平台自身所需的能量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于电力电子变压器配电网的环线运行方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110668522.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于基于构网型变流器的相关应用(如电力电子变压器、构网型储能等),用于功率控制、主动支撑等。二、主要技术优势(1)提出了构网型变流器在辐射型馈电网和环线馈电网中的运行和锁相同步方法;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">(2)提出了构网型变流器在不同电网运行模式下的主动支撑方法。三、主要性能指标(1)平均响应时间:&lt;20ms;(2)平均调节时间:≥500ms。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">为了面对和解决新能源的大力发展与电动汽车的大规模应用对电网安全可靠运行的挑战,基于电力电子变压器的配电网技术作为一种有效应对挑战的方法,得到了广泛的关注。基于电力电子变压器的馈电网技术具有电能质量高、电能损耗低、电压调节性能好、控制灵活和调度方便等优点。基于电力电子变压器的馈电网既可以独立运行于辐射型电网,也可以工作在环线运行方式。相比工作于辐射型电网模式,环线运行的配电网在电压控制、潮流控制等方面具有更高的潜力。环线运行模式通常在其它馈电线路过载或需要维护投入使用,需要通过同步控制方案使得基于电力电子变压器(尤其是其低压侧逆变器)与其他馈线电压进行同步。由于不同馈电线路的电压幅值与相位差不容忽略,若不采用同步控制或控制策略不合理,较大电压幅值差或相位差将引起潮流的不可控,引发冲击电流和电压跳变,严重威胁配电网的安全可靠运行。尽管目前有部分文献对柔性合环开展研究,但是这类方法通常依赖额外的电力电子设备且同步方案控制结构复杂。综上,对于基于电力电子变压器的馈电网,有必要设计一种控制结构简单、灵活可控并且能够保证与其它馈线的同步过程平滑稳定过渡的环线运行方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种便捷式无线电能传输系统多自由度实验工装及其使用方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510790335.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">东南大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">试生产、应用开发阶段本发明公开了一种便捷式无线电能传输系统多自由度实验工装,包括:无线电能传输系统用线圈模具、多尺寸线圈模具夹具、分离式可旋转实验台以及可移动伸缩式实验支架所述无线电能传输系统用线圈模具用于绕制不同频段的无线电能传输谐振器,所述多尺寸线圈模具夹具可适用于装夹不同厚度的线圈模具,所述分离式可旋转实验台可用于固定线圈模具夹具,并可带动无线电能传输谐振器做360°偏转夹角实验,所述可移动伸缩式实验支架用于支撑固定旋转实验台,并可根据实验要求自由调整线圈间传输距离及平行偏移距离。整套工装可自由拆卸、组装、扩展,可满足不同频段、谐振Q值的无线电能传输系统多自由度实验的需求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">无线电能传输系统的研究中,为了研究不同影响因素对系统的电能传输性能的影响,就需要改变系统的谐振频率、谐振器的大小形状、发射线圈与接收线圈两者间的空间位置关系。在现有的研究中,为了测试以上因素的影响,往往会制作多组模具来简化对整个系统的研究。这不仅浪费时间跟成本,而且往往也难得出某一影响因素对系统影响的线性关系。在对无线电能传输的教学过程当中,为了对无线电能传输性能进行演示,需要连续性调整谐振频率、谐振器的大小形状以及接收线圈与发射线圈的距离。演示过程十分繁琐,整个教学效果也不明显。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种直流微电网多储能单元下垂控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110959427.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">安徽工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">安徽省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利提出了应用于多储能单元的控制方法,获得了较好的性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利提出的方法已经在实验室仿真平台上得到了仿真验证,具有较好的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种装配式生态型 申请号组合护坡及施工方法</td><td colspan="3" rowspan="1">CN201511024789.5 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">扬州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="3" rowspan="1">拟转让 地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段本发明公开了一种装配式生态型组合护坡及其施工方法,包括自锁件、滤污单元、锚杆、储水管、透水混凝土砌块,沿坡度方向首尾相接处分别设置滤污单元,该滤污单元垂直于坡度的方向水平嵌入,首尾接头的两端设置自锁件同时用锚杆将各滤污单元锚固,在各滤污单元与自锁件构成的框架内铺设透水混凝土砌块,滤污单元正面设置植生口,侧面设置穿管口,从穿管口中穿入储水管并位于透水混凝土砌块之上,在储水管上覆盖植生土层。本发明有效减轻自重,方便运输和装配,实现地表水滤污净化、汽车尾气吸收降解。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">实用性较强,具有良好的产业化应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">需求侧资源经济型调控运行关键技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111149400.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">国网综合能源服务集团有限公司;东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">技术经济性较好</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">针对相关公司进行专利转让</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种基于非合作博 申请号弈的微电网能量管理系统的优化算法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201511035052.3</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">本发明涉及一种电力系统的运行、仿真、分析与调度技术,特别涉及一种基于非合作博弈的微电网能量管理系统的优化算法。本发明具主要技术优势:本发明提出了一种考虑能源侧与负荷侧互动关系的方法,通过非合作完全信息动态博弈方法,制定负荷侧激励措施,引导用户用电策略,制定负荷计划,优化微电网出力,将电价和用户满意度引入,建立了微电网运行优化博弈模型。该方法能够在负荷侧能有效兼顾用户满意度的情况下,实现经济最优,对于能源侧,可再生能源能得到最优利用。微电网被认为是利用分布式电源尤其是可再生能源的有效途径之一。技术问题:微电网的运行优化面临着新的挑战,传统的负荷划分方式已经不能满足微电网个体的智能性和自主性需求。同时,微电网中可再生能源的出力具有强随机性和间歇性,需要对负荷进</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">行有效的控制,使其能够接近或者符合微电网中可再生能源的出力,以提高微电网运行效率。现有的文献主要从大电网的角度考虑用户侧的响应,但忽略了用户用电的舒适度等要求,可行性受到一定限制。因此,需要提出一种新的负荷管理方式,以提高微电网的运行效率和用户体验。本发明的目的在于克服现有技术的缺点与不足,提供一种基于非合作博弈的微电网能量管理系统的优化算法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于近端策略优化的用户实时自治能量管理优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110848508.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开一种基于近端策略优化的用户实时自治能量管理优化方法,管理优化方法包括 S1:对用户 DER 设备进行分类和建模;S2:基于 S1 中对用户 DER 设备的分类及建模,将用户实时自治能量管理优化问题建模为序贯决策问题;S3:利用长短期记忆神经网络提取实时的时序数据的未来走势,辅助步骤 S4 和S5 中深度强化学习进行策略优化;S4:将S3中提取的未来走势和能量管理智能体观测的内部状态特征输入到基于深度神经网络的策略函数,赋能能量管理智能同时学习离散与连续动作,实现对各设备的控制;S5:采用基于近端策略优化算法赋能在 S4 中的离散与连续动作中学习能量管理优化策略。本发明管理优化方法最小化用电成本的同时提升策略对不确定性的适应性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">适用于智能楼宇、智能家居、虚拟电厂、微电网、综合能源系统等场景的智能能量管理系统,具有重要的产业化前景与巨大的经济效益。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">考虑铁损的电动汽车异步电机模糊自适应动态面控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510465737.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">青岛大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一本专利对应的产品是一种考虑铁损的电动汽车异步电机模糊自适应动态面控制方法。二主要技术优势:考虑铁损的异步电机在控制律作用下,跟踪误差能收敛至原点邻域,信号保持有界。电动汽车高速运行时,异步电机铁损大,传统矢量控制未考虑此问题。本发明构建合理模型,有效解决铁损,克服参数未知及负载变化影响,实现有效速度控制。输入信号易得,模糊自适应动态面控制算法可软件编程实现,克服计算爆炸问题,控制器结构更简单。所提控制器保证跟踪误差收敛,闭环信号有界。本发明无需修改控制器参数,适用于不同型号和功率的异步电机,减少参数测量,实现快速响应。控制信号中自适应参数减少,降低计算量。三主要性能指标:控制信号uqs、uds 中只存在一个自适应参数;模糊自适应动态面控制方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">自国际金融危机后,美、欧、日、韩等国积极推动汽车产业转型,新能源汽车成为发展热潮。电机驱动技术尤为关键,因未来驱动方式需低能耗、环保且可持续。电动汽车核心在于电机驱动及控制系统,其发展对能源安全与环境保护意义重大。近年来,电动汽车备受关注,对高效、可靠、经济的电机驱动技术需求迫切。异步电动机因结构简单、成本低廉等优点在电动汽车中广泛应用,但其控制复杂,需考虑铁损。多种控制策略被提出以应对此问题。反步控制常用于不确定非线性系统,但传统方法易导致“计算爆炸”。动态面技术解决了此问题。模糊逻辑系统在处理非线性函数中表现优越,与反步</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">技术结合成为有效非线性控制方法,已成功应用于交流传动系统控制中。面临着大量同领域相似技术的竞争,技术布局前需要充分考虑技术的先进性、独特性和可替代性。有一定数量的相关技术市场活动,其商业应用前景中等,应充分考虑技术运营的难度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于快中子堆的非均匀 MA 嬗变棒</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110786290.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西南科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">对应产品:适用于快中子堆的非均匀MA 嬗变棒。技术优势:在不改变堆芯结构的前提下,利用热快中子转换材料 6LiD 进一步提高 MA 核素再快中子堆中的嬗变吕。性能指标:MA 嬗变棒可以高达 20%以上。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">核能在利用过程中产生的次锕系核素(MinorActinides,简称 MA 核素)半衰期长达数百万年,是高放废物的主要来源,对人类生存环境影响极大,如何妥善处理MA 核素是世界各国研究关注的重点。当前,分离-嬗变是国际上普遍认可的处理长寿命高放废物的方法,快中子堆是嬗变高放废物最理想的堆型,因此研究MA 核素在快堆中的嬗变性能对处理高放废物意义重大。本发明产业化前景一片光明。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种具有电网电压 申请号支撑能力的光伏并网控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610004281.7</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">小批量生产、工程应用阶段本发明公开了一种具有电网电压支撑能力的光伏并网控制方法。本发明可以能够根据最大功率点跟踪技术控制光伏阵列输出电压维持稳定。同时,在电网电压发生跌落时,根据并网逆变器控制系统设定的电压-无功曲线与实际测量的电压-无功值进行比较,从而可以控制并网逆变器发出所需要的无功功率,达到了稳定电网电压的目的。本发明与传统控制方法相比,不仅可以使光伏输出的电压稳定在合理的范围内,而且还可以在电网电压发生跌落时支撑并网点电压。因此该发明提高了光伏发电的电能质量,也提高了新能源发电业主的经济效益,同时由于该发明还可以维持并网点电压的稳定,增加了电力运营商使用新能源设备的积极性,因此对于业主来说积极性比较高,产业化前景也比较明确。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种具备纳米空间分辨率的光电子学空间电荷测量平台及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110005170.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一种具备纳米空间分辨率的光电子学空间电荷测量平台及方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">应用于高端装备绝缘检测</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种智能配电网大数据融合分析与运行状态监测方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510734587.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及一种智能配电网大数据融合分析与运行状态监测方法。本发明以数据驱动为出发点,无需知道物理系统的网络参数以及精确模型,且不受系统的运行方式与运行参数的影响,具有免训练、无整定、准确性好以及可靠性高等特点,特别适用于含分布式电源的智能配电网网络式控制与保护。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">电网状态评估与继电保护是电力系统安全稳定运行的重要支撑。传统的中压配电网多采用辐射型结构,其在正常运行时潮流在网络中是单向流动的,保护整定较为简单。对于智能配电网,由于网络中接入了大量的分布式电源,其中分布式新能源发电功率输出具有一定的随机性,因而配网系统在正常运行时,存在双向不定潮流的问题。此外,分布式电源的接入改变了故障特性,这给配电网的保护控制带来了极大的困难。当前智能配电网的保护控制方法多需要进行复杂的整定计算,而且当系统运行参数、运行方式以及网络拓扑结构发生改变后需要重新整定,耗时长。另外,当下的保护控制方法多是基于单一的小样本特征量进行状态监测与故障判断,当传感器或者通信异常时,易发生保护的误动甚至拒动。由此可见,当前智能配电网中绝大多数的保护控制方法并没有对智能配电网大数据进行合理有效的利用,既浪费了宝贵的资源,又不利于系统的安全稳定运行。本专利可以弥补上述不足,产业化前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于改进模糊C 均值聚类算法的配电网动态重构方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111124728.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">三峡大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明涉及配电网动态重构技术领域,具体涉及一种基于改进模糊C均值聚类算法的配电网动态重构方法。二、主要技术优势(1):首先基于历史功率数据对 DG 输出功率和负荷功率进行日前功率预测;(2)依据重构时段划分策略对运行功 率数据进行动态重构时段划分;(3)最后依据各时段的负荷中心,分别不同时段进行重构优化调节,实现配电网日内动态重构优化调节。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景在配电网实际运行中,配网重构作为运行的重要优化手段,通过控制网络中联络开关、分段开关的开关状态,来达到降低网损,均衡负荷等目标二、潜在市场规模配电网动态重构时段划分是影响配电网优化运行的重要因素,分段思路主要分为:预分段时段削减策略以及相似性指标聚合分段策略。三、核心竞争力基于改进模糊C均值聚类算法的配电网动态重构方法的核心竞争力主要体现在以下几个方面:精准性和准确性高效性和实时性,适应性和鲁棒性四、运用潜在效益基于改进模糊C均值聚类算法的配电网动态重构方法具有广泛的运用潜在效益,优化配电网运行五、推广社会价值基于改进模糊C均值聚类算法的配电网动态重构方法推广具有重要的社会价值,提升电网安全性和,促进能源效率和节能减排,支持智能城市建设,推动科技创新和产业发展</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">改善人民生活和社会福祉</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种T型三电平三</td><td colspan="1" rowspan="2">申请号</td><td colspan="1" rowspan="2">CN201510547801.4</td><td colspan="2" rowspan="2">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">相储能逆变器系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">苏州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种型三电平三相储能逆变器系统,包括:锂电池组、能量双向流动直流-直流变换器、直流-直流变换器控制器、能量双向流动直流-交流变换器和直流-交流变换器控制器;其中:锂电池组与能量双向流动直流-直流变换器相连;直流-直流变换器与能量双向流动直流-交流变换器相连;能量双向流动直流-交流变换器与电网相连;直流-直流变换器控制器与能量双向流动直流-直流变换器相连;直流-交流变换器控制器与能量双向流动直流-交流变换器相连。本发明能够降低系统的成本,同时实现能量的双向流动。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种型三电平三相储能逆变器系统,包括:锂电池组、能量双向流动直流-直流变换器、直流-直流变换器控制器、能量双向流动直流-交流变换器和直流-交流变换器控制器;其中:锂电池组与能量双向流动直流-直流变换器相连;直流-直流变换器与能量双向流动直流-交流变换器相连;能量双向流动直流-交流变换器与电网相连;直流-直流变换器控制器与能量双向流动直流-直流变换器相连;直流-交流变换器控制器与能量双向流动直流-交流变换器相连。本发明能够降低系统的成本,同时实现能量的双向流动,有很好应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种太阳能车站及并联逆变电源均流控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110040614.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京信息工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">产品:本专利涉及的太阳能车站配备光伏板、储能电池、逆变电源控制、手机充电和LED显示屏。技术优势包括能源管理,通过电池存储多余太阳能,提升效率;稳定供电,采用电压电流双环控制,保证电压稳定;故障防护,主从控制防止系统因单点故障崩溃;动态响应,电流内环设计提升响应速度;设施集成,如清洁光伏板的水槽和显示剩余电能的LED屏,以及手机充电桩。性能指标关注控制策略的电压电流稳定性,动态响应的数学模型,以及克拉克变换优化的信号处理。总结,该专利提供了一种高效、稳定的太阳能供电系统,优化控制和能源管理,具备故障防护和快速响应特性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利描述了一种集成太阳能光伏板、蓄电池储能系统、逆变电源控制和手机充电桩的太阳能车站模块。该系统通过主从控制策略和电压电流双环控制,实现了并联逆变电源的高效均流,提高了能源利用率,确保了输出电压和电流的稳定性。此外,系统还包括一个LED显示屏,用于显示储能系统的剩余电能,以及清洁太阳能光伏板的水槽系统,提升了电站的实用性和效率。产业化前景广阔,尤其在可再生能源领域。随着全球对清洁能源需求的增长,这种集成化、智能化的太阳能充电站可以广泛应用于城市公共设施,如公交站、公园、停车场等为手机和其他电子设备提供绿色能源。同时,其储能和稳定供电能力也能在电网不稳定或离网地区发挥重要作用。此外,专利中的控制策略对于优化多逆变电源并联运行的效率和稳定性具有创新性,可能吸引电力设备制造商的兴趣,用于改进其产品设计。因此该专利有潜力推动太阳能充电设施的技术进步和市场应用。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">专利名称 利用供热时滞性实 申请号 CN201511024034.5 专利星级 ★★★★★</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1">现热电机组参与系</td><td colspan="3" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1">统调峰调度的方法</td><td colspan="3" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">东北电力大学</td><td colspan="3" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="3">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="3">本发明是一种利用供热时滞性热电机组参与调峰调度的方法,其特点是,包括供热时滞性的数学表达形式、总热负荷的优化调度、利用时滞性调节热电机组的出力范围、风-电-热综合调度模型和优化模型求解策略等内容。利用供热时滞性,在几乎不影响人民工作生活需要的前提下,一定程度上解决了以往热电机组不参与调峰或参与调峰容量小为电网调峰带来的难题。具有计算简单、结果合理、易于实现且应用价值高等优点。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">心</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="2">1、系统调峰调度优化:这种方法可以帮助电力系统实现更加智能和高效的调峰调度,通过热电机组在供热时段的灵活运行,实现电力系统的负荷调节和峰谷填平。通过利用热电机组的供热时滞性,可以在满足供热需求的同时,调节其电力输出,实现系统负荷的平稳调节。2、能源系统协同优化:该方法可以与其他能源系统进行协同优化,包括供热供暖系统、电力系统和储能系统等。通过合理调配热电机组的运行策略,可以实现能源系统之间的协同调节,提高能源的整体利用效率和系统的稳定性。3、促进清洁能源利用:这种方法可以促进清洁能源的利用,通过热电机组的参与,实现清洁能源与传统能源的混合利用。通过调节热电机组的电力输出,可以提高清洁能源在电力系统中的比例,减少对传统能源的依赖,降低碳排放和环境污染。</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">供热时段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">一种模块化多电平换流器子模块及其控制方法</td><td colspan="3" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110164454.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="3" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明的MMC子模块下管集成门极换流晶闸管(IGCT)、绝缘栅双极晶体管(IGBT)采用中心可控击穿的IGCT、IGBT器件方案,该器件在中心处设置了指定电压下的击穿薄弱点,可以在器件损坏灌入大电流时保证管壳的热稳定性,具备优异的防爆能力,同时该IGCT器件具备失效长期短路能力,因此这种 MMC子模块方案具有闭锁过压故障下的自击穿及旁路的功能,避免模块闭锁不受控时母线电容电压的持续上升,从而降低了电容绝缘破坏爆炸的风险,保证了系统运行的安全性和稳定性。同时本发明的MMC子模块下管二极管采用高浪涌能力的二极管,当直流双极短路故障发生时,该二极管在交流侧断路器断开故障前可以承受住5 个连续周波高浪涌电流的穿越而不损坏。综上,本发明的MMC子模块可以完全省略传统MMC 模块方案中的出口处的旁路晶闸管,从而降低子模块制造的体积和成本并简化系统的运行控制方案。本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所指出的结构来实现和获得。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明属于高压柔性直流输电领域,具体涉及一种模块化多电平换流器子模块及其控制方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">煤粉预热燃烧技术</td><td colspan="3" rowspan="1">申请号</td><td colspan="3" rowspan="1">CN201410854205.6 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">中国科学院工程热物理研究所</td><td colspan="3" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="3" rowspan="1">拟自行应用或产业化 地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本发明提供的煤粉预热燃烧器结构简单;适用于各种煤粉及低挥发份难燃燃料的高效、稳定、低NOX排放燃烧;且预热燃烧室形状可自由变化;可用于煤粉及其它粉状燃料的高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="13" rowspan="1">效、稳定、低NOX燃烧;并能够适应现有电厂煤粉锅炉制粉系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="13" rowspan="1">可用于煤炭、生物质等燃料的高效、灵活、环保燃烧,应用前景较好</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于模块化多电平直流变压器拓扑的动态振荡抑制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110376544.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="9" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京师范大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="9" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="13" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="13" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利面向中低压直流变换装置,主要用于变换装置的控制性能提升。二、主要技术优势(1)提出了中低压直流变换装置的优化调制,谐波性能降低。三、主要性能指标无。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="13" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景中低压直流变换装置已在国内多个地区进行了示范应用。二、潜在市场规模;目前主要在示范应用层面。三、核心竞争力优化控制策略带来的控制性能提升。四、运用潜在效益控制性能提升带来的装置可靠性、安全性提升。五、推广社会价值有一定的价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种病死动物的梯级利用方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510436035.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="9" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">同济大学;上海卓创热能设备有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="9" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="13" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="13" rowspan="2">本发明涉及一种病死动物的梯级利用方法,包括将病死动物原体或预处理后得到的肉骨粉热解制备得到焦炭、热解油和热解气,将焦炭吸附烟气污染物后用作肥料或土壤改良剂,实现梯级利用;热解油用于制备生物柴油,热解气用于提供热解过程所需热量,该方法所需能耗低或者不需外部能耗,产品附加值高,适合推广应用。本发明涉及一种病死动物的梯级利用方法,适合推广应用;低成本;适合广泛推广应用;热解气用于提供热解过程所需热量;清洁卫生;实现梯级利用;该方法所需能耗低或者不需外部能耗;清洁化分级处理利用病死动物的方法;产品附加值高;本发明与现有技术相比具有处理成本低,可应用于有机肥料及微生物肥料制造,烘炉、熔炉及电炉制造,其他煤炭加工</td></tr><tr><td colspan="9" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种输配协同框架的输电网过负荷缓解系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110642030.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="9" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京师范大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="9" rowspan="1">江苏省</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">本发明公开了一种输配协同框架的输电网过负荷缓解系统及方法,包括潮流计算模块,主动配电网无功调度模块以及主动配电网有功调度模块;其中,潮流计算模块依据线性化潮流计算方法,快速计算配电网潮流;主动配电网无功调度模块用于调度配电网无功设备,降低配电网网损;主动配电网有功调度模块用于调度配电网分布式发电机组和柔性负荷,实现对配电网负荷的精确缩减。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">本发明根据获取的负荷削减量来选择主动配电网调度策略,充分利用主动配电网能力,调度其内部资源实现对输电网过负荷问题的缓解,具有广泛的应用价值,为电网安全可靠运行提供重要保障。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="10" rowspan="1">一种用于检测半导 申请号 CN201510394163.7 专利星级 ★★★★★体器件的电荷及电场响应的系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国科学院物理研 转化意愿究所</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="3">试生产、应用开发阶段太阳能电池可调控瞬态光电测量系统,主要用于实现太阳能电池在独立可控的电压和光照等实际工作状态下微扰瞬态光电流和瞬态光电压的测量,以此研究表征电池器件电荷输运、界面转移、电荷复合和存储特性,并可进一步量化分析电池内的电荷损失和缺陷特性,用以指导高性能太阳能电池研制。目前该仪器系统已在钙钛矿、晶硅、铜锌锡硫硒、有机、硒硫化锑等多种类型太阳能电池研究中得到广泛应用。仪器采用脉冲激光和高速电学测量实现微扰瞬态光电特性测量,采用自主设计研制的调控电路/光路为被测器件提供独立可调控的电压和光照状态,以模拟被测器件实际工作过程。采用自主发展的电荷动力学量化分析模型,实现被测器件电荷损失和缺陷特性分析。太阳能电池可调控瞬态光电测量技术是全面深入研究和评价太阳能电池光电物理过程和电荷损失的重要技术方法,利用该技术可更有效更准确更直接地探明电池效率损失的内在因素,从而为电池调控和性能提升提供方向性指导。因此该技术在太阳能电池科学研究和产业领域具有广泛的应用需求和前景。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种双三相永磁同步发电机稳压控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110976077.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">专利对应产品:双三相永磁同步发电机技术优势:本发明针对解决传统的母线电压外环比例积分控制存在电压恢复时间长、电压波动大等问题。性能指标:本发明通过利用母线电容能量和功率交换数学模型,推导出交轴电流的计算公式,替代传统方法仅依赖比例积分控制器调节的电压外环。有效降低母线电压波动幅值、加快母线电压响应速度,提升母线电压运行的可靠性;采用电容储能反馈比例积分控制器的方式,补偿系统中电机、整流器等损耗带来的交轴电流计算误差,提升母线电压控制精度;本发明所提出的控制方法,可以满足特种车辆、军舰船舶、飞行器等高新技术领域对母线电压高性能运行的要求,具有较好地抗负载扰动能力,提高双三相永磁同步发电机整流系统在上述领域的地位。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">产业化前景描述:随着特种车辆、军舰船舶和飞行器等高端装备的全电化发展,以发电机为核心的直流电能系统备受关注。因用电负载的工况复杂多变,对直流电能系统提出</td></tr><tr><td></td><td colspan="10">更高的要求。在此技术背景下,一种双三相永磁同步发电机,以其低压大功率的特性和 能够适应装备空间、输出电压约束的特点,被广泛认为在特种装备整流系统中具有广阔 的应用前景。</td></tr><tr><td>专利名称</td><td>一种基于化学链气 申请号 化的煤制氢气及甲</td><td>CN201510764443.2</td><td colspan="8">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td>所属院校</td><td>烷的工艺 中国科学院山西煤 转化意愿 炭化学研究所</td><td>地区</td><td colspan="8">北京市</td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td colspan="10">批量生产、成熟应用阶段 该专利对应的产品和技术优势包括:</td></tr><tr><td></td><td colspan="10"></td></tr><tr><td></td><td colspan="10">一、产品:一种基于化学链气化的煤制氢气及甲烷的工艺。</td></tr><tr><td></td><td colspan="10">二、主要技术优势:</td></tr><tr><td></td><td colspan="10">1. 成本低:该工艺利用煤与氢气进行加氢反应,生成气体经分离 H2后得高浓度的CH4</td></tr><tr><td></td><td colspan="10">再通过一系列反应得到高浓度的CO2 和 H2,其中一部分 H2 与高温贫氧空气换热后进 入加氢反应器,另一部分作为产品。这种工艺的成本较低。</td></tr><tr><td></td><td colspan="10">2. 能源转化效率高:该工艺通过化学链气化反应,实现了煤的高效能源转化,使得能源 利用率更高。</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="10">3. 产氢效率高:该工艺生成的氢气浓度较高,使得产氢效率也更高。 该专利对应的产业化前景描述如下:</td></tr><tr><td></td><td colspan="10">一、产业现状、市场需求及应用场景 随着全球能源转型的推进,氢能源作为一种清洁能源的应用前景日益广阔。尤其在煤炭</td></tr><tr><td></td><td colspan="10">等化石能源丰富的国家,氢能源可以作为替代能源,减少CO2 排放,实现碳中和目标。 本发明提供了一种基于化学链气化的煤制氢气及甲烷的工艺,可以有效提高能源转化效 率,降低产氢成本,具有巨大的市场应用潜力。 炭产地推广应用,市场规模将达到数百亿元人民币。</td></tr><tr><td>二、潜在市场规模</td><td colspan="10">根据国际能源署的预测,到2050年,氢能源在全球能源消费中的占比有望达到10%。 我国作为全球最大的氢能源需求国,对氢能源的需求将更加迫切。预计该专利技术在煤</td></tr><tr><td>三、核心竞争力</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td>产氢效率高的优点,具有较高的市场竞争力。 四、运用潜在效益</td><td colspan="10">本发明提供的基于化学链气化的煤制氢气及甲烷的工艺,具有成本低、能源转化效率高、 该专利技术在煤制氢气及甲烷的应用中,可以节省大量的能源和成本,提高产品的经济 效益。预计通过设备销售、技术支持与服务、人才与技能培训、设备升级费用等方式实</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="10" rowspan="1">五、推广社会价值该专利技术具有较低的产氢成本和较高的能源转化效率,有助于实现我国碳中和目标減少温室气体排放</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于液态铅基冷却剂过滤净化的冷阱装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110123594.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院近代物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">本发明设计一种用于液态铅基冷却剂过滤净化的冷阱装置,包括:外筒体,其上形成有冷却剂入口和出口、冷阱入口和出口;内筒体,设置在外筒体内部,且与外筒体之间形成环形通道;过滤器,其一端与外筒体连接,另一端沿轴向伸入内筒体内部并与之连接;环形隔板,安装在环形通道内并将环形通道分隔为省热器环腔和换热器环腔;省热器换热管,安装在省热器环腔内且环绕在内筒体的外周,其入口与冷阱入口相连通,出口与换热器环腔相连通;换热器换热管,安装在换热器环腔内且环绕在内筒体的外周,其入口与冷却剂入口相连通,出口与冷却剂出口相连通。本发明具有一体化设计、结构简单紧凑,操作简单、可以实时在线更换过滤器、排空方便的优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">这种液态铅基冷却剂过滤净化的冷阱装置在产业化前景上具有以下优势:1. 一体化设计:该装置整体设计紧凑,内外部构件协调配合,使其在实际应用中更易于维护和管理。2. 操作简便:结构设计简单,操作过程相对简单,使普通操作人员也能够轻松上手,减少了专业技能的门槛。3. 实时在线更换过滤器:装置设计考虑到过滤器的更换需求,使得在使用过程中可以实时在线更换过滤器,提高了设备的可持续性和运行效率。4. 排空方便:设备操作中需要排空的步骤更为便捷,减少了操作中的不必要延迟,提高了工作效率。综合来看,相较于同类技术,该专利方案在设备设计的一体化、操作的简便性、过滤器更换的便利性以及设备排空的方便程度等方面具有明显优势,有望在液态铅基冷却剂净化市场中脱颖而出,并具备较好的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电-气互联综合能源系统静态安全域分析方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510707513.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">本发明公布了一种电-气互联综合能源系统静态安全域分析方法。首先建立了电-气互联综合能源系统稳态能量流模型;接着参照电力系统静态安全域的定义与模型,提出电气互联综合能源系统静态安全域的概念;然后通过重复能量流计算,获取了安全域边界上的一组边界运行点;最后基于线性超平面拟合,可得电-气互联综合能源系统的静态安全域。本发明所提安全域模型将为电-气互联综合能源系统的实时运行调度及在线安全评估提供了理论基础。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">适用于电力公司、综合能源公司、电力企业等开发安全分析、能流分析等功能转化应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种具有展平堆芯轴向功率功能的非</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110852206.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">均匀管式 MA 嬗变棒</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西南科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">对应产品:一种具有展平堆芯轴向功率的非均匀管式 MA 嬗变棒技术优势:除了具有优良的嬗变性能以外,还具有展平堆芯轴向功率功能。性能指标:MA 嬗变率可达 20%以上。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">当前高放废物的嬗变是制约核能迅猛发展的重要课题。本发明可利用当前世界上大规模使用的压水堆有效嬗变MA 核素,对世界核能健康发展具有重要意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">六开关组或九开关组 MMC 变换器直流电容电压控制方法</td><td colspan="9" rowspan="1">申请号 CN201410139319.2 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="9" rowspan="1">转化意愿 拟许可 拟转让 地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段本发明涉及模块组合多电平(MMC)变换器直流电容电压的控制领域,具体涉及一种六开关组或九开关组 MMC 变换器直流电容电压控制方法。主要技术优势在于:本发明解决了双输出单相六开关组 MMC 变换器和双输出三相九开关组 MMC 变换器中直流电容的电压不均衡和不稳定的问题,保证了变换器的正常工作。同时,本发明确保了变换器具有两路2N+1电平交流输出,输出电流波形质量很高,功率开关单元中每个开关管承受的电压应力仅为直流母线电压的1/N,解决了开关管的均压问题。双输出单相六开关组 MMC 变换器和双输出三相九开关组 MMC 变换器均具有两路2N+1电平交流输出,输出电流波形质量很高,功率开关单元中每个开关管承受的电压应力仅为直流母线电压的1/N,同时能保证变换器工作过程中所有开关管承受的电压相等,很好的解决了开关管的均压问题。技术问题:如何解决双输出单相六开关组 MMC变换器和双输出三相九开关组 MMC 变换器中开关管的均压问题,并保证变换器工作过程中所有开关管承受的电压相等,以保证输出交流波形的质量?如何控制直流电容的电压,以保证双输出单相六开关组 MMC 变换器和双输出三相九开关组 MMC 变换器的正常工作?。本发明的目的在于克服上述现有技术的不足,提出一种六开关组或九开关组MMC 变换器直流电容电压控制方法,具体技术方案如下。本发明具有波形质量高、解决均压问题等特点。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种集成Y电容的平面变压器结构</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111202503.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学;东南大学一无锡集成电路技术研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">本发明公开了一种集成Y电容的平面变压器,涉及电磁兼容和磁性元器件设计领域。一次侧绕组与二次侧绕组交错排列,其寄生电容改善了二次侧整流二极管的噪声传导路径。辅助绕组一端与原边地相连,另一端悬空,与二次侧绕组形成集成Y电容(CY),改善了一次侧开关管和二次侧整流二极管的噪声传导路径。本发明在保持完全交叉换位结构平面变压器低漏感、高效率优点的前提下,利用了一次侧绕组与二次侧绕组之间的寄生电容,使其成为了引导噪声的低阻抗路径,几乎消除了级间电容带来的不利影响,可以有</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="10" rowspan="1">效减小开关电源对外的传导噪声干扰。同时通过将Y电容集成,可以进一步减小开关电源的面积,有利于开关电源的小型化,提高了开关电源的功率密度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">本发明针对添加Y电容带来的技术问题,提出了一种集成Y电容的平面变压器结构。该结构在保持完全交叉换位结构平面变压器低漏感、高效率优点的前提下,利用了一次侧绕组与二次侧绕组之间的寄生电容,使其成为了引导噪声的低阻抗路径,几乎消除了级间电容带来的不利影响,可以有效减小开关电源对外的传导噪声干扰。同时通过将Y电容集成,可以进一步减小开关电源的面积,有利于开关电源的小型化,提高了开关电源的功率密度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种含复合储能微电网的多目标优化系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510700862.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="2">本发明公开了一种含复合储能微电网的多目标优化系统及方法,该含复合储能微电网的多目标优化系统由微电网中央控制器、储能控制器、光伏控制器和负荷控制器等控制器以及通信网络组成。含复合储能微电网的多目标优化方法针对包含光伏、液流电池和锂电池等储能装置的并网型复合储能微电网,以微电网购电费用和联络线功率波动两者最小为目标建立多目标优化模型。本发明基于二人零和博弈法确定加权系数,并采用线性加权方法将该模型转化为单目标优化问题进行求解。该含复合储能微电网的多目标优化系统可有效实现微电网可再生能源利用最大化、减少联络线功率波动和分布式电源并网运行冲击,提高微电网运行经济性。新能源产业-智能电网产业,液流电池|单目标优化问题|储能技术|优化系统|电网|计算机科学|采购|分布式电源|利用率|锂电池|功率波动|电|加权系数|微电网</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种充分利用液氢能量的船舶综合发电系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110841597.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东海洋大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">请参考专利文档。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">请参考专利文档。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于升降压式和隔离型 DC/DC电路的直流电力弹簧拓扑及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510874457.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="3">样品、实验阶段本发明公开了一种基于升降压式和隔离型 DC/DC 电路的直流电力弹簧拓扑及其控制方法,基于当前 ES 对关键负载和非关键负载的定义,当可再生能源发电输出的直流电压偏离正常值时,DCES通过对非关键负载等效阻值的动态调节,实现供电与负荷能量的动态平衡,进而稳定关键负载的端电压。本发明实用价值高、易于推广,特别适用于普通家庭和小区的屋顶光伏发电系统和小型风力发电系统。并且,由于非关键负载承担了相当一部分的功率波动,对蓄电池组的容量充放电容量要求明显减小,降低了储能装置成本。与现有的交流电力弹簧相比,本发明主要是针对直流微电网而提出的。当新能源发电系</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="10" rowspan="1">统输出直流电压和功率发生较大波动时,本发明的直流电力弹簧能将发电侧的功率波动转移到储能装置和非关键负载上,从而保证了关键负载侧电压精确地跟踪给定值,即维持关键负载两端电压稳定;并且,由于非关键负载承担了相当一部分的功率波动,对蓄电池组的容量充放电容量要求明显减小,降低了储能装置成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种具有展平堆芯轴向功率功能的非均匀 MA 嬗变棒</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110850642.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西南科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">对应产品:适用于压水堆的嬗变棒。当前对乏燃料中MA核素的后处理技术主要是分离嬗变技术。该技术首先将长寿命锕系核素分离出来,然后再集中起来放到反应堆中进行嬗变,使其转变为稳定或短寿命的核素。技术优势:这种 MA 嬗变棒在放入反应堆进行嬗变时不会对反应堆堆芯参数产生影响;该嬗变棒除了具有较好的嬗变性能外,还具有战平堆芯轴向功率功能。性能指标:MA 嬗变率可达 20%以上,直接裂变率高达4.48%。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">当前对乏燃料中MA核素的后处理技术主要是分离嬗变技术。该技术首先将长寿命锕系核素分离出来,然后再集中起来放到反应堆中进行嬗变,使其转变为稳定或短寿命的核素。由于MA核素在中高能区的裂变和俘获截面更大,因此当堆芯中添加MA核素时会对堆芯参数产生影响。因此,需要一种MA嬗变棒结构,并且这种MA 嬗变棒在放入反应堆进行嬗变时不会对反应堆堆芯参数产生影响。产业化前景良好。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">无线电能传输装置以及系统设计与控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510769949.2</td><td colspan="7" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="2">样品、实验阶段该专利对应的产品和技术优势是:一、产品:一种无线充电系统的驱动电路构建方法及系统。二、主要技术优势:1. 降低了电路的复杂度;2. 提高了驱动供电的可靠性。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">本专利包中的技术细节,如线圈设计、功率变换拓扑优化等,有助于提高充电效率和系统稳定性,负载自适应方法、提高偏移容忍度控制方法等,有助于实现无线充电设备的集成化和智能化。涉及的无线电能传输装置及系统设计与控制方法,实现无线充电,极大地提升充电的便捷性,在电动汽车、智能家居与物联网、医疗设备、工业生产等多个领域具有广阔的产业应用前景。随着技术的不断进步和市场的持续扩大,无线充电技术有望为更多领域带来革命性的变革和发展机遇。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种可抑制漏电流的光伏逆变器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111073660.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">安徽工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">安徽省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">本专利具有集成度高,效果优良,控制简单</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">本专利在光伏发电领域具有良好的应用前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种不对称电压下</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="2">CN201510952899.1</td><td colspan="1" rowspan="2">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="2">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">逆变器的模型预测电流控制方法</td><td colspan="6" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="2">样品、实验阶段本发明涉及一种不对称电压下基于NPC 拓扑并网逆变器的模型预测电流控制方法,将模型预测电流控制技术引入到NPC并网逆变器的控制。在电力系统发生不对称故障情况下,为了准确跟踪系统正序电压相角引入解耦双同步参考坐标系锁相环(DDSRF- PLL)锁相技术对正序电压相角进行跟踪;在此基础上,利用 DDSRF- PLL 解耦后得到的基频电压正负序分量,结合瞬时功率理论,实现抑制负序电流分量、有功功率和无功功率震荡为控制目标的模型预测电流控制;在控制过程中,为保证 NPC 并网逆变器 DC 侧电容电压平衡在代价函数中加入权重系数项。本发明的整个控制过程减少了PI控制器使用,增强了系统的响应速度,使得并网逆变器网侧端具有更高电能质量和稳定性。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">相比于传统的基于PI控制器的控制结构,模型预测电流控制技术是基于变换器模型的控制策略,只要通过合理的选择代价函数就可以起到良好的控制效果。省去很多PI控制器的使用,很大程度上降低了控制系统的设计难度。随着数字微处理器的快速发展,对数据的处理速度不断提高使得模型预测电流控制技术在实际应用中共得以使用。同时,模型预测电流控制还具有对约束条件处理简单、可实现死去时间补偿等优点,这些优势使其在电力电子方向得到广泛的关注。在本发明中,并网主电路系统不采用并网变压器进行电气隔离,为了提高并网电能质量和逆变器的耐压等级,采用NPC并网逆变器进行并网。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种从高能质子束辐照 232Th 靶引起的散裂反应中分离纯化 223Ra 的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110318752.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院近代物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">本发明涉及一种从高能质子束辐照的 232Th 靶中分离纯化 223Ra 的方法,包括:1)采用硫酸和氢氟酸加热补水的方法溶解辐照后金属Th靶,得到溶解液;2)采用阳离子树脂柱与DGA 树脂柱串联系统,将溶解液调酸后注入阳离子树脂柱,负载其中的目标产物 Ra和副产物 Ac 等金属离子,络合剂洗脱除去基质 Th 和大量裂变子体;3)采用无机酸淋洗负载于阳离子树脂柱上的 Ra 和 Ac 等金属离子,将所得含 Ra 和 Ac 等金属离子的淋洗液直接通过 DGA 树脂柱,分别得到 Ra 粗产品及副产物 Ac;4)将 Ra 粗产品通过柠檬酸铵体系淋洗得到223Ra产品。本发明建立一种简单高效,操作连续的新工艺,可实现国产化 223Ra的分离纯化,并多次循环回收 223Ra的目标,为积极满足我国医疗研究与应用的需求,具有十分重要的意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">1)该专利方案采用了一种简单高效的工艺,通过连续操作实现了国产化 223Ra的分离纯化。这一点在同类技术中具有明显优势,因为简化的工艺流程可以提高生产效率,降低成本。2) 通过采用阳离子树脂柱与 DGA 树脂柱串联系统的方法,实现了对目标产物 Ra 和副产</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="10" rowspan="1">物 Ac等金属离子的有效分离。这种选择对于精确分离目标金属离子具有优势,与传统方法相比更具选择性和高效性。3)采用硫酸和氢氟酸加热补水的方法溶解辐照后的金属Th靶,进一步简化了工艺步骤,提高了操作的便捷性。相比其他复杂的溶解方法,这种简单的溶解方法可以降低操作风险,提高操作的稳定性。4)该方案还实现了多次循环回收223Ra的目标,减少了资源浪费,具有环保意义。这种循环利用的设计在资源节约和环保方面具有优势,与一次性使用的方案相比更具可持续性和经济性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于 LCC 谐振DC- DC 变换器的混合控制方法</td><td colspan="9" rowspan="1">申请号 CN201610003348.5 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="9" rowspan="1">转化意愿 拟许可 拟转让 地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">本发明公开了一种用于LCC 谐振 DC- DC 变换器的混合控制方法,通过采集变换器的输入电压 Vi、输出电压 Vo 和输出电流io 获得反馈信号:当变换器的目标输出电压小于额定输出电压VoN的一半时,变换器采用定频移相控制模式进行控制;否则,变换器采用定频不对称电压控制模式进行控制;其中,额定输出电压 VoN 取决于LCC 谐振 DC- DC变换器的输入电压Vi和负载情况。本发明采用定频控制,输出滤波器设计简单,EMI性能好。对输入电压进行采样反馈提高了谐振变换器应对输入电压变化的适应性能。采用混合控制模式相对于普通移相控制使得谐振变换器可以以较低的开关频率实现软开关,提高了转换效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">可用于LCC 谐振 DC- DC 变换器的混合控制,具有很好的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种无人驾驶帆船用风力发电及动力调控装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110795461.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">应用产品:无人帆船、风力发电设备、海上交通工具。技术优势:提高风力发电设备的适用性,降低装置安装难度,方便装置调整。性能指标:自由调节挡风板的展开程度,降低阻力,提高风力转化效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">本项目基于风力发电及动力调控装置,在无人帆船技术领域,可以应用在风力发电和无人驾驶帆船方向,实现提高发电设备的适用性和降低装置安装难度的目标。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="10" rowspan="1">基于两阶段混合整 申请号 CN201510863571.2 专利星级 ★★★★★数规划的电力系统调度方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="10" rowspan="1">华南理工大学 转化意愿 拟许可 拟转让 地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明涉及电力系统经济调度技术领域,具体涉及一种基于两阶段混合整数规划的电力系统调度方法,该调度方法能够有效处理不同类型的电力系统经济调度问题。本发明具主要技术优势:本发明提出了一种能够考虑发电机组的阀点效应、机组禁运区约束、机组爬坡约束、网</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="2">络损耗和旋转备用约束的方法,可以有效处理不同类型的非凸电力系统经济调度问题,提高电力系统经济调度的效率和经济性。同时,本发明方法采用两阶段混合整数规划机制,能够大大提高算法的求解效率,适用于大规模的电力系统经济调度问题。此外,本发明方法以优化软件包为求解内核,能够保证算法的收敛性能和算法稳定性能,保证算法效率和解质量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种混合励磁电机弱磁区稳态效率寻优控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110950726.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">电机控制性能提升</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">可用于伺服电机控制领域</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种适用于大规模风电外送的直流输电控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510347511.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学;国家电网公司;国网甘肃省电力公司;国网甘肃省电力公司经济技术研究院;中国电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段本发明提供一种适用于大规模风电外送的直流输电控制方法,包括以下步骤:计算直流电流整定值和直流电压整定值;对整流侧进行定电流控制,并对逆变侧进行定电压控制;根据直流系统传输的有功功率变动情况调整直流系统消耗的无功功率。本发明能有效降低交流系统送端的旋转备用容量和调频机组容量,节约直流系统的运行成本;根据功率因数变化分阶段调整直流系统消耗的无功功率曲线,配合无功补偿装置的投切,在保证合理功率因数变化范围的同时,维持交流母线电压幅值在允许范围内,且降低系统无功补偿装置的投切频次。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提供一种适用于大规模风电外送的直流输电控制方法,包括以下步骤:计算直流电流整定值和直流电压整定值;对整流侧进行定电流控制,并对逆变侧进行定电压控制;根据直流系统传输的有功功率变动情况调整直流系统消耗的无功功率。本发明能有效降低交流系统送端的旋转备用容量和调频机组容量,节约直流系统的运行成本;根据功率因数变化分阶段调整直流系统消耗的无功功率曲线,配合无功补偿装置的投切,在保证</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">合理功率因数变化范围的同时,维持交流母线电压幅值在允许范围内,且降低系统无功补偿装置的投切频次。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种脉冲负载电源及其电压滞环控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110944732.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种脉冲负载电源及其电压滞环控制方法,所述电压滞环控制方法包括:利用采样电路采集连接在电源与负载之间的交错并联型双向buck/boost变换器的负载端电压;将所述交错并联型双向 buck/boost 变换器的负载端电压与预先设定的 boost低压给定值、boost 高压给定值、buck低压给定值和buck高压给定值进行比较,并根据比较结果产生相应的方波脉冲控制电压;将所述方波脉冲控制电压进行放大并传输至所述交错并联型双向 buck/boost变换器中的开关管处,以利用电压滞环控制算法控制所述开关管的通断。本发明采用电压滞环双位控制方式,在该控制模式下,系统中开关管的动作次数明显降低,从而减小了系统的开关损耗,提高了系统的工作效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">专利市场转化前景高;该专利近期交易热度高;该专利近期融资热度偏低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">一种三相五桥臂功 申请号 CN201510407620.1 专利星级 ★★★★★率变换器的变频调速控制方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华中科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="8" rowspan="1">地区 湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明实现了五桥臂拓扑下整流侧和逆变侧的独立控制,提高了母线电压的利用率和系统的带负载能力。同时,当正常拓扑下的一个桥臂出现故障而导致系统无法正常运行时,可以通过调整系统到该拓扑下,然后利用本套控制方案,实现系统的正常运行,避免系统因为该硬件故障而停止运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该技术的适用范围广泛,涵盖了多个行业和领域,为各种应用场景提供了解决方案,技术的性能、稳定性、安全性等方面具有明显优势,为产业提供了强大的竞争力,市场前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种具备单相接地故障调控与无功补偿能力的多功能并网型变流器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110865719.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明实施例的目的在于提供一种具备单相接地故障调控与无功补偿能力的多功能并网型变流器,以解决消弧线圈体积庞大,长期处于闲置,设备利用率低,现有消弧线圈只能补偿接地电流中的无功分量,无法补偿有功和谐波分量,易引发谐振过电压,及现有消弧设备成本变高且模块冗余,设计复杂的问题,以有效降低有源环节设备耐压,减少成本,提高电能质量治理、故障消弧设备的利用率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明的有益效果是:将晶闸管控制的 LC 滤波器(Thyristor controlled LCfilter,TCLC)代替滤波电感,通过控制晶闸管导通角使TCLC呈现容性或感性,进而承担大部分的无功功率。相对于现有技术中的拓扑结构,本发明可以实现降低有源部分电压的效果。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">H5- D 型非隔离光 申请号 CN201510998769.1 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">伏并网逆变器及其调制方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京交通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">低成本、高效率</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">电气化交通</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于流计算的局部混合线性状态估计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110641419.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种基于流计算的局部混合线性状态估计方法,本发明首先提出一种混合线性状态估计算法,将非线性的远程终端单元(RTU)量测方程转化为线性量测方程,并和线性的同步相量测量单元(PMU)量测方程整合求解;然后根据触发量测的位置对系统进行快速动态分区,将周期执行的全局状态估计问题动态划分为实时触发执行的局部状态估计问题。IEEE标准系统的测试结果表明,由于混合线性状态估计算法的引入,本发明提出的方法估计精度和计算效率均高于已有的状态估计算法,而基于触发量测的快速动态分区很好的识别了系统状态变化的区域,使得本发明提出的方法可以以毫秒级的频率提供状态估计结果。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">这一基于流计算的局部混合线性状态估计方法具有巨大的前景。它将电力系统状态估计提升到一个新水平,实现了高精度和高效率。该方法可在智能电网和电力系统监控中广泛应用,为系统运行提供毫秒级的状态估计,推动电力系统智能化发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种功能化纳米粒子及其制备方法与应用</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510279974.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院化学研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利对应的产品具备优异的性能,对应的方法简单高效,市场应用前景广</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利在对应领域有广阔的应用前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用户侧储能优化配置方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110903974.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学;湖北白莲河抽水蓄能有限公司;国网新源控股有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">基于用户侧两部制电价制度,计及社会发展对储能的影响,以用户加装储能后获取月综合效益最大为目标建立储能优化配置模型。然后,考虑到节假日和天气状况等因素,提出了一种适用于多场景的用户侧储能配置决策方法,以满足用户侧储能配置的个性化需求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">由于目前储能电池成本较高,用户难以承担储能高额的投资成本以及之后的运维成本。因此,研究和探讨用户侧储能容量的优化配置,具有重要的意义</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">闭环电机驱动器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510522105.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华中科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段(1)技术方案成熟,已产品化。(2) 实现闭环矢量控制。(3)实现转矩最大化弱磁控制、高速运行扭矩的提升。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">工业用电机控制、船用推进系统以及移动机器人 AGV</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电力电缆信息综合处理系统、方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110446403.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明属于电力工业自动化技术领域,公开了一种电力电缆信息综合处理系统、方法,所述电力电缆信息综合处理系统包括:电缆运行信息处理服务模块、电缆位置信息处理服务模块、电缆故障信息处理服务模块、设备接入处理服务模块以及基础服务模块。所述电力电缆信息综合处理系统的方法为基于DE- PSO的参数寻优算法的改进二叉树支持向量机算法,这为运行电缆的绝缘状态的评价提供了依据。本系统及方法提供了一种设备接入广泛、数据精益分析、电缆自动化在线监测以及电缆故障智能诊断的电力电缆信息综合处理系统,实现电缆及电缆检测设备精细化管理,同时为无维修经验以及无电力专业知识背景的检修人员提供方便,为电缆自动化巡检提供解决方案。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">专利市场转化前景高;该专利近期交易热度高;该专利近期融资热度偏低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">T型三电平光伏并网 申请号逆变器并联环流抑制和中点平衡方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510126213.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品本发明用于基于 SVPWM 调制的型三电平光伏并网逆变器并联环流抑制和中点平衡。二、主要技术优势本发明提出了中点平衡,能够克服直流侧电容的波动,同时改善输出波形质量。此外,本发明简单方便地实现环流的抑制,控制简单。相比于传统的采用硬件解决环流,本发明的成本较低。技术效果显著,能够解决型逆变器并联的问题。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:随着清洁能源的快速发展,光伏并网逆变器作为关键设备,市场需求旺盛。型三电平结构因效率高、谐波小等优点,在大型光伏电站中广泛应用。然而,并联环流和中点电位不平衡问题制约其发展。因此,该专利提出的抑制与平衡方法具有广阔的应用前景。二、潜在市场规模:考虑到光伏产业的持续增长及大型光伏电站的建设需求,型三电平光伏并网逆变器的并联环流抑制和中点平衡方法的潜在市场规模巨大。三、核心竞争力:该专利通过创新的控制策略,有效解决了型三电平光伏并网逆变器并联环流和中点电位不平衡问题,提高了系统的稳定性和效率,具备显著的核心竞争力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">四、运用潜在效益:运用该方法可显著降低光伏并网逆变器的故障率,提高发电效率,为企业带来经济效益。同时,也有助于推动光伏产业的健康发展。五、推广社会价值:推广该方法有助于提升光伏并网逆变器的技术水平,促进清洁能源的利用,减少环境污染,对于实现可持续发展目标具有积极的社会价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于快中子堆的套管式 MA 嬗变棒</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110785127.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西南科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">对应产品:应用于快中子反应堆的套管式MA 嬗变棒。技术优势:在不改变堆芯结构的条件下,利用热快中子转换材料 6LiD 来进一步提高MA核素在快中子堆内的嬗变率。性能指标:MA 嬗变率可以高达 20%以上。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">核能在利用过程中产生的次钢系核素(MinorActinides,简称 MA 核素)半衰期长达数百万年,是高放废物的主要来源,对人类生存环境影响极大,如何妥善处理MA 核素是世界各国研究关注的重点。当前,分离-嬗变是国际上普遍认可的处理长寿命高放废物的方法,快中子堆是嬗变高放废物最理想的堆型,因此研究MA 核素在快堆中的嬗变性能对处理高放废物意义重大。本发明产业化前景一片光明。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种考虑输入变量相关性的概率动态潮流计算方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="8" rowspan="1">CN201510824118.0 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华中科技大学;广州供电局有限公司电力试验研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段本发明提出了一种新的电力系统模型,考虑了电力系统的功频静特性和输入变量相关性对概率潮流计算的影响。该模型可以计算得到系统频率的概率分布,更符合实际的电力系统运行情况,从而为电力系统的安全稳定分析提供更加完整和准确的综合评估。该技术方案的有益效果是提高了电力系统分析的准确性和可靠性。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该技术的适用范围广泛,涵盖了多个行业和领域,为各种应用场景提供了解决方案,技术的性能、稳定性、安全性等方面具有明显优势,为产业提供了强大的竞争力,市场前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种双开绕组永磁同步电机驱动系统集成化充电控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110703056.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学;金陵海关技术中心</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明充分利用开绕组电机驱动系统中的所有功率器件,只需两个模式切换开关,即可以实现驱动和充电模式之间的切换,与传统大功率车载充电系统相比实现了集成化、一体化和轻量化。本发明有效解决了电动汽车在充电时复用电机绕组产生电磁转矩的问题结合双电机驱动电动汽车的广泛应用,对双电机绕组分时复用,构建完整的两级式充电系统,无需加入额外DCDC变换器即可实现宽范围的电压匹配,实现各变换器支路均流控制,有效减小系统损耗,大幅减小充电系统建压过程中转子振动与噪声的问题。且具备一定的容错能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">为了解决现有电动汽车车载驱动充电系统中存在集成化程度低、充电时电机产生电磁转矩、电池组与电网电压不匹配、并联系统间环流等问题,提供了一种双开绕组永磁同步电机驱动系统集成化充电控制方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">磁耦合谐振式无线 申请号 CN201511018820.4充电系统及其应用</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段应用产品:电动汽车无线充电系统、电动汽车充电设备、无线充电基础设施。技术优势:解决位置偏移时耦合磁场磁通下降导致系统功率降低的问题。性能指标:扩大有效电能接收区域,提高供电效率和最大传输能力。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本项目基于无线电能传输技术领域,提供了应用于电动汽车无线充电的双向空间磁场适应型电能接收端。在电动汽车充电产业,可以应用在无线充电系统方向,实现提高充电效率和扩大有效充电区域的目标。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">风电制氢能量管理系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110995549.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院广州能源研究所;深圳中广核工程设计有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让 拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">很抱歉,我无法从您提供的信息中得出答案。我需要您提供关于该专利对应的产品和技术优势的相关信息。如果您能提供更多信息,我将尽力为您解答。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">没有足够的相关信息</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种光伏发电系统的双扰动 MPPT 控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510393529.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中山大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品光伏并网发电系统,利用开关电容变换器实现 MPPT 的控制的相关产品。二、主要技术优势开关电容变换器是由开关电容单元 SC1 和 SC2 以及直流滤波器构成,SC1 和 SC2 有独立的 MPPT 控制器,为方便说明,规定开关电容单元 SC1 和 SC2 的占空比指的就是对应</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">开关Sa1,Sa2的占空比D1 和 D2。在开关频率不变的条件下,随着Sa1,Sa2的占空比的增大输出电压单调递增,通过调节占空比 D1 和 D2 可以控制直流斩波电压,从而实现最大功率点跟踪控制。三、主要性能指标控制直流斩波电压,从而实现最大功率点跟踪控制。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景在光伏MPPT算法中,传统的扰动观察法一般可分为定步长算法和变步长算法,定步长算法难以兼顾速度和精度;变步长算法又难以兼顾收敛速度和死区问题。而且算法本身是建立在单一开关输出占空比的基础上,一旦进入死区便很难自主返回,可能会导致MPPT跟踪失败。因此需要提出一种在不同收敛区域的互补性算法以兼顾跟踪的速度,精度和稳定性。二、潜在市场规模;光伏并网发电技术应用。三、核心竞争力开关电容变换器作为 MPPT 的控制电路,由两个开关电容单元 SC1 和 SC2 与直流滤波器组成,在此基础上提出了一种双扰动 P&amp;O 算法,SC1 和SC2 均采用变步长算法,选取不同的速度因子,形成双向互补控制方式,即其中一个进入死区后则只能反向扰动,其正向扰动由另一个完成,这种控制方式既提高了扰动收敛速度又解决了死区问题,可以快速稳定地启动并减少误判,有效降低系统输出功率在最大功率点处的振荡现象,减少光伏组件的能量损耗。四、运用潜在效益控制直流斩波电压,从而实现最大功率点跟踪控制。五、推广社会价值提高光伏并网发电技术。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于表面等离激元的高精度光学验电装置及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111178043.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆师范大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">重庆市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品一种基于表面等离激元的高精度光学验电装置及系统二、主要技术优势本专利提供的基于表面等离激元的高精度光学验电装置,当需要待测电荷区域的电荷量进行检测时,待测电荷区域的电荷通过该验电部进入到该第一薄膜和第二薄膜上,第一薄膜和第二薄膜在同性电荷的斥力的作用下相互远离,并且由于该连接部的存在,该第一薄膜、第二薄膜和连接部之间形成的夹角变大,进而使得光信号与该第一光栅部和第二光栅部表面的耦合情况发生改变,即改变了传递到该光探测器上的光信号的光谱,通过光探测器检测的光信号的光谱的变化情况,并根据该光谱的变化情况与待测电荷量的对应关系,得到待测电荷量。本专利提供的基于表面等离激元的高精度光学验电系统,主要解决现有技术中由于其需要对多种电学参数进行测量,而在测量其他电学参数中易于引入误差,使得检测得到的电荷量不准确,或者由于现有技术中检测其他电学参数的仪器精度不足,使得最终通过计算得到的电荷量不够精确的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利可提供一种基于表面等离激元的高精度光学验电系统,主要解决现有技术中由于</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">其需要对多种电学参数进行测量,而在测量其他电学参数中易于引入误差,使得检测得到的电荷量不准确,或者由于现有技术中检测其他电学参数的仪器精度不足,使得最终通过计算得到的电荷量不够精确的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种考虑调峰和爬坡需求的两阶段源荷调度方法及装置</td><td colspan="9" rowspan="1">申请号 CN201510715947.5 专利星级 ★大★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="8" rowspan="1">地区 吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种考虑调峰和爬坡需求的两阶段源-荷调度方法及装置,调度方法包括:根据净负荷曲线的拐点对净负荷曲线进行分区;基于净负荷曲线分析电力系统的调峰需求和各时段间的爬坡需求;对每个分区利用一阶段激励型需求响应优化模型对净负荷曲线进行优化;当所有分区计算完毕时,输出优化后的负荷曲线;基于优化后的负荷曲线,利用二阶段调度模型进行日前调度;当优化调度结果满足所有约束条件时,输出调度的结果。调度装置包括:分区模块、分析模块、第一优化模块、第一输出模块、调度模块和第二输出模块,本发明可有效提高风电利用率,适用于含大规模风电电力系统的实际调度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">发明人在实现本发明的过程中,发现现有技术中至少存在以下缺点和不足:现有研究均未从净负荷曲线的角度考虑电力系统的调峰和爬坡需求对风电利用率的限制,未从平滑净负荷曲线、减小含风电电力系统调峰和爬坡需求的角度促进风电消纳;需求响应一般被引入到电力系统经济调度或机组组合模型中,并未单独建立需求响应优化模型对净负荷曲线进行优化本发明提供了一种考虑调峰和爬坡需求的两阶段源- 荷调度方法及装置,本发明可有效提高风电利用率,适用于含大规模风电电力系统的实际调度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于光伏发电的户外供电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111212487.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">邵阳学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">为光伏板的维护和清洗提供便利,同时提高了光电转换效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">在户外进行工作过程中,特别是在基础设置不完善的地方比如在野外、戈壁滩等地区,往往会由于施工周期较长,从而在工作或生活工程中带来供电困扰,如果架设临时电线引入电源会耗费较大的资金,采用汽油机或者柴油机发电也需要的大量的资金并且不利于环保。现在环保的可再生的能源包括太阳能和风力发电。而在风力发电的工程中存在的问题就是由于风力的不稳定无法保证发电机的输出频率的稳定。而利用太阳能光电转换的方式来获取电能则显得更具优越性。目前,现有的利用光伏发电的户外供电,往往先通过安装光伏支架再来进行固定限位,整体拆装搬移困难,灵活性差。就此,提出一种基于光伏发电的户外供电装置。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">电池管理技术与测 申请号 CN201510580504.X 专利星级 ★★★★★试评价方法组合专利</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">国家电网公司;黑龙江省电力科学研究院;哈尔滨工业</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="8" rowspan="1">地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">大学</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">小批量生产、工程应用阶段应用产品:电动汽车、电动自行车、便携式电子设备、太阳能储能系统、家庭储能系统等。技术优势:1. 快速检测电池组在实际工作条件下的性能。2. 结合不同应用场景,采取不同工况进行测试。3. 通过在线参数识别技术,实时获取电池性能参数。性能指标:1. 检测时间缩短。2. 更准确地评估电池组性能。3. 提高电池组的使用安全和可靠性。本项目基于储能电池检测方法,在电池管理技术领域,可以应用在电池组检测方向,实现对电池组在实际工作条件下的工作性能的准确评价。通过设定好的测试步骤,可以测得电池模块评价参数,从而对电池组进行评价。该方法解决了现有电池组检测技术无法检测电池组在实际工作条件下的工作性能的问题。具有广泛的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">并网 VSG 的有功振荡抑制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111215836.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">发明一种并网虚拟同步发电机的有功振荡抑制策略,通过在虚拟同步发电机有功控制中引入一个暂态存在的反馈补偿功率,实现自动的功率振荡抑制,且超调较小,增强了虚拟同步发电机的抗扰能力,并网稳定性得到提升。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">可应用于新能源并网发电系统,提升并网系统的稳定性,提高新能源的消纳率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种生态护岸及其 申请号构建方法</td><td colspan="8" rowspan="1">CN201610008443.4 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国科学院南京地 转化意愿理与湖泊研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="7" rowspan="1">地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利对应的产品和技术优势包括:一、产品优势(1) 生态护岸及其构建方法采用金属网箱、玉米芯、碎石、固定框架和湿地植物等材料,能够有效改善水质,净化水体中的氮磷元素;(2) 该生态护岸方法构建简单,安装速度快,不破坏原有河岸,降低了对水体环境的破坏;(3) 建成的护岸景观优美,适用城镇河道、湖泊等水体硬质立岸生态功能的修复。二、技术优势(1) 该生态护岸及其构建方法针对城市河道硬质立岸生态化、景观化以及水质净化的需求,提出了一种有效的解决方案;(2) 该方法通过定制金属网箱和角铁固定框架,以及填充玉米芯、碎石和湿地植物等材料,实现了对河岸的生态修复;(3) 该方法采用通用计算平台,通过算法优化、GPU 并行程序设计、数据存取优化等,实现了通用计算平台算法的移植,提高了效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">没有足够的相关信息</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">与序分量选相元件配合的光伏并网逆变器阻抗重塑策略</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110525616.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国矿业大学(北京)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于距离保护和自动重合闸的选相元件,用于辅助序分量选相元件正确动作。二、主要技术优势提出了配合选相元件的光伏并网逆变器控制策略。该控制策略通过注入小幅值和特定相位的故障电流来重构光伏并网逆变器的故障序阻抗,在不影响光伏安全运行的前提下能辅助序分量选相元件灵敏地判别故障相。三、主要性能指标(1)可以解决传统序分量选相元件在光伏电源接入后无法正确动作的情况;(2) 使用该策略不影响光伏安全运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着光伏发电装机容量的不断增加,光伏对电力系统的影响也日益显著,传统继电保护方案面临着严峻挑战。当前研究集中于改进原有保护方案以解决光伏接入线路的保护问题。然需对原有继电保护装置改造升级或加装新的保护设备,工程成本较高。因此,利用光伏并网逆变器的可控能力来增强保护元件适应性的方法具有更广泛的前景。二、潜在市场规模大规模开发利用光伏等新能源是实现“双碳”目标的重要途径。截至2023年4月底,我国光伏发电量稳居世界首位。光伏装机容量在很长一段时间将继续高速增长,具有巨大的发展潜力。三、核心竞争力与保护元件对光伏系统不适应相比,本成果有实现简单、可靠性高、无需替换现有设备等特点,具有更高的安全性与经济性,增强了序分量选相元件的适应性,可节省大量成本,从而提高收益。四、运用潜在效益通过改变控制策略提升保护元件的适应性,避免了升级更换或加装设备。盈利主要来自技术支持服务和人才技能培训两方面。五、推广社会价值本专利实现了控制策略保护元件的配合,辅助序分量选相元件正确动作。随着“双碳”目标推进,提升保护元件适应性的控制策略对新型电力系统具有重大意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">钙钛矿薄膜及太阳 申请号能电池的制作方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410336544.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段该专利对应的产品是钙钛矿薄膜和太阳能电池。其主要技术优势包括:1.采用双层热扩散技术,利用甲胺卤、乙胺卤、或甲脒卤在热的作用下向卤化铅或卤化锡中扩散,生成钙钛矿的原理,制备高质量的钙钛矿膜层,得到的膜层表面光滑,孔隙少,致密度高。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">2. 提高了反应速率,降低了反应时间,提高了生产速率。该专利对应的产业化前景描述为:一、产业现状、市场需求及应用场景随着全球对可再生能源的需求增加和环保意识的加强,太阳能作为一种清洁、可再生的能源得到了广泛的关注。然而,太阳能电池的效率仍然较低,限制了其大规模应用。针对这一问题,本项目提供了一种钙钛矿薄膜及太阳能电池的制作方法,通过采用双层热扩散技术,可以制备高质量的钙钛矿膜层,从而提高太阳能电池的效率。二、潜在市场规模根据数据显示,全球太阳能电池市场规模正在快速增长,预计到2060年,全球太阳能电池市场规模将达到1万亿美元。我国作为全球最大的太阳能电池市场,对钙钛矿薄膜及太阳能电池的需求巨大。因此,本项目具有巨大的市场潜力。三、核心竞争力本发明提供的钙钛矿薄膜及太阳能电池制作方法,具有双层热扩散技术、高质量的钙钛矿膜层、高反应速率和低反应时间等特点,具有较高的安全性、较低的操作难度以及更低的场地和维护需求。这些特点使得本发明在太阳能电池制作领域具有明显的优势。四、运用潜在效益本项目产品可以提高太阳能电池的效率,降低生产成本,从而为客户节省费用。此外,钙钛矿薄膜具有良好的机械性能和稳定性,具有较长的使用寿命。因此,</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">用于六相永磁电机的双套绕组高频注入的无位置方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110906719.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">提出了双套绕组高频注入的方法,无位移控制更加精确,控制优势明显</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">对永磁同步电机无位置控制具有重大意义</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种萘磺酸甲醛缩合物分散聚 3,4- 乙撑二氧噻吩导电复合物及制备与应用</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510646911.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段本发明属于有机光电材料技术领域,具体涉及一种萘磺酸甲醛缩合物分散聚 3,4-乙撑二氧噻吩导电复合物及制备与应用。本发明具主要技术优势:本发明使用萘磺酸甲醛缩合物作为聚3,4-乙撑二氧噻吩的分散剂,具有广泛的原料来源和低成本的优势。所得导电复合物具有均一稳定、高导电率和高透明度,并易于掺杂。在有机电致发光器件中应用时,能量转化效率与聚苯乙烯磺酸钠复合透明电极相当甚至更优。自 20 世纪 80 年代后期以来,聚 3,4-乙撑二氧噻吩(PEDOT)一直是掺杂型导电聚合物领域的研究热点之一。如何利用聚 3,4-乙撑二氧噻吩与有机功能质子酸的结合来制备</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">PEDOT复合物,以提高其在光伏电池、电致变色器件、有机电致发光二极管、有机太阳能电池、有机/无机杂化太阳能电池、抗静电聚合物等领域的应用性能?同时,如何利用萘磺酸甲醛缩合物作为分散剂来提高聚 3,4-乙撑二氧噻吩的分散性和应用性能?。基于以上现有技术,本发明的首要目的在于提供一种萘磺酸甲醛缩合物分散聚3,4-乙撑二氧噻吩导电复合物。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于可变均衡系数的级联型储能系统控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110672111.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北方工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于基于可变均衡系数的级联型储能系统控制方法。二、主要技术优势(1)根据级联型储能系统控制模型,采用基于零序电压注入的相间均衡控制策略,生成基于各相的相间不均衡度、平衡系数的零序电压表达式;(2)根据定调制比时,级联型储能系统的各相的相间不均衡度,分别计算所述级联型储能系统达到均衡状态时的均衡系数,生成各相的相间不均衡度与均衡系数对应的离散点集合;(3)将所述各相的相间不均衡度与均衡系数对应的离散点集合拟合生成各相的相间不均衡度与均衡系数的函数关系式;(4) 将所述各相的相间不均衡度与均衡系数的函数关系式代入至所述零序电压表达式中,生成可变均衡系数的零序电压表达式,并通过所述可变均衡系数的零序电压表达式实现对级联型储能系统的基于可变均衡系数零序电压注入的相间均衡控制。三、主要性能指标本专利方法大幅提升了级联型储能功率变换系统的相间均衡速率,为提高系统稳定性和性能提供了重要支持。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利涉及一种基于可变均衡系数的级联型储能系统控制方法,具有广阔的产业化前景该方法首先生成了级联型储能系统基于各相的相间不均衡度和均衡系数的零序电压表达式。然后,根据定调制比时计算级联型储能系统各相的相间不均衡度,进而分别计算达到均衡状态时的均衡系数。通过拟合生成各相的相间不均衡度与均衡系数的函数关系式进而生成可变均衡系数的零序电压表达式。这样就实现了对级联型储能系统的基于可变均衡系数零序电压注入的相间均衡控制。该方法大幅提升了级联型储能功率变换系统的相间均衡速率,为提高系统稳定性和性能提供了重要支持。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">风电场闭环有功功 申请号率的控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410364168.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">清华大学;海南电 转化意愿网有限责任公司</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">试生产、应用开发阶段相对于现有技术,本发明提供的风电场闭环有功功率的控制方法,考虑风电机组间参数与工况差异等状态信息,根据风电机组响应特性,消除了机组参数不同、风资源波动性导致的机组响应特性的差异,从而能够准确反映机组调整时间,并且使得风电机组能够在相同时间内完成给定功率,缩短了闭环周期,改善了风电场闭环动态特性。本发明涉及一种风电场闭环有功功率控制方法,尤其涉及一种考虑变桨机组动态响应的风电场闭环有功控制方法,属于风电场控制技术领域。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于时变扰动补偿的三电平发电系统模型预测控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110963388.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">电机驱动</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">有一定的应用前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种真空绝缘子表面电荷三维测量装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510142702.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">技术简介产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利产品为一种真空绝缘子表面电荷三维测量装置,适用于真空环境中绝缘子表面电荷分布的高精度三维测量。该装置通过静电探头和步进电机结合,能够对绝缘子表面电荷进行全方位的测量,广泛应用于电力设备中绝缘子性能评估及相关科研领域。二、主要技术优势采用静电探头与三维操控系统,能够对真空绝缘子表面电荷进行 360 度全角度、全径向的精确测量。装置具备手动和自动操作模式,探头的运动路径、速度和步长可以通过编程自动控制,提高了测量的效率和精度。装置设计有保护机构,确保在加压或不测量时,探头可远离被测绝缘子表面,避免损坏。测量装置能够保持探头与绝缘子表面的恒定距离,确保测量过程中不会因探头运动影响结果的准确性。三、主要性能指标探头旋转范围:360 度全方位测量;径向运动精度:步长可调,精度为0.01mm;测量环境:真空腔体内,气密性良好;测量方式:静电探头法,具有高电荷分辨率和空间分辨率。</td></tr><tr><td colspan="9" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着电力设备技术的发展,对高压绝缘子的电荷分布测量需求日益增加,尤其是在真空环境下,现有测量技术无法满足复杂表面的电荷测量需求。该装置解决了真空绝缘子表面电荷的精确测量问题,应用于高压设备的性能评估与研究。二、潜在市场规模电力设备、科研机构和高压实验室对绝缘子性能的测量需求庞大,特别是在电网、能源行业和电力设备制造中,对高精度电荷测量设备的需求逐年增长。该装置可满足电力行业对真空绝缘子检测的需求,市场前景广阔。三、核心竞争力该装置实现了绝缘子表面电荷的三维测量,突破了传统测量方法的局限,具备高精度、全角度测量能力,并提供了自动化测量功能,大幅提升了测试效率和精度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">四、潜在效益该装置能够帮助电力设备制造商和科研机构进行更为精准的绝缘性能检测,减少设备故障率,延长设备使用寿命,具备显著的经济效益。五、推广社会价值装置的推广将推动电力设备检测技术的进步,提升高压绝缘系统的稳定性和可靠性,符合现代电力设备高效、智能发展的需求,为电力行业的技术进步提供重要支持。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种双凸极电机提前角自寻优控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111062839.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京信息工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">该专利涉及一种基于扰动观察法的双凸极电机提前角自寻优控制方法及系统,主要应用于电机驱动控制领域。技术优势在于方法合理、实现简便、通用性好,能有效提高电机的输出转矩。通过固定步长对提前角进行扰动,计算电枢电流包围的面积,根据电机输出转矩与该面积的关系,自动寻优得到最大输出转矩对应的提前角。该方法避免了复杂的三角函数计算,减少了计算内存需求,且能全局范围内寻优提前角,适应工作条件变化。系统包括转速调节器、电流调节器等组件,通过提前角扰动控制器自动寻优提前角以实现最大输出转矩。与现有技术相比,该发明提高了效率,减少了工作量,且能确保电机在不同工况下的最优性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">该专利涉及一种基于扰动观察法的双凸极电机提前角自寻优控制方法及系统,旨在解决现有技术中提前角选取导致电机输出转矩不足的问题。通过固定步长的扰动和电枢电流包围面积的计算,该方法能自动寻找最优提前角以最大化电机输出转矩,且计算过程简单,无需大量内存和复杂计算。专利还提供了一种系统,包括转速调节器、电流调节器等组件,实现提前角的自动寻优控制。产业化前景方面,双凸极电机因其结构简单、成本低、适应恶劣环境等优点,广泛应用于航空电源和工业驱动等领域。该专利技术能提高电机效率,降低工作条件变化带来的影响,具有较高的实用价值。在电机驱动控制设备制造商、自动化系统集成商以及需要高效电机应用的行业(如航空航天、工业自动化)中,该专利有广阔的应用潜力。然而,实际应用需要考虑与现有电机控制系统的兼容性、成本效益以及市场竞争等因素。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电力系统规划与运行模拟方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510611268.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">清华大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明提出的考虑海量运行场景的电力系统输电网线路规划方法,解决了输电网线路规划中考虑海量可再生能源出力场景带来的求解困难问题。其核心在于求解运行计算单元时引入蒙特卡罗随机抽样的过程,通过局部特征做出对整体的推断。与复杂的聚类算法相比,本发明方法的优点是:本发明方法的流程简单、目的明确、计算效率高,得到的结果更优。并且在一定程度上保证了对总体刻画的有效性,只要设置合理的采样数,在不断迭代过程中重复多次抽样,就能较好地保留总体信息,消除固有误差,不会太多地遗漏关键性的场景和负荷日的组合,保证了解的鲁棒性与计算的高效性。应用本方法能够有效解决海量运行场景下的电网规划问题求解困难的问题。综上所述,在电力系统扩展规划过程中,需要一种高效考虑海量运行场景的模型求解方法,在保证计算精度与最</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="2">优解不变的前提下,加快模型求解速度,促进不确定性电网规划方法的实际应用。本发明涉及一种考虑海量运行场景的电力系统输电网线路规划方法,属于电力系统扩展规划技术领域。</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">考虑风电不确定性与需求响应的多目标优化调度方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="2" rowspan="1">CN202110176954.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明公开了考虑风电不确定性与需求响应的多目标优化调度方法,建立基于随机场景的风力发电日预测方法,同时识别出风电发生爬坡的区段。构建基于电气综合能源系统运行成本最小化、风电消纳率最大化以及供电可靠性最高,并考虑需求响应的电气综合能源系统多目标优化调度模型的目标函数。建立优化调度模型,采用权重切比雪夫分解法分解为多个子问题便于求解。使用MOEA/D 算法对前述步骤得到的分解的单目标优化模型进行求解。风电并入系统更加安全可靠,同时考虑了需求响应,使得系统运行的灵活性和可控性经济性都得到了提高;考虑了风电消纳率以及供电可靠性,构建了经济性、消纳率及供电可靠性同时得到提高的优化模型。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">专利市场转化前景高;该专利近期交易热度高;该专利近期融资热度偏低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种综合能源系统概率能量流分析方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="2" rowspan="1">CN201510115215.2</td><td colspan="5" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="2" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="5" rowspan="1">地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明公布了一种综合能源系统概率能量流分析方法。本发明将广泛应用于电力系统(EPS)的概率潮流的概念推广到IES的概率能量流分析中,定量评估了综合能源系统(电、气、热)负荷以及风电场出力的不确定性对综合能源系统状态量概率分布的影响,从而为综合能源系统后续的网络规划、稳态分析、优化调度、实时控制、安全分析等方面奠定了基础。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明适用于电力企业、新能源企业开发能量管理、能流分析功能的转化应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种对称式双模光伏逆变器装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="2" rowspan="1">CN202110237998.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河北工业大学;国网新源张家口风光储示范电站有限公司;国网河北省电力有限公司衡水供电分公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="2" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">一、本专利/产品主要应用领域对称式双模光伏逆变器装置主要应用于光伏发电系统,特别是适用于大规模光伏电站和分布式光伏发电系统。二、主要技术优势、特点1. 对称式设计:该设计使得两个模式的工作状态相互独立,提高了系统的稳定性和可靠</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">性。2. 双模运行:该装置可以在并网模式和离网模式之间自由切换,提高了系统的适应性和灵活性。3. 高效率:由于采用了先进的控制策略和优化的电路结构,该装置的转换效率高,能量损失小。三、主要性能指标1. 输入电压范围:DC 200-800V2. 输出电压范围:AC 220V/380V3. 最大输出功率:10KW4. 转换效率:≥98%5. 工作环境温度:-20℃~+50℃6. 保护等级:IP657. 切换时间:≤5ms8. 噪音:&lt;50dB9. 重量: ≤25kg10.尺寸:500mm*400mm*200mm</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着可再生能源的发展,光伏发电逐渐成为主流。对称式双模光伏逆变器装置,适用于光伏发电系统,满足市场对高效、稳定的光伏逆变器的需求。二、潜在市场规模全球光伏市场规模持续扩大,预计到2025年将达到1300亿美元。该装置作为光伏发电系统的核心部件,市场潜力巨大。三、核心竞争力该装置采用对称式双模设计,能在不同工作模式下保持高效稳定,且具有优秀的并网性能,提升了光伏发电系统的整体性能。四、运用潜在效益该装置的应用,可以提高光伏发电系统的效率,降低系统损耗,从而提高电力生产效益,降低发电成本。五、推广社会价值推广使用该装置,不仅可以推动光伏产业的发展,还有助于提高能源利用效率,减少碳排放,对环保和可持续发展具有重要意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于典型负荷群的电力系统负荷建模方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510746371.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海电力学院;国网上海市电力公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="2">样品、实验阶段本发明涉及一种基于典型负荷群的电力系统负荷建模方法,包括步骤:1)建立典型负荷群模型:根据节点负荷信息生成典型负荷群模型;2)建立节点负荷模型:根据典型负荷群模</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">型参数和各典型负荷群的占比,加权聚合得到节点负荷模型参数,并基于此建立节点负荷模型。相对于目前仿真中采用的典型负荷参数,本发明采用多种典型负荷群的加权聚合获取节点负荷模型参数的负荷参数,因此节点有功电压响应特性和无功电压响应特性更接近实测情况。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及一种基于典型负荷群的电力系统负荷建模方法,具有如下技术优势:仅对灵敏度高的参数进行辨识;可以进一步在不影响精度的前提下提高建模效率;简单方便;最大限度地减小计算量。可广泛应用于:。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于LLC 变换器双向同步整流控制装置的控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="2" rowspan="1">CN202111053364.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">安徽大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="2" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">安徽省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">基于高精度控制算法,无需额外的检测电路和器件,大幅减少成本,可提高效率%0.3~0.5%</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">具有较大的产业前景,基于数学模型的控制算法,可移植性强,潜力巨大。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">煤在超临界水中转化制备活性炭同时副产燃气及焦油的方法和装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="2" rowspan="1">CN201510753053.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院山西煤炭化学研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="2" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">小批量生产、工程应用阶段实现了超临界水对煤热解、气化及萃取耦合为一体,能源利用效率提升 5%-10%。随着全球对环境保护的重视和对可持续发展的追求,煤在超临界水中转化制备活性炭同时副产燃气及焦油的方法和装置具有广泛的市场需求。在能源危机和环保压力下,该技术可以提供一种高效、环保的能源转化方式,可以广泛应用于电力、钢铁、水泥、石油化工等行业。根据我国煤资源的丰富性和对环保的重视,预计该技术将在未来得到广泛应用,市场规模巨大。该专利技术具有热效率高、经济性好等优点,相比传统技术有明显优势,预计将在市场上获得广泛认可。该技术的应用可以带来热效率的提高,经济性的提升,以及环保的效益,可以为客户节省能源成本和环境污染成本。该技术可以提供一种高效、环保的能源转化方式,符合当前全球对环保的重视和追求,具有重要的社会价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="3" rowspan="1">实现了超临界水对煤热解、气化及萃取耦合</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种软开关三相电流型高频链矩阵逆变器拓扑及调制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="2" rowspan="1">CN202110920092.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">燕山大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="2" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利/产品主要应用领域本专利主要应用于电力电子、新能源、电动汽车等领域,特别适用于需要高频、高效、</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">高可靠性的电力转换系统二、主要技术优势、特点1. 高频性能:采用软开关技术,有效降低了开关损耗,提高了工作频率,使得设备体积小巧,重量轻便。2. 高效性能:三相电流型高频链矩阵逆变器拓扑结构,能有效提高电力转换效率,降低能耗。3. 高可靠性:采用先进的调制方法,能有效降低设备故障率,提高设备的稳定性和可靠性。三、主要性能指标1. 工作频率:高达数十 kHz,远高于传统设备的工作频率。2. 转换效率:在全负载条件下,转换效率可达98%以上。3. 稳定性:在长时间连续工作的情况下,设备故障率低于0.1%。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着电力电子技术的发展,高频链矩阵逆变器在电力系统、电动汽车、可再生能源等领域有广泛应用。市场对其效率、稳定性、体积等性能有更高要求。二、潜在市场规模预计到2025年,全球电力电子市场规模将达到300亿美元,其中逆变器市场占比约30%,预计市场规模将达到90亿美元。三、核心竞争力该专利技术采用软开关技术,能有效降低开关损耗,提高效率。同时,三相电流型设计使得设备运行更稳定,适应性更强。四、运用潜在效益采用该技术的逆变器,能在提高效率的同时,降低设备体积和重量,降低设备成本,提高市场竞争力。五、推广社会价值推广该技术,能推动电力电子设备的绿色化、智能化,有助于节能减排,推动可持续发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于故障限流- 快速储能协调控制的微电网暂态性能強化装置及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510700195.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及一种基于故障限流快速储能协调控制的微电网暂态性能强化装置及方法,如下:当微电网遭遇外部短路故障时,考虑故障位置的差异及高渗透功率的交互需求,某些故障工况下限流器和快速储能装置的协调控制以提高微电网的故障穿越能力;对于某些特定的工况如微配电网联络线短路故障,微电网必须从主网络断开时,故障限流器及快速储能装置的协调控制以保障微电网在并网与孤岛模式之间实现平滑过渡.本发明可以在有效限</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="2">制故障电流,减小微电网耦合点电压跌落的同时,也在平抑微电网功率波动和提高电能质量方面起到积极作用,从而改善高渗透微电网应对外部短路故障的能力,保障其运行可靠性.本发明涉及一种基于故障限流快速储能协调控制的微电网暂态性能强化装置及方法,适用于微电网暂态性能的有效提升,产业化前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于集成化滤波的三级式同步电机转子位置估计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110847967.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提出的一种航空三级式同步电机的转子位置估计方法,利用旋转整流器产生的二次谐波作为间接注入的高频信号,提取高频响应信号及其正交信号,避免额外注入高频信号带来的转矩脉动;并且在信号提取和解调过程中,使用集成化双重二阶广义积分器作为滤波结构,避免使用带通滤波器和低通滤波器提取信号带来的相位滞后问题,位置估计精度高;通过非同步解调的方法计算出转子位置,该方法对转速频率及高频响应信号不敏感,方法简单,易于实施。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">为了避免现有技术的不足,本发明提出一种航空三级式同步电机集成化滤波的转子位置估计方法。该转子位置估计方法,无需额外注入信号,无需计算高频响应信号的相位,使用集成化滤波结构,易于实现,能够获得较为准确的转子位置估计值</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种仿真多馈入直 申请号流故障恢复特性的等效解耦方法</td><td colspan="7" rowspan="1">CN201410855504.1 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学;南方电网科学研究院有限责任公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="2" rowspan="1">拟自行应用或产业化 地区拟许可拟转让</td><td colspan="5" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明公开了一种仿真多馈入直流故障恢复特性的等效解耦方法,包括以下步骤:1、将Ν直流馈入系统划分为N个区域形成Ν回直流,使每个区域只包含一回直流;2、设计受端系统解耦等效短路比计算方法并求取解耦等效短路比;3、送端系统采用与受端系统相同的方法计算其解耦等效短路比;4、依据解耦等效短路比,建立解耦后N个单直流馈入系统仿真模型;5、在单直流馈入系统仿真模型上设置等效的故障,以模拟多直流馈入系统故障。具有减小了交直流电网电磁暂态仿真规模,缩短了计算机仿真机时间和易于推广使用等优点。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">新能源产业-智能电网产业,计算机模拟|终端系统|暂态|系统故障|系统仿真|短路</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">考虑电动汽车充电站耦合作用的多时段容量评估方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110978964.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广西大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">广西壮族自治区</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于电力系统,用于电动汽车充电站的容量评估。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">二、主要技术优势(1)提出了考虑电动汽车充电站耦合作用的多时段配电网承载容量评估模型,实现了充电站可用容量的准确评估。三、主要性能指标(1)在考虑充电站耦合作用的同时准确获得电动汽车充电站容量可行域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求、应用场景电动汽车由于其在节能减排上的独特优势在全世界范围内引起了很大关注。电动汽车技术的日臻成熟,国家也出台政策鼓励和大力推广电动汽车的使用,电动汽车的部署有利于减少碳排放和解决能源短缺问题。然而,电动汽车大规模集成接入电网将不可避免地对配电网的安全和经济运行带来严峻的挑战。电动汽车充电负荷会对配电网造成严重的影响,如电压偏差、线路过载、变电站过负荷等。特别是电动汽车的不受控充电可能会导致电力系统负荷的“峰上加峰”,从而增加优化调度成本和配电网升级成本和未来强化。二、核心竞争力与传统采用优化模型获得的单时段功率边界相比,本项目提出的方法能更加精确地刻画可行域;与枚举法相比,本项目所提方法计算效率更高;此外本项目所提方法相较于解析法和多参数规划法更能处理非线性因素、时段耦合因素。三、推广社会价值针对大规模电动汽车接入下充电站建设数量不断攀升的情形,配电网升级效率无法与充电站建设速度相匹配,准确评估充电站可用容量对于配电网的安全运行具有重大意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">无线能传与动态供电,无人潜航器充电,移动设备接收端</td><td colspan="8" rowspan="1">申请号 CN201510822636.9 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="7" rowspan="1">地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">试生产、应用开发阶段应用产品:电动汽车无线充电系统、医疗设备无线供电系统、工业设备无线供电系统、智能家居无线供电系统、无人机无线供电系统等。技术优势:高复用性、低损耗、高系统效率、高功率等级、小型化设计。性能指标:高稳定性、快速响应、低电压变化范围要求、低损耗、高系统效率、高功率等级。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本项目基于动态无线供电复用发射导轨CLCLC 补偿的电路拓扑,在无线充电领域,可以应用在智能手机、可穿戴设备、智能家居等方向,实现高效、低成本的无线充电解决方案。通过采用复用发射导轨和逆变源,减少了器件使用,降低了系统体积和成本,同时提高了系统效率。采用全桥拓扑,提高了母线电压利用率,具有更高的功率等级。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电励磁双凸极电机驱动充电一体化系统前级解耦控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110879642.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明相比于传统双管buck-boost变换器的控制策略,本发明提出的励磁电流和母线</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">电压解耦控制策略能够同时控制励磁电流和母线电压的稳定。所提出的解耦控制策略能够将励磁电流控制和母线电压控制解耦,大大抑制电机负载变化对励磁电流的交叉影响,提高系统的动稳态性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明为了解决现有技术中存在的问题,提供一种电励磁双凸极电机驱动充电一体化系统前级 DC/DC 变换器的解耦控制方法,实现了前级 DC/DC 变换器对励磁电流和母线电压的稳定控制,提高驱动充电一体化系统动稳态性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">一种核反应堆压力 申请号 CN201510371288.8容器下封头结构</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★大★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江工业大学 转化意愿 拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一种核反应堆压力容器下封头结构,属于压力容器技术领域。它包括球形封头和设置在球形封头外的保温层,保温层底部设有冷却水进入的圆柱孔,所述外表面纵向间隔设置一组翅片,保温层内壁对应位置设置一组支撑凸台,翅片位于支撑凸台上方,且翅片与支撑凸台之间留着间隙,球形封头受热膨胀后,翅片向外由支撑凸台顶住。本发明通过在球形封头外壁设置翅片,可以增大换热面积,增加传热效率;在翅片外壁设有支撑凸台,且留有一定的间隙,增加 RPV的结构强度和刚度;该装置结构简单紧凑,传热效率高,结构强度和刚度高,能增加核电的安全性和可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一种核反应堆压力容器下封头结构,属于压力容器技术领域。它包括球形封头和设置在球形封头外的保温层,保温层底部设有冷却水进入的圆柱孔,所述外表面纵向间隔设置一组翅片,保温层内壁对应位置设置一组支撑凸台,翅片位于支撑凸台上方,且翅片与支撑凸台之间留着间隙,球形封头受热膨胀后,翅片向外由支撑凸台顶住。本发明通过在球形封头外壁设置翅片,可以增大换热面积,增加传热效率;在翅片外壁设有支撑凸台,且留有一定的间隙,增加 RPV的结构强度和刚度;该装置结构简单紧凑,传热效率高,结构强度和刚度高,能增加核电的安全性和可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种考虑频率约束的电力系统改进故障分析方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111177857.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南铁路科技职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">专利可用于新能源并网后的引起的频率动态响应问题,电力系统分析等</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">可用于电力系统运行分析、可靠性、规划等</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">闭环电机驱动器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510364380.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华中科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">(1) 技术方案成熟,已产品化。(2) 实现闭环矢量控制。(3) 实现转矩最大化弱磁控制、高速运行扭矩的提升。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">工业用电机控制、船用推进系统以及移动机器人 AGV</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于旋转综合矢量的永磁电机高频注入位置估计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110675485.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">提出了基于旋转综合矢量的高频注入方式,位置估计准确,控制优势明显,精度高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">对永磁同步电机的无位置控制具有重大意义</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">一种加窗短时傅里 申请号 CN201510476955.9 专利星级 ★★★★★叶变换三点插值动态频率测量方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="6" rowspan="1">湖南大学 转化意愿 拟转让 地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">本发明公开了一种加窗短时傅里叶变换动态频率测量方法,该方法主要步骤为:第一,对电网时域连续信号进行离散采样,获得Ν点采样序列U(n);第二,选择窗函数,应用短时傅里叶变换,获得采样序列的短时傅里叶变换矩阵 FSTFT(i,j);第三,求出矩阵第p列的最大值对应谱线k1 和相临谱线 k2、k3;第四、通过 k1、k2、k3,应用多项式逼近法,求出峰值谱线参数αp;第五,应用公式 fmp = (α p+k 1)Δf,求出信号的峰值频率fmp;第六,计算信号频率变化率fc-p,确定所需增加计算的列,并计算相应的峰值频率 fmp;第七,根据峰值频率fmp,得到信号随时间变化的动态频率函数fm(p)。该方法以加窗短时傅里叶变换为基础,应用插值法,在快速测量频率的同时,还可对信号时域进行分析,且精度高、计算简单。频率是电力系统和电气设备的重要运行参数,我国电力系统的额定频率为 50Hz,“电力工业技术管理法规”中规定的频率偏差范围为±0.2-±0.5Hz,其目的是为了保证电力系统的稳定运行和向用户供给优质的电能。由于电能不能存储,而负荷又是随时变化的,负荷的变化将引起电力系统频率的变化,系统动态频率直接影响电能质量和电网运行的安全性、稳定性。频率测量是电力系统和电气设备运行、监测、控制以及继电保护的基础。电网系统频率响应时空分布特征明显,这要求对系统频率特性及动态行为进行研究以确保系统的安全稳定运行。然而,目前的频率测量方法难以满足系统对频率响应时空分布特性的分析需求,这对电网动态频率分析测量方法提出了新的挑战。本发明提出的方法,克服了传统频率测量方法难以同时满足频域分析和时域分析的缺点。采用加窗短时傅里叶变换,可以对信号进行时频分析,在准确测量信号频率的同时,可以提供信号的时域分析结果,通过计算频率变化率,增加了时域分析精度,应用三点插值算法,提高了信号频率测量精度,且计算简单,为电力系统动态频率测量提供了一条有效的途径。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种双三相永磁同步电机模型预测转矩控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110793831.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">专利对应产品:电机模型预测转矩控制技术技术优势:本发明能够有效抑制谐波电流并降低转矩脉动,极大的提高了双三相永磁同步电机模型预测转矩控制方法的控制性能。性能指标:1、本发明通过合成虚拟电压矢量作为候选电压矢量,有效的抑制了谐波电流。并且两步最小化代价函数评估候选电压矢量以减少寻优过程的遍历次数。2、采用多矢量连续优化策略的模型预测转矩控制通过一种新的占空比计算方法,在每个控制周期内作用四个有效电压矢量及两个零电压矢量,将电压矢量的调制范围扩展到基波平面内的任意位置,能够显著降低转矩脉动。3、本发明针对双三相电机控制中多个电压矢量作用时实际作用的电压矢量开关序列不中心对称的情况,采用锯齿载波调制代替传统三角载波调制,可解决开关序列强制中心化处理带来的目标矢量误差的问题,能够在一定程度上</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">降低电流的谐波含量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景描述:目前在双三相永磁同步电机的驱动控制领域主要采用传统的矢量控制和直接转矩控制。但是,矢量控制涉及复杂的坐标变换并且动态响应较慢,而直接转矩控制虽然对转矩变化响应快,但是其稳态性能不佳。因此,对于具有控制结构简单,动稳态性能好的模型预测转矩控制的研究具有重要意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">电力系统时滞阻尼 申请号 CN201510492671.9 专利星级 ★★★★★控制器设计方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江工业大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及电力系统时滞PID 阻尼控制器的设计方法,属于电力系统稳定控制技术领域。针对广域电力系统在区域电网互联过程中出现的低频振荡问题,提出了广域时滞PID阻尼控制器的整套设计方法,包括:确定电力系统低频振荡模式,选取反应区间低频振荡特性的反馈控制信号以及合适的阻尼控制执行器,建立广域电力系统的传递函数数学模型,设计适用于时滞 PMU 信号反馈控制的电力系统 PID 控制器,计算能够确保电力系统稳定的可能的 PID 参数分布范围以及从中选取合适的 PID 参数。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明不仅可以解决广域电力系统的区间低频振荡问题,而且适用于广域反馈PMU 信号存在时滞的情形。所设计的控制器具有简洁的结构、易于工程实现。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高风电渗透率下交直流系统分阶段电压控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110516295.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明重点用于智能电网,尤其用于高风电渗透率下交直流系统分阶段电压控制系统。二、主要技术优势本发明提出了一种考虑风电不确定性和柔性直流对交流系统电压稳定的影响的电压控制方法,通过设计两阶段电压控制策略,利用柔性直流系统的灵活性,提高了系统的长期电压稳定性。同时,本发明采用分布式算法进行电压控制,降低了系统对于通讯的依赖提高了电压优化问题求解速度。此外,本发明通过求解模型预测控制的二次规划问题,协调优化交直流控制量,进一步提高了系统的长期电压稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着风电渗透率的提高,交直流系统电压控制成为行业关注的焦点。当前,智能电网领域对高效、稳定的电压控制方法需求迫切,尤其在风电高渗透率的背景下,该专利的提出具有广泛的应用场景,有助于提升电网运行的稳定性和经济性。二、潜在市场规模考虑到风电在全球能源结构中的占比逐年上升,该专利所涉及的分阶段电压控制方法及系统具有巨大的潜在市场规模。随着技术的成熟和普及,预计未来将有更多的电力企业和研究机构采用此方案。三、核心竞争力</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">该专利的核心竞争力在于其分阶段控制策略,既能在紧急情况下快速响应,又能通过预防性措施优化长期电压控制,从而提高系统应对突发事故的能力。四、运用潜在效益实施该专利能显著提高电网的电压稳定性,减少因电压波动造成的损失。同时,通过优化无功备用,提高系统运行效率,降低运营成本,为企业带来可观的经济效益。五、推广社会价值该专利的推广有助于推动智能电网技术的发展,提升风电等可再生能源的利用率,促进能源结构的优化和可持续发展。同时,通过提高电网的安全性和稳定性,保障电力供应的可靠性,为社会经济的稳定发展提供有力支撑。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">可自支撐超薄透明导电碳纳米管薄膜及其制备方法与应用</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510466050.3</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">中国科学院宁波材料技术与工程研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="5" rowspan="2">北京市</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段一、产品&amp;&amp;&amp;本专利对应的产品是一种金属空气电池。&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;二、技术优势&amp;&amp;&amp;(1)该专利提出了一种新的金属空气电池结构,通过设置上盖板和下盖板,实现了电池的密封性,避免了传统金属空气电池结构中结构松散的问题。&amp;&amp;&amp;(2)该专利采用了进液口和出液口的设计,使得电解液可以在电池内进行有效的循环,提高了电池的性能和使用寿命。&amp;&amp;&amp;(3)该专利没有提供相关技术方案的具体细节,因此无法进一步提炼出更多的技术优势。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利对应的产业化前景描述是:本发明的可自支撑超薄透明导电碳纳米管薄膜具有综合性能良好,可应用于工业化大面积、大批量生产的需求。其制备工艺流程简单、操作方便、对环境因素要求低,且不会对周围环境不造成不利影响,因此具有较好的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">环形偶极组合式发射机构、耦合机构及全方向 WPT 系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110578248.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">重庆市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">无线电能传输(WPT)技术领域,具体公开了一种环形偶极组合式发射机构、耦合机构及全方向WPT系统,该发射机构由同一平面的第一发射线圈、第二发射线圈及第三发射线圈组成;第一发射线圈和第二发射线圈构成交叉偶极线圈;第三发射线圈为包围交叉偶极线圈且为环形结构的单极型线圈;第一发射线圈和第二发射线圈绕制在十字架磁芯上,第一发射线圈由绕制在该十字架磁芯x轴方向上的两侧线圈串联组成,第二发射线圈由绕制在该十字架磁芯y轴方向上的两侧线圈串联组成。本发明采用小体积的二维发射机构激发三维旋转磁场,使平面的接收线圈任意旋转时可维持相对稳定的输出功率及传输效率,实现了小体积耦合机构下稳定的三维全方向无线传能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">机械设备&gt;其它机械设备类&gt;全向无线功率传输(wpt)系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于高斯-马尔科夫模型的自适应t型抗差状态估计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="2" rowspan="1">CN201410236017.7</td><td colspan="5" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="6" rowspan="1">地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">试生产、应用开发阶段本发明涉及一种基于高斯-马尔科夫模型的自适应t型抗差状态估计方法,属于电力系统调度自动化领域。该方法以t型分布对电力系统 SCADA 量测误差进行建模,利用自由度自适应调整t型估计的计算效率与抗差性。对模型进行简化处理,使得目标函数连续可微,利用与加权最小二乘法类似的牛顿法进行求解,程序兼容性好。该方法可克服部分杠杆量测,仅一次状态估计计算,即可完成不良数据的辨识,抗差性好,实现方便,可大幅提高电网抗差状态估计的运行效率,满足工程应用。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该方法利用高斯-马尔科夫模型对电力系统 SCADA 量测误差进行建模,通过自适应调整t型估计的自由度,实现了高效的状态估计,并具有良好的抗差性能。其简化的模型处理和兼容性强的牛顿法求解,使其在电网抗差状态估计中具有广泛的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">优化电压矢量的维也纳整流器的模型预测控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110994917.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本公开用于开关变换器,特别是用于优化电压矢量的维也纳整流器的模型预测系统。二、主要技术优势本专利提出了一种使用三电平维也纳整流器系统并采用模型预测控制算法实现的控制方法。相比传统方法,本方法具有输出电平数多、电流质量高的特点,同时降低了调控的复杂度、节约了系统的成本。此外,本方法还解决了交流侧电流过零点畸变和直流侧中点电压平衡的问题,实现了对交流侧电流过零点畸变和直流侧中点电流不平衡控制的解耦。同时,本方法还提出了一种基于价值函数计算结果来求解矢量占空比的方法,能够有效降低输入电流谐波,提高电能质量。最后,本专利还提出了一种优化序列组合的方法,能够固定开关频率,有利于滤波器的设计。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:电力电子产业持续高速发展,整流器作为关键元件,其性能优化备受关注。本专利提出的优化电压矢量的维也纳整流器模型预测控制方法,适应了产业对高效、稳定整流技术的迫切需求。二、潜在市场规模:随着新能源、电力电子等行业的快速发展,高效整流技术市场需求巨大。本专利具有广阔的应用前景,潜在市场规模可观。三、核心竞争力:本专利通过优化电压矢量,提升了整流器的效率和稳定性,降低了能耗,具有显著的技术优势。同时,模型预测控制方法提高了系统响应速度和精度,增强了产品的核心竞争力。四、运用潜在效益:采用本专利技术的整流器,可为企业节省能源成本,提高生产效率,降低维护成本,实现经济效益与社会效益的双赢。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">五、推广社会价值:本专利的推广有助于推动电力电子技术的进步,促进新能源、节能减排等领域的发展,为社会可持续发展贡献力量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">磁耦合谐振式无线充电系统及其应用</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201511018641.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">应用产品:电动汽车无线充电系统、电动汽车充电设备、无线充电基础设施。技术优势:解决位置偏移时耦合磁场磁通下降导致系统功率降低的问题。性能指标:扩大有效电能接收区域,提高供电效率和最大传输能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本项目基于无线电能传输技术领域,提供了应用于电动汽车无线充电的双向空间磁场适应型电能接收端。在电动汽车充电产业,可以应用在无线充电系统方向,实现提高充电效率和扩大有效充电区域的目标。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种配电柜框体结构及配合方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110180185.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏电子信息职业学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及电气设备的柜体框架结构技术领域,特别涉及一种配电柜框体结构及配合方法,包括立柱和横梁,所述的立柱上设有挂孔,所述的横梁上设有至少一个用于挂在孔的边缘上的搭钩,本发明采用搭钩形式配合,减少螺丝使用数量,每支侧横梁需要2只M6X12 自攻螺丝,标准件消耗下降89.4%,降低成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">随着电力行业的持续发展,配电柜作为电力系统的重要组成部分,其市场需求也在稳步增长。尤其是在一些对电力设备性能要求较高的领域,如数据中心、大型工厂、医院等对配电柜的需求更为迫切。因此,这种新型的配电柜框体结构及配合方法,如果能够满足这些领域的特定需求,其市场前景将非常广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">非连续性电流控制 申请号的双环电荷泵控制电路</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410404393.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院微电子研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段一、产品本专利对应的产品是一种非连续性电流控制的双环电荷泵控制电路。二、技术优势(1) 提出了非连续性电流控制的双环路电荷泵电路,通过时钟信号 CLKA、CLKB 周期性的进行电压提升或降低,产生一个高于电源电压或低于0电平的电压输出,实现了对电荷泵主电路的输出控制;(2) 采样电压产生电路,对电压输出 VOUT 的输出的高于电源电压或低于 0 电平进行采样得到采样电压 Vs;</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">(3) 频率控制电路,在采样电压Vs 控制下,产生用于控制电流调节电路的方波信号;(4) 电流调节电路,基于控制电路产生的方波信号控制电荷泵主电路Ρ的输出,使电荷泵的输出电压达到预定值;(5) 本发明提供的非连续性电流控制的双环路电荷泵电路可以产生两个时钟信号 CLK1、CLK2 共同对电荷泵调节,使电荷泵输出电压达到预定值,具有提高电荷泵输出电压稳定性,减小输出波纹的优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利对应的产业化前景是:该发明提供了一种非连续性电流控制的双环电荷泵控制电路,具有提高电荷泵输出电压稳定性、减小输出波纹的优点,可以应用于需要稳定输出电压的场合,如服务器、存储设备等领域,有望在相关行业中取得广泛应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种带化学提质蓄热的光伏温差发电联合储能系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110860664.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学(保定)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">所述系统由光伏温差发电子系统和化学提质蓄热子系统构成;所述光伏温差发电子系统包括太阳能利用单元和温差发电单元.;其中,太阳能利用单元主要负责将太阳能转换为电能和热能,温差发电单元主要将经过提质的热能转换为电能;所述化学提质蓄热子系统包括化学热泵提质单元和中高温蓄热单元两部分。其中,化学热泵提质单元完成中低温余热存储过程,然后,由中高温蓄热单元完成中高温品位热能储存过程。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">使用经提质的高品位热能驱动温差电池,从而提高温差电池的发电功率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高速工业缝纫机用单霍尔三相直流无刷电机的控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510234718.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏工程职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">样品、实验阶段产品:高速工业缝纫机用单霍尔三相直流无刷电机技术优势:1. 结构简化:采用单霍尔传感器和 360 线光电编码盘,替代传统三个霍尔传感器和一个光电编码器,降低了系统复杂性。2. 成本降低:减少了电机控制的运算量,使用更简单的控制策略,降低了对高性能主控芯片(如 DSP)的依赖,从而降低了成本。3. 性能优化:通过精确的霍尔传感器和光电编码盘配合,提高了电机的定位精度和速度控制,减少了失步问题,提升了缝纫机的工作质量。4. 故障检测:设有报警模式,当检测到转速异常时能及时报警,提高了设备的可靠性。性能指标:1. 定位精度:通过优化的控制方法,提高了定位精度,减少了瑕疵产品。2. 转速检测:360 线光电编码盘提供高分辨率的转速检测,确保电机运行的平稳性。3. 控制效率:单霍尔传感器设计减少了运算量,提高了控制效率。4. 故障阈值:预设阀值用于检测转速异常,确保设备在出现潜在问题时能及时响应。1.成本优势:由于减少了霍尔传感器的数量,该设计可以降低生产成本,对于价格敏感的工业缝纫机市场,这将是一个重要的竞争优势。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">2. 性能提升:通过优化控制策略,提高了电机的定位精度,减少了产品瑕疵,从而可能提升缝纫机的整体性能和用户满意度。3. 市场潜力:鉴于国内高速工业缝纫机市场对高效、低成本解决方案的需求,该专利技术有广阔的市场应用空间,尤其在中低端市场,可能引发行业技术升级。4. 技术壁垒:该专利技术的创新性可能形成一定的技术壁垒,阻止或延迟竞争对手的跟进,为专利持有者创造一定的市场独占期。综上,该专利具有良好的产业化前景,适合在工业缝纫机制造领域进行商业化推广。然而,实际产业化过程中还需要考虑技术许可、生产制造、市场接受度以及竞争对手的动态等因素。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种多接收自适应无线充电发射线圈</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110015747.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">常州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">针对60kHz的高频磁谐振耦合无线能量传输系统,对于存在若干个接收端的情况下,设计了一种新型的发射线圈结构来构成一套无线充电系统,当充电设备处于充电平面的任意位置时,改变充电线圈结构来对应的充电,然后通过仿真软件进行在不同情况下对发射线圈和接收线圈的功率分析,最后通过硬件设计对于改无线充电系统进行功能实现。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">随着目前无线电能传输技术成为当下研究的热点,越来越多的无线充电产品被研发出来,这项技术也应用在了更多的领域,使得人们的生活变得更加方便更加高效。在此之中,这一种能量的传输技术有着充电距离广泛、效率适中的优点,此项技术会成为当下热门技术。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">励磁系统调差整定方法、系统及 PSS协调方法和系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510613643.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★大★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">小批量生产、工程应用阶段本发明涉及一种励磁系统调差整定方法,包括:获取发电机的功率因数,根据功率因数计算第一负调差系数;获取发电机的主变压器的短路电抗值,计算预设比例的所述短路电抗值对应的第二负调差系数;根据短路电抗值计算发电单元的总调差保留预设裕度下对应的第三负调差系数;比较第一负调差系数、第二负调差系数和第三负调差系数,将其中的最大值更新为当前运行调差系数。调差整定后的负调差系数较优,在不破坏励磁系统的稳定性、同时保证并列发电机组之间的无功合理分配及稳定运行的前提下,减小了发电机与电网之间的联系电抗,提高了发电机对电网电压降落的敏感度,从而更好地提高了电网的电压稳定性。该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">利用波浪能的摩擦发电装置及带有该装置的海上监测装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110501967.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">重庆市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一种利用波浪能的摩擦发电装置及带有该装置的海上监测装置,包括外壳、固定摩擦板、底部重物、浮物、滑动摩擦板以及传动装置,其中:所述外壳为中空结构;所述固定摩擦板固定设于外壳的内侧壁,远离外壳内侧壁的一面设置有滑动型摩擦发电机;所述底部重物深入海面并且与外壳连接;所述浮物设于外壳外侧,悬浮于水面并随波浪上下运动;所述滑动摩擦板设于外壳内并与固定摩擦板滑动连接;所述传动装置第一端与滑动摩擦板连接,第二端伸出外壳与浮物连接,所述传动转轴的第一端和第二端同步运动,高效收集波浪能并将其转化电能,结构布置合理,安装简单,使用方便。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">电力动力&gt;发电设备&gt;摩擦发电装置</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于数学构造的多模块矩阵变换器调制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510266720.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">样品、实验阶段本发明公开了一种基于数学构造的多模块矩阵变换器调制方法,对于三模块矩阵变换器MMMC-Ⅰ,为了最大化输入电压利用率,对低频调制矩阵的每一列分别叠加偏置量x,y,z,根据开关的物理约束条件,得到偏置量的取值范围;通过选取不同的偏置量可得到不同性能的调制方法;对于由 N个 MMMC-Ⅰ级联而成的多模块结构 MMMC- Ⅱ,为获得较多的输出电压电平,各MMMC-的期望输出电压均相等,且开关状态采用循环移位的方法。基于数学构造的调制方法省去了以往调制策略中对扇区的计算,算法简单,易于理解和实现。而且,该调制策略的构造方法具有通用性,对其他电力电子变换器调制策略的提出有指导作用。中高压大功率交流电动机是目前工业中的主要动力,其消耗的能源占电动机总能耗的70%以上,中高压变频器装置的应用使得风机、泵类等电动机节电率达到了 30%-60%,节能效果相当明显。同时,中高压变频器实现了无级调速,满足了工业生产过程对电机的调速性能要求,提高了产品的产量和质量。本发明所要解决的技术问题是:提供一种多模块矩阵变换器MMMC-Ⅱ通用的数学构造调制方法,通过选取不同的偏置量得到不同性能的调制策略。基于数学构造的调制方法省去了以往调制策略中对扇区的计算,算法简单,易于理解和实现。所以本专利有较大的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">直流微电网电压电流分布式折中控制系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110714622.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学(深圳)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">暂无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">前景良好</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于 STATCOM 的风电场次同步与低频振荡抑制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510643814.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利提出一种基于类噪声信号的风电场潜在次同步振荡识别方法。根据实际情况预估次同步振荡频率的范围;从风电场提取类噪声信号;通过对类噪声信号进行小波分解与重构,获取所需次同步振荡频率范围内的提取信号;通过对提取信号的模态识别,获得风电场潜在的次同步振荡模态信息。本发明能够准确从风电场正常运行的数据中获取线路参数及风电场次同步振荡模态,从而有助于对风电场潜在的次同步振荡风险进行预警以及时调整风电场的运行方式。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">由于风能分布特点,风电场一般离电力消费地区较远。而目前在远距离大容量的输电线路中加入串联补偿电容以提高系统的输送能力的方式有可能会引发了风电场的次同步振荡(Sub-synchronous Oscillation),导致机组损坏。由于风电场处于发电侧,无法即时获知传输线路的具体参数,因此随时会面临潜在的次同步振荡风险。对于一个正常运行状态的风电场,由于负荷投切、线路参数调整、风电场内部参数调整等随机性质的小扰动获得的系统响应数据很多,但由于种小扰动响应由于幅值小、持续时间短,容易被噪声信号所掩盖,因此也被称为类噪声信号。类噪声信号中蕴含有风电场潜在的次同步振荡信息。因此针对风电场类噪声数据特点,提出有效的基于类噪声数据的次同步振荡辨识方法,对了解风电场运行状态、保证风力发电系统发电安全及发电质量有着重要意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">IGCT 混合换相换流阀</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111207713.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明的有益效果:可以真实模拟换流阀的实际运行工况,并且两组换流阀同时开展试验,具有简单、易实现和试验效率高的优点。本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所指出的结构来实现和获得。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明属于电流源换流阀测试领域,特别涉及一种电流源换流阀等效功率实验电路、系统及方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于免疫遗传算法的模块化多电平变换器的调制方法</td><td colspan="8" rowspan="1">申请号 CN201510942595.7 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉大学</td><td colspan="8" rowspan="3">本发明涉及一种基于免疫遗传算法的模块化多电平变换器的调制方法,对模块化多电平变换器的优化控制方面的问题进行研究,优化目标为模块化多电平变换器的输出电流波形最优,本发明结合模块化多电平变换器的结构特点和输出特性,采用各相上桥臂投入子模块的数目表示工作状态,对模块化多电平的工作状态进行优化,通过编码操作,注入疫苗,亲和度计算,浓度计算,免疫选择,交叉操作,变异操作,倒位操作,经过多次迭代收敛后得到优化后的模块化多电平变换器的输出电压阶梯波。本发明通过免疫遗传算法,对模块化多电平变换器的调制策略进行了优化,具有计算简单,收敛速度快,易于实现的优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明通过免疫遗传算法,对模块化多电平变换器的调制策略进行了优化,具有计算简单,收敛速度快,易于实现的优点。可以应用于逆变器控制领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高频旋转电流注入</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110731252.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">无轴承磁通切换电机转子偏心观测方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明的目的是提出一种高频旋转电流注入无轴承磁通切换电机转子偏心观测方法,以解决电机在无转子径向位移传感器情况下转子径向位移估计及其控制问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">与现有技术相比,本发明有以下有益效果:1、本发明采用估计的转子径向位移代替径向位移传感器获取的采样值,降低了无轴承电机制造及其控制运行成本,提高了控制系统可靠性,提高了电机系统集成度;2、本发明没有采用轴向支撑架及基准环,可以缩短电机轴向长度,减轻电机重量,简化电机结构;3、本发明采用远高于转矩和悬浮控制电流频率的高频电流注入,可以有效地在电机零速和低转速工况下准确估计转子径向位移;4、本发明在转矩平面静止坐标系注入高频旋转电流信号,避免了转子位移估计过程对转子悬浮控制的不利影响。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种适用于用户侧微电网的孤岛检测方法</td><td colspan="8" rowspan="1">申请号 CN201510021525.8 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="8" rowspan="1">转化意愿 拟许可 拟转让 地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">本发明公开了一种适应于用户侧微电网的多点孤岛检测方法。该方法将直接接入3 80Ⅴ母线侧的电源归为A类,家庭子微电网的电源归为B类;由中央控制器接收各电源发送的孤岛报警信号;接收到孤岛报警信号后先判断是否为A类电源发出的孤岛报警信号,若为A类电源则表明楼层配电网发生故障,用户侧微电网整体出现故障;反之,则确定发生孤岛故障的B类电源,该电源所在子微电网即为发生非计划性孤岛的家庭子微电网。本方法可以通过孤岛类型值辨认出系统是否有孤岛发生,当孤岛发生时,还可以通过孤岛类型值辨认出发生了哪种类型的孤岛,有利于保障微电网的安全、稳定和经济运行。新能源产业-智能电网产业,电网|工程学|分销网络|微电网|多点|孤岛</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种同步磁阻电机随机三角波电流注入无传感器控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110812805.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">1、本发明中的高频注入信号具备相位和频率随机、幅值恒定的特性。传统的相位、频率和幅值恒定的高频信号会造成高频噪声,而本发明中的高频注入信号能有效抑制电流频谱中的离散分量从而降低高频噪声。实验表明,当同步磁阻电机带额定负载运行在3.33Hz时,本发明能够降低约30dB 高频噪声。2、本发明中的高频注入信号为估计d轴电流注入信号。由于同步磁阻电机显著的电感饱和特性,传统的估计d轴电压注入信号所得响应电流幅值会随负载增大而增大,从而增加损耗和转矩脉动。而本发明中的信号为幅值恒定的电流注入信号,能确保同步磁阻电机在不同负载条件下维持其高频电流幅值恒定以降低高频损耗和转矩脉动。实验表明,当同步磁阻电机带133.3%额定负载运行在3.33Hz时,本发明能够降低 55.56%的高频</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">损耗和转矩脉动。3、相比于传统高频信号注入法,本发明可在不使用位置传感器的前提下实现同步磁阻电机高效率、低转矩脉动和低噪声的高性能控制,大大提高了无传感器控制方法的实用性。4、本发明同样适用于永磁同步电机的无传感器控制。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及一种同步磁阻电机随机三角波电流注入无传感器控制方法,适用于航空航天、家用电器、电动汽车等不适合安装位置传感器或对成本敏感的工业领域。同步磁阻电机作为感应电机和永磁同步电机的替代产品,凭借其制造简单、效率高、成本低等优点,近年来在工业领域受到了广泛关注。此外,在一些成本敏感的应用场合中,无传感器控制方案对同步磁阻电机的驱动而言至关重要。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">一种用于模块组合 申请号 CN201510222531.X 专利星级 ★★★★★多电平变换器的子模块电路</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="8" rowspan="1">转化意愿 拟许可 拟转让 地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明属于电能转换应用领域,涉及一种用于模块组合多电平变换器(MMC)的子模块电路。主要技术优势在于:本发明提供了一种多电平变换器的子模块电路,通过控制三个功率开关管的开关状态不同的组合,可以提高电压利用率并输出正弦近似度较高的电压波形。相比传统全桥子模块的多电平变换器,本发明的子模块电路可以提高2倍电压利用率,并有效降低输出电压的总谐波畸变率(THD)。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">随着高压直流输电技术(High Voltage Direct Current,HVDC)的不断发展,传统两电平变换器拓扑已无法满足高电压和大功率等级的要求。随着高压直流输电技术的发展,传统两电平变换器拓扑已无法满足高电压和大功率等级的要求。本发明的目的在于克服现有技术存在的上述不足,提供一种模块组合多电平变换器子模块电路,具体技术方案如下。本发明具有提高电压利用率、降低总谐波畸变率等特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于主励磁机励磁电流的同步解耦信号生成方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110847970.5</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明方法可以生成准确的同频同相的高频解耦信号,能够应用于三级式同步电机的无位置传感器控制过程中实现位置角估计。将实际系统中造成相移的因素考虑在内,通过计算相位并对信号进行延时的方式获得高频解耦信号,因此具有高精度的特点,并且系统复杂程度低,易于实现。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提供一种三级式同步电机无位置传感器起动控制过程中高频解耦信号的生成方法,对主励磁机的励磁电流信息进行处理,生成与高频响应信号同频同相的解耦信号,实现位置估计。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种故障时不停机的变速恒频发电系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="7" rowspan="1">CN201510622690.9 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="2" rowspan="1">拟许可拟转让 地区</td><td colspan="5" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明专利涉及变速恒频发电系统的设计与运行维护,尤其涉及一种故障时不停机的变速恒频发电系统,适用于对基于双馈异步发电机组及全功率变频的同步发电机组的变速恒频发电系统的全新设计与现有机组的改造。本发明具主要技术优势:本发明控制(或者运行)简单,易于实现。本发明根据发电机的运行状态,将发电机绕组经机侧滤波模块、开关切换单元、机侧变流器的直流母线连接导体,并通过变流器交换功率。所有机侧变流器交换的功率经导体汇总后,在测控系统的控制下经电网侧变流器、开关切换单元、网侧滤波模块与交流母线交换功率。在机侧、网侧滤波与机侧变流、网侧变流之间加入开关切换单元,用导体将若干台变速恒频发电机组机侧变流器与网侧变流器之间的直流母线联接起来,在机侧变流器控制中加入网侧变流控制模式,在网侧变流器控制中加入机侧变流控制模式,利用开关切换及变流器内部控制模式的转换,网侧变流器与机侧变流器均可作为相互备份的机侧变流器或网侧变流器,当网侧变流器故障时,直接将其切除进行维修,当机侧变流器故障时,将网侧变流器的控制模式转换为机侧变流器控制模式,使网侧变流器转换为机侧变流器,并将机侧变流器切除进行维修。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">随着当前能源的紧张,风能、太阳能、潮汐能及波浪能等多种新能源的开发得到了越来越多的重视,在这些新能源的开发中广泛地使用了变速恒频发电机组。现有的变速恒频发电系统存在以下问题:1. 变速恒频发电机的转速会根据其运行工况调整,导致发电厂内的交流母线与网侧变流器之间有大量的功率交换,增加了损耗,降低了系统的稳定性;2. 每台发电机组配备一台电网侧变流器,导致变流器的利用率降低;3. 变流器与电网之间频繁地交换功率,给电网注入大量的谐波,降低发电厂输出的电能质量。本发明的目的在于克服上述现有技术的缺点和不足,提供一种故障时不停机的变速恒频发电系统,适用于对基于双馈异步发电机组及全功率变频的同步发电机组的变速恒频发电机组的全新设计与现有机组的改造</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种T型三电平SAPF 开路故障序列模型预测容错控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110922578.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学;电子科技大学广东电子信息工程研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">可以实现 SAPF 容错控制</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">可以实现 SAPF 容错控制,提高系统容错能力</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种提高烧结NdFeB 磁体矫顽力的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510801123.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京科技大学;赣州富尔特电子股份有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段一种提高烧结N d F e B 磁体矫顽力的方法,属于稀土磁性功能材料制备技术领域。本发明采用不含重稀土元素的晶界扩散合金材料通过晶界扩散法提高烧结N d F e Β 磁体矫顽力;扩散合金的成分为R e 1 0 0?x?y Al xΜ y,R e为C e、Ρ r、Νd中</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">的—种或几种,Μ为Μg、C u中的—种或几种,2 ≤X≤3 3,0≤y≤5。该工艺的具体步骤为:真空冶炼扩散合金,将扩散合金制备成粉末或快淬成薄带,将扩散合金包覆在烧结钕铁硼磁体表面,随后在真空炉中,于600?1000℃扩散1?10小时,500℃回火1?5小时;本发明的优点在于不含重稀土、扩散效率高,晶界相分布均匀,矫顽力提升效果显著。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">推广价值高,有良好的产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">考虑能源站的配电网分布式光伏并网接纳能力计算方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110425757.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">天津大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">天津市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明效果:根据能源行业及能源市场化改革的发展趋势,结合分布式能源站来考虑分布式光伏并网接纳能力计算问题,在提升配电网对分布式光伏的消纳能力的同时保证分布式能源站的运行经济性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明效果:根据能源行业及能源市场化改革的发展趋势,结合分布式能源站来考虑分布式光伏并网接纳能力计算问题,在提升配电网对分布式光伏的消纳能力的同时保证分布式能源站的运行经济性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种校园宿舍的安 申请号全线路</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510904385.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南城市学院 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">校园建设的安全性、数字化。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">相关产品已获省科技发明三等奖,应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风光接入下储能系统的双层多位置配置方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110338537.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工程学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">在新能源并入电网的场景下,从电网中各项成本出发建立双层规划模型求解储能系统的容量和位置,并且针对多位置储能情景进行了经济性分析,技术优势如下:1)对比无储能系统配置时,储能系统配置能够有效改善减小弃风现象,改善机组的启停和运行提高机组的经济性,另外储能的收益优势明显,使得系统的运行成本降低。2) 通过多位置储能场景对比,储能系统数量的增大能够进一步提高电网的总体运行经济性,但是随着储能系统投资增加,考虑电网的总成本也随之增加,因此不能单方面的从运行成本考虑增加储能系统的配置,需要结合电网规模和衡量总成本后综合对储能位置和容量进行选定。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">大规模储能系统技术发展迅速,配置适当容量的储能能够缓解弃风弃光,降低网损和运行成本。本发明提出一种考虑规划和运行层面的储能系统多位置和容量优化模型,模型基于双层规划问题,综合考虑了规划和运行下两个时间尺度问题的相互影响。其中外层为规划问题,考虑储能系统配置下的全网的总成本,用改进粒子群算法迭代求解,内层为运行问题,考虑储能参与下的电网运行成本,采用CPLEX进行求解。最后在基于某地区风电和光伏数据改进的IEEE10机39节点进行仿真验证,结果表明所提模型经优化计算可以得到合理的储能系统位置和容量配置,并根据规划场景分析其经济性,对电网配</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">置储能系统具有一定的指导意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">单元式太阳能全光谱利用的光电-热电- 热水复合系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510928887.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国计量学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种针对中低温区太阳辐射能全光谱开发利用的光电?热电?热水一体化集成系统。本发明包括菲涅尔透镜聚光模块、太阳光线双轴自动追踪模块、分光?反射模块、蓄热模块、光电?热电复合发电子系统、以及热水子系统。具体主要包括菲涅尔透镜聚光组件、高度角?方位角二维驱动的步进电机和涡轮减速器、双轴联动的支撑运动构件、PC追光控制模块、分光?反射镜组、光伏发电模块、半导体温差发电模块、钒钛黑瓷复合陶瓷板蓄热模块、强制对流式风冷散热组件、储热水箱、板式换热器及其油侧和水侧工质的循环连接管。本发明结构紧凑,装配灵活,方便根据功率需求将复合能量单元集成使用,有望为单户实现电力和热水的自给自足。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">可以转化</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">同步电机转子励磁能量与位置信息协同传输系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110104854.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">同济大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及一种同步电机转子励磁能量与位置信息协同传输系统及方法,该系统包括位于静止侧的谐振励磁发射线圈和位置信号接收线圈,以及随转子旋转的励磁能量接收线圈和位置信号反馈线圈;谐振励磁发射线圈和励磁能量接收线圈的谐振频率为基波频率位置信号接收线圈和位置信号反馈线圈的谐振频率为谐波频率;谐振励磁发射线圈提供基波阶次能量激励和谐波阶次信号激励,励磁能量接收线圈拾取基频电磁波实现电机转子励磁,位置信号接收线圈和位置信号反馈线圈拾取谐波实现电机转子位置信息的传输。与现有技术相比,本发明能够同时实现同步电机的高效高可靠励磁及高精度位置检测,对于提高电机运行可靠性、空间利用率具有着重要的现实意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及同步电机转子励磁能量与位置信息协同传输系统及方法,有效提升系统运行可靠性;空间布置灵活;本发明利用无线电能传输原理在耦合气隙磁场下同时实现励磁能量传递和电机转子位置信息的检测;体积小;可有效改善功率密度,可应用于其他输配电及控制设备制造,电动机制造</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种高真空固体绝缘表面电荷测量探头控制系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510142803.5</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利是一种高真空固体绝缘表面电荷测量探头控制系统,适用于高压绝缘子表面电荷的精确测量。该系统通过静电探头实现对真空环境中绝缘子表面电荷的测量,广泛应用于电力设备和绝缘性能研究领域。二、主要技术优势</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本装置采用弹簧机构和下拉连杆实现静电探头的远离和靠近运动,确保安全操作和精确测量。使用磁流体密封技术,保证在高真空环境下实现设备的运动控制,不破坏真空条件。静电探头与绝缘子表面之间的距离始终保持恒定,确保测量的高精度和可靠性。装置结构紧凑,操作便捷,适用于多种复杂形状的绝缘子表面电荷测量。三、主要性能指标真空度:高达10^-3 Pa;探头运动范围:靠近和远离操作精度0.01mm;测量精度:高电荷和空间分辨率;密封方式:磁流体密封,保持高真空环境。</td></tr><tr><td colspan="9" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着电力设备的高压化和智能化发展,对绝缘子表面电荷精确测量的需求越来越大。特别是在高真空环境下,传统测量技术无法有效应用,该装置在高压设备及科研领域具备广泛应用场景。二、潜在市场规模电力设备制造和维护行业中,对绝缘子表面电荷的测量需求不断增长,特别是在高压输电和科研机构中,市场对高精度测量装置的需求日益增大,具有广阔的市场前景。三、核心竞争力该装置采用了独特的磁流体密封技术,实现了高真空环境中的精确运动控制,具备其他测量设备无法比拟的高精度和可靠性。同时,装置的自动化功能提高了测量效率。四、潜在效益该设备的推广可有效提升电力设备的检测能力,减少故障率,延长设备寿命,显著提升设备维护效率和可靠性,具有显著的经济效益。五、推广社会价值装置的推广将推动高压绝缘设备检测技术的发展,促进电力行业的技术进步,符合智能化电力系统的需求,为行业提供高效、安全的技术支持。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种组合式发射线圈、发射电路及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110321752.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">重庆市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">无线电能传输(WPT)技术领域,具体公开了一种组合式发射线圈、发射电路及其控制方法发射线圈包括Q 线圈 L1,以及在所述 Q 线圈 L1 中空区域纵向并排设置的 DD 线圈 LA,以及在所述 DD 线圈 LA 上横向并排设置的 DD 线圈 LB,内部串联的 DD 线圈 LA 和内部串联的 DD 线圈LB 串联后组成复合线圈L2 与 Q 线圈L1 串联。本发明的发射电路和控制方法可使得组合式发射线圈工作在不同的状态,从而激发出不同方向的发射磁场,从而可以适配单水平平面型、单垂直平面型、螺线管和DD型(双垂直平面型)等多种不同类型的接收线圈。此外通过开关切换,电路拓扑和耦合机构还能实现各种接收线圈的恒流恒压供电。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">元器件&gt;电路&gt;无线电能发射电路;机械设备&gt;线圈&gt;组合式发射线圈</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于电力系统电流质量评估的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510280670.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明属于电能质量分析领域,尤其涉及一种用于电力系统电流质量评估的方法,首先将在PCC 处测得的电压、电流进行傅里叶分解,将分解后得到的电压子集和电流子集分为谐波与间谐波两部分;其次,对于谐波部分,基于各频次下谐波功率的方向,由谐波电压和谐波电流计算得到各频次下的电流分量,可分解出有功电流、分散电流、无功电流、不平衡电流、零序电流和分散电流;最后由各电流分量计算得到所需的电流质量评估指标,即设备利用率、系统运行效率、无功电流、零序电流、不平衡电流、无功电流的波动量与频度、发生电流、分散电流和间谐波电流。各评估指标与实际电流质量现象一对应,评估体系概念明确,可有效评估实际工程中的电流质量情况。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明属于电能质量分析领域,尤其涉及一种用于电力系统电流质量评估的方法,首先将在PCC 处测得的电压、电流进行傅里叶分解,将分解后得到的电压子集和电流子集分为谐波与间谐波两部分;其次,对于谐波部分,基于各频次下谐波功率的方向,由谐波电压和谐波电流计算得到各频次下的电流分量,可分解出有功电流、分散电流、无功电流、不平衡电流、零序电流和分散电流;最后由各电流分量计算得到所需的电流质量评估指标,即设备利用率、系统运行效率、无功电流、零序电流、不平衡电流、无功电流的波动量与频度、发生电流、分散电流和间谐波电流。各评估指标与实际电流质量现象-对应,评估体系概念明确,可有效评估实际工程中的电流质量情况。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">风力发电机组风叶转轴制动系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110993611.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">嘉兴南洋职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利涉及风力发电机技术领域,尤其涉及一种风力发电机组风叶转轴制动系统。一种风力发电机组风叶转轴制动器,包括齿轮箱、转动连接在齿轮箱上的风叶转轴、设置在风叶转轴上的制动盘、支座和中部通过销轴铰接在支撑上的两个剪刀臂,两个剪刀臂分布在制动盘的轴向两侧,剪刀臂的一端设有用于同制动盘配合的摩擦片、另一端通过驱动剪刀臂以所述销轴为轴转动而使得摩擦片抵接到制动盘上的电动推杆连接在一起,所述支座同所述齿轮箱固接在一起。本发明的第一个目的旨在提供一种不会产生漏油信息的风力发电机组风叶转轴制动器,解决了现有的制动器为油压式会产生漏油的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">制动器是风力发电机组的重要部分,制动器的制动可靠性直接影响到风力发电机组的安全运行。制动器主要功能有:风力发电机组紧急停机时,高速轴制动器刹车动作,最终使风轮完全停止转动。目前,高速轴制动器主要采用液压盘式制动器,液压加压制动,泄压在弹簧作用下分开,液压系统存在漏油的缺点。另外,现有的制动器在停机(系统断电)后则会失去制动作用,风轮处于能够摆动状态,使得进行维护时的安全性差。同时,现有的制动器刹车力不能动态调整,导致刹车压力过大引起冲击和火花,容易造成相关部件的损坏和火灾风险。本专利的第一个目的旨在提供一种能够根据发电机的工作状态输出对应的刹车力的风力发电机组风叶转轴制动系统,解决了现有的制动器制动时为统一制动力会引起冲击火花、容易造成相关部件的损坏和火灾风险的问题。本专利具有以下有益效果:结构简单,不会产生滴漏;制动状态停机后能够维持在制动状态;停机后能够人工进行驱动制动器制动。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">Ti3SiC2 基陶瓷材料</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="2">CN201310549925.7</td><td colspan="6" rowspan="2">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">蚀材料的应用</td><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院宁波材</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="6" rowspan="2">地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">料技术与工程研究所</td><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">试生产、应用开发阶段一、产品&amp;&amp;&amp;本专利对应的产品为 Ti3SiC2 基陶瓷材料。&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;二、技术优势&amp;&amp;&amp;(1) Ti3SiC2 基陶瓷材料具有极低的腐蚀速率,其耐熔融氟盐腐蚀性能与目前耐熔融氟盐腐蚀能力最好的惰性金属镍及镍基高温合金处在同一数量级。&amp;&amp;&amp;(2) 本发明人发现Ti3SiC2 基陶瓷材料可以应用于熔盐反应堆用结构材料,如包壳材料、容器材料、管道材料,以及以氟盐为电解质的乏燃料干法后处理用功能电极材料。同时,也可以作为耐熔融氟盐腐蚀薄膜或涂层材料涂覆于合金表面而应用。该专利对应的产业化前景描述是:Ti3SiC2 基陶瓷材料具有极低腐蚀速率,表现出优良的耐熔融氟盐腐蚀性能,可应用于熔盐反应堆用结构材料、包壳材料、容器材料、管道材料,以及乏燃料干法后处理用功能电极材料等领域,也可作为耐熔融氟盐腐蚀薄膜或涂层材料涂覆于合金表面。其产业化前景广阔,有望在核能、航空航天、核燃料处理等领域发挥重要作用。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">三极平面型发射机构及其传输系统和电流矢量调制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110125011.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">重庆市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">无线电能传输技术领域,具体涉及了一种三极平面型发射机构及其传输系统和电流矢量调制方法,所述三极平面型发射机构由两个交叉的双极型线圈和一个圆形线圈组成,并且这三个线圈相互解耦,具备三维全方向电能传输能力,并且该发射机构是一种平面型结构,与平面型接收线圈组成耦合机构,不仅可大大降低耦合机构的维度,还实现了三维全方向无线传能。所述传输系统和电流矢量调制方法,设计了一种根据接收线圈的偏移角度自动计算第一线圈、第二线圈和第三线圈的移相角的规则,使得在平面型接收线圈处于任意角度偏移下,电能均向接收线圈所在的方向流动,以保证较高的电能传输效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">0</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">大功率 APF 并机谐波补偿系统动态协调控制方法</td><td colspan="8" rowspan="1">申请号 CN201510837613.5 专利星级 ★大★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="8" rowspan="1">转化意愿 拟许可 地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="10" rowspan="1">技术简介 本发明公开了一种大功率 APF 并机谐波补偿系统动态协调控制方法,通过主从控制器进行动态协调控制,具体为:1)负载谐波含量少且各次谐波频谱分布均匀时,整机按照多机均流模式进行补偿,模块最少化运行;负载谐波含量多或各次谐波频谱分布差异较大时,整机按照多机分次+均流模式进行补偿,且多机分次补偿组按照动态优先级顺序集中补偿主要次谐波;2)主控制器实时检测并比较负载各次谐波含量,设定补偿动态优先级,并实时选择整机运行模式;3)主从控制器实时监测功率模块运行状态,并在故障停机状态下进行选择性故障重启。本发明提高了大功率APF 并机系统的可靠性,并且实现了动态容量</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">优化分配,具有很好的可行性和实用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">可用于电能质量治理装置的协调控制,具有很好的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于直接解耦的三级同步电机转子位置估计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110847960.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明方法应用于三级式无刷交流同步电机的转子位置估计,可准确生成与高频响应信号同步的解耦信号,并且该方法仅在静止阶段计算出同步相位信号的相位信息,计算量小,易于实施,减少电机控制算法的复杂程度,并具有位置估计角精度高的特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明在于提供一种三级式同步电机直接解耦的位置信号估计方法。利用生成的同步解耦信号,其可解决现有研究中存在的问题,本发明方法仅在静止时使用三个相同的滤波结构,参数设计简单,易于实施,生成的同步解耦信号与高频响应信号具有较好的相位同步精度,位置估计精度高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">适用于变电站电力设备局部放电空间定位的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510560369.2</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学;国家电网公司;国网吉林省电力有限公司松原供电公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">试生产、应用开发阶段一种适用于变电站电力设备局部放电空间定位的方法,属于高电压绝缘测量技术与应用领域。本发明的目的是采用改进的能量积累函数对超高频电磁波进行信号处理,避免了迭代算法因对初值的依赖而导致计算偏差的适用于变电站电力设备局部放电空间定位的方法。本发明的步骤是:采集超高频电磁波信号后使用改进的能量积累函数进行信号处理,根据改进的能量积累函数绘制改进能量积累函数的曲线,确定传感器的信号采集时刻,采用四个传感器接收局放辐射的UHF信号,在起始时刻同时录音,局放源坐标与传感器坐标得到方程,得到两个关于未知数为局放坐标的独立线性方程,得到两组结果,这两组值中只有一个满足非线性方程组,其值就是局部放电源的坐标。本发明避免了迭代算法因对初值的依赖而导致的计算偏差。本发明的目的是采用改进的能量积累函数对超高频电磁波进行信号处理,避免了迭代算法因对初值的依赖而导致计算偏差的适用于变电站电力设备局部放电空间定位的方法。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">集成盈余功率耗散功能的柔性直流换流阀及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110850502.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学;华能集团技术创新中心有限公司;中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">集成盈余功率耗散功能的柔性直流换流阀及控制方法,有益效果:减少了穿墙套管和绝缘框架,降低了设备成本和占地面积;耗能单元可以与MMC子模块共用水冷、功能与控保系统,降低成本;耗能单元在故障期间只承受电容电压,直流电压仍由电容电压组成,不存在绝缘击穿的风险,且三相桥臂电流平衡;此拓扑在耗能期间不影响换流阀自身的控制逻辑;在保证盈余功率耗散的同时进一步减少器件成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">集成盈余功率耗散功能的柔性直流换流阀方法,可有效降低换流阀和耗能装置的运行成本,具有广阔的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种以金属性氮化物为导电基底的光电极及其制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310158980.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院大连化学物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一种以金属性氮化物为导电基底的光电极及其制备方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一种以金属性氮化物为导电基底的光电极及其制备方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">带有折线形气隙通道的罗氏线圈型电流传感器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111118529.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明属于电气设备的在线监测领域,具体是指一种可以在电气设备正常运行情况下有效地测量电流信号的带有折线形气隙通道的罗氏线圈型电流传感器。二、主要技术优势本发明提供一种带有折线形气隙通道的罗氏线圈型电流传感器,实现电流传感器对外部电磁干扰的有效屏蔽。三、主要性能指标屏蔽外壳材料为具有良好导磁性能的金属铝。屏蔽壳整体形状为环形,其内直径为348mm,外直径为440mm,高为 24mm,由上半壳和下半壳装配而成。环形轴向截面除内侧外皆只有一层金属铝,厚度为2mm。内侧则是由上半壳和下半壳各自的3层内壁内外交叉排列,每层内壁到另一半壳之间留出 2mm 高度的气隙,相邻层间留出 2mm 宽度的气隙,每层金属铝的厚度为2mm,从而形成折线形气隙通道,整个折线形区域轴向截面宽 24mm。气隙通道宽度为 2mm。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着电力能源互联网的深入发展,电能替代在更多领域推进,在线监测势在必行。在线监测最大的问题在于如何降低外部电磁的干扰,由于电网在运行时会产生复杂的电磁环境,严重影响传感器测量的准确性,因此需要提高传感器对外部电磁干扰的屏蔽能力。二、潜在市场规模目前电流传感器的电磁屏蔽措施是加装金属性屏蔽外壳,然而对这种金属性屏蔽外壳具体作用以及其屏蔽效能影响因素的研究很少。三、核心竞争力对带有折线形气隙通道的屏蔽外壳以及不带折线形气隙通道的屏蔽外壳的不同传感器进行了射频电磁场辐射抗扰度试验和工频磁场抗扰度试验,对此进行验证。试验结果证明,带有折线形气隙通道的屏蔽外壳可以较好地屏蔽射频干扰磁场和工频干扰磁场。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">四、运用潜在效益设计发明这种带有折线形气隙通道的罗氏线圈型电流传感器能够有效解决在线监测传感器电磁屏蔽失效的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">绳驱动套筒展收机 申请号构</td><td colspan="7" rowspan="1">CN201510282794.X 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="6" rowspan="1">北京航空航天大学 转化意愿 拟转让 地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明对应一种基于绳驱动的多级重载套接式伸展臂,属于航空航天技术领域。二、主要技术优势展开过程中通过间隙配合约束相对位置,防止卡死现象,展开到位后利用设计的锁定与互锁模块及优化设计的锥面、柱面、导轨等多处配合面提高配合刚度。通过三段式结构设计,其在提高重合段结构刚度的同时提高了各级重合段间的配合精度。三、主要性能指标本设计设计在保留原有套接式伸展臂技术特点的同时,使得该伸展臂能够适应要求更高的重载任务,设计出一种长展收比、高刚度的多级重载套接式伸展臂。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景空间可展机构作为一类重要的空间机构,在空间探索活动中得到了广泛应用,随着人类对空间探索的不断深入,对于空间可展机构的需求及使用要求也日益提高。作为空间可展机构的重要组成部分,空间套接式伸展臂由多级可展单元构成,可根据任务需求调整展开单元的数量与单级长度,具有长展收比、高刚度、可重复利用、便于运输和储存等特点。二、潜在市场规模据贝哲斯咨询发布的航空航天和国防部门市场调研报告,全球航空航天和国防部门市场规模 2023 年达到 87165.8 亿元(人民币),中国市场为 24232.09 亿元。三、核心竞争力本发明提出一种基于绳驱动的多级重载套接式伸展臂结构,伸展臂的各级可展单元在单级长度较长的情况下仍能保持强度及刚度;伸展臂各级可展单元顺序展开后可实现紧密配合并固定锁紧,使其具有较高的展开刚度。四、运用潜在效益重载套接式伸展臂能够用于航天各种大型一维展收机构驱动。在实际应用中,其既可作为雷达、空间望远镜等设备的支撑机构,也可作为结构骨架及驱动装置展开太阳翼;其结构本体还可作为功能件,如重力梯度杆、磁强针等,具有很强的适应性。五、推广社会价值提升航天器性</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种考虑电力市场波动的风电储能系统最大收益优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110988161.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种考虑电力市场波动惩罚的风电储能系统最大收益优化方法,基于风电运行能源系统的出力模型和约束条件及目标收益函数,利用长短期记忆(LSTM)算法预测风电出力,然后根据预测结果,采用深度策略性梯度算法DDPG 对风电储能系统的目标</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">收益函数进行迭代优化,从而获取风电储能系统的最大收益;在优化的同时又考虑将电池储能装置纳入风电场,并考虑波动惩罚、电池充电/放电等因素,保证优化过程的全面性、完整性和准确性,从而实现收益最大化的技术方案。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利应用在电力行业,具有很好的实用前景,占领了该产品市场的“制高点”,取得了主动权</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种核反应堆堆芯中子吸收材料钛酸镝芯块的制备方法</td><td colspan="8" rowspan="1">申请号 CN201510481217.3 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">厦门大学</td><td colspan="8" rowspan="1">转化意愿 拟许可 拟转让 拟自 地区 福建省行应用或产业化</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利涉及一种钛酸镝的合成方法,该材料制备的芯块是核反应堆控制棒中极佳的中子吸收体。二、主要技术优势(1)生产工艺简单、操作便捷、可控性高、成本效益好,而且在复杂环境下控制棒的性能稳定;(2) 钛酸镝的中子吸收体材料显示出优秀的力学性能和离子辐照性能,可成为优质的控制棒芯体材料。三、主要性能指标(1) 钛酸镝芯块的密度为6.746g/cm3,致密度大于 98%。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">在核电站运行过程中,反应堆反应性的控制方式有:化学补偿控制、固体可燃毒物 控制控制棒控制。固体可燃毒物控制主要用于补偿部分初始过剩反应性。而硼浓度只能控制慢变化的反应性。而控制棒是中子吸收体,它的移动速度快,操作可靠,使用灵活,控制反应性的准确度高。控制棒是当前核反应堆安全运行的关键设备,其最大的优势在于快速响应和高可靠性。在反应堆的正常运行中,如果监测到功率异常上升,控制系统会立即将控制棒投入堆芯以迅速中止核反应。因此,控制棒的材料不仅要求具有高效的中子吸收能力,还必须拥有良好的热物理特性和化学稳定性。本专利涉及的钛酸镝中子吸收材料,适合用于制造核反应堆控制棒,且这些控制棒适配各类反应堆设计。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种考虑配电网拓扑结构变化的电压预测方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110967817.6</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学;国网四川省电力公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种考虑配电网拓扑结构变化的电压预测方法,提出了一个元学习算法,据此设置一个深度神经网络模型,通过少量的数据反复训练模型的初始化参数,使得模型能够拟合配电网系统的潮流计算,再使用少量待测拓扑结构的数据进行一次或多次的梯度更新,使得参数能够快速适应待测拓扑结构从而获得待测拓扑结构准确的电压输出。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利技术成熟度高,可直接用于产业</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种交直流混合微电网动态架构及其重组方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510554919.X</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">山东大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">地区 山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明用于交直流混合微电网,尤其用于交直流混合微电网动态架构及其重组。二、主要技术优势本发明通过减少交流母线和直流母线之间的能量交换,减少了能量的两级变换,从而减小了能量损耗。同时,光伏阵列与逆变器和变换器之间均有连接开关,保证每个光伏阵列单元只能连接在一条母线上,从而可以动态调整光伏阵列的连接方式,减小对储能装置及双向变换器的容量冲击,保证交直流混合微电网运行的可靠性和经济性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:随着分布式能源和微电网技术的快速发展,交直流混合微电网成为研究热点。该动态架构及重组方法适用于复杂多变的微电网环境,满足能源管理的高效、灵活需求。二、潜在市场规模:随着可再生能源的普及和微电网建设的推进,该方法的潜在市场规模巨大。尤其在智能电网、能源管理等领域,具有广泛的应用前景。三、核心竞争力:其核心竞争力在于动态架构的灵活性和重组方法的高效性,可实现微电网的优化运行和能源的高效利用。技术领先,具有竞争优势。四、运用潜在效益:采用该方法,可显著提升微电网的运行效率和稳定性,降低能源损耗和运营成本。同时,也有助于推动可再生能源的利用和智能电网的建设。五、推广社会价值:推广该方法,有助于提升能源管理的智能化水平,推动能源结构的优化和可持续发展。同时,也有助于提升电力系统的安全性和可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高电感值、高Q值和高谐振频率的薄膜电感器的制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110238832.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利为一种高电感值、高Q值和高谐振频率的薄膜电感器,属于薄膜电感器制备技术领域。本专利薄膜电感器通过在基底上形成聚酰亚胺层,有效降低了电感的衬底损耗和寄生电容,使薄膜电感器具有高的Q值和谐振频率;采用旋转喷涂法低温沉积磁性薄膜避免聚酰亚胺层的高温分解开裂;通过对电感线圈的匝数、导线宽度、导线间距和导线厚度进行优化,最终得到了高电感值、高Q值和高谐振频率的薄膜电感器。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明的二维平面结构的薄膜在基底上形成聚酰亚胺层,有效降低了电感的衬底损耗和寄生效应,可满足高电感值、高Q值和高谐振频率的性能要求,可在高频化、小型化和集成化的电源模块中应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">模块组合高压直流断路器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410191580.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="6" rowspan="1">华南理工大学 转化意愿 拟许可 拟转让 地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及高压直流输电(HVDC)保护领域,具体涉及一种模块组合高压直流断路器。主要技术优势在于:本发明提供了一种模块组合高压直流断路器,采用通用的半桥模块降低成本,同时精确控制每个半桥模块的电容的放电,有效地减小放电电流。与现有的机械式直流断路器和固态直流断路器相比,本发明具有混合式直流断路器的优点;与现有的混合式直流断路器相比,本发明采用通用的半桥模块,可以很好的降低成本,同时可以精确地控制每个半桥模块的电容的放电。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">随着高压直流输电的不断发展,对高压直流断路器的需求越来越广泛。然而,研发高压直流断路器存在两大技术难题:①直流电流没有自然过零点,直流电弧不易熄灭;②直流系统阻抗较之交流系统要小得多,其短路电流增长极快。该专利文本主要讨论了高压直流断路器的两个技术问题:一是直流电流没有自然过零点,直流电弧不易熄灭;二是直流系统阻抗较之交流系统要小得多,其短路电流增长极快。目前,出现了机械式直流断路器、固态直流断路器和混合式直流断路器三种类型的高压直流断路器,但它们各自存在一些不足之处,如机械式直流断路器容易被开断电弧损坏,开断能力有限,且故障电流切除时间较长;固态直流断路器容易过压过流、器件通态损耗高、冷却系统笨重;混合式高压直流断路器需要进一步改进解决钳位电容的放电无法精确控制的问题。本发明的目的在于克服上述现有技术的不足,提出一种模块组合高压直流断路器。本发明具有降低电压应力、精确地控制放电、控制放电等特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于自适应 MPPT的光伏系统间谐波抑制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110327120.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">济南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本公开属于电力系统技术领域,尤其涉及一种基于自适应MPPT的光伏系统间谐波抑制方法及系统。二、主要技术优势本专利方案通过引入光伏输出电流变化量,并结合传统MPPT算法形成自适应MPPT算法,以准确判断光照强度变化,进而实现准确无飘移的追踪最大功率点。同时,自适应MPPT算法以MPPT算法输出的直流链电压参考值为输入变量,判断其值是否连续三次满足三点周期振荡特性,若满足表明追踪到新的最大功率点,系统则将扰动步长置为零,随之,进行在最大功率点的恒电压追踪,从而减少了在最大功率点附近的扰动。最终,本专利方案能够在保证MPPT效率的同时有效减少间谐波的注入,提高了电能质量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景光伏产业快速发展,但间谐波问题影响电网稳定。该专利“基于自适应MPPT的光伏系统间谐波抑制方法及系统”针对此问题提供解决方案,市场需求迫切,适用于各类光伏并网场景。二、潜在市场规模</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">随着光伏并网规模扩大,间谐波问题日益突出。该专利技术有望成为光伏系统必备技术,潜在市场规模巨大。三、核心竞争力该专利通过自适应MPPT技术,有效抑制光伏系统间谐波,提高电网稳定性。其核心竞争力在于技术创新和性能优越,满足光伏产业高质量发展需求。四、运用潜在效益运用该专利技术,可降低光伏系统间谐波对电网的影响,提高电能质量,减少设备损耗,为企业带来经济效益和社会效益。五、推广社会价值该专利技术的推广,将促进光伏产业技术进步,提升电网稳定性,推动可再生能源发展,对实现碳中和目标具有重要意义,社会价值显著。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于广义形态学开闭和闭开小波变换的电能质量检测方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN201410779547.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及一种电能质量检测方法,特别涉及一种基于广义形态学开闭和闭开小波变换的电能质量检测方法。本发明具主要技术优势:本发明提出了一种电能质量检测方法,通过三层广义形态学开闭和闭开小波变换处理,从电能质量检测信号中提取出陷波、暂态振荡、谐波、电压暂升、电压暂降和电压瞬时中断等信号特征,从而实现对电能质量问题的快速、正确检测。该方法具有计算量更小、检测结果更加直观的优点,同时利用了广义形态学能够消除正负脉冲的特点,使得电能质量检测不受外界小脉冲干扰的影响,具有很强的抗噪声干扰能力。此外,该方法不需要使用滤波器,具有较快的反应速度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">在过去的几十年,电能质量问题在电力系统中造成了巨大的经济损失,电能质量问题越来越受到科研工作者和工程师们的重视。如何快速、准确地检测和排除电力系统中的电能质量问题,特别是针对幅值和频率成分变化引起的电能质量问题,以降低电力系统的经济损失。目前常用的基于信号处理的方法有快速傅里叶变换、小波变换和数学形态学但它们各自存在一些问题,如快速傅里叶变换的窗口函数选择对分析结果影响大,小波变换的计算量大且处理效果受噪声影响大,数学形态学中的开闭和闭开运算不能很好地消除由开运算增大的负脉冲和由闭运算增大的正脉冲。为了解决这些问题,需要提出新的基于双结构元素的广义形态学开闭和闭开运算的概念。本发明的目的在于克服现有技术的缺点与不足,提供一种基于广义形态学开闭和闭开小波变换的电能质量检测方法,该方法具有计算量小、反应迅速、抗噪声干扰能力强的优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">六相单绕组无轴承磁通切换电机线性</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110178182.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">自抗扰控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明的目的是提出一种六相单绕组无轴承磁通切换电机线性自抗扰控制方法,以解决电机转子径向位移脉动和转速脉动较大从而影响电机稳定运行的高性能控制问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">与现有技术相比,本发明有以下有益效果:1、本发明得到了传统方法中需要在线辨识或经验整定的控制器增益的数学表达式,采用了含有已知模型扰动信息的线性扩张状态观测器及线性反馈控制律,有效增强了转子悬浮、旋转控制中电机抗干扰能力,降低了转子径向位移脉动和转速脉动,提高了转子悬浮运行的稳定性。2、本发明在线性自抗扰控制方法设计中,考虑了转子悬浮运行的转子动力学模型和磁链模型,允许转子稳定悬浮运行的转速范围更广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于柔性直流的智能配电系统的绝缘配合方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN201410753043.7</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学;深圳供电局有限公司</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟自行应用或产业化拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段本发明公开了一种基于柔性直流的智能配电系统的绝缘配合方法,通过系统分析、避雷器的配置、过电压的仿真计算和绝缘配合的设置步骤对基于柔性直流的智能配电系统的拓扑结构、运行方式、故障方式进行全面的分析,在此基础上对系统进行初步的避雷器配置,通过建立系统的内部过电压计算模型和雷电过电压计算模型展开过电压的仿真计算,进而调整避雷器的配置和完成系统设备的绝缘配合,在保证系统安全稳定的运行的同时使系统费用最低,该方案可用于指导相关技术人员高效地完成柔性直流配电系统的绝缘配合分析。新能源产业-智能电网产业,配电|工程学|系统分析|闪电|直流电|避雷器|雷电过电压|配电系统|直流配电系统</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于改进多目标法的电热联合系统风电接纳能力评估方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110686790.3</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">专利描述了一种电热联合系统的风电接纳能力评估方法,特别关注电池储能系统的影响。技术亮点包括:(1)处理风功率预测误差的模型,提升评估精度;(2)电池储能系统的整合增强风电接纳并考虑损耗;(3)采用多目标优化策略,兼顾最低运行成本和最小“弃风”电量;(4)利用 DICOPT求解帕累托解集,为决策提供风电接纳与成本平衡。评估指标涵盖风电接纳容量、成本、“弃风”电量和系统效率。该方法针对大规模风电并网问题,旨在提高接纳能力,优化运行效率,减少“弃风”,尤其适用于风电丰富但电网受限的区域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利提出了一种基于改进多目标法的电热联合系统风电接纳能力评估,重点关注电池储能影响。随着风电在电力系统中的关键角色,解决并网问题特别是“弃风”,变得至关重要。专利通过建立风力出力模型,考虑预测误差和储能损耗,创建了一个多目标评</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">估模型,旨在最小化“弃风”和运行成本。产业化前景亮点包括:1.**市场需求大**:可再生能源政策推动风电并网,科学评估风电接纳能力市场潜力巨大。2.**技术创新**:改进的多目标法考虑预测误差和电池储能,提供更精确的评估,减少“弃风”。3.**经济效益**:优化模型降低运行成本,提高风电利用率,对电力公司和储能供应商有益。4.**政策支持**:政府对清洁能源和电网智能化的政策支持提供了良好环境。尽管面临电池成本、技术成熟度等挑战,该技术在风电丰富且电网复杂的地区有广阔应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">包覆颗粒制备系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510375102.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">该包覆颗粒制备系统通过增设降温装置、包覆颗粒热态卸料系统及吊装装置,实现快速降温、快速卸料和快速拆卸吊装,从而实现了优化缩短包覆颗粒制备工艺时间的技术效果。通过本方案的实施,在同等装料量下可将包覆颗粒的整体制备时间由目前的8小时缩短至6小时以内,可极大地提高包覆颗粒的制备效率。从而解决了包覆颗粒制备系统全流程生产时间较长、辅助工艺流程时间长、效率低的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及核反应堆设备技术领域,尤其涉及一种包覆颗粒制备系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种低压伺服离散线性自抗扰控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110677419.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于永磁同步电机,用于提高其稳定性、抗干扰性、快速性、鲁棒性等。二、主要技术优势本发明提供一种低压伺服离散线性自抗扰控制方法,在电流环和速度环设计离散线性自抗扰控制器代替传统的PID控制对于电机进行控制,并对于速度环和电流环的控制器参数进行参数整定,将通过参数辨识,辨识得到的参数融入控制器的参数中用于确定补偿因子的大致范围,从而提高离散线性自抗扰控制器的控制精度。三、主要性能指标,通过上位机软件给定速度环的参考输入,将给定输入通入离散一阶惯性环节,调整惯性环节中的时间常数τ,而采样时间是速度环的控制周期,即 ts=0.001,其中时间常数的值越大对于超调的抑制能力越强,但同时系统所需的调节时间越长。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">四、背景技术在工业4.0时代的到来,低压伺服电机的控制精度得以很大程度上的提高,低压伺服电机开始慢慢在机器人控制、液压装置、航空航天、医疗设备、船舶舰艇设备等领域中得到了广泛的应用,并且由于其不需要电刷进行换相,节省了后期更换电刷的成本,故在一定领域中取代了低压有刷电机的占比。然而由于没有电刷的存在,需要控制器对电机进</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">行电子换相,低压伺服电机是一个多变量、强耦合、非线性和变参数的复杂被控对象为了使低压伺服电机的工作精度高,抗外部干扰能力强,具有更好的动态性能,必须对其采用一些特定的算法及进行控制。五、产品效益在电流环和速度环设计离散线性自抗扰控制器代替传统的PID控制对于电机进行控制,并对于速度环和电流环的控制器参数进行参数整定,将通过参数辨识,辨识得到的参数融入控制器的参数中用于确定补偿因子的大致范围,从而提高离散线性自抗扰控制器的控制精度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种反力墙加载孔内压工具</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510995987.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福建工程学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">本发明专利具有如下优点:本发明专利一种反力墙加载孔内压工具,能够克服现有工具的不足,有效调整反力墙加载孔平整度,并具有结构简单合理,调整效果好,效率高,成本低,人工操作简便的优点,达到省力省时高效,从而提高反力墙加载孔施工质量。本发明专利要解决的技术问题,在于提供一种反力墙加载孔内压工具,效率高,成本低,人工操作简便的优点。具有广泛的工程实际应用价值及产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电动汽车分布式储能集中式储能运行调控系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111096564.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学(保定)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">电动汽车分布式储能运行调控系统技术优势在于其分散性、灵活性和高效性,能实时调控电能分配,优化能源利用。性能指标包括储能效率、响应速度、稳定性等,均表现出色,为电动汽车的智能化、绿色化运行提供有力支撑。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">电动汽车分布式储能运行调控系统产业化前景广阔。随着新能源汽车市场的快速扩张,分布式储能系统能够高效整合利用闲置电能,提升电网稳定性。其智能化调控技术可优化能源配置,降低运营成本,推动新能源汽车与智能电网的深度融合,具有巨大的市场潜力和商业价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">直流并网的交直流混合微网双向变换器分布式分层控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510203098.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品本发明用于直流并网的交直流混合微网双向变换器分布式分层控制。二、主要技术优势该专利文本提出了控制策略,用于并网运行混合微网双向变换器,相比传统控制策略该策略可以保障混合微网扩展性,避免控制器通信失败导致无法并网控制的问题,同时也可以稳定并网电流,减少并网功率波动,保证大电网末端的功率支撑。此外,该策略还增加了局部电网的供电可靠性,对混合微网的研究具有重要的理论价值。与传统分层控制策略相比,该策略不增加硬件成本,具有广阔的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种自动开剥线装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111041187.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="11" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京信息职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="11" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="15" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="15" rowspan="1">本发明公开了一种自动开剥线装置,包括支撑架、切割装置和推送装置,支撑架为圆环状;切割装置包括连接在支撑架上部的固定模块和切割刀模块,固定模块包括至少两个均布在支撑架周向上的旋转头,旋转头沿支撑架的径向可伸缩设置;切割刀模块包括两个关于支撑架中心轴线对称的切割头,切割头沿支撑架的径向可伸缩设置;推送装置包括关于支撑架中心轴线对称的主动轮和从动轮,主动轮和从动轮之间的距离可调节,主动轮上连接有驱动主动轮转动的驱动装置。本申请两个切割头的设置方式便于线缆两侧同时进行开剥,提高了开剥的效率;通过旋转头和切割头均伸缩设置,能够适应不同直径的线缆的开剥。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="15" rowspan="1">通过项目的建设,发展新兴产业,促进区域经济转型,增加税收,推动区域经济增长,充分利用土地资源,增强土地经济效益质量,打造区域特色产业,形成区域文化,同时带动旅游、教育等边际效益。项目从行业的产业链建设为出发点,实现生产、技术研发、人才培养等一体化融合,全方面推动区域经济的发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">包覆颗粒制备系统及方法</td><td colspan="13" rowspan="1">申请号 CN201510438361.9 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">清华大学 转化意愿</td><td colspan="13" rowspan="1">地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="15" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段该包覆颗粒制备系统通过增设降温装置、包覆颗粒热态卸料系统及吊装装置,实现快速降温、快速卸料和快速拆卸吊装,从而实现了优化缩短包覆颗粒制备工艺时间的技术效果。通过本方案的实施,在同等装料量下可将包覆颗粒的整体制备时间由目前的8小时缩短至6小时以内,可极大地提高包覆颗粒的制备效率。从而解决了包覆颗粒制备系统全流程生产时间较长、辅助工艺流程时间长、效率低的技术问题。本发明涉及核反应堆设备技术领域,尤其涉及一种包覆颗粒制备系统。</td></tr><tr><td colspan="11" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="11" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种混合DC-DC 升压变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111138721.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="11" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="11" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="15" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="15" rowspan="1">本发明具体涉及一种混合 DC- DC 升压变换器。本发明的混合升压型变换器中由于飞电容承担了部分电压降,因此功率开关管的电压应力也会降低。在实现同样的电压转换比和输出同样的负载电流时,所需要的平均电感电流低,因而DCR损耗也降低。同时,混合拓扑结构增大了电压转换比,相较于传统的升压变换器,在同等占空比下,可以实现更高的电压输出;而在同等的输出电压时,所要求的占空比更小。公开的升压变换器适用于便携式和可穿戴电子设备中。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="15" rowspan="1">用于高性能电源管理芯片。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">控制分布式电动车充电桩进行电网频率调节的系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="13" rowspan="1">CN201510608480.4 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">山东大学 转化意愿</td><td colspan="13" rowspan="1">地区 山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="15" rowspan="2">试生产、应用开发阶段一、本专利对应产品本发明用于电网频率控制,尤其用于控制分布式电动车充电桩进行电网频率调节。二、主要技术优势本发明利用大量安装的分布式电动二轮车、三轮车和四轮车充电桩,通过控制充电桩充电,实现调节电网负荷,调节电网频率的目的。同时,通过低频切负荷控制和负荷恢复控制策略减少了频率波动时对普通用户的供电中断,提高了供电可靠性。这些技术措施能够为电动车充电带来额外收益,增加了电动车充电的服务能力。</td></tr><tr><td colspan="11" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="15" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:随着电动车的普及,电网负荷和频率波动问题日益凸显。该专利提出的系统及方法能实时调节电网频率,确保电网稳定,满足电动车充电的可靠需求,应用场景广泛。二、潜在市场规模:电动车市场迅速扩张,电网频率调节需求迫切。该专利提供的技术方案具有巨大的潜在市场规模,有望成为电动车充电领域的创新突破。三、核心竞争力:专利的核心竞争力在于其创新的分布式调节策略,能够高效、精准地控制充电桩进行电网频率调节,确保电网的稳定性和安全性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="15" rowspan="1">四、运用潜在效益:应用该专利,不仅能提升电网的稳定性,还能优化电动车充电体验,促进电动车产业的健康发展,带来显著的经济效益和社会效益。五、推广社会价值:推广该专利,有助于推动电网智能化和电动车产业的绿色发展,为构建绿色、低碳、可持续的能源体系提供有力支持。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">光电突触器件阵列及其制备方法、图像处理设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111089808.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="11" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院半导体研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="11" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="15" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="15" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于类脑芯片。二、主要技术优势(1)提出智能光电探测器(2)感存算一体,能效高三、主要性能指标无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="15" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景产业现状:当前,随着科技的迅速发展,各行各业对新技术的需求不断增长。智能制造、人工智能、物联网、5G等新兴技术在现代工业中占据了越来越重要的地位。特别是在工业自动化、智能家居、医疗设备等领域,对先进技术的需求尤为迫切。市场需求:现代市场对高效、智能化的解决方案需求日益强烈。不同领域对创新技术的需求主要集中在提高效率、降低成本、提升产品质量和用户体验等方面。专利涉及到智能控制系统、传感器技术、新材料应用等,这些技术能够有效满足市场的上述需求。应用场景:智能制造:用于智能生产线控制系统,自动化设备优化等。智能家居:用于家庭自动化控制系统,如智能照明、智能安防等。医疗设备:用于医疗器械自动化控制,远程监控等。物联网:用于各种物联网设备的智能控制和管理。二、潜在市场规模考虑到该专利可能涉及的多个行业,其潜在市场规模相当可观。例如:智能制造市场:2025年市场规模预计将达到3000亿美元以上。智能家居市场:到2025年,全球智能家居市场规模将超过1500亿美元。医疗自动化设备市场:到2026年,全球市场规模预计将超过1500亿美元。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种可带电安装的开口电流互感器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510824010.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="11" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="11" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">多中继无线能量及数据协同传输系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110730299.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">应用产品:无线充电设备、智能手表、手机、可穿戴设备、传感器、无人机、医疗设备、工业自动化设备。技术优势:克服现有无线电能传输系统中由于存在补偿电容易被强电场击穿以及引起尖端放电问题。性能指标:提高无线能量传输系统的稳定性和可靠性,降低系统成本,提高能量传输效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本项目基于PCB自补偿线圈的多中继传输系统,在无线能量和数据传输领域具有广泛的应用前景。可以应用在智能家居、物联网、可穿戴设备等方向,实现无线充电和数据传输功能。通过本发明,可以克服现有无线电能传输系统中由于存在补偿电容易被强电场击穿以及引起尖端放电问题,提高无线能量和数据传输的稳定性和可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">基于特高频放电在 申请号 CN201510056192.2 专利星级 ★★★★★线监测数据的 GIS局部放电定位方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="5" rowspan="1">华北电力大学 转化意愿 地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利提出了一种基于特高频放电在线监测数据的GIS 局部放电定位方法,适用于气体绝缘封闭开关设备(GIS)内部局部放电的实时监测和定位。该方法基于已有的特高频监测数据,通过分析历史数据和探头位置信息,实现局部放电的准确定位。二、主要技术优势利用特高频放电在线监测数据,避免了传统定位方法中需额外安装探头的复杂过程,降低了工作量和成本。通过探头安装位置信息和历史数据,精确判定局部放电信号,并实现自动定位。该方法能够筛选掉噪声和短时干扰信号,提升了放电信号判定的准确性和可靠性。不依赖外部硬件的升级,基于现有系统进行定位,具有高可实施性和低成本优势。三、主要性能指标定位精度:小于±1米;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">数据分析周期:1 次/小时;日放电数据分析精度:日放电最大值、日平均放电量、日放电重复率;探头布置范围:同变电站空间相邻及电气相邻探头。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景气体绝缘封闭开关设备(GIS)在现代输配电系统中的应用越来越广泛,但其封闭性结构使得维护难度较大,特别是局部放电故障的监测和定位对设备的运行安全至关重要。该专利技术通过已有的特高频放电数据进行定位,有效提高了GIS 局部放电故障的监测效率,具有广泛的应用前景。二、潜在市场规模随着电力设备运行环境日益复杂,全球范围内对 GIS 设备的局部放电监测需求不断增长。该技术能够广泛应用于电力公司和大型输电站,市场前景广阔,预计在智能电网和电力系统现代化进程中占据重要位置。三、核心竞争力本专利技术通过现有特高频监测数据进行放电定位,不依赖额外硬件安装和复杂的现场操作,具有简便易行、低成本和高精度的优势。相比传统方法,显著减少了维护人员的工作量和操作难度。四、潜在效益该方法能够有效提高GIS 设备的运行安全性,减少设备故障停机时间,降低维护成本,延长设备寿命,为电力企业带来显著的经济效益。五、推广社会价值通过该技术的推广应用,能够提升输配电系统的运行可靠性,减少因局部放电故障引发的设备损坏和停电事故,推动智能电网的发展,具有重要的社会和行业价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种水下航行器的多永磁同步电机的控制方法及控制系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110632918.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种水下航行器的多永磁同步电机的控制系统,包括:转子磁链识别模块、虚拟主机建立模块、控制权重值计算模块、负转矩检测模块、控制电路计算模块、加权磁场定向控制模块、单变频器驱动模块;转子磁链识别模块接永磁同步电机;转子磁链识别模块分别与负转矩检测模块、控制电流计算模块连接;虚拟主机建立模块接永磁同步电机;虚拟主机建立模块与控制权重计算模块连接;负转矩检测模块、控制权重计算模块与控制电流计算模块连接;控制电流计算模块与加权磁场定向控制模块连接;加权磁场定向控制模块与单变频器驱动模块连接;单变频器驱动模块与永磁同步电机连接。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明的单变频器驱动多台永磁同步电机的控制模型,能使电机趋于稳定。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种高真空固体绝缘表面电荷测量装置的动密封结构</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510142236.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段一、本专利对应产品本专利是一种用于高真空环境下的固体绝缘表面电荷测量装置,具备动密封结构,能够保证在不破坏真空条件的情况下进行电荷测量。该装置主要应用于高压绝缘子等设备的表面电荷测量,尤其适用于高精度的科研和实验环境。二、主要技术优势采用磁流体高真空动密封技术,能够在保持真空度的同时,完成装置內部的机械操作,实现精准的电荷测量。静电探头可以在高压施加过程中远离被测样品,保证试验人员和设备的安全。通过机械控制系统,探头始终保持与被测绝缘表面之间的恒定距离,确保测量的精确性。装置设计紧凑,运动控制灵活,适用于不同形状绝缘子的表面电荷测量。三、主要性能指标真空度:10^-5 Pa;静电探头运动精度:0.01mm;磁流体密封技术确保长期使用不磨损;运动范围:可在全角度范围内扫描绝缘表面。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="2">技术简介产业化前景</td></tr><tr><td colspan="10" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着电力设备高压化和智能化发展,精确测量绝缘表面电荷的需求日益增长,尤其是在真空环境下,传统设备无法满足复杂条件的测量要求。该装置在高压设备及绝缘性能评估中的应用前景广阔。二、潜在市场规模在电力设备制造和维护领域,特别是在高压绝缘子表面电荷测量中,市场对高精度测量设备的需求不断增长。该装置可广泛应用于科研机构、电力企业及高压输电系统的检测和维护。三、核心竞争力本装置采用了磁流体密封技术,能够在真空环境中实现高精度的运动控制,与传统设备相比,具有更高的稳定性和精度,适应更广泛的应用场景。四、潜在效益该设备的推广有助于提高电力设备的检测效率和安全性,减少设备故障,延长使用寿命,降低维护成本,具有显著的经济效益。五、推广社会价值该装置的应用将促进高压绝缘设备检测技术的进步,提升电力系统的运行安全和可靠性助力智能电网的发展,具有重要的社会和行业价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">考虑价格型联合需求响应的气电配网系统鲁棒优化运行方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110095674.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">四川大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种考虑价格型联合需求响应的气电配网系统鲁棒优化运行方法,以最大化配网系统社会收益为目标并结合设定的相关运行约束,建立了气电综合能源配网系统确定性优化运行模型;采用二阶锥松弛方法对配电网的非线性交流潮流方程约束进行处理,并提出增强二阶锥规划与气压恢复相结合的配网系统最优潮流优化方法;针对配网系统运行中存在的关键不确定性因素,利用鲁棒优化理论构建不确定性合集,进而采用列与约束生成算法将配网系统鲁棒优化运行模型分解为主-子问题框架进行求解,得到能够应应对系统不确定性的安全鲁棒调度方案。本发明在配网系统优化调度模型的基础上,提出了利用价格型气电联合需求响应来提高配网系统运行经济性、灵活性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">专利市场转化前景高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">基于多核控制器技 申请号术的模块化多电平换流器控制方法</td><td colspan="8" rowspan="1">CN201510221656.0 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="8" rowspan="1">地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明属于电力系统运行和控制技术领域,尤其涉及一种基于多核控制器技术的模块化多电平换流器控制方法。二、主要技术优势本发明将直流输电控制系统分为三层:系统级控制、换流站控制和换流阀控制,其中一个控制系统中包括多个换流站,每个换流站中包括多个换流阀:将八核DSΡ 控制器与模块化多电平换流器相连:在主核完成换流站控制计算后,将6个桥臂的换流阀控制部分分配在不同核之间并行计算,极大地减少计算时间,满足实时控制的要求。这种结构不仅能通过并行提高控制器的计算效率,而且站控和阀控之间的数据在 DSP 内部能灵活地传递。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景近几年,随着风力发电、太阳能发电等可再生能源发电的发展,基于电压源换流器的轻型直流输电系统由于具有经济、灵活、高可控性等优点,得到了快速的应用和发展。轻型直流输电广泛应用于可再生能源,比如大型风电场并网、分布式发电并网、孤岛供电、大城市电网供电、非同步交流电网互联、多端直流输电等领域。二、潜在市场规模;基于模块化多电平换流器(modularized multilevel converter,MMC)的高压直流输电是电压源换流器直流输电(high-voltage direct current,.HVDC)技术向高电压大功率方向发展的最新成果。MMC-HVDC相比两三电平 VSC-HVDC 有众多优势,比如容量更大,换流阀制造难度下降,波形质量更高,损耗更低等。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">五桥臂逆变器双永磁电机无位置传感器控制装置和方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110108156.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">天津工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">天津市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">节省了系统空间、提高了系统动态性能、提高了系统可靠性并且降低了系统成本;省去了机械式光电编码器的使用</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">涉及五桥臂逆变器双永磁电机控制,具有广阔的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">无需增加额外开关器件的有源功率解</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510266612.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★大★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">耦装置及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中南大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟许可 拟转让</td><td colspan="7" rowspan="1">地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">本发明公开了一种无需增加额外开关器件的有源功率解耦装置及控制方法,它是通过在常规的单相电流型变换器拓扑结构中增加两个额外的储能电容来实现的。在每个工频周期里,每个储能电容轮流工作来完成单相电流型变换器中固有二次脉动功率的吸收与释放。与常规有源解耦装置相比,它无需增加额外的开关器件,有利于降低系统成本和提高系统效率。所述的有源解耦装置中直流电流由解耦电路实时校正,解耦电容电压的平均值由整流级电路维持恒定。系统控制不依赖于精确的系统参数,鲁棒性强;只需简单的PI控制器即可实现控制目标快速无误差跟踪,控制器设计容易。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">单相变换器包含单相电压型变换器和单相电流型变换器两类,目前已广泛的应用于光伏发电系统、燃料电池系统、电池能量管理系统、LED灯驱动等低功率场合。单相变换器中二次脉动功率固有存在,它不但会对输入输出性能造成损害,还会造成电容、电池等元器件寿命的减少。因此,如何处理好输入输出端瞬时功率的不平衡,消除二次脉动功率对系统的影响成为一个具有现实意义的问题。本发明提供一种无需增加额外开关器件的有源功率解耦装置及控制方法,其无需增加额外的开关器件;控制方法中直流电流由解耦电路实时校准以维持恒定,解耦电容电压的平均值由整流级电路实时控制以维持恒定。所以本专利有较大的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种超低静态功耗的降压型 DC-DC 转换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110325891.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种超低静态功耗的降压型DC-DC 转换器,包括控制芯片,所述控制芯片包括带隙基准电压电流二合一电路、深度休眠模式检测电路、主比较器、运算放大器、自适应导通时间产生电路、过零检测电路、控制逻辑电路、自适应死区时间控制及驱动电路、第一反馈电阻、第二反馈电阻、第一补偿电阻、第一补偿电容、第一电流采样电阻、第一电流采样电容、高侧功率 PMOS 管以及低侧功率NMOS 管。本发明的超低静态功耗的降压型 DC-DC 转换器能够在单一电路设计模块中同时实现脉冲宽度调制模式(PWM)和脉冲频率调制模式(PFM),从而在宽负载范围内可以实现高效率,并且当输出负载降低至到一定值后,转换器的功耗可以降低至nA级别,并在宽负载范围内实现高效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">专利市场转化前景高;该专利近期交易热度高;该专利近期融资热度偏低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种精密交直流电流互感器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510642231.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国计量科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提供了一种精密交直流电流互感器</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明在电流互感器等精密电学测量领域具有很好的应用前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电动汽车分布式储能集中式储能运行调控系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110922864.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学(保定)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">电动汽车分布式储能运行调控系统技术优势在于其分散性、灵活性和高效性,能实时调控电能分配,优化能源利用。性能指标包括储能效率、响应速度、稳定性等,均表现出色,为电动汽车的智能化、绿色化运行提供有力支撑。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">电动汽车分布式储能运行调控系统产业化前景广阔。随着新能源汽车市场的快速扩张,分布式储能系统能够高效整合利用闲置电能,提升电网稳定性。其智能化调控技术可优化能源配置,降低运营成本,推动新能源汽车与智能电网的深度融合,具有巨大的市场潜力和商业价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">闭环电机驱动器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510162926.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华中科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">(1)技术方案成熟,已产品化。(2) 实现闭环矢量控制。(3) 实现转矩最大化弱磁控制、高速运行扭矩的提升。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">工业用电机控制、船用推进系统以及移动机器人 AGV</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">配电网状态估计及柔性运行控制</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110147426.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京交通大学;南方电网科学研究院有限责任公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">专利技术具有良好PMU量测数据误差容忍度,具有高精度线路参数辨识能力</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">配电网数字化将是新型电力系统建设的重点建设领域,本专利独创性地提出了PMU量测数据不准确情况下的线路参数辨识方法,能有效应对异常情况下的线路参数辨识,具有广阔的应用前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种面向多模块矩阵变换器的同相层叠载波调制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510266118.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种面向多模块矩阵变换器的同相层叠载波调制方法,其特征在于:根据系统调制波所处范围,确定各模块的调制波;对各模块采用双边对称式非等腰三角载波型式的载波调制方法。该调制思想源于三模块矩阵变换器在功能上包含了全桥间接矩阵变换器,结合后者的调制算法,整流级采用空间矢量调制,逆变级采用同相层叠载波调制,通过二者的数学模型的对应关系确定前者各开关的状态。该调制方法计算量小,易于扩展,大大减小了开关切换次数,提高了系统效率,保证了输出电压电平平滑切换,输出电流波形质量好。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">中高压大功率交流电动机是目前工业中的主要动力,其消耗的能源占电动机总能耗的70%以上,中高压变频器装置的应用使得风机、泵类等电动机节电率达到了 30%-60%,节能效果相当明显。同时,中高压变频器实现了无级调速,满足了工业生产过程对电机的调速性能要求,提高了产品的产量和质量。本发明提供一种多模块矩阵变换器的同相层叠载波调制方法,解决现有调制方法中电压传输比低、调制过程复杂、计算量大及不</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">易扩展等问题。所以本专利有较大的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">提高空调负荷聚合商市场适应性的一次调频混合控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110754727.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明是一种提高空调负荷聚合商市场适应性的一次调频混合控制方法,其特点是,包括面向 PR 市场交易的 ACLs 管控模式、ACLs 响应容量 Pcap 与负荷多样性指标 FD 的确定和 ACLs 的混合控制方法的内容,能够在保证 ACLs 恢复状态多样性避免响应 PFR后聚合功率电力尖峰的前提下,最大程度保证用户的舒适度,而且避免多样性恢复阶段对同一空调设定温度的频繁调整;可有效降低 ACLs响应 PFR 过程中负荷多样性破坏程度削弱响应后聚合功率的电力尖峰,并且有利于后续的负荷多样性恢复;有效降低系统的频率偏差,避免聚合商参与调频辅助市场过程中由于响应偏差过大和聚合功率波动严重偏离日前上报基线负荷造成的经济损失。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">1、提高空调负荷响应能力:通过混合控制方法,可以更精准地控制空调负荷的响应速度和幅度,使其能够更好地适应电力系统的调度需求。这有助于提高空调负荷聚合商市场的灵活性和响应能力。2、降低空调负荷聚合商的运营成本:优化的调频混合控制方法可以有效地降低空调负荷聚合商的运营成本,通过智能调度和控制算法实现对空调负荷的精准管理,减少系统运行的能耗和成本。3、增强电力系统的稳定性和可靠性:通过合理调度和控制空调负荷,可以有效地平衡电力系统的供需关系,提高系统的稳定性和可靠性,降低系统运行风险。4、促进可再生能源的大规模集成:空调负荷聚合商市场的适应性提升,有助于更好地整合和利用可再生能源,平衡电力系统的负荷和供给,推动可再生能源的大规模应用和发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种台座加载孔上提工具</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510999123.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福建工程学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明具有如下优点:本发明一种台座加载孔上提工具,能够克服现有工具的不足,有效调整台座加载孔平整度,并具有结构简单合理,调整效果好,效率高,成本低,人工操作简便的优点,达到省力省时高效,从而提高台座加载孔施工质量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明要解决的技术问题,在于提供一种台座加载孔上提工具,效率高,成本低,人工操作简便的优点,加工生产方便,具有较大的市场应用与产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种被动式变桨距垂直轴风力机</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110270304.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">启动风速 2m/s,功率 5W 左右</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">可用于捕获低速流体流动</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电力系统时滞阻尼控制器设计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510492277.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">本发明涉及电力系统时滞PID 阻尼控制器的设计方法,属于电力系统稳定控制技术领域。针对广域电力系统在区域电网互联过程中出现的低频振荡问题,提出了广域时滞PID阻尼控制器的整套设计方法,包括:确定电力系统低频振荡模式,选取反应区间低频振荡特性的反馈控制信号以及合适的阻尼控制执行器,建立广域电力系统的传递函数数学模型,设计适用于时滞 PMU 信号反馈控制的电力系统 PID 控制器,计算能够确保电力系统稳定的可能的 PID 参数分布范围以及从中选取合适的 PID 参数。本发明不仅可以解决广域电力系统的区间低频振荡问题,而且适用于广域反馈PMU 信号存在时滞的情形。所设计的控制器具有简洁的结构、易于工程实现。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种升压变换器的去电解电容方法和改造升压变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110585266.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种升压变换器的去电解电容方法和改造升压变换器,包括:对使用电解电容的升压变换器进行分类,其中,将第二电解电容Cs正极与场效应管的漏极相连的升压变换器归为Ⅰ类,将第二电解电容Cs负极与场效应管的源极相连的升压变换器归为Ⅱ类;根据所述升压变换器的所属分类确定所述升压变换器的最高平均电压端口;在所述最高平均电压端口和输出端口之间级联无源低通滤波器;将所述升压变换器的所有电解电容替换为非电解电容,得到改造升压变换器。解决了现有的升压变换器使用电解电容存在使用寿命短、体积较大和可靠性不高的缺陷,使得带有电解电容的升压变换器难以满足实际工业应用的要求的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种升压变换器的去电解电容方法和改造升压变换器,包括:对使用电解电容的升压变换器进行分类,其中,将第二电解电容Cs正极与场效应管的漏极相连的升压变换器归为Ⅰ类,将第二电解电容Cs负极与场效应管的源极相连的升压变换器归为Ⅱ类;根据所述升压变换器的所属分类确定所述升压变换器的最高平均电压端口;在所述最高平均电压端口和输出端口之间级联无源低通滤波器;将所述升压变换器的所有电解电容替换为非电解电容,得到改造升压变换器。解决了现有的升压变换器使用电解电容存在使用寿命短、体积较大和可靠性不高的缺陷,使得带有电解电容的升压变换器难以满足实际工业应用的要求的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于双波段紫外视频多信息融合局部放电监测装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="8" rowspan="1">CN201410622543.7 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">莆田学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="8" rowspan="1">地区 福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">样品、实验阶段本发明专利提出了一种基于双波段紫外视频多信息融合局部放电监测装置,能检测电力设备局部放电;本发明专利包括双波段多传感前端装置、局放多信息融合处理电路、监视器/PC机、电气设备状态监测系统、警示装置,所述双波段多传感前端装置包括一紫外传感器、一双波段紫外双目摄像头,既能够检测紫外定量放电量,又能采集局部放电的两个不同波段视频,便于局部放电多信息融合识别处理;本发明专利可对电气设备现场进行实时视频监控,同时又能对局部放电进行多信息融合识别和警示,解决了其它局部放电传感器不足,同时在具有视频监控情况下的重复财力投入问题。随着数字视频处理技术和微处理器技术的发展,视频监控与数字图像识别方法和装置受到越来越多行业的关泛、研究和应用,其目的在于提高安全生产和行业自动化水平。其中,在电力方面,因电气设备在制造、现场安装和运行过程中,不可避免会在其内部产</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">生一些不良缺陷,这些薄弱部位在强电场的作用下易引发放电现象,但随着放电程度的不断发展,绝缘进一步损坏,严重时导致电力设备故障,因此,对电力设备进行局部放电监测至关重要。目前,局部放电检测方法虽有电测法、超声波法和特高频法等,但这些仅对局部放电信号进行检测,无法直接视觉上感知局部放电现象,也无法准备定位局部放电位置。而视频目标识别可以通过视频算法处理获得目标及其物理位置,这已在机器人、工业、国防方面得到研究和应用。本发明专利提出了一种基于双波段紫外视频多信息融合局部放电监测装置,能对电力设备运行进行实时、全面的视频安防监控,同时起到对局部放电多信息融合监测的功能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于量子技术的超低频电压交直流转换验证系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111073057.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国计量科学研究院;国网江苏省电力有限公司营销服务中心;国网江苏省电力有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于交流低频电压精密测量装置,用于实现交流低频电压精密测量。二、主要技术优势(1)提出了一种基于量子技术的超低频电压交直流转换验证系统及方法。三、主要性能指标基于量子技术的超低频电压测量不确定度优于 5 ppm。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">超低频电压信号精密测量在振动信号测量、新能源汽车动力电池计量研究以及高电压试验等领域均有广泛应用。振动信号的频率上限一般不超过10 Hz,有些甚至在mHz量级低频振动信号的测量往往是通过振动传感器转换为电信号测量实现;交流阻抗谱测试方法在新能源汽车锂离子动力电池的计量研究中正受到越来越多的关注,研究难点在于其超低频的准确性难以得到保证,需要建立超低频电压标准;此外,超低频电压技术在高电压试验中也具有广泛的应用前景,以 0.1 Hz的超低频电压取代 50 Hz 工频电压在高电压试验中进行应用,具有明显的优越性和实用价值。建立超低频电压国家基准,实现超低频电压的量值溯源对促进低频振动信号精密测量、锂离子动力电池测试计量以及高电压试验等行业的发展具有重要意义。随着超导量子技术的不断发展,合成交流量子电压已经实现,能成功合成可编程约瑟夫森交流量子电压(PJVS),其幅值准确度较高。本发明结合量子电压技术,提出一种超低频电压交直流转换验证系统及方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">LC 并联谐振降压直 申请号 CN201410173188.X 专利星级 ★★★★★/直变换器的控制方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">东南大学 转化意愿 拟许可 拟转让</td><td colspan="7" rowspan="1">地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段本发明公开一种LC并联谐振降压直/直变换器,所述变换器连接直流输入电源和负载,包括第一至第四开关管,谐振单元,第一至第四整流二极管,一个副边开关管,滤波电容,其特征在于谐振单元连接四个开关管构成的桥臂与四个整流二极管构成的整流桥。本发明可实现开关管的零电压导通和近似零电压关断可大幅降低损耗,可用于大功率降压场合。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">海洋直驱永磁同步风电变流器动态级联预测控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110582912.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明用于海洋风力发电并网控制,具体用于海洋直驱永磁同步风电变流器动态级联预测控制。二、主要技术优势本发明提出了基于电流误差阈值的动态级联预测控制,用于海洋直驱永磁同步风电变流器。该简化了传统方案的控制结构和权系数设计过程,降低了调试难度并提高了性能。通过电流误差阈值的控制,筛选出了开关矢量数目,保证了电流控制的质量。同时,使用开关频率控制降低了损耗,并通过第三级控制中点电压平衡保证了电网侧变流器的稳定性。本发明完全采用级联预测控制框架,不需要设计权系数,简化了设计和调试过程此外,本发明还可根据工况自适应地调整控制目标优先级,以保证满足各种工况下对控制目标的性能需求。该可推广至双馈异步风力发电、四象限电机驱动等场景,应用范围广泛。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:随着全球能源结构的转型,海洋风电作为清洁能源的重要组成部分,正受到越来越多的关注。目前,海洋风电产业正处于快速发展阶段,对高效、稳定的风电变流器需求迫切。本专利提出的动态级联预测控制方法,适用于海洋风电变流器的优化控制,具有广阔的应用场景。二、潜在市场规模考虑到海洋风电产业的广阔前景及本专利技术的先进性,其潜在市场规模巨大。随着技术的不断成熟和市场的进一步开拓,预计未来市场规模将持续扩大。三、核心竞争力本专利的核心竞争力在于其创新的动态级联预测控制方法,能够实现对海洋直驱永磁同步风电变流器的高效、精确控制。相较于传统方法,本专利具有更高的控制精度和稳定性,能够显著提升风电系统的发电效率和运行可靠性。四、运用潜在效益</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">运用本专利的控制方法,可显著提高海洋风电系统的发电效率和运行稳定性,降低运维成本,为企业带来经济效益。同时,也有助于推动海洋风电产业的健康发展,促进清洁能源的广泛应用。五、推广社会价值推广本专利的动态级联预测控制方法,有助于提升我国海洋风电技术的国际竞争力,推动清洁能源产业的发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电力系统区间状态估计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510117808.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">本发明公布了一种电力系统区间状态估计方法。本发明将区间分析应用于考虑参数不确定性的状态估计中,可较为合理地利用电网量测量及参数估计出状态量的分布区间,从而提供调度运行人员更为充分的电气信息。首先,对参数不确定性对状态估计的影响进行系统分析,提出考虑参数不确定性的状态估计模型。提出变量代换技术将非线性状态估计转化为 2步线性化,并利用仿射技术克服区间估计中的保守性。最后,对IEEE14节点系统进行测试,结果表明本发明所提方法具有良好的估计精度。该方法运用区间分析处理电力系统状态估计中的参数不确定性,通过提出考虑参数不确定性的状态估计模型,并采用变量代换技术将非线性状态估计转化为两步线性化,利用仿射技术克服了区间估计的保守性,为调度运行人员提供更为充分的电气信息,具有良好的估计精度。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种建筑外墙节能集热装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110161442.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">吉林建筑大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让 拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">墙体节能</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">前景广阔</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种柔性直流网络直流短路故障穿越方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510555590.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华中科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利技术通过使用换流器自身的负电平输出和机械直流断路器来隔离直流故障,保证未故障线路在故障期间连续运行。同时,在协调控制期间,换流器未闭锁,能够持续向交流系统提供无功支撑,减小了对交流系统的影响。因此,该技术具有高效可靠、灵活可控的特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该技术的适用范围广泛,涵盖了多个行业和领域,为各种应用场景提供了解决方案,技术的性能、稳定性、安全性等方面具有明显优势,为产业提供了强大的竞争力,市场前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">分布式电压源变流</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110160486.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">器协同控制方法及交直流混联微电网</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明用于分布式电压源变流器协同控制,尤其用于分布式电压源变流器协同控制及交直流混联微电网。二、主要技术优势本发明提出了针对具有多个分布式变换器接口可再生能源交直流混合微电网的控制,能够提高的惯性,减少的频率或直流母线电压变化。同时,本发明最大程度地利用了分布在整个微电网中的能源,使其协同工作以确保微电网的频率或直流母线电压控制。此外,本发明的协同控制仅使用每个DER直接邻居的通信,使用通信带宽较少,在有通信信道延迟和干扰的情况下也能很好地工作。同时,本发明通过使用超级电容器覆盖提供功率输入,调节与额定值的较大频率偏差,延长储能的电池寿命。最后,本发明将频率或直流母线电压变化率安全地保持在确保微电网稳定性的范围内。综上所述,本发明具有提高微电网稳定性、减少通信带宽、延长存储设备寿命等优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:随着可再生能源的广泛应用,交直流混联微电网成为电力系统的重要组成部分。分布式电压源变流器作为其核心设备,市场需求持续增长。应用场景涵盖智能建筑、工业园区等多个领域。二、潜在市场规模考虑到可再生能源的快速发展和微电网技术的不断进步,分布式电压源变流器协同控制方法及交直流混联微电网的潜在市场规模巨大。随着市场的深入拓展,预计未来市场规模将持续扩大。三、核心竞争力本专利提出的协同控制方法,实现了分布式电压源变流器的优化运行和稳定控制,提升了微电网的能效和可靠性。相较于传统方法,具有显著的核心竞争力。四、运用潜在效益运用本专利的技术,可提高微电网的运行效率和能源利用率,降低运维成本。同时,也有助于推动可再生能源的消纳和电力系统的智能化发展。五、推广社会价值推广本专利的协同控制方法及交直流混联微电网技术,有助于提升我国可再生能源的利用效率和电力系统的稳定性,推动绿色能源发展,实现可持续发展目标。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">测量用回音壁模式 申请号 CN201410076763.4 专利星级 ★★★★★谐振器</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="4" rowspan="1">中国科学院物理研</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="7">北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="5"></td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="3" rowspan="2">究所;北京</td><td colspan="1" rowspan="2">华戎天</td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="6"></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">北京</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">创超导科技发展有</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td></td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="2">限公司;北京科技大学;乌克兰科学</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="1">院无线电物理电子研究所</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="3">样品、实验阶段一种测量用回音壁模式谐振器,包括:电介质谐振体,具有回转轴线;超导体待测样品,安装到所述谐振体;耦合单元,将测量用波导连接到所述谐振体,其中:所述谐振体的与所述耦合单元连接的一侧设置有第一端板,m个耦合孔穿过所述第一端板,所述m个耦合孔的圆心绕圆心在所述回转轴线上的一个圆等距离间隔开;所述耦合单元的馈线为同轴波导,同轴波导的轴线与回转轴线重合,同轴波导的垂直于其轴线的端面邻靠所述第一端板布置;且谐振器中操作回音壁模式的轴向指数为耦合孔的个数m的整数倍。一种测量用回音壁模式谐振器,包括:电介质谐振体,具有回转轴线;超导体待测样品安装到所述谐振体;耦合单元,将测量用波导连接到所述谐振体,其中:所述谐振体的与所述耦合单元连接的一侧设置有第一端板,m个耦合孔穿过所述第一端板,所述m个耦合孔的圆心绕圆心在所述回转轴线上的一个圆等距离间隔开;所述耦合单元的馈线为同轴波导,同轴波导的轴线与回转轴线重合,同轴波导的垂直于其轴线的端面邻靠所述第一端板布置;且谐振器中操作回音壁模式的轴向指数为耦合孔的个数m的整数倍。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="4" rowspan="1">基于概率预测模型的短期风电功率预测方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110517888.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="4" rowspan="1">燕山大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">一、本专利/产品主要应用领域基于概率预测模型的短期风电功率预测方法主要应用于风电场的风电功率预测,为风电场的运营管理提供科学依据,同时也可用于电力系统的调度和运行。二、主要技术优势、特点1. 高精度预测:本专利采用概率预测模型,能够准确预测风电功率,提高预测精度。2. 实时性强:本专利能够实时获取风电场的风速、风向等数据,进行实时预测,响应速度快。3. 预测范围广:本专利不仅能预测短期内的风电功率,还能预测长期的风电功率,预测范围广。三、主要性能指标1. 预测精度:本专利的预测精度高,误差率低于5%。2. 响应速度:本专利的响应速度快,能够在风速、风向等数据变化后,立即进行预测。3. 预测范围:本专利的预测范围广,能够预测从几分钟到几天的风电功率。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着可再生能源的发展,风电市场需求日益增长。然而,风电功率的不稳定性给电网运行带来挑战。因此,准确预测风电功率成为了行业的重要需求。二、潜在市场规模全球风电市场规模预计将在未来几年内达到数十亿美元。这种基于概率预测模型的短期风电功率预测方法,有望在全球范围内得到广泛应用。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">三、核心竞争力该技术能够准确预测风电功率,提高电网运行的稳定性和安全性,具有显著的竞争优势。四、运用潜在效益应用该技术,可以有效降低因风电功率波动带来的电网运行风险,提高风电的经济效益,推动风电行业的发展。五、推广社会价值推广该技术,不仅可以推动风电行业的发展,还可以促进可再生能源的利用,有助于环保和节能,具有重要的社会价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">低阶煤预干燥热解分级转化的双流体循环发电系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410504509.X</td><td colspan="8" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院过程工程研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段该专利对应的产品和技术优势包括:一、产品:低阶煤预干燥热解分级转化的双流体循环发电系统二、技术优势:1. 通过提供热量给循环固体热载体,使煤热解,实现热解挥发份干燥湿煤,同时吸附脱除焦油,提高发电效率。2. 采用燃气-蒸汽双流体循环发电单元和常规蒸汽循环发电单元,使热解气进入燃气轮机燃烧室,同时多级喷入蒸汽,提高发电效率。3. 与常规燃煤发电技术相比,本发明减少污染物排放,提高发电效率,不仅适用新建电厂,也适用改造旧电厂。</td></tr><tr><td colspan="7" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明与常规燃煤发电技术比较,提高发电效率,减少污染物排放,不仅适用新建电厂也适用改造旧电厂。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于非侵入式负荷特征的单一用电设备识别方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110462825.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">本申请公开了一种基于非侵入式负荷特征的单一用电设备识别方法及装置,利用最小生成树原理检测未知用电设备的稳态时段,再利用多维空间欧氏距离测度定义未知用电设备和已知用电设备之间的非相似性,从而确定未知用电设备对应的类别</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">本申请提供的方法不仅识别率较高,同时大大地增快了速度,能够提高在实际应用中非侵入式用电设备检测与分解技术的应用,解决了目前的技术难以在数学上建立模型及求解,导致的模型难以求解或求解出的数据较不准确,不能够达到需求的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">反应性控制系统、核反应堆和核反应堆的控制方法</td><td colspan="10" rowspan="1">申请号 CN201510571499.6 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院近代物</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="8" rowspan="1">地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="2">样品、实验阶段本发明提供了用于一种用于核反应堆的反应性控制系统,该反应性控制系统包括:控制管道,所述控制管道的至少一部分适于设置在核反应堆的堆芯中;第一控制流体输入管道,所述第一控制流体输入管道与控制管道连接,用于将第一控制流体输入控制管道;第二控制流体输入管道,所述第二控制流体输入管道与控制管道连接,用于将第二控制流体输入控制管道;以及流体输出管道,用于从控制管道输出由第一控制流体和第二控制流体混合成的混合流体。根据本发明的实施方式,例如可以提高控制材料对中子的吸收率。</td></tr><tr><td colspan="7" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">这个专利方案具有以下产业化前景和优势:1. 提高核反应堆的反应性控制效率:这个专利方案提供了一种新的反应性控制系统,可以更有效地控制核反应堆中的核反应过程,提高反应的安全性和可靠性。2. 优化控制管道设计:通过控制管道的设计,能够更精准地将控制流体输入到核反应堆的堆芯中,从而实现对反应的精确控制。3. 利用混合流体输出:通过混合第一和第二控制流体输出混合流体,可以更好地调节反应堆的反应性,提高反应效率和稳定性。4. 提高控制材料对中子的吸收率:这个方案可能通过改进材料和设计来增加对中子的吸收率,进一步提高核反应堆的性能。5. 适用性广泛:该反应性控制系统在核能领域具有广泛的应用前景,可以在传统核反应堆和新型核反应堆中得到应用。综合来看,这个专利方案有望在核能领域获得良好的产业化前景,通过提高效率、优化设计和提升性能等方面的优势,与同类技术相比具有明显的竞争优势。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">储能式电源系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110495766.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">根据本专利已转化研发了超级电容器储能型大功率智能电源产品,采用电力电子级联多电平高压逆变及超级电容储能方案实现了高压大功率的输出,通过模块化的超级电容储存电能,利用全电力电子逆变模块产生幅值可控的工频电压,可输出三相10kV电压,输出电流峰值可达2000A,使用电子开关实现精准的开通相位,精度达到微秒级。该产品可用于配电变压器突发短路检测、高压开关柜燃弧试验、断路器短路分断能力检测以及电缆热稳定试验等,可替代传统的电网专线或短路试验发电机等高成本的供电方式。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">采用现代电力电子技术和先进储能技术,针对短时大功率的冲击应用场景,替代传统电网专线供电、短路冲击发电机等设备,以更低成本、更高效率的方式提供短时大功率输出。用小容量的电网解决大功率放电的需求,在建设审批、投资造价、设备维护、对电网冲击、试验系统操作难度、参数控制精度等关键指标上均有较大优势。主要应用于直线电磁加速变压器、开关柜等的电器和导体的短路稳定校验等场景。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="8" rowspan="1">基于三传感器推理 申请号 CN201410640672.9 专利星级 ★★★★★</td></tr></table>

<table><tr><td>所属院校</td><td>的换流变压器故障 在线诊断方法 华北电力大学;中 国南方电网有限责</td><td>转化意愿</td><td></td><td>地区</td><td>北京市</td><td></td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td colspan="6">公司检修试验中心 小批量生产、工程应用阶段 一、本专利对应产品 本专利提供了一种基于三传感器推理的换流变压器故障在线诊断方法,结合特高频、宽 带脉冲和暂态地电压(TEV)三种传感器的数据,实时监测换流变压器的运行状态,并通 过分析传感器数据进行故障诊断。该方法适用于特高压直流输电设备的故障检测,尤其 适合换流变压器的在线故障诊断。</td></tr><tr><td rowspan="2">产业化前景</td><td colspan="6">二、主要技术优势 通过融合三种传感器的数据,提高了故障诊断的准确性和覆盖范围,避免单一传感器的 局限性。 提供了不同传感器的特征空间,通过特征矩分析故障信号,提升了故障识别的精度。 在线实时故障诊断技术,能够快速发现并定位故障,降低了设备故障的响应时间。 综合三种传感器的诊断结果,输出最终诊断结果,并基于故障类型概率模型进行推理判 断。 三、主要性能指标 诊断精度:故障识别准确率≥95%; 支持传感器类型:特高频、宽带脉冲、暂态地电压(TEV); 诊断输出:实时诊断结果和故障概率; 响应时间:≤10秒。</td></tr><tr><td colspan="6">一、产业现状、市场需求及应用场景 特高压直流输电技术迅速发展,换流变压器作为核心设备,其故障诊断能力直接影响输 电系统的安全性。传统故障诊断技术无法满足换流变压器复杂运行环境下的实时检测需 求。本专利技术通过多传感器融合,实现了高精度的在线故障诊断,具有重要的应用前 二、潜在市场规模 全球范围内的电网公司正在推广特高压输电技术,换流变压器的安全运行成为重点。该</td></tr><tr><td colspan="6">景。</td></tr><tr><td colspan="6">专利技术可广泛应用于特高压直流输电系统中的故障监测和维护,市场需求强劲,特别 是在中国和其他电网智能化发展迅速的地区,前景广阔。 三、核心竞争力 覆盖范围上具备显著优势。</td></tr><tr><td colspan="6">相比传统的单传感器故障检测方法,本专利通过融合特高频、宽带脉冲和TEV传感器的</td></tr><tr><td colspan="6">数据,大幅提升了故障诊断的准确性。其高效的在线监测能力,使其在故障诊断速度和</td></tr><tr><td colspan="6">四、潜在效益 该技术能够有效减少换流变压器的故障停机时间,降低维护成本,提升设备运行的可靠</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">五、推广社会价值通过该技术的推广,电网系统的运行安全性将大幅提升,减少因换流变压器故障引发的停电事故,助力智能电网的发展,对社会和行业具有重要的推动作用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种 m×n型模块化多电平矩阵变换器的统一控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110993069.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利提出了一种 m×n型模块化多电平矩阵变换器的统一控制方法,具有简单、易于推广等有点</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">M3C是一种新型交-交变换器,具有易扩展、可实现任意功率因数的功率双向流动、谐波含量低、无需大容量滤波装置等优点,适用于中高压大容量交-交变换应用场合。与背靠背模块化多电平换流器(modular multilevel converter,MMC)拓扑相比,M3C 拓扑在低频运行时电容电压波动更小,更适用于低速大转矩交流传动系统和低频交流电能传输系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电信号频率的数字化测量方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410037934.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京邮电大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">该技术可以更加准确的测量数字信号的周期,且具有低运算复杂度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">具有广阔的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">用于海上风机的双环式多功能非线性能量阱及其施工方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111194520.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">有效解决风电结构的振动问题,提高结构安全性,延长结构和发电机组使用寿命</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">应用于海上发电工程领域</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种混合结构模块化多电平换流器仿真模型</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510329725.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">试生产、应用开发阶段一、本专利对应产品本专利重点应用于高电压大容量柔性直流输电工程的混合结构模块化多电平换流器。本发明仿真模型可实现混合结构多电平换流器在不控状态、受控状态、少数模块发生故障状态运行工况下的快速仿真。二、主要技术优势所述的仿真模型能够同时模拟混合结构模块化多电平换流器中所有不控全桥功率模块和半桥功率模块、受控全桥功率模块和半桥功率模块的电磁暂态特征;当混合结构模块</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">化多电平换流器中所有全桥功率模块和半桥功率模块为不控时,能够仿真不控充电或者停机过程;当混合结构模块化多电平换流器所有全桥功率模块和半桥功率模块为受控状态时,能够仿真正常运行过程;当混合结构模块化多电平换流器中既有受控功率模块又有不控功率模块时,能够仿真桥臂有少数模块发生故障状态时的电磁暂态仿真。三、主要性能指标(1)是否能实现桥臂在故障状态下的电磁暂态仿真;(1)是否能仿真不控充电和停机过程;(2)第二开关器件 K2 和第三开关器件 K3 为关闭状态,电容电流为ia;(3)当第一开关器件K1 和第四开关器件 K4 为关闭状态,第二开关器件 K2 和第三开关器件 K3 为开通状态,电容电流为-ia。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">我国东部、南部地区经济发展较好,对于电能的需求较大。然而,这些地区的煤炭、石油等自然资源相对有限,难以适应如此大量的发电需求。我国的西部、西南部,北部地区的自然资源丰富,但是用电负荷较小。因此,将自然资源转换为电能后,利用远距离和大容量输电为东部供可靠的电能是解决这一矛盾的重要手段。但是,对于某些输电线路来说输电距离很可能会在1000 公里以上,甚至是接近或突破 2000 公里。此时,模块化多电平逆变器具有显著的优势,包括但不限于:(1)设计和扩展方便;(2)可实现电平数目多;(3)谐波特性极好,在有些多电平的场景下,甚至可能不需要滤波器;(4)开关频率很低,换流器损耗也非常低,通常在1%以下,比较好的情况可能可以接近0.5%。随着全电力系统的智能化发展,可再生能源、电动汽车等领域的快速发展,以及电力电子技术的不断创新,高压直流变换器的应用领域将进一步拓展,市场需求将持续增加。与传统全桥结构模块化多电平换流器仿真的高复杂性和缺少故障工况等特点相比,可应用于高电压大容量柔性直流输电工程的全桥结构模块化多电平换流器的快速仿真,可同时仿真桥臂中既包含不控模块又包含受控模块工况下的电磁暂态过程。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于多因素和改进特征筛选策略的短期电力负荷预测方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110458740.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">长安大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">提供了一种基于多因素和改进特征筛选策略的短期电力负荷预测方法,以解决现有技术中短期电力负荷预测精度有待进一步提升的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">由于电力负荷波动趋势会受气象、节假日、社会经济等多种外部因素的影响。显然在实际的负荷预测过程中,充分考虑外部相关因素有助于提高负荷的预测精度。然而计及外部影响因素提高了输入信号的维数,会加重模型的学习负担,降低学习效率,因此,特征筛选成为解决该问题的有效手段。然而如何在海量数据中筛选出对于负荷预测的有益信息,在有限的维数中提升输入数据的信息质量,避免输入低效数据和冗余数据,成为了一个有必要深入研究的和解决的问题。这就是本专利要解决的难题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种反应堆压力容器IVR 条件下结构完整性试验平台</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510371631.9</td><td colspan="3" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="3" rowspan="1">地区 浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段本发明公开了一种反应堆压力容器ⅣR条件下结构完整性试验平台。它包括工况模拟系统、数据采集分析系统和安全系统,工况模拟系统上设置供水单元、蒸汽冷凝单元和加热单元;数据采集系统由各单元的测量元件组成;安全系统设置在工况模拟系统外围。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="2">本发明通过控制冷却单元水的流量和热池模拟单元的加热功率等来实现模拟反应堆压力容器的沸腾传热过程,通过测量模拟反应堆压力器的器壁温度、应变、压力来分析模拟反应堆压力容器的传热特性,为反应堆压力容器的沸腾传热试验提供参考模型,该试验平台结构简单紧凑,可对模拟的反应堆压力容器进行结构完整性分析,采用氮气加压单元,还可以对受压的反应堆压力容器的传热特性进行分析,适用范围广。本发明公开了一种反应堆压力容器ⅣR条件下结构完整性试验平台。它包括工况模拟系统、数据采集分析系统和安全系统,工况模拟系统上设置供水单元、蒸汽冷凝单元和加热单元;数据采集系统由各单元的测量元件组成;安全系统设置在工况模拟系统外围。本发明通过控制冷却单元水的流量和热池模拟单元的加热功率等来实现模拟反应堆压力容器的沸腾传热过程,通过测量模拟反应堆压力器的器壁温度、应变、压力来分析模拟反应堆压力容器的传热特性,为反应堆压力容器的沸腾传热试验提供参考模型,该试验平台结构简单紧凑,可对模拟的反应堆压力容器进行结构完整性分析,采用氮气加压单元,还可以对受压的反应堆压力容器的传热特性进行分析,适用范围广。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种具有能量回馈的电励磁双凸极电机驱动充电一体化系统及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110731747.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明改进了拓扑结构,结合分裂式励磁绕组,构成系统驱动运行模式下的能量回馈通路,在电励磁双凸极电机制动运行时,结合能量回馈通路的控制,能够实现在励磁电流方向不变的条件下将制动能量回馈至蓄电池侧,提升驱动系统的能量利用率和性能,此外,在充电工作模式下,还能够实现两段分裂式励磁绕组的并联控制,使得两段励磁绕组的电流反向的同时一起向蓄电池充电,既实现充电状态下电励磁双凸极电机的去磁功能,又满足蓄电池大功率充电的需求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提出的双凸极电机驱动和充电集成化系统拓扑结构和方法,不仅适用于应用于电动汽车的双凸极电机驱动系统,还能够扩展应用于其他电励磁结构形式的交流电机驱动系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种在线检测和评估光伏系统效率的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510946332.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院广州能源研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段该专利对应的产品和技术优势是:一、产品优势1. 实现了光伏系统各物理参数的在线检测;2. 实现了光伏方阵建模;3. 能够计算和分析各个环节的能效指标;4. 能给出能效状态分析结果。二、技术优势1. 通过电压电流扫描功能,使每一路 MPPT 所接光伏方阵输出电压从最小工作电压状态至开路状态或从开路状态至最小工作电压状态,提高了检测精度;</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">2. 利用采集的数据采用拟合方法建立光伏功率计算模型,提高了计算准确性;3. 结合利用光伏组件出厂参数或 PVsyst 数据库建立的初始光伏功率计算模型,在排除故障时段后,计算各个环节能效指标,简化了检测和评估过程。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利对应的产业化前景描述没有足够的相关信息。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种温差发电器温度及其非等距传热结构的参数确定方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110418412.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应的产品 本专利重点用于温差发电器,用于参数确定。二、主要技术优势 本发明中温差发电器的换热器结构包括m列、n行传热结构,各列传热结构等间距分布,各行传热结构之间的距离沿流体流动方向依次减小,传热结构包括在盖板和底板之间设置翅片或在盖板和底板内表面设置凹陷两种形式;本发明的非等距传热结构能够改善温差发电器的温度分布均匀性,提高产生电流的最小值,进而提高热电转换效率。另外,本发明的非等距传热结构的参数确定方法,可以得到最优适配参数的非等距传热结构,适合非等距传热结构的批量化生产。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景 相关研究表明,温差发电器的回收效率高达5%,若能对这部分尾气热能加以回收利用,其带来的经济效益十分巨大;此外,温差发电器还具有体积小、重量轻,无运动部件,维护成本低等优点。由于单一温差发电片所能利用的电能有限,一般将温差发电片串联在一起组成温差发电模块,温差发电片等距布置在热交换器的上下外表面。为了增强换热,一般会在换热器内增加能够增加换热面积的翅换热结构。然而,由于流体的温度会沿其流动方向发生下降,若换热器内的传热结构等距分布,则会导致温差发电模块的温度分布不均匀,进而导致由等距分布的温差发电片的热电效应产生的电流存在差异;由于温差发电片之间采取的是串联的形式,温差发电器产生的电流将受到最小电流的限制,使产生的电能不能得到最大化利用。 二、运用潜在效益提高热电转换效率,适合非等距传热结构的批量化生产。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">一种特高压断路器 申请号 CN201410547249.4连杆传动机构及传动方法</td><td colspan="3" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">技术成熟</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">市场前景好</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电动汽车充电需求响应的在线调度方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110357202.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京邮电大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">本专利提供了一种电动汽车充电需求响应的在线调度方法及装置二、主要技术优势(1)提供了一种电动汽车充电需求响应的在线调度方法,根据当前电量与电网的需求情况,结合第二用户的状态,优化充电策略。(2)提供了一种电动汽车充电需求响应的在线调度装置,根据调度方法中提到的数据交互情况,提供的传感器可以达成调度方法中的数据采集,为充电策略优化提供完整的数据采集支持。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">当前电动汽车用户对充电的需求量大,且电网在高峰时段面临较大压力。为了优化充电资源的分配,提出了一种电动汽车充电需求响应的在线调度方法及装置,能够在预设时间范围内实时调度电量需求和电网紧急需求响应(EDR)信息,以满足电动汽车用户的充电需求。目前,电动汽车市场的快速增长导致充电需求急剧增加,而现有的电网系统难以完全满足这一需求。预计未来几年,智能充电调度系统将成为市场的焦点。根据市场分析,智能充电调度系统的市场规模将迅速扩大,特别是在电动汽车保有量大的国家和地区,市场需求将呈现爆发式增长。本项目基于实时数据收集和优化模型,具有显著的竞争优势。与传统的充电管理系统相比,该方法能够在保证充电需求得到满足的同时降低电网压力。其核心优势包括高效的实时数据处理能力、智能化的充电调度策略以及对电量资源的优化利用,确保了用户体验和资源分配的最大化。本项目的推广具有重要的社会价值,有助于提高电动汽车充电管理的效率,促进新能源的合理利用,推动智能交通和智能电网的发展。通过优化充电调度策略,不仅能满足日益增长的电动汽车充电需求,还能为实现绿色能源转型和减少碳排放做出贡献,具有重要的社会和环境意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种蜂窝圆筒式汽车发动机废热发电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510233961.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于农业节水灌溉领域,具体涉及一种卷盘喷灌机太阳能电池板伸展机构。二、主要技术优势与现有技术相比本实用新型可安装在卷盘喷灌机上,舍去原有单独配套的运载车,通过所述伸展控制机构可以很方便的将所有太阳能电池板回收叠,通过所述水平调节机构可以将太阳能电池板由水平状态变成垂直状态进行收拢,通过所述升降控制机构,可以将太阳能电池板进一步收拢节省空间体积,而且通过所述旋转机构,能根据阳光直射角度的变化调节太阳能电池板角度在整个三维空间定位和旋转,将太阳能电池板的光电转换能力发挥到最大。本实用新型克服现有的卷盘喷灌机配套的太阳能电池板需要单独配置运载车带来的成本增加,占用空间体积大,机组机动性差,电池板转换能力利用率的低设备维护收藏不方便等不足。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景卷盘式喷灌机是一种中小型移动式灌溉装备,自动化程度高,现有的卷盘式喷灌机多采用以水涡轮为代表的水力驱动装置,高压水由配套的泵组抽水提供,但水力驱动装置的效率低,大大增加了水力功率损失;另一方面,农业灌溉装备正朝着精准灌溉和灌溉自动在效益本实用新型的目的为了克服现有技术的不足,而提供一种卷盘喷灌机太阳能电池板伸展机构,该太阳能电池板伸展机构不仅能跟卷盘安装成一个整体,可以很方便的将所有太阳能电池板回收叠加收拢,节省空间体积,而且能调节太阳能电池板角度,将太阳能电池板的光电转换能力发挥到最大。</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于虚拟矢量的九相开绕组永磁同步电机模型预测控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110627898.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">青岛大学;青岛军民融合协同创新研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="4" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="4" rowspan="1">在九相开绕组永磁电机控制中实现模型预测控制,利用虚拟矢量有效抑制了电流谐波,极大的减少了计算量,适用于开绕组的脉冲产生方法构思巧妙,通用性强,易于数字实现。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="4" rowspan="1">基于虚拟矢量的九相开绕组永磁同步电机模型预测控制方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于 VACON工业变频器的微电网系统</td><td colspan="6" rowspan="1">申请号 CN201510300861.6 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京理工大学</td><td colspan="6" rowspan="1">转化意愿 拟自行应用或产业化 地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="4" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="4" rowspan="2">本专利中所有微电网的功率变流设备全部基于具有二次开发功能的VACON工业变频器,进而使得电源变流设备的通用性、易维护性和保护控制功能的可扩展性、可二次开发性。本发明的系统便于对分布式电源进行控制,避免了另外购置分布式电源控制器更具经济性,同时控制指令直接通过变流器下发执行,提高了控制指令的下发执行速度。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种多能协同的配电网主动解列控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110152478.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="4" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="4" rowspan="1">一、本专利对应产品多能协同的配电网主动解列控制方法,用于在故障情况下主动解列,为配电网负荷持续供电二、主要技术优势(1)考虑多能协同,挖掘多能耦合系统的供能潜力,提高了系统供能恢复量,与传统方法相比,本方法形成的孤岛开关动作次数更少,有利于故障消除后系统恢复正常运行;(2)充分利用系统的拓扑结构与负荷的特性以及柔性软开关的电压支撑能力,提高故障情况下配电网的负荷恢复量的同时,能够优先保证重要负荷的持续可靠供电,减少因停电造成的人身安全威胁和经济财产损失;(3)提出了适用于多能耦合配电网的替代控制策略和协调控制策略,从负荷转移与电源支撑两方面提高配电网供能恢复水平,可根据系统结构合理选择控制策略,具有较强的通用性。</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td colspan="4">三、主要性能指标 (1)恢复负荷量;(2)操作的开关数量;(3)开关的使用寿命;(4)系统运行成本;(5)负荷恢复比</td></tr><tr><td colspan="4">例 一、产业现状、市场需求及应用场景</td></tr><tr><td rowspan="4">产业化前景</td><td colspan="5">配电网主动解列在故障情况下能够保证部分重要负荷持续供电,减少人身安全威胁和经 济财产损失。但分布式电源存在不确定性以及易受外界环境影响等特点,其对电网供能 恢复的作用有限。因此,需要一种更为优质的多能协同主动解列控制方法,挖掘配电网</td></tr><tr><td colspan="5">的潜在供电恢复能力。 二、潜在市场规模; “双碳”目标的提出使得多能耦合逐渐成为趋势,其多能耦合的特性为配电网的主动解</td></tr><tr><td colspan="4">列提供了更为合理的方案。但是目前考虑多能互补为配电网提供电源支撑,削减配电网 负荷,提高供电恢复速度的研究尚少,潜在市场规模巨大。 三、核心竞争力</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">(1)较于传统的主动解列策略,改解列策略对配电网支撑作用强于分布式电源,可提供 更有力的电源支撑。 四、运用潜在效益</td><td>(2) 电力驱动的耦合设备可降低功率或直接停止工作,减少配电网负荷待恢复量。</td><td>挖掘多能耦合系统的供能潜力,提高了系统供能恢复量,相较于传统仅用分布式电源进</td></tr><tr><td>行供电恢复,动作开关次数少,保证重要负荷持续可靠的供电。 系统安全稳定运行</td><td colspan="5">五、推广社会价值 操作开关次数少,延长开关寿命,利于系统正常运行,提高了负荷恢复速度,利于电力</td><td></td></tr><tr><td>专利名称</td><td colspan="5">模块化多电平电池 申请号 CN201510567724.9 储能系统的电池健 康状态优化控制方</td><td>专利星级</td><td>★★★★★</td></tr><tr><td>所属院校 技术成熟度 技术简介</td><td colspan="5">法 山东大学 转化意愿 样品、实验阶段</td><td>地区</td><td>山东省</td></tr><tr><td rowspan="5"></td><td colspan="5">一、本专利对应产品 本发明用于电池储能的优化控制,尤其用于模块化多电平电池储能的优化控制及延长电</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">池组整体寿命。</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">二、主要技术优势</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">本发明提出了模块化多电平电池储能的控制策略,能够考虑电池组 SOH 的不一致性对正 常工作和整体寿命造成的负面影响,并通过优化控制方式实现储能在充/放电状态下均衡</td><td></td><td></td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">各电池组的 SOH,缩小各电池组 SOH 的差异。同时,本发明还可以有效延长模块化多电平电池储能的使用寿命,提高的鲁棒性。此外,由于选定所有电池组的SOC 平均值做参考,极大避免了 SOC 量测误差,还可以根据的实际运行情况调整个别电池组的工作情况,同时校准各组电池荷电状态,降低了热管理的要求,并且在个别电池组性能下降时,能够通过控制相应模块减少其放电倍率和放电深度加以保护。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:随着可再生能源的快速发展,电池储能系统成为关键支撑技术。然而,电池健康状态管理一直是行业痛点。本专利提出的优化控制方法,旨在提高电池使用效率和寿命,广泛应用于智能电网、新能源汽车等领域二、潜在市场规模:随着全球能源结构的转型,电池储能系统的市场规模将持续扩大。本专利的优化控制方法,有望为电池储能行业带来显著增长,市场潜力巨大。三、核心竞争力:本专利的核心竞争力在于其创新的优化控制方法,能够有效改善电池健康状态,提升系统整体性能。相较于传统方法,具有更高的实用性和经济性。四、运用潜在效益:该方法的推广运用将显著提高电池储能系统的可靠性和经济性,降低维护成本,延长使用寿命,为企业带来长期效益。五、推广社会价值:推广本专利技术,有助于推动可再生能源的广泛应用,促进能源结构的优化升级,为实现绿色、低碳的可持续发展贡献力量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种飞轮储能容量配置方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110766475.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">主权项:1.一种飞轮储能容量配置方法,其特征在于,所述方法包括:获取火电厂多个采样时刻的一次调频历史数据集;所述一次调频历史数据集中的每个一次调频数据包括一次调频的开始时间、火电机组的一次调频功率占比和火电机组的一次调频积分电量占比;所述火电机组的一次调频功率占比包括第一一次调频功率占比和第二一次调频功率占比;筛选所述一次调频历史数据集中小于调频阈值的一次调频数据,构成不合格一次调频数据集;获取所述不合格一次调频数据集中一次调频功率占比与功率预设值的差值的最大值,确定为飞轮需要配置的功率;获取一次调频积分电量占比与积分电量预设值的差值的最大值,确定为初始积分电量;根据所述一次调频历史数据集中一次调频的开始时间出现在预设时间段内的次数,确定飞轮需要配置电量的容量常数;将所述容量常数与所述初始积分电量的乘积确定为飞轮需要配置的电量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及一种飞轮储能容量配置方法及系统,筛选一次调频历史数据集中小于调频阈值的一次调频数据,构成不合格一次调频数据集,获取不合格一次调频数据集中一次调频功率占比与功率预设值的差值的最大值,确定为飞轮需要配置的功率;获取一次调频积分电量占比与积分电量预设值的差值的最大值,确定为初始积分电量,根据一次调频历史数据</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">集中一次调频的开始时间出现在预设时间段内的次数,确定飞轮需要配置电量的容量常数,将容量常数与初始积分电量的乘积确定为飞轮需要配置的电量。本发明能够准确配置飞轮容量,降低了飞轮的容量损耗。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">含有二维纳米晶光子晶体散射层的光</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="2">CN201510587241.5</td><td colspan="1" rowspan="2">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="2">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">阳极及其制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">陕西理工学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">技术简介产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利属于太阳能电池技术领域,具体涉及一种含有二维纳米晶光子晶体散射层的光阳极及其制备方法。二、主要技术优势(1)本发明的光阳极中引入二维纳米晶光子晶体作为量子点敏化太阳能电池的光散射层,通过多重布拉格散射,增强注入光在光阳极内的光程,大幅提高注入光的捕获与利用,从而提高光电转换效率与电池效率。(2)本发明的制备方法可以制备出结构完整的周期性微结构的二维纳米晶光子晶体,无需昂贵高级的设备、复杂的工艺和苛刻的条件;工艺简单易操作,易获得结构规整完美、图案清晰、宏观大面积以及厚度可控的光子晶体。此制备方法重复性好,很方便于微纳制造领域的使用。三、主要性能指标含有二维纳米晶光子晶体散射层的光阳极,在FTO玻璃基片上由下至上依次为致密层二维纳米晶光子晶体散射层、介孔纳米晶层。本发明还公开了含有二维纳米晶光子晶体散射层的光阳极的制备方法,先采用PDMS 软模版微挤压纳米晶胶体膜,制备了结构完整的周期性微结构的二维纳米晶光子晶体,再采用丝网印刷在二维光子晶体上层制备纳米晶膜,高温退火之后获得附有二维光子晶体散射层的介孔纳米晶光阳极。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景该技术的产业现状涉及光阳极材料的研发、生产和应用。随着新能源产业的发展,特别是太阳能电池技术的进步,对高效光阳极材料的需求不断增长,这类光阳极在太阳能电池等领域的应用越来越广泛,市场需求来自于需要高效光电转换的领域,如太阳能电池、光催化、光电化学水分解等。应用场景包括太阳能光伏发电系统、光催化处理设备、光电化学水分解装置等需要高效率、高稳定性、长寿命的光阳极的场合。二、潜在市场规模;随着对含有二维纳米晶光子晶体散射层的光阳极技术的认可和应用的拓展,市场需求预计将持续增长。潜在市场规模随着新技术的应用和市场的扩大而增长。三、核心竞争力核心竞争力在于该专利的二维纳米晶光子晶体散射层的设计和制备方法,能够实现高效的光电转换。.四、运用潜在效益运用这种含有二维纳米晶光子晶体散射层的光阳极可以带来提高光电转换效率、提升系统稳定性和寿命、降低生产成本等潜在效益。五、推广社会价值推广这种含有二维纳米晶光子晶体散射层的光阳极有助于推动新能源和材料科学领域的发展,提高太阳能电池等设备的光电转换效率,促进能源结构的转变,因此具有重要的社会价值,。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电缆降温装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110850402.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖北工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利揭示了一种电缆降温装置,该装置包括测温光纤、DTS主机、控制器、循环输送装置以及降温袋。测温光纤用于实时检测电缆的温度,降温袋沿着电缆轴线的方向铺设在电缆上,当DTS主机检测到电缆温度大于系统温度限值时,循环输送装置会往降温袋中注入凝胶从而对电缆进行散热降温。主要技术优势为:(1)无需人为操作,可长期不间断运行使用;(2)与电缆接触面大,能快速降低电缆温度,散热效果良好;(3)能保证电缆的载流量,有效防止在夏季高温高负荷环境下因电缆温度过高而引发的电缆故障;(4)大大降低了安全隐患。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景目前,电缆降温的现有方法为自然通风或机械通风,但存在通风散热效果不好的问题。因此,市场对于一种能够有效降低电缆温度、提高电缆载流量的电缆降温装置的需求较高。该电缆降温装置可以广泛应用于电线电缆领域,特别适用于夏季高温高负荷环境下的电缆散热降温。二、潜在市场规模根据电线电缆领域的市场需求和应用场景,以及夏季高温高负荷环境下的电缆散热降温需求,该电缆降温装置具有较大的潜在市场规模。三、核心竞争力该电缆降温装置的核心竞争力在于其无需人为操作、能长期不间断运行使用、与电缆接触面大、快速降低电缆温度、散热效果良好等技术优势。四、运用潜在效益通过使用该电缆降温装置,可以有效降低电缆温度,提高电缆载流量,防止电缆故障发生,减少安全隐患,提高电缆的可靠性和稳定性。五、推广社会价值该电缆降温装置的推广应用可以提高电缆系统的安全性和可靠性,减少电缆故障和火灾等事故的发生,对于电力供应、通信等领域具有重要的社会价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种三相不平衡电 申请号力系统的负荷等效模型的建模方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510686421.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">华北电力大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">本发明公开了属于电能质量治理与电力系统分析技术领域的一种三相不平衡电力系统的负荷等效模型的建模方法。采集公共连接点的母线电压波形和总进线电流波形,进行傅立叶分解,得到基波电压相量、总进线基波电流相量;应用对称分量法得到总进线基波电流正序分量与负序分量;总进线基波电流负序分量线性分解为三组;正序化旋转产生正序化基波负序电流分量,非参考相之间有非参考相间的基波负序电流分量流动;将基波正序导纳、正序化基波负序导纳由ϒ接转为Δ接形式,与非参考相的相间导纳并联得到总的基波三相不平衡相间阻抗;分离出三相不平衡电力系统的负荷等效阻抗以建立负荷等效模型。对于电能质量治理与电力系统分析具有重要的指导意义。本发明公开了属于电能质量治理与电力系统分析技术领域的一种三相不平衡电力系统的负荷等效模型的建模方法。采集公共连接点的母线电压波形和总进线电流波形,进行傅立叶分解,得到基波电压相量、总进线基波电流相量;应用对称分量法得到总进线基波电流正序分量与负序分量;总进线基波电流负序分量线性分解为三组;正序化旋转产生正序化基波负序电流分量,非参考相之间有非参考相间的基波负序电流分量流动;将基</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">波正序导纳、正序化基波负序导纳由ϒ接转为Δ接形式,与非参考相的相间导纳并联得到总的基波三相不平衡相间阻抗;分离出三相不平衡电力系统的负荷等效阻抗以建立负荷等效模型。对于电能质量治理与电力系统分析具有重要的指导意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种致密软磁复合铁芯材料的制备方法及软磁复合材料</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110371870.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆科技学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">现有金属磁粉芯磁导率可达1000,有测试报告</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">应用于屏蔽、磁粉芯行业。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一次性锂电池容量加速退化试验“倒挂”数据评估方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510067455.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">技术简介产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利针对的是一次性锂电池的贮存期评估技术领域,特别适用于 WR411400 锂电池容量数据在容量加速退化试验中出现“倒挂”现象时的分析处理方法。该方法能够对锂电池进行试验确定其贮存期,广泛应用于照相机、水雷、导弹、地雷等长期贮存的武器装备中,以及需要了解锂电池在长期非放电部署或贮存后能否提供足够电能的产品。二、主要技术优势(1)提出了一种针对锂电池容量加速退化试验中“倒挂”数据的评估方法,通过保序回归处理和变异系数修正,解决了传统分析技术在处理“倒挂”数据时可能出现的误差和错误结论问题;(2)采用了基于正态分布假设的PAVA 算法,实现了容量均值的保序回归,避免了物理非线性问题,保证了退化模型参数估计的正确性;(3)通过使用变异系数保持不变的条件来修正容量标准差,降低了因局部标准差过大导致的评估风险,提高了评估的准确性和可靠性。三、主要性能指标(1)退化模型参数估计的准确性:通过最小二乘拟合得到的退化模型参数估计值,能够准确反映锂电池容量随时间退化的趋势;(2)贮存期评估的可靠性:根据可靠度指标R确定的百分位值进行退化建模,能够准确估计各个加速应力下的</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着全球对于环境保护意识的增强和新能源技术的快速发展,一次性锂电池作为高能化学原电池,在各种电子产品和军事装备中的应用越来越广泛。然而,锂电池在长期贮存过程中会出现容量退化的问题,这对于需要长期依赖电池供电的设备来说,如何准确评估电池的贮存期和可靠性成为了一个亟待解决的问题。因此,开发一种能够准确评估锂电池容量加速退化试验中“倒挂”数据的方法,对于提高产品的可靠性和安全性具有重要意义。二、潜在市场规模</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">根据专利文件中提到的应用场景,一次性锂电池广泛应用于照相机、水雷、导弹、地雷等产品中。考虑到这些产品的广泛使用和对电池性能的高要求,以及军事装备对于长期可靠性的极端需求,市场对于高效、准确的电池评估技术的需求巨大。此外,随着电子产品更新换代的加速,对于锂电池性能的评估和优化也提出了更高的要求,这进一步扩大了潜在市场规模。三、核心竞争力本专利提出的一次性锂电池容量加速退化试验“倒挂”数据评估方法,具有创新性和先进性。通过预处理、保序回归处理、变异系数修正、百分位值建模和加速模型外推等步骤,能够有效处理“倒挂”数据,准确评估电池的寿命和可靠性。这种</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">并网逆变器暂态稳定性分析方法及相关设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110916022.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明通过对电压源型换流器系统进行建模,得到电压源型换流器系统的等效二阶数学模型,将等效二阶数学模型与同步电机模型进行等效,获得阻尼与功角映射关系,根据所述映射关系计算功角的最大角速度,通过所述最大角速度对电压源型换流器系统的阻尼进行放缩,根据等面积法则计算电压源型换流器系统的暂态稳定性的吸引域。由于本发明技术方案实现了对阻尼的放缩,使用等面积法则得到了一个相对精确的稳定的吸引域,较大地改善了电压源型换流器系统暂态稳定性的保守性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明适用于新能源并网装备领域产业化,为装备的参数和控制优化提供指导,促进产品升级换代,提高电力电子并网装备的安全稳定运行能力和故障耐受能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">一种适用于用户侧 申请号 CN201510381897.1 专利星级 ★★★★★微电网的离网运行控制方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="5" rowspan="1">华南理工大学 转化意愿 拟许可拟转让 地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明公开了一种适用于用户侧微电网的离网运行控制方法。本发明对微电网中离网运行模式进行研究,采用分层结构的微电网协调控制策略,所述分层结构包含本地控制层和集中控制层,适用多种运行工况下多电源及负荷之间的协调控制。本发明在保证电能质量的前提下,充分利用各微电源的发电优势,高效而可靠地对用户侧微电网中多类型微电源进行协调控制,以满足微电网能量平衡和输出的要求。本方法简单实用,使微电网内部电压、频率稳定,保障重要负荷安全运行,同时充分利用了光伏发电系统的出力,提高可再生能源的利用率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">新能源产业-风能产业,微电网|微型电源|工程学|操作模式|控制层|再生能量|负荷|协调控制|能量平衡|电网|安全操作|光伏发电|分层结构|利用率|电压|电能</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于渠道工程的组合式护坡装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111187639.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北水利水电大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">组合式护坡装置由多个相互连接的模块组成,每个模块均采用高强度、耐腐蚀的材料制成,如混凝土或合成材料。二、技术优势模块化设计:该装置采用模块化设计,使得安装和拆卸变得简单快捷。同时,模块化的结构也使得装置的维护和更换更加便捷。适应性强:由于每个模块都可以根据具体需求进行定制,因此该装置可以适应各种复杂的渠道地形和工程要求。稳定性高:装置采用高强度材料制成,具有优异的抗冲击和抗侵蚀能力,能够确保渠道的长期稳定。环保节能:装置的材料选择和生产过程均符合环保要求,同时其设计也充分考虑了节能因素,如排水系统的有效利用等。三、性能指标抗冲击性能:装置能够承受一定强度的水流冲击,确保在恶劣天气条件下的稳定性。防滑性能:装置表面采用防滑设计,能够有效防止行人和设备在渠道边缘滑倒。耐久性能:装置经过特殊处理,具有较长的使用寿命,能够在恶劣环境下长期稳定运行。排水性能:装置的排水系统能够有效排除渠道内的积水,防止水浸对渠道和土壤造成损害。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景渠道工程作为其中重要的组成部分,对护坡装置的需求日益增加。组合式护坡装置以其独特的优势,如模块化设计、易于安装和维护等,逐渐成为市场上的主流产品。二、潜在市场规模考虑到全球范围内水利基础设施建设的持续发展以及环保要求的不断提升,组合式护坡装置的潜在市场规模巨大。三、核心竞争力一是模块化设计带来的安装和维护便利;二是高强度、耐腐蚀等优异性能;三是良好的防滑和排水性能;四是环保节能的设计理念。这些优势使得该装置在市场上具有较强的竞争力。四、运用潜在效益通过有效防止水土流失,可以提高渠道的稳定性和安全性;其次,优化排水系统设计可以降低水浸对渠道和土壤的损害五、推广社会价值有助于提升水利工程的整体质量和效益,促进水利事业的健康发展;另一方面,通过减少水土流失和环境污染,可以改善生态环境质量,保护自然资源</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">红外光电探测器及其制造方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510300412.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院半导体研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段该专利对应的产品是红外探测器,其主要技术优势包括:一、能响应正入射光,实现对目标的光电探测;二、具有低暗电流、高响应率及探测率的优点,提高了探测效率和准确性;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="2">三、通过周期性的量子点量子阱混杂结构设计,实现了对非合作目标的波前信息提取。红外光电探测器及其制造方法展示出广阔的产业化前景。这种探测器利用先进的红外感光材料和精密的制造工艺,实现了高灵敏度和低噪声的性能特征,适用于军事侦察、医疗诊断和工业监测等多个领域。其制造方法结合了纳米技术和光电子学设计,确保了探测器在各种环境条件下的稳定性和可靠性。预计随着红外技术应用范围的扩展和市场需求的增长,这种探测器将在安防、医疗影像和环境监测等领域发挥重要作用,推动相关技术的进步和市场的进一步发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种无参考接收机的矢量网络分析仪</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110967821.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种无参考接收机矢量网络分析仪,其架构中不需要参考接收机;在进行散射参数测量时,被测件的反射信号经耦合器分离后,由反射信号接收机测量其幅相信息,同时通过被测件的传输信号的幅相信息则由传输信号接收机来测量;在整个校准和测量过程中,激励源的幅度和相位并不需要已知,仅用一个幅度和相位未知的量来代替;在校准和数据处理过程中,利用误差项和散射参数均为接收机的测量值与激励源的比值这一特点,可以将未知激励源的影响完全消除,以实现被测件散射参数的准确测量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明的目的在于克服现有矢量网络分析仪面临的成本高、体积大的问题,提供一种无参考接收机的矢量网络分析仪,能够有效减少矢量网络分析仪中所必须的接收机数量,简化矢量网络分析仪的射频系统,大幅度降低矢量网络分析仪的硬件成本,减小矢量网络分析仪的体积,为经济便携型矢量网络分析仪提供一种新的解决方案。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种捕集CO2 的分级气化适度循环型化工- 动力多联产系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510373254.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院工程热物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段一、本专利对应产品本专利重点用于涉及煤炭的高效、清洁利用,尤其涉及一种基于煤炭碳氢组分分级气化的捕集CO2的化工未反应气适度循环型化工-动力多联产系统。二、主要技术优势(1)捕集CO2 的分级气化适度循环型化工-动力多联产系统;(2)取消了合成气成分调整并将CO2 分离单元置于化工合成单元之后;(3)实现了化工产品的高效生产,又实现了CO2 的富集。三、主要性能指标(1)化工产品生产效率;(2)相对节能率;(3)碳减排率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景化工生产和动力系统的CO2 捕集是当今煤炭清洁利用的重要命题。在传统化工中,CO2捕集往往与合成气成分调整相结合,是作为满足化工合成要求而被脱除的副产品。由于</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">CO2 的脱除服务于化工生产,水煤气变换程度或者CO2 分离前浓度受限于化工产品对合成气当量摩尔比的要求,CO2分离前浓度仅约 20%-30%,分离能耗较高。二、潜在市场规模;目前,中国已投运和建设中的 CCUS 示范项目约 40 个。在 30 万吨/年以下的项目数量占比达 88.9%,规模超过 60 万吨/年的项目仅占 3.7%。煤基碳捕集清洁高效利用系统具有广阔的发展前景。三、推广社会价值本项目实现了电力的高效联产,而且通过适度循环,富集了未反应气中COx 浓度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种轨道交通永磁同步电机无位置传感器弱磁控制策略</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111219402.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种轨道交通永磁同步电机无位置传感器弱磁控制策略,具体为:对线电压进行傅里叶级数展开,得到调制度与基波电压幅值的对应关系,根据调制度对给定电压进行修正,之后对三相电流进行采样,进行 Clarke 变换和 PI调节,再对线性电压进行反Park变换,计算得到定子磁链,再经过 Park变换后,得到轴观测电流,构成双电流环;通过 d 轴电流响应特性来消除d 轴电感Ld的误差对滑模观测器的影响,即可消除d轴电感Ld失配对转子位置估计性能的影响。通过电流观测器及参数误差补偿方法来改善特定次谐波消除脉宽调制下的无位置传感器的弱磁控制性能,进一步提升转子位置估计精度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">专利市场转化前景高;该专利近期交易热度高;该专利近期融资热度偏低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">一种地区电网电压 申请号 CN201510052008.7 专利星级 ★★★★★无功优化控制方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="4" rowspan="1">转化意愿 拟许可 拟转让 地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">小批量生产、工程应用阶段本发明将多智能体技术运用于电网无功优化控制决策模型中,通过改变评分依据的权重来改变无功优化中多目标之间的关系,进而增强了系统的可维护性和扩展性。本发明的地区电网无功优化控制采用多智能体技术模型,提出基于多智能体技术的无功优化控制系统架构,不仅避免了专家系统次优控制中的大量繁冗规则,简易地通过改变评分依据的权重来改变无功优化中多目标之间的关系,大幅增强了系统的可维护性和扩展性。具有广泛推广应用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高温堆燃料元件核芯微球、包覆颗粒制备工艺、废液回收处理方法及设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110867978.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学;广东工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明所述复合颗粒是在流化床反应器中原位制备得到的,即核芯结构在流化床反应器中形成后,并未与外部介质接触,而是直接在流化床反应器内均匀包覆一层壳结构,核芯结构与壳层结构两相之间连接紧密。本发明工艺流程简单,工艺操作简便,成本低,可连续生产,有利于实现工业化大规模生产。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">本发明所制备的核壳结构纳米复合颗粒,其形状为单分散球形,具有非常窄的粒径分布,颗粒尺寸在 5nm 至300nm 可调。本发明所得复合颗粒的组成丰富,其中核芯结构可由金属单质、非金属单质或无机非金属化合物组成,壳层结构可由金属单质、非金属单质、有机物或无机非金属化合物组成。选取合适的核芯结构与壳层结构组成,可以制备出适于应用在生物医药、电子与半导体、发光以及催化等领域的核壳结构颗粒。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及核壳结构纳米复合颗粒制备技术领域,具体地说,涉及一种核壳结构纳米复合颗粒及其原位流化床化学气相沉积制备方法、其制备装置。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高温堆燃料元件核芯微球、包覆颗粒制备工艺、废液回收处理方法及设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510122718.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">本发明所述复合颗粒是在流化床反应器中原位制备得到的,即核芯结构在流化床反应器中形成后,并未与外部介质接触,而是直接在流化床反应器内均匀包覆一层壳结构,核芯结构与壳层结构两相之间连接紧密。本发明工艺流程简单,工艺操作简便,成本低,可连续生产,有利于实现工业化大规模生产。本发明所制备的核壳结构纳米复合颗粒,其形状为单分散球形,具有非常窄的粒径分布,颗粒尺寸在 5nm 至 300nm 可调。本发明所得复合颗粒的组成丰富,其中核芯结构可由金属单质、非金属单质或无机非金属化合物组成,壳层结构可由金属单质、非金属单质、有机物或无机非金属化合物组成。选取合适的核芯结构与壳层结构组成,可以制备出适于应用在生物医药、电子与半导体、发光以及催化等领域的核壳结构颗粒。本发明涉及核壳结构纳米复合颗粒制备技术领域,具体地说,涉及一种核壳结构纳米复合颗粒及其原位流化床化学气相沉积制备方法、其制备装置。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种无叶片风力发电机监测控制装置及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111220840.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湘潭大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">能针对无叶片风力机的运行进行测试与监控</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">能应用在小型住宅、偏远山区、海岛、草原、通讯机站等地方</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电力弹簧拓扑及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510413038.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了电力弹簧的一种拓扑及其控制方法。随着风能、太阳能等可再生能源发电并网容量的增加,电力系统的稳定性面临严峻考验,当大规模分布式可再生能源发电并网时,电网特别是微电网崩溃的可能性逐渐增大。电力弹簧主要是针对微电网中可再生能源发电的不稳定性而提出的。本发明所提出的一种电力弹簧拓扑结构和控制策略,不仅能保证在关键负载电压稳定的同时将输入电压的波动转移到非关键负载上,还能保证非关键负载的耗能与输入电压的变化趋势保持一致。本发明实现的这种有功功率与输入电压之间的单调变化关系是现有电力弹簧无法实现的。因此,在电压的幅值随着发电功率增加而增加的情况下,本发明更具实用性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">现有的ES拓扑能实现将输入电压的波动转移到非关键负载上,虽然也能转移功率的波动但非关键负载的功率随着输入电压的升高的变化规律是先上升后下降,即非关键负载的有功功率不是单调变化的;本发明增加了一个隔离变压器,如图1,在原有拓扑的非关键负载Z3 所在位置放置了一个变压器绕组。由变压器同名端的原理可知,拓扑增加隔离变压器的目的是为了先将原有拓扑中 Z3 所承受的电压反相,然后将此反相后的电压与原有的关键负载电压进行矢量合成后给非关键负载供电。经过此变化后,本发明提出的ES拓扑则能实现非关键负载的电压和功率随着输入电压的变化而单调变化,这是本发明与现有 ES 拓扑的本质区别。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种特高压 GIS 设备局部放电种类识别和定位方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110162399.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利主要涉及一种特高压GIS设备局部放电种类识别和定位方法及系统,用于机械设备&gt;其它机械设备类&gt;地理信息系统(gis)设备;计算控制&gt;定位方法&gt;定位;计算控制&gt;识别方法&gt;识别。二、主要技术优势节省时间;非常适合对局放缺陷进行在线检测与识别和定位。三、主要性能指标本发明有集成化、频带宽、功耗小、分辨率高、抗干扰能力强、定位精确等优点,非常适合对局放缺陷进行在线检测与识别和定位。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景GIS是气体绝缘开关装置的英文名字简称。GIS通过将断路器、母线、进出线套管、隔离开关、接地开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、电缆终端等装置安装在一个密闭空间里,选择SF6气体作为绝缘介质,增强了设备间的绝缘性能,经由优化设计后,有效降低了设备体积和设备间的连接距离,从而大大减小了GIS的整体体积,有利于GIS大量安装在电力系统中。二、核心竞争力、运用潜在效益本发明为基于TMR 磁传感器的特高压 GIS 设备局部放电种类识别和定位系统,可以很好地辨别出电晕放电、沿面放电、悬浮放电、自由颗粒放电、空穴放电这五种常见的特高压GIS 局放缺陷,并识别局放的位置;在局放缺陷识别时,不引入放电相位,放电量,放电次数等特征,提取时频域的特征只需要少量放电波形,节省时间。本发明有集成化、频带宽、功耗小、分辨率高、抗干扰能力强、定位精确等众多优点,非常适合对局放缺陷进行在线检测与识别和定位。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">制备钙钛矿基薄膜 申请号太阳电池的方法及喷墨打印机</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410165794.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国科学院物理研 转化意愿究所</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">试生产、应用开发阶段本发明提供了一种制备钙钛矿基薄膜太阳电池的方法及喷墨打印机。所述钙钛矿基薄膜太阳电池具有在一个基底上层叠形成的多个薄膜层,所述制备钙钛矿基薄膜太阳电池的</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">方法包括利用喷墨打印工艺采用与各薄膜层的材料对应的墨水在所述基底上逐层打印每一所述薄膜层。本发明由于在薄膜的打印过程中,可在基底的上方对所述基底上已经形成的薄膜层进行上加热,通过这种方式获得的薄膜质量好,钙钛矿基薄膜太阳电池的光电转化效率高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">随着钙钛矿太阳能电池研发技术的逐渐成熟,利用印刷法制备钙钛矿薄膜是大势所趋,因此该技术的应用前景广泛。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种板型燃料元件多矩形流道均匀释热模拟试验装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110508253.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">应用产品:先进研究堆、液态金属冷却堆、高转换反应堆、船用堆、教学示范堆和新型核动力系统等堆芯组件。技术优势:实现对板型燃料元件多矩形流道在均匀释热条件下的流动换热特性的差异性开展试验研究,同时可根据研究需要实现不同功率、流量下的流动传热特性研究。性能指标:坚固的承压保护壳体和固定安装支撑装置,确保试验装置可以在高参数热工参数范围内运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本项目基于一种板型燃料元件多矩形流道均匀释热模拟试验装置,在能源领域,可以应用在核能、热能等方向,实现对燃料元件在均匀释热条件下的流动换热特性的差异性试验研究。同时,试验装置可根据研究需要实现不同功率、流量下的流动传热特性研究。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">一种基于 PI 控制的 申请号 CN201510217423.3 专利星级 ★★★★★微电网自适应下垂控制调节电压频率的方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="5" rowspan="1">福州大学 转化意愿 地区 福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段本发明涉及一种基于控制的微电网自适应下垂控制调节电压频率的方法,当使用传统下垂控制,微电网孤岛运行时,负荷增大或减小都将会使频率或电压偏离额定值,本发明针对传统下垂控制所存在的问题,通过控制器对下垂系数进行改进。首先将变化后输出的功率与给定值做差,然后经过控制器之后再与传统下垂控制系数做差,得到改进的下垂系数。在改进下垂系数的作用下,从而可以达到调整频率和电压的目的,即维持系统的电压及频率在合理的范围内。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">随着能源和环境保护问题的日益突出,基于中小型清洁能源的分布式发电(DG)已得到高度重视和快速发展。随着技术的不断提高,越来越多的新能源以 DG 的形式接入主电网,与传统的集中式能源系统相比,以新能源为主的 DG 向负荷供电,可以大大较少线路损耗,节省输配电建设投资,又可以与大电网集中供电相互补充,是综合利用现有资源和设备、为客户提供可靠和优质电能的理想方式,可以达到更高的能源综合利用效率,同时还可以提高电网的安全性。以DG 形成的微电网,在实际运行中需要解决的关键问题之一就是控制问题。即当微电网的负荷或网络结构发生变化时,如何通过对微电网中各个 DG 进行有效的控制,以保证微电网在不同运行模式下都能都满足负荷的电能质量要求的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种柔性合环装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110737674.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">技术优势:(1)本发明一种柔性合环装置及其控制方法,仅需一台变压器和一个变流器,且变流器的容量可降低至现有方案的20%以下,工程造价显著降低。(2)本发明一种柔性合环装置及其控制方法,效率显著提高。仅需一级功率变换,装置的整体效率可达99%以上,节能效果明显。因此,本发明具有较高的技术竞争力、可产生较大的经济效益,且将促进柔性合环技术在配电网中的应用与发展,提升配电网的智能化水平。性能指标:本发明公开一种柔性合环装置及其控制方法,所述柔性合环装置包括所述柔性合环装置包括变压器T、储能变流器PCS、储能单元、滤波器、2个开关和 2 个电网,变压器T的原边端子分别为 T1 和T 2,变压器T的副边的副边端子分别为 T3 和T 4,且变压器的副边端子为开绕组结构(副边端子分别为T3和T4。通过设计合适的变压器原边和副边移相角、控制储能变流器 PCS 产生合适的交流输出电压 uo2 以及控制 2 个开关的合理开关顺序,实现两个电网 ug1 和ug2 之间的柔性互联,相对于常规的背靠背式柔性互联装置.</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">发展前景:配电网柔性软开关技术方法具有广阔的发展前景。随着可再生能源和分布式能源的快速发展,配电网需要更加灵活、可靠的开关技术来实现能源的高效传输和管理。柔性软开关技术方法能够满足这一需求,并提高配电网的稳定性和可持续性。预计配电网柔性软开关技术将逐渐在能源领域得到广泛应用。运用潜在效益和推广社会价值:1、提高电网可靠性:柔性软开关技术使得配电网能够更好地应对电力波动、故障和突发事件,提高电网的可靠性和稳定性,减少停电时间和损失。2、优化能源管理:柔性软开关技术方法结合智能化的监测和控制系统,可以实现对电力系统的精确监控和能量管理,优化能源分配和使用效率,降低能量损耗和碳排放。3、促进可再生能源发展:柔性软开关技术有助于将可再生能源集成到配电网中,提高可再生能源的利用率和可持续发展水平,推动清洁能源的普及和应用。4、支持电动车充电基础设施建设:柔性软开关技术能够实现对电动车充电桩的智能管理和快速响应,促进电动车充电基础设施的建设和发展,推动电动交通的普及和减少对传统燃料的依赖。5、降低能源成本:柔性软开关技术可以优化电力系统的运行和能源管理,降低能源成本,提高能源利用效率</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">天然气电站有源逆变装置功率回路获得方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410827337.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段应用产品:天然气电站有源逆变装置。技术优势:优化功率回路,提高工作频率、谐波抑制能力和系统响应速度,降低系统体积和成本,提高性能和可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="2">性能指标:补偿速度更快,工作效率更高,系统体积更小,成本更低,性能更可靠。本项目基于天然气电站有源逆变装置领域,提供了功率回路获得方法,可以应用在电力系统、能源产业方向,实现提高逆变器装置工作频率、谐波抑制能力和系统响应速度,降低系统体积和成本,提高性能和可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">直驱风电电磁暂态模型与海上风电柔性直流故障穿越方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110297032.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学;国网山西省电力公司电力科学研究院;中国电力科学研究院有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">应用产品:电力系统仿真软件,风力发电系统设计软件,电力系统分析软件。技术优势:准确反映实际直驱风电机组在电压跌落情况下的故障穿越特性,提高电力系统安全运行评估的准确性。性能指标:完整且详细地建模故障发生前的稳态阶段,故障持续阶段,故障清除至有功功率和无功功率均恢复至稳态值的恢复阶段以及恢复阶段后的稳态阶段。准确辨识直驱风电机组电磁暂态模型在故障穿越全过程的控制参数。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本项目基于直驱风电机组通用电磁暂态建模方法,在电力系统仿真建模技术领域具有广泛的应用前景。可以应用在风能发电、电力系统仿真等领域,实现对直驱风电机组故障穿越全过程的通用电磁暂态响应曲线解析,从而提高电力系统的安全性和稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种分级气化化工未反应气适度循环型化工-动力多联产系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510373257.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院工程热物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段一、本专利对应产品本专利重点用于涉及煤炭的高效、清洁利用,尤其涉及一种基于煤炭碳氢组分分级气化的化工未反应气适度循环型化工-动力多联产系统。二、主要技术优势(1)基于煤炭碳氢组分分级气化的化工未反应气适度循环型化工-动力多联产系统;(2)实现气化岛和化工岛的有效成分的“组分对口”梯级利用;(3)避免了传统化工合成采用未反应气完全循环而带来的能耗急剧上升。三、主要性能指标(1)碳捕集率;(2)系统能效;(3)相对节能率</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景长期以来,以煤气化为核心的传统化工生产和IGCC发电工艺是相互独立的。传统化工追求的是高原料转化率,即将煤中的有效成分最大限度地转化为化工产品。传统化工为追求高原料转化率,往往采用化工未反应气完全循环的方式,在大幅提高转化率的同时也造成了化工合成单元循环耗功等能耗的大副上升。而IGCC电厂并不追求原料转化率,而是将燃料化学能转化为热能,再将热能转化为电力。二、潜在市场规模;2018 年我国煤炭查明资源储量约为17086 亿吨,2019年,我国煤炭总储量达到17588亿吨左右,2019年相对于 2018年上升了2.94%。我国煤气产量逐年上升,根据国家统计局数据显示,到 2020 年中国煤气产量上升至15791.4 亿立方米,同比上升7.32%,2021 年中国煤气产量为 5322.7 亿立方米。高效清洁煤气化具有广泛的应用市场。三、推广社会价值本项目实现解决了传统煤气化以氧气为气化剂而造成的空分电耗高、投资大的难题,实现气化岛、化工岛、动力岛能量利用高度集成。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电子器件断点检测方法、装置和电子设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110042396.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">桂林电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广西壮族自治区</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本申请提出了一种电子器件断点检测方法、装置和电子设备,涉及故障检测技术领域。其中,上述电子器件断点检测方法包括:首先,生成测试信号和参考信号。然后,将测试信号输入待测电子器件的待测引脚,得到测试信号在待测引脚的反射信号。其次,根据参考信号,确定反射信号与测试信号之间的差频信号。最后,根据差频信号,确定待测电子器件的键合线断点位置。从而在降低检测成本的基础上,提高电子器件断点检测的简便性和准确性。具体指标详见专利。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">可以用于电子器件封装企业的在线焊接断点检测</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">基于分布式计算的 申请号 CN201510447354.5输配电网一体化电压稳定评估方法</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★大</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">河海大学 转化意愿 拟许可</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">本发明是一种透明岩石和岩体的创新制作技术,主要应用于土木工程室内模型试验教学与科研。其核心优势在于高透明度,采用天然硅石材料,能忠实再现天然岩石特性,便于内部变形观察。材料纯度高、性能稳定,强度和硬度优良,光学性质与天然岩石相近,且成本低廉,来源广泛,无环境污染。制备方法简便,透明效果出色,节约资源。广泛适用于岩土工程研究,如嵌岩桩、隧道、渗流和滑坡问题,模拟复杂地质环境,深化对工程问题的理解。主要性能指标包括:密度 2.7g/cm³,150mm 厚度样品完全透明。虽未给出具体弹性模量、泊松比等数值,但指出预埋解理或裂隙材料后性能会受其材质、分布和数量影响而降低。本发明提供了一种经济高效的透明岩石制备方案,产品性能优越,适用于岩土工程模型试验,有助于深入探究工程问题本质。该专利技术聚焦于利用天然硅石材料创制透明岩石与岩体,主要应用于土木工程室内模</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">型试验教学与科研,旨在呈现岩石内部变形的可视化。相较于现有技术,它具备天然材料丰富、无污染、低成本、操作简便且透明度高的优势,能逼真模拟天然岩体特性,适用于岩土工程的多场景研究,如嵌岩桩变形分析、隧道挖掘研究、渗流模拟及滑坡问题探究。在产业化方面,该技术因成本效益高,有潜力替代传统高成本的岩石试验法如CT扫描降低实验成本。其提供的连续变形数据有助于深入研究岩土问题本质,有望在科研领域广泛应用。随着岩土工程安全需求提升,内部变形可视化需求增加,为技术商业化带来广阔市场。实际应用中,该技术可与岩土工程软件、数据分析工具整合,提供精准决策支持,并可延伸至地质灾害预警、地下结构监测,提升地质评估精度。然而,产业化进程中需应对标准化、产品稳定性和兼容性等挑战,以及市场推广和用户教育问题。总体而言,该专利技术具备良好产业化前景,有望在岩土工程领域产生重大影响。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种光电探测器芯片频率响应测试的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111046387.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">1.本发明借助光学频率梳的宽谱特性和各谱线高度相干的特性,相对于传统的全光激励测试法在保证大的测试带宽的前提下提高了测试的精度;2.本发明通过设置半频调制的微波信号,实现了电光自校准测试,测试和计算过程中消除了光学频率梳的不平坦响应和电光调制器的响应,不需要进行额外的电-光转换标准件进行校准,简化了校准过程;3.本发明借助微波参考面校准、微波功率校准和终端反射系数测试,提取并计算出了微波探针的影响,具备实现光电探测器裸芯片的频率响应测试的能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明利用光学频率梳产生的相干光学梳状谱信号,输入到电光调制器中经微波网络分析模块信号源输出的扫频微波信号调制,调制后的光信号被光耦合到待测光电探测器芯片中进行光电转换,光电转换得到的电信号被微波网络分析模块接收机探测,通过分析探测到的电信号就能得到只包含光电探测器芯片频率响应和微波探针响应的联合响应。随后,进行微波参考面校准、微波功率校准和终端反射系数测试以获得计算微波探针响应所需的各项参数,由此计算得到微波探针的响应。最后,从联合响应中扣减微波探针的响应就可以得到待测光电探测器芯片的频率响应。本方法具备光电探测器裸芯片测试能力,无需进行额外的匹配封装就可以实现光电探测器芯片频率响应测试。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">一种 VIENNA 整流 申请号 CN201510275287.3 专利星级 ★★★★★器直流侧中点电位平衡控制装置及方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="5" rowspan="1">东南大学 转化意愿 拟许可 拟转让 地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段本发明采用的技术方案是一种应用于数字单周期控制的VIENNA 整流器直流侧中点电位控制方法,该方法采集整流器直流侧上、下电容电压值,作差后进行P控制,同时计算与中点电位相关的开关零序占空比,将PI处理结果和开关零序占空比送入数字 OCC积分初始值计算模块,将计算后得到的结果作为数字OCC控制每个周期的积分初始值,以</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">此来控制每个开关周期的占空比,进而控制中点电位平衡。该方法具有算法简单易实现、硬件成本低、控制效果好的优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">可用于电气工程领域中 VIENNA 整流器的控制,具有很好的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电源转换器漏电保护装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110377807.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">常熟理工学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">1.一种电源转换器漏电保护装置,包括一底座(1),该底座(1)具有一底座腔(11);一基座(2),该基座(2)支承在所述的底座腔(11)内,在基座(2)的基座前侧壁(21)以及基座后侧壁(22)的右端并且在彼此对应的位置各开设有一横臂让位槽(23),基座前、后侧壁(21、22)之间的空间构成为推杆致动机构让位腔(24a),在基座前侧壁(21)背对基座后侧壁(22)的一侧以及在基座后侧壁(22)背对基座前侧壁(21)的一侧各构成有一水平翼板(25),该水平翼板(25)的左端端壁与基座(2)的基座左侧壁(26)之间构成有一动触头折弯部嵌槽(251),而水平翼板(25)的右端构成有一静触头固定座(252),在基座(2)朝向上的一侧的中部构成有一互感器腔(27),在对应于该互感器腔(27)的居中位置构成有一互感器定位柱(271),在基座(2)朝向上的一侧并且在对应于互感器定位柱(271)的右侧的位置构成有一横臂架配合座(28),该横臂架配合座(28)具有一横臂架钩头探入腔(281),该横臂架钩头探入腔(281)自上部贯通至下部并且与所述的底座腔(11)相通;一电路板(3)和一推杆致动机构</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">种电源转换器漏电保护装置,包括底座;基座,支承在底座腔内;电路板在对应于基座上方的位置与基座固定,推杆致动机构设在底座腔左端且探入推杆致动机构让位腔;上盖与底座固定,上盖上设复位按钮和试验按钮,复位按钮与推杆的顶部相对应,试验按钮与电路板上的试验按钮开关相对应,推杆上套设推杆回位弹簧;动触头机构,包括第一动触头、第二动触头、第一出线端子和第二出线端子;静触头机构,包括第一静触头和第二静触头;横臂架,在对应于推杆致动机构右侧的位置设在底座腔内,当出现漏电情形时,由电路板对零序电流互感器产生的感应电流作出响应并使推杆致动机构通电而动作。简化结构;方便制作与装配;不会出现卡滞之类的情形。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">一种含风电场电力 申请号 CN201510088966.X 专利星级 ★★★★★系统的可用输电能力的获取方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="5" rowspan="1">河海大学 转化意愿 拟许可 地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种含风电场电力系统的可用输电能力的获取方法。该方法按照一定的规律选取一系列 Sigma点,利用有限的点来表示整个样本空间,并通过内点法最优潮流法对每个样本进行确定性的求解计算,从而得到含风电场电力系统概率可用输电能力的期望、标准差等概率指标,丰富的概率指标可以给运行人员提供更多参考。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明将一种无迹变换的非线性变换应用于含风电场电力系统概率可用输电能力的计算,解决了计算过程中相邻风电场风速相关性难以处理的问题,在保证精度的前提下提高了计算效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种户用型能量路由器的控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110635927.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一种户用型能量路由器的控制方法,首先构建户用型能量路由器,包括为实现低碳发电的光伏电池板,用于削峰填谷的混合储能系统以及用户负载;然后构建能量路由器底层控制策略,包含光伏控制,混合储能系统控制以及逆变器控制,提出了基于虚拟阻抗的虚拟同步机无缝切换控制,最后根据能量管理对能量路由器的工作模式进行划分。本发明实现了对户级微电网系统的并网状态、离网状态,以及并离网的无缝切换过程有效控制,保证家庭用户在各种状态下的安全可靠用电,并在储能设备的帮助下能够保证家庭用户在电网失电时依然可以享有照明、影像等设备的供电服务,同时在一次结构上避免了线路的重复搭建,减少了设备数量,节约了成本和安装空间。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一种户用型能量路由器的控制方法,首先构建户用型能量路由器,包括为实现低碳发电的光伏电池板,用于削峰填谷的混合储能系统以及用户负载;然后构建能量路由器底层控制策略,包含光伏控制,混合储能系统控制以及逆变器控制,提出了基于虚拟阻抗的虚拟同步机无缝切换控制,最后根据能量管理对能量路由器的工作模式进行划分。本发明实现了对户级微电网系统的并网状态、离网状态,以及并离网的无缝切换过程有效控制,保证家庭用户在各种状态下的安全可靠用电,并在储能设备的帮助下能够保证家庭用户在电网失电时依然可以享有照明、影像等设备的供电服务,同时在一次结构上避免了线路的重复搭建,减少了设备数量,节约了成本和安装空间。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种非接触变压器 申请号 CN201510086843.2 专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明提供的技术方案适用于非接触式供电领域,用于人工植入设备充电,矿井、油田、水下供电等非接触供电应用场合。二、主要技术优势本发明公开了一种非接触变压器,通过将辅助绕组的各段绕组分布在非接触变压器副边磁芯的不同区域,形成一个、两个或多个辅助绕组单元,实现在不同方向以及不同程度错位条件下,自动切换磁通耦合效果最佳的辅助绕组单元,进而通过各辅助绕组输出单元与副边主绕组的组合输出,避免感应盲点处出现的无功率传输情况,有效补偿副边主绕组的功率传输,减小非接触变压器输出特性的错位敏感度,提高非接触变压器的功率传输能力。三、主要性能指标本发明设计一种非接触变压器,能够自适应原副边在各个方向的错位情况,减小非接触变压器功率输出特性对原、副边位置改变的敏感性。同时附加了辅助绕组,能够可靠避免感应盲点处出现的无功率传输情况,有效补偿副边主绕组的功率传输,减小非接触变压器输出特性的错位敏感度。还可实现在不同方向以及不同程度错位条件下,自动切换磁通耦合效果最佳的辅助绕组单元。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">非接触供电利用磁场耦合实现“无线供电”,即采用原副边完全分离的非接触变压器通过高频磁场的耦合传输电能,使得在能量传递过程中原边(供电侧)和副边(用电侧)无物理连接。与传统的接触式供电相比,非接触供电使用方便、安全,无火花及触电危险,无积尘和接触损耗,无机械磨损和相应的维护问题,可适应多种恶劣天气和环境,便于实现自动供电,具有良好的应用前景。然而考虑到目前使用的实际应用中变压器原副边错位的不确定性,横向错位、纵向错位角向错位以及它们的任意组合情况均有可能发生,因此需要进一步优化非接触变压器的结构。本发明提供一种非接触变压器,在已有的非接触变压器副边绕组的基础上,附加两段或</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">多段辅助绕组,能够自适应非接触变压器原副边在各个方向的错位情况,有效减小非接触变压器输出特性对错位的敏感度,具有良好的应用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">柔性互联装置控制策略的优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110594942.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北方工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、对应产品一种柔性互联装置控制策略的优化方法二、技术优势能够抑制微电网系统中交流恒功率负载的负阻抗作用,增强微电网系统的稳定性</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本公开提供一种柔性互联装置控制策略的优化方法,包括:根据柔性互联装置模型,分别构建储能单元充电模式和放电模式下微电网系统的非线性模型;基于所述微电网系统的非线性模型,确定所述储能单元充电模式下所述微电网系统的非线性能量函数模型,以及确定所述储能单元放电模式下所述微电网系统的非线性能量函数模型;根据所述非线性能量函数模型、混合势函数稳定性定理以及交流恒功率负载动态特性,得到所述储能单元充电模式下所述柔性互联装置的控制策略,以及得到所述储能单元放电模式下所述柔性互联装置的控制策略。本公开的技术方案优化后的柔性互联装置控制策略,能够抑制微电网系统中交流恒功率负载的负阻抗作用,增强微电网系统的稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">一种高纯度的氟锂 申请号 CN201310608979.6 专利星级 ★★★★★铍熔盐及其制备方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院上海有机化学研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="3" rowspan="1">拟转让 地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提供了一种制备氟锂铍熔盐的方法,所述方法包括以下步骤:(i)提供一氟化锂(LiF)-氟铍酸铵((NH4)2BeF4)混合物;(ii)加热熔融所述氟化锂-氟铍酸铵混合物,从而形成高纯度氟化盐混合物熔体;和(iii)冷却所述的高纯度氟化盐混合物熔体,从而获得氟锂铍熔盐。本发明采用一步法制得氟锂铍熔盐,无需额外添加氟化剂除杂,且操作简单、方便、安全,制备时间短,有利于大批量工业生产。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提供了一种新的高纯度氟化盐混合物的FLiBe 熔盐的制备方法。该方法以氟化锂与氟铍酸铵作为原料,在经高温煅烧后,氟铍酸铵不仅可分解形成氟化铍,还可分解形成氟化氢。氟化氢在制备FLiBe熔盐的过程中起到了氟化剂的除氧纯化作用。与传统的采用另外添加氟化剂(氟化氢或氟化氢铵)来去除杂质含氧化合物的方法相比,本发明的方法操作简单、方便、安全,制备时间短。2、本发明所提供的制备方法在无需额外添加氟化剂进行去除杂质含氧化合物的条件下,所达到的纯化效果好。本发明所述的方法制备的FLiBe熔盐中杂质氧含量小于500ppm(part per million,ppm),酸根离子含量小于 80ppm,该产品的物理化学性质,如熔点、粘度、辐照稳定性、对燃料盐的溶解能力等,作为熔盐核反应堆的溶剂和冷却剂,有着优异的应用效果。杂质金属离子含量小于 5ppm。3、本发明提供的方法能够制备得到纯度较高的FLiBe 熔盐产品,大幅度降低氧含量,降低了腐蚀介质的含量,且产品的质量稳定,有利于规模化制备。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">动车组线缆自动剪切机构</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110489269.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">长春理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">线缆是光缆、电缆等物品的统称。线缆的用途有很多,主要用于控制安装、连接设备、输送电力等多重作用,是日常生活中常见而不可缺少的东西。动车组线缆在生产加工中,由于呈连续的加工,长度较长,需要将其剪切,然后通过绕线架进行收集。大多数的线缆剪切装置在剪切时由于固定的不好,导致剪切的精度不高、费时费力、生产效率低,不利于大量线缆的剪切。因此现有技术中,动车组线缆都是通过人工进行剪切,由于人工操作比较复杂,且剪切工具过于简单,所以人工剪切过程十分不方便还比较容易出错,导致成本投入较大。根据不同的通讯协议和客户需求,线缆的标识管理是非常必要的,而线缆线号是最常用的标识方法,由于线缆型号不同,线号的种类也各不一样,会人工安装线号带来不便。人工安装线号也会造成线号的磨损,甚至损坏线号,所以将线号套在线缆上这一动作实现自动化显得尤为重要。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">机器人用线是指机器人本体、供电、信号、控制以及机器人周边用线,统称为机器人用线。机器人电缆特点要是防信号干扰、防腐蚀、防水、可以耐扭曲,具有很好的屏蔽作用。而且机器人电缆是根据机器人需求进行设计生产的。机器人电缆导体是采用超细精绞无氧铜丝符合使用标准,绝缘材料采用高度柔性绝缘材料:线芯是采用两两绞合短节距对绞线芯做成的,具有很好的性能;屏蔽是采用85%以上的镀锡铜网编织而成的;外层护套是采用高度柔性保护套,可以很好的保护电缆,同时具有屏蔽,抗腐蚀等的作用。机器人电缆还可以用于室内外使用,可以进行弯曲都不会断线,这就是机器人电缆的特性,完全数千万次都不会坏。机器人电缆的研制成功其实有助于促进机器人产业的发展,对于机器人来说最关键的还是电缆材料,因为机器人在活动的时候势必会拖动电缆,这样的话就会导致电缆损坏,但是有了最新的机器人电缆之后,使用的寿命就会变长。机器人专用电缆是根据机器人的需要量身定做的,具有很好的性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">PIN 结构的薄膜有机光探测器及其制备方法与应用</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310740539.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院化学研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段该专利对应的产品是一种基于 PIN 结构的薄膜有机光探测器。其主要技术优势包括:1. 结合了本征有机层(Ρ层和Ν层)的高迁移率和有机异质结层(Ι层,由Ρ层与Ν层有机材料混合而成)能产生高浓度的光自由电荷的优点,使得该探测器具有高的光电流与光电性能,从而提高了探测器的灵敏度;2. 提出了大气湍流下的目标快速识别跟踪技术,完成了目标检测、识别和跟踪的一体化设计,实现了基于扩展目标的运动目标高精度识别跟踪技术;3. 提出了相关哈特曼波前复原技术,解决了传统哈特曼只能测量点目标波前信息的弊端,实现了对非合作目标的波前信息提取。薄膜有机光探测器能够在民用和国防中应用,比如可以贴在玻璃上,显示屏幕上或者其他光电器件上。薄膜光电导器件更加实用,而且更加容易简单和大面积制备,足够大的 G 和 R值能导致大的光电流是光电导器件所需要的。但是薄膜器件的G 和 R 值相对于一维纳米器件来说非常小,这限制了它们的发展。G 和 R值小的原因主要在于传统器件结构不能克服材料本身的缺点。对于有机器件来说,因为有机材料有低的介电常数,激子的结合能很大,</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">在常温下,这样的激子结合能不能分离。后来发展使用的给体受体结合的异质结结构,通过引入大量的给体受体界面来使大量的自由光生载流子分离。这样带来了另一个大的影响就是异质结中的网状结构增加了激子在两个电极间的传播距离,导致了非常低的激子迁移率。现在有很多工作是提高有机材料的吸光。利用添加剂,溶剂退火,增加有机材料吸少和改变基底的粗糙度来增加光反射折射等等。但是由于有机材料的吸光系数本来就很高这些方面对光电性能的增加非常有限。因此,利用简单的方法制备高 R 和G 值的薄膜有机光电导器件是现在努力的方向。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于 pqz 理论的并联双向功率变换器环流抑制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110750262.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">太原理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">山西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及交直流混合微电网领域,具体是一种基于pqz理论的并联双向功率变换器环流抑制方法。本发明依托控制自由度较高的 pqz坐标系进行环流抑制方案的设计。针对不平衡工况等非理想因素对坐标变换精度的影响,提出一种基于四阶广义积分器的参考坐标修正方法,降低了坐标变换的计算误差。提出了一种四环下垂控制的环流抑制方法,对变换器输出电压/相角进行补偿,以减小变换器间的电压相量差,从而实现不平衡工况下的环流抑制。本发明所提基于pqz理论的并联变换器环流抑制方法,具有较好的环流抑制效果和功率均分能力,且在一定程度上提高了并联变换器的能量传输效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及交直流混合微电网领域,具体是一种基于pqz理论的并联双向功率变换器环流抑制方法。本发明依托控制自由度较高的pqz坐标系进行环流抑制方案的设计。针对不平衡工况等非理想因素对坐标变换精度的影响,提出一种基于四阶广义积分器的参考坐标修正方法,降低了坐标变换的计算误差。提出了一种四环下垂控制的环流抑制方法对变换器输出电压/相角进行补偿,以减小变换器间的电压相量差,从而实现不平衡工况下的环流抑制。本发明所提基于pqz理论的并联变换器环流抑制方法,具有较好的环流抑制效果和功率均分能力,且在一定程度上提高了并联变换器的能量传输效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">双输出三开关组 申请号 CN201410145647.3 专利星级 ★★★★★MMC 逆变器直流电容电压的控制方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">华南理工大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段本发明涉及模块组合多电平(MMC)变换器直流电容电压的控制领域,具体涉及一种双输出三开关组 MMC 逆变器直流电容电压的控制方法。主要技术优势在于:本发明的技术效果是解决了双输出单相三开关组 MMC 逆变器中直流电容电压不均衡和不稳定的问题,保证了其正常工作。同时,确保了输出电流波形质量高,功率开关单元中每个开关管承受的电压应力仅为直流母线电压的1/N,解决了开关管的均压问题。因此,本发明的技术效果是保证了双输出单相三开关组 MMC 逆变器的稳定性和可靠性。双输出单相三开关组MMC逆变器具有两路N+1电平交流输出,输出电流波形质量很高功率开关单元中每个开关管承受的电压应力仅为直流母线电压的1/N,同时能保证变换器工作过程中所有开关管承受的电压相等,很好的解决了开关管的均压问题。与现有的单相三开关变换器相比较,本发明所提供的双输出单相三开关组 MMC 逆变器的两路输出均为Ν+1电平交流输出,输出交流波形的质量有了极大的提高。此外,每个开关管的</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">承受的电压应力仅为直流母线电压的1/N,且本发明所提供的控制方法使变换器工作过程中所有开关管承受的电压相等,很好的解决了开关管的均压问题,这将非常有利于双输出单相三开关组 MMC 逆变器在高压和大功率场合的应用。与现有的 MMC 变换器相比较,本发明所提供的双输出单相三开关组MMC 逆变器具有两路交流输出,可直接用于两条不同频率的交流线路的相连,极大的降低了工程成本。如何解决双输出单相三开关组 MMC 逆变器中开关管的均压问题,保证变换器工作过程中所有开关管承受的电压相等,并保证直流电容的电压均衡。本发明的目的在于克服上述现有技术的不足,提出一种双输出三开关组 MMC 逆变器直流电容电压的控制方法,具体技术方案如下。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电机驱动器载波频率调节方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110166577.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及一种电机驱动器载波频率调整方法、装置、设备及存储介质。电机驱动器载波频率调整方法包括步骤:实时采集伺服电机驱动器的运行参数;根据运行参数获取温度系数、扰动系数及死区时间系数;根据温度系数、扰动系数及死区时间系数获取载波频率调整系数;根据载波频率调整系数调节伺服电机驱动器的载波频率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明可实现对伺服电气驱动器载波频率的自适应调节,在有效提高伺服电机驱动器的动态控制性能的同时,还满足一台伺服电机驱动器可以适应多种载波频率的需要。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">一种护坡 申请号 CN201410214772.5 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="5" rowspan="1">王瑛玮 转化意愿 拟许可、拟转让 地区 吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段利用低分拣(仅分拣去除金属、有机物)建筑垃圾,制成粗、细骨料;通过调整骨料粒径、粗细骨料比例、水灰比;添加封孔剂、引气剂、界面剂等,提高抗冻融性和强度,使之达到寒冷地区使用要求,除应用于传统的非承重建筑免烧空心砖等外,本项目计划开发建筑垃圾骨料混凝土在河道护坡、路基边坡、山体护坡方向的用途,以大量消化利用建筑垃圾。具有生态功能的护坡砌块结构设计已经初步成型,另外一种土工摸袋混凝土护坡方面应用前景比较明朗。为此需要解决一系列问题:一是破碎分拣、筛分分级工艺的优化技术;二是配方和混凝土外加剂关键技术,包括水灰比、粗细骨料比设计及封孔剂、引气剂、界面剂等试验选择;三是兼具优良生态功能的护坡砌块结构设计、制备工艺设计等关键技术;四是建筑垃圾混凝土砌块护坡的主要关键试验和示范工程建设。建筑垃圾混凝土性能要达到:抗压强度≥10.0MPa;吸水率≤10%;软化系数(耐水性)0.70以上;抗冻性(F35)方面:质量损失≤10%、强度损失≤30%;投产后规模以上企业利润率不低于15%。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">由于建筑物拆解过程中的成本、效率、安全等方面考虑,建筑垃圾的高度分拣难以大规模实现;二是建筑垃圾的成分波动较大;三是建筑垃圾的产生量很大,各种资料显示,我国每年新产生的建筑垃圾 20亿吨。特定设计的建筑垃圾利用途径及其制品往往难以消化如此大量的建筑垃圾,无法满足大量处理建筑垃圾的要求,本发明的任务是设计一种新的混凝土砌块及新型护坡结构。利用该结构,能够很好地解决护坡的耐久问题,并且能够充分的和生态保护相结合,种新型的护坡砖结构形式,并设计一种新的铺设方式和铺设结构,增加植物生长口,改变传统的平铺式的护坡砖铺设结构,可利用大型机械将本护坡砖打入河坡两边,这样不仅能够增强护坡砖的耐腐蚀性,而且能够避免冰层挤压护坡砖而导致的护坡砖的破坏。层叠铺设的方式加上新型护坡砖的尖端深入护坡土层的方式,能够起到加固土壤的作用,层叠铺设方式能够在水下部分留下许多适合水生生物</td></tr><tr><td></td><td colspan="5">生长繁殖的条隙,在护坡砖开设植物生长口,花草及小型灌木等植物根系可以通过植物 生长口伸向坡体土壤,这样不仅更加稳固了土壤防止慢性水土流失,而且可以改善河道 环境,流水对河岸的冲击力的挤压其方向与护只能使新型护坡与坡体结合得更加牢固。</td></tr><tr><td>专利名称</td><td>一种交直交变换器 的有功均衡方法</td><td>申请号</td><td>CN202110133644.8</td><td>专利星级</td><td>★★★★★</td></tr><tr><td>所属院校 技术成熟度</td><td>广西水利电力职业 技术学院 样品、实验阶段</td><td>转化意愿 拟转让</td><td></td><td>地区</td><td>广西壮族自治 区</td></tr><tr><td>技术简介 产业化前景</td><td colspan="5">一、本专利对应产品 本专利重点用于高效节能变压器、整流器和电感器制造,用于变换器的有功功率均衡, 提高电能质量。 二、主要技术优势 (1)能够快速补偿网侧电流不平衡,显著降低网侧电流不平衡度,增强控制系统的可靠 性和稳定性; (2)在信号延迟较大的情况,依然能够显著降低三相电网电流不平衡度; (3)无需增加硬件成本,二次补偿方法不涉及复杂运算,整个有功均衡方法简单。 三、主要性能指标</td></tr><tr><td></td><td colspan="5">三相电网电流不平衡度从129%降低到 3%。 一、产业现状、市场需求及应用场景 本世纪中叶之前煤炭等化石能源将一直是中国乃至世界最主要、最可靠的能源,对此产 生的环境容量的制约和过量排放CO2带来的全球气候变暖等问题,中国提出了“碳中和 碳达峰”的双碳目标战略。随着全球各国不断引进新能源技术和智能电力系统,变换器 行业市场需求将会越来越带,其未来前景看好。 针对目前用户用电的随机性与波动性,导致配电网常出现三相不平衡等问题,提出一种 交直交变换器用于均衡三相电网的有功电流,使三相电网的电流处于平衡状态。 二、潜在市场规模; 根据市场研究公司 MarketsandMarkets 的预测,变换器行业的全球市场从 2015 年至 2023年的增长率达4.1%。2023年,全球电力变换器行业的市场规模突破866.4亿美元。 随着全球各国不断引进新能源技术和智能电网,变换器市场规模将会越来越大。 三、核心竞争力 传统交直交变换器的控制方法是检测负载电流的有功分量,让补偿电流跟踪负载电流的 有功分量,使网侧电流处于平衡状态。但是由于存在A/D采样延迟,低通滤波器延迟以</td></tr><tr><td>专利名称 所属院校 究所</td><td colspan="5">及开关死区延迟,导致补偿电流无法完全跟踪上负载电流的有功分量,三相电网电流不 平衡度无法显著降低。 太阳能电池 申请号 CN201410219020.8 专利星级 ★★★★★ 中国科学院物理研 转化意愿 拟转让 地区 北京市</td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td colspan="5">样品、实验阶段 本发明提供了一种太阳能电池。所述一种太阳能电池包括:光学元件,用于将太阳光的 多个波长在输出平面上形成所述多个波长分别聚焦的多个单色区域以及所述多个波长混 合汇聚的混合区域;和分别布置在所述输出平面的所述多个单色区域和所述混合区域的 半导体材料电池;其中,分别布置在所述多个单色区域的半导体材料电池用于吸收聚焦 在所述单色区域内的太阳光;布置在所述混合区域的半导体材料用于吸收汇聚在所述混 合区域内的太阳光。由于本发明的太阳能电池对混合区域的能量加以利用,因此本发明</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">太阳能电池的光电转换效率可得到较大提升,进一步提升了分色聚焦光学元件在太阳能电池中应用的实际意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">分色聚焦太阳能电池研究还处于基础研究阶段,该领域近期市场应用前景较低,未来可期。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">隐极式混合励磁电机铜耗最小控制系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110244792.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品电机控制器二、主要技术优势1)本发明采用自抗扰控制思想设计的转矩观测模块,能够不依赖于具体电机参数模型,仅根据给定转速与反馈转速的误差,即可估计出所需电磁转矩。2)本发明以铜耗最小为目标,以给定转矩为等式约束条件,采用序列二次规划算法求出q轴电流和励磁电流的最优解,有效实现电机铜耗最小电流分配的目的。3)本发明采用序列二次规划算法对电流分配问题进行求解,有效避免了传统牛顿-拉格朗日求极值问题可能出现迭代过程中数值不稳定的情况,且相对于牛顿-拉格朗日求极值算法而言,由于迭代过程中收敛速度更快,所以迭代次数减小,计算量降低。3)本发明转速环的PI调节器用转矩观测模块替代,不仅能够估算给定电磁转矩,而且由于状态观测器可以估计出系统总扰动ZT2,所以提高系统的抗扰能力,增强系统的鲁棒性。4)将基于自抗扰控制技术的转矩观测方法与基于序列二次规划的电流分配方法同时运用到隐极式混合励磁电机控制策略中,弥补了传统隐极式混合励磁电机控制方案中转矩观测模糊,电流分配迭代过程不稳定的缺陷。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景隐极式混合励磁电机是一种具有高转矩密度、宽调速范围的新型电机,在电动汽车领域具有广泛的应用前景。隐极式混合励磁电机由于在传统永磁同步电机的基础上引入了一套励磁绕组,所以存在电枢电流和励磁电流协同工作的问题。二、运用潜在效益采用基于自抗扰控制技术的转矩观测方法,解决现有隐极式混合励磁电机给定转矩观测采用基于序列二次规划的铜耗最小电流分配方法,解决现有隐极式混合励磁电机电流分配采用牛顿-拉格朗日求极值算法迭代过程不稳定、计算复杂的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">一种基于影响增量 申请号 CN201510456039.9的状态枚举可靠性评估方法及其装置</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">天津大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">天津市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">电力企业</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">电力稳定性</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">用于低精度编码器场合的异步电机负载转矩观测方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110450087.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中南大学;湖南三</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">一电控科技有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">产品简介:基于“产-学-研-用”所设计的低精度编码器电机驱动控制器可兼容驱动控制异步电机,可实现低压、大电流、高功率密度驱动控制,同时完成输入直流母线电压、三相输出电流、低精度编码器、等参数信息的精确测量以及实现RS485与RS232上位机数据通信,实现实时通信与检测、信号采样、保护控制等功能。功率逆变桥采用多管并联的方式增大载流能力,最大输出功率可达3KW。该电机控制驱动器设计专业铝基板外壳结构对其进行封装,既可以达到电磁隔离的目的又能起到良好的散热作用,同时节约空间,保证了在环境复杂、磁场干扰严重的情况下仍能安全、稳定、可靠运行。关键性能(技术)指标:输入电压:直流 24V(最大电压 36V)输入电流:直流140A功率:3KW效率;&gt;95%加速性能(从 0rpm 加速至 3000rpm):12s减速性能(从 3000rpm 减速至 0rpm):10s额外功能:支持 CAN 通信、RS485 通信、RS232 通信优点/创新点;高功率密度,可输出 3KW 功率多检测模块,实时测量控制器参数数字化控制技术,增强控制器稳定性多模块通信,数据传输设有保护机制,实</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">产品研发背景:近年来,新能源电动汽车行业如火如荼,正逐渐取代传统燃油车,成为最热门的产业之一,尤其是在工业电动叉车和高空电动作业车领域。电动汽车的核心就是电机的驱动控制器,国内的福州欣联达科技有限公司和苏州凡几有限公司设计制造的电机控制器在控制性能、功率密度和可靠性上都存在不足,而在工业电动叉车和高空电动作业车领域电机控制器则一直被美国的柯蒂斯公司所垄断。因此在国家政策大力扶持下设计研发独立自主的电机驱动控制器,满足高品质性、高稳定性、高可靠性、高功率密度且带有检测保护功能,完成进口替代,达到甚至超过国外电机控制器水平,已成为行业共识,也是一个具有不错的发展前景方向。应用领域:所设计的电机驱动控制器具有高功率密度、控制性能良好、可靠性高等优点,也是兼顾数据通信、实时监测和多级保护等功能,主要适用于低精度编码器的工业电动叉车或者高空电动作业车领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">用于风电并网系统容量效益裕度计算及分配的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410544509.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学;国家电网公司;国网</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="2">吉林省电力有限公司松原供电公司</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">一种用于风电并网系统容量效益裕度计算及分配的方法,属于电力系统分析、运行与控制技术领域。本发明的目的是对于风电并网系统,利用一种基于系统可靠性指标的概率性方法计算系统的容量效益裕度的用于风电并网系统容量效益裕度计算及分配的方法。本发明的步骤是:采用时间序列法对风机风速进行短时预测:根据风机风速与输出功率之间的关系曲线:各风机出力求和即得到风电场综合出力:绘制系统发电裕度的概率分布曲线:求出此时系统的可靠性指标LOLE的值:求出各区域每一时刻的容量效益裕度:对容量效益裕度进行经济分配计算。本发明对于多区域风电并网系统,以经济性最佳为目标,满足可靠性为约束对容量效益裕度进行经济分配。可用输电能力(ATC, available transfer capability)是衡量电网安全稳定运行的技术指标,为判断系统的可靠性提供依据。由于风电自身的随机性和间歇性,风电并网给电力系统的功率平衡带来了巨大的挑战。当越来越多的风电接入系统,风电场出力的波动性必然给 ATC 的计算带来一定的难度,而容量效益裕度(CBM, capacity benefit margin)作为 ATC 的一个重要组成部分,若此时无法找到计算 CBW 准确可靠的新方法,将直接影响到发布的 ATC 值的可信度,进而使得系统运行的可靠性及经济性不佳。根据CBM的定义,系统预留的CBM 是为了保证当某一区域发电量不足时,可以从其它互联区域输送电能来确保系统的安全稳定运行。在多区域电网中,这部分预留的发电量至关重要,当系统发生故障引起电源短缺时,可以从其他互联系统得到援助,使得系统自身预留的容量明显降低,提高运行的经济性。本发明的目的是对于风电并网系统,利用一种基于系统可靠性指标的概率性方法计算系统的容量效益裕度的用于风电并网系统容量效益裕度计算及分配的方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种平滑风电输出功率的双储能协调控制方法及存储介质</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110594099.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及一种平滑风电输出功率的双储能协调控制方法及存储介质,其中双储能协调控制方法包括:步骤1:建立风-双储混合系统运行模型与数学模型;步骤2:根据系统运行特性建立预测模型和滚动优化模型;步骤3:根据储能的当前荷电状态 SOC 以及荷电状态预测值,动态改变储能出力约束条件,控制储能工作在不同模式;步骤4:利用模型预测控制优化储能出力;步骤5:根据储能荷电状态情况适时引入能量状态反馈控制,自适应调节参数。与现有技术相比,本发明具有能够在满足并网功率波动限值的前提下避免 SOC 越限和提高系统平滑风电输出功率能力等优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及一种平滑风电输出功率的双储能协调控制方法及存储介质,具有如下技术优势:本发明具有能够在满足并网功率波动限值的前提下避免 SOC越限和提高系统平滑风电输出功率能力等优点;根据储能荷电状态情况适时引入能量状态反馈控制;动态改变储能出力约束条件。可广泛应用于:电力供应,其他互联网服务,其他软件开发。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种基于UCOS 控 申请号制的太阳能逆变器</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410759085.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">杭州电子科技大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">使用方便灵活</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">前景广阔</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种具有自适应高度角度可调的太阳能光伏转换装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110721702.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南昌工程学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">该发明专利属于太阳能设备技术领域,具体涉及一种具有自适应高度角度可调的太阳能光伏转换装置。所述装置包括太阳能电池板以及与其配套连接的蓄电池、太阳能控制器和逆变器,太阳能电池板的底部设有高度和角度均可调节的调节支架;调节支架包括多个连接框、电动伸缩杆、多个自动伸缩杆、角度调节杆和固定杆,太阳能控制器分别与电动伸缩杆、旋转电机和蓄电池连接。本发明将太阳能电池板的结构进行改变,使其能随着太阳光照射角度的变化而变化,以增加太阳光照射到太阳能电池板上面积和时间,提高具有自适应高度角度可调的太阳能光伏转换装置的能量转化效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">现有技术中,太阳能光伏发电装置包括太阳能电池板、太阳能控制器、蓄电池、逆变器。太阳能电池板是太阳能发电系统中的核心部分,也是太阳能发电系统中价值最高的部分其作用是将太阳的辐射能力转换为电能,或送往蓄电池中存储起来,或推动负载工作。太阳能控制器的作用是控制整个系统的工作状态,并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护的作用,在温差较大的地方,合格的控制器还应具备温度补偿的功能,其他附加功能如光控开关、时控开关都应当是控制器的可选项。蓄电池一般为铅酸电池,小微型装置中,也可用镍氢电池、镍镉电池或锂电池,其作用是在有光照时将太阳能电池板所发出的电能储存起来,到需要的时候再释放出来。另外,太阳能光伏发电装置的直接输出一般都是12VDC、24VDC、48VDC,为能向220VAC的电器提供电能,需要将太阳能光伏发电装置所发出的直流电能转换成交流电能,因此需要使用 DC- AC 逆变器。上述装置中,太阳能电池板直接暴露在空气中,经历风吹日晒雨淋,其余部件可放置在附近的机房内。为了解决上述技术问题,该发明提供了一种具有自适应高度角度可调的太阳能光伏转换装置。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于阶梯图的中压配电网分布式电源无功差异控制方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN201510107712.8</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明涉及一种电力系统的分布式电源的优化控制方法,特别是一种中压(10kV)配电网的分布式电源无功出力的优化控制方法。主要技术优势在于:本发明通过监测配电网中分布式电源的并网点电压,评估当前并网点的电压和无功状况并针对不同的电压水平实行差异化控制,设置不同的功率因数区间作为分布式电源无功出力的依据和约束条件,从而实现了分布式电源的无功解耦控制。这意味着分布式电源的控制不再依赖于全网潮流和通信调节,从而提高了其稳定性和控制效果。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">近年来,由于石油、煤炭等化石能源的逐渐衰竭,能源危机在世界范围内进一步加深。同时,化石能源在生产过程中所产生的污染性气体、二氧化碳等,对人类赖以生存的生态环境造成了严重的影响。其中,二氧化碳在大气层的积聚是导致全球变暖,气候反常,冰川融化,海平面上升的主要原因,严重威胁人类的生存与发展。2013年以来全国大范围雾霾天气,让全社会以一种最直接而深刻的方式感受到了环境保护和减排的迫切性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">如何控制分布式电源对配电网无功电压特性的影响,以确保配电网的安全可靠及经济运行?如何制定分布式电源的出力策略和判据,以实现动态控制和避免频繁动作或电压越限的情况?如何根据电压偏低或偏高时适当提高或减少分布式电源的无功出力,以支撑线路的无功损耗和负荷,并缓解线路无功盈余或电压过高的问题?本发明的目的是提供基于阶梯图的中压配电网分布式电源无功差异控制方法,要解决的技术问题是实现配电网分布式电源无功解耦控制。本发明具有实现无功解耦控制等特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种智能配电网CPS 拓扑构建方法及故障恢复方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110698688.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于智能配电网的拓扑构建及故障恢复,用于降低配电网CPS故障的经济损失并指导配电网CPS 故障后的恢复。二、主要技术优势(1)所采用的基于节点、连接边、依存边对配电网CPS建模方法,减少了建模维度,同时能充分反映配电网灵活的拓扑调整能力;(2) 实现经济指标下综合恢复收益的最大化,保障重要负荷优先恢复供电,降低配电网CPS 故障的经济损失,同时降低恢复操作控制代价和风险,有效指导配电网CPS 故障后的恢复。三、主要性能指标可以在10min 内生成配电网CPS 恢复方案,可以适用于10000 个物理和通信节点</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景由于信息系统承载的业务量增长迅速,配电网运行对其依赖程度不断增强。随着电网能量流和信息流交互影响的愈加频繁,电力系统逐渐发展为信息物理融合系统(CPS)。因此需要将配电网恢复问题从单一的物理系统恢复问题转化为CPS协调恢复问题重新进行研究,以求得到最优恢复方案。物理系统快速有效的故障定位、隔离和恢复均需要信息系统的支持。信息系统故障会对电网可观性和可控性带来影响,并进一步影响配电网运行可靠性;而物理系统故障会导致无法为信息系统供电,亦会造成通信数据量激增而引起通信网络拥塞,延长信息传输时间,影响调度中心决策。信息-物理系统间的影响可能是递归发生,并可导致连锁故障。配电网CPS的结构、设备冗余情况与电压等级密切相关,中、高电压级别配电网的信息系统配置水平一般较高,其信息-物理系统的协调恢复策略研究具有现实意义,但目前相关研究少有涉及。二、潜在市场规模;用于协调信息系统与物理系统之间的恢复顺序,实现经济指标下综合恢复收益的最大化,降低恢复操作控制代价,提高恢复操作控制的安全性,具有重大的工程使用价值。三、核心竞争力本发明所采用的基于节点、连接</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种呈双变量正态 申请号曲面形态的丁坝</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510257820.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">对应产品本发明属于水利工程与海洋工程领域,涉及一种双变量正态曲面型丁坝,用于导流。技术优势丁坝外形呈双变量正态曲面,沿水流方向和与水流垂直的方向均为正态曲线,不仅可以有效避免丁坝迎流面上压强急剧增大,减小坝体受到应力集中的破坏,还可以将水流挑向远处,避免坝头流速过大;采用这种特殊形态可避免较多流量集中于坝头,显著减小坝头的局部冲刷。性能指标1.无论是顺流方向还是垂直水流方向,丁坝表面处处光滑,水流阻力大大减小2. 丁坝头部绕流顺畅,水流不会过于集中,避免丁坝头部局部冲刷3.可将丁坝头部水流挑离岸边,既确保河岸和海岸工程安全,又有利于加大主流带水深在河流、河口和海岸,为了防洪御潮,确保河堤和海塘安全,需要在堤塘外修筑丁坝,将水流挑离岸边。在航道整治中也经常使用丁坝来束水攻水,以改善航道水深。在海港码头建设中,为减小波浪作用,确保船舶安全,往往需要建防波堤。上述丁坝和防波堤的头部绕流,使流线集中,流速显著增大,从而造成局部冲刷,严重时导致丁坝和防波堤毀坏,进而影响后方工程和船舶安全。双变量正态曲面丁坝可降低绕流速度,避免或大大减小丁坝和防波堤头部局部冲刷,显著增大工程安全度。本专利可用单部限于下列情形1.海塘外防护丁坝2 海港防波堤头部3 改善涌潮景观4 改善海岸沙滩景观</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于新能源汽车数据插值的电压估计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110649253.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明专注于应用于新能源汽车的电压估计技术,通过对电压数据的准确预测,辅助车辆的行驶轨迹精确定位。二、主要技术优势(1)改进了电压数据的采集与预测方式,通过结合多种实际工况下的数学插值技术,提高了预测精度;(2)开发了一种无需复杂数据处理即可校准行驶轨迹的方法,利用电子地图或卫星导航数据,简化了导航校准过程;(3)通过算法优化和数据处理技术,实现了在现有技术框架下的创新应用,提供了更加高效和准确的电压估计解决方案。三、主要性能指标(1)提高了电压预测的准确度,适应不同行驶工况;(2)实现了行驶轨迹的精确定位,无需复杂的导航数据处理;(3)优化了数据处理流程,提升了系统的整体性能和效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景动力电池是电动汽车“三电”(电驱动、电池、电控)核心部件之一,锂离子电池由于</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">具有较高的能量密度,较长的使用寿命,以及较高的工作电压逐渐成为电动汽车主要的储能系统。新能源汽车的可靠性、安全性、动力性等性能指标很大程度上取决于其储能系统的性能。二、潜在市场规模;2022 年,我国首次占全球道路上新能源汽车总数的50%以上,2022 年我国新能源汽车保有量达到1400万辆,达到2019年新冠疫情前的四倍。三、核心竞争力本发明专注于应用于新能源汽车的电压估计技术,通过对电压数据的准确预测,辅助车辆的行驶轨迹精确定位。四、推广社会价值针对解决电动汽车电池热失控问题具有重大现实意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种海绵状TiO2/ZnO 多孔纳米圈材料及其制备和应用方法</td><td colspan="4" rowspan="1">申请号 CN201410727005.4 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湘潭大学</td><td colspan="4" rowspan="1">转化意愿 拟转让 地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本发明公开了种海绵状 TiO2/ZnO 多孔纳米圈材料及其制备和应用方法,并将该海绵状TiO/ZnO 多孔纳米圈应用于染料敏化太阳能电池的光阳极中,不仅解决了传统 TiO2 纳米晶光阳极薄膜中光散射弱,电子复合严重,并且改善了大尺寸TiO2,光阳极薄膜中染料吸附量低的缺点,显著地提高了电池的转换效率。本发明首先采用溶胶-凝胶法制备了TiO2/ZnO 前驱体溶液,之后通过静电喷雾法制备出 TiO2/ZnO 纳米球,然后通过干燥和烧结得到了海绵状的 TiO2/ZnO 多孔纳米。采用该方法制备的海绵状 TiO2/ZnO 多孔纳米圈具有高的染料吸附量,而且其亚微米尺和海绵结构能提高光散射和电解液的渗透。此外,TiO2/ZnO 的复合结构能有效的抑制电子的复合,使得电池的光电转换效率超过11%。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">(1)本发明制备方法简单,原料易得,条件温和,能耗低,不会产生任何废液。(2)海绵状多孔结构的得到主要是利用电喷过程中的相分离作用和热处理过程中聚甲基丙烯酸甲酯的分解产生的气体,使得纳米圈内部不同地方的压强大于外部压强,促使海绵状多孔结构的形成。(3)本发明制备方法中所用到的溶剂和非溶剂均为无毒或低毒,降低了对人体的伤害。(3)本发明所得的海绵状 TiO2/ZnO 多孔纳米圈作为光阳极材料在整个染料敏化太阳能电池领域中未见报道。所得产物稳定,疏松多孔,易于保存,粒径分布为 100~1000nm,孔</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种数据驱动的异步电机动力学模型建模方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110176141.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">安徽大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">安徽省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">高效自动化地对电机进行建模</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">高效自动化地对电机进行建模,前景广阔</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">计及分布式电源的三相配电网连续潮流算法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510115282.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr></table>

<table><tr><td rowspan="5">技术成熟度 技术简介</td><td colspan="3">批量生产、成熟应用阶段 产品:电力系统稳定分析软件或电力设备控制系统</td></tr><tr><td colspan="3">技术优势: 1. 提高收敛性:采用互补约束理论构建模型,有效避免了数值振荡,提高了潮流计算的</td></tr><tr><td colspan="3">收敛速度和准确性。 2. 抗干扰能力强:通过归一化非线性互补逼近函数描述无功电压约束,增强了对系统扰 动的抵抗能力。 3. 精确判定无功状态:通过渐进式校正,准确判断发电机无功出力状况,避免了过校正 和节点类型转换错误。</td></tr><tr><td colspan="3">4. 简化模型:统一节点无功电压约束,简化了互补潮流模型,降低了雅可比矩阵的复杂 性,有利于实际应用。 性能指标: 1. 迭代次数:在处理IEEE14、118、300 节点系统时,相较于常规方法,本发明方法的</td></tr><tr><td rowspan="3">产业化前景</td><td colspan="3">迭代次数明显减少,提高了计算效率。 2. 电压偏差:在处理大规模系统时,电压幅值偏差控制在 0.00001 数量级,保证了计算 结果的准确性。</td></tr><tr><td colspan="3">3. 稳定性:在处理识别性发散情形时,通过互补约束方程数值化表现节点类型识别性发 散现象,提高了算法的稳定性。 总结:本发明的互补潮流计算方法通过互补约束理论优化电力系统稳定分析,提高了计</td></tr><tr><td colspan="3">算的收敛性和准确性,简化了模型结构,适用于电力系统控制和分析的软件或设备中。 该专利提出了一种节点无功电压约束统一的互补潮流计算方法,旨在解决现有潮流计算 中因PV-PQ 节点类型转换逻辑导致的计算失败或错误解问题。通过归一化非线性互补逼 近函数描述无功电压约束,该方法保持了潮流计算的雅可比阵结构,提高了收敛性和抗</td></tr><tr><td rowspan="3"></td><td colspan="5">数值振荡能力。在实际应用中,特别是在处理大规模电力系统和识别性发散情况时,该 方法相较于传统的 PV-PQ 节点转换逻辑和基于互补约束的优化方法,具有更好的收敛性 和计算效率。 产业化前景方面,该技术对于电力系统稳定分析和优化具有重要价值。随着电力系统规</td></tr><tr><td colspan="3">模的扩大和复杂性的增加,精确、快速的潮流计算成为电力调度和控制的关键。该专利 技术能够提升电力系统分析的准确性,对于保障电网稳定运行、优化电力资源配置、预</td><td>防电压崩溃等问题具有实际意义。因此,该技术有潜力被电力设备制造商、电力系统软 件开发商、电力研究机构和电力公司等广泛应用,推动电力行业的技术进步和产业升级。 此外,随着智能电网和新能源的快速发展,对高效、精确的电力系统分析工具需求日益</td></tr><tr><td colspan="3">增长,这为该专利技术的商业化提供了广阔的市场空间。 新能源汽车电池防 申请号 寒防冻性能检测装</td><td>CN202110054325.8 专利星级</td><td>★★★★★</td></tr><tr><td>所属院校</td><td>置 湖南汽车工程职业</td><td>转化意愿</td><td></td><td>地区</td><td>湖南省</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">学院</td><td></td><td></td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td colspan="6">批量生产、成熟应用阶段 本发明涉及新能源电池技术领域,公开一种新能源汽车电池防寒防冻性能检测装置,以模</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">拟外界的寒冷空气,直观对电池的性能进行检测。本发明装置包括:底座,底座上表面固定安装有导向架,导向架上表面中部固定安装有顶杆,顶杆顶端固定安装有用于容纳新能源电池的盛放箱,盛放箱上侧装有端盖,盛放箱的前后两侧面穿有通气管,通气管内壁装有电控的制冷片,盛放箱左右两侧面均匀安装有通气的导向管,导向管外侧安装有固定在导向架上的支撑板,左右两侧支撑板之间固定连接有横杆,导向管外端固定连接有螺旋弹簧,螺旋弹簧内部套有滑杆,滑杆外端固定安装有推板,滑杆与导向管滑动配合且滑杆伸入导向管的一端装有活塞;推板与产生动力的导轮相邻设置。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及新能源电池技术领域,公开一种新能源汽车电池防寒防冻性能检测装置,以模拟外界的寒冷空气,直观对电池的性能进行检测。本发明装置包括:底座,底座上表面固定安装有导向架,导向架上表面中部固定安装有顶杆,顶杆顶端固定安装有用于容纳新能源电池的盛放箱,盛放箱上侧装有端盖,盛放箱的前后两侧面穿有通气管,通气管内壁装有电控的制冷片,盛放箱左右两侧面均匀安装有通气的导向管,导向管外侧安装有固定在导向架上的支撑板,左右两侧支撑板之间固定连接有横杆,导向管外端固定连接有螺旋弹簧,螺旋弹簧内部套有滑杆,滑杆外端固定安装有推板,滑杆与导向管滑动配合且滑杆伸入导向管的一端装有活塞;推板与产生动力的导轮相邻设置。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">电压跌落时直驱永 申请号 CN201510585570.6磁风力发电系统有功功率动态控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种电压跌落时直驱永磁风力发电系统有功功率动态控制方法,步骤包括:采集并网点电压并判断是否发生电压跌落;发生电压跌落时,将直驱永磁风力发电系统的机侧变流器启用有功功率自动调节模式,并启动风力机变速变桨控制以防止风力机进入限速保护模式;采集直驱永磁风力发电系统的网侧变流器输出的电压UGi及功角θi,计算网侧变流器输出的有功功率;将该有功功率作为机侧变流器的有功输出给定,采用功率外环、电流内环的双闭环矢量控制方式调节所述机侧变流器的有功输出。本发明具有风力发电场并网点电压跌落时能够避免能量在直流侧堆积引起直流侧过压、响应时间快、可减少风场弃风、方法简单可靠、实施成本低的优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">直驱永磁风力发电系统机侧变流器有功功率动态控制系统主要包含机侧变流器控制系统及变速变桨控制系统,其中机侧变流器控制系统采用功率外环、电流内环的双闭环矢量控制方式调节机侧变流器的有功输出,而且其中机侧变流器的有功功率给定按最大功率曲线获取。但是,这样的控制策略存在下述缺点:1、当并网点电压跌落时,机侧变流器的有功功率给定按最大功率曲线获取,则会导致能量在直流侧堆积,引起直流侧过压;2、存在风场弃风的问题。针对上述问题,目前有通过在直流母线处安装泄放电路稳压的方法、通过在直流母线处安装储能设备稳压的方法,但是通过在直流母线处安装泄放电路稳压的方法,增加了机组的硬件与软件投入,同时也间接的增加了风电场的弃风率;通过在直流母线处安装储能设备稳压的方法,虽然减低了风电场的弃风率,但储能设备成本高,稳定性差。此外,常用的基于超级电容的储能设备应用于风电机组时还存在选型、设计难的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种无中间支撑轴的垂直轴风力发电和助航风能利用装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110445414.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海海事大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">无支撑轴和叶片连接系统,简化风力机安装和结构设计,可以灵活更改叶片数量,安装方式,叶片形式,带来极大的灵活度与安装的方便性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">可用于小型分布式发电以及大型的垂直轴风力机发电。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种输电线路微风振动宽频段抑制防振金具</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510915613.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段一种输电线路微风振动宽频段抑制防振金具,包括以线夹从中连接的连接单元,以及连接在连接单元两端的质量单元,所述的连接单元为连接钢绞绳,所述的质量单元为两根两端分别固连有锤头的∪型钢绞绳,两根两端分别固连有锤头的∪型钢绞绳的锤头端相背,连接钢绞绳的两端分别连接所述∪型钢绞绳的中间;∪型钢绞绳两端分别固连的两个锤头质量不等,垂头水平布置,所述的连接钢绞绳和∪型钢绞绳不同。本发明具有结构合理、制造容易、使用可靠、抑制导线振动频谱范围宽的优点,可广泛用于输电线路微风振动抗风,以达到输电线路的安全运行和使用、增加输电线路的使用寿命。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种炼焦煤关键指标的评价方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110474541.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">炼焦煤关键指标的评价,对配煤炼焦降本增效优势明显。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">前景广阔</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">节点无功电压约束统一的互补潮流计算方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510161711.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">产品:海底驻泊式深水油气管线巡检系统技术优势:1. 自主研发的水下巡检器,能在大长度管道内进行自适应检测,无需水面母船实时支持,降低系统成本。2. 采用水下基站供电与通讯中继,长期海底驻泊作业,提高作业效率和安全性。3.巡检器设计有垂推、侧推与导流襟翼,保证平稳运行,控制可靠。4. 配备智能控制系统、导航定位系统、推进系统、通讯系统和电池管理,可长时间无需外部维护。5. 巡检器与基站的对接与充电、脱离及数据上传/下载过程自动化,操作简便。性能指标:1. 巡检器尺寸:长3.5 米,宽0.7米,高0.4米。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="2">2. 重量: 300kg。3. 最大航速: 3.5kn。4. 最大工作深度:3000 米。5. 一次续航里程:20km。6. 工作时间:8 小时。7. 工作寿命:至少水下工作 5 年无需维护。该专利涉及一种海底驻泊式深水油气管线巡检系统,创新点在于采用水下基站供电与通讯中继,使巡检器能长期在海底驻泊作业,减少了水面支持,提升了效率并降低了成本。该技术针对深水油气田巡检的难题,如常规检测手段的局限性和高成本,提供了有效的解决方案。系统包括自适应检测的水下巡检器和水下通讯充电固定基站,巡检器设计有垂推、侧推与导流襟翼,保证其在水下的稳定运行。产业化前景方面,该技术有显著的社会与经济效益。随着海洋石油资源的开发,深水油气田的运营维护需求日益增长,高效、低成本的巡检系统具有广阔的市场空间。该专利技术能适应深海环境,提高巡检效率,降低运营成本,对于石油公司和海洋工程服务公司来说,具有很高的商业价值。随着海洋能源战略的推进,该技术有望被广泛应用在深水油气田的日常管理和事故预防中,推动海洋石油工业的技术进步。此外,该系统可能还可以拓展到其他水下环境的监测,如海底电缆、海洋科学研究等领域,具有较强的产业延展性。因此,该专利的产业化前景十分乐观,有望成为深海资源开发的重要技术支持。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种混合储能系统平抑风电功率波动的双层协调控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110716289.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工程学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">详见专利</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">详见专利</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种获取电-气互联能源系统可用输电能力的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510176419.7</td><td colspan="3" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="3" rowspan="1">地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">试生产、应用开发阶段本发明公布了一种电-气互联能源系统可用输电能力计算方法。电力系统可用输电能力定义了不同区域间的功率交换能力,ATC信息对于电力市场参与者而言至关重要。然而,随着燃气轮机组发电比重的显著提升,传统 ATC 计算并没有考虑 NGFPP 的一次能源供应以及天然气系统的运行约束,显然是不恰当的。为此,本发明研究了计及电-气互联能源系统静态安全约束的电力系统 ATC 计算,并采用线性预测法求解,线性预测法首先基于灵敏度因子辨识关键约束,然后联立求解关键约束与稳态能量流方程,得 ATC的计算值。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">适用于电网公司、电力企业开发输电能力计算、安全评估等功能的转化应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种聚光集热和发电的太阳能综合利用装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111123669.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">香港理工大学深圳研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提供了一种聚光集热与发电装置,适用于太阳能聚光集热和光伏综合利用领域。该装置不仅可有效降低太阳能聚光系统的高温引发的辐射热损失,还能有效利用聚光系统跟踪装置,将太阳能进一步转换为光伏电能。辐射热损失有望降低10%以上,光伏发电效率提升5%~10%。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">经论证,新装置具备良好的技术性能和经济性能,可以广泛应用到太阳能聚光集热、光伏等领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电力系统关键线路辨识方法</td><td colspan="5" rowspan="1">申请号 CN201510363307.2 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">太原理工大学</td><td colspan="5" rowspan="1">转化意愿 地区 山西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及一种电力技术领域的关键支路识别法,具体为电力系统关键线路辨识方法,包括如下步骤:步骤一:确定发电机-支路功率分布因子步骤二:确定支路绝对潮流因子,步骤三:确定支路线路权重因子,步骤四:确定支路绝对潮流介数,步骤五:确定系统在静态下的关键线路,步骤六:确定支路间的分布因子相关度步骤七:确定系统在动态下的关键线路。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明根据发电机-支路功率分布因子,发明了绝对潮流介数,其通过阻抗矩阵的简单变化求取,无需进行复杂的潮流计算,加快了关键线路辨识速度;为了加快系统动态关键线路辨识,还定义了分布因子相关度指标来描述线路之间的关联程度,用来快速发现系统故障后新的关键线路。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于交流恒功率负荷动态性能的储能变换器稳定控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110035089.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北方工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、对应产品一种基于交流恒功率负荷动态性能的储能变换器稳定控制方法二、技术优势减小交流恒功率负荷动态性能影响,保障孤岛模式的交流微电网系统正常运行,能够提高系统的抗扰性</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">采用变换器作为分布式能源接口的微电网系统,能够充分发挥分布式能源优势,运行方式灵活,可控性强,另一方面,储能系统作为惯性环节,合理控制能够补偿交流恒功率负荷的动态性能,有效增强孤岛运行模式的交流微电网系统的抗扰性,因此,对储能变换器进行稳定控制抑制交流恒功率负荷的动态性能,从而提高孤岛运行的交流微电网系统的抗扰性是十分必要的。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">一种零电压开关 申请号 CN201410687891.2 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">Heric 型非隔离光伏并网逆变器</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">显著的技术优势。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">可规模化应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于环流纹波控制的零电压开通并联逆变器的方法和系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110353128.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">提出了基于并联半桥拓扑的SiC变流器桥臂电流实时重构预测方法,实现了桥臂开关电流与输出三相电流纹波间的解耦。以交错并联SiC 逆变器零电压开通为控制目标,实现了变换器全工况范围内的零电压开通。该方法并不需要额外的硬件辅助电路,纯属于软件算法的创新,易于实现,全频段传导EMI峰值降低等优点</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">伺服电机控制器等高功率密度场合应用</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">适用于 SCR 静止变频器的抽水蓄能机组低速位置检测方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410680857.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">应用产品:SCR 静止变频器,抽水蓄能机组技术优势:适用于低电压、高谐波含量环境下准确计算转子位置。性能指标:提高启动准确性,降低维护成本,减少能量消耗。本项目基于SCR 静止变频器的抽水蓄能机组低速位置检测方法,在能源产业,可以应用在抽水蓄能机组低速检测方向,实现准确检测转子位置。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于太阳能分频利用的综合供能系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110793712.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及一种基于太阳能分频利用的综合供能系统,包括:太阳能分频利用-聚光光伏光热模块,被配置为接收太阳能并将太阳能分频利用产生电能和热能;有机朗肯循环模块,被配置为接收太阳能分频利用-聚光光伏光热模块产生的热能并将其转换为电能;燃料电池-电解池一体化模块,被配置在太阳光辐射强的情况下,通过电解池将多余的电能转化为化学能储存,在太阳光辐射弱的情况下,通过燃料电池将化学能转化为电能;电流调制模块,被配置将产生的电能进行调制,完成交流电和直流电之间的转换,实现电能配送电网。本发明提高太阳能综合利用率并具有储能功能,平抑太阳能波动,削峰填</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">谷,同时可得到高附加值产品,形成电氢双供的综合供能系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">可再生能源已经历十多年的强劲增长,容量迅速提升,成本大幅下降,替代性不断加强成为主体能源的趋势逐渐明晰,能源转型日益迫切。由于风、光为主的新能源具有随机性、间歇性和波动性,大规模接入电网将给电网运行带来严峻挑战。新型电力储能技术可为电力网络甚至整体能源网络带来功率和能量缓冲,能够解决能源转换和安全问题,保障国家能源安全。在此背景下,以太阳能发电为基础,以氢为载体的储能用能技术备受关注。目前太阳能发电技术经历着从粗放到精细化转变的过程,代表性技术为太阳能分频利用。太阳能分频技术是一种将太阳光束中不同波段的辐射能区别利用的技术,可将高效光伏转换谱段的太阳辐射分配给太阳电池,进行光伏发电,将无法进行光伏转换以及转换效率较低谱段的太阳辐射分配给太阳集热器,进行光热转换,能够有效提高太阳能的利用效率。PEM电解水制氢工作电流密度高(1A/cm2),总体效率更高(74%~87%),氢气体积分数更高(&gt;99.99%),产气压力更高(3~4MPa),动态响应速度更快,能适应可再生能源发电的波动性,被认为是极具发展前景的电解水制氢技术。氢能源链条中储氢是一个关键的环节,目前储氢设备投资大、效率低</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种双腔式太阳能驱动含碳物质反应方法及其装置</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN201410759697.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利涉及太阳能热化学领域,对应一种双腔式太阳能驱动含碳物质反应的方法及其装置。二、主要技术优势(1)本专利采用了双腔式结构,将反应腔和吸光腔用分隔盘面隔离,既可以避免玻璃盖板高温密封和易受污染等问题,提高系统安全性、可行性和可靠性,又可以利用高温的分隔盘面,将吸收的热能以辐射形式传递给含碳物质;(2)本专利的方法将含碳物质反应和太阳能高温热利用结合起来,利用高聚光比的太阳能提供含碳物质反应所需的热量,提高单位质量含碳物质的反应产物产出率,减少二氧化碳排放,减少了反应产物的污染,为反应产物的后续处理和收集储存提供便利,同时又可以将太阳能以化学能储存起来;(3)本发明的方法采用固体颗粒作为吸光腔和反应腔热量传递的主要工质,提高了热量传递速率,同时克服了聚焦光斑不均匀和多变的问题,提高了吸光腔使用寿命。三、主要性能指标(1)颗粒运行温度: 分隔盘面运行温度: 吸收辐射能量后的含碳物质温度: </td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景为了提高含碳物质利用率,含碳物质反应(包括热解和气化)等高效利用技术得到了开发和推广。而含碳物质反应是一个强烈的吸热反应,需要大量的热量来维持反应的进行将太阳能与含碳物质反应结合起来,促进了太阳能的进一步利用,也提高了单位质量含碳物质的反应产物产出率。二、潜在市场规模利用太阳能对含碳物质进行光热气化,可以生成合成气体或生物燃料等产品。这种技术在生物质能源利用、生物质气化发电等领域有广泛的应用前景,可提供清洁能源解决方</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">案。三、核心竞争力通过优化反应条件、催化剂选择和反应机理,确保太阳能能够充分利用并高效转化为化学能或燃料能。提高反应的选择性,即将含碳物质与太阳能反应转化为目标产物,避免副产物或不必要的能量损失四、运用潜在效益随着科技的不断发展,创新技术和智能化应用可以为太阳能与含碳物质反应带来新的竞争力。五、推广社会价值太阳能与含碳物质反应结合的推广应用符合可降低碳排放和其他污染物的释放,为环境保护和空气质量改善做出积极贡献。同时,有利于推动清洁能源的发展,促进碳中和和低碳经济的建设。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">永磁同步电机的强鲁棒性模型预测控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110775776.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及永磁同步电机控制技术领域,公开一种永磁同步电机的强鲁棒性模型预测控制方法及系统,以实现永磁同步电机强鲁棒电流控制。方法包括:构建永磁同步电机的有限集预测模型;构建基于二阶滑模变结构的永磁同步电机扰动观测器;利用扰动观测器获得扰动观测值,构造扰动控制器,计算dq 轴补偿电压;根据dq 轴补偿电压,构造出逆变器各开关状态下含有补偿电压的dq轴控制电压;构建强鲁棒性模型预测控制的目标函数,选取令目标函数值最小的逆变器桥臂上的开关状态作为该逆变器当前周期的开关控制输出,来抑制永磁同步电机中存在的扰动。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">受工作环境影响,当采用模型预测控制驱动永磁同步电机运行时,电机参数不是一成不变的,这样的参数失配情况会给预测模型带来误差,影响电机最优矢量的选取,使得控制不能达到预期的性能,严重时影响整个电机控制系统的安全。为解决现有问题,提高控制系统鲁棒性,实时消除由参数失配引起的预测误差,本发明提出一种永磁同步电机的强鲁棒性模型预测控制方法及系统,在工业制造领域具有广泛的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">一种有源型谐波治 申请号 CN201510033876.0 专利星级 ★★★★★理装置直流侧电压控制优化方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="6" rowspan="1">东南大学 转化意愿 拟许可 地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">小批量生产、工程应用阶段本发明公开了一种有源型谐波治理装置直流侧电压控制优化方法,该方法具有如下特点:利用电流环生成的调制波信号,以一个系统周期内的最大调制比 Mmax 为控制对象,通过在传统电流电压双闭环控制器的基础上增加一级直流侧电压参考值调节环,改变直流侧参考电压为实现对直流侧电压的动态调节,在满足补偿精度要求的前提下,最大限度地降低系统的功率损耗,从而使得APF补偿系统的综合性能达到最优。当谐波补偿指令电流急剧增加导致调节器输出的直流侧电压参考值高于直流侧电容可承受电压的上限值时,立即对补偿指令电流进行限幅,从而保证系统的安全稳定运行。本发明可以实现APF对功率损耗和补偿精度的综合优化,具有很好的可行性和实用价值。可用于电能质量治理装置的直流侧电压控制,具有很好的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">气体绝缘电力设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="2" rowspan="1">CN202110474369.6 专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">中温度梯度工况下闪络试验装置及方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">完全自主知识产权,国内外首创。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">未来电力行业前景发展广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种有源配电网鲁棒无功优化运行方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510683841.1</td><td colspan="3" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京邮电大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种有源配电网鲁棒无功优化运行方法。在仅知道风电概率分布的二阶矩信息时,得到概率分布函数的不确定集合,并使无功优化策略对于不确定集合中的任意情况,均满足安全运行的约束,同时最小化配网网损。为此将传统的无功优化机会约束规划模型转化为概率分布鲁棒机会约束模型,分离随机变量并带入不等式约束中,再综合运用最坏情况下 CVaR估计和对偶优化消去该优化模型中的随机变量,并转为仅包含二阶矩信息的矩阵不等式的形式,进而采用基于线性矩阵不等式的免疫粒子群算法进行求解。本发明符合实际有源配电网中风电预测技术有限无法获取准确的风电概率分布函数的情况,该鲁棒无功优化运行方法符合有源配电网实际需求</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">含风电的配电网无功优化运行是指在风速或风电功率预测的基础上,以网损最小为目标,实现对发电机、变压器分接头及电容器等无功补偿设备运行位置的优化决策。为解决无功优化过程中的风电的不确定性,在传统的配电网无功优化模型中需以新的思路分析和处理风电概率分布的不确定性对配网无功优化的影响,制定稳健而经济的无功优化策略。传统的模型和现有的研究都无法从根本上保证其所提的无功优化方案的有效性。本发明针对背景技术中所涉及到的缺陷,提供一种有源配电网鲁棒无功优化运行方法,以配网网损最小且满足系统安全运行约束为无功优化目标,采用概率分布鲁棒机会约束优化模型描述该无功优化问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种浅圆仓装配式仓顶板的施工装置及施工方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111189119.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河南工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明涉及一种装配式贮仓建设领域,尤其涉及一种浅圆仓装配式仓顶板的施工装置及施工方法。二、主要技术优势本发明提供一种能够实现上环梁装配的施工装置,以解决现有技术中上环梁安装时缺少工人操作面,需要多台起吊设备协同施工而效率较低的技术问题;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">预制装配式混凝土结构符合国家供给侧结构性改革和新型城镇化发展的要求,具有发展节能环保新产业、提高建筑安全水平的优势。浅圆仓的装配式仓顶板在工厂内进行产业化生产,然后现场吊装,合理的施工顺序和施工方法对预制装配式结构能否发挥性能至</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">关重要。浅圆仓装配式仓顶板的施工难度主要是由其结构特点决定的,仓顶锥壳力模型必须由上环梁、扇形预制板、下环梁形成稳定力学体系才能发挥作用,但是上环梁位于仓顶中心上方,距离仓壁较远,在没有安装扇形预制板之前,上环梁的四周悬空,缺少工人操作面,常规施工方法需要多台起吊车协同施工,效率不高,且安全性差。因此,如何提高浅圆仓装配式仓顶板施工的机械化和自动化,对推广装配式浅圆仓具有重要意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电力电子变压器及其无通讯线数据HUB 实现方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410199355.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明为一种电力电子变压器的无通讯线数据HUB实现方法,是将电力电子变压器的控制系统分为数据 HUB功能模块和能量控制功能模块,其中数据 HUB功能模块包括:信号提取功能模块,信号解调功能模块,通讯处理功能模块,数据调制功能模块;能量控制功能模块包括:输入控制模块、输出控制模块。来自电力网的信号经提取和解调后送入通讯处理功能模块,发出的信号经调制后形成 PWM 载波,载波与能量控制功能模块形成的调制波比较得到包含通讯信息的驱动脉冲。本发明完善并扩大了电力电子变压器的功能与使用范围,使电力网中的每个电力电子变压器都可作为信息传输节点,省去了专用的电力网通讯设备与通讯网,充分利用软硬件资源,具有良好的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">提出了一种电力电子变压器通讯与控制方法,具有很好的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">无刷直流电机的转子位置检测装置、方法及控制系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110409405.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于高可靠无刷直流电机驱动控制技术领域,具体涉及一种无刷直流电机可以与霍尔位置传感器构成非相似余度的无传感器位置检测方法。二、主要技术优势(1)提出了无传感器位置检测方法与霍尔位置传感器构成非相似余度技术,提高了无刷直流电机位置检测环节的可靠性;(2)提出硬件相位补偿技术,解决了估算的反电动势相位移动随转速变化的问题,确保了估算的霍尔信号对应着换相时刻,提高了无刷直流电机系统无传感器位置检测的准确性;(3)提出了基于纯硬件架构的无传感器控制技术,避免了处理器复杂的运算,具有简单高效的优点。三、主要性能指标(1)转速范围:0-20000rpm;(2)转速波动小于 2%;(3)具备自动相位补偿功能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">无刷直流电机可以通过电子控制换向获得类似直流电机的运行特性,具有可控性好、调速范围宽的特点,同时克服了直流电机由于电刷和换向器的火花和磨损问题,能适用于高情景,具有更高的可靠性和工作寿命,同时其采用永磁体构建气隙磁场,使之具有更高的效率。在许多电机领域的竞争中,无刷直流电机不断地取代了传统电机,获得越来越广泛的应用。无传感器位置检测与霍尔位置传感器构成非相似余度,极大的提高了无刷直流电机系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">的位置检测环节的可靠性,在航空航天等高可靠伺服作动领域具有显著的技术优势,应用潜力巨大。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">有机/无机杂化钙钛矿薄膜的制备方法及其薄膜的用途</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410295658.X</td><td colspan="3" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="2" rowspan="2">北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段该专利对应的产品是应用于太阳电池的有机/无机杂化钙钛矿薄膜。其主要技术优势包括:(1)实现对非合作目标的波前信息提取;(2)大气湍流下的目标快速识别跟踪技术;(3) 通用计算平台算法移植。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">加速钙钛矿太阳电池产业化进程</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">双三相永磁同步电机 PMSM 锯齿载波双随机 SVPWM 控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110545925.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品一种双三相永磁同步电机 PMSM 锯齿载波双随机 SVPWM 控制方法二、主要技术优势双三相永磁同步电机采用 SVPWM时会导致相电流在开关频率及其整数倍处存在集中的高频谐波,带来振动噪声问题。此外,对双三相电机开关序列的中心化处理,也会增加谐波含量。为解决上述问题,本发明结合随机零矢量SVPWM与变延时SVPWM,提出基于锯齿载波的双随机 SVPWM 控制方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景目前,常用的随机扩频调制主要有随机零矢量 SVPWM 和随机开关频率 SVPWM。相比之下,随机开关频率SVPWM具有更好的谐波分散效果,但其会使采样频率伴随开关频率随机变化,导致调节器参数不再适用。而变延时SVPWM,随机改变开关频率的同时保持采样频率不变,克服了传统随机开关频率调制的缺点,提高了随机调制的控制性能。将随机零矢量与随机开关频率调制相结合,可有效的将开关频率及其整数倍处的高频谐波分散到了较宽的频域内,大幅降低谐波幅值,获得较好的高频性能。三、核心竞争力本发明使用采样频率不变的变延时 SVPWM,克服了传统随机开关频率 SVPWM采样频率也随机变化导致的调节器参数不适配的缺点,提高了系统的稳定性四、运用潜在效益在不影响矢量控制运行性能的情况下,将开关频率及其整数倍处的谐波分散到指定频域内,显著降低相电流的高频谐波幅值。五、推广社会价值“节能减排”零碳能源。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">适用于模块化多电 申请号 CN201410155536.0 专利星级 ★★★★★平换流器的附加直流电压控制方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">华北电力大学 转化意愿</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品本发明公开了电力系统运行与控制技术领域中的一种适用于模块化多电平换流器的附加直流电压控制方法。二、主要技术优势计算确保模块化多电平换流器输出全电平波形的最小调制比:利用所述换流器输出的交流电压和所述换流器的直流电压,计算换流器当前时刻的调制比:根据最小调制比和换流器当前时刻的调制比,确定直流电压调整量U:控制换流器输出电压值为U+Ur的真实直流电压。本发明可以保证每个换流器保持完整电平数输出,并且换流器的控制器可以达到良好的控制效果。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着大功率电力电子开关器件的出现,如门极可关断型(GT0)晶闸管和绝缘栅双极品体管(IGBT)的出现,电压源型换流器(VSC)相较于传统基于品闸管式的高压直流输电(HVDC)换流器而言,VSC 不会发生传统 HVDC 换流器在所连接交流母线电压降低时经常发生的换相失败问题。这使得直流系统在传输大量有功功率的同时不仅可以不消耗交流母线的无功功率,而且还可以为交流母线提供一定的无功功率支撑。此外,VSC型换流站更适合用于实现新能源电源并网和未来直流电网的构建。二、潜在市场规模;每个桥臂投入运行的子模块个数是由正弦脉宽调制(SPWM)过程决定的。然而,在 SPWM过程中,较小的调制比会直接导致换流器输出的交流阶梯波中损失电平数。另一方面,换流器的控制器在调制比大于1的情况下持续运行则会无法达到控制效果。因此,需要找出合适的调制比区间[m,11,并使换流器的调制比处于该区间内运行,进而使得MMC 输出的交流阶梯波形中电平数不损失,并且控制器可以保持良好的控制效果。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种复杂负荷下多机并联储能功率变流器的离网控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110635928.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一种复杂负荷下多机并联储能功率变流器的离网控制方法,首先每台储能变流器单独采集各自输出电流、输出电压,并分离出基波正序分量、基波负序分量以及各次谐波分量;然后,计算基波正序虚拟阻抗压降、基波负序虚拟阻抗压降以及各次谐波虚拟阻抗压降;接着每台储能变流器计算各自基波正序输出功率,通过虚拟同步机控制和下垂控制,以及频率、电压二次调节,生成交流侧输出电压的频率参考值和幅度参考值;最后每台储能变流器将电压频率参考值和幅度参考值通过电压电流双环控制,产生开关管的PWM控制信号,控制储能PCS 运行。本发明实现了多机并联储能PCS 机组带不平衡、非线性复杂负荷的稳定运行,提高了微网系统的负荷适应性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">家用/工商业储能产业,应急电力具有巨大市场</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种风电机组温度 申请号特征量的阈值分区确定方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410355897.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆大学;重庆科凯前卫风电设备有</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">重庆市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">限责任公司</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">小批量生产、工程应用阶段一种风电机组温度特征量的阈值分区确定方法,属于风力发电机组运行状态监测技术领域。在该方法中,将风电机组SCADA运行数据作为输入,以风电机组有功功率为区间划分依据,采用 bin方法,实现了对温度特征量历史运行数据划分,通过对各区间温度特征量运行数据进行数据统计计算,最终实现各区间内温度特征量区间阈值确定。本方法可直接应用到基于风电机组 SCADA 信息的状态监测和故障预警系统中,也可应用与基于风电机组控制系统信息的实时状态监测与评估中,从而提高基于温度特征量的风电机组状态监测预警的准确性,为评估及预测风电机组安全运行可靠性提供技术支撑。计算控制&gt;确定方法&gt;阈值确定方法</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种三电感高增益Boost 变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110706906.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利主要涉及一种三电感高增益 Boost 变换器,用于三电感高增益升压变换器。二、主要技术优势本发明所提高增益 Boost 变换器适用于可再生能源并网发电系统;结构均相对简单;控制较简单;有利于减小二极管的通态损耗三、主要性能指标有利于减小二极管的通态损耗,适用于可再生能源并网发电系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景Boost变换器是应用最为广泛的非隔离型升压变换器。其输入电流连续,结构简单,但实际电压增益受电路寄生参数的影响存在极大值,通常一般低于5,且系统效率严重下降。为此,近年来,各种非隔离型高增益 Boost变换器继被报道。二、核心竞争力、运用潜在效益在于本发明提出的一种三电感高增益 Boost 变换器,该高增益 Boost 变换器只采用1 个开关管,4个电容、3个电感、5个二极管,结构均相对简单;升压能力极强,其电压增益为2/(1- D)2;且只采用一个开关管,控制较简单。此外,该非隔离高增益直流变换器的第二电感L2 和第三电感L3 共同分摊输入电流,故其电流应力下降,可以选用较小的磁芯;同时,有利于减小二极管的通态损耗。因此,本发明所提高增益Boost变换器适用于可再生能源并网发电系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">变压器绕组电热联 申请号合老化试验装置及试验方法</td><td colspan="4" rowspan="1">CN201410426211.1 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆大学;中国电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">重庆市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段一种变压器绕组电热联合老化试验装置及试验方法,其中试验装置包括用于提供老化环境的密封罐、用于支撑变压器绕组模型的支撑板和用于提供高压电源与高压电极的高压引流装置,所述密封罐内设置有挡板,所述挡板将密封罐分隔成两个独立的密封空间,</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">所述支撑板和高压引流装置设置在密封罐内的同一侧;本发明的试验装置和试验方法可以使变压器绕组电热联合老化与热老化试验同时在同样的密封环境中进行,从而可更好的分析出单因子变量一电场对油纸老化的影响。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">测量实验&gt;测试设备&gt;变压器绕组电热接头老化试验装置</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于参数灵活调控的虚拟同步发电机暂态控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110622630.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明所要解决的技术问题是,提供一种基于参数灵活调控的虚拟同步发电机暂态控制方法,从极限切除角(CCA)与极限切除时间(CCT)两方面实现虚拟同步发电机暂态稳定的综合提升。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明虚拟同步发电机的暂态控制方法综合了转动惯量J与阻尼系数D灵活控制的优势不但实现了极限切除角(CCA)最优,功角增加速度也显著减慢,从极限切除角(CCA)与极限切除时间(CCT)两方面实现了虚拟同步发电机暂态稳定的综合提升。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种多工作模式的 申请号新能源混合系统功率控制器设计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510005868.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海电力学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及一种多工作模式的新能源混合系统功率控制器设计方法,包括以下步骤:1)以控制电路中的电感磁链和电容电荷作为系统状态变量,建立混合系统的状态空间模型;2)获取混合系统的工作模式及在各工作模式下的平衡状态;3)建立混合系统的哈密顿模型;4)根据所述哈密顿模型及各工作模式下的平衡状态,采用IDA PBC 方法获得各工作模式下的功率控制器的控制律。与现有技术相比,本发明能够根据混合系统当前的工作模式,控制燃料电池和超级电容,合理分配燃料电池和超级电容出力,使系统稳定在当前工作模式下的平衡状态,具有快速响应负载的用电需求、实现闭环系统渐进稳定等优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及一种多工作模式的新能源混合系统功率控制器设计方法,具有如下技术优势:快速响应负载的用电需求;本发明获得的功率控制器可实现闭环系统的渐进稳定。可广泛应用于:。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种相变蓄热换热一体化水箱</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110069155.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">太原理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">山西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及相变储能技术及空气能蓄热保温技术领域,包括用于储水的箱体,箱体外侧设置有相变层,相变层被第一隔板分割为位于两部分,其中位于第一隔板上方的材料为高熔点相变材料,下方的材料为低熔点相变材料;相变层外侧设置有保温层,保温层与相变层之间设置有空气层,空气层内设置有多个相互平行的均流孔板,均流孔板的内侧与相变层连接,外侧与保温层连接,均流孔板上均匀设置有多个导流孔。本发明将两熔点相变材料应用于蓄热水箱,提升了水箱的热分层效果,增强了相变的均匀性,提高了水箱的蓄能密度,保证了水箱的供水能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">增强装置保温性能,降低无效热损失,提高太阳能光热利用效率。</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="2">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="2">基于分支定界法以及原对偶内点法的日前无功优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="2">CN201510140053.8</td><td colspan="1" rowspan="2">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="2">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">技术简介产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">产品:高聚物复合加筋抗震高土石坝技术优势:1. 结构创新:采用土工格栅和注浆管的复合加筋结构,增强坝体的侧向变形能力和抗震性能,相比现有技术抗震能力提高 20%左右。2. 施工方法优化:使用注浆挡板防止坝坡堆石体侧向膨胀,提高坝坡稳定性,注浆前铺设土工布便于挡板拆卸,简化施工步骤。3.柔性立体加固:采用高聚物注浆和土工格栅,形成柔性立体抗震结构,抗震性能优异。4. 经济效益:通过优化设计和施工方法,降低工程造价。性能指标:1. 土工格栅:长度 20~25m,坝体轮廓线外凸 5~10cm。2. 注浆管:内径2~5cm,长度大于5~10m,间隔16~20m,孔隙间距30cm,管头超出坝体轮廓线5~10cm。3. 高聚物复合加筋抗震结构:堆石填筑至坝体总高度 4/5 时开始铺设,后续每增加8~10m 铺设一层。4. 施工方法步骤明确,包括心墙设置、分层堆筑、注浆结构铺设、土工布包覆等,确保结构稳定和施工效率。</td></tr><tr><td colspan="7" rowspan="1">该专利涉及一种创新的高聚物复合加筋抗震高土石坝及其施工方法,专为解决西部地区复杂地质条件和地震频繁对高土石坝稳定性带来的挑战。与现有技术相比,该坝体通过在堆石中间隔设置高聚物复合加筋抗震结构,结合土工格栅和注浆管,显著提升了坝体的侧向变形能力和抗震性能,提高了 20%左右。施工方法中引入的注浆挡板和土工布,有效防止了注浆过程中的侧向膨胀,增强了坝坡的稳定性,简化了施工流程,降低了工程成本。此外,采用的高聚物注浆和土工格栅形成的柔性立体加固结构,抗震性能优异。考虑到我国西部地区水电资源丰富但开发不足的现状,以及国家对西部大开发的政策支持,该专利技术具有广阔的产业化前景。在水电站建设、水利基础设施升级中,这种抗震性能更优的高土石坝技术将得到广泛应用,保障水电站的安全运行,减少地震带来的潜在风险,对于推动西部地区的能源开发和经济发展具有重要意义。同时,该技术的创新性和实用性也有助于提升我国水利工程技术的国际竞争力。随着绿色能源和可持续发展理念的普及,这种注重环境保护和工程安全的专利技术有望在国内外市场获得广泛关注和投资,推动其快速商业化。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种永磁同步电机的鲁棒模型预测电流控制方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110634269.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国矿业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明克服了传统预测控制严重依赖电机参数的问题,在电机参数严重偏离其实际值的情况下,采用本发明方案依然能够获得优异的调速性能,克服了预测控制实际使用面临的鲁棒性不足问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明方案可推广使用于通用变频器行业。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于混合決策图的含分布式电源配电系统故障恢复方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN201310487810.X</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟许可 拟转让</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段本发明涉及一种含分布式电源配电系统的故障恢复建模方法,特别涉及一种基于混合决策图的含分布式电源配电系统故障恢复方法,该方法适用于自动化程度较高的配电系统故障恢复。主要技术优势在于:本发明提出了一种基于代数决策图 ADD 和有序二元决策图 OBDD 相结合的混合决策图的故障恢复算法,将配电网故障恢复问题转化为约束满足的布尔型决策问题,具有原理简单、易于实现的优点。同时,本发明综合考虑了孤岛内部的有功平衡和无功平衡,提高了实际工程的可操作性。此外,本发明还考虑了分布式电源黑启动能力在含DG配电网故障恢复的支持作用,提高了故障恢复的效果。最后,本发明基于二元决策图技术对原始解空间进行全局搜索,通过满足全部约束 Satisfy-all 算法高效收缩解空间,克服了传统人工智能算法易早熟收敛于局部最优解的不足,提高了了解的可信度。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">随着电力需求的迅速增长,以大机组、大电网、高电压为主要特征的大型电网的弊端日益显著。在全球电力需求日益增长的背景下,如何应对大型电网的挑战,提高电力系统的安全性、可靠性和灵活性,同时实现分布式发电的规模化应用和成本效益?如何在配电网故障恢复时,考虑分布式电源的输出功率波动性和随机性,以及能源政策的要求,提高故障恢复的快速性和可靠性?如何在 DG 孤岛运行方式中,考虑无功平衡约束,以避免模型误差和脱离工程实际?。本发明的目的在于克服现有技术的缺点与不足,提供一种基于混合决策图的含分布式电源配电系统故障恢复方法,该方法将含分布式电源的配电系统故障恢复问题一般被描述成整数优化问题,即满足一定约束条件下以某目标最优确定配电网故障影响区域所有开关的通断状态。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电流源型多端口柔性并网接口装置及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110704072.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">燕山大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及一种电流源型多端口柔性并网接口装置,其包括电流源AC- DC 并网变换器、储能电感和隔离型DC- DC 功率模块,所述电流源 AC- DC 并网变换器的交流端作为交流并网端口连接电网,其直流端与所述储能电感和隔离型 DC- DC 功率模块所属单相电流源 DC- AC 变换器的直流端顺次串联,构成内部直流环路,所述隔离型 DC- DC 功率模块所属单相电压源 AC- DC 变换器的直流端作为低压直流端口,提供低压直流设备的能量交互端口,并基于此提出一种控制方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明不需采用级联H桥拓扑并网,体积较小,有利于提高系统功率密度,可实现各端口功率的独立解耦控制,具有较好的容错能力,任意隔离DC- DC 功率模块发生直流短路故障,均可切除故障模块而不影响其他功率模块的运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种满足多种场景鲁棒运行的最小旋转备用调度方法</td><td colspan="6" rowspan="1">申请号 CN201510165384.7 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广西大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟自行应用或产业化、</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 广西壮族自治</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="4" rowspan="1">区</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段一、本专利对应产品本专利为软件产品,用户电网公司调度系统。二、主要技术优势提出了一种场景法的旋转备用调度方法。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">可运用于电网公司的调度系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种交流恒功率负载优化控制模型和优化控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110053630.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北方工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、对应产品一种交流恒功率负载优化控制模型和优化控制方法二、技术优势可以显著提高模型暂态过程的准确性,并显著改善交流测电能质量</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">提供一种交流恒功率负载优化控制模型和优化控制方法,在传统交流恒功率负载模型主电路的基础上加入LCL 滤波器,并为交流恒功率负载模型电流内环引入MPC 控制,可以显著提高模型的暂态性能,并显著改善交流测电能质量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="7" rowspan="1">N输出三相3N+3 申请号 CN201410042730.8 专利星级 ★★★★★开关组 MMC 逆变器及其控制方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="7" rowspan="1">华南理工大学 转化意愿 拟许可 拟转让 地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明涉及模块组合多电平(MMC)变换器领域,具体涉及一种 Ν 输出三相 3N+3 开关组MMC 逆变器及其控制方法。主要技术优势在于:本发明提供了一种 Ν 输出三相 3N+3 开关组 MMC 逆变器,具有Ν 路三相交流输出,能够直接用于Ν条不同频率的三相交流线路的相连,解决了开关管的均压问题,提高了输出交流波形的质量,降低了工程成本。同时,本发明的技术方案简单实用,易于集成和控制。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">目前功率变换器正向小型化、高可靠性和低损耗方向发展,在这种趋势下出现两种改进变换器的方向:减少无源器件或者改进变换器拓扑结构以减少有源器件作为减少有源器件方向的新进展。三相 3N+3 开关变换器相对于传统的 6N 开关变换器减少了 3N-3 个开关及相应的驱动电路,在考虑成本与体积的应用中占有一定的优势。然而,3N+3开关变换器的Ν路单相输出均为两电平,输出交流波形比较差。此外,3N+3 个开关中每个开关承受的电压应力为直流母线电压的一半,且存在 3N+3个开关管的均压问题,这极大的限制了三相 3N+3 开关变换器在高压和大功率场合的应用。如何在三相 3N+3 开关变换器中减少有源器件,提高变换器的可靠性和低损耗性能,并解决输出交流波形较差和均压问题,同时均衡不同频率的三相交流线路的负载,以降低工程成本并提高系统的可靠性和稳定性。本发明的目的在于克服上述现有技术的不足,提出一种 Ν 输出三相 3N+3 开关组 MMC 逆变器及其控制方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">本发明具有解决均压问题等特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种新能源并网逆变器暂态稳定裕度评估方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110604445.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">重庆市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明能够判断新能源并网逆变器在不同故障阶段是否发生暂态失稳,并定量计算暂态稳定裕度值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明可用于评估新能源并网逆变器在电网故障场景下的暂态稳定能力,有效避免新能源并网逆变器在电网故障下的大规模脱网问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">电力设备的在线预 申请号 CN201410129668.6警方法</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">广东电网公司电力 转化意愿 拟许可科学研究院;清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本发明公开了一种电力设备的在线预警方法,包括:获取电力设备的时-时间窗内的监测序列;通过预测算法计算所述监测序列中各个时刻的监测数据的预测值,并比较各个预测值是否大于预设的预警阈值,若任意一个大于,则发出预警信息;若所有预测值均不大于所述预设的预警阈值,则获取电力设备的历史-时间窗内的监测序列;通过预测算法计算所述监测序列中各个时刻的监测数据的预测值,并比较各个预测值是否大于预设的历史预警阈值,若任意一个大于,则发出预警信息。实施本发明的方法,能克服滑动固定时间窗所带来的局限,既在大时间尺度上把握设备状态的缓慢变化,又可及时地反映监测序列的快速骤变,可提高预警的准确率。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于电价驱动的光储系统控制策略</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110719292.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明属于电力系统领域,是一种基于电价驱动的光储系统控制策略。二、主要技术优势(1)建立负荷聚类模型、设计负荷转移调整策略、设计电价驱动策略、设计对不同产业的负荷调整策略,能够综合考虑电价驱动对于用户侧用电量的影响;(2) 利用电价驱动通过调整分时电价政策,使得在光伏出力高的时刻电价较低,吸引用户在此时用电,而光伏出力较低或不出力的时刻电价较高,避免用户在此时用电,驱动负荷曲线形状贴合光伏出力形状,以减少使用储能、提高系统经济性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">前景非常好</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">换流变压器局部放电检测实验中抗千</td><td colspan="3" rowspan="1">申请号 CN201410242808.0 专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★大★</td></tr><tr><td>所属院校</td><td>扰信号的方法 华北电力大学;南 方电网科学研究院</td><td>转化意愿</td><td></td><td>地区</td><td>北京市</td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td colspan="5">有限责任公司 小批量生产、工程应用阶段 一、本专利对应产品 本专利提出了一种换流变压器局部放电检测实验中的抗干扰信号方法。该方法主要通过 两级抗干扰技术抑制实验环境中的电磁干扰信号,确保局部放电信号检测的准确性和可 靠性。该方法广泛应用于特高压换流变压器检测中,适用于多种复杂干扰环境下的局部 放电检测。</td></tr><tr><td rowspan="5">产业化前景</td><td colspan="5">二、主要技术优势 两级抗干扰技术:第一级在实验前检测环境中的干扰信号并形成特征谱图,第二级在实 验过程中继续监测放电信号,进一步判断其类型。</td></tr><tr><td colspan="3">实现了对周期性干扰、脉冲干扰及白噪声的有效抑制,确保了局部放电信号的可靠性。 软件自动选择性去噪,减少了人为干扰,提高了数据分析的效率和精度。 三、主要性能指标</td><td>通过特高频和超声定位技术,可以准确定位干扰源并进行处理,保证信号的清晰度。</td></tr><tr><td colspan="3">抗干扰级别:适用于高电压、高干扰环境; 定位技术:特高频和超声定位,误差小于0.5米; 信号去噪效率:干扰信号误报率降低到5%以下; 支持的信号类型:周期性干扰、脉冲型干扰、白噪声。</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">一、产业现状、市场需求及应用场景 随着特高压输电技术的快速发展,换流变压器作为输电系统中的核心设备,运行状态至 关重要。局部放电信号是变压器绝缘故障的早期预兆,但由于现场的电磁干扰,检测难 度较大。该专利通过两级抗干扰技术,解决了局部放电信号被干扰信号淹没的问题,广</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">泛适用于换流变压器的故障检测和预警。</td><td></td></tr><tr><td rowspan="7">三、核心竞争力</td><td colspan="5">二、潜在市场规模 全球范围内电力输配电系统对特高压设备的需求不断增长,尤其是换流变压器的安全监 测需求持续增加。该技术不仅在中国的输电系统中有广泛应用前景,也在全球其他高压</td></tr><tr><td colspan="3">输电领域具有巨大潜力,市场需求庞大。</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="3">本专利技术通过两级抗干扰措施,有效抑制环境干扰信号,提升了局部放电信号检测的 准确性。与传统的单一抗干扰方法相比,本专利在处理复杂环境干扰信号方面具有显著</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="3">优势,适用于特高压设备的现场检测。 四、潜在效益</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="3">该技术能够有效减少设备故障停机时间,降低维护成本,延长换流变压器的使用寿命, 从而显著提升电网的运行可靠性,具备显著的经济效益。 五、推广社会价值</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1">局部放电引发的设备故障,推动电网系统的智能化</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高斯泊松双激励下单机无穷大系统功角稳定性分析方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111032030.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湘潭大学;上海交通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="3" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="3" rowspan="1">该专利涉及一种高斯泊松混合随机激励下单机无穷大系统功角稳定性分析方法,建立高斯白噪声和泊松白噪声混合激励下的单机无穷大系统随机动态模型,构造所述随机动态模型 Milstein- Euler预估校正算法并分析其稳定性,建立随机动态模型功角均值和标准差方程,比较功角均值和标准差,得出不同激励强度下高斯白噪声和泊松白噪声对单机无穷大系统稳定性的影响。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="3" rowspan="1">该专利涉及一种高斯泊松混合随机激励下单机无穷大系统功角稳定性分析方法,对于单机无穷大系统在不同强度的高斯白噪声随机激励和泊松白噪声随机激励作用下,可以根据随机动态模型功角均值和标准差,分析高斯白噪声和泊松白噪声对单机无穷大系统功角稳定性带来的的影响,有助于电力系统稳定性分析。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">特高压直流分层接入方式的功率控制方法和系统</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN201410502786.7</td><td colspan="3" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="3" rowspan="3">样品、实验阶段一、本专利对应产品一种特高压直流分层接入方式的功率控制方法和系统,二、主要技术优势A、获取整流侧换流器和逆变侧各换流器的输送功率信号:B、当直流换流站接收到功率提升指令时,整流侧换流器根据阶梯式提升方式确定其输送功率指令,逆变侧各换流器根据最优功率比确定所述各换流器的输送功率指令:C、根据整流侧换流器和逆变侧各换流器的输送功率信号与输送功率指令,确定所述各换流器的定电压控制中电压参考值。通过本发明的特高压直流分层接入方式的功率控制方法和系统,能够根据各交流系统的交流条件在各交流系统中分配功率,并分配给各交流系统连接的换流器以适当的功率指令,在使得换流器输送功率能力得到充分利用的同时,减小换流器发生换相失败的可能。一、产业现状、市场需求及应用场景随着特高压交直流技术的广泛应用,多馈入直流集中落入受端负荷中心将是未来电网发展所面临的重要问题。为从电网结构上有效解决多馈入直流系统的问题,可以使用特高压直流分层接入交流电网的方式。二、潜在市场规模;由于分层接入方式中的逆变侧各换流器串联,其直流电流改变量是一致的,但由于短路比较小的交流系统具有较大的等效阻抗,所以短路比较小的交流系统连接的换流器的阀侧交流电压降落较大,其相应的直流电压下降也更多。为了提升同样的功率,短路比较小的交流系统所连换流器的附加功率一电压控制将调节熄弧角使其下降更多以提升直流电压,从而增加其发生换相失败的可能性。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于智能车间物联制造执行过程的多源一体化微电</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110016713.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">源</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="3" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="3" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于多源一体化微电源。二、主要技术优势(1)提出了能量收集模块,包括能量收集单元,用于高效收集智能车间物联制造执行过程中切削振动能转化的电能、切削热能转化的电能、切削噪声能转化的电能及结构件变形能转化的电能,并且对收集的多源电能进行耦合;(2)提出了能量管理模块,包括能量存储单元和能量管理单元;以及能量监控模块,包括监控单元、报警单元、复位单元和设置单元。三、主要性能指标(1)系统为感知节点等微电子设备提供持续、稳定的直流电压。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="3" rowspan="1">智能车间制造执行过程的物联网感知装置的传统的市电或电池供电方式已无法满足WSN 对电源的特殊要求。布线不方便,影响正常生产,经常换电池也不方便。随着WSN规模的不断扩大,迫切需要一种自供电、免维护、低成本、小巧轻便、易安置的供电技术,能够为WSN提供稳定和长久的供电电源。一种有效的解决方法是使用能量采集装置采集智能车间物联制造执行过程存在的切削振动能、切削热能、切削噪声能、结构件变形能,将切削振动能、切削热能、切削噪声能、结构件变形能转换成电能并且存储起来,为无线传感器节点提供稳定和长久的能量,从而彻底解决没有市电供应和需要频繁更换电池的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种同时利用波浪能和风能的全封闭型发电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410564164.7</td><td colspan="3" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="3" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明涉及一种海洋波浪能和风能的发电装置,特别是涉及一种同时利用波浪能和风能的全封闭型发电装置,属于新型可再生能源技术领域。本发明具主要技术优势:本发明的技术效果包括:可以利用波浪和风的扰动进行发电,吸收任意角度和方向的波浪能和风能,全封闭外壳提高抗腐蚀和抗风暴破坏能力,集强耐久性和高可靠性为一体,适用于任意潮位、地形和海况条件,现场安装投放方便。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="3" rowspan="1">随着世界经济的发展、人口的激增、社会的进步,人类对能源的需求日益增长。波浪发电装置是一种利用波浪能进行发电的技术,但目前的装置在利用波浪能的同时很少考虑到兼顾利用风能的作用,同时核心部件都浸泡在海水中,容易受到海水腐蚀和风暴袭击的影响。因此,需要解决现有波浪发电装置易腐蚀、难维护、对环境波浪条件适应性差易受风暴破坏等问题。本发明的目的是提供一种可同时利用任意角度和方向的波浪能和风能的全封闭型发电装置。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种台风灾害下风电预防控制优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110576800.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="3" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="3" rowspan="1">本发明公开了一种台风灾害下风电预防控制优化方法,在台风到来前预先有序将部分风电停运,提前调度系统的火力和水力发电机组的可调节容量。该方法首先利用Copula函数对海上风电出力预测误差的时空相关性进行建模并生成风电停机场景;随后确定海上风电场拓扑故障情况生成风电场故障场景,之后将风电故障场景和风电停机场景进行耦合,最后基于条件风险价值建立决策风机提前停运和机组出力调度的随机优化模型。该方法能够在台风情况下避免海上风电接入系统的负荷损失,同时减少系统运行成本,可为台风情况下系统物资调配、机组出力调度等台风灾害防御提供参考,具有一定的理论价值和工程价值。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="3" rowspan="1">由于风能无污染可再生、运行维护成本较低的特点,近年来,国家在沿海地区对风能进行了大力开发。但是,东南沿海区域也是我国受热带气旋影响最为显著的区域。在中国近海城市地区,每年都有不同强度的台风来袭。风速的随机性和波动性导致风电场出力具有波动性,由于电力系统本身具有一定的稳定余度,输入功率的小幅度波动并不会影响系统稳定运行。然而强风下大量风电机组同步切出时,风电场的出力可能由接近额定出力突变为零当电网中风电渗透率提高到一定水平后,大规模风电出力的剧烈波动将会对电网的安全稳定运行造成明显冲击。因此,有必要研究台风灾害下风电停运预防控制方法。现有研究主要针对的是风电爬坡事件进行预防控制,而在台风灾害下主要面临大规模风电停运事件,目前针对台风灾害下风电停机的预防控制方法研究较少。针对台风灾害下风机停电场景系统调度研究,现有研究主要以风电场为研究对象,考虑所有风电全部退出,未能从电网的视角考虑风电停运不确定性研究电网的预防控制方案。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于全桥隔离双向变换器的蓄电池充放电控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310425356.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="3" rowspan="3">试生产、应用开发阶段本专利涉及一种基于全桥隔离双向变换器的蓄电池充放电控制方法。充电时,首先设定四种工作状态:开关频率f= X-2kHz 最大功率充电状态、开关频率f= X-2kHz 恒流充电状态、开关频率f = X-1kHz 恒流充电状态、开关频率f = X-1kHz 恒压充电状态,其中 X-2&lt; X-1。变换器采集蓄电池荷电状态(SOC),然后根据荷电状态判断进入相应的工作状态,当蓄电池荷电状态为1或有停机指令时,变换器停止工作。蓄电池放电时,首先设定三种工作状态:开关频率f = X-2kHz 最大功率放电、开关频率f = X-2kHz 恒功率放电、开关频率f = X-1kHz 恒功率放电,其中 X-2 &lt; X-1。变换器采集蓄电池荷电状态,判断蓄电池是否可以放电,然后根据参考输出功率判断进入相应的工作状态,当荷电状态小于设定值或有停机指令时,变换器停止工作一种基于全桥隔离双向变换器的蓄电池充放电控制方法的发明专利,以下是这种发明专利可能的产业化前景:1. 提高能量转换效率:全桥隔离双向变换器能够高效地进行电池的充放电过程,减少能量损失,提高整体系统的能量转换效率。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1">2. 延长电池寿命:通过精确的充放电控制方法,可以减少电池的过充和过放,延长电池的使用寿命,降低长期运营成本。3. 增强系统安全性:全桥隔离变换器提供了电气隔离,可以有效地防止电池故障时的电火灾风险,提高系统的安全性。4. 电网辅助服务:基于该控制方法的储能系统可以参与电网的辅助服务,如调频、调峰、备用等,为电网提供灵活的调节能力。5. 促进可再生能源利用:储能系统通过高效的充放电控制,可以更好地与可再生能源发电波动匹配,促进可再生能源的利用和消纳。综上所述,一种基于全桥隔离双向变换器的蓄电池充放电控制方法的发明专利,在产业化方面具有显著的应用前景,有助于推动储能技术的发展,实现更高效、更安全的能源管理。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于盲数理论的规划目标年电力盈亏评估方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110703597.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学;国网青海省电力公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="3" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="3" rowspan="1">本发明能够克服对新能源电源参与电力平衡的容量考虑不足,新能源电源的容量置信度不清晰的问题。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="3" rowspan="1">评估当前及未来时段电网备用情况是否充足、电力供应盈亏情况是进行电网电力平衡评估的主要内容和重要意义,是进行电力系统规划问题和系统设计方案的重要基础。对于规划期内电网电力平衡的准确评估有利于校验系统电源和电网规划方案的合理性,保证系统的可靠性,其关系着整个电力系统的安全稳定运行,并影响着工业生产和电力事业的发展。由于新能源风光电源和用电负荷具有的波动性和不确定性,在研究规划目标年含有大规模新能源电源并网的电力系统电力盈亏问题时,存在对于新能源电源参与电力平衡的容量考虑不足,新能源电源的容量置信度不清晰等问题。本发明能够为新型电力系统的规划与运行优化提供有力帮助。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">一种单管 申请号 CN201310567549.4Boost-Buck-Boost变换器</td><td colspan="3" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">华南理工大学 转化意愿 拟许可 拟转让</td><td colspan="3" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="3" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明涉及级联 DC-DC 变换器领域,具体涉及一种单管 Boost-Buck-Boost 变换器变换器。主要技术优势在于:本发明的技术效果是通过使用一个开关管实现 Boost 变换器和 Buck-Boost 变换器的级联,从而大大简化了电路结构,并且增益为 D/(-1D)2。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="3" rowspan="1">近年来,高增益升压DC-DC 变换器广泛用于UPS、分布式光伏发电和电池储能系统。目前,高增益升压DC-DC 变换器有开关电容型、开关电感型,通过增加开关电容或电感来实现电压的升高,同时也使电路结构变得很复杂。此外,还有通过隔离变压器或耦合电感来实现高增益,然而变压器和耦合电感的漏感难以控制,会极大地增加器件的应力和能量损耗。此外,级联型 DC-DC 变换器可以实现高增益,同样受到很大的青睐,若将基本的 Boost 变换器和 Buck-Boost 变换器级联,可以得到结构简单的高增益级联变换器,但是如何使用一个开关管实现高增益级联变换器仍是个难题。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1">如何在不增加开关电容、电感或变压器的情况下,实现高增益级联DC-DC 变换器,并解决漏感难以控制的问题。本发明的目的在于克服上述现有技术的不足,提出一种单管Boost-Buck-Boost 变换器变换器。本发明具有实现级联、简化结构等特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">抑制功率波动的动态无线充电系统及其参数设计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110577174.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">重庆市</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="3" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="3" rowspan="1">动态无线充电技术领域,具体公开了一种抑制功率波动的动态无线充电耦合机构,及应用该耦合机构的动态无线充电系统及该系统的参数设计方法。该耦合机构包括原边结构和副边结构,原边结构设有等距离排布的多段原边线圈,副边结构设有与原边线圈适配的副边线圈,在每段原边线圈的首尾两端上分别设有结构相同、安装方向相同的第一原边集成电感和第二原边集成电感,在副边线圈下设有副边集成电感;原边线圈、副边线圈均采用单极D 型结构,第一原边集成电感和副边集成电感均采用双极 DD 型结构。负载在经过两个原边线圈的交接区域时,原副边集成电感作为新的能量传输通道,可对主通道的功率跌落进行补偿,整体上,输出的功率较为稳定。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="3" rowspan="1">电力动力&gt;充电系统&gt;动态无线充电系统</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">三相桥式模块单元 申请号 CN201310719758.6 专利星级 ★★★★★串联组合高压变换器</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">华南理工大学 转化意愿 拟许可 拟转让 地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="3" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="3" rowspan="1">本发明属于电力电子变换器或高电压应用领域,涉及三相桥式模块单元串联组合高压变换器拓扑的构造。主要技术优势在于:本发明采用三相桥式模块化功率单元,相比于MMC 变换器的单相模块化功率单元,具有以下显著的优点:1、减少了元器件;2、减少了模块化功率单元数;3、组合简单;4、可靠性高;5、成本下降。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="3" rowspan="1">实现高压大功率变换器的关键技术之一是大功率变换器拓扑,近几十年来国际上对高压大容量变换器进行了深入的研究,提出了众多有意义的高压大容量拓扑。如何设计一种模块化程度更高的组合高压变换器,以实现高压大功率变换?。本发明提出一种三相桥式模块单元串联组合高压变换器,与现有高压大容量变换器比较,模块化程度更高,减少了元器件,减少了功率单元数,组合简单,可靠性更高,且成本下降,在高压大容量工业应用中有广阔的前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于动态任务系数的储能辅助风电一次调频控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110692193.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学;国网吉林省电力有限公司吉林供电公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="3" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="3" rowspan="1">(1) 以最大频率偏差为界将储能调频过程划分为惯性响应阶段与一次调频阶段,在惯性响</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1">应阶段,采用虚拟惯性控制和虚拟下垂控制;在一次调频阶段,采用虚拟下垂控制和虚拟负惯性控制;(2)根据频率偏差变化率和频率偏差的变化,动态调整一次调频过程中虚拟惯性控制、虚拟负惯性控制以及虚拟下垂控制所承担的调频任务比例;(3) 根据储能荷电状态和系统最大频差来调整负惯性控制调节系数,在频率恢复期间加速频率恢复(4)提出变系数虚拟下垂控制,使得下垂系数随 SOC 自适应变化,具有科学合理,适用性强,既能够保证调频效果,又能够保证储能SOC的状态等优点,能够维持储能长期稳定出力。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="3" rowspan="1">现有技术中,风电自身不具备调频能力,大规模取代传统机组势必会造成原有调频备用的减少,导致系统调频能力不足;另外,风电与电网频率解耦,大规模接入将会大大降低系统惯性响应能力,导致受扰动后的频率恶化速度加快,储能具有快速响应、控制灵活、双向调节等显著优势,被视为辅助风电场调频的有效手段之一,改善一次调频性能关键在于抑制频率扰动初期的频率变化速率、提高频率恢复速率以及减小稳态频率偏差几个方面,但现有技术中,缺乏既能兼顾整个调频过程的动态特性及稳态特性,又能实现多种控制方式之间的平滑切换,且能根据SOC 自适应平滑储能出力的自适应性较强的储能控制方法,迄今为止,未见基于动态任务系数的储能辅助风电一次调频控制方法的文献报道及实际应用</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">N输入单相2N+2开关组 MMC 整流器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410042800.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="3" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="3" rowspan="2">本发明涉及模块组合多电平变换器(MMC)领域,具体涉及一种Ν输入单相 2N+2开关组 MMC 整流器及其控制方法。主要技术优势在于:本发明提供了一种 Ν 输入单相 2N+2 开关组 MMC 整流器,其N 路三相交流输入电源均转换为Ν路2n+1电平交流输入,输入电流波形质量很高,能够解决开关管的均压问题,同时能够降低工程成本。相比现有的 MMC 整流器,本发明的Ν输入单相 2N+2开关组MMC 整流器具有N路交流输入,可直接用于Ν条不同频率的交流线路的相连。因此,本发明的技术效果是提高了整流器的性能和工作效率,降低了工程成本。目前功率整流器正向小型化、高可靠性和低损耗方向发展,在这种趋势下出现两种改进整流器的方向:减少无源器件或者改进整流器拓扑结构以减少有源器件作为减少有源器件方向的新进展。单相 2N+2 开关整流器相对于传统的 4N 开关整流器减少了 2N-2 个开关及相应的驱动电路,在考虑成本与体积的应用中占有一定的优势。然而,2N+2开关整流器的Ν路单相输入均转换为两电平,输入交流波形比较差。此外,2N+2个开关中每个开关承受的电压应力为直流母线电压的一半,且存在2N+2个开关管的均压问题,</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1">这极大的限制了单相 2N+2开关整流器在高压和大功率场合的应用。如何在考虑成本和体积的应用中,改进单相2N+2开关整流器的性能并解决输入交流波形差和均压问题,以及如何解决模块组合多电平整流器需要 2N 个 MMC 整流器的问题。本发明的目的在于克服上述现有技术的不足,提出一种无直流偏置的Ν输入单相 2N+2开关组 MMC 整流器及其控制方法。本发明具有解决均压问题、质量提高、利于应用等特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">增速箱高速轴与发电机轴对中监测调节装置及调节方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110959443.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="3" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="3" rowspan="1">本发明能够在不停机的条件下,实时监测发电机主轴与增速箱高速轴对中状态,并根据监测结果,对发电机的升降、俯仰、横滚、横移、转艏等五个自由度进行调节,最终实现发电机主轴与增速箱高速轴的对中修正,利用监控计算机和拉绳传感器对液压缸行程闭环控制,可对液压缸行程精确控制,对发电机位姿调节准确,设置的监测机构可对增速箱和发电机分别进行对中监测,监控计算机可判断出增速箱和发电机是否单独出现偏移或均发生偏移。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="3" rowspan="1">增速箱轴与发电机轴的对中监测调节装置在风力发电行业具有重要意义,其产业化前景值得关注。随着全球可再生能源领域的迅速发展,风力发电作为清洁能源之一正在受到越来越多的重视,而增速箱轴与发电机轴的对中监测调节装置对于风力发电机组的运行稳定性和效率至关重要。首先,随着风力发电装备的规模化发展和技术不断成熟,对中监测调节装置的需求将逐渐增加。增速箱轴与发电机轴的准确对中可以降低设备运行时的振动和噪音,延长设备的使用寿命,提高发电效率,降低运维成本,因此对中监测调节装置在风力发电行业具有广阔的市场需求。其次,随着风力发电装备的智能化发展,对中监测调节装置也将朝着智能化、自动化方向发展。通过引入先进的传感技术、数据分析算法和远程监控系统,增速箱轴与发电机轴的对中监测调节装置可以实现实时监测、自动调节,提高设备的运行稳定性和可靠性,降低人工干预和维护成本,符合智能化生产的发展趋势。此外,随着风力发电行业的快速扩张和政府政策的支持,对中监测调节装置的标准化和产业化发展将更加迅速。相关企业应加大研发投入,提高产品的技术含量和性能指标,满足市场需求,拓展国内外市场,推动对中监测调节装置产业的健康发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">双输入单相六开关组 MMC 整流器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410042758.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="3" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="3" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="3" rowspan="1">本发明涉及模块组合多电平变换器(MMC)领域,具体涉及一种双输入单相六开关组MMC 整流器及其控制方法。主要技术优势在于:本发明提供了一种双输入单相六开关组 MMC 整流器,其两路单相交流输入电源均转换为两路 2N+1电平交流输入,输入电流波形质量很高,同时解决了开关管的均压问题。每个开关管的承受的电压应力仅为直流母线电压的1/N,大大提高了整流器的工作效率和稳定性。此外,本发明的控制方法使整流器工作过程中所有开关管承受的电压相等,</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1">更加有利于在高压和大功率场合的应用。与现有的 MMC 整流器相比,本发明具有更高的交流输入,更好的输入电流波形质量和更高的稳定性,同时也更适合用于两条不同频率的交流线路的相连,降低了工程成本。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="3" rowspan="1">目前功率整流器正向小型化、高可靠性和低损耗方向发展,在这种趋势下出现两种改进整流器的方向:减少无源器件或者改进整流器拓扑结构以减少有源器件作为减少有源器件方向的新进展。单相六开关整流器相对于传统的八开关整流器减少了一个开关及相应的驱动电路,在考虑成本与体积的应用中占有一定的优势。然而,六开关整流器的两路单相输入均转换为两电平,输入交流电流的波形比较差。此外,六个开关中每个开关承受的电压应力为直流母线电压的一半,且存在六个开关的均压问题,这极大的限制了单相六开关整流器在高压和大功率场合的应用。传统的单相六开关整流器存在输入交流电流波形差、电压应力为直流母线电压的一半、以及六个开关的均压问题,限制了其在高压和大功率场合的应用。为了解决这些问题,需要寻找一种新型的多电平拓扑结构,以提高整流器的性能和可靠性。同时,在模块组合多电平整流器的设计中,需要考虑如何降低工程成本,提高系统可靠性和稳定性。本发明的目的在于克服上述现有技术的不足,提出一种双输入单相六开关组MMC 整流器及其控制方法。本发明具有解决均压问题等特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种储能系统集成铁路功率调节器协调控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111105207.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湘潭大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="3" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="3" rowspan="1">本专利重点用于储能型铁路功率调节器,用于解决牵引供电系统电能质量质量和再生能量回馈问题。技术优势提出了一种储能系统集成铁路功率调节器协调控制方法,解除了补偿进度不足和SOC失调的问题。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="3" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景电气化铁路作为国民经济的大动脉,国家的基础设施和大众化交通工具,对国民经济和社会发展起着重要的作用。针对高速电气化铁路带来的供电臂电压波动大和电网负序电流大等问题,提出研发基于铁路功率调节器的负序无功和电压波动综合优化补偿。二、潜在市场规模;截止2022 年底,我国高速铁路里程超过4万公里,按照每40-60 公里一个牵引供电站计算,目前大约有1000个牵引供电站,假设其中有20%的牵引供电站需要进行电能质量管理,这些牵引供电站每年因为电能质量问题造成的损失将达到5亿元,通过配置铁路功率调节器进行电能质量综合治理,每年可以为铁路和电网节约损失5亿元。因此我国需大力发展电气化铁路电能质量治理技术,升级治理装置,其市场规模巨大。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">双负载三相九开关 申请号 CN201410042954.9 专利星级 ★★★★★组 MMC 逆变器及</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="5" rowspan="1">转化意愿 拟许可 拟转让 地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="3" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="3" rowspan="1">本发明涉及模块组合多电平(MMC)变换器领域,具体涉及一种双输出三相九开关组MMC 逆变器及其控制方法。主要技术优势在于:本发明提供了一种双输出三相九开关组MMC 逆变器,具有两路交流输出,能够直接用于两条不同频率的交流线路的相连,降低了工程成本。同时,每只开关管的承受的电压应力仅为直流母线电压的1/N,很好的解决了开关管的均压问题,提高了输出交流波形的质量。与现有的三相九开关变换器相比较,本发明的双输出三相九开关组 MMC 逆变器具有更高的输出交流波形质量和更低的工程成本。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="3" rowspan="1">目前功率变换器正向小型化、高可靠性和低损耗方向发展,在这种趋势下出现两种改进变换器的方向:减少无源器件或者改进变换器拓扑结构以减少有源器件作为减少有源器件方向的新进展。三相九开关变换器相对于传统的十二开关变换器减少了三个开关及相应的驱动电路,在考虑成本与体积的应用中占有一定的优势。然而,九开关变换器的两路单相输出均为两电平,输出交流波形比较差。此外,九个开关中每个开关承受的电压应力为直流母线电压的一半,且存在开关管的均压问题,这极大的限制了三相九开关变换器在高压和大功率场合的应用。如何在三相九开关变换器中减少无源器件并提高输出交流波形质量,同时解决开关管均压问题,以扩展其应用范围?如何在模块组合多电平变换器中提高系统的可靠性和降低成本?如何解决在不同频率的交流线路连接时需要增加 2个MMC 变换器的问题?本发明的目的在于克服上述现有技术的不足,提出一种双输出三相九开关组 MMC 逆变器及其控制方法。本发明具有解决均压问题等特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于异步电机驱动的自整定模糊控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110485429.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京信息职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="3" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="3" rowspan="1">本发明公开了一种用于异步电机驱动的自整定模糊控制方法,其特征在于,基于自整定调优算法来优化调整 PI 模糊控制器的比例因子 GE、PI 模糊控制器的比例因子 GC、PI模糊控制器的比例因子 Gdu、PI 控制器的参数 KP 和 PI 控制器的参数 KI。该控制方法可自适应地改善系统的稳态响应。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="3" rowspan="1">通过项目的建设,发展新兴产业,促进区域经济转型,增加税收,推动区域经济增长,充分利用土地资源,增强土地经济效益质量,打造区域特色产业,形成区域文化,同时带动旅游、教育等边际效益。项目从行业的产业链建设为出发点,实现生产、技术研发、人才培养等一体化融合,全方面推动区域经济的发展。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">SiC 功率开关器件与 申请号 CN201410073361.9 专利星级 ★★★★★硅IGBT 混合式单相高压变换器</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="5" rowspan="1">转化意愿 拟许可拟转让 地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="3" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明属于电力电子变换器或高电压应用领域,涉及 SiC 功率开关器件与硅 IGBT 混合式</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="2">单相多电平高压变换器。主要技术优势在于:本发明电路具有以下技术效果:结构简单,降低了电路成本和复杂性;控制策略简单,能够实现电路输出正弦多电平电压,减少输出谐波;将低压硅IGBT 器件和高压 SiC 功率开关器件有机地结合在一起,更好地满足了高压工业应用场合的实际需要。SiC(碳化硅)功率开关器件的优势在于具有高压(达数万伏)、高温(大于 500C)特性,突破了硅基功率半导体器件电压(数千伏)和温度(小于150℃)的局限性。迄今为止,国际上已经研发出19.5kV的碳化硅二极管、3.1kV、4.5kV的门极可关断晶闸管、10kV 的碳化硅 MOSFET 和 13~15kV 碳化硅IGBT 等,在未来的几年里,随着产业化进程不断加速,SiC 功率开关器件将成为高压、大容量工业应用的主要器件。如何降低 SiC 功率开关器件的成本,同时利用硅IGBT构成的电路实现多电平控制,解决高压变换器的串联均压问题,提高高压变换器的性价比。本发明提出一种SiC功率开关器件与硅IGBT 混合式单相多电平高压变换器,与现有以硅IGBT 为主的模块组合多电平变换器(MMC变换器)比较,一是电路简单,减少了元器件,降低了电路成本;二是控制简单,可实现多电平电压输出,谐波小,在高压工业应用中有广阔的前景。本发明通过如下技术方案实现本发明具有结构简单、降低成本和复杂性、控制策略简单、满足实际需要等特点。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于无迹卡尔曼滤波的同步磁阻电机电感辨识方法、系统、终端及可读存储介质</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110546812.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="3" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="3" rowspan="1">对应产品:无迹卡尔曼滤波的同步磁阻电机技术优势:利用无迹卡尔曼滤波算法的优势,并引入了时变渐消因子,提高了该算法的辨识速度和系统稳定性。性能指标:对噪声协方差进行动态调整,先设置为小数量级,后收敛到真实值范围内后,替换成大数量级,在保证了收敛速度的基础上也提高了估算精度。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="3" rowspan="1">当前现状:常用的电机参数辨识方法包括离线辨识和在线辨识,离线辨识包括有限元分析及高频注入法,但不能随参数变化而变化,在该磁饱和模型下不适用。在线辨识方法包括递推最小二乘法、扩展卡尔曼滤波、模型参考自适应法和智能算法等。传统辨识方法都存在着计算量大,辨识效果不佳等问题。应用前景:针对传统辨识方法中存在计算量大、辨识效果不佳的问题,提供一种基于无迹卡尔曼滤波的同步磁阻电机电感辨识方法、系统、终端及可读存储介质。其利用无迹卡尔曼滤波的算法优势,并引入了时变渐消因子,提高了该算法的辨识速度和系统稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种双馈发电机组交、直流并网系统及方法与应用</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410249729.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="3" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="3" rowspan="1">本发明公开了一种双馈发电机组交、直流并网系统及方法与应用,包括测量控制模块、原动机及其传动与增速模块、双馈异步发电机、发电机侧变流器、电网侧整流器、能源</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="2">转换模块、交流电网;由于双馈发电机组在超同步运行时其定子输出的有功功率基本恒定,进而双馈风力发电机定子侧可以在较为宽广的转速范围内输出基本恒定的有功功率。本发明专利可以降低转速波动时双馈异步发电机组输出功率对电网的影响,甚至可以使双馈异步发电机组作为电网的基本电源,提高电网运行的稳定性;而转子输出的功率则转化为其他形式储存或消耗掉。本系统技术手段简便易行、成本低廉、易于实现,具有突出的技术效果,可广泛应用于风力、水力或者火力发电场等。新能源产业-风能产业,控制工程|电网|原动机|基本电源|交流电|控制理论|整流器|风力发电机|发电机|功率输出|定子|发电机组</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种考虑延迟支撑的风电机组一次调频控制策略</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110561780.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="3" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="3" rowspan="1">本专利在不改变系统调频控制结构的前提下加强了风机和同步机的出力配合,改善了对频率最低点的提升效果。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="3" rowspan="1">该项技术充分考虑风机出力不可持续性的风机一次调频控制策略,能够在利用风轮动能辅助电网调频的同时,加强风机与同步机的出力配合,从而有效改善了电网的调频效果。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种可再生能源冷热电微网系统及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510102430.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="3" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品本发明用于可再生能源发电,特別是多种能源驱动的可再生能源冷热电微网。二、主要技术优势本专利用于多微源供能方式,采用清洁可再生能源作为能量来源,对环境无任何污染,运行成本很低,适用范围较广。采用双储热水箱,可以实现不同温度热水的能量梯级利用,储热水箱具有电加热功能,能够作为可变负荷保持功率平衡,保证电压频率的稳定减少微网中蓄电池的配置容量,降低成本。内燃机缸套热水,溴化锂制冷机冷冻水通过换热器置换出热水、冷水,保证内燃机和制冷机在高效区运行。内燃发电机组的输出功率采用“阶梯控制”方式,以解决内燃发电机组运行滞后的问题,同时降低了控制难度和频率,有效提高了机组寿命。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="3" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:随着能源转型和可持续发展理念的深入,可再生能源冷热电微网系统受到广泛关注。该专利系统及控制方法满足了分布式能源管理的需求,适用于智能家居、工业园区等场景。二、潜在市场规模:考虑到可再生能源的发展趋势和分布式能源管理的市场需求,该专利系统具有巨大的潜在市场规模,未来有望成为能源领域的重要技术支撑。三、核心竞争力:</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1">该专利系统的核心竞争力在于其高效、稳定的可再生能源利用和冷热电协同管理能力,以及智能化的控制方法,实现了能源的高效利用和优化管理。四、运用潜在效益:运用该专利系统,可有效降低能源消耗和运营成本,提高能源利用效率,同时减少环境污染,促进可持续发展。五、推广社会价值:推广该专利系统有助于推动能源结构的优化和转型,提升能源利用效率,促进经济社会的可持续发展,为构建绿色、低碳的未来社会做出贡献。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种改进型温控负荷参与的负荷频率控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110140500.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="3" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="3" rowspan="1">提出一种改进型温控负荷参与的负荷频率控制方法</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="3" rowspan="1">产业发展前景好</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">孤岛运行混合微网双向变换器的直流侧分布式分层控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510203245.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="3" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="3" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明用于孤岛运行混合微网双向变换器的直流侧分布式分层控制。二、主要技术优势该专利提出了控制策略,用于控制孤岛运行混合微网双向变换器,相比于传统控制策略该策略具有以下优点:1、可以避免通信失败导致混合微网独立控制直流电压基准的问题;2、可以稳定直流母线电压,保证直流微源及负载的正常运行;3、增加了局部电网的供电可靠性,对混合微网的研究具有重要的理论价值;4、不增加硬件成本,具有广阔的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="3" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着可再生能源和微电网技术的发展,孤岛运行混合微网成为研究热点。该控制方法针对微网双向变换器的直流侧,满足分布式能源接入和管理的需求,市场前景广阔。二、潜在市场规模考虑到可再生能源的推广和微电网建设的加速,该控制方法的潜在市场规模巨大。随着技术的不断完善,市场规模有望进一步扩大。三、核心竞争力</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1">该控制方法的核心竞争力在于其分布式和分层控制的特点。通过优化变换器的运行和控制策略,提高微网的稳定性和运行效率。四、运用潜在效益运用该控制方法,可有效提升孤岛运行混合微网的运行性能,降低运行成本。同时,其分布式特性也有助于提高系统的可靠性和灵活性。五、推广社会价值推广该控制方法,有助于推动可再生能源和微电网技术的广泛应用,促进能源结构的优化和可持续发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于模型预测的温控负荷参与微电网调控方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110140436.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="3" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="3" rowspan="1">专利提出一种基于模型预测的温控负荷参与微电网调控方法</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="3" rowspan="1">电力系统调控更稳定和灵活,符合国家碳中和、碳达峰</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种模块化多电平换流器的平均值模型</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410154977.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="3" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="3" rowspan="2">本发明涉及一种模块化多电平换流器的平均值模型,属输配电技术领域。模块化多电平换流器(MMC)的平均值模型无法精确仿真MMC 系统的直流故障以及换流器闭锁等功能,本发明提出改进MMC 平均值模型,其核心技术方案是:首先,在平均值模型的直流侧等效电容上并联一个二极管,使其在严重双极直流短路故障下电容电压恒为非负值;其次,在平均值模型的交直流侧通过关断电阻很大的级联开关相连,可以在发生单极直流接地故障时准确模拟输出交流侧电压偏置;最后,采用级联旁路开关在平均值模型的交流侧桥臂中串联续流二极管,并在直流侧的等效电容支路通过旁路开关串联反向续流二极管,使得平均值模型具备仿真换流器闭锁启动以及直流故障后闭锁等功能。本发明涉及一种模块化多电平换流器的平均值模型,属输配电技术领域。模块化多电平换流器(MMC)的平均值模型无法精确仿真MMC 系统的直流故障以及换流器闭锁等功能,本发明提出改进MMC 平均值模型,其核心技术方案是:首先,在平均值模型的直流侧等效电容上并联一个二极管,使其在严重双极直流短路故障下电容电压恒为非负值;其次,在平均值模型的交直流侧通过关断电阻很大的级联开关相连,可以在发生单极直流接地故障时准确模拟输出交流侧电压偏置;最后,采用级联旁路开关在平均值模型的交流侧桥臂中串联续流二极管,并在直流侧的等效电容支路通过旁路开关串联反向续流二极管,使得平均值模型具备仿真换流器闭锁启动以及直流故障后闭锁等功能。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">柔性消弧装置直流侧电压的稳定控制</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110354585.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="3" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="3" rowspan="1">本发明提出一种柔性消弧装置直流侧电压的稳定控制方法,其特征在于:柔性消弧装置采用单相级联H桥变流器,柔性消弧装置挂接在相线和大地之间;柔性消弧控制方法为:系统正常运行时,柔性消弧装置从并网点吸收有功功率稳定单相级联H桥变流器直流侧电容电压;接地故障时,单相级联H桥变流器由直流侧电容稳压模式切换至柔性消弧,补偿接地故障电流至零。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="3" rowspan="1">本发明解决了柔性消弧装置直流侧取源问题,节省了装置成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">用于光伏发电并网逆变器集群系统的孤岛检测方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410117077.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="3" rowspan="2">样品、实验阶段本专利用于光伏发电并网逆变器集群系统的孤岛检测方法。当逆变器集群系统发生孤岛,且并网点电压频率降低时,对传统滑模频率漂移法电流与电压相位差进行修正,加入误差补偿角,从而抵消逆变漂移法检测盲区和反应速度造成的影响,提高孤岛检测的可靠性。如果并网点电压频率升高,则采用传统滑模频率漂移法表达式,此时系统线路阻抗不会对孤岛检测有效性造成不良影响</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="3" rowspan="1">近年来,光伏发电系统逐渐向高密度、多接入点方向发展,传统孤岛检测方法,尤其是主动式方法的有效性受到新的挑战,适用于并网逆变器集群系统的孤岛检测技术成为了当前研究的热点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电动汽车分布式储能集中式储能运行调控系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110676269.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学(保定)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="3" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="3" rowspan="1">电动汽车分布式储能运行调控系统技术优势在于其分散性、灵活性和高效性,能实时调控电能分配,优化能源利用。性能指标包括储能效率、响应速度、稳定性等,均表现出色,为电动汽车的智能化、绿色化运行提供有力支撑。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="3" rowspan="1">电动汽车分布式储能运行调控系统产业化前景广阔。随着新能源汽车市场的快速扩张,分布式储能系统能够高效整合利用闲置电能,提升电网稳定性。其智能化调控技术可优化能源配置,降低运营成本,推动新能源汽车与智能电网的深度融合,具有巨大的市场潜力和商业价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种换流变压器局部放电波形特征提取方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410242951.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="3" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="3" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利是一种用于换流变压器局部放电检测的波形特征提取方法,利用多元特征提取包对局部放电波形的时域、频域及时频空间特征进行提取和分析,广泛应用于高压直流输</td></tr></table>

电系统中的换流变压器局部放电检测和绝缘缺陷诊断。

二、主要技术优势

采用多次滤波技术有效消除噪声干扰,确保放电波形数据的纯净性和精确性。

通过时域、频域和时频联合特征提取包,全面分析局部放电波形的多维特征,提升了故障识别的准确性。

归一化处理减少了不同放电模式的波动性,增强了数据的一致性,便于特征提取。

方法自动化程度高,能够快速处理大量数据,适合于实时监测和分析。

三、主要性能指标

适用电压等级:适用于高压直流输电系统中的换流变压器;

信号处理速度:每次数据处理时间小于 10ms;

时域、频域、时频联合特征提取精度:峰值误差小于 1%;

噪声抑制效率:深度滤波后噪声干扰降低至原始信号的 1%。

产业化前景

一、产业现状、市场需求及应用场景

随着高压直流输电系统的快速发展,换流变压器在电力系统中的核心地位愈加重要,局部放电作为判断变压器绝缘性能的关键手段,其精确检测和分析尤为重要。该方法解决了传统波形特征提取中噪声干扰严重、特征不全面的问题,广泛应用于换流变压器的局部放电检测和绝缘性能评估中。

二、潜在市场规模

全球范围内对换流变压器的维护和监测需求日益增加,尤其是在特高压输电领域,局部放电检测市场潜力巨大。该技术不仅可用于新设备的监测,还能应用于已有变压器的维护,市场前景广阔。

三、核心竞争力

本专利通过创新的多元特征提取技术,有效提高了局部放电检测的精度和速度,与传统方法相比,具备更高的噪声抑制能力和多维特征提取优势,能够更好地满足复杂电气环境下的检测需求。

四、潜在效益

通过该技术的应用,电力设备维护单位可以更早发现绝缘问题,避免设备故障带来的停电风险,延长设备使用寿命,降低维护成本,提升电力系统的运行效率。

五、推广社会价值

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">本专利技术的推广将显著提升换流变压器的安全性和运行稳定性,减少因局部放电故障引发的电力中断事故,助力智能电网的建设,具有广泛的社会和行业价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于反电动势观测器抑制电机转矩脉动及振动的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110390754.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利主要涉及一种基于反电动势观测器抑制电机转矩脉动及振动的方法,用于方法过</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">程&gt;抑制方法&gt;振动噪声抑制方法;测量实验&gt;其它测量实验仪器&gt;emf观测器;电力动力&gt;电机&gt;电机;计算控制&gt;控制方法&gt;控制。二、主要技术优势提高电机转矩输出平稳性;此方法可有效减轻由电机齿槽转矩所带来的转矩脉动;转矩脉动得以有效的抑制。三、主要性能指标利用纹波转矩反相抵消齿槽转矩的方式减小电机的转矩脉动,首先通过扩张状态观测器获得电机6次谐波反电动势,结合当下转速和预置的齿槽转矩与转速拟合关系式得到齿槽转矩幅值;齿槽转矩与电机转速的拟合式由不同转速工作点特定阶次的齿槽转矩幅值与工作点转速拟合得到,基于转矩传感器使用平衡式测量法获取电机不同转速下的转矩脉动;由电角度得到齿槽转矩的相位,最终计算所要引入的谐波电压,注入到控制系统中。在电机内部引入谐波电流与谐波反电动势产生与齿槽转矩等幅值反相的纹波转矩以抑制转矩脉动,从而改善了电机的振动噪声问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景永磁同步电机会由于自身控制系统缺陷和电机本体固有参数而产生转矩脉动,这会影响电机输出转矩的平稳性,同时使得电机机座产生一定幅度的振动。永磁同步电机的转矩脉动主要可以分成两类:一类是纹波转矩,由电机控制系统所产生的电流谐波所导致;另一类是齿槽转矩,由电机永磁体与定子齿槽间的相互作用而产生。二、核心竞争力、运用潜在效益在于1.本发明利用纹波转矩反相抵消齿槽转矩的方式减小电机的转矩脉动,具体为:通过扩张状态观测器获得电机内部的6次谐波反电动势,结合当下的转速和预置的齿槽转矩与转速拟合关系式得到齿槽转矩幅值,其中,齿槽转矩与电机转速的拟合式是由不同转速工作点特定阶次的齿槽转矩幅值与该工作点转速拟合得到,基于转矩传感器使用平衡式测量法获取永磁同步电机不同转速下的转矩脉动,再由电角度得到齿槽转矩的相位计算出所要引入的谐波电流,再计算所需注入的谐波电压,注入到控制系统中。在电机内部引入谐波电流进而与谐波反电动势产生与齿槽转矩等幅值反相的纹波转矩,转矩脉动得以有效的抑制。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种紧耦合LLC 谐振变压器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410775493.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">温州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">*</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">*</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">极坐标系下单相并网逆变器 SISO 幅相阻抗计算方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110370196.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学;国网新疆电力有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明涉及可再生能源发电系统领域,特别是一种极坐标系下单相并网逆变器SISO幅相阻抗建模方法。二、主要技术优势</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">本发明所要解决的技术问题是,针对现有技术不足,提供一种极坐标系下单相并网逆变器SISO幅相阻抗计算方法及系统,解决考虑电流内环、电压前馈、锁相环、延时以及SOGI 模块影响时,单相并网逆变器 SISO形式小信号阻抗建模难的问题。三、主要性能指标单相并网逆变器 SISO 小信号阻抗建模</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着可再生能源发电渗透率不断增加,电力系统电力电子化趋势愈发明显。电力电子变换器作为可再生能源发电并入电网的接口,其运行特性将影响可再生能源并网消纳能力。二、核心竞争力本发明所要解决的技术问题是,针对现有技术不足,提供一种极坐标系下单相并网逆变器SISO幅相阻抗计算方法及系统,解决考虑电流内环、电压前馈、锁相环、延时以及SOGI 模块影响时,单相并网逆变器 SISO形式小信号阻抗建模难的问题.三、运用潜在效益解决了传统dq阻抗与序阻抗模型的无物理实义与模型不直观的缺陷问题,推导建立了能直接反映实际电压电流物理量的幅值与相角变化阻抗模型,然后该模型经代数变换以及矩阵变换后得到SISO形式的幅相阻抗等效电路,其具有物理意义丰富清晰,模型精度高阻抗表达式简洁,能直观获取系统振荡频率点信息,具有推广至多机系统的潜力等优点。本发明为单相逆变器接入弱交流电网下的小扰动稳定性分析提供了模型和方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种以最小调节量应对风电功率随机变化的调度方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510111976.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广西大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广西壮族自治区</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段一、本专利对应产品本专利为软件产品。二、主要技术优势提出了一种以最小调节量应对风电随机变化的调度方法,并在某省调的调度系统中得到应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">在风电渗透率日益增大的情况下,该方法运用于电网调度中心的系统中可有效地减少调节量</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于电气DebtRank 算法的电力系统脆弱线路辨识方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111029428.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湘潭大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利公开了一种基于电气 DebtRank算法的电力系统脆弱线路辨识方法。本发明首先建立电力系统对偶拓扑模型,将电力系统中的线路对应为对偶拓扑模型中的节点,线路间连接的关系对应为对偶拓扑模型的边;然后,将线路的正常状态、重载状态以及故障状态这三种状态计入脆弱线路的识别过程,提出一种考虑线路潮流和网络拓扑结构的电</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">气DebtRank算法来识别电力系统脆弱线路;最后,通过电力系统连锁故障仿真对比分析,证明电气 DebtRank 算法所辨识的脆弱线路与已有方法相比对电力系统的影响更大。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利能够识别电力系统中的脆弱线路,加强和保护这些脆弱线路,可以有效预防因由薄弱环节引发的连锁故障,能为避免大停电事故的发生提供一定的参考价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">风力机设备及防除冰技术</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN201410039870.X</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北农业大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟自行应用或产业化</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利产品用于创造新型风力机、提高风能利用率;发展防除冰手段、减少极寒地区叶片覆冰面积,从而提高电机发电效率、节约风力机成本。提出了新型风力发电装置,完成了风力机外观与发电技术方面的创新,实现了低成本下风力机发电的理论创新;同时进行防除冰技术升级,实现了极端地区的风力机防冰功能,极大节约成本,有效防止机体损坏。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本世纪前叶之前风能资源能源将一直是中国乃至世界最主要、最可靠的能源,对此产生的环境容量的制约和过量排放CO2 带来的全球气候变暖等问题,中国提出了“碳中和、碳达峰”的双碳目标战略。针对目前风能发电等行业的CO2 排放量大,实际处理量小,缺乏CO2 捕集技术与装备等问题,提出研发智能化 CO2 捕集技术与装备。与传统风力发电技术与防除冰装备的经济性与效率等特点相比,本项目产品具有成本低、效率高、小型化、防除冰一体化、智能化等特点,具有更高的安全性、更低的操作难度以及更低的场地和维护需求。本产品性能优良,在智能化上实现突破,具备良好的CO2 捕集性能。与传统有机胺捕集技术与装备相比较,可节省溶剂成本以及降低能耗成本,从而提高产品收益。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种计及大型储气库的电-热-气多能流系统中长期能量优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110095700.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明从中长期运行的角度出发,通过控制不同时段下储气库的充放气量,实现天然气供应的跨季节转移,降低多能流系统的运行成本,提高系统的供能安全可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">可以推广应用的各城镇能源系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种抑制风力发电机网侧变流器交错并联环流的控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510585460.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种抑制风力发电机网侧变流器交错并联环流的控制方法,步骤包括:检测电网a、b、c三相的输出电流,将 a、b、c三相的输出电流相加得到并联网侧变流器输出的环流分量 iz;将并联网侧变流器输出的环流分量iz 和预设的环流分量参考值 izref做差,将做差得到的差值通过比例谐振调节器调节实现对零序电流的无差控制,得到环流抑制分量 Uz1;将环流抑制分量Uz1 进行定标匹配,得到抑制分量参考值 Uz2;将抑制分量参考值Uz2 分别叠加至电网的各相的输出电压参考值。本发明能够抑制并联变流</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">器之间的环流,可灵活应用于各类风力发电控制算法,能够在不改变现有控制策略、不增加成本的前提下高效抑制环流。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">风力发电机组连接的多台网侧变流器交错并联运行,采用交错并联运行方式,如图1所示,并联变流交错并联方式即两个变流器共母线连接,同时在交流侧后经过滤波电感进行并联,单个变流器均采用三相桥式电压源型变流器。不同变流器,并联变流器各对应相驱动脉冲信号互错180°,从而部分电流高次谐波互相抵消,改善了网侧电流波形。采用交错并联运行方式可以增大系统容量,改善输出电能质量。但是,采用交错并联运行方式同时会导致并联单元之间存在较大的环流,使得变流设备无法正常工作。目前交错并联变流器之间环流的抑制方法一般采用硬件抑制方法,在硬件上消除环流通道,即在并联PWM 变流器交流侧串入隔离变压器,利用隔离变压器阻断交流侧环流回路,但是这种方法增大了风电变流系统成本,增大了装置的体积,降低了使用的灵活性,而且使得系统损耗变大。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种含多风电场的电力系统暂态失稳风险评估方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110604340.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明可以在故障期间快速准确地评估系统的暂态稳定裕度和失稳风险,进一步在系统发生暂态失稳时识别出不稳定风电场。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明可用于评估风电并网系统在电网故障场景下的暂态稳定能力,有效避免风电机组在电网故障下的大规模脱网问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高透光率柔性聚酰亚胺基底ITO 导电薄膜及其制备方法与应用</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510102429.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★大★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院化学研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">试生产、应用开发阶段一、本专利对应产品高透光率柔性聚酰亚胺基底ITO导电薄膜。二、主要技术优势1. 以高耐热透明聚酰亚胺薄膜作为基底,可实现在高温下ITO 的沉积,从而提高薄膜的导电性能。2.采用高温两步法沉积ITO 导电层,使得导电薄膜在保持高透光性的同时兼具高导电性;3. 在光电器件的制造中有利于器件性能的提升。三、主要性能指标1.ITO 制备处理温度最高可达 320℃;2.导电薄膜电阻率&lt;6.4×10-4Ω·cm;3.可见光区平均透过率&gt; 80%,YI &lt; 9。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景柔性透明导电薄膜在液晶显示器、有机电致发光显示器、电子书、太阳能电池、光电传感器等光电器件中作为透明电极得到广泛应用。然而传统PET 薄膜耐热性能有限,通常难以承受高温ITO沉积工艺的考验。采用高耐热透明聚酰亚胺薄膜作为基底制备导电薄膜可满足在高温下进行ITO沉积的要求,从而实现其导电性能的显著提升。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">二、潜在市场规模柔性透明导电薄膜在液晶显示器、有机电致发光显示器、电子书、太阳能电池、光电传感器等光电器件中作为透明电极中具有广阔的应用前景。三、核心竞争力本发明公开的高透光率柔性聚酰亚胺基底ITO 导电薄膜,以兼具高透明和高耐热特性的柔性 PI 薄膜为基底,采用高温两步法沉积ITO 导电层制备,实现了导电薄膜低电阻率和高透明性的兼容。相较于传统透明导电薄膜,在工艺和性能上具有明显优势。四、运用潜在效益通过本发明技术方法制备的高透光率柔性聚酰亚胺基底ITO 导电薄膜可广泛应用于柔性太阳能电池、柔性显示器和柔性光电器件的制造,具有较高的经济效益。五、推广社会价值本发明公开的高透光率柔性聚酰亚胺基底ITO 导电薄膜对于推动光电器件产业的发展具有重要意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风光储氢综合能源直流微网运行控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110677588.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利提出一种风光储氢综合能源直流微网运行控制方法,协调直流母线接入的多个储能单元,在离网模式下针对不同直流母线电压有针对性地制定储能单元的控制指令,借助多个储能单元之间的有效管控,进而保障不同运行工况下的系统稳定运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利提出的一种风光储氢综合能源直流微网运行控制方法,使风光储氢直流微网可以实现系统高效运行,大幅提高风/光互补制氢的技术经济性和规模化推广应用价值,可推动可再生能源与氢能互补集成的快速发展,具有良好的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">量子点敏化太阳电池金属硫化物对电极的制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410038809.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">本发明提供一种磁制冷工质材料及其制备方法和用途,所述材料包含磁热效应合金颗粒和热塑型胶粘剂,其中,所述合金颗粒的粒径为≤200μm,并且所述合金颗粒被所述胶粘剂通过热塑成型粘结成块体材料;其中,所述磁热效应合金颗粒为具有N a Ζ n 13型结构的La (Fe,Si) 1 3基材料,优选为L a O. 7 CeO. 3Fe1 1.6S i 1. 4 C x,其中 0. 2 ≤ x ≤ 0. 3。本发明采用胶粘剂粘结热塑成型的方法获得了高强度韧性好的L a (F e,S i) 1 3 基磁热效应材料,克服了磁热效应材料易碎的本征特性;磁熵变幅度和有效制冷能力与粘结前相比虽然有所下降,幅度仍然可观。与热固成型技术制备的磁热材料相比,热塑成型技术制备的磁热材料韧性大幅度增强,最大承受压强所对应的应变量显著增大。本发明提供一种磁制冷工质材料及其制备方法和用途,所述材料包含磁热效应合金颗粒和热塑型胶粘剂,其中,所述合金颗粒的粒径为≤20 0μm,并且所述合金颗粒被所述胶粘剂通过热塑成型粘结成块体材料;其中,所述磁热效应合金颗粒为具有N a Ζ n 13型结构的La (Fe,Si) 1 3基材料,优选为La 0.7 CeO.3Fe1 1.6</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">S i 1.4 C x,其中0. 2 ≤x≤0. 3。本发明采用胶粘剂粘结热塑成型的方法获得了高强度韧性好的L a(F e,Si) 1 3基磁热效应材料,克服了磁热效应材料易碎的本征特性;磁熵变幅度和有效制冷能力与粘结前相比虽然有所下降,幅度仍然可观。与热固成型技术制备的磁热材料相比,热塑成型技术制备的磁热材料韧性大幅度增强,最大承受压强所对应的应变量显著增大。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">二维无线电能传输系统中接收线圈的偏移角度的计算方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110479664.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京邮电大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了二维无线电能传输系统中接收线圈的偏移角度的计算方法,该系统包括第一发射线圈、第二发射线圈与接收线圈,偏移角度的计算方法如下:根据互感计算公式计算第一发射线圈、第二发射线圈与接收线圈之间的互感与偏移角度的关系;根据基尔霍夫电压定律及谐振条件,计算第一发射线圈、第二发射线圈与接收线圈之间的互感与第一发射线圈、第二发射线圈的电压、电流之间的关系;根据上面计算的各个关系,计算偏移角度与第一发射线圈、第二发射线圈的自身电压、电流之间的关系。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明仅需对发射端的进行参数的测量,并且能够精准地获取接收线圈与发射线圈之间的偏移角度,实现容易、操作简单,为无线电能定向传输提供一种有效解决方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种宽量程电流频率转换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510195809.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院近代物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段本发明涉及微弱电流前端读出电路技术领域,尤其是涉及一种检测宽量程电流信号并将其转换成频率输出的转换器电路。其特点是包括与输入的电流信号lin相连接的积分器,积分器与幅度甄别器相连接,幅度甄别器与脉冲生成器 A 相连接;脉冲生成器 A 的一路输出为转换器电路的输出端 Output,脉冲生成器 A 的另一路输出与计数器的输入端相连接;计数器的数据输出端与数模转换器的输入端相连接,计数器的溢出位输出端与脉冲生成器B的输入端相连接;数模转换器的输出端与幅度甄别器的阈值电压输入端相连接;脉冲生成器Β的输出端与积分器的泄放开关相连接。这种结构简单、性能稳定、精度高的测量电路,为宽量程微弱电流信号的检测提供了一种新型的方法与途径。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该宽量程电流频率转换器具有以下优势:1. 创新结构:专利方案采用了积分器、幅度甄别器、脉冲生成器等元件相互连接的设计,形成了新型的转换器电路结构,相较于传统设计更具创新性。2. 稳定性高:该转换器电路设计简单,但性能稳定,能够有效地转换宽量程电流信号为频率输出,保障了系统的稳定工作。3. 高精度:专利方案提供了一种高精度的测量电路方案,能够准确检测宽量程微弱电流信号,在实际应用中具有较高的测量精度。4. 新型方法与途径:该转换器电路为宽量程微弱电流信号的检测提供了新型的方法与途</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">径,相比传统技术更为先进和高效。综合以上优势,该专利方案在微弱电流前端读出电路技术领域具有较高的产业化前景,有望成为该领域的领先产品,为广泛的应用场景提供可靠的解决方案。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种永磁同步电机转动惯量的动态识别方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110366710.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">安徽大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">安徽省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于永磁同步电机负载惯量的动态识别。二、主要技术优势(1)相比于传统模型参考自适应算法内部控制参数固定,基于误差增益因子的转动惯量辨识算法内部控制参数在线可调,在稳态条件下其辨识结果具有更强的稳定性。而在动态条件下,该算法可以在转动惯量发生变化时自动调节其控制参数,提升辨识算法的敏感度,明显增加了辨识速度;(2)该算法中的误差增益因子可以辨别扰动来源并根据扰动类型进行相应的扰动抑制,提升了控制系统的抗干扰能力;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随技术进步,永磁同步电机(PMSM)在高精度和快速响应的控制系统上取得了重要进展,特别是在数控机床和机器人伺服系统中的应用。伺服系统对电机控制性能要求高,需要准确快速获取电机运行参数以保证优良动态性能,因此对 PMSM参数的快速准确辨识尤为关键。二、潜在市场规模现有技术的缺点在于:1.辨识系统复杂,算法计算量较大,在满足稳定性的条件下无法达到较高的快速性。2.辨识算法易受系统扰动的影响而产生较大的波动,且系统的自动回复速度往往较慢。三、核心竞争力现有的转动惯量辨识方法分为离线和在线两种。离线辨识基于稳态模型,准确度高,但不符合伺服系统的动态性能需求。在线辨识方法,如最小二乘法、模型参考自适应法、状态观测器法,更适合适应不断变化的工况。本研究采用的是改进的模型参考自适应算法,通过将待辨识参数与参考模型比较,利用Landau离散时间递推参数辨识机制逐步调整模型,直至系统输出与参考模型输出匹配,实现对永磁同步电机转动惯量的在线精确辨识。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种谐振式无线电能传输系统的高频变换电路</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310615407.0</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明属于无线电能传输技术的应用领域,特别涉及一种谐振式无线电能传输系统的高频变换电路。主要技术优势在于:该专利文本的技术效果是采用开关型的变换电路结构,根据电压、电流不同时出现的原理设计,提高了DC-AC 转换效率,理论效率达到了100%。同时,所设计的电路具有参</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="2">数对称的结构,设计简单。无线电能传输技术早在 100 多年前就由美国发明家特斯拉(Nicola Tesla)在实验上得到尝试。2006 年,麻省理工学院(MIT)的研究人员利用物理的共振技术成功的在 2m距离左右以 40%的效率点亮了一个 60W 的灯泡,该实验不仅仅是特斯拉实验的重现,更是无线电能传输技术的又一个新突破,并且掀起了无线电能传输研究的热潮。传统的线性功率放大电路效率不高,开关型的D类、E类、DE类功率放大电路虽然提高了转换效率,但是输出功率和工作频率受限,同时开关器件的增多也增加了系统的复杂性和成本。因此,需要提出一种新的谐振式无线电能传输发射电路拓扑,以解决传统功率放大电路效率低、开关型功率放大电路输出功率和工作频率受限、以及开关器件增多所带来的问题。本发明的目的在于克服上述现有技术的不足,提供一种谐振式无线电能传输系统的高频变换电路。本发明具有转换效率高等特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种装配式建筑墙板预定位装置及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110727686.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">吉林建筑大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明在使用时,能在墙板安装前将支撑机构和辅助机构先固定在墙板安装处的地面上,之后能使辅助支撑机构配合滑动锁紧机构对支撑机构进行支撑,使装置预先安装在地面上,安装完成后不需要人员扶持;墙板在吊装到安装处时,能解除辅助支撑机构对支撑机构的支撑,支撑机构向墙板一侧转动,使支撑机构和辅助支撑机构均与墙板连接,对墙板进行支撑定位,同时,支撑机构与辅助支撑机构的配合使用,提高对墙板支撑的稳定性,便于后续施工。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利改进了原支撑机构的工作方式方法,提高支撑的稳定性和操作便利性,利于装配式建筑施工的大面积使用,提高可靠性和生产效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">一种基于多种分布 申请号 CN201410083081.6 专利星级 ★★★★★式电源的实验室用智能微电网系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="4" rowspan="1">转化意愿 拟许可 拟转让 地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">本发明是一种基于多种分布式电源的实验室用智能微电网系统。该系统包括一次系统与二次系统,一次系统包括光伏发电系统、储能系统、风电系统、柴油发电系统和负荷设备;光伏发电系统由光伏电池板、光伏直流配电箱和光伏逆变器组成;储能系统由锂电池组和储能双向变流器组成;风电系统由垂直轴风力发电机、水平轴风力发电机、垂直轴风力发电机控制器、水平轴风力发电机控制器和风电系统配电箱组成;负荷设备包括灯泡组、负载箱、电动机和电子负载。二次系统是智能微电网的控制系统。本发明结构简单,搭建方便,成本低,易于实现,对开展微电网系统能量管理优化、安全稳定控制策略的研究具有重要的工程应用价值。新能源产业-智能电网产业,微电网|水平轴|垂直轴风力发电机|单元面板|负荷|鳞茎|光伏逆变器|控制系统|电网|发电系统|光伏发电|风力发电系统|发电机|能源管理|锂电池|储能技术|电子负载|发电机控制|细胞面板|风力|分布式电源|直流电|实验室设施|柴油|电|智能微电网</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种半集中式开绕组电机驱动系统的</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110391268.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">电机控制</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">电机控制</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电化学直流电源同频异相并联控制系统及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410135149.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段本发明涉及一种电化学直流电源同频异相并联控制系统及其控制方法,直流电源同频异相并联控制系统包括监控系统和N个直流电源模块,N≥2;所述监控系统包括DSΡ控制电路、串行通信电路、人机交互设备、Ν个同频异相控制及故障传递电路、输出反馈电路;所述DSΡ控制电路分别与串行通信电路、人机交互设备、Ν个同频异相控制及故障传递电路、输出反馈电路连接。本发明的一种电化学直流电源同频异相并联控制系统可根据需要实现电源的恒压、恒流或恒功率功能,具有工艺简单、布线极少、利于检修等优点;其控制方法采用数字化控制,操作简单,控制可靠,动态性能佳,可直接应用于数字化直流电源并联系统中。新能源产业-智能电网产业,恒定电流|恒压|控制系统|监视系统|相位控制|控制电路|计算机模块|输出反馈|直流电|功率模组|直流电源|串行通信|恒功率</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种冗余电源均流输出的自动控制系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110473269.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">低成本,在线,可用于现有冗余电源设备的在线均流状态测量</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">可广泛应用石油、天然气、电力待工业现场领域</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">九开关组 MMC 混合变换器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410134601.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段本发明涉及模块组合多电平变换器(MMC)领域,具体涉及一种九开关组 MMC 混合变换器及其控制方法。主要技术优势在于:本发明是一种九开关组 MMC 混合变换器,相比现有技术,具有以下优势:三相交流输入电源转换为线电压为 2N+1电平的交流输入,解决了开关管的均压问题;每个开关管的承受的电压应力仅为直流母线电压的1/N,有利于在高压和大功率场合的应用;仅使用六组开关将两个直流电源和一个交流电源接入直流电网,极大的降低了工程成本。这些技术效果将有助于增强九开关组MMC 混合变换器的性能和可靠性,提高其应用价值。随着分布式发电和高压直流输电的不断发展,越来越多的低压直流电源和低压交流电源直接接入高压直流电网中。目前功率变换器正向小型化、高可靠性和低损耗方向发展,</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">在这种趋势下出现两种改进变换器的方向:减少无源器件或者改进变换器拓扑结构。三相九开关变换器可以将直流电源与交流电源直接与直流电源连接,三相九开关变换器相对于传统的十二开关变换器减少了三个开关及相应的驱动电路,在考虑成本与体积的应用中占有一定的优势。然而,九开关变换器的单相输入交流转换为三电平。此外,九个开关中每个开关承受的电压应力为直流母线电压的一半,且存在九个开关的均压问题,这极大的限制了三相九开关变换器在高压和大功率场合的应用。如何解决三相九开关变换器在高压和大功率场合的应用限制,以及如何解决多个直流电源和交流电源通过 MMC 变换器接入电网时需要多套MMC 变换器的问题。本发明的目的在于克服上述现有技术的不足,提出一种九开关组MMC 混合变换器及其控制方法。本发明具有解决均压问题等特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于子模块投入时间的模块化多电平变换器电容监测方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110426836.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利提出一种基于子模块投入时间的电容监测方法,重点用于模块化多电平变换器电容监测。二、主要技术优势1、本发明提出的基于子模块投入时间的模块化多电平变换器电容监测方法,在模块化多电平变换器系统应用于中高压场合时,利用子模块投入时间这一特征量,对桥臂内各个子模块的电容容值进行间接排序,只需要对投入时间最短的子模块的电容容值进行监测即可实现有效监测桥臂电容状态,大幅度简化了传统电容监测方法,减小了控制系统的计算量;2、本发明提出的基于子模块投入时间的模块化多电平变换器电容监测方法,在电容监测方法执行过程中所需要的各个子模块的开关函数、各个子模块的电容电压以及桥臂电流均为模块化多电平变换器稳定运行过程中控制器所必须获得的参数,所以不需要增加额外的硬件成本,同时该方法易于在现有MMC系统中实施,具有较强的实用性;3、本发明提出的基于子模块投入时间的模块化多电平变换器电容监测方法,不需要改变系统的运行状态,例如引入环流,因此,不会影响MMC系统的运行性能,同时在MMC系统运行在任何工况下均能够适用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景可靠性研究是保证MMC系统稳定运行的关键技术之一。据研究统计电容故障占比30%,是MMC系统的主要故障原因之一。电容故障包括结构性故障和参数性故障,其中,参数性故障为其主要表现。在MMC实际应用中,电解电容广泛应用。通常当电解电容容值发生改变并低于其额定值的80%时,需要对其进行更换,否则会影响MMC系统的正常运行,严重时甚至会造成MMC系统故障。因此,模块化多电平变换器电容监测对MMC系统的稳定运行至关重要。针对模块化多电平变换器电容监测问题,常规方法利用桥臂电流,子模块开关函数以及子模块电容电压获取各个子模块电容容值,但该方法需要对桥臂上所有子模块电容进行状态监测,极大地增加了控制系统的计算量,增大了MMC系统的运行成本。针对上述问题,需要提出更加有效的方法监测模块化多电平变换器电容。二、核心竞争力</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">本发明在模块化多电平变换器系统应用于中高压场合时,可有效监测桥臂电容状态,简化了传统模块化多电平变换器电容监测方法,不需要改变系统的运行状态,不会影响MMC 系统的运行性能,同时在 MMC 系统运行在任何工况下均能够适用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">六开关组 MMC 混合变换器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410134645.4</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及模块组合多电平变换器(MMC)领域,具体涉及一种六开关组 MMC 混合变换器及其控制方法。主要技术优势在于:本发明提供了一种六开关组 MMC 混合变换器,能够将单相交流输入电源转换为 2N+1电平的交流输入。相比于现有的单相六开关变换器,本发明解决了开关管的均压问题,保证了变换器工作过程中所有开关管承受的电压相等。与现有的MMC 变换器相比,本发明使用的开关组更少,降低了工程成本。这些技术效果将有助于六开关组MMC 混合变换器在高压和大功率场合的应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">随着分布式发电和高压直流输电的不断发展,越来越多的低压直流电源和低压交流电源直接接入高压直流电网中。目前功率变换器正向小型化、高可靠性和低损耗方向发展,在这种趋势下出现两种改进变换器的方向:减少无源器件或者改进变换器拓扑结构。单相六开关变换器可以将直流电源与交流电源直接与直流电源连接,单相六开关变换器相对于传统的八开关变换器减少了两个开关及相应的驱动电路,在考虑成本与体积的应用中占有一定的优势。然而,六开关变换器的单相输入交流转换为三电平。此外,六个开关中每个开关承受的电压应力为直流母线电压的一半,且存在六个开关的均压问题,这极大的限制了单相六开关变换器在高压和大功率场合的应用。如何解决单相六开关变换器在高压和大功率场合的应用限制,以及如何解决多个直流电源和交流电源通过 MMC 变换器接入电网时需要多套 MMC 变换器的问题。本发明的目的在于克服上述现有技术的不足,提出一种六开关组MMC 混合变换器及其控制方法。本发明具有解决均压问题、利于应用等特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于逆阻型器件的固态式直流断路器及其动态均流方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110720964.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明由于采用上述技术方案,使其具有以下有益效果:简化了结构,降低了通态损耗和阀串体积;另外通过电感和电容在电流增大时产生的振荡,优化电力电子开关在动态时的电流分布,提高均流效果,从而提高器件的使用效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明属于电力电子领域,特别涉及一种基于逆阻型器件的固态式直流断路器及其动态均流方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">三相九开关组MMC AC-AC 变换器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410119191.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">本发明涉及模块组合多电平变换器(MMC)领域,具体涉及一种三相九开关组MMCAC-AC 变换器及其控制方法。主要技术优势在于:本发明提供了一种三相九开关组 MMCAC-AC 变换器,解决了开关管的均压问题,能够在高压和大功率场合下应用。与现有的MMC变换器相比,本发明只需要9个开关组即可实现两条不同频率的交流线路的相连,大大降低了工程成本。目前功率变换器正向小型化、高可靠性和低损耗方向发展,在这种趋势下出现两种改进变换器的方向:减少无源器件或者改进变换器拓扑结构以减少有源器件作为减少有源器件方向的新进展。三相九开关AC-AC 变换器相对于传统的十二开关 AC-AC 变换器减少了三个开关及相应的驱动电路,在考虑成本与体积的应用中占有一定的优势。然而,九开关AC-AC 变换器的输出和输入均为三电平,输入与输出交流电流波形比较差。此外,九个开关中每个开关承受的电压应力为直流母线电压的一半,且存在开关管的均压问题,这极大的限制了三相九开关AC-AC 变换器在高压和大功率场合的应用。如何在三相九开关AC-AC 变换器中减少无源器件,提高可靠性和降低损耗,并解决输出和输入三电平波形差、开关管均压等问题,以扩大其应用范围?同时,如何在模块组合多电平变换器中提高系统的可靠性和降低成本?本发明的目的在于克服上述现有技术的不足,提出一种三相九开关组 MMC AC-AC 变换器及其控制方法。本发明具有解决均压问题、利于相连、实现相连等特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">新型单向能流轻型直联式中高压变频器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110033523.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国矿业大学(北京)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本组合专利主要是针对目前流行的中高压变频器需要采用体积庞大、结构复杂,价格昂贵的工频移相变压器,以及基于高频隔离的中高压变频器难以制作高功率密度的中间高频隔离DC-DC 变换器问题,提供了一种全新的既不需要工频移相变压器也不需要工频隔离DC-DC 变换器的单向能流中高压变频器的实现方案。二、主要技术优势与目前市场上主流的(基于国外专利和技术)传统中高压变频器实现方案相比较,本专利提供的新型中高压变频器的实现方案不需要采用体积庞大、结构复杂,价格昂贵的工频移相变压器,大大降低了体积重量和制作成本,有效的提高了功率密度。与目前学术界热点研究的基于高频隔离的中高压变频器实现方案相比较,本专利提供的新型中高压变频器的实现方案不需要采用高频隔离DC-DC变换单元,无论是从体积重量成本,还是从实现的复杂度和控制的便利性上,本专利提供的新型中高压变频器的实现方案均具有明显的优势。与目前市场流行的主流电路的控制性能相比较,本专利所提供的新型电路控制便利,具有与现行主流电路同样良好的动静态特性,如:高输入功率因数,低输入电流谐波,快速稳定的直流侧电压控制及良好的交流调速特性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景中高压变频器行业目前在我国正处于快速发展阶段,市场规模持续扩大,技术水平持续提高。2022年我国中高压变频器市场规模达159.78亿元,随着工业自动化和智能制造的推进,中高压变频器的应用需求将不断增加,具有广阔的市场应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">二、潜在市场规模;随着能源结构的调整和环保要求的提高,中高压变频器在采矿、冶金、电力、石化等高能耗行业的应用将更加广泛。同时,随着工业自动化和智能制造的推进,中高压变频器在工业领域的应用也将不断增加。此外,随着新能源、电动汽车等新兴领域的发展,中高压变频器在新能源领域的应用也将逐渐增多。这些市场需求将推动中高压变频器行业持续增长。三、核心竞争力目前市场上广泛应用的中高压变频器需要采用体积庞大、结构复杂,价格昂贵的工频移相变压器,这使其在很多工业应用领域受到限制。本专利为中高压变频器的设计和制造提供了一个具有明显技术优势和成本优势的颠覆性的技术方案,市场前景良好。四、经济效益与社会价值与目前市场主流装置相比较,本专利所提供的中高压变频器制造方案具有电路拓扑结构及控制简单,功率密度高,制作成本低,可靠性高等明显优势。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种八路完全对称的分布式片上变压器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310223109.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及一种八路完全对称的分布式片上变压器,其包括沿ⅹ轴、y轴对称且设有八路信号端口的原线圈和由为沿x轴、y轴对称结构的线圈构成的且设有两路信号端口的副线圈,所述原线圈上相连的两两信号端口间连接有大小相等的电感,所述副线圈上与两路信号端口中心对称的位置处设置有一对悬浮的金属条,将变压器的原线圈和副线圈均设置为对称结构,通过完全对称结构的设置有效提高了变压器各个端口的平衡性,使得本发明的变压器可以有效防止电流过大引起的过压损毁变压器,根据本发明实施例提供的选择方法,使得在任意时刻选择的电压输出为相对安全的,满足输出需要,且相对安全,延长变压器的使用寿命。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">"首先,这种八路完全对称的分布式片上变压器解决了现有技术中变压器端口不平衡的问题。其结构设计使得原线圈和副线圈都呈现出高度的对称性,从而实现了各端口之间的平衡。这种平衡性不仅提高了变压器的效率和稳定性,还有效防止了因电流过大而引起的过压损毁,延长了变压器的使用寿命。因此,在电力电子、通信、计算机等领域,这种变压器都有着广泛的应用前景。其次,随着物联网、5G通信、人工智能等新兴技术的快速发展,对电子设备的集成度、能效和可靠性提出了更高的要求。这种八路完全对称的分布式片上变压器正好符合这些需求。其片上集成的设计使得电子设备更加紧凑,减小了体积和重量;同时,其高效能和稳定性也保证了电子设备的长期稳定运行。此外,环保政策的推动和绿色能源的发展也为这种变压器的产业发展提供了有利条件。随着环保意识的提高和新能源技术的普及,对高效、环保的电子设备的需求日益增加。这种八路完全对称的分布式片上变压器,以其高效能和低损耗的特性,符合绿色能源的发展趋势,有望在新能源领域得到广泛应用。“</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">能量与信号均为单电容耦合的分离式并行传输系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110070076.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一种能量与信号均为单电容耦合的分离式并行传输系统,其能量传输通道通过能量发射极板与能量接收极板构成的电能传输单电容耦合结构实现电能无线传输,其信号传输通道通过信号发收极板和信号收发极板构成的信号传输单电容耦合结构实现信号双向无线传输。本发明能够在几乎不影响能量传输的情况下实现信号的双向传输,相比于双极板电场耦合式无线电能与信号并行传输方式,本发明的优点在于能量和信号都采用单电容耦合,并且能量通道与信号通道分离,信号能够双向传输,能量回路和信号回路之间的串扰相对较小,使得能量回路能够具有较大的传输功率,同时信号回路具有较高的传输速率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">方法过程&gt;分离方法&gt;分离;机械设备&gt;传输系统&gt;能量并联传输系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">单相六开关组 申请号 CN201410119381.5 专利星级 ★★★★★MMC AC-AC 变换器及其控制方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="4" rowspan="1">华南理工大学 转化意愿 拟许可 拟转让 地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明涉及模块组合多电平变换器(MMC)领域,具体涉及一种单相六开关组MMCAC-AC 变换器及其控制方法。主要技术优势在于:本发明提供了一种单相六开关组 MMCAC-AC 变换器,能够将单相交流输入电源转换为2N+1电平的交流输出,为负载供电。每个开关管的承受的电压应力仅为直流母线电压的1/N,解决了开关管的均压问题。相比于现有的单相六开关AC-AC 变换器,本发明降低了工程成本。因此,本发明的技术效果在于提高了换流器的稳定性和可靠性,降低了工程成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">目前功率变换器正向小型化、高可靠性和低损耗方向发展,在这种趋势下出现两种改进变换器的方向:减少无源器件或者改进变换器拓扑结构以减少有源器件作为减少有源器件方向的新进展。单相六开关AC-AC 变换器相对于传统的八开关变换器减少了一个开关及相应的驱动电路,在考虑成本与体积的应用中占有一定的优势。然而,六开关AC-AC变换器的单相输入交流转换为三电平,输出三电平的交流。此外,六个开关中每个开关承受的电压应力为直流母线电压的一半,且存在六个开关的均压问题,这极大的限制了单相六开关AC-AC 变换器在高压和大功率场合的应用。如何解决单相六开关AC-AC变换器的电压应力问题和六个开关的均压问题,以扩大其应用范围?如何利用模块组合多电平变换器的优点,提高系统的可靠性和降低成本?如何解决两条不同频率的交流线路的相连时需要2个MMC 变换器的问题?本发明的目的在于克服上述现有技术的不足,提出一种单相六开关组MMC AC-AC 变换器及其控制方法。本发明具有解决均压问题等特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于电网动态无功储备需求计算的深度学习模型生成方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110067318.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学;国网河南省电力公司电力科学研究院;国家电网有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">产品:数字河网提取系统技术优势:1. 结合遥感影像数据和DEM 数据,提高了河网提取的精度和可靠性。2. 建立了阈值与河道可靠性均值的关系曲线,自动化确定集水面积阈值,减少人为因素影响。3. 适用于分布式水文模型,促进数字水文学和模型计算的发展,为洪水预报和水资源管理提供科学依据。4. 数据来源稳定可靠,方法易于自动化,结果客观合理。性能指标:1. 集水面积阈值:根据流域实际自然地理情况自动确定,如屯溪流域为 205000。2. 水体识别精度:基于遥感影像的水体指数计算方法,如NDWI,保证了水体识别的准确性。3. 河道可靠性计算:通过设置河道栅格与水体栅格容许偏差X,提高河道识别的精确性。4. 河网提取密度:通过调整汇流累积值的阈值,可提取不同密度的河网,适应不同应用需求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利介绍了一种创新的数字河网提取方法,通过结合遥感影像数据和数字高程模型(DEM)来确定集水面积阈值,从而精确地提取流域内的河道网络。这种方法首先识别水体,然后计算每个栅格的汇流累积值,接着根据设定的阈值提取最密可能河道,并评估河道的可靠性。通过分析河道可靠性与阈值的关系,找到临界阈值点,即为集水面积阈值。这种技术对于流域管理、洪水预警、水资源分配和防洪决策具有重要价值。随着遥感技术、地理信息系统(GIS)和数字流域技术的广泛应用,该方法能够提高水文模型的精度,推动分布式水文模型的发展,为科学的水资源管理和灾害防治提供有力支持。产业化前景方面,该技术有广泛的应用潜力,特别是在水利、环境科学、城市规划和灾害管理等领域。随着大数据和人工智能技术的进步,该方法可以被集成到自动化和智能化的流域管理平台中,实现集水面积阈值的自动确定和河网的实时监测。此外,该技术的标准化和商业化服务也有望催生新的市场机会,如提供定制化的流域分析报告、水文模型咨询服务等。然而,实际应用中可能面临数据获取、算法优化和跨地区适应性等问题,需要持续的技术研发和实地验证来提升其性能和普适性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于快速 K-S 变换电能质量扰动信号时频参数提取方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310239325.0</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及电能质量信号分析领域,尤其是涉及一种基于快速K-S变换电能质量扰动信号时频参数提取方法.与现有技术相比,本发明提出的快速K-S变换,能用于电能质量信号时频参数分析,以FFT→Kaiser 窗→IFFT 为算法思路,采用 Kaiser 取代传统 S 变换的Gauss窗,且能实现随频率变化的 Kaiser窗函数宽度、高度的自适应调节,能提高传统S变换时频分析的能量聚集性和频率自适应调节能力;通过特征频率判断,能减少计算量;且为电能质量控制、电力系统保护提供理论指导,为复杂电能质量扰动信号时频参数提取提供重要的理论基础;有利于时频分析方法的发展,为复杂信号处理提供新的研究思</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">路</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">电能质量扰动时频分析是电能质量问题的主要研究内容,是计算电能质量参数、研究电能质量问题产生根源、改善和提高电能质量的前提和关键依据,对保证电网和电气设备安全、经济运行,增强国民经济的总体效益和保障居民正常生活有着重要的意义。现有的时频分析方法频域或时域信息单一;分辨率低,不能精细刻画信号的时频信息;计算复杂,实用性差,在全面性、实时性、准确性方面不能兼顾,工程应用范围差。本发明提出的快速K-S 变换通过特征频率判断,能减少计算量;适用范围广泛,快速K- S变换与电能质量扰动信号时频参数提取方法在振动信号分析、故障诊断、模式识别、噪声测量、生物医学检测领域具有广阔的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种提升风电平滑的储能系统配置方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110525457.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北方工业大学;国家电投集团科学技术研究院有限公司;北京联智汇能科技有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品:本发明涉及储能系统,具体涉及一种提升风电平滑的储能系统配置方法。二、主要技术优势:通过K均值聚类的方法提取典型风电功率波动场景;然后,在各个典型风电功率波动场景下,建立风储系统模型,以储能系统的功率损耗最低为目标,通过粒子群算法得出储能系统的最优功率;接着,将储能系统的最优功率用于建立储能系统全寿命周期成本模型,得出储能系统每日成本的函数;最后,建立基于遗传算法的电池选型及容量配置模型,以储能系统每日成本最低为目标,选择电池单体种类以及该种电池单体的集成数量进而实现储能系统最优容量配置。本发明实现使得成本最低的储能系统的最优容量配置有利于储能系统的研究推广。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">风力发电由于其能源清洁、装机规模灵活、可再生等优点被广泛应用。风力发电是可再生能源发电的重要组成部分,受自然条件的影响,风电具有间歇性、随机性和不确定性等特点。目前风电的应用规模持续扩大,这也会给电网安全带来越来越多的挑战,甚至可能对整个电力网络的运行安全与稳定造成威胁。因此,传统“刚性”电力系统电能“源一荷”瞬时动态平衡的法则越来越难以为继,未来电力系统必须具备足够的“柔性”以适应高比例可再生能源的新常态。在这一转变过程中,储能系统因其具有将电能的生产和消费从时间和空间上分隔开来的能力,成为未来高比例可再生能源电力系统的关键支撑技术之一。储能系统能够灵活调节电力系统的功率输出,可应用于平抑风电的功率波动,提高风电并网的友好程度,促进电网对风电的规模消纳。储能系统因为具有短时快速吸收或释放能量的能力,成为进行风电功率波动平抑、提高电网对风电功率接纳能力的有效手段。然而,目前储能系统投资成本和运行费用较高。研究如何平衡电力系统稳定性和经济性需求,并且利用储能系统提高风电平滑十分重要。若储能系统的控制方式选择不当,可能导致电力系统稳定性变差,电能质量下降。容量选择过低,会造成储能系统作用效</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">用于管桩桩头与承台连接的延性耗能</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510230178.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">节点</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">太原理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">山西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">本发明涉及的新型节点构造可以避免高强度预应力混凝土管桩桩头与承台连接节点的脆性破坏,提出的构造形式可实现延性破坏,实现连接节点在强震作用下的耗能性能,为管桩抗震设计提供了一种新的桩头构造形式,可提高了现有桩基础设计水平。与现有技术相比具有的有益效果:1、可控制桩头与承台连接节点在强烈地震作用时的破坏形态,避免脆性破坏,实现延性变形;2、提高了桩头与承台连接节点的耗能能力;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">智能电表与电力系统稳定性分析的负荷成本分摊方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110838650.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">应用产品:新型关口智能电表技术优势:准确计算节点源流能量分配关系,避免交叉补贴,适用于电网电源的成本、收益核算及系统网损的公平分摊性能指标:准确计量和公平交易</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本项目基于电气节点源流能量分配关系计算方法,在电网领域,可以应用在新型关口智能电表研发、电网电源的成本、收益核算及系统网损的公平分摊方向,实现精确计量和公平交易。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">永磁电机故障诊断技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410141486.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">故障诊断精度高,可实现故障定位</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">适用于电动汽车、机器人等各类运动控制场景,应用前景好</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于 V2G 的两级式双向变换器分数阶控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110987960.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">兰州交通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">甘肃省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种基于V2G 的两级式双向变换器分数阶控制方法,该方法包括:对两级式一体化拓扑结构进行小信号建模,以得到两级式一体化拓扑结的小信号模型;对小信号模型进行分数阶控制,以对两级式一体化拓扑结构的两级同时进行控制;用粒子群算法对分数阶控制器的控制参数进行联合优化,同时对两级参数寻优。本发明采用分数阶控制,分数阶PI既保留了整数PI控制器的结构简单、鲁棒性强的特点,又增加了一个可调参数,进一步提高了系统的控制性能。采用控制参数联合优化,兼顾变换器的前级和后级的系统偏差以及前级、后级和联络母线的指标要求,保证系统的一致性和稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">随着纯电动汽车和插电式混合动力汽车大规模应用,V2G的理论更加具有可行性。在现实生活中,大量汽车每天都有很大一部分时间都处于停止状态,在这段时间内,电动汽车的大容量电池这种“闲置资源”可以看作为储能系统,让它们在停车时为区域电网提</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">供能量缓冲。若并网电动汽车的数量足够大,蓄电池的总容量是相当可观,因此完全可以满足电网缓冲的需要,为电网提供调频调压服务。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种适用于M 类PMU 单元的同步相量测量方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410253799.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种适用于Μ 类PMU 单元的同步相量测量方法,该方法包括:将针对相量因子的低通数字滤波器与离散傅立叶算法DFT相结合,计算得到消除频谱泄漏后的初始量测相量;利用二阶泰勒级数对所述动态相量进行拟合,获得DFT平均化效应造成的量测误差,并基于该误差对所述初始相量进行补偿,获得精确的动态量测相量;在相量上传处设置一针对 Μ 类相量量测单元 PMU 的低阶数字滤波器,将所述精确的量测相量作为输入,获得最终量测相量。通过采用本发明公开的方法,在输入为静态信号及动态信号时,均可准确且快速地进行相量量测,其相量量测精度可以满足IEEE C37.118.1 的要求,并普遍可高出一个数量级。技术优势:高精度:适用于Μ类PMU 单元的同步相量测量方法可以提供高精度的数据,有助于提高电力系统监控和控制的精确性。实时性:能够实时处理和同步测量数据,满足对快速响应和实时监控的需求。兼容性:该方法针对Μ类PMU 单元设计,确保与现有设备的兼容性和有效集成。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">1. 市场前景电力系统运营商:电力系统运营商需要高精度的测量数据来维护系统稳定性和优化运行。适用于Μ类PMU 单元的同步相量测量方法可以提供可靠的数据支持,增强系统的管理能力。设备制造商:PMU 设备制造商可以将这种先进的测量方法集成到其产品中,提高设备的性能和市场竞争力。智能电网系统:智能电网要求对电力系统进行精确的监控和优化,Μ 类PMU 和同步相量测量方法是实现这一目标的核心技术。科研和标准化机构:科研机构和标准化机构可以利用这种方法进行电力系统研究和标准制定,推动技术的进步和行业标准的提升。2. 未来发展趋势智能化和自动化:结合人工智能和自动化技术,进一步提升同步相量测量的智能化水平和操作便利性。集成化应用:将该测量方法与其他电力系统监控、控制和优化技术集成,提供更全面的解决方案。国际化推广:随着全球对高精度电力系统监控技术需求的增加,国际市场将成为重要的发展方向。结论:“一种适用于 Μ 类PMU 单元的同步相量测量方法”在电力系统监控、智能电网以及设备制造等领域具有广泛的产业化前景。其高精度、实时性和兼容性使其在实际应用中具有重要价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于同步离散傅里叶变换的频率响应测量方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111107159.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">本专利重点用于可穿戴医疗设备,用于人体阻抗检测、血液阻抗检测。二、主要技术优势:(1)不需要两路信号链、两路ADC,能够减小芯片面积和成本;(2)可以结合数字滤波技术,实现更高的信噪比。三、主要性能指标:无需两路读取信号链和ADC,就可以同时获得阻抗幅度和阻抗相位。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利可以用于频率响应测量、阻抗测量。可以应用与体脂率检测、血液阻抗检测、血细胞比容检测。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种太阳能光伏背板材料及其制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201210433783.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">常州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">高性能高效生产背板材料</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">太阳能电池背板材料</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于不确定性最优潮流的配电网可再生能源消納能力计算方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110086007.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">适用于高比例新能源接入后的配电系统分析</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">适用于高比例新能源接入后的配电系统分析</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于电流耦合的级联H桥变换器主从控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410196438.1</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种基于电流耦合通讯方式的级联Η桥变换器主从控制新方法,该方法将直流电压等模块信息进行编码,并利用调制的方式反映在开关信号中,由于变换器的信号放大作用,模块信息将在网侧电流中反映出来,即实现了基于电流耦合的模块信息通讯。本发明无需核心控制器,只需有采样板提供网侧电压、电流等信号,各单元分别对网侧电流值进行解码,得到其他各单元的信息,尤其是直流电压排序,以确定本单元的充电、放电或者保持零电平等模式。本发明将传统集中式控制简化为单元分布式控制,大大节约了硬件通讯成本,同时分布式控制器扩展性较高,具有较高的应用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">可用于级联Η桥变换器的主从控制,具有很好的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种考虑新能源出力不确定性的辐射状配电网仿射潮流解析计算方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110086127.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">适用于高比例新能源接入后的配电系统分析</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">适用于高比例新能源接入后的配电系统分析</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">一种太阳能驱动含 申请号 CN201410759769.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="1">碳物质反应及反应</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产物光催化的方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">技术简介产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">"一、本专利对应产品该发明对应的产品可以是太阳能驱动的光催化反应装置。这种装置可以包括光催化室、吸光腔、分光片、玻璃盖板、固体颗粒入口、含碳物质进口、反应产物催化处理系统和储油罐等组件二、主要技术优势(1)高效光催化:通过光催化室和吸光腔的设计,能够高效利用太阳光的能量,提供足够的热能和光能来驱动含碳物质反应。(2) 结构简单:设备结构简单,易于操作和维护,降低了使用成本和维护成本。(3)反应产物处理:通过反应产物催化处理系统,可以有效处理反应产物中的气体和不饱和反应油,提高产物的质量和稳定性。(4)应用广泛:适用于多种领域,如环境保护、能源利用、化工等领域,具有较好的市场应用前景。三、主要性能指标太阳能利用率提升 10%,二氧化碳排放减少 20%。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">"一、产业现状、市场需求及应用场景目前,太阳能光催化技术在能源、环保和化工等领域都受到了广泛关注和应用。随着人们对清洁能源的需求不断增加,太阳能光催化技术作为一种绿色、可持续的能源利用方式,具有巨大的发展潜力。二、潜在市场规模太阳能光催化技术在能源、环保和化工都有着重要的应用价值。全球能源转型的趋势将为太阳能光催化技术提供巨大市场需求,尤其在太阳能热利用等领域有望得到广泛应用。三、核心竞争力该产品的核心竞争力在于技术创新、高太阳能利用效率、环保节能特性、稳定性和广泛应用领域。通过太阳能驱动含碳物质反应及光催化方法,实现高效能源利用和绿色环保。产品稳定性高,适用于能源、环保、化工等多个领域,具有广泛的市场应用前景。四、运用潜在效益通过太阳能驱动和光催化技术,可以减少能源消耗和排放,改善环境质量;提高能源利用效率,降低能源成本,实现节能效益;在能源、环保、化工等领域应用,促进产业发展,带来经济增长。五、推广社会价值通过太阳能驱动和光催化技术,减少能源消耗和环境污染,促进清洁能源应用;在多个领域应用,推动产业升级,促进经济增长和社会可持续发展</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于三端口功率通道的模块化光伏并网系统及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110347766.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开一种基于三端口功率通道的新型模块化光伏并网系统即控制方法,其三端口</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">变换器模块单元的两个输出端口分别连接至MMC各相单元上下桥臂的两个子模块。MMC的半桥级联结构使输出电压为各子模块输出电压的叠加,通过载波移相调制大大减小输出电流谐波,从而可以直接连接中压交流、中压直流电网。该拓扑通过功率解耦控制,可以将功率解耦电容容量降低数十倍,大大减小了系统的体积,从而可以采用长寿命、高可靠性的薄膜电容代替电解电容,在提高系统功率密度的同时提高系统的寿命及可靠性。。此外,该拓扑相单元间的光伏功率通过直流链路以直流环流的形式平衡,因此很好的解决了光伏功率失配问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">分布式光伏并网逆变器,光伏发电站</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">柔性直流输电系统 申请号模块化多电平换流器均压方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410243317.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国科学院电工研 转化意愿究所</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">试生产、应用开发阶段一、本专利对应产品本专利重点用于一种柔性高压直流输电系统模块化多电平换流器中功率模块的电压均衡控制方法。二、主要技术优势(1)该方法由功率模块分组控制系统 VGC 实现所对应的Κ 个功率模块电压的分布式均衡控制,换流器控制保护系统 CCP 只需动态地计算并分配出每个 VGC 所需要导通的功率模块数量,减轻控制系统的程序运算负担。(2)可以实现在功率模块出现故障情况下对模块电压的良好均衡控制。一、产业现状、市场需求及应用场景柔性高压直流输电系统的产业现状积极向好,市场规模不断扩大,技术日益成熟。随着清洁能源的大规模开发和电力系统的智能化升级,市场对柔性高压直流输电系统的需求持续增长。其应用场景广泛,包括大型水电站和火电站的电力输送、城市配电网、可再生能源并网等,为电力系统的安全、稳定、高效运行提供有力支持。二、潜在市场规模柔性高压直流输电系统的潜在市场规模相当可观。随着可再生能源的快速发展和电力网络的智能化升级,柔性高压直流输电技术以其高效、灵活、可靠的特点,正逐渐成为电力传输领域的重要发展方向。预计未来几年,随着技术的进一步成熟和应用的不断拓展,柔性高压直流输电系统的市场规模将持续扩大,展现出巨大的增长潜力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风电场并网系统的谐振分析方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110763650.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种风电场并网系统的谐振分析方法及系统,方法包括:结合各种影响因素,建立不同频率下的多种扰动的直驱风机单机等效导纳模型;将风电场并网系统等效为多个子风电场,基于扰动类型、每个子风电场的直驱风机的数量、直驱风机单机等效导纳模型,得到不同扰动频率下风电场并网系统等效导纳网络模型;对不同扰动频率下风电场并网系统等效导纳网络模型进行特征值分解,并基于分解结果,采用模态分析法确定各谐振模态的谐振频率及主要谐振节点;基于特征值分解结果,采用响应比分析方法对风电场并网系统谐振影响程度进行分析,确定风电场并网系统各节点的谐振敏感程</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">度,从而实现从多种影响因素出发,全面分析风电场并网系统的谐振。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种风电场并网系统的谐振分析方法及系统,方法包括:结合各种影响因素,建立不同频率下的多种扰动的直驱风机单机等效导纳模型;将风电场并网系统等效为多个子风电场,基于扰动类型、每个子风电场的直驱风机的数量、直驱风机单机等效导纳模型,得到不同扰动频率下风电场并网系统等效导纳网络模型;对不同扰动频率下风电场并网系统等效导纳网络模型进行特征值分解,并基于分解结果,采用模态分析法确定各谐振模态的谐振频率及主要谐振节点;基于特征值分解结果,采用响应比分析方法对风电场并网系统谐振影响程度进行分析,确定风电场并网系统各节点的谐振敏感程度,从而实现从多种影响因素出发,全面分析风电场并网系统的谐振。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">利用储能系统松弛 申请号风电外送输电瓶颈的优化配置方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410542512.0</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">东北电力大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明针对因输电瓶颈造成风电集中外送能力受限问题,建立了应用于输电线路上的储能系统综合效益评估体系,提出了一种利用储能系统松弛风电外送输电瓶颈的优化配置方法,其特点是,包括分析输送通道受阻原因及弃风量计算、基于全寿命周期理论的储能系统及输电线路数学模型、储能系统收益、输电工程收益和储能系统综合效益最大的储能系统功率计容量优化配置等内容。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该方法综合考虑风电波动性、输电线路容量、电网用电负荷、输电工程成本、储能系统成本、输电收益及储能系统收益等因素,以储能系统综合效益最大化为目标,为松弛风电集中外送输电瓶颈提供有效手段。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">不平衡工况下链式STATCOM 的控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110290690.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北方工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于不平衡工况下链式 STATCOM 的控制方法。二、主要技术优势(1)基于链式 STATCOM 的相间功率模型在三相静止坐标系下的数学模型,生成零序电压注入范围;(2) 基于链式 STATCOM 的相间功率模型在两相静止坐标系下的数学模型及零序电压注入范围,生成零序电压注入控制策略;(3)基于解耦双同步参考坐标系提取链式 STATCOM 的相间功率模型中补偿电流的正、负序分量,生成不平衡工况下链式STATCOM的正负序双环控制策略;(4)基于所述零序电压注入控制策略及正负序双环控制策略,实现对不平衡工况下链式STATCOM 的控制。三、主要性能指标本专利方法通过结合反馈和前馈的零序电压注入的相间均衡控制策略,采用正负序电流控制策略补偿不平衡负载,达到同时补偿无功电流和负序电流的目的目的。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利涉及一种不平衡工况下链式STATCOM的控制方法,具有广阔的产业化前景。该方法首先基于链式STATCOM的相间功率模型在三相静止坐标系下的数学模型,生成零序电压注入范围。然后,基于链式 STATCOM的相间功率模型在两相静止坐标系下的数</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">学模型及零序电压注入范围,生成零序电压注入控制策略。接着,基于解耦双同步参考坐标系提取链式STATCOM的相间功率模型中补偿电流的正、负序分量,生成不平衡工况下链式STATCOM的正负序双环控制策略。最后,基于零序电压注入控制策略及正负序双环控制策略,实现对不平衡工况下链式STATCOM的控制。通过结合反馈和前馈的零序电压注入的相间均衡控制策略,采用正负序电流控制策略补偿不平衡负载,达到同时补偿无功电流和负序电流的目的。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于光化学沉积制备铜铟镓硒薄膜的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410709406.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种基于光化学沉积制备铜铟镓硒薄膜的方法,该方法是先在导电基体上镀一层Se或S薄膜,再将镀有 Se 或S薄膜的导电基体置于含有铟离子、镓离子、硒离子、铜离子中的至少两种和光电子释放剂的溶液体系中,进行光化学沉积,得到铜铟镓硒薄膜;该方法成功地将光化学沉积方法运用到铜铟镓硒薄膜制备过程中,可以有效控制光化学沉积铜铟镓硒薄膜的生长情况及形貌,制备的铜铟镓硒薄膜表面形貌好、致密度高、成分可控,有效解决传统光化学沉积中存在的沉积过程可控性差、成膜不均匀的问题,且该方法原料利用率高,成本低,可大规模推广生产。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">铜铟镓硒(Cu(In,Ga)Se2,CIGS)薄膜太阳电池是目前光电转换效率最高的薄膜电池,被认为是新一代最有前途的太阳电池之一,具有成本低、效率高、寿命长、弱光性能好抗辐射能力强、可柔性且环境友好等多方面的优点,是民用建筑、移动设备、军用单兵和空间飞行器电源的理想选择,具有广阔的发展前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种少开关、无漏电流单级升压 DC/AC变换器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110920965.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京信息工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利描述了一种少开关、无漏电流的单级升压DC/AC变换器及其控制方法。产品设计中,变换器使用四个功率开关管S、S、S和S,以及二极管D、两个电感L和一个开关电容C,通过特定的开关控制策略,实现高效升压和逆变功能。技术优势在于:1. 采用较少的开关元件,降低了成本,减少了开关损耗,提高了效率。2. 结构简单,集成度高,与同类单级逆变器相比,开关管和二极管数量更少。3. 消除了漏电流,提高了系统可靠性。4. 具有较强的升压能力,能适应较宽的输入电压范围,适用于多种应用场景。5. 采用单级设计,仅需一个滤波器,减小了体积和设计成本。6. 控制方法简单,通过控制开关管的导通和关断,实现不同工作模式,以达到升压和逆变的目的。性能指标包括高升压能力、高效率、低开关损耗、低漏电流、高集成度和宽输入电压适应性。这种变换器特别适合于需要高效、紧凑和可靠升压逆变解决方案的场合,如太阳能发电系统、电力驱动和电源滤波等。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利描述了一种创新的单级升压DC/AC 变换器,其设计特点是使用较少的开关元件</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">(四个功率开关管)并消除漏电流,提高了系统的效率和集成度。变换器结构简单,通过特定的开关控制策略,能够在整个周期内以工频方式操作部分开关,减少高频损耗,降低成本。此外,该变换器能够同时实现升压和逆变功能,适应宽范围的输入电源电压,且仅需一个滤波器,节省了空间和设计成本。由于电源负极与负载中性点直接连接,消除了漏电流,提高了系统可靠性。因此,该专利具有很大的产业化前景,尤其适用于需要高效、紧凑、低成本升压逆变解决方案的领域,如太阳能发电系统、电力驱动和分布式能源系统等。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于直流母线网状结构的智能风电场控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410697033.6</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">沈阳工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">辽宁省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提供一种基于直流母线网状结构的智能风电场控制方法,该方法包括风电机组直流母线电压控制和风电场能量控制两个部分。针对永磁风力发电机组全功率变流器,将每台机组的变流器直流母线与周围机组直流母线并联,形成网格直流母线风电场,增强母线电压的稳定性,提高机组的抗扰动能力。本发明解决了大规模风电场并网时对电网冲击大、引起功率波动、电网故障引起直流母线波动、风电机组在风资源较好季节弃频繁风、大型市外直流负荷供电、等问题,实现了风资源有效利用,相比在电网侧增加大容量储能系统节省了成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及基于直流母线网状结构的智能风电场控制方法,增强母线电压的稳定性;这样可减少产生电能在场内的线路损耗;在该结构的任意节点增加适量电池储能系统;满足电网调度出力需求;增大各逆变器功率给定值并进行功率优化分配;增大或减小机组逆变器输出功率;相比在电网侧增加大容量储能系统节省了成本;设计智能风电场能量管理系统;在网格任意节点增加适量电池储能系统;本发明解决了大规模风电场并网时对电网冲击大、引起功率波动、电网故障引起直流母线波动、风电机组在风资源较好季节弃频繁风、大型市外直流负荷供电、等问题;提高机组的抗扰动能力,可应用于其他电池制造,其他输配电及控制设备制造,风力发电</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电力/电量补偿协同的风光水多能互补容量优化配置方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110283902.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">产品:基于最小生成树的InSAR(合成孔径雷达)时序影像配准系统或软件。技术优势:1. 提高配准精度:该方法能实现 0.001 像素的配准精度,优于传统方法,减少时序分析中的配准误差。2. 精确相干性估计:利用 BWS非参数检验选择同质像元,进行精确相干性估计,避免误差点影响。3. 最小生成树优化:通过最小生成树算法生成最优配准集合,保证配准集合的相干性最大化。4. 鲁棒性强:结合迭代重加权最小二乘法,增强对噪声和时间去相干的抵抗,提高配准稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">性能指标:1. 定位精度:0.001 像素,满足高精度地表形变监测需求。2. 稳定性:与NESD方法相比,收敛情况更好,残余配准偏移值更小。3. 效率:通过优化配准集合生成和相干性筛选,提高配准效率。应用场景:地表形变监测、地质灾害预警、城市规划、环境变化分析等领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利介绍了一种基于最小生成树的InSAR(合成孔径雷达干涉测量)时序影像集合配准方法,旨在提高配准精度至0.001像素,以减少时序分析中的误差。方法涉及预处理SAR数据,粗配准,利用 BWS 检验选择同质点,估计相干性,构建最小生成树进行最优配准,以及结合迭代重加权最小二乘进行精配准。与现有技术相比,该方法通过精确的相干性估计避免误差点,使用最小生成树优化配准集合的相干性,并实现高精度的偏移值计算。该专利的产业化前景广阔,特别是在地球观测、地质灾害监测、城市变形分析等领域。随着对地观测需求的增长和卫星数据的丰富,高精度的影像配准技术是提升数据分析质量和决策支持能力的关键。该技术可应用于卫星遥感数据处理行业,提升产品和服务的精度,对科研机构、卫星数据提供商、地理信息公司等具有吸引力。此外,随着AI和大数据技术的发展,该方法可能被集成到自动化和智能化的地信处理平台中,进一步推动其在自然资源管理、城市规划、防灾减灾等领域的应用。然而,产业化过程中可能面临技术集成、成本控制、市场推广等方面的挑战。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">高强高导铜基复合 申请号 CN201510267762.2 专利星级 ★★★★★线材的制备方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">西北有色金属研究 转化意愿院</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段高强高导Cu 基复合材料是集优良物理性能和力学性能为一体的有色金属复合材料,其突出的优点是有着超高强度和良好电导率,已成为脉冲磁体导体材料的首选。在大尺寸截面上(15 mm2 截面)可实现室温抗拉强度大于 870 MPa、室温电导率大于 70 %IACS,线材性能达到国际先进水平。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">高强高导Cu 基复合材料是集优良物理性能和力学性能为一体的有色金属复合材料,其突出的优点是有着超高强度和良好电导率,已成为脉冲磁体导体材料的首选。在电磁武器、核反应堆、高铁接触线、飞机电流引线等领域有着广阔应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种 CO2 跨临界热力循环储电系统和方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110220599.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院力学研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利提供了一种CO2跨临界热力循环储电系统,主要应用于电能的储存与高效利用,特别适用于可再生能源的电力管理。二、主要技术优势1)采用跨临界热力循环技术,有效利用电网低谷电力,转化为储热介质中的热能存储,以应对电力需求高峰。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">2) 通过调节质量流量和变换相变储热介质的分段换热技术,实现高温端循环工质与储热介质的换热过程的良好温度匹配。三、主要性能指标1)良好温度匹配,换热㶲效率和储电系统的整体效率提升。2)高效的电能转化效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景未来,可再生能源消耗占总能源消耗的比例将迅速提升,发电是可再生能源利用的最重要形式。电力供应结构将由火力发电向可再生能源发电持续并加速转化,对于储电技术来说,储能可保证可再生能源发电功率的平滑输出,提高电网接入能力。其中以抽水储能、压缩空气储能和储热储能为代表的物理储能技术,储能成本低、容量大,适合大规模商业化应用,约占世界现有储能总量的99.5%。二、核心竞争力本发明与现有技术相比较,在高温端循环工质与储热介质的换热过程中,通过调节质量流量和变换相变储热介质的分段换热技术,实现了高温端循环工质与储热介质的换热过程的良好温度匹配,提升了换热㶲效率和储电系统的整体效率。三、运用潜在效益本发明利用储能可保证可再生能源发电功率的平滑输出,提高电网接入能力。此外,它也为电力供应提供了更多灵活性,尤其是在在用电高峰期,可利用跨临界热力循环将储热介质中的热能转化为电能并输送到电网。四、推广社会价值该技术的推广将有助于加快能源转型,促进可再生能源的更广泛应用,对减少化石燃料依赖、降低环境污染和应对气候变化具有重要的社会和环保价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">掺杂石墨烯柔性透明电极及其制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="2" rowspan="1">CN201310112679.9 专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆绿色智能技术研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段该专利对应的产品是掺杂石墨烯柔性透明电极,其技术优势包括:低电阻、高透光率、可弯曲的优良性质,以及方块电阻达到3~500Ω/sq,透光率达到87.4~97.6%。这些特点使得该掺杂石墨烯柔性透明电极优于现有的氧化铟锡(ITO)、碳纳米管膜等材料制备的透明电极。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利对应的产业化前景描述如下:一、产业现状、市场需求及应用场景随着科技的发展和环境保护意识的增强,柔性透明电极在显示器、传感器、能源转换器等领域具有广泛的应用前景。由于柔性透明电极具有低电阻、高透光率和可弯曲的优良性质,其在可穿戴设备、柔性显示器等领域具有巨大的应用潜力。二、潜在市场规模根据统计,全球柔性显示器市场规模预计将从 2018年的33亿美元增长到2025年的112亿美元,复合年增长率为 25.2%。此外,柔性透明电极在可穿戴设备、柔性传感器等领域的应用也在逐渐扩大。因此,市场规模巨大,具有广泛的发展前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">三、核心竞争力本发明所涉及的掺杂石墨烯柔性透明电极具有低电阻、高透光率和可弯曲的优良性质其方块电阻达到3~500Ω/sq,透光率达到87.4~97.6%,优于现有的氧化铟锡(ITO)、碳纳米管膜等材料制备的透明电极。本发明采用化学气相沉积法(CVD)生长的石墨烯为原料,经过化学手段实现石墨烯异质原子及分子级的掺杂,所制备的掺杂石墨烯柔性透明电极具有优良的性能,具有较高的市场竞争力。四、运用潜在效益本发明所制备的掺杂石墨烯柔性透明电极具有低电阻、高透光率</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于控制电源供电高频注入IPMSM带速重投控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110286244.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">天津工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">天津市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">避免了丢失在转子极性;使锁相环快速收敛;使永磁同步电机立即恢复正常运行</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">基于控制电源供电高频注入IPMSM 带速重投控制方法:在永磁同步电机系统无位置传感器控制中,应用前景广阔,有助于推动可持续发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种非串联级联的N 次型 Boost 变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310423389.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">华南理工大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明涉及电力电子变换器技术领域,具体涉及一种非串联级联的Ν(N≥2,且Ν为整数)次型 Boost 变换器。主要技术优势在于:本发明提供了一种利用一个开关管实现变换器增益的大幅提高的方法,且不需要采用逐级串联连接方式。通过利用每个升压模块的内在升压特性,将输入电压泵升,实现输出电压的升高。本发明结构简单,控制方便,能够实现输出电压为输入电压的倍数。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">随着工业的发展,对能源的需求原来越多,分布式能源系统得到了越来越多的关注。在分布式能源并网所需技术中,电力电子变换器是必不可少。然而在众多分布式能源系统例如太阳能发电系统和风能发电系统中,单块太阳能电池或者单个风机提供的电压与电网电压相比非常低,为了更好地实现并网,就需要一级高效率、高增益、性能稳定的升压电力电子变换器把低电压直流电转换为适合实际需要的高压直流电。如何实现高增益、稳定、复杂的升压变换器,以满足分布式能源系统和不间断电源系统等应用场景下的需求。传统 Boost变换器升压范围有限,不能满足高增益的要求;单管高增益变换器存在输入电流纹波较大、开关管电流尖峰冲击大等问题;交错并联技术不能实现电压增益的拓展;开关电容技术存在着开关管电流尖峰冲击大、电压增益有限的问题;多级开关电容结构复杂,成本升高,系统稳定性降低。本发明的目的在于克服上述现有技术的不足,提供一种非串联级联的Ν(N≥2,且Ν为整数)次型 Boost 变换器。本发明具有增益提高等特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种谐波抑制的共母线开绕组永磁同步电机减振控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110127781.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品一种谐波抑制的共母线开绕组永磁同步电机减振控制方法二、主要技术优势通过减少共母线开绕组永磁同步电机驱动系统中的电流谐波,抑制由径向电磁力引发的电机振动。该方法通过选取的零矢量产生共模电压,来抵消由非零电压矢量带来的共模电压,将零序电流闭环后动态抑制零序电流,有效地减少相电流三次谐波含量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景目前针对由电机径向电磁力引起的振动,主要是从本体设计与驱动控制两方面研究。而对于已经生产好的电机,更多的则是利用控制方法进行减振。同时定子绕组相电流谐波丰富了径向电磁力谐波,使得电机振动加剧,因此主流控制方法是通过谐波抑制来减弱电机振动。二、技术指标三、核心竞争力本发明能有效降低高低频段电流谐波幅值,实现开绕组永磁同步电机全频段的减振控制四、运用潜在效益本发明结合共母线开绕组永磁同步电机驱动系统的电流谐波特点,提出了一种基于谐波抑制的共母线开绕组永磁同步电机减振控制方法。该发明采用参与调制的电压矢量,使得最大调制系数达到了2/,计算量小且能有效抑制零序电流,有效地降低了电机的低频振动。同时,结合的随机开关频率调制技术,能在不影响低频谐波抑制性能的情况下,显著减小开关频率整数倍处的电流谐波幅值,最终实现了开绕组电机全频段的减振控制五、推广社会价值“节能减排”零碳能源。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种 TCT 式可控高 申请号抗三角形联结绕组的匝间保护方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310716796.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学;国网智能电网研究院;中电普瑞科技有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品一种TCT式可控高抗三角形联结绕组的匝间保护方法二、主要技术优势本发明涉及一种TCT式可控高抗三角形联结绕组的匝间保护方法,属于电力系统继电保护技术领域。测量高压侧零序电压 UO 并与整定值 UOset 比较;测量 TCT 式可控高抗三角形联结绕组线电流 iA(t)、iB(t)、iC(t),求其相量;计算TCT式可控高抗三角形联结绕组线电流中 3 次谐波正序分量 I3 +(α);当 U0 &lt; U0set 且 I3+(α) &gt; I3set 时判定为匝间故障,输出跳闸信号;二者条件有任意一条不满足时保护不动作。三、主要性能指标本发明利用TCT式可控高抗三角形联结绕组匝间故障时三角形联结绕组线电流中 3 次谐波正序分量含量与正常运行时的区别,一方面有效解决了传统零序功率方向保护灵敏度</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">不足的问题,另一方面只需测量三角形联结绕组角外的线电流,不涉及三相一体结构角内电流无法测量的问题,对于TCT式可控高抗的保护配置具有工程实际意义。一、产业现状、市场需求及应用场景晶闸管控制变压器式可控高抗作为可控高压并联电抗器家族的重要成员,具有响应速度快、过负荷能力强、容量大范围连续可调等优点,既可作为线路高抗解决无功补偿和过电压抑制间的矛盾,又可作为母线高抗控制系统无功电压。二、潜在市场规模其兼具分级式可控高抗响应速度快和磁控式可控高抗容量大范围平滑可调的优点,在我国风电大规模集中接入的超/特高压交流输电系统中应用前景广阔。三、核心竞争力本发明涉及一种TCT式可控高抗三角形联结绕组的匝间保护方法,属于电力系统继电保护技术领域。四、运用潜在效益本发明利用TCT式可控高抗三角形联结绕组匝间故障时三角形联结绕组线电流中 3 次谐波正序分量含量与正常运行时的区别,一方面有效解决了传统零序功率方向保护灵敏度不足的问题,另一方面只需测量三角形联结绕组角外的线电流,不涉及三相一体结构角内电流无法测量的问题,对于TCT式可控高抗的保护配置具有工程实际意义。五、推广社会价值有必要寻求一种针对TCT式可控高抗三角形联结绕组匝间故障的有效且适用于工程应用的匝间保护新方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于分段阈值的永磁同步电机无位置传感器控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110790676.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品电机控制器二、主要技术优势1、本发明针对目前永磁同步电机无位置传感器控制只适用于特定的速度范围问题,通过对电机的运行状态进行分段,基于速度和加速度,让永磁同步电机可以在静止启动、低速与中高速之间进行平稳切换,永磁同步电机运行状态先分段再容错,有效解决了永磁同步电机无位置传感器控制的速度范围问题。2、本发明针对现有高频方波信号注入法中计算差分电流所带来的非线性影响问题,采用了傅里叶分解的方法,将高频电流响应分解为正弦基波及高次谐波,有效地减小了采样延迟等因素的影响,用连续函数的变换得到转子位置信息,无需计算差分电流,有效地解决了由于采样频率高而带来的采样延迟等非线性因素的影响,可以增大无位置传感器控制系统的带宽,提高动态响应速度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景永磁同步电机具有结构简单、响应速度快、运行效率高、转矩脉动小等优点,永磁同步电机的驱动系统是由电机、逆变器、控制器和传感器等几个部分构成,其中任何一个部分发生故障都可能对运行造成影响。为了降低故障,实现高性能的现场控制,准确捕获转子位置信息是必不可少的。永磁同步电机一般通过安装位置传感器获取实时的转子位置信息,完成对永磁同步电机的矢量控制。但是位置传感器对环境具有很强的敏感性,</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">容易发生故障。有故障的位置传感器会造成电机运行不稳定、甚至失控。所以在故障状态下用无位置传感器控制代替位置传感器就显得十分重要。二、运用潜在效益提出一种永磁同步电机在任意速度下的基于分段阈值的无位置传感器控制方法。在永磁同步电机静止启动或低速时,采用不需要计算差分电流的高频方波电压信号注入法进行无位置传感器控制;在永磁同步电机中高速时,采用不需要进行角度补偿的限幅平均滤波观测法进行无位置传感器控制。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">三相四线桥式模块单元串联组合高压变换器</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN201410073339.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">华南理工大学 转化意愿 拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明属于电力电子变换器或高电压应用领域,涉及三相四线桥式模块单元串联组合高压变换器拓扑的构造。主要技术优势在于:本发明采用三相四线桥式模块化功率单元,相比于MMC 变换器采用单相模块化功率单元,本发明减少了元器件,模块化程度更高,组合简单,可靠性高,成本下降。因此,本发明具有更高的效率和更低的成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">实现高压大功率变换器的关键技术之一是大功率变换器拓扑,近几十年来国际上对高压大容量变换器进行了深入的研究,提出了众多有意义的高压大容量拓扑。如何在高压大功率变换器中实现大容量、高电压、低谐波输出、高度模块化、简单化和美观化等目标,同时解决静态和动态均压问题、避免器件故障等问题。本发明提出一种三相四线桥式模块单元串联组合高压变换器,与现有高压大容量变换器比较,模块化程度更高,减少了元器件,减少了功率单元数,组合简单,可靠性更高,且成本下降,在高压大容量工业应用中有广阔的前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于出力互补性的风光水多能互补容量优化配置方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110284127.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">产品:并联电抗器振动敏感区域选择系统技术优势:1. 结合CRP(交叉递归图)和 RQA(递归量化分析)方法,能有效分析非线性振动信号,提高振动敏感区域判断的准确性。2. 通过设置内部和外部多个测点,全面获取电抗器振动数据,确保分析的全面性和精确性。3. 使用主成分分析法处理 RQA 特征参量,简化数据,便于计算和理解相关性。4. 优化嵌入维数和延迟时间参数,提高CRP对系统动力学特性的刻画能力。5. 结合时域信号分析,选择振动幅值最大点作为磁场集中区域,为后续分析提供关键信息。性能指标:</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">1. 测点数量:内部P个,外部K个,具体数量根据实际应用调整。2. 测量参数:振动幅值、振动信号的 RQA特征参量(递归率、确定率、平均对角线长度、熵)。3. 相关系数范围:0~1,用于衡量测点间信号的相似度。4. 敏感区域判断:基于CRP的对角线连续性和相关系数,确定振动敏感区域。该专利提供了一种精确识别并联电抗器振动敏感区域的方法,对于电抗器的健康监测和故障诊断具有重要意义,可应用于电力系统的维护与管理。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利提出了一种创新的并联电抗器振动敏感区域选择方法,结合了交叉递归图(CRP)和递归量化分析(RQA)技术。这种方法通过在电抗器内部和外部设置传感器,收集振动信号,然后利用 CRP 分析不同测点间的动力学特性,使用 RQA 提取信号的非线性特征。通过计算RQA特征参量,如递归率、确定率、平均对角线长度和熵,以及采用主成分分析来构建特征矩阵,进一步计算相关系数来衡量信号间的相似性。这种方法有助于确定振动信号衰减最小、与电抗器内部信号最相似的外部测点,从而定义振动敏感区域。该专利的产业化前景广阔,尤其在电力设备的健康监测和故障诊断领域。随着智能电网的发展,对电力设备的运行状态监测要求越来越高。通过精确识别振动敏感区域,可以更有效地布置监测设备,提高故障早期检测的准确性,降低设备维护成本,保障电力系统的稳定运行。此外,该技术的非线性分析特性使其在处理其他复杂系统,如风力发电机、大型机械设备等的振动信号分析上也具有潜在应用价值。随着电力行业对数据驱动的故障预测与健康管理的重视,此类专利技术有望在电力设备制造商、电力运维服务提供商以及相关科研机构中得到广泛应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种矩阵整流器的模糊滑模控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410099094.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省自动化研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">小批量生产、工程应用阶段本发明公开一种矩阵整流器的模糊滑模控制方法,该方法运用滑模变结构控制,具有鲁棒性强,对内部参数变化及外加扰动不敏感,动态性能好等优点。为了柔化滑模控制过程中状态轨迹到达滑模面后所呈现的"抖振"现象,本发明在滑模控制中引入了模糊控制,在保留滑模控制的优良特性的条件下,利用模糊逻辑结合知识经验设计出模糊控制器,优化控制过程,有效地抑制了"抖振"现象,得到了良好的控制效果。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">机械天线 MSK 信号加载的伺服控制系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110659459.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了旋转永磁式机械天线MSK信号加载的伺服控制系统,旋转永磁式机械天线包括磁源、电机和控制器,根据辐射源运动控制特性与机械天线输出特性之间的对应关系,将信号频率和相位调制分别映射为对平均转速和瞬时位置的控制,从而产生旋转伺服系统的输入给定。再对所述电机的转速和电流采用双闭环控制,同时也对电机的相对位置进行闭环控制。该方法通过实时控制输出的相对位置,确保每个码元周期信号附加相位变化±π/2;通过间接控制输出转速差,使信号频差满足±1/(4Ts)的要求,实现对MSK数字调制信号的加载。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">机械天线作为一种全新的超低频电磁通信模式,可以显著降低发信机的尺寸和功耗,在水下通信、对潜指挥等领域具有很高的应用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于高温气冷堆的石墨导向管</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410116843.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">为解决以上问题,本发明提供一种用于高温气冷堆的石墨导向管,其采用石墨套筒和石墨套环组成导向管,一个石墨套筒的上下两端分别別插入石墨套环内,由于每两层石墨砖之间设置沉孔来定位石墨套环,从而对石墨套筒也产生定位,这样能保证控制棒孔道内壁表面的光滑,且在多种事故条件下石墨套管的变形不会累加,将不会有错位发生,不会发生卡棒现象。石墨套筒和石墨套环精密配合,同时也可以防止孔道内冷氦气和堆芯内的热氦气的交混,即使由于石墨砖经快中子辐照变形得很历害时,也不会出现泄漏和破坏石墨导向管内壁的光滑连接。同时,本发明的石墨导向管和控制棒孔道内壁之间留有空隙,还能減少石墨砖和石墨导向管内氦气的热交换。本发明涉及高温气冷堆堆内构件技术领域,尤其涉及一种高温气冷堆控制棒或吸收球导向管。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于MPC 的光热风电联合调频模型和调频策略</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110365086.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明的基于MPC的光热风电联合调频模型和调频策略,以1min作为时间尺度,将控制时段连续化,结合各个时段内提前获得的电网有功功率不平衡量及各个时段内发电站的各项系统状态参数,推动计算系统在满足各项不等式约束的条件下不断向前滚动,以实现对系统调频能力的持续优化。最后对提出的风电光热联合调频优化控制策略进行了仿真分析,结果表明配置储热罐的光热发电系统确实能够降低电网的调频压力,并有效提升了电网的调频性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明配置储热罐的光热发电系统能够降低电网的调频压力,并有效提升了电网的调频性能,应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种自耦降压补偿 申请号一体化软启动装置</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410405095.5</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">武汉大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段本发明公开了一种自耦降压补偿一体化软启动装置,将自耦变压器和磁阀式可控电抗器两种功能通过巧妙的电路和磁路设计耦合到一起,涉及超/特大容量高压电机的启动。高压侧磁芯和低压侧磁芯结构完全相同,高压侧磁芯由第一铁芯、第二铁芯和第一旁轭组成,第一铁芯上绕有第一线圈和第二线圈,第二铁芯上绕有第三线圈和第四线圈,第一线圈和第三线圈的另一端以及第二线圈和第四线圈的另一端并联。高压侧绕组一端接输入电源正极,另一端接低压绕组输入端,同时接入电机一端,低压侧绕组的另一端接电源负极和电机另一端。可平滑的改变高压侧和低压侧的阻抗,启动电流小,体积小,启动性能平稳,响应速度快,使用寿命长。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利可平滑的改变高压侧和低压侧的阻抗,启动电流小,体积小,启动性能平稳,响</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">应速度快,使用寿命长。可以应用于电机软启动领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">太阳能电池的吸光层材料、三元阳离子钙钛矿太阳能电池及其制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110309157.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了太阳能电池的吸光层材料、三元阳离子钙钛矿太阳能电池及其制备方法;所述吸光层材料为0%- 12%摩尔百分比二氯溴甲胺化铅(MAPbBrCI)富余的钙钛矿材料,原钙钛矿分子式为FAMACsPbI。三阳离子钙钛矿太阳能电池的活性层是通过在配置的钙钛矿前驱体溶液中,加入氯化甲胺和溴化铅固体,再通过反溶剂旋涂法退火结晶制备而成。本发明能有效地提升中间相的成核率,还可以抑制钙钛矿活性层碘化铅的析出,能提高器件的填充因子和开路电压,进而提高钙钛矿太阳电池的光电转换效率和稳定性本发明制备的钙钛矿太阳能电池具有可低温制备的优势,有望实现大面积制备光伏器件。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">新能源产业-太阳能产业,碘化铅|工程学|开路电压|电池|中间相|化学工程|无机化学|物理化学|光电转换效率|化学|活性层|旋涂|甲胺|钙钛矿太阳能电池|电池单元|太阳能</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">一种三相四桥臂有 申请号 CN201510033740.X 专利星级 ★★★★★源电力滤波器并网接口及参数设计方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="5" rowspan="1">东南大学 转化意愿 拟许可 拟转让 地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本发明公开了一种三相四桥臂有源电力滤波器并网接口及参数设计方法,其特征在于:功率单元 ABCN 四桥臂输出侧均连接LCL 型并网接口,参数设计步骤包括:1)建立综合性能评价指标;2)建立约束条件;3)并网接口参数求解;4)纹波抑制效果验证。首先对所有影响谐波补偿及开关次纹波抑制效果的参数建立评价指标,然后在此基础上建立约束条件,进而得到初步的并网接口参数,最后通过仿真及实验验证所取参数的合理性。所述参数设计过程是在相间解耦下进行的,参数设计的自由度更高。本发明所提供的并网接口及参数设计方法,可以快速得到合理的并网接口参数,具有很好的可行性和实用价值</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">可用于电气工程领域中电能质量治理装置的设计,具有很好的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于电感辨识的同步磁阻电机无位置传感器控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110735177.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明的有益效果:1、本发明控制方法取代了传统方法中交直轴电压分量的使用,受逆变器非线性误差影响小;2、本发明控制方法电感辨识精度不受转子位置误差和转速误差影响,避免了无位置传感器控制条件下由于转子位置误差引起系统模型欠秩从而电感参数无法准确收敛的问题;3、本发明控制方法避免了同步磁阻电机无位置传感器控制运行前需要进行的繁琐的离线</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">参数辨识工作;4、本发明控制方法电感在线辨识的所有步骤无需任何位置传感器的使用;5、本发明控制方法在电机转速稳态及瞬态的情况下,均能实现良好的转子位置和转速估测效果;6、本发明控制方法中无位置传感器控制算法,可取代位置传感器,从而降低了控制系统的成本,提升系统的可靠性与鲁棒性,且方法计算量小,便于实现与推广应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明的目的在于提供一种基于电感辨识的同步磁阻电机无位置传感器控制方法,避免了传统方法中交直轴电压分量的使用,受逆变器非线性误差影响小;电感辨识精度不受转子位置误差和转速误差影响,避免了无位置传感器控制条件下由于转子位置误差引起系统模型欠秩从而电感参数无法准确收敛的问题;避免了同步磁阻电机无位置传感器控制运行前需要进行的繁琐的离线参数辨识工作;电感在线辨识的所有步骤无需任何位置传感器的使用;在电机转速稳态及瞬态的情况下,均能实现良好的转子位置和转速估测效果;本发明所公开的无位置传感器控制算法,可取代位置传感器,从而降低了控制系统的成本,提升系统的可靠性与鲁棒性,且方法计算量小,便于实现与推广应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">太阳能电池基座</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201110434853.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学;鸿富锦精密工业(深圳)有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段相较于现有技术,本发明提供的太阳能电池基座具有以下有益效果:(1)太阳能电池基座具有一定的机械强度,其可牢固承载电池单元,且可承载的电池单元的数量不限;(2)可通过增大太阳能电池基座面积的方法,从而增大电池单元面积,进而实现大面积的太阳能电池;(3)太阳能电池基座的表面设置有多个导电条,设置于太阳能电池基座内的电池单元可通过所述导电条实现任意的串并联;以及(4)通过太阳能电池基座承载电池单元,当单个电池单元发生损坏时,更换损坏的电池单元即可,因此,便于太阳能电池的维修。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及一种太阳能电池基座。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于电容换流的预限流型高压直流故障限流器及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110663711.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工程学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种基于电容换流的预限流型高压直流故障限流器及方法,属于多端直流直流电网输电领域;包括通流支路和限流支路;正常运行时负载电流流过通流支路,故障后电流流过限流支路。限流支路由晶闸管、换相电容、限流电感、限流电阻和由四组二极管构成的H桥组成。本发明提供的限流器对直流故障电流具有很好的抑制效果,在控制模式、经济性和可靠性方面均具备一定的优势。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">针对现有技术中的缺陷,本发明提供一种基于电容换流的预限流型高压直流故障限流器及方法,包括通流支路、限流支路。通流支路,用于直流线路稳态运行时导通,检测到直流线路发生故障后将故障电流转移至限流支路;限流支路,用于在故障发生初期抑制故障电流的上升。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于高阶累积量的输电线路差动保护</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310359763.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="6" rowspan="1">转化意愿 拟许可 拟转让 地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明涉及电力系统继电保护技术领域,特别涉及电力系统基于高阶累积量的输电线路差动保护方法。主要技术优势在于:本发明提出了一种利用高斯随机噪声的三阶累积量为零的特点进行差动保护策略的故障判定的方法。该方法具有很强的抗噪声干扰能力,能够有效排除背景噪声对故障判定的影响。同时,该方法利用了稳态下正弦对称信号的三阶累积量为零的特点,使得差动保护策略不受输电线路稳态分布电容电流的影响。采用三阶累积量的假设检验判定作为故障判据,阈值的选取不受线路负荷和外部故障不平衡电流的影响,门槛值的整定变得简单,同时提高了差动保护正确动作的可靠性。该方法不需要进行相量计算,暂态电容电流也不会对该方法产生不良影响,可以保证较高的灵敏度。此外,该方法不需要滤波器,具有较快的响应速度。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">电流差动保护的原理的提出至今已有百年的历史,由于其原理简单、可靠,并能够适应各种复杂接线,已在母线、变压器和发电机等电力设备的保护中得到了广泛的应用。如何消除超高压长线路中分布电容电流对电流差动保护的影响,提高保护的灵敏度和可靠性?目前采取的主要措施包括两个方面:一是采用受电容电流影响小的新保护方案;二是采取电容电流补偿措施。本发明的目的在于克服现有技术的缺点与不足,提供一种不受分布电容电流影响,且原理简单、容易整定、反应迅速、抗噪声干扰能力强的差动保护方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">远距离输电线缆末端电压控制方法、系统及存储介质</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110142592.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学(深圳)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">暂无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">前景良好</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于特定谐波消除和波形叠加的多电平逆变器调制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410113142.9</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国矿业大学(北京)</td><td colspan="6" rowspan="1">转化意愿 拟许可 地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开一种适合于多电平逆变器的调制方法,步骤为:首先求解特定消谐方程组,确定一组开关角度及相应的 PWM 波形;然后将 PWM 波形沿时间轴平移特定的时间(或相位)得到两个 PWM 波形,其中所包含的第 n 次谐波分量的相位差为180°,再将此两个 PWM 波形叠加以消去第 n 次谐波;重复此过程直至所有期望的谐波都消去,得出逆变器输出的多电平 PWM 波形;最后根据此多电平 PWM 波形确定每个开关管的开关角度。此方法相对于目前的特定谐波消除方法,在消除相同数量谐波的情况下,所需求解方程组的变量个数以及次数都显著降低,计算量大大减小。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开一种适合于多电平逆变器的调制方法,步骤为:首先求解特定消谐方程组,确定一组开关角度及相应的 PWM 波形;然后将 PWM 波形沿时间轴平移特定的时间(或</td></tr><tr><td></td><td colspan="5">相位)得到两个 PWΜ 波形,其中所包含的第n 次谐波分量的相位差为180°,再将此两 个 PWM 波形叠加以消去第 n 次谐波;重复此过程直至所有期望的谐波都消去,得出逆 变器输出的多电平 PWM 波形;最后根据此多电平 PWM 波形确定每个开关管的开关角 度。此方法相对于目前的特定谐波消除方法,在消除相同数量谐波的情况下,所需求解 方程组的变量个数以及次数都显著降低,计算量大大减小。</td></tr><tr><td>专利名称</td><td>一种降低位置同步 波动的多舵机同步 控制方法及系统</td><td>申请号</td><td>CN202110111450.8</td><td></td><td>专利星级</td><td>★★★★★</td></tr><tr><td>所属院校</td><td>湖南大学 样品、实验阶段</td><td>转化意愿</td><td></td><td></td><td>地区</td><td>湖南省</td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td colspan="5">一、本专利对应产品 本专利重点用于舵机,用于降低位置同步波动的多舵机协同控制。</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="5">二、主要技术优势 (1)提出了一种降低位置同步波动的多舵机同步控制方法及系统,能使多舵机系统实现同 步时间可控。 (2) 提出了采用电流环的预测控制降低传统方法中的位置波动,能够避免负载扰动对系统 性能的影响,保证多舵机应用对象的准确位置控制,且系统鲁棒性强,保证了系统不受 负载波动的干扰。 三、主要性能指标 (1)电流环采用修正的预测电流控制,实现位置同步时间可控,满足了多舵机导向的精确</td></tr><tr><td rowspan="8"></td><td colspan="5">控制。 (2) 设计的负载扰动观测器,使得系统通过将扰动项的反馈补偿,使系统鲁棒性强,保证 了系统不受负载波动的干扰。</td></tr><tr><td colspan="5">一、产业现状、市场需求及应用场景 目前舵机在高档遥控玩具,如飞机、潜艇模型,遥控机器人中已经得到了普遍应用。舵 机的核心部分是电动机,在电动机类型中永磁同步电机具有转矩惯性比高,功率密度高,</td></tr><tr><td colspan="5">效率高、结构简单等优点,被广泛应用于各类型的舵机中。 二、潜在市场规模 舵机是一种常用的电动执行器,主要用于控制机械系统中的舵面、阀门、门窗等部件的</td></tr><tr><td colspan="5">位置或角度。其市场规模受到多种因素的影响,包括行业需求、应用领域、技术创新等。 三、核心竞争力 和现有技术相比,本方法根据同步时间和同步位置角、第i台子舵机的实时位置角及其导</td></tr><tr><td colspan="5">数,通过位置转速联合控制律获得第i台子舵机当前周期k的q轴电流,简化了控制方法。 四、运用潜在效益 多舵机同步控制系统的应用可以带来诸多潜在效益,包括提高生产效率、提高产品质量、</td></tr><tr><td colspan="5">节约成本、灵活性和多样化、节能环保以及提升生产力等方面,对于企业的生产管理和 竞争力提升具有重要意义。</td></tr><tr><td colspan="5">五、推广社会价值 本方法提供的一种降低位置同步波动的多舵机同步控制系统,在工业生产和机器人应用 中具有重要的社会价值,能够促进生产效率提升、产品质量优化、劳动强度降低、能源 消耗减少、产业升级。 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td>专利名称</td><td>二维石墨烯与一维 纳米线复合的柔性 导电薄膜及其制备</td><td colspan="5">申请号 CN201210017879.1</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院上海硅酸盐研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明涉及一种二维石墨烯与一维纳米线复合的柔性导电薄膜及其制备方法。所述制备方法包括:将石墨烯、纳米线与分散助剂分散到溶剂中,超声震荡,得到分散良好的石墨烯/纳米线溶液,经真空抽滤、干燥后,得到石墨烯/纳米线复合薄膜。所述复合薄膜厚度为10nm-1000μm,有良好的强度和柔性,方块电阻在0.001-3000Ω/sq.范围内,电导率为 0.01-5000S/cm。本发明得到的石墨烯/纳米线复合薄膜具有良好的强度、柔性和导电性,厚度可控、形状可剪裁,并且制备过程简单,易于操作,制备成本低,适合于太阳电池、储能、散热、催化、传感及导电复合材料领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利方案的产业化前景十分乐观,具有以下优势与同类技术比较:1.制备简单易操作:制备方法简便,包括将石墨烯、纳米线与分散助剂分散到溶剂中,经超声震荡后即可得到复合薄膜,制备过程简单易于操作2. 低制备成本:制备过程中所需原材料成本低且易获取,可有效控制生产成本,有利于大规模生产和市场竞争力。3. 多功能性应用广泛:所得石墨烯/纳米线复合薄膜具有优良的强度、柔性和导电性,适用于太阳电池、储能、散热、催化、传感及导电复合材料等领域,具有较强的市场适用性。4. 可控厚度与形状:复合薄膜厚度范围广泛,且可控,同时形状可剪裁,提供更多个性化设计与应用可能。5. 优异的电学性能:复合薄膜的方块电阻和电导率范围广泛,具有良好的电学性能,能够满足不同领域的需求。总的来说,二维石墨烯与一维纳米线复合的柔性导电薄膜及其制备方法在产业化前景方面具有诸多优势,其制备简单、成本较低、应用领域广泛,并且具备优异的电学性能,更加符合未来科技发展的需求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种同步时间可控的多电机位置同步控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110110381.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于多电机同步控制技术领域,用于多电机位置同步控制。二、主要技术优势(1)提供了一种同步时间可控的多电机位置同步控制方法,能使多电机系统实现同步时间可控,可指定各子电机的位置同步时间满足了特殊应用的需求,且具备一定的抗扰动性,保证了系统的稳定运行。(2) 提供了一种同步时间可控的多电机位置同步控制系统,用于配置执行同步时间可控的</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">多电机位置同步控制方法的计算机程序。三、主要性能指标(1)通过采集子电机定子电流、实时转子位置角和转速,根据系统方程、滑模函数和滑模趋近律设计子电机位置转速联合控制律模型,提高了控制精度。(2) 设计的子电机的电流环采用具备抗扰动性的 PI 补偿控制器,实现了同步时间可控,可指定各子电机的位置同步时间满足了特殊应用的需求,且具备一定的抗扰动性,保证了系统的稳定运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:电机是制造装备之心,高端制造装备对电机的控制性能有很高的要求。永磁同步电机具有转矩惯性比高,功率密度高,效率高、结构简单等优点,被广泛应用于高精尖数控机床和机器人等领域。二、潜在市场规模:多电机同步控制涉及到同时控制多个电机以实现协调的运动,其潜在市场规模取决于多个因素包括行业需求、应用领域、技术创新等,多电机同步控制的潜在市场规模在多个领域都存在,并随着各个行业的发展和技术创新而不断扩大。三、核心竞争力:和现有技术相比,采用位置转速联合控制律,无需分别对位置和转速进行控制方法设计,简化了控制方法,同时实现了多电机系统中子电机在指定同步时间下实现位置的同步,满足了一些特殊应用场合对位置同步时间可控的需要。四、运用潜在效益多电机同步控制可以实现高度精准的运动控制,适用于需要高精度定位和运动的应用,如机器人、数控机床等,通过优化控制算法和减少能量消耗,可以提高设备运行的稳定性和安全性。五、推广社会价值:目前,而对于多电机同步同时位置控制研究较少,但在一些特殊场合如多自由度机械手臂是需要指定的时间之内从任意不同的起始位置角达到相同的给定位置十分必要。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种水浴叠层制备太阳能电池吸收层材料 CZTS/CZTSSe的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410490373.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学技术大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让 拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段一、产品优势:本专利对应的产品是水浴叠层制备太阳能电池吸收层材料 CZTS/CZTSSe的方法。二、技术优势:1. 制备工艺简单易控:本发明只需使用化学水浴法即可制备出含锌和锡的硫化物以及金属铜的叠层薄膜结构的前驱体薄膜。2. 所需设备简单不复杂:这种制备方法所需的设备较为简单,便于操作和控制。3. 薄膜成分和厚度易控:通过化学水浴法,可以精确控制薄膜的成分和厚度,得到理想的吸收层薄膜。4. 可大面积制备:这种方法适合于大面积的制备,具有较高的生产效率。5. 原材料丰富可得:CZTS/CZTSSe 材料的原材料丰富,易于获取。6. 低成本薄膜太阳能电池制备领域具有巨大应用前景:由于以上诸多优点,该方法在低成本薄膜太阳能电池制备领域具有巨大的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利对应的产业化前景是:该发明提供了一种低成本、简单易控、设备不复杂、成分和厚度易控的水浴叠层制备太阳能电池吸收层材料 CZTS/CZTSSe 的方法,具有大面积制备和原材料丰富可得的优点,因此在低成本薄膜太阳能电池制备领域具有巨大的应用前</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于备用储能元件和二次熵值的混合储能系统优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110330965.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及一种基于备用储能元件和二次熵值的混合储能系统优化方法。针对传统滤波方法和储能系统所存在的局限性问题,采用备用储能元件和二次熵值策略对其进行改进。首先原始风电波动通过指数平滑和容量波动约束条件进行一次滤波,接着结合波动率约束条件和小波包分解算法实现二次滤波修正。接着,引入备用储能元件,构成三种储能元件的混合储能系统模型,通过归一化能量熵和样本熵实现风电波动的分频,三种频段分别由蓄电池、超级电容和备用储能元件分别吸收平抑,从而实现功率的有效滤波平滑和吸收平抑。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">传统对储能系统模型的构建主要集中在两种以内的混合储能系统元件,常见的以蓄电池超级电容模型为例,在功率波动平滑方面忽视了中间频段的功率波动。若在原有储能模型的基础上,进一步考虑包含备用储能元件储能有效吸收中间频段的波动,可以大大降低蓄电池的频繁充放电过程,又能够减少超级电容频繁充放电过程造成的SOC越限或不足等问题,从而得到更加合理、准确的功率分配指令,通过引入储能元件的充放电次数作为比较,从而提高电网的使用寿命和运行效率。为了得到功率分配指令,采用CEEMDAN 算法求解出有序的IMF分量。传统双储能元件模型中,主要采用熵值策略确定功率分界点,常见的有互信息熵、能量熵和样本熵等,获得相似度最高或者能量差值最大的点作为分界点。综上所述,如何在传统蓄电池-超级电容储能模型中引入备用储能元件,有效吸收平抑中间过渡频段的波动并优化功率分配是目前风电系统需要解决的重点难点问题,对提高储能元件的使用寿命、优化功率配置等具有重要战略意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">N输入单相N+1开 申请号关组 MMC 整流器及其控制方法</td><td colspan="3" rowspan="1">CN201410042775.5 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">华南理工大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段本发明涉及模块组合多电平变换器(MMC)领域,具体涉及一种 Ν输入单相N+1开关组 MMC 整流器及其控制方法。主要技术优势在于:本发明提供了一种 Ν 输入单相 N+1 开关组 MMC 整流器,其Ν 路单相交流输入电源均转换为Ν路n+1电平交流输入,输入交流波形质量很高,功率开关单元中每个开关管承受的电压应力仅为直流母线电压的1/n,同时能保证整流器工作过程中所有开关管承受的电压相等,很好的解决了开关管的均压问题。与现有的单相Ν+1开关整流器相比较,本发明所提供的 Ν 输入单相 N+1 开关组 MMC 整流器具有Ν 路交流输出,可直接用于N条不同频率的交流线路的相连,极大的降低了工程成本。目前功率整流器正向小型化、高可靠性和低损耗方向发展,在这种趋势下出现两种改进整流器的方向:减少无源器件或者改进整流器拓扑结构以减少有源器件作为减少有源器件方向的新进展。单相 N+1 开关整流器相对于传统的 2N 开关整流器减少了 N-1 个开关及相应的驱动电路,在考虑成本与体积的应用中占有一定的优势。然而,N+1开关整流器的两路单相输入均转换为两电平,输入交流波形比较差。此外,N+1个开关中每个开关承受的电压应力为直流母线电压的一半,且存在N+1个开关管的均压问题,这极大的限</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">制了单相N+1开关整流器在高压和大功率场合的应用。如何在单相N+1开关整流器中减少无源器件和提高可靠性,同时解决输入交流波形差和电压应力问题,以及如何解决N+1 个开关管的均压问题,以扩大单相N+1 开关整流器的应用范围。同时,如何解决模块组合多电平整流器中 2N 个 MMC 整流器的工程成本问题。本发明的目的在于克服上述现有技术的不足,提出一种Ν输入单相N+1开关组MMC 整流器及其控制方法。本发明具有解决均压问题等特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种配电网不平衡零序电压精准快速抑制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110593247.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">产品:三方GAN 遥感图像检测系统,融合GAN的三方博弈(生成、判别、分类网络),提升变化检测的可靠性和稳健性。引入无标记样本训练,精度提高,利用EM算法获取伪样本,优化类别选择。通过 Softplus、LeakyReLU 和 ReLU 等激活函数增强表达力,Dropout技术防止过拟合,提升模型泛化。性能上,错检数(FP)7372,少于同类方法,误检少。总错误数(OE)8564,对比算法中最低,接近零,整体误差率低。Kappa系数k最大,近1,检测效果接近完美。总结:本发明的系统,结合GAN、多元检测和EM算法,优化遥感图像变化检测,提升精度和稳健性,尤其在减少误检和总错误方面表现优异,适用于资源管理、环保等领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利介绍了一种基于三方生成对抗网络(Triple GAN)的多光谱遥感图像检测方法,旨在提升遥感影像变化检测的精度和稳定性。方法涉及影像配准、辐射校正、变化分析等步骤,并结合最大期望算法(EM)与GAN,有效处理标记和未标记样本,增强对城市、环境变化信息的提取。随着遥感数据增长和AI技术进步,该技术在自然资源管理、城市规划等领域展现出广阔应用前景。它能提升分析自动化和精确性,降低人工标注成本,且能整合进现有平台或独立销售。然而,产业化时需应对技术复杂性、计算资源需求、系统兼容性等问题,以及市场接纳、法规和数据隐私挑战。总体来说,该专利技术的市场潜力巨大,但需定制化解决方案克服潜在难题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">双输入三相九开关组 MMC 整流器及其控制方法</td><td colspan="4" rowspan="1">申请号 CN201410042977.X 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="5" rowspan="1">华南理工大学 转化意愿 拟许可 拟转让 地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明涉及模块组合多电平变换器(MMC)领域,具体涉及一种双输入三相九开关组MMC 整流器及其控制方法。主要技术优势在于:本发明提供了一种双输入三相九开关组 MMC 整流器,其两路三相交流输入电源转换为两路线电压为 2N+1 电平的三相交流输入,输入电流波形质量高,功率开关单元中每个开关管承受的电压应力仅为直流母线电压的1/N,解决了开关管的均压问题。相较于现有的三相九开关整流器,本发明具有更高的输入电流波形质量和更好的均压效果,适用</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="2">于高压和大功率场合的应用。同时,本发明具有两路交流输出,可直接用于两条不同频率的交流线路的相连,降低了工程成本。目前功率整流器正向小型化、高可靠性和低损耗方向发展,在这种趋势下出现两种改进整流器的方向:减少无源器件或者改进整流器拓扑结构以减少有源器件作为减少有源器件方向的新进展。三相九开关整流器相对于传统的十二开关整流器减少了三个开关及相应的驱动电路,在考虑成本与体积的应用中占有一定的优势。然而,九开关整流器的两路三相输入均为两电平,输入交流电流波形比较差。此外,九个开关中每个开关承受的电压应力为直流母线电压的一半,且存在开关管的均压问题,这极大的限制了三相九开关整流器在高压和大功率场合的应用。如何解决三相九开关整流器在高压和大功率场合的应用限制?如何提高三相九开关整流器的输入交流电流波形和电压应力,以扩大其应用范围?如何降低模块组合多电平整流器的工程成本,以适用于高压直流输电系统应用?本发明的目的在于克服上述现有技术的不足,提出一种双输入三相九开关组 MMC 整流器及其控制方法。本发明具有解决均压问题、质量提高等特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">计及风电概率分布不确定性的电力系统调度方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110295802.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学;国网山东省电力公司经济技术研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明用于电力运行调度,特别是用于计风电概率分布不确定性的电力调度装置。二、主要技术优势本专利提出了新的数据驱动的风电模糊集构造,通过构建风电累积概率分布置信带,实现了对风电概率分布不确定性的有效描述。相比于基于矩信息的模糊集和基于分布距离的模糊集,所构建的模糊集能更充分地利用数据中的信息,改善决策结果的保守性,并且能简化模型的转换求解过程,提升计算效率。同时,本发明还揭示了风电概率分布不确定性对灵活性需求和风电可接纳范围的影响,引入了鲁棒调度模型,在有效改善了决策结果保守性的同时,保证了决策结果在实际运行中的有效性。在求解算法方面,本发明通过巧妙的鲁棒估计转化,将原高度非线性模型转化为混合整数线性规划问题,在保证优化模型求解精度的同时,提升了计算效率,增加了所提的大应用潜力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:随着可再生能源的快速发展,风电在电力系统中的占比日益增加,但风电的不确定性给电力调度带来了挑战。目前市场上缺乏有效应对风电概率分布不确定性的调度方法,因此本专利提出的调度方法及装置具有广阔的市场需求和应用场景。二、潜在市场规模考虑到可再生能源的发展趋势及电力系统调度的复杂性,本专利技术的潜在市场规模巨大。随着技术的不断推广和应用,预计未来将占据显著的市场份额。三、核心竞争力</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">本专利的核心竞争力在于其创新的调度方法,能够有效应对风电概率分布的不确定性提高电力系统的调度效率和稳定性。相较于传统方法,具有更高的实用性和灵活性。四、运用潜在效益运用本专利技术将提高电力系统的运行效率和稳定性,降低运行成本。同时,也有助于提升可再生能源的利用率,推动绿色能源的发展。五、推广社会价值推广本专利技术有助于提升我国在可再生能源和电力系统调度领域的技术水平,推动相关产业的创新发展。同时,通过提高电力系统的运行效率和稳定性,也有助于保障国家能源安全和经济社会的稳定发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">一种单相高增益升 申请号 CN201310423154.7 专利星级 ★★★★★压变换器</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="5" rowspan="1">华南理工大学 转化意愿 拟许可 拟转让 地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">本发明涉及电力电子变换器技术领域,具体涉及一种单相高增益升压变换器。主要技术优势在于:本发明的技术效果包括:结构简单,控制方便,效率高;输入电流纹波较小,便于输入电流滤波;耦合电感在开关管开通和关断的过程中均参与能量传递,提高了耦合电感的利用率;同时利用两个电容即第二电容和第三电容实现电压转移,不仅实现了电压增益的进一步拓展,而且进一步提高了耦合电感的利用率。在新能源领域如太阳能发电或者燃料电池等系统中,由于单个模块提供的都是电压较低的直流电,而实际所需的电压等级通常较高,因此需要一级高效率、高增益、性能稳定的升压变换器把低电压直流电转换为适合实际需要的高压直流电。在新能源领域,需要一级高效率、高增益、性能稳定的升压变换器将低电压直流电转换为适合实际需要的高压直流电。目前常用的升压变换器包括单管 Boost变换器和开关电容变换器,但它们各自存在一些问题。单管 Boost变换器的升压范围有限,难以满足高增益的要求;而开关电容变换器存在着开关管电流尖峰冲击大、电压增益有限的问题,且增益与结构的复杂度成正比。因此,需要寻找一种新的升压变换器,以解决这些问题。本发明的目的在于克服上述现有技术的不足,提供一种单相高增益升压变换器。本发明具有提高利用率等特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种适用于LLC 谐振电路的低损耗同步整流控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110360931.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学;连云港杰瑞电子有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种适用于LLC 谐振电路的低损耗同步整流控制方法及系统,属于发电变电或配电的技术领域。针对现有LLC自适应同步整流方案损耗大以及需要多次采样的缺陷,该方法在不同的检测窗口内检测相应的同步整流管的关断状态,通过比较采样电</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">压自行进行控制模式的切换,在采样电压较大或者采样电压为负值时,在循环内进行操作,相应改变循环内的预设同步整流管关断点值,作为下一周期的整流管关断点,通过采样模块、检测窗口模块、模式检测模块及自适应控制模块组成的系统与受控的开关电源连接起来构成一个闭环实现。本发明的同步整流方案在采样电压稳定较小时,自适应控制成功,同步整流管恰好关断。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">提供一种适用于LLC谐振电路的低损耗同步整流控制方法及系统,通过一次采样即可获得整个整流过程所需的信息,自适应调整同步整流管关断点,实现快速精确采样以及低损耗同步整流的发明目的,解决了现有LLC自适应同步整流方案存在损耗大以及需要多次采样的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">基于电流源型逆变 申请号 CN201310503178.3 专利星级 ★★★★★器的电机驱动系统和并网变换器</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="5" rowspan="1">东南大学 转化意愿 拟许可 地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">电流源型逆变器相比电压源型逆变器,具有交流侧输出电压波形好、抗短路电流能力强直流母线电感可靠、直流到交流自升压功能,因此用于电机和并网变换器具有高效、高可靠和强容错的效果。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利组可使用于新能源汽车电机驱动、航空航天高可靠电机驱动、光伏、燃料电池、储能系统等场合。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于模块度的动态分区方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110491709.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">三峡大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明属于电力系统技术领域,具体涉及一种基于模块度的动态分区方法二、主要技术优势(1)相较于传统未考虑源-荷电气特征的基于改进 GN 算法,本方法在面对不同源-荷分布的电磁环网分区问题时的适用性和准确性更高。(2)相较于基于分裂算法的开环分区方法,本发明基于改进迪杰斯特拉算法的开环分区方法计算效率更高。(3)通过构建考虑源-荷电气特征的开环电网等效模型,并在此基础上提出考虑源-荷均衡的 500kV变电站组合备用策略,不仅可以避免 500kV变电站组合备用不合理而导致的短路电流来源增加问题,又可以在一定程度上改善分区的重载水平。(4)通过构建考虑源-荷电气特征的开环电网等效模型,并在此基础上采用基于改进模块度的动态分区原则,不仅保证了开环分区方案的客观性,而且有效解决了开环分区方案中局部线路重载问题,提高了开环分区方案的质量。三、主要性能指标(1)系统短路容量和系统阻抗;(2)阻抗修正系数;(3)负荷密度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着特高压工程的陆续投运,所构成的高低压电磁环网结构日趋紧密。过于紧密的电磁环网结构容易导致部分站点短路电流超标以及系统发生连锁故障风险上升等问题,从而对电网安全稳定运行造成威胁二、潜在市场规模;中国碳排放总量巨大,而工业领域的CO2 排放占比超过 50%,到 2060 年需要实现相对</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">为零的减排目标,这将极大地推动了工业减排技术与装置的需求三、核心竞争力在发电机组设计、选址、装备制造等方面持续进行技术创新,提高发电效率和降低成本。利用中国广阔的资源,开发建设电场,形成核心竞争力四、运用潜在效益可以有效减少温室气体排放,降低环境污染。具有稳定的发电性能和较低的运维成本,可以为客户提供长期稳定的收益五、推广社会价值环保效益可持续发展就业机会</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">差动保护装置与电力系统继电保护</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410025339.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学;国家电网公司;国网智能电网研究院;国网上海市电力公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">小批量生产、工程应用阶段应用产品:电力系统继电保护装置。技术优势:基于法拉第磁光效应,提高差动运算准确性。性能指标:准确进行保护区间内部故障和外部故障判断。本项目基于法拉第磁光效应的差动保护装置,在电力系统继电保护领域具有广泛的应用前景。提供了一种能够准确进行保护区间内部故障和外部故障判断的差动保护装置,解决了现有技术中差动运算中产生的较大误差分量问题。该装置可以应用在电力系统的继电保护中,实现更精确、更可靠的故障判断和保护。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于锁相环的永磁同步电机无位置混合控制切换方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110630176.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利技术是通过锁相环调节器将给定位置与估计转子位置的误差调节至0,实现电动机无位置控制不同方式的平滑切换。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">在无位置传感技术电动机控制领域有广泛应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种单开关高增益 申请号升压 DC/DC变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310628515.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及 DC/DC 变换器的技术领域,尤其是指一种单开关高增益升压 DC/DC 变换器。主要技术优势在于:该专利文本介绍了一种新型的 DC/DC 变换器,相比于传统的单开关 DC/DC 变换器,具有更高的稳态电压增益,适用于将新能源发电系统中的低直流压升至高的直流电压,实</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">现新能源发电系统和并网系统的电气连接。该变换器具有工作效率高、功率开关管的电压应力低于输出电压等优点,具有广泛的应用前景和很高的推广价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">近年来,新能源得到了广泛的研究和应用,在新能源发电系统中的太阳能电池、燃料电池和超级电容输出一般为 24V/48V直流电,为了能够实现新能源发电系统与并网系统电气连接,需要DC/DC变换器将低直流电压升至高直流电压后再逆变成市电。而目前广泛的传统单开关DC/DC 变换器,如 BOOST、二次型 BOOST 变换器的稳态电压增益为1/(1-D)和1/(1-D)2(D 为占空比)。当输入电压较低时,需要很高的占空比才能实现高压输出,然而当占空比增大时,开关管等功率半导体器件的电流有效值增大,这对功率半导体器件的电流应力要求高,并且占空比增大,增加开关管的导通损耗,降低变换器的效率。传统的单开关 DC/DC 变换器在输入电压较低时需要很高的占空比才能实现高压输出,而当占空比增大时,开关管等功率半导体器件的电流有效值增大,这对功率半导体器件的电流应力要求高,并且占空比增大,增加开关管的导通损耗,降低变换器的效率。因此,需要一种新的 DC/DC 变换器来解决这些问题。本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种结构合理可靠、性能优越、效率高的单开关高增益升压 DC/DC 变换器。本发明具有实现电气连接等特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于钢铁厂电弧炉运行场景的电能质量优化虚拟仿真平台</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110415830.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">淮阴工学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">1、本发明可以对电能质量进行模拟并优化。而且可以通过该虚拟仿真平台,便于教学使用,通过细化虚拟仿真实验步骤,引入细化的操作评价机制,让学生得到及时反馈,在正确的方向上巩固知识的理解与运用,从而实现电能质量优化目标。在电力系统发生的问题和故障时,可以通过虚拟仿真平台进行诊断,测试,和检修,防止电压等级高出现的安全隐患问题。2、本发明设计数据源于工厂实际运行数据,通过将电弧炉的实际数据输入到虚拟仿真平台中进行构建模型,精确度高(2%)。3、本发明利用虚拟仿真实验平台进行电气设计,可以节约大量耗材,成本,相比传统电气设计手段更加容易实现电能优化。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">现有的电能质量优化实验,由于电压高,设备大,周期长,实验难等因素,在传统的高校实验室中较难开展实体化实验。学生在进行相关模块的学习时,除了传统课堂讲述,仅能做到现场参观,影响了学生对电能质量的测算,功率补偿等知识点的学习与理解。而本发明展现了企业配电系统的场景,通过虚拟仿真可以强化学生对补偿设备的应用,谐波的去除等电力系统运行过程的认识和理解,实现了《电力工程基础》等相关课程内容的突破,是提升相关课程教学水平的必然举措。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">一种磁耦合式高增 申请号 CN201310628576.8益 DC/DC 变换器</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">华南理工大学 转化意愿 拟许可 拟转让</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明涉及 DC/DC 变换器的技术领域,尤其是指一种磁耦合式高增益 DC/DC 变换器。主要技术优势在于:本发明相比传统的 Flyback、Forward 和 Full-bridgeDC/DC 变换器具有更高的输出电</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">压,在相同的占空比和输入电压的情况下,本发明的电路可以将低等级电压升至高等级的电压,并且具有较高的工作效率。因此,本发明具有广泛的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">业内习知,在可再生能源发电系统中,大多数的可再生能源如太阳能、风能和燃料电池等输出一般都是低等级的直流电压,若要并网的话,需要使用高增益的变换器将低电压转换为高电压。然而传统的非隔离型 DC/DC 变换器受占空比和寄生参数的限制,无法实现大幅度的升压;而带有变压器的隔离型 DC/DC 变换器,虽可利用变压器匝比实现高增益,但某些应用场合并不需要输入输出端相互隔离,且隔离型变换器的控制比较复杂。如何在可再生能源发电系统中实现高增益的升压,同时避免输入输出端相互隔离和控制复杂性?本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种结构合理可靠、性能优越、控制方便的磁耦合式高增益 DC/DC 变换器。本发明具有广泛应用前景等特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电压不平衡下模块化多电平换流器损耗优化控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110624509.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于电压不平衡下模块化多电平换流器损耗优化控制。二、主要技术优势1、本发明提出的电压不平衡下模块化多电平换流器损耗优化控制方法,通过计算交流侧电压不平衡时三相桥臂损耗差异,进而调整三相桥臂载波频率,实现交流侧电压不平衡时模块化多电平换流器损耗优化控制,无需改变模块化多电平换流器电容电压平衡策略或调制策略,对模块化多电平换流器输出电压波形质量影响小且控制逻辑设计简单易于实施;2、本发明提出的电压不平衡下模块化多电平换流器损耗优化控制方法,仅需改变三相桥臂载波频率,无需改变模块化多电平换流器子模块的拓扑结构,不会增加模块化多电平换流器的建设成本且易于在现有模块化多电平换流器系统中实施,具有较强的实用性;3、本发明提出的电压不平衡下模块化多电平换流器损耗优化控制方法,不仅能够调整三相桥臂损耗平衡,并且一定程度上可以降低模块化多电平换流器的总损耗,进一步减小模块化多电平换流器的运行成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景由于实际运行中,模块化多电平换流器交流侧电压不平衡的情况较多,模块化多电平换流器在不平衡运行状况下是时,三相间桥臂子模块中功率开关和二极管所产生的损耗将出现偏差,进而导致模块化多电平换流器三相桥臂的开关元件使用寿命以及故障率出现较大差异,影响模块化多电平换流器正常稳定运行。因此,调整交流侧电压不平衡时三相桥臂损耗进而减小模块化多电平换流器三相损耗偏差对模块化多电平换流器系统的稳定运行至关重要。针对模块化多电平换流器损耗优化控制问题,常规方法通过优化子模块的拓扑结构、优化子模块电容电压平衡策略或者优化模块化多电平换流器的调制策略来优化模块化多电平换流器损耗,但是上述方法存在增加模块化多电平换流器控制难度,增加模块化多电平换流器输出电压畸变率等缺点,在实际运用时存在一定困难。针对上述提出的问题,需要设计一种更加有效的电压不平衡下模块化多电平换流器损耗优化控制方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">二、核心竞争力本发明通过改变各个桥臂载波频率,实现模块多电平换流器损耗优化控制,与常规方法相比无需增加模块化多电平换流器建设成本,对输出电能质量影响较小且控制算法设计较为简单。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="2">双输出单相三开关组 MMC 逆变器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="2">CN201410042986.9</td><td colspan="1" rowspan="2">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="2">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及模块组合多电平(MMC)变换器领域,具体涉及一种双输出单相三开关组MMC 逆变器及其控制方法。主要技术优势在于:本发明提供了一种双输出单相三开关组 MMC 逆变器,具有两路N+1电平交流输出,能够提高输出交流波形的质量,同时解决了开关管的均压问题。相比于现有技术,本发明的MMC 变换器能够直接用于两条不同频率的交流线路的相连,降低了工程成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">目前功率变换器正向小型化、高可靠性和低损耗方向发展,在这种趋势下出现两种改进变换器的方向:减少无源器件或者改进变换器拓扑结构以减少有源器件作为减少有源器件方向的新进展。单相三开关变换器相对于传统的四开关变换器减少了一个开关及相应的驱动电路,在考虑成本与体积的应用中占有一定的优势。然而,三开关变换器的两路单相输出均为两电平,输出交流波形比较差。此外,三个开关中每个开关承受的电压应力为直流母线电压的一半,且存在三个开关的均压问题,这极大的限制了单相三开关变换器在高压和大功率场合的应用。如何解决单相三开关变换器的输出交流波形差和均压问题,以及如何解决模块组合多电平变换器在高压直流输电系统应用中的成本问题。本发明的目的在于克服上述现有技术的不足,提出一种双输出单相三开关组 MMC 逆变器及其控制方法。本发明具有质量提高、解决均压问题等特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种高效冗余无线功率传输装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110695237.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海交通大学;上海航天电子通讯设备研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种高效冗余无线功率传输装置,包括:转动单元、信号传输单元及冗余结构;冗余结构包括:多个功率传输单元及磁场屏蔽单元;功率传输单元包括:固定端及旋转端功率传输载体模块;磁场屏蔽单元包括:固定端及旋转端磁场屏蔽模块;旋转端磁场屏蔽模块设置于转动单元的外侧;功率传输单元及信号传输单元分别用于在转动单元的转动过程中将功率、信号由固定端向旋转端无线传输。本发明的高效冗余无线功率传输装置,具有磨损少、寿命长的优势,且可实现多股功率同时传输,功率传输功能可达到足够的效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利在国民行业中属于其他输配电及控制设备制造,其他电子设备制造业。 本发明涉及无线功率传输技术领域,特别涉及一种高效冗余无线功率传输装置。本发明的高效冗余无线功率传输装置,具有磨损少、寿命长的优势,且可实现多股功率同时传输,功率传输功能可达到足够的效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">N输出单相N+1 开申请号</td><td colspan="2" rowspan="1">CN201410042873.9 专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="1">关组 MMC 逆变器</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及模块组合多电平(MMC)变换器领域,具体涉及一种 Ν输出单相N+1开关组 MMC 逆变器及其控制方法。主要技术优势在于:本发明提供了一种 Ν 输出单相Ν+1开关组 MMC 逆变器,具有Ν路交流输出,能够直接用于N条不同频率的交流线路的相连,同时解决了开关管的均压问题,提高了输出交流波形的质量,降低了工程成本。与现有技术相比,本发明具有更高的输出电流波形质量和更低的电压应力,能够更好地适应高压和大功率场合的应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">目前功率变换器正向小型化、高可靠性和低损耗方向发展,在这种趋势下出现两种改进变换器的方向:减少无源器件或者改进变换器拓扑结构以减少有源器件作为减少有源器件方向的新进展。单相 N+1 开关变换器相对于传统的 2N 开关变换器减少了 N-1 个开关及相应的驱动电路,在考虑成本与体积的应用中占有一定的优势。然而,N+1开关变换器的两路单相输出均为两电平,输出交流波形比较差。此外,N+1个开关中每个开关承受的电压应力为直流母线电压的一半,且存在N+1个开关管的均压问题,这极大的限制了单相N+1开关变换器在高压和大功率场合的应用。如何在单相N+1 开关变换器中提高输出交流波形质量,解决N+1 个开关管的均压问题,并降低成本和体积,以应用于高压和大功率场合?如何利用模块组合多电平变换器的优点,提高系统的可靠性和不平衡运行能力,以适用于高压直流输电系统应用?本发明的目的在于克服上述现有技术的不足,提出一种Ν输出单相N+1 开关组 MMC 逆变器及其控制方法。本发明具有质量提高、解决均压问题等特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">循环流化床常压气化技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110765107.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院工程热物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">气化技术领域,一种分级配风的循环流化床气化装置,有利于提高气化效率,降低飞灰含碳量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景煤气化技术是一种将煤炭等固态一次能源转化为气态清洁二次能源的主要途径,该技术主要用于合成氨、合成甲醇等诸多领域中。循环流化床煤气化炉具有煤种适用性强、气固混合充分、气化反应速率高、整个反应器温度均匀、可添加石灰石进行炉内脱硫等优点。循环流化床煤气化炉的结构性能受到流态化规律的制约,其优点得益于此,同时,也由此带来了不利的影响,常规循环流化床煤气化炉存在如下问题:气化炉的底渣和飞灰含碳量高;气化剂及原料煤的给入位置决定了炉膛的中上部处于还原区,并且物料浓度高,为获得较高的气化效率需要大量的热量,但现有技术为该区域提供的热量相对不足,这影响了气化效率的提高。二、核心竞争力本专利一种分级配风的循环流化床气化装置,有利于提高气化效率,降低飞灰含碳量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">双输出单相六开关 申请号 CN201410042070.3 专利星级 ★★★★★组 MMC 逆变器及</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">本发明涉及模块组合多电平(MMC)变换器领域,具体涉及一种双输出单相六开关组MMC 逆变器及其控制方法。主要技术优势在于:本发明提供了一种具有两路 2N+1 电平交流输出的双输出单相六开关组 MMC 逆变器能够提高输出交流波形的质量,解决开关管的均压问题,非常适用于高压和大功率场合的应用。与现有的MMC 变换器相比,本发明的逆变器具有两路交流输出,可直接用于两条不同频率的交流线路的相连,降低了工程成本。目前功率变换器正向小型化、高可靠性和低损耗方向发展,在这种趋势下出现两种改进变换器的方向:减少无源器件或者改进变换器拓扑结构以减少有源器件作为减少有源器件方向的新进展。单相六开关变换器相对于传统的八开关变换器减少了一个开关及相应的驱动电路,在考虑成本与体积的应用中占有一定的优势。然而,六开关变换器的两路单相输出均为两电平,输出交流波形比较差。此外,六个开关中每个开关承受的电压应力为直流母线电压的一半,且存在六个开关的均压问题,这极大的限制了单相六开关变换器在高压和大功率场合的应用。如何在不增加成本的情况下,提高单相六开关变换器的可靠性和输出波形质量,并解决六个开关的均压问题,以及如何解决在连接两条不同频率的交流线路时需要使用两个MMC变换器的问题。本发明的目的在于克服上述现有技术的不足,提出一种双输出单相六开关组 MMC 逆变器及其控制方法。本发明具有质量提高、解决均压问题等特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">考虑风电调度和调频极限的储能优化控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110010767.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学;国网吉林省电力有限公司吉林供电公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">克服现有技术的缺点,提供一种考虑风电调度和调频极限的储能优化控制方法,不仅提高风电场跟踪日前调度计划能力和电网频率安全性,同时还具有良好的经济效益。为实现上述目的所采用的技术方案首先构建了协调电网内部各发电资源发电量的日前调度计划形成过程,并利用区域电网调频模型计算调频极限,通过比较调频极限与等效负荷波动的大小来确定储能运行工况;其次提出了辅助风电场跟踪日前调度计划和参与调频相结合的储能控制策略,并在电力市场背景下建立风储运行模型,用来获得储能最优出力;最后采用Matlab进行算例仿真,分析所提方法和模型的有效性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">近年来,以风电为代表的新能源装机迅速提高,但是风电出力随机性使得风电场无法精确跟踪发电计划,导致电源侧功率波动加剧,严重威胁电网频率安全,储能作为解决风电并网问题的有效手段,受国家政策支持,在辅助风电场跟踪发电计划、改善电网频率波动等方面均有突出表现。但是,现有研究一方面只单独考虑储能辅助风电场跟踪发电计划或参与调频,工作模式较为单一;另一方面只从技术角度制定相应控制策略,并未在电力市场环境下从经济最优角度制定储能出力,因而,研究考虑风电调度和调频极限的储能优化控制方法对储能在调频领域的应用具有重要意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">MMC-UPQC 结构 申请号 CN201310320282.9 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">广东电网公司电力 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="3">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="3">地区</td><td colspan="1" rowspan="3">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="1">科学研究院;广东电网公司惠州供电</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">局;荣信电力电子股份有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段一种 MMC-UPQC 结构,包括:UPQC 串联集装箱、UPQC 低压柜体集装箱、UPQC 并联集装箱、UPQC 高压柜体集装箱、单相隔离变压器、UPQC 桥臂电抗器、滤波电抗器,单相隔离变压器设置在与馈出母线接近的位置,UPQC 串联集装箱、UPQC 低压柜体集装箱、UPQC 并联集装箱依次呈一字型排列设置,且设置在电缆沟的一侧,UPQC 高压柜体集装箱与UPQC 垂直设置且设置在电缆沟的另一侧,UPQC 桥臂电抗器、滤波电抗器三层叠放组合成串并联两部分,分别设置在UPQC 低压柜体集装箱的两侧。本发明结构紧凑,能够直接在户外环境下安全、可靠地运行,占地小,设备之间连线简洁,电气及土建施工周期短,节约成本,降低费用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于三重组合判据的低压线路触电故障判断方法及剩余电流断路器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110023845.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工程学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">配电网、微电网剩余电流保护,能够实现生物体触电的工程化判定</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">配电网、微电网相关保护设备的研发</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电网中误差参数的调节方法和系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310618422.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网公司电力科学研究院;中国南方电网有限责任公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">小批量生产、工程应用阶段本发明公开了一种电网中误差参数的调节方法和系统,包括:根据电网的状态变量的残差值计算所述状态变量的百分比残差;比较所述百分比残差与残差阈值,若所述百分比残差大于所述残差阈值,则将所述状态变量作为问题变量,并将所述问题变量的相关支路作为可疑支路;调节所述可疑支路的可疑参数;判断所述可疑参数的变化,是否会引起所述状态变量的状态估计目标函数的函数值变化,若是,则判定所述可疑参数为误差参数;对所述误差参数进行修正,获得所述误差参数的修正值,并将所述可疑支路的所述可疑参数调节至所述修正值。实施本发明的方法和系统,不降低数据冗余度的同时,提高错误数据诊断的准确性。该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于直流纹波调制的无线电能和数据同步传输系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110178125.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种基于直流纹波调制的无线电能和数据同步传输系统,能够实现高频大功率的无线电能与信息的同步传输。本发明系统通过将数字频带信号调制于直流母线,利用逆变/整流电路的混频效应,将调制的数字信号频谱迁移至功率传输频率附近,并传输至异侧电路,接收侧电路对该信号解调得到基带信号。本发明适用性广,可用于各种无线电能传输系统,尤其适合于高频系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">无线电能传输技术作为一种新型的电能传输方式,在许多领域得到越来越多的应用。在消费类电子产品中,电池充电接口是一个十分关键的设计,由于接头处的磨损问题,会导致故障,而非接触式充电方式可以有效避免此类问题。在大功率应用场合,如电动汽车以及电动轨道交通等领域,无线能量传输技术可以避免供电接口处的磨损以及接触式充电带来的接触火花等安全隐患。另外,在一些特殊的需要非接触式供电的场合如水下作业、矿山等,这项技术有着独特的优势。本发明提供了一种基于直流纹波调制的无线电能和数据同步传输系统,能够实现高频大功率的无线电能与信息的同步传输。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">无人机电力线路巡 申请号检的协同控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310752586.2</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">广东电网公司电力 转化意愿科学研究院;中国测绘科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本发明公开了一种无人机电力线路巡检的协同控制方法,包括在无人机电力线路巡检中的电力线外侧转弯阶段和电力线内侧转弯阶段的控制步骤;其中,所述电力线内侧转弯阶段的控制步骤又包括拐角大于 90 度和拐角小于 90 度时的控制步骤。本发明无人机电力线路巡检的协同控制方法,在无人机电力线路巡检的电力线外侧转弯和电力线内侧转弯两个重要阶段,实行了自动数据采集任务执行的协同控制。除此之外,借助本发明还可以进一步对沿线飞行、任务起始、任务暂停和任务结束四个阶段进行无人机的协同控制。本发明可以协调沿电力线路通道飞行的无人机多传感器任务的执行和状态监控,用于电力部门输电线路安全巡检的数据采集,大大提高输电线巡检效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种模块化多绕组永磁电机的电流预测控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110453846.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种模块化多绕组永磁电机的电流预测控制方法及系统,本发明将实测电压通过延时环节得到延时处理后的电压方程;通过低通滤波器提取电压方程中的直流量正弦量以及余弦量并建立包含电机参数的方程组并求解参数辨识值并计算运行于MTPA点的转矩角βM;在输入电流预测控制环的转矩角βM 中注入高频正弦信号Δβ,并通过电流预测控制环生成下一个周期的指令电压udqref(k+1)并以此生成控制信号以同步驱动模块化多绕组永磁电机的多个电机模块。本发明能够解决模块化多绕组永磁电机预测电流控制对于电机参数变化敏感的问题,使电机运行在MTPA点,以及提高模块化多绕组永磁电机的电机效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">随着电动汽车普及,永磁同步电机的产量规模也逐步扩大。目前,我国新能源乘用车中永磁同步电机占比高达92%,针对电动汽车用电机驱动系统,永磁同步电机能更好地满</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">足其对于性能,功率密度以及环境温度的要求。新型模块化永磁同步电机将永磁同步电机分成物理和电气结构上相互独立的几个模块,当其中的子模块发生故障时,可以切掉故障子模块而控制其余正常子模块降额运行,因此有效提升了永磁电机的容错性和可靠性。通过在电机不同模块之间实现物理隔离和电磁隔离,使得各模块可以照传统三相电机的控制方法进行独立控制,相较于多相电机控制策略简便。同时,相同功率等级下,模块化电机每个子模块的每相绕组通过的电流等级更小,因此可以将功率等级小,但性能更好的功率器件应用到大功率设备上。因此,相较于传统三相永磁同步电机,新型模块化永磁同步电机更适合用作于电动汽车轮毂电机。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">一种基于PMU量测 申请号 CN201410357314.7 专利星级 ★★★★★的电力系统多区域分布式状态估计方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="5" rowspan="1">河海大学 转化意愿 拟许可 地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">试生产、应用开发阶段本发明公开了一种基于PMU 量测的电力系统多区域分布式状态估计方法,首先假设量测模型线性,以扩展子区域法分区,扩展的子区域包含了相邻区域的边界母线,以边界母线的状态量相同为等式约束,WLS 为优化目标,采用 ADMM 求解,各子区域仅需交换边界母线状态量信息,无需中央协调侧,保留了各区域的独立性;随后将双线性理论扩展到计及 PMU 量测,将传统的非线性 WLS 估计转化为三阶段问题,第一、三阶段为线性 WLS 估计(各子区域由 ADMM 分布式求解),第二阶段为一步非线性变换(各子区域可独立变换)。最后,IEEE118 的测试结果验证了本发明方法有较高的估计精度、计算效率。适用于电网公司、电力企业开发高级感知、状态分析功能的转化应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电流源型高频隔离矩阵型级联变换器及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110437779.3</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利通过电流源型矩阵变换器实现工频交流到高频交流的直接转换,去除了直流电容,降低了变换器故障率减小了功率变换级数,大大提高了系统运行的可靠性和功率密度。采用高频隔离变压器替代了低频输入变压器,减小了系统体积。矩阵变换器的控制策略可实现单位功率因数运行,软开关技术降低系统的损耗,模块化矩阵变换器易安装和维护,降低海上风力发电系统的成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利可应用于近海风力发电高压直流输电系统,取代昂贵和庞大的海上变电站。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">配网线路自适应防 申请号风重锤装置</td><td colspan="3" rowspan="1">CN201521006103.5 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">广东电网有限责任 转化意愿 拟许可公司电力科学研究院</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本实用新型公开了一种配网线路自适应防风重锤装置,包括重锤、至少一个安装在电杆横担上的定滑轮以及至少一根非金属拉线,所述非金属线一端设置用于与连接导线的导线悬挂端,另一端通过定滑轮后与重锤连接,所述重锤主体为套设在电杆上的筒体,筒体内壁设有滚轮,使重锤可在电杆表面自由滑动,向上滑动可将导线放下,向下滑动可</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="2">将导线复位。该装置能够在正常运行时保证线路的运行安全性,在台风超过设计工况时通过重锤滑动将导线放松,减小导线对电杆的荷载作用,当台风过后或风速减小到设计工况范围内,重锤回位,将导线重新复位,恢复正常运行状态。该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于运行工况的双模式绕组电机驱动系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111217319.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">淮阴工学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利重点用于电机控制系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">具有很好产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种染料敏化太阳能电池用氧化锡薄膜电极材料及其制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310432532.8</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院过程工程研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">试生产、应用开发阶段一、本专利对应产品本专利重点用于染料敏化太阳能电池。二、主要技术优势(1)制备出了最外两壳层相邻的 SnO2 多壳层空心球;(2)最外两壳层相邻的 SnO2 多壳层空心球薄膜电极具有高的光散射能力,增加了光阳极对入射太阳光的利用率,从而显著地提升了 DSSCs的光电转化效率。三、主要性能指标五壳层空心球薄膜电极材料的光电转化效率达 7.18%。一、产业现状、市场需求及应用场景太阳能电池是一种利用光电效应将光能转化为电能的装置,是全球主要的可再生能源之一,广泛应用于电站、分布式、建筑一体化等领域。二、潜在市场规模中国是全球最大的太阳能电池生产国和消费国,占全球产量的 60%。随着全球对碳中和、气候变化和可持续发展的重视程度不断提高,预计未来几年全球太阳能电池市场将保持10%左右的年均增长率,到 2028 年达到 2.5 亿千瓦左右。三、核心竞争力最外两壳层相邻的氧化锡多壳层空心球作为染料敏化太阳能电池电极材料,增加了光在薄膜电极内的传输路径,具有优异的光散射能力,提高了染料分子对光的吸收率,从而显著提升了染料敏化太阳能电池的光电转化效率。四、运用潜在效益电池光电转化效率随着空心球壳层数的增多而提升。五、推广社会价值迫切随着全球对可再生能源的需求不断增长,太阳能电池作为清洁能源的重要代表,对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设具有重要意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于多电池数据融合的锂电池 SOH 长</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110302301.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">期预测方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种基于多电池数据融合的锂电池 SOH 长期预测方法。收集同种锂电池充放电过程中的数据,预处理并构造多电池数据融合的输入矩阵,将输入矩阵送入多输入多输出长短期记忆网络模型进行训练;将被预测电池的数据实时预处理,后送入多输入多输出长短期记忆网络模型进行预测;收集预测后的历史预测结果和充放电过程中的历史真实数据,训练 NARNN 模型;将当前时刻的预测结果作为 NARNN 模型输入,输出得未来若干次充放电间的健康状态参数SOH。本发明克服了传统电池SOH预测算法仅针对被预测电池建模、泛化性较弱、长期预测精度低的劣势;大大增加了训练样本,优化了模型组合,从而提高了模型预测的精确度,提高了SOH长期预测的精准度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">锂电池由于循环寿命长、能量密度大、安全性好等优点已经被广泛用于许多重要的场景,包括电动汽车,智能手机等。但是,目前仍然有许多重要因素制约着锂电池的发展,其中之一是电池老化。随着锂电池的老化,电池的性能会逐渐下降,如果不及时更换新电池,这将会影响到电池供电对象的性能,有时甚至会对其产生毁灭性的影响。电池健康状况(State of Health,SOH)是评估当前电池性能的重要指标,其通过分析电池使用中产生的历史数据来获得电池的健康状况。电池健康状态的正确预测可以为电池的使用和维护提供参考,能够及时提醒工作人员进行电池的更换,有效地避免了安全事故的产生,其在电池控制系统中是一个非常重要的环节。但是,由于锂电池具有非线性退化特征以及复杂的内部机制,因此很难给出一个准确的锂电池健康状态的预测方法。有鉴于此,为了解决背景技术中存在的问题,本发明的目的在于提出一种基于多电池数据融合的多输入多输出长短期记忆-非线性自回归神经网络的锂电池SOH长期预测方法,通过结合多电池数据并且组合优化算法,实现对锂电池 SOH 进行一个精确的长期预测,来进行锂电池的健康状态预测。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种利用波浪能发电的可移动飞机海上起降平台</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN201520891826.1</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★大大</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学</td><td colspan="4" rowspan="1">转化意愿 拟转让 地区 浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本实用新型提出的飞机海上起降平台,可以通过自身发电装置收集海洋的波浪能,将波浪能转化成电能,为整个平台提供所需的能量,而且还可以通过船只进行拖动,方便移动。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">飞机要在海上实现升降,通常要用到起降平台。一般的起降平台都比较沉重,在海面上移动起来比较困难。本实用新型的目的是针对现有技术的不足,提供一种利用波浪能发电的可移动飞机海上起降平台,用于飞机在海上的起降停靠,以供飞机做即时的修整和燃料补充,在无飞机停靠时,还可以利用波浪能来进行发电,提供平台自身所需的能量。本实用新型涉及一种海上飞机起降平台,尤其涉及一种可以利用波浪能发电的移动飞机海上起降平台。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于热管-相变材料的蓄热式汽车排气温差发电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110105814.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应的产品 本专利重</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">点用于车排气余热回收。 二、主要技术优势本发明集热器内布置有吸液芯型热管,热管冷凝段设置有环形或螺旋形翅片,翅片可以增加相变材料提取热量的有效面积传输更多热量,热管蒸发段伸入到集热器内部,借助吸液芯型热管内工质发生汽化/液化,将集热器内部热量传递到相变材料中,相变材料存储一部分热量,其余热量传递到温差发电片热端;相变材料热缓冲作用能够有效稳定温差发电片热端温度,减小汽车行驶过程中汽车排气温度变化对温差发电片热端温度的影响,降低温差发电片热端温度波动幅度,进而减小输出电压波动,缓解稳压电路的负担;此外,相变材料存储的潜热在汽车排气温度低于相变材料温度时,能够释放潜热继续维持温差发电片热端温度,延长其发电时间。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景截至到2020年上半年,我国汽车保有量已经达到2.75亿辆,汽车保有量的增长带来的不仅是燃油能耗的增加,还有日益突出的环境污染问题。因此,提高汽车发动机的能源利用率迫在眉睫。有关研究表明,汽车燃料燃烧的能量仅有30%被转化为汽车行驶的有效功,40%的能量随着汽车尾气排放到大气中。如果能够对这部分能量进行回收利用,将会极大提高燃料燃烧化学能的利用率。温差发电装置是一种基于温差发电片的能量转换装置,其可直接将热能转化为电能,具有无噪音、无需化学反应、结构简单等优点。但将温差发电装置应用到汽车排气余热回收时,汽车在行驶过程中工况的不断变化导致其排气温度的不断变化,使得温差发电片热端温度频繁变化,给温差发电模块的应用带来极大的挑战。二、运用潜在效益 小温度波动对温差发电片的损害,缓解稳压系统负担,同时通过热管和相变材料的传热,有效利用集热器内部温度,进而提高传热速率,减小热量损失。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种提高电网电压</td><td colspan="2" rowspan="2">申请号 CN201410273793.4</td><td colspan="2" rowspan="2">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">质量的电压监测方法及系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">辽宁省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提供一种提高电网电压质量的电压监测方法,包括:获取多个监测点的实时电压数据和电压统计数据;根据采集到的各个监测点的电压统计数据,对电压质量指标的历史情况进行分析;根据当前采集到的各个监测点的实时电压数据,对电压质量指标的未来趋势进行在线预测。实现该方法的电网电压质量监测系统,包括数据获取单元、历史时间段电压质量指标分析单元、未来时间段电压质量指标预测单元和数据存储单元。本发明实现了对电压质量的深入分析和对电网电压质量未来趋势的及时判断,提高了电网电压质量监控的有效程度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">针对目前的电网电压质量监测方法没有对电压质量进行深入分析和没有对电网电压质量的未来趋势做出及时判断导致难以对电网电压质量进行有效监控的问题,本发明提出了一种基于提高电网电压质量的监测方法,包括数据获取、监测点历史时刻电压质量指标监测、基于组合预测模型和 BP 神经网络模型的监测点未来时刻电压质量指标预测。实现了对电压质量的深入分析和对电网电压质量未来趋势的及时判断,提高了电网电压质量监控的有效程度,应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种硒化亚锗或硫化亚锗多晶薄膜及其制备方法和用途</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110362318.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院化学研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明属于光电材料及薄膜太阳能电池制备领域,具体涉及一种硒化亚锗或硫化亚锗多晶薄膜及其制备方法和用途。本发明技术方案,具有如下优点:1.本发明提供了一种溶液法制备 GeS或GeSe多晶薄膜的方法,具体制备方法为:先将锗源加入到含有水溶性还原剂的水溶液中,搅拌加热至无色透明溶液,然后在该透明溶液中加入硫源或硒源搅拌溶解。随后将沉积的n型窗口层的基底置于反应釜中,并将上述溶液倒入反应釜中进行水热反应,待反应结束后,将薄膜用去离子水冲洗并用氮气吹干,便得到GeS,,GeSe非晶膜,最后将该非晶薄膜退火得到多晶薄膜。2.本发明提供了一种溶液法制备GeS,GeSe薄膜的方法,与传统的气相法不同,气相法通常需要的设备复杂,且需要精确控制工艺参数,而该方法操作设备简单,反应过程较易可控,可大面积生产,同时有利于对薄膜进行掺杂或者合金化处理。3.本发明提供了一种 GeS,GeSe 薄膜的制备方法,该方法制备的薄膜表面平整,晶粒均一,薄膜厚度能够很好的控制在300-500nm。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提供了一种硒化亚锗或硫化亚锗多晶薄膜及其制备方法,通过选择适当的水溶性还原剂,以及控制反应条件解决二价锗在溶液中不能稳定的问题,并选择合适的反应源,使得在反应过程中以较慢的速率释放 Ge2+和S2-或者 Se2-,从而由异质成核过程得到主要是站立取向的多晶薄膜,这样更有利于载流子的传输,从而得到光电性能优异的硫化亚锗或硒化亚锗多晶薄膜。本发明还提供了包括上述硒化亚锗或硫化亚锗非晶薄膜的太阳能电池,采用本发明的硒化亚锗或硫化亚锗非晶薄膜作为太阳能电池的p型吸收层具有优异的光伏性能且对环境友好。溶液法具有设备简单,反应过程可控,可大面积生产,且较易对薄膜进行掺杂和合金化等优点。用于所述硒化亚锗、硫化亚锗多晶薄膜的制备时,制备过程简单,成膜质量好,大幅度降低了太阳能电池的制作成本,为太阳能电池产业化提供了一种十分具有发展前景的方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">用于模块化多电平换流器的子模块拓扑及其应用</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410233072.0</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★大★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华中科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1">地区 湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提供了一种新型子模块拓扑,可以实现隔离直流故障功能。相比于全桥型子模块、箝位双型子模块与二极管箝位型子模块,本发明减少了子模块中开关器件的数量与开关损耗,降低了结构设计与工业应用的难度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该技术的适用范围广泛,涵盖了多个行业和领域,为各种应用场景提供了解决方案,技术的性能、稳定性、安全性等方面具有明显优势,为产业提供了强大的竞争力,市场前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种三相 NPC 变换器的事件触发滑模预测控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111097774.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">应用产品:三相NPC变换器、电力电子控制设备、微电网系统、高压大功率设备。技术优势:事件触发滑模预测控制方法,提高鲁棒性能,减少暂态响应时间,降低开关损耗。性能指标:提高系统可靠性,减少输出电压谐波含量,降低通信流量,减少网络丢包可</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">能性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本项目基于一种三相NPC变换器的事件触发滑模预测控制方法,在电力电子控制技术领域具有广泛的应用前景。该方法解决了现有变换器控制方法鲁棒性能差、暂态响应慢、开关损耗大的问题。通过建立三相NPC变换器的动态模型,本发明可以应用在变换器控制方向,实现对变换器的精确控制。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">电池热失控特性的 申请号测试方法</td><td colspan="3" rowspan="1">CN201410054650.4 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">清华大学 转化意愿</td><td colspan="3" rowspan="1">地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">与现有技术相比,本发明提供的电池热失控特性的测试方法能在所述量热仪使用过程中完成准确的校准工作,从而在热失控测试中能准确地测试出电池的放热始点等热失控特性,可为动力电池热失控原理的研究及电动汽车电池安全保护装置的设计提供准确的参考依据。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明属于电池技术领域,具体涉及一种电池热失控特性的测试方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">测试</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111061441.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">能对电子元器件、电气装备进行诊断与预测,诊断快速,正确率高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">能对电子元器件、电气装备进行诊断与预测,诊断快速,正确率高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电力设备缺陷检测维护方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410068041.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网公司电力科学研究院;北京中瑞泰科技有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本发明提供一种电力设备缺陷检测维护方法,通过将所述电力设备的属性参数、运行环境参数以及设备状态参数生成具有预定文本格式的配置文件;对所述配置文件进行分词、停用词筛选、建立词袋子模型、选取特征词和建立特征向量模型的文本聚类处理,在事前不知道具体有多少种缺陷类型的情况下,根据电力设备的缺陷信息之间的相似度进行自动判断和归类;然后再根据事前已明确缺陷的类型以及对应的关键字,完成自动匹配,准确得到电力设备的缺陷类型。然后,就可根据该缺陷类型进行电力设备的缺陷预警和维护,使电力设备的缺陷检测和维护的效率提高,成本降低,同时准确性也得到提高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种液压型风电机组最佳功率追踪控制系统和方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110258858.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工程学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种液压型风电机组最佳功率追踪控制系统,包括传感器组和工业计算机;工业计算机对接收到的管路参数做系统安全逻辑判断,当管路参数超出对应的预设阈值时触发急停,否则,结合管路参数、实时风速、风轮输出的转速和转矩、变量马达输出的转速和转矩、电网的有功功率以及当前风速下对应的最佳功率,计算获得变量马达摆</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">角的补偿值,并结合并网发电控制环节获得的变量马达摆角基准值,共同输出到变量马达以控制风轮的转速,使风电机组输出的有功功率达到当前风速下对应的最大功率。本发明能够通过实时监测变量马达的转速以及风力机的转速来调整液压回路中变量马达的摆角,从而实现实时调控变量马达输出功率,实现最佳功率追踪。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">随着风电技术的不断积累和创新,风力机组的结构正变得越来越复杂,故障出现的可能性更加频繁。据统计目前70%以上的风力发电机组即将或已经超出质保期。同时由于风力机系统多处于偏远地段,其运行状态难以由人工去实时记载,因此风力机的运行状态参数以及其有可能产生的故障信息难以获取,那么我们便难以有效利用风力机运行中产生的运行参数对风力机的状态进行分析,同时也难以对其寿命进行预测,将大大降低其利用率。本发明针对现有技术中的不足,提供一种液压型风电机组最佳功率追踪控制系统和方法,能够通过实时监测变量马达的转速以及风力机的转速来调整液压回路中变量马达的摆角,从而实现实时调控变量马达输出功率,实现最佳功率追踪。这样能够实现风力机组输出功率稳定的同时,输出更多的电能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">机械耦合式磁悬浮风机偏航系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410143297.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">曲阜师范大学;褚晓广</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">对应产品:应用于大中型风电机组的机械耦合式磁悬浮风力偏航系统。技术优势:1.本发明借助水平悬浮绕组和垂直悬浮绕组实现了风机机舱两自由度完全悬浮,其中水平悬浮平衡机舱重力;垂直悬浮抑制风机倾覆力矩所致机舱径向偏移,大幅降低摩擦转矩和风机偏航功耗。2.本发明借助于行星齿轮实现了风机偏航转矩和偏航电机转矩机械耦合,偏航电机工作在电动、再生制动式发电以及停止等三种工作模式,实现机机舱被动偏航和主动偏航完美统一,大幅降低了偏航功耗,提高了风能利用率。3.本发明偏航转矩部分来自风机机械转矩,减少了能量转换环节,提高了风能利用率;且偏航电机功耗随机舱对风偏航角减小而减小,偏航目标达到判定可通过偏航电机功率计算比较确定。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">技术领域:风电机组偏航系统技术领域。随着全球对可再生能源需求的增长,风电产业正在快速发展。海上风电由于其巨大的潜力和较低的环境影响,尤其受到重视。然而,高故障率和高维护成本一直是制约其发展的主要因素。本专利技术针对现有风电偏航系统的不足,提出了一种新型的风力偏航系统。该系统通过机舱完全悬浮和偏航电机转矩与风机偏航转矩的机械耦合,显著降低了偏航故障率和维护成本,同时减少了偏航功耗,提高了风能利用率。该技术采用电磁离合器和锥形齿轮实现转矩耦合,并通过行星齿轮完成偏航转矩的机械耦合,实现机舱的高效偏航。此外,该系统还具备三种工作模式,以适应风能的波动性,确保偏航转速恒定。随着技术的进步和成本的降低,该专利技术有望推动风电产业的进一步发展,特别是在海上风电领域,具有广阔的市场应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于信息交互的城轨交通车地储能系统协调优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110319483.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京交通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">基于信息交互,实现由控制中心获取城轨列车、车载储能系统、地面储能系统以及牵引</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">变电站的实时状态参数,基于实时状态参数与离线状态参数之间的偏差,控制中心实时调整车载储能系统、地面储能系统以及列车间交互的功率分配值,控制车载储能系统和地面储能系统对制动列车的再生制动能量进行吸收。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">城市轨道交通再生制动能量高效利用领域,更具体地,涉及基于信息交互的城轨交通车地储能系统协调优化方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">含复合储能的风光 申请号柴储微电网系统</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201520895466.2</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">广东电网有限责任 转化意愿公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本实用新型公开了一种含复合储能的风光柴储微电网系统,所述风光柴储微电网系统包括一次系统和二次系统;所述一次系统包括风力发电系统、光伏发电系统、柴油发电系统、储能系统、负荷系统和微电网母线;所述储能系统为复合储能系统,包括两种以上的储能系统;所述二次系统包括控制系统、监测系统和通讯系统;所述控制系统分成三层,分别为上层、中间层和底层,上层为配电网调度系统,中间层为微电网中央控制器,底层为底层控制器。本实用新型含复合储能的风光柴储微电网系统包含两种以上的储能系统,考虑了复合储能装置在微电网系统中的应用,而且本实用新型除包括一次系统外,还涉及二次系统的设计,使微电网系统的功能更完善。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">串联电容直流-直流转换器的零电压开关实现装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110569158.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学技术大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产品本专利对应的产品为一种串联电容直流-直流转换器的零电压开关实现装置,包括功率降压电路、ZVS电路、输出滤波电路和零电压检测及死区时间控制电路。二、技术优势提供了一种串联电容直流-直流转换器的零电压开关实现装置,以缓解现有技术中谐振式ZVS技术会增加功率开关的电压压力,从而减弱ZVS技术带来的效率优势等技术问题宁企鹅不会增加功率开关的耐压值,并有效提高转换器的转换效率</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利对应的产业化前景描述为:该发明提出了一种用于串联电容直流-直流转换器的零电压开关实现装置,通过功率降压电路、ZVS电路、输出滤波电路以及零电压检测及死区时间控制电路的设计。该发明具有结构简单、可靠性高、能量损耗小等优点,可广泛应用于各种需要将直流电转换为交流电的场景,如电动汽车、太阳能充电系统等领域,具有较高的市场应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">基于相关均衡强化 申请号 CN201410097457.9 专利星级 ★★★★★学习的孤岛微电网智能发电控制方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学;云南电网公司电网规划研究中心</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="3" rowspan="1">拟自行应用或产业化 地区 广东省拟许可拟转让</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明公开了基于相关均衡强化学习的孤岛微电网智能发电控制方法,步骤为:1、确定微电网状态离散集和联合控制动作集;2、针对各机组状态动作值函数和均衡策略进行初始化;3、采集微电网实时频率偏差和各机组功率偏差值;4、确定当前控制周期各机组立即奖励值;5、更新当前控制周期下各机组的状态动作值函数;6、求解相关均衡强化学习的线性规划,获取当前控制周期下相关均衡联合动作的最优均衡策略;7、选择各机组协作动作,控制各机组在下一个控制周期时按照该协作动作进行工作,进入下一控制周期,返回3。本发明在相关均衡强化学习的线性规划下获得最优均衡策略,能更好的适应孤岛运行模式下微电网系统的复杂工况,具有收敛快的优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">新能源产业-智能电网产业,微电网|电网|离散集|功率控制|控制期|奖励价值|线性规划|平衡常数|强化学习|仿真|频率偏移|孤岛</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于耦合电感的可变电感电路及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110615566.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、对应产品:漏感集成变压器。二、技术优势:1.减小尺寸:漏感集成可以将漏感线圈与主感线圈集成在一起,减小了变压器的体积。2.提高效率:减少了漏感导致的能量损耗,提高了变压器的效率。3.降低噪音:减少了漏感线圈之间的空隙,降低了振动和噪音的产生。三、性能指标:1.效率:漏感集成变压器通常具有更高的效率。2.尺寸:漏感集成可以显著减小变压器的尺寸。3.温度:漏感集成结构可以提供更好的散热性能,降低温度升高的风险。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">1.尺寸和重量减小:磁集成结构能够将传统变压器的多个部件整合在一起,从而减小了尺寸和重量。这样可以在各种应用中节省空间,尤其是对于需要高功率密度和紧凑设计的场合,如电动汽车、航空航天和移动通信设备等。2.提高能源效率:磁集成结构通过减少漏磁和能量损耗,提高了变压器的能源效率。这对于能源密集型行业和对节能环保要求高的领域非常重要,如电力输配电、工业自动化和可再生能源系统等。3.可靠性和稳定性提升:磁集成结构通过更好地控制磁场分布和减少电磁干扰,提高了变压器的可靠性和稳定性。这对于关键设备和系统的稳定运行至关重要,如电网传输系统、医疗设备和航空航天应用等。4.降低生产成本:磁集成结构简化了变压器的制造流程和装配过程,减少了零部件的数量和生产成本。此外,由于尺寸减小和能源效率提高,还可以降低系统的运行成本和能源消耗,为用户带来经济效益。5.创新应用领域:磁集成结构为新兴领域和创新应用提供了更灵活的解决方案。例如,在电动汽车和无人机领域,紧凑的磁集成变压器可以提供高效的能源转换和高密度的电力传输,推动这些行业的发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">发电机励磁调差系 申请号数的控制方法和装置</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410739899.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="1">公司电力科学研究</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="3" rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">院;华北电力大学</td><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">一种发电机励磁调差系数的控制方法和装置,所述方法包括步骤:A、获取系统的系统参数;B、以系统中发电机节点的注入功率和负荷节点的注入功率之和为优化目标;以潮流方程约束、励磁调差系数和无功补偿容量的限制约束、各节点电压的安全约束、发电机节点无功功率约束为约束条件,确定最佳的无功补偿容量和发电机的励磁调差系数;C、以所述最佳的发电机励磁调差系数控制发电机,以所述最佳的无功补偿容量对补偿节点进行无功补偿。通过使用本发明的发电机励磁调差系数的控制方法和装置可使电力系统的网损降低,同时使全网的电压得到明显提升,提高了系统运行的经济效益和电能质量。该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">锂电池组状态检测方法、装置、存储介质及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110651257.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖州师范学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种锂电池组状态检测方法,通过获取锂电池组中每行电池第一方向第一预设位置和第二方向第二预设位置的超声波数据分别进行同类数据融合,得到每行电池第一方向上的第一超声波数据和第二方向上的第二超声波数据;根据第一超声波数据和第二超声波数据进行同类数据融合,得到每行电池的第三超声波数据;获取每行电池各单体电池的电压进行同类数据融合,得到每行电池电压;根据第三超声波数据和每行电池电压进行异类数据融合,得到每行电池状态数据;根据每行电池状态数据进行同类数据融合,得到锂电池组状态数据。本发明还公开了一种锂电池组状态检测装置、可读存储介质及系统。本方法实现了应用超声波技术评估锂电池组整体性能状态。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">节能环保的电动汽车是汽车行业发展的一个方向,也是许多国家的未来发展战略。动力锂电池作为电动汽车的储能元件和供电电源,在电动汽车中具有核心作用。由于单块锂电池的电压较低、能量有限,在大功率应用领域中,一般通过将多个单体电池串并联组成电池组,以满足电动汽车所需的电压和功率要求,如果电池组性能状态监测不准确,可能会导致整个电池组发生过充、过放、热失控等异常事故,因此,对电池组进行监测管理,确保其安全、稳定、可靠运行是非常重要的环节。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种串联结构光储 申请号型多微网硬件系统</td><td colspan="4" rowspan="1">CN201520975411.2 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">华南理工大学;南 转化意愿方电网科学研究院有限责任公司</td><td colspan="4" rowspan="1">拟自行应用或产业化 地区 广东省拟许可 拟转让</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段本实用新型公开了一种串联结构光储型多微网硬件系统。本串联结构光储型多微网系统包括一次系统与控制系统,一次系统由两个子微网通过并离网开关Κ1串联构成,包括光伏发电阵列、蓄电池和本地负荷;控制系统由子微网控制器、光伏控制器、储能控制器、负荷控制器及通信网络构成。本串联结构光储型多微网经济优化方法采用一种考虑峰谷电价的分布式模型预测控制算法,根据多微网中源荷特性与运行特性,建立微电网预测模型和优化目标函数。本实用新型建立的串联结构光储型多微网系统及方法,对开展光储型多微网系统规划设计、模式切换和优化运行的研究具有重要的工程应用价值。新能源产业-风能产业,结构灯|工程学|电价|模式转换|负荷|储光|电线|控制系统|存储类型</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">|光伏发电|经济优化|分布式模型预测控制|业务预测|太阳能光伏|模式切换|微电网</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种微电网逆变器的无缝切换控制策略</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110686034.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">淮阴工学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于小型光伏逆变器装置。二、主要技术优势(1)提出了光伏阵列、DC-DC升压电路、单相全桥拓扑结构、LC/LCL可变滤波器、负载、抗饱和虚拟惯性模块、电压加权控制模块、SPWM调制模块的拓扑结构;(2)在微电网逆变器进入并网运行时,对电流控制环加入电压加权控制;(3)当系统发生故障使得微电网运行在孤岛模式时,引入抗饱和虚拟惯性模块来给控制器增加阻尼。三、主要性能指标克服了逆变器运行在孤岛模式下不具备成网能力的缺点,还避免了逆变器在脱网过程中误差大幅波动造成的网侧电压超调的现象;还缓解电流型独立运行阶段的暂态电流冲击在不增加控制器复杂度的前提下实现控制模式无缝切换</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景我国光伏微电网的主要特征为“小微电网、大市场”。当光伏阵列产生的电能充足时,系统并网运行,在该模式下系统既能够保证本地负载的正常工作,又可以将逆变器输出的多余电能输送至电网,可充分提高能源的利用率;当发生电网故障或者停电的情况下,系统切换至孤岛模式,独立地给本地负载供电二、潜在市场规模;要求控制系统必须准确、快速地实现两种控制方式的转换,保证切换时刻,本地负载电压突变尽可能要小,以减少其(特别是敏感性负载)损害,同时并网电流要控制得当,以免过电流对电网设备造成影响。三、核心竞争力提出一种抗饱和虚拟惯性的微电网逆变器电压加权控制策略,来完成微电网逆变器运行模式间的无缝切换。在微电网逆变器进入并网运行时,对电流控制环加入电压加权控制以缓解切换过程中的瞬态电流冲击;当系统发生故障使得微电网运行在孤岛模式时,引入抗饱和虚拟惯性模块来给控制器增加阻尼,防止电流瞬间剧烈变化损坏器件。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">新型双绕组感应发电机系统关键技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410642873.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★大</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="2">技术简介 一、本专利对应产品:独立电源;二、主要技术优势:本申请公开了一种绕组组合式交直流起动发电系统,该系统实现了交直流集成多电气端口起动发电的功能,改善了微电网及多电飞机中供电形式单一、供电系统复杂的缺点,能够同时满足起动发电一体化和交直流混合并网,且直流端口和交流端口都可以带负载或并入电网,满足飞机及微电网中交直流混合供电以及负载多样化的需求。该系统在起动时,起动电源通过一个或两个发电驱动单元向双绕组感应电机提供励磁功率和有功功率,可以分别适用于小功率和大功率驱动工况,满足不同场景的应用需要。而在发电时,两个发电驱动单元输出端输出高压直流电能,可以带直流负载,降低了发电驱动单元的功率等级。而另一套交流绕组直接输出三相交流电能,可带交流负载或并入交流电网,从而实现交直流集成发电系统。另外,该系统的一个发电驱动单元接有蓄电池,可用于并入直流电网的同时进行储能,蓄电池储存的直流电能可以用于发电机不工作时的直流储能供电,还可以用于发电机工作时的交流增容供电。该绕组组合式交直流起动发电系。三、主要性能指标:动态恢复时间:20ms;电压波动:20V。该组合专利主要应用于飞机、车辆、船舶独立电源发电系统的交直流集成发电及交直流混合供电</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种复合型交错并联直流变换电路及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110748906.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">燕山大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及一种复合型交错并联直流变换电路,其包括主DC/DC电路、纹波补偿电路和补能电路,主 DC/DC 电路输入端口构成总输入端口,主DC/DC 电路输出端口的正端子与纹波补偿电路输出端口的正端子连接,构成总输出端口的正端子,其负端子与纹波补偿电路输出端口的负端子连接,构成总输出端口的负端子;补能电路输出端口与纹波补偿电路输入端口连接,纹波补偿电路输入电压维持于低于总输入电压的某一水平,并基于此提出一种控制方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明优于传统交错并联式DC/DC变换器,适用于电流纹波要求极高的场合,可实现损耗、成本、效率、体积的优化。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">基于录波数据的高 申请号 CN201510200774.3 专利星级 ★★★大★压输电线路故障识别方法和系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">广东电网有限责任 转化意愿公司电力科学研究院;华北电力大学</td><td colspan="3" rowspan="1">拟许可 地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本发明提供一种基于录波数据的高压输电线路故障识别方法和系统,方法包括步骤:获取高压输电线路故障发生前后录波装置记录的线路两端的电压波形数据和电流波形数据;对所述电压波形数据和电流波形数据分别进行傅里叶分解,得到对应的电压实测数据和电流实测数据;将所述电压波形数据和电流波形数据延迟设定的时间间隔,再进行傅里叶分解得到对应的电压延迟数据和电流延迟数据;把数据分别做归一化处理,得到归一化后的实测数据和延迟数据;计算电流、电压归一化实测数据与对应的电流、电压</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="2">归一化延迟数据之间的广义相关系数大小,根据所述广义相关系数判断输电线路故障类型。上述方法,准确性更高。该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于MEEMD-Prony 联合算法的电力系统低频振荡特征参数提取方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110056660.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福建工程学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于电力系统低频振荡特征提取,用于电力系统故障诊断,稳定性分析等。二、主要技术优势(1)该方法提出了电力系统低频振荡的辨识技术,首先对量测信号进行MEEMD 分解获得一系列本征模态函数(IMF),而后对除剩余残量外的IMF分量进行重构达到降噪目的,最后将重构信号作为新的输入信号进行Prony分析提取低频振荡各模态特征。(2)通过仿真验证本发明提出的联合方法能够有效抑制模态混淆并完整准确辨识振荡模态,具有一定的抗噪性和优越性。三、主要性能指标(1)辨识误差小于0.06;(2)拟合精度大于15;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">电力系统低频振荡的频繁发生已经成为影响电网安全稳定运行的问题之一,因此及时并准确提取低频振荡信号特征参数具有重要意义,这也是目前国内外学者在低频振荡方向的一大研究热点。现如今关于电力系统低频振荡信号模态特征参数的提取方法有很多,但是都有其不足之处,其中最为广泛使用的是Prony法。Prony算法能够通过求解多项式方便直接地估算给定信号的幅值、频率、初相位、衰减因子等信息,还能将其得到的系统传递函数用于系统稳定器(PSS)的配置中。但是Prony分析对噪声十分敏感,而实际电力系统中必然存在噪声干扰,有研究表明只有在信噪比不低于50~60dB 的情况下使用Prony算法才能得到较为理想的辨识结果。目前比较受广大学者应用的滤除噪声方法有卡尔曼滤波自适应滤波和基于小波变换的滤波方法,但卡尔曼滤波需要预先确定系统模型,难以得到实际输入信号特性;自适应滤波虽算法简单,但收敛过程慢,步长与收敛速度、失调之间存在矛盾;小波去噪法虽计算量较小,但其存在阈值估计困难的限制。近年来一种改进的集成经验模态分解(modifies ensemble empirical mode decomposition,ME</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种双色量子阱红外光探测器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310193666.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院半导体研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">小批量生产、工程应用阶段该专利对应的产品是一种双色量子阱红外光探测器,其主要技术优势包括:(1)通过金属亚波长光栅进行光耦合,利用所产生的表面等离子体和光散射效应,实现了双色量子阱结构对垂直入射光的有效吸收;(2) 具有较高的灵敏度和信噪比,能够实现对较弱的光信号的有效检测和识别。本发明涉及红外光探测器领域,实现了双色量子阱结构对垂直入射光的有效吸收与对较弱光信号的检测识别,具有广泛的产业化应用前景。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">海底开槽旋切和喷水联动装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110181353.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省海洋开发研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种海底开槽旋切和喷水联动装置,旨在解决现有的海底开槽装置对海底的开槽深度较浅,不利于海底电缆的埋设的不足。该发明包括安装架、安装在安装架上的钻孔头和一列旋切头,旋切头上安装若干高压冲水管,高压冲水管开口端露出旋切高压头外壁;安装架上安装升降液压缸、可升降的连接座,升降液压缸活塞杆与连接座连接,连接座上安装驱动钻孔头转动的钻孔液压马达,钻孔液压马达输出轴上安装定位套定位套内安装可升降的升降杆,升降杆和定位套之间安装预紧弹簧,升降杆与定位套同步转动,升降杆与钻孔头连接在一起。海底开槽旋切和喷水联动装置在海底进行开槽操作过程中直接通过高压水将泥沙冲出凹槽外,保证了开槽深度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景广阔</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">乏燃料水池非能动补水喷淋系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310408000.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明属于核电站循环冷却技术领域,特别涉及一种乏燃料水池非能动补水喷淋系统。乏燃料水池的上方悬挂喷淋管道,其上设置喷洒器;补水箱的底部设置出口,通过管道与喷淋管道连接;乏燃料水池内设置固定的网架,网架内设置中空棒,补水箱底部的出口处设置管塞;承重线绕过滑轮,两端分别与中空棒和管塞连接。该系统可用于现有的大多数湿式储存的核电厂乏燃料水池中,能够在严重事故下运行,不需要电力推动,采用非能动安全技术,使核电厂系统自动回复到安全状态,能极大地提高核电厂的安全性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明的有益效果为:(1)与已有的核电厂内乏燃料水池的冷却设备相独立,并且不需借助电力,采用非能动安全技术(即自然力——重力、惯性力、浮力等),使核电厂系统自动回复到安全状态,而不需要电力推动,能极大地提高核电厂的安全性。(2) 利用中空棒的重力使乏燃料水池在正常水位时不喷淋,当达到所设定的低的水位时自动喷淋,是AP1000 非能动冷却系统的重要补充。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种生物质循环流化床富氧燃烧系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110314238.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">提出了利用富氧燃烧再循环烟气实现流化床内颗粒团聚粘结的抑制,同时,利用SO2 催化转化,降低烟道中受热面的酸性气体腐蚀。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">对于充分发挥生物质直燃发电的零碳优势,维持生物质直燃锅炉运行稳定性具有重要意义</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">特高压直流分层接入方式的控制方法和系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="4" rowspan="1">CN201410502698.7 专利星级 ★★★★大</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品一种特高压直流分层接入方式的控制方法和系统,二、主要技术优势A、采集直流电流信号和逆变侧各换流器直流电压信号:B、根据直流电流信号和逆变侧各换流器直流电压信号,判断距离故障点最近的换流器位置:C、当故障发生在整流侧,不控制整流侧和逆变器的低压限流环节:D、当故障发生在逆变侧,根据故障位置和持续时间确定是否需要闭锁离故障点最近的低压限流环节:E、若需要闭锁离故障点最近的低压限流环节,则同时闭锁所述离故障点最近的低压限流环节和整流侧的低压限流环节。通过采用本发明的电能质量监测数据的检测方法,能够充分考虑逆变侧全部交流系统的交流条件,避免交流条件弱的交流系统所连接的低压限流环节不启动,由此增强了系统的稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着特高压交直流技术的广泛应用,多馈入直流集中落入受端负荷中心将是未来电网发展所面临的重要问题。为从电网结构上有效解决多馈入直流系统的问题,可以使用特高压直流分层接入交流电网的方式。二、潜在市场规模;由于分层接入方式下的特高压直流系统逆变侧连接有多个不同交流条件的交流系统,由此在这种网络拓扑结构下,逆变侧若按照单极直流电压启动VDCOL将存在以下问题:1)不能充分考虑逆变侧每一个交流系统的交流条件,如前所述,交流条件弱亦即短路比小的交流系统所连接的VDCOL的启动值较高,因此有可能导致某一交流条件较弱的交流系统换相电压很低时,VDCOL不启动,从而影响该交流系统的电压稳定:2)当某一交流系统发生严重故障,导致其所连换流器闭锁时,由于缺失了相应的直流电压,整流侧 VDCOL始终处于限流状态,使得逆变侧未发生故障的交流系统所连接换流器的功率不能快速恢复。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种考虑储能系统运行状态的两阶段协调优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110234210.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开一种考虑储能系统运行状态的两阶段协调优化方法,分为考虑需求响应的日前优化阶段和日内调整两阶段。在考虑需求响应的日前优化阶段,计及储能元件的运行工况对于衰退成本的影响,制定用户电价;提出了一种两阶段区间优化方法进行对日前优化模型求解;之后分时确定了储能元件的荷电状态约束;在日内调整阶段,利用实时的数据进行确定性模型的求解。通过两阶段协调优化方法提高了资源利用效率,降低运行成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开一种考虑储能系统运行状态的两阶段协调优化方法,分为考虑需求响应的日前优化阶段和日内调整两阶段。在考虑需求响应的日前优化阶段,计及储能元件的运行工况对于衰退成本的影响,制定用户电价;提出了一种两阶段区间优化方法进行对日前优化模型求解;之后分时确定了储能元件的荷电状态约束;在日内调整阶段,利用实时的数据进行确定性模型的求解。通过两阶段协调优化方法提高了资源利用效率,降低运行成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于混合型 MMC的 HVDC 直流侧短路故障穿越和恢复方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410520904.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华中科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段本发明提出了一种在不闭锁换流器的情况下,通过换流器自身控制完成直流侧短路故障的穿越和恢复的技术方案。这种方案不需要机械设备动作,恢复过程不需要重启换流器因而故障响应与恢复速度快,特别适用于输电线路为架空线时经常出现的非永久性短路故障。同时,该方案还能为交直流系统提供无功和有功支撑,有利于提高所连接的交直流系统的暂态稳定性。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该技术的适用范围广泛,涵盖了多个行业和领域,为各种应用场景提供了解决方案,技术的性能、稳定性、安全性等方面具有明显优势,为产业提供了强大的竞争力,市场前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">并网变流器电感参数在线估计方法、预测控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110571165.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明用于新能源及储能并网系统、电力电子,尤其用于并网变流器电感参数在线估计、预测控制。二、主要技术优势本发明提出了快速准确、鲁棒性高、适用于不同类型并网变流器拓扑的电感参数在线估计,该可减少预测控制对系统参数的依赖,提高系统的鲁棒性。同时,本发明还提出了模型预测控制,可灵活处理新能源系统多控制目标和各种非线性约束条件,并充分发挥变流器的物理极限,动态响应快。因此,本发明的技术效果在于提高了并网变流器的控制精度和效率,同时提高了系统的稳定性和可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:随着新能源产业的快速发展,并网变流器作为关键设备,其性能优化与智能化控制成为行业研究热点。当前,电感参数在线估计与预测控制方法的研究与应用逐渐受到重视。二、市场需求:市场对高效、稳定的并网变流器需求日益旺盛,尤其是在光伏发电、风力发电等领域。该专利所提出的方法能有效提升变流器性能,满足市场需求。三、核心竞争力:本专利提出的电感参数在线估计及预测控制方法,具有技术创新性强、实施简便等特点,为并网变流器的高效稳定运行提供了有力保障,具备显著的核心竞争力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">四、运用潜在效益:采用该专利方法,可提高变流器效率、减少能源损失,同时降低维护成本,为企业带来可观的经济效益。五、推广社会价值:推广该专利方法,有助于推动新能源产业的健康发展,促进节能减排,对实现可持续发展具有积极意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">一种宽增益 cuk 变 申请号 CN201310423152.8换器</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">华南理工大学 转化意愿 拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及电力电子变换器技术领域,具体涉及一种宽增益cuk变换器。主要技术优势在于:本发明不需要额外的功率开关管,结构简单,控制方便。在工作时,利用电感-电容-二极管网络的内在特性,当功率开关管关断时,第二电感给第一中间储能电容充电,第一电感放电,当功率开关管导通时,第一中间储能电容和输入电源同时给第一电感充电,从而升高输出电压。这种技术手段结合传统cuk变换器的原有特性实现变换器输出电压增益的拓展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">随着生活和工业的发展,对电力电子变换器的要求越来越高,同时具有升压和降压功能的 cuk变换器得到了越来越多的应用。但是传统的 cuk 变换器由于其固有的特性,输出电压的变化范围较小,通常输出电压只能为输入电压的0~9倍。在低压输入高电压输出的场合,如分布式能源并网系统和不间断电源系统,传统 cuk变换器变得不再适用。为了扩大传统cuk变换器的适用范围,有必要通过技术改进拓展其输出电压增益。通过级联的方法可以实现上述目标但是会带来功率开关管数量增加、系统稳定性降低和效率下降等不足。传统 cuk 变换器输出电压变化范围较小,不适用于低压输入高电压输出的场合,需要通过技术改进拓展其输出电压增益。传统的级联方法虽然可以扩展传统cuk变换器的适用范围,但由于功率开关管数量增加、系统稳定性降低和效率下降等原因,需要寻找更好的解决方案。本发明的目的在于克服上述现有技术的不足,提供一种宽增益cuk变换器。本发明具有输出电压增益拓展等特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于预测控制的DAB 变换器关断损耗优化控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111171923.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明用于变换器控制,尤其用于基于预测控制的DAB变换器关断损耗优化控制。二、主要技术优势本专利文本提出了基于变换器电感电流与开关元件关断损耗的关系构建关断损耗表达式,并通过最优求解获得关断损耗优化计算模型,从而能够计算获得扩展移相控制下的内相移量和外相移量,并对各开关元件进行控制,以降低变换器的开关损耗,提高DAB变换器的稳态性能和暂态性能。简而言之,本专利文本提出了优化控制 DAB 变换器,以提高其性能表现。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:当前,随着电力电子技术的不断发展,DAB变换</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">器在能源转换和电力传输领域应用广泛。然而,关断损耗问题仍是行业亟待解决的痛点。二、市场需求:随着能源效率和环保要求的提高,市场对低损耗、高效率的DAB变换器需求迫切,预测控制技术的应用成为市场新宠三、核心竞争力:本专利提出的基于预测控制的关断损耗优化方法,能够显著降低损耗、提高效率,为企业在激烈的市场竞争中赢得先机。四、运用潜在效益:该专利的实施将提升设备性能,降低运营成本,为企业带来可观的经济效益,同时促进节能减排,实现绿色可持续发展。五、推广社会价值:本专利的推广将推动电力电子技术的进步,助力新能源行业的发展为社会带来更加清洁、高效的能源解决方案。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高效率高增益低电</td><td colspan="2" rowspan="2">申请号 CN201310567931.5</td><td colspan="1" rowspan="2">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="2">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">压电流应力的DC-DC 变换器</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明涉及高增益非隔离型 DC-DC 变换器领域,具体涉及一种高效率高增益低电压电流应力的 DC-DC 变换器。主要技术优势在于:本发明实现了软开关,提高了变换器的效率,同时解决了每个二极管的反向恢复问题。与现有技术相比,本发明具有更高的增益,且开关管的电压应力低,结构简单,不存在漏感的问题。与开关电容型和开关电感型相比,本发明实现了软开关,提高了效率;与二次型 Boost 变换器相比,本发明降低了开关管的应力;与带耦合电感的变换器相比,本发明结构简单,不存在漏感的问题。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">近年来,高增益非隔离型 DC-DC 变换器广泛用于 UPS、分布式光伏发电和电池储能系统。目前,高增益非隔离型 DC-DC 变换器主要有开关电容型、开关电感型,通过增加开关电容或电感来实现电压的升高,但难以实现软开关,降低了变换器的效率。二次型 Boost变换器可以实现高增益,同样受到很大的青睐,但开关管的电压应力非常大,限制了电压的进一步提高。此外,通过耦合电感也可以实现很高的增益,然而耦合电感的漏感难以控制,会增加开关管的电压应力和能量损耗。如何在高增益非隔离型 DC-DC 变换器中实现软开关,降低开关管的电压应力和能量损耗,同时提高变换器的效率?本发明的目的在于克服上述现有技术的不足,提出一种高效率高增益低电压电流应力的 DC-DC 变换器变换器。本发明具有应力降低、实现零电流开通、提高效率、解决反向恢复问题等特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种带风幕屏的塔式吸热器的控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111069633.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">香港理工大学深圳研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提出了一种基于风幕屏的自适应、自调控的塔式吸热器对流热损失控制方法。相比于传统塔式吸热器,该新方法不仅可以基于传感器实时监控周向流场动态变化,还能</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">实施有效的风幕屏阻隔流场方法,从而大幅降低塔式吸热器的对流热损失。经验证,对流热损失可以显著降低10%~20%。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该新型控制方法,解决了长期以来位于高空中的塔式吸热器对流热损失大的国际性难题可以显著抑制对流热损失。此外,该方法具有灵活、操作性强、成本低等优势,有望大规模利用于太阳能塔式聚光集热系统中。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">带耦合电感的高效 申请号 CN201310567902.9率高增益DC-DC变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">华南理工大学 转化意愿 拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及高增益非隔离型 DC-DC 变换器领域,具体涉及一种带耦合电感的高效率高增益 DC-DC 变换器。主要技术优势在于:本发明实现了开关管的零电流开通,提高了变换器的效率,同时解决了每个二极管的反向恢复问题。相比于开关电容型和开关电感型,本发明实现了软开关;相比于二次型Boost变换器,本发明降低了开关管的应力;相比于现有的耦合电感,本发明很好的利用了漏感,进一步提高电压,降低开关管的应力,实现软开关。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">近年来,高增益非隔离型 DC-DC 变换器广泛用于UPS、分布式光伏发电和电池储能系统。目前,高增益非隔离型 DC-DC 变换器主要有开关电容型、开关电感型,通过增加开关电容或电感来实现电压的升高,但难以实现软开关,降低了变换器的效率。二次型 Boost变换器可以实现高增益,同样受到很大的青睐,但开关管的电压应力非常大,限制了电压的进一步提高。此外,通过耦合电感也可以实现很高的增益,然而耦合电感的漏感若不加以控制,会增加开关管的电压应力和能量损耗。现有的高增益非隔离型DC-DC 变换器存在瓶颈,难以实现软开关和降低效率,同时二次型 Boost变换器的开关管电压应力非常大,限了电压的进一步提高,耦合电感的漏感若不加以控制,会增加开关管的电压应力和能量损耗。本发明的目的在于克服上述现有技术的不足,提出一种带耦合电感的高效率高增益 DC-DC 变换器变换器。本发明具有电压应力提高、应力降低、实现零电流开通、提高效率、解决反向恢复问题等特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">微电网多逆变器并联自适应谐波阻抗重塑控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110506824.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明涉及逆变器的控制领域,特别是一种逆变器的自适应谐波阻抗重塑控制方法及系统。二、主要技术优势本发明所要解决的技术问题是,针对现有技术不足,提供一种微电网多逆变器并联自适应谐波阻抗重塑控制方法及系统,不需要引入额外的虚拟谐波阻抗,提高谐波均分精度,</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">改善微电网的电压质量。三、主要性能指标电压质量.</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景微电网存在大量非线性负荷,高比例非线性负荷的接入,会引入大量的谐波电流,微电网的电能质量受到极大挑战,且谐波电流的不精确均分可能会导致逆变器过载、误触发保护,所以非线性负载的谐波二、核心竞争力针对现有技术不足,提供一种微电网多逆变器并联自适应谐波阻抗重塑控制方法及系统不需要引入额外的虚拟谐波阻抗,提高谐波均分精度,改善微电网的电压质量。三、运用潜在效益提供一种微电网多逆变器并联自适应谐波阻抗重塑控制方法及系统,不需要引入额外的虚拟谐波阻抗,提高谐波均分精度,改善微电网的电压质量。四、运用潜在效益本发明能实现微电网多逆变器并联系统谐波电流均分,并改善微电网的电压质量,提高微电网电能质量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种 AC-DC 串联谐振矩阵变换器的控制方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310655501.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西南交通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">本专利的技术很先进,具有很高的创新性,转化潜力和商业价值很高。性能卓越。应用场景非常广泛,具有较好的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于开关电容的反向降压型负压直流-直流变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110574867.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">该技术能够实现采用非高压器件进行负压BOOST型直流变换器中功率管的驱动问题,在LED 显示驱动等方面具有很好的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该技术能够实现采用非高压器件进行负压BOOST型直流变换器中功率管的驱动问题,在LED 显示驱动等方面具有很好的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">一种嵌入式单开关 申请号 CN201410043097.4Buck-Boost 变换器</td><td colspan="3" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="5" rowspan="1">转化意愿 拟许可 拟转让 地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及高增益非隔离型 DC-DC 变换器领域,具体涉及一种嵌入式单开关Buck-Boost 变换器。主要技术优势在于:</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="2">本发明的技术效果是使用一个开关管实现一个 Buck-Boost 变换器嵌入到另一个Buck-Boost变换器中,从而大大简化了电路结构,并提高了增益。同时,通过控制开关管的开启时间,可以实现更加精确的控制,从而提高整个系统的稳定性和性能。近年来,高增益升压 DC-DC 变换器广泛用于UPS、分布式光伏发电和电池储能系统。目前,高增益升压 DC-DC 变换器有开关电容型、开关电感型,通过增加开关电容或电感来实现电压的升高,同时也使电路结构变得很复杂。此外,还有通过隔离变压器或耦合电感来实现高增益,然而变压器和耦合电感的漏感难以控制,会极大地增加器件的应力和能量损耗。此外,嵌入式 DC-DC 变换器可以实现高增益,同样受到很大的青睐,若将基本的 Buck-Boost 变换器嵌入到另一个 Buck-Boost 变换器中,可以得到结构简单的高增益级联变换器,但是如何使用一个开关管实现高增益嵌入式变换器仍是个难题。如何在嵌入式 DC-DC 变换器中实现高增益,以提高其性能和效率?本发明的目的在于克服上述现有技术的不足,提出一种嵌入式单开关 Buck-Boost 变换器变换器。本发明具有简化结构等特点。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种中压光伏发电系统的三相电流不平衡补偿方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110082630.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明用于电力系统,特别用于中压光伏发电系统的三相电流不平衡补偿。二、主要技术优势本发明提出了新型光伏发电系统,具有两个并网接口,具备SOP功能,提高了光伏发电系统的功率流动灵活性,进而提高了配电网接纳分布式光伏的能力。同时,本发明还提出了三相电流不平衡补偿,用于对第二并网接口电路的三相电流不平衡进行补偿。该技术能够解决光伏发电系统中常见的三相电流不平衡问题,提高了系统的稳定性和可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着光伏发电技术的快速发展,中压光伏发电系统正逐渐成为市场主流。然而,三相电流不平衡问题一直困扰着该领域的发展。因此,一种中压光伏发电系统的三相电流不平衡补偿方法应运而生,市场需求迫切,应用场景广泛。二、潜在市场规模考虑到全球范围内对清洁能源的迫切需求,以及光伏发电技术的不断成熟,中压光伏发电系统的潜在市场规模巨大。而三相电流不平衡补偿方法作为解决关键问题的技术,其市场规模亦将随之增长。三、核心竞争力该专利的核心竞争力在于其创新的三相电流不平衡补偿方法,能够有效解决中压光伏发电系统中的三相电流不平衡问题,提高系统效率和稳定性。此外,该方法还具备简单易行、成本较低等优点。四、运用潜在效益</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">运用该补偿方法,可以显著减少中压光伏发电系统中的能量损失,提高系统发电效率。同时,降低三相电流不平衡对设备造成的损害,延长设备使用寿命,减少维护成本。五、推广社会价值推广该专利有助于推动光伏发电技术的进一步发展,促进清洁能源的广泛应用。同时,通过提高光伏发电系统的效率和稳定性,有助于降低能源消耗和减少环境污染,实现可持续发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">N输入三相3N+3 申请号 CN201410042836.8 专利星级 ★★★★★开关组 MMC 整流器及其控制方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="6" rowspan="1">华南理工大学 转化意愿 拟许可 拟转让 地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段本发明涉及模块组合多电平变换器(MMC)领域,具体涉及一种Ν输入三相3N+3开关组 MMC 整流器及其控制方法。主要技术优势在于:本发明提供了一种 Ν 输入三相 3N+3 开关组 MMC 整流器,其Ν 路三相输入交流电源均转换为 Ν 路线电压为 2n+1 电平的交流输入,输入交流波形的质量提高了 N-1 倍,同时每个开关管的承受的电压应力仅为直流母线电压的1/n,解决了开关管的均压问题。此外,本发明的 Ν 输入三相 3N+3 开关组 MMC 整流器具有N 路三相交流输出,可直接用于Ν条不同频率的三相交流线路的相连,极大的降低了工程成本。目前功率整流器正向小型化、高可靠性和低损耗方向发展,在这种趋势下出现两种改进整流器的方向:减少无源器件或者改进整流器拓扑结构以减少有源器件作为减少有源器件方向的新进展。三相 3N+3 开关整流器相对于传统的 6N 开关整流器减少了 3N-3 个开关及相应的驱动电路,在考虑成本与体积的应用中占有一定的优势。然而,3N+3开关整流器的Ν路三相输入均转换为两电平,输入交流波形比较差。此外,3N+3个开关中每个开关承受的电压应力为直流母线电压的一半,且存在3N+3 个开关管的均压问题,这极大的限制了三相3N+3 开关整流器在高压和大功率场合的应用。如何解决三相3N+3开关整流器在高压和大功率场合的应用问题,以及如何降低模块组合多电平整流器的成本和提高系统的可靠性和可靠性。本发明的目的在于克服上述现有技术的不足,提出一种 Ν输入三相 3N+3 开关组 MMC 整流器及其控制方法。本发明具有解决均压问题等特点。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于晶闸管链与超导限流器的柔性直流短路故障保护方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110170764.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利基于晶闸管链与超导限流器,重点用于柔性直流短路故障保护。二、主要技术优势1、本发明提出的基于晶闸管链与超导限流器的柔性直流输电系统的直流短路故障保护方法,无需配合直流断路器进行工作,有效避免了直流断路器容量受限的问题;另一方面,</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">超导限流器从超导态进入失超态的过程完全由其自身特性与故障电流特性决定,限流过程无需人工操作,限流响应速度极快,且可在短时间内由失超态完全恢复为超导态,具备较强的实用性。2、本发明提出的基于晶闸管链与超导限流器的柔性直流输电系统的直流短路故障保护方法,可实现交直流侧故障电流隔离,实用价值高。3、本发明提出的基于晶闸管链与超导限流器的柔性直流输电系统的直流短路故障保护方法,在系统直流短路故障时限制故障电流,而在系统正常运行时不对系统特性任何影响,应用价值较高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景在MMC发生直流侧短路故障时,由于半桥子模块中存在续流二极管,因此会构成不控整流通路,在各子模块闭锁后交流侧电流会通过续流二极管向直流侧短路点馈入电流,会给变流器、输电线路带来巨大危害。此外,在传统的故障处理方法中,由于交直流侧未实现隔离,直流侧电流无法实现自断流,因此往往采用直流断路器对直流侧故障电流进行开断,对直流断路器的断流容量要求很大,成本较高。而在一些隔离交直流侧的故障处理方法中,由于交流侧直接短路,交流侧电流在故障时会急剧增大,是正常运行时的几十倍,因此将严重危害电网安全运行。针对以上问题,需要提出柔性直流短路故障保护方法。二、核心竞争力本发明提出的保护方法通过开通晶闸管链实现故障情况下交直流侧电流隔离并使得直流侧故障电流降至零,通过超导限流器限制交流侧故障电流,从而实现柔性直流输电系统直流短路故障保护。与传统的保护方法相比降低了二极管耐受过电流的压力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">一种非对称型双输 申请号 CN201410042979.9 专利星级 ★★★★★出Z源半桥变换器</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">华南理工大学 转化意愿 拟许可 拟转让</td><td colspan="3" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及电力电子变换器技术领域,具体涉及一种非对称型双输出Ζ源半桥变换器。主要技术优势在于:本发明提出了一种新型的电源变换器,相比传统的Ζ源半桥变换器,本发明的变换器具有更高的输出增益、更宽的输出电压范围和更多样化的输出交流脉波形,特別适用于双输出的电解电镀等电化学电源装置。同时,本发明的变换器还能防止开关管的直通对电路造成的损坏,并能够得到较高的输出增益。这些技术效果使得本发明的变换器具有更高的可靠性和更宽的应用范围。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">常规的半桥变换器,逆变桥臂直接与直流电压源并联,当逆变桥臂的上、下开关管因误触发而直通时,会流过非常大的电流而使开关管损毁。传统的半桥变换器存在电流过大导致开关管损毁的问题,而且输出电压范围较窄,需要加入升压环节或使用变压器进行升压,这增加了开关损耗和控制复杂性,同时也降低了系统的稳定性。本发明的目的在于克服上述现有技术的不足,提供一种非对称型双输出Ζ源半桥变换器。本发明具有防止损坏、克服输出局限于输入电压的缺点等特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种通信基站储能参与需求响应的调控方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110334600.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让拟自</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及电力需求响应领域,具体的是一种通信基站储能参与需求响应的调控方法。近年来,需求响应在世界各国得到了大规模实践,其具有削峰填谷、提高电力系统运行效率、促进可再生能源消纳等作用。目前国内通信基站的规模正在迅速扩大,在电网正常供电情况下,通信基站储能处于闲置状态,在保证电网停电情况下无线通信用户通信质量的条件下,电力系统调度可调用通信基站储能进行充放电,因此通信基站储能具有较为可观的需求响应潜力。目前通信基站储能尚未被应用于参加需求响应,相关的调控策略也处于空白状态,因此通信基站储能参与需求响应的调控策略成为了一个需要研究的课题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">为解决上述背景技术中提到的不足,本发明的目的在于提供一种通信基站储能参与需求响应的调控方法,本发明实现了通信基站储能充放电的建模,实现了电网停电情况下无线通信用户通信质量计算方法的建模,在保证无线通信用户通信质量的条件下,形成了通信基站储能参与需求响应的调控策略。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">无直流偏置的双输 申请号 CN201410042990.5 专利星级 ★★★★★出单相三开关组MMC 逆变器及其控制方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟许可 拟转让</td><td colspan="3" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段本发明涉及模块组合多电平(MMC)变换器领域,具体涉及一种无直流偏置的双输出单相三开关组 MMC 逆变器及其控制方法。主要技术优势在于:本发明提供了一种无直流偏置的双输出单相三开关组 MMC 逆变器,具有两路 N+1 电平交流输出,输出电流波形质量很高,同时能够保证变换器工作过程中所有开关管承受的电压相等,很好的解决了开关管的均压问题。相比于现有技术,本发明的输出交流波形质量更高,能够直接用于两条不同频率的交流线路的相连,降低了工程成本。目前功率变换器正向小型化、高可靠性和低损耗方向发展,在这种趋势下出现两种改进变换器的方向:减少无源器件或者改进变换器拓扑结构以减少有源器件作为减少有源器件方向的新进展。单相三开关变换器相对于传统的四开关变换器减少了一个开关及相应的驱动电路,在考虑成本与体积的应用中占有一定的优势。然而,三开关变换器的两路单相输出均为两电平,输出交流波形比较差。此外,三个开关中每个开关承受的电压应力为直流母线电压的一半,且存在三个开关管的均压问题,这极大的限制了单相三开关变换器在高压和大功率场合的应用。如何解决单相三开关变换器的输出交流波形差和均压问题,以及如何解决模块组合多电平变换器在高压直流输电系统应用中遇到的成本和可靠性问题。本发明的目的在于克服上述现有技术的不足,提出一种无直流偏置的双输出单相三开关组 MMC 逆变器及其控制方法。本发明具有质量提高、解决均压问题等特点。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">S型滤波器迭代学习控制直线电机轨迹跟踪控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110674284.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">吉林大学;长春国科精密光学技术有</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">限公司</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本组合专利公开了微纳米级高精度建模和控制技术,属于微纳控制技术领域。对应我们使用的压电和磁控等微定位平台,控制精度能够达到1-3纳米,甚至1 纳米以下。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">项目成果能够应用到微位移机构的产品中(如微米级和纳米级精密定位/俯仰/偏转/平移/扫描台),改善现有产品的控制精度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">钢-混凝土组合式桥梁防船撞装置及防船撞桥梁</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410215836.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明的带钢-混凝土组合式桥梁防船撞装置的防船撞桥梁中,防船撞装置的高度可通过对桥位水位、船型特点分析可能会发生的碰撞情况后具体确定。与现有技术相比,本发明的优点在于:(1)本发明采用的超高性能混凝土面板具有高强度、高韧性和优异的抗冲击性能等优点,极大地提高了防船撞装置最外侧迎船撞面板的抗撞性能,避免与船舶直接接触的面板过早破坏,使尽可能多的内部构件参与耗能,提高了防船撞装置的耗能效率;(2)本发明采用的超高性能混凝土面板具有优异的耐久性,能够保证防撞措施在桥梁全寿命期内的工作性能,减小全寿命期的维护成本;(3)本发明采用超高性能混凝土作为面板,其避免了易燃船舶碰撞时钢与钢的直接接触导致的火灾或爆炸,提高了本发明防船撞装置的安全性;(4)本发明优选的技术方案中采用Ⅹ型钢板作为主要耗能构件,在更优选的方案中,该Ⅹ型钢板由两块波折钢板对接形成;由于耗能构件在迎船撞方向采用波折(预弯)破坏引导措施,这使得船撞下Ⅹ型钢板在波折方向上能够稳定地发生累进式压弯破坏(而不是其他不能预测的破坏模式),从而保证防船撞装置的耗能效果</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">借助本发明中耐撞性良好的超高性能混凝土面板和耗能模式稳定的Ⅹ型钢板,本发明的钢-超高性能混凝土组合式桥梁防船撞装置具有传力路径明确、耗能模式稳定、耗能效率高、耐腐蚀性好、各构件性能要求明确、安全性高、施工简便等优点,具有极大的使用价值和良好的经济效益,在深水桥梁防撞领域具有广阔的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种有源电力滤波器指定次谐波抑制二次采样方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110599699.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华中科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提供了一种基于谐波次数对负载电流进行二次采样与计算,得到需补偿谐波的指令值的方法。相比常规的谐波指令提取方法,本发明能够减小谐波指令提取的运算量,增加有源电力滤波器能够补偿的谐波个数,提升谐波抑制效果。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该技术的适用范围广泛,涵盖了多个行业和领域,为各种应用场景提供了解决方案,技术的性能、稳定性、安全性等方面具有明显优势,为产业提供了强大的竞争力,市场前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于改进型准谐振控制加重复控制的光伏并网控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410137242.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">华南理工大学 转化意愿 拟许可 拟转让</td><td colspan="3" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段本发明公开了基于改进型准谐振控制加重复控制的光伏并网控制方法。将给定并网电流与逆变器实际输出并网电流的差值作为准谐振控制器、重复控制器的输入,将给定零直流电流与实际并网电流的差值作为积分控制器的输入,将准谐振控制器、重复控制器和积分控制器三者的输出相加后作为逆变环节中逆变桥开关管开通关断的控制信号。该控制方法结合了谐振控制、重复控制和积分控制的优点,能有效减小电网电压、频率波动产生的影响,具备较好的动态稳态跟踪性能,有助于并网控制的优化设计。新能源产业-智能电网产业,重复控制|控制信号|积分控制器|共振|电网|电源逆变器|网格连接|直流电|控制理论|优化设计|电流|太阳能光伏|电网电压</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电动汽车充放电控制方法、装置、设备及存储介质</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110737652.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">(1)根据配电网拓扑结构划分多个功能区,并确定电动汽车出行链结构;(2)根据出行链结构,计算每段出行行程中电动汽车出发以及到达时间分布函数,并获得电动汽车的分布情况;(3)根据不同类型城市不同的出行链结构,确定各个功能区下的电动汽车出发、到达、分布情况;(4)建立各节点集群电动汽车能耗模型;(5)获取目标资源的被测状态参数和被测资源参数,输入到以配网成本最小化为目标的集群电动汽车充放电模型中,得到最优充放电策略,为不同城市不同功能区下电动汽车的充放电调度提供参考,保障了配网电压安全的同时,提高了配网运行的经济性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">(1)根据配电网拓扑结构划分多个功能区,并确定电动汽车出行链结构;(2)根据出行链结构,计算每段出行行程中电动汽车出发以及到达时间分布函数,并获得电动汽车的分布情况;(3)根据不同类型城市不同的出行链结构,确定各个功能区下的电动汽车出发、到达、分布情况;(4)建立各节点集群电动汽车能耗模型;(5)获取目标资源的被测状态参数和被测资源参数,输入到以配网成本最小化为目标的集群电动汽车充放电模型中,得到最优充放电策略,为不同城市不同功能区下电动汽车的充放电调度提供参考,保障了配网电压安全的同时,提高了配网运行的经济性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种高压隔离开关电动装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410506969.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">技术成熟</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">市场前景好</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于 Flyback-ClassE变换器的两开关交直流 LED 驱动装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110465556.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国民航大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">天津市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">针对现有 AC-DC LED 驱动装置功率密度低,以及 Class E 变换器作为 DC-DC 变换器单元,与前级PFC单元开关复合的单开管结构造成零电压开通软开关特性消失的问题,发明出基于Flyback-Class E变换器的两开关交直流LED 驱动装置,解决软开关特性消失</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">现有的 AC-DC 的LED 的驱动装置,工作频率较低,无法实现系统高功率密度的应用需求。本装置可以工作于高频条件下,特别适合500kHz到1MHz范围的开关频率,既能够提高功率密度,又不会增加高频损耗。有助于照明装置的小型化,高性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种有源谐波治理装置多机并联容量最优分配方法</td><td colspan="5" rowspan="1">申请号 CN201410473542.0 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="5" rowspan="1">转化意愿 拟许可 拟转让 地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种有源谐波治理装置多机并联容量最优分配方法,采用多机冗余、主从控制结构,整机系统根据负载谐波含量在两种运行模式下切换:1)当谐波容量小于整机补偿容量时,按照功率单元运行数量最少化原则分配补偿容量,通过协调各功率单元投切,实现整机补偿容量的最充分利用;2)当谐波容量大于整机补偿容量时,考虑三方面限容因素,即额定补偿能力、直流侧电压有效利用范围以及主电路器件运行温度,按照变步长策略输出限容系数,优先补偿含量较高的低频次谐波,实现对整机补偿能力的最大化利用。本发明通过上下层主从控制器间的协调配合,实现了多机并联型 APF补偿容量的最优利用,具有很好的可行性和实用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">可用于电气工程领域中电能质量装置的容量最优分配,具有很好的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种移动式微波养护设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110657521.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北林业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">移动式混凝土微波养护设备专利移动式混凝土微波养护设备专利是一种创新性设备,旨在解决混凝土养护过程中的效率和成本问题。该设备结合了微波技术和移动性设计,为混凝土养护提供了全新的解决方案。下面将对该专利的对应产品、技术优势和性能指标进行详细介绍。产品描述:该移动式混凝土微波养护设备专利涉及一种便携式设备,其主要包括微波辐射发生器、微波辐射传感器、控制系统和移动平台。微波辐射发生器负责产生恰当频率和功率的微波辐射,而微波辐射传感器则用于监测混凝土表面的温度变化。控制系统负责调节微波辐射的强度和时间,以确保混凝土养护过程中的温度和湿度处于理想状态。移动平台设计使设备可以灵活地移动至需要养护的混凝土表面。技术优势:与传统的混凝土养护方法相比,移动式混凝土微波养护设备具有显著的技术优势。首先,其微波辐射技术能够实现对混凝土表面的快速加热,从而加速混凝土的固化过程,提高施工效率。其次,设备具有移动性设计,可以根据实际施工需要随时调整位置,充分覆盖需要养护的区域,减少了养护过程中的死角。此外,通过控制系统的精确调节,设备能够实现对养护过程的自动化管理,提高了施工的精度和稳定性。综合而言</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">移动式混凝土微波养护设备的专利在混凝土施工行业中具有广阔的产业化前景。随着全球基础设施建设和房地产行业的持续增长,对高效、节能、环保的施工技术和设备的需求日益增加,而移动式混凝土微波养护设备正是满足这一需求的创新解决方案。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">移动式混凝土微波养护设备在提高施工效率和质量方面具有巨大的潜力。其采用微波辐射技术,能够快速、均匀地加热混凝土表面,促进混凝土的早期硬化和固化,从而缩短了施工周期,提高了施工效率。与传统的养护方法相比,移动式混凝土微波养护设备能够在更短的时间内完成养护过程,并且具有更高的养护质量和稳定性,因此在工程施工中将会得到广泛应用。而且,移动式混凝土微波养护设备具有良好的市场适应性和灵活性。该设备采用移动平台设计,可以根据不同施工场地和需求进行灵活调整和移动,能够覆盖各种规模和类型的施工项目,包括道路、桥梁、建筑物等。同时,其控制系统能够实现对养护过程的智能化管理,能够根据不同混凝土配方和环境条件进行自动调节,因此具有较强的市场竞争力和适应性。此外,移动式混凝土微波养护设备还具有环保和节能的特点。微波辐射技术能够直接加热混凝土表面,无需像传统养护方法那样消耗大</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于液体层流运动及均匀电场的绝缘油带电发生装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201210548306.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品一种基于液体层流运动及均匀电场的绝缘油带电发生装置,可以广泛地应用于油纸绝缘油流带电领域。二、主要技术优势针对油纸绝缘在高流速下会产生紊流的现象的问题,提供一种基于液体层流运动及均匀电场的绝缘油带电发生装置,所述绝缘油带电发生装置包括带电箱外壁、衬板、高压极板、地极板、绝缘纸板、两个挡油垫块、油道、出油口、进油口和挡油板。解决了油纸绝缘在高流速下会产生紊流现象的问题。三、主要性能指标(1)带电箱外壁为长方形箱体结构,该带电箱外壁的内侧壁的六个面上均覆盖有衬板,带电箱外壁的轴向两端的中心分别设置有进油口和出油口。(2) 高压极板与地极板之间形成油道,该油道的两端分别与进油口和出油口连通高压极板、地极板、绝缘纸板、两个挡油垫块和油道均位于挡油板和出油口之间,绝缘纸板的端面与挡油板之间存有缝隙</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着国民经济的持续增长、对能源需求日益提高,高电压远距离输电已成为影响经济发展的战略问题。变压器电压等级的提高使得对变压器绝缘的要求越来越高,目前变压器的内绝缘由于制造工艺及绝缘性能等原因仍采用油纸绝缘作为主要形式。随着变压器容量的增加,对变压器散热性能的要求也大大提高,对此过去往往采用增加流速的办法提高散热效率,而油纸绝缘在高流速下有着巨大的弊端一油流带电,为此国内外学者及变压器制造厂商曾采用过向油中增加电荷抑制剂等方法试图抑制其带电程度,但效果均不理想。现代变压器设计中多采用增大油隙,隆低流速的办法控制其带电程度,得到了较为有效的效果。但对油流带电的原理尚无系统解释,且众说纷纭,无法彻底根除油流带电现象,因此</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">需进一步对油流带电现象进行研究。二、核心竞争力通过在进油口与油道之间设置挡油板,将油流控制在层流运动状态,防止油道区域有紊流发生,油、纸摩擦区域为极板间中心区域,所受外施电场接近均匀电场,防止放电发生,带电箱内壁由聚四氟乙烯衬板覆盖,防止油中所带电荷沿带电箱外壁泄漏。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于增广Benders 分解可保护隐私信息的双层P2P 交易方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110391262.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一种基于增广 Benders 分解可保护隐私信息的双层 P2P 交易方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一种基于增广 Benders 分解可保护隐私信息的双层 P2P 交易方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种特高压双极直流输电线路工频参数测量方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310371224.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利可实现任意电压等级任意线路长度的双回直流输电线路工频参数的停电测量和带电测量,测量精度高。如进行带电测量,则可避免线路停电测量带来的损失。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">利用该专利现成的测量装置产业化前景很好。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种统一潮流控制器接入线路故障定位方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110843802.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学;南瑞集团有限公司;国网湖北省电力有限公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品一种统一潮流控制器接入线路故障定位方法及系统二、主要技术优势本发明涉及一种统一潮流控制器接入线路故障定位方法及系统,统一潮流控制器接入的输电线路发生故障后,串联侧换流器闭锁并隔离发生故障的输电线路,采用最近电平调制方式,使串联侧换流器向输电线路注入三相交流电压,获取串联侧换流器在任意两个采样时刻向输电线路注入的每相的电压和电流,将任意两个采样时刻故障相的电压和电流分别带入故障定位方程,联立计算故障距离,实现故障定位。三、主要性能指标本发明通过串联侧MMC 换流器施加控制输出交流电压,其经串联侧变压器的耦合,向接入线路注入电压,进而可以与接入线路的故障点形成电流通路,进而计算故障距离,有效避免了端电源对故障点电流的助增作用,不受过渡电阻的影响,提高了故障定位的准确性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景本发明涉及交流线路故障定位技术领域,特别是涉及一种统一潮流控制器接入线路故障定位方法及系统。二、潜在市场规模;统一潮流控制器作为新一代的FACTS 装置,可以灵活控制线路潮流,同时为交流母线提供动态无功支撑,提高电力系统稳定性;模块化多电平换流器可实现有功、无功独立控制,基于模块化多电平换流器的统一潮流控制器(MMC-UPFC)具有广阔的发展前景,并且已实现了高电压、大容量输电场合的工程应用。三、核心竞争力UPFC 接入线路发生短路故障后,如何实现精准的故障定位是加快恢复UPFC接入线路供电能力以及UPFC潮流调节功能的关键。而现有的交流线路故障定位方案,无论是利用行波原理,还是利用故障分析法实现故障定位,均存在易受过渡电阻影响的问题,使得故障定位不够准确。四、运用潜在效益本发明通过串联侧MMC换流器施加控制输出交流电压,其经串联侧变压器的耦合,向接入线路注入电压,进而可以与接入线路的故障点形成电流通路,进而计算故障距离。五、推广社会价值本发明的目的是提供一种统一潮流控制器接入线路故障定位方法及系统,以提高故障定位的准确性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">风电场无功控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410003935.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★大★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学;云南电网公司电网规划研究中心</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段本发明的有益效果是,风电场无功补偿协调控制模型引入了电网的运行信息与风电场的功率预测信息,综合考虑了各无功补偿设备的调节特点的影响,协调控制方案具有普遍适用性,便于应用于实际,能显著提高电网、风电场、风电机组等多方的安全性和风电场运行的经济性,即使在通信中断的情况下,依然能保证风电场的基本安全性,还考虑了扰动下的控制方案,具有控制鲁棒性、可靠性强的优点。本发明属于并网风电场的安全经济运行与控制技术领域,尤其涉及一种引入预测信息的风电场综合无功电压控制方法。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">交替执行采样与控制程序的双三相永磁同步电机控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110034890.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了交替执行采样与控制程序的双三相永磁同步电机控制方法,属于发电、变电或配电的技术领域。通过将电机两套绕组的采样时刻、装载矢量时刻和参考值追踪时刻相互交替一半采样周期,本发明在不改变单套三相绕组采样频率的前提下,使得电机控制系统的等效采样频率翻倍,控制延迟和预测时间跨度减半。此外,本发明通过双层模型预测控制策略,解决了交替执行采样与控制程序的双三相永磁同步电机控制方法导致的系统受控维度下降为二维而控制目标仍是四维的欠驱动问题。本发明提供的交替执</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">行采样与控制程序的双三相永磁同步电机控制方法有效提高了双三相永磁同步电机系统的稳态和动态控制性能,并降低了控制算法的计算量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">适用于能源开采、电动载运领域复杂工况大功率电机系统,例如,皮带输送机、电驱压裂泵等。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">风电场无功控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410003961.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学;云南电网公司电网规划研究中心</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明的有益效果是,风电场无功补偿协调控制模型引入了电网的运行信息与风电场的功率预测信息,综合考虑了各无功补偿设备的调节特点的影响,协调控制方案具有普遍适用性,便于应用于实际,能显著提高电网、风电场、风电机组等多方的安全性和风电场运行的经济性,即使在通信中断的情况下,依然能保证风电场的基本安全性,还考虑了扰动下的控制方案,具有控制鲁棒性、可靠性强的优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明属于并网风电场的安全经济运行与控制技术领域,尤其涉及一种引入预测信息的风电场综合无功电压控制方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">无电解电容变频驱动系统控制方法、控制器及存储介质</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110160259.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学(深圳)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">暂无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">前景良好</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电子电气诊断专利</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310160670.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">特征提取快速,诊断精度高,克服少样本局限</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">符合国家新能源产业国家发展战略,前景广阔</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于浮式平台的风能-波浪能发电装置及其工作方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110609322.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一种基于浮式平台的风能-波浪能发电装置及其工作方法,概念新颖,效果显著,发电效率优秀,产品转化潜力较大。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景非常好。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种太阳能追光发电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201520783947.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">安徽电气工程职业技术学院;国网安徽省电力公司培训</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">安徽省</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">中心;国家电网公司</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段一种新型太阳能发电装置的自动追光系统,光电传感器内部的四象限硅光电池是一种对光特别敏感的光电转换元件,在光电准直、光电跟踪以及光电制导等各个领域都已经得到了广泛的应用,同时采用不透光的遮光圆筒置于其上,并将凸透镜置于圆筒的顶部,太阳光会在凸透镜的汇聚作用下照射在硅光电池板上。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本专利通过采用这种方法很好地解决了在太阳光线很弱的情况下一般光电传感器对太阳跟踪不准或停止跟踪的情况,同时因为采用遮光筒,外界的杂光也难对其跟踪进行干扰,这在一定程度上提高了太阳跟踪的精确度和可靠性,具有很好的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种用于故障电弧诊断技术的电流信号降噪方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110651419.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国科学技术大学先进技术研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">安徽省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及电气保护领域,公开了一种用于故障电弧诊断技术的电流信号降噪方法,包括:利用多负载回路串联故障电弧检测系统选定参考电流,滤除参考电流中频率小于100Hz的成分生成较高频段的噪声信号,采集干路电流并根据噪声信号与干路电流信号在频域空间的能量分布计算干路电流信号各频率的抑制因子,将抑制因子与干路电流信号的频谱相乘得到降噪后的电流频谱,将降噪后的电流频谱还原为时域信号,完成对电流信号的降噪处理,将降噪处理后的电流信号传递给多负载回路串联故障电弧检测系统用以判断线路中是否有故障电弧发生。由于本发明很好地抑制了高频段噪声对干路电流的影响,进一步提升了多负载回路串联故障电弧检测系统的可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本技术很好地抑制了高频段噪声对干路电流的影响,进一步提升了多负载回路串联故障电弧检测系统的可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种利用层状组装 申请号和电化学技术构建导电水凝胶超薄膜的方法及产品</td><td colspan="5" rowspan="1">CN201310478316.7 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="7" rowspan="1">浙江大学 转化意愿 拟转让 地区 浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段本发明公开了一种利用层状组装与电化学技术构建可控导电水凝胶超薄膜的方法,导电基底在聚阳离子和聚阴离子电解质溶液中交替进行层层自组装得到覆有水凝胶超薄膜的导电基底;将吡咯和对甲基苯磺酸钠与溶剂E混合得到溶液G,将覆有水凝胶超薄膜的导电基底放入溶液G 中,浸泡至水凝胶超薄膜内外的吡咯和对甲基苯磺酸钠的浓度达到平衡;浸泡完成后,在溶液G环境中利用计时电位法进行吡咯的电氧化聚合,得到所述的导电水凝胶超薄膜。本发明还公开了一种利用层状组装与电化学技术构建可控导电水凝胶超薄膜的方法制备的导电水凝胶超薄膜。本发明中将层状组装与电化学技术相结合,可以通过改变电化学反应时间精确调控导电水凝胶超薄膜的电性能。发明中将层状组装与电化学技术相结合,可以通过改变电化学反应时间精确调控导电水凝胶超薄膜的电性能。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种生物质气化供</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110758338.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1">热联产氢能的装置及方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">南京林业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一种生物质气化供热联产氢能的装置,包括进料器、炭气联产气化炉、燃烧器、锅炉、炭汽反应器、导热油换热器、引风机、出炭螺旋器、烟筒和脱二氧化碳器,进料器与炭气联产气化炉的进料口连接,炭气联产气化炉的出炭口连接出炭螺旋器,气化炉的可燃气出口与燃烧器的进口相连,燃烧器的出口与锅炉相连,锅炉的烟气出口与导热油换热器相连,导热油换热器的烟气出口与引风机相连,引风机的出口与烟筒相连;锅炉的蒸汽出口与炭汽反应器的蒸汽入口相连,导热油换热器的导热油出口与炭汽反应器的导热油入口相连,导热油换热器的导热油进口与炭汽反应器的导热油出口相连,出炭螺旋器的出口与炭汽反应器的进炭口相连,炭汽反应器的富氢出口与脱二氧化碳器的进口相连。炭汽反应器包括壳体、高温热管和旋转布汽装置,壳体上设置有导热油夹套,高温热管位于壳体内侧,高温热管的一端与壳体的导热油夹套内部连通;所述旋转布汽装置包括减速电机、旋转接头、蒸汽主管和蒸汽支管。生物质炭与蒸汽在高温下(1100℃)发生置换反应,得到富氢气体,富氢气体随后通过脱二氧化碳器脱除二氧化碳,最终得到氢气。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">制氢技术一直是制约氢能利用发展的瓶颈。目前制氢方法主要有水制氢、化石能源制氢和生物质制氢等。石化能源制氢技术是目前比较成熟的制氢途径,但制氢过程中需利用大量的天然气、煤和石油等化石燃料,会造成大量的碳排放。石油化工每生产1吨氢气会排放约2.5 吨二氧化碳,利用煤炭生产1 吨氢气约排放 5 吨的二氧化碳,因此化石能源制氢技术在环境层面存在限制。生物质是唯一一种以碳氢形式存在的可存储和可运输的可再生能源。生物质制氢具有来源丰富、价格低廉、节能环保和不消耗矿物资源等突出优点,是制氢工业中最具潜力的技术之一。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">高压级联型静止无 申请号 CN201520902298.5 专利星级 ★★★★★功补偿器及补偿方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南大学 转化意愿</td><td colspan="3" rowspan="1">地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于高压级联型静止无功补偿器,解决大容量无功与不平衡补偿的难题。二、主要技术优势(1)提出了高压级联型无功补偿器快速无功补偿方法;(2)提出了快速不平衡补偿方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="2">一、产业现状、市场需求及应用场景高压级联型无功补偿器是工业企业电气节能的核心制备,市场需求大。二、潜在市场规模;无功补偿市场规模达亿元。三、核心竞争力快速无功与不平衡补偿。四、运用潜在效益提升装备补偿能力。五、推广社会价值实现电气节能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">四、运用潜在</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">三有源桥变换器功率解耦移相控制及电流有效值优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110654523.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学;国网湖北省电力有限公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">提供一种三有源桥变换器功率解耦移相控制及电流有效值优化方法,提升了三有源桥变换器的控制自由度,同时保证了各端口的传输功率范围;消除了同为输入或输出端口间的功率耦合,消除了端口间的相互影响;确定了基于功率解耦移相的最小电流有效值模式选取方式,实现了三有源桥变换器的最小电流有效值控制,提升了三有源桥变换器运行效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明可以不考虑三有源桥变换器的小信号模型和参数精度等,直接对三有源桥变换器的两个输出端口(端口二和端口三)进行功率解耦;在增加三有源桥变换器控制自由度、实现功率解耦的同时,可以保证三有源桥变换器的传输功率范围;利用功率解耦移相控制可以在实现端口间功率解耦的同时,优化三有源桥变换器运行过程中的电流有效值,提升了三有源桥变换器的运行效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">基于四模态切换的 申请号 CN201310352504.5 专利星级 ★★★★★三相逆变器控制方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="5" rowspan="1">华南理工大学 转化意愿 拟许可 拟转让 地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段本发明涉及一种三相逆变器的控制方法,尤其是一种基于四模态切换的三相逆变器控制方法。属于电能转换应用领域。主要技术优势在于:本发明的三相逆变器控制方法相比于 SVPWM 控制策略,采用更少的电路模态数量和更少的功率开关管开关次数,有效地降低了三相逆变器的开关频率与损耗。因此,本发明的技术效果是提高三相逆变器的效率和降低开关频率与损耗。三相逆变器作为工业应用中不可或缺的电力电子设备,广泛应用于电力系统、高速列车、电动汽车、大型不间断电源(UPS)、新能源发电等领域。然而,随着三相逆变器功率的增大,以及功率开关管的开关频率的提高,使得功率开关管的开关损耗越来越大,已成为制约高功率密度逆变器发展的一个关键问题。随着三相逆变器功率增大和功率开关管开关频率提高,功率开关管的开关损耗越来越大,成为制约高功率密度逆变器发展的关键问题。目前常用的三相逆变器控制策略是SVPWM,但需要在六个不同工作扇区内对六个工作模态的切换来实现对三相逆变器的控制,开关频率较高及损耗较大。本发明的目的是为了解决上述现有技术的缺陷,提供一种可以有效降低三相逆变器开关频率与损耗的基于四模态切换的三相逆变器控制方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种考虑可再生能源出力不确定性的线性化交易方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110391265.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一种考虑可再生能源出力不确定性的线性化交易方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一种考虑可再生能源出力不确定性的线性化交易方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高增益 3-Z型Boost 电路</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310423140.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">本发明涉及电力电子电路技术领域,具体涉及高增益 3-Z 型 Boost 电路。主要技术优势在于:该专利文本描述了一种新型电路,相比传统的两个 Boost电路级联,该电路具有更高的增益、更宽的调压范围和更好的性能,并且使用更少的开关管。随着生活和工业的发展,对电力电子电路的要求也日益苛刻。传统的 Boost 电路已经无法满足工业的需要,工业上需要更高增益的升压电路。传统的方法是通过多个 Boost 环节电路级联来升压,该方法成本较高,且由于开关管数目的增多,导致系统的稳定性和可靠性下降,若其中一个环节崩溃,整个系统将会崩溃。传统的 Boost电路已经无法满足工业的需要,需要更高增益的升压电路。传统的方法是通过多个 Boost 环节电路级联来升压,该方法成本较高,且由于开关管数的目的增多,导致系统的稳定性和可靠性下降,若其中一个环节崩溃,整个系统将会崩溃。本发明的目的在于克服上述现有技术的不足,提供一种高增益 3-Z 型 Boost 电路。本发明适用于需要高增益的电力电子电路。本发明具有增益高、调压范围宽等特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电力系统规划与运行模拟方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110114093.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提出的考虑海量运行场景的电力系统输电网线路规划方法,解决了输电网线路规划中考虑海量可再生能源出力场景带来的求解困难问题。其核心在于求解运行计算单元时引入蒙特卡罗随机抽样的过程,通过局部特征做出对整体的推断。与复杂的聚类算法相比,本发明方法的优点是:本发明方法的流程简单、目的明确、计算效率高,得到的结果更优。并且在一定程度上保证了对总体刻画的有效性,只要设置合理的采样数,在不断迭代过程中重复多次抽样,就能较好地保留总体信息,消除固有误差,不会太多地遗漏关键性的场景和负荷日的组合,保证了解的鲁棒性与计算的高效性。应用本方法能够有效解决海量运行场景下的电网规划问题求解困难的问题。综上所述,在电力系统扩展规划过程中,需要一种高效考虑海量运行场景的模型求解方法,在保证计算精度与最优解不变的前提下,加快模型求解速度,促进不确定性电网规划方法的实际应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及一种考虑海量运行场景的电力系统输电网线路规划方法,属于电力系统扩展规划技术领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种单开关反向输出二次型宽增益变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310567905.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及电力电子变换器技术领域,具体涉及一种单相高增益升压变换器。主要技术优势在于:本发明的技术效果是可以提供较大的升压比和降压比,可以用于升压和降压场合,并且</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="2">只用到一个开关管,结构简单,控制方便。目前的集成电路所需要的电压通常低于5V,未来的微处理器需要的电压会从目前常用的3.5V 降至更低,甚至会低于 1V。而通常供电电压为12V或更高,因此需要一级具有较宽增益的降压变换器实现电压转换。目前市场上的 DC-DC变换器已经难以满足集成电路和微处理器对于电压的需求,需要更高增益的降压和升压变换器来实现电压转换。现有的降压增益变换器无法应用于升压领域,现有的高增益升压变换器无法应用于降压领域,因此需要一种具有较宽增益范围的降压增益或者升压变换器来解决这些问题。本发明的目的在于克服上述现有技术的不足,提供一种单开关反向输出二次型宽增益变换器。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于多个小型数据网络负荷需求响应资源聚合方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110461397.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明属于电力系统管理技术领域,具体涉及一种基于多个小型数据网络负荷需求响应资源聚合方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">随着数字产业的发展,IDC 负荷已经成为体量庞大的需求侧资源,IDC负荷通过 DN传递数据负荷可实现电力负荷的转移从而拥有参与系统互动的时空负荷调节潜力,因此IDC负荷是一种独特的新型优质需求响应资源。国内外公开出版的文献,在IDC负荷建模、IDC负荷需求响应机理、利用IDC负荷的时空调节特性参与电力系统运行、及一般柔性负荷的电力系统运行与规划等方面已有了初步研究,但在计及IDC负荷时空调节潜力的电力系统运行与规划方面仍存在诸多问题和挑战。其中,由于缺乏DN聚合的相关研究,不符合批发市场准入门槛的大量小型DN无法直接/通过负荷聚合商参与批发市场中的DR项目。而与此同时,由于空间调节和一般柔性负荷在时间尺度上的调节具有本质差异,现有的关于一般柔性负荷的电力系统运行与规划方法,包括柔性负荷聚合建模方法等,皆不能适用于空间耦合的IDC 负荷资源。因此,需要进一步研究DN的聚合方法以充分利用大量小型DN 的负荷调节潜力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">基于运行数据的风 申请号 CN201410060760.1 专利星级 ★★★★★电场参数辨识及动态等值方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="5" rowspan="1">华南理工大学 转化意愿 拟许可 拟转让 地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了基于运行数据的风电场参数辨识及动态等值方法,包括以下步骤:a:基于实测数据对风电机组控制模型参数进行辨识;b:结合运行数据,选取能反映扰动下的风电机组和风电场的特征变量,应用改进的模糊K均值动态聚类算法进行机群划分;c:基于全局最优位置变异粒子群算法对风电场进行网络简化、参数寻优,获得风电场动态等值模型;d:在扰动输入下,比较风电场动态等值模型与详细模型动态响应,验证等值模型的有效性。本发明建立的风场动态等值模型能准确地反映风场并网点的动态特性,具有重要的工程应用价值,可用于双馈型风电场接入电力系统稳定性分析中,为含风电场电力系统的规划与运行调度提供理论支撑。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">新能源产业-风能产业,粒子群算法|电力系统|控制工程|风场|作业调度|全局最优|控制理论|可靠性工程|风能|工业工程学|动态聚类|控制模型</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种锂离子软包电</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110486991.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">池内部热阻参数反求方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南城市学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及锂离子电池热管理技术领域,公开了一种锂离子软包电池内部热阻参数反求方法及装置,旨在为精确计算锂离子软包电池温度提供了关键参数的估计工具。该方法首先定义待求的内部热阻参数,构建了热阻参数反求实验装置以实施热诱导实验;其次,建立了生热、产气、传热、膨胀等物理方程,并将其融合为软包电池温度评估模型;再次,构建了软包电池内部热阻参数反求模型,基于试验数据和物理模型求解得到电池内部热阻参数。与现有技术相比,该方法求得的热阻参数适用于具有相同电解液的锂离子软包电池,适用范围较大;基于实验数据和物理模型,通过反求技术计算热阻参数,精度较高;步骤清晰,利于理解,装置简单,定义明确,工程实用性佳。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">为有效预测锂离子软包电池的热行为,需构建热模型精确估计其内部温度。温度估计的精度在极大程度上取决于建模参数,有些建模参数较容易由试验测得或理论推导得到,而有些参数则难以直接获得精确值,内部热阻参数便是其中一类。软包电池中,热量从电芯到软包通过传导实现,热阻存在于电芯与软包间隙中电解液与反应气体的气液混合物。最重要的热阻参数就是气液混合物的热导率。现有研究表明,气液混合物的热导率与温度、压力均相关,且稳态热导率在理论计算方法方面尚存争议。而热滥用条件下,软包电池内部存在温度、压力剧烈变化的动态过程,气液混合物动态热导率采用理论计算更显困难。另一方面,受限于软包电池封装形式和测试手段,通过试验方法获取气液混合物热导率的动态曲线同样深具挑战。为此,针对锂离子软包电池内部热阻参数估计难题,开发适用性广、精度高、易用性佳的锂离子软包电池内部热阻参数估计方法,设计构造简单、易于实施的软包电池内部热阻参数测试装置,能够有效加强热滥用条件下锂离子软包电池温度预测精度,对于提升锂离子软包电池的可靠性及热管理水平具有重要的工程意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">一种具有直流故障 申请号 CN201410332103.8 专利星级 ★★★★★穿越能力的模块化多电平变流器</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">东南大学 转化意愿 拟许可 拟转让</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">本发明提供了一种具有直流故障穿越能力的模块化多电平变流器,其中模块分为第一模块和第二模块。第一模块与传统模块化多电平变流器中模块的结构相同,第二模块在第一模块的基础上增加了少量半导体开关、二极管和阻尼电阻。第一模块和第二模块均有电平叠加功能,但只有第二模块具有直流故障穿越能力。该具有直流故障穿越能力的模块化多电平变流器不仅能实现传统模块化多电平变流器功能,而且具备直流故障穿越能力。与现有具备直流故障穿越能力的模块化多电平电路相比,本电路所用器件少,结构简洁,传统模块化多电平变流器的调制和控制策略均适用,适合应用于高压大功率场合,特别是应用模块化多电平变流器且易发生直流故障的高压直流输电领域。可用于模块化多电平变流器的设计及研发,具有很好的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于热管传热的两级温差发电余热回收装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110501076.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应的产品 本专利重点用于汽车排放尾气余热回收。 二、主要技术优势(1)本发明利用不锈钢-钾热管、铜-水热管连接低温温差发电片和高温温差发电片的传热,可以最大程度地回收汽车高温余热,将高温余热转化为可资利用的电能,同时也有效提高了燃油利用效率,减少能源消耗。(2)本发明利用 MFNP 冷却装置为铜-水热管进行辅助降温,MFNP 冷却装置内部以高导热性的泡沫金属铜通过真空钎焊的方式制作成导热骨架,导热骨架中填充耦合有1wt%~1.5wt%CuO纳米颗粒的石蜡基相变材料,从而有效降低两级温差发电余热回收装置对冷风管中空气流速、温度的要求,MFNP冷却装置与风冷结合形成的双重冷却在各种汽车行驶情况下均可稳定发挥散热效果,以维持两级温差发电余热回收装置的持续电能输出。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景 温差发电技术是一种新型发电技术,具有绿色环保、无噪音、结构简单紧凑等优势,运用温差发电技术可以将汽车排出的高温尾气进行回收发电并在车载系统中加以利用,对提高汽车发动机的燃油经济性、降低排放污染物、节约能源具有重要意义。目前运用在汽车尾气余热回收的温差发电装置主要是将温差发电片单一地布置在排气管、换热器的表面,如此布置会因为排气系统复杂的结构而导致温差发电片安装数量受限;同时也会因为集热器表面温度不稳定,使得温差发电片冷热端得不到较大的有效温差。温差发电装置的传统散热方式主要有水冷和风冷两种,使用水冷散热时对冷却水水温和流速要求较高,推动冷却水循环流动所造成的泵损失也不可忽视,而且普通水冷导热率较低,使用导热率较高的纳米增强型冷却液时成本也会大幅增加;使用风冷散热时,气体流动特性对其冷却效果影响较大,汽车行驶时所带来的气流流动特性复杂,冷却效果不佳。 二、运用潜在效益充分回收汽车的高温排气余热,提高能量回收效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">薄膜紫外光探测器及其制备方法与应用</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310521558.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院化学研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段该专利对应的产品是一种薄膜紫外光探测器,其主要技术优势包括:1.采用高迁移率的氧化锌层和低导电性的纳米金颗粒层,提高了探测器的灵敏度。2. 利用大面积的氧空位低导电层,增加了光激子的寿命,从而提高了探测器的灵敏度3. 采用超薄的活性层材料,对可见光的吸收与散射特别低,其透光性能极佳,提高了探测器的性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明中的探测器结合了氧化锌的高迁移率和金纳米颗粒与氧化锌界面形成的大面积的氧空位层低导电层,高迁移率导致了短的电子渡越时间,大面积的氧空位低导电层导致了长的光激子的寿命,当光照射到器件上时,材料吸光产生载流子很快并大量的被电极收集产生很大的G值,从而提高了探测器的灵敏度同时器件所用到的超薄的活性层材料对可见光的吸收与散射特别低,其透光性能也极佳。因此,这种薄膜紫外光探测器具有重要的应用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">计及热量品位的热电联产机组模型构</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110615809.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">建方法和装置</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学;国网辽宁省电力有限公司;国网辽宁省电力有限公司阜新供电公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">第四方面,本发明实施例提供一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现上述任一项所述计及热量品位的热电联产机组蒸汽流程灵活性改造后模型构建方法的步骤。本发明提供的一种计及热量品位的热电联产机组蒸汽流程灵活性改造后的模型构建方法和装置,通过构建机组电热耦合模型以及机组动态运行效率模型;基于所述机组电热耦合模型和所述机组动态运行效率模型确定不同蒸汽流程改造方式下机组电热耦合特性以及机组动态运行效率特性。本发明提出的模型针对热电联产机组蒸汽流程灵活性改造,考虑了不同热量品位的蒸汽参与能量转换的具体过程及转换效率,模型中机组运行成本与具体运行工况而非电、热出力外特性一一对应,能够精确刻画不同蒸汽流程灵活性改造方式下机组调节灵活性的差异及运行效率随工况的动态变化。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及电力技术领域,尤其涉及一种计及热量品位的热电联产机组蒸汽流程灵活性改造后的模型构建方法和装置。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">计及调压策略的小水电接入容量的优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410337834.1</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学;贵州电网公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种带功率因数校正的开关磁阻电机速度控制系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110597745.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品电机控制系统,带功率因数校正的开关磁阻电机速度控制二、主要技术优势1、本发明在考虑到电机性能和对外部速度控制干扰的情况下,采用可以修正导通脉冲的导通脉冲修正模块,再结合带过流保护的驱动控制模块,改善了电流曲线,提高了功率因数和电能质量。2、本发明通过调节前端的有功功率来控制开关磁阻电机的速度,从而消除直流母线电压控制环路,有效地简化了整个控制方案,实现直流母线电压的无级调整和功率因数校正。3、本发明利用在开关磁阻电机中,控制直流母线电压可以直接控制电机转速的特性,不仅可以实现稳定且增强的直流母线电压,而且可以通过双向操纵两电平电压源逆变器中的能量流来确保快速的速度调节。4、本发明中功率跟踪参考值是通过无差拍预测直接功率控制获得,确保了系统控制的准</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">确性。5、本发明采用改进的不对称 SVPWM,通过不对称 SVPWM 方法来合成从无差拍预测直接功率控制系统中获得的期望电压矢量,可降低开关频率,减少开关损耗。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景目前车用电机多为感应电机和永磁电机,对于感应电机,其调速性能较差,不易进行精准控制,对电机的控制系统要求较高;对于永磁电机,由于存在永磁材料,所以在高温和高磁场环境下的稳定性难以保证。开关磁阻电机以其不需要稀土永磁,成本低,可靠性高和输出直流电压的优点,快速成为车用电机。二、核心竞争力针对发电机和交流电网产生的交流电在进行整流时,降低了功率因数和电能质量这一缺陷,提供一种带功率因数校正的两电平电压源逆变器供电开关磁阻电机的速度控制系统该系统在提高功率因数和电能质量的同时,简化了整个控制方案,可以实现稳定且增强的直流母线电压,并通过双向操纵两电平电压源逆变器中的能量流对速度进行快速调节。三、运用潜在效益提高功率因数和电能质量,降低开关频率,减少系统的控制复杂性,利用无差拍预测直接功率控制,实现稳定且增强的直流母线电压,通过双向操纵两电平电压源逆变器中的能量流来确保快速的速度调节。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电气化铁道接触网在线防冰系统及其防冰方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310253080.7</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西南交通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1">地区 四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利的技术很先进,具有很高的创新性,转化潜力和商业价值很高。性能卓越。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">应用场景非常广泛,具有较好的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种高性能非隔离双向直流变换器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111088954.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">产品:高性能非隔离双向直流变换器,特点在于结构简洁,器件精简,降低成本。具备升/降压功能,支持 boost 和 buck 模式。所有开关管实现 ZVS 软开关,提升效率,同时减轻电压应力,使用低额定电压器件。输入输出共地,采样电路设计更简便。主要性能指标包括100kHz开关频率,48V/400V 电源电压,250W最大输出功率。电感值依据特定计算公式设定,理想电压增益与占空比D 相关。采用双闭环控制,电压控制器G(s)和电流控制器 G(s)确保高压侧电压和低压侧电流的精确控制,PWM 驱动实现零电压开通,减少损耗。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利涉及一种高性能双向直流变换器,设计目标是增强升/降压功能,减少元件,降低成本,并实现软开关操作,以提升效率和减轻电压应力。变换器包含低压和高压电源、电容、电感及反向并联二极管的MOSFET开关管。通过调控开关时间和电感,能高效转换能量于 boost 和 buck 模式。在产业化前景上,因结构简洁、成本效益高、效率和电压应力低,此变换器适用于不间断电源、光伏、燃料电池和电动车等。尤其在双向能量流动和高电压转换需求场景,优势明显。其共地输入输出简化电压采样,减少EMI问题,利于产品开发。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">然而,产业化还需考虑散热、可靠性和物理尺寸等实际因素,以及市场竞争。专利虽有理论和仿真验证,实际应用可能需更多优化实验。总的来说,该专利在能源转换领域有显著的产业化潜力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">集群风光联合发电系统输出功率波动特性描述方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410418497.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">东北电力大学;国网吉林省电力有限公司;国家电网公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="1" rowspan="2">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段本发明所要解决的技术问题是,提供一种科学合理,充分考虑最大输出功率、最大发电小时数、等效满发小时数等因素,评价准确,适用性强的集群风光联合发电系统输出功率波动特性描述方法本发明的目的是由以下技术方案来实现的:一种集群风光联合发电系统输出功率波动特性描述方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">能源是人类发展的物质基础和基本保障,对传统化石能源的大规模开发利用加速了人类社会的发展,但同时也造成了能源短缺,环境污染等极其严峻的世界性问题。随着化石能源的枯竭以及其造成的环境危害日趋严重,各种方式的可再生能源发电发展快速增长。光伏发电是实现太阳能大规模开发利用的有效途径,风力发电是实现风能大规模开发利用的有效途径。我国太阳能资源丰富的地区多为偏远的荒漠地区,该地区一般风能资源也较为丰富,且太阳能资源与风能资源在时间分布上具有很强的互补性,因此将光伏发电与风力发电相结合,研究集群风光联合发电系统能够更好地利用太阳能与风能资源。但是受气候环境等因素影响,光伏发电和风力发电输出功率具有波动性,大规模输出功率波动将给所接入电网功率供需平衡造成不利影响,电网需要预留更多的备用电源来应对其波动性。准确评估集群光伏发电-风力发电联合输出功率特性,对提高大规模可再生能源发电联网运行性能具有重要的现实意义。目前评价光伏发电等可再生能源发电出力特性的方法多为时序分析法,基于时序的分析方法是在一段时间内把握输出功率随时序变化的趋势,由于可再生能源发电受自然条件影响较大,该</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于变换器的双重清零单周期系统及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110177104.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">提出了双重清零单周期系统,完成了变换器的控制</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">对变换器的控制具有重大意义</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">可聚磁的轨道式非接触变压器及原边绕组排布方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201210179397.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">一、本专利对应产品本发明提供的技术方案适用于轨道式非接触电能传输系统中的可聚磁的轨道式非接触变压器及原边绕组排布方法,属于变压器或电能变换领域,用于人工植入设备充电、电动汽车等非接触供电应用场合。二、主要技术优势本发明提供一种可聚磁的轨道式非接触变压器及原边绕组排布方法,通过此种结构,具有聚磁以及漏感小的特性,非常有利于提高轨道式非接触供电系统的效率,适用于大多数非接触式电能传输场合。三、主要性能指标能够增强有效磁感应区内的磁场,同时减弱非有效磁感应区内的磁场,有利于加强变压器的磁通耦合。有聚合线圈所产生的磁场的作用,同时显著减少了漏磁。发展电动汽车是世界公认的缓解能源危机和减少环境污染的有效方法,电动汽车供电中非接触供电将变压器原、副边绕组分置于车外和车内,通过高频磁场耦合传输电能。非接触供电便于实现行驶中充电和无人自动充电,在保证所需行驶里程的前提下,可通过频繁充电来大幅减少汽车的动力电池容量,减轻车体重量,提高有效载重和能量的有效利用率,具有良好的应用前景。然而目前的采用非接触供电的电动汽车变压器普遍存在漏感大、耦合不好的缺点。副边要输出一定功率,低耦合的变压器原边就要流过较大的电流、建立较强的磁场,增加了变压器损耗,影响系统效率。现有轨道式非接触变压器绕组布置方式下电流流向不变,磁通需经过非有效感应区闭合。而通过本发明的变压器绕组布置方式,磁场在有效磁感应区内存在闭合路径。因而能够增强有效磁感应区内的磁场,同时减弱非有效磁感应区内的磁场,有利于加强变压器的磁通耦合。有聚合线圈所产生的磁场的作用,同时显著减少了漏磁。非常有利于提高轨道式非接触供电系统的效率。适用于大多数非接触式电能传输场合。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种低转矩脉动五相混合式步进电机缺一相微步控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110290385.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">相比同类技术,本发明技术具备步进电机具有良好的微步控制能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本技术在电机生产和控制领域具有较好的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">生物质能成型、热解干馏产业化生产炭、气、油、电的装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201210289498.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院广州能源研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利对应的产品是生物质能成型、热解干馏产业化生产炭、气、油、电的装置。其主要技术优势包括:1. 创新性地实现了生物质能的多级转化与高效利用,通过热解干馏技术,将生物质能转化为炭、气、油、电等多种能源;2. 采用带式干燥系统、滚筒干燥系统或水平圆式干燥系统等先进干燥技术,提高了生产</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="2">效率和产品质量;3. 采用环模挤压式颗粒机等先进的制粒设备,保证了粒子大小均匀度和质量;4. 在热解干馏机内设炭化釜等关键设备,保证了热解干馏过程中的稳定性与可靠性。抱歉,我无法从提供的信息中找到与该专利对应的产业化前景描述。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">用于电力电子变流器的混合型相位同步控制器及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110162027.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利提出了一种新型构网型控制策略,可有效解决传统构网型控制暂态失稳风险大、强网下振荡风险大的问题,提升构网型储能(新能源变流器)的稳定裕度10%以上。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">可应用在构网型储能、构网型新能源、构网型SVG等场景,是目前极具潜力的蓝海场景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种浪涌保护电路及其制造方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310284263.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介产业化前景</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">兴业态的发展,浪涌保护电路在众多微型化、智能化终端设备中的应用也显得尤为重要。二、潜在市场规模近年来,全球范围内对电力设施及电子设备安全保障的重视程度不断提高,浪涌保护市场的潜力巨大。在中国,随着政策法规对安全生产、节能环保要求的提升,以及"新基建'战略的实施,浪涌保护电路的市场需求将进一步扩大。三、核心竞争力与传统浪涌保护产品相比,产品具有快速响应、高效吸收、低残压、长寿命以及高度集成化等特点,能有效应对各类复杂的浪涌状况,大幅降低设备遭受浪涌冲击的风险。四、运用潜在效益采用本专利技术的浪涌保护电路,在实际应用中表现出优异的性能优势。与市面上的传统浪涌保护产品相比,浪涌吸收效率上提升了约10%,响应时间缩短了 30%。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种熔融合金电极碱金属热电转换的核反应堆系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110241398.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">应用产品:1. 航空领域:用于飞机、火箭等交通工具的能源系统。2. 核电领域:用于核反应堆的能源转换系统。3. 军事领域:用于军事设备的能源供应系统。技术优势:1. 采用熔融合金和液态钠作为循环工质,降低了运行温度,提高了系统可靠性。2. 利用熔融合金和液态钠之间的活度差作为驱动力,实现了高性能指标。性能指标:1. 在较低温度下实现高性能指标。2. 提高系统可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本项目基于熔融合金电极碱金属热电转换的核反应堆系统,在核反应堆工程技术领域,可以应用在核能发电、航天动力等领域,实现高效、可靠的能源转换。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">基于三模态切换的 申请号 CN201310352016.4三相逆变器控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">华南理工大学 转化意愿 拟许可拟转让</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及一种三相逆变器的控制方法,尤其是一种基于三模态切换的三相逆变器控制方法。属于电能转换应用领域。主要技术优势在于:本发明提出了一种三相逆变器控制方法,通过最少的三个工作模态数来实现逆变器的完全能控,相比于传统的 SVPWM 控制策略,所采用的电路模态数量减少1/2,三相逆变</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">器的功率开关管开关次数减少 2/3,从而有效地降低了三相逆变器的开关频率与损耗。技术效果是提高了三相逆变器的控制精度和效率,减少了开关频率与损耗,降低了成本和维护。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">三相逆变器作为工业应用中不可或缺的电力电子设备,广泛应用于电力系统、高速列车、电动汽车、大型不间断电源(UPS)、新能源发电等领域。然而,随着三相逆变器功率的增大,以及功率开关管的开关频率的提高,使得功率开关管的开关损耗越来越大,已成为制约高功率密度逆变器发展的一个关键问题。随着三相逆变器功率增大和功率开关管开关频率提高,开关损耗越来越大,成为制约高功率密度逆变器发展的关键问题。目前常用的三相逆变器控制策略是SVPWM,但需要在六个不同工作扇区内对六个工作模态的切换来实现对三相逆变器的控制,开关频率较高及损耗较大。本发明的目的是为了解决上述现有技术的缺陷,提供一种可以有效降低三相逆变器开关频率与损耗的基于三模态切换的三相逆变器控制方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种柔性直流输电系统的高频振荡抑制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110436638.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利对应解决新型电力系统中柔性直流输电系统可能引发的高频谐振问题,技术优势在于主要通过延时补偿实现高频谐振抑制,比现有方法的提升在于可以宽范围适应高频谐振的情况。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">可在柔性直流设备生产厂家和柔性直流输配电运营厂家中使用,提升其设备的可靠性和稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种宽增益 zeta 变换器</td><td colspan="4" rowspan="1">申请号 CN201310423168.9 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="4" rowspan="1">转化意愿 拟许可拟转让 地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明涉及电力电子变换器技术领域,具体涉及一种宽增益 zeta 变换器。主要技术优势在于:本发明利用电感-电容-二极管网络的内在特性,实现了一种无需额外开关管的变换器,结构简单,控制方便。通过开关管的关断和导通,实现了输出电压的升高和拓展,从而提高了变换器的性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">随着生活和工业的发展,对电力电子变换器的要求越来越高,同时具有升压和降压功能的传统 zeta 变换器也得到了越来越多的应用。但是传统 zeta 变换器由于其固有特性的限制,输出电压的变化范围较小,输出电压通常只能在输入电压的0~9倍范围内变化。在对输出电压有特殊要求的场合,如不间断电源系统和燃料电池系统等低压输入高电压输出的场合,传统 zeta 变换器变得不再适用。为了扩大传统 zeta 变换器的适用范围,有必要通过技术改进拓展其输出电压增益。通过级联的方法可以实现上述目标但是会带来开关管数量增加、系统稳定性降低和效率下降等不足。传统 zeta 变换器输出电压变化范围较小,不能满足低压输入高电压输出的场合需求,需要通过技术改进拓展其输出电压增益。传统的级联方法可以实现这一目标,但会带来开关管数量增加、系统稳定性降低和效率下降等不足。本发明的目的在于克服上述现有技术的不足,提供一种宽增益 zeta 变换器。本发明具有输出电压增益拓展等特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种考虑柔性负荷</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110433044.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">与ESS-SOP的多时间尺度优化调度方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">技术优势1、面向含高渗透率DRES的智能配电网,将柔性负荷资源、ESS、SOP纳入调度计划,能够实现削峰填谷,电压波动和负荷波动得到有效的抑制。所提发明将电压控制在安全范围内,提高系统安全性;通过消纳DRES降低外网的购售电成本,具有良好的经济效益。2、通过日前-日内-实时的协调优化调度,适应短时间尺度上DRES预测精度;充分挖掘柔性负荷和SOP在不同时间尺度上的调度潜力,使资源重组更充沛,提升策略的有效性和准确性。性能指标:总运行成本/元;电压偏差;峰谷差</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">产业现状、市场需求大量分布式可再生能源(DRES)接入配电网后,其波动性、间歇性、低可控性等问题给配电网的安全可靠运行带来巨大挑战。为此,如何充分计及多种DRES的运行控制特性,充分发挥多种资源的优势互补,从而制定适应主动配电网运行模式下的优化方案,具有重大的意义和价值;储能系统(ESS)、柔性负荷、新型电力电子设备的接入使得当前配电网具有更丰富、更主动的调控能力。含储能的 SOP(ESS- SOP),可将时间和空间两个维度上的调控能力相结合,适应更繁杂的实际运行情况核心竞争力传统的调度方式仅在日前尺度上进行建模,不能充分利用柔性负荷在多时间尺度上的响应能力和响应特性。随着预测时间的增长预测误差增大,日前调度计划往往与实际存在较大的偏差。为减小偏差,一些研究引入了多时间尺度协调调度模型。为能够在多时间尺度上高效协调各种可控资源的响应特性,实现削峰填谷,进而提升配电网经济性、平缓电压波动,现亟需一种可用于多时间尺度协调调度的优化方法。社会价值随着时间发生变化,柔性负荷、ESS-SOP能够快速协调响应以提高电压平稳度从而维持配电网系统稳定性。因此该策略应被建模以获取更优的经济效益。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">一种宽增益 申请号 CN201310423257.3buck-boost 变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">华南理工大学 转化意愿 拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">本发明涉及电力电子变换器技术领域,具体涉及一种宽增益buck-boost变换器。主要技术优势在于:本发明的技术效果是,通过利用电感-电容-二极管网络的内在特性,实现了开关管关断时的能量回收和利用,从而无需额外的功率开关管,实现了结构简单、控制方便的效果。同时,通过结合传统buck-boost 电路的原有特性,实现了变换器输出电压增益的拓展。随着生活和工业的发展,对电力电子变换器的要求越来越高,同时具有升压和降压功能的 buck-boost 变换器在越来越多的场合得到了不同程度的应用。但是传统的buck-boost变换器由于其固有特性,输出电压的变化范围较小,通常输出电压只能在输</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">入电压的0~9倍内变化。在低压输入高电压输出的场合,如太阳能发电系统和燃料电池系统,传统 buck-boost 变换器变得不再适用。为了扩大传统 buck-boost 变换器的适用范围,有必要通过技术改进实现其输出电压变化范围的拓展。通过级联的方法可以实现上述目标但是会带来开关管数量增加、系统稳定性降低和效率下降等不足。如何扩大传统 buck-boost 变换器的适用范围,实现其输出电压变化范围的拓展,同时避免开关管数量增加、系统稳定性降低和效率下降等不足。本发明的目的在于克服上述现有技术的不足,提供一种宽增益 buck-boost 变换器。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">模块化多电平换流器子模块观测方法、装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110544345.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京师范大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利面向中压柔性交直流变换装置,主要用于变换装置的控制性能提升。二、主要技术优势(1)提出了中压柔性变换装置的优化调制,谐波性能降低。三、主要性能指标无。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景中压柔性交直流变换装置已在国内多个地区进行了示范应用。二、潜在市场规模;目前主要在示范应用层面。三、核心竞争力优化控制策略带来的控制性能提升。四、运用潜在效益控制性能提升带来的装置可靠性、安全性提升。五、推广社会价值有一定的价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种单开关高增益升压变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310423314.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">本发明涉及电力电子变换器技术领域,具体涉及一种单开关高增益升压变换器。主要技术优势在于:本发明的技术效果是:相比现有的直流升压型变换器,在占空比相同情况下,具有更大的电压增益;开关管关断时承受的开关应力较低;只用一个开关管控制电路的工作,控制简单,适用于需要高电压增益的直流电压变换场合。在太阳能发电系统或者燃料电池系统中,由于单块太阳能电池或者单个燃料电池提供的都是电压较低的直流电,不能满足现有用电设备的用电需求,也不能满足并网的要求,因此需要把低电压直流电转换为实际需要的高压直流电。因而高增益、性能稳定的升压变换器成为一个研究热点,该研究对推动光伏、燃料电池产业的发展具有很大的意义。在太阳能发电系统或燃料电池系统中,需要将较低电压的直流电转换为实际需要的高压直流电,以满足现有用电设备的需求并网要求。为了实现高增益的升压变换,目前主要有三种方法:一是利用变压器,但升压范围有限;二是利用耦合电感,但结构复杂不利</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">于工业加工;三是加入级联升压单元,但单元数增多会导致结构复杂。如何在这些方法中选择一种最优的方法,以提高升压变换器的效率和稳定性,是当前需要解决的问题。本发明的目的在于克服上述现有技术的不足,提供一种单开关高增益升压变换器。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于 XGBoost的 ASFR 模型中动态阻尼因子、多维频率指标的预测方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110103617.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种基于 XGBoost 的 ASFR 模型中动态阻尼因子、多维频率指标的预测方法及系统,多维频率指标预测方法包括:构建聚合多机系统频率响应模型(ASFR);获取动态阻尼因子数据集;利用动态阻尼因子数据集训练XGBoost 模型,并通过贝叶斯优化确定其最佳超参数,得到动态阻尼因子预测模型;将故障清除时刻的系统运行数据输入至动态阻尼因子预测模型获取动态阻尼因子,再利用获取的动态阻尼因子传递至ASFR 模型预测极值频率和/或准稳态频率。本发明通过 XGBoost 模型实现对 ASFR 模型中动态阻尼因子的实时校正,使得ASFR模型能准确预测扰动事故后的多维频率指标,为后续电力系统频率稳定评估与控制决策提供依据。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种基于XGBoost 的 ASFR 模型中动态阻尼因子、多维频率指标的预测方法及系统,多维频率指标预测方法包括:构建聚合多机系统频率响应模型(ASFR);获取动态阻尼因子数据集;利用动态阻尼因子数据集训练XGBoost模型,并通过贝叶斯优化确定其最佳超参数,得到动态阻尼因子预测模型;将故障清除时刻的系统运行数据输入至动态阻尼因子预测模型获取动态阻尼因子,再利用获取的动态阻尼因子传递至ASFR 模型预测极值频率和/或准稳态频率。本发明通过 XGBoost 模型实现对 ASFR 模型中动态阻尼因子的实时校正,使得ASFR 模型能准确预测扰动事故后的多维频率指标,为后续电力系统频率稳定评估与控制决策提供依据。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种精密交流电阻测量仪</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201520454551.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海仪器仪表研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">样品、实验阶段本实用新型达到的有益效果:(1)本实用新型的精密交流电阻测量仪采用微处理器,通过快速的鉴相器和模数转换器可测得标准电阻与被测件两端正交 90 度和反相 90 度电压的矢量合成电压,没有采用古典的电桥原理,消除了共模电流值输出和检波转换器刻度系数之间差值,测量精确度高。(2)本实用新型采用快速鉴相器技术,鉴相器输入端的测试信号和参考信号来自同一高频信号源,四种参考信号之间的相位精确地相差90 度,参考信号与测试信号的频率完全一样,因此不需要高精度的模拟移相器或波形整形电路(削成方波),测试过程更加简便,测试仪结构更加简单,节省成本。高精度标准交流电阻测量仪是一种自动交流阻抗测量仪器,可应用于计量部门、元器件生产厂家使用,在此基础上,研制测量和分选无源器件的电阻、电感、电容等多参数综合测量仪。目前国内尚未形成统一的交流电阻测量方法,如对产品的不确定分析缺少理论依据,特别在不同频率下的计测尚有缺陷。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种三端口箱位型的背对背无桥三电</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110121279.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">平整流器</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">三峡大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于三电平功率因数校正电路,用于提高电力系统的功率因数,减少谐波干扰,常见于电力系统中的电力因数校正装置。二、主要技术优势(1)异构式三电平整流器采用了异构二极管设计,能够有效减小开关损耗,提高整流器的转换效率。这种设计能够降低能量损耗,提高系统能效,适用于对能效要求较高的应用场合。另外,通过三电平整流技术,可以减少输出电压的谐波含量,降低系统对电网的干扰,保障系统稳定运行;(2)具有功率因数校正和谐波抑制的优势。通过该技术,可以有效提高电力系统的功率因数,降低系统的无功功率损耗,提高系统的能效。同时,谐波抑制功能可以减小谐波含量,降低谐波对电网和设备的影响,保障系统的稳定性和可靠性;(3)提高充电效率,缩短充电时间,提升充电器的使用体验。整流器结构简单可靠,具有过流、过压、过温等多重保护功能,保障充电安全,适用于各种类型的电池充电,具有较强的通用性和适用性。三、主要性能指标(1)直流侧输出电压:400V;(2)输入侧电压有效值:220V;(3)频率:50kHz;(4)开关频率:20kHz</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">随着可再生能源的快速发展和普及,对于与电力系统相连的逆变器和能量储存系统的需求也在增加。不同结构的多电平整流器在这些领域中具有潜在的应用前景,能够提高系统的效率、稳定性和可靠性,有望成为可再生能源领域的重要技术支撑。根据行业预测数据显示,可再生能源市场规模正处于快速增长阶段,未来市场潜力巨大。该整流器在设计和制造过程中注重了异构器件的选择和匹配,能够充分发挥不同器件的优势,实现整流器的性能最大化。通过合理搭配各种器件,如功率晶体管、二极管等,实现整流器的最佳性能匹配,提高系统的稳定性和可靠性。这种异构器件的优化设计使得整流器在市场中具有更高的性价比和竞争力。该整流器可以显著提高电能转换效率,减少能量损耗。通过多电平输出技术,整流器能够在电能转换过程中实现更高的效率,降低能量损耗。这将使得整流器在各种电力应用中能够更加节能环保,降低能源消耗,降低生产成本,提高能源利用效率,为用户节约能源费用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">变电站时间同步和采样同步的系统和方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201210549981.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网公司电力科学研究院;武汉深博微科技有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本发明公开了一种变电站时间同步和采样同步的系统,通过同步服务器以均匀时间间隔向所述同步以太网络模块发送绝对时间值并将所述均匀时间间隔作为采样同步信号,再通过同步采样自动化装置获取所述绝对时间值信号后,根据预设定的频率使用所述采样</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">同步信号进行采样,且同步采样自动化装置根据预设定的对时频率进行对时。本发明还公开了一种变电站时间同步和采样同步的方法,该系统和方法集授时和同步信号于一体由同步服务器统一控制,可以降低采样时间受自动化装置本身处理能力的差异的影响,从而实现较好的授时和同步效果,同时对于时间同步信号和采样同步信号的接收和发送不需要专门设计编码和译码电路。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种无轴承永磁电机的悬浮力控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110097357.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">提出了新的控制方式,优势明显,效果好</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">对无轴承电机的控制发展具有重大意义</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种采用区间潮流迭代的用户电压波动预评估方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN201410069064.7</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟许可 拟转让</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">一、本专利对应产品本发明涉及电压波动评估技术领域,特别是一种采用区间潮流迭代的用户电压波动预评估方法。二、主要技术优势本发明能够实现在复杂的多结点供电网络.上,预测用户接入电网运行以后对供电点造成的电压波动范围,以便预先采取必要的治理措施或者选择更合适的用户接入点。该方法将区间分析方法运用于电力系统潮流计算,从而可以得到待评估用户的电压幅值波动区间,可以实现更合理地评估用户接入运行对电网电压质量的影响。该方法可以保留原始供电网络拓扑结构,避免了繁琐的电网等效化简过程,工程实用性高。一、产业现状、市场需求及应用场景为了实现电网安全、可靠、经济运行的目标,在用户新建或增容时,需要结合用户发展、电网运行现状和规划开展可研及设计工作。用户接入方式应满足电力系统安全运行和供电可靠性的要求,用户的冲击负荷、波动负荷对供电质量产生的影响不应干扰和妨碍电网的安全运行。由于用户在可研、设计阶段尚未完成全部设备选型,共提供的负荷数据不可避免地存在不完备性、不确定性,因而采用现有的电力系统数字仿真软件进行用户评估存在较,大的难度,其结果也往往与后续实际运行中的监测数据相差较大。二、核心竞争力本发明的有益效果是提出了一种采用区间潮流迭代运算的用户电压波动预评估方法,能够实现在复杂的多结点供电网络上,预测用户接入电网运行以后对供电点造成的电压波动范围,以便预先采取必要的治理措施或者选择更合适的用户接入点。该方法将区间分析方法运用于电力系统潮流计算,从而可以得到待评估用户的电压幅值波动区间,可以实现更合理地评估用户接入运行对电网电压质量的影响。该方法可以保留原始供电网络拓扑结构,避免了繁琐的电网等效化简过程,工程实用性高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种抑制负荷过响应的分散式调控参数优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110219581.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明属于电力系统运行与调控领域,公开了一种抑制负荷过响应的分散式调控参数优化方法,包括如下步骤:以微网中功率连续可调的负荷和对延迟使用的负荷进行共同调控,并建立负荷需求响应模型;基于深度强化学习的双延迟深度确定性策略梯度算法,进行微网中各节点负荷的调控参数优化,制定辅助调控参数,改变功率连续可调的负荷的最大功率上限和/或改变延迟使用的负荷的最大可转移时间上限,进行降低微网的网络阻塞和网损。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">在配电网负荷侧管理、价格型需求响应机制设计、配电网优化运行等领域具有巨大的产业化价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">一种低压配网台区 申请号 CN201410217184.7 专利星级 ★★★★★网络拓扑等值图归集方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="4" rowspan="1">转化意愿 拟许可拟转让 地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种交直流微电网的动态供需平衡调控方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110233989.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一种交直流微电网的动态供需平衡调控方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一种交直流微电网的动态供需平衡调控方法</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="3">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种带有线齿轮增</td><td colspan="1" rowspan="2">申请号</td><td colspan="1" rowspan="3">CN201520617940.5</td><td colspan="1" rowspan="3">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="3">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">速装置的小型风力发电机</td><td colspan="1" rowspan="1">小型风力</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">本实用新型公开了一种带增速传动装置的小型风力发电机,包括塔架、转动地设置在所述塔架顶端的机舱支架、固定在所述机舱支架上的机舱、发电机、通过风力驱动所述发电机的风轮,所述风轮与发电机机之间,连接设置有将风轮的输入转速增速后输出并驱动发电机发电的线齿轮增速装置。本实用新型可以利用较小的风力进行发电,具有小型化,体积小、风能利用率高、结构简单、制造成本低的优点,可以满足广大用户的需求,宜于大量推广使用带来了一定的经济效益和社会效益。新能源产业-风能产业,小型风力涡轮机|齿轮|工程学|加速率|经济效益|风力|发电机|小型化|电|发电|机舱</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">四开关管串联型的背靠背式三电平整流器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110432527.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">三峡大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于三电平功率因数校正电路,用于提高电力系统的功率因数,减少谐波干扰,常见于电力系统中的电力因数校正装置。二、主要技术优势(1)异构式三电平整流器采用了异构二极管设计,能够有效减小开关损耗,提高整流器的转换效率。这种设计能够降低能量损耗,提高系统能效,适用于对能效要求较高的应用场合。另外,通过三电平整流技术,可以减少输出电压的谐波含量,降低系统对电网的干扰,保障系统稳定运行;(2)具有功率因数校正和谐波抑制的优势。通过该技术,可以有效提高电力系统的功率因数,降低系统的无功功率损耗,提高系统的能效。同时,谐波抑制功能可以减小谐波含量,降低谐波对电网和设备的影响,保障系统的稳定性和可靠性;(3)提高充电效率,缩短充电时间,提升充电器的使用体验。整流器结构简单可靠,具有过流、过压、过温等多重保护功能,保障充电安全,适用于各种类型的电池充电,具有较强的通用性和适用性。三、主要性能指标(1)直流侧输出电压:400V;(2)输入侧电压有效值:220V;(3)频率:50kHz;(4)开关频率:20kHz;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、核心竞争力该整流器在设计和制造过程中注重了异构器件的选择和匹配,能够充分发挥不同器件的优势,实现整流器的性能最大化。通过合理搭配各种器件,如功率晶体管、二极管等,实现整流器的最佳性能匹配,提高系统的稳定性和可靠性。这种异构器件的优化设计使得整流器在市场中具有更高的性价比和竞争力。二、运用潜在效益该整流器可以显著提高电能转换效率,减少能量损耗。通过多电平输出技术,整流器能够在电能转换过程中实现更高的效率,降低能量损耗。这将使得整流器在各种电力应用</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">中能够更加节能环保,降低能源消耗,降低生产成本,提高能源利用效率,为用户节约能源费用。三、推广社会价值该整流器的推广应用将促进电力电子技术的创新和进步。作为一种新型的电力电子器件多电平整流器将为电力电子领域带来新的设计理念和技术路径,推动技术创新和产业升级。通过推广应用该整流器,可以激发更多的科研机构和企业投入到电力电子技术研究中,推动整个行业的发展和进步。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种区域电网风电多点接入最佳接纳能力的计算方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310651758.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于单相Ⅱ型三电平伪图腾柱的直流充电器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110389117.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">三峡大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于三电平功率因数校正电路,用于提高电力系统的功率因数,减少谐波干扰,常见于电力系统中的电力因数校正装置。二、主要技术优势(1)异构式三电平整流器采用了异构二极管设计,能够有效减小开关损耗,提高整流器的转换效率。这种设计能够降低能量损耗,提高系统能效,适用于对能效要求较高的应用场合。另外,通过三电平整流技术,可以减少输出电压的谐波含量,降低系统对电网的干扰,保障系统稳定运行;(2)具有功率因数校正和谐波抑制的优势。通过该技术,可以有效提高电力系统的功率因数,降低系统的无功功率损耗,提高系统的能效。同时,谐波抑制功能可以减小谐波含量,降低谐波对电网和设备的影响,保障系统的稳定性和可靠性;(3)提高充电效率,缩短充电时间,提升充电器的使用体验。整流器结构简单可靠,具有过流、过压、过温等多重保护功能,保障充电安全,适用于各种类型的电池充电,具有较强的通用性和适用性。三、主要性能指标(1)直流侧输出电压:400V;(2)输入侧电压有效值:220V;(3)频率:50kHz;(4)开关频率:20kHz;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">随着可再生能源的快速发展和普及,对于与电力系统相连的逆变器和能量储存系统的需求也在增加。不同结构的多电平整流器在这些领域中具有潜在的应用前景,能够提高系统的效率、稳定性和可靠性,有望成为可再生能源领域的重要技术支撑。根据行业预测数据显示,可再生能源市场规模正处于快速增长阶段,未来市场潜力巨大。该整流器在设计和制造过程中注重了异构器件的选择和匹配,能够充分发挥不同器件的优势,实现整流器的性能最大化。通过合理搭配各种器件,如功率晶体管、二极管等,实现整流器的最佳性能匹配,提高系统的稳定性和可靠性。这种异构器件的优化设计使</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">得整流器在市场中具有更高的性价比和竞争力。该整流器可以显著提高电能转换效率,减少能量损耗。通过多电平输出技术,整流器能够在电能转换过程中实现更高的效率,降低能量损耗。这将使得整流器在各种电力应用中能够更加节能环保,降低能源消耗,降低生产成本,提高能源利用效率,为用户节约能源费用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种一体化混合环境能量收集装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410099575.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">对应产品:一种一体化混合环境能量收集装置;技术优势:本发明通过将薄膜太阳能电池直接贴在微带接收天线上下表面,将永磁体薄片固定于微带接收天线中空位置使其振动时磁生电,在不增加环境能量收集装置尺寸的前提下,实现射频电磁波能量、太阳能和机械振动能量三种不同环境能量的收集一体化;通过将三种能量收集模块协调设计于一体,实现了根据不同的环境情况,三种能量收集模块可以同时工作也可以单一工作,三种能量转换效率不会相互干扰;通过在电容C1 上并联合适的电感L1,改进了常用的高频整流升压电路,拓宽了工作带宽,可以同时对高频电磁波和电磁感应产生的低频信号进行整流升压;性能指标:1薄膜太阳能电池,2聚四氟乙烯FR4,3 微带接收天线,4 非金属弹性部件,5 永磁体薄片,6 过孔,7 馈电处,8 地平面;辐射;能量;携带;频率;体积;电抗;适应性;效率;成本;环境;便利性</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">通过将薄膜太阳能电池直接贴在微带接收天线上下表面,将永磁体薄片固定于微带接收天线中空位置使其振动时磁生电,在不增加环境能量收集装置尺寸的前提下,实现射频电磁波能量、太阳能和机械振动能量三种不同环境能量的收集一体化;本发明属于环境能量采集领域,具体涉及一种一体化混合环境能量收集装置本发明创造具有良好的应用前景和一定的市场经济效果。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种异构开关管桥臂的背靠背式三电平整流器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110432529.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">三峡大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于三电平功率因数校正电路,用于提高电力系统的功率因数,减少谐波干扰,常见于电力系统中的电力因数校正装置。二、主要技术优势(1)异构式三电平整流器采用了异构二极管设计,能够有效减小开关损耗,提高整流器的转换效率。这种设计能够降低能量损耗,提高系统能效,适用于对能效要求较高的应用场合。另外,通过三电平整流技术,可以减少输出电压的谐波含量,降低系统对电网的干扰,保障系统稳定运行;(2)具有功率因数校正和谐波抑制的优势。通过该技术,可以有效提高电力系统的功率因数,降低系统的无功功率损耗,提高系统的能效。同时,谐波抑制功能可以减小谐波含量,降低谐波对电网和设备的影响,保障系统的稳定性和可靠性;(3)提高充电效率,缩短充电时间,提升充电器的使用体验。整流器结构简单可靠,具有过流、过压、过温等多重保护功能,保障充电安全,适用于各种类型的电池充电,具有较强的通用性和适用性。三、主要性能指标</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">(1)直流侧输出电压:400V;(2)输入侧电压有效值:220V;(3)频率:50kHz;(4)开关频率:20kHz;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、核心竞争力该整流器在设计和制造过程中注重了异构器件的选择和匹配,能够充分发挥不同器件的优势,实现整流器的性能最大化。通过合理搭配各种器件,如功率晶体管、二极管等,实现整流器的最佳性能匹配,提高系统的稳定性和可靠性。这种异构器件的优化设计使得整流器在市场中具有更高的性价比和竞争力。二、运用潜在效益该整流器可以显著提高电能转换效率,减少能量损耗。通过多电平输出技术,整流器能够在电能转换过程中实现更高的效率,降低能量损耗。这将使得整流器在各种电力应用中能够更加节能环保,降低能源消耗,降低生产成本,提高能源利用效率,为用户节约能源费用。三、推广社会价值该整流器的推广应用将促进电力电子技术的创新和进步。作为一种新型的电力电子器件,多电平整流器将为电力电子领域带来新的设计理念和技术路径,推动技术创新和产业升级。通过推广应用该整流器,可以激发更多的科研机构和企业投入到电力电子技术研究中,推动整个行业的发展和进步。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种 ZnO 纳米棒阵列/纳米颗粒团聚微球复合膜的制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201210350827.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">太原理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">山西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">可应用于太阳能电池产业</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">可应用于太阳能电池产业</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种确定可再生能源接入电网比例的方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110643236.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明对目前针对降碳减排需求而大量接入电网引起的碳排影响进行研究,建立包含新能源接入、灵活性预留需求、碳排放模型,建设安全稳定电网,计算出最优新能源接入、机组运行效率,解决新能源消纳与节能减排之间的平衡问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明对目前针对降碳减排需求而大量接入电网引起的碳排影响进行研究,建立包含新能源接入、灵活性预留需求、碳排放模型,建设安全稳定电网,计算出最优新能源接入、机组运行效率,解决新能源消纳与节能减排之间的平衡问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种微电网分布式电源逆变器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="5" rowspan="1">CN201520624585.4 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">天津大学;海南电网有限责任公司;南方电网科学研究院有限责任公司;中国南方电网有限</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="5" rowspan="2">拟许可 地区 天津市</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">责任公司电网技术研究中心</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于微电网分布式电源逆变器的控制运行。二、主要技术优势降低了线路的压降,增强了分布式电源逆变器控制的实时性,使微电网适用于并网运行和孤岛运行两种模式。三、主要性能指标逆变器:包括三相桥式逆变电路、RLC 滤波电路控制器:采用多环反馈控制</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景微电网内的分布式电源一般需要通过控制灵活的电力电子装置连接到电网。微电网控制器需要根据实际运行条件的变化实现不同模式之间的平滑切换。在这种情况下分布式电源逆变器起着控制的作用。二、潜在市场规模现有技术在逆变器的输出端加入大电感以确保输出阻抗呈感性,这样带来了线路压降增加和费用增加的问题。分布式电源逆变器能够起到控制的作用,因此,分布式电源逆变器在微电网运行市场的应用规模较大。三、核心竞争力降低了线路的压降,增强了分布式电源逆变器控制的实时性,使微电网适用于并网运行和孤岛运行两种模式。四、运用潜在效益能够实时控制分布式电源逆变器,降低运行费用。五、推广社会价值本项目能够对微电网分布式电源逆变器的运行进行实时控制,降低成本,有一定的产业化应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于多时间尺度多智能体深度强化学习无功电压控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110597000.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学;南方电网数字电网研究院有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及电力系统运行和优化技术,旨在提供一种基于多时间尺度多智能体深度强化学习无功电压控制方法。本发明将光伏、风机和负荷中的有载调压分接头、电容器组和储能均定义为智能体,把基于强化学习的方法应用于无功优化问题中,允许控制器通过与类似系统的仿真模型交互来学习控制策略。将无功调节设备的动作变量与配电网环境进行交互,智能体最终能够实现对于外部环境的最优响应,从而获得最大的回报值。本发明用神经网络方法来分析和拟合智能体的战略函数和动作价值函数,训练过程不依赖于预测数据结果和精确的潮流建模;使用两个时间尺度的无功优化方法,可以使得网损更小、电压平抑效果更佳,对提升配网安全可靠性有更显著的效果。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">随着可再生能源分布式电源的大量接入配电网,如风力发电和光伏发电,其出力的随机</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">性和负荷的不确定性导致配电网电压波动大、越线问题频发、网损上升,严重影响电能质量。配电网无功优化旨在保障节点电压稳定,减少电压波动,降低网损,是保障电网安全经济运行的关键技术。然而,传统的基于模型的无功电压优化方法虽能有效抑制电压越限,却高度依赖精确模型和预测数据,计算速度慢且易陷入局部最优。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于风电场流动相关性的风电场机组分组方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310324260.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了风电场技术领域中的一种基于风电场流动相关性的风电场机组分组方法,该方法首先将传统的风电机组坐标位置转化为描述流动情况的主风向坐标系;结合风电场不同机组位置的流动相关性、不同机组发电特性的相关性、风电场主导风向等信息进行机组分组;最后考虑机组坐标位置、海拔,尾流影响建立代表性评价体系,选取每个组中最具代表性的机组位置。本发明利用不同组之间的多样性、互补性降低风电场输出功率的波动性;为风电场功率预测或调度模型提供计算参考点,大幅降低风电场功率预测或调度模型的计算量;有效提高风电场的容量可信度以及输出功率的可预测性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">风电的迅猛发展给电力系统的安全性、稳定性、经济性带来一系列亟待解决的问题。风电场功率预测技术和经济调度策略是缓解风电对并网不良影响的有效途径。但由于风能的随机波动性以及储能技术的限制,如何优化风电场功率预测模型和调度策略,提高模型的精度和计算效率,保证电力系统的经济稳定运行成为当前研究的热点和难点。从风电场功率预测来讲,目前大多数的风电场功率预测模型使用数值天气预报(NWP)数据作为输入。NWP 主要是利用低层大气的详细信息来进行降尺度预测,推导出风电机组轮毂高度处的天气信息。NWP虽然已经广泛运用于风电场功率预测领域,并收到较好的预测效果,但依然存在很多问题。发明的有益效果是利用风电场各机组位置之间的流动相关性对风电场内机组进行分组,方法简单,实时操作性强,有效提高了风电场功率预测精度;降低了功率预测和调度的模型规模,提高了实时计算的能力;减轻了风电场输出功率的波动性,保证电力系统地可靠运行。经过对风电场的相关性分析,量化风电场各个机组位置点流动情况以及各台机组发电特性之间的关系,利用相关性体现风电场的相似性和多样性,通过对相似性和多样性的区分建立风电场机组分组模型,操作简单且有效。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种船舶机舱噪声发电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110096079.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海海事大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种船舶机舱噪声发电装置,包括用于接收船舶机舱噪声并转化为热能的热声制冷机,和用于根据所述热能进行发电的半导体温差发电装置;所述热声制冷机包括依次连接的声波接收器、热端换热器、变孔隙率回热器、冷端换热器、谐振管和缓冲腔体,所述半导体温差发电装置包括冷源、半导体介质、热源和升压稳定电路。本发明提供的船舶机舱噪声发电装置首先接收船舶机舱噪声并转化为热能,然后再根据所述热能进行发电供电,在吸收噪声的同时产生电能,节能效果明显,将船舶机舱内的高温环境变废为宝,提升了工作环境的舒适性,且该装置结构简单,没有机械结构,安全性可靠性高、成本低、寿命长。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明实施例公开了一种船舶机舱噪声发电装置,首先热声制冷机接收船舶机舱噪声并转化为热能,然后半导体温差发电装</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">置再根据所述热能进行发电供电,本申请能产生的有益效果包括:1、能够吸收噪声、产生电能,节能效果明显;2、利用船舱机舱内的高温环境变废为宝;3、弱噪声能改善机舱船员工作环境,提升工作环境舒适性,减少听觉疾病;4、该装置结构简单,没有机械结构,安全性可靠性高、成本低、寿命长</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高强高导铜基复合线材的制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310660897.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西北有色金属研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段高强高导Cu 基复合材料是集优良物理性能和力学性能为一体的有色金属复合材料,其突出的优点是有着超高强度和良好电导率,已成为脉冲磁体导体材料的首选。在大尺寸截面上(15 mm2 截面)可实现室温抗拉强度大于 870 MPa、室温电导率大于70 %IACS,线材性能达到国际先进水平。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">高强高导 Cu 基复合材料是集优良物理性能和力学性能为一体的有色金属复合材料,其突出的优点是有着超高强度和良好电导率,已成为脉冲磁体导体材料的首选。在电磁武器、核反应堆、高铁接触线、飞机电流引线等领域有着广阔应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">T型三电平电压型的逆变器的输出控制方法及相关设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110680154.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">苏州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">发明一种T型三电平电压型的逆变器的输出控制方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质,该方法包括:针对逆变器中开关管的各种开关组合状态,确定出每种开关组合状态下的逆变器输出电压和中性点钳位电流;基于逆变器输出电压计算负载电压预测值;基于中性点钳位电流计算逆变器中直流分压电容器间的电压偏差;基于负载电压给定值与负载电压预测值的误差以及电压偏差,计算代价函数的取值;代价函数分别与误差和电压偏差成正相关;将令代价函数取值最小的开关组合状态确定为当前的目标状态,根据目标状态调控逆变器中的开关管。本申请有效提高了逆变器系统输出电压的稳定性、动态性能和动态跟踪能力,提高了对输出电压的控制质量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">发明一种T型三电平电压型的逆变器的输出控制方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质本申请有效提高了逆变器系统输出电压的稳定性、动态性能和动态跟踪能力,提高了对输出电压的控制质量,有很好应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种降低风电机组 申请号机械损耗的风电场内优化调度方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410142894.8</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="1">地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了属于风电场技术领域的一种降低风电机组机械损耗的风电场内优化调度方法。该方法为:步骤1:对不同风况下不同载荷工况进行数值模拟,得到不同载荷工况下不同重要部件承受的循环载荷作用次数;步骤2:计算得到不同载荷工况下不同重要部件材料破坏时的循环次数,然后根据线性累积损伤理论,得到不同重要部件在不同载荷工况下的单位相对损伤值;步骤3:利用粒子群优化算法,对风电场内风电机组组合调度进</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">行优化计算,得到风电机组重要部件的机械损伤最小的风电场内风电机组组合。本发明通过合理的风电机组组合调度,在保证输出功率的同时,减少了风电机组启停、切换等对风电机组寿命的不利影响,减少了电力系统的运行成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">近年来我国风电产业发展迅速,但随着投入使用的风电场数目的增多,风电并网规模的逐渐增大,给电力系统的安全稳定运行带来了新的挑战。由于现在并网风电场普遍具有动态,随机及容量大等特点,尤其是其随机性会影响到电力系统的经济调度和安全运行。电网实行风力发电优化调度,不仅能够提高风电的消纳水平,而且也是促进风力发电科学发展的重要因素。目前,含风电场的电力系统优化调度的研究主要以整个电力系统为研究对象,而且多数研究还是在风电功率全额上网的基础上,即首先满足可再生能源发电全额上网,然后再考虑其他类型风电机组的经济调度。但在实际运行中,风电功率并非都能做到全额上网。而且随着风力发电装机规模不断提升,风电机组的单机容量和单个风电场的装机容量也在不断的扩大,电网对风力发电的调度也在向风电场内部延伸。本发明根据风功率预测数据与相应不同时段的电网限负荷约束条件,通过合理的风电机组组合调度,在保证输出功率的同时,可以减少风电机组启停、切换等对风电机组寿命的不利影响,进而减少电力系统的运行成本;本发明方法可以为电力调度部门提供参考调度方案,从而有效减轻风力发电对整个电网的不利影响,提高风电并网能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种非隔离型双向软开关 DC-DC 变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110512897.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种非隔离型双向软开关DC- DC 变换器,该变换器包括:主电路,用于实现功率的双向流动;辅助电路,连接所述主电路,用于使所述主电路的开关管和所述辅助电路的开关管实现软开关。本发明通过引入辅助 ZVT 单元(即辅助电路),实现主开关和辅助开关的软开关,降低器件的开关损耗,提高变换器的效率,而且辅助开关上的电压电流应力较低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">专利市场转化前景高;该专利近期交易热度高;该专利近期融资热度偏低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">包覆颗粒制备系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="5" rowspan="1">CN201310269497.2 专利星级 ★★★★大</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="5" rowspan="1">地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">该包覆颗粒制备系统通过增设降温装置、包覆颗粒热态卸料系统及吊装装置,实现快速降温、快速卸料和快速拆卸吊装,从而实现了优化缩短包覆颗粒制备工艺时间的技术效果。通过本方案的实施,在同等装料量下可将包覆颗粒的整体制备时间由目前的8小时缩短至6小时以内,可极大地提高包覆颗粒的制备效率。从而解决了包覆颗粒制备系统全流程生产时间较长、辅助工艺流程时间长、效率低的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及核反应堆设备技术领域,尤其涉及一种包覆颗粒制备系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于双层模型预测控制的微能网多时间尺度优化控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110016983.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利涉及一种基于双层模型预测控制的微能网多时间尺度优化控制方法。二、主要技术优势(1)在长时间尺度滚动优化层,基于系统状态和预测信息,结合分时电价和天然气价,通过滚动优化思想得到每小时调度计划,实现了系统经济运行;(2)在短时间尺度实时滚动优化层,进行时间尺度细分,削减不确定性因素对优化调度的影响,通过实时滚动调整对长时间尺度计划进行修正,并实现了对上次滚动计划值的跟踪;(3)模型中融入超级电容器,利用超级电容器能够频繁快速响应功率波动的特性,应对系统风光出力和用户负荷需求波动给系统带来的负面影响;(4)该方法可以有效解决由于日前优化调度结果粗放导致的微能网优化控制方法与理想偏差较大的问题,在预测不确定性环境下具有较强的鲁棒性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">微能网(Micro Energy Grid,MEG)作为能源互联网的重要组成部分,是实现多能互补,提高能源利用率和环境效益的有效技术手段之一。然而,微能网中可再生能源出力受自然因素影响较大,呈现出间歇性、波动性和随机性的特点,并且现有预测方法存在局限性使得可再生能源出力和用户负荷需求的预测精度受限,这对微能网优化控制结果的准确度有一定的影响。因此,如何应对风光出力和负荷需求等不确定性因素对微能网优化控制结果造成的影响,保证微能网经济安全运行,是亟待解决的重要难题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">一种船舶焚烧炉及 申请号 CN201310325318.2 专利星级 ★★★★★动力装置的余热回收系统及回收方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="6" rowspan="1">转化意愿 拟许可 拟转让 地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明涉及船用余热综合利用系统,尤其涉及一种船舶焚烧炉及动力装置的余热回收系统及回收方法。主要技术优势在于:本专利系统可以显著减少船舶运行或停泊期间燃油辅锅炉的燃油消耗,节省燃油成本。同时,该系统利用了船舶柴油动力装置的排气余热和冷却水余热,以及垃圾焚烧炉排气余热,减少了能源消耗。通过设置总热烟道,可以集中回收利用多个热设备的余热,简化环保设备装置,降低投资成本,提高运行管理效率。此外,安装该系统后,船舶垃圾焚烧炉和柴油动力装置的排气温度明显降低,降低了船舶对港口及周边地区的热污染,减小了城市的“热岛效应”。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">对于使用柴油机主推进动力装置的船舶,主柴油机的排气和冷却主副机的缸套冷却水,都含有可进一步利用的热量,而这些热量是船舶余热的一个重要组成部分。目前,对船舶余热利用研究较多的主要是柴油动力装置的余热利用方面。柴油动力装置的余热在船上的用途大致有两种:一种是用于加热,如乘员生活所需的热水、远洋船将海水蒸馏以制造淡水、寒冷季节的舱室取暖以及油类的加热保温等所需的蒸汽和热水等;另一种是用于产生动力,通常是通过余热锅炉产生蒸汽驱动汽轮发电机发电而节省柴油,供全船各种用电需要。如何更有效地利用柴油机动力装置产生的余热,以提高船舶的节能减排效果?如何优化利用船舶垃圾焚烧炉产生的高温烟气,以提高船舶环保和经济效益?本发明的目的在于克服上述现有技术的缺点和不足,提供一种船舶焚烧炉及动力装置的余热回收系统及回收方法,用以解决船舶垃圾焚烧炉及柴油动力装置的排气余热的回收利用问题。本发明具有减少燃油消耗、排气温度降低、降低热污染、减小“热岛效应等特点。</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于模型逆结构与多环分频扰动观测器的抑制系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110216408.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖北工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">具有创新性,实用性,技术先进</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">可产业化,产业化前景较好</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于扩展λ迭代法的考虑机组禁运区电力系统调度方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310422897.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★大★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">本发明涉及一种电力系统调度方法,尤其是一种基于扩展λ迭代法的考虑机组禁运区电力系统调度方法,属于电力系统的运行、分析和调度领域。主要技术优势在于:本发明提出了一种解决电力系统经济调度问题的方法,通过利用问题解空间的特性和引入禁运区发电费用下降率的概念,有效地解决了不连续解空间带来的求解困难。该方法求解过程物理意义清晰,简单直观,收敛精度高,能够同时得到最小发电费用值和最小输电线路损耗的可行解。计算量非常小,且与机组数量的增加几乎不增加,适合求解大规模电力系统问题。在含有大量机组的大规模电力系统中,该方法在精度和计算量方面的优势非常突出,能极大地提高电力系统发电的经济性和效率。考虑机组禁运区的电力系统经济调度问题具有不连续的解空间,传统的基于梯度的求解方法无法直接用于求解所述问题。为更好地求解该问题,学者们提出了进化规划算法如何在含有大量机组和较多机组含有禁运区的大规模电力系统中,高效地求解电力系统经济调度问题,并充分利用问题解空间的特性进行求解?现有的随机搜索算法在缺乏问题具体信息的情况下对解空间进行随机搜索其效率低,计算量大,如何提高算法的效率和精度?本发明的目的是为了解决上述现有技术在电力系统机组数量较多且较多机组含有禁运区时,未充分利用电力系统经济调度问题解空间的特性,求解效率低,计算量巨大,而且求解精度不能得到保证,所耗费计算时间也较长的缺陷,提供一种可以极大地提高经济效率的基于扩展λ迭代法的考虑机组禁运区电力系统调度方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">强抗偏移无线电能传输与数据同步系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110175931.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">应用产品:电动汽车、植入式医疗设备、水下探测器、机器人等。技术优势:解决了现有无线电能传输系统的原副边耦合机构存在较大偏移,造成后级闭环控制 DC/DC变换器的体积大、成本高、效率低的问题。性能指标:提高了无线电能传输系统的抗偏移能力,降低了后级闭环控制 DC/DC 变换器的体积、重量,提高了转换效率,有利于系统的恒压或恒流运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本项目基于模态切换的强抗偏移无线电能传输系统,在无线电能传输技术领域,可以应用在无线充电、工业自动化、医疗设备等方向,实现高效、低成本、小型化的无线充电解决方案。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种变电站电缆受雷击千扰检测装置及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310578186.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">沈阳工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">辽宁省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">本发明一种变电站电缆受雷击干扰检测装置及方法,属于电力系统变电站电磁兼容领域本发明针对雷电冲击对变电站电缆干扰及其它干扰源造成干扰的识别,提出了一种利用H-S变换技术提取干扰电压信号的各频段能量和最值及其对应的特征频率,相对于以往用小波包提取特征值,H-S变换能有效滤除噪声等干扰;通过支持向量机实现对干扰源类型及干扰方式自动识别,与神经网络相比,所需训练样本少,训练时间短,不存在全局最优解问题,收敛性较好,因而识别率较高;为及时采取有效措施控制和消除二次电缆中的干扰信号提供依据,避免造成与电缆连接的二次设备误操作或设备损坏。本发明涉及一种变电站电缆受雷击干扰检测装置及方法,不存在全局最优解问题;为及时采取有效措施控制和消除二次电缆中的干扰信号提供依据;因而识别率较高;避免造成与电缆连接的二次设备误操作或设备损坏;收敛性较好;所需训练样本少,可应用于电工仪器仪表制造</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种可串联在直流线路上的柔性限流器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110317326.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明涉及电力电子技术领域,具体涉及一种基于直流配网的新型柔性限流器及控制方法。二、主要技术优势(1)提高了直流配电网在故障时的稳定性,简化传统限流器拓扑结构;(2)本发明的柔性限流器能够同时用于处理单极接地故障和极间短路故障,应用范围更加广泛;(3)延长了限流电感的有效作用时间。保证了故障消失前故障电流限制的稳定性。(4)限流器动作期间,限流电感从交流系统汲取的能量能够通过柔性限流器的逆变回路返回给电网,减小了能量的损耗。(5)若是极间短路故障,系统的故障电流也可根据相关器件的电流耐受值进行调整,限流的可控性大大提高;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">随着电力电子技术的发展,直流配电网的控制更加灵活,电能质量得到提升。在分布式电源、电动汽车等应用场景,直流配电网提高了电能输送的效率。然而,因为直流系统“低惯性,低阻抗”的特点,系统故障危害大、发展迅速、影响范围广。尤其是因电压源型换流站的大量使用,极间短路的故障电流幅值大且变化快,给系统保护带来巨大的挑战。因此,直流配电网保护已经成为近年来的研究热点。。二、核心竞争力本发明的柔性限流器提高直流配电网在故障时的稳定性,简化传统限流器拓扑结构;能够同时用于处理单极接地故障和极间短路故障,应用范围更加广泛;在有效限流的基础上,直流系统的故障电压能够被柔性限流器灵活调整。若是极间短路故障,系统的故障电流也可根据相关器件的电流耐受值进行调整,限流的可控性大大提高;因为闭环铁芯的作用,延长了限流电感的有效作用时间。保证了故障消失前故障电流限制的稳定性;限流器动作期间,限流电感从交流系统汲取的能量能够通过柔性限流器的逆变回路返回给电网,减小了能量的损耗。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于图形化金属衬底的薄膜太阳电池及其制作方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201210223961.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海中科高等研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段该专利对应的产品和技术优势包括:一、产品:一种基于图形化金属衬底的薄膜太阳电池二、技术优势:1.采用可大面积、低成本生产的阳极氧化法或纳米压印法制作第一金属材料的图形化金属衬底,提高了生产效率;2. 增加位于图形化金属衬底与光吸收层之间的第二金属材料的图形化金属薄膜,增加了入射光子在光吸收层内的光程并增强局部电磁场,提高了光吸收效率;3. 减小光吸收层的厚度,提高了光生载流子收集效率和光电转换效率;4. 工艺简单,易实现大面积、低成本生产应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利对应的产业化前景描述是:一、产业现状、市场需求及应用场景随着全球对可再生能源的需求不断提高,薄膜太阳电池作为一种成本低、效率高的可再生能源技术受到广泛关注。然而,传统的薄膜太阳电池存在光吸收效率低、成本高的问题,限制了其大规模应用。本项目提供了一种基于图形化金属衬底的薄膜太阳电池及其制作方法,通过图形化金属薄膜对光的散射以及表面等离激元效应,提高了光吸收效率,从而减小了光吸收层的厚度,提高了光电转换效率。二、潜在市场规模随着全球对可再生能源的需求不断提高,薄膜太阳电池的应用场景越来越广泛。特別是在太阳能发电、建筑集成光伏等领域,该专利技术具有巨大的市场潜力。三、核心竞争力与传统薄膜太阳电池相比,本发明的图形化金属衬底薄膜太阳电池具有高光吸收效率、</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">低成本、易实现大面积生产等优点,具备良好的市场竞争力。四、运用潜在效益本发明技术可以降低薄膜太阳电池的生产成本,提高光电转换效率,为客户节省了大量的人力成本和溶剂成本。同时,通过技术支持与服务、人才与技能培训、设备升级费用等方式,还可以为客户带来更多的盈利。五、推广社会价值该专利技术具有较高的技术含量和实用新</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种多相变换器的并联均流电路</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110562291.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">相比于原有的方案,本发明的优势在于:(1) 提高了并联均流性能原有方案的差模回路阻抗幅值有限,其均流能力受限。而本发明所提的方案利用并联谐振,极大地增大了差模回路阻抗,提高了并联均流的性能。(2) 降低了系统体积、重量和成本由于增加的并联谐振电感或者电容仅仅流过差模分量,其电压和电流额定值非常小。而原有方案中的反向耦合电感经过的是共模和差模分量,其容量非常大。因此,本发明所提出的方案降低了系统的体积、重量和成本。(3) 实现任意两相之间的均流对于所提的方案,任意两相之间的均流效果是相同的。而原有方案中,相邻两相的均流效果要强于非相邻的两相。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">逆变器实现直流到交流的变换,在生活中有诸多的应用场合,包括:无线电能传输、感应加热、谐振变换器和光伏并网等。受限于半导体器件的电流等级,单个器件构成的逆变器的输出功率等级有限。在大功率场合,如电动汽车和电动船舰的大功率充电系统,需要输出大电流,因此需要研究电力电子变换器的并联技术。电力电子变换器的并联,包括器件并联、桥臂并联和变换器并联,如图1所示。器件并联,需要保持器件的各项参数一致,否则各个器件流通的电流不同,输出功率受限于流通最大电流的器件,极大地降低了并联效果。在实际应用中,由于工艺水平有限,即使是同一批次的器件,参数也会在一定范围内波动,参数一致性较难获得。而变换器并联,则需要用到多个变换器,意味着需要多个直流电源,在实际中较少用到。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">应用于电化学测量 申请号的便携式阻抗谱分析仪及阻抗谱分析方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310077834.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院半导体研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">试生产、应用开发阶段该专利对应的产品和技术优势包括:一、产品:应用于电化学测量的便携式阻抗谱分析仪二、技术优势:1. 便携式设计,方便携带和使用;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="2">2. 采用电阻反馈网络,可实现较大地阻抗值测量范围;3. 测量增益系数和待测电化学系统的阻抗数据,并将测得的结果传送给主控制器4. 反馈电阻网络和测量切换电路,保证测量精度和稳定性;5. 采用主控制器计算得到待测电化学系统的阻抗谱。本发明提供一种应用于电化学测量的便携式阻抗谱分析仪及分析方法。通过电阻反馈网络来改变反馈电阻档位,实现较大地阻抗值测量范围,主控制通过设置阻抗分析芯片的起始频率、频率增量和增量数等参数来进行多频点扫频,该便携式阻抗谱分析仪体积小适合用于现场级、有实时检测需求的疫病防控领域,同时本发明在研究操作简单、快速低成本、非标记和非侵入的电化学测量方法以及在分析化学、材料化学、生物、医学、临床检验、工业分析、环境监测和农业分析等领域具有巨大的应用潜力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于介电弹性体的风力发电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110742788.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河北建筑工程学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利/产品主要应用领域基于介电弹性体的风力发电装置主要应用于新能源领域,特别是风力发电领域。它可以广泛应用于风力丰富的地区,如海岸线、山区、草原等,为当地提供稳定、可持续的电力供应。二、主要技术优势、特点1. 利用介电弹性体材料,具有良好的弹性和介电性能,能有效地将风能转化为电能。2. 设计独特,结构紧凑,能有效地抵抗风速的变化,保证发电装置的稳定运行。3. 采用先进的控制系统,能实时监控风速、风向等参数,自动调整发电装置的工作状态提高发电效率。三、主要性能指标1. 风速适应范围:3-25m/s,能在低风速和高风速环境下稳定工作。2. 发电效率:在标准风速下,发电效率可达40%以上。3. 介电弹性体寿命:在正常使用条件下,介电弹性体的使用寿命可达10年以上。4. 控制系统响应速度:在风速、风向变化时,控制系统的响应时间小于1s。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着环保意识的提升,风力发电作为清洁能源的重要组成部分,市场需求日益增长。基于介电弹性体的风力发电装置,可应用于各类风力发电场景,如海上风电、山区风电等。二、潜在市场规模全球风电市场规模预计将在未来几年内达到1.2万亿美元,基于介电弹性体的风力发电装置有望占据一部分市场份额。三、核心竞争力该技术采用介电弹性体,具有良好的弹性和介电性能,能有效提高风力发电效率,降低设备损耗,增强设备的稳定性和寿命。四、运用潜在效益该技术的应用,可以提高风力发电效率,降低风电成本,提高风电竞争力,为风电企业</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">带来更大的经济效益。五、推广社会价值推广该技术,可以推动风电产业的发展,促进清洁能源的使用,有助于环境保护,实现可持续发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">永磁电机故障诊断技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310424228.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">故障诊断精度高,可实现故障定位</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">适用于电动汽车、机器人等各类运动控制场景,应用前景好</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电力自动控制除冰机器人系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110779622.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">郑州工业应用技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">利用智能化、自动化进行除冰</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该产品节能、稳定,有较好的市场前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电力负荷调度控制方法及其系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410043829.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本发明提供一种电力负荷调度控制方法及其系统,通过对大量可调控的负荷分类、聚合以建立能效发电机,进而构建能效电厂模型,将能效电厂模型引入电力市场的有、无功功率备用容量计算模型中,建立含能效发电厂的电力系统有、无功功率备用容量计算模型,采用内点法求解该模型,计算各能效电厂所分摊的有、无功功率备用容量;将计算得到的能效发电厂分摊的有、无功功率备用容量代入对应的能效发电机有、无功功率备用容量分摊优化模型中,采用内点法计算各能效发电机(负荷群)所需要分摊的有、无功功率备用容量,再通过对可调控用电负荷的再调度,实现为电力系统提供虚拟有、无功功率备用,以提高电力系统运行经济性,降低发电厂碳排放量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种变电站自动控制避雷引雷系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110780054.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">郑州工业应用技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">该产品自动化程度高、引雷效果良好</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">可适用于各种企业,有较好的推广前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">变压器套管监测系统数据有效性检测装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410809723.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">公司电力科学研究院;西安交通大学</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一种变压器套管监测系统数据有效性检测装置,包括电源和变压器套管模拟器件。电源为变压器套管模拟器件提供电压,变压器套管监测系统的信号处理器接收电压测量装置输出的电压信号以及电流测量装置输出的电流信号,并根据电压信号和电流信号计算得到介质损耗角正切测量值和电容测量值并发送至显示器显示,供工作人员与变压器套管模拟器件设置的介质损耗角正切实际值和电容实际值进行比较,判断变压器套管监测系统的电压测量装置和电流测量装置的监测数据有效性,以便及时发现并维护失效的变压器套管监测系统,确保变压器套管监测系统的监测数据精确有效。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种考虑电源设置条件的多目标分布式电源优化配置方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111182154.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">燕山大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种考虑电源设置条件的多目标分布式电源优化配置方法,属于电力系统分布式发电技术领域,包括以下步骤:建立多目标函数模型;采用层次分析法确定多目标函数模型中各个目标函数的权重大小,构建包含继电保护可靠系数的综合目标模型;设置包含电源设置条件综合目标模型的约束条件;采用改进的混合大爆炸算法求解综合目标模型中的分布式电源最优配置;验证改进的混合大爆炸算法求解的分布式电源最优配置的优越性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明对混合大爆炸算法进行了改进,引入变异算子以提高其搜索能力;采用的多目标优化方法对目标函数的优化得分有着明显的提升,使得该模型对于分布式接入电网的选址定容问题寻优效果良好,从而达到提升系统稳定性的目的。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">改善直流输电系统 申请号 CN201520429404.2 专利星级 ★★★★★换相失败恢复性能的熄弧角控制电路</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="5" rowspan="1">华南理工大学;南 转化意愿 拟自行应用或产业化 地区 广东省方电网科学研究院 拟许可拟转让有限责任公司</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本实用新型提出一种改善直流输电系统换相失败恢复性能的熄弧角控制电路,包括依次连接的非线性调制单元、比例积分单元和脉冲触发单元;非线性调制单元对输入的第一熄弧角偏差信号进行调制,并输出第二熄弧角偏差信号;比例积分单元接收第二熄弧角偏差信号,将自身的输入量标记为第三熄弧角偏差信号,并计算延迟角控制量,脉冲触发单元接收触发角控制量,并据此控制直流换流器晶闸管的通断。本实用新型具有能有效避免交流故障清除后换流器的换相失败,并在一定程度上加速直流有功功率的恢复,抑制直流无功功率的消耗等优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">新能源产业-太阳能产业,变频器|闸流管非线性调制|控制电路|控制理论|传输系统|继电器|线性调制|晶闸管|非线性</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">MIS-HEMT 器件的</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202080005984.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">界面态分析方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京大学深圳研究生院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一种 MIS-HEMT 器件的界面态分析方法及装置,该方法通过建立 MIS- HEMT 器件的等效模型,等效模型包括用于表示介质层、势垒层和沟道层的等效电路,通过利用该等效模型能够绘制出来与实测的电容-频率散点图和实测的电导-频率散点图最能够拟合的一组电容-频率函数曲线和电导-频率函数曲线,并将该组作为拟合组函数曲线;根据该拟合组频率函数曲线所对应的一组赋值计算该MIS- HEMT 器件的界面态参数,由于通过该等效模型所拟合的拟合组频率函数曲线能够同时拟合实测的电容-频率散点图和实测的电导-频率散点图,使得所分析出的界面态参数具有更高的准确性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">由于通过所述等效模型所拟合的拟合组频率函数曲线能够在任意栅极电压下同时拟合实测的电容-频率散点图和实测的电导-频率散点图,使得所分析出的界面态参数具有更高的准确性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">太阳能发电储电集成器件</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="3" rowspan="1">CN201210324504.X 专利星级 ★大★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海中科高等研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="3" rowspan="1">拟转让 地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段该专利对应的产品是太阳能发电储电集成器件。其主要技术优势包括:(1)该器件具有减少太阳能发电系统能量损耗、降低成本、提高系统可靠性、提高太阳能利用效率的特点。(2) 该器件扩大了太阳能发电储电集成器件中薄膜储能器件的适用范围,以利于太阳能发电储电集成器件对不同薄膜储能器件的需求。(3) 该器件提出了三电极结构,降低了制作工艺的难度,从而进一步降低太阳能发电储电集成器件的成本。(4) 该器件适用于便携式发电储电器件的设计,有助于促进新一代能源转换与存储技术的发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利对应的产业化前景描述是:一、产业现状、市场需求及应用场景随着全球对可再生能源的需求增加和环保意识的提高,太阳能发电作为一种清洁、可再生的能源得到了广泛的应用。然而,太阳能发电系统普遍存在能量损耗大、成本高、可靠性低等问题,限制了其 further 发展和应用。因此,本发明提出的太阳能发电储电集成器件,通过优化器件结构和材料选择,可以有效减少太阳能发电系统的能量损耗,降低成本,提高系统可靠性,提高太阳能利用效率。二、潜在市场规模随着全球能源危机的加剧和环保意识的提高,太阳能发电市场需求将持续增长。据统计,全球太阳能发电市场规模将从 2015 年的 300 亿美元增长到 2020 年的 1200 亿美元,年复合增长率达到15.9%。太阳能发电储电集成器件是太阳能发电系统的重要组成部分,</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">市场规模巨大。三、核心竞争力本发明提出的太阳能发电储电集成器件,通过优化器件结构和材料选择,具有较低的能量损耗、较低的成本、较高的可靠性等优势。此外,本发明还具有较好的适应性,可以适用于不同类型的太阳能发电系统,为太阳能发电系统提供高效、可靠、低成本的能量储存和传输方案。四、运用潜在效益本发明提出的太阳能</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种针对虚假注入攻击的微电网分布式同步检测方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110641896.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及一种针对虚假注入攻击的微电网分布式同步检测方法,属于微电网运行控制技术领域;检测方法具体步骤包括:微电网一次下垂控制和分布式二次电压无功控制、确定分布式电源的探测信号、根据反馈函数计算检测指标以及分析异常指标检测虚假数据注入攻击;该检测方法基于多代理系统的一致性控制,是一种分布式的方法,能够适应通信网络中的延时和丢包,同时对攻击信号具有不同的灵敏度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及一种针对虚假注入攻击的微电网分布式同步检测方法,属于微电网运行控制技术领域;检测方法具体步骤包括:微电网一次下垂控制和分布式二次电压无功控制、确定分布式电源的探测信号、根据反馈函数计算检测指标以及分析异常指标检测虚假数据注入攻击;该检测方法基于多代理系统的一致性控制,是一种分布式的方法,能够适应通信网络中的延时和丢包,同时对攻击信号具有不同的灵敏度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电容充电用AC-DC 串联谐振矩阵变换器控制装置的控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310012673.4</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西南交通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利的技术很先进,具有很高的创新性,转化潜力和商业价值很高。性能卓越。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">应用场景非常广泛,具有较好的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于置信因子的微电网分布式弹性控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110643162.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开一种基于置信因子的微电网分布式弹性控制方法,属于微电网运行控制技术领域;首先通过虚假数据注入攻击的本地检测更新本地置信因子,确定本地信息的可信度;其次通过邻居平均值更新邻居置信因子,确定邻居信息的可信度;最后基于弹性一致性建立微电网分布式二次电压无功控制,实现系统无功功率均分和平均电压恢复的弹性运行。该控制方法基于多代理系统的一致性控制,兼顾正常通信场景和网络攻击场景为分布式二次控制的控制结构设计提供依据,进而提高微电网的运行弹性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开一种基于置信因子的微电网分布式弹性控制方法,属于微电网运行控制技术</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">领域;首先通过虚假数据注入攻击的本地检测更新本地置信因子,确定本地信息的可信度;其次通过邻居平均值更新邻居置信因子,确定邻居信息的可信度;最后基于弹性一致性建立微电网分布式二次电压无功控制,实现系统无功功率均分和平均电压恢复的弹性运行。该控制方法基于多代理系统的一致性控制,兼顾正常通信场景和网络攻击场景为分布式二次控制的控制结构设计提供依据,进而提高微电网的运行弹性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于权重数学形态学的变压器励磁涌流识别方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN201310159424.8</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟许可 拟转让</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明涉及变压器继电保护技术领域,特别涉及一种基于权重数学形态学的变压器励磁涌流识别方法。主要技术优势在于:本发明提出了一种新的励磁涌流和内部故障电流的识别方法,该方法具有以下技术效果:1、延时小;2、步骤简单、计算量小,通过简单的硬件即可实现;3、对于不同类型的励磁涌流与内部故障电流的识别具有较好的通用性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">变压器作为电能传输和电压变换的重要电气设备,其运行状态直接影响供电的安全与稳定。同时,变压器造价昂贵,一旦因故障而遭到破坏,检修难度大、时间长,将造成严重的经济损失。因此研究新的性能可靠、技术先进的变压器保护方案具有较大的工程和理论价值。如何快速、准确地区分变压器励磁涌流和内部故障电流,以提高变压器差动保护的性能?现有的识别方法存在数据窗口长、保护整定复杂、特殊情况不可靠或计算负担较重等缺陷,需要进一步探索新的区分方法。本发明的主要目的在于克服现有技术的缺点与不足提供一种基于权重数学形态学的变压器励磁涌流识别方法,该方法具有延时小、可靠性高及计算量小的优点。本发明具有实现判别等特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">多运行方式电力系统稳定器参数协调优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110778164.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福建工程学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于电力系统低频振荡特征提取,用于电力系统故障诊断,稳定性分析等。二、主要技术优势(1)提出了一种模拟退火算法改进QUATRE算法,将其应用到多机电力系统稳定器的参数协调设计中。(2)将电力系统稳定器的参数协调整定问题转换为基于系统振荡模态特征值以及阻尼系数的最佳问题,获得电力系统动态稳定性和鲁棒性的提高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">电力系统稳定器(PSS)在如今大电网的背景下已经得到了广泛的应用,其最关键的两个问题是安装地点和参数整定,安装地点的研究理论已趋于完善,而参数协调部分是各大学</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">者的探讨热点之一。电力系统稳定器的设计可以根据控制理论中的相位补偿法,但对于系统中的多个PSS来说,传统相位补偿法通常是依次进行参数整定,这必然会引起各个稳定器之间存在交互效应;为了克服这种问题,有研究指出将PSS的参数整定等效为一个基于机电模态特征值的最优问题,即尽可能地将特征值从复平面中的左半平面移动。利用人工智能算法的全局优化能力来求解该问题近来已为控制器的协调设计提供了全新的思路并迅速成为研究热点。利用粒子群优化算法优化PSS参数,虽然优化原理简单,但其优化迭代过程中寻优的粒子容易早熟,并且容易陷入局部最优,而大多数算法的通病也在于此。为此有基于粒子群理论提出了一种改进的粒子群优化算法,虽然算法的性能得到了一定的提高但粒子并没有完全趋向于全局最佳值,而是趋向于相对较好的值,因此该优化结果的可靠性还有待进一步的提高。拟仿射变换进化(QUasi-Affine TRansfor-mation Evolutionary, Q</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种宽增益sepic变 申请号换器</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310423167.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">华南理工大学 转化意愿 拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及电力电子变换器技术领域,具体涉及一种宽增益 sepic 变换器。主要技术优势在于:本发明利用电感-电容-二极管网络的特性,实现了无需额外的功率开关管,结构简单,控制方便。在功率开关管关断时,通过第二电感给第一中间储能电容充电,第一电感放电,从而升高输出电压,再结合传统sepic变换器的特性,实现变换器输出电压增益的拓展。因此,本发明的技术效果是提高了变换器的稳定性和可靠性,同时减少了成本和维护费用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">随着生活和工业的发展,对电力电子变换器的要求越来越高,同时具有升压和降压功能的 sepic 变换器在越来越多的工业领域得到了不同程度的应用。但是传统的 sepic 变换器受其固有特性的限制,输出电压的变化范围较小,输出电压通常只能为输入电压的0~9倍。在低电压输入高电压输出的场合,如分布式能源并网系统和燃料电池系统,传统 sepic变换器变得不再适用。为了扩大传统sepic变换器的适用范围,有必要通过技术改进拓展其输出电压增益。通过级联的方法可以实现上述目标但是会带来开关管数量增加、系统稳定性降低和效率下降等不足。传统 sepic 变换器受限于输出电压变化范围较小,无法适用于低电压输入高电压输出的场合,如分布式能源并网系统和燃料电池系统。为了扩大传统sepic变换器的适用范围,需要通过技术改进拓展其输出电压增益。传统的级联方法虽然可以实现这一目标,但会带来开关管数量增加、系统稳定性降低和效率下降等不足。因此,技术问题在于如何扩大传统sepic 变换器的输出电压范围,同时避免级联带来的负面影响。本发明的目的在于克服上述现有技术的不足,提供一种宽增益 sepic 变换器。本发明具有输出电压增益拓展等特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">中性点非有效接地中压微电网的单相接地故障线路判别方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110918610.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及电力系统技术领域,尤其指一种中性点非有效接地中压微电网的单相接地故障线路判别方法。二、主要技术优势与传统的单相接地故障线路定位方法相比,本发明的设计思路较之不同,本发明的核心在于利用故障线路与非故障线路零序电流特征的差异来确定中性点非有效接地中压微电网的单相接地故障线路,该方法不仅准确性较高,且适用于环型和辐射型两种拓扑结构的微电网,另外对通信带宽与速度要求较低,可与用于相间短路故障、两相接地故障和三相短路故障等非单相接地故障的微电网保护方法共用通信系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明考虑了中性点非有效接地方式与微电网拓扑灵活性变化对高频零序电流方向和基频零序电压、基频零序电流相位差等单相接地故障响应特性的影响,通过形态模式编码将高频零序电流、基频零序电压和基频零序电流信号的上升、下降变化趋势转换为离散序列,提取被保护线路两侧高频零序电流的初始变化趋势特征和基频零序电压、电流的初始峰值时间差值,根据故障线路与不包含虚拟末端点的非故障线路两侧高频零序电流初始变化趋势差异,构造用于故障线路识别的主判据,区分故障线路与不包含虚拟末端点的非故障线路,利用线路两侧基频零序电压、基频零序电流的初始峰值时间差值,构造辅助判据,区分故障线路与包含虚拟末端点的非故障线路,形成中性点非有效接地中压微电网单相接地故障线路判别方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种新型核反应堆压力容器下封头结构</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN201520457982.7</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江工业大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">一种新型核反应堆压力容器下封头结构,属于压力容器技术领域。它包括球形封头和设置在球形封头外的保温层,保温层底部设有冷却水进入的圆柱孔,所述外表面纵向间隔设置一组翅片,保温层内壁对应位置设置一组支撑凸台,翅片位于支撑凸台上方,且翅片与支撑凸台之间留着间隙,球形封头受热膨胀后,翅片向外由支撑凸台顶住。本实用新型通过在球形封头外壁设置翅片,可以增大换热面积,增加传热效率;在翅片外壁设有支撑凸台,且留有一定的间隙,增加 RPV的结构强度和刚度;该装置结构简单紧凑,传热效率高,结构强度和刚度高,能增加核电的安全性和可靠性。一种新型核反应堆压力容器下封头结构,属于压力容器技术领域。它包括球形封头和设置在球形封头外的保温层,保温层底部设有冷却水进入的圆柱孔,所述外表面纵向间隔设置一组翅片,保温层内壁对应位置设置一组支撑凸台,翅片位于支撑凸台上方,且翅片与支撑凸台之间留着间隙,球形封头受热膨胀后,翅片向外由支撑凸台顶住。本实用新型通过在球形封头外壁设置翅片,可以增大换热面积,增加传热效率;在翅片外壁设有支撑凸台,且留有一定的间隙,增加 RPV的结构强度和刚度;该装置结构简单紧凑,传热效率高,结构强度和刚度高,能增加核电的安全性和可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">无法估计材料介电常数情况下识别TE011 谐振模式的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110203387.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种无法估计材料介电常数情况下识别TE011 谐振模式的方法,适用于使用谐振腔法或平行板法测试低损耗材料微波介电性能时TE011 谐振模式的识别,该方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">先假设测试频率范围内的任意谐振峰为TE011模式的谐振峰,利用数值方法计算出对应的试样介电常数。之后,使用金属环或介质片,改变谐振腔或平行板的上金属面与试样之间的距离,根据计算得到的每个谐振峰对应的介电常数,利用数值方法计算谐振频率的变化,并将其与实际测试结果相比较。TE011模式谐振频率变化的计算值与实测值一般相差在2%以内,而其它模式均相差一个数量级以上,因此本发明方法能准确、快速地将 TE011 模式从大量干扰模式中识别出来。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">"【行业背景】低损耗微波介质材料在微波通讯领域内有着非常广泛的应用,其微波介电性能的精确评价则是实际应用的基础。谐振腔法和平行板法是测试低损耗材料微波介电性能的通用方法,这两种方法均基于微波介质谐振的原理、采用TE011 谐振模式(谐振腔法中的TE011模式又称作 TE01δ模式)。所有的微波介质谐振系统均为多谐振模式系统,故 TE011谐振模式的正确识别是低损耗材料微波介电性能测试中需要解决的首要问题,模式识别错误则会导致测试结果完全错误。当测试方法与夹具、以及待测试样尺寸确定时,TE011模式的谐振频率仅由试样的介电常数决定。【关键问题】如何在低损耗微波介质材料的微波介电性能测试中准确识别出TE011 模式,解决试样介电常数未知时模式识别错误的问题。【有益效果】本发明能够准确地将TE011 模式从大量干扰模式中识别出来,并有效避免以往方法中易出现的模式识别错误。同时,该方法还能够对介电常数小于1000、介电损耗小于0.1的低损耗介电材料在 1-40GHz 频率范围内进行微波介电性能测试时所用的 TE011 谐振模式进行准确识别。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">配网线路的导线与瓷横担快速固定连接装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201520304900.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">小批量生产、工程应用阶段一种配网线路的导线与瓷横担快速固定连接装置,由导线固定结构和瓷横担固定结构两个部分组成,瓷横担固定结构包括前后放置的两个抱箍,抱箍由静半环和动半环组成,静半环的一端与动半环的一端铰接连接,动半环的另一端在外环面设有平行齿,静半环的另一端为一基座,基座开有让动半环的另一端穿入的孔或是在底面开有槽,孔或槽的上方设有上端铰接在基座上、下端可摆动而卡住平行齿的棘爪;导线固定结构包括一中间开有横向半圆形槽的底座,半圆形槽上方设有一半环,半环两端分别通过插销可分拆式连接在半圆形槽的两侧;基座固定连接在底座下面。本实用新型便于拆装能有效提高施工和抢修效率,可以避免不同施工人员绑扎操作水平的影响。该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种具有进水自动断电功能的微电网接入中央测控柜</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110702118.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏工程职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">产品:微电网接入中央测控柜,具备进水自动断电功能,专注微电网系统安全。技术优势包括自动断电保护、机械隔离、水进入隔绝、干燥处理、集水系统及可拆卸清洗设计。进水检测灵敏,隔绝效率高,干燥速度快,集水能力强,且集水板可拆卸清洗,确保长期清洁和功能。此专利集成多种保护,提升设备在潮湿环境的安全性和可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">专利涉及一种防水中央测控柜,设计用于保护电路板免受水分影响。装置包括外壳、储藏箱、保护组件(含第一驱动电机和固定板)、干燥组件(第二驱动电机驱动的加热片)和集水组件(吸水块、集水盒和可拆卸集水板)。该技术提升设备安全性和可靠性,尤其适合户外或潮湿环境,市场需求广泛。技术创新点在于集水、干燥和隔水功能的集成,可能吸引投资。然而,产业化需考虑成本、安装维护难度、市场竞争等因素。总体而言,该专利在电力设备防水领域有良好前景,但实际应用需多方面考量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于大用户智能终端采集的电力负荷预测方法和系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201210228966.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本发明公开了基于大用户智能终端采集的电力负荷预测方法和系统。该方法包括:采集实时的分布式发电量及用户用电信息;根据所述发电量、所述用电信息以及用户历史用电信息,建立用电分析模型,获取该用户的可控负荷清单和负荷控制序列;根据所述控负荷清单、所述负荷控制序列进行分布式发电量的预测以及负荷用电量的预测。采用本发明,可以帮助供电公司制定分布式发电计划和企业用户制定用电计划,为电力公司负荷控制计划制定提供主要参考,配电调度中心根据这些信息进行分布式发电量以及负荷用电量的精确预测,为配电网提供优化调度的策略和依据。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">考虑应急电源车调度的有源配电网故障均衡供电恢复方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110712635.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">燕山大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利/产品主要应用领域本专利主要应用于电力系统,特别是在应急电源车调度和有源配电网故障均衡供电恢复方面。二、主要技术优势、特点1. 故障检测与定位:本专利能够快速准确地检测和定位配电网的故障点,大大提高了故障处理的效率。2. 自动调度:通过智能化的调度系统,能够自动调度应急电源车,实现故障区域的快速供电恢复。3. 供电恢复:本专利能够实现有源配电网的均衡供电,有效避免了供电恢复过程中的电压波动和频率波动。三、主要性能指标1. 故障检测与定位精度:本专利能够实现故障检测与定位的精度达到95%以上。2. 调度响应时间:应急电源车的调度响应时间小于 5 分钟。3. 供电恢复时间:在故障发生后,能够在30 分钟内实现故障区域的供电恢复。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">4. 供电稳定性:在供电恢复过程中,电压和频率的波动范围控制在 5%以内。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着城市化进程的加速,电力供应的稳定性和安全性成为社会关注的焦点。在电力系统故障时,应急电源车的调度至关重要。此专利技术应用于电力系统故障恢复,特别是在大规模停电或灾害应急情况下。二、潜在市场规模全球电力市场规模巨大,随着电力系统的复杂性增加,对应急电源车调度的需求也在增加。预计未来几年,该市场规模将以每年10%的速度增长。三、核心竞争力该专利技术能有效均衡供电,提高电力系统的稳定性和安全性,具有显著的技术优势。同时,该技术的应用可以大大提高应急电源车的调度效率,降低运营成本。四、运用潜在效益应用该技术,可以在电力系统故障时快速恢复供电,减少停电对社会经济的影响。同时,提高应急电源车的调度效率,可以降低运营成本,提高电力公司的经济效益。五、推广社会价值推广该技术,可以提高电力系统的稳定性和安全性,保障社会经济的正常运行。同时,也可以提高应急响应能力,减少灾害对人民生活的影响。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">非周期信号的幅频谱检测方法和系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310165234.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本发明提供一种非周期信号的幅频谱检测方法,包括如下步骤:识别输入的非周期信号中所包含的阶跃信号频谱成分;根据预设频率和预设频率带宽,从所述阶跃信号频谱成分中抽取出所述预设频率的正弦波信号;在预设时间长度内检测所述抽取的正弦波信号过程值的最大绝对值,得到所述非周期信号的幅频谱。对应地本发明提供一种非周期信号的幅频谱检测系统,能够有效克服矩形时间窗口的频谱泄漏问题,比较真实的获得非周期信号的频域特性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种并-离网平滑切换与离网滚动优化调度方法、设备及介质</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110447344.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">提高稳定性</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">前景广阔</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高端装备多轴运动控制算法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310205768.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利可用于运动控制系统,通过创新速度控制、网络化多轴协同、误差估计补偿等方法,可提升运动控制系统的稳定性、准确性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景运动控制系统是高端装备的“大脑”和“心脏”,决定了工业加工的精度、速度、稳定、可靠等性能。目前,市面上工业控制软件中核心算法多为国外开发,并未开源,这使得国内工控龙头企业每年不得不支付高昂的授权费用,并且随时有可能被禁售或停止授权,成为工控行业发展的“卡脖子”问题。二、潜在市场规模运动控制器市场规模已经超过 500 亿美元,亚洲地区的市场规模最大,占据了全球运动控制器市场总规模的 40%以上,我国工控系统行业的市场规模从 2018 年的 2436 亿元增长至 2022 年的 3371 亿元,预计未来几年将继续增长,伴随着的是国产运动控制算法的大量机遇。三、核心竞争力面向高端装备在复杂工况与任务下的高速高精度运动控制需求,通过速度控制算法创新、网络化多轴协同、误差估计补偿等方法,可提升运动控制系统的稳定性、准确性,并在此专利基础上布局系列专利,构建了国产工控软件运动控制算法包。四、运用潜在效益本成果技术目前在汽车、光伏、裁切、机器人等行业实现了大规模化应用,近三年直接经济效益 xx 亿元,新增利润 xx 亿元。五、推广社会价值本项目系列成果经鉴定,安全运动轨迹生成与</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种模块化多电平直流变压器拓扑结构及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110794410.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及直流变压器领域,具体的是一种模块化多电平直流变压器拓扑结构及其控制方法,拓扑结构由高压滤波电感LHV、半桥模块阀组、谐振电感LR、谐振电容CR、变压器T和全桥模块构成,半桥模块阀组A和半桥模块阀组B串联后连接高压滤波电感LHV构成高压直流端口,全桥模块A和全桥模块B 输出并联后,构成低压直流端口。本发明的拓扑结构通过控制半桥模块阀组与全桥模块的输出电压可实现高压直流端口与低压直流端口间的功率交换,本发明中的直流变压器拓扑结构仅使用少量的半桥,实现直流电压变换,提高直流变压器的可靠性,降低直流变压器成本;通过控制实现低压侧全桥模块开关管零电流关断,提升变换效率与功率密度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于积分映射的电压无功灵敏度的检测方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410043902.3</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段一种基于积分映射的电压无功灵敏度的检测方法,包括:仿真获取电网中存在电压恢复问题的关键母线;以关键母线电压和发电机组无功输出为对象,构建电压无功灵敏度模型;根据积分映射函数计算关键母线电压和发电厂的发电机组无功出力的增量测度值;将所述关键母线电压和发电机组无功出力的增量测度值代入电压无功灵敏度模型进行灵敏度求解,获得电网的电压无功灵敏度。本发明的技术,准确地检测系统电压跌落后的</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="2">电压无功灵敏度,用以评估扰动后各发电厂的发电机组无功出力对关键母线的电压恢复的影响,能够反映故障发生后邻近发电厂的励磁控制对关键母线电压恢复贡献大小情况,用以补偿故障导致的区域无功不足,改善关键母线电压恢复缓慢问题。该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于双层控制的光储联合系统控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110719175.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">克服现有技术的不足,提供一种基于双层控制的光储联合系统控制方法,设计光储联合系统双层控制,外层控制能够在保证可靠供电的前提下保证经济性最优,并能通过内层控制的能量优化管理方法保证储能单元的寿命和效率最优,且能达到分批报废的目的。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">截至2020年底,我国全国光伏发电装机容量达到2.53亿千瓦,全国光伏发电量2605亿千瓦时。但光伏发电的波动性和间歇性导致弃光严重,使得我国光伏弃光率达到2%。解决上述问题的办法主要是使用储能系统与光伏系统联合运行,目前我国大多数光伏电站均是采用这种模式。建立光储联合系统势必要研究其容量配置,以往的光储联合系统容量配置均是在保证系统稳定运行或提高光伏利用率方面进行的研究,而对于系统经济性方面鲜有研究,如何在满足需求的同时使经济效益最大化,是亟待研究的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种交直流混合微网故障穿越控制装置及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310579184.7</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">沈阳工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">辽宁省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">本发明一种交直流混合微网故障穿越控制装置及方法,属于交直流混合微网运行控制领域,本发明在交直流混合微网系统中加入功率泄放单元、直流电压调整单元、直流功率泄放单元、中央监控单元,构成交直流混合微网系统交流故障穿越的协调控制结构;本发明实现故障过程中过剩功率的可控释放通路,避免网内潮流突变对设备冲击,稳定低压直流母线电压波动,并避免交直功率互送设备闭锁,使其在故障过程中进行功率传输同时减小故障电流对功率变频单元冲击,以最优方式控制网内潮流分布,控制剩余功率释放,降低过流损耗,并在故障期间正常工作,实现交直流微网并网运行时的交流故障穿越;装置结构紧凑,以最低损耗方式实现了故障穿越,具有推广意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及一种交直流混合微网故障穿越控制装置及方法,为系统安全稳定提供了良好的运行环境;并能在故障期间正常工作;同时通过应用该控制系统与控制方法减小故障电流对功率变频单元的冲击;降低了功率变频单元过流损耗;避免网内潮流突变对设备的冲击;整体控制结构紧凑,可应用于其他输配电及控制设备制造</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">变步长变角度搜索遗传算法优化转子振动补偿系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110155848.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品电机控制,用于优化转子振动补偿二、主要技术优势1、本发明采用变步长变角度迭代搜索加快了转子振动补偿的反应速度,能够在电机全转速运行的情况</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">下进行转子振动补偿,提高了系统的可靠性,保证了电机的正常运行。2、采用遗传算法对搜索结果择优,使得搜索精度更高,得到的补偿电流更加精确,最大程度上抑制了转子的振动和偏移,确保了无轴承永磁同步电机的高精度性能。3、转子振动补偿可以在较大转速范围内实现转子的振动补偿,能够应用于多种场合。4、由于本发明的振动补偿是利用悬浮绕组的电流所产生的麦克斯韦力去平衡离心力,所以不需要外加设备去平衡转子,只需要通过软件控制算法实现,调试较为方便。5、本发明能在最大程度上抑制转子振动的基础上,保证系统其他部分稳定运行的可靠性,补偿速度较快和对系统干扰小。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景无轴承永磁同步电机具备无摩擦、无磨损、无需润滑、高转速及高精度等优点,在离心机、密封泵、涡轮分子泵、飞轮储能、半导体工业生命科学及航空航天等高新技术领域具有重要的应用价值。对于无轴承永磁同步电机的转子来说,在一定程度上都会存在着质量不平衡,会产生和转子相同频率的激振力,使转子失去平衡。因此,对无轴承永磁同步电机中悬浮转子的振动补偿显得至关重要。二核心竞争力克服无轴承永磁同步电机工作时转子出现的振动和偏心等缺点,尤其是电机工作在不同转速情况下,因为偏移和振动带来的转子不能够高精度定位等问题,提出一种基于变步长变角度搜索遗传算法优化的转子振动补偿系统以及转子振动补偿方法,根据变步长变角度迭代搜索辨识转子的振动系数,当搜索收敛于某一区域时利用遗传算法选择最优解,计算出转子振动所需要的补偿电流,实现对转子在不同转速下的高精度振动补偿。三、运用潜在效益不断改变搜索角度和方向得到辨识系数,计算出最优补偿电流;加快了转子振动补偿的反应速度,能在电机全转速运行情况下进行转子振动补偿</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">大规模高集中风力 申请号发电爬坡的有限度控制系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201210287618.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明用于风力发电爬坡的有限度控制,尤其用于大规模高集中风力发电爬坡的有限度控制。二、主要技术优势本发明设计的大规模高集中风力发电爬坡的有限度控制能够保证风电场在爬坡事件下具有较高的可控性,减小风电爬坡对风电场和电力的不利影响,延长风电场在爬坡过程中运行时间,提高风电的发电量,提高风电场的经济性。同时,本发明设计的有限度控制能够合理优化风电场间的出力变化,降低整个风电场群风的功率变化率,使得风电场或是风电场群的出力能够按照给定的出力曲线或变化规律运行,提高了风电的可控性,减小了爬坡事件对电网的冲击,改善了风电并网的友好性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:大规模高集中风力发电爬坡的有限度控制系统及方法,是当前风力发电领域的重要技术。随着清洁能源需求的日益增长,其市场需求广泛,应用场景涉及风电场、智能电网等。二、潜在市场规模:考虑到全球对清洁能源的迫切需求,以及风力发电技术的不断进步,该专利技术的潜在市场规模巨大。随着技术的推广和应用,其市场规模将进一步扩大。三、核心竞争力:该专利技术的核心竞争力在于其能够有效解决大规模高集中风力发电爬坡过程中的稳定</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">性和安全性问题,提高发电效率,降低运维成本。四、运用潜在效益:运用该专利技术可显著提升风力发电系统的稳定性和效率,减少能源浪费,降低对环境的影响。同时,其高效、安全的特性也为风电场运维提供了有力保障。五、推广社会价值:推广该专利技术有助于推动清洁能源产业的发展,助力实现全球碳减排目标。同时,其高效、稳定的特性也为智能电网的建设提供了有力支持,具有重要的社会价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种单相三开关管伪图腾柱式三电平整流器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110121198.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">三峡大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于三电平功率因数校正电路,用于提高电力系统的功率因数,减少谐波干扰,常见于电力系统中的电力因数校正装置。二、主要技术优势(1)异构式三电平整流器采用了异构二极管设计,能够有效减小开关损耗,提高整流器的转换效率。这种设计能够降低能量损耗,提高系统能效,适用于对能效要求较高的应用场合。另外,通过三电平整流技术,可以减少输出电压的谐波含量,降低系统对电网的干扰,保障系统稳定运行(2)具有功率因数校正和谐波抑制的优势。通过该技术,可以有效提高电力系统的功率因数,降低系统的无功功率损耗,提高系统的能效。同时,谐波抑制功能可以减小谐波含量,降低谐波对电网和设备的影响,保障系统的稳定性和可靠性;(3)提高充电效率,缩短充电时间,提升充电器的使用体验。整流器结构简单可靠,具有过流、过压、过温等多重保护功能,保障充电安全,适用于各种类型的电池充电,具有较强的通用性和适用性。三、主要性能指标(1)直流侧输出电压:400V;(2)输入侧电压有效值:220V;(3)频率:50kHz;(4)开关频率:20kHz</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">随着可再生能源的快速发展和普及,对于与电力系统相连的逆变器和能量储存系统的需求也在增加。不同结构的多电平整流器在这些领域中具有潜在的应用前景,能够提高系统的效率、稳定性和可靠性,有望成为可再生能源领域的重要技术支撑。根据行业预测数据显示,可再生能源市场规模正处快速增长阶段,未来市场潜力巨大。该整流器在设计和制造过程中注重了异构器件的选择和匹配,能够充分发挥不同器件的优势,实现整流器的性能最大化。通过合理搭配各种器件,如功率晶体管、二极管等,实现整流器的最佳性能匹配,提高系统的稳定性和可靠性。这种异构器件的优化设计使得整流器在市场中具有更高的性价比和竞争力。该整流器可以显著提高电能转换效率,减少能量损耗。通过多电平输出技术,整流器能够在电能转换过程中实现更高的效率,降低能量损耗。这将使得整流器在各种电力应用中能够更加节能环保,降低能源消耗,降低生产成本,提高能源利用效率,为用户节约能源费用。</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="2">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="2">用于一体化反应堆 申请号的启停辅助装置及一体化反应堆的冷启动方法</td><td colspan="1" rowspan="2">CN201310020289.9</td><td colspan="1" rowspan="2">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="2">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段应用产品:一体化反应堆启停辅助装置,一体化反应堆,直流蒸汽发生器,凝汽器,贮水箱,循环水泵,给水泵,主蒸汽管道,蒸汽阀,疏水出口,循环水流量控制阀,主给水阀,冷凝器,减温降压装置。技术优势:本发明在反应堆启动的过程中能够实现一回路冷却剂的升温升压;有效建立二回路启动压力和启动流量,避免流动不稳定现象的出现,并且有效回收工质和热量,缩短启动时间。性能指标:本发明在反应堆启动的过程中能够实现一回路冷却剂的升温升压;有效建立二回路启动压力和启动流量,避免流动不稳定现象的出现,并且有效回收工质和热量,缩短启动时间。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本项目基于一种用于一体化反应堆的启停辅助装置及一体化反应堆的冷启动方法,在核能领域,可以应用在反应堆启动过程中,实现一回路冷却剂的升温升压,有效建立二回路启动压力和启动流量,避免流动不稳定现象的出现,并且有效回收工质和热量,缩短启动时间。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种三开关管单相三电平整流器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110119642.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">三峡大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于三电平功率因数校正电路,用于提高电力系统的功率因数,减少谐波干扰,常见于电力系统中的电力因数校正装置。二、主要技术优势(1)异构式三电平整流器采用了异构二极管设计,能够有效减小开关损耗,提高整流器的转换效率。这种设计能够降低能量损耗,提高系统能效,适用于对能效要求较高的应用场合。另外,通过三电平整流技术,可以减少输出电压的谐波含量,降低系统对电网的干扰,保障系统稳定运行;(2)具有功率因数校正和谐波抑制的优势。通过该技术,可以有效提高电力系统的功率因数,降低系统的无功功率损耗,提高系统的能效。同时,谐波抑制功能可以减小谐波含量,降低谐波对电网和设备的影响,保障系统的稳定性和可靠性;(3)提高充电效率,缩短充电时间,提升充电器的使用体验。整流器结构简单可靠,具有过流、过压、过温等多重保护功能,保障充电安全,适用于各种类型的电池充电,具有较强的通用性和适用性。三、主要性能指标(1)直流侧输出电压:400V;(2)输入侧电压有效值:220V;(3)频率:50kHz;(4)开关频率:20kHz;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">随着可再生能源的快速发展和普及,对于与电力系统相连的逆变器和能量储存系统的需</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">求也在增加。不同结构的多电平整流器在这些领域中具有潜在的应用前景,能够提高系统的效率、稳定性和可靠性,有望成为可再生能源领域的重要技术支撑。根据行业预测数据显示,可再生能源市场规模正处于快速增长阶段,未来市场潜力巨大。该整流器在设计和制造过程中注重了异构器件的选择和匹配,能够充分发挥不同器件的优势,实现整流器的性能最大化。通过合理搭配各种器件,如功率晶体管、二极管等,实现整流器的最佳性能匹配,提高系统的稳定性和可靠性。这种异构器件的优化设计使得整流器在市场中具有更高的性价比和竞争力。该整流器可以显著提高电能转换效率,减少能量损耗。通过多电平输出技术,整流器能够在电能转换过程中实现更高的效率,降低能量损耗。这将使得整流器在各种电力应用中能够更加节能环保,降低能源消耗,降低生产成本,提高能源利用效率,为用户节约能源费用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">平抑多风电场总出力功率波动的储能系统聚合控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310582140.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明是一种平抑多风电场总出力波动的储能系统聚合控制方法,其特点是,包括第i个风电场的参考功率的计算、风电场群参考输出功率 Pref.∑(t)的计算和储能系统总参考充放电功率的计算。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">以风电场群出力波动为平抑对象对各储能系统进行协调控制,避免储能系统分散平抑风电场出力波动时充放电能量的相互抵消,以最小的代价完成对风电场群出力波动的平抑,提高储能系统运行的经济性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种异构二极管钳位式的三电平整流器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110119643.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">三峡大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于三电平功率因数校正电路,用于提高电力系统的功率因数,减少谐波干扰,常见于电力系统中的电力因数校正装置。二、主要技术优势(1)异构式三电平整流器采用了异构二极管设计,能够有效减小开关损耗,提高整流器的转换效率。这种设计能够降低能量损耗,提高系统能效,适用于对能效要求较高的应用场合。另外,通过三电平整流技术,可以减少输出电压的谐波含量,降低系统对电网的干扰,保障系统稳定运行;(2)具有功率因数校正和谐波抑制的优势。通过该技术,可以有效提高电力系统的功率因数,降低系统的无功功率损耗,提高系统的能效。同时,谐波抑制功能可以减小谐波含量,降低谐波对电网和设备的影响,保障系统的稳定性和可靠性;(3)提高充电效率,缩短充电时间,提升充电器的使用体验。整流器结构简单可靠,具有过流、过压、过温等多重保护功能,保障充电安全,适用于各种类型的电池充电,具有较强的通用性和适用性。三、主要性能指标(1)直流侧输出电压:400V;(2)输入侧电压有效值:220V;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">(3)频率:50kHz;(4)开关频率:20kHz;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、核心竞争力该整流器在设计和制造过程中注重了异构器件的选择和匹配,能够充分发挥不同器件的优势,实现整流器的性能最大化。通过合理搭配各种器件,如功率晶体管、二极管等,实现整流器的最佳性能匹配,提高系统的稳定性和可靠性。这种异构器件的优化设计使得整流器在市场中具有更高的性价比和竞争力。二、运用潜在效益该整流器可以显著提高电能转换效率,减少能量损耗。通过多电平输出技术,整流器能够在电能转换过程中实现更高的效率,降低能量损耗。这将使得整流器在各种电力应用中能够更加节能环保,降低能源消耗,降低生产成本,提高能源利用效率,为用户节约能源费用。三、推广社会价值该整流器的推广应用将促进电力电子技术的创新和进步。作为一种新型的电力电子器件,多电平整流器将为电力电子领域带来新的设计理念和技术路径,推动技术创新和产业升级。通过推广应用该整流器,可以激发更多的科研机构和企业投入到电力电子技术研究中,推动整个行业的发展和进步。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于电流限制法的直流输电换相失败防御方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410038135.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">华北电力大学;国网智能电网研究院;中电普瑞电力工程有限公司;国家电网公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="3" rowspan="2">北京市</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">样品、实验阶段本发明提供了一种基于电流限制法的直流输电换相失败防御方法,该方法包括如下步骤:I、根据故障检测的输出信号,检测直流输电系统换流母线的故障类型;Ⅱ、运用电流限值法减小直流电流指令并持续60-100ms;Ⅲ、判断所述故障是否消除及直流输电系统关断角是否恢复;Ⅳ、根据判断结果确定直流电流指令,直至故障被清除,恢复直流电流指令。该方法避免了提前触发带来的增大直流电流、增大直流输电系统的功率因数角等不利影响,对交流系统故障做出了及时有效的反应,使晶闸管所需的换相面积减小,有利于防御直流输电系统发生换相失败故障。本发明提供了一种基于电流限制法的直流输电换相失败防御方法,该方法包括如下步骤:I、根据故障检测的输出信号,检测直流输电系统换流母线的故障类型;Ⅱ、运用电流限值法减小直流电流指令并持续60-100ms;Ⅲ、判断所述故障是否消除及直流输电系统关断角是否恢复;Ⅳ、根据判断结果确定直流电流指令,直至故障被清除,恢复直流电流指令。该方法避免了提前触发带来的增大直流电流、增大直流输电系统的功率因数角等不利影响,对交流系统故障做出了及时有效的反应,使晶闸管所需的换相面积减小,有利于防御直流输电系统发生换相失败故障。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种车用开关磁阻电机无位置智能控制器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110119147.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品电机控制器,针对开关磁阻电机的无位置智能控制器,对开关磁阻电机实现低转矩脉动容错控制二、主要技术优势1、本发明通过转子位置估计模块、改进型转矩分配模块以及容错诊断与控制模块有效提高了控制器的安全稳定性和降低转矩脉动,无需额外的附加电路、复杂的计算和庞大内存占用,并且无位置容错控制和转矩脉动控制效果较好。2、本发明减弱了开关磁阻电机系统参数不确定以及开关磁阻的转矩脉动带来的应用问题,能对电机系统参数的不确定性引起的磁链、电感计算的误差进行纠偏。3、本发明使用的信号量均和传统控制系统相同,所以不需要额外的检测设备来进行相关的信号采集,整体的控制算法可以利用模块化编程实现代码生成,也可以直接进行代码的编写调试,故在低成本的前提下,可以提供更为多样的开发方法,并有效缩短了开关磁阻电机系统控制算法的开发流程。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着传统燃油车辆带来的环境污染问题以及石化能源的逐步短缺,电动汽车正加快步伐发展来解决这些问题。电动机作为电动车的关键部件之一,对其电能的高效利用、恶劣工况下的安全性和良好的调速性等方面都做出要求。目前电动车用的电机主要是按有、无永磁铁被分为两类。永磁电机由于其高的能量利用率和成熟的控制技术得到了广泛的使用,但是由于永磁铁在高温下的易退磁和电刷带来的潜在不稳定性,使得永磁电机的应用逐步受到限制。开关磁阻电机以其高效率、无永磁铁、结构简单和调速范围宽等优点,适用于稳定运行在各种速度下和恶劣环境里,从而成为未来可以取代永磁同步电机的电机类型。二、运用潜在效益通过无位置传感器的容错算法、速度滑模控制器和转矩分配控制,有效提升系统的调速范围。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种桥式交流斩波功率变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410062842.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">郑州轻工业学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">技术领先</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景好</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">三相多电平逆变器零时延多矢量模型预测控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110076212.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明用于多电平逆变器,特别是用于三相多电平逆变器零时延多矢量模型预测控制。二、主要技术优势本发明提出了在光伏发电产业中应用的三相5L-ANPC 逆变器,具有较少的开关数量和电容个数,多电平输出可以降低输出电流谐波,器件耐压等级高。同时,选取零共模矢量作为候选矢量,可以完全消除共模电压,解决了因存在共模电压造成损耗大,维护成本高等问题。在并网系统中,相较于低电平逆变器,采用了多电平输出可以减少并网电流</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">谐波,提高电能质量。因此,本发明的技术效果是提高了逆变器的效率和稳定性,同时降低了维护成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:随着电力电子技术的快速发展,逆变器作为能源转换的关键设备,在新能源、工业自动化等领域广泛应用。三相多电平逆变器因其高效、低谐波等特性,逐渐成为市场主流。二、潜在市场规模:市场对高效、稳定的逆变器需求持续增长,尤其在风电、光伏、电动汽车等领域。三相多电平逆变器能满足这些领域对电能质量的高要求。三、核心竞争力:该专利提出的零时延多矢量模型预测控制方法,能有效减小电流谐波、消除共模电压,具有快速跟踪电流的优势,且无需权重因子,降低了计算负担,提升了逆变器的性能。四、运用潜在效益:该专利技术的推广使用,将有助于提高逆变器的工作效率,降低能耗,同时提升电能质量,对推动新能源和工业自动化领域的发展具有积极意义。五、推广社会价值:该技术的广泛应用,将促进能源的高效利用,减少环境污染,同时提升设备的稳定性和可靠性,对实现绿色、低碳、可持续的能源发展具有重要价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种电力设备绝缘液体在线监测方法及系统</td><td colspan="4" rowspan="1">申请号 CN201210012300.2 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">广东电网公司电力</td><td colspan="1" rowspan="2">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2">拟许可</td><td colspan="2" rowspan="2">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">科学研究院;南京南瑞继保电气有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">院;南京</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本发明提供一种电力设备绝缘液体在线监测方法及其系统,通过将统一的绝缘液体监测数据模型保存在 IEC61850 的 SCD 文件中,发送至监测中心,解析所述 SCD 文件生成厂站模型,并将在线监测数据也发动至监测中心,完成完整的统一厂站模型文件。因此通过本发明可以将由不同厂家、不同设备所配置的在线监测数据,都制作成统一的监测模型文件,所述监测中心接收的绝缘液体监测数据模型符合统一的标准,因此不需要分别对不同厂家、不同设备所配置的在线监测数据进行识别或者数据转换处理。为实现准确的电力设备状态评价提供方便易用的数据基础,提高电网运行的稳定性和可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种基于同步整流实现电流自平衡的三路输出辅助电源及其切换方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110424798.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">专利对应产品:三路输出辅助电源技术优势:本发明目的是降低多路输出辅助电源的交叉调整率,为此提出一种基于同步整流实现电流自平衡的三路输出辅助电源及切换方法。性能指标:传统的单反馈多路输出辅助电源只能保证主路输出稳定,其他路输出出现电</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">压飙升和电压骤降的问题。基于同步整流的电流自平衡技术在可以对三路输出配置任意负载,配置轻载一路的输出绕组总能将剩余电流补充给重载输出绕组,不仅抑制了轻载路输出电压的严重飙升,同时防止重载路输出电压的降落,使得三路输出更加接近额定输出,实现低电压交叉调整率。副边三路整流二极管均用压降更低的同步整流管替代,降低次级整流损耗,避压降导致根据匝比分配到次级的电压与输出电压不匹配的问题同时三路同步整流二极管可根据所给门信号,引导剩余电流实现反向流通,使得三路输出均获得所需的输出电流,从而保证三路输出的稳定。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景描述:实现多路输出,需要在反激式变压器的副边增加输出绕组,往往电路只对主输出采用闭环反馈稳压,辅输出回路的输出电压则会随自身负载和主输出负载的变动发生变化,引起多路输出时,轻载输出绕组电压飙升,导致交叉调整率偏高。目前广泛使用加权反馈方法和添加假负载的方法。随着工业电源的要求越来越高,对多路输出反激式变换器的交叉调整率提出了更高的要求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">发电机转子匝间短 申请号 CN201310153154.X路故障诊断方法与系统</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">小批量生产、工程应用阶段本发明公开了一种发电机转子匝间短路故障诊断方法与系统,根据发电机转子正常状态和匝间短路发生前的历史数分別建立正常状态数据模型和故障状态数据模型,先利用正常状态数据模型对实时数据进行分析,确定发电机转子是否异动,若异动则采用故障状态数据模型对实时数据进行分析,确认发电机转子是否将要发生匝间短路,以便进行早期预警。其中的分析过程所依赖的模型是在海量历史数据的基础上建立起来的,因而分析结果更合理,避开了一直依赖于规则、专家经验判断以及事后处理的模式。使得现场对发电机转子匝间短路故障的监测分析更简单可靠,并且可以对发电机转子匝间短路故障进行早期预警提示,及时将故障解决在萌芽状态,有利于机组的正常运行。该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种无线输电系统接收端的功率因数校正整流器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110375437.3</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种无线输电系统接收端的功率因数校正整流器。本发明前级利用电感与电容谐振的原理,实现了中高频率电流连续导通模式的功率因数校正技术。通过降低开关频率,减少了开关损耗,降低了高频寄生参数的影响。后级可连接多种DC-DC 变换器,如 Buck 变换器、Buck- Boost 变换器、Zeta 变换器等,可灵活控制输出电压。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种无线输电系统接收端的功率因数校正整流器。本发明前级利用电感与电容谐振的原理,实现了中高频率电流连续导通模式的功率因数校正技术。通过降低开关频率,减少了开关损耗,降低了高频寄生参数的影响。后级可连接多种DC-DC 变换器,如 Buck 变换器、Buck- Boost 变换器、Zeta 变换器等,可灵活控制输出电压。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">永磁电机故障诊断技术</td><td colspan="6" rowspan="1">申请号 CN201310425524.0 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="6" rowspan="1">转化意愿 拟许可 地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">故障诊断精度高,可实现故障定位</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">适用于电动汽车、机器人等各类运动控制场景,应用前景好</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">五相永磁容错电机控制驱动系统的开路统一容错控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110229844.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">专利对应产品:五相永磁电机控制系统技术优势:本发明从本质上揭示容错机理,基于脉宽调制CPWM方式,提出一种适用于矢量控制和直接转矩控制驱动系统的开路故障统一容错控制策略,有效解决各种新型基本控制算法对应的容错控制方案也将随之多变与复杂化的问题。性能指标:1)解决了各种新型基本控制算法对应的容错控制方案也将随之多变与复杂化的问题。2)同时在正常和故障运行下均具有良好动静态性能、抗干扰能力和鲁棒性,综合提高了电机驱动系统的运行性能。3)能够有效解决传统基于滞环比较器的容错控制方法带来的电流谐波含量高、转矩脉动大、开关频率不固定等问题并且大大简化了控制算法;此外,本发明即可实现不同故障下的容错运行,做到真正意义上的不同故障下最小化重构控制系统与节省控制器CPU内存资源。4) 确保定子磁链轨迹为圆形的同时,进一步提高故障容错运行下的电流质量。5)解决了电机在突变负载或故障运行工况的损耗大的问题,有效提高了电机驱动系统的效率。6)所提出方法计算量小,简单易于实现,有利于新理论的工程化和实用化。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景描述:随着全球环境问题日益突出,电动汽车受到越来越多的关注。电动汽车作为载人设备,其安全性和可靠性至关重要。多相永磁电机具有高效率、高功率密度、宽调速范围、低转矩脉动和强容错能力等优点,在电动汽车、混合动力汽车等电力驱动领域中得到广泛关注和应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">基于免疫多智能体 申请号 CN201310559332.9 专利星级 ★★★★★系统的电气化铁路不平衡协同补偿方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="5" rowspan="1">拟许可 地区 湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">本发明提供一种基于免疫多智能体系统的电气化铁路不平衡协同补偿方法,当整个牵引供电网络或单个牵引站的不平衡度超标时,将三相供电负荷情况视为抗原,混合有源负序补偿系统中的 RPC 视为细胞智能体,混合有源负序补偿系统中的 MCR 型 SVC 视为B 细胞智能体,细胞智能体和 B 细胞智能体正好可以将抗原消除的输出值视为抗体,最后将抗原、对应的抗体信息和控制参数一起保存到知识库。本发明可以提高整体装置的动态响应速度、降低设备补偿容量,同时又减少整体装置的制造成本和运行可靠性,在电气化铁路电能质量综合治理的领域中具有可观的市场前景。本发明可以提高整体装置的动态响应速度、降低设备补偿容量,同时又减少整体装置的制造成本和运行可靠性,在电气化铁路电能质量综合治理的领域中具有可观的市场前景。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风电场次同步振荡风险评估、抑制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110757402.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种风电场次同步振荡风险评估、抑制方法及系统,方法包括:对直驱风机的小信号模型进行基于特征值的稳定性分析,得到不同机组数量、不同风速下的次同步振荡频率与阻尼,拟合机组数量与临界风速的变化曲线,确定直驱风机的风险风速区间;对连续风速状态及运行机组数量进行离散时序化模拟,在每次模拟后,计算当前模拟的风险系数、风险期望估计值、差异系数,评估风电场次同步振荡风险,从而实现对风电场次同步振荡风险的时序化模拟;基于所述连续模拟采样时刻的风险期望估计值,拟合风险期望估计值与切入风速曲线,根据预设风险期望阈值、风险期望估计值与切入风速曲线,调整切入风速,从而实现对风电场次同步振荡风险的抑制。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种风电场次同步振荡风险评估、抑制方法及系统,方法包括:对直驱风机的小信号模型进行基于特征值的稳定性分析,得到不同机组数量、不同风速下的次同步振荡频率与阻尼,拟合机组数量与临界风速的变化曲线,确定直驱风机的风险风速区间;对连续风速状态及运行机组数量进行离散时序化模拟,在每次模拟后,计算当前模拟的风险系数、风险期望估计值、差异系数,评估风电场次同步振荡风险,从而实现对风电场次同步振荡风险的时序化模拟;基于所述连续模拟采样时刻的风险期望估计值,拟合风险期望估计值与切入风速曲线,根据预设风险期望阈值、风险期望估计值与切入风速曲线,调整切入风速,从而实现对风电场次同步振荡风险的抑制。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">大功率多通道模块 申请号 CN201310593888.X 专利星级 ★★★★★化电机变流控制系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="6" rowspan="1">东南大学 转化意愿 拟许可 地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">通过多三相变流器协同优化设计和控制,具有更好的谐波性能和容错性能三相变流器拓扑结构受功率器件电流定额和冗余度限制,严重制约了电机系统功率增大和容错能力提升。相比而言,多通道模块化电机变流控制系统由多组三相变流器给三相电机、多相电机或多个同轴三相电机供电,将功率分担到多个三相子系统,具有更多冗余度,可同时满足电机系统容量扩展和容错能力提升需求。该专利组合中包括多三相变流器并联电机系统、多三相电机系统以及多电机系统不同结构,涉及到的变流器结构包括两电平、三电平、多电平电压源型变流器、电流源型变流器和矩阵型变流器。专利对变流控制系统拓扑结构形式以及控制方式进行了详细描述。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种溫室太阳能集热系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110644820.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利主要涉及一种温室太阳能集热系统及方法,用于土木建筑&gt;其它土木建筑类&gt;温室屋顶;机械设备&gt;其它机械设备类&gt;温室太阳能集热系统;能源矿物&gt;燃料&gt;太阳能。二、主要技术优势使夏季昼间室温维持在适宜的范围的同时促进作物光合作用;具有良好的集热性能;节约地热交换系统的建造和维护成本;降低了温室运行的加热成本;提高对太阳能的利用率;实现秋冬季供暖;降低温室秋冬季辅助加热和夏季降温成本;可以减少土方施工的工作量;避免了土方的大量施工;热量不易散失;避免大量土方施工;从而提高工质的利用效率;并且可以改善夏季中午高温现象;提高了温室对太阳能的热利用率;方便后期维护</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">和更换;增强换热效果;具有更好的保温性能;方便安装和后期维护。三、主要性能指标包括玻璃板、管道和套管组件;温室上方设置有一定倾斜角度的双层玻璃板,工质从玻璃板之间流动到管道,所述管道通过三通阀分别与热交换套管组件和温室外接管道连接所述热交换套管组件设置在土壤内。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景近年来,温室利用太阳能的方式逐渐增多,其中,方式一是:布置在温室外的空地上,占用大量的土地面积,增加热源输送距离;方式二是:采用吸热面镀有蓝钛膜的太阳能真空管集热器,布置在后屋面上,容易破坏后墙和后屋面的防水,同时超出温室屋脊高度,影响温室的透光率而造成遮荫,拉大温室之间的间距,降低土地利用率,同时会发生炸管的情况。二、核心竞争力、运用潜在效益在于1.本发明将太阳能集热技术应用在温室,实现秋冬季供暖,夏季降温,降低温室秋冬季辅助加热和夏季降温成本。白天不存在遮荫现象,不会影响作物进行光合作用,具有良好的集热性能,不会占用有限土地资源。土壤层蓄热采用新型套管装置,只需用土钻钻出热交换管外层套管的位置,将外部套管直接插入土中,内部套管与端盖一体通过螺纹与其连接,避免大量土方施工;后期如果需要维护,除外部套管自身问题外,只需要通过热交换管顶盖螺纹进行拆卸和更换,基本不需动土,避免了土方的大量施工,方便安装和后期维护,节约地热交换系统的建造和维护成本,具有重要推广意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于智能体均衡算法的智能发电控制方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN201310451728.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段本发明涉及一种电力系统智能发电控制技术,特别涉及一种基于智能体均衡算法的智能发电控制方法。主要技术优势在于:本专利文本提出了一种新型的控制方法,适用于现代 AGC 系统。该方法具有在线自学习的特性,适用于多变量、非线性、运行工况随时变化的情况。此外,该方法的收敛速度快,能够快速收敛。同时,该方法考虑了区域电网环境的最优联动策略控制效果,能够显著提高电力系统的稳定性和鲁棒性。因此,该技术具有广泛的应用前景。现代电网已发展成为在电力市场机制的基础上多控制区域的互联系统,自动发电控制(AutomaticGenerationControl,AGC)作为互联电网实现功率和频率控制的主要手段其控制效果直接影响着电网品质。如何通过控制发电机有功出力来跟踪负荷的随机变化,提高电网频率质量,以满足日益复杂的电力系统对控制性能的要求?如何设计一种基于多智能体学习方法的 AGC 控制器,以实现不同区域的协作控制,并提高控制效果的稳定性和适应性?。本发明的目的在于克服现有技术的缺点与不足,提供一种基于多智能体均衡算法的智能发电控制方法,该方法具有由测量智能体、集中控制智能体和分散控制智能体三类智能体组成的智能发电控制框架,该控制框架采用相关均衡强化学习方法分别实现 AGC 的集中控制与分散控制。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种多维一体的车载磁悬浮飞轮电池控制系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110007208.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应的产品 本专利重点用于车载磁悬浮飞轮电池。 二、主要技术优势本发明将复合被控对象中电流规整模块处理后的电流信号作为支持向量机位移预测模块的输入信号,支持向量机位移预测模块的输出信号、模糊PID交叉反馈控制模块和神经网络逆解耦控制模块输出且经累加和坐标系转换模块处理后的信号作为改进零功率控制模块的输入信号,支持向量机位移预测模块输出的位移信号、改进零功率控制模块的输出信号作为线性闭环控制器的输入信号,线性闭环控制器的输出作为模糊PID交叉反馈控制模块和神经网络逆解耦控制模块的输入信号,模糊PID交叉反馈控制模块的输出信号、神经网络逆解耦控制模块经坐标系转换模块的输出信号作为复合被控对象的输入信号,避免了将模块堆砌在一个控制系统中,导致控制系统复杂、影响系统的实时响应。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景 车载磁悬浮飞轮电池是一种基于磁悬浮轴承技术的新型机电一体化装置,它突破了传统化学电池的局限,具有储能密度高、能量转换率高、使用寿命长、无污染等优点。车载磁悬浮飞轮电池在实现工程应用普及化方面飞轮转子的稳定控制、能耗及成本方面都是关键影响因素。另外,如若将解决以上问题的方法均以分散模块的形式堆砌在一个控制系统中,必然导致控制系统复杂、影响系统的实时响应,不适合车载磁悬浮飞轮电池系统对应对外界复杂多变的环境下依然保持高稳定、低能耗且低成本的运行状态控制。二、运用潜在效益 不仅可以抑制陀螺效应,提高稳定性,又降低能耗和成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种对偶型温差发 申请号电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310464722.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京理工大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">一、本专利对应产品本专利重点用于对偶型温差发电装置,用于借助温差进行发电,为各种低功耗的用电设备供电。二、主要技术优势(1)实现了根据环境温度变化两套对偶型发电装置之间的自动相互切换,保证了装置时刻处于发电状态,实现了对所处环境中的温度差的充分有效利用(2)在集热部件加涂选择性图层显著提高了吸热量,选择合适的隔热保温层降低了集热板非工作面的热损失,实现了热源和散热部分的有效隔热,选用铝合金作为散热片的制作材料,确保了热端与冷端的温度差,选取优值系数较高的温差发电材料,获得了较大的发电功率和热电转换效率;(3)采用开关管稳压方式,保证了输出电压的稳定性和灵活性,采用充电速度快、功率密度大、安全系数高、使用寿命长的超级电容器作为能量存储设备,规避了过充电、过放电的影响。三、主要性能指标优化(1)时刻处于发电状态;(2)发电功率和热电转换效率高;(3)工艺上实现难度低。一、产业现状、市场需求及应用场景温差发电作为一种相对环保、可再生的发电技术,在能源回收、自动控制、电源供应等领域得到应用。经过多年的发展,温差发电行业已进入新阶段,行业从业者们开始从技术、设备制造、运营管理等多方面进行创新。二、潜在市场规模</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">目前,虽然全球温差发电市场规模较小,国内温差发电市场仍处于起步阶段,但是随着国家对于新能源的相关政策倾斜,温差发电产业将迎来新的机遇,应用规模将会进一步扩大,市场规模也将不断扩大,具有较大的发展潜力。三、核心竞争力与其它温差发电装置相比,本产品能够根据环境温度变化自动实现两套对偶型发电装置之间的相互切换,时刻处于发电状态,能够充分利用所处环境中的温度差进行发电,且发电功率高。四、运用潜在效益与其它同类产品相比,本产品能够为客户提供发电时间更长、对所处环境温度差利用更加充分的发电效果,满足客户为各种低功耗的用电设备供电的需求。五、推广社会价值本产品实现了根据环境自动切换发电装置进而时刻处于发电状态的温差发电。随着国家对新能源的政策倾斜,温差发电设备的制造和应用将得到更多重视。对不同环境、不同需求的更为先进的温差发电技术的研究有重大意义</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">模块化多绕组永磁电机系统参数免疫预测控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110055052.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种模块化多绕组永磁电机系统参数免疫预测控制方法及系统,本发明方法采用级联预测控制且设计了参数免疫定子磁链预测控制器、参数免疫转矩预测控制器以及未知转矩扰动观测器,数免疫定子磁链预测控制器和参数免疫转矩预测控制器构成级联结构,参数免疫定子磁链预测控制器用于计算出控制模块化多绕组永磁电机系统的d、q 轴指令电压,参数免疫转矩预测控制器用于计算出下一时刻的d、q轴定子磁链指令值,未知转矩扰动观测器用于观测出外部负载转矩扰动和电机响应转速。对比参数失配下传统模型预测控制方法,本发明所提的参数免疫预测控制方法在提升定子磁链跟踪精度、抑制转矩/磁链脉动和降低定子电流畸变量等方面具有明显优势。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">目前电机在我国装备制造业中的地位和作用越来越显著,我国已成为世界上最大的电动机制造、出口和使用大国。据统计,电机消耗了我国总发电量的60%至70%电量,其中工业领域的耗电量占工业部门总用电量的75%。随着我国制造业发展深度和广度的显著提升,模块化多绕组永磁电机凭借其容错性能强、可靠度高和结构简单等优势,在军事工程装备、先进轨道交通装备、航空航天装备等特殊应用领域中受到了广泛的关注和青睐。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">应用于空间太阳能电站的对称式两级平面反射聚集方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410003380.4</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">应用产品:空间太阳能电站、聚光光伏系统、太阳能充电器等。技术优势:提高聚光比和发电效率,节省电池板面积,降低成本,实现均匀聚集能流匹配太阳电池形状,降低跟踪难度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">性能指标:提高发电效率,节省电池板面积,降低成本,实现均匀聚集能流,匹配太阳电池形状,降低跟踪难度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本项目基于对称式两级平面反射聚集方法,在空间太阳能电站领域,可以应用在聚集能流方向,实现能流分布均匀、光斑形状与太阳电池形状匹配和跟踪难度降低。通过在太阳能电池板的两侧分别布置一个一级偏轴抛物反射面,实现太阳能电池阵的聚集能流。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种双 PWM 变频系统的模型预测功率动态补偿控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110256372.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种双PWM 变频系统的模型预测功率动态补偿控制方法,包括:在整流- 逆变双侧采用模型预测控制,利用当前时刻输入电压矢量和输入电流矢量计算下一时刻功率预测值;结合滚动优化下的预测电流和ESO优化估计原理,通过滚动预测k+2时刻的电流值,得到k+2时刻母线电压的预测值;在母线电压跟踪估计的基础上,根据双侧瞬时能量平衡原理,建立能量流动平衡方程,计算整流侧超前预测的功率补偿量,进行前馈修正。本发明能够抑制负载突变及系统扰动所导致的母线电压波动问题,实现双侧控制性能的协调提升。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">推广价值高,有良好的产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">热解-燃烧梯级利用 申请号专利</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201110314599.2</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国科学院工程热 转化意愿物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本发明对应方法和产品本发明重点用于固体含碳物料的热解领域,是一种颗粒状固体含碳物料的热解用热交换装置及方法。二、主要技术优势装置简单;反应条件温和,具有燃料适应性广且易于放大的优点;有效解决了焦油脱除反应所需半焦的来源问题</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景煤通过热解生成煤气、焦油和半焦是目前梯级利用低阶煤资源,获得高附加值产物的高值化利用途径,经济效益和社会效益显著。可以缓解我国缺少天然石油的困境,减少对进口石油的依赖,维护国家能源安全,改善能源结构。对于块煤而言,热解技术已经趋于成熟,主要采用固定床热解工艺,如陕北、内蒙等地的立式炭化炉,要求煤的粒度较大。随着煤炭开采机械化程度的提高,粒度较小的粉煤产量正逐年增加,现阶段对于粉煤热解工艺需求很迫切。二、核心竞争力(1)可以适用于颗粒煤的热解,扩大了煤种的适应性,降低了原料成本。(2)采用固体热载体间接加热燃料,避免了热解产品中混入杂质。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">三电平逆变器故障后重构拓扑中点平衡的预测控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110621017.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明用于三电平逆变器,尤其三电平逆变器故障后重构拓扑中点平衡的预测控制。二、主要技术优势本发明提出了同时实现T型三电平逆变器故障后重构拓扑的双矢量模型预测控制和中点电位平衡控制。相比传统,本发明不需要进行PWM调制,响应速度快,同时采用了分扇区选择不同有限集来实现双矢量模型预测控制方案,实现了中点平衡,降低了输出电流谐波,提高了电能质量。本发明的技术效果在于提高了系统的可靠性,同时降低了谐波,提高了电能质量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:随着电力电子技术的快速发展,逆变器在新能源、电力传输等领域应用广泛。然而,逆变器故障后的重构拓扑中点平衡控制仍是技术难题。二、潜在市场规模:市场对高效、稳定的逆变器需求迫切,尤其在可再生能源领域。该方法可应用于风力发电、太阳能光伏等场景,提升系统可靠性。三、核心竞争力:本专利提出的三电平逆变器故障后重构拓扑中点平衡的预测控制方法,具有创新性,能有效解决逆变器故障后的中点平衡问题,提升逆变器性能。四、运用潜在效益:该方法可显著减少逆变器故障率,提高系统效率,降低维护成本,为企业带来经济效益。五、推广社会价值:推广该方法有助于推动新能源行业的发展,提高能源利用效率,促进绿色可持续发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="2">高温堆燃料元件核芯微球、包覆颗粒制备工艺、废液回收处理方法及设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="2">CN201310306412.3</td><td colspan="4" rowspan="2">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="1">地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段本发明所述复合颗粒是在流化床反应器中原位制备得到的,即核芯结构在流化床反应器中形成后,并未与外部介质接触,而是直接在流化床反应器内均匀包覆一层壳结构,核芯结构与壳层结构两相之间连接紧密。本发明工艺流程简单,工艺操作简便,成本低,可连续生产,有利于实现工业化大规模生产。本发明所制备的核壳结构纳米复合颗粒,其形状为单分散球形,具有非常窄的粒径分布,颗粒尺寸在 5nm 至 300nm 可调。本发明所得复合颗粒的组成丰富,其中核芯结构可由金属单质、非金属单质或无机非金属化合物组成,壳层结构可由金属单质、非金属单质、有机物或无机非金属化合物组成。选取合适的核芯结构与壳层结构组成,可以制备出适于应用在生物医药、电子与半导体、发光以及催化等领域的核壳结构颗粒。本发明涉及核壳结构纳米复合颗粒制备技术领域,具体地说,涉及一种核壳结构纳米复合颗粒及其原位流化床化学气相沉积制备方法、其制备装置。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">柔性直流输电系统的中高频振荡自适应抑制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110612173.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开一种柔性直流输电系统的中高频振荡自适应抑制方法,所述中高频振荡自适应抑制方法首先通过振荡频率检测装置检测振荡频率,然后调节柔性直流换流器电压前馈控制环节中的附加带阻滤波器参数进行振荡抑制;所述振荡频率检测装置根据换流器出口的三相电压测量值,基于多重滤波器形成的频率分布特性,快速检测振荡频率;所述检测振荡频率给定为带阻滤波器的中心频率,使得带阻滤波器可快速追踪系统振荡频率,进而通过调节带阻滤波器带宽和阻尼比等参数,实现自适应抑制中高频振荡的目的。本发明可以有效解决柔性直流输电系统的中高频振荡问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开一种柔性直流输电系统的中高频振荡自适应抑制方法,所述中高频振荡自适应抑制方法首先通过振荡频率检测装置检测振荡频率,然后调节柔性直流换流器电压前馈控制环节中的附加带阻滤波器参数进行振荡抑制;所述振荡频率检测装置根据换流器出口的三相电压测量值,基于多重滤波器形成的频率分布特性,快速检测振荡频率;所述检测振荡频率给定为带阻滤波器的中心频率,使得带阻滤波器可快速追踪系统振荡频率,进而通过调节带阻滤波器带宽和阻尼比等参数,实现自适应抑制中高频振荡的目的。本发明可以有效解决柔性直流输电系统的中高频振荡问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">海上风电场集电系 申请号统灵敏度调整方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310234022.X</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">广东电网公司电力科学研究院;华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2">拟许可</td><td colspan="4" rowspan="2">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段一种海上风电场集电系统灵敏度调整方法及系统,其先获取系统中每个设备的年故障次数以及每个设备故障的年修复时间,确定每个设备的故障率;再获取系统中所有风机的额定功率,根据每个设备的故障率及风机的额定功率确定拓扑的等效输出功率;根据拓扑的等效输出功率确定系统的等效停运率;根据系统的等效停运率及每个设备的故障率确定每个设备的灵敏度,根据每个设备的灵敏度调整每个设备占系统的比例。本发明综合考虑了电缆、开关、风机等电气故障的故障率对拓扑可靠性的影响,对影响拓扑可靠性的相应设备进行灵敏度分析,对于集电系统不同配置方案下降低经济性成本和故障机会成本具有积极的意义,对集电系统的工程设计与研究有一定的参考价值。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风电功率预测方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110781394.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湘潭大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">1、本发明提出的综合关联系数,相对于单一的相关性评价指标,能够更加全面地描述参数之间的关联性;与最大相关最低冗余特征选择方法结合在一起,可以有效降低风电功率预测模型输入参数的冗余性,使得模型的计算量降低,模型的泛化能力更强。2、本发明利用数据特征融合方法将非预选参数融合为一个综合影响特征,既能考虑到非预选参数对预测模型的影响,又能简化预测模型的维度和复杂性,解决了模型输入的高纬度问题。。3、本发明提出的基于综合关联系数评价准则和最大相关最低冗余特征选择方法和数据特征融合方法,能够全面考虑各个参数对预测模型的影响,又能简化和降低预测模型的输</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">入数量和冗余性问题,在保持模型精度的前提下,节省了计算成本。4、本发明提出的功率预测组合模型,通过不断更新预测子模型的误差,从而更新功率预测组合模型的权重系数,相对于固定权重的功率预测组合模型,本发明提供的预测模型泛化能力更强,鲁棒性更高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明适用于具有 SCADA 系统的任何风力发电机和风电场的风电功率长短期预测。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">风电场无功控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310423537.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学;内蒙古电力(集团)有限责任公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明的有益效果是,风电场无功补偿协调控制模型引入了电网的运行信息与风电场的功率预测信息,综合考虑了各无功补偿设备的调节特点的影响,协调控制方案具有普遍适用性,便于应用于实际,能显著提高电网、风电场、风电机组等多方的安全性和风电场运行的经济性,即使在通信中断的情况下,依然能保证风电场的基本安全性,还考虑了扰动下的控制方案,具有控制鲁棒性、可靠性强的优点。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明属于并网风电场的安全经济运行与控制技术领域,尤其涉及一种引入预测信息的风电场综合无功电压控制方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">车用燃料电池动力系统控制</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110784255.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明运用先进的 TTCAN 协议技术,结合 LabVIEW 和 MotorolaMPC 系列 32 位单片机开发平台实现了一种燃料电池汽车整车通讯网络测试系统,其主要效果有:1.TTCAN总线传输速率高,实时性能好,燃料电池整车控制器监控系统处理信息能力加强。2.上位机可以采用台式机或笔记本电脑,应用场所灵活,适合研究场所或是工程现场使用。3.采用优化的程序结构,能够在Windows平台下实现 1 微秒的信号时序测量精度和不超过1毫秒的实时处理周期。4.测试程序将采集与评估功能集成于一体,能够完成在线自动评估,操作简便,可以当场获得测试结果,工程现场CAN 通讯调试和网络级别的零部件控制器、整车控制器的测试与调试。5.测试程序支持数据记录功能,兼容其他离线分析方法。6.利用了燃料电池汽车控制系统 TTCAN 网络通讯结构,部件的 CAN 时序直接从 TTCAN网络获取,由个人电脑接收,大大减轻了整车控制器的监控通讯负担。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一种基于TTCAN的燃料电池汽车整车通讯网络测试系统,适用于燃料电池汽车整车通讯网络各零部件控制器的在线检测和评估,属于工业现场监控装置技术领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种适用于主动配 申请号电网最优潮流求解的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310155752.0</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">广东电网公司电力科学研究院;上海交通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="3" rowspan="2">广东省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一种适用于主动配电网最优潮流求解的方法:S1 提出基于主动配电网的最优潮流模流模型:S2-1 将主动配电网最优潮流调度周期划分为若干个前后联系的断面;S2-2:第 n个时间断面的状态转移方程如下式所示:x(n+1)=Tn(x(n),u(n)(3);第 n 个时间断面基础上的最优潮流 u(n)=opf(x(n));(4);S2-3:断面的目标函数如下式:(5);由各个断面的最优决策组合构成整个调度周期的最优潮流调度策略。本发明在满足各种网络运行约束及确保可再生能源最大利用的基础上,实现在一个完整调度周期内的运行成本最低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种四桥臂拓扑的配电网集成化消弧装置及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110135633.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">在发生经金属、16000Ω以下过渡电阻以及弧光接地故障,该装置均能正确选相,投入装置后,故障点对地电压降至200V,用时≤400ms;可连续补偿2个小时,补充容量≥100%额定容量</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">未来配电网面临高比例新能源接入、电力电子化等重大变化,柔性接地保护技术将推动配电网保护向实时准确、场景自适应、控制灵活、智能复合的方向演进,为新型配电网提供坚实的技术支撑,在提升系统可控能力、确保系统安全稳定可靠运行、推动我国在相关技术研究和装备制造领域占据国际领先地位、助力我国新型电力系统和新型能源体系建设中,发挥更加突出的作用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">一种二极管钳位型 申请号 CN201310431044.5 专利星级 ★大★★★五电平逆变器高调制比均压方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="6" rowspan="1">转化意愿 拟许可拟转让 地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">试生产、应用开发阶段本发明公开了一种二极管钳位型五电平逆变器高调制比均压方法,以二极管钳位型五电平逆变器矢量图第 2 层六边形的 12 个顶点为中心,将五电平矢量图分解为12 个两电平矢量图,并通过区域划分得到18个三角形区域。通过在每个三角形区域构造12个矢量序列,综合目标函数优化和内六边形矢量分解两种方法控制直流侧电容电压平衡,并通过设置电压误差滞环进行算法切换,当电压误差在滞环内时采用目标函数优化均压算法,而当电压误差超出滞环时,选择内六边形矢量分解均压算法实现快速电压平衡。该方法实现了二极管钳位型五电平逆变器在高调制比下的直流侧电容电压平衡控制,逆变器具有良好的谐波特性。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">可用于多电平变换器的调制,具有很好的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">塔吊基础的加固方法及电子设备、计算机可读存储介质</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110102016.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东莞职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种塔吊基础的加固方法及电子设备、计算机可读存储介质,本发明涉及建筑领域,根据本发明的塔吊基础的加固方法:通过梁结构对原塔吊基础即基础承台进行加固,增加整体承台的承受力,使得原塔吊基础能够满足要求,避免了由于无法补桩</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">而废弃原塔吊基础的情况,节省建造成本,通过该方法能够简单快速地求得每根扩建的梁所需的各配筋的数量和直径。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种塔吊基础的加固方法及电子设备、计算机可读存储介质,本发明涉及建筑领域,根据本发明的塔吊基础的加固方法:通过梁结构对原塔吊基础即基础承台进行加固,增加整体承台的承受力,使得原塔吊基础能够满足要求,避免了由于无法补桩而废弃原塔吊基础的情况,节省建造成本,通过该方法能够简单快速地求得每根扩建的梁所需的各配筋的数量和直径。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">适用于多直流馈入 申请号电网的动态无功补偿装置的控制方法</td><td colspan="5" rowspan="1">CN201310200740.5 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学;南方电网科学研究院有限责任公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化拟许可拟转让</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段本发明是一种适用于多直流馈入电网的动态无功补偿装置的控制方法。包括有电抗器,电容器,晶闸管阀,旁路断路器;晶闸管阀和旁路断路器并联后的高压端与电抗器的低压端连接,晶闸管阀和旁路断路器并联后的低压端与电容器的高压端连接;电容器三相的低压端直接连接;电抗器三相的高压侧通过隔离刀闸及断路器与变电站站内的母线连接,旁路断路器、隔离刀闸、断路器的位置信号,晶闸管阀状态信号及各电流测量信号和电压测量信号接入控制保护系统,晶闸管阀、旁路断路器和断路器控制命令由控制保护系统发出。本发明能够大大提高动态无功补偿装置运行的可靠性,降低运行维护工作量,且不需要采用水冷却设备,显著降低动态无功补偿的工程造价,还可以充分利用已建变电站原有电容补偿装置,本发明操作简单,控制方便。新能源产业-智能电网产业,变压器|保护系统|低压电|电容|高压|高压电|断路器|晶闸管|电网|水冷却器|功率补偿|工作量|直流电|电容器|电流|水冷|变电站</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">变流器直流侧无须供电电源的配电网接地故障有源消弧方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110408607.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">在发生经金属、16000Ω以下过渡电阻以及弧光接地故障,该装置均能正确选相,投入装置后,故障点对地电压降至 200V,用时≤400ms;可连续补偿2个小时,补充容量≥100%额定容量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">未来配电网面临高比例新能源接入、电力电子化等重大变化,柔性接地保护技术将推动配电网保护向实时准确、场景自适应、控制灵活、智能复合的方向演进,为新型配电网提供坚实的技术支撑,在提升系统可控能力、确保系统安全稳定可靠运行、推动我国在相关技术研究和装备制造领域占据国际领先地位、助力我国新型电力系统和新型能源体系建设中,发挥更加突出的作用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">薄膜光电导探测器 申请号 CN201310183177.5 专利星级 ★★★★★及其制备方法与应用</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院化学研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="5" rowspan="1">拟转让 地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段该专利对应的产品是薄膜光电导探测器,其主要技术优势包括:1. 结合了无机材料的高迁移率与有机材料的高吸光,提高了器件的光电流响应时间和衰减时间,从而提高了薄膜光导器件的灵敏度。2. 实现了对非合作目标的波前信息提取,解决了传统哈特曼只能测量点目标波前信息的弊端。3. 通过算法优化、GPU并行程序设计、数据存取优化等,实现了通用计算平台算法移植。本发明中公开的该薄膜光电导探测器,由下至上依次包括基底、载流子传输层、电极层和吸光层电极层由位于同一层的正极层和负极层组成。该探测器结合了无机材料的高迁移率与有机材料的高吸光,当光照射到光电器件的有机层上时,最上层的有机材料吸光产生载流子,由于有机层与无机层间的能级差与载流子的浓度差,光生载流子进入无机材料层,并很快的被电极收集从而有很大的 G 和 R 值。同时,因为无机材料高的迁移率,使的器件的光电流响应时间和衰减时间也大大减小,从而提高了薄膜光导器件的灵敏度,具有重要的应用价值。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种二极管箱位式背对背无桥三电平整流器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110121181.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">三峡大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于三电平功率因数校正电路,用于提高电力系统的功率因数,减少谐波干扰,常见于电力系统中的电力因数校正装置。二、主要技术优势(1)异构式三电平整流器采用了异构二极管设计,能够有效减小开关损耗,提高整流器的转换效率。这种设计能够降低能量损耗,提高系统能效,适用于对能效要求较高的应用场合。另外,通过三电平整流技术,可以减少输出电压的谐波含量,降低系统对电网的干扰,保障系统稳定运行;(2)具有功率因数校正和谐波抑制的优势。通过该技术,可以有效提高电力系统的功率因数,降低系统的无功功率损耗,提高系统的能效。同时,谐波抑制功能可以减小谐波含量,降低谐波对电网和设备的影响,保障系统的稳定性和可靠性;(3)提高充电效率,缩短充电时间,提升充电器的使用体验。整流器结构简单可靠,具有过流、过压、过温等多重保护功能,保障充电安全,适用于各种类型的电池充电,具有较强的通用性和适用性。三、主要性能指标(1)直流侧输出电压:400V;(2)输入侧电压有效值:220V;(3)频率:50kHz;(4)开关频率:20kHz</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">随着可再生能源的快速发展和普及,对于与电力系统相连的逆变器和能量储存系统的需求也在增加。不同结构的多电平整流器在这些领域中具有潜在的应用前景,能够提高系统的效率、稳定性和可靠性,有望成为可再生能源领域的重要技术支撑。根据行业预测数据显示,可再生能源市场规模正处于快速增长阶段,未来市场潜力巨大。该整流器在设计和制造过程中注重了异构器件的选择和匹配,能够充分发挥不同器件的优势,实现整流器的性能最大化。通过合理搭配各种器件,如功率晶体管、二极管等,</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">实现整流器的最佳性能匹配,提高系统的稳定性和可靠性。这种异构器件的优化设计使得整流器在市场中具有更高的性价比和竞争力。该整流器可以显著提高电能转换效率,减少能量损耗。通过多电平输出技术,整流器能够在电能转换过程中实现更高的效率,降低能量损耗。这将使得整流器在各种电力应用中能够更加节能环保,降低能源消耗,降低生产成本,提高能源利用效率,为用户节约能源费用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高强高导铜基复合线材的制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310422142.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西北有色金属研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">高强高导Cu 基复合材料是集优良物理性能和力学性能为一体的有色金属复合材料,其突出的优点是有着超高强度和良好电导率,已成为脉冲磁体导体材料的首选。在大尺寸截面上(15 mm2 截面)可实现室温抗拉强度大于 870 MPa、室温电导率大于70 %IACS,线材性能达到国际先进水平。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">高强高导Cu 基复合材料是集优良物理性能和力学性能为一体的有色金属复合材料,其突出的优点是有着超高强度和良好电导率,已成为脉冲磁体导体材料的首选。在电磁武器、核反应堆、高铁接触线、飞机电流引线等领域有着广阔应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种双管T型桥的单相三电平整流器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110121187.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">三峡大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于三电平功率因数校正电路,用于提高电力系统的功率因数,减少谐波干扰,常见于电力系统中的电力因数校正装置。二、主要技术优势(1)异构式三电平整流器采用了异构二极管设计,能够有效减小开关损耗,提高整流器的转换效率。这种设计能够降低能量损耗,提高系统能效,适用于对能效要求较高的应用场合。另外,通过三电平整流技术,可以减少输出电压的谐波含量,降低系统对电网的干扰,保障系统稳定运行;(2)具有功率因数校正和谐波抑制的优势。通过该技术,可以有效提高电力系统的功率因数,降低系统的无功功率损耗,提高系统的能效。同时,谐波抑制功能可以减小谐波含量,降低谐波对电网和设备的影响,保障系统的稳定性和可靠性;(3)提高充电效率,缩短充电时间,提升充电器的使用体验。整流器结构简单可靠,具有过流、过压、过温等多重保护功能,保障充电安全,适用于各种类型的电池充电,具有较强的通用性和适用性。三、主要性能指标(1)直流侧输出电压:400V;(2)输入侧电压有效值:220V;(3)频率:50kHz;(4)开关频率:20kHz</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">随着可再生能源的快速发展和普及,对于与电力系统相连的逆变器和能量储存系统的需求也在增加。不同结构的多电平整流器在这些领域中具有潜在的应用前景,能够提高系统的效率、稳定性和可靠性,有望成为可再生能源领域的重要技术支撑。根据行业预测数据显示,可再生能源市场规模正处于快速增长阶段,未来市场潜力巨大。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">该整流器在设计和制造过程中注重了异构器件的选择和匹配,能够充分发挥不同器件的优势,实现整流器的性能最大化。通过合理搭配各种器件,如功率晶体管、二极管等,实现整流器的最佳性能匹配,提高系统的稳定性和可靠性。这种异构器件的优化设计使得整流器在市场中具有更高的性价比和竞争力。该整流器可以显著提高电能转换效率,减少能量损耗。通过多电平输出技术,整流器能够在电能转换过程中实现更高的效率,降低能量损耗。这将使得整流器在各种电力应用中能够更加节能环保,降低能源消耗,降低生产成本,提高能源利用效率,为用户节约能源费用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">基于混合多目标λ迭 申请号代法和牛顿法的电力系统调度方法</td><td colspan="5" rowspan="1">CN201310422944.3 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明涉及一种电力系统调度方法,尤其是一种基于混合多目标λ迭代法和牛顿法的电力系统调度方法,属于电力系统的运行、分析和调度领域。主要技术优势在于:本发明提出了一种基于多目标库恩塔克条件的全局最优解方法,适用于大规模电力系统问题。该方法计算量与机组数量成线性关系,适用于大量机组的大规模电力系统问题。该方法计算时间短,收敛精度高,能够明显提高电力系统发电的经济性和效率。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">经济调度是电力系统的一个重要的基本问题如何同时降低发电成本和污染物排放值,解决电力系统经济调度中的环境问题?传统的加权法和多目标进化算法在解决这个问题时存在哪些问题?如何提高算法的效率和实用性?本发明的目的是为了解决上述现有技术需要设置不同目标函数之间的加权值,约束条件对应的罚函数值对于不同系统不尽相同,需要根据经验进行调整设置,而且求解精度不能得到保证,所耗费计算时间也较长的缺陷,提供一种适合求解大规模电力系统问题,可以提高经济效率的基于混合多目标λ迭代法和牛顿法的电力系统调度方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于神经网络的风电并网线性自抗扰控制系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110544960.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江国际海运职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">由于风电场易受到风速等不确定性因素的影响,大量风电并入电网之后会使系统产生各种不同程度且随机变化的谐波振荡,不同系统工况下的谐振频率各不相同,并且跨度较大,也就是通常所说的宽频谐振问题,这一问题已逐渐成为阻碍风电场并网的瓶颈问题之一。因此,在风电场并网时,应对风电系统中潜在的谐振频率进行准确的检测,并采取相应的控制措施对系统的谐振进行抑制。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">近年来,随着风力资源的广泛应用,风力发电在电网中所占比重越来越大,大量风电逐步并入电网。由于风电场易受到风速等不确定性因素的影响,大量风电并入电网之后会使系统产生各种不同程度且随机变化的谐波振荡,不同系统工况下的谐振频率各不相同,并且跨度较大,也就是通常所说的宽频谐振问题,这一问题已逐渐成为阻碍风电场并网的瓶颈问题之一。因此本专利市场前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">降低风机损耗的分 申请号散式风电场无功优</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310032104.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">化控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">沈阳工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1">地区 辽宁省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="3">本发明涉及一种降低风机损耗的分散式风电场无功优化控制方法及系统,属于风电场并网运行无功电压控制技术领域,包括处理器、存储模块、输入输出模块、CANopen 网关、检测模块、路由器;处理器执行控制算法,对存储模块和输入输出模块进行调用;输入输出模块通过 CANopen 网关与检测模块通信,并通过路由器与各台风机的 SCADA 进行通信。本控制系统以全部风电机组自身无功功率损耗最小为依据,来分配每台风电机组的无功出力,在保证控制点电压稳定的前提下,提高了系统的发电效率,而且保证了每台机组发出或吸收的无功功率在机组的允许范围以内,保证了安全运行。本发明涉及降低风机损耗的分散式风电场无功优化控制方法及系统,提高了系统的发电效率;一种降低风机损耗的分散式风电场无功优化控制系统;并使风电机组自身无功功率损耗最小;本发明提供一种降低风机损耗的分散式风电场无功优化控制方法及系统;保证了安全运行;而且保证了每台机组发出或吸收的无功功率在机组的允许范围以内;可以实现电压稳定无误差的控制,可应用于其他输配电及控制设备制造,风力发电</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">故障柔性消弧与电能质量调控复合系统的优化运行与控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110867066.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明属于配电网消弧技术领域,特别是涉及故障柔性消弧与电能质量调控复合系统的优化运行与控制方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明通过对MF-GCI运行特性的理论分析研究,解决了MF-GCI的参数设计复杂和在模式切换时产生的暂态电压、电流冲击问题,进而有效降低了MF-GCI直流侧电容电压并且保证了 MF-GCI 的安全运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">风电场无功控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310278824.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学;国家电网公司;华北电力科学研究院有限责任公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明的有益效果是,风电场无功补偿协调控制模型引入了电网的运行信息与风电场的功率预测信息,综合考虑了各无功补偿设备的调节特点的影响,协调控制方案具有普遍适用性,便于应用于实际,能显著提高电网、风电场、风电机组等多方的安全性和风电场运行的经济性,即使在通信中断的情况下,依然能保证风电场的基本安全性,还考虑了扰动下的控制方案,具有控制鲁棒性、可靠性强的优点。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明属于并网风电场的安全经济运行与控制技术领域,尤其涉及一种引入预测信息的风电场综合无功电压控制方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种多二极管串联型的背对背无桥三电平整流器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110121156.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">三峡大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于三电平功率因数校正电路,用于提高电力系统的功率因数,减少谐波干扰,常见于电力系统中的电力因数校正装置。二、主要技术优势(1)异构式三电平整流器采用了异构二极管设计,能够有效减小开关损耗,提高整流器的转换效率。这种设计能够降低能量损耗,提高系统能效,适用于对能效要求较高的应用场合。另外,通过三电平整流技术,可以减少输出电压的谐波含量,降低系统对电网的干扰,保障系统稳定运行;(2)具有功率因数校正和谐波抑制的优势。通过该技术,可以有效提高电力系统的功率因数,降低系统的无功功率损耗,提高系统的能效。同时,谐波抑制功能可以减小谐波含量,降低谐波对电网和设备的影响,保障系统的稳定性和可靠性;(3)提高充电效率,缩短充电时间,提升充电器的使用体验。整流器结构简单可靠,具有过流、过压、过温等多重保护功能,保障充电安全,适用于各种类型的电池充电,具有较强的通用性和适用性。三、主要性能指标(1)直流侧输出电压:400V;(2)输入侧电压有效值:220V(3)频率:50kHz;(4)开关频率:20kHz</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">随着可再生能源的快速发展和普及,对于与电力系统相连的逆变器和能量储存系统的需求也在增加。不同结构的多电平整流器在这些领域中具有潜在的应用前景,能够提高系统的效率、稳定性和可靠性,有望成为可再生能源领域的重要技术支撑。根据行业预测数据显示,可再生能源市场规模正处于快速增长阶段,未来市场潜力巨大。该整流器在设计和制造过程中注重了异构器件的选择和匹配,能够充分发挥不同器件的优势,实现整流器的性能最大化。通过合理搭配各种器件,如功率晶体管、二极管等,实现整流器的最佳性能匹配,提高系统的稳定性和可靠性。这种异构器件的优化设计使得整流器在市场中具有更高的性价比和竞争力。该整流器可以显著提高电能转换效率,减少能量损耗。通过多电平输出技术,整流器能够在电能转换过程中实现更高的效率,降低能量损耗。这将使得整流器在各种电力应用中能够更加节能环保,降低能源消耗,降低生产成本,提高能源利用效率,为用户节约能源费用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于形态学梯度的变压器励磁涌流识别方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201210555129.X</td><td colspan="3" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="3" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明属于变压器继电保护技术领域,特别涉及一种基于形态学梯度的变压器励磁涌流识别方法。主要技术优势在于:本发明提供了一种变压器励磁涌流和内部故障电流的识别方法。该方法采用改进的形态学梯度算法,仅选取半个基频周期长的数据窗口即可实现励磁涌流的识别,延时小且步骤简单、计算量小。同时,该方法通过判别励磁涌流和内部故障电流的形态学梯度结果的不同来实现判别,且利用的改进后的数学形态学梯度算法只涉及到少量的运算,可靠</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="2">性非常高。该方法能够有效地识别出励磁涌流并闭锁差动保护,具有很好的应用价值。变压器作为重要的电气设备之一,担负着电能传输和电压变换的重要作用,其运行状态直接影响到供电系统的安全性和稳定性。同时,变压器本身一般造价昂贵,一旦因故障而遭到破坏,检修难度大、时间长,会造成严重的经济损失。因此研究新的性能可靠、技术先进的变压器保护方案将具有较大的工程和理论价值。如何快速、准确地区分变压器励磁涌流和内部故障电流,以提高变压器差动保护的性能?现有的励磁涌流识别方法存在数据窗口长、保护整定复杂、特殊情况不可靠或计算负担较重等缺陷,需要进一步探索新的方法。本发明的目的在于克服现有技术的缺点与不足提供一种延时小、可靠性高及计算量小的基于形态学梯度的变压器励磁涌流识别方法,本发明的识别方法在 CT 饱和时刻也能够识别出励磁涌流与内部故障电流。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于IELM 算法的配电网故障区段定位方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110196625.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本公开提供了一种基于IELM算法的配电网故障区段定位方法及系统,包括以下步骤:读取配电网信息,结合分层处理思想建立第一层配电网故障和第二层配电网故障;遍历所建立的第一层配电网故障,构建第一层配电网故障的拟合度函数;对所构建的第一层配电网故障的拟合度函数进行优化判断,若达到最优解,则直接输出配电网的故障区段,否则进入下一步:通过全局寻优思想进行第一层配电网故障的拟合度函数的可疑区段搜索,构建可疑区段集合,将所构建的可疑区段集合作为第二层配电网故障的解空间,利用IELM算法进行配电网故障区段的定位。本公开提出了分层处理及全局寻优思想,对不同结构和规模的配电网具有良好的准确性及容错性,实现了缩减解空间规模的目的。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">针对智能优化算法在配电网故障区段定位中存在准确性随配电网规模扩大而大幅下降的问题,提出基于IELM 算法的配电网故障区段定位方法。通过 IEEE 13 节点单电源辐射配电网和改进后的4 电源119节点配电网算例测试可以得出,基于分层处理和全局寻优思想的降维策略以及对算法学习、寻优能力的提升,可有效提高故障区段定位的准确性、容错性及效率。本文IELM算法在面对不同结构和规模的配电网,尤其是大规模的复杂配电网时具有良好的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">一种基于屏蔽探头 申请号 CN201210369606.3 专利星级 ★★★★★的量程可调式智能风沙电场测量系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="6" rowspan="1">兰州大学 转化意愿 拟转让 地区 甘肃省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段风沙环境中的风沙电场直接影响风沙流的形成和发展过程以及输沙强度和通讯雷达信号。除风沙流环境的恶劣和复杂外,没有适合于对风沙电场进行有效和准确测量的专用电场仪是致使至今缺乏对风沙电场较为系统的观测和对其规律的全面揭示的瓶颈。本专利基于对国内外市场的反复调研和文献分析以及对已有主要类型的电场仪进行的风沙电场测量结果分析和对仪器的“解剖”,提出与已有电场测量仪器均不相同的探头结构和工作原理,通过理论分析一数值模拟一仪器研制一实验测试相结合和多学科交叉,解决在电场、感应电荷、风沙流和沙粒撞击等复杂环境下的探头结构和多探头空间分布的优化设计、极板力学响应--极板充放电时的交变信号--所测环境电场间的准确、实时的有效转换等关键问题,自主研制三维风沙电场测量仪,有效解决在野外和风洞测量风沙电场过程中存在的测量精度低、测量结果不稳定、无法进行三维电场测量等问题,并由此给</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="2">出风沙电场的时空变化的定量规律。本专利研制的测量仪器还有可能推广用于由于粉尘浓度较高引起的环境电场的测量,以预警粉尘引起的爆炸。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风电场并网系统的稳定性分析与量化评估方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111172864.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">产品:风电场并网系统稳定性分析与量化评估工具技术优势:1. 细化建模:该专利提出了一种更精确的风电场并网系统建模方法,考虑了风电场内部机组间的交互作用,而不仅仅是风电场与电网的交互。2. 量化评估:通过计算特征值的最小阻尼比作为稳定裕度的量化指标,提供了一种定量评估风电场稳定性的方法,优于传统的图形化分析。3. 系统定位:能识别系统中稳定性较弱的机组,便于优化控制参数,提高整体稳定性。性能指标:1. 稳定裕度量化指标ζ:衡量风电场稳定性的关键指标,ζ大于零表示系统稳定,小于零表示不稳定。2. 主导交互模态识别:通过比较ζ和ζ,确定风电场与电网的外部交互或内部机组交互是否为主要稳定性影响因素。3. 薄弱机组定位:通过比较去除不同机组后的稳定裕度,找出稳定性最薄弱的风电机组。该专利技术提升了风电并网系统的分析精度和稳定性优化能力,有助于保障电网的安全稳定运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">专利描述了一种风电场并网稳定性分析法,强调内部机组交互,补充现有分析。通过收集风电场数据构建阻抗矩阵模型,深入分析电网与风电场及机组间关系,量化评估系统稳定。此方法增强稳定性问题识别和故障定位,利于优化控制。随着全球可再生能源增长,风电稳定性分析重要性凸显。该技术适用于风电场设计、运营,提升安全性和效率,减少故障。同时,为电力系统调度和设备制造商提供技术支撑,促进先进并网解决方案发展。专利在风电和电力系统自动化领域有广泛应用潜力,但实际应用可能涉及技术整合、合作和市场推广等挑战。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种用于高压成套 申请号设备上的手车连锁装置</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201520015947.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院;广东维能电气有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本实用新型提供一种用于高压成套设备上的手车连锁装置,其包括手车、绝缘板、定位板、固定安装于该定位板上的联锁定位板、联锁扣板以及联锁弯板,其中所述联锁扣板铰接于该联锁定位板上且两者之间还设置有用于该联锁扣板转动复位的水平拉伸弹簧,</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="2">所述连锁弯板铰接于所述定位板上且两者之间设置有用于该连锁弯板转动复位的垂直拉伸弹簧;上述的绝缘板采用锁槽设计,绝缘板进入其工作位置后,只有手车进入并使联锁弯板顺时针转动一定角度时,绝缘板才能解除锁扣,绝缘板才能从右向左运动退出工作位置。该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于麦克风阵列的换流阀局部放电信号的定位方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110383779.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学(保定);全球能源互联网研究院有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">换流阀在特高压直流输电工程中有着非常重要的作用,是实现电能交一直一交转换的核心设备。但是随着换流阀运行年限的增加,其中运行的电气设备表面绝缘材料可能会发生老化,电气设备之间的连接端子可能会发生松动,而出现这些设备缺陷之后,并在换流阀复杂的运行工况下,极有可能发生局部放电。本发明提供一种基于麦克风阵列的换流阀局部放电信号的定位方法,通过从局部放电数据的原始信号中分离出背景噪声数据并采用改进的MUSIC算法对局部放电信号进行定位,具有计算速度快、定位精度高、实时性强的特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提供的基于麦克风阵列的换流阀局部放电信号的定位方法,通过采用盲源分离算法从麦克风阵列收集到的局部放电数据的原始信号中分离出背景噪声数据和局部放电信号数据,减少了换流阀设备缺陷产生局部放电信号中的噪声,得到了更接近于换流阀设备缺陷实际的放电信号数据;通过采用粒子群算法结合MUSIC 算法的改进MUSIC算法,利用粒子群算法结合给定条件先进行角度寻优预估,根据角度寻优预估结果缩小MUSIC算法的计算范围,从而减少计算量和计算时间,解决了传统MUSIC算法计算量大,计算时间长,在实际工程中定位结果实时性不高以及实际局部放电信号含有噪声太大导致定位不准确的问题;本发明提供的基于麦克风阵列的换流阀局部放电信号的定位方法,具有计算速度快、定位精度高、实时性强的特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电力调度主站式综合智能防误系统拓扑防误校验方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN201210405667.0</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段电力调度主站式综合智能防误系统拓扑防误校验方法:S1 创建电网模型;S2 形成校验设备操作信息;S3 拓扑防误校验:S3-1 主站式综合智能防误系统收到设备操作信息,分析操作设备和操作类型,查找当前操作设备,如果找不到则提示;如果找到当前操作设备,进行下一步操作;S3-2 根据当前电网运行方式和设备间的拓扑关系,对操作设备的当前操作进行拓扑防误校验,并生成校验等级和校验信息;S3-3 将操作设备置为目的状态;S4 显示校验等级和校验信息。本发明以电网模型、图形和实时运行方式数据为基础进行拓扑防误校验,确保调度操作的正确性和安全性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于复合积分滑模控制的直流降压变</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110578294.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">换器系统控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种基于复合积分滑模控制的直流降压变换器系统控制方法。该方法通过建立降压变换器状态空间平均模型,利用有限时间干扰观测技术,精确估计变换器系统的负载干扰和电压干扰,并将干扰估计信息引入积分滑模控制器的设计中,实现了降压变换器系统输出电压的精确控制。本发明所设计的复合积分滑模控制器可以使得降压变换器的输出电压在有限时间内收敛,并可以抑制多种形式的干扰,有效地提升了降压变换器系统的动态响应速度和稳态精度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">应用广,效率高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高寒区输变电智能巡检关键技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201210184974.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">长春理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于高寒区高压输电线智能巡检相关行业。二、主要技术优势(1)发明了高稳定精度、低温环境适应性强的机载电力巡线小型光电稳定吊舱系统,实现了光电稳定吊舱的小型化、轻量化;(2)发明了高寒区输变电巡检模拟系统,提出了六自由度控制平台体感训练模拟控制方法,再现真实环境下人体感知和各种物理效应,复现真实巡线状态;(3)发明了目标和多干扰模拟器光学系统,解决了现有系统体积大,覆盖波段窄,通用性差和选材困难的问题,实现了高成像质量巡线目标模拟,达到提高人员适应冬季巡线能力目的。三、主要性能指标(1)无人机载稳定吊舱:载重超过15kg;吊舱重量小于 5 kg;稳定精度优于 2mrad;工作温度:-25℃~50℃;路线精度优于±2m;(2)空中输电线路远距目标尺寸-间距机载/地面光电自动测量系统:测试距离不低于200m;测量精度优于0.5% FS;测量系统总重量优于10kg。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">成果在全面实现输电线路巡检由“人工巡检”向“协同立体化巡检”的转变中起到技术支撑作用,提高山区、林区、无人区及高寒区输电线路巡查效率;开展不停电检测新技术探索和成熟技术深化应用,准确预测设备隐患,降低设备停电时间,实现经济和社会效益双提升,成果可应用于情报收集、地理测绘、民用航空信息收集、航空摄影、重要目标保护与跟踪、搜索和救援、农业和林业管理、气象监测等诸多领域,应用前景巨大。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种升降压型断路自适应开关电容逆变器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110012530.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">常州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">引入飞桥模块与传感器检测系统对前级电容进行检测,当遇电容串联放电断路故障,逆变器自适应调节输出侧电压实现电路降压、稳压和升压输出,系统始终平稳运行,避免运行过程中电容故障导致的输出电压大幅跳变,负载长期工作在非正常电压状态下,器件损坏的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">电路结构在需求不同时切换不同的模态进而达到输出侧电压自主升降的效果。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种三角形连接的链式 H 桥直挂式逆变器相间直流侧电压平衡控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310355018.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">试生产、应用开发阶段本发明公开了一种三角形连接的链式 H 桥直挂式逆变器相间直流侧电压平衡控制方法,该方法基于零序电流注入和分相控制相结合,包括整体直流侧电压控制、相间直流侧平衡控制,以及相内直流侧平衡控制。整体直流侧电压控制输出的各相调制电压通过相间直流侧电压平衡控制输出的相间平衡所需的各相调制波修正量进行修正,从而得到各相的输出电压调制波,再通过相内直流侧平衡控制得出各个单元的输出电压调制波,最后通过载波移相 PWM 调制模块生成各个开关器件的脉冲信号。该方法将三相综合考虑,并在不同情况下采用不同方法进行直流侧平衡控制,对于三角形连接的链式H桥并网逆变器配合可再生能源大规模并网、大规模储能的应用具有重要的价值。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">可用于电气工程领域中链式Η 桥直挂式逆变器的控制,具有很好的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">风电场功率调度方法、装置及电子设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110391868.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学;华能集团技术创新中心有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">适用于风电场能量管理及运行优化。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">易用于风电场能量管理及运行优化。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电子电力变压器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310016540.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网公司电力科学研究院;华中科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">小批量生产、工程应用阶段本发明提供一种电子电力变压器,包括模块化多电平整流器、隔离级和逆变器,模块化多电平整流器包括多个子模块,逆变器包括多个相互并联连接的功率变换模块,由于模块化多电平变流器包括多个相同的子模块,逆变器包括多个相同的功率变换模块,因而本发明电子电力变压器具有良好的可扩展性,可以根据应用的需要,方便地扩展到很高的电压等级和功率水平,本发明可以实现灵活控制有功功率和无功功率的双向流动,并能保证两侧系统具有良好的电能质量,所以本发明电子电力变压器是一种结构简单、扩展性强且能够实现有功功率和无功功率双向流动控制的电力变压器。该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">无轴承永磁同步电机神经网络带通滤波器振动补偿控制器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110195977.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品电机控制器,涉及无轴承永磁同步电机死区补偿控制与转子偏心控制技术,用于对无轴承永磁同步电机的振动进行补偿控制。二、主要技术优势1)本发明采用死区振动补偿控制,不仅对死区进行了补偿,还能有效地抑制无轴承永磁同步电机运行过程中的振动,提高悬浮控制精度。2)本发明采用的神经网络带通滤波器,工作原理简单,计算过程简洁,并可以根据电机的实时转速获取所需的信号。3)本发明采用PI控制器对振动进行调节,该控制器原理简单,系数调整便捷,并且具有较强的鲁棒性。4)在无轴承永磁同步电机振动补偿控制中,一般只考虑由偏心因素造成的振动并实施补偿控制,而死区效应引起的振动问题却未曾有人提及,这样对整个悬浮控制的精度是不利的。本发明为了使无轴承永磁同步电机有更高的悬浮控制精度,不仅对偏心问题造成的振动进行分析补偿,还对死区效应造成的振动进行补偿控制,使悬浮控制精度得到有效提高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景无轴承永磁同步电机是一种高转速,高精度及无需润滑的新型特种电机,在航天航空、化工制造、半导体工业及其他需要特殊环境的领域中具有越来越广泛的应用前景。无轴承永磁同步电机作为旋转驱动电机,由于材质不均、加工误差以及装配误差等问题,不可避免会存在一定程度的转子质量偏心,在旋转时产生于转速同频的离心激振力。同时,在无轴承永磁同步电机控制过程中,必须设置死区时间来避免逆变器上下桥臂短路,而死区时间的引入使电流谐波增加,进一步增大了不平衡力的幅值,导致转子不平衡振动,影响转子的悬浮控制精度。二、推广社会价值解决现有无轴承永磁同步电机在振动补偿控制中只对转子质量偏心进行振动补偿,而忽视死区效应引起的振动问题,从而实现电机转子的稳定悬浮及高效运行,并提高电机控制精度,更好地应用于电气传动系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种开关电源控制方式的切换电路及其控制方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN201310010602.0</td><td colspan="3" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">本发明公开了一种开关电源控制方式的切换电路及其控制方法,开关电源控制方式的切换电路包括D SΡ处理器电路、输出电压及电流反馈电路、ΡWM驱动切换电路、ΡWM驱动电路及全桥功率电路;D SΡ处理器电路分别与输出电压及电流反馈电路、PWM驱动切换电路、ΡWM驱动电路连接;全桥功率电路分别与输出电压及电流反馈电路和P WM驱动电路连接;ΡWM驱动切换电路还与P WM驱动电路连接;全桥功率电路上电工作时采用双极性控制方式,而后DSΡ处理器电路根据输出功率判断是使用双极性控制方式还是有限双极性控制方式,控制方法通过两种控制方式的转换,解决了全桥功率电路轻载及空载时,在有限双极性控制方式下损耗大的问题。新能源产业-智能电网产业,反馈电路|工程学|全桥|dsp 处理器|电源电路|控制模式|电流|脉冲宽度调制|数字信号处理器|驱动电路|电|开关电源</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电网不平衡下Vienna 整流器的控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110730136.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">供电装置可靠性提升</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">供电装置可靠性提升</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">多模态可定制绿色</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310038458.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="2">能量集线器及其方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="3" rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">东南大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="3" rowspan="1">地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种多模态可定制绿色能量集线器及其方法,包括数据采集模块、区间型模糊预测模块、能量管理优化模块以及输出控制模块。该集线器采集分布式电源及微电网负荷相关信息,建立区间型模糊预测模块预测风力、光伏发电量及负荷值,得到区间型模糊预测集合;根据并网运行或孤岛运行模态,定制与大电网的交换功率,以微电网运行成本最小为目标函数,建立微电网能量优化管理算法。本发明提出一种具有模糊预测的微电网能量管理算法,获得具有可控微电源备用容量的发电计划,从而使微电网系统能够合理有效地运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种多模态可定制绿色能量集线器及其方法,包括数据采集模块、区间型模糊预测模块、能量管理优化模块以及输出控制模块。该集线器采集分布式电源及微电网负荷相关信息,建立区间型模糊预测模块预测风力、光伏发电量及负荷值,得到区间型模糊预测集合;根据并网运行或孤岛运行模态,定制与大电网的交换功率,以微电网运行成本最小为目标函数,建立微电网能量优化管理算法。本发明提出一种具有模糊预测的微电网能量管理算法,获得具有可控微电源备用容量的发电计划,从而使微电网系统能够合理有效地运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种射频微波二端口器件非线性行为模型提取方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111104534.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">成都工业学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">可针对已有收发、放大器、限幅器等芯片或模块进行黑盒模型提取,生成数字化模型,用于链路仿真。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">适用于微波芯片、模块生产商、设计商,服务射频微波链路设计师</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">电流互感器饱和引 申请号 CN201310135058.2 专利星级 ★★★★★起二次电流畸变的补偿方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="6" rowspan="1">华南理工大学 转化意愿 拟许可 拟转让 地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">本发明涉及电力系统统继电保护技术领域,特别涉及一种电流互感器饱和引起二次电流畸变的补偿方法。主要技术优势在于:本发明提出了一种方法,通过利用未饱和区和饱和区的非周期分量,通过最小二乘法运算得出周期分量幅值,从而实现对电流互感器的实时和准确补偿。该方法计算量小、步骤简单且在一定程度上提高了计算的精度。同时,该方法不依赖于CT 的磁化曲线、铁芯剩磁和电流互感器参数,因而不会局限其应用范围。为了保证电流系统安全经济的运行,必须对电路设备的运行情况进行监视和测量,电流互感器是电力系统中的测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,它将一次系统的大电流按比例变换成二次设备可以直接利用的小电流,起到了对二次设备进行保护的作用,因此被广泛的应用于电力系统继电保护中,可靠、应用简单</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">且费用低廉是电流互感器主要的优点。如何解决电流互感器饱和引起的二次侧畸变电流进行补偿的问题?本发明的目的在于克服现有技术的缺点与不足,提供一种步骤简单、计算量小且精度高的电流互感器饱和引起二次电流畸变的补偿方法,该补偿方法能够实时且准确的对二次侧畸变电流进行补偿。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于宽容分层序列法的逆变器电压状态预测控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110111020.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">苏州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种基于宽容分层序列法的逆变器电压状态预测控制方法,逆变器为钳位型三电平三相逆变器,该电压状态预测控制方法包括:创建MPC 预测模型,并在K时刻根据MPC 预测模型预测出 K+2 时刻的输出电容电压和直流侧中性点电位差;再构建双层价值目标函数;然后利用宽容分层序列法对双层价值目标函数中的第一层目标函数进行求解获取多个候选电压状态矢量,将求解获得的多个候选电压状态矢量代入第二层目标函数,并对第二层目标函数进行优化求解获取最优电压状态矢量;最后将最优电压状态矢量所对应的逆变器开关状态应用在K+1时刻而对逆变器进行预测控制。本发明的逆变器电压状态预测控制方法提高了建模速率和控制稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明的逆变器电压状态预测控制方法提高了建模速率和控制稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">基于光伏发电的电 申请号能质量补偿控制装置与方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310567816.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">广东电网公司电力 转化意愿科学研究院;上海交通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">本发明提供一种基于光伏发电的电能质量补偿控制装置与方法,装置包括光电转换模块、中央控制模块、直流处理模块、交流电压互感模块、H桥逆变模块和旁路开关模块,所述旁路开关模块包括多个反串联连接的绝缘栅双极性晶体管。本发明基于光伏发电的电能质量补偿控制装置没有采用串联变压器,因而体积更小、成本更低,由于采用绝缘栅双极型性晶体管(IGBT)作为旁路开关模块,因而旁路开关模块的关断、导通更加迅速。综上所述,本发明基于光伏发电的电能质量补偿控制装置是一种处理速度快、结构简单且生成成本低廉的基于光伏发电的电能质量补偿控制装置。该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于阻抗分解的直流变换器并联系统稳定性判据方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110233604.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学;国网湖北省电力有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明属于电力系统技术领域,涉及一种基于阻抗分解的直流变换器并联系统稳定性判据方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">二、主要技术优势本发明提供一种基于阻抗分解的直流变换器并联系统稳定性判据方法,解决现有技术中阻抗分析在直流配电系统中准确性低、物理机理不明确、难以找寻到系统薄弱环节以及因阻抗不匹配失稳振荡中正负阻尼难以量化的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明实施例的技术方案,可在宽频域范围内实现直流配电系统阻抗稳定性判断,从正负阻尼和谐振源两个角度对系统稳定性进行分析,其中负阻尼对应阻抗特性实部,谐振源对应阻抗特性虚部过零点,从物理本质方面对失稳进行解释。通过对源荷级联子系统正负阻尼量化,可明确各变换器对负阻尼贡献程度,及对谐振源影响因素分析,进而得到准确的谐振频率,为阻抗重塑提供指导。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">基于风能发电的电 申请号能质量补偿控制装置与方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310567821.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网公司电力科学研究院;上海交通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提供一种基于风能发电的电能质量补偿控制装置与方法,装置包括风电转换模块、中央控制模块、直流处理模块、交流电压互感模块、H桥逆变模块和旁路晶闸管模块,中央控制模块通过直流处理模块测量直流电的电流值和电压值,并计算直流处理模块的实时输出功率,对直流处理模块进行最大功率追踪,通过交流互感模块测量交流电网的电压值,当中央控制模块检测到交流电网的电压值低于所述交流电网预设的额定电压值的预设范围时,控制旁路晶闸管模块关断,并控制H桥逆变模块向交流电网补偿交流电网预设的额定电压值与交流电网电压值的差额电压值。本发明基于风能发电的电能质量补偿控制装置没有采用串联变压器,因而体积小、成本低廉。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">风电叶片监测方法及相关设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110723055.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">深圳大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于风电叶片运维保障过程中的监测服务。二、主要技术优势(1)可实现风电叶片不停机状态下故障诊断</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">风电运维尤其事海上风电,成本高昂。本专利可实现一次建设,终身状态监控。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电气化铁路无功负序电流混合式协同控制装置及其方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201210280714.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段本发明涉及一种电气化铁路无功负序电流混合式协同控制装置及其方法。本补偿方法由</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="2">磁控电抗器(MCR)、固定电容器(FC)加上小容量铁路功率调节器(RPC)组成。本发明所用RPC 是PWM 控制电压型变流器,经变压器安装于高速铁路牵引站的两侧,快速响应并实现有功功率的转移,传递小容量的有功并完成一定容量的不平衡补偿任务,容量剩余时进行谐波抑制。剩余部分再由 MCR+FC 补偿装置将负序和无功电流补偿到满足要求,实现优化补偿节省容量的目的。相对以前的单纯电抗器补偿,本发明减小了很多的补偿容量、增加了响应速度;相对单纯的RPC补偿,本发明减小了成本、增加了装置稳定性。本专利相对以前的单纯电抗器补偿,本发明减小了很多的补偿容量、增加了响应速度;相对单纯的 RPC 补偿,本发明减小了成本、增加了装置稳定性。可以应用于电气化铁路领域。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种宽度渐变的硅基探测器及其制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110764252.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院半导体研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利对应的产品是一种宽度渐变的硅基探测器,其技术优势包括:一、产品优势:1. 采用 SOI 衬底结构,包括底部硅材料层、二氧化硅填埋层、顶层硅及顶层硅上的波导层;2. 在顶层硅上形成n型轻掺杂区、n型重掺杂区及光吸收层,其中光吸收层的部分上表面形成有光吸收层p型重掺杂区;3. 设有二氧化硅窗口层,形成在顶层硅和波导层上,与波导层对应的二氧化硅窗口层上开设有外延窗口;4. 与n型重掺杂区对应的二氧化硅窗口层和绝缘介质层上开设有第一电极窗口;5. 与光吸收层p型重掺杂区对应的绝缘介质层上开设有第二电极窗口;6. 设有一个 n 电极和一个p电极,分别形成在第一电极窗口上和第二电极窗口上。二、技术优势:1. 采用宽度渐变的结构,使光吸收层在靠近光入射端的宽度大于在远离光入射端的宽度,提高了探测器的灵敏度和分辨率;2. 采用 SOI 衬底结构,具有较好的封装性能,提高了探测器的稳定性和可靠性;3. 采用 n型轻掺杂区、n型重掺杂区及光吸收层结构,实现了非合作目标的波前信息提取。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">可用于制备高饱和硅基锗探测器</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种基于磁性载氧 申请号体的固体燃料化学链燃烧系统及工艺</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201210232754.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">华北电力大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明属于化学链燃烧技术领域,具体涉及一种基于磁性载氧体的固体燃料化学链燃烧系统及工艺。该系统是基于铁基载氧体在氧化-还原反应过程中,高价态Fe0;无磁性、低价态Fe;0 有磁性的特点,利用电磁控制装置,将包含低价态Fe;0:的载氧体从燃料反应器中分离出来,送入空气反应器,同时将包含高价态Fe0;的载氧体从空气反应器中分离</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="2">出来,送入燃料反应器,从而完成煤生物质等固体燃料的化学链燃烧。该系统利用电磁分离装置,不仅有效实现了西体燃料直接化学链燃烧过程中,载氧体与未燃尽固体燃料、燃尽灰渣等固体颗粒的高效分离,而且还实现了高价态Fe0,和低价态Fe:04 的有效分离,从而实现了载氧体的高效充分利用。该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于高速开关磁阻电机的驱动电路及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110978825.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种用于高速开关磁阻电机的驱动电路及其控制方法,包括:直流电源、开关磁阻电机N相绕组,其中N为自然数,且N≥3、以及由一个电感、两个电容、N+3个开关管、N+3个二极管组成的开关变换器及其控制方法;在电机低速或高速运行时,通过释放存储在瞬时功率模块中的电容能量,分别切换低压或高压的去磁模式,调节平均去磁电压,拓宽转速范围、减小转矩纹波,大幅减小功率电容的容量和体积。同时本发明结合PI控制,形成对输出电流、输入功率、电机转速的多变量耦合控制方法,补偿直流电源由于输出功率,电机换相等非线性因素所产生的瞬时功率纹波,拓宽直流电源电压选取范围,显著提升开关磁阻电机驱动系统的性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种用于高速开关磁阻电机的驱动电路及其控制方法,包括:直流电源、开关磁阻电机N相绕组,其中N为自然数,且N≥3、以及由一个电感、两个电容、N+3个开关管、N+3个二极管组成的开关变换器及其控制方法;在电机低速或高速运行时,通过释放存储在瞬时功率模块中的电容能量,分别切换低压或高压的去磁模式,调节平均去磁电压,拓宽转速范围、减小转矩纹波,大幅减小功率电容的容量和体积。同时本发明结合PI控制,形成对输出电流、输入功率、电机转速的多变量耦合控制方法,补偿直流电源由于输出功率,电机换相等非线性因素所产生的瞬时功率纹波,拓宽直流电源电压选取范围,显著提升开关磁阻电机驱动系统的性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">一种基于三维探头 申请号 CN201210369545.0 专利星级 ★★★★★的智能风沙电场测量系统及三维探头</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="6" rowspan="1">兰州大学 转化意愿 拟转让 地区 甘肃省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">小批量生产、工程应用阶段风沙环境中的风沙电场直接影响风沙流的形成和发展过程以及输沙强度和通讯雷达信号。除风沙流环境的恶劣和复杂外,没有适合于对风沙电场进行有效和准确测量的专用电场仪是致使至今缺乏对风沙电场较为系统的观测和对其规律的全面揭示的瓶颈。本专利基于对国内外市场的反复调研和文献分析以及对已有主要类型的电场仪进行的风沙电场测量结果分析和对仪器的“解剖”,提出与已有电场测量仪器均不相同的探头结构和工作原理,通过理论分析一数值模拟一仪器研制一实验测试相结合和多学科交叉,解决在电场、感应电荷、风沙流和沙粒撞击等复杂环境下的探头结构和多探头空间分布的优化设计、极板力学响应--极板充放电时的交变信号--所测环境电场间的准确、实时的有效转换等关键问题,自主研制三维风沙电场测量仪,有效解决在野外和风洞测量风沙电场过程中存在的测量精度低、测量结果不稳定、无法进行三维电场测量等问题。并由此给出风沙电场的时空变化的定量规律。本专利研制的测量仪器还有可能推广用于由于粉尘浓度较高引起的环境电场的测量,以预警粉尘引起的爆炸。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种柔性直流配电网后备保护加速方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110540090.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学;南瑞集团有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品一种柔性直流配电网后备保护加速方法及系统二、主要技术优势本发明涉及一种柔性直流配电网后备保护加速方法及系统,预设柔性直流配电网中每个断路器的跳闸延时时间,对第一电流突变量的极性为负的断路器进行保护闭锁,当故障线路一端的断路器到达跳闸延时时间时执行跳闸,断开故障线路的一端,当第二电流突变量的极性仍为正时,可以确定故障位于本处断路器的正方向,缩短该处断路器的跳闸延时时间,当故障持续时间到达缩短后的第三跳闸延时时间时执行跳闸动作,断开故障线路的另一端。三、主要性能指标本发明在故障电流被稳定控制的条件下,根据故障线路一侧开关断开产生的电流突变量极性加速跳开另一侧开关,能够大大缩短后备保护的动作时间,更快地切除故障线路,提高保护速动性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景各种光伏、风电等可再生能源电源和电动汽车等直流负荷的迅速发展,以及电力电子技术的进步,使得直流配电网成为当下的研究热点。相较于交流配电网,柔性直流配电网以其易于接入分布式新能源、能量传输损耗低、控制灵活的优点,成为我国未来电网发展的新方向。二、潜在市场规模;目前不依赖通讯的柔性直流配电网后备保护方案尚未完善,其加速方法更是凤毛麟角。因此,亟需发明一种新型的柔性直流配电网后备保护加速方法,使得柔性直流配电网后备保护能够更快地切除故障线路,保证网络的供电可靠性。三、核心竞争力本发明的目的是提供一种柔性直流配电网后备保护加速方法及系统,以缩短柔性直流配电网后备保护的动作时间,能够更快地切除故障线路四、运用潜在效益在此情况下仅基于本地量信息实现故障的选择性隔离成为构造柔性直流配电网后备保护的最大难点,迄今尚未有完备的解决方案。五、推广社会价值本发明在故障电流被稳定控制的条件下,根据故障线路一侧开关断开产生的电流突变量极性加速跳开另一侧开关,能够大大缩短后备保护的动作时间,更快地切除故障线路,提高保护速动性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种建立模块化多电平换流器的混合结构模型的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201210451918.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段本发明公开了输配电技术领域的一种建立模块化多电平换流器的混合结构模型的方法。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="2">其技术方案是,首先,对半桥换流器 HBMMC的每个桥臂上的子模块进行分组,并将上组的子模块全改为全桥子模块 FBSM 结构,下组的子模块全为半桥子模块 HBSM 结构;其次,各桥臂的上下两组分别进行排序选通,并对全桥子模块FBSM结构的组采取轮换导通控制方法进行导通;最后,在模块化多电平换流器MMC结构上的六个桥臂电抗器上分别并联放电通路。本发明的有益效果是,提出的模块化多电平换流器的混合结构模型,具有较强的直流故障穿越能力,同时不需要全桥型模块化多电平换流器FBMMC 那么多的半导体器件,其在技术和成本上实现了较好的统一。本发明公开了输配电技术领域的一种建立模块化多电平换流器的混合结构模型的方法。其技术方案是,首先,对半桥换流器 HBMMC 的每个桥臂上的子模块进行分组,并将上组的子模块全改为全桥子模块FBSM 结构,下组的子模块全为半桥子模块 HBSM 结构;其次,各桥臂的上下两组分别进行排序选通,并对全桥子模块FBSM结构的组采取轮换导通控制方法进行导通;最后,在模块化多电平换流器MMC 结构上的六个桥臂电抗器上分别并联放电通路。本发明的有益效果是,提出的模块化多电平换流器的混合结构模型,具有较强的直流故障穿越能力,同时不需要全桥型模块化多电平换流器FBMMC 那么多的半导体器件,其在技术和成本上实现了较好的统一。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种互补有源钳位软开关推挽变换器及其调制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110666640.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">提供了一种互补有源钳位软开关推挽变换器及其调制方法。该方案包括第一推挽有源开关管、第二推挽有源开关管、箱位电容、高频变压器、整流电路、输入直流电容、输出直流电容;其中,所述整流电路包括第一可控开关、第二可控开关、第三可控开关、第四可控开关;所述第一推挽有源开关管包括第一端和第二端,所述第二推挽有源开关管包括第三端和第四端;所述箱位电容在所述第一推挽有源开关管和所述第二推挽有源开关管之间。该方案通过两个推挽有源开关管对称交替工作形成软开关特性,并利用钳位电容形成钳位电路,解决开关管关断时的漏感尖峰和整流二极管的自然换流问题,以减少变换器的电磁干扰和提高运行效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">目前,高功率密度、低成本、高效率和高可靠性的直流变换器逐渐成为研究的热点。现有技术方案中,推挽变换器存储在漏感中的能量在开关关闭时,会造成电压尖峰,为了使得这部分能量被吸收,采用的包括被动和主动箱位电路,但现有的箱位电路拓扑的结构复杂、且存在很高的谐振尖峰、漏感电感量很小,在开关管开通瞬间其电流迅速增加,开通损耗较大。提出了一种互补有源钳位软开关推挽变换器及其调制方法,本方案通过两个推挽有源开关管对称交替工作形成软开关特性,并利用钳位电容形成钳位电路实现推挽变换器开关管的软开关能力,解决开关管关断时的漏感尖峰和整流二极管的自然换流问题,以减少变换器的电磁干扰和提高运行效率,实现在保证结构简单和输出稳定的前提下的导通占空比、开关频率和传输功率的调节,使变换器的工作模式具有软开关特性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电力绝缘设备性能测量及电流传感器固有相移测量方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310181107.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院半导体研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="7" rowspan="1">技术简介 该专利对应的产品和技术优势是:一、产品:一种利用电流传感器测量绝缘设备性能的方法。二、技术优势:1. 利用电流传感器测量绝缘设备漏电流,额外加入一个标准正弦信号作为测试信号,提高测量精度。2. 对混合信号进行盲源分离,得到工作工频信号和高斯噪声混合而成的噪声分量,从而求解得到电流传感器的固有相移。3. 利用电流传感器的固有相移,在测量绝缘设备两端的电压信号和电流传感器的输出信号之间的相位差的过程中校正该相位差,进而得到绝缘设备的性能。三、性能指标本发明的主要目的在于提供一种半盲源分离算法,来替代FastICA 算 法在正弦信号相位测量中的应用,以改进电力绝缘设备tanδ的测量精度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">电力设备绝缘监测技术是保证电力系统安全运行的关键技术。它是结 合传感器技术、计算机技术、电子技术、信号处理以及网络技术,在电力 系统运行状态下,对其中的电气设备的绝缘状况进行实时监测,其基本要 求是:监测过程不改变系统的运行方式,并保证测量精度等。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于断线故障判据的输电线路断线故障判别方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110779462.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种基于断线故障判据的输电线路断线故障判别方法,利用断线再接地故障时线路两侧电压、电流的变化特征,构建输电线路断线故障判据;晚会通过构建的断线故障判据来辨别输电线路上的断线故障,并以此为基础建立断线再接地故障识别判据从而在输电线路现有的保护中附加断线故障、断线再接地故障的保护逻辑,为及时识别输电线路上的断线故障提供了有力的支持,更好地保障输电线路安全稳定运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利技术成熟度高,可直接用于产业</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种城市河道硬质化驳岸的美化和生态修复装置及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="4" rowspan="1">CN201310040567.7 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">中国科学院南京地理与湖泊研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="2" rowspan="2">地区</td><td colspan="2" rowspan="2">北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段该专利对应的产品和技术优势主要包括:一、产品:城市河道硬质化驳岸的美化和生态修复装置,包括硬质化驳岸、嵌于硬质化驳岸内的若干个可替换生态砖箱以及镶嵌入驳岸上端的供水管道。二、技术优势:1. 生态砖箱内设有生态土壤及植物种苗,不仅联通了河流与土壤,而且为驳岸植物的生长提供了条件,且不占用河道和岸带土地,同时又保留了硬质化驳岸的水土护持和泄洪排水功能。2. 供水管道的设置保证了生态砖箱中植物的长期生存,同时又能达到类似表面流湿地的水质净化功能,达到清水还河的目的。3. 本发明为城市内陡峭硬质化河流驳岸的美化和生态净化提供一种新型易操控的方法,能推动硬质化河道生态改造技术的进展。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">没有足够的相关信息</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种模块化多电平变换器旋转非连续控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111017659.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">燕山大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种模块化多电平变换器旋转非连续控制方法,包括如下步骤:S1、确定级联 H 桥个数 N,电路的开关频率 k,根据级联 H 桥个数 N,确定三角载波 Vc的移相角θ和所需要的三角载波 Vc 个数 N;S2、确定电路直流侧电压 Vin,电路中阻感负载 R和 L;S3、确定调制度 m 和钳位角度α,得到旋转 DPWM 调制波,在旋转 DPWM 调制波调制下生成相应电路拓扑的左侧桥臂调制波和右侧桥臂调制波,左侧桥臂调制波和右侧桥臂调制波均包括钳位部分和调制部分并分别与三角载波相比较产生驱动信号,进而驱动电路,从而完成相应调制过程。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">在钳位时间内,开关保持常通或者关断状态,在正常调制时间内,开关高频动作。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">包覆颗粒制备系统 申请号 CN201110108470.6 专利星级 ★★★★★及方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">清华大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1">地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">该包覆颗粒制备系统通过增设降温装置、包覆颗粒热态卸料系统及吊装装置,实现快速降温、快速卸料和快速拆卸吊装,从而实现了优化缩短包覆颗粒制备工艺时间的技术效果。通过本方案的实施,在同等装料量下可将包覆颗粒的整体制备时间由目前的8小时缩短至6小时以内,可极大地提高包覆颗粒的制备效率。从而解决了包覆颗粒制备系统全流程生产时间较长、辅助工艺流程时间长、效率低的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及核反应堆设备技术领域,尤其涉及一种包覆颗粒制备系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">具备自适应重合闸的多端口混合直流断路器及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110071002.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本公开用于柔性直流电网直流侧故障隔离及恢复,特别用于具备自适应重合闸的多端口混合直流断路器及控制。二、主要技术优势本专利文本描述了多端口混合式直流断路器,其技术效果包括:1、减少了直流断路器的配置成本;2、加快了直流电网健全部分恢复正常运行的速度;3、降低了架空线路瞬时性故障的影响,使直流电网在发生瞬时性故障后供电恢复时间大大缩短,同时避免了在发生永久性故障时重合直流断路器可能造成的危害。此外,该断路器还具备自适应重合闸功能,可以极大地降低架空线路瞬时性故障的影响,同时对直流电网健全部分的正常运行影响较小。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:当前直流断路器技术正快速发展,但具备自适应重合闸功能的多端口混合直流断路器尚处于创新阶段,市场需求迫切。二、潜在市场规模:适用于智能电网、可再生能源接入等领域,提升系统稳定性与可靠</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">性,市场需求广泛。三、核心竞争力:该技术通过自适应重合闸功能,实现故障快速恢复,降低停电损失较传统技术更具竞争力。四、运用潜在效益:运用该技术可提升电力系统运行效率,降低运维成本,带来显著经济效益。五、推广社会价值:推广该技术有助于提升电网智能化水平,促进新能源发展,对实现可持续发展具有重要社会价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">粉煤分级热解气化 申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201210468532.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国石油大学(华东)转化意愿 拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">技术简介产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利对应产品本专利重点用于煤化工领域的煤气化装置生产。主要技术优势(1)依据煤的反应特性实现了粉煤不同条件下分阶段热解气化,氧耗低、气化效率高、煤灰中残碳含量低;(2)适应流化床备料进料的宽要求,又能达到气流床高碳转化率的气化效果,解决流化床气化过程的上吐下泻难题;(3)生产燃气时富含甲烷热值高,消除气化过程的焦油,不产生酚水;(4)生产合成气时基本不含甲烷,有效成分含量高;(5)气化强度大,设备体积小,钢材耗量低,固定投资大大降低;(6)进料粒度要求低,不需要较多的破碎能耗;(7)操作简单,开停车方便,连续性好,煤种适应性强;(8)实现了反应器内部分脱硫,简化了净化过程;(9)气流床中生成的高温气和液态灰渣同时为循环流化床供热,液态灰渣转化为固体灰渣排出,排灰过程简单。主要性能指标粉煤合成型气化技术:以典型无烟煤为原料(1)氧耗 300-320 Nm3/1000 Nm3 of(CO+H2);(2)煤耗 500kg/1000 Nm3 of (CO+H2);(3)汽耗 160 Nm3 /1000 Nm3 of(CO+H2);(4)碳转化率 99%以上。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">潜在市场规模;目前燃气型气化存在副产焦油而产生难以处理的酚水的缺陷,是影响燃气型煤气化技术应用的瓶颈。煤的反应性因转化阶段不同而变化,其前 80%~90%较易气化,后10%~20%难于气化,目前的煤气化技术常将煤看作单一物质,并力图通过单一过程将其全部转化,因而最后的10%∼20%难气化残炭决定了气化整体反应条件苛刻(高温、高压、长停留时间)急需依据煤气化各阶段的反应特性开发低能耗分级气化技术和设备,既能适应流化床的进料要求,又能达到气流床的气化效果。在人才培养领域,高校与研究员均需要相关技术与装备进行教学和科研研究,从业人员需要大量专业技术理论的学习与相关设备技术的培训。由上面可以得出,我国对于工业技术和人才培养的需求庞大,具有巨大的发展潜力。推广社会价值本项目实现了实现了粉煤不同条件下分阶段热解气化,通过粉煤加氢裂解、焦油加氢裂化和半焦气化逐级进行;半焦通过粒度分级,大中颗粒循环中温气化和细灰气流床高温气</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">化的耦合解决流化床气化上吐下泻的难题,实现能量的高效利用,提高碳转化率和经济性,促进煤化工领域的洁净发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">级联型三电平BUCK-BOOST变换器的多模态平滑控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110174799.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">针对储能接入和直流配电网,发明了一种大功率dc/dc变换器及控制系统,实现了直流源的双向高效变换和控制</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">在储能接入和直流配电网,有广阔的应用前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">模块化多机并联式大功率 APF 控制系统和实现方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310342732.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本发明公开了一种模块化多机并联式大功率 APF的控制系统和实现方法,利用上下层控制器的协调配合以期达到合理分配补偿容量以及提高补偿精度的效果;上层控制器负责对各功率模块进行协调与投切控制,包括按照负载需求对需要投入的功率模块数量进行运算和监测、对功率模块按照规则进行编号、应用载波相移来消除开关次谐波等;下层控制器负责接收来自上层控制器的补偿指令和前一序号控制器的同步信号,并将功率模块的状态信息反馈回上层控制器。本发明合理分配了功率模块的补偿容量以及控制系统上下层的运算量,能够使整个系统稳定有序的运行,避免因某台功率模块出现故障而导致整个系统停机,具有很好的可行性和实用价值。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">可用于电能质量治理装置的协调控制,具有很好的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种双有源桥变换器回流功率与动态性能优化控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110416645.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国矿业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">省去了负载侧电流传感器,控制环节更为简洁,有效减小了控制系统的运算量、降低了控制的复杂程度;控制策略在全功率范围内减小了电流应力,并能保证开关管的软开关特性,有效提高了变换器效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">产业化应用前景良好</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种限流软开断装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201210252205.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★大★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明的目的在于克服常规断路器和限流电抗器的缺点,提出一种同时具有限流功能和软开断功能的限流软开断装置。本发明首先将紧耦合双绕组电抗器单个支路与断路器先串联,然后此串联支路再与该紧耦合双绕组电抗器的另一个支路并联,将断路器的开断容量降至短路容量的 50%。同时,当该断路器断开后,电抗器的阻抗迅速增加,这样另</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">一台断路器可以不再需要断开,从而实现对故障线路的软开断。本发明提出的限流软开断装置,灵活、易实施,可应用于各种不同电压等级、不同容量的电网系统中。本发明具有以下主要优点:1)本发明通过断路器开断过程中紧耦合双绕组电抗器自身的阻抗变化来实现限流和开断功能,不需要外加控制系统。因此,该限流软开断装置结构简单、易实现,且可靠性高。2)本发明限流软开断装置对电网的稳态影响小。在正常运行时,电抗器的稳态阻抗很小,不会增加系统无功,稳态性能优于已有的限流电抗器3)本发明可用于构造大容量的断路器。采用紧耦合双绕组电抗器单个支路与断路器串联的方式降低断路器的开断容量,降低了大型断路器制作的技术难度和成本,更有市场竞争力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提出的限流软开断装置,灵活、易实施,可应用于各种不同电压等级、不同容量的电网系统中,具有广阔的应用前景和较高的技术价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种并联变流器集群的环流抑制直接预测控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110361613.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本公开用于新能源并网、智能微电网和电力电子能量变换等,尤其用于并联变流器集群的环流抑制直接预测控制。二、主要技术优势本发明提出了针对分布式变流装备集群的并联运行工况的直接预测控制,可以有效消除并联变流器间的零序环流,同时充分发挥变流器的物理极限,动态响应快,灵活处理各种非线性约束条件,实现多目标优化。该基于本地测量值,无需变流器之间的数据通信无需脉冲时序同步,设计成本低,普适性广,适用于智能微电网和新能源分布式发电等应用场景。此外,本发明的环流抑制的通用方案可推广至多电平变流器并联、多变流器驱动电机等场景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:当前,并联变流器集群在能源转换与分配领域应用广泛,但环流抑制技术仍面临挑战。本专利提出的方法与系统,有望解决现有技术瓶颈,推动产业进步。二、潜在市场规模:随着清洁能源的普及,高效、稳定的并联变流器集群需求激增。该专利适用于风电、光伏等新能源发电系统,提升系统性能与稳定性。三、核心竞争力:专利提出的直接预测控制方法,具有响应速度快、准确性高的特点,相比传统方法更具竞争优势。四、运用潜在效益:实施该专利,可显著提升能源转换效率,降低运行成本,为企业带来可观的经济效益。五、推广社会价值:该专利有助于推动清洁能源技术的普及与应用,对实现绿色、可持续发展具有重要社会价值。</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="2">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="2">电力调度主站式综合智能防误系统综合令智能分解方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="2">CN201210330974.7</td><td colspan="1" rowspan="2">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="2">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网公司电力</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="1" rowspan="2">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">科学研究院</td><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段一种电力调度主站式综合智能防误系统综合令智能分解方法:S1 创建电网模型;S2 创建操作票专家库;S3 形成综合令;S4 综合令分解;S5 显示综合令分解结果。其中 S4 包括:S4-1 把综合令解析为操作设备和操作类型;S4-2 搜索直接相连操作间隔;S4-3 形成厂站和电压等级数组,确定操作相关母线;S4-4 对操作间隔进行预处理;S4-5 对间隔内地刀地线进行处理;S4-6 确定设备当前状态; S4-7 生成元件的操作树得到操作组;S4-8 调整操作组的操作次序。本发明只需在图形界面上点选设备选择操作类型后,系统根据综合令的要求,通过智能推理自动生成操作步骤,不需要再手动添加操作步骤,具有良好的通用性和智能性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">双有源桥变换器全功率范围的多目标优化控制方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110645167.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国矿业大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">控制策略简化了TPS 控制下的传输功率模型,并在全功率范围内对电流应力进行了优化,确保了所有开关管的ZVS特性,降低了变换器的通态损耗和开关损耗,提高了变换器效率;在输入电压突变或负载突变时,能根据当前电压电流信息,快速改变移相比大小,使输出电压快速恢复稳定,具有良好的动态性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">产业化应用前景良好</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于双 VSC 交互并联谐波补偿开闭环结合的 APF 装置</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201210378490.X</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本发明公开了一种基于双 VSC 交互并联谐波补偿开闭环结合的 APF 装置,包括主控制器和多个并联的双 VSC 交互并联功率单元,双 VSC 交互并联功率单元采用双 VSC 交互并联结构,包括前向部分(开环补偿)、共直流部分和后向部分(闭环补偿),共直流部分共用电容,前向部分和后向部分分别依次串联并网电感和共模电感,分别经前向组母线和后向组母线汇流,分别通过网侧补偿点和负载侧补偿点并至电网,网侧补偿点和负载侧补偿点之间的负载电流信号送入各双 VSC 交互并联功率单元。本发明使整机有效输出最大化的同时总输出纹波最小化,有效抑制了双VSC 间的零序环流,整机兼具开环补偿的动态快速响应特性和闭环补偿的稳态高精度特性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">可用于电气工程领域内电能质量治理装置的设计开发,具有很好的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种并网变换器控制系统及控制方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110821071.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南通大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利涉及一种新能源并网变换器的控制系统,主要应用于风能、太阳能等发电系统。技术优势在于解决了现有并网变换器在弱电网环境下运行时可能出现的振荡失稳问题。通过引入低频感知控制器和高频感知控制器,系统能有效分离电网频率和电压幅值的影响,确保直流侧电压只跟随电网频率波动,而不受电压幅值波动干扰,从而实现对电网频率的精确自主感知和跟踪。性能指标方面,低频和高频感知控制器的时间常数T需满足特定关系,以保证对不同频率扰动的过滤效果。控制器的增益K也有相应限制,以确保系统的稳定性和响应速度。通过仿真实验,加入这些控制器后,直流电压的振荡幅度显著降低,提高了系统的动态性能和稳定性。总的来说,该专利提供了一种优化的并网变换器控制策略,增强了变换器在复杂电网条件下的稳定性和频率响应能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利涉及一种并网变换器控制系统及控制方法,特别优化了对电网频率的感知和响应解决了现有技术在弱电网环境下运行时可能出现的振荡和稳定性问题。通过引入低频和高频感知控制器,该系统能有效隔离电网电压幅值波动对直流电压的影响,确保直流侧电压仅跟随电网频率变化,从而提高并网变换器的稳定性和频率调节性能。产业化前景方面,由于全球对可再生能源(如风能、太阳能)的需求持续增长,高效稳定的并网变换器技术具有广阔市场。此专利技术可应用于风力发电、光伏发电和高压直流输电系统,这些领域对并网变换器的性能要求严格,尤其是弱电网环境下的稳定性。因此,该专利技术有可能被相关设备制造商采用,提升其产品性能,从而获得市场竞争优势。此外,随着电力系统对频率稳定性的要求提高,该技术也有望在电网管理和智能电网技术中找到应用。考虑到新能源市场的快速发展和对技术创新的持续需求,该专利的产业化前景十分乐观。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">微电网多目标优化运行控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201110310197.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明用于分布式发电和智能电网控制,具体用于微电网的多目标优化运行控制。二、主要技术优势本发明提出了微电网多目标优化运行控制方案,能够综合利用多目标智能优化理论和PSCAD/EMTDC与MATLAB 软件,设计能够在不同运行模式下节省运行成本、降低环境污染、保证供电可靠性的微电网优化运行控制方案。通过实施该方案,微电网在不同运行模式下的经济成本、环保性和可靠性指标均有所提高,同时运行的稳定性和动态性能也得到了改善。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:随着分布式能源和微电网技术的快速发展,多目标优化运行控制方法的需求日益增长。该方法适用于城市、农村、企业等各类微电网场景,有助于提升能源利用效率和供电可靠性,市场前景广阔。二、潜在市场规模:</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">考虑到微电网技术的广泛应用和能源管理需求的提升,该优化控制方法的潜在市场规模庞大。随着技术的不断进步和应用场景的拓展,市场规模有望持续增长。三、核心竞争力:该专利的核心竞争力在于其多目标优化算法,能够综合考虑微电网的经济性、环保性和供电可靠性等多个目标,实现微电网的高效运行。相较于传统方法,其优化效果更显著,具有明显竞争优势。四、运用潜在效益:运用该方法,可有效降低微电网的运行成本,提高能源利用效率,减少环境污染。同时,也有助于提升供电的可靠性和稳定性,为用户提供更优质的电力服务。五、推广社会价值:推广该方法,有助于推动微电网技术的普及和应用,提升能源管理的智能化水平。同时,其应用也有助于推动清洁能源的发展,促进社会的可持续发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于含高渗透率光伏配电系统的三段式无功电压控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110255846.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学;机械工业北京电工技术经济研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应技术领域本发明属于含新能源的配电系统技术领域,特别是涉及一种用于含高渗透率光伏配电系统的三段式无功电压控制方法。二、技术优势一方面能够从多时间尺度协调优化分布式电源和传统无功设备的调度,使得负荷能灵活地响应分布式电源的变化,并且使得优化调度的过程更为精细化。另一方面,该方法充分考虑了负荷和新能源的随机性,在不确定性变量的概率分布情况下,建立了多种典型场景,相比传统的确定性VVC能够减小因预测误差带来的影响,无论是从电压安全角度还是从经济运行角度,其优化效果得到明显提升。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">随着环保政策和新能源发展政策的推动,分布式电源越来越多地融入到现代配电网中。在可再生能源发电的高渗透率背景下,分布式发电的间歇性和配电网的高阻抗比可能引发电压波动甚至越限,给配电网电压/无功控制(voltage/Var control,VVC)带来技术挑战。电压/无功控制旨在通过对传统无功设备和分布式电源的协调优化调度,来调节电压大小和减少配电网络电力损失。传统的VVC设备,包括电容器组和有载调压变压器属于机械设备,响应较慢。电力电子化的无功补偿设备如静止无功补偿器(StaticVarCompensator,SVC)和静止同步补偿装置(STATCOM)响应速度相对较快,然而昂贵的价格阻碍了其广泛应用。而在分布式电源中,光伏逆变器在正常的运行条件下可以通过控</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">制提供灵活、快速的无功支持。因此,分布式电源可以在配电网的无功电压控制中发挥更大的作用。目前的配电网络充分考虑了分布能源的位置、容量以及新能源的波动性和不确定性等因素,对配电网的整体结构进行了优化,并提出了相应的配电网分布式电压控制策略。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于3D-SPWM的</td><td colspan="1" rowspan="2">申请号</td><td colspan="1" rowspan="2">CN201210594677.3</td><td colspan="1" rowspan="2">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="2">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">三相四线制光伏系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明用于基于3D-SPWM 的混合箔位式三电平三相四线制光伏。二、主要技术优势本发明提供了适用于光伏发电和UPS 设计的混合箝位型三相四线制结构,通过保证中点电位的平衡来减少的漏电流,从而提高的稳定性和可靠性。该结构简单易控制,具有较小的漏电流,适用于各种应用场景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:随着光伏产业的快速发展和分布式能源系统的普及,高效、稳定的光伏系统需求日益旺盛。基于3D-SPWM的混合箝位式三电平三相四线制光伏系统,具有高效、可靠、低谐波等优点,适用于大型光伏电站、分布式光伏系统等场景。二、潜在市场规模:考虑到光伏产业的巨大市场潜力和持续增长的能源需求,该光伏系统的潜在市场规模巨大。随着技术的不断进步和成本的降低,市场规模有望进一步扩大。三、核心竞争力:该专利的核心竞争力在于其创新的 3D-SPWM 技术和混合箝位式三电平三相四线制结构,能够实现高效能量转换、低谐波输出和良好的电磁兼容性。相较于传统光伏系统,其性能更优越,具有显著的技术优势。四、运用潜在效益:运用该光伏系统,可有效提高光伏发电效率,降低运维成本,同时减少对环境的影响。此外,其稳定的运行性能也有助于提升电力系统的供电可靠性。五、推广社会价值:推广该光伏系统,有助于推动光伏产业的健康发展,促进清洁能源的广泛应用。同时,其应用也有助于降低碳排放、改善环境质量,为社会的可持续发展作出贡献。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种矩阵变换器的最大无功控制能力</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110598599.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">实现方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开一种矩阵变换器的最大无功控制能力实现方法技术优势:本发明实现方法在不改变电路拓扑结构、不增加硬件成本的前提下,通过改进矩阵变换器控制算法以充分利用其输出电流合成输入无功功率,从而实现矩阵变换器的最大无功控制能力,有利于突破矩阵变换器无功控制瓶颈,促进矩阵变换器在各领域的发展与应用。性能指标:本发明公开一种矩阵变换器的最大无功控制能力实现方法,该方法以输入输出电压矢量定向,分别将参考输入电流和输出电流分解成有功分量和无功分量;用输入电压合成参考输出电压,该过程在所述电压定向方式下亦代表输出有功电流合成参考输入有功电流,用输出有功电流和无功电流分别合成参考输入无功电流,使输出电流直接参与到矩阵变换器调制算法中;最后选取不同的输入输出基本矢量形成两个对等控制过程的全部组合比较每一组合的最大无功控制能力,选用具有最大无功控制能力的组合对矩阵变换器进行调制以实现其最大无功控制能力。本发明可实现矩阵变换器的最大无功控制能力,有利于突破矩阵变换器无功控制瓶颈,促进矩阵变换器的发展与应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">发展前景:矩阵变换器的最大无功控制能力实现方法具有广阔的发展前景。随着电力系统的规模扩大和电力质量要求的提高,对高效、快速、准确的无功功率控制技术的需求将持续增长。同时,可再生能源的快速发展也对无功功率控制技术提出了新的挑战和机遇。这些市场需求将为矩阵变换器的最大无功控制能力实现方法的产业化提供良好的发展机遇。运用潜在效益和推广社会价值:矩阵变换器的最大无功控制能力实现方法的产业化将带来多重潜在效益和推广社会价值,包括但不限于以下方面:1、提高电力系统的稳定性和可靠性:通过精确控制无功功率,矩阵变换器可以有效调节电力系统的电压和功率因数,提高系统的稳定性和可靠性,减少电力故障和停电现象。2、节能减排:矩阵变换器的最大无功控制能力实现方法可以优化电力系统的能量利用减少无功功率的损耗,降低能源消耗,从而实现节能减排的目标,对环境保护具有积极意义。3、支持可再生能源集成:随着可再生能源的快速发展,矩阵变换器可以提供高效的无功功率控制,解决可再生能源接入电网中的功率平衡和稳定性问题,促进可再生能源的大规模集成和利用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">智能微网调度实时修正方法及其系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201210534988.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网公司电力科学研究院;天津天大求实电力新技术股份有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本发明提供一种智能微网并网下的调度实时修正方法及其系统,采取了实时检测实时修正调度结果的方法,在能源调度的结果的基础上,实时采集各设备、器件的运行参数信息,与调度的结果相结合对调度的指令进行实时的修正。这样在满足调度最优性的同时</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="2">又避免了预测数据的误差造成的对储能寿命的损耗。解决了因为预测与实际值之间存在误差而导致调度指令与实际情况不符的问题,使系统在保持最优经济性的同时又最大限度地延长了储能的使用寿命,增加了系统的稳定性。该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">多端口变换器功率分配变化下的低压纹波控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110138842.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">提出了新的低压纹波控制方式,考虑全面,优势明显,效果好</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">对多端口变换器的控制发展具有重大意义</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">低压交直流控制与保护电器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201210423294.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">低压交直流控制与保护电器</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">低压交直流控制与保护电器</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于余数匹配的光学欠采样频率恢复方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110294565.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一种基于余数匹配的光学欠采样频率恢复方法,准确率高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">光学欠采样频率恢复方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于煤炭的碳氢组分分级转化的发电方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201210590808.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院工程热物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段对应产品:煤炭分级转化发电系统。优势:本发明基于煤炭的碳氢组分分级转化的发电方法,实现了煤炭的“组分对口,分级转化”。碳化过程进行气化煤的粗炼焦,除去了煤炭中的灰分硫分等杂质,得到了纯净的粗焦炭,一氧化碳生产过程使用纯净的焦炭与二氧化碳反应,不需要氧气,产生的一氧化碳不含灰分等杂质颗粒,可以直接进入变换产氢过程;一氧化碳生产过程产生的部分一氧化碳经变换产氢过程生成氢气和二氧化碳将二氧化碳分离出来提供给一氧化碳生产过程。本发明将煤炭的气化过程分为炼焦,气化和变换三步进行,不需要氧气,实现了煤炭的“组分对口,分级转化”,与现有的IGCC系统相比,不需要氧气,省去了用于制氧的空气分离单元;煤炭中的灰分和含硫成分在碳化过程中以焦油等副产品的形式被脱除,生产的合成气几乎不含灰分和含硫成分,无需废热锅炉和除尘脱硫装置。用煤炭外燃替代焦炉煤气燃烧向碳化室和气化室提供高温热量,其中供热用煤可以使用品质较低的煤种,实现能源的合理利用。本发明提出的煤炭气化发电方法与传统煤炭气化发电系统(IGCC)相比,实现了组分对口、梯级利用,发电效率要比IGCC 系统高约 6 个百分点</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">未来在煤炭分级转化利用技术领域具有较好的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种规划目标年新能源电源装机容量的优化规划方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110705621.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学;国网青海省电力公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明一种规划目标年新能源电源装机容量的优化规划方法,将规划目标年新能源风、光电源的装机容量分别作为自适应混合粒子群算法中粒子的一维,将目标函数即规划目标年新能源电源穿透功率极限最大作为适应度函数,通过迭代寻优过程,最终得到满足各类约束的目标年新能源风、光电源的规划装机容量。具有科学合理,适用性强,效果佳等优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">现有技术在进行目标年电源规划时,对于目标年规划装机容量下的新能源电源发电功率长期波动特性考虑不足,对于新能源电源输出功率波动特性受到装机容量的影响考虑不充分,导致难以得到最终合理的容量规划方案。如何协调好大规模新能源电源并网后,系统源、网、荷之间资源的调配,在保证系统充足的调峰裕度,减小系统弃风弃光电量的前提下,科学合理地确定系统的新能源电源容量优化规划方案是本领域技术人员亟待解决的难题。迄今未见有关与本发明规划目标年新能源电源装机容量的优化规划方法的文献报道和实际应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种煤炭的碳氢组 申请号分分级转化的气化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201210592802.7</td><td colspan="3" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国科学院工程热 转化意愿物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">对应产品:煤炭分级转化发电系统。优势:将煤炭的气化过程分为炼焦,气化和变换产氢三步进行,大大降低了整个气化反应的不可逆性,使得煤炭的气化效率有显著上升;取消了空分装置和废热锅炉,减少了设备投资;燃料分为气化煤和供热煤,大大增加了煤种的适应性。根据煤炭的特点不同,用煤炭外燃替代焦炉煤气燃烧向碳化室和气化室提供热量,实现煤炭的合理利用。本发明提出的煤炭分级气化方法与常规气化工艺相比,实现了组分对口、分级气化,其冷煤气效率要比传统煤气化高3个百分点左右。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">未来在煤炭分级转化利用技术领域具有较好的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种直流变换系统及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110842999.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于海底观测网小功率节点高压供电,解决海底中高压直流转低压直流变换的难题。二、主要技术优势(1)提出了自均压拓扑;(2)提出了高效率软开关运行方法。三、主要性能指标</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">输入电压 1kV-10kV,输出电压 24V。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景海底供电随着海洋战略的发展,需求不断增大。针对海底高压大功率直流变换的难题,提出变换拓扑与控制方法。二、潜在市场规模;海底供电电源市场规模预计达千万级。三、核心竞争力高压输入、低压输出,无需额外的均压控制方法,实现简单。四、运用潜在效益解决海底远距离供电的难题。五、推广社会价值海底供电是海洋观测、海洋探测的电能保障与基础。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高压输电线路动态输送容量测算系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201110219909.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段一种高压输电线路动态输送容量测算系统,包括:一段设在输电线路附近的参考导线,其方向与输电线路平行;参考导线和输电线路都各设有自己的温度传感器连接有参考导线无线发送模块,各温度传感器以一定的时间间隔测量参考导线和输电线路的温度,各无线发送模块随即将温度发出;一计算机,接受数据并进行计算,得出导线的实时允许载流量。本发明能在不利用日照辐射传感器的情况下对日照辐射量进行代换而计算输电线路的允许载流量。它利用暂态热平衡公式方程组来求解热传递系数,并在此基础上利用稳态热平衡公式计算输电线路的实时允许载流量。本发明操作简便,劳动强度小,能够省去日照辐射传感器的使用,有利于成本的降低。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种双频交错混合半桥电路及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110201361.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提供了一种双频交错混合半桥电路及其控制方法。本发明的双频交错混合半桥电路使得输入能量被两个桥臂进行以不同的频率处理,利用低频桥臂以较低频率处理功率降低损耗,利用高频桥臂实现部分功率的高频处理,补偿因低频桥臂低频动作引起的谐波,实现有源滤波的作用,使输出波形逼近预期值。通过不同频率能量包的优化组合,实现不同工况下的能量变换。本发明充分结合了低成本、额定容量大的器件低频处理系统主功率和低损耗、高频率的器件高频处理部分功率,实现了双频交错混合半桥电路,与全高频处理半桥电路相比,能显著提高效率,降低损耗和成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明的双频交错混合半桥使得输入能量被两个桥臂进行以不同的频率处理,利用低频桥臂以较低频率处理功率,降低损耗,利用高频桥臂实现部分功率的高频处理,补偿因低频桥臂低频动作引起的谐波,实现有源滤波的作用,使输出波形逼近预期值。通过不同频率能量包的优化组合,实现不同工况下的能量变换。本发明充分结合了低成本、额定容量大的器件低频处理系统主功率和低损耗、高频率的器件高频处理部分功率,实现</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">了交错双频混合半桥电路。与全高频处理半桥电路相比,本发明能显著提高效率,降低损耗和成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高温堆燃料元件制备工艺及设备系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201210320815.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">本发明由于采用了以上技术方案,导料装置的上导料管、直料管和下导料管之间通过筛网旋转,实现定量给料,且给料均匀松散,加料过程中,模具上盖总成始终在成型下模上方,防止基体石墨粉的外溢,保护生产车间环境。加粉完成后在造窝工位进行造窝,多个工位同时完成多个成型下模的加粉和造窝,大大提高了生产效率。本发明涉及核技术装置技术领域,尤其涉及一种球形燃料元件无燃料区预成型下半模的加粉造窝装置。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于宽禁带器件和硅基器件的并联三相逆变器控制方法、电路、系统和可读存储介质</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110016465.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提供了一种基于宽禁带器件和硅基器件的并联三相逆变器控制方法、电路、系统和计算机可读存储介质。本发明基于三相 abc 静止坐标系与 dq 同步旋转坐标系计算出控制并联三相逆变器的宽禁带器件和硅基器件的驱动信号。本发明针对电压型逆变器和电流型逆变器的特性差异以及目前硅基器件和宽禁带器件存在的问题,对两种逆变器使用宽禁带开关器件和硅基开关器件进行特定的控制,从而充分发挥两种拓扑和两类器件的优势,取得了并联逆变器成本与性能的折中的有益技术效果。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">逆变器是新能源发电系统的核心设备,传统电力电子逆变器在效率,成本,功率等级上仍面临许多挑战。与单一类型的逆变器相比,该并联逆变器在工作效率,运行可靠性,电流动态特性等方面得到较大改善,具有很好的应用前景。本发明基于三相 abc静止坐标系与 dq 同步旋转坐标系计算出控制并联三相逆变器的宽禁带器件和硅基器件的驱动信号。本发明针对电压型逆变器和电流型逆变器的特性差异以及目前硅基器件和宽禁带器件存在的问题,对两种逆变器使用宽禁带开关器件和硅基开关器件进行特定的控制,从而充分发挥两种拓扑和两类器件的优势,取得了并联逆变器成本与性能的折中的有益技术效果。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种VFTC的测量方法和系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201210064866.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">华北电力大学;中国电力科学研究院;国家电网公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="2" rowspan="2">北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段本发明公开了一种 VFTC 的测量系统和方法,涉及电力系统过电压保护技术领域,使用Rogowski 线圈测量 GIS 中隔离开关开合空载短母线产生的 VFTC,将测量信号通过光纤传输到测量设备,并通过光纤采用激光为进行高电位测量 VFTC提供电源。本发明公开的系统和方法,利用 Rogowski 线圈对 GIS 中隔离开关开合空载短母线过程中产生的 VFTC</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="2">进行测量,并通过光纤进行电能供应和信号传输,解决了 GIS 内部高电位测量 VFTC 所需的宽频带、抗干扰、电位隔离、信号传输、电能供应等问题。在电力工业中,GIS 是指六氟化硫封闭式组合电器,国际上称为“气体绝缘金属封闭开关设备”(Gas Insulated Switchgear)简称 GIS,它将一座变电站中除变压器以外的一次设备,包括断路器、隔离开关、接地开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、母线、电缆终端、进出线套管等,经优化设计有机地组合成一个整体。GIS的优点在于占地面积小,可靠性高,安全性强,维护工作量很小。GIS中隔离开关切合空载母线时会产生多次重击穿,产生频率高达上百 MHz的 VFTO,在330kV 电压等级以上系统可能对 GIS 及其临近设备造成危害。现有研究缺乏对VFTC的测量和试验研究,造成对隔离开关触头间隙击穿后的电弧特性知之甚少,只能采用一些简单的电弧模型进行仿真,造成VFTO的测量结果和仿真结果不能相互印证。VFTC的测量能为隔离开关的电弧特性研究提供试验手段,通过对 VFTC 和VFTO的测量波形进行分析,可以明确隔离开关电弧的产生、燃弧特性和熄弧规律,为隔离开关电弧特性研究和仿真建模提供试验依据。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种考虑多环节协同控制的风电调频方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110234532.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学;国网山东省电力公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明用于风电机组的调频,特别是用于考虑多环节协同控制的风电调频。二、主要技术优势本发明提出了双馈风机调频控制的参数匹配策略,通过分析风机固有控制环节和调频环节间的控制目标差异性,采用模糊逻辑算法构建速度控制器动态运行算法,实现对速度控制器控制参数的动态调整,从而实现速度控制器与调频环节的协同配合,缓解固有矛盾,提升电网的频率控制支撑能力。同时,本发明还提供了风机调频控制的模糊逻辑控制环节,能够有效缓和风机固有控制环节与调频环节的冲突,增强风机在频率跌落时的惯性支撑能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:随着风电产业的快速发展,风电调频技术的需求日益凸显。当前市场上,传统的风电调频方法往往只关注单一环节,忽略了多环节之间的协同控制,导致调频效果不佳。因此,一种考虑多环节协同控制的风电调频方法及系统应运而生,适用于大规模风电场及电网的调频需求,助力风电产业的可持续发展。二、潜在市场规模:随着风电装机容量的不断增长和电网对调频能力的更高要求,该专利方法及系统的潜在市场规模巨大。尤其是在新能源占比不断提高的背景下,其市场需求将持续增长。三、核心竟争力:该专利方法及系统通过多环节协同控制,实现了风电调频的精确性和高效性。其独特的控制策略和优化算法,使其在同类产品中具备显著的核心竞争力。四、运用潜在效益:该专利的推广运用将显著提高风电场的调频能力,提升电网的稳定性和安全性。同时,通过优化风电调频过程,降低运行成本,提高经济效益。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">五、推广社会价值:该专利的推广不仅有助于推动风电产业的技术创新,提升风电调频技术的整体水平,还将为社会的可持续发展做出贡献。通过提高电网的稳定性和安全性,促进新能源的消纳和利用,为构建清洁、低碳的能源体系提供有力支持。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="3">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="3">基于 MMS 的智能变电站的实时数据交互方法及系统</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="3">CN201210179854.1</td><td colspan="1" rowspan="3">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="3">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网公司电力科学研究院</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了基于MMS的智能变电站的实时数据交互方法及系统。该方法包括:对基于MMS的通信模型进行扩展,获取变电站的系统描述模型,并为变电站配置代理服务接口;根据异地变电站的代理服务接口和系统描述模型,建立本地变电站与异地变电站的资源访问路径相对应的资源标识号;本地变电站与异地变电站进行数据交互。采用本发明,利用面向对象的方式进行变电站之间的通信,可以获取线路对侧的采样值、保护动作等信息,为实现变电站实现智能化电网分析提供理论基础。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种拆装式移动建筑机器人</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110308991.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">同济大学;上海一造建筑智能工程有限公司</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种拆装式移动建筑机器人,包括移动平台、机械臂、控制单元、转换装置和若干个工艺集成包;所述机械臂与所述移动平台相连;所述控制单元与所述移动平台和机械臂相连,控制所述移动平台和机械臂的工作状态;所述转换装置与所述移动平台相连;各工艺集成包上均设有用于与转换装置相连的接口,且各工艺集成包分别与所述控制单元电连接。本发明能够实现为满足建筑施工需要,快速更换工艺集成包,完成不同的建筑工艺。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及一种拆装式移动建筑机器人,快速更换工艺集成包;用于实现对移动平台的支撑,可应用于木竹材加工机械制造,风动和电动工具制造,记录媒介复制,住宅房屋建筑,其他互联网服务</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="4" rowspan="1">一种单级式光伏并 申请号 CN201210256654.1网逆变系统的三环控制方法及其装置</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="4" rowspan="1">华南理工大学 转化意愿 拟自行应用或产业化拟许可拟转让</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明公开了一种单级式光伏并网逆变系统的三环控制方法及其装置,三环控制包括最大功率跟踪外环、直流电压中环和并网电流内环。通过增加直流侧电压环控制,保证系统在外界光照突然减小时能快速响应,在运行过程中直流母线电压稳定,并网电流不畸变;所述最大功率跟踪方法采用变步长扰动观察法,使系统运行在不同的电压点从而快速搜索到最大功率点。控制装置包括采样电路、捕获电路、DSΡ控制器、驱动电路等,DSΡ控制器产生的信号经过驱动电路放大送至逆变桥驱动开关管。本发明的控制方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="2">能够实现单级式光伏并网逆变系统在光照频繁变化时快速跟踪到最大功率点且稳定运行。新能源产业-太阳能产业,母线电压|dsp 控制器|直流电|控制理论|电流|数字信号处理器驱动电路|当前电压|采样电路</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于周期性载波轮换的全控 H 桥变换器统一温度控制策略</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110550877.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国矿业大学(北京)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本组合专利主要是针对目前市场上得到广泛应用的大功率级联H桥电路功率开关管功率损耗大,结温高,使用寿命低,从而导致整个系统可靠性降低的问题。提供了一种可有效降低功率开关管功率损耗,均衡结温,提高功率开关管使用寿命的新颖的PWM控制方法。二、主要技术优势级联H桥多电平功率变换器由于其易于模块化设计,易于冗余操作,控制方便,谐波污染小等一系列优点,在多种工业领域得到广泛应用。此类变换器在实际应用中的主要问题是其所使用的大量功率开关器件极大的增高了故障概率。文献表明,电力电子系统中最经常出现的故障是功率开关器件故障,而功率开关器件故障又与器件的损耗和结温密切相关。本组合专利提供了一种全控H桥变换器基于周期性载波轮换的统一温度控制策略。该控制策略适用于全控H桥变换器包含整流、逆变、无功补偿在内的所有运行工况,可以在保持原有PWM全控H桥变换器所有的优良特性不变的同时,使所有功率开关器件的损耗与温度明显降低并均衡分布,从而可有效延长器件的使用寿命,提高整个系统的可靠性。另外所提控制策略还可以避免死区时间的设置,从而可提高直流电压利用率并进一步改善了交流侧电流的波形质量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景级联H桥多电平功率变换器在大功率变频调速、电力电子变压器、高压直流输电和无功补偿及有源滤波等领域是最受欢迎的拓扑。在实际应用中的主要问题是其所使用的大量功率开关器件极大的增高了故障概率。文献表明,功率开关器件故障与器件损耗和结温密切相关。因此,降低功率开关器件损耗和热应力将有效延长器件寿命,提高整个电力电子系统可靠性。二、潜在市场规模;随着能源结构调整和环保要求提高以及工业自动化和智能制造的推进,基于级联H桥多电平变换器拓扑的中高压电能变换器在采矿、冶金、电力、石化等高能耗行业,工业自动化领域,新能源、电动汽车等新兴领域以及在能源互联网领域的应用将不断增加。三、核心竞争力与目前市场应用的全控H桥变换器控制方式相比较,本组合专利提供的新颖的 PWM控制方法,可有效降低功率开关管功率损耗,均衡结温,提高功率开关管使用寿命。四、经济效益与社会价值与目前市场应用的全控H桥变换器控制方式相比较,本组合专利提供的全控H桥变换器基于周期性载波轮换的统一温度控制策略,可在保持原有PWM 全控H桥变换器所有的优良特性不变的同时,可明显提高系统运行效率和可靠性。</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于序分量法的弱环配电网三相解耦潮流计算方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201210389056.1</td><td colspan="8" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟许可</td><td colspan="8" rowspan="1">地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="7"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="7"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="7"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种可变电容型CLLC 谐振变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110033271.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="11" rowspan="1">本发明公开了一种可变电容型CLLC 谐振变换器,包括直流输入电源、第一至四逆变桥开关管、谐振电感、谐振电容、变压器、可变电容元件及第一至四整流桥二极管和输出电容;直流输入电源分别与第一、三开关管漏极及第二、四开关管源极连接;谐振电感分别与第一开关管源极和第二开关管漏极及变压器原边同名端连接;谐振电容分别与第三开关管源极和第四开关管漏极及变压器原边异名端连接;变压器副边同名端与第一二极管阳极和第二二极管阴极连接;可变电容元件分别与变压器副边异名端及第三二极管阳极和第四二极管阴极连接;输出电容分别与第一、第三二极管的阴极及第二、四二极管的阳极连接。本发明结构合理可靠,性能优越,整体工作效率更高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="11" rowspan="1">新能源产业-智能电网产业,阴极|电容|次级侧|反相器|谐振转换器|阳极|控制理论|谐振电</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="11" rowspan="1">容器|整流器|物理学|材料科学|二极管</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种自适应的防窃漏电诊断方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="2" rowspan="1">CN201210287477.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="2" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段一种自适应的防窃漏电诊断方法:步骤1:从计量主站获取电量、负荷、报警及线损的历史样本数据;步骤2:对历史样本数据进行预处理;步骤 3:构建专家样本库;步骤4:构建窃漏电诊断模型;步骤5:进行窃漏电诊断;步骤6:优化模型参数,并重构模型。本发明的自适应的防窃漏电诊断方法具有自学习特性,通过对电力用户用电数据进行学习建模,并以形成的用电规律诊断新的数据合理性和正确性,能够有效提高窃漏电监控诊断的准确性。</td></tr><tr><td colspan="7" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="11" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种多电平变换器调制策略</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="2" rowspan="1">CN202111006777.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">燕山大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="11" rowspan="1">本发明公开了一种多电平变换器调制策略,包括如下步骤:S1、确定级联H 桥个数N,电路的开关频率 k,根据级联 H 桥个数 N,确定三角载波 Vc的移相角θ和所需要的三角载波 Vc 个数 N;S2、确定电路直流侧电压 Vin,电路中阻感负载 R 和L;S3、确定调制度 m,得到旋转 SPWM 调制波,在旋转 SPWM 调制波调制下生成相应电路拓扑的左侧桥臂调制波和右侧桥臂调制波,左侧桥臂调制波和右侧桥臂调制波均包括钳位部分和调制部分并分别与三角载波相比较,在钳位时间内,开关保持常通或者关断状态,</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="11" rowspan="1">在正常调制时间内,开关高频动作,进而驱动电路,从而完成相应调制过程。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电力系统变压器保护装置的柔性仿真测试平台</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="2" rowspan="1">CN201210344959.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="2" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="3">小批量生产、工程应用阶段一种电力系统变压器保护装置的柔性仿真测试平台,包括RTDS实时数字仿真系统和功率放大器,RTDS 实时数字仿真系统构建出的变压器保护测试系统模型包括一次系统模型、故障设置子系统模型和断路器控制子系统模型,故障设置子系统模型和断路器控制子系统模型分別连接一次系统模型,故障设置子系统模型提供故障信号,断路器控制子系统模型提供跳合闸信号,一次系统模型经功率放大器输出电气量信号至待测变压器保护装置,待测变压器保护装置反馈保护动作信号至断路器控制子系统。本发明构建了一个对不同厂家、不同类型、不同原理的变压器保护产品具有良好适应性的统一检测平台,通过该平台可对变压器保护装置进行全面而完整的检测,且简化变压器保护装置检测的操作,更加规范化。该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="7" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="7" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">多并网逆变器功率开关器件主动功耗协同控制系统及方</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="2" rowspan="1">CN202110018369.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明用于电气控制,尤其用于多并网逆变器功率开关器件主动功耗协同控制。二、主要技术优势本发明提出了并网逆变器集群PWM相位同步控制,可以消除主要高频谐波,降低输出电流谐波约束对 PWM 频率的要求,从而大幅提升 PWM 频率调节范围。同时,本发明的主动功耗控制可以有效平滑结温曲线,减小结温波动,延长功率器件寿命,提高功率器件可靠性。此外,本发明无需改变逆变器现有的硬件结构,仅需在软件中添加少量程序,提高了全局同步脉冲宽度调制的适用性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:随着可再生能源的快速发展,并网逆变器作为关键设备,其性能与效率的提升成为行业发展的重点。目前,逆变器在功率开关器件的功耗控制方面存在不足,导致能源浪费和成本增加。因此,多并网逆变器功率开关器件主动功耗协同控制系统及方法应运而生,市场需求迫切,广泛应用于光伏发电、风力发电等领域。二、潜在市场规模:随着可再生能源市场的不断扩大和技术的不断进步,该专利技术的潜在市场规模巨大。同时,随着环保意识的提高,对能源利用效率的要求也将不断提升,为该技术的推广提供了广阔的市场空间。三、核心竟争力:该专利技术通过主动功耗协同控制,实现了逆变器功率开关器件的高效运行,降低了功耗,提高了能源利用效率。其独特的控制算法和优化的系统结构使其具备显著的核心竞争力。四、运用潜在效益:该技术的推广运用将带来显著的潜在效益,包括降低逆变器运行成本、提高能源产出效率、延长设备使用寿命等。同时,它还有助于推动可再生能源行业的可持续发展。五、推广社会价值:该技术的推广不仅有助于提升可再生能源利用效率,降低能源浪费,还将为社会的环保事业和可持续发展做出贡献。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种含分布式电源的配电网快速供电恢复方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="2" rowspan="1">CN201210474639.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="5">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">河海大学;南京河</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="2" rowspan="5">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="5">地区</td><td colspan="1" rowspan="5">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="4">陕西电力科学研究院;江苏省电力公司南京供电公司;国家电网公司;江苏省电力公司</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段基于启发式规则,对分布式电源进行动态孤岛划分,同时利用联络开关保障配电网供电恢复方案能够适应分布式电源的出力变化和重要用户的持续供电,使得智能配电网能够</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">安全、可靠、经济运行。配电网供电恢复是根据故障定位信息与故障前电网的运行状态来确定电网的停电范围。并通过故障区域内的分布式电源和与故障区域相连的联络开关配合,同时动作相应的分段开关,并保持配电网除分布式电源外的辐射状运行。不仅充分利用分布式电源提高了配电网的供电可靠性,同时大大缩小了搜索空间,减少最优策略搜索时间,适用于含分布式电源的配网供电恢复实时运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">具有广泛推广应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种宽负载范围的全固态射频电源</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110340057.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明公开了一种宽负载范围的全固态射频电源,具体包括功率放大单元、动态阻抗变换单元、动态阻抗压缩网络和等效可变负载;电源在工作工程中通过动态阻抗变换单元与动态阻抗压缩网络两级缩放作用,可将宽范围变化负载压缩至小变化范围,大大减弱了负载变化时对整形电容参数的影响,从而保证了功率放大单元E类功率放大器的零电压开关工作条件,使得宽负载范围全固态射频电源在高功率时能高效输出,低功率时能稳定输出。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">该专利技术成熟度高,可直接用于产业</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种大型变电站地网腐蚀诊断装置及其诊断方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201210121584.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">广东电网公司电力科学研究院;重庆大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="4" rowspan="2">广东省</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段一种大型变电站地网腐蚀诊断装置,其特征是:包括分布式采集盒、信号采集装置、移动计算 PC和 3G 无线通信终端;所述的分布式采集盒由盒体、保护罩、接线柱和测量引线组成,保护罩可拆地盖在盒体上,多个接线柱相互绝缘地竖立并穿过盒体的底板,测量引线为两芯软导线,其一端与接线柱下端电连接、另一端与所述的地网的网格节点的引上线焊接。本发明可广泛用于已经投入运行的变电站的地网进行腐蚀故障检测,特别适用于占地面积较大,安全要求较高的大型变电站。此外,本发明还可应用于钢铁、化工和电厂等其它有地网的系统,需求量极大,应用前景极为广阔。</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">谐振双有源桥变换器的调制控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110472245.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">常熟理工学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">1.一种谐振双有源桥变换器的调制控制方法,其特征在于,包括:首先,在谐振双有源桥变换器中,V&lt;sub&gt;in&lt;/sub&gt;和V&lt;sub&gt;0&lt;/sub&gt;分别是谐振双有源桥变换器的输入电压和输出电压,i&lt;sub&gt;t&lt;/sub&gt;和i&lt;sub&gt;0&lt;/sub&gt;分别是谐振双有源桥变换器的谐振电流和输出电流,C&lt;sub&gt;o&lt;/sub&gt;是谐振双有源桥变换器的输出滤波电容,L&lt;sub&gt;t&lt;/sub&gt;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">和C&lt;sub&gt;t&lt;/sub&gt;分别是谐振双有源桥变换器的谐振电感和谐振电容,开关器件M&lt;sub&gt;1&lt;/sub&gt;~M&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;为谐振双有源桥变换器的原边的四个开关器件,开关器件M&lt;sub&gt;5&lt;/sub&gt;~M&lt;sub&gt;8&lt;/sub&gt;为谐振双有源桥变换器的副边的四个开关器件,这八个开关器件分别对应包括一个反并联二极管d&lt;sub&gt;M1&lt;/sub&gt;~d&lt;sub&gt;M8&lt;/sub&gt;和一个寄生电容C&lt;sub&gt;M1&lt;/sub&gt;~C&lt;sub&gt;M8&lt;/sub&gt;,n是谐振双有源桥变换器的变压器变比;接着,调节各开关器件M&lt;sub&gt;1&lt;/sub&gt;~M&lt;sub&gt;8&lt;/sub&gt;的门极触发信号,得出高频脉宽调制模式</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">一种谐振双有源桥变换器的调制控制方法,解决了谐振双有源桥变换器的所有开关都能在变换器增益和功率范围变化较大的情况下保持ZVS运行的问题,提高了谐振双有源桥变换器零电压工作范围和整体效率,这样针对谐振双有源桥变换器,提出一种扩展零电压开关ZVS范围、减少开关损耗并提高整体效率的不平衡的脉宽调制策略。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种生物质循环流 申请号化床直燃装置</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201210075428.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★大</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">广东电网公司电力 转化意愿科学研究院;华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="3">小批量生产、工程应用阶段本发明公开了一种生物质循环流化床直燃装置,包括燃烧系统、给料系统、旋风分离、返料系统、汽水加热系统和空气预热系统,炉膛布置富氧装置,作为燃烧气氛的调节,从而为低热值燃料燃烧提供助燃,能有效增强燃烧稳定性,提高燃烧效率;旋风分离器的上部出口与中温屏式过热器之间的烟道段采用渐缩管道提高烟气流速,增强换热效率增加返料布风装置的外层风帽数量密度防止形成流化“死区”;降低返料口的倾斜度和设置水平段,缓解风帽磨损;在烟道尾部布置烟气导流装置,降低对受热面的磨损;螺旋给料机立管处布置两层扰动风,有利于疏松分散物料,落料管布置风冷套筒和播料机防止物料在给料装置内燃烧和堵塞。该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种模块化高电压传输比直流变压器拓扑结构及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110255605.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明涉及直流变压器领域,具体的是一种模块化高电压传输比直流变压器拓扑结构及控制方法,拓扑结构由高压滤波电容CHV、高压滤波电感LHV、高压侧晶闸管、N个功率模块组、低压滤波电感LLV与低压滤波电容CLV组成。功率模块组均包含一个输入端口与一个输出端口,N个功率模块组输入串联后,连接高压侧晶闸管、高压滤波电感、高压滤波电容与低压滤波电容,构成高压直流端口;N个功率模块组输出并联后,连接低压滤波电感与低压滤波电容,构成低压直流端口。本发明相比于传统直流变压器,具</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">有模块数少,成本低与体积小的优点,本发明中的直流变压器拓扑结构仅使用少量的半桥,可实现高传输比的直流电压变换,从而降低直流变压器成本,提升功率密度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种提高电力系统暂态稳定性分析效率的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201210218611.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">天津大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">天津市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于电力系统的暂态稳定性分析,用于提高电力系统暂态稳定性分析效率。二、主要技术优势(1)基于角度模板技术的能量函数方法,加快了暂态稳定的评估速度,并能给出稳定水平和安全裕度。(2)Monte-Carlo 方法和能量函数方法及调度运行规则的结合使用,切实模拟电力系统的运行情况,能够加快评估速度。(3)可提供系统暂态稳定程度,系统稳定措施量、停电成本等实际物理变量。三、主要性能指标(1)暂态稳定的评估速度(2) 稳定水平和安全裕度(3) 系统暂态稳定程度(4) 系统稳定措施量</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景电力系统暂态稳定性是指系统突然经受大干扰后,各个同步电机能否继续保持同步运行的能力。电力系统中的大多数失负荷情况都与系统的动态或暂态行为有关。因此,在电力系统的可靠性分析领域内,基于不确定的暂态稳定性分析方法受到极大的关注。二、潜在市场规模暂态稳定性分析方法是进行电力系统暂态稳定的关键,决定了分析结果的准确性和分析效率。现有的电力系统暂态稳定性分析方法是一种比较实用的分析方法,对电力系统暂态稳定性分析应用具有一定的市场规模。三、核心竞争力(1)加快了暂态稳定的评估速度,能够给出稳定水平和安全裕度。(2)能够切实模拟电力系统的运行情况。(3)可量化暂态稳定风险评估结果。四、运用潜在效益满足了对电力系统信息实时性的需求,提高了分析效率和电力系统的安全性。五、推广社会价值本项目充分利用现有多处理器和多线程的并行计算技术,加快仿真速度,充分考虑了计算速度、计算结果准确性、内存需求和编程实现难度四个方面的关系,计算结果的准确性有充分保证。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种并联矩阵变换器的环流和无功控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110599145.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">技术优势:1、通过产生环流改造输出电流,使矩阵变换器产生期望输入无功功率,提升矩阵变换器输入无功控制能力,从而持续实现无功补偿;2、通过离线拟合计算得到离线查找表,使得在通过并联矩阵变换器提升无功控制能力时能够更加快速地计算环流和所需的其它参数,利于后续通过控制算法快速实现矩阵变换器输入无功控制能力的提升,同时离线查找表也能为矩阵变换器在其他相关方面的应用提供参考。3、通过在并联矩阵变换器中产生环流以改造各变换器的输出电流,从而使各变换器获得理想的输入无功功率,实现矩阵变换器输入无功控制能力的提高,最终使矩阵变换器能够持续实现无功补偿,可使矩阵变换器输入端产生足够的无功功率,解决矩阵变换器无法持续实现无功补偿的问题。性能指标:通过建立矩阵变换器在不同运行状态下的拟合系数形成离线查找表,根据离线查找表计算出满足矩阵变换器输入无功功率需求的参考环流和各个变换器的参考输入无功电流,对矩阵变换器的实际输出电流进行分解产生实际环流,对实际环流进行闭环控制,根据差模电压计算出各变换器的参考输出电压,根据参考输入无功电流和参考输出电压对各变换器进行调制,控制各变换器的开/关状态。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">发展前景:并联矩阵变换器的环流和无功控制方法具有广阔的发展前景。随着电力系统的规模扩大和电力质量要求的提高,对高效、快速、准确的环流和无功功率控制技术的需求将持续增长。同时,可再生能源的快速发展也对环流和无功控制技术提出了新的挑战和机遇。这些市场需求将为并联矩阵变换器的环流和无功控制方法提供广阔的市场空间和发展机会。运用潜在效益和推广社会价值:1、提高电力系统的稳定性和可靠性:该方法能够有效控制环流和无功功率,减少系统的振荡和电压波动,提高电力系统的稳定性和可靠性。2、节约能源和降低损耗:通过准确控制无功功率的流动,避免无效功率的浪费,降低电网的能源消耗和损耗。3、优化电力质量:该技术可以降低电力系统的谐波和电压波动,改善电力质量,提高用户的用电体验。4、提高电力系统的灵活性和可扩展性:并联矩阵变换器的环流和无功控制方法具备灵活的系统配置和可扩展性,可以根据需求进行容量扩展和升级。并联矩阵变换器的环流和无功控制方法的产业化不仅可以推动电力系统的现代化和智能化,还具有以下社会价值:5、减少环境污染:通过提高电力系统的效率和优化功率流动,减少无效功率的产生。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种多回输电线路 申请号的综合三相不平衡度计算方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201210359708.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">广东电网公司电力科学研究院;西安交通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="4" rowspan="2">广东省</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段一种同塔或平行的多回输电线路综合三相不平衡度计算方法,包括如下步骤:S1)求取各单回输电线路的三相不平衡度r(i),i为回路编号;S2)根据各单回输电线路的特点设定权</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">重 ci;S3)根据各单回输电线路的三相不平衡度r(i)及其三相不平衡度的临界值Δ设定惩罚函数f[r(i)];S4)计算多回输电线路的综合三相不平衡度n 为所述多回输电线路的回路总数。本发明根据各单回输电线路的特点设定权重,并根据各单回输电线路的三相不平衡度及其三相不平衡度的临界值的关系设定惩罚函数,使计算出的综合三相不平衡度能更准确的反映此多回输电线路相序排列的特点,从而为输电线路规划、设计和运行阶段最优相序排列的选择提供较为可靠的评价指标。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种储能电站多端汇流变压器保护方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110023254.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">产品:光学影像驱动的雷达极化信息提取系统或软件技术优势:1. 提高精度:通过配准光学影像和 SAR 影像,计算同质像素,有效抑制 SAR 影像的相干斑,提升极化信息提取的精度。2. 保留细节:利用同质像素进行目标分解,保留地物边缘和细节信息,避免信息丢失。3. 精确参数估计:通过高斯核函数和阈值分割法,准确判断同质像素,避免参数估计偏差。4. 滤波效果:采用局部最小均方误差法结合同质像素滤波,改善了传统方法的模糊现象。5. 灵活性:方法适用于不同分辨率的影像,且滑动窗口大小可调,如本例中N=9。性能指标:1. 配准精度:配准误差小于0.5 个像元。2. 滑动窗口大小:N×N,本例中N=9。3. 参数提取精度:通过同质像素选择和滤波,提高极化信息提取的精度。4. 地物细节保持:滤波后地物边缘特征完整,细节信息清晰。5. 散射熵提取:提取的散射熵H 图光滑,地物散射特征区分明显。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">该专利提出了一种创新的光学影像驱动的雷达极化信息提取方法,旨在解决现有技术中提取极化 SAR 数据特征参数精度不足和细节信息丢失的问题。通过配准光学影像和 SAR影像,计算同质像素并利用它们抑制SAR影像的相干斑,该方法能提高极化信息提取的精度,保持地物边缘和细节。该技术在雷达遥感、地物分类和目标识别等领域具有广阔的应用前景。随着高分辨率光学和SAR数据的日益丰富,该方法有望提升遥感数据分析的准确性和效率,推动精细化农业管理、城市规划、环境监测和灾害评估等行业的发展。此外,由于其对相干斑的有效抑制,该技术在复杂环境下的应用潜力也很大,如森林、湿地和城市等场景。随着技术的进一步优化和商业化,该专利技术有望被集成到遥感数据处理软件、无人机和卫星系统中,为用户提供更高质量的遥感信息服务。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="8" rowspan="1">有源电力滤波器的 申请号 CN201210322237.2 专利星级 ★★★★★电网电流检测-K值控制法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="5" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明公开了一种有源电力滤波器的电网电流检测 - Κ值控制法,该方法通过控制的方</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">式彻底消除电流检测的测量误差。同时,该方法通过测量电网电流来实现,直接对电网谐波、无功、零序电流进行补偿,实现了真正的闭环控制。本发明还简化了复杂的控制算法并减少了控制系统的调试难度,使系统的稳态误差降到最低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">新能源产业-智能电网产业,参考电流|数据质量|有限群上的Fourier变换|观测误差|傅里叶变换|工程学|主动功率滤波器|控制算法|控制系统|电网|电流|谐波|稳态误差|闭环</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种海上桩基式综合发电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110171559.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明提供了海上桩基式综合发电装置其减振桩靴,包括风能发电系统、电源系统、5G信号模块、潮流能发电系统和桩基础,所述风能发电系统、电源系统和5G信号模块位于水平面以上,所述潮流能发电系统和桩基础位于水平面以下,所述桩基础位于所述潮流能发电系统的下方。本发明将多种新能源相结合,可利用潮流能和海上风能进行发电,给装置搭载的5G信号基站供能,节能环保。桩基础扎根海底,具有很强的抗冲击能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明提供了一种搭载5G 信号基站的海上桩基式综合发电装置,其特征包括:风能发电系统、电源系统、5G信号模块、潮流能发电系统、桩基础。有益效果是将多种新能源相结合,可同时利用海上风能和潮流能进行发电,节能环保,具有很强的抗冲击能力。且搭载了5G 信号,可提供稳定的信号来源。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电动汽车充放电检测系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201210005155.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="3">小批量生产、工程应用阶段电动汽车充放电检测系统:依次连接的第一交流电表、第一选择开关、自带充电机、第一直流电表、第二选择开关、自带电池系统、第二直流电表、电子负载或变流器、第二交流电表和配电选择开关;一中央处理器,一充电机检测设备,一电池管理评估系统;充电机检测设备、电池管理评估系统以及各电表分别与中央处理器通过数据线连接,电池管理评估系统通过数据线与自带电池系统或电动汽车电池系统连接,中央处理器与配电选择开关通过控制线连接,充电机检测设备、第一直流电表以及第一选择开关的另一接线各通过连接线与电动汽车充电机连接,电池管理评估系统、第二直流电表以及第二选择开关与电动汽车电池系统通过连接线连接。</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="3" rowspan="1">该成果推广应用前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">含可再生能源/氢能交直流混联系统分散式运行管控方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111206828.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">本专利中提出的新型协调控制器,在参数选择满足系统反馈控制器约束条件的情况下,能够在各端VSC 参数不同时,依旧满足闭环系统的稳定性,相较于传统控制方法,具备更强的抗干扰能力以及更强的系统鲁棒性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">本专利提供含可再生能源/氢能的交直流混联系统分散式运行管控方法,在下垂控制策略的基础上,构建含可再生能源/氢能的交直流混联系统各端VSC的自适应下垂控制策略,</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">并在此基础上设计了新型协调控制器,降低了传统方法在交直流混联系统中控制器设计复杂,参数设计困难的问题,可以实现对含可再生能源/氢能的交直流混联系统的发展提供重要支撑,市场前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于异步双端测量的电缆振荡波局部放电检测系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201110411587.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本发明公开了一种异步双端电缆振荡波局部放电检测系统。其特征在于,系统采用双端不同步的数据采集方式,该系统包括待测电缆及分别与待测电缆连接的振荡波发生装置及信号采集子系统,程控宽程局部放电校准仪,上位机。振荡波发生装置在上位机的控制下产生阻尼振荡波,电缆两端的信号采集子系统将采集到的波形及数据测量值交由上位机分析软件集中处理、分析,得到有无局部放电发生及局部放电量大小的判决,从而实现电缆局部放电的测试。本发明系统由于采用了双端测量方法,使局部放电测试、定位精度得到很大提高。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种反馈有源阻尼的控制系统及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110175698.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学;南京泛在能源科技有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">显著的技术优势。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">可规模化应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电能质量监测用合并单元及其同步采样的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310028595.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网公司电力科学研究院;深圳市中电电力技术股份有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段一种电能质量监测用合并单元:包括 Μ1 时钟脉冲同步、Μ2 采样脉冲输出、Μ3 数据接收解码、M4 插值时刻计算、M5 插值数据处理和 M6 流水线控制模块,各模块均采用现场可编程逻辑门整列(FPGA)实现。本发明包括采用上述合并单元同步采样的方法。本发明首先通过采用同步脉冲法与插值法结合的方法,有效避免了采用单一同步方法时同步精度低的问题;其次,采用自适应调整插值时刻的算法,解决了长时间运行过程中采样精度不稳定的问题;还有,通过采用三阶牛顿插值算法,解决了高次谐波精度低的问题;并且,整个系统使用流水线控制方式,保证了高采样速率下的稳定运行。本发明为电能质量监测装置接入数字化变电站创造了条件。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">配电网单相接地故障柔性消弧装置的控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110417596.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">在发生经金属、16000Ω以下过渡电阻以及弧光接地故障,该装置均能正确选相,投入装置后,故障点对地电压降至200V,用时≤400ms;可连续补偿2个小时,补充容量≥100%额定容量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">未来配电网面临高比例新能源接入、电力电子化等重大变化,柔性接地保护技术将推动配电网保护向实时准确、场景自适应、控制灵活、智能复合的方向演进,为新型配电网提供坚实的技术支撑,在提升系统可控能力、确保系统安全稳定可靠运行、推动我国在相关技术研究和装备制造领域占据国际领先地位、助力我国新型电力系统和新型能源体系建设中,发挥更加突出的作用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">针对低压大电流谐波的多机分次式完全有源型治理装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201110343086.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明公开了一种针对低压大电流谐波的多机分次式完全有源型治理装置,将低压大电流谐波按频段和有效值两方面最优分配至各小容量并网功率单元多机分次补偿:相同频段补偿组功率单元模块相同,按有效值最优分配该频段补偿电流,并采用混合PWM 策略多重化运行,抵消纹波电流,提高补偿精度;不同频段补偿组功率单元,补偿频段高的开关频率高、补偿容量低,补偿频段低的开关频率低、补偿容量高,最大化整体的补偿容量;整个控制任务由主从数控系统分布式实现,主控系统负责补偿指令电流运算、分配,各从控制系统负责对应功率单元补偿电流闭环控制。本发明可以实现对低压大电流谐波的高精度、快速动态响应的完全有源型治理。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">可用于本领域内电能质量治理装置的设计开发,具有很好的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种混合双路径降压变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110348405.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明具体涉及一种混合双路径降压变换器。本发明的混合双路径拓扑结构结合了开关电容电压变换器和开关电感电压变换器,具有两个并联的电源路径,可以降低电感电流和DCR损耗。此外,由于飞电容承担了部分电压降,因此功率开关管的电压应力也会降低。由于开关节点处的电压摆幅较小,开关损耗和电感电流纹波也随之减小。与传统buck变换器相比,提出的混合双路径降压变换器极大地提高了能量转换效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">用于高性能电源管理芯片。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">区域网络备自投系统现场带通道运行的测试方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201110288729.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明公开了一种区域网络备自投系统现场带通道运行的测试方法,包括如下步骤:(1)在 EMS 系统的 SCADA 中建立多个模拟变电站;(2)在每个变电站的现场建立模拟环境,用于分别模拟每个模拟变电站内的电网故障,并将模拟的电网故障数据对应分别通过远动通道发送至每个模拟变电站;(3)被测区域备自投系统将各个带有故障数据的模拟变电站串供建立形成链式串供模型,输出区域备自投的动作处理方法至SCADA,由SCADA对模拟变电站下发区域备自投动作;(4)对比步骤(3)中的实际动作情况与理论上正确的区域备自投动作情况是否一致。本发明可保证区域备自投系统输出的动作处理方法的正确性和可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种喷吸射流增强换热容积式太阳能吸热器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110640092.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">一种喷吸射流增强换热容积式太阳能吸热器,由外筒体、安装在外筒体内的吸热体、玻璃盖板、喷吸射流发生装置、连通外筒体内部的集气管Ⅰ和集气管Ⅱ等组成;喷吸射流发生装置由电机、气压缸、与气压缸的活塞杆的伸出末端铰接的连杆,以及与连杆另外一端铰接的曲柄杆组成,曲柄杆的另一端与电机的输出轴固定连接,气压缸的缸筒的两端分别通过管路与集气环管Ⅰ和集气环管Ⅱ连通。通过喷吸射流发生装置对外筒体内传热工质的往复抽吸和喷射,显著增强吸热体周围工质的流动换热强度,而且通过将抽吸和喷射位置精准布置到吸热体上能流密度较高区域,有效改善吸热体的运行温度均匀性,实现太阳能吸热器的安全、可靠和高效运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">一种喷吸射流增强换热容积式太阳能吸热器,由外筒体、安装在外筒体内的吸热体、玻璃盖板、喷吸射流发生装置、连通外筒体内部的集气管Ⅰ和集气管Ⅱ等组成;喷吸射流发生装置由电机、气压缸、与气压缸的活塞杆的伸出末端铰接的连杆,以及与连杆另外一端铰接的曲柄杆组成,曲柄杆的另一端与电机的输出轴固定连接,气压缸的缸筒的两端分别通过管路与集气环管Ⅰ和集气环管Ⅱ连通。通过喷吸射流发生装置对外筒体内传热工质的往复抽吸和喷射,显著增强吸热体周围工质的流动换热强度,而且通过将抽吸和喷射位置精准布置到吸热体上能流密度较高区域,有效改善吸热体的运行温度均匀性,实现太阳能吸热器的安全、可靠和高效运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">种抗高感应电压干扰的高压输电线路工频参数实测装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201210248165.1</td><td colspan="5" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">广东电网公司电力科学研究院;西安交通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2">拟许可</td><td colspan="5" rowspan="2">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段一种抗高感应电压干扰的高压输电线路工频参数实测装置,包括依次连接单相电源、多抽头变压器和线路参数测试仪,其中测试仪分别外接上位机和同步电源,其输出端接被测线路。本测量装置简单实用,能够消除高感应电压干扰和三相不对称对线路参数测量的影响,提高线路参数测量的精度。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">软开关调制方法与</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110127765.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">输出信号组合技术</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">应用产品:无线电能传输系统、电力电子变换器、软开关调制器。技术优势:降低系统损耗,提高功率因数,增加系统可靠性,降低电路成本。性能指标:输出电压稳定,降低系统工作频率,提高耦合机构频率,减小电容滤波需求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">本项目基于一种用于无线电能传输系统的软开关调制器,在软开关调制领域,可以应用在无线充电、智能电网、电动汽车充电等领域,实现提高电能传输效率、降低能耗、减小电压波动等目标。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高温堆燃料元件核芯微球、包覆颗粒制备工艺、废液回收处理方法及设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201210176853.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明所述复合颗粒是在流化床反应器中原位制备得到的,即核芯结构在流化床反应器中形成后,并未与外部介质接触,而是直接在流化床反应器内均匀包覆一层壳结构,核芯结构与壳层结构两相之间连接紧密。本发明工艺流程简单,工艺操作简便,成本低,可连续生产,有利于实现工业化大规模生产。本发明所制备的核壳结构纳米复合颗粒,其形状为单分散球形,具有非常窄的粒径分布,颗粒尺寸在 5nm 至 300nm 可调。本发明所得复合颗粒的组成丰富,其中核芯结构可由金属单质、非金属单质或无机非金属化合物组成,壳层结构可由金属单质、非金属单质、有机物或无机非金属化合物组成。选取合适的核芯结构与壳层结构组成,可以制备出适于应用在生物医药、电子与半导体、发光以及催化等领域的核壳结构颗粒。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明涉及核壳结构纳米复合颗粒制备技术领域,具体地说,涉及一种核壳结构纳米复合颗粒及其原位流化床化学气相沉积制备方法、其制备装置。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于行波能谱矩阵相似度的柔性直流电网单端保护方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110675510.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆大学;西南交通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">重庆市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">一种基于行波能谱矩阵相似度的柔性直流电网单端保护方法,包括如下步骤:从线路首端开始每隔设定距离设置一个故障,建立该线路的三种故障类型的故障样本矩阵库;利用线路首端保护测量装置处的线模电压反行波序列,计算线路首端电压梯度;建立线路保护启动判据;针对保护启动时刻后第一个采样时间窗,采集保护测量装置处的数据,计算故障能谱矩阵f;计算地模电压;计算地模电压总和;建立故障极识别判据;计算故障能谱矩阵 Ef 与对应故障类型的故障样本矩阵库中第k个故障样本矩阵 Ek之间的相似度;取其中最大值作为线路故障度。本发明能有效地解决柔性直流电网线路发生故障时辨识区内外故障的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">方法过程&gt;防护方法&gt;柔性直流电网单端保护方法;计算控制&gt;矩阵&gt;行波能谱相似性矩</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">阵</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种短路电流限流器加装配置方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201110152254.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网公司电力</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="4" rowspan="2">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">科学研究院;王建全;应林志</td><td colspan="4" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本发明公开了一种短路电流限流器加装配置方法,包括步骤:预先设置限流器数量上限值、理论限流目标以及当前加装限流器数量;进行短路电流扫描;确定需要限制的节点;计算节点的自互阻抗值;进行粒子群寻优,得到对应的选点序列;按照该选点序列配置限流器;重新进行短路电流扫描;计算实际限流目标,若实际限流目标在理论限流目标的范围内,则结束;若不在理论限流目标的范围内,并且已安装限流器数量不超过上限值,则将限流器数量加1后继续粒子群寻优;若不在理论限流目标的范围内,且已安装限流器数量超过上限值,则结束。还公开了一种配置装置,可以快速准确的找到短路电流限流器的全局最优加装配置点。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">三电平 SNPC 变流器系统及两段式模型预测控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110083246.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明用于三电平 SNPC 变流器,尤其用于三电平 SNPC 变流器及两段式模型预测控制。二、主要技术优势本发明提出了使用两段式模型预测控制,可以提高输出电流的电能质量。该可以降低控制器延时对的不利影响,提高控制精度,减小电流纹波,降低开关损耗,节约成本。同时,该实现简单,对多电平变流器的拓展性强,应用简单,实用性强。在电机驱动、电动汽车和并网可再生能源等应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:在电力电子领域,变流器系统的性能优化一直是研究的热点。三电平SNPC变流器系统以其高效、稳定的性能,在新能源发电、电动汽车等领域有着广泛应用。随着能源结构的转型和电力电子技术的发展,市场对高效、可靠的变流器系统需求日益增长。二、潜在市场规模:考虑到新能源领域的快速发展和电动汽车市场的不断扩大,三电平SNPC变流器系统的潜在市场规模巨大。随着技术的不断成熟和市场的持续拓展,其市场规模有望持续增长。三、核心竞争力:该专利的核心竞争力在于其独特的两段式模型预测控制方法。通过精确的控制算法,实现了变流器系统的高效、稳定运行,提高了系统的可靠性和性能。相较于传统控制方法具有更高的控制精度和响应速度。四、运用潜在效益:</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">应用该专利,可以提高变流器系统的运行效率,降低能耗和成本。同时,优化系统性能提升设备的稳定性和可靠性。在新能源发电和电动汽车等领域,具有显著的经济效益和社会效益。五、推广社会价值:推广该专利有助于推动电力电子技术的进步和产业升级,促进新能源领域和电动汽车市场的健康发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">地区调度自动化系统与远程监测中心的通信方法及其系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201110311255.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="3">小批量生产、工程应用阶段本发明提供一种地区调度自动化系统与远程监测中心的通信方法及其系统,所述方法包括地区调度自动化系统以预定周期生成本地区的监控数据文件,并将所述监控数据文件以ftp 协议形式传输至远程监测中心;所述远程监测中心接收到所述监控数据文件之后,所述地区调度自动化系统向所述远程监测中心发送文件导入触发信息;所述远程监测中心接收到对应的所述文件导入触发信息之后,将所述监控数据文件导入本地的监控服务器,覆盖本地的监控服务器中保存的监控数据文件。本发明提供的地区调度自动化系统与远程监测中心的通信方法及其系统解决了不同地区用户对同一文件同时进行读写可能引起的互斥问题,能够提高通信的数据传输效率以及数据统一性。该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">光刻机双频激光干涉仪垂向测量光路反射镜调整装置专利组合</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110863862.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">这些专利融合了多方面的技术优势。光刻机双频激光干涉仪垂向测量光路反射镜调整装置提升了光刻机的测量精度和稳定性;基于双轴导向的可变光阑为光学系统提供了灵活且精确的光阑调节方案;小行程纳米级运动台及其热相关滞回数据测量方法,以及跨平台通讯的精密运动台控制方法,实现了精密运动的高效率和稳定性;特定频率扰动抑制方法则进一步提升了运动台的抗干扰能力。动磁钢式和动线圈式自驱动磁浮导轨装置及其控制方法,为高速运动提供了可靠的支撑和精准的控制。基于前向递归的建模方法和数据驱动的静态解耦矩阵校正方法,为纳米运动台的精确控制提供了理论支持。可变衰减器的光学非线性一阶误差消除方法,有效提升了光学系统的性能。热稳频和声光移频的纵向塞曼激光锁频方法,实现了激光频率的稳定控制。形貌补偿式和双标准光轴气浴的激光干涉仪校准方法,提高了干涉仪的测量精度。具有抗辐射功能的复合调味料制备方法,为特殊环境下的食品调味提供了解决方案。基于脉冲放电等离子体技术的生物细胞破壁系统,为生物有效成分提取提供了新的技术手段。这些专利不仅各自具有显著的技术创新点,而且相互补充,共同推动了相关领域的科技进步。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">这些专利涉及光刻机、激光干涉仪、精密运动台、磁浮导轨、光学非线性误差消除等多个高科技领域,其产业化前景非常广阔。随着科技的不断进步和应用需求的增加,这些</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">专利技术有望为相关产业的发展提供重要支撑和推动力量。它们可以综合应用于半导体制造、精密测量、光学仪器、生物医学等领域,提高产品质量和生产效率,推动产业升级和转型。因此,这些专利的产业化前景十分看好,具有巨大的市场潜力和发展空间。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">绝缘设备在线监测方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201110373973.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">广东电网公司电力科学研究院;南京南瑞继保电气有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="4" rowspan="2">广东省</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本发明提供一种绝缘设备在线监测方法,包括以下步骤:实时监测绝缘在线监测设备产生的在线监测数据;根据所述在线监测数据以设定建模方式生成对应的模型文件,将所述模型文件上传至远程监测诊断中心。通过本发明的技术,对绝缘组件的实时监测数据进行统一管理,实现了远程监测诊断中心对主干线路和枢纽变电站设备状态的准确的更为全面的在线监测,提高了电网运行的稳定性和可靠性。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">软开关调制方法与输出信号组合技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110126136.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">应用产品:无线电能传输系统、电力电子变换器、软开关调制器。技术优势:降低系统损耗,提高功率因数,增加系统可靠性,降低电路成本。性能指标:输出电压稳定,降低系统工作频率,提高耦合机构频率,减小电容滤波需求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">本项目基于一种用于无线电能传输系统的软开关调制器,在软开关调制领域,可以应用在无线充电、智能电网、电动汽车充电等领域,实现提高电能传输效率、降低能耗、减小电压波动等目标。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高压输电线路输电导线最大载流容量检测方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201210241267.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学;广东电网公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="2">试生产、应用开发阶段一、本专利对应产品本发明属于高压输电线路输送容量测量领域,具体涉及一种采用参考导线来测量输电导线所能承载的最大载流容量的方法。二、主要技术优势本发明的方法不需测量环境温度和日照强度,不存在公式(5)和公式(7)产生的误差,因此计算结果的准确度较高;本发明计算输电导线70°C 时的最大载流量,保证输电导线的弧垂在安全范围内。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">制约高压架空输电线路最大载流容量的根本问题是导线温度问题和弧垂问题。当提高导线输送容量之后,导线温度升高,机械强度会略有下降;导线温度升高之后,长度增加,弧垂增大,绝缘安全裕度下降。二、核心竞争力一种高压输电线路输电导线最大载流容量检测方法,包括如下步骤:S-1)在所述输电导线附近架设一根参考导线,要求参考导线与输电导线平行设置且间隔一定距离,所述参考导线的直径和表面状况与输电导线保持一致,并使两者受到同样的日照辐射;S-2)在参考导线上加载电流使其发热并测量温度达到 70oC 时的电流值Ij,将所述电流值Jj传回变电站;S-3)变电站的主机接收上述电流值并根据输电导线和参考导线间的电流比例关系计算输电导线的实时最大载流容量。本发明的方法不需测量环境温度和日照强度,不存在公式(5)和公式(7)产生的误差,因此计算结果的准确度较高;本发明计算输电导线 70oC 时的最大载流量,保证输电导线的弧垂在安全范围内。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种计及中断优先级的大工业负荷柔性调控方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110749703.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工程学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明公开了一种计及中断优先级的大工业负荷柔性调控方法,包括步骤:获取负荷历史数据,并对数据进行预处理;建立短期和超短期负荷预测模型;制定大工业负荷参与电网调峰的滚动控制策略;建立双向调峰优化模型;获取负荷实时数据、中断特性及火电机组的属性,选择合适的双向调峰优化模型;获取负荷预测数据;运用多目标智能优化算法求解该包含复杂约束的多目标优化模型;制定大工业负荷和火电机组的调峰控制方案。本发明充分考虑了发电侧与需求侧参与电网调峰的经济性和调峰效果,并计及不同大工业负荷可中断能力的差异,优先调节中断优先级较高的负荷,制定出最优的大工业负荷和火电机组的调峰控制方案,具有较强的工程实用性和推广价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">随着社会经济的迅猛发展,产业结构快速升级,人民生活水平不断提高,社会各界对于电力供应的需求早已今非昔比,供需矛盾日益凸显出来,极大地增加了电网运行的风险和成本。针对当前的用电情况,负荷刚性调节、简单切除等传统方法已经无法满足智能用电的需求,对电力需求侧管理技术的研究就显得极为重要。而对电力需求侧管理技术的研究中,国家近年来对于需求侧柔性控制技术的重视程度与日俱增,但由于该项技术才刚刚起步,很多方法、理论还不够成熟。当前的国内外学者对于需求侧管理的研究大多局限于一些小型柔性负荷,如:电动汽车、空调等;反观一些用电体量较大的工业负荷,其自身具有相对较高的调节潜力,相关的研究刚刚起步,值得深入研究,因此产业化前景可期!</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">石墨烯导电膜结构的制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201110140261.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学;鸿富锦精密工业(深圳)有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="3">样品、实验阶段相较于现有技术,所述石墨烯薄膜的制备方法,通过化学气相沉积法将石墨烯薄膜生长于金属基底表面,该石墨烯薄膜的面积较大。另外,通过刻蚀的方法,将金属基底刻蚀成图形化的金属基底,从而更加有利于该石墨烯薄膜的应用,还具有工艺简单的优点。本发明涉及一种石墨烯导电膜结构的制备方法。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种预弯胶合木-混凝土组合梁施工设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110064223.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北水利水电大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">本专利技术的预弯胶合木-混凝土组合梁施工设备,通过其独特的支撑架和钢绞线系统,实现了对弯曲胶合木梁的精确预弯控制。该设备的关键优势在于能够通过反力装置逐步施加反力,确保胶合木梁在施工过程中达到所需的无拱度和无挠度状态。这种方法提高了施工的精确性和效率,同时也降低了对复杂机械设备的依赖,优化了施工流程,为建筑行业带来了一种创新且实用的施工技术解决方案。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">本专利技术的预弯胶合木-混凝土组合梁施工设备,针对建筑行业的产业现状和市场需求提供了一种创新的施工解决方案。在应用场景中,该技术适用于需要高度精确和可靠性的大型结构建设。它的技术优势在于能够通过预弯过程,确保梁的无拱度和无挠度,从而提高结构的稳定性和耐久性。这一技术创新趋势符合当前向更高效、经济和环境友好型建筑材料转变的行业发展方向。预计该技术将带来显著的运用潜在效益,如成本节约、施工时间缩短及减少材料浪费。此外,它的推广可能对提升建筑质量、安全性和社会价值产生积极影响。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风力发电系统的独立变桨控制方法</td><td colspan="7" rowspan="1">申请号 CN201210450534.5 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="7" rowspan="1">转化意愿 地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明公开了一种风力发电系统的独立变桨控制方法,其特征在于:该控制方法所采用的控制系统包括两个控制闭环,即平衡负荷控制闭环和不平衡负荷控制闭环,分别用来处理风力机负荷平衡和不平衡的情况,在平衡情况下,使用平衡负荷控制闭环来消除桨叶上的负荷和风力机固定部分的负荷;当检测到负荷的不平衡时,启动不平衡负荷控制闭环以消除其对风力机轮毂及固定部分的疲劳载荷。在风力机负荷平衡或不平衡的情况下,不仅能够减小桨叶上的负荷,风力机固定部分的负荷也得到了极大的减小。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">相对之前的独立变桨控制,此独立变桨控制在风力机平衡时,省去了风力机方位角的检测,省去了多次复杂的旋转和静止坐标系之间的坐标变换,同时省去了若干低通滤波器的使用。该控制策略可以减小桨叶上1p,2p 及以上高次频率的负荷,同时可以减小风力机轮毂和固定部分的 3p负荷。在风力机不平衡时,此独立变桨控制策略在平衡负荷控制之外添加了不平衡负荷的控制,能够有效减小风力机固定部分的1p负荷。该独立变桨控制技术能够更加有效地减小系统的疲劳载荷,具有结构简单,处理速度快,可靠性高等特点,能够有效延长风力机的使用寿命。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种单逆变器固定脉冲频率输出双频正弦波的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110157611.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">郑州轻工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化、拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">面谈</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">面谈</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">风电有功功率的实时评估方法与系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201210279205.9</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网公司电力</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="3" rowspan="2">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">科学研究院;中国电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本发明公开了一种风电有功功率的实时评估方法与系统,充分考虑风电机组的地理分布,根据测风塔测得的实时风速,分组计算风电机组的风速、延时和有功功率,将延时相等的风电机组的有功功率相加,得到与延时时间相应的未来时间的风电场的有功功率输出,即实现功率评估。相比将所有风电机组统一处理的方法,本方法与系统的评估结果更准确,尤其适用于有一定规模的风电场。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种改进的混合型模块化多电平变换器环流计算方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110025448.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工程学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种改进的混合型模块化多电平变换器环流计算方法,包括:建立混合型模块化多电平变换器环流模型;基于调制函数法得到各相上桥臂、下桥臂间各个子模块的实际输出电压;推导出各相上桥臂、下桥臂所有子模块的电压总和;假设出含直流分量、二倍频谐波分量和四倍频谐波分量的环流表达式,代入环流模型中,得到待求方程;基于时域法从待求方程中推导出二倍频谐波分量的幅值与相角、四倍频谐波分量的幅值与相角。本发明在推导环流表达式时采用了时域法,克服了传统环流计算方法只能求解二倍频环流分量幅值的弊端和忽略求解方程中产生的耦合量所带来的误差,为工程上针对环流二倍频分量与四倍频分量的抑制研究提供了理论依据。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种改进的混合型模块化多电平变换器环流计算方法,包括:建立混合型模块化多电平变换器环流模型;基于调制函数法得到各相上桥臂、下桥臂间各个子模块的实际输出电压;推导出各相上桥臂、下桥臂所有子模块的电压总和;假设出含直流分量、二倍频谐波分量和四倍频谐波分量的环流表达式,代入环流模型中,得到待求方程;基于时域法从待求方程中推导出二倍频谐波分量的幅值与相角、四倍频谐波分量的幅值与相角。本发明在推导环流表达式时采用了时域法,克服了传统环流计算方法只能求解二倍频环流分量幅值的弊端和忽略求解方程中产生的耦合量所带来的误差,为工程上针对环流二倍频分量与四倍频分量的抑制研究提供了理论依据。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="7" rowspan="1">一种油页岩干燥、加 申请号 CN201210462706.0 专利星级 ★★★★★热、炼油、半焦燃烧一体化工艺</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="7" rowspan="1">东北电力大学 转化意愿 拟许可拟转让 地区 吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明是一种油页岩干燥、加热、炼油、半焦燃烧一体化工艺,其特点是:将破碎至≤15mm的油页岩经中温气体间接或直接换热干燥加热器加热干燥,与来自循环流化床燃烧炉燃烧产生的热灰渣一起送入固体热载体干馏反应器进行混合换热完成干馏炼油;来自循环流化床燃烧炉的高温烟气送入高温气体间接干馏反应器与油页岩换热实现固体燃料的干馏炼油;从固体热载体干馏反应器出来的油页岩半焦经半焦仓斗和高温气体间接干馏反应器排放的固体半焦都送入循环流化床燃烧炉内继续燃烧,同时从循环流化床燃烧炉排</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">出的多余热灰渣通过冷渣器冷却排放送入建材厂。可完成油页岩燃料干燥、加热、炼油及半焦燃烧。亦可用于煤、油砂、废旧轮胎、石油焦、有机废料和生物质。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">用于油页岩综合利用集成技术。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于虚拟频率的双向交直流变换器控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110358522.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">太原理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">山西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本专利涉及交直流微电网领域,具体是基于虚拟频率的双向交直流变换器控制方法。该方法在传统移相控制的基础上加入虚拟频率控制,实现了控制的线性化;调节开关管驱动信号使得全桥逆变器工作在同步状态,从而减小输出侧滤波电容的容量,令变换器的设计更趋模块化,便于系统升级扩容;通过电压电流双闭环控制使输出电流和电压保持稳定。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明解决了传统控制策略控制环节设计难度大、系统输出功率与控制参数呈现非线性关系、采用大容量电解电容导致功率密度低的问题。该交直流变换器由双有源桥变换器和全桥逆变器构成,基于虚拟频率的双向交直流变换器控制方法具有良好的实用性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">复合纳米碳纸及其制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201110271170.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="3">样品、实验阶段该专利对应的产品是复合纳米碳纸,其技术优势包括:1. 导电性、大电流充放能力、比电容量、循环寿命较碳纳米管-MnO2 均有明显增强;2. 克服了现有超级电容器中金属氧化物在碳纳米管表面易脱落、金属氧化物导电性差等问题;3. 兼顾了材料轻质柔性高效的特点;4. 制备工艺简单,易于操作,可控性好,且成本低廉。该专利对应的产业化前景描述是:一、产业现状、市场需求及应用场景随着新能源、先进化工、电子器件、薄膜制备等领域的快速发展,对于高性能的复合纳米碳纸需求不断增加。目前,复合纳米碳纸的制备工艺复杂,成本高,且难以控制,因此对其进行研究和优化具有重要的现实意义。二、潜在市场规模根据市场需求预测,复合纳米碳纸广泛应用于新能源、先进化工、电子器件、薄膜制备等领域,市场规模巨大。预计到2025 年,该领域的市场规模将达到10 亿元。三、核心竞争力本发明提供的复合纳米碳纸具有导电性、大电流充放能力、比电容量、循环寿命等方面的明显优势,同时制备工艺简单,成本低廉。相较于现有技术,本发明提供的复合纳米碳纸具有更高的性能和更广泛的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">四、运用潜在效益本发明提供的复合纳米碳纸在新能源、先进化工、电子器件、薄膜制备等领域具有广泛的应用前景。预计每吨复合纳米碳纸的售价将在10000元以上,盈利能力强。同时,本发明的制备工艺简单,易于操作,可控性好,具有较低的维护成本。五、推广社会价值本发明提供的复合纳米碳纸在新能源、先进化工、电子器件、薄膜制备等领域具有重要的应用价值,有助于推动相关</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种容错控制下模块化多电平换流器损耗优化控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110632789.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于容错控制下模块化多电平换流器损耗优化控制。二、主要技术优势1、本发明提出的容错控制下模块化多电平换流器损耗优化控制方法,通过比较故障桥臂和正常桥臂各子模块的损耗,调节故障桥臂电容电压排序控制周期,实现故障桥臂和正常桥臂各子模块的损耗平衡,控制算法简单且易于实施。2、本发明提出的容错控制下模块化多电平换流器损耗优化控制方法,仅需根据故障桥臂和正常桥臂各子模块的损耗差异信息,通过简单闭环控制改变电容电压排序控制周期,实现故障桥臂和正常桥臂各子模块的损耗平衡,无需改变模块化多电平换流器子模块的拓扑结构,不会增加模块化多电平换流器的建设成本且易于在现有模块化多电平换流器系统中实施,具有较强的实用性。3、本发明提出的容错控制下模块化多电平换流器损耗优化控制方法,在实现模块化多电平换流器故障桥臂和正常桥臂各子模块的损耗平衡控制的同时几乎不会影响输出电能质量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景由于模块化多电平换流器包含子模块数量较多,每一个子模块都有可能出现故障。在切除故障子模块,实现容错控制后,故障桥臂剩余子模块的损耗会增加。如果不对故障桥臂的子模块损耗进行控制,将会导致子模块发热增加、故障概率增加,进而导致模块化多电平换流器的进一步故障,最终使得系统全面崩溃。因此,根据故障桥臂与正常桥臂各子模块的损耗差异调节故障桥臂的损耗,使得故障桥臂和正常桥臂各子模块的损耗重新达到平衡至关重要。针对子模块故障后模块化多电平换流器容错控制问题,常规方法通过改变模块化多电平换流器电路拓扑结构、控制电容电压或者重新匹配调制策略的方法,使模块化多电平换流器重新恢复到与原先等效的工作状态,导致模块化多电平换流器建设成本增加、控制算法复杂度增加等问题,也忽视了实现容错控制后故障桥臂和正常桥臂间各子模块的损耗不平衡问题。针对上述提出的问题,需要设计一种容错控制下模块化多电平换流器损耗优化控制方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">二、核心竞争力本发明与常规方法相比无需增加模块化多电平换流器建设成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="5">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">从 SOI PMOSFET</td><td colspan="2" rowspan="3">申请号</td><td colspan="1" rowspan="5">CN201210067440.X</td><td colspan="1" rowspan="5">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="5">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="4">中分离两种可靠性效应导致阈值电压漂移的方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品本发明提出了一种适于SOI器件可靠性的表征方法,可分离不同可靠性问题的影响。可用于EDA 软件中可靠性建模或电路仿真等相关内容。二、主要技术优势提出了一种分离两种可靠性效应导致阈值电压漂移的表征方法,可分离出 HCI效应、NBTI效应分别对阈值电压漂移的影响有助于更好的理解 SOI器件可靠性退化机制,从而可以更精确预测器件寿命。。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">根据 QYResearch 调研团队最新报告“全球全耗尽绝缘体上硅(FD-SOI)市场报告2023-2029”显示,预计 2029年全球全耗尽绝缘体上硅(FD-SOI)市场规模将达到190.1亿美元,未来几年年复合增长率 CAGR 为 28.4%。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">考虑不确定性的光热-生物质混合电站鲁棒优化调度模型</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110642917.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开考虑不确定性的光热-生物质混合电站鲁棒优化调度模型,步骤是:1)构建光热-生物质混合电站参与电力市场调度运行确定性模型,输入混合电站各组分参数、成本系数、鲁棒系数;2)采用鲁棒优化方法处理混合电站运行面临的不确定性问题;3)为计算混合电站运行时的风险成本,在不确定参数波动区间内采用蒙特卡洛模拟法生成各种不确定参数的场景;4)计算混合电站运行风险成本并将其纳入目标函数;5)输出混合电站出力计划曲线和运行策略。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明方法通过建立风险量化指标,平衡系统的鲁棒性与经济性,通过分析鲁棒系数对决策方案和预期利润的影响,来确定最优鲁棒系数选择方案,能够为混合电站运营商提供决策依据。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">风电场无功控制方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201210066671.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明的有益效果是,风电场无功补偿协调控制模型引入了电网的运行信息与风电场的功率预测信息,综合考虑了各无功补偿设备的调节特点的影响,协调控制方案具有普遍适用性,便于应用于实际,能显著提高电网、风电场、风电机组等多方的安全性和风电场运行的经济性,即使在通信中断的情况下,依然能保证风电场的基本安全性,还考虑了扰动下的控制方案,具有控制鲁棒性、可靠性强的优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明属于并网风电场的安全经济运行与控制技术领域,尤其涉及一种引入预测信息的风电场综合无功电压控制方法。</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种城市固废和二氧化碳共资源化利用的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110226922.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及城市固废资源化利用技术领域,具体涉及一种城市固废和二氧化碳共资源化利用的方法,以氧气-二氧化碳混合气体为氧化剂,与细碎后的城市固废进行并流燃烧和气化反应得到炉渣和合成气,从而实现城市固废和二氧化碳共资源化利用。城市固废以细粉料状态入炉进行气化,提高了反应速率,保证了炉内反应的稳定性,减少了二噁英的生成,同时通过高温高压操作,使城市固废中的无机物熔化成渣,经淬冷后形成玻璃态,实现重金属的固化,降低重金属元素的浸出率,为残渣资源化利用提供了可能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">有良好的产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种智能 AVC 系统在线检测方法及其装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201110199593.5</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本发明提供一种智能 AVC 系统在线检测方法及其装置,所述方法包括步骤:获取 AVC系统的控制操作信息;在线采集所述 AVC 系统接入的电网系统的无功控制操作信息;分别将所述电网系统的无功控制操作信息和AVC 系统的控制操作信息与预设的标准信息的比较,判断所述 AVC 系统的控制效果。本发明提供的智能 AVC 系统在线检测方法及其装置能够客观、全面的对智能AVC 系统进行在线检测评估,有利于提高电网系统运行的稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种正态曲面漏斗水库排沙装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110138650.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">对应产品属于水利工程技术领域,用于将水库内淤积泥沙排向坝下游河道,维持水库库容和下游河道生态环境安全。技术优势一种基于正态曲面型漏斗的水库排沙装置,技术优势在于正态曲面的处处光滑性,可将水库大坝前的淤积泥沙在自重作用下自动流入正态曲面漏斗,连接输沙管道为反双曲正切曲线状,同样具有处处光滑特性,进口向上与正态曲面漏斗底部连接,中部水平穿过坝体,出口向下进入下游河道。装置运行时,输沙管道上的阀门开启,在水库内水压作用下,水流携带泥沙通过排沙管道排入水库下游。进沙漏斗的正态曲面形态和输沙管道的反双曲正切形态可以有效解决进沙口和管道内容易淤堵的问题,显著提高排沙效率。性能指标1 正态曲面和反双曲正切型管道处处光滑,不仅能将水库淤积泥沙顺利向下游排泄,而且能保持畅通,不致淤积堵塞。2 水库上下游水位差可使淤积泥沙再水压力作用下自动排向坝下游,降低能耗,节能环</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">保。3 可维持水库有效库容,供长期使用。4 将泥沙特别是粘土类细尼沙排向下游河道,不仅能减少坝下游河道清水冲刷,而且为下游河道水生物提供丰富的养料,维持水生态安全和河流健康,具有显著的生态环境效益。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">水库泥沙淤积和坝下清水冲刷是泥沙运动力学中两大世界性难题,我国多沙河流水库淤积问题更为突出。水库淤积一方面减少有效库容,导致防洪调蓄和发电功能显著下降,严重时导致水库淤废,缩短水库使用寿命,黄河三门峡水库60年代修建后两年即被淤废。另一方面,库区泥沙淤积使坝下游清水下泄,导致下游河道冲刷严重,既改变河流水生动物栖息地,又使水体中缺少细颗粒泥沙,造成生源物质匮乏而影响水生动物生存。致使下游河道生态环境退化本发明不仅能有效解决水库淤积,长期使用水库实现防洪、灌溉和发电之经济效益,而且能持续地将细泥沙排向下游河道,维持下游河道生态环境安全,具有显著的生态效益。水电为最清洁的能源,水能永久利用,对实现我国“双碳战略”具有十分重要的意义。世界上水库众多,本发明解决了库区淤积和坝下冲刷两大世界性难题,将为发挥巨大的作用,产业化前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种智能 AVC 系统离线检测方法及其装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201110199709.5</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本发明提供一种智能AVC 系统离线检测方法及其装置,所述方法包括步骤:将测试智能AVC系统接入电力仿真系统;对所述电力仿真系统发送仿真控制指令,控制所述电力仿真系统模拟实际电网系统的各种预设运行场景;获取所述测试智能 AVC 系统在各种预设运行场景下的控制操作信息,以及所述电力仿真系统响应所述控制操作后的运行信息;分别将所述测试智能AVC系统的控制信息和所述电力仿真系统的运行信息与预设的标准信息的比较,判断所述测试智能 AVC 系统的控制效果。本发明提供的智能 AVC 系统离线检测方法及其装置能够客观、全面的对智能 AVC 系统进行离线检测评估,有利于提高电网系统运行的稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种同塔多回输电线路故障识别方法与系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110289210.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及一种同塔多回输电线路故障识别方法与系统。所述方法包括:获取各铁塔上各支架的位置、各相电流所在输电线路的位置和各铁塔上各测点的位置;对于输电线路中的任意一个铁塔,以铁塔的正算子矩阵的条件数最小为目标,以铁塔上各支架的位置为约束构建测点位置模型;正算子矩阵为由第i相电流所在输电线路的位置对铁塔上第y个测点的位置的积分组成的矩阵;对测点位置模型求解得到各铁塔的最优测点矩阵;获取最优测点矩阵内各测点处的磁感应强度;由磁感应强度确定输电线路的故障情况。本发明使用的磁传感器的数量少,节约成本,且提高了故障识别的精度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利技术成熟度高,可直接用于产业</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">氧化锌避雷器监测装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201110192432.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提供一种氧化锌避雷器监测装置,包括:依次连接的有源传感单元,信号处理单元,现场显示单元;所述有源传感单元,用于感应氧化锌避雷器接地回路中的避雷器末屏信号,并将其转换成雷击数据信号输出至信号处理单元;所述信号处理单元,用于对所述雷击数据信号进行数字信号处理,得到显示数据信息;所述现场显示单元,用于显示从所述信号处理单元输入的显示数据信息。通过本发明的氧化锌避雷器监测装置,不影响氧化锌避雷的接地方式,对雷击反应的准确性,降低了数据处理的误差,数据信息的现场数字可视化,可与目前变电站的监测系统实现无缝连接,通过故障分析、诊断,从而实现了对氧化锌避雷器准确的状态评估、故障诊断和落雷情况记录。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风力发电塔筒</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110096130.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">风力发电领域,具体公开了一种风力发电塔筒,包括旋转塔筒与固定塔筒,固定塔筒与地面固定连接,固定塔筒与旋转塔筒之间设置有环形的承重台;固定塔筒顶端开设有环形的凹槽,承重台底部固定连接有环形块,环形块水平转动连接在凹槽内;承重台侧壁上设置有导向装置,导向装置包括固定有两块竖向设置的导风板,且导风板之间具有夹角;旋转塔筒设置在承重台上,且旋转塔筒、承重台与固定塔筒同轴线设置,旋转塔筒顶端设置有水平设置的叶片与发电机组,且叶片与导向装置分布位于旋转塔筒的两侧;本发明意在现有风力发电塔筒与叶片方位均是固定的,无法随着风向与风力的变化而调整,导致无法对风能进行最有效的利用问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">电力动力&gt;动力设备&gt;风力发电塔筒</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">双馈风电机组运行 申请号 CN201110389389.X过程中无功调节容量的确定方法及装置</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网公司电力科学研究院;国网电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本发明公开了风电机组运行过程中无功调节容量的确定方法及装置。该方法包括:根据变流器、定转子电流的约束,评估双馈风机组的固有的无功功率调节容量的范围;确定静态稳定裕度,在所述静态稳定裕度的约束条件下矫正所述无功功率调节容量的范围。采用本发明,可以综合考虑双馈风电机组定、转子电流约束、变流器容量及电流约束和静态稳定约束,为双馈风电机组无功功率调节容量的确定提供了更加全面准确的评估方法,并能够为风电场无功控制提供辅助决策,既能够充分发挥 DFIG 的无功动态调节能力又能够使风电场的无功控制更加合理。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">无监督对抗学习电</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110156715.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">磁频谱异常信号检测方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种无监督对抗学习电磁频谱异常信号检测方法,该方法为:对获取的功率谱数据进行预处理,获得功率谱密度估计;通过所述功率谱密度估计构建基于深度学习的电磁频谱异常检测模型;通过所述电磁频谱异常检测模型对任意一功率谱数据确定重构误差Lr 和判决器损失Ld;根据所述重构误差Lr 和判决器损失Ld 确定异常结果Aresult,并且通过异常结果 Aresult 确定电磁频谱数据是否存在异常。本发明结合功率谱数据的局部特性,使用卷积神经网络代替传统方式的全连接网络,减小了网络的规模;采用对抗自编码器,将对抗思想引入电磁频谱异常信号检测,能够学习到更加有效的特征,相比传统普通的编解码器模型有更好的检测能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">专利市场转化前景高;该专利近期交易热度高;该专利近期融资热度高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高温堆燃料元件核芯微球、包覆颗粒制备工艺、废液回收处理方法及设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201110376691.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段本发明所述复合颗粒是在流化床反应器中原位制备得到的,即核芯结构在流化床反应器中形成后,并未与外部介质接触,而是直接在流化床反应器内均匀包覆一层壳结构,核芯结构与壳层结构两相之间连接紧密。本发明工艺流程简单,工艺操作简便,成本低,可连续生产,有利于实现工业化大规模生产。本发明所制备的核壳结构纳米复合颗粒,其形状为单分散球形,具有非常窄的粒径分布,颗粒尺寸在 5nm 至 300nm 可调。本发明所得复合颗粒的组成丰富,其中核芯结构可由金属单质、非金属单质或无机非金属化合物组成,壳层结构可由金属单质、非金属单质、有机物或无机非金属化合物组成。选取合适的核芯结构与壳层结构组成,可以制备出适于应用在生物医药、电子与半导体、发光以及催化等领域的核壳结构颗粒。本发明涉及核壳结构纳米复合颗粒制备技术领域,具体地说,涉及一种核壳结构纳米复合颗粒及其原位流化床化学气相沉积制备方法、其制备装置。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于 V2G 微网系统的电力能源管理系统和方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110815285.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京理工大学深圳汽车研究院(电动车辆国家工程实验室深圳研究院)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">应用于 D335 电源模块的双向功率控制,实现 V2G 功能,正向 60KW,反向 20KW。可纳入光伏、储能等新能源接入,实现户储及充电柜的微电网能量管理要求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">应用于园区、工业区、家庭的能源管理设计</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">染料敏化太阳能电池用氧化锌薄膜电</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201110439229.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">极材料及其制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">中国科学院过程工程研究所;佛山市高明区(中国科学院)新材料专业中心</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="1" rowspan="2">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">试生产、应用开发阶段一、本专利对应产品本专利重点用于染料敏化太阳能电池。二、主要技术优势(1)通过简易的程序控温技术制备出具有最外两壳层尺寸相近结构的 ZnO 多壳层空心球薄膜电极材料;(2)所制备的薄膜电极材料相对于传统的 ZnO 电极材料,增加了光阳极对染料的吸附能力;(3)独特的最外两壳层尺寸相近的多壳层空心结构,提高了薄膜材料对入射光的利用率从而显著地提升了 DSSC 的光电转化效率。三、主要性能指标与最外两壳层尺寸相差较大的 ZnO 多壳层空心球薄膜相比,具有最外两壳层尺寸相近结构的 ZnO 多壳层空心球薄膜电极材料的光电转换效率提高了 10~25%。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景太阳能电池是一种利用光电效应将光能转化为电能的装置,是全球主要的可再生能源之一,广泛应用于电站、分布式、建筑一体化等领域。二、潜在市场规模中国是全球最大的太阳能电池生产国和消费国,占全球产量的 60%。随着全球对碳中和、气候变化和可持续发展的重视程度不断提高,预计未来几年全球太阳能电池市场将保持10%左右的年均增长率,到2028 年达到 2.5 亿千瓦左右。三、核心竞争力独特的最外两层尺寸相近的多壳层结构增强了光的散射效应,增加了染料分子对光的吸收率,从而显著提升了染料敏化太阳能电池的光电转化效率。四、运用潜在效益电池光电转化效率显著提升。五、推广社会价值迫切随着全球对可再生能源的需求不断增长,太阳能电池作为清洁能源的重要代表,对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设具有重要意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">直流集电器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202022059000.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本实用新型提供的基于集电器的海上风电直流汇集组网结构可以通过直流风机间的端口串联实现电压抬升从而省去了海上换流站平台,有效地降低了系统成本;同时,在该组网结构下,各个风机组间无需系统级的协调控制即可实现各直流风机的端口电压平衡和最大功率运行,提高了风机的运行效率。本实用新型的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本实用新型而了解。本实用新型的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所指出的结构来实现和获得。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本实用新型属于电力电网技术领域,特别涉及一种基于集电器的海上风电直流汇集组网结构。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">差动降压直流斩波器型高频链逆变器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN200810072266.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">具有高频电气隔离、变换效率高、体积和重量小、成本低等优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">适用于中大容量的单相逆变场合。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">级联 H 桥多电平变换器混合拓扑结构及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110015242.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提供了一种级联H桥多电平变换器混合拓扑结构及控制方法,解决了现有技术中级联H桥多电平结构各个模块的热损耗分布不均,中间直流电压不均衡的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该混合拓扑及控制方法可以在兼顾低成本的同时能够显著降低高频模块的运行损耗,减小高频模块和各低频模块之间的损耗差距,而定时轮换策略又可以使各低频模块的损耗达到一致,最终使得各模块间的功率损耗和中间直流电压可以达到均衡。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种具有自适应调频功能的输电线路防舞装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201210003460.0</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网公司电力科学研究院;武汉大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">小批量生产、工程应用阶段本发明公开了一种可调频具有自适应功能的输电线路防舞装置,该调频自适应防舞装置由固定线夹、振动监测传感器、控制器、防舞动执行机构组成,控制器由信号频谱分析模块、防舞装置自适应频率调节模块、电动机的功率驱动模块组成,通过对线路舞动信号的频率进行监测分析、由频率跟随控制模型输出防舞器的理想摆长;防舞动执行机构由电机、导轨、丝杠、螺母、活动质量块组成,通过丝杠螺母机构调节活动质量块与固定线夹间的距离,即调节摆长来调整自身固有频率,以达到更有效地吸收舞动能量的目的。该自适应型防舞装置防舞性能好,具有参数可调、适用性强的特点,且经济性能良好,可大规模推广应用。该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种钠缓冲罐防卷吸装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202021982387.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本实用新型公开了一种钠缓冲罐防卷吸装置,包括钠缓冲罐,所述钠缓冲罐的侧壁均匀分布有多个钠液进口管,所述钠缓冲罐的底部设有钠液溢流进口管和钠液出口管,所述钠缓冲罐的顶部设有氩气平衡管,所述钠缓冲罐内设有防卷吸栅格板,所述钠液出口管处设有防卷吸档板。本实用新型通过设置防卷吸档板和防卷吸栅格板,适用范围广、结构简单、安全可靠,可有效解决钠流动时出口处产生漩涡卷入氩气,造成流量不稳定及</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">泵气蚀问题,有利于保护二回路主泵,提高二回路安全性和换热效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">与现有技术相比,本实用新型具备以下有益效果:本实用新型提供了一种钠缓冲罐防卷吸装置,通过设置防卷吸档板和防卷吸栅格板,适用范围广、结构简单、安全可靠,可有效解决钠流动时出口处产生漩涡卷入氩气,造成流量不稳定及泵气蚀问题,有利于保护二回路主泵,提高二回路安全性及换热效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">复合式流化床煤气化的方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="3" rowspan="1">CN201110431593.3 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国科学院山西煤 转化意愿炭化学研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">抱歉,我无法从您提供的信息中找到与专利对应的产品和技术优势相关的信息。如果您能提供更多的背景信息或上下文,我将尽力为您提供帮助。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">抱歉,我无法从提供的信息中找到与该专利对应的产业化前景描述。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">母线电容小型化压缩机驱动控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110355389.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">应用产品:空调压缩机驱动系统、电动汽车驱动系统、工业电机驱动系统。技术优势:减小母线电容容量需求,降低系统成本,减少母线电容发热,提高系统稳定性。性能指标:降低母线电容容量需求,减小母线电容发热,提高系统稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本项目基于一种母线电容小型化电机驱动控制方法,在电机驱动技术领域,可以应用在空调压缩机驱动方向,实现母线电容小型化。通过采用整流单元对交流电源进行整流,并使用功率因数矫正电路进行母线电压提升和功率因数矫正,从而减小母线电容的纹波电流,降低母线电容容量需求。同时,通过采集电源电压、直流母线电压和压缩机三相电流,实现转矩电流波形的调整,进一步减小母线电容的纹波电流。因此,本发明具有较好的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种配网避雷器给定置信水平下非限制性预期运行寿命评估方法</td><td colspan="4" rowspan="1">申请号 CN201110021373.3 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段一种配网避雷器给定置信水平下非限制性预期运行寿命评估方法:步骤一:监测一年内避雷器安装点处的雷电过电压幅值,统计其分布;步骤二:计算一年内避雷器雷电冲击放电能力资源消耗的统计分布;步骤三:计算避雷器给定置信水平下非限制性限制雷电过电压的预期寿命。本方法通过分析决定配网用避雷器使用寿命的决定性因素为雷电过电压,继而介绍配网用避雷器拥有的雷电放电能力资源和雷电引起架空线路过电压消耗的一次避雷器雷电放电能力资源的计算路线和方法,最后通过简化的参数和方法计算配网用避雷器预期运行寿命。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种高效率高增益变换器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110360642.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">产品:该专利描述的是一款高效率高增益变换器,主要用于直流模块分布式光伏并网发电系统。技术优势:1. 高电压增益:相比于传统的 Boost 变换器,该变换器的电压增益翻倍,能够满足高电压需求。2. 低功率管电压应力:所有功率管的电压应力降低到传统变换器的一半,允许使用成本更低、通态压降较小的器件。3. 高效率:通过消除开关管的开通损耗和二极管的反向恢复损耗,提高了开关频率,降低了滤波器体积,整体效率高。4. 结构紧凑:设计减少了器件数量,有利于缩小体积,便于安装。性能指标:1. 电压增益:理想情况下,电压增益是传统 Boost 变换器的两倍。2. 功率管电压应力:降低到输出电压的一半。3. 开通损耗和反向恢复损耗:通过特殊设计,这两类损耗被消除或显著减少,提高了效率。4. 开关频率:可大幅度提高,以减小滤波元件体积,但需控制在避免过多开关损耗的范围内。该变换器特别适合于光伏直流模块,因为它能有效应对低电压输入,实现高效、高电压输出,同时降低成本和体积。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">专利涉及一种非隔离型直流变换器,专为光伏应用优化,能双倍提升电压增益,减少功率管压力和器件数量,提高效率至97.3%。其设计允许更高开关频率,减小滤波元件体积,降低成本和尺寸。在太阳能发电领域,尤其是分布式电站和屋顶系统中,此变换器有广泛应用前景,因它克服了传统Boost变换器的局限。随着对可再生能源的投资增加,该产品有望引领市场,提升系统性能,降低成本。但产业化还需考虑技术兼容性、成本和竞争。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">炼铁炉料高效清洁制备技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201110180196.3</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">系统地开发了烧结、球团的污染物控制技术,制备清洁低碳的炼铁炉料。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">有利于钢铁工业的超低排放改造,以及钢铁工业实现双碳目标,应用价值达。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种全桥变换器功率开关管健康监测方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110169272.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">产品:全桥变换器功率开关管健康监测系统技术优势:1. 在线监测:无需中断电路工作,能实时监测功率开关管的健康状态。2. 故障预测:通过振铃频率变化间接监测结电容衰退,提前预警潜在故障。3. 简单易行:采用FFT分析振铃信号,计算振铃频率,评估方法简便。4. 提升可靠性:有效识别参数性故障,防止恶化为结构性故障,提高系统可靠性。性能指标:1. 监测精度:能准确提取振铃频率,判断开关管健康状况。2. 故障阈值:振铃频率偏移量超过平均值的 30%即判定为失效。3. 应用范围:适用于全桥逆变器或全桥直直变换器。4. 实时性:实时监测和评估开关管健康状态,为维修决策提供依据。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利聚焦电力电子技术,提出一种全桥变换器功率开关管的健康监测方法和系统。通过电压信号与开关信号分析,计算振铃频率以评估开关管状态,实现在线故障预测,尤其适合高可靠性要求的场景。广阔的产业化前景主要体现在:大市场需求,特别是在航空、航天和工业自动化领域;能降低成本,预防突发停机损失;增强安全性,防止严重事故;技术可扩展至其他电力电子设备;以及创新的振铃频率监测法,可能成为行业标准。因此,该专利有望在电力电子设备制造商、航空公司和军事装备等领域应用,促进技术进步。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">风电机组偏航制动磁触变柔性制动装置及风电机组</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="3" rowspan="1">CN201210150930.6 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院宁波材料技术与工程研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">小批量生产、工程应用阶段一、产品&amp;&amp;&amp;本专利对应的产品是一种风电机组偏航制动磁触变柔性制动装置,包括外圈、内圈、磁轭、线圈绕组、制动轮和磁触变胶。&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;二、技术优势&amp;&amp;&amp;(1)本发明提出了一种大气湍流下的目标快速识别跟踪技术,实现了基于扩展目标的运动目标高精度识别跟踪技术;&amp;&amp;&amp;(2)本发明提出了一种相关哈特曼波前复原技术,解决了传统哈特曼只能测量点目标波前信息的弊端,实现了对非合作目标的波前信息提取。该专利对应的产业化前景描述是:本发明公开了一种风电机组偏航制动磁触变柔性制动装置及风电机组,该制动装置有效地降低偏航驱动系统轮齿的磨损及点蚀,降低制动噪声及偏航制动时的整机振动,有效提高了齿轮箱寿命,降低风机运营成本。因此,该专利具有较高的产业化前景,可以广泛应用于风电机组的制动系统中,为风电机组行业的发展提供了新的技术支持。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种海底观测网接驳盒</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110068757.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院声学研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利对应的产品和技术优势包括:</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">一、产品优势1. 海底观测网接驳盒采用接驳扩展接口,可以扩展连接级联的接驳盒;2. 监控模块用于接收岸基站指令,并根据指令对数据交换模块、接口控制模块和级联的接驳盒分别进行固件升级、远程调试、功能配置和复位重启;3. 接口控制模块实现对设备接口和接驳扩展接口的控制,并接收并解析岸基站的时钟协议,为各观测设备提供授时;4. 数据交换模块用于对接收到的观测设备的数据、级联的接驳盒的数据以及各接口的状态信息进行汇总,并由主基站上传到岸基站。二、技术优势1. 提出了大气湍流下的目标快速识别跟踪技术,完成了目标检测、识别和跟踪的一体化设计,实现了基于扩展目标的运动目标高精度识别跟踪技术;2. 提出了相关哈特曼波前复原技术,解决了传统哈特曼只能测量点目标波前信息的弊端实现了对非合作目标的波前信息提取;3. 采用通用计算平台,通过算法优化、GPU并行程序设计、数据存取优化等,实现了通用计算平台算法移植。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">抱歉,我无法从提供的信息中找到与该专利对应的产业化前景描述。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于电能质量监测系统的电力系统负荷建模方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201110235356.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本发明涉及一种基于电能质量监测系统的负荷建模方法,属于电力系统测量与负荷模型辨识领域,该方法利用电能质量监测系统获取电网扰动数据,经过平滑滤波,零漂校正的数据预处理;采用非对称扰动数据负荷建模的方法,以三阶感应电动机模型并联ZIP静态负荷模型作为动态负荷模型;采用改进克隆选择算法对该模型进行辨识;在不同的故障情况下校验模型输出功率与实际测量的负荷功率拟合情况,按照 BPA 电动机模型输出 M卡和拟合曲线。本发明利用电能质量监测系统获取数据,解决了负荷建模中的数据来源问题,采用改进克隆选择算法辨识负荷模型参数,辨识精度高,具有全局收敛的特点,本发明辨识的负荷模型接近实际情况,适于实际工程应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电力系统等效惯量评估方法、系统、存储介质</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110933864.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种电力系统等效惯量评估方法、系统、存储介质,首先通过小扰动注入方式向电力系统注入正弦扰动功率,其扰动源可以是储能、光伏/风电机组等多种形式,得到扰动注入处频率响应,依据频率响应传递函数相关特征给出了系统等效惯量和调频能力评估框架,并根据有功扰动量、频率波动量与阻抗之间的关系,构建了阻抗与频率响应特性的数学关系,进而提出一种基于阻抗的非侵入式系统/设备的等效惯量和调频能力的评估方法,该方法有助于电网运行调度人员实时掌握当前系统的等效惯量水平和调频能力,辨识出惯量和调频能力薄弱节点或区域,为惯量和调频能力的精细化调控提供基础,进而有效提升</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">电力系统非同步电源的极限承载能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种电力系统等效惯量评估方法、系统、存储介质,首先通过小扰动注入方式向电力系统注入正弦扰动功率,其扰动源可以是储能、光伏/风电机组等多种形式,得到扰动注入处频率响应,依据频率响应传递函数相关特征给出了系统等效惯量和调频能力评估框架,并根据有功扰动量、频率波动量与阻抗之间的关系,构建了阻抗与频率响应特性的数学关系,进而提出一种基于阻抗的非侵入式系统/设备的等效惯量和调频能力的评估方法,该方法有助于电网运行调度人员实时掌握当前系统的等效惯量水平和调频能力,辨识出惯量和调频能力薄弱节点或区域,为惯量和调频能力的精细化调控提供基础,进而有效提升电力系统非同步电源的极限承载能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高强高导铜基复合线材的制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201210203151.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西北有色金属研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段高强高导Cu 基复合材料是集优良物理性能和力学性能为一体的有色金属复合材料,其突出的优点是有着超高强度和良好电导率,已成为脉冲磁体导体材料的首选。在大尺寸截面上(15 mm2 截面)可实现室温抗拉强度大于 870 MPa、室温电导率大于 70 %IACS,线材性能达到国际先进水平。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">高强高导 Cu 基复合材料是集优良物理性能和力学性能为一体的有色金属复合材料,其突出的优点是有着超高强度和良好电导率,已成为脉冲磁体导体材料的首选。在电磁武器、核反应堆、高铁接触线、飞机电流引线等领域有着广阔应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种高增益变换器的控制方法及控制电路</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110375338.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">新能源</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">新能源</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">变电站设备远程监测诊断系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201110309945.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">小批量生产、工程应用阶段一种变电站设备远程监测诊断系统,包括:依次连接的至少一个监测数据采集装置、至少一个综合数据处理单元以及远程监测诊断中心;其中,监测数据采集装置用于采集变电站的现场一次监测设备产生的监测数据并传送至综合数据处理单元;综合数据处理单元用于汇集所述监测数据并将其生成符合IEC61850 通信标准的监测数据集,采用IEC61850 通信标准将所述监测数据集发送至远程监测诊断中心;远程监测诊断中心用于接收所述监测数据集并对所述监测数据集中的监测数据进行诊断处理。通过本发明,实现了不同设备,不同操作系统之间的监测数据交换,监测数据统一采集到远程监测诊断中心,实现了直接对变电站的一次设备进行远程监测诊断及分析。该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电力设备状态</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202022217659.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">故障区域定位装置</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">长春工程学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一种电力设备状态故障区域定位装置,包括第一承载板,第一承载板的一侧设置有第二承载板,第一承载板的顶部和第二承载板的顶部均开设有承载槽,其中一个承载槽的内腔固定套接有检测器本体,其中另一个承载槽的内腔固定套接有信号传输器本体,第一承载板的底部和第二承载板的底部均呈矩形阵列开设有安装槽,安装槽的内腔滑动套接有螺杆,螺杆外壁的底部螺纹套接有套筒,第一承载板和第二承载板之间设置有两个固定装置。本实用新型利用第一承载板和第二承载板的设置方式,八个螺杆和套筒可以对其位置进行承载,且螺杆和套筒相对延伸或缩短,就可以使其在不平整的地面平整摆放从而增强其稳定性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">电力设备主要包括发电设备和供电设备两大类,发电设备主要是电站锅炉、蒸汽轮机、燃气轮机、水轮机、发电机、变压器等等,供电设备主要是各种电压等级的输电线路、互感器、接触器等等。但是电路设备在使用的时候,会因时候寿命、风吹日晒等外界因素导致其出现故障,需要对其不定期进行检测,电力设备出现故障时,通常会伴随大量的热量产生,通常采用一些红外传感器进行检查,但是随着地面的不同,其安装位置摆放也较为不便。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">组合专利:高效稀土转光材料及其应用技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201210002294.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">见组合专利描述</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">见组合专利描述</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">铂自给能堆芯γ强度探测装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202023222088.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">兰州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">甘肃省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">电流灵敏度高,可用于各类反应堆中</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">用于各类反应堆中</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种智能用电信息交互管理系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201110195087.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提供一种智能用电信息交互管理系统,包括节能设备和智能交互终端。所述节能设备包括节能开关、用电监测装置以及通信模块;所述节能开关、所述用电监测装置分别电连接至所述通信模块,所述用电监测装置监测用电设备的用电数据,所述通信模块将所述用电数据传输至所述智能交互终端,并接收所述智能交互终端的控制指令,将所述控制指令传输至所述节能开关;所述节能开关根据所述控制指令控制用电设备在节能模式和正常模式之间切换。所述智能交互终端根据所述通信模块传输的所述用电数据,对相应的节能设备生成并发送所述控制指令。本发明提供的智能用电信息交互管理系统能够全面监测用电设备的用电情况,更好地指导用户合理用电。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种闭环控制的高功率脉冲磁控溅射电源模组</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202023078433.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">松山湖材料实验室</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">对应产品:应用于真空镀膜设备,提高离化率。技术优势:本实用新型能够根据真空磁控溅射过程中的辉光情况实时调整HiPIMS电源的输出特性弥补了长期以来真空磁控溅射电源处于开环控制的缺陷,形成了从工艺实况到电源输出的闭环控制。能够精准控制输出功率、频率和脉宽,从而有效提高了大功率高密度磁控溅射电源的控制精度和稳定度、保证了镀膜工艺的稳定性和一致性。性能指标:电源能在1μS 之内关闭IGBT、实现对真空镀膜负载10 和电源的保护,电源能在1μS之内实施保护。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">应用于真空镀膜设备,提高离化率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种故障电弧的辨识检测方法及其检测保护装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201110128801.2</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">浙江科技学院;浙江科润电力设备有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2">拟转让</td><td colspan="2" rowspan="2">地区 浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">样品、实验阶段本发明公开了一种故障电弧的辨识检测方法,包括(1)获取电流电压采样信号;(2)辨识得到故障电弧的模型参数;(3)根据采样信号和模型参数识别故障电弧。本发明通过对电流信号和故障电弧模型参数的双重判断,避免了由于开关设备起动而造成的电流检测法的误判,提高了故障电弧检测的准确性和可靠性,为后续的电弧故障分析提供了很好的依据;同时本发明还公开了一种故障电弧的检测保护装置,包括采样单元、数据处理单元、控制显示单元和通讯单元;很大程度上提高了开关设备的分断准确性,提高了开关设备的寿命和工作可靠性,降低了故障电弧对电力系统造成的危害。本发明公开了一种故障电弧的辨识检测方法,包括(1)获取电流电压采样信号;(2)辨识得到故障电弧的模型参数;(3)根据采样信号和模型参数识别故障电弧。本发明通过对电流信号和故障电弧模型参数的双重判断,避免了由于开关设备起动而造成的电流检测法的误判,提高了故障电弧检测的准确性和可靠性,为后续的电弧故障分析提供了很好的依据;同时本发明还公开了一种故障电弧的检测保护装置,包括采样单元、数据处理单元、控制显示单元和通讯单元;很大程度上提高了开关设备的分断准确性,提高了开关设备的寿命和工作可靠性,降低了故障电弧对电力系统造成的危害。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种飞轮储能转子散热系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202022925864.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院工程热物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本实用新型公开了一种飞轮储能转子散热系统,中空转轴转动支撑在真空壳体两端,真空壳体内设置电动/发电一体机、飞轮和电磁轴承,电动/发电一体机、电磁轴承的转子部件以及飞轮均固定设置在中空转轴上,转子冷却罩设置在真空壳体的一端外侧,热管的主体部分伸入中空转轴内,并形成为热管的蒸发段,热管的末端伸入转子冷却罩内,并形成为热管的冷凝段。本实用新型在热管蒸发段布置散热翅片,利用热管内工质从液态到气态的转变,将转子内部热量取出,采用循环泵排送氦气对热管蒸发段进行冷却,并通过冷却换热器冷却后循环。本实用新型具有换热效率高,散热量大的优点,可解决飞轮储能真空转子的散热问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">飞轮储能是一种高频次、高效率、长寿命、低循环成本的分秒级大功率物理储能技术,针对数百千瓦至数十兆瓦、持续时间数秒至数分钟、频次十万次以上的电储能应用场景,是电力储能的重要发展方向之一,国内已有多项工程应用示范,处于快速发展期,市场潜力巨大。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">用于太阳能电池领 申请号 CN201110069985.X 专利星级 ★★★★★域的增效、宽谱吸收、异质集成方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="4" rowspan="1">转化意愿 拟许可 拟转让 地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">本发明的目的是为了克服已有技术的不足之处,提高太阳能电池的光电转换效率,本发明提出了用于太阳能电池的长程等离子体激元波导阵列增效单元,利用这种增效单元所产生的金属表面等离子体激元对照射到太阳能电池上的入射光产生局域化增强的作用,提高太阳能电池的光电转换效率。本发明与现有的太阳能电池相比具有以下的优点:1、这种技术,可以在不影响太阳能电池迎光面的光伏材料对入射光正常吸收的情况下增大入射光的利用率,提高太阳能电池整体的光电转换效率。2、这种技术可显著增加传统太阳能电池吸收效率很低的长波段的可见光和近红外波段光线的吸收效率。3、这种技术可以增加光吸收的同时,减小太阳能电池光伏材料的厚度,进一步降低太阳能电池发电成本。4、这种增效单元具有制备方法多样化,成本低,增效效果明显等优点,而且适用于各种太阳能电池,可获得较好的经济效益。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种考虑电网经济运行风电计划优化及偏差补偿用储能容量配置方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110522038.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">产品:储能系统配置方法技术优势:1. 综合考虑电网负荷变化、电价波动和运营商成本,优化储能容量配置,降低备用容量需求和运行成本。2. 通过动态调整偏差补偿负荷适应因子和松弛因子,适应不同负荷时段,提高风电计划准确性,减少储能系统的过充过放,延长使用寿命。3. 结合全年统计和核密度估计,确定经济合理的储能容量,提高利用效率。4. 方法简便,易于工程应用,具有良好的市场推广价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">性能指标:1. 储能容量配置精确性:通过历史数据统计和核密度估计,确保配置的储能容量能够有效补偿风电预测偏差。2. 负荷适应性:根据负荷变化趋势动态调整补偿策略,提高风电并网能力。3. 经济效益:考虑电力市场条件,降低储能投资和运行成本。4. 使用寿命:通过优化补偿策略,减少储能设备的频繁充放电,延长其使用寿命。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利描述了一种优化风电与储能的方法,目标是提升风电并网的经济效益和电网效率。借助历史数据分析,考虑负荷、电价和储能成本,动态调整储能配置以应对风电预测误差。步骤涉及统计风电偏差、负荷变化,设定适应因子和松弛因子,以及多轮优化来确定最佳储能容量。技术产业化前景广阔,尤其在风电并网和智能电网中,能降低备用容量需求,节省成本,提高储能效率,延长寿命,并考虑了市场收益,有望被运营商、电网公司和制造商采纳。但实际应用可能需结合高级调度算法以保证实时性和可行性,整体具有良好的产业化潜力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">机械耦合式压缩空气储能微型混合风力发电系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201110411111.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">山东大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明用于风力发电,尤其是机械耦合式压缩空气储能微型混合风力发电。二、主要技术优势本发明采用涡旋式复合机作为能量转化的媒介,实现了风能-机械能-气体内能-机械能电能的转化,将富余的风能以压缩空气的形式存储起来,并在需要的时候释放出来,平抑了风能波动带来的输出不稳定,保证了负载供应的连续性。压缩空气储能技术与传统蓄电池储能相似,不需要复杂的测量仪器和计算,只需要通过传感器测量出存储压缩空气的压力和温度,即可计算出其所包含能量的大小,易于制定相应的控制策略。同时,涡旋复合机通过可控离合器与风力涡轮机耦合,可大大减小各部件的机械应力,降低磨损损耗,拓宽有效风速范围,延长风力发电使用寿命。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着可再生能源的快速发展,风力发电作为其中的重要组成部分,市场需求日益旺盛。机械耦合式压缩空气储能微型混合风力发电系统以其高效、稳定的性能,适用于偏远地区和小型电力需求场景。二、潜在市场规模考虑到全球范围内对可再生能源的需求以及偏远地区的电力供应问题,该系统的潜在市场规模巨大。随着技术的进步和成本的降低,其市场潜力将进一步释放。三、核心竞争力该专利的核心竞争力在于其独特的机械耦合式压缩空气储能技术,能够实现电力的稳定输出和高效储存。相较于传统风力发电系统,其性能更优越,适用范围更广。四、运用潜在效益应用该系统可提高风力发电的效率和稳定性,降低电力成本,满足偏远地区和小型电力</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">需求。同时,也有助于推动可再生能源产业的发展,促进能源结构的优化。五、推广社会价值推广该专利有助于提升我国在可再生能源领域的国际地位,推动风力发电技术的创新和发展。同时,也有助于改善偏远地区的电力供应问题,促进社会的可持续发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种无线电能接收端的主副线圈联合电压装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110884136.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">显著降低无线电能传输的输出侧 buck 稳压电路的功耗发热</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">在中大无线电能传输系统,或高功率手机充电接收端系统中具有应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种高低温费托合成联产工艺</td><td colspan="4" rowspan="1">申请号 CN201210111462.1 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">太原理工大学</td><td colspan="4" rowspan="1">转化意愿 拟转让 地区 山西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">样品、实验阶段本发明涉及一种高低温费托合成联产工艺,其特征在于该工艺是将高温费托合成工艺和低温费托合成工艺耦合,采用一套煤气化、净化单元生产合成气,净化后的合成气(CO+H2)以CO:H2 不同比例分别进入高温费托合成单元和低温费托合成单元,将高温费托合成和低温费托合成单元获得的粗产品形成混合物流,根据不同粗产品特性进入后续油品深加工单元和烃类气体下游加工单元,生产汽油、柴油、合成润滑油、聚丙烯、聚乙烯、高附加值α-烯烃。技术优势:本发明的工艺规避了油品市场受国际原油市场波动的不确定性,实现了以化学产品收益平衡油品收益,最终达到增强费托合成油品竞争力的目的。本项目适用于重大成套设备制造,生物化工制品制造,生物质能相关服务利用本发明,煤炭经气化单元、净化单元获得的合成气(CO+H2)分别进入高温费托合成单元和低温费托合成单元,即高温费托合成单元和低温费托合成单元共用一套气化和净化单元,且高低温费托合成粗产品共同加工处理。本发明充分利用了共用辅助工程和产品精制设备,实现了工艺设备品质和数量的简化,降低了工艺的固定投资。本发明充分发挥了高温费托合成富含的α-烯烃的工业应用价值。利用α-烯烃分离单元,分离出高低温费托合成联产粗产品中高附加值的偶数碳α-烯烃。通过高附加值α-烯烃作为费托合成联产工艺的化学品,以其收益平衡费托合成生产的汽油、柴油收益,提高了费托合成油品在油品市场上与石化行业的竞争力。本发明利用费托合成富产α-烯烃的优势,通过α-烯烃分离单元获得1-癸烯。1-癸烯进入润滑油合成单元用于生产优质合成润滑油。此操作工段不仅充分体现了1-癸烯的工业应用价值,改变了石化行业在润滑油生产领域的垄断地位,提高了我国合成润滑油品质及产量,而且丰富了费托合成油品种类,增强了费托合成在煤化工领域的竞争力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">等效电路参数的生成方法、多工器去载方法、装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110497927.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本申请涉及一种等效电路参数的生成方法、多工器的去载方法、装置。所述等效电路参数的生成方法包括:对待调试多工器中待调试滤波器的原始散射参数进行去相位加载处理,得到目标散射参数;对目标散射参数进行转换得对应的原始导纳参数;对原始导纳参数进行公共腔的加载参数的去载处理,得到目标导纳参数;提取目标导纳参数中的极点以及与极点对应的留数;根据极点以及与极点对应的留数生成等效电路参数。采用本方法能够使用低成本的网络分析仪便可对多工器进行调试,从而可以极大地减少对多工器进行调试的成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">新一代信息技术产业-下一代信息网络产业,数据选择器|电信|散射参数|导纳参数|等效电路|实时计算</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">防高温低压开关柜</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201010530386.9 专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让 地区</td><td colspan="2" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">技术简介产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">"一、本专利对应产品本发明面向工业控制领域,提供一种防高温节能环保型低压开关控制柜。二、主要技术优势(1)提出了内外两厢式的箱体结构,具有双重隔热的效果;内外两厢通过可拆式的连接方式进行连接,使得内外厢制造工艺简单、布局灵活、容易分离拆卸,利于内部电气元件的查看和更换;(2)内外两厢采用不同的材料,外厢采用 SMC 非金属复合材料,加强隔热效果,减少热量的传递内厢采用冷轧钢金属材料,达到防电磁干扰效果,并有利于内部半导体制冷片的热量传出。(3)太阳能电池板的使用,既达到了隔热效果,又为防高温控制系统提供辅助能量,起到节能环保作用三、主要性能指标(1)防高温性能:温度范围:-40C 到 +70℃高温下的稳定性:在+70°C的高温环境下,仍保持稳定工作,不超过规定的温升范围。(2) 低压开关性能:额定电压:380V/400V/415V(三相四线制)额定电流:最大额定电流可达 2000A。动作特性:动作速度≤20ms,动作可靠性高达99.99%。(3) 安全性能:防护等级:IP54 级防护等级,防水、防尘。绝缘等级:绝缘电阻≥100MΩ。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景在工业领域,尤其是在高温环境下,低压开关控制柜作为关键设备扮演着至关重要的角色,对防高温节能环保型低压开关控制柜的需求不断增加。二、潜在市场规模目前市场上针对高温环境下的节能环保型低压开关控制柜的供应仍然较为匮乏,市场需求与供给之间存在着巨大的缺口。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">三、核心竞争力针对传统低压开关控制柜在高温环境下的局限性,本项目提出了一种智能化防高温节能环保型低压开关控制柜。该产品具有高效节能、环保可靠的特点,通过智能化控制和优化设计,能够在高温环境下保持稳定性能。本产品具备更高的安全性、更低的能耗以及更简洁的维护需求,可为工业生产提供更可靠的保障。四、运用潜在效益与传统低压开关控制柜相比,本产品在高温环境下的节能效果显著。经过实验验证,本产品的节能率可达到15%以上,能耗降低超过 20%。智能化设计也降低了人力成本和维护费用。五、推广社会价值本项目在技术上实现了智能化设计,其节能减排效果将为工业生产提供可持续发展的动力,对减少碳排放和改善环境质量具有积极的社会意义。智能化防高温节能环保型低压开关控制柜的推广应用将为工业领域的可持续发展做出积极贡献。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">生物质热解炭化及定向调控技术及装备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110464625.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本组合专利围绕生物质热解炭化技术、原料烘干预处理技术、高效传热传质技术、过程调控技术、热解气催化裂解技术、生物炭还田利用等全链条,开展关键技术及装备突破。显著提升秸秆热解炭化技术水平和转化效率,提升了热解气燃气品质和生物炭孔隙结构。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">随着双碳目标的提出,生物质热解炭气联产技术作为一种以生物炭、热解气为主的热化学高效转化技术,有效实现可再生能源替代化石能源利用。其中,热解气作为一种清洁燃气,热值可达14-18MJ/Nm3,可用于炊事、供暖、供热等使用;生物炭可进一步转化为土壤改良剂、吸附剂、储能材料等高值产品,具有广阔的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种提高可用输电能力的可控串联电容器最优配置方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201010229318.9</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">东北电力大学 转化意愿</td><td colspan="3" rowspan="1">地区 吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">一种提高可用输电能力的可控串联电容器最优配置方法,其特点是:将各个 TCSC 的位置变量和补偿度作为抗体基因进行编码,输入初始数据,随机生成初始种群并划分为开放种群、保守种群、平衡种群三组:对各组种群设定不同的交叉率和变异率,采用免疫算法对每组种群进行优化,计算各组种群中每个抗体与抗原的亲和度,进行克隆选择、克隆扩增、交叉、变异免疫操作:每一代进化结束后,采用交流算子在种群之间互相交换部分抗体,进行亲和度计算:每进化若干代,用传递算子将当前最优抗体分发到各种群中:当所有种群进化一次后,判断算法是否满足收敛条件,若满足则输出优化结果,否则进行免疫补充并返回进化循环。能够解决多个TCSC的最优配置问题。可用输电能力 ATC(Availabletransfercapability)是指在现有输电合同基础上,实际物理网络中剩余的、可用于商业使用的传输容量。可控串联电容器TCSC(ThyristorControlledSeriesCapacitor)能够补偿输电线的部分感性阻抗,控制潮流分布,改善系统运行的稳定性,增加线路输送容量,提升网络实际输电能力。可控串联</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">电容器提高输电能力的有效性在很大程度上取决于装置的安装地点和补偿容量。若可控串联电容器位置选择不当,可能导致输电能力或系统稳定性的降低;若其容量配置不合理,可能会造成投资的浪费或控制效果不佳。因此,如何选择可控串联电容器的最佳安装位置并合理的设定其容量,是实现提高系统输电能力的关键。本发明的目的在于提供一种提高可用输电能力的可控串联电容器最优配置方法,以克服灵敏度法计算误差大、难以进行多个可控串联电容器的配置,以及逐条支路测试法计算量大并难以应用于实际系统的缺点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种自适应频率耦合振荡抑制装置的控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110463462.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种自适应频率耦合振荡抑制装置的控制方法,主要包括抑制装置检测环和控制环,其中,抑制装置检测环和控制环以电网电流作为输入,经过一系列的运算自动获得电网电流的基频值,再以主电路逆变器产生的电流为基准获得系统的谐波电流,以此来控制抑制装置产生相位相反的谐波电流,从而达到谐波抑制的目的,实现高质量的电流馈入电网。本发明可以根据实际的电网情况对电网谐波作出反应,快速并灵活地抑制由逆变器与电网频率耦合产生的振荡,并且能够自动适应不同的系统参数及工况,具有良好的鲁棒性,降低了电网电流的畸变率,改善了电网电能质量</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及新能源分布式发电领域,特别是一种自适应频率耦合振荡抑制装置的控制方法。随着不可再生能源的不断消耗,分布式发电系统以其优势得到了广泛应用。但是因为电网阻抗的存在,三相并网逆变器与电网组成的互联系统会产生频率耦合,导致电网电流产生谐波,严重的会造成电网失稳振荡。为保证供电质量,避免谐波危害加剧,并网逆变器系统要有高质量的并网电流输出,并且在并网系统中,要求并网系统有较好的鲁棒性,需要加装谐波抑制装置来抑制系统的振荡现象。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">太阳能电池及其制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201010589786.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学;鸿富锦精密工业(深圳)有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">样品、实验阶段相较于现有技术,所述太阳能电池通过在所述硅片衬底的第二表面设置多个阶梯状的三维纳米结构,可以提高所述太阳能电池的取光面积。此外,当光线照射到所述三维纳米结构的侧面时,该照射的光线一部分被吸收一部分被反射,被反射的光线中大部分光线再一次入射至相邻的三维纳米结构,被该相邻的三维纳米结构吸收和反射,因此所述照射的光线在所述的三维纳米结构中发生多次反射及吸收,从而可以进一步提高所述太阳能电池对光线的利用率。所述太阳能电池的制备方法,该方法工艺简单,成本低廉。本发明涉及一种太阳能电池及其制备方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">双边 LC 补偿型 CPT系统及其参数设计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110616501.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学;江苏展芯半导体技</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">术有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明提供的技术方案适用于双边LC补偿型CPT系统及其参数设计方法,属于电能变换领域,可应用于便携式电子设备、机械臂、惯性转台等小型化无线充电场合。二、主要技术优势本发明公开一种双边LC 补偿型CPT系统及其参数设计方法,在任意给定的输出功率Po、输出负载Ro 和容性耦合机构的尺寸限制下,该双边LC补偿型CPT系统可以同时实现最小电压应力、最优AC-AC效率和最少电容个数,有利于CPT系统在小型化应用场合的发展需求。本发明的参数设计方法通过对谐振频率的设计,将容性耦合机构的电压应力限制在合理的设计范围内,在确保功率传输能力的同时避免了金属极板间的空气击穿带来的打火问题。三、主要性能指标在1000W全输出功率范围内CPT系统均可实现一个较高的效率,其变化范围为(89.74%,91.35%),与DC-DC效率理论值变化范围(89.6%,1.46%)相差较小。容性耦合机构的功率密度高达 575W/in3。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">无线电能传输技术(Wireless Power Transfer,简称 WPT)由于其无接触故障、使用便利、机动性好和易于维护等优点,在电动汽车充电、轨道交通、高速旋转设备供电、高压电力线取电、地下管网探测、植入式设备以及测控设备供电等场合得到了广泛的应用。无线电能传输技术中CPT技术由于其容性耦合机构重量轻和成本低,在小型化无线充电场合得到了广泛的应用。CPT系统的功率传输能力又与其极板电压直接相关,因此需要对补偿网络进行设计,将电压应力设计在一个合理的范围内。除了极板电压应力的安全问题,效率和功率密度也是CPT系统在实际应用中的关键挑战。现有的设计方法难以同时兼顾电压应力、效率和功率密度的优化需求,且忽略了补偿电容的组成设计。为解决现有技术中存在的问题,本发明提出一种双边LC补偿型CPT系统及其参数设计方法,该双边LC 补偿型CPT系统可以满足最小电压应力、最优 AC-AC 效率和最少电容个数,从而满足其高可靠性、高效率和高功率密度的发展需求,具有良好的应用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">用于太阳能电池领 申请号 CN201110068868.1域的增效、宽谱吸收、异质集成方法</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明的目的是为了克服已有技术的不足之处,提高太阳能电池的光电转换效率,本发明提出了用于太阳能电池的长程等离子体激元波导阵列增效单元,利用这种增效单元所产生的金属表面等离子体激元对照射到太阳能电池上的入射光产生局域化增强的作用,提高太阳能电池的光电转换效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明与现有的太阳能电池相比具有以下的优点:1、这种技术,可以在不影响太阳能电池迎光面的光伏材料对入射光正常吸收的情况下增大入射光的利用率,提高太阳能电池整体的光电转换效率。2、这种技术可显著增加传统太阳能电池吸收效率很低的长波段的可见光和近红外波段光线的吸收效率。3、这种技术可以增加光吸收的同时,减小太阳能电池光伏材料的厚度,进一步降低太阳能电池发电成本。4、这种增效单元具有制备方法多样化,成本低,增效效果明显等优点,而且适用于各种太阳能电池,可获得较好的经济效益。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于故障限流器的混合级联型直流故障穿越系统及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110296440.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">四川大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种基于故障限流器的混合级联型直流故障穿越系统及控制方法,将故障限流器设置于混合级联型直流受端高端LCC直流出口和对应混合级联型直流受端低端MMC的直流入口之间;LCC发生换相失败故障后,故障限流器控制系统检测到MMC直流电流达到故障限流器启动判据电流,将限流电阻投入,抑制直流故障电流,避免MMC阀组闭锁;受端低端MMC发生单极接地故障时,故障限流器借助自身拓扑阻断正常MMC 和故障 MMC 向故障点的放电回路,保护 MMC 阀组。本发明通过简单的控制实现受端高端LCC换相失败故障的穿越,目恢复过程良好,不需要任何控制受端即可实现受端低端MMC单极接地故障的穿越,且故障限流器未采用全控型器件,同时规避了大容量直流断路器的研制问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">专利市场转化前景高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">漂浮式波浪能利用防波堤</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201110068173.3</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院广州能源研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利对应的产品和技术优势包括:一、产品优势1. 可在任意水域提供任意范围的消浪防波功能;2. 利用高效漂浮式波浪能吸收装置为单元,组建防波堤,使波浪经过该新型防波堤后波高有大幅降低,从而为处于装置后方水域的船只或其它物体提供避浪防波功能;3. 数个上述装置形成的阵列可在任意水域根据需要快捷地组建成任意范围的防波堤;4. 将吸收到的波浪能转换为其它形式的能量。二、技术优势1.防波堤易建造、易施工,可以在陆地上批量建造,运至目的海域,批量投放,建造过程不受海况、海洋地质、潮位影响,建造周期可预可控;2. 应用前景广阔,可用于海上的临时围堰。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景 该专利对应的产业化前景描述是:一、产业现状、市场需求及应用场景随着全球对环保问题的日益关注,对于海洋环境保护的重要性也越来越凸显。防波堤作为一种能够有效降低水域波浪的设施,在港口、海岸线防护等方面有着广泛的应用。然而,传统的防波堤建造过程复杂,成本高昂,且对环境影响较大。针对这些问题,本发明提供了一种新型漂浮式波浪能防波堤,能够解决传统防波堤的这些问题,具有易建造、易施工、应用前景广阔等特点。二、潜在市场规模根据统计数据显示,全球港口数量超过 5000 个,全球港口吞吐量超过6万亿美元,防波</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">堤的市场需求巨大。此外,海上风电、海上光伏等新能源产业的快速发展,对防波堤的需求也日益增加。因此,本发明所提供的漂浮式波浪能防波堤具有广阔的市场前景。三、核心竞争力本发明提供的漂浮式波浪能防波堤,采用高效漂浮式波浪能吸收装置为单元,组建防波堤,结构简单,施工方便,成本低廉。同时,本发明防波堤在消波的同时,将吸收到的波浪能转换为其他形式的能量,具有较高的能量利用率。相比传统防波堤,本发明防波堤具有更优越的性能,能够为客户节省成本,提高效益。四、运用潜在效益本发明提供的漂浮式波浪能防波</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">IGCT 混合换相换流阀</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110759577.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明的有益效果:可以真实模拟换流阀的实际运行工况,并且两组换流阀同时开展试验,具有简单、易实现和试验效率高的优点。本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所指出的结构来实现和获得。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明属于电流源换流阀测试领域,特别涉及一种电流源换流阀等效功率实验电路、系统及方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于 EMS 系统的110KV 区域备自投动作处理方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201110020894.7</td><td colspan="3" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本发明公开了一种基于 EMS 系统的110KV 区域备自投动作处理方法,包括在 EMS 系统中嵌入区域备自投系统,由EMS 系统进行区域备自投自动建模,采用状态估计对由 EMS采集的各变电站遥测、遥信数据进行数据预处理,并利用处理后的数据进行充电条件、放电条件判断和生成动作处理方法;所述区域备自投系统生成的动作处理方法经EMS的电网分析模块校正后,在满足备自投装置的动作条件时生成控制指令,由EMS 以遥控操作的方式断开工作电源和部分负荷,投入备用电源。本发明可解决110KV链式电网接线中变电站备自投应用的局限,制定基于EMS系统110KV 区域备自投动作处理方法,实现工作电源和备用电源不在同一变电站的备用电源智能投入。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种具备自适应限流功能的中间变流器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110349222.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">本发明属于交直流混合微电网中间变流器控制技术领域,涉及一种具备自适应限流功能的中间变流器及其控制方法。二、主要技术优势本发明提供一种具备自适应限流功能的中间变流器及其控制方法,解决交直流混合微电网中交流侧故障时导致中间变流器(IC)过流烧坏的问题;及解决交流侧故障经中间变流器(IC)传递给直流侧,导致直流母线电压跌落或振荡,影响直流微电网的供电的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提出的一种具备自适应限流功能的中间变流器及其控制方法,对中间变流器(IC)控制的电压、电流进行正负序分离控制,将中间变流器(IC)电压控制外环输出电流参考信号进行三相坐标系的动态限幅控制,解决了交流故障下中间变流器(IC)故障冲击电流抑制问题,保障了中间变流器(IC)装备安全;利用直流最大允许偏移量节波动幅值,对正负序dq坐标系下的内环参考电流进行进一步约束调整,缓解了交流侧故障经中间变流器(IC)耦合对直流侧母线电压跌幅及振荡的影响,保证交流故障期间直流母线电压的波动及振荡始终可以维持在给定标准之内。本发明所提供的具备自适应限流功能的中间变流器及其控制方法,不仅提升了交流微电网故障期间交流母线及直流母线电压质量、中间变流器(IC)两侧的电流质量,而且从控制上进行改进,无需增加额外的硬件单元,灵活性高,经济性强。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">液态金属冷却的聚焦型太阳能热离子发电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN200810118028.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院理化技术研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">样品、实验阶段该专利对应的产品和技术优势包括:一、产品优势1. 结构简单,可靠性高,维护方便,噪音较低,节能并清洁;2. 无运动部件,自维持、自适应型高效太阳能发电装置。二、技术优势1. 液态金属冷却技术,提高了热离子发电装置的效率;2. 聚焦型太阳能热离子发电技术,提高了太阳能发电的效率;3.采用电磁泵基底内槽道内的电磁泵,实现了高效、清洁的液体金属散热;4. 利用导热平片进行散热,降低了设备温度,提高了设备寿命;5. 采用永磁片和平极电极片结构,使电磁泵能够在无运动部件的情况下运行。一位于所述热离子发电模块的热离子射电极上方的用于将太阳光聚焦的太阳光聚光器;该太阳光聚光器可以采用任何一种有效的太阳光聚光装置,如传统的太阳灶,采用不锈钢、铝、铜、玻璃、有机聚合物材质或引入可变焦液体材料形成液体透镜后制做的聚光装置</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电动汽车快充电源变换器的控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110373723.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">燕山大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种电动汽车快充电源变换器的控制方法,属于变换器的控制技术领域,包括设置有前级整流电路和后级升压电路的三相PFC变换器,将所述前级整流电路中的</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">开关器件与所述后级升压电路中的开关器件耦合,对前级整流电路中的开关器件和后级升压电路中的开关器件进行联合控制,进而降低电动汽车快充电源变换器中直流电感电流纹波。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明在不增大直流电感且不增加开关频率的条件下,可以有效地降低直流侧电感的电流纹波,减小电感损耗、电磁干扰和电网侧的电流畸变程度,其控制方法简单,具有实际工程应用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">一种用于电力系统 申请号 CN201010229287.7 专利星级 ★★★★★在线静态安全分析的故障排序方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="6" rowspan="1">东北电力大学 转化意愿 地区 吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种用于电力系统在线静态安全分析的故障排序方法,选定一种故障行为指标,该指标为线路电流指标或为电压指标或为无功指标,采用二次潮流模型的系统潮流方程,通过求取状态变量对开断控制变量的灵敏度进而得到行为指标的变化量,并以此变化量作为排序标准对预想事故进行排序。该方法能够克服单纯依靠传统的行为指标进行故障排序时计算精度低的缺点,计算准确度高、速度快,能够满足在线静态安全分析的需要。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">自上世纪 60 年代以来,电网大面积停电事故时有发生,造成了巨大的经济损失,世界各国开始对电力系统的安全性给予了足够的重视,电力系统安全性分析成为了非常活跃的研究领域。对系统安全性的分析涉及到系统故障后的稳态行为和暂态行为,相应的安全分析也分为静态安全分析和动态安全分析。电力系统的静态安全分析仅考虑事故后稳态运行状况的安全性,即研究系统中的元件开断是否引起支路过载及母线电压越限,并且对应一定的过载和越限给出可供选择的电网调整策略。本发明的目的是针对利用基于常规潮流模型的灵敏度法进行故障排序时计算精度低的缺点,采用二次潮流模型的系统潮流方程,通过求取状态变量对开断控制变量的灵敏度进而得到行为指标的变化量,将行为指标的变化量作为评价标准进行故障排序,适用于电力系统在线静态安全分析。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">秸秆捆清洁高效低氮燃烧技术及装备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110596569.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">该组合专利围绕秸秆捆预处理、分级配风高效燃烧、低氮清洁燃烧、烟气净化以及灰渣利用等全链条,开展技术研究与装备研发。整体技术成果达到国际先进水平,捆烧锅炉热效率可达 82.51%,颗粒物排放 29.4mg/m3,NOx排放 161.0mg/m3,林格曼黑度&lt;1级,优于《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)国标要求。与同类技术相比,烟气中 NOx排放量减少19.5%,颗粒物排放减少 41.2%。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">技术成果在黑龙江、辽宁、内蒙古、河北、河南、山西等地推广应用。该技术具有操作简便、清洁环保、运行成本低等优点,市场竞争力较强,是解决北方农村地区清洁供暖和推进秸秆综合利用新的技术途径,能够促进农村人居环境改善和农民生活品质提高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种特高压直流输电线路故障智能分类与测距方法</td><td colspan="5" rowspan="1">申请号 CN201010274142.9 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">昆明理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 云南省</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="3">技术成熟度 样品、实验阶段更具实用性;有较强的实用性电力系统继电保护上特高压直流输电线路智能故障分类与测距方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">生物质热解炭化及定向调控技术及装备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202022042664.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本组合专利围绕生物质热解炭化技术、原料烘干预处理技术、高效传热传质技术、过程调控技术、热解气催化裂解技术、生物炭还田利用等全链条,开展关键技术及装备突破。显著提升秸秆热解炭化技术水平和转化效率,提升了热解气燃气品质和生物炭孔隙结构。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">随着双碳目标的提出,生物质热解炭气联产技术作为一种以生物炭、热解气为主的热化学高效转化技术,有效实现可再生能源替代化石能源利用。其中,热解气作为一种清洁燃气,热值可达14-18MJ/Nm3,可用于炊事、供暖、供热等使用;生物炭可进一步转化为土壤改良剂、吸附剂、储能材料等高值产品,具有广阔的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">高频链矩阵式逆变 申请号 CN200910175376.5 专利星级 ★★★★★器自适应换流一体化调控方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="5" rowspan="1">燕山大学 转化意愿 拟许可 拟转让 地区 河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利/产品主要应用领域高频链矩阵式逆变器自适应换流一体化调控方法主要应用于电力电子、新能源电力系统、电动汽车等领域,特别适用于需要高效、稳定电力转换的场景。二、主要技术优势、特点1.自适应换流:能够根据电网状态和负载需求,自动调整换流策略,提高了系统的适应性和稳定性。2.一体化调控:集成了换流、控制等多种功能,简化了系统结构,降低了系统复杂性。3. 高频链矩阵式逆变:采用高频链矩阵式逆变技术,提高了电力转换效率,降低了能耗。三、主要性能指标1. 电力转换效率:≥98%2. 自适应换流响应时间:≤1ms3. 系统稳定性:在电网波动±10%的情况下,能保持稳定运行4. 控制精度:电压、电流控制误差≤±0.5%。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着新能源、电动汽车等行业的快速发展,对于高效、稳定的电力转换设备的需求日益增加。高频链矩阵式逆变器自适应换流一体化调控方法,可广泛应用于电力系统、电动汽车、风电、光伏等领域。二、潜在市场规模随着全球能源转型的推进,新能源、电动汽车等行业的市场规模将持续扩大,预计未来</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">几年内,全球市场规模将达到数千亿美元。三、核心竞争力该技术具有高效、稳定、自适应等特点,能够有效提高电力转换效率,降低设备故障率,提高系统稳定性,具有显著的竞争优势。四、运用潜在效益采用该技术的设备,能够大幅提高电力转换效率,降低能源消耗,减少运维成本,从而为企业带来显著的经济效益。五、推广社会价值该技术的推广应用,将有助于提高新能源、电动汽车等行业的能源利用效率,降低碳排放,对于推动全球能源转型,实现可持续发展具有重要意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">IGCT 混合换相换流阀</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110616446.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明的有益效果:可以真实模拟换流阀的实际运行工况,并且两组换流阀同时开展试验,具有简单、易实现和试验效率高的优点。本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所指出的结构来实现和获得。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明属于电流源换流阀测试领域,特别涉及一种电流源换流阀等效功率实验电路、系统及方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种 UHF 局部放电检测系统的信号接收调理器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201010104206.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网公司电力科学研究院;华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">小批量生产、工程应用阶段本发明提供一种UHF 局部放电检测系统的信号接收调理器,包括用于对接收的射频信号进行带通滤波和信号放大,获得宽带放大信号的宽带放大模块、用于输出所述宽带放大信号的宽带检波输出模块、智能开关模块和选频调理输出模块;所述智能开关模块用于在所述特定干扰环境时,将所述宽带放大信号输出至所述选频调理输出模块。所述选频调理输出模块用于使所述宽带放大信号与预先设定的本振信号进行混频处理,并根据局部放电辐射信号的频谱对混频获得的中频信号作滤波处理,在所述中频信号中提取所述局部放电辐射信号。本发明提供的UHF 局部放电检测系统的信号接收调理器结合了宽带放大检波和混频技术,从检测现场的射频信号中提取局部放电辐射信号,过滤干扰信号,以达到使系统达到最佳的检测灵敏度,并为检测系统提供复杂抗干扰能力的硬件基础。该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">生物质热解炭化及定向调控技术及装备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110587860.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本组合专利围绕生物质热解炭化技术、原料烘干预处理技术、高效传热传质技术、过程调控技术、热解气催化裂解技术、生物炭还田利用等全链条,开展关键技术及装备突破显著提升秸秆热解炭化技术水平和转化效率,提升了热解气燃气品质和生物炭孔隙结构。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">随着双碳目标的提出,生物质热解炭气联产技术作为一种以生物炭、热解气为主的热化学高效转化技术,有效实现可再生能源替代化石能源利用。其中,热解气作为一种清洁燃气,热值可达14-18MJ/Nm3,可用于炊事、供暖、供热等使用;生物炭可进一步转化为土壤改良剂、吸附剂、储能材料等高值产品,具有广阔的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电子元件</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN200710125102.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学;鸿富锦精密工业(深圳)有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">试生产、应用开发阶段与现有技术的电子元件相比较,本技术方案提供的电子元件具有以下优点:其一,由于碳纳米管层具有很好的韧性和机械强度,故,采用碳纳米管层作透明导电层,可以相应的提高电子元件的耐用性。其二,由于碳纳米管层具有较均匀的结构,故,采用碳纳米管层作透明导电层,可使得透明导电层具有均匀的电阻,从而提高电子元件的性能。其三,由于本技术方案的碳纳米管层可通过直接铺设作透明导电层,而无需溅射和加热等工艺,故,降低了电子元件的制作成本。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及一种电子元件,尤其涉及一种用于偏振片、电极电池、场发射显示等领域的含有透明导电层的电子元件。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">有机肥料多级粉碎机</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202022489698.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京农学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">通过使用减振保护机构,可以实现在进行第一步大料粉碎的过程当中,有效的过滤掉机器的震动,并且有效的阻止崩飞的物料飞到其他地方,避免了崩飞出来的物料掉落到正在运行的机器上,继而保护了机器的运转,达到了阻止物料溢出的目的:通过使用冲洗机构,可以实现在进行第二步物料细碎粉碎前,物料上的一些泥土和杂质被水流带走,从而减小了第二步物料细碎时刀刃的压力,保护了刀刃,提高了第二步物料细碎的工作效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该装置可用于有机肥料粉碎过程,粗粉时面对大物料时,可以减少机器震动,细粉前冲走杂志保护机器和刀刃,大大提高工作效率。为有机肥产业发展提供助力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">无接触式电压测量 申请号装置及无接触式电压测量方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201010112002.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段一种无接触式电压测量装置及方法,其是在被检测母线/导线的下方平行设置有与被检测</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="2">母线/导线数目相等的感应线,即每一个被检测母线/导线都对应有一条感应线,因此,在被检测母线/导线进行电力供应时,在下方的感应线上形成感应电压,并由此形成被检测母线/导线与感应线上的感应电压的对应转换关系,从而在测得各感应线上的感应电压之后,根据该转换关系以及各感应电压计算出各被检测母线/导线的电压值,据此实现对各被检测母线/导线的电压值的测量。这种对各被检测母线/导线的电压值的测量方式,无需与被检测母线/导线进行直接的电的联系,方便,安全可靠,可以提高对电压信号测量的安全性,且对系统的安全运行无影响。该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">直流集电器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202022059455.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本实用新型提供的基于集电器的海上风电直流汇集组网结构可以通过直流风机间的端口串联实现电压抬升从而省去了海上换流站平台,有效地降低了系统成本;同时,在该组网结构下,各个风机组间无需系统级的协调控制即可实现各直流风机的端口电压平衡和最大功率运行,提高了风机的运行效率。本实用新型的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本实用新型而了解。本实用新型的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所指出的结构来实现和获得。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本实用新型属于电力电网技术领域,特别涉及一种基于集电器的海上风电直流汇集组网结构。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">超级电容器电极片用膜片及其制造系统及工艺</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201010207491.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">深圳清华大学研究院;万裕三信电子(东莞)有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">该发明在申请日前不属于任何国内外公开技术,具有新颖性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该发明实现方法清晰、基础技术成熟,具有良好的实用性和广阔的市场前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种三相电工检定用可调压 PWM 驱动器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202022903699.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海仪器仪表研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本实用新型的目的在于提供一种三相电工检定用可调压PWM 驱动器,能够精确地对输出电压或输出电流进行调节,同时不会产生偏磁效应,避免高频变压器发热损耗及波形的畸变。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">电工仪器仪表在电力工业中应用广泛,产品的技术性能和质量直接影响着电力用户的使用效果。因此在实际使用过程中,需要经常地对这些担负着监测电网运行的各类电工仪器仪表进行检定和测试,以保证电网系统运行的可靠性和精确度。本方案所涉及到的三相电工检定装置就是用于测试和检定交流电工仪器仪表的多功能程控装置,包括对电能表、电压表、电流表、相位表、频率表、功率表、功率因数表等数显指示仪表的测试和</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">检定,以及仪用电压互感器、电流互感器、钳形电流互感器等电量传感器的测试和检定电压变送器、电流变送器、功率变送器、功率因数变送器、频率变送器等电量变送器的测试和检定;无功补偿控制器、电力数据采集器、电能表现场校验仪、电力参数测试仪、电压监测仪、配电负荷监测仪、多功能电力仪表、负荷管理终端、失压失流计时器等电量测试仪器的测试和检定。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种数字化变电站的通信状态检测方法及其装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN200910214299.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本发明公开了一种数字化变电站的通信状态检测方法,包括步骤:根据GOOSE 报文的发布和订阅逻辑关系,建立数字化变电站中的智能设备之间的信息传输回路图;记录作为 GOOSE 报文发布端的第一智能设备发送 GOOSE 报文的起始时间,检测作为 GOOSE报文订阅端的与该第一智能设备对应的第二智能设备收到该GOOSE 报文的终点时间;计算起始时间和终点时间的差值,根据所述差值检测所述第一智能设备和第二智能设备间的通信状态。本发明可以建立数字化变电站中的智能设备之间的信息传输回路图,不影响智能设备的正常工作,且能避免智能设备因停电定期检测和运行中的差异所带来的检测误差;而且还能减少需要投入的人力物力。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">接闪器、防雷电拉弧的风力发电机叶片接闪系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202022980077.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">公开了一种接闪器、防雷电拉弧的风力发电机叶片接闪系统,所述接闪器上表面具有内凹的倒三角圆锥体结构,所述风力发电机叶片接闪系统包括:靠近叶尖端部金属材质的接闪盘;将叶尖端部与所述接闪盘之间的部分进行全包裹的金属材质的接闪帽;和所述的接闪器,多个所述接闪器沿叶片的叶尖至叶根方向安装,相邻所述接闪器之间的间距沿叶尖至叶根的方向逐渐增大,所述接闪器上沿与叶尖至叶根方向相交的方向铺设由耐腐蚀绝缘材料制成的接闪条,所述接闪器与内置在叶片中的引下线连接将雷击时所述接闪器上的电能通过所述引下线引向接地端。本申请可以解决高速旋转的风力发电机组叶片在接闪时,叶片表面容易出现雷电拉弧,导致叶片烧蚀损坏的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">随着风力发电技术的不断发展,风机发电机组的单机容量不断扩大,而风力发电机组的叶片长度也逐渐加长。常规型叶片的长度已经达到 50m 以上,再加上轮毂的高度已经超过100m,风力发电机组的整体高度已经达到150m以上。这样的高度使风力发电机组在运行过程中存在较高的雷击风险,尤其是风力发电机组的叶片容易遭受雷击而损坏。研究表明,在雷击发生时,叶尖接闪器处位置最先形成上行先导,成为初始的雷电附着点。随着叶片的转动,雷击电弧在叶片表面会形成类似于飞机上的电弧扫掠通道,扫掠通道出现在叶片的表面,其尾部逐渐移动到叶片的后缘,从而造成扫掠通道位置的叶片烧蚀,此过程将一直持续到雷击放电的结束。由于上述原因,现有技术中风力发电机组的叶片防雷装置已经无法满足叶片的防雷要求。经过统计和调查,2011年到2015年,每1000台风力发电机组中有超过4%以上的遭受雷电而损坏,在雷击严重的年份这个比例甚至超过8%,最终导致风力发电机组的发电</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">量受到严重损失,以及增加对叶片维修和更换的高额费用。本申请提供接闪器、防雷电拉弧的风力发电机叶片接闪系统,以解决现有技术中高速旋转的风力发电机组叶片在接闪时,叶片表面容易出现雷电</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种批量检测配变终端的停电统计功能的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201010171400.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段一种批量检测配变终端的停电统计功能的方法:1.将多个被测配变终端接好电压电流线并挂在挂表架上;2.设好被检测终端与 PC 机的通讯连接;3.通过 PC 机设置好被检测终端的接线方式、电压、电流基本参数;4.通过 PC 机软件设置或者调用预先保存的测试方案;5.由 PC 机向被测配变终端以及源表控制柜发送指令,输出各种电压环境,对被测配变终端进行测试;6.PC 机通过串口召读标准表的电压电流值并依次计算出真实的电压监测数据,通过 PC 机网络召读终端的电压监测数据并与标准表的电压监测数据值进行比较得出结论。本发明解决了现有检测方法室内检测过程烦琐,实际检测时间过长,工作量大等问题,具有生产测试的效率高,测试结果准确可靠等优点。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">采用混合半导体技术的 RCC 电路</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110284568.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工业职业技术大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">该电路极具性价比,性能突出,尺寸小,无须控制</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">能广泛应用于电源产品中的辅助供电</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">负载均衡的监控系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201010611536.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本发明公开了一种负载均衡的监控系统及方法,该方法应用于电网监控系统,包括省级主站监控系统、地区级主站监控系统和站端监控系统,还包括;两条主干网,用于连接省级主站监控系统与地区级主站监控系统,和地区级主站监控系统与站端监控系统;若干服务器,每台服务器分别与两条主干网相连,用于处理监控系统的监控信息交互和储存;服务器载荷比较模块,设置在服务器内,用以比较服务器的负载状况;网络交换机,用以连接两条主干网。本发明不仅可以实现电网监控系统的负载均衡,实现传输资源的利用最佳化,又可以及时发现服务器或网卡的故障,增加监控系统的链路冗余性,最大程度地保证监控系统的稳定、可靠运行。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种太阳能光热转换装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202022973476.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">天津工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">天津市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本实用新型的太阳能光热转换装置具有重量轻、具有优异的太阳能收集性能、良好的保温性能、制作成本低;并且通过透光隔热层和保温层能够对转化后的热能进行阻隔保温;扩大了纺织品的应用范围;转化效率高;1.本实用新型的太阳能光热转换装置可以实现对太阳能的直接吸收和存储</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">在太阳能光热转换装置,应用前景广阔,有助于推动可持续发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">实现电网调度自动化的方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201010611586.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本发明公开了一种实现电网调度自动化的方法及系统,该方法通过主站调度自动化系统向变电站自动化系统发出针对被控对象的遥控预置或遥信变位请求,变电站自动化系统驱动被控对象进行遥控预置或遥信变位;同时主站调度自动化系统向地区级主站发出针对被控对象的视频监控请求,地区级主站再请求传输至站端系统,站端系统命令相应的视频监控设备对被控对象进行视频监控设备;从而实现了被控对象遥控预置或遥信变位时的视频监控。本发明实现了在对被控对象远程遥控操作和遥信变位时的视频监视,它大大提高了电网调度自动化的安全性,且具有投资成本较低、灵活性好、操作安全方便的特点。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种太阳能热水装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202022180944.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉船舶职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本实用新型提供了一种太阳能热水装置,属于热水器技术领域。它解决了现有太阳能热水装置容易损坏等技术问题。本太阳能热水装置包括太阳能集热模块和储水箱,太阳能集热模块和储水箱设置在同一水平高度位置,其特征在于,太阳能集热模块的底部具有进水口,太阳能集热模块的上侧具有出水口;进水口与储水箱之间连接有进水管,出水口与储水箱之间连接有出水管,进水管上设有循环水泵;进水管上还具有呈“几”字型的高位水管段,高位水管段的最高处等于或高于出水口的高度位置。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本实用新型中通过在进水管上设置高位水管段,有效避免了循环水泵再启动时太阳能集热模块内缺水或少水造成的瞬间破管现象。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">循环流化床锅炉专利</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN200710100249.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国科学院工程热 转化意愿物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本发明面向超临界循环流化床锅炉,基于几何结构方式改善炉膛气固流场,彻底解决了炉膛角部水冷壁的磨损问题,同时改善了炉膛角部水冷壁的热负荷均匀性,提高了超临界直流锅炉的水动力安全性;同时利用炉膛切角的导向作用和分离器间的距离优化,显著减小多个旋风分离器间的物料质量流率偏差,降低了炉膛受热面的热偏差,进一步提高了锅炉运行的稳定性与安全可靠性</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该技术面向超临界高参数大型循环流化床锅炉,符合未来循环流化床锅炉大型化发展趋</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">势,应用前景广阔</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种利用波能发电的越浪式开孔海堤系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202021559222.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">天津城建大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">天津市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于波能发电和防护消浪领域。二、主要技术优势(1)提出了发电式开孔海堤结构,开孔沉箱、弧形导浪墙、贮水池、短角防浪墙的设置使得海侧水体流入陆侧海域,促进海堤内外水体交换;(2)以开孔海堤为载体,配置弧形导浪墙、贮水池、短角防浪墙和轴流式低水头水轮机发电装置,使得高水位情况下,波浪水体越过弧形导浪墙进入到贮水池内,形成发电资源,低水位情况下,贮水池内部的水体在重力作用下流经所述轴流式低水头水轮机发电装置,由势能转化为动能,推动叶片转动,从而转换为电能。三、主要性能指标功率密度为0.8千瓦/米,从波能到电能的总转换效率15.6%。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">据理论估算,全球海洋能资源储量达760亿千瓦,其中波浪能27亿千瓦。在可见的未来,最有希望进入实用商品化的是波浪能。我国近海区域适于开发的波能达5亿千瓦以上,具备良好的资源利用前景。利用波能发电的越浪式开孔海堤系统巧妙地结合了蓄水发电技术和防护消浪功能,在很大程度上避免了其他类型波能发电装置的耐久性和可靠性问题,具有技术原理简单、对波能密度要求不高、耐久性好、促进水体交换、全寿命效益费用比高等优点。我国是海洋大国,海岸线总长3.2万公里,为了抵御风暴潮、海岸侵蚀、海洋洪水等灾害的威胁,超过60%的海岸线修筑了防护建筑物。我国沿海的波能流密度大约为2~7千瓦/米,即使只能达到15%的较低波能-电能转换效率,每米岸线也可产生3兆瓦时/年的电力,足以为3个家庭提供生活用电,经济效益明显。尤其重要的是,利用波能发电的越浪式开孔海堤系统非常适合为边远海岛的生活、国防、工程建设和科研开发等活动提供能源支持,社会价值显著。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于强化燃烧的大型循环流化床机组协调控制装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201010200302.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">小批量生产、工程应用阶段一种基于强化燃烧的大型循环流化床机组协调控制装置,包括负荷控制中心回路、汽机主控回路和锅炉主控回路,负荷指令变化率采用了新型的限制方案:采用负荷协调模糊控制回路,根据床温及主汽压超出正常范围的程度平滑地逐步加大对负荷变化率的限制;机炉主控回路采用模糊前馈控制器与模糊自调整 PID 控制器相结合,共同完成机组的发电负荷及热负荷的控制,前馈控制模块的控制规则融合了运行人员及专家的经验,根据运行中不同负荷对应的锅炉主控及汽机主控的控制量,而形成模糊控制规则;在汽机主控中,加入负荷指令的模糊前馈控制器,其与模糊自调整PID 控制器相结合,共同完成发电负荷的控制;在锅炉主控中,还加入了强化燃烧模糊前馈控制器。该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">退役电池梯次利用储能系统和可重构装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202022126767.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">根据本实用新型的退役电池梯次利用储能系统的可重构装置,通过能量集线器对每个电池模组进行参数检测以获取每个电池模组的状态数据,并通过能量交换机根据每个电池模组的状态数据生成可重构控制指令,并将可重构控制指令发送给能量集线器,以通过能量集线器对能量网卡背板进行控制,以将多个电池模组中每个电池模组独立接入或旁路。由此,通过将多个电池模组进行接入或旁路切换,从而,对多个电池模组的能量网络拓扑进行动态重构,以实现电池模组间的结构兼容与电气兼容。为达到上述目的,本实用新型第二方面提出的退役电池梯次利用储能系统,包括如上所述的可重构装置。根据本实用新型的退役电池梯次利用储能系统,采用上述可重构装置,能够通过将多个电池模组进行接入或旁路切换,从而,对多个电池模组的能量网络拓扑进行动态重构,以实现电池模组间的结构兼容与电气兼容。本实用新型附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本实用新型的实践了解到。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本实用新型涉及电池管理技术领域,尤其涉及一种退役电池梯次利用储能系统的可重构装置和一种退役电池梯次利用储能系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">一种大型循环流化 申请号 CN200910041073.4床锅炉床压控制装置</td><td colspan="3" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="3" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段一种自主开发的大型循环流化床锅炉床压控制装置,床压调节回路的床压信号 经过智能信号滤波器后,在再经过多信号均值选择器处理后,形成床压调节回路可用 的床压数据协调信号。各床压测量值首先经过由惯性滤波、加权滑动平均组合而成的 智能信号滤波器,消除测量到的床压大幅度频繁的波动,获得能真实反映床压变化的 信号;滤波处理后的多个床压送到经多信号均值选择器计算出炉膛的平均床压数据协 调信号。本发明实现了首台自主开发的大型循环流化床锅炉床压控制。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种卡槽式正六边形生态砖及生态护坡</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202021979773.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">扬州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本实用新型涉及一种卡槽式正六边形生态砖及生态护坡,属于生态护坡技术领域。砖体中部设有大通孔,作为植被孔,所述砖体外轮廓为正六边形结构。所述砖体上设置有十二个凹槽,所述砖体上表面六条边上分别设有六个横向凹槽,内侧面分别设有六个竖向凹槽。所述横向凹槽与所述竖向凹槽共同形成L形卡槽。通过卡位杆嵌入所述L形卡槽进行相邻所述砖体的连接。生态护坡由生态砖铺设而成,在植被孔中种植各种需求的植被,形成整体性护坡,既达到了固土作用又兼顾了生态环保要求。该生态砖具有稳定性</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">高、铺设整体性强、连接紧密、便于拆卸和施工便捷等优点,并且能达到绿色生态要求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">提高了护坡的稳定性;有利于截留降水、削弱溅蚀;提升了护坡的耐久性和强度;该卡槽式正六边形生态砖砖体中的植被孔有利于植被生长;使护坡的整体性显著加强;美观大方的外表;便于加工制造;有利于降低孔隙水压力;兼顾了生态美观与使用功能;有利于控制水土流失;同时设计形状更合理。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">电缆绝缘泄漏电流 申请号的测量方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN200810142016.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">深圳市奇辉电气有 转化意愿限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本发明涉及到电缆绝缘泄漏电流的测量技术,尤其涉及到一种用介质损耗角正切法测量电缆绝缘泄漏电流的方法。本发明采用镜像电流源测试技术,以A 相电流测量为例说明,在新的测试方法中将测试 A 相电流的传感器分为两部分即 CT1 和 CT1′,事先在制作中让 CT1 和它本身的镜像 CT1′的电流流向处于对称状态;即 Ict1 = lag +laf,Ict1′ = -(laf+(2lag))和 通过镜像电流源技术,测量出所需要的电流成分- lag(A 相对地泄漏电流分量),同样原理测量出 Ibg 和 Icg。其有益效果是:直接法测量各相泄漏电流,监测方式容易实现,互补现有“电缆绝缘在线监测”检测性能,提高了监测系统的可靠性和准确性。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种串联式四边形空心生态砖及生态护坡</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202021979794.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">扬州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">生态护坡由生态砖铺设而成,在植被孔中种植各种需求的植被,形成整体性护坡,既达到了固土作用又兼顾了生态环保要求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本实用新型使得砖体之间连接更加牢固,从而护坡更稳固,兼顾了砖体的稳定,并且坡面导水效果更好。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">煤粉预热燃烧技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN200710175526.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院工程热物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">试生产、应用开发阶段本发明提供的煤粉预热燃烧器结构简单;适用于各种煤粉及低挥发份难燃燃料的高效、稳定、低NOX排放燃烧;且预热燃烧室形状可自由变化;可用于煤粉及其它粉状燃料的高效、稳定、低 NOX 燃烧;并能够适应现有电厂煤粉锅炉制粉系统可用于煤炭、生物质等燃料的高效、灵活、环保燃烧,应用前景较好</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种壁挂式无铁芯扁线风力发电机</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202021561553.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京信息工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">没有</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本实用新型涉及一种壁挂式无铁芯扁线风力发电机,包括叶片,主轴,多个转子盘,多个定子盘和机壳,所述叶片固定在主轴一端,主轴另一端伸入机壳,并与机壳转动连接;所述主轴在</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">与机壳互相靠近的位置设有互相配合的磁极对,所述磁极对使主轴悬浮在机壳上;所述多个转子盘和多个定子盘均设置于机壳内,所述多个转子盘固定连接在主轴上,所述多个定子盘固定在机壳内壁上,所述多个转子盘和多个定子盘沿主轴轴向方向间隔设置;所述转子盘正面设有正面内环磁极和正面外环磁极,背面设有反面内环磁极和反面外环磁极,所述正面内外环磁极和反面内外环磁极的相邻面极性相异,且构成 Halbach 阵列,该发电机具有高效率,漏磁少,损耗小,稳定性好等特点.</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">大型高频谐振腔体内导电杆的制造方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN200910160368.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院近代物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">样品、实验阶段本发明主要涉及一种大型高频谐振腔体内导电杆的制造方法,其通过:在平台上将无氧铜半管与半方盒焊为一体;锡焊半管和半方盒内壁上的冷却盘管;焊接管套与封头并检漏;用夹环夹紧两半管和半方盒的焊合件,并将封头和管套焊合件套在上述拼合件的端头;用真空电子束焊点焊上述拼合件为一体,拆掉夹环,二次利用真空电子束焊,将两半管之间和两半管与封头之间拼缝焊透;在水冷下焊接两半盒和半盒与漂移管之间的拼接缝;焊接冷却盘管与管套间的拼接缝并检漏;精加工内导电杆;最后对外表面机械抛光。采用此新工艺制造出的大型高频谐振腔体内导电杆,表面电阻小、导电性能好、冷却效率高、稳定性佳、外形尺寸及形状误差小、真空指标好,改善和提高了整个高频谐振腔体性能。该专利方案具有以下优势:1. 制造工艺先进:采用真空电子束焊接技术,能够实现多次焊接并确保焊点牢固,提高了制造效率和成品质量。2. 提高产品性能:新工艺制造的导电杆表面电阻小、导电性能好,冷却效率高,能够改善整个高频谐振腔体的性能表现。3. 尺寸稳定精准:通过精密加工和机械抛光,最终产品外形尺寸及形状误差小,有利于确保产品在实际应用中的稳定性和可靠性。4. 真空指标优越:制造方法保证了产品在真空环境下的表现,能够满足高频谐振腔体在特定工作条件下的使用要求,具有较好的实用性。5. 综合效益显著:综合考虑产品的性能提升、制造工艺的高效性和产品的稳定性,该专利方案在产业化前景上具有明显的优势,有望在同类技术中脱颖而出,获得市场竞争优势。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">生物质热解炭化及定向调控技术及装备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202022067439.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本组合专利围绕生物质热解炭化技术、原料烘干预处理技术、高效传热传质技术、过程调控技术、热解气催化裂解技术、生物炭还田利用等全链条,开展关键技术及装备突破。显著提升秸秆热解炭化技术水平和转化效率,提升了热解气燃气品质和生物炭孔隙结构。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">随着双碳目标的提出,生物质热解炭气联产技术作为一种以生物炭、热解气为主的热化</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">学高效转化技术,有效实现可再生能源替代化石能源利用。其中,热解气作为一种清洁燃气,热值可达14-18MJ/Nm3,可用于炊事、供暖、供热等使用;生物炭可进一步转化为土壤改良剂、吸附剂、储能材料等高值产品,具有广阔的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">直流输电线路双端 申请号非同步且参数自适应的故障测距时域法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN200910038077.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学;南方电网技术研究中心</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明公开了一种直流输电线路双端非同步且参数自适应的故障测距时域方法,该方法通过建立非同步的直流线路故障时域观测方程,方程包含有故障距离、线路分布电阻、传播波速、波阻抗和两端数据不同步时间差等待观测量,然后分别将故障初始行波到达线路两端时刻作为各端数据的参考时刻,将行波特性方程引入,消除故障时域观测方程中不同步时间差待观测量,从而得到了无需同步时钟且能实现线路参数自适应的直流线路故障测距时域新方法。该方法具有较高的过渡电阻耐受能力,能有效地提高直流线路双端故障测距的准确性和可靠性。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">新能源产业-智能电网产业,传输线|波阻抗|电阻|时域|直流电|自适应|波速|距离测量|时差|可靠性工程|故障测距</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">直流集电器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202022056414.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本实用新型提供的基于集电器的海上风电直流汇集组网结构可以通过直流风机间的端口串联实现电压抬升从而省去了海上换流站平台,有效地降低了系统成本;同时,在该组网结构下,各个风机组间无需系统级的协调控制即可实现各直流风机的端口电压平衡和最大功率运行,提高了风机的运行效率。本实用新型的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本实用新型而了解。本实用新型的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所指出的结构来实现和获得。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本实用新型属于电力电网技术领域,特别涉及一种基于集电器的海上风电直流汇集组网结构。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">用于矩阵式变换器 申请号 CN200910038651.9 专利星级 ★★★★★的改进型双电压控制方法及其装置</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="5" rowspan="1">华南理工大学 转化意愿 拟许可拟转让 地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提供用于矩阵式变换器的改进型双电压控制方法及其装置,所述方法主要通过对电压扇区进行重新划分,然后定义计算占空比所需要的计算变量并进行排序,并利用占空比统一计算公式计算出矩阵式变换器系统的占空比,根据矩阵式变换器系统的占空比与开关矩阵中各个双向功率开关占空比的对应关系,得到各个双向功率开关的占空比,再乘以开关周期即可实时计算出各个双向功率开关的导通时间,实现矩阵式变换器的开关控制。所述装置包括输入电压采样单元、DS Ρ控制电路、C ΡL D开关选通电路、</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="2">输出电流方向检测单元和驱动电路。本发明简化了系统开关组合,系统计算量少,提高效率和实时性,适合于交流变频调速领域的矩阵式变换器控制应用。新能源产业-智能电网产业,切换周期|开启时间|控制电路|电压控制|驱动电路|矩阵转换器|开关矩阵|占空比</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">风力发电机叶片表面清洁辅助装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202022095367.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">扬州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">通过风力发电机叶片表面清洁辅助装置,实现清洁功能</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该装置能精准快捷地清理叶片表面结冰和沙尘,极大提高了风力发电机的发电效率</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">差动升降压直流斩波器型高频链逆变器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN200810072268.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">具有高频电气隔离、变换效率高、体积和重量小、成本低等优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">适用于中小容量单相逆变场合。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">生物炭活化改性调控与高值产品创制</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202022058616.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本组合专利主要是以生物炭为原料,进行物理、化学、负载等活化改性策略,调控生物炭孔隙结构和表面基团,进一步提质增效,用于制备储能电极材料、炭基催化剂、吸附剂等高价值产品。基于生物炭基多孔材料,可将比表面积提升至2700m2/g,用于超级电容器储能电极材料,比电容可达 300F/g。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">现有高值活性炭产品主要以煤基或石油基为主,在“双碳”背景下,开发高性能、环保、可再生碳源以及多孔炭基产品是我国新能源发展的研究重点。生物炭作为一种可再生多孔碳源,具有结构稳定、易活化调控、廉价易得等优势,相比化石类储能材料具有明显的价格和环保优势。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种输电线路故障行波初始波头到达时刻精确标定方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN200810058554.1</td><td colspan="3" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">昆明理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1">地区 云南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段而且完全自适应于原始数据的时间尺度;弥补了差分法对突变幅度较小的波头检测不灵敏的缺点;而且计算速度快</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">输电线路故障行波一次行波波头到达时刻的精度校准方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种新型的分级太阳能热水器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202021998733.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南通理工学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td>技术简介</td><td colspan="5">一、本专利对应产品</td></tr><tr><td rowspan="7"></td><td colspan="5">本专利重点用于新型的分级太阳能热水器,用于提高太阳能热水器在天气条件不佳的使 用率。</td></tr><tr><td colspan="6">二、主要技术优势</td></tr><tr><td colspan="6">(1)采用多级集热器系统,能够更充分地利用太阳能,提高集热效率;</td></tr><tr><td colspan="6">(2)配备智能控制系统,能够实时监测和调节热水器的工作状态,根据天气条件和用户需 求智能调节,提高能源利用效率;</td></tr><tr><td colspan="6">(3)采用高效的集热器材料,例如选择性涂层吸收器、真空管等,提高光热转换效率,从 而获得更高的热水产出。</td></tr><tr><td colspan="6">三、主要性能指标</td></tr><tr><td colspan="6">(1)热水产量:通常在每天100升至300 升之间;</td></tr><tr><td>(3)工作温度范围:通常为30C至 产业化前景</td><td colspan="5">(2)能源利用效率:可达到 70%至90%的高效率; 适应不同气候条件下的热水需求。</td></tr><tr><td rowspan="6"></td><td colspan="5">一、当前产业现状:太阳能热水器产业已经初步建立,但在技术水平、产品品质、市场 渗透率等方面仍有提升空间。</td></tr><tr><td colspan="6">二、市场需求及应用前景:随着人们环保意识的提高和对清洁能源的需求增加,太阳能 热水器的市场需求将持续增长。 三、潜在市场规模:太阳能热水器的潜在市场规模巨大,涵盖了家庭、酒店、学校、工</td></tr><tr><td colspan="6">厂等各类建筑物的热水供应需求。 四、核心竞争力:新型分级太阳能热水器具有高效能源利用、环保节能、智能化控制等</td></tr><tr><td colspan="6">核心竞争力。通过先进的技术手段和创新设计,可以提高产品的性能指标、降低运行成 本,满足用户对高品质热水的需求。 五、运用潜在效益:新型分级太阳能热水器的运用将带来多方面的潜在效益,包括降低</td></tr><tr><td colspan="6">能源消耗、减少碳排放、改善空气质量、提升生活品质等。同时,通过太阳能热水器的 推广应用,还可以促进清洁能源产业的发展,推动可持续发展目标的实现。</td></tr><tr><td colspan="6">六、推广社会价值:新型分级太阳能热水器的推广应用不仅有利于实现能源的可持续利 用,还具有重要的社会价值。它可以促进环保意识的普及,推动绿色低碳生活方式的普 及,为建设生态文明、打造美丽中国做出积极贡献。</td></tr><tr><td>专利名称 预应力施工中的应 用方法 所属院校 北京交通大学</td><td colspan="5">沥青基灌浆材料在 申请号 CN200710175404.4 专利星级</td></tr><tr><td></td><td colspan="5">转化意愿 地区</td></tr><tr><td>技术成熟度 小批量生产、工程应用阶段 技术简介</td><td colspan="5">北京市</td></tr><tr><td></td><td colspan="5">提供一种沥青基灌浆材料在预应力施工中的应用方法,具体地说是应用于体内和体外预</td></tr><tr><td colspan="7">应力筋孔道灌浆的沥青基材料灌浆技术,它可以克服现有水泥基灌浆材料作为填充材料</td></tr></table>

<table><tr><td rowspan="2">产业化前景</td><td colspan="5">所产生的不利影响。 目前,在土建行业预应力施工中广泛采用的孔道灌浆材料为水泥基灌浆材料,这种材料</td></tr><tr><td colspan="3">是水溶性材料,由于施工中对灌浆材料流动性的要求,其水灰比为0.3~0.5,这样造成 大量游离水存在于灌浆孔道中,使水泥浆硬化后并不密实,亦不能充满整个灌浆孔道, 而且部分游离水还会直接浸泡预应力筋,不能达到预期的对预应力筋的保护效果和粘结 强度的要求,以致对整个预应力结构的耐久性造成较大的影响。 新型单向能流轻型 申请号 CN202021679384.1</td><td colspan="2">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td>专利名称</td><td>直联式中高压变频 器</td><td></td><td></td><td>地区</td><td>北京市</td></tr><tr><td>所属院校</td><td colspan="5">中国矿业大学(北京) 转化意愿</td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td colspan="5">样品、实验阶段 一、本专利对应产品 本组合专利主要是针对目前流行的中高压变频器需要采用体积庞大、结构复杂,价格昂 贵的工频移相变压器,以及基于高频隔离的中高压变频器难以制作高功率密度的中间高 频隔离DC-DC 变换器问题,提供了一种全新的既不需要工频移相变压器也不需要工频隔 离DC-DC 变换器的单向能流中高压变频器的实现方案。 二、主要技术优势 与目前市场上主流的(基于国外专利和技术)传统中高压变频器实现方案相比较,本专 利提供的新型中高压变频器的实现方案不需要采用体积庞大、结构复杂,价格昂贵的工 频移相变压器,大大降低了体积重量和制作成本,有效的提高了功率密度。</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="5">成本,还是从实现的复杂度和控制的便利性上,本专利提供的新型中高压变频器的实现 方案均具有明显的优势。 与目前市场流行的主流电路的控制性能相比较,本专利所提供的新型电路控制便利,具 有与现行主流电路同样良好的动静态特性,如:高输入功率因数,低输入电流谐波,快 速稳定的直流侧电压控制及良好的交流调速特性。 一、产业现状、市场需求及应用场景 中高压变频器行业目前在我国正处于快速发展阶段,市场规模持续扩大,技术水平持续 提高。2022年我国中高压变频器市场规模达159.78亿元,随着工业自动化和智能制造 的推进,中高压变频器的应用需求将不断增加,具有广阔的市场应用前景。 二、潜在市场规模;</td></tr><tr><td></td><td colspan="5">随着能源结构的调整和环保要求的提高,中高压变频器在采矿、冶金、电力、石化等高 能耗行业的应用将更加广泛。同时,随着工业自动化和智能制造的推进,中高压变频器 在工业领域的应用也将不断增加。此外,随着新能源、电动汽车等新兴领域的发展,中 高压变频器在新能源领域的应用也将逐渐增多。这些市场需求将推动中高压变频器行业 持续增长。 三、核心竞争力 目前市场上广泛应用的中高压变频器需要采用体积庞大、结构复杂,价格昂贵的工频移 相变压器,这使其在很多工业应用领域受到限制。本专利为中高压变频器的设计和制造 提供了一个具有明显技术优势和成本优势的颠覆性的技术方案,市场前景良好。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">与目前市场主流装置相比较,本专利所提供的中高压变频器制造方案具有电路拓扑结构及控制简单,功率密度高,制作成本低,可靠性高等明显优势。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种微型电网的控制与管理系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN200610114703.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="1" rowspan="2">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段一种微型电网的控制与管理系统,系由最高级组织层、中间协调层和低级执行层组成的从上至下的树形结构,中间协调层内部为连通环状结构。各层从上至下控制精度递阶上升,人工智能递阶下降。最高级组织层管理中心首先启动全系统,并向中间协调层各单元发送连 接命令,要求建立通信管道。中间协调层各单元接受到最高组织层管理中心的连接命令后,开始启动,并相应连接命令与最高组织层建立通信管道。通信管道建立成功后,中间协调层 各单元检查各自的接口和分布式能源状态,并判断分布式能源是否符合并网条件,如果符合,则由低层控制器控制分布式能源并网,并开始与中间协调层通信,系统进入正常工作,如果 不符合,则继续等待并定时启动判断。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">适用于分布式能源和电力网络监控系统,特别涉及微型电网控制与管理系统,有广阔的市场前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">便携式氢氧仪</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202022155702.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院大连化学物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">电解水氢氧仪是一款可供人体直接呼吸的微型仪器,已通过符合中国GB、欧盟CE、欧盟 RoHS 和美国 FDA 的标准测试/认证,并入选《中国科学院自主研制科学仪器 2021》名录,可在医疗、保健和科学研究等领域应用。目前,已投入资金1500万元,建成了年产10万台的生产线,已生产产品1.3 万台,已有6 千多个单位和个人用户。在此基础上,研发出可用于高原呼吸的高原氢氧仪,并已成功在西藏那曲市人民医院应用。2021年8月20日,原全国政协主席汪洋在考察由中科院大连化物所、那曲市人民医院、金铠仪器公司共建的“高原氢氧医疗研究中心”时,对高原氢氧仪的关键技术突破表示了肯定。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">中国科学院大连化学物理研究所邓德会研究团队长期聚焦于电解水领域研究,在国际上率先提出“铠甲催化”概念,为苛刻条件下高活性、高稳定性非贵金属催化剂的设计提供了新途径。针对气体医疗的电解水中的关键技术瓶颈,在“铠甲催化剂”基础上,开发出具有完全自主知识产权的非贵金属铠甲催化剂整体式电极和配方电解质,并研制出可供人体直接呼吸的电解水氢氧仪。目前,研究团队已申请国内外相关专利30余件,其中 PCT专利4件,专利许可给企业2 件,在面向气体医疗的电解水氢氧设备研制方面已形成了一支技术全面的研发团队,同时具有完整的知识产权体系。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">危险废物回转式流 申请号化冷渣三段焚烧炉</td><td colspan="1" rowspan="1">CN200810061444.0</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">1.一种危险废物回转式流化冷渣三段焚烧炉,其特征在于包括回转窑(1)、回转窑电机(2)、冷却风机(3)、流化冷渣装置(4)、三燃室(5)、紧急排放门(6)、急冷塔(7),流化冷渣装置(4)上端设有三燃室(5),三燃室(5)顶部连接有紧急排放门(6)、急冷塔(7),三燃室(5)下部侧壁与回转窑(1)的尾部相连接,回转窑(1)的尾部设有冷却风机(3),回转窑(1)设有回转窑</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="2">电机(2)。本发明公开了一种危险废物回转式流化冷渣三段焚烧炉。它包括回转窑、回转窑电机、冷却风机、流化冷渣装置、三燃室、紧急排放门、急冷塔,流化冷渣装置上端设有三燃室,三燃室顶部连接有紧急排放门、急冷塔,三燃室下部侧壁与回转窑的尾部相连接,回转窑的尾部设有冷却风机,回转窑设有回转窑电机。本发明可以处理各种形态的危险废弃物,可以焚烧液体、固体及污泥等废物,而且对废弃物的预处理要求低。在流化冷渣装置的转动下,炉渣得到进一步破碎,焚烧后炉渣热灼减率&lt;3%;三次燃烧室三层三次风组织进一步强化燃烧。使二 英的破坏率达到99.99%,三燃室出来的烟气到急冷塔的温度从1100℃直接降到 200℃,防止了二 英的再生成。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">智能建造自动化相关技术设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202021691892.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">沈阳建筑大学;廊坊凯博建设机械科技有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">辽宁省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本组合专利针对建筑智能制造,自动化制造提出了5 种专利,包括:一种塔机自动控制系统及方法;一种适用于装配式建筑的预制构件自动吊装装置;一种砌体墙成型设备;一种适用于建筑墙体的自动砌墙机器人;一种适用于建筑砌墙机器人的施工误差补偿装置。该组合专利旨在解决建筑智能制造方面遇到的各种问题,提出有创新性的设备与解决方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">目前,制造业的飞速发展,使得机器人与自动化设备行业紧跟着快速发展,为解放劳动力提供了进一步的可能性,同时在建筑制造中的危险场景也可以通过机器人和自动化设备的代替来保证人员的自身的安全,同时完成人工难以完成甚至无法完成的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种铜包铝复合导线的短流程制备方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN200810057669.9</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1">地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提供了一种铜包铝复合导线的短流程制备方法。其制备步骤为:将水平连铸复合成形的铜包铝复合坯料进行孔型轧制,轧制速度范围为 30~1200m/min,单道次断面缩减率为10%~50%;多道次轧制总变形量达到 70%~99%时,对铜包铝复合材料进行中间退火,退火温度为150~450℃,退火时间为0.5~3h;对轧制成形线坯进行多道次拉拔加工,单道次断面缩减率10%~30%,拉拔速度1~20m/min,根据需要可施行中间退火,退火温度为100~400℃,退火时间为 0.5~1h。本发明显著缩短了工艺流程,大大降低了生产成本,制备出的复合导线具有优良的界面质量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提供了一种铜包铝复合导线的短流程制备方法,设备简单,工艺流程短,绿色高效,经济效益显著,产业化前景广阔。所产产品具有优良的界面质量,性能优良。铜包铝相关产品一方面节约了铜资源,缓解铜进口压力,降低了原料成本;另一方面实现了轻量化,可应用于航空航天、军工装备等领域满足相关产品轻量化需求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于主动中子空间强度分布的核燃料燃耗深度测量装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202021690226.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">兰州大学;中国核动力研究设计院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">甘肃省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本技术满足核乏料燃耗深度测量,检测置信度大于95%。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">可开展核乏料燃耗深度测量,填补国内技术空白。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">单级双向升压直流变换器型高频环节逆变器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN200510019799.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">具有高频电气隔离、输入电流纹波小、体积和重量小、成本低等优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">适用于输入电流纹波小的锂电池充放电装置。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种具有恒定输出特性的中继线圈式多负载无线输电系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011562597.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及无线输电的技术领域,尤其是指一种具有恒定输出特性的中继线圈式多负载无线输电系统。主要优势在于:1、本发明可以同时为多个具有不同频率以及不同功率需求的用电设备同时供电,适用于负载多样化的场合,有效提高了实用性。2、本发明在负载位置或方向变化时能保持恒定功率、恒定效率输出,提高了多负载无线输电系统的输出稳定性、空间自由度,系统鲁棒性强。3、本发明仅使用了单个中继线圈,系统结构简单,易于实现。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">与传统线缆输电技术相比,无线输电技术具有输电灵活方便、环境适应能力强、用户体验好等优势,广泛应用于便携式电子设备、电动汽车、家用电器以及植入式医疗设备等领域。现阶段,无线输电系统大多以单个负载的系统为主,只能进行“点对点”式的无线电能传输,存在系统利用率低、空间自由度低、位置敏感等缺陷。本发明的目的在于克服现有技术在多频率负载、空间自由度、恒定输出特性方面的缺点与不足,提出了一种具有恒定输出特性的中继线圈式多负载无线输电系统,可以同时为多个不同频率及不同功率需求的负载无线供电,且系统及各个负载在一定的条件下实现恒定功率、恒定效率输出,而与负载位置或方向无关,系统空间自由度高、鲁棒性强、传输距离远;负载数量可以随意增减、不同频率的负载相互独立,只采用单个中继线圈,电路结构简单,易于实现。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种煤焦粉的燃烧方法及设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN200510080800.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国石油大学(北京)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">高效燃烬煤粉和细焦粉。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">能源及节能环保产业</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于模块化 SiCJFET 主动钳位控制串联技术的直流固态开关及其控制方</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011630134.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一种基于模块化 SiC JFET 主动钳位控制串联技术的直流固态开关及其控制方法具有显著的技术优势,为高压直流输电及高性能电力电子系统的应用提供了强有力的技术支撑。高耐压性能:通过主动钳位控制技术,实现了SiCJFET 在串联使用中的均压控制,有效克服了传统高压固态开关因电压分布不均导致的击穿风险,大幅提升系统的耐压能力和稳定性。高效率与低损耗:SiC JFET本身具有低导通电阻和高开关速度的特点,结合主动钳位控制策略,可显著减少开关过程中的能量损耗,提高系统的能源利用效率。模块化设计:模块化架构使得系统具有更高的灵活性和可扩展性,便于适应不同电压等级和功率需求,降低设计复杂度和成本。快速开断能力:得益于SiC 材料的高频特性和先进控制策略,该开关具备超快的开断速度,可有效应对复杂电力系统中的短路和过载故障。高可靠性与长寿命:主动钳位控制技术显著降低了开关器件的应力和热损耗,延长了系统使用寿命,提升了整体可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一种基于模块化 SiC JFET 主动钳位控制串联技术的直流固态开关及其控制方法具有广阔的产业化前景,是高性能电力电子器件领域的重要创新。该技术通过采用模块化设计和主动钳位控制策略,解决了 SiC JFET 在高压直流应用中串联时的电压均分问题,有效提升了器件的可靠性和性能。相比传统固态开关技术,其开关速度更快、导通损耗更低,且具备高耐压、高效率和高可靠性的显著优势,非常适合高压、高功率密度和高效率要求的应用场景。随着直流输电、分布式能源并网、轨道交通电力系统以及储能系统的快速发展,市场对高性能直流固态开关的需求持续增长。该技术可广泛应用于智能电网、高压直流输电、可再生能源发电以及航空航天电源等领域,能够显著降低系统成本和能耗,同时提升系统运行稳定性。在全球能源转型和碳中和目标的驱动下,该技术将有助于推动直流电力系统的技术升级,具有显著的经济和社会价值,为相关产业的进一步发展提供重要支撑。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种光伏发电装置 申请号</td><td colspan="3" rowspan="1">CN201911189916.5 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">宁夏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">宁夏回族自治区</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">光伏幕墙是光伏建筑中极为重要的构建,但是由于其垂直布置,并无法充分利用太阳辐射实现高效发电。鉴于此本专利设计了反射式光伏发电幕墙装置,不仅改变了光的入射角提升发电性能,而且几何光学模拟证明可实现小型光腔作用,提升光的利用率,从而提升光伏电池的发电功率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">光伏建筑是未来绿色建筑的重要发展方向,幕墙是实现光能利用的重要建筑构件。本专利虽然目前仅属于实验室原理验证阶段,但是随着相关政策的实施及对光能利用效率提升的要求,本专利具有较好的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电气断路器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011637864.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">洛阳理工学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种电气断路器,包括安装板,所述安装板的正面固定安装有间接板,所述间接板的正面卡接有断路器,所述断路器的左右两侧面均通过销轴固定连接有连接板,</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">两个所述连接板的底端共同固定连接有压板,所述压板的正面设有两个固定钉,所述安装板的右侧面开设有两个固定孔,所述压板的上表面开设有两个通口。该一种电气断路器,通过断路器左右两侧面安装销轴,可以使连接板以及压板进行移动,通过卡线槽内部设有滑板和第二弹簧的配合,并利用第二弹簧的弹力,达到对电线进行固定的效果,防止电线与断路器发生脱离的现象,解决了电线与电路器固定不牢时容易产生火花,使电线与断路器发生脱离,且安全性较差的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">断路器是指能够关合、承载和开断正常或异常回路条件下电流的开关装置,断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将三千瓦以上的称为高压电器,现有断路器在使用时还存在一定的弊端,在电线与电路器固定不牢时容易产生火花,使电线与断路器发生脱离,且安全性较差。该一种电气断路器,通过断路器左右两侧面安装销轴,可以使连接板以及压板进行移动通过卡线槽内部设有滑板和第二弹簧的配合,并利用第二弹簧的弹力,达到对电线进行固定的效果,防止电线与断路器发生脱离的现象,解决了电线与电路器固定不牢时容易产生火花,使电线与断路器发生脱离,且安全性较差的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">一种基于单层 申请号 CN201911056006.XMoS2 薄膜/GaN纳米柱阵列的自供电紫外探测器及其制备方法</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">本发明属于紫外探测器领域,具体涉及一种基于单层 MoS2 薄膜/GaN 纳米柱阵列的自供电紫外探测器及其制备方法。主要优势在于:实现了高灵敏度和超快速的紫外光响应,减小了器件尺寸体积,提高了光电集成器件的应用前景,且工艺简单、能耗低。紫外探测技术在火焰探测、臭氧层空洞监测、紫外通信、国防预警与跟踪等军事及民用设施领域中具有广泛应用。在电子设备高度集成化的今天,紫外探测器作为重要的光电转换器件,其结构的微型化、可集成化成了发展的必然趋势。为了克服现有技术的缺点和不足,本发明的目的在于提供一种基于单层 MoS2 薄膜/GaN 纳米柱阵列的自供电紫外探测器及其制备方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">计及储能 SOC 恢复的孤岛直流外送AGC 模型预测控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011008799.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">自动发电控制系统的负荷频率控制模块</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">应用面较窄</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于化学链的生物质油气联产装置及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911029273.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段本发明涉及生物质油气联产的化工和能源利用领域,尤其涉及一种基于化学链的生物质油气联产装置及方法。主要优势在于:实现了生物质的高效梯级利用,降低了气化气中焦油含量,提高了生物油和气化气的品质,避免了水资源浪费和制取成本增加,简化了系统复杂度。储量丰富、容易获得的生物质是可替代化石能源的重要燃料,它的开发利用对于缓解能源不足、环境污染问题有着重要意义。通过生物质热解、气化工艺制备生物燃油、合成气等高品位燃料,有利于提高生物质的高品质利用。本发明的目的在于结合生物质热解技术与化学链气化方式,提供一种基于化学链的生物质油气联产装置及方法,获得高品质的生物油与气化气,实现生物质的高效梯级利用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">利用变容管实现频率调谐的无线电能传输装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011197883.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河北工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">增加利用变容二极管实现收、发端自动调谐的谐振补偿电容模块,其原理是:变容二极管是电子可变电容,利用其电容量可随外施电压方向及大小变化的特点,根据工作状态时谐振频率的调整需求,控制电路自动调节加在变容管两端的反偏电压及变容管工作数量实现对补偿电容量的精确调节,保证收、发端始终处于相同的谐振频率状态,实现无线电能传输装置的高效供电。(1)本发明所述的无线电能传输装置中使用变容管作为补偿电容进行频率调谐,利用变容管电容容量大小、参数可调及工作频率高等特性,设计出谐振频率调节精准、传输效率高、电能输送距离远的高频小功率无线电能传输装置。(2)针对变容管供电方式复杂、单个变容管电容量调节范围有限、变容管正常工作电压保护等问题提供了合理的解决方案与措施,设计出一个电容量调节灵活度高且调节范围广、工作可靠性高的电源自供给谐振补偿电容模块。(3)一套系统的频率检测反馈闭环控制系统:对负载及工作环境变化后引起的工作频率变化及时做出检测,信息经反馈处理后,控制谐振补偿电容模块进行收、发端补偿电容电容量的调整,确保该无线电能传输装置始终工作在谐振状态下,实现电能的稳定高效传</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">无线电能传输技术是指通过无接触的形式,使电源侧电能经空间不接触地传递至负载侧的一种新兴技术。在不宜或无法使用导线传能的领域,无线电能传输装置可实现毫瓦级至兆瓦级电能的无线传输,满足玩具、无人机、机器人、卫星、车辆、轮船和火箭等不同功率等级和不同应用场合的诸多用电设备或装置的供能或传能需求。磁耦合谐振技术作为一种新型无线电能传输技术,其原理是两个具有相同谐振频率的物体之间能够实现能量的高效传递,该技术通常应用于大功率领域,在小功率领域应用效果欠佳。近几年,手机无线充电技术作为一种新兴技术逐渐走进人们的视野,成为手机充电的一种新颖方式。为了使无线电能传输技术更好的在手机等小功率领域使用,设计一种利用变容管实现频率调谐的无线电能传输装置以保证高效电能传输。变容管作为一种电容可变器件,由于其电容量随两端电压规律性变化的特点,为无线电能传输的谐振频率调整提供了一种新的思路与方式方法。变容管的电容量一般较小,最大值为几十 pF到几百pF;此外变容管的工作频率较高,绝大部分变容管的工作频率为MHz级别,能够大大提高无线电能传输的输送距离。在高频无线电能传输装置中,</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">一种施工便捷方便 申请号 CN201911352454.4运输的风力发电塔</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">架</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">淮南联合大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 安徽省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明属于塔架技术领域,尤其是一种施工便捷方便运输的风力发电塔架,现提出如下方案,包括依次设置的搭接组件,所述搭接组件包括下端支撑组件,所述下端支撑组件的正上方设置有与其平行的上端支撑组件,所述下端支撑组件设置有第一支撑杆、第二支撑杆和第三支撑杆,所述下端支撑组件和上端支撑组件的外圈均设置有沿其中心阵列分布的连接杆,且连接杆与第一支撑杆垂直设置。本发明提高搭接处的连接强度,同时三角形支撑提高整体塔体的侧向抗倒伏能力,提高塔体的整体强度,结构简单,模块式设计能够从最大程度上降低野外焊接工作量,降低施工难度,方便进行施工安装,可以降低外皮厚度,减少用钢量,降低塔架的运输难度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提高搭接处的连接强度,同时三角形支撑提高整体塔体的侧向抗倒伏能力,提高塔体的整体强度,结构简单,模块式设计能够从最大程度上降低野外焊接工作量,降低施工难度,方便进行施工安装,可以降低外皮厚度,減少用钢量,降低塔架的运输难度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种密闭型自适应潮位摆板波浪发电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010516721.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及海洋波浪能发电技术领域,具体涉及一种密闭型自适应潮位摆板波浪发电装置。主要优势在于:实现了耐腐蚀、易维护的装置,具备漂浮式和固定式的优点,相对运动大,发电效率高,转化效率更高,避免了传统装置的易腐蚀和低效率问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">随着世界经济的发展、人口的激增、社会的进步,人类对能源的需求日益增长。为了解决能源的日益紧缺和环境日趋严峻等问题,各国都争相发展可再生能源。为了克服现有技术存在的缺陷与不足,本发明提供一种密闭型自适应潮位摆板波浪发电装置,采用密闭型主体,使转动机构密封于主体内,不与海水接触,耐腐蚀,易维护;通过电动绞车根据潮位高低自动收放锚索,使其具备漂浮式的优点,能适应潮位的变化;再一方面,通过自动收放锚索,使锚索始终处于张紧状态,利用张紧状态下的锚索产生的拉力与主体的剩余浮力相平衡,从而限制主体部分在波浪中的垂向运动,主体部分有类似于固定安装在海底的特性,因此整个装置具备固定安装式的优点,较传统漂浮式,其摆板相对运动更大,发电效率更好;采用摇臂直接驱动发电机发电,省去中间环节,转化效率也更高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于二维Ga2S3 纳米片的可弯曲式场效应光电晶体管及其制备方法</td><td colspan="4" rowspan="1">申请号 CN201910535061.0 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="4" rowspan="1">转化意愿 拟许可 拟转让 地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明属于微电子器件领域,涉及半导体器件及其制备工艺,具体涉及一种基于二维Ga2S3 纳米片的可弯曲式场效应光电晶体管及其制备方法。主要优势在于:实现了工艺简单、能耗低、省时高效的制备方法,提高了场效应光电晶体管的光电响应性能,并为智能穿戴、弯曲显示、可见光通信等领域提供了具有经济效</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">益的解决方案。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">柔性、可弯曲、可折叠化半导体微电子器件以其轻质、灵活柔韧和智能高效等特点将对未来智能穿戴、弯曲显示、可植入器械等带来变革发展。在众多微电子器件中,场效应光电晶体管因其在逻辑电路、工业自动控制、可见光通信和红外成像等各个领域都具有巨大的应用潜力,在过去几十年来受到了全世界众多研究者的特别关注。为了克服现有技术的缺点和不足,本发明的目的在于提供一种基于二维 Ga2S3 纳米片的可弯曲式场效应光电晶体管及其制备方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种多负载无线输电系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010353055.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及无线电能传输或无线输电的技术领域,尤其是指一种多负载无线输电系统。主要优势在于:1、系统简单,控制流程简洁可靠。2、零电压开通实现难度较小,成本较低,系统效率得到改善。3、采用匝间距可变的平面盘式线圈,接收电路放置自由度得到提高,系统体积更小。4、相比于谐振式多负载无线输电技术,本发明的系统性能对传输距离、负载以及接收线圈之间的交叉耦合等工作条件的敏感度大大下降。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">近十年来,基于电磁谐振式耦合或电磁感应式耦合的无线输电技术取得了长足的发展。无线输电技术除了能免除导线的羁绊,为客户带来便捷生活,还有望为多个接收负载提供能量,这既节省空间又降低材料成本。本发明的目的在于克服现有技术的不足与缺点,提出了一种多负载无线输电系统,能够有效改善现有多负载无线输电技术存在的频率分裂现象导致的输出性能、传输特性恶化以及传输距离缩短的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">一种基于核壳结构 申请号 CN201911055958.X 专利星级 ★★★★★GaN-MoO3纳米柱的自供电紫外探测器及其制备方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="5" rowspan="1">华南理工大学 转化意愿 拟许可 拟转让 地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明属于紫外探测器领域,具体涉及一种基于核壳结构 GaN-MoO3 纳米柱的自供电紫外探测器及其制备方法。主要优势在于:实现了高灵敏度和超快速的紫外光响应,减小了器件尺寸体积,降低了能耗和生产成本,具有工艺简单、省时高效的特点,适用于紫外导弹制导和太阳照度检测等领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">紫外探测技术在火焰探测、臭氧层空洞监测、紫外通信、国防预警与跟踪等军事及民用设施领域中具有广泛应用。在电子设备高度集成化的今天,紫外探测器作为重要的光电转换器件,其结构的微型化、可集成化成了发展的必然趋势。为了克服现有上述技术的缺点和不足,本发明的目的在于提供一种基于核壳结构 GaN-MoO3 纳米柱的自供电紫外探测器及其制备方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">用于风力发电机的鲨鱼鳃式叶片減阻结构、叶片及制造方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010599188.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海海事大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">上海市</td></tr></table>

<table><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td>样品、实验阶段 一、本专利对应产品</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td>本发明涉及风力发电技术领域,特别涉及一种用于风力发电机的鲨鱼鳃式叶片减阻结构、 叶片及制造方法。 二、主要技术优势 (1)有一个(或多个)进口进气,多个出口出气,进出口之间构成气流通道,出口处截面 形成射流现象。 (2)射流流体在主流和风力机叶片表面之间形成缓冲带,增加边界层厚度,连续的等间距 气流出口同时将这种缓冲作用延长并加强。 (3)削弱主流对风力机叶片表面的扫掠,减小叶片阻力,优化叶片结构,使其适应更多工 作环境,提高风力发电机组效率。 三、主要性能指标 (1)叶片上设有减阻结构的任意横截面的前后缘两点间直线距离为c,并设定为x轴,沿 着x轴距离前缘点,25%-30%c为气流进口,32%-34%c为第一气流出口,36%-38%c 为第二气流出口,40%-42%c为第三气流出口,44%-46%c 为第四气流出口,48%-50%c 为第五气流出口。</td></tr><tr><td></td><td>在能源需求日益增长及能源转型的迫切要求下,风力发电得到了快速发展,风力机叶片 转动过程中所受阻力主要来自叶片和周围气流之间的相互摩擦的阻力,甚至可以高达总 阻力的70%,该阻力大大增加了风力机能量消耗,其减阻技术的发展面临着新的挑战。 二、潜在市场规模 风力发电目前是世界上技术最成熟的一种风能利用方式,可加快我国能源产业化重组, 新的风力机叶片设计具有巨大的发展潜力。 三、核心竞争力 自然界中鲨鱼呼吸时鳃裂部位改变了鲨鱼体表周围的流场结构,减少了鲨鱼体表的阻力。 本依据鲨鱼鳃裂结构仿生设计的一进口多出口结构可以削弱主流对风力机叶片表面的扫 掠,减小叶片阻力,优化叶片结构,使其适应更多工作环境,提高风力发电机组效率。 四、运用潜在效益 与传统风力机减阻方式相比,本设计有效的增加风机叶片表面的边界层厚度,减小速度 梯度,控制主流与壁面的接触,减小表面摩擦阻力,提高风力发电机的功率。可为使用</td></tr><tr><td>专利名称 所属院校</td><td>申请号 CN201910686374.6</td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td>★★★★★</td></tr><tr><td>带驱动双套滚轮漆 包扁线导体成形装</td><td></td></tr><tr><td>和重大的现实意义。</td><td>者节省燃料费、设备维护费。 五、推广社会价值 本项目实现了风力机叶片减阻技术的新尝试,针对风力发电领域的产业发展极具前瞻性</td></tr><tr><td>置</td><td>专利星级</td></tr><tr><td>湖州师范学院</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>样品、实验阶段</td><td>地区</td></tr><tr><td></td><td>转化意愿 拟转让 浙江省</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>在漆包扁线导体的成形加工过程中,传统方法如冷拔工艺存在圆角成形变形不均、表面</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>续使用造成不利影响。</td><td>粗糙度大等问题。这些问题不仅影响了产品的外观质量,还可能对产品的机械性能和后</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">为了解决这些问题,研究人员和工程师们不断探索新的成形技术和装置,以提高加工精</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="2">度和产品质量。该装置可广泛应用于电力电缆、通信电缆、电机绕组等领域。在这些领域中,漆包扁线导体作为重要的原材料,其质量和性能直接影响到最终产品的质量和性能。因此,该装置的应用将有助于提高这些领域的产品质量和市场竞争力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种真实工况下的配电终端检测系统和方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010818214.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本申请公开了一种真实工况下的配电终端检测系统和方法,故障同步触发装置,用于在工作站的控制下,输出预定故障信号或预定开关信号;配电终端,用于接收预定故障信号或预定开关信号,并运行;工作站,用于对运行的配电终端进行分布式馈线自动化测试,得到测试结果;工作站,还用于对故障录波装置发送的基准波形和配电终端采集的电压电流波形进行比对,其中,基准波形通过故障录波装置对故障同步触发装置输出的电压电流波形进行录波得到,解决了现有的配电自动化设备检测方法存在的人工干预环节多,测试效率低下,以及不能动态反演现场实际运行工况,无法准确测评设备在真实运行环境下的性能,测试结果的准确性和可靠性低的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于倾斜法的高压电容电压系数测量装置及使用方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="3" rowspan="1">CN201910649837.1 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国计量科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">小批量生产、工程应用阶段本发明提供了电容电压系数测量领域的一种基于倾斜法的高压电容电压系数测量装置,包括一高压电容电桥、一待测电容器、一参考电容器、一高压电源、一倾斜旋转平台;倾斜旋转平台包括一底架、一倾斜托架、一托架支撑、一旋转组件、一第一电机、一第二电机、一控制柜;倾斜托架与托架支撑以及第一电机的输出端旋转连接;旋转组件与第二电机的输出端啮合,待测电容器固定于旋转组件上;第一电机与第二电机均分别与控制柜连接;待测电容器以及参考电容器与高压电容电桥连接;本发明还提供了一种基于倾斜法的高压电容电压系数测量装置的使用方法。本发明的优点在于:为基于倾斜方法测量高压标准电容器电压系数的实现提供了重要的支撑和保障。本发明提供了电容电压系数测量领域的一种基于倾斜法的高压电容电压系数测量装置,包括一高压电容电桥、一待测电容器、一参考电容器、一高压电源、一倾斜旋转平台;倾斜旋转平台包括一底架、一倾斜托架、一托架支撑、一旋转组件、一第一电机、一第二电机、一控制柜;倾斜托架与托架支撑以及第一电机的输出端旋转连接;旋转组件与第二电机的输出端啮合,待测电容器固定于旋转组件上;第一电机与第二电机均分别与控制柜连接;待测电容器以及参考电容器与高压电容电桥连接;本发明还提供了一种基于倾斜法的高压电容电压系数测量装置的使用方法。本发明的优点在于:为基于倾斜方法测量高压标准电容器电压系数的实现提供了重要的支撑和保障。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">风电场与常规调频</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010291575.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">机组异步协同最优AGC 控制系统</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">三峡大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">风电场与常规调频机组异步协同最优 AGC 控制系统,该系统包括风电机组二次调频响应模型、风电场与常规调频机组异步协同参与二次调频控制模型;所述风电机组二次调频响应模型包括风速预测模块,风速预测模块将最大出力发送给风电场降载计算模块,风电场降载计算模块将风电场总调节量发送给比例分配模块,比例分配模块产生每台机组的发电量发送给风电机组控制模块。风电场与常规调频机组异步协同参与二次调频控制模型包括异步协同最优 AGC 控制模型,异步协同最优 AGC 控制模型分别与风电场降载计算模块、常规调频机组模块连接,风电场降载计算模块、常规机组调频模块、负荷接入电力系统模块。该系统采用异步协同最优AGC控制,实现了风电场和常规调频机组调频能力的实时最优分配。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">随着国内外可再生能源并网比重越来越高,电网频率稳定逐渐成为影响电力系统运行的基础性问题。在大规模可再生能源并网条件下,充足的系统调频备用成为确保电力系统频率稳定的重要前提。近年来,随着现代控制技术的发展,风电场根据当前风速水平降载参与负荷频率控制得到了大量关注。在传统LFC中,不可控机组,如风电机组等一般不作为调频机组,LFC仅涉及常规调频机组(火电机组或水电机组)之间的协同控制,其中,基于超前控制思想的自动发电控制AGC指令最优动态分配方法,能在满足机组调频运行约束的情况下实现功率缺额的最优分配,得到了大量的关注。但是,风电场运行特性与常规调频机组迥异,当风电场作为LFC调频机组一部分时,风电场与常规调频机组的LFC协同控制变得更加复杂。现有技术采用的是集群降载运行状态下的同步协同策略,也即风电场跟随常规AGC机组间隔3~5秒同步执行一次调频控制指令,且忽略风速对风电场调频控制的影响。但是,同步协同策略下频繁的指令动作加剧了风电机组动作次数,造成机组磨损同时给风电机组和风电场控制带来了挑战。另一方面,忽略风速影响的降载运行状态会造成大量的调频机会成本弃风。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">一种具有恒功率恒 申请号 CN201911280155.4 专利星级 ★★★★★效率特性的多负载无线输电系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="4" rowspan="1">转化意愿 拟许可 拟转让 地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段本发明涉及无线输电的技术领域,尤其是指一种具有恒功率恒效率特性的多负载无线输电系统。主要优势在于:实现了在负载位置或方向变化时保持恒功率恒效率输出,提高了系统的空间自由度和鲁棒性,简化了电路结构,降低了系统体积和成本,适用于多变负载场合。无线输电技术通过空气直接将电能传输到负载,无需导线或其它物理连接,具有输电灵活方便等优势,广泛应用于便携式电子设备、家用电器、电动汽车和植入式医疗电源等领域。长期以来,无线输电系统的供电对象大多以单个负载为主,只能进行“点对点式的无线电能传输,系统的利用率低,空间自由度低,系统传输性能对负载位置变动敏感。本发明的目的在于克服现有技术的缺点与不足,提出了一种具有恒功率恒效率特性的多负载无线输电系统,使系统在一定的条件下实现恒功率恒效率输出,而与负载位置或方向无关,系统空间自由度高、鲁棒性强,且只采用单个发射线圈,电路结构简单,易于实现。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">风力机设备及防除冰技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011025810.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北农业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利产品用于创造新型风力机、提高风能利用率;发展防除冰手段、减少极寒地区叶片覆冰面积,从而提高电机发电效率、节约风力机成本。提出了新型风力发电装置,完成了风力机外观与发电技术方面的创新,实现了低成本下风力机发电的理论创新;同时进行防除冰技术升级,实现了极端地区的风力机防冰功能,极大节约成本,有效防止机体损坏。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本世纪前叶之前风能资源能源将一直是中国乃至世界最主要、最可靠的能源,对此产生的环境容量的制约和过量排放CO2带来的全球气候变暖等问题,中国提出了“碳中和、碳达峰”的双碳目标战略。针对目前风能发电等行业的CO2排放量大,实际处理量小,缺乏CO2 捕集技术与装备等问题,提出研发智能化 CO2 捕集技术与装备。与传统风力发电技术与防除冰装备的经济性与效率等特点相比,本项目产品具有成本低、效率高、小型化、防除冰一体化、智能化等特点,具有更高的安全性、更低的操作难度以及更低的场地和维护需求。本产品性能优良,在智能化上实现突破,具备良好的CO2 捕集性能。与传统有机胺捕集技术与装备相比较,可节省溶剂成本以及降低能耗成本,从而提高产品收益。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">—种 Si 衬底 GaSe可见光探测器及制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911022490.4</td><td colspan="3" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及可见光探测器领域,具体涉及一种 Si 衬底 GaSe 可见光探测器及制备方法。主要优势在于:实现了高质量的 GaSe 薄膜生长,提高了载流子横向迁移速率,克服了界面反应问题,获得了高效、低能耗的可见光探测器,具有高灵敏度和宽带宽性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">光电探测器是一种利用光电效应原理,将光信号转换成为电信号的器件。光是一种电磁波,根据其波长的不同可以分为很多种。为了克服现有技术存在的缺点与不足,本发明提供一种 Si 衬底 GaSe 可见光探测器及制备方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">多能互补微网分层控制与运行优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010458128.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">沈阳工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">辽宁省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">多能互补微网分层控制与运行优化方法,该系统包括三条母线,分别是电母线、热母线和冷母线,其中电母线包含的电能输入装置有光伏发电机、风力发电机、燃气轮机、蓄电池和大电网;通过本发明的实施实现了多能互补微网分层控制与运行的优化,在实现功率优化的前提下,提高了系统的能源利用率,很好地解决了微源运行与优化控制时的电能质量的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及多能互补微网分层控制与运行优化方法,最终满足综合效益最优;同时降低蓄电池的容量;以保证多能互补微网冷、热、电各条母线在满足对应负荷条件下安全运行;所述的基于功率优化的二层控制策略为功率优化控制策略;即多能互补微网三层电能质量优化控制策略;实现对各微源、设备的功率优化;减少储能成本与维护费用;提高了系</td></tr><tr><td></td><td colspan="5">统的能源利用率;满足负荷要求;通过本发明的实施实现了多能互补微网分层控制与运 行的优化;以实现发电成本、温室气体排放的最小化为优化目标;限制粒子位置变化大小; 获得最佳经济环保指标;minimax所述的多能互补微网三层电能质量优化控制策略过程 为;进而可以提高能源有效利用率;通过比较适应度值的大小;基于多能互补微网的分层 控制与运行优化的模型采用super-efficiency模型;实现系统发电成本最低和污染气体 排放最小,可应用于其他电池制造,其他输配电及控制设备制造,风力发电,太阳能发电</td></tr><tr><td>专利名称 所属院校</td><td>一种本安电源过流 及短路保护电路</td><td>申请号</td><td>CN201910873148.9</td><td>专利星级</td><td>★★★★★</td><td></td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td>河南理工大学 样品、实验阶段 1.产品优势 (1) 安全可靠: 该电路在短路或过流时能够通过快速响应来抑制电流的增加,有效地防止了电路故障可</td><td>转化意愿</td><td>拟自行应用或产业化</td><td></td><td>地区</td><td>河南省</td></tr><tr><td>该电路特别适用于煤矿井下本质安全便携测量仪器的供电保护,也适用于其他需要本质 安全电源的场合。 2.性能指标 当电路发生过流或短路故障时,该电路能够迅速关断主电流开关,截止负载主电流,实</td><td>能引发的安全问题。 了电路的稳定性和可靠性 (2) 自动恢复功能: 率和便利性。 (3) 结构简单: 键部件,易于实现和维护。 (4) 成本低廉: 该电路在应用中更具经济性。 (5) 应用广泛:</td><td>由于电路结构简单且对响应时间没有苛刻要求,因此降低了制造成本和设计成本,使得</td><td></td><td></td><td>电路结构设计合理,采用了电流镜像、采样电压移位、短路检测反馈等先进技术,确保 在故障消除后,电路能够自动恢复正常工作状态,无需人工干预,提高了设备的维护效 电路组成相对简单,包括主电流开关电路、电流镜像副电路、副电路电流采样电阻等关</td><td></td></tr><tr><td>产业化前景</td><td>(2) 微电流开关启动:</td><td>现过流或短路保护。 具有结构简单、成本低廉、易于实现和维护等优点,为产业化生产提供了有利条件。 在政策支持方面,各国政府对安全生产和环境保护的重视程度不断提高,对危险行业的 电源保护提出了更严格的要求。这为本安电源过流及短路保护电路的产业化提供了有力</td><td>在故障消除后,微电流开关能够自使得电路能够迅速恢复正常工作状态。 断电流、防止设备损坏和事故发生的重要组件,其市场需求持续增长。</td><td></td><td>随着现代工业的发展,特别是在煤炭、石油、化工等危险行业,对电源的安全性和稳定 性要求越来越高。本安电源过流及短路保护电路作为确保电源在异常情况下能够迅速切 从技术角度来看,该电路采用了先进的检测和控制技术,能够快速准确地识别过流和短 路故障,并在故障发生时迅速切断电路,从而保护设备和人员的安全。此外,该电路还</td><td></td></tr></table>

<table><tr><td rowspan=1 colspan=1></td><td rowspan=1 colspan=5>过流及短路保护电路在这些行业中具有广阔的应用前景。本安电源过流及短路保护电路具有广阔的市场前景和产业化潜力。随着技术的不断进步和市场的不断扩大,该电路将在更多领域得到应用和推广,为工业安全生产和可持续发展做出重要贡献。</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>专利名称</td><td rowspan=1 colspan=1>一种智能低压配电变压器终端检测装置</td><td rowspan=1 colspan=1>申请号</td><td rowspan=1 colspan=1>CN202010603956.6</td><td rowspan=1 colspan=1>专利星级</td><td rowspan=1 colspan=1>★★★★★</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>所属院校</td><td rowspan=1 colspan=1>河北工业大学</td><td rowspan=1 colspan=1>转化意愿</td><td rowspan=1 colspan=1>拟许可</td><td rowspan=1 colspan=1>地区</td><td rowspan=1 colspan=1>河北省</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>技术成熟度</td><td rowspan=1 colspan=5>试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>技术简介</td><td rowspan=1 colspan=5>一、本专利/产品主要应用领域智能低压配电变压器终端检测装置主要应用于电力系统、工业生产、建筑设施等领域用于实时监测和管理低压配电变压器的运行状态,提高电力系统的稳定性和安全性。二、主要技术优势、特点1. 实时监测:能够实时监测低压配电变压器的运行状态,包括电压、电流、功率等参数,及时发现异常,防止事故发生。2. 智能分析:通过大数据和人工智能技术,对监测数据进行智能分析,预测变压器的运行趋势,提前预警可能出现的问题。3. 远程控制:通过网络,可以远程控制变压器的运行,提高工作效率,降低运维成本。三、主要性能指标1. 监测精度:电压、电流监测精度≤±0.5%。2. 数据更新频率:≥1 次/秒。3. 预警响应时间:≤5 秒。4. 远程控制响应时间:≤1 秒。</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>产业化前景</td><td rowspan=1 colspan=5>一、产业现状、市场需求及应用场景随着电力系统的复杂性增加,对电力设备的监控需求也在增加。智能低压配电变压器终端检测装置可以实时监控电力设备的运行状态,提高电力系统的稳定性和安全性。二、潜在市场规模全球电力设备市场规模巨大,预计未来几年将持续增长。智能低压配电变压器终端检测装置作为电力设备的重要组成部分,市场潜力巨大。三、核心竞争力该装置具有实时监控、精确检测、远程控制等功能,能够有效提高电力系统的运行效率,降低故障率,具有很强的竞争力。四、运用潜在效益使用该装置,可以减少电力系统的故障,提高电力供应的稳定性,从而为电力公司带来经济效益。五、推广社会价值推广使用该装置,可以提高电力系统的稳定性和安全性,对保障社会正常运行,保护人民生命财产安全具有重要意义。</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>专利名称</td><td rowspan=1 colspan=5>光伏太阳能电池电 申请号 CN201911000702.9 专利星级 ★★★★★</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">极栅线原位二次印刷装置及方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟许可拟转让</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">本发明涉及光伏技术领域,特别涉及一种光伏太阳能电池电极栅线原位二次印刷装置及方法。主要优势在于:实现了更高高宽比的栅线印刷,缩短了印刷时间,提高了生产效率,简化了操作,减少了对硅片定位的需求。光伏太阳能电池是一种利用光伏效应将光能转换成电能的器件。光伏太阳能电池的种类大致可以分为三类:晶硅光伏太阳能电池、薄膜光伏太阳能电池和其他类别。本发明的第一目的在于克服现有技术的缺点与不足,提供一种光伏太阳能电池电极栅线原位二次印刷装置,该装置能够实现对硅片的原位二次印刷,得到更高高宽比的栅线,同时印刷速度快,生产效率高。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">三相全桥电路电压外环的双模糊 PI 控制器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010633341.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">扬州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">光伏发电,储能电力PCS,SVG,超充,指标可定制</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">光伏储能,新能源充电站,光伏制氢</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种多路电源智能切换装置及其工作方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910778712.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">厦门大学嘉庚学院</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点可用于对配电可靠性要求高的企业、单位、医院、高层建筑电梯电源的应急切换控制等场所,用于需要多路电源应急切换供电的单位或者场所。二、主要技术优势(1) 提出了多路电源的智能自动切换技术,完成了智能切换的详细电气控制原理图的设计,实现了多路电源智能切换供电的目标,可以确保用电负荷应急供电的需求,具有准确判断、智能识别、智能切换的技术;(2) 依照本专利技术,可以采用常规电气控制元件或者单片机的控制模式实现多路电源的智能切换供电模式,为特殊的用电用户提供可靠的电源;(3) 当给用户负荷供电的主电源出现断电时,会立即切换到第二个电源供电;当主电源和第二电源都断电时会立即切换到第三电源供电,有更多电源时,以此类推,实现对用户负荷的持续供电;(4) 当之前断电的某一电源恢复供电后,会立即切换到该电源供电;当之前断电的多个电源都恢复供电时,会立即切换到最前面的主电源进行供电,后面的电源军处于备切换状态。三、主要性能指标(1) 本专利产品可以用于 380V 和 220V 的配电单元;(2)根据用电用户对负荷的供电可靠性要求,可以提供多路电源的智能切换。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业背景现状各行各业对用电的可靠性要求越来越高,在多种电源共存的情况下,电源之间的切换和共享很有意义。二、潜在市场规模不论是国企、民企或者是私营企业,甚至是小商户、私人小别墅、购物商场、高层住宅电梯控制以及生活和消防用水等,都不希望出现较长时间停电的情况,只要能尽快地恢复供电,对简短的停电还是可以接受的。而随着人们生活水平的提高,小范围的用电也会越来越多,甚至会自己采用小风电、小太阳能发电来实现自给自足。在这样的用电情况下,往往都存在传统电源与小电源之间的切换问题。要实现不同电源之间的安全、自动切换,就需要一种新型的多路电源智能切换装置。三、核心竞争力目前市面上的电源切换装置大都是两路电源的切换,技术不可靠。本专利产品可以是两路、三路甚至多路电源供电,完全实现智能自动切换,断电后立即切换到备用电源,来电后立即恢复到主电路,供电可靠性高。四、运用潜在效益不论是国企、民企或者是私营企业,甚至是小商户、私人小别墅、购物商场、高层住宅电梯控制以及生活和消防用水等,都可以运用本专利产品,不仅可以用于国内市场,也可以向国外市场拓展,可以广泛地服务社会。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种聚光太阳能发电及热吸收发电系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011033342.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">内蒙古民族大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">内蒙古自治区</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利结合光伏发电的成本高、效率低的问题,提出解决方案。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">具有产业推广价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">多路输出任意波形功率信号源</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910500494.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">样品、实验阶段本发明公开了一种多路输出任意波形功率信号源,包括控制器、直流输入、DC/DC 升压电路、全桥逆变电路、LC 滤波电路、误差运算电路、比较电路、驱动电路,控制器提供信号源所需要的各种基准信号;改变控制器输出的基准信号波形,对不同波形信号进行功率放大。并且调节控制器输出的基准信号幅值大小与信号频率,改变脉冲波形的占空比,实现输出波形电压幅值的升降和频率的改变。并且为了增大系统效率,在调节基准信号幅值的同时,DC/DC 升压电路的直流基准与其幅值一起变化,改变控制 MOS 管的占空比,使全桥逆变的母线电压也随之变化,始终比输出电压的幅值高出10%,实现母线电压对输出电压的跟踪,减少不必要的能量损耗。所设计的功率信号源在实现对不同波形进行功率放大的同时提高了系统整体的效率。专利市场转化前景高;该专利近期交易热度高;该专利近期融资热度中等。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">适用于混合双极直流输电线路的单端电气量保护方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011555708.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种适用于混合双极直流输电线路的单端电气量保护方法,利用混合双极直流输电系统特有的边界结构,构造了一种基于信号暂态高低频能量比的直流线路故障判别方法。通过PSCAD/EMTDC 仿真平台搭建混合双极高压直流输电系统,模拟不同工况下的故障情形,提取电压特征信号,进行小波包变换,得到各节点的暂态能量,利用特定低频能量与部分高频能量和的比值构造保护判据,从而识别区内外故障以及进行故障选极。该方法耐过渡电阻能力强,保护的可靠性、选择性、速动性和灵敏性都得到了满足,具有较高的精度,可以准确识别故障。本发明可以与小波包相关的计算采用高性能的 CPU 实现或者采用诸如 FPGA 或 CPLD 的硬件电路来实现,提高故障识别的速度、精度及可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">专利市场转化前景高;该专利近期交易热度高;该专利近期融资热度偏低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">一种 申请号 CN202010176467.7 专利星级 ★★★★★Mxenes-PEDOT:PSS 复合柔性电极及太阳能电池器件</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">嘉兴学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="3" rowspan="1">地区 浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">本发明涉及太阳能电池技术领域,尤其是一种 Mxenes-PEDOT:PSS 复合柔性电极,由MxenesPEDOT:PSS复合材料采用溶液旋涂、刮涂、丝网印刷、喷墨打印、薄膜转印中的一种制备。一种太阳能电池器件,包括由下至上层叠设置的基底、底电极、活性层、顶电极,其中底电极或顶电极两者中的其中之一采用 Mxenes-PEDOT:PSS 复合柔性电极。本发明技术方案:通过将 Mxenes 材料(二维过渡金属碳化物、氮化物或碳氮化物)和PEDOT:PSS 材料复合的手段或方案,达到了形成新型的太阳能电池的柔性电极的效果。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">Mxenes</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">ITO电极含有贵金属铟,材料稀缺且价格昂贵,同时透明金属氧化物电极机械性能差、质脆,且不适用于溶液加工等方面;金属电极往往需要真空蒸镀制备,设备昂贵且工艺复杂。因此,发展低成本新型的电极材料成为太阳能电池研究的一个重要领域。石墨烯、银纳米线、金属网格和碳纳米管等柔性电极得到发展。其中导电聚合物聚(3,4-乙撑二氧噻吩):聚苯乙烯磺酸盐(PEDOT:PSS)作为电极由于其较好的柔性、透光率和成膜性等被越来越多的人关注。然而,PSS 是一种绝缘体,导致未处理的 PEDOT:PSS 薄膜的导电率非常低(低于1.0S cm-1);此外,由于 PEDOT 的结晶度不高,阻碍了空穴的传输效率和收集效率。本发明的目的是为了解决上述技术的不足而提供一种 Mxenes-PEDOT:PSS复合柔性电极及太阳能电池器件,使得 Mxenes 材料与 PEDOT:PSS 材料复合以提升其导电性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">含新能源的高可靠供电系统结构、保护与控制技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010464965.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国石油大学(华东)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">供电可靠性可提升至6个9;新能源消纳能力提升 50%以上;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">随着社会经济的不断发展,敏感重要负荷应用日益增加,对供电可靠性提出了新的要求;随着国家能源双碳战略的不断推进,大力发展新能源尤其是分布式新能源,已成为大势所趋,但目前的配电网结构、潮流控制方法与保护技术难以适应;本专利群核心内容主要围绕上述需求,在相关技术上实现突破。在高供电需求、分布式新能源高度渗透的场</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">景下,具有广阔的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">核反应堆探测器组件的自动回收装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910613307.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">可实现探测器组件回收的自动化。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">提升核电站运维水平。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种无轴承开关磁阻电机相电流重构系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010293988.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">欢迎来电咨询。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">欢迎来电咨询。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于水下拖曳的多芯线电缆束</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910707644.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国船舶重工集团公司第七一五研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">本发明公开了一种用于水下拖曳的多芯线电缆束,主要包括电缆束、分支缆固定机构、导流片、凯夫拉绳和钢丝绳,所述的电缆束由多根电缆组合而成,电缆束外侧设备导流片,导流片左右连接凯夫拉绳和钢丝绳,等距串联设置的导流片固定在多个竖直上下排布的分支缆固定机构的左半圆,将电信号传递给分布在水中的不连续设备。本发明的有益效果为:通过设计由多根电缆组合而成一束电缆束;电缆束外侧包裹有导流片,使整个电缆束具有流线型,降低拖曳阻力,提高拖曳稳定性;电缆束中各电缆单独工作。若其中一路芯线有故障,可以单独更换其中一根电缆。本发明通过对水下电信号传导装置的结构设计,解决了电缆在母船存储空间不足的问题。本专利已自主实施,具有很好的使用效果和产业化前景。1、通过设计由多根电缆组合而成一束电缆束,在保证芯线数目够多的同时具有柔性,可以弯折运输、存放、以及承受拖曳中拉扯所受的力;_x000D_2、电缆束外侧包裹有导流片,使整个电缆束具有流线型,降低拖曳阻力,提高拖曳稳定性,具有防刮擦能力;_x000D_3、电缆束中各电缆单独工作,彼此不干扰。若其中一路芯线有故障,不需整个电缆束报废,可以单独更换其中一根电缆;导流片可单独更换。该电缆束具有高维修性和互换性。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">弱送端系统FC-TCR型 SVC 无功反调控制系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010572743.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学;国网经济技术研究院有限公司;国网青海省电力公司;国网青海省电力公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">经济技术研究院</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明根据换相失败引起的弱送端电网电压变化规律,将 FC-TCR 型 SVC 并网点电压状态分为三个阶段,对各个阶段进行逻辑判断,从而对电容器的投切操作进行控制,有效抑制了FC-TCR 型 SVC 的无功反调现象,降低了送端系统新能源高压脱网的风险。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">高压直流输电技术被广泛应用于我国“西电东送”工程中,该技术使得我国“三北”地区清洁能源的开发与消纳成为可能。研究发现,由于含有高比例新能源的直流送出系统相对薄弱,换相失败引起的无功波动导致送端电网电压剧烈变化:换相失败则会引发直流侧短路,直流电流迅速增加,整流侧换流器在此期间消耗的无功功率瞬间增大,导致整流侧交流母线电压降低;整流站一般配有电流控制环节,其功能是使得直流电流迅速减少,甚至降低至零,则导致换流站侧配备的滤波器所发出的冗余无功全部注入整流侧交流电网,从而出现暂态过电压,严重的情况下甚至会造成新能源的无序脱网,严重威胁到电网的稳定运行。直流送端系统投运的新能源场站配置的大量的静止无功补偿器存在反调特性,不利于系统的安全稳定运行,本发明的FC-TCR型SVC无功反调控制方法及控制系统可以解决上述问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">智能建造自动化相关技术设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910399219.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">沈阳建筑大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">辽宁省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本组合专利针对建筑智能制造,自动化制造提出了 5 种专利,包括:一种塔机自动控制系统及方法;一种适用于装配式建筑的预制构件自动吊装装置;一种砌体墙成型设备;一种适用于建筑墙体的自动砌墙机器人;一种适用于建筑砌墙机器人的施工误差补偿装置。该组合专利旨在解决建筑智能制造方面遇到的各种问题,提出有创新性的设备与解决方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">目前,制造业的飞速发展,使得机器人与自动化设备行业紧跟着快速发展,为解放劳动力提供了进一步的可能性,同时在建筑制造中的危险场景也可以通过机器人和自动化设备的代替来保证人员的自身的安全,同时完成人工难以完成甚至无法完成的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电路自开关最大能量传输的微波整流方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011187743.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">相对于传统微波整流方法仅在一个功率点附近达到高效率,本发明将不同功率段的整流电路结合起来,且设计了一种T型微带线的开关电路,保证功率变化时整流电路切换的完成,由此实现了宽范围内自开关整流,且各自功率段都能保持着较高整流效率;同时在输出负载端,相比传统整流方法仅对特定负载值设计微波整流电路,本发明提出了自适应思想,保证在一定范围内的负载值均能实现最大功率传输。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明通过设计三端口微带线的尺寸来保证不同输入功率下电路自动切换整流通路,同时负载端加入寻优控制,实现了输入输出端变化时也能持续高效进行微波整流的效果,解决了现有微波能量传输系统接收端的整流电路不能同时适用于低功率和高功率输入场合以及不能实现变输出负载情况下的整流效率优化的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种电力系统光缆 申请号网无盲区在线监测</td><td colspan="2" rowspan="1">CN201911028721.2 专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">及故障自动检测系</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="3" rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">统</td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一种电力系统光缆网无盲区在线监测及故障自动检测系统,涉及电力系统光纤通信领域解决现有基于板卡式OTDR的光缆线路备用纤芯监测模式,浪费光纤资源,增加监测设备成本,且只能覆盖光缆线路主干段,存在发端和收端的进出局光缆和进出站光缆监测盲点等问题,包括p组监测组,所述p组监测组由一个光缆网局站的局端监测设备的p个监测单元和p个变电站的站端监测设备组成,对p组电力系统光缆网光缆光路进行在线监测及故障自动检测,每组光缆光路由收光路和发光路两条光路组成局站和一个变电站之间光纤通信;本发明避免了传统光功率监测和手动检测故障自动化程度低,缩短故障线路检测时间,保证电力光缆网正常运行,满足了领域多种监测的需求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一种电力系统光缆网无盲区在线监测及故障自动检测系统,涉及电力系统光纤通信领域,解决现有基于板卡式OTDR的光缆线路备用纤芯监测模式,浪费光纤资源,增加监测设备成本,且只能覆盖光缆线路主干段,存在发端和收端的进出局光缆和进出站光缆监测盲点等问题,包括p组监测组,所述p组监测组由一个光缆网局站的局端监测设备的p个监测单元和p个变电站的站端监测设备组成,对p组电力系统光缆网光缆光路进行在线监测及故障自动检测,每组光缆光路由收光路和发光路两条光路组成局站和一个变电站之间光纤通信;本发明避免了传统光功率监测和手动检测故障自动化程度低,缩短故障线路检测时间,保证电力光缆网正常运行,满足了领域多种监测的需求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于三开关管的双升压三电平整流器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010550130.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">三峡大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于三电平功率因数校正电路,用于提高电力系统的功率因数,减少谐波干扰,常见于电力系统中的电力因数校正装置。二、主要技术优势(1)异构式三电平整流器采用了异构二极管设计,能够有效减小开关损耗,提高整流器的转换效率。这种设计能够降低能量损耗,提高系统能效,适用于对能效要求较高的应用场合。另外,通过三电平整流技术,可以减少输出电压的谐波含量,降低系统对电网的干扰,保障系统稳定运行;(2)具有功率因数校正和谐波抑制的优势。通过该技术,可以有效提高电力系统的功率因数,降低系统的无功功率损耗,提高系统的能效。同时,谐波抑制功能可以减小谐波含量,降低谐波对电网和设备的影响,保障系统的稳定性和可靠性;(3)提高充电效率,缩短充电时间,提升充电器的使用体验。整流器结构简单可靠,具有过流、过压、过温等多重保护功能,保障充电安全,适用于各种类型的电池充电,具有较强的通用性和适用性。三、主要性能指标(1)直流侧输出电压:400V;(2)输入侧电压有效值:220V;(3)频率:50kHz;(4)开关频率:20kHz</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">随着可再生能源的快速发展和普及,对于与电力系统相连的逆变器和能量储存系统的需求也在增加。不同结构的多电平整流器在这些领域中具有潜在的应用前景,能够提高系</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">统的效率、稳定性和可靠性,有望成为可再生能源领域的重要技术支撑。根据行业预测数据显示,可再生能源市场规模正处于快速增长阶段,未来市场潜力巨大。该整流器在设计和制造过程中注重了异构器件的选择和匹配,能够充分发挥不同器件的优势,实现整流器的性能最大化。通过合理搭配各种器件,如功率晶体管、二极管等,实现整流器的最佳性能匹配,提高系统的稳定性和可靠性。这种异构器件的优化设计使得整流器在市场中具有更高的性价比和竞争力。该整流器可以显著提高电能转换效率,减少能量损耗。通过多电平输出技术,整流器能够在电能转换过程中实现更高的效率,降低能量损耗。这将使得整流器在各种电力应用中能够更加节能环保,降低能源消耗,降低生产成本,提高能源利用效率,为用户节约能源费用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">含输出电流补偿支路的 Buck-Boost变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910526889.X</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">试生产、应用开发阶段一种含输出电流补偿支路的 Buck-Boost 变换器,包括 N 沟道 MOS 管 M1、电感 L1、二极管 D1、电容 Co、输出电流补偿支路和控制器,所述输出电流补偿支路中,当 N 沟道 MOS管 Μ1 截止时,通过其端口 a从电感L1 处分流一部分电流用于能量存储,电感L1 与其端口a 和端口 c 形成回路;当 Ν 沟道 MOS 管 M1 导通时,通过其端口 b 释放能量,为电容 Co和负载 RL 提供电流,电容 Co 和负载 RL 与其端口 b 和端口 d 形成回路;所述控制器采用软开关控制器,通过其端口 g1 和端口 s1 控制 Ν 沟道 MOS 管 M1 的开关状态,通过其端口 gc 和端口 sc 控制输出电流补偿支路能量存储或释放的工作状态。本发明具有低输出电压纹波的特点。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一种含输出电流补偿支路的 Buck-Boost 变换器,包括 N 沟道 MOS 管 M1、电感 L1、二极管 D1、电容 Co、输出电流补偿支路和控制器,所述输出电流补偿支路中,当 N 沟道 MOS管M1 截止时,通过其端口 a 从电感 L1 处分流一部分电流用于能量存储,电感 L1 与其端口a 和端口 c 形成回路;当 N 沟道 MOS 管 M1 导通时,通过其端口 b 释放能量,为电容 Co和负载 RL 提供电流,电容 Co 和负载 RL 与其端口 b 和端口 d 形成回路;所述控制器采用软开关控制器,通过其端口 g1 和端口 s1 控制 N 沟道 MOS 管 M1 的开关状态,通过其端口 gc 和端口 sc 控制输出电流补偿支路能量存储或释放的工作状态。本发明具有低输出电压纹波的特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电动汽车虚拟惯性控制策略调控的直流配电网控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010227020.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了电动汽车虚拟惯性控制策略调控的直流配电网控制方法,包括建立发电机数学模型模拟其惯性;构建电动汽车充放电接口变换器的虚拟惯性控制策略;建立小信号模型实现定量分析;采用滞环控制策略使所述电动汽车参与直流配电网的电压调节;实现所述直流配电网的控制,为电网提供惯性有效地平抑了功率波动引起的母线电压跌落,提高电网的稳定性,且根据不同的 SOC 状态调整控制策略提供的惯性能力,延长电动汽车电池寿命的同时大大降低了直流配电网中储能设备配置的数量和成本,提高直流配电网经济性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及电动汽车虚拟惯性控制策略调控的直流配电网控制方法,具有如下技术优势:</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">明显减少了其对电网稳定运行的负面影响;将原本系统中的一个的功率扰动源作为调节系统电压稳定的功率稳定源;有利于平缓负荷曲线。可广泛应用于:其他水的处理、利用与分配,污水处理及其再生利用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">厚度可调双套滚轮漆包扁线导体成形装置</td><td colspan="6" rowspan="1">申请号 CN201910686376.5 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖州师范学院</td><td colspan="6" rowspan="1">转化意愿 拟自行应用或产业化 地区 浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">为解决漆包扁线导体成形加工时,圆角成形变形不均,表面粗糙度大的问题,设计了厚度可调双套滚轮漆包扁线导体成形装置,由架体、输送机构、水平滚压机构、竖直滚压机构、厚度调整机构五部分组成,采用二套水平滚压机构,二套竖直滚压机构,用滚压工艺代替冷拔工艺,实现漆包扁线导体滚压成形,分别设置左右两套水平滚压机构、左右两套竖直滚压机构,左边一套的功能是粗加工,右边一套的功能是精加工,保证更高的加工精度;并且在水平滚压机构上设置厚度调整机构,可实现同样加工宽度和圆角,不同加工厚度的任意调整。[0002]电动机在能源消耗中占有很大比重,多数大功率电动机线圈采用漆包扁线,为了提升电动机效率,要求漆包扁线导体圆角尽量减小。目前,漆包扁线导体成形是通过冷拔工艺实现,存在的问题是,导体小圆角成形时变形不均,圆角成形不完整,表面粗糙度大,导致导体机械性能降低,同时会导致后续工序的漆膜涂覆、漆膜成形、漆层性能一系列质量问题,例如,漆膜厚薄不均,圆角绝缘性能变差,弯曲时漆膜易起皮开裂。本发明针对漆包扁线导体成形,解决漆包扁线导体小圆角成形问题。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于无尘纸和墨水的湿度微发电装置及其制备方法与应用</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010535233.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提供一种基于无尘纸和墨水的湿度微发电装置及其制备方法与应用。本发明通过将浸泡墨水并干燥后的无尘纸放在空气中,通过在无尘纸涂覆LiCI溶液实现从环境中吸收水分,水分与墨水中的含氧官能团发生相互作用产生水合氢离子,水合氢离子沿着纸中的微孔通道从一端传输到另一端从而产生电压和电流,实现对电子器件供电。本发明制备的纸基微发电装置在 50%相对湿度和20℃的环境条件下,可以产生0.35V的电压,并且可以稳定输出超过100个小时,效果显著。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">应用较广,效率高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种考虑 SOP 的配电网灵活性评估指标体系和优化调度方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910821050.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">四川大学;清华四川能源互联网研究院</td><td colspan="1" rowspan="2">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="3" rowspan="2">四川省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段本发明公开了一种考虑 SOP的配电网灵活性评估指标体系和优化调度方法,包括如下步</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">骤:采用 SOP运行优化,建立配电网灵活性量化评估指标,并将指标通过归一化系数和权重系数融入优化调度模型优化目标函数中;将可控负荷、储能作为第一阶段决策变量,将能够实时响应不确定性波动的 SOP、可控 DG 作为第二阶段变量;采用配电网历史数据中的多典型场景和受综合范数约束的不确定性场景概率分布来表征配电网的复杂不确定特征,结合第一阶段决策变量和第二阶段决策变量,建立三层两阶段分布鲁棒优化模型;采用CCG 算法对构建的三层两阶段分布鲁棒优化模型进行求解。通过本发明,可以实现配电网的经济灵活运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及一种考虑 SOP 的配电网灵活性评估指标体系和优化调度方法,其一阶段决策成本稍高于确定性模型;其二阶段运行成本均值和最大值均明显小于确定性模型,可应用于其他电池制造,信息处理和存储支持服务,其他输配电及控制设备制造,其他互联网服务,风力发电,太阳能发电</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种交直流互联电网两阶段随机优化调度方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010325392.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">交直流系统优化调度,在日前调度中考虑储能的实时调节,直流无功设备动作次数</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">电力系统调度中心优化调度软件</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种具有可周期性摆动的小叶片水平轴风机</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910565538.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">金陵科技学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">本发明公开了一种具有可周期性摆动的小叶片水平轴风机,包括塔架、轮毂、大叶片、小叶片、螺杆轴、链条、上链轮、下链轮、手轮、长圆柱销杆、连杆、滑杆、滑套、L型曲柄杆、动齿轮、定齿轮、滑套支撑环、托架,在风的作用下,大叶片带动轮毂做旋转运动,轮毂的转动将带动三个动齿轮围绕着定齿轮做行星运动,此时大叶片、型曲柄杆、连杆和小叶片组成了曲柄摇杆机构;连杆的平面运动带动小叶片做周期性摆动,从而可有效地控制风流速度,提高风能的转化效率能够通过改变型曲柄上的滑块位置,来调节小叶片摆动的角度,结构科学,操作方便,值得推广。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种适用于海上风电送出的混合型换流器拓扑及其控制策略</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011440498.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学;中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司;华能集团技术创新中心有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段本发明提供了一种适用于海上风电送出的混合型换流器拓扑及其控制策略。大规模风机</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">经变流器汇集至海上交流母线,由海上换流器整流送出,经直流电缆至陆上换流器逆变后并入交流电网。本发明采用的海上换流器包括主动换相型电流源换流器(CSC)和电压源换流器(VSC),CSC 与 VSC 级联而成。海上 VSC 采用定交流电压/频率控制,在风电场黑启动和功率送出阶段,实现功率返送和功率送出。本发明提供的技术方案优点在于:混合型海上风电送出换流器拓扑不仅可以实现风电黑启动,还便于建立交流母线电压,与纯VSC的海上送端换流器相比,进一步降低了海上平台的体积和重量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提供了一种适用于海上风电送出的混合型换流器拓扑及其控制策略。大规模风机经变流器汇集至海上交流母线,由海上换流器整流送出,经直流电缆至陆上换流器逆变后并入交流电网。本发明采用的海上换流器包括主动换相型电流源换流器(CSC)和电压源换流器(VSC),CSC 与VSC 级联而成。海上VSC 采用定交流电压/频率控制,在风电场黑启动和功率送出阶段,实现功率返送和功率送出。本发明提供的技术方案优点在于:混合型海上风电送出换流器拓扑不仅可以实现风电黑启动,还便于建立交流母线电压,与纯VSC的海上送端换流器相比,进一步降低了海上平台的体积和重量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种帆叶式风力发电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910618678.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">淮南联合大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">安徽省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">风摆动发电,景观、防沙林等可用</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">景观自发电,实用高性价比</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风电功率计划偏差补偿用储能直流变换器控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010740902.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">产品:该专利对应的产品是一种风电功率计划偏差补偿用储能直流变换器控制系统。技术优势:1. 双向能量流动:通过双向 DC/DC 变换器,实现能量在储能元件间的平滑双向传递,有效补偿风电功率并网计划的偏差。2. 功率计划偏差补偿:针对正负偏差,采用特定的开关组合切换模式,提高风电并网发电的调度能力。3. 谐波抑制:利用LC 振荡电路和单向二极管,实现能量的可靠流动和切换,同时吸收谐波,保证系统稳定性。4. PWM 控制:通过多路 PWM 控制信号,灵活调整开关管的延时时间,确保电能在不同储能元件间的高效传输。性能指标:- 提高风电并网发电的调度精度和稳定性。- 减少弃风,提高风电资源利用率。- 降低电网电能质量波动,改善负荷峰谷差。- 实现电能的平滑吞吐,减少储能元件因能量堆积造成的损害。- 控制系统响应快速,适应风电功率的实时变化。该技术适用于电工技术和新能源发电领域,尤其是风电场的电能质量管理,有助于提升</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">风电并网的可靠性和电能质量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">专利描述了一种风电功率补偿的储能直流变换器控制技术,利用双向DC/DC 变换器和PWM策略,实现储能元件能量的双向流动,有效应对风电并网计划偏差。此方法增强风电调度能力,提升风电利用率,减少弃风。随着全球对可再生能源需求增长,风电场规模扩大,该技术在电能质量、电网稳定及谐波控制上的贡献,使其拥有广阔的市场前景尤其在风电场、储能设备和电力调度领域。尽管面临变换器复杂性、成本、集成难度及储能设备寿命效率的挑战,但鉴于风电行业的快速发展和储能需求,该专利具有显著的产业化潜力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">一种考虑用户类型 申请号 CN202010137204.5 专利星级 ★★★★★的柔性负荷优化调度策略研究方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="6" rowspan="1">天津大学 转化意愿 拟转让 地区 天津市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明效果:各类柔性负荷的合理调度可实现高峰时段负荷的削减及低谷时段系统负荷的提升,以降低系统峰谷差,有效实现柔性负荷在削峰填谷方面作用。柔性负荷对电网进行调度后能够提升负荷率,有效缓解配电网中设备利用率差及资源浪费问题,为配电网的规划运行提供指导性建议。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明效果:各类柔性负荷的合理调度可实现高峰时段负荷的削减及低谷时段系统负荷的提升,以降低系统峰谷差,有效实现柔性负荷在削峰填谷方面作用。柔性负荷对电网进行调度后能够提升负荷率,有效缓解配电网中设备利用率差及资源浪费问题,为配电网的规划运行提供指导性建议。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于 SVG 抑制直流系统暂态过电压控制系统及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010627538.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学;国网青海省电力公司;国网青海省电力公司经济技术研究院;国网经济技术研究院有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">在电网侧发生故障时,能够提供动态无功支撑,提高系统稳定性。在SVG 动态无功补偿出现暂态过电压情况时,可自动对 SVG副电容器或电阻的投切开关进行控制,有效减小 SVG 助增暂态过电压的影响。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">我国能源与负荷分布不平衡,跨区域、远距离输电是我国资源优化配置的一项重要手段。电网换相换流器高压直流输电(line commutated converter based high voltagedirect current,LCC-HVDC)具有输送容量大、有功功率快速可控、不存在交流输电的稳定问题、可实现电网的非同步并网等优势,广泛应用于我国远距离大容量输电场合。但LCC-HVDC换流器的换流元件为无自关断能力的晶闸管,存在以下缺陷:需要依赖一定强度的交流电网实现换相,使得LCC-HVDC连接弱交流系统时存在换相失败问题;两端换流设备需要消耗大量的无功功率,需要大量无功补偿等。在LCC-HVDC系统交流母线处装设无功补偿设备,是提高系统运行特性的重要措施,可为系统提供无功支撑,提高系统的稳定性与可靠性。静止无功发生器(Static Var Generator,SVG)与传统的无功补偿装置相比,在抑制母线电压振荡、提高系统暂态电压稳定水平方面具有重大优势。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">为改善LCC-HVDC系统的运行特性,增强其抵御换相失败的能力,越来越多的 SVG 装置应用于LCC-HVDC 系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">喷雾冷却型碟式聚光发电供热系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010166262.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">常州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利属于新能源方向。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利属于新能源方向。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于3-噻吩乙酸界面修饰层的钙钛矿太阳能电池及其制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011493791.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学;华南协同创新研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种基于3- 噻吩乙酸界面修饰层的钙钛矿太阳能电池及其制备方法。该电池包括阴极基底、电子传输层、界面修饰层、钙钛矿吸光层、空穴传输层和阳极电极。该方法包括:阴极基底上依次旋涂氧化锡电子传输层、界面修饰层、钙钛矿吸光层和空穴传输层,蒸镀阳极电极,得到该太阳能电池。3- 噻吩乙酸中的羧基可与氧化锡表面的羟基发生酯化反应形成键合作用,噻吩环中的S元素与钙钛矿中的Pb离子发生键合作用。3- 噻吩乙酸界面修饰层的加入降低了氧化锡电子传输层表面的功函数,使得氧化锡电子传输层与钙钛矿吸光层能级更匹配,有利于光生电子高效地收集。加入3-噻吩乙酸界面修饰层后,提高了钙钛矿的结晶性,钙钛矿内部缺陷得到抑制。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">噻吩|电池|太阳能电池|电子传输层|物理学|氧化锡|材料科学|阴极|空穴|钙钛矿太阳能电池|电池单元|空穴传输层|光生电子|太阳能</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">一种熔融物堆內滯 申请号 CN201910462996.0 专利星级 ★★★★★留压力容器外部冷却三维试验段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="5" rowspan="1">地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一种熔融物堆内滞留压力容器外部冷却三维试验段,是针对 AP1000 堆型的下封头进行适当缩比后取其三维切片,重点研究在循环高度、入口过冷度和热流密度等不同条件下下封头外壁面的临界热流密度CHF的变化规律,并通过测量切片外部弧形流道中冷却水的温度,空泡份额,进出口压差等参数,研究IVR-ERVC 措施的有效性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本试验段能够得到不同工况下的加热段的内壁温,试验段压差等一系列随时间变化参数,同时可以改变常数参数的值来研究其对实验结果的影响。试验过程中重点研究CHF 分布规律,自然循环特性和气液两相流的行为。本试验段的主要特点是针对特定堆型,通过一定的缩比手段对下封头进行缩比后取其三维切片进行试验,可以在节省时间和经费的条件下评估严重事故下的 ERVC 措施的可行性。这可以为IVR-ERVC 系统的设计和有效性验证奠定实验基础。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种永磁同步电机无传感器模型预测磁链控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010335878.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">产品:永磁同步电机无传感器控制系统技术优势:1. 精确跟踪:该方法能精确跟踪转子位置信息,无需物理传感器,降低了成本,提高了系统可靠性。2. 高鲁棒性:采用滑模观测器、转速环滑模控制(SMC)和负载扰动观测器,增强了系统对扰动的抵抗能力。3. 抑制转矩脉动:通过优化控制策略,有效抑制了电机运行过程中的转矩波动,提升了动态运行性能。4. 自适应滤波:基于 SOGI 的锁相环实现自适应滤波,提高了转速和转子位置角的估算精度。性能指标:1. 转速跟踪精度高,超调小,动态响应快。2. 转子位置角估算误差小,实时性好,尤其在低速运行时性能稳定。3. 转矩脉动显著降低,确保了电机运行的平稳性。4. 控制算法简化了信号处理,提高了逆变器电压利用率。该专利提供了一种创新的永磁同步电机无传感器控制方法,通过模型预测和优化控制策略,实现了高精度、高鲁棒性和低转矩脉动的电机控制,适用于各种工况,特别是对动态性能要求高的应用场合。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">专利描述了一种无传感器的永磁同步电机控制方法,目标是增强系统鲁棒性,精确转子定位,减少转矩波动,优化运行性能。利用滑模观测器、SOGI锁相环等技术,实现了电机状态的高效估计和控制,特别提升了速度和位置估计的精度。此方法适用于凸极永磁同步电机,扩大了控制策略的应用领域。在产业化应用上,该技术有望广泛应用于工业自动化、电动车、航空航天和精密设备等行业。因其无需机械传感器,能降低成本,提升系统可靠性,尤其适合对体积、成本和可靠性有严格要求的领域。同时,其在转矩控制和动态响应上的优越性,可能在伺服系统和高性能驱动等需要快速响应和高精度的场景中展现优势。尽管实施中可能遇到算法复杂性和硬件改造成本的挑战,但随着微电子技术的发展和对高效智能电机控制的需求,该专利技术的产业化前景仍然积极。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">基于 EPS 控制的双 申请号 CN201910429938.8 专利星级 ★★★★★有源桥变换器及其移相角的提取方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南大学 转化意愿</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段提供一种基于EPS控制的双有源桥变换器及其移相角的提取方法,以实现简化传输功率的分析与移相角的计算,同时可进一步明确移相角的选取范围。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">简化对传输功率的分析过程与移相角的计算,同时进一步明确移相角的选取范围,确保DAB 在满足传输功率前提下能够具有较好的回流功率和电流应力特性。</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种双馈风力发电机的降维建模分析方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010752227.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国石油大学(华东)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明公开了一种双馈风力发电机的降维建模分析方法二、主要技术优势该降维建模方法一是综合考虑转子电流内环控制、锁相环、输电线路阻抗和交流弱电网电压等因素影响,使所建模型精准地分析双馈风力发电机在电网电压跌落等复杂工况下的小信号稳定性;二是通过对快作用时间尺度子系统简化,实现双馈风力发电机系统模型降维,极大简化双馈风力发电机状态空间模型的分析难度;三是高维非线性模型线性化过程通过灵活地运用各变量之间的电气关系,逐步剔除线性化模型中的非状态变量,最终建立双馈风力发电机小信号状态空间模型。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">进入21 世纪以来,随着传统化石能源危机和由此引发的环境污染问题的濒临和频现,开发利用新能源已成为维系人类社会可持续发展的必由之路。其中,风力发电,经过近二十年的实践检验,已经成为公认的最具有商业化发展前景的新能源形式。近年来,并网准则要求双馈风力发电机在并网点发生故障导致电压跌落时,要保持并网运行并向电网注入一定的无功电流以支撑电网电压恢复。然而大型的风力发电厂通常都在偏远地区,因输电线路较长,故交流弱电网的阻抗不可忽略。这就导致当并网点电压跌落时,锁相环、转子电流内环和交流弱电网之间相互作用,可能会造成振荡或共振问题。本发明通过对快作用时间尺度子系统的简化,实现了双馈风力发电机系统模型的降维,极大地简化了双馈风力发电机的状态空间模型的分析难度,实现了双馈风力发电机模型的降维和简化;本发明通过高维非线性模型线性化过程的巧妙处理,通过灵活地运用各变量之间的电气关系,逐步剔除线性化模型中的非状态变量,最终建立了双馈风力发电机的8维小信号状态空间模型。该模型相比常见的12维模型,模型维数降低幅度达1/3,有效提高了双馈风力发电机并网系统稳定性分析和设计的简便性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">喷雾冷却型菲涅尔聚光热电联供系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010166855.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">常州大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">该专利属于新能源方向。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">该专利属于新能源方向。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种有源电力滤波器负载谐波电流提取方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010318436.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">闽南理工学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">本发明涉及电力技术应用领域,具体是涉及提供了一种有源电力滤波器负载谐波电流提取方法,步骤一:将负载电流,分为基波和谐波,定义正弦电流和正弦电压的瞬时值,从而计算得到瞬时基波有功功率以及瞬时基波无功功率,计算一个基本周期的算术平均可以消除交流分量,从而得到相应的有功功率值、无功功率值以及复视功率;步骤二:将反馈二阶广义积分器滤波后的PCC 电压,归纳为复基波电压,使用向量方法,得到 PCC</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="10" rowspan="1">电压的振幅和相位;步骤三:得到基波负载电流的幅值以及相应的相位;步骤四:得到瞬时基波电流,由此基波负载电流已知的情况下,由负载电流减去负载基波电流计算得到负载谐波电流,在保证提取精度的同时,也保证了良好的动态性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">本发明提供了一种保证提取精度的同时,也保证了良好的动态性能的有源电力滤波器负载谐波电流提取方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">双三相电机缺相运行的控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010101163.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="2">本专利对应双三相电机容错控制,具有一体化控制优势,性能良好双三相电机主要应用于低压大功率场合,特别适合于风力发发,高性能新能源汽车,特种车辆的使用,具有广泛的产业化前景</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于开关电容的升压逆变电路</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010670086.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">本发明提出一种基于开关电容的升压逆变电路,解决了现有升压逆变电路采用过多的高压开关和高压电容器,导致电路开关损耗和成本高的问题,本发明提出的升压逆变电路采用中压开关电容调节单元替代现有高压开关和多个高压电容器,整个电路未采用高压开关,所有开关所承受的电压和小于现有公开的升压逆变电路中所有开关所承受的电压和,电路的开关损耗和导通损耗减小,即整个电路的损耗降低,另外采用的高压开关数量减少,降低了电路的成本和体积,提升了电路的实用性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">本发明提出一种基于开关电容的升压逆变电路,解决了现有升压逆变电路采用过多的高压开关和高压电容器,导致电路开关损耗和成本高的问题,本发明提出的升压逆变电路采用中压开关电容调节单元替代现有高压开关和多个高压电容器,整个电路未采用高压开关,所有开关所承受的电压和小于现有公开的升压逆变电路中所有开关所承受的电压和,电路的开关损耗和导通损耗减小,即整个电路的损耗降低,另外采用的高压开关数量减少,降低了电路的成本和体积,提升了电路的实用性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种基于嵌入式的 申请号用户侧储能优化控制器及控制方法</td><td colspan="8" rowspan="1">CN202010168749.2 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">常州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="3">试生产、应用开发阶段本发明公开了一种基于嵌入式的用户侧储能优化控制器及控制方法,包括用户用电网络、与用户用电网络连接的优化控制器以及与优化控制器连接的云平台;通过与已有的储能逆变器连接,能够结合光伏发电功率的历史数据、风力发电功率的历史数据以及采集到的气象数据,预测出光伏发电功率与风力发电功率,并根据用户的用电特征,通过储能优化控制器内的优化算法得出经济效益最大的充放电策略,通过控制模块控制储能电池充放电;也可以在用户的负载功率因数不满足要求时,发送命令控制储能设备处于无功补偿模式,放弃电网峰谷差价部分收益;还可以在用户发生停电事故时,通过控制模块控制储能设备作为UPS不间断电源给用户供电,具有高效、经济和实用性。一种基于嵌入式的用户侧储能优化控制器及其控制方法专利的产业化前景看起来相当广阔。这主要得益于其能够有效地优化用户侧储能设备的充放电策略,从而提高能源利用</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">效率和稳定性,降低用户用电成本。在当前的能源背景下,用户侧储能的需求日益增长。无论是家庭、工业园区还是新能源汽车充电站,都对储能系统有着迫切的需求。这种基于嵌入式的用户侧储能优化控制器正好可以满足这些需求,通过精确的数据采集、处理和分析,为用户提供最优的储能策略。此外,该控制方法还具有较强的灵活性和适应性,可以根据不同用户的需求和场景进行调整和优化。这意味着该专利可以广泛应用于各种用户侧储能场景,包括但不限于家庭储能、工业园区储能、新能源汽车充电站储能等。在产业化方面,该专利的技术实现相对成熟,且具有较高的实用性和经济价值。随着能源转型和智能电网建设的推进,用户侧储能市场的规模将持续扩大,为该专利的产业化提供了广阔的市场空间。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">用于五相永磁同步电机的无权重系数的双虚拟电压矢量预测转矩控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010279675.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本专利对应产品:多相电机控制技术优势:本申请利用虚拟电压矢量抑制谐波,采用无差拍原则直接快速的得到最优的虚拟电压矢量,减小了计算负担且无需权重系数。利用电压误差跟踪方法选取第二个矢量以提升系统的静态性能。性能指标:1)本发明采用转矩和磁链无差拍原则直接快速的选取矢量,极大的减小计算负担;2)在一个控制周期内选择两个虚拟电压矢量合成输出,减小了合成矢量与所需参考电压矢量之间的误差,有效的提升了电机的静态性能;3)利用电压误差跟踪原则选取第二个矢量,价值函数为矢量间的误差,从而避免了调试权重系数这个过程。;4)所提出的控制方法结构简单,且易于实现,有利于新理论的工程化和实用化。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">产业化前景描述:五相永磁同步电机具有高效率、高功率密度、宽调速范围、低转矩脉动和强容错能力等优点,在航空航天、电动汽车、舰船推进系统等领域得到广泛的应用。同时,针对五相电机的控制方法也受到了广泛的关注,矢量控制和直接转矩控制是两种最为常见的控制方法。但是,矢量控制具有复杂的坐标变换和较慢的动态响应速度,直接转矩控制的静态性能较差。因此,对控制结构简单、动态响应速度快的模型预测转矩控制的研究具有现实意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">一种风电机组真实 申请号 CN201910633229.1来流风速的测量方法和装置</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南科技大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明结构简单,成本低,本发明采用了一种新型方法能够从采集到的风速信号中提取出真实来流风速。此外,本发明能够将采集到的风速信号中受干扰的信号进行剔除,有效的消除叶片旋转等外在因素对风速测量的影响。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">风电是未来最有前途的可再生能源技术之一,具有资源丰富、环境污染少等优点。在各种可再生能源利用中,风能是使用最为广泛和发展最快的可再生能源之一。在风电机组实际运行过程中,风电机组控制系统依据测风仪测量的风数据进行偏航和桨距角控制,以保证机组处于最佳运行状态。因此,风速测量准确性成为影响风电机组控制系统精准度、提高机组发电量以及保证风电机组稳定运行的重要因素。一般风电机组测风仪安装在机舱尾部,位于风力机叶轮后方。风电机组叶片的旋转会对叶片后方流场产生影响,使得后方流体的流动在速度和方向上会发生变化,导致测风仪测得的风数据与真实来流风相比,存在一定的误差。误差的存在对控制系统以及机组发电量必将产生影响。如果将测风仪安装在风电机组正前方与轮毂高度相同的位置,虽然可以保证测量的风数据不受风机自身尾流影响,比较准确,但是成本太高,建设难度比较大。因此本发明提出一种风电机组真实来流风速测量装置与方法,对风力风电的发展有积极的意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于惯量和虚拟阻抗协同自适应的VSG 控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010519512.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利主要涉及基于惯量和虚拟阻抗协同自适应的VSG 控制方法,用于控制方法。二、主要技术优势并兼具解决惯量和频率响应速度的矛盾问题;1、本发明提供了基于惯量和虚拟阻抗协同自适应的VSG 控制方法;本发明可以控制虚拟阻抗自适应三、主要性能指标本发明提供了基于惯量和虚拟阻抗协同自适应的VSG控制方法,该方法可以应对给定输入有功功率、负荷突变时频率的波动速率问题,并兼具解决惯量和频率响应速度的矛盾问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着环境问题的日益凸显与化石能源的逐渐枯竭,新能源发电受到越来越多的关注,因此可再生能源的发电单元将会成为电力系统中最重要的电源之一。可再生能源通常采用接口逆变器连接微电网。由于电力电子设备几乎不存在有利于系统稳定的惯性和阻尼能力,使得微电网中的旋转备用和惯量随着可再生能源渗透率的增加而显著降低,进而在负荷扰动后更易出现较大的频率波动。二、核心竞争力、运用潜在效益在于本发明提供了基于惯量和虚拟阻抗协同自适应的VSG控制方法,该方法可以应对给定输入有功功率、负荷突变时频率的波动速率问题,并兼具解决惯量和频率响应速度的矛盾问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于马尔可夫</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="2" rowspan="1">CN202010119754.4 专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="2">随机场的低压配电系统网络拓扑识别</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="3"></td><td colspan="6" rowspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">方法</td><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">地区 上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="2">样品、实验阶段本发明公开了一种基于马尔可夫随机场的低压配电系统网络拓扑识别方法,该方法包括(1)首先获取用户智能电表电压时间序列及配变TTU 电压时间序列数据,对获取的数据进行降噪、特征提取等预处理;(2)数据预处理后,利用马尔可夫随机场对配电系统网络结构建模,建立描述配电网中各节点之间相关关系的联合概率分布;(3)通过最大似然估计法求解联合概率分布,得到配电网节点间的相关性矩阵,根据节点相关性矩阵,建立配电系统网络结构的邻接矩阵,完成配电系统网络结构的识别,本发明利用历史电表电压数据等已知数据对低压配电网络结构展开识别,不需要新增设备,减少了投资,具有较高的识别准确率。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明涉及一种基于马尔可夫随机场的低压配电系统网络拓扑识别方法,具有如下技术优势:不需要新增设备;具有较高的识别准确率;减少了投资。可广泛应用于:其他输配电及控制设备制造,其他计算机制造,其他互联网服务,其他软件开发。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种多区域电气综合能源系统能量与备用分散式调度方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010182634.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">四川大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明公开了一种多区域电气综合能源系统能量与备用分散式调度方法,首先对多区域电气综合能源系统能量-备用协同优化调度问题进行数学建模,然后基于联络线与联络管道解耦的思想,将多区域集中式优化问题分解为区域优化调度子问题,最后根据交替方向乘子法,设计了一种分布式的能量-备用优化调度模型求解策略。所提方法仅需区域间交互有限的联络线与联络管道信息,不需要交换每个区域内部的能源系统信息,从而可以较好地保护不同区域的信息隐私,解决了传统的多区域电气综合能源系统能量-备用决策难以保护不同区域的信息隐私的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">专利市场转化前景高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种具有恒定功率负载的不确定性直流微电网模糊开关控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911106959.2</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京邮电大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">一、本专利对应产品提供一种具有恒定功率负载的不确定性直流微电网模糊开关控制方法。二、主要技术优势提出一个基于模糊模型和并行分布式补偿方案来设计存储单元的注入电流,用来应对恒定功率负载的不确定问题。所提出的模糊开关控制器因为具有更复杂的构造形式而能够融合更多的系统信息,且其增益能够使用所开发的放松型线性矩阵不等式(LMI)设计方法得到保守性显著降低的控制设计可行解,有利于模糊控制方案的在线实施。三、主要性能指标</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">本发明所面向的具有恒定功率负载的直流微电网可以由任何类型的具有参数不确定性能够解决先前因系统模型中的不准确性以及由于计算延迟,量化效应和计算近似引起的控制器误差带来的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本专利通过一个基于模糊模型和并行分布式补偿方案来设计存储单元的注入电流,用来应对恒定功率负载的不确定问题;需要指出的是,所提出的模糊开关控制器因为具有更复杂的构造形式而能够融合更多的系统信息,且其增益能够使用所开发的放松型线性矩阵不等式设计方法得到保守性显著降低的控制设计可行解,有利于模糊控制方案的在线实施。此外,本发明所面向的具有恒定功率负载的直流微电网可以由任何类型的具有参数不确定性,能够解决先前因系统模型中的不准确性以及由于计算延迟,量化效应和计算近似引起的控制器误差带来的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">强抗偏移无线电能传输与数据同步系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010335553.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">应用产品:电动汽车、植入式医疗设备、水下探测器、机器人等。技术优势:解决了现有无线电能传输系统的原副边耦合机构存在较大偏移,造成后级闭环控制DC/DC变换器的体积大、成本高、效率低的问题。性能指标:提高了无线电能传输系统的抗偏移能力,降低了后级闭环控制DC/DC变换器的体积、重量,提高了转换效率,有利于系统的恒压或恒流运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本项目基于模态切换的强抗偏移无线电能传输系统,在无线电能传输技术领域,可以应用在无线充电、工业自动化、医疗设备等方向,实现高效、低成本、小型化的无线充电解决方案。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">风力发电机的模拟旋转测试装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910281519.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">内蒙古工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让 拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">内蒙古自治区</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">风向变化会增加叶片和风力机转轴的额外应力并引起陀螺力矩,成为破坏叶片的主要因素,本方案可以进行相关方面的动态测试,对国内在相关领域的研究进行补充,为风力机动态载荷的实验研究提供新的思路。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">风力发电机由于体积庞大,实物测试的成本极高,且由于叶片转动半径极大,现有的测试设备难以对叶片进行追踪测试。本专利提供的实验思路可以更好了解决上述问题,以获得更接近风力机运行状态的参数,提高风力机运行安全性和经济性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于自适应滤波器的电网相位同步信号检测方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011279979.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">闽南理工学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明用自适应滤波器代替PLL,能够提供干净的单一同步信号,而不受电网电压的干扰。与PLL方法相比,STF结构更加简单,计算量更少,同时可以更快地实现电网相位同步</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">信号检测。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明可以克服上述采用PLL方法的缺陷。本发明用自适应滤波器代替PLL,能够提供干净的单一同步信号,而不受电网电压的干扰。与PLL方法相比,STF结构更加简单,计算量更少,同时可以更快地实现电网相位同步信号检测。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种不确定性直流微电网的切换型模糊模型预测控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="7" rowspan="1">CN201911106944.6 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京邮电大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="7" rowspan="1">地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="3">样品、实验阶段一、本专利对应产品一种不确定性直流微电网的切换型模糊模型预测控制方法。二、主要技术优势首先,给定具有恒定功率负载的非线性直流微电网系统。通过获得直流微电网的T- S模糊模型得到参数。接着将直流微电网T- S模糊模型离散化。然后,设计直流微电网的模糊状态观测器和输出反馈模型预测控制器。其中观测器和模糊控制器的增益,可以通过数值LMI求解器计算得出,无需手动计算这些增益。将求解得到的控制器和观测器增益赋值给回路,实现恒定功率供电负载的不确定性直流微电网输出反馈模糊模型预测控制。三、主要性能指标可适应和消纳直流微电网系统的不确定性、控制参量不可测、建模误差等因素带来的负面影响,进而保证不确定直流微电网直流微电网的稳定运行。通过提出一个实时切换控制的思想来提高输出反馈模糊模型预测控制器设计的控制裕量,并应用在直流微电网系统来应对恒定功率负载的直流微电网的参数不确定的性、能量存储系统模型中的不确定性以及由于计算延迟、量化效应和近似引起的控制器误差。需要指出的是,所提出的直流微电网的模糊模型预测控制器和观测器因为具有更复杂的构造形式而能融合更多的系统信息,且其增益能够使用所开发的LMI设计方法得到保守性显著降低的控制设计可行解,有利于模糊控制方案的在线实施。可适应和消纳直流微电网系统的不确定性、控制参量不可测、建模误差等因素带来的负面影响,进而保证不确定直流微电网直流微电网的稳定运行。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种同时提高小尺寸烧结钕铁硼磁体矫顽力和力学性能的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010882267.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京工业大学;天津博雅全鑫磁电科技有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">一、本专利对应产品针对烧结钕铁硼块状磁体、磁粉、小尺寸磁体,及双主相烧结混合稀土铁硼磁体,采用不同的扩散源和扩散工艺进行晶界扩散,分别提高了磁性能、抗氧化腐蚀性等。二、主要技术优势本系列发明针对不同尺寸及种类的烧结钕铁硼磁体及性能指标,发明了不同的晶界扩散工艺。不仅针对烧结钕铁硼的磁性能,而且针对力学性能、抗氧化腐蚀性能都进行了研</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">究。电沉积和电镀电泳协同沉积具有效率高、增重比可控、重稀土利用率高的优势;旋转扩散可在磁粉、小尺寸磁体表面形成均匀的涂层,且扩散源可重复利用。综上本系类发明应用范围广、工艺简单、成本低廉、重稀土利用率高,可实现工业化生产。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景烧结钕铁硼磁体以其优异的磁性能被称为“磁王”,是国民经济的关键基础材料,具有高效的能量转换、传输功能以及信息传输、存储功能,广泛应用于能源、信息、医疗等许多领域。近年来,烧结钕铁硼磁体产量达到每年15万吨以上,并每年递增10%以上。二、潜在市场规模近年来,风力发电、新能源汽车行业的快速发展,对烧结钕铁硼的性能提出了越来越高的要求,同时产量需求也急剧增加。另外,耳机、平板电脑、手机等诸多电子产品的大量普及,也显著增加了小尺寸烧结钕铁硼磁体的需求。三、核心竞争力烧结钕铁硼较低的矫顽力限制了其应用范围。采用晶界扩散,不仅可以高效利用重稀土提高其矫顽力,同时还可以采用不同的扩散源分别提高其力学性能,抗氧化腐蚀性等。本系列发明针对不同尺寸和种类的烧结钕铁硼磁体,采用不同的扩散源和扩散工艺,具有针对性地进行了工艺创新。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">节能环保</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910594221.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">**</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">**</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种仿生光痛觉传感器及其应用</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010498960.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院宁波材料技术与工程研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">一、产品&amp;&amp;&amp;本专利对应的产品是一种仿生光痛觉传感器。&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;二、技术优势&amp;&amp;&amp;(1)采用“三明治”器件结构,选用高功函数的导电金属作为底电极,选用富含缺陷的光敏半导体作为介质层,选用低功函数的透明导电材料作为顶电极,实现了良好的光伏效应。&amp;&amp;&amp;(2)利用上下电极功函数不匹配所产生的内建电场,使体系中存在光伏效应,在光激励下,利用光生载流子在介质层缺陷态中的捕获和释放过程,实现了痛觉传感器的四大关键属性:阈值、非适应、弛豫和痛觉敏化。&amp;&amp;&amp;(3)在视觉假体、人造眼球、类人机器人等领域具有应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">该专利对应的产业化前景描述是:该发明提供了一种仿生光痛觉传感器,具有阈值、非适应、弛豫和痛觉敏化等四大关键属性,可应用于视觉假体、人造眼球、类人机器人等领域,具有很大的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种煤气化固体氧 申请号化物燃料电池混合储能发电系统</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910820860.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学(保定)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">提出一种固体氧化物燃料电池混合储能发电系统,即在用电低谷时利用电网低谷负荷电</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">能压缩储存液态空气和液态氧气,在用电高峰时释放高压氧气以及富氢气体供给固体氧化物燃料电池及透平发电。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本系统不仅改善了固体氧化物燃料电池系统的性能,还缩短了固体氧化物燃料电池的启动时间,具有储能密度大,功率密度高、运行模式灵活、对工程地址条件要求低的特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于虚拟储能的改进虚拟同步发电机拓扑结构</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010510250.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京师范大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明的一个目的在于提供一种基于虚拟储能的改进虚拟同步发电机拓扑结构,以在保证虚拟同步发电机并网点电压稳定的同时,利用三端口 DC/DC 变流器、双向 DC/DC变换器和储能电池等拓扑结构,通过将分布式电源功率波动施加到具有宽电压和功率范围的非关键直流负载上,从而保证虚拟同步发电机直流侧母线电压的稳定。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">随着分布式能源渗透率的不断增加,微电网正逐渐发展成为一个低惯量、欠阻尼的网络电网稳定性受到严峻挑战。虚拟同步发电机技术通过模拟同步发电机的惯性和阻尼特性克服传统并网逆变器无惯性给电网带来的冲击,有效平抑电网频率的快速波动,提升电网对分布式电源的接纳能力。虚拟同步发电机技术的实现依赖于一次能源的稳定和足够的能量缓冲。然而,目前国内外专家学者主要关注虚拟同步发电机控制策略的设计及改进,在进行仿真试验时,通常以一个直流电源等效分布式电源及其储能设备,默认储能设备容量足够大,与实际应用场景不符。太阳能、风能等新能源的间歇性、随机性等特性无可避免,并网系统直流侧电压波动问题日益严峻,如何保证虚拟同步发电机直流侧母线电压的稳定性,已成为新能源发电及并网领域的重要研究课题。现有虚拟同步发电机控制方法中,主流的解决方案是在三相逆变器直流侧设置储能装置以平抑分布式电源发电功率的波动,但储能设备造价昂贵且容量有限,经济性不高。在虚拟储能方面,有学者提出以直流环节的分钟级储能作为能量缓冲的全变流风力虚拟发电机控制方法,但灵活度不够,无法实现平滑的功率支撑。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">电磁式风力发电机 申请号叶轮不平衡补偿装置及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910348465.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">一、本专利对应产品电磁式风力发电机叶轮不平衡补偿装置及方法二、主要技术优势不平衡补偿:该装置采用电磁式设计,能够实现对风力发电机叶轮不平衡的自动补偿,有效减少振动和噪音,延长设备使用寿命。智能控制:结合先进的智能控制算法,能够根据叶轮运行状态实时调节补偿力,提高系统稳定性和效率。节能环保:通过优化叶轮运行平衡,减少能量损耗,提高发电效率,符合节能环保要求。三、主要性能指标振动减少:该装置可显著降低风力发电机叶轮因不平衡引起的振动,提高设备的运行稳定性。噪音降低:有效补偿叶轮不平衡,降低风力发电机运行过程中产生的噪音水平,改善工作环境。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="2">发电效率提升:通过优化叶轮平衡,提高了风力发电机的发电效率,降低了维护成本,提升了整体性能。一、当前产业现状随着清洁能源的发展,风力发电作为一种重要的可再生能源形式受到广泛关注。然而,风力发电机叶轮不平衡可能导致振动和噪音问题,影响设备性能和寿命。二、市场需求及应用场景市场对电磁式风力发电机叶轮不平衡补偿装置及方法的需求主要集中在风力发电行业。特别是在风力资源丰富但不稳定的地区,稳定性和效率成为重要考量。三、技术创新趋势及专利技术优势该专利技术体现了风力发电行业追求效率和可靠性的趋势。其优势在于采用电磁式设计实现叶轮不平衡的自动补偿,结合智能控制算法,能够提高系统稳定性和发电效率。四、发展前景随着对清洁能源的需求不断增长,电磁式风力发电机叶轮不平衡补偿装置及方法有望成为风力发电行业的重要技术。其应用有望提高风力发电系统的运行效率和可靠性,推动清洁能源的发展。五、运用潜在效益及推广社会价值应用该技术可以降低风力发电机运行过程中的振动和噪音,延长设备使用寿命,提高发电效率,符合节能环保要求。推广应用有助于减少对传统能源的依赖,推动清洁能源产业的发展,具有重要的经济和社会价值。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种多能源耦合系统的调度方法及计算设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010358938.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">专利技术前沿,转化前景好。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">专利技术前沿,转化前景好。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种新能源汽车驱动电机鲁棒最优抗干扰控制器的构造方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010004868.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">专利对应产品:新能源汽车驱动系统技术优势:本发明提出了一种新能源汽车驱动电机鲁棒最优抗干扰控制器,应对感应电机在实际运用中的不确定性,用于永磁同步电机伺服驱动器的辨识和控制,实现了高动态性能。性能指标:1、通过构建最优控制器(子控制器)提高驱动电机系统的静态控制性能,构建反步控制器(子控制器)与自构造神经网络控制器(子控制器)实现驱动电机系统的抗干扰控制,构建鲁棒控制器(子控制器)与自适应控制器(子控制器)保证神经网络控制器的控制精度。将上述五个子控制器构成鲁棒最优抗干扰智能控制器,有效解决了新能源汽车驱动电机现有控制方法的缺陷,设计简单、控制效果优良,具有很强的抗干扰能力。2、以上控制器仅仅需要在软件上进行编程,而不需要再添加硬件设备,即无需添加物理层面的实际控制器,相比之下成本较低,可行性较高而且抗干扰性能比较好,易于在工程上实行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">产业化前景描述:近年来,石油资源的大幅度消耗导致全球能源压力剧增,各种环保措施也迫在眉睫,新能源汽车的出现大幅度降低了能源消耗与环境污染。作为新能源汽车三电之一,电控在新能源汽车的研究中占了很大一部分比例。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于开关电容及二极管钳位的多电平逆变电路、系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010614273.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明提出一种基于开关电容及二极管钳位的多电平逆变电路,解决现有多电平逆变电路直接扩充开关管数目来实现多电平的输出时,增大电路损耗及投资成本的问题,本发明仅通过增加少量的器件,再配合半桥逆变模块中全控开关管的通断,实现多电平状态的输出,避免开关管的过多扩充,减少整个电路的开关损耗,降低投资成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明提出一种基于开关电容及二极管钳位的多电平逆变电路,解决现有多电平逆变电路直接扩充开关管数目来实现多电平的输出时,增大电路损耗及投资成本的问题,本发明仅通过增加少量的器件,再配合半桥逆变模块中全控开关管的通断,实现多电平状态的输出,避免开关管的过多扩充,减少整个电路的开关损耗,降低投资成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="9" rowspan="1">提升可见光通信 申请号 CN201910456159.7 专利星级 ★★★★★LED 光源性能方案及在线综合测试系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">中国科学院半导体 转化意愿 拟许可 拟转让 拟自研究所 行应用或产业化</td><td colspan="6" rowspan="1">地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="2">该专利对应的产品和技术优势包括:一、产品方面:1. 光通信发光器件的在线综合测试系统:本系统包括了LED/LD 负载电路板、电参数发生及测试装置、交流小信号发生装置、温度控制及探测装置、光信号探测装置、LED/LD调制特性测试系统中央监控及处理计算机。二、技术优势方面:1. 原位测试光通信发光器件的电学特性、热学特性和交流小信号下器件的频率响应特性随器件结温的变化:本发明不仅可以测试光通信发光器件的光学特性,还可以实时监测器件的电学、热学特性以及频率响应特性,从而更好地了解器件性能随温度变化的情况。本专利技术集成光通信发光器件多性能参数测试,原位监测电学、热学及调制特性,适应高速光通信发展需求。技术创新显著,市场前景广阔,将提升测试效率,促进光通信器件研发与产业升级,具重要经济与社会价值。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于双开关电容的多电平升压逆变电路</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010670071.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明提出一种基于双开关电容的多电平升压逆变电路,解决了现有多电平升压逆变电</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">路无法同时兼顾电路结构复杂度和电路电容电压稳定的问题,本发明以双开关电容单元为基础,通过调节开关的有序通断,第一开关电容单元及第二开关电容单元的相应电容器的电压在任意时刻均能稳定,且电路结构复杂度低,而且不采用全桥逆变单元,即不存在过多高压开关的开关损耗,降低了开关损耗及电路投资成本,本发明兼顾了电路结构复杂度和电路电容电压稳定的问题,更加适用于稳压均衡需求的应用场合。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明提出一种基于双开关电容的多电平升压逆变电路,解决了现有多电平升压逆变电路无法同时兼顾电路结构复杂度和电路电容电压稳定的问题,本发明以双开关电容单元为基础,通过调节开关的有序通断,第一开关电容单元及第二开关电容单元的相应电容器的电压在任意时刻均能稳定,且电路结构复杂度低,而且不采用全桥逆变单元,即不存在过多高压开关的开关损耗,降低了开关损耗及电路投资成本,本发明兼顾了电路结构复杂度和电路电容电压稳定的问题,更加适用于稳压均衡需求的应用场合。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种永磁同步轮毂电机过采样无差拍补偿控制器的构造方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010036420.0</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">专利对应产品:轮毂电机的抗干扰控制器技术优势:本发明提出了一种永磁同步轮毂电机过采样无差拍补偿控制器,用于永磁同步轮毂电机伺服驱动系统的辨识与控制,提高了动态性能。性能指标:1、通过构建过采样无差拍控制器,电压畸变补偿控制器,实际电压补偿控制器,扰动观测器提高了永磁同步轮毂电机系统的鲁棒性,使其具有更好的动态性能与静态性能,有效解决了轮毂电机控制方法的缺陷,设计简单、控制效果优良,具有很强的抗干扰能力。2、以上控制器仅仅需要在软件上进行编程,而不需要再添加硬件设备,即无需添加物理层面的实际控制器,相比之下成本较低,可行性较高而且抗干扰性能比较好,易于在工程上实行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">产业化前景描述:轮毂电机将永磁同步电机装进汽车轮毂中,省略了离合器、变速器、传动轴、差速器与分动器等大量传动部件,使车辆结构更加简单,可以获得更好的空间利用率,同时增加了汽车的传动效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种适用于极地气候下的多源微电网容量优化配置方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010182700.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明涉及一种适用于极地气候下的多源微电网容量优化配置方法,其优势在于在极昼、极夜情况下,根据风光柴氢储微电网的容量合理配置,实现微电网的多目标优化运行。在极昼极夜情况下,风光发电出力是不同的,分别对极昼、极夜情况下的风力、光伏、柴油机、氢燃料电池、储氢罐、锂电池、负荷运行特性进行分析,并分别对其进行建模,确定各机组容量。在优化配置过程中,考虑配置成本最小、碳排量最小及稳定储能建立优化配置目标函数及储能充放电荷电状态、机组出力、功率平衡等约束条件,碳排量通过柴油机排放来获取,而稳定储能通过最小氢耗来实现。在对风光柴氢储多源微电网的多目标优化配置模型进行求解,实现对风光柴氢储的容量最优配置。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明涉及一种适用于极地气候下的多源微电网容量优化配置方法,具有如下技术优势:确定合理的容量优化配置策略;选择采用遗传交叉改进的粒子群优化算法对多源微电网</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">的容量优化配置模型进行求解;对于配置成本最小;建立以碳排放成本最小的目标函数;而为了达到碳排放最小。可广泛应用于:其他输配电及控制设备制造,风力发电。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种灭弧和/或绝缘电气设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010028119.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="5" rowspan="2">广东省</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本发明属于电气设备技术领域,尤其涉及一种灭弧和/或绝缘电气设备。本发明灭弧和/或绝缘电气设备中,以反式- 1,1,1,4, 4, 4- 六氟- 2- 丁烯或含反式- 1,1,1, 4, 4, 4-六氟-2- 丁烯的混合气体作为中压和高压灭弧和/或绝缘介质,具有良好的电绝缘和灭弧性能,能够极大地提升绝缘能力,取代 SF6 在灭弧和/或绝缘电气设备中的填充,减少SF6 排放对环境的影响,能够从根本上解决SF6 的排放问题,并扩展灭弧和/或绝缘电气设备应用的温度范围。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">计及可再生能源与需求响应的能量枢纽规划模型构建方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010299087.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">专利技术前沿,转化前景好。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">专利技术前沿,转化前景好。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种半桥逆变型磁共振式无线充电系统建模和控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910610395.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="2">本发明属于涉及磁共振式无线充电的研究领域,尤其是涉及一种半桥逆变型磁共振式无线充电(MCR-WCT)系统建模和控制方法。本发明具主要技术优势:本专利文本提出了一种基于磁共振式无线充电系统的半桥逆变谐振电路数学建模和控制方法,通过建立等效输出电压模型和计算固有谐振频率,实现了高效率的电流调节和切换控制。同时,使用 BΡ 神经网络自学习算法实现 PID 参数整定,降低了电路设计要求和成本。技术效果是提高了电流调节效率,降低了硬件电路的设计要求。逆变器是磁共振式无线充电系统设计的重要组成部分。磁共振式无线充电系统中,半桥逆变电路的数学建模和控制方法研究较少,导致磁共振式无线充电系统建模复杂化,现有的交流阻抗分析方法、扩展函数描述法、频闪映射方法等方法计算复杂、计算量庞大,且不适用于高阶非线性系统,需要一种新的方法来实现半桥型磁共振式无线充电系统的稳定恒流输出。本发明的目的在于克服现有的技术缺陷和不足,提供一种半桥逆变型磁共振式无线充电系统建模和控制方法,通过对半桥型磁共振式无线充电系统进行 GSSA建模,以解决磁共振式无线充电系统工作状态模糊、控制设计困难的问题;基于 BP 神经网络设计了自整定参数的电流PID 闭环控制器,以提高恒流输出的稳态性能,降低响应</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">时间和响应超调,从而降低了相关硬件电路的设计要求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于无功电压灵敏度的海上风电场无功协调控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010690805.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明公开了一种基于无功电压灵敏度的海上风电场无功协调控制方法,具体为:检测各节点的电压、功率,判断并网点的电压是否越线;分配海上风电机组与无功补偿装置的无功出力;分配海上风电场内各风电机组的无功出力。本发明既可以充分利用风电机组自身无功调节能力,又可以减少海上风电场的无功补偿装置装设成本;利用无功电压灵敏度来分配海上风电场内无功电源的无功出力,能够充分利用风电机组的动态调节能力,一方面可以增大风电场内部的无功裕量,另一方面可以减小风电机组的无功出力负担以及实现海上风电机组与无功补偿装置无功出力的有序性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">一种基于换相电压 申请号 CN201910717540.4相位检测的高压直流故障恢复方法</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明涉及高压直流技术领域,特别涉及一种基于换相电压相位检测的高压直流故障恢复方法。主要技术优势在于:本发明提供了一种用于滤波和锁相环的控制方法,通过利用二阶广义积分器和正余弦分量法计算换相电压的初相位,并利用MAF进行滤波处理,能够有效地滤除谐波,提高系统的响应速度。同时,通过计算锁相环的相位误差并进行补偿,能够有效减小故障下实际触发角与控制器指令之间的偏差,提高极控系统控制器的有效性,降低故障恢复过程中发生后续换相失败的概率,改善系统在故障后的恢复性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">在直流输电控制系统中,换流器触发相位控制通过改变换流阀的触发相位,实现直流输电系统及其换流器运行状态调节的控制。为避免谐波不稳定问题,目前的高压直流工程普遍采用等间隔触发技术,其根据三相锁相环的同步相位产生等间隔的触发脉冲信号序列,从而实现换流器的触发相位控制。技术问题:如何在高压直流输电控制系统中,通过改变换流阀的触发相位来实现直流输电系统及其换流器运行状态的调节,并避免谐波不稳定问题?如何通过适当的控制策略降低发生后续换相失败的概率,从而提高系统的恢复性能?如何通过补偿方式减小实际触发角与控制器指令之间的差距,从而提高极控系统控制器的有效性,进一步提升系统在故障后的恢复性能?为了解决现有技术存在的缺点与不足,本发明提供一种基于换相电压相位检测的高压直流故障恢复方法。本发明具有好滤除效果、减小偏差、提高有效性等特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">计及风电机组无功调节的海上风电场无功优化配置方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010691158.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明公开了一种计及风电机组无功调节的海上风电场无功优化配置方法,具体为:根据海上风电场容量和输送距离选取补偿点和补偿方式;建立海上风电场等值模型,根据海上风电场不同有功出力水平下的无功需求,优化高压并联电抗器的补偿容量及分组数并制定PDFIG- n表;根据海上风电场并网技术规范对电压的要求,通过动态仿真优化SVG装置的补偿容量,确保暂态电压稳定;根据优化后的补偿容量,以静态电压稳定和运行成本低为目标,利用风电机组无功调节能力,协调优化风电机组与无功补偿装置的无功出力。本发明考虑了海上风电场静态、暂态电压稳定,充分利用风电机组自身无功调节能力,提高了无功配置方案的经济性和安全性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="9" rowspan="1">一种基于ITIC 曲线 申请号 CN201910390757.9 专利星级 ★★★★★的电网电压暂降严重程度评估方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="8" rowspan="1">转化意愿 拟许可拟转让 地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明涉及电能质量分析技术领域,更具体地,涉及一种基于ITIC 曲线的电网电压暂降严重程度评估方法。本发明具主要技术优势:该专利提出了一种评估方法,通过考虑设备电压容忍度曲线的特性和电压暂降多特征量,如暂降深度和持续时间等,来评估电压暂降对敏感设备的影响。该方法通过ITIC曲线越限程度和平均电压暂降深度来衡量电压暂降的严重程度,避免了单一评估指标信息量有限的缺陷,并考虑了不同类型电压暂降事件对敏感设备的影响。该方法可以更准确地评估电压暂降对敏感设备的影响,为研发人员提供更可靠的数据支持。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">随着电信工程技术、计算机应用技术、电力电子技术等行业的发展,敏感负荷在电力系统总负荷中的占比逐年增长,电压暂降问题在一众电能质量问题中愈加受到重视。本发明的目的在于从电网管理角度提供一种电压暂降严重程度等级划分方法,解决现有技术中电压暂降严重程度评估不准确、严重程度等级划分不合理的问题。本发明的目的在于从电网管理角度提供一种电压暂降严重程度等级划分方法,解决现有技术中电压暂降严重程度评估不准确、严重程度等级划分不合理的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种自平衡的模块化多电平换流器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011429201.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明提供一种自平衡的模块化多电平换流器,包括至少一个相单元,所述相单元包括第一自平衡模块和第二自平衡模块;所述第一自平衡模块的一端作为第一直流端,所述第二自平衡模块的一端作为第二直流端,所述第一自平衡模块的另一端、第二自平衡模块的另一端均用于连接交流端。本发明提供一种自平衡的模块化多电平换流器,采用模块化设计,无需额外的电容电压检测系统和复杂的控制算法,即可实现电容电压自平衡,同时还提高了系统的可靠性和安全性,解决了现在的半桥型模块化多电平换流器不具备电容电压自动平衡的能力的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明提供一种自平衡的模块化多电平换流器,包括至少一个相单元,所述相单元包括</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">第一自平衡模块和第二自平衡模块;所述第一自平衡模块的一端作为第一直流端,所述第二自平衡模块的一端作为第二直流端,所述第一自平衡模块的另一端、第二自平衡模块的另一端均用于连接交流端。本发明提供一种自平衡的模块化多电平换流器,采用模块化设计,无需额外的电容电压检测系统和复杂的控制算法,即可实现电容电压自平衡同时还提高了系统的可靠性和安全性,解决了现在的半桥型模块化多电平换流器不具备电容电压自动平衡的能力的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="9" rowspan="1">一种多功能并网逆 申请号 CN201911101510.7 专利星级 ★★★★★变器的拓扑结构及控制方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="8" rowspan="1">转化意愿 拟自行应用或产业化 地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">目的在于实现可再生能源发电并网利用的同时,解决电网电压暂降以及瞬时中断等电压质量问题对微电网负载的影响,实现微电网内并网逆变器同时发挥并网功率调控和电压质量调节的双重功能,一机多用,提升利用率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">通过多功能并网逆变器的拓扑结构及控制方法,在实现可再生能源发电能量并网利用的同时,还可解决电网电压暂降以及瞬时中断等电压质量问题对微电网负载的影响,实现微电网内功率调控和电压质量调节的双重功能。根据电网电压故障与否,拓扑结构具有两种工作模式,任何情况下均处于工作状态,提升了装置的利用率以及实现一机多用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于直驱型 CT机架的在线不平衡质量检测和控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010357550.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">提高 CT 不平衡方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">医疗 CT 领域,应用广泛</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种永磁同步电机有限集无模型容错预测控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="7" rowspan="1">CN202010026150.5 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南工业大学</td><td colspan="8" rowspan="1">转化意愿 拟许可 拟转让 地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明提出了一种永磁同步电机的有限集无模型容错预测控制方法及系统,所采用的有限集无模型容错预测控制方法与传统有限集模型预测控制器相比,能够解决传统有限集模型预测控制方法在电机发生参数摄动和永磁体失磁故障时模型失配导致系统性能下降的问题,减少控制器对系统模型的依赖,更加适用于永磁同步电机这类非线性时变系统,同时采用滑模观测器来估计未知量,增强本发明方法的鲁棒性;本发明的控制方法对电机参数摄动有一定的鲁棒控制能力,并且对电机永磁体失磁故障具有一定的容错控制性能,使得永磁同步电机无论是在正常情况下还是在参数摄动情况下,亦或是在永磁体失磁故障情况下均能够高效可靠运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明提出了一种永磁同步电机的有限集无模型容错预测控制方法及系统,所采用的有限集无模型容错预测控制方法与传统有限集模型预测控制器相比,能够解决传统有限集模型预测控制方法在电机发生参数摄动和永磁体失磁故障时模型失配导致系统性能下降</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">的问题,减少控制器对系统模型的依赖,更加适用于永磁同步电机这类非线性时变系统,同时采用滑模观测器来估计未知量,增强本发明方法的鲁棒性;本发明的控制方法对电机参数摄动有一定的鲁棒控制能力,并且对电机永磁体失磁故障具有一定的容错控制性能,使得永磁同步电机无论是在正常情况下还是在参数摄动情况下,亦或是在永磁体失磁故障情况下均能够高效可靠运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种升压型九电平逆变器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011429190.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明提供一种升压型九电平逆变器,包括直流电源、稳压模块、第一逆变模块、第二逆变模块、第三逆变模块、第四逆变模块、第五逆变模块、第六逆变模块、第七逆变模块、第八逆变模块、第九逆变模块、电容C1、电容C2、电容C3 和电容C4。本发明提供一种升压型九电平逆变器,只需要一个稳压模块、九个逆变模块和四个电容即可实现九种不同电平的交流电输出,电路结构简单,且成本比较低,解决了现有的九电平逆变电路需要的开关器件数量比较多,导致驱动电路比较复杂的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明提供一种升压型九电平逆变器,包括直流电源、稳压模块、第一逆变模块、第二逆变模块、第三逆变模块、第四逆变模块、第五逆变模块、第六逆变模块、第七逆变模块、第八逆变模块、第九逆变模块、电容C1、电容C2、电容C3 和电容C4。本发明提供一种升压型九电平逆变器,只需要一个稳压模块、九个逆变模块和四个电容即可实现九种不同电平的交流电输出,电路结构简单,且成本比较低,解决了现有的九电平逆变电路需要的开关器件数量比较多,导致驱动电路比较复杂的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="9" rowspan="1">一种自主惯量响应 申请号 CN201911167727.8 专利星级 ★★★★★的动态分频风力发电系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">上海电力大学 转化意愿</td><td colspan="7" rowspan="1">地区 上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="2">试生产、应用开发阶段本发明涉及一种自主惯量响应的动态分频风力发电系统,包括风电场、风电场升压变压器、低频交流输电线路、输电降压变压器、绕线转子异步电机、电励磁同步电机、励磁系统及其控制单元、联轴单元、双交流端口变频器、变频器控制器、并网装置、开关设备、降压变压器、启动电阻、检测单元和中央控制器,与现有技术相比,本发明采用隔离型变频变压器中的同步电机作为电网接口,从而整个系统对电网呈现出同步发电机的特性,利于系统稳定运行,此外整个系统启动后,绕线转子异步电机在双端口交流变频器的控制下为风电场提供集中变频,同时以汇聚后的风电场电能拖动电励磁同步电机以同步转速运行,在励磁系统及其控制单元的配合下,具有电网友好的特性。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明涉及一种自主惯量响应的动态分频风力发电系统,具有如下技术优势:具有很强的控制灵活性;方便功能扩展;具有电网友好的特性;实现风电的友好接入。可广泛应用于:其他输配电及控制设备制造,电动机制造</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于新能源消纳的微电网优化调度方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010530984.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工程学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明公开了一种基于新能源消纳的微电网优化调度方法,包括:S1:获取新能源消纳、</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">微电网实际运行条件和运行状况的数据;S2:以微电网的每日发电总成本最小、污染气体排放最少为目标,构建基于新能源消纳的微电网优化调度模型;S3:确定约束条件,并利用改进的人工鱼群算法对所述微电网优化调度模型进行处理,得到最优化条件;本发明考虑了新能源消纳的影响,能够保证供需平衡的条件下,兼顾经济性与环保性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明提供了一种基于新能源消纳的微电网优化调度方法,考虑了新能源消纳的影响,能够保证供需平衡的条件下,兼顾经济性与环保性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种弱网环境下双 申请号馈风机故障穿越期间电流指令控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911180840.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国石油大学(华东) 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="3">样品、实验阶段一、本专利对应产品 本发明公开了一种弱网环境下双馈风机故障穿越期间电流指令控制方法。二、主要技术优势该方法综合考虑了并网导则要求,风机变流器容量以及系统小干扰稳定性的影响,对有功电流与无功电流指令进行设定。本发明建立了双馈风力发电机并网系统的小信号模型,通过李雅普诺夫稳定判据分析有功电流与无功电流指令对系统稳定性的影响,从而得到能够使系统能够在电网跌落故障期间稳定运行的电流指令约束条件。本发明的小信号模型详细精确,且稳定性分析方法简洁直观,能够为弱电网环境下的双馈风力发电系统低电压穿越期间的电流指令设定提供可靠的参考。随着风电行业的快速发展,在全世界范围内,风力发电功率占系统有功电源的比率越来越大,对电网的影响越来越不容忽视。在这样的条件下,如果电网发生故障时允许风机简单脱网,将可能导致故障电网的有功功率严重不平衡,甚至危及整个系统的安全稳定。此外,由于大型集中式风电场通常位于偏远地区,因此连接电网所需的长传输线具有高阻抗这一显著特性,导致系统的短路比(SCR)较低。现有文献通过阻抗建模分析法对系统的稳定性进行研究,通过推导双馈风机及其控制系统的传递函数,得到双馈风机的输入阻抗模型。但是系统的传递函数推导过程较为复杂,且只能得到单输入单输出的传递关系,无法逐个分析系统中各环节对系统稳定性的影响。因此,目前需要建立一种能够综合考虑双馈风机的电磁暂态过程,风机控制系统中的电流环、锁相环以及电网阻抗等因素的精确小信号模型,并且结合并网导则要求与风机变流器的容量限制,控制电流指令使系统在弱电网故障期间能够稳定运行。本发明的目的在于针对现有技术的不足,提供一种弱网环境下双馈风机故障穿越期间电流指令控制方法。本发明可提高电网故障期间双馈风力发电系统的稳定性。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电动汽车智能有序充放电控制方法和系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010941383.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北华航天工业学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">一种电动汽车有序控制方法,研制了相关系统,并开展应用</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">具有很大市场前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电磁感应插头</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010145212.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">淮阴工学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明属于电气领域,公开了一种电磁感应插头,包括插接匹配的插头、插座,所述插头包括</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="2">外壳 A,所述外壳 A 内设有线圈 A,所述线圈 A 绕在导磁芯体 A 上、一端连接引线 A、另一端与插座匹配进行电磁感应,所述线圈A电路中还设有过载保护机构,所述过载保护机构用于线圈 A 中电流过大时断开线圈 A 电路;所述插座包括外壳 B,所述外壳 B 内设有线圈B,所述线圈B 绕在导磁芯体 B上,所述线圈B的一端连接引线 B、另一端与插头匹配进行电磁感应,所述外壳B上还设有断合机构,所述断合机构用于插座的通断电。本发明解决了现有技术中出现的用电安全、老人儿童误触家用电器导致伤残或死亡的事件的问题。本发明解决了现有技术中出现的用电安全、老人儿童误触家用电器导致伤残或死亡的事件的问题。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电流路径重构式的单相五电平整流器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010333742.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">三峡大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于三电平功率因数校正电路,用于提高电力系统的功率因数,减少谐波干扰,常见于电力系统中的电力因数校正装置。二、主要技术优势(1)异构式三电平整流器采用了异构二极管设计,能够有效减小开关损耗,提高整流器的转换效率。这种设计能够降低能量损耗,提高系统能效,适用于对能效要求较高的应用场合。另外,通过三电平整流技术,可以减少输出电压的谐波含量,降低系统对电网的干扰,保障系统稳定运行;(2)具有功率因数校正和谐波抑制的优势。通过该技术,可以有效提高电力系统的功率因数,降低系统的无功功率损耗,提高系统的能效。同时,谐波抑制功能可以减小谐波含量,降低谐波对电网和设备的影响,保障系统的稳定性和可靠性;(3)提高充电效率,缩短充电时间,提升充电器的使用体验。整流器结构简单可靠,具有过流、过压、过温等多重保护功能,保障充电安全,适用于各种类型的电池充电,具有较强的通用性和适用性。三、主要性能指标(1)直流侧输出电压:400V;(2)输入侧电压有效值:220V;(3)频率:50kHz;(4)开关频率:20kHz;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着电力电子技术的不断发展和应用领域的不断拓展,本专利在整流器和功率因数校正领域具有重要的意义和潜在的市场需求。异构式的三电平整流器在高功率应用中具有潜在优势,能够提高整流效率和减少能量损耗,尤其适用于工业设备、电力变流器等领域。其市场需求主要来自对高效、高功率因数的整流器的需求不断增加的趋势,同时在能源领域的应用也将会得到更广泛的关注。市场需求主要来自需要高功率输出和高稳定性的应用场合,如电网连接型逆变器、电力工厂等领域。二、潜在市场规模;随着可再生能源的快速发展和普及,对于与电力系统相连的逆变器和能量储存系统的需求也在增加。不同结构的多电平整流器在这些领域中具有潜在的应用前景,能够提高系统的效率、稳定性和可靠性,有望成为可再生能源领域的重要技术支撑。根据行业预测数据显示,可再生能源市场规模正处于快速增长阶段,未来市场潜力巨大。三、核心竞争力</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">该整流器在设计和制造过程中注重了异构器件的选择和匹配,能够充分发挥不同器件的优势,实现整流器的性能最大化。通过合理搭配各种器件,如功率晶体管、二极管等,实现整流器的最佳性能匹配,提高系统的稳定性和可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种结构对称的非隔离型升压逆变电路</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910508590.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河北工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明公开了一种结构对称的非隔离型升压逆变电路,涉及电力电子逆变技术领域,用于提高非隔离型逆变器的升压能力。所述结构对称的非隔离型升压逆变电路采用可变占空比和改变电容放电路径实现升压逆变。具体由升压网络、能量传递网络和逆变网络三部分组成。其中升压网络包括:输入直流电源Uin、电感L1,开关管S1,开关管S4。能量传递网络包括:直流电源 Uin、电感L1、二极管D1、二极管 D2、电容C1,电容C2。逆变网络由电容C1,电容C2,开关管S2,开关管S3,开关管S5,开关管S6 与负载组成。所述结构对称的非隔离型升压逆变电路具有升压功能,且输入电流连续、电路开关损耗低、系统可靠性高。适用于输入电压低且范围变化大的场合。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">结构对称的非隔离型升压逆变电路具有升压功能、连续输入电流、低开关损耗和高系统可靠性的特点。在输入电压低且范围变化大的场合有着广阔的产业化前景,适用于可再生能源系统、电动汽车充电桩等领域,满足清洁能源转换和储能需求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于双向管插入式的单相双升压无桥五电平整流器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010335035.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">三峡大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于三电平功率因数校正电路,用于提高电力系统的功率因数,减少谐波干扰,常见于电力系统中的电力因数校正装置。二、主要技术优势(1)异构式三电平整流器采用了异构二极管设计,能够有效减小开关损耗,提高整流器的转换效率。这种设计能够降低能量损耗,提高系统能效,适用于对能效要求较高的应用场合。另外,通过三电平整流技术,可以减少输出电压的谐波含量,降低系统对电网的干扰,保障系统稳定运行;(2)具有功率因数校正和谐波抑制的优势。通过该技术,可以有效提高电力系统的功率因数,降低系统的无功功率损耗,提高系统的能效。同时,谐波抑制功能可以减小谐波含量,降低谐波对电网和设备的影响,保障系统的稳定性和可靠性;(3)提高充电效率,缩短充电时间,提升充电器的使用体验。整流器结构简单可靠,具有过流、过压、过温等多重保护功能,保障充电安全,适用于各种类型的电池充电,具有较强的通用性和适用性。三、主要性能指标(1)直流侧输出电压:400V;(2)输入侧电压有效值:220V;(3)频率:50kHz;(4)开关频率:20kHz</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">随着可再生能源的快速发展和普及,对于与电力系统相连的逆变器和能量储存系统的需求也在增加。不同结构的多电平整流器在这些领域中具有潜在的应用前景,能够提高系</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">统的效率、稳定性和可靠性,有望成为可再生能源领域的重要技术支撑。根据行业预测数据显示,可再生能源市场规模正处于快速增长阶段,未来市场潜力巨大。该整流器在设计和制造过程中注重了异构器件的选择和匹配,能够充分发挥不同器件的优势,实现整流器的性能最大化。通过合理搭配各种器件,如功率晶体管、二极管等,实现整流器的最佳性能匹配,提高系统的稳定性和可靠性。这种异构器件的优化设计使得整流器在市场中具有更高的性价比和竞争力。该整流器可以显著提高电能转换效率,减少能量损耗。通过多电平输出技术,整流器能够在电能转换过程中实现更高的效率,降低能量损耗。这将使得整流器在各种电力应用中能够更加节能环保,降低能源消耗,降低生产成本,提高能源利用效率,为用户节约能源费用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">开关磁阻轮毂电机减振及脉动抑制复合控制系统构造方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010045187.2</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">一、本专利对应产品轮毂电机减振及脉动抑制复合控制系统二、主要技术优势1、本发明所构造的复合控制系统,有效地将转矩脉动抑制控制和直接径向力控制结合起来,有利于协调减小振动和抑制转矩脉动之间存在的矛盾,使得电机的振动和转矩脉动都在可以接受的范围,该复合控制系统设计简单、实现方便,并且控制效果较好。2、考虑到开关磁阻轮毂电机系统的机械参数受干扰而变化,本发明构造了一种抗干扰滑模速度控制模块,它是基于一种趋近速度快、抖振小的新型趋近律而设计的,能实时估计出干扰值并前馈给滑模速度控制器,有效地提高了系统的抗干扰性能,相比于传统的PID速度控制器,该抗干扰滑模速度控制模块能很好地跟踪实际转矩,鲁棒性好。3、本发明构造了转矩脉动抑制非线性优化模块,将智能算法应用于非线性建模中,相比较于传统的插值查表法,具有更高的计算准确度。4、本发明的实施只需要可测、易测的输入和输出变量,因此不需要增加额外的检测设备相应的控制算法只需要通过软件编程实现,故在没有增加控制成本的前提下,有效地实现了开关磁阻轮毂电机振动和转矩脉动的协调控制。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景轮毂电机是一种车轮内装电机,具有省略大量传动部件、可实现多种复杂的驱动方式和便于采用多种新能源车技术等优点,但缺点是增大了簧下质量和轮毂的转动惯量,对车辆的操稳性和平顺性有所影响,因此需要电机具有较高功率密度和和运行平顺性。开关磁阻电机以其结构简单牢固、成本低和可靠性高等优点,适用于高速运行和恶劣环境。然而传统的开关磁阻电动机因其呈双凸极的定转子结构,存在着转矩脉动和振动噪声相对较大的固有问题,这些缺点不满足轮毂电机对运行平顺性的要求。针对这一问题如果采用传统的角度位置控制、电流斩波控制以及电压斩波控制等方法很难有效地减小振动和抑制转矩脉动,因为在减小振动和抑制转矩脉动之间存在着矛盾,减小振动往往是以增大了转矩脉动、减低系统效率为代价的,因此,为了有效地解决这一个矛盾,使得轮毂电机具有较好的运行平顺性,需采用一种新的复合控制技术。二、运用潜在效益所构造的复合控制系统在不增大转矩脉动的情况下能减小振动和噪声,同时也增加控制</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">系统的鲁棒性,使得控制系统在各种复杂恶劣的运行环境下具有较好的抗干扰性和稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风氢耦合发电系统及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010419248.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工程学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明公开了一种风氢耦合发电系统及其控制方法,建立风力发电机、电解槽、压缩机、储氢罐、燃料电池和超级电容器的数学模型,构建风力发电机、电解槽、燃料电池和超级电容器通过变换器耦合于直流母线的结构。针对风氢耦合发电系统各模块的特点,本发明提出一种控制方法,实现能量合理分配于系统的出力单元,能量单元和功率单元,确保储氢罐压强、超级电容器荷电状态运行以及电解槽和燃料电池的运行在安全范围内,提高风能的利用率,实现削峰填谷,同时提高电网运行稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">与现有技术相比,本发明的方法充分考虑到氢能的低污染的特性,最大限度消纳风电功率,实现削峰填谷,且确保各单元输出功率相对平稳,保证电能质量优良、风能渗透率高、上网平滑以及系统可靠运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="9" rowspan="1">一种空间尺度上最 申请号 CN202010070237.2 专利星级 ★★★★★大线圈互感所对应偏转角的计算方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏大学 转化意愿</td><td colspan="2" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">一、对应产品无二、技术优势该方法能够对任意空间尺度模型进行分析。在过程中,通过简化线圈互感计算公式可以更方便的计算线圈互感值,有利于该领域的更深入的研究。另一方面,通过坐标旋转变化的方式与线圈互感公式相结合,分析出明确的偏转角度使模型的互感耦合处于最大状态。该方法可以有效的利用于空间尺度上无线电能传输,实现更优质的传输效率。三、性能指标无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">一、产业现状在过往的实验中,本发明发现次级线圈在空间位置上进行空间旋转时,耦合线圈间互感大小存在一个增大后减小的情况,如何求得互感最大所对应的角度偏转,是一个极为困难的事。二、社会价值提供一种高精度的计算方法,有效利用空间无线传输电能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种多主体互动博弈的配电网调峰运行管控方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011174171.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">四川大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明提供一种功能性二维材料气凝胶复合微球及其宏量制备方法,将二维材料分散于水中,超声搅拌,加入有机配体共混超声搅拌得到稳定分散液,将对应功能性盐溶解于去离子水中作为接受浴,然后加入有机溶剂于盐溶液;稳定分散液装入喷雾系统,将接</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">收浴放置于喷雾系统正下方;得到的固状微球通过筛网过滤、清洗并冷冻,置于冷冻干燥得到二维材料气凝胶微球或功能性二维材料气凝胶复合微球。本发明使用喷雾-凝胶法制备可工业化的磁响应的二维材料气凝胶微球,工业化生产设备要求降至极低,且生产条件简单,生产量极大,生产效率可达公斤/天,得到的功能性二维材料气凝胶复合微球形状规则,体积较小并分布于1- 200um。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">专利市场转化前景高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于三次谐波空间高频方波信号注入的五相IPMSM无位置传感器控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="7" rowspan="1">CN202010115146.6 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="7" rowspan="1">地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="2">样品、实验阶段专利对应产品:多相电机无位置传感器技术优势:本发明避免了传统高频正弦信号注入法中的低通滤波器的使用,估计精度和系统稳定性得到明显提升。与基波注入策略相比,本发明可以有效降低由于信号注入引起的转矩脉动。性能指标:1、本发明将基于高频信号注入法的无位置传感器控制策略应用于五相IPMSM的三次谐波空间,拓宽了无位置传感器控制技术的应用领域。2、本发明采用脉振高频方波信号注入三次谐波空间,利用感应出的静止坐标系下的高频电流进行转子位置估计,提高了注入信号的频率,并且能够有效结合旋转信号注入法和脉振信号注入法的优势。在去除低通滤波器的同时,提高了电机驱动控制系统的稳定性以及转子位置信息的估计精度。此外,本发明采用的矢量控制方式,使得在三次谐波空间采用的信号注入法所引起的转矩脉动小于基波空间算法。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">产业化前景描述:在电机驱动控制系统中,高精度的速度和位置角反馈信息是必不可少的。但是,位置传感器的安装带来了重量和体积的增加、成本的提高以及可靠性的降低等一系列问题。此外,一些空间受到限制以及一些环境恶劣的场合,给位置传感器的安装带来了困难。因此,无位置传感器控制策略的应用可以降低控制系统的成本和复杂程度,并提高估计精度和系统可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">核电站主蒸汽管道的 FBG 实时泄漏监测方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010733049.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海交通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">一种核电站主蒸汽管道的FBG实时泄漏监测方法及系统,在核电站主蒸汽管道外的保温层内外布置分布式FBG传感器阵列,实时监测振动、温度以及湿度值,当泄漏时触发报警的同时通过等值线云图对泄漏点进行定位,实现对整个管道内蒸汽泄漏的实时监测。本装置通过对泄漏进行实时监测作为报警触发,并在短时间内通过等值线云图对泄漏点进行定位并得出泄漏量,可以实现对核电站主蒸汽管道泄漏的实时监测,做到多物理量测量、响应快、定位准,及时预防严重事故发生,确保安全性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明涉及的是一种核电站控制领域的技术,具体是一种核电站主蒸汽管道的光纤布拉格光栅(FBG)实时泄漏监测方法及系统。核电站的安全性与可靠性是发展核电这一清洁能源的重要因素,其中 LBB(Leak Before Break,破前泄漏)技术于 20 世纪 60 年代提出,指的是表面裂纹将管道壁厚穿透,使内部流体发生泄漏,但是沿着壁厚的方向仍然有足够的厚度,可以检测发现并及时停工进行维修,以避免由于管道整体破坏引发的灾</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">难性事故。FBG作为一种具有抗干扰、灵敏度高、测量对象广泛、便于成网等优点的传感测量方式,已经在结构健康监测中被广泛的应用,尤其是在土木结构中测量效果比其他方法好得多。LBB技术具有很好的实用性,FBG也广泛的应用于结构监测中,将这两种方式结合起来,可应用于核电站主蒸汽管道泄漏实时监测和报警。本装置通过对泄漏进行实时监测作为报警触发,并在短时间内通过等值线云图对泄漏点进行定位并得出泄漏量,可以实现对核电站主蒸汽管道泄漏的实时监测,做到多物理量测量、响应快、定位准,及时预防严重事故发生,确保安全性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="9" rowspan="1">基于隔离型变频变 申请号 CN201910438914.9 专利星级 ★★★★★压器的分频输电风力发电系统及方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="9" rowspan="1">上海电力学院 转化意愿 地区 上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="2">样品、实验阶段本发明涉及一种基于隔离型变频变压器的分频输电风力发电系统及方法,隔离型变频变压器为风电场集中变频,实现整场风电机组变速运行和最大功率跟踪,从而各单台风电机组无需配备变频器,将该技术应用于风力发电可以大幅简化系统、提高可靠性,仅需要较小的变流器容量,且兼具有分频输电在远距离输电方面的益处,尤其适用于离岸距离较远的海上风电。本发明公开了新的风电系统方案、该系统方案下的启动方法及最大功率跟踪控制方法。与现有技术相比,本发明具有成本低,可靠性高,稳定性好,风场内部谐波少等优点。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明涉及基于隔离型变频变压器的分频输电风力发电系统及方法,具有如下技术优势:从而无需为风电机组单独配备升压变压器;同时所需的电力电子器件的规模大幅减少、可靠性大幅提高;因此风电场谐波污染很小;大大降低风电机组成本并提高风电机组可靠性;从而各单台风电机组无需配备独立的变流器;可降低风电机组中齿轮箱的变速比或发电机的极对数;实现单台或多台交流电机的开环恒压频比控制;在稳定性和电网支撑方面更具有优势;可根据应用场合灵活配置所需的频率基准值和变频范围;可实现能量双向流动。可广泛应用于:信息处理和存储支持服务,记录媒介复制,其他互联网服务。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">级联式无刷双馈电机的控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010201865.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本申请实施例提供了一种级联式无刷双馈电机的控制方法及系统,所述方法包括:根据功率侧电流和功率侧电压,通过控制电流观测器的计算得到控制侧观测电流,其中,功率侧电流为功率电机的输出电流,功率侧电压为功率电机的输出电压;根据控制侧观测电流和控制侧参考电流,向控制电机输出控制侧参考电压,其中,控制侧参考电流为输入控制电机的给定电流,控制侧参考电压用于调整功率侧电流和功率侧电压,解决了现有技术中由于传感器易老化或发生故障,无法有效读取控制电机的电流大小,进而影响控制系统的可靠性的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本申请实施例提供了一种级联式无刷双馈电机的控制方法及装置、存储介质、电子装置以至少解决相关技术中视频会议系统在发生服务节点故障时终端不退会切换方案无法兼容不同类型不同版本的终端的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="9" rowspan="1">一种配电网 V2G 辅 申请号 CN202010046544.7 专利星级 ★★★大★助服务日前调度方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="9" rowspan="1">南京工业大学 转化意愿 拟转让 地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于公开了一种配电网 V2G 辅助服务日前调度方法,保证配电系统运行的经济性和安全性。二、主要技术优势构建EV日出行模型、充放电模型和充电站模型,描述 EV时、空间特性和负荷特性;根据 EV的 V2G 能力和 EV 用户的参与意愿构建 EV 辅助服务参与者的筛选分类模型,得到更为准确的 EV 出力。三、主要性能指标根据电动汽车保有量,同比降低网损、减小区域负荷峰谷差</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景电动汽车(electric vehicle,EV)规模的不断扩大,在促进电网发展、节能减排的同时,也对电网运行造成了负荷增长、电能质量降低和电网运行控制难度增大等负面影响。而大量电动汽车集中无序充电,可能造成电网峰值负荷激增,影响电网安全运行,甚至可能造成配电系统崩溃。电动汽车入网技术(vehicle to grid,V2G)主要研究 EV 向电网提供辅助服务的价值,指EV作为储能以充、放电的形式参与电网调度,包括削峰填谷、改善网损、为电网提供电压支撑、与新能源协调互补和调频等。通常的调度方法根据电压等级、地域、配电台区,分层分区进行EV群体调度。优化目标一般包含:降低网损;减小区域负荷峰谷差;减小系统日负荷方差;提高电网、中间商和用户利益总和;降低微网运行费用等。由于信息不全面或缺乏不同系统间的数据共享基础,现有的研究大多忽略EV 用户的主观参与意愿,主要从车辆的日行驶里程和充电起止时间来建立EV负荷模型,调度决策过程中忽视其自身意愿和行为规律,不利于系统安全稳定运行。二、潜在市场规模;用于解决配电网在调度过程中忽略 EV自身意愿和行为规律的技术问题,</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于撬棒的低压穿越控制系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010483365.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本专利有较好的应用前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本专利有较好的应用前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种辐射腐蚀测试装置及测试方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910350118.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东华理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">有优势</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">前景广阔</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种三模态混合单相五电平整流器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010335018.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">三峡大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">一、本专利对应产品</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">本专利重点用于三电平功率因数校正电路,用于提高电力系统的功率因数,减少谐波干扰,常见于电力系统中的电力因数校正装置。二、主要技术优势(1)异构式三电平整流器采用了异构二极管设计,能够有效减小开关损耗,提高整流器的转换效率。这种设计能够降低能量损耗,提高系统能效,适用于对能效要求较高的应用场合。另外,通过三电平整流技术,可以减少输出电压的谐波含量,降低系统对电网的干扰,保障系统稳定运行;(2)具有功率因数校正和谐波抑制的优势。通过该技术,可以有效提高电力系统的功率因数,降低系统的无功功率损耗,提高系统的能效。同时,谐波抑制功能可以减小谐波含量,降低谐波对电网和设备的影响,保障系统的稳定性和可靠性;(3)提高充电效率,缩短充电时间,提升充电器的使用体验。整流器结构简单可靠,具有过流、过压、过温等多重保护功能,保障充电安全,适用于各种类型的电池充电,具有较强的通用性和适用性。三、主要性能指标(1)直流侧输出电压:400V;(2)输入侧电压有效值:220V;(3)频率:50kHz;(4)开关频率:20kHz;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着电力电子技术的不断发展和应用领域的不断拓展,本专利在整流器和功率因数校正领域具有重要的意义和潜在的市场需求。异构式的三电平整流器在高功率应用中具有潜在优势,能够提高整流效率和减少能量损耗,尤其适用于工业设备、电力变流器等领域其市场需求主要来自对高效、高功率因数的整流器的需求不断增加的趋势,同时在能源领域的应用也将会得到更广泛的关注。市场需求主要来自需要高功率输出和高稳定性的应用场合,如电网连接型逆变器、电力工厂等领域。二、潜在市场规模;随着可再生能源的快速发展和普及,对于与电力系统相连的逆变器和能量储存系统的需求也在增加。不同结构的多电平整流器在这些领域中具有潜在的应用前景,能够提高系统的效率、稳定性和可靠性,有望成为可再生能源领域的重要技术支撑。根据行业预测数据显示,可再生能源市场规模正处于快速增长阶段,未来市场潜力巨大。三、核心竞争力该整流器在设计和制造过程中注重了异构器件的选择和匹配,能够充分发挥不同器件的优势,实现整流器的性能最大化。通过合理搭配各种器件,如功率晶体管、二极管等,实现整流器的最佳性能匹配,提高系统的稳定性和可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于延迟优化策略的短期风电功率预测方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910732490.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京信息工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">产品:该专利技术主要应用于风电功率预测系统,特别是短期风电功率预测。技术优势:1. 采用延迟优化策略,通过分析风速的持续上升段,量化风速变化的大小和快慢,提高了预测准确性。2. 引入幅值和夹角两个变量,定量描述风速波动,分析风速上升段与功率延迟的关系,</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">修正预测误差。3. 利用 bp 神经网络或 Xgboost 算法模型进行训练,适应风速到功率的转换规律,提供预测模型的灵活性。4. 通过EMD重构和平滑处理数据,增强极值点的识别,优化数据处理效果。5. 数据归一化处理和延迟函数f(v)的构建,进一步提高了预测精度。性能指标:1. 通过延迟函数修正,预测功率与实际功率的贴合度提高,误差指标如 MAE 和 RMSE显著降低。2. 预测模型训练数据量大于预测数据量,保证了模型的训练充分性。3. 适用于风速波动较大、变化频繁的风电场,尤其在风速持续上升时,预测效果更优。总结:该专利提供了一种基于延迟优化的短期风电功率预测方法,通过创新的数据处理和模型训练策略,有效提高了预测准确性和风电能效。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">该专利提供了一种基于延迟优化策略的短期风电功率预测方法,旨在解决风速变化导致的预测准确率降低问题。通过获取和处理风速-功率数据,训练预测模型,并利用延迟函数对风速持续上升造成的预测误差进行修正,以提高预测准确性。该方法采用了 bp 神经网络或 Xgboost算法,结合风速的幅值和夹角变化,定量分析风速波动对功率预测的影响。产业化前景方面,随着风力发电行业的快速发展,对风电功率预测的精度要求日益提高。该专利技术能够提升预测准确率,降低风电并网的不稳定性,对于优化电网调度、提高风能利用率具有重要意义。因此,该专利在风电场运营、电力系统规划、新能源管理等领域有广阔的应用潜力。然而,实际应用可能需要考虑与现有预测系统的兼容性、数据获取的难度以及计算资源的需求,这些因素可能影响其商业化进程。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种面向配电网形态演化的通用算例生成方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010844408.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">天津大学;南方电网科学研究院有限责任公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">天津市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本专利重点用于配电网规模化算例的生成,从而实现运行策略的验证,得出策略的概率性结论。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本项目摆脱对传统IEEE算例的依赖,以及对单一算例难以得出普适性结论的问题,实现了对运行策略进行概率性验证。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种并网式混合能 申请号源系统的太阳能投资优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910778461.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">电子科技大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明公开了一种并网式混合能源系统的太阳能投资优化方法,通过并网式混合能源系统的出力模型、成本函数和约束条件,采用二次序列规划算法和线性递减权重粒子群算法建立双层规划,分别在内外层对并网式混合能源系统的运行优化目标函数和容量优化</td></tr><tr><td colspan="6">目标函数进行优化,得到太阳能投资的最优光、热投资面积分配方案及对应热泵和电池 的最佳容量。 产业化前景</td></tr><tr><td colspan="6">:该专利应用在电力行业,具有很好的实用前景,可产业化</td></tr><tr><td>专利名称 所属院校</td><td>一种长寿命中子吸 收材料 上海核工程研究设 计院有限公司;中 国科学院上海硅酸 盐研究所</td><td>申请号 转化意愿</td><td>CN202010714581.0 拟转让</td><td>专利星级 地区</td><td>北京市</td><td>★★★★★</td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td colspan="6">样品、实验阶段 本发明的目的在于公开一种长寿命中子吸收材料,它由名义组分为(Tbx,</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="6">Dy2- x)HfO5(1.3≤x≤1.95)的分散粉体、高致密度块状或圆柱状物体构成;与现有技术 相比,具有立方萤石结构,物理化学性质稳定,抗腐蚀性能良好,辐照肿胀小。熔点高 于1500℃,室温到熔化过程无相变,使用温度限值明显高于 Aq-In- Cd 合金(熔点 800℃),热工安全裕量更大,中子吸收价值显著提升,损耗速率显著减缓,实现本发明 的目的。 该长寿命中子吸收材料的产业化前景有望: 1. 具有稳定的立方萤石结构:与现有技术相比,该材料具有稳定的结构,有利于提高材 料的稳定性和可靠性。 2. 优异的物理化学性质:该材料在抗腐蚀性能和辐照肿胀方面表现出色,适用性广泛且 耐用,可使其在核领域等高端应用中脱颖而出。 3. 高熔点和无相变:熔点高于1500℃,无相变过程确保材料在使用过程中稳定性良好, 且使用温度上限远高于传统合金,提高了材料的热工安全性和稳定性。 4. 明显提升的中子吸收价值:材料的中子吸收性能优越,损耗速率较慢,可以在核反应 堆等领域发挥重要作用,提高了能源利用效率。</td></tr><tr><td>专利名称</td><td colspan="9">综合以上优势,该长寿命中子吸收材料相对于同类技术在稳定性、可靠性、安全性和性 能提升等方面都表现出明显的优势,具有良好的产业化前景。 一种基于定制遗传 申请号 CN201911296897.6 的配电网 PMU 优化 配置方法 转化意愿</td></tr><tr><td>所属院校 技术成熟度</td><td colspan="6">天津大学;南方电 拟许可 网科学研究院有限 责任公司 试生产、应用开发阶段</td><td>天津市</td></tr><tr><td>技术简介</td><td colspan="6">一、本专利对应产品 本专利重点用于优化配电网同步相量测量单元。 二、主要技术优势 (1)考虑了拓扑变化的情景,实现平均可观节点数目最多;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">(3)提出了定制遗传算法,保证个体均为可行解,提升了优化效果。三、主要性能指标PMU 优化配置,种群规模为 40,迭代次数为 200。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景配电网朝着灵活、可靠、高效的智能化方向发展。提高配电网的可测、可观、可控性,是智能化配电网的重要途径。二、潜在市场规模目前,已有的 PMU 优化配置方法主要以实现网络完全可观为约束条件,进行 PMU 数量和位置的优化。以最大化方案的量测冗余度和考虑应急约束等为次要优化目标,进行方案修正。配电网优化运行所需市场规模巨大,对于配电网运行技术的需求也较大,发展潜力巨大。三、核心竞争力配电网的 PMU 优化配置应该以满足投资成本为前提,在有限数量PMU 的条件下,最大化提升配电网的可观性。为了提高优化效果,模型中还可以考虑系统已有量测数据。四、运用潜在效益以固定的 PMU 数目为约束,考虑配电网拓扑变化情况,构建了以最大化平均可观节点数量为目标的优化配置模型和求解方法,所得PMU 最优配置方案可以同时确定各个PMU 配置顺序,有效指导工程建设。五、推广社会价值基于遗传算法的PMU 优化配置方法,通过执行具有自适应性的交叉和变异操作,提高了算法的收敛性和全局搜索能力。对于优化配电网同步相量测量单元极具前瞻性和重大的现实意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种交直流混合系统储能优化配置方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011061821.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">天津大学;国家电网有限公司;国网北京市电力公司;国网冀北电力有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">天津市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利重点用于交直流配电网中储能的优化配置。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本项目实现了对含直流环节的配电网进行储能配置,大幅度提升储能的利用率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种双馈风机并网端口输出阻抗建模及稳定性分析方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911036628.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国石油大学(华东) 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品 本发明公开了一种双馈风机并网端口输出阻抗建模及稳定性分析方法。二、主要技术优势 该方法综合考虑双馈风机定子磁链分量以及风机控制系统中的锁相环、电流环环节对系统输出阻抗的影响,建立了双馈风机并网端口整体输出阻抗模型和弱电网阻抗模型,基于两个模型和广义奈奎斯特稳定判据,分析弱电网条件下并网双馈风机输出阻抗特性对于稳定性的影响,进而指导风机控制系统环路参数的优化设计。本发明的阻抗模型结构简单,具有良好的精确度;本发明稳定性分析方法简单有效,为</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">弱电网条件下双馈风机并网小干扰稳定性分析提供了模型和方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">进入21 世纪以来,随着传统化石能源危机和环境污染问题的日益严峻,开发利用新能源已成为世界各国的共识。其中,风力发电,经过近二十年的实践检验,已经成为公认的最具有商业化发展前景的新能源形式。国内风电场多分布与“三北”地区,考虑到该地区远离负荷中心,短路容量小,受负荷投切影响较大等特点,输电线路阻抗便不可忽视。双馈风力发电机(Doubly-Fed Induction Generator,DFIG)作为公认的最具商业发展前景的风力发电并网设备,其与弱电网的交互稳定性问题成为研究重点。目前,研究双馈风机并网稳定性的方法主要有状态空间变量法和阻抗分析法。对于状态空间变量法而言,通过列写状态空间矩阵,计算各状态变量的特征值及阻尼比及每个环节的参与因子的方式分析并网稳定性,使分析对象具备较高精度。但是高阶的状态变量矩阵为系统运算带来极大困扰,同时不同稳态运行点的改变也会造成状态变量多次列写的麻烦。发明的目的在于针对现有技术的不足,提出一种双馈风机并网端口输出阻抗建模及稳定性分析方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风力发电并网用控制装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010692445.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">盐城工学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">产品:该专利对应的产品是一种风力发电并网用控制装置,包括安装柱、转杆、发电风扇、控制箱、安装箱、过滤箱、挡雨棚、生活板等组件。技术优势:1. 结构设计巧妙:装置设有挡雨棚和生活板,允许鸟类在不影响风力发电的情况下在生活板上建窝,实现了人与自然的和谐共存。2. 雨水管理:过滤箱能过滤雨水,冷却控制箱内部的电子元件,提高设备运行效率,过滤后的雨水可集中处理,具有资源再利用的环保特性。3. 易于维护:控制箱设有箱门和散热板,便于检修和维护;人梯的设置方便工作人员攀爬进行设备检查和维护。性能指标:- 鸟窝防护:挡雨棚防止鸟类影响发电风扇工作。- 雨水过滤:过滤箱有漏水孔和过滤孔,能过滤雨水并用于设备冷却。- 冷却系统:过滤后的雨水进入集水箱,通过散热板对控制箱内部元件进行冷却- 安全性:控制箱设有箱门和玻璃观察窗,便于观察和操作,同时有集水箱和排水管,防止水淹。- 便捷性:人梯提供方便的检修通道。该装置在保证风力发电效率的同时,考虑了生态环境和设备维护的需求,具有较高的实用性和创新性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利提出了一种风力发电并网用控制装置,设计巧妙地结合了鸟类栖息与风力发电的功能。装置包括带有挡雨棚和生活板的过滤系统,允许鸟类在不影响发电风扇工作的情况下建造鸟窝。雨水通过过滤箱过滤后,用于冷却控制箱内的电子元件,集水箱则便于雨水的集中处理。此外,装置还设有便于检修的人梯,整体设计考虑了实用性、环保性和维护便利性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景方面,该专利技术有望在风力发电领域找到广泛应用。它解决了鸟类活动对风力发电装置的影响问题,同时利用雨水进行冷却,降低了运行成本,符合可持续发展的理念。然而,实际应用可能需要考虑鸟类行为的适应性、过滤系统的耐用性和维护成本等因素。在风力发电场尤其是鸟类活动频繁的地区,该技术可能具有较高的市场潜力。但需进一步的市场调研和技术优化,以确保其经济性和技术可行性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">液态燃料核反应堆 申请号的惯性力驱动热管布置组合专利</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910290010.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">哈尔滨工程大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">应用产品:1. 太空探索和卫星供电系统:在无重力条件下为太空探测器和卫星提供稳定电力。2. 海上钻井平台或海上石油开采平台:在严重外界影响下,如剧烈摇摆、晃动,为平台提供稳定电力。3. 军事装备:如无人潜艇、无人飞行器等,在无重力或严重外界影响下提供稳定电力。技术优势:1. 解决了现有核反应堆在无重力条件下无法实现自然循环的问题。2. 解决了液态燃料在堆芯内难以维持稳定形态的问题。性能指标:1. 适用于无重力或严重外界影响下的液态燃料核反应堆。2. 解决了现有核反应堆在无重力条件下无法实现自然循环的问题。3. 解决了液态燃料在堆芯内难以维持稳定形态的问题。本项目基于惯性力实现工作的液态燃料核反应堆,在核工程与核技术领域,可以应用在无重力条件下的航天器或严重外界影响的地下设施中。通过本发明,可以实现核反应堆在无重力条件下的自然循环,解决液态燃料在堆芯内难以维持稳定形态的问题。产业化前景广阔,有望在航天、能源和军事等领域得到广泛应用。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种自动跟踪风力的变桨型发电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010941584.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北师范大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明的目的在于提供一种自动跟踪风力的变桨型发电装置,它通过连杆运动,使脱离套筒向右滑动,并使得第一连接件脱离脱离套筒的连接,从而实现空转,一方面能够有效的对发电机进行保护,另一方面能够有效的降低对减速机构的损伤,方便后期维修,滑动板的空转速度过大,会使得轴承处的损耗较大,通过设置的定位转柱的转动,并在导热块的导热作用下,能有效的将产生的热量导送至储能珠的内部,并将其热量导送至导热丝的内部,从而促使着膨胀块内部的膨胀材料发生膨胀,从而使得制动块顶紧在转杆的外表面,一方面能够有效的降低转杆的转速,另一方面能有效的降低热量对于轴承的损伤。但现有的变桨型发电装置难以自动跟踪风力,导致风力过大,伤害控制机头主体,导致整个风力系统整体瘫痪;根据是否并网又分为并网型风机和离网型风机,离网型风机一般采用小型非变距风机,不能根据风速的不同而改变攻角,因此不能在全风速段实现最大效率。而变桨风机采用电传变桨居多,这种方式对于中小型风机来说成本高能量耗费大,可靠性低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">目前,国际性的能源危机和持续环境恶化使各国纷纷加大对新兴清洁能源的开发力度。而风力发电是最有潜力部分替代传统化石能源的清洁能源。在我国,风力发电是能源和电力可持续发展战略的最现实选择。风力发电机主流机型为水平轴发电方式,该型机组采用水平轴透平,其能量捕获效率主要取决于透平的效率。可形成广阔的农牧民的小型风机市场。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种径向模块化核反应堆</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910694314.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">应用产品:径向模块化核反应堆技术优势:解决了现有核反应堆体积大、燃料组件更换不便、易发生事故和换热效果差的问题。性能指标:燃料组件模块沿圆周方向布置形成环状结构,环状结构中心为中央通道,控制棒沿轴向穿过燃料组件模块,燃料组件模块包括燃料棒和传热物质,多个燃料棒沿反应堆堆芯径向分布,多个燃料棒阵列分布且彼此间设有间隙,燃料棒外壁与传热物质接触。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本项目基于径向模块化核反应堆,在核工程与核技术领域,可以应用在核电站、船舶动力、航天推进等方向,实现提高能源利用效率、降低事故风险、简化燃料组件更换等目标。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种升压型七电平逆变器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011429202.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提供一种升压型七电平逆变器,包括直流输入模块、第一拓扑模块和第二拓扑模块;所述直流输入模块包括直流电源、电容C1 和电容C2;所述第一拓扑模块包括二极管 D1、二极管 D2、开关管 S1、开关管 S2、开关管 S3 和开关管 S4;所述第二拓扑模块包括二极管 D3、二极管 D4、电容 C3、电容 C4、开关管 S5、开关管 S6 和开关管 S7。本发明提供一种升压型七电平逆变器,只需要七个开关管、四个电容和四个二极管即可实现七种不同电平的交流电输出,电路结构简单,且成本比较低,解决了目前的逆变电路结构比较复杂且需要较多的电子器件的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提供一种升压型七电平逆变器,包括直流输入模块、第一拓扑模块和第二拓扑模块;所述直流输入模块包括直流电源、电容C1 和电容C2;所述第一拓扑模块包括二极管D1、二极管D2、开关管S1、开关管S2、开关管 S3 和开关管 S4;所述第二拓扑模块包括二极管 D3、二极管 D4、电容C3、电容 C4、开关管 S5、开关管S6 和开关管 S7。本发明提供一种升压型七电平逆变器,只需要七个开关管、四个电容和四个二极管即可实现七种不同电平的交流电输出,电路结构简单,且成本比较低,解决了目前的逆变电路结构比较复杂且需要较多的电子器件的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">多 MMC 换流器间不平衡电流的均衡控制策略</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911003017.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段本发明提供了一种特高压混合级联直流输电系统中多 MMC 换流器间不平衡电流的均衡</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="2">控制策略,该特高压混合级联直流输电系统整流侧采用双12脉动LCC,逆变侧采用一个LCC 同多个并联的 MMC 串联的结构。本发明提供的控制策略适用于均衡系统逆变侧发生交流侧故障时逆变侧LCC电压大幅度降低或换相失败电压降为零时产生的不平衡电流,根据求解得到的不平衡电流转化成功率补偿至逆变侧定功率控制 MMC 的有功功率外环,以达到均衡电流功率的目的,能够有效减少降压时的过电流水平,加快故障恢复时间;且在不需要不平衡检测的情况下,简单快捷地实现多MMC 间的电流均衡,提高了系统的稳定性。摘要附图为以三个MMC 为例的不平衡电流均衡控制框图。本发明提供了一种特高压混合级联直流输电系统中多 MMC 换流器间不平衡电流的均衡控制策略,该特高压混合级联直流输电系统整流侧采用双12 脉动LCC,逆变侧采用一个LCC 同多个并联的 MMC 串联的结构。本发明提供的控制策略适用于均衡系统逆变侧发生交流侧故障时逆变侧LCC电压大幅度降低或换相失败电压降为零时产生的不平衡电流,根据求解得到的不平衡电流转化成功率补偿至逆变侧定功率控制 MMC的有功功率外环,以达到均衡电流功率的目的,能够有效减少降压时的过电流水平,加快故障恢复时间;且在不需要不平衡检测的情况下,简单快捷地实现多 MMC 间的电流均衡,提高了系统的稳定性。摘要附图为以三个 MMC 为例的不平衡电流均衡控制框图。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种平抑风电波动的混合储能容量优化配置方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011432158.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工程学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">详见专利</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">详见专利</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种多点接入光伏电源的电网关键线路辨识方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911389299.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工程学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一种考虑光伏电站多点接入电力系统关键线路辨识的方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">针对光伏广泛接入电力系统的现状,用于辨识系统关键线路,可供调度参考</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于矢量拟合的直驱风电机组控制器参数辨识方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011456388.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海交通大学;国网冀北电力有限公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提供了一种基于矢量拟合的直驱风电机组控制器参数辨识方法及装置,将直驱风电机组划分为机侧子系统和网侧子系统,建立机侧子系统的直流侧导纳和网侧子系统的交流侧导纳,并将二者转化为标准的传递函数和拟合传递函数。通过扫频手段分别获得直流端口的导纳数据和交流端口的测量导纳数据,采用矢量拟合算法对测量的导纳数据进行矢量拟合,分别得到导纳数据的传递函数和拟合传递函数。分别将对应的传递函数中的对应系数的差值做最小二乘,得到直驱风电机组机侧控制器和网侧控制器参数的估</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">计值。本发明通过端口测量导纳实现不同带宽控制下直驱风电机组控制器参数精确辨识,具有操作性强、简便、精确等优点,适用于多带宽控制系统参数辨识。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利在国民行业中属于其他输配电及控制设备制造,风力发电业,在战新行业中属于风能发电运营维护业。本发明涉及风力发电技术领域,具体地,涉及一种基于矢量拟合(vector?fitting)的直驱风电机组控制器参数辨识方法及装置。随着化石燃料的快速消耗和环境的恶化,环保型可再生能源在发电中扮演着愈来愈重要的角色。作为应用最为广泛的可持续能源,风电近年来发展迅速。2017年安装的风力发电量超过52GW,全球总装机容量达到539GW。目前,我国的风电和光伏装机容量均为世界第一,已成为我国第三大主力电源。本发明通过端口测量导纳实现不同带宽控制下直驱风电机组控制器参数精确辨识,具有操作性强、简便、精确等优点,适用于多带宽控制系统参数辨识。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种永磁同步电机 申请号的有限集模型预测直接速度控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010177022.0</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">天津工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">天津市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">实现对永磁同步电机的预测控制</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">涉及永磁同步电机的有限集模型预测直接速度控制方法,本技术可以转化进行批量化生产,并产生规模效应。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种磁通切换电机转矩脉动抑制控制系统及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010201142.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开一种磁通切换电机转矩脉动抑制控制系统及控制方法,实现对磁通切换电机的控制;所述控制方法步骤是:测量磁通切换电机的转子位置角θm,计算得到转速ωr;根据转速ωr 以及给定的目标转速ωref,计算得到 q 轴电流的给定值观测转速ωr 中与齿槽转矩频率一致的分量,得到干扰值根据q 轴电流的给定值干扰值以及d 轴、q 轴电流实际值,计算得到电压矢量值 ucd 和 ucq;将电压矢量值 ucd 和 ucq 由 dq-αβ坐标变换到α-β坐标系下的电压矢量 ucα和 ucβ;基于电压矢量 ucα和 ucβ得到三相的 PWM信号,并据此生成三相电压值,驱动磁通切换电机运转。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">此种技术方案仅需了解定位力矩的频率信息,无需了解其幅值相位,定位力矩幅值发生变化时,能够及时修正补偿值,保证控制效果。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">强抗偏移无线电能 申请号传输与数据同步系统</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910962865.9</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★大大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">哈尔滨工业大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">应用产品:电动汽车、植入式医疗设备、水下探测器、机器人等。技术优势:解决了现有无线电能传输系统的原副边耦合机构存在较大偏移,造成后级闭环控制 DC/DC 变换器的体积大、成本高、效率低的问题。性能指标:提高了无线电能传输系统的抗偏移能力,降低了后级闭环控制 DC/DC 变换器</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">的体积、重量,提高了转换效率,有利于系统的恒压或恒流运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本项目基于模态切换的强抗偏移无线电能传输系统,在无线电能传输技术领域,可以应用在无线充电、工业自动化、医疗设备等方向,实现高效、低成本、小型化的无线充电解决方案。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种大功率高频变压器高压绕组骨架</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010710872.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明针对大功率直流变换器中的大功率高频变压器设计和研制困难问题,提供了一种高压绕组骨架设计方案,可将大量的高压绕组平均分配并绕制在多个线槽内,从而实现降低绕组寄生电容和单个线槽绝缘难度的目的。另外,还充分考虑到了线槽间的电压分布和存在的爬电路径,并给出了相应的爬电距离设计指导,从而避免大功率高频变压器的爬电故障。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明允许高压绕组分多个线包输出,有助于降低单个线包绝缘难度的同时还能降低线包绕组电容值。通过独特设计的导线口,可避免每个线槽内第一匝绕组与同线槽内其他绕组层间直接贴合沿着线槽内壁引出的方式,有效增加两者之间的绝缘距离。实际设计时,可灵活调节槽间隔板宽度和线槽深度来保证爬电距离满足相应的绝缘要求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">一种车载电源集成 申请号 CN202010089972.8 专利星级 ★★★★★变换装置</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="6" rowspan="1">广东工业大学 转化意愿 拟许可 拟转让 地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提出一种车载电源集成变换装置,包括OBC 车载电源模块、高压电池、DC/DC变换器模块及低压电池,还包括第一滤波单元、控制器及驱动器,OBC 车载电源模块内设有 PFC 模块,市电通过 PFC 模块输入 OBC 车载电源模块,OBC 车载电源模块的输出端分別连接第一滤波单元的输入端及 DC/DC 变换器模块的一端,第一滤波单元的输出端连接高压电池,为高压电池充电;DC/DC变换器模块的另一端连接低压电池,为低压电池供电;控制器产生控制信号,驱动器分别连接控制器、OBC 车载电源模块及 DC/DC变换器模块,将控制器发出的控制信号进行功率放大后,驱动 OBC 车载电源模块中的开关管及 DC/DC 变换器模块的开关管导通或关断,减少第一滤波单元的电流应力,使系统损耗减少。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提出一种车载电源集成变换装置,包括 OBC 车载电源模块、高压电池、DC/DC变换器模块及低压电池,还包括第一滤波单元、控制器及驱动器,OBC 车载电源模块内设有 PFC 模块,市电通过 PFC 模块输入 OBC 车载电源模块,OBC 车载电源模块的输出端分別连接第一滤波单元的输入端及 DC/DC 变换器模块的一端,第一滤波单元的输出端连接高压电池,为高压电池充电;DC/DC 变换器模块的另一端连接低压电池,为低压电池供电;控制器产生控制信号,驱动器分别连接控制器、OBC 车载电源模块及 DC/DC变换器模块,将控制器发出的控制信号进行功率放大后,驱动OBC 车载电源模块中的开关管及 DC/DC 变换器模块的开关管导通或关断,减少第一滤波单元的电流应力,使系统损耗减少。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于扰动观测器的永磁同步电机滑模控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010434377.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">专利对应产品:电机调速控制技术技术优势:本发明提出了一种基于扰动观测器的滑模控制方法,不仅有效规避了扰动边界无法获取问题,同时还能在一定程度上削减系统的抖振,提高抗扰性能。性能指标:(1)采用自适应律来调节控制增益的大小,避免了因控制器增益选取过大而导致的系统抖振的问题。(2)利用滑模微分器代替自适应策略中的传统低通滤波器,放宽了低通滤波器的参数限制。(3)利用干扰观测器对扰动进行实时观测,并将观测值补偿到自适应二阶滑模控制器中,能更加减小系统抖振,使系统有更好的抗干扰能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景描述:滑模变结构控制以其对不确定性和外部干扰具有鲁棒性强、动态响应快等特点,被广泛应用到各种非线性系统中。但在实际应用中,开关器件的切换频率无法达到无限快,在滑模面切换过程中会产生抖振现象,这在一定程度上制约了滑模控制在工程中的应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于变步长神经网络的表贴式永磁同步电机参数辨识方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010167723.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">天津工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">天津市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段消除因控制器模型参数不准确造成电机电流存在稳态静差或震荡的问题;通过变步长函数可有效提高辨识过程的收敛速度</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">基于变步长神经网络的表贴式永磁同步电机参数辨识方法:在电机控制系统的第k个控制周期,本技术可以转化进行批量化生产,并产生规模效应。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种多能源船舶分布式储能容量配置方式</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011382393.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">这项发明专利提出了一种针对多能源船舶的分布式储能容量配置方法,旨在优化船舶储能系统的容量配置,提高新能源的利用效率,降低传统燃料损耗,增强船舶运行的经济性和可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">通过优化储能系统配置,可以提高新能源的利用效率,减少对传统燃料的依赖,降低运营成本,提高经济效益。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种考虑风电场疲劳载荷分布和产能的有功功率控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910665297.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段本发明公开了一种考虑风电场疲劳载荷分布和产能的有功功率控制方法,以风电场风机疲劳分布和总有功功率作为混合目标函数,对风电场的有功控制策略进行优化,综合考虑了风电场产能和疲劳分布对风电成本的影响,这样不会因为不平衡的疲劳分布来导致风电场维修次数以及停产时间增加,从而得到更加合理的有功功率控制方法。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利技术成熟度高,可直接用于产业</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于配电网负荷频率指数的多源储能装置控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010293172.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">沈阳工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">辽宁省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开一种基于配电网负荷频率指数的多源储能装置控制方法,属于多源储能装置控制的技术领域,该方法通过锂电池与氢氧燃料电池对频率指数高低响应速度的不同,根据下一日预测的配电网负荷功率与发电功率差额的24个整点时刻数据,快速计算出其配电网负荷功率与发电功率差额对应的频率指数,通过与锂电池、储氢装置和氢氧燃料电池的调节能力指数进行比较,选择不同的调节策略。本发明的协同作用,增强了对多能源系统的调节效果,达到多源储能装置控制频率稳定。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及一种基于配电网负荷频率指数的多源储能装置控制方法,达到多源储能装置控制频率稳定;并通过此方法快速响应;从而达到配电网频率稳定的作用;使得调频效果更好;适合参与电力系统的频率调节;本发明采用氢氧燃料电池储能装置更加经济与环保;能够对系统频率变化做出快速响应;2、本发明储能装置具有较快的功率调节速度,可应用于其他电池制造,其他输配电及控制设备制造</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">用于核反应堆的加热器及核反应堆</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910411195.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院近代物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段一种用于核反应堆的加热器,其包括:加热装置,所述加热装置用于对核反应堆中的冷却剂进行加热,其设置在核反应堆的底部;固定装置,所述固定装置用于固定所述加热装置;支撑装置,所述支撑装置设置在所述加热装置的外周;连接装置,所述连接装置与所述支撑装置固定连接,所述连接装置与所述加热装置可拆卸的连接,以及所述连接装置与所述固定装置可拆卸的连接。一种核反应堆,其包括上述的加热器。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">这个核反应堆的加热器方案具有以下优势:1. 提高效率:该加热器方案能够有效地对核反应堆中的冷却剂进行加热,从而提高核反应堆的工作效率。2. 结构稳定:固定装置、支撑装置和连接装置的设计使得加热器在工作过程中具有良好的结构稳定性,减少了运行中的振动和失稳风险。3. 易于维护:连接装置的可拆卸设计使得加热装置和固定装置都能够方便地进行维护和更换,降低了维护成本和停机时间。4. 安全性高:通过在核反应堆底部设置加热装置,可以更好地控制加热器与核反应堆其他部件之间的热量传输,提高了安全性。与传统核反应堆加热器相比,该方案优势在于结构更加稳定、维护更加便利,同时安全性也更有保障。这些优势将有助于提升核反应堆的整体性能和运行效率,使其在核能领域中具备更广阔的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">分离太阳电池组件玻璃的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010431240.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河北大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利聚焦完整分离退役光伏组件玻璃的方法,基于物理法,可移动、无污染,适合现</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">场回收的低成本工作模式,现已达到10MW/年的产能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">退役晶硅组件的无害化处理与循环利用是我国即将面临的重大问题。该领域极其广阔。本专利源自国家十三五重点研发计划课题,为我国退役组件回收建成了物理法师范产线,专利权属清晰。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">风电并网下电力系</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="2">CN201910331619.3</td><td colspan="1" rowspan="2">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="2">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">脆弱性评估方法</td><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湘潭大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">本发明公开了一种风电并网下电力系统的区间电气介数脆弱性评估方法。该方法采用区间数描述风电并网功率的波动性,提出了一种区间电气介数方法,并基于可能度区间排序方法分别对线路和节点区间电气介数进行排序,辨识风电并网的脆弱线路和节点。该方法可以有效准确地辨识风电并网的脆弱线路和节点,与传统电力系统脆弱性评估方法对比,该方法更加符合风电并网后电力系统实际运行情况,对避免风电并网电力系统大停电具有重要的指导意义。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种储热式垃圾发酵装置、系统装置及其工艺方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011051777.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中科院过程工程研究所南京绿色制造产业创新研究院;中国科学院过程工程研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明涉及垃圾焚烧炉余热利用技术领域,具体涉及一种储热式垃圾发酵池及系统工艺。二、主要技术优势(1)利用排出的高温灰渣热量,将所含的部分热量传递给垃圾发酵池内部,从而提高垃圾发酵的温度,缩短垃圾发酵周期及提高垃圾热值;(2)通过布置于垃圾发酵池内的发酵池内壁储热层、中心储热体及多个异形储热体,能够对热量进行灵活存储及释放,实现垃圾发酵池各个区域、不同昼夜温差及季节性气候变化条件下,均能保持较高的发酵温度,形成稳定及高效的垃圾发酵环境;(3)由于本发明能够大幅缩短垃圾发酵周期,因此可以减少生活垃圾的存放时间,同时减小垃圾发酵池的占地面积;(4)本发明中的热量可以来自于高温灰渣,也可以来自于炉膛尾部的高温烟气,可针对于垃圾焚烧炉的实际空间及工艺布置,进行灵活选取及工艺设计。三、主要性能指标暂无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景本发明为了解决在常规的垃圾发酵池中,其内部温度高低及分布均匀性常受到垃圾池结构布置、昼夜温差及季节性气候变化的影响,难以实现垃圾发酵的稳定、快速及高值化运行,一定程度上制约着垃圾焚烧炉对大容量及高参数化的运行需求问题,结合余热利用及储能技术思路,提出了一种储热式垃圾发酵池及系统工艺,实现垃圾发酵池内各个区域、不同昼夜温差及季节性气候变化下,均能够保持着较高且稳定的温度分布,从而</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">缩短垃圾发酵周期、提高发酵后垃圾热值及减小发酵池占地空间。二、潜在市场规模;应用于垃圾焚烧场景,具有较大的时常规模。三、核心竞争力本发明能够大幅缩短垃圾发酵周期,因此可以减少生活垃圾的存放时间,同时减小垃圾发酵池的占地面积;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电热水器参与电力系统频率稳定与配网优化重构方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911097139.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">应用产品:1. 电动汽车充电站2. 分布式能源管理系统3. 配电网优化软件技术优势:1. 降低配电网有功损耗2. 提高配电网频率质量与电压质量3. 解决解空间维数上升导致算法难以收敛的问题性能指标:1. 降低配电网有功网损2. 平衡配电网负荷分布3. 提高配电网电压质量</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本项目基于电动汽车负荷预测,在配电网络优化领域,可以应用在提高电力系统稳定性和降低网损方面。通过将电动汽车参与电力系统调频与配电网重构相结合,实现降低配电网有功损耗和提高配电网频率质量与电压质量。该方法解决了配电网结构复杂时,解空间维数上升导致算法难以收敛的问题。具有较高的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">秸秆收集、粉碎、制粒一体机</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011487904.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">齐齐哈尔大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利是秸秆收集、粉碎、制粒一体机,集多功能于一体,技术特征都是为现实上述功能不可或缺的技术手段。专利是为了实现多个功能(秸秆收集、粉碎、制粒)而设计的。秸秆收集、粉碎、制粒于一体可直接将秸秆制备成生物质颗粒。传统上也有人设计简单捡拾、粉碎和制颗的功能一体机,但是很少有加入设备行走功能,实现田间就地近距离秸秆还田!很多存在螺旋输送问题:堵塞(堵料)不顺畅、不能连续生产。现有技术中的生物质颗粒制造机在拾取的过程中会将土壤和雪等杂质一同拾取,影响最终制成的生物质颗粒的质量,或需要提前将秸秆收集和加工粉碎,但生物质原料一般为秸秆、木屑等较为蓬松的材料,占用空间大,运输效率低,导致经济效益低,造成运输以及人力资源成本浪费;并且,在制作生物质颗粒时,秸秆在粉碎、制粒的过程中由于喂入不均匀,容易造成粉碎机作业时发生堵塞,或最终制成的生物质颗粒尺寸不符合标</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">准。本申请基于上述理由,最核心技术:在输送机端部设计出能够实现快速进料的防堵结构-见权利要求8——所述防堵进料器(26)设置为防堵结构!用于减少加工成本,极大地提高了设备的产能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">随着农业生产的高速发展,粮食产量大幅提高,秸秆产量也随之提高,使得农村大量富余秸秆,传统的处理方式主要是就地焚烧,过程中会产生大量的粉尘和烟雾,造成严重空气污染;本专利最核心就在于在输送机端部设计出能够实现快速进料的防堵结构!用于减少加工成本,极大地提高了设备的产能。因此,随着农业机械化水平的提高,将秸秆焚烧转变为就地还田,或将秸秆制成生物质颗粒,用于工业生产和农用等领域,既解决了环境污染的问题也实现了生物质废弃物的综合利用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">考虑采样延时的虚 申请号拟同步机并网逆变系统稳定性提升方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910583381.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明的目的在于提供一种考虑采样延时的虚拟同步机并网逆变系统稳定性提升方法,以解决现有 VSG 模型仅考虑VSG 算法环节的动态特性,忽略电压电流双环控制器的动态性能,使得建模不够精确的问题,和基于理想VSG 模型分析虚拟同步机并网逆变系统稳定性而未考虑控制延时,造成采用数字控制的VSG 并网逆变系统在响应特性和控制精度上存在劣势的问题以及造成采用数字控制的VSG 并网逆变系统运行稳定性不高的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明的有益效果是,有效解决了基于理想VSG 模型分析虚拟同步机并网逆变系统稳定性而未考虑控制延时,造成采用数字控制的VSG 并网逆变器在响应特性和控制精度上存在劣势的问题和造成 VSG 并网逆变系统稳定性不高的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电导率信号采集电路及测试装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011632858.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中天海洋系统有限公司;中国科学院上海微系统与信息技术研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利对应的产品和技术优势是:一、产品:电导率信号采集电路及测试装置二、技术优势:1. 结构简单,制造成本较低;2. 能有效地准确地采集测量四电极电导率传感器输出的信号。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">没有足够的相关信息</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">有源滤波补偿及安装点方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910877349.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让 拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">设计了一种基于无锁相环的同步坐标变换方法谐波检测算法,有效地检测不同次谐波分量的有功分量和非有功分量,避免了多次利用锁相环造成的相位时延和幅值衰减问题。设计了一种可以根据不同次谐波分量对于网侧馈线电流的影响的精细化补偿方案。该方案相对于传统的两种将网侧馈线电流补偿为标准正弦波形方案、将网侧馈线电流补偿为畸变网侧馈线电压波形方案,可以进一步有效地降低光伏逆变器谐波补偿容量。针对配电网的滤波器选址问题,提出了一种基于选择性谐波补偿的 APF 最优安装点确定的方法,通过对各次谐波的有功无功分量的测量,来达到对单次谐波的精细化补偿的效果,从而得到各条母线的补偿曲线,通过对比注入各条母线的补偿电流,补偿电流最小的母线即为最优的安装点。即滤波器在该母线注入较小的补偿电流就可以达到并网的标准,还可以提高滤波器的经济性。可以实现谐波精细化治理。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种兼顾补偿预测误差和平抑波动的光伏混合储能控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010919556.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">新疆大学;特变电工新疆新能源股份有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">新疆维吾尔自治区</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应方法兼顾补偿预测误差和平抑波动的光伏混合储能控制方法二、主要技术优势(1)分级控制,明确混合储能系统的工作任务;(2) 防止储能系统过充过放,经济最优配置;(3) 兼顾补偿预测误差和平抑波动效果,满足并网要求;(4)降低光伏并网的不确定性、波动性和随机性,提高电网稳定性。三、主要性能指标达到了补偿预测误差和平抑波动效果,满足了并网要求;能够有效降低大规模的光伏并网不确定性、波动性、随机性,提高电网的电能品质和稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景目前,全球各地区正在加大对光伏混合储能技术的研发和应用力度。光伏混合储能技术作为一种能够提高光伏发电系统整体效率、降低预测误差、平抑波动的关键技术,在未来的能源市场中将会受到更多的关注和需求,有望在未来成为清洁能源领域的重要支撑技术之一二、潜在市场规模预计未来几年内,光伏混合储能技术在行业中的应用将迅速扩展,包括但不限于光伏发电场、微电网系统、工业园区等场景。随着技术的进步和成本的下降,光伏混合储能技术将更多地被采纳并投入实际应用,从而带动市场规模的持续增长。三、核心竞争力光伏混合储能技术通过提供高效、智能化、经济优势和可持续发展等方面的核心竞争力,将在未来的清洁能源市场中具有较强的竞争优势,为行业带来更多发展机遇并推动清洁能源领域的进步。四、运用潜在效益光伏混合储能技术在实际应用中可以带来提高电网稳定性和可靠性、降低能源消耗成本、</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">改善清洁能源利用效率、减少环境污染、增强系统灵活性等方面的潜在效益。五、推广社会价值推广光伏混合储能技术具有重要的社会价值,主要体现在促进清洁能源转型、减少温室气体排放、提升能源安全等方面。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于分数阶微积分的电动汽车微电网充放电调频方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910680747.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工程学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">能够实现电动汽车集群参与电网调度、局部区域的孤立电网频率调节</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">适用于配电网、微电网层面的电力调度和电能质量定制</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于交直流侧瞬时功率的直流电压控制小信号的建模方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010432161.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">重庆市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本申请提供一种基于交直流侧瞬时功率的直流电压控制小信号的建模方法,所述方法包括以下步骤:S1:构建直流配网中换流器交流侧功率平衡方程的小信号模型;S2:构建直流配网中换流器直流侧功率平衡方程的小信号模型;S3:根据直流配网中换流器的交流侧和直流侧的功率平衡关系构建直流电压控制小信号模型;所述S1 还包括:S11:确定直流配网中换流器交流侧功率平衡方程;所述S2还包括:S21:根据功率值的正负确定,换流器直流侧加入LC型滤波器后的电压电流关系;S22:确定直流配网中换流器直流侧功率平衡方程。的建模方法在考虑换流器和开关器件的功率损耗的基础上,计及系统运行过程中换流器交直流侧储能元件对直流电压控制效果的影响,提高直流电压控制小信号模型精度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">信息通信&gt;信号&gt;小信号;计算控制&gt;控制方法&gt;直流电压控制;计算控制&gt;模拟仿真方法&gt;建模方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种多功能乡村住宅光伏发电设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010057771.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏建筑职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种多功能乡村住宅光伏发电设备,安装于带斜面的屋顶的阳面上,该设备包括太阳能板、晾晒板、隔热板、第一高度调节机构和折叠板。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本设备可自由调节太阳能板的角度,以更好地吸收太阳能,并综合利用屋顶的空间进行晾晒谷物及对房屋进行有效隔热。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种考虑受端负荷特性的水光联合调度的出力分配方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011540116.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">产品:河道型水库三维滑坡涌浪试验正态物理模型,技术优势显著。模型精确再现滑坡河道-高坝联合作用,采用大尺寸整体正态设计,结合断面板法与等高线法,墙体符合实际地形并预留测压管。全面监测系统包括测压管水位计、滑速仪等,确保灾变数据获取。滑坡启动装置与水流循环系统可精确控制试验条件。模型结构多功能,消波区、大坝区按实际比例制作,考虑水流循环和水压力模拟。性能指标方面,模型尺寸要求消波区长度至少为河道区的1/4,大坝区围墙高度高于河道。墙体高度高于最大蓄水位并有安全储备。配备至少3个测压管,多点浪高仪、流速仪、水压力传感器和摄像机。滑坡启动装置滑箱几何相似,滑轨调节滑速。水流循环由输水管道和水泵系统保障,便于流量控制。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利涉及一种河道型水库三维滑坡涌浪试验正态物理模型,用于模拟滑坡灾害过程中滑坡-河道-高坝的联合作用,以更准确地评估滑坡涌浪对水电工程安全的影响。模型设计精细,结合了工程地质和水工结构信息,采用断面板法和等高线法构建,确保了模型的物理真实性。模型包括消波区、滑坡区、河道区、大坝区,以及水流循环系统和全面的数据监测系统,能监测滑坡涌浪的全过程,为灾害风险评估提供详实数据。该技术的产业化前景广阔,尤其在水利水电工程领域,对于提高大坝和水库的安全性具有重要价值。随着对滑坡灾害认识的深入和对工程安全要求的提高,这种高精度的物理模型试验技术有望在工程设计、安全评估、灾害预防和应急响应中得到广泛应用。此外该技术也可为相关科研机构和高校提供研究平台,推动滑坡涌浪理论和防护技术的进步。随着模型的优化和实际案例的积累,其在工程咨询、设计、施工和维护等环节的商业潜力将逐步显现,有望形成一个集研究、开发、应用于一体的产业链。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">热管式真空管聚光集热系统一维传热数学模型及其应用</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="7" rowspan="1">CN201910612727.8 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">内蒙古工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="7" rowspan="1">地区 内蒙古自治区</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="4" rowspan="1">本专利可进行热管换热器的设计、性能预测</td><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">可用于新产品的设计优化和运行设备的性能预测</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种光蓄能水电站互补的离网式混合能源系统优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010710777.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种光蓄能水电站互补的离网式混合能源系统优化方法,先构建离网式混合能源系统的出力模型、经济性目标函数和约束条件,再基于离网式混合能源系统的出力模型和约束条件,采用分布式鲁棒优化算法优化经济性目标函数,得到最大经济效益maxR以及对应的抽水蓄能装置每时刻的最优充放电功率P(t),光伏电站传输给电力市场的功率光伏电站输出功率超过线路约束的最优削减功率</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利在电力行业中的太阳能工程技术服务,智能电网输送与配电的领导行业,具有实用前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于新型单相光伏并网拓扑的控制方法与装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="7" rowspan="1">CN201910650682.3 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福建师范大学福清分校</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟许可 拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">用于交流和交流之间、交流和直流之间、或直流和直流之间的转换以及用于与电源或类似的供电系统一起使用的设备;直流或交流输入功率至浪涌输出功率的转换;以及它们的控制或调节(变压器入 H01F;机电变换器入 H02K47/00;控制变压器、电抗器或扼流圈,电动机、发电机或机电变换器的控制调节入H02P)</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景本世纪中叶之前煤炭等化石能源将一直是中国乃至世界最主要、最可靠的能源,对此产生的环境容量的制约和过量排放CO2带来的全球气候变暖等问题,中国提出了“碳中和、碳达峰”的双碳目标战略。针对目前石油化工、钢铁水泥等行业的CO2 排放量大,实际处理量小,缺乏CO2 捕集技术与装备等问题,提出研发智能化CO2捕集技术与装备。二、潜在市场规模;中国 2022 年碳排放总量为 114 亿吨 CO2,其中工业领域CO2 排放量占比达到 50%以上,到2060 年这些领域都需要达成相对为零的减排目标。而目前我国碳捕集的容量不到100万吨/年,因此我国需大力发展节能减排技术,升级减排技术与装置,其中工业减排所需市场规模巨大。在人才培养领域,目前全国高校的碳中和人才培养刚处于起步阶段,从事CO2捕集研究的高校与研究员,均需要相关技术与装备进行教学和科研研究。目前高碳排放领域的从业人员的碳捕集专业知识匮乏,需要大量专业技术理论的学习与相关设备技术的培训。由上面可以得出,我国碳排放方面对于工业技术和人才培养的需求缺口庞大,具有巨大的发展潜力。;三、核心竞争力与传统有机胺捕集技</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种在离网/并网下水光蓄混合能源系统的运行优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010736046.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种在离网/并网条件下水光蓄混合能源系统的运行优化方法,先构建水光蓄混合能源系统的出力模型,再通过计及CVaR 来度量水光蓄混合能源系统在离网/并网时的风险,并基于风险值分别构建水光蓄混合能源系统在离网/并网时的目标函数及约束条件,最近通过基于场景的随机优化算法分别优化水光蓄混合能源系离网和并网时的目标函数,从而得到最小丢负荷的量 minObjoff_grid 和最大利润。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">:该专利应用在电力行业,具有较强的优势,增强竞争实力</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种新型拓扑结构的多功能单相并网逆变系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910359834.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="6" rowspan="1">武汉大学 转化意愿 拟许可、拟转让 地区 湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段本发明提出了一种新型拓扑结构的多功能单相并网逆变系统及方法,通过磁路耦合消除了并网电流的开关纹波,通过输入光伏直流电源和交流电网中性线共地消除了共模漏电流,通过调节开关频率即可实现光伏电池板输出功率与交流侧并网功率的解耦,可有效抑制直流侧两倍电网频率的功率波动。电路简单易用、成本低。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">光伏逆变器或各种小功率逆变器</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">具有位置捕捉功能的无人机无线充电系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010532481.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">应用产品:无人机无线充电系统技术优势:提高电能传输效率,解决位置偏移导致的耦合系数降低问题性能指标:适用于无人机负载充电,提高充电效率和安全性</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本项目基于具有位置捕捉功能的无人机无线充电系统,在无线电能传输技术领域,可以应用在无人机负载充电方向,实现提高电能传输效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于功率分配和电压频率恢复的一致性下垂控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910401618.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">交直流微电网、储能变换器接口、PCS 等技术领域,核心技术达到国际领先或先进水平。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">交直流微电网、储能变换器接口、PCS 等技术领域,核心技术达到国际领先或先进水平,具有广阔市场空间。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种整流器及其调制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010256545.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东莞理工学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于电阻型故障限流器的混合直流输电故障处理方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910550693.4</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="6" rowspan="1">地区 湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段本发明涉及电力系统及自动化技术,具体涉及一种基于电阻型故障限流器的混合直流输电故障处理方法,针对±500kV 混合高压直流输电系统的技术特点,输电线路的入口和出口各装设一套电阻型故障限流器,以电阻型故障限流器作为混合高压直流输电系统的直流故障辅助处理方法;以换流站控制作为混合高压直流输电系统的直流故障主要处理方法.该方法能够限制有效直流短路电流,减缓整流侧直流电压下降速度,改善逆变侧直流电压下跌,</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="2">提高直流故障下的鲁棒性本发明涉及电力系统及自动化技术,具体涉及一种基于电阻型故障限流器的混合直流输电故障处理方法,产业化前景广阔.</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于三开关的双向 DC/DC 拓扑电路及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010403728.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东莞理工学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于统一协调因子的交直流混合微电网二次控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910743259.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">一、本专利对应产品本发明属于交直流混合微电网控制技术领域,特别是涉及一种基于统一协调因子的交直流混合微电网二次控制方法。二、主要技术优势本发明的目的在于提供一种基于统一协调因子的交直流混合微电网二次控制方法,更为灵活、准确地实现交直流混合微电网中功率的均分,功率分配控制方法简单、易实施。本发明在交直流混合微电网一次控制的基础上,设置统一协调因子,并根据统一协调因子计算交流子微网、直流子微网和中间变流器的功率补偿,将功率补偿输入一次控制模块实现对各分布式微源输出功率的分配调节,控制方法简单、易实施,不受交流频率和电压的限制,功率协调分配准确、灵活。本发明在统一协调因子筛选时实现了低带宽通信,降低了通信系统的设计复杂度和成本。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">适合光伏组件串联系统的 MPPT 控制器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011031118.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一种适合光伏组件串联系统的 MPPT控制器,包括电流/电压检测和处理模块、串联MPP曲线族寄存器、交点寄存器、MPPg 寄存器和子控制器1 至子控制器3。为应对无阴影、静态阴影和动态阴影等工况,所述控制器会先寻找光伏组件串联系统输出V- 曲线与串联MPP曲线族的交点,再从各交点中挑选出最佳交点(即具有最大功率的交点),最后在最佳交点的基础上找到光伏组件串联系统的全局最大功率点MPPg。本发明具有准确而快速的全局最大功率点跟踪能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">光伏领域</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风场柔直接入系统送受端次同步振荡抑制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910286051.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于风电并网,解决多种运行状态下次同步振荡抑制的技术问题。二、主要技术优势(1)基于STATCOM 的状态空间设计 H∞鲁棒控制器,针对系统模型的不确定性对次同步振荡的影响,把设计抑制次同步振荡的控制器归结为求解H∞鲁棒控制理论的混合灵敏度问题,得到 H∞鲁棒控制器;(2)基于 H∞鲁棒控制器进行系统次同步振荡的抑制;三、主要性能指标将次同步振荡发生次数减低 80%</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着社会科学技术水平的提升,风力发电在国内得到了大力支持与发展。风电开发的主要特征是规模庞大、集中程度高,负荷中心大多距离风电基地很远,必须通过高压输电线路将电能从风电基地输送至负荷中心。柔性直流因其控制快速、灵活等众多优点,得到了广泛地应用,成为高压直流输电的重要组成形式。随着风电基地规模的进一步扩大,输送功率的进一步提升,风电并网会对电力系统的稳定性带来影响。风电场通过柔直并网系统,存在风电机组和柔直换流器控制系统之间相互作用造成的不稳定问题,引起次同步振荡,造成风电机组失稳。当系统中含有不确定性参数和外部扰动时,已有的次同步振荡抑制方法普遍只针对一个运行状态设计控制器,无法抑制多种运行状态下的次同步振荡,具有局限性,如静止同步补偿器(Static SynchronousCompensator,STATCOM)可以快速调节无功传输,提高电压稳定性,但无法抑制多种运行状态下的次同步振荡。因此,对于风场柔直接入系统引起送受端次同步振荡,针对风场出力的不确定性,有必要建立一种能够应对多种运行方式下的次同步振荡控制器。二、潜在市场规模;用于针对风场</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种海上风浪联合发电平台</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010582139.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江海洋大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提供了一种海上风浪联合发电平台,属于发电设备技术领域。本发明包括浮体、平台本体、若干个第一发电机构、转动箱、第三转轴和第四转轴、第三发电机、传送带和转动机构,平台本体水平固设在浮体的上侧面上,第一发电机构能够利用波浪的上下浮动进行发电,转动箱转动设置在平台本体上,转动箱内设有空腔,转动箱的顶部设有第二通孔,第三转轴和第四转轴转动设置在空腔内,第三转轴上固设有第一滚筒,第四转轴上固设有第二滚筒,传送带转动设置在第一滚筒和第二滚筒上,传送带上设有若干个推动机构,推动机构能够利用风能推动传送带转动,转动机构能够利用风能带动转动箱转动。本发明能够充分利用风能和波浪能,增加发电量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一种海上风浪联合发电平台,属于发电设备技术领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">面向电网多元应用需求的电动汽车充放电功率优化调控方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010135383.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">面向电网多元应用需求的电动汽车充放电功率优化调控方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">面向电网多元应用需求的电动汽车充放电功率优化调控方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">适应交流电网的安全稳定控制装置故障跳闸判别方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010854327.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工程学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种适应交流电网的安全稳定控制装置故障跳闸判别方法,通过检测是否发生突变量启动、三相中是否发生电流增加以及电压降低、是否发生跳闸信号以及是否满足联络线两端的电压相角差和频差的复合判据,来进行安全稳定控制装置故障跳闸判别,判别联络线是否发生单相瞬时故障、单相永久故障、相间故障或者三相故障;判别方法的建立过程包括:建立仿真模型,模拟故障跳闸状态;采集数据,判断异常事件;制定故障跳闸判据,识别故障跳闸状态。本发明中改进的故障跳闸判据适用于特定场景下具有不完备信息的交流输电电网,能够有效识别频率超限、功率振荡等异常事件,对电网安全运行有参考作用,提高了安全稳定控制装置的可靠性和工作效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">随着大型电网的发展,世界各国为了满足本国电力需求,电网的发展趋势从单一孤立走向互联互通,从小规模转向大规模,从国内地区互联转为跨国互联,跨国互联电网的发展势在必行。为保证跨国互联电网系统的安全稳定运行,对安全稳定控制安全性的要求达到了一个空前的高度。如果不及时处理电力系统中的扰动,可能会发展成系统性事故甚至可能造成区域大面积停电。因此,安全稳定控制装置作为维持电力系统安全稳定和可靠运行的必备装置,是否正确动作将直接影响到电网的安全稳定运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种具有高效光热转化性能的装置及其应用</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911053224.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院青岛生物能源与过程研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">没有足够的相关信息</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="1" rowspan="1">没有足够的相关信息</td><td colspan="8" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种双有源全桥直流变换器的效率优化控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010534487.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种双有源全桥直流变换器的效率优化控制方法,先设置双有源全桥直流变换器的工作状态,然后在工作状态下通过多组输入侧电压V1、输出侧电压V2和期望的传输功率P进行线下训练,以获得双有源全桥直流变换器在最低损耗下的多组三重移相控制变量,并整合成强化学习模型,最后,在实际使用中,通过对双有源全桥直流变换器的V1,V2,P进行采样,根据采样值的实际大小调用强化学习模型,或完善强化学习模型,并根据最终的三重移相控制变量实现双有源全桥直流变换器的效率优化控制。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利应用在电力行业,技术成熟度高,可直接用于产业</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="3">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于电力市场</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="3">CN201910789325.5</td><td colspan="1" rowspan="3">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="3">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">环境的水光蓄混合</td><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">系统运行优化方法</td><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种基于电力市场环境的水光蓄混合系统运行优化方法,考虑电力市场价格波动性,以经济效益指标作为水光蓄混合系统的优化目标,得到水光蓄混合系统得到最大经济效益以及对应的抽水蓄能装置每时刻的最优充放电功率。从而得到水光蓄混合系统优化运行方案;这样本发明不仅考虑电力市场的波动性和不稳定性,而且还采用抽水蓄能装置作为储能装置,更加有效合理地实现了水光蓄混合系统的经济效益最大化。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利技术成熟度高,可直接用于产业</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">锂电池健康状态在线预估方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010815451.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京邮电大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种一种锂电池健康状态在线预估方法,该方法可用于在线估算锂电池健康状态。该方法基于Thevenin等效电路模型,定义极化度为极化电压与极化标准电压之比,在恒温恒流条件下,得到一次充放电循环的极化电压均值与当前健康状态的函数关系。根据设定的测试条件以及对应的脉冲响应,获得模型离线参数。依据此测试数据进行参数拟合,实现对 Thevenin 模型内部参数的动态测量,最后根据 Thevenin 模型建立扩展卡尔曼滤波的状态方程和观测方程,完成循环工况下的SOH的在线预估。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明能够实现在计算性能较低的电池工作系统中对锂电池健康状态的有效预估,提高锂电池健康状态的在线估算效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种串联电容耦合型动态电压恢复器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910716064.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提供一种串联电容耦合型动态电压恢复器,解决了现有技术中存在的动态电压恢复器采用最小能量补偿策略时带来动态电压恢复器输出电压幅值增大的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明在同等系统参数环境下,由于串联耦合电容C的存在,通过合理设计串联耦合电容C上电压的大小,可以减少 PWM 逆变器输出电压又由于 PWM 逆变器输出电压的降低,从而可以在串联耦合电容C 后实现 PWM 逆变器容量以及直流侧电压等级的降低,同时降低设备成本和系统损耗。本发明在同等工况下,采用最小能量补偿策略时,串联电容耦合型动态电压恢复器 PWM 逆变器输出电压的基波有效值不仅要比传统动态电压恢复器低的多,同时也比采用同相补偿策略时的传统动态电压恢复器低。通过调节角度的大小,可以改变补偿电压的大小和相位,从而最终使得 PWM 逆变器输出电压满足其极限电压要求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种适用于永磁电机系统的增量式直接预测速度控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010193541.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">天津工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">天津市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">可大幅降低预测过程中的矢量合成计算量;实现对未来转速值的预测;从而大幅降低了模型的在线计算量;确定控制集内所有虚拟矢量的幅值与相角;可快速从控制集中筛选出最优扇区及其对应合成占空比;避免了级联控制结构;大幅缩短了电机的转速调节时间</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">适用于永磁电机系统的增量式直接预测速度控制方法,本技术可以转化进行批量化生产,并产生规模效应。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于结构保持方法的大规模光伏发电系统聚合等值方法</td><td colspan="8" rowspan="1">申请号 CN201910990628.3 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="8" rowspan="1">转化意愿 拟转让 地区 四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">交直流微电网、储能变换器接口、PCS等技术领域,核心技术达到国际领先或先进水平。交直流微电网、储能变换器接口、PCS 等技术领域,核心技术达到国际领先或先进水平,具有广阔市场空间。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于高精度负载电流检测技术的自适应前沿消隐电路</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010588499.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明的有益效果为:利用本发明产生的自适应前消隐信号控制原边反馈反激变换器的膝点电压采样,能够在原边反馈反激变换器的负载变重或系统工作频率提高的情况下将膝点电压采样所需的前沿消隐时间自适应同步变长,从而避免振荡导致膝点电压误采样;在原边反馈反激变换器的负载变轻或系统工作频率降低的情况下将膝点电压采样时所需的前沿消隐时间自适应同步变短,不会将辅助绕组电压波形完全屏蔽掉,也不影响系统电压反馈调节;当原边反馈反激变换器系统轻载或空载输出时,采用相对固定前沿消隐时间的膝点电压采样;本发明一方面能够使得原边反馈反激变换器的膝点电压采样更加准确,避免了辅助绕组高频噪声造成误采样,提高了原边反馈反激变换器输出电压精度和工作稳定性,另一方面,自适应控制膝点电压采样过程中的前沿消隐时间,可以降低电压采样电路轻载功耗,提升系统效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">传统的反激变换器电流检测电路通过检测原边电流峰值来直接反映负载电流信息,但当系统工作频率变化时,漏感能量受电流变化率影响较大,传统的原边电流峰值检测电路无法检测包含工作频率信息的负载电流参数,可能导致前沿消隐时间信号无法有效地屏蔽辅助绕组高频振荡,导致膝点电压误采样。本发明提出了一种基于高精度负载电流检测技术的自适应前沿消隐电路,能够根据原边反馈反激变换器的负载电流和工作频率产生自动调节的自适应前消隐信号控制原边反馈反激变换器的膝点电压采样,能够提高膝点电压采样的准确度,同时降低了电路功耗。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种计及无线通信时延的孤岛微电网频率控制器设计方法</td><td colspan="8" rowspan="1">申请号 CN201910810019.5 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">天津大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">天津市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">样品、实验阶段该设计方法具有一定的自适应性,可以根据实际通信时延情况进行动态调整和优化,适应不同工作环境和通信条件下的频率控制需求。考虑无线通信时延的孤岛微电网频率控制器设计方法具有广泛的应用前景,可在微电网控制系统、智能电网、分布式能源系统、智能城市建设等领域发挥重要作用,提高电力系统的稳定性、可靠性和智能化水平。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种可实现低压锂电池组供电的阻抗测量方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010868203.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">扬州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">已经投用于高铁线路维护,用户评价优秀。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">铁路信号防雷系统运维</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种含电动汽车消纳大规模风电机组的组合计算方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910743549.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">常州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">可应用于电动汽车与电网互动</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">在大规模电动汽车推广的情况下,对电动汽车进行有序互动非常必要</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">计及充电计划优化的电动汽车分布式调频控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010238831.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">重庆市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一种计及充电计划优化的电动汽车分布式调频控制方法,属于电动汽车调频技术领域,包括:S1:参与调频服务的电动汽车在接入充电站时主动向充电站上报调频相关信息;S2:对参与调频的汽车设计分组转换策略,S3:对电动汽车的需求充电计划进行优化,调整其为满足行驶需求而进行充电的时段;S4:对电动汽车集群调频备用容量进行实时预测;S5:建立分层分布式调频控制框架;S6:对调频任务进行实时分配;S7:对单辆电动车的调频任务进行分布式排序。本发明能够在保证整体调频效果的前提下,降低电动汽车充电负荷的集中性,减少大规模电动汽车并网的负面影响,能够减少整体计算量,降低对中心节点的要求,并提升调频可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">交通运输&gt;电动车辆&gt;电动汽车;计算控制&gt;控制方法&gt;分布式调频控制方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电池储能系统的荷电状态平衡与无功分配的分散控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="7" rowspan="1">CN201910911953.6 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="6" rowspan="1">地区 福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品本专利重点用于电池储能系统控制领域,具体涉及一种电池储能系统的荷电状态平衡与</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="2">无功分配的分散控制方法。二、主要技术优势(1)相较于现有的集中控制和分布式控制方法,采用了完全分散的控制方法,解决了控制的不灵活与通信的延迟等问题;(2)相较于传统的下垂控制方法,实现了输出无功功率按比例分配以及荷电状态一致;(3)相较于现有的分散控制方法,具有更为简单的数学模型,以及实现了即插即用。电池储能系统作为微电网的重要组成部分,主要用于解决微电网中光伏与风机发电的间歇性所带来的电网功率不匹配问题。然而,由于其特性以及运行状态的多样性,BESSs在充放电的过程中可能引起荷电状态不平衡状况,进而造成个别电池储能系统提前退出运行,因此需要采用一种合理的控制方法,使得荷电状态平衡在运行中保持平衡。此外,由于微电网不同于以往线路阻抗,不呈感性而呈阻性,故BESSs在运行中还会存在无功功率输出不均的问题。当 BESSs的输出功率不能按比例进行分配时,容易造成个别BESS的输出功率超出容许值,从而导致微电网控制策略的失效或者系统的崩溃。集中控制主要基于全局信息与中心控制器来进行控制,因此存在较大的缺陷,例如单点故障的脆弱性、有限的灵活性以及隐私问题等,而分布式控制仅需要当地的信息,能够弥补集中控制的不足。因此,所提方法具有较大潜力。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种三相不平衡状态下的 VSC 控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010366978.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">陕西科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一种三相不平衡状态下的VSC 控制方法,包括以下步骤;首先,在空间向量模式下,建立离散电流预测模型;其次,计算功率输出预测量;然后,计算系统需要补偿的复功率,即参考信号;最后,利用目标函数求解离散控制信号。本发明避免正、负序电压、电流的分离计算,同时不需要对系统电压进行锁相,利用离线推导的向量计算公式进行参考信号生成,并建立矢量模型,利用预测环节产生离散控制信号,避免了调制环节。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一种三相不平衡状态下的VSC控制方法,包括以下步骤;首先,在空间向量模式下,建立离散电流预测模型;其次,计算功率输出预测量;然后,计算系统需要补偿的复功率,即参考信号;最后,利用目标函数求解离散控制信号。本发明避免正、负序电压、电流的分离计算,同时不需要对系统电压进行锁相,利用离线推导的向量计算公式进行参考信号生成,并建立矢量模型,利用预测环节产生离散控制信号,避免了调制环节。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种预测校正的不确定性仿射潮流方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN202010096069.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品本专利重点用于潮流计算领域,具体为预测校正的不确定性仿射潮流方法。二、主要技术优势</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="2">(1)保证仿射潮流完备性的同时,尽可能减小解的区间范围,能更精确的评估各个不确定量对电网节点电压的影响程度。潮流计算是电力系统最基本的计算之一,一方面可以为电力系统提供电气设备选型和优化供电方案,另一方面可以分析系统的静态安全和调整系统的运行方式。新能源大规模的开发与并网,在优化电力系统能源结构的同时,由于其本身的强波动性也增加了电力系统的不确定性因素。不确定性潮流计算能够考虑电网中的不确定量,分析各种不确定量对电网运行状况的影响。因此,不确定性潮流取代采样的确定性潮流已成为分析含新能源发电电网的有效手段。区间潮流采用获取简便、准确的区间值,所需信息较少。由于区间算术忽略变量之间的关联性,导致常规的区间运算规则不合理,存在较大的保守性,并且进行非线性程度较大的函数运算时,可能出现误差爆炸的问题,计算结果不具有实用价值。仿射潮流是区间潮流的一种改进方案。相比于区间算术,仿射算术能够考虑多个变量之间的关联性和耦合性,并且能够跟踪不同因素对电网状态量的影响,是研究分析电网不确定性行为的重要方法。但是仿射运算在进行非线性计算时,通常需要新增噪声元以保证完备性,过多的噪声元将会导致结果保守性过大而使其丧失工程价值。鉴于此,本发明具有较大发展潜力。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于电机结构特性的开关磁阻电机减振降噪方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010448344.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种基于电机结构特性的开关磁阻电机减振降噪方法,通过构建开关磁阻电机定子振动加速度 a(s)和径向力 F(s)之间的传递函数 H(s),并确定出传递函数的参数,然后通过 matlab 画出传递函数H(s)的伯德图,并在伯德图中找到传递函数H(s)H(s)在[fnfm]区间内取最小值时对应的频率,最后基于传统的开关磁阻电机控制策略,通过在传统开关磁阻电机关断角θoff中注入频率变化的正弦信号,从而生成新的关断角,那么开关磁阻电机在关断角θ'off控制下实现电机振动能量均匀分布,进而实现开关磁阻电机的减振降噪。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利技术成熟度高,可直接用于产业</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于云储能租赁服务的风电场储能容量优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="7" rowspan="1">CN201910404131.9 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">长沙理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让 拟自行应用或产业化</td><td colspan="6" rowspan="1">地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">样品、实验阶段本发明公开一种基于云储能租赁服务的风电场储能容量优化方法,步骤包括:S1.预测风电场用户使用租赁储能的行为,得到云储能服务价格;S2.以预测所得的云储能月度租赁服务价格、风电场弃风惩罚成本、缺电惩罚成本最小化确定储能容量优化目标函数,以云储能月度租赁服务价格小于风电场自建储能月度成本为约束条件,满足风电波动平抑率,对风电场租赁储能最优月度容量进行配置;S3.设计云储能初期商业模式,即储能容量租赁服务,以便于储能租赁市场价格、规则的初步建立。本发明实现方法简单、云储能商业模式和技术服务具有较高经济性和有效性。随着风电渗透率升高,风电为电力系统输出大量低成本清洁能源的同时,风电固有的波动性、间歇性对电力系统可靠性、稳定性的影响也在与日俱增。近年很多学者对储能平</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">抑风电波动问题进行了研究,取得了诸多成果,提出不同方法,对改善风储系统经济性起到重要作用,但投资实体储能成本仍然较高,不具备大规模推广的可能性。针对储能装置成本较高等缺陷,有人提出来云储能的概念。云储能提供商为满足用户储能租赁需求,投资建设大规模储能设备,并将分散在用户侧的闲置储能集中起来,用云端虚拟的储能容量替代用户实体储能,是共享经济与电力系统的深度融合。云储能作为电力系统新形态,不久的将来风电场、需求侧等均可能购买云储能服务或选择自建储能。为此,本发明设计了云储能初期商业模式,即储能容量租赁服务,发明一种基于云储能租赁服务的风电场储能容量优化方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">考虑惯量需求与风机惯量响应能力的虚拟惯量调配方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011536084.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及一种考虑惯量需求与风机惯量响应能力的虚拟惯量调配方法,包括以下步骤:1)定义惯量响应能力评价指标K;2)判断当前系统中完全由同步发电机提供的虚拟惯量是否能够满足系统所需最小惯量,若否,则风电机组参与惯量响应;3)根据不同风电机组的惯量响应能力依次为所有风电机组分配参与惯量响应惯量;4)若当前次的风电机组参与惯量响应惯量分配完毕后仍不满足系统所需最小惯量,则进行惯量响应能力计算和修正,直至满足系统所需最小惯量,或系统中所有风电机组参与惯量响应的虚拟惯量均达到其最大值,与现有技术相比,本发明具有充分发挥各风机的惯量响应能力,同时避免频率二次跌落,使系统频率动态响应得到改善等优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及考虑惯量需求与风机惯量响应能力的虚拟惯量调配方法,具有如下技术优势:充分发挥各台风电机组的惯量响应能力;二.通过按比例分配有效避免了惯量响应能力弱的风电机组过度参与惯量响应。可广泛应用于:笔的制造。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">智能电表与电力系 申请号统稳定性分析的负荷成本分摊方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910836533.6</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">哈尔滨工业大学;国网黑龙江省电力有限公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="5" rowspan="2">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">应用产品:新型关口智能电表技术优势:准确计算节点源流能量分配关系,避免交叉补贴,适用于电网电源的成本、收益核算及系统网损的公平分摊性能指标:准确计量和公平交易</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本项目基于电气节点源流能量分配关系计算方法,在电网领域,可以应用在新型关口智能电表研发、电网电源的成本、收益核算及系统网损的公平分摊方向,实现精确计量和公平交易。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风火储微电网双层主从控制系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011169605.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京信息工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">产品:风火储微电网双层主从控制系统技术优势:1. 双层主从控制结构:适应并网、孤岛及火电厂故障等多种运行模式,确保系统稳定。2. 低压微电网优化:针对低压微电网阻抗大的特点,改进了下垂控制策略,提高控制性能。3. 通信控制方式:采用有线与无线通信结合,增强系统安全性和控制效率。性能指标:1. 并网模式:所有断路器闭合,火电厂、储能装置和风电场采用恒功率控制,系统参数由大电网控制。2. 孤岛模式(火电厂非故障):火电厂逆变器为主控制器,采用恒压恒频控制;储能装置和风电场为从控制器,采用恒功率控制。3. 孤岛模式(火电厂故障):储能装置逆变器为主控制器,采用恒压恒频控制;风电场逆变器采用P-V/Q-δ下垂控制。该系统通过灵活的控制策略和通信技术,确保了微电网在不同条件下的稳定运行,提升了系统的可靠性和适应性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利描述了一种风火储微电网双层主从控制系统,旨在解决微电网在并网、孤岛及火电厂故障等不同运行模式下的稳定控制问题。系统包括高压外层和低压内层控制,以及通信控制系统,能够灵活切换运行模式,适应多种工况。在并网模式下,所有设备与大电网同步运行;在孤岛模式下,火电厂或储能装置可作为主控制器,保证系统的电压和频率稳定;火电厂故障时,储能装置接管控制,风电场采用改进的下垂控制策略。该系统通过通信控制系统实现信息的实时传递和控制,提高了微电网的稳定性和可靠性。产业化前景广阔,适用于分布式能源系统、海岛供电、偏远地区供电等场景,尤其在火电厂和风电场并存的地区,能有效提升电力系统的灵活性和安全性,降低对传统电网的依赖,具有良好的经济效益和社会效益。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种铁基金属软磁复合材料全无机耐高温绝缘粘结方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911276233.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★大</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">安徽工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">安徽省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">在金属磁粉包覆粘结工艺中,要求包覆剂具有电阻率高,耐高温。因此本专利的绝缘剂及粘结剂,电阻率高,且耐高温。生产的金属磁粉芯功率损耗低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">适用各种金属磁粉的包覆与粘结工艺中</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于三电平直流变换器的复合控制器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010467358.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">应用产品:1. 电动汽车充电设备2. 太阳能逆变器3. 工业自动化设备4. 数据中心电源系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">技术优势:1. 提高系统效率2. 减小变换器模块体积3. 实现装置小型化4. 提高输入阻抗,适合级联运行性能指标:1. 提高中点电压平衡性2. 抑制交替放电不均衡3. 降低电容损坏风险4. 优化输出稳态性能指标</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本项目基于一种用于三电平直流变换器的复合控制器及其复合控制方法与能量控制方法,适用于电力电子领域,可以应用在直流变换器的设计和制造方向,实现高效、稳定和低能耗的电力转换。通过控制单元接收滤波电感电流、输出电压和输出电流,实现对中点电压不平衡的抑制,从而满足控制器均压控制要求。具有较高的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种发电可行域实用分析方法、装置及系统</td><td colspan="8" rowspan="1">申请号 CN202010101077.3 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="6" rowspan="1">河海大学 转化意愿 拟转让 地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">本发明公开了一种考虑省级电网关键断面安全约束的发电可行域工程实用方法。针对省级电网在正常及检修方式下易出现阻塞的关键断面,首先基于发电机相对于关键断面的有功灵敏度信息,结合机组的地理位置对全网发电机进行分群,并将灵敏度最大的发电机群作为主导群,构建主导发电机群相对于全省总负荷的二维表;以关键断面安全为约束,研究主导发电机群的发电可行域。本专利针对省级电网月度调度计划存在时间跨度长,新能源出力预测和负荷预测误差大,且省际联络线交换计划存在较大的不确定性等问题,提出省级电网发电可行域的工程实用方法,为月度调度计划的安全校核提供决策支持。本发明公开了一种考虑省级电网关键断面安全约束的发电可行域工程实用方法。针对省级电网在正常及检修方式下易出现阻塞的关键断面,首先基于发电机相对于关键断面的有功灵敏度信息,结合机组的地理位置对全网发电机进行分群,并将灵敏度最大的发电机群作为主导群,构建主导发电机群相对于全省总负荷的二维表;以关键断面安全为约束,研究主导发电机群的发电可行域。本专利针对省级电网月度调度计划存在时间跨度长,新能源出力预测和负荷预测误差大,且省际联络线交换计划存在较大的不确定性等问题,提出省级电网发电可行域的工程实用方法,为月度调度计划的安全校核提供决策支持。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种堤岸坝体溃口堵漏与修补的施工方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011107126.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南工程学院;经通空间技术(河源)有限公司;湖南湘建智科工程技术有限</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">公司</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">溃口变形追踪,降低工期呵施工成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">溃口变形追踪,降低工期呵施工成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于工业变频器实现的主动式能量回馈型负载及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910962979.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">本专利技术用于基于工业变频器的主动式能量回馈式负载,能够将电能无污染地回馈至电网中,既节约了能源又不产生大量的热量,避免了试验场所环境升高的问题并且降低了供电容量的成本,具有节能、体积小、重量轻、节省安装空间、试验性能优良等优点。该技术可用于解决市场上能量回馈型负载容量较小,且负载功率难以主动调节的问题,可支撑高校及科研院所对电网及微电网的研究和试验。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种分布式可再生能源发电系统的效率评估方法和系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011528422.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开的一种分布式可再生能源发电系统的效率评估方法及系统,方法包括对分布式可再生能源发电系统进行环节划分,针对各环节建立效率评估指标模型;在预设历史数据采集时间内将采集到的历史数据代入到效率评估指标模型,计算各环节的历史效率评估值,并将历史效率评估值划分得到n个效率等级;采用支持向量机模型训练算法,分别对各环节进行模型训练,建立各环节的状态评估模型;计算各环节的最新效率评估值,并将最新效率评估值作为状态评估模型的输入,输出各环节下的最新系统工作状态;根据最新效率评估值判断各环节的效率等级,其中,依据运行效率指标和状态评估结果在设定的评估周期内返回该环节的检查和优化建议。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种考虑非理想通信条件下基于能量枢纽的综合能源系统超短期调度方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910962955.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京师范大学;南瑞集团有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">试生产、应用开发阶段本发明公开了一种考虑非理想通信条件下基于能量枢纽的综合能源系统超短期调度方法,首先,分析了系统中电能与热能的耦合特性,提出了基于能量枢纽的综合能源系统的优化调度模型;同时,从两个不同的时间尺度考虑,提出了基于一致性算法的超短期分层调度策略;最后,提出的调度策略考虑了非理想通信情况,能够保证系统在通信延时、噪声和通信中断的情况下实现最佳的经济稳定运行。本发明通过典型的综合能源系统场景案例研究</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="2">证明了分布式超短期调度策略的有效性。本发明公开了一种考虑非理想通信条件下基于能量枢纽的综合能源系统超短期调度方法,首先,分析了系统中电能与热能的耦合特性,提出了基于能量枢纽的综合能源系统的优化调度模型;同时,从两个不同的时间尺度考虑,提出了基于一致性算法的超短期分层调度策略;最后,提出的调度策略考虑了非理想通信情况,能够保证系统在通信延时、噪声和通信中断的情况下实现最佳的经济稳定运行。本发明通过典型的综合能源系统场景案例研究证明了分布式超短期调度策略的有效性。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于脉冲驱动交流量子电压源的功率测量装置及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010798067.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国计量科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">电压转换设备,电流转换设备,相位测量设备,脉冲驱动型交流量子电压源,指零仪,处理器等</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">具有较好的产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电网末端低电压治理方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911256358.X</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学;国网吉林省电力有限公司松原供电公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">地区 吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">试生产、应用开发阶段本发明涉及一种电网末端低电压治理方法,属于电能治理领域。针对目前农村电网由于供电半径长、线径细、以及负荷波动导致的线路末端低电压问题,提出用于电压末端用户电压提升的串联补偿控制方法;提出串联电压补偿解决低电压治理的总体方案;提出电压补偿控制装置安装位置的选取方法,以补偿后电压提升效果、系统运行的经济性为目标,建立补偿装置的安装位置和容量优化配置模型;计及负荷的电压静态特性、补偿装置接入后对接入点前段线路潮流分布的影响,设计加入补偿装置的线路潮流模型及求解计算方法。优点在于:通过串联电压补偿的方式,提升配电网末端的电压,便于在实际电力系统中应用。具有科学合理,适用性强,可靠性高,效果佳等优点。减少低电压问题的发生,可有效提高电压质量,为电力用户提供可靠优质的电力供应保障居民的高质量生活、工业企业的正常生产。同时电能损耗需要增加发电量来抵消,高效的农村电网可有效降低配电网线路和设备损耗,释放农村电网的输变电容量,节省大量的电厂投资,节约用煤和净水,减少粉尘、二氧化碳、二氧化硫,以及氮氧化物等有害气体的排放,降低对大气的污染,有利于保护环境。低电压问题的治理将有效降低网络损耗,促进电网经济运行,对人民生活水平的提高及社会经济的发展都具有重要意义。本发明的目的在于提供一种基于串联电压补偿控制的电网末端低电压治理方法,解决现有技术存在的低压变台区末端电压质量问题。本发明通过串联电压补偿的方式,提升配电网末端的电压,用以解决农村配电网等负荷较为分散、供电线路过长地区的配电网低电压问题。科学合理,适用性强,可靠性高,效果佳。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于非合作博弈的综合能源系统容量配置方法及系</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011596819.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">统</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本公开用于综合能源,尤其用于基于非合作博弈的综合能源容量配置。二、主要技术优势本专利文本提出了综合能源新结构,包含风力发电、光伏发电、冷热电联供和压缩空气储能,并通过基于博弈论的容量优化配置,实现了多种能源的互补利用,提高了新能源的利用率,同时减少了能源浪费和排放。该技术方案的可行性和实用性得到了仿真结果的验证,具有广泛的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:当前,综合能源系统建设快速发展,容量配置是关键环节。此专利提出的基于非合作博弈的方法,能更有效地处理多元能源间的竞争与协作,满足复杂能源市场的需求。应用场景包括智能电网、分布式能源系统等。二、潜在市场规模随着能源转型和智能化趋势,综合能源系统市场规模持续扩大。此专利方法有助于优化系统设计与运行,潜在市场规模巨大,尤其在新能源和智能电网领域。三、核心竞争力此专利通过非合作博弈理论实现能源系统容量配置的优化,相较于传统方法更具灵活性和适应性。它能在多变的市场环境中保障能源供应的稳定性和经济性,形成独特竞争优势。四、运用潜在效益运用此专利方法,可提高能源系统运行效率,降低运营成本,同时减少能源浪费和环境污染。这将为能源企业和消费者带来显著的经济效益和环境效益。五、推广社会价值此专利的推广有助于提升综合能源系统的智能化水平,促进能源结构的优化和可持续发展。同时,它将推动相关产业的创新升级,为社会带来广泛的就业机会和经济增长点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种单相有源电力滤波器控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910624325.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学常州校区</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于相位校正李雅普诺夫指数的暂态</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011316476.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td></td><td>电压稳定监测方法</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>所属院校</td><td>东北电力大学;国 网辽宁省电力有限 公司电力科学研究 院</td><td>转化意愿</td><td></td><td>地区</td><td colspan="5">吉林省</td></tr><tr><td>技术成熟度</td><td colspan="3">样品、实验阶段 一、本专利对应产品</td><td></td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>技术简介</td><td colspan="6">本专利重点用于暂态电压领域,尤其涉及一种基于相位校正李雅普诺夫指数的暂态电压 稳定监测方法。 二、主要技术优势 (1)实现了基于数据驱动的暂态电压稳定实时评估,将电力系统暂态电压稳定评估转化为 关键节点电压幅值变化率的 PCMLE 轨迹问题; (2)能够快速、有效地判别电力系统暂态电压稳定状态,不仅适用于暂态电压振荡、延时</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="6">失稳状态判别,在不同电力电子接入量下依然具有较高的准 确性; (3)有效避免了初始时间窗口的选择困难,并通过平均值法减弱了广域量测装置(PMU)固 有测量误差的影响,克服了MLE指标需预设初始时间窗口和观测窗口的缺陷。 三、主要性能指标 (1)信噪比SNR:&gt;100dB;(2)分布式电源:0~3000MW;(3)失稳所需时间:0.88s。 一、产业现状、市场需求及应用场景</td></tr><tr><td></td><td colspan="6">随着我国含大规模新能源的交直流电网电力电子化程度增强,动态负荷的不断增加,使 负荷中心区域大扰动引起的暂态稳定问题更加严重,其安全稳定控制问题逐渐由功角稳 定向暂态电压稳定倾斜,也对含高比例电力电子设备交直流电网的暂态电压稳定监测提 出了更高要求。提高交直流电网的暂态电压稳定性、实现“实时测量,实时评估”具有 极为重要的研究意义。 二、潜在市场规模 暂态电压稳定监测方法的市场规模有望持续增长。该市场涉及的技术包括传感器、数据 采集和分析软件、监测设备等,涉及的行业包括电力、能源、信息技术等。随着电力系 统的进一步发展和智能化程度的提高,这一市场的规模可能会进一步扩大。 三、核心竞争力 能够提供高精度、实时性、可靠性、适应性和成本效益,并能够满足不断变化的电力系</td></tr><tr><td>专利名称</td><td>统监测需求。 热电联产型混合可 再生能源系统优化 设计方法及装置 南京邮电大学 转化意愿</td><td>申请号</td><td>CN201910428694.1</td><td>专利星级 江苏省</td><td colspan="5">★★★★★</td></tr><tr><td>所属院校 技术成熟度 技术简介</td><td colspan="6">拟许可、拟转让 样品、实验阶段 一种热电联产型混合可再生能源系统优化设计方法及装置,所述方法包括:构建以产电 成本最小化、处理二氧化碳排放量费用最小化与系统可靠性最大化为优化目标的热电联</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="2">产型混合可再生能源系统模型;求解所述热电联产型混合可再生能源系统模型的最优解作为所述热电联产型混合可再生能源系统的实施方案。上述的方案,可以提高热电联产型混合可再生能源系统的能源利用率,并减少对环境造成的危害。助力行业相关单位建立知识产权壁垒以及各类项目申报。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风电经柔性直流并网的受端系统稳定性能改善方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011375073.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学;国网湖北省电力有限公司经济技术研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于改善风电经柔性直流并网的受端系统稳定性能,提出了解决海上风电场经柔性直流接入低惯量弱交流电网频率稳定问题的方法二、主要技术优势(1)改进虚拟同步发电机(IVSG)技术引入换流器控制环节中,可以将换流器等效为同步发电机,模拟发电机的有功调频、无功调压特性,当弱电网发生功率缺额时,可实现二次调频,维持弱电网的稳定运行;(2)本方法考虑了换流器所连接的交流系统功率越限约束,并计及风电场参与调频,可有效减小直流电压偏差以及交流系统的功率波动;(3)可实际应用于海上风电场经柔性直流接入弱电网的频率稳定分析与控制中,改善弱电网频率的稳定性。三、主要性能指标(1) 风速:8m/s;(2)减载量:15%;(3)阻尼系数 D:30Nm*s/rad;(4)弱电网内负荷:210MW。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景为了缓解全球资源紧张、环境污染等问题,开发清洁、可再生的风力发电取代传统火电机组,在国内外得到了广泛的应用。相比陆上风电,海上风电储量丰富,距离负荷中心较近,且风能质量高。如何充分挖掘海上风电的功率支援与柔直(VSC)的虚拟惯量潜力,探究弱电网频率稳定性机理,设计提升弱电网频率稳定性的协调控制策略,成为待解决的问题。二、潜在市场规模;随着技术的不断发展和市场的进一步成熟,这一市场可能会持续增长,并涉及到包括智能设备、传感器技术、数据分析软件等多个方面的技术和产品。三、核心竞争力核心竞争力在于其高效性能改善、智能化和自适应性、可靠性和稳定性、成本效益、灵活性和可扩展性、安全性和兼容性等方面的优势。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">一种基于遗传算法 申请号 CN201910416624.4 专利星级 ★★★★★的电动汽车快速充电站最优化设计方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">南京邮电大学 转化意愿</td><td colspan="7" rowspan="1">地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段本发明考虑了电动汽车快速充电站充电桩的数量和功率、风力发电机的数量、光伏板的表面积及储能系统容量等多种变量所引起的利润差异,根据利润函数确定最佳的电动汽车快速充电站设计,有助于提升其经济效益并能缓解电网压力。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">电动汽车快速充电站的合理设计有助于提升其经济效益并能缓解电网压力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高效率柔性叠层薄膜太阳能电池及其制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010254952.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">深圳先进技术研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于高效率柔性叠层薄膜太阳能电池及其制备,用于太阳能电池。二、主要技术优势采用窄禁带铜铟硒太阳能电池和宽禁带太阳能电池相结合的方式,制备出一种覆盖不同吸收波长范围的柔性电池。通过调整禁带宽度的方式形成叠层电池,使得太阳能电池的效率最优化。同时,采用机械堆叠法,制备过程更简单,且不需要电流匹配。通过在窄禁带铜铟硒太阳能电池的吸收层中利用碱金属后沉积处理法提高空穴浓度,进而提高开路电压,从而明显提高了窄禁带铜铟硒太阳能电池的效率。三、主要性能指标底电池和堆叠在所述底电池上的顶电池,所述底电池的P型半导体吸收层为铜铟硒吸收层,所述顶电池的带隙宽于所述底电池。本发明的底电池采用窄禁带铜铟硒太阳能电池可以以各种柔性材料为衬底制备柔性电池,且将窄禁带铜铟硒太阳能电池与宽禁带太阳能电池结合生长在柔性衬底上,通过调整禁带宽度的方式形成叠层电池,太阳能电池被按带隙宽窄程度叠合而成,从而达到了覆盖不同吸收波长范围的目的,使得柔性可弯曲的叠层电池效率最优化,通过采用机械堆叠法,可灵活地选择禁带宽度来分配光吸收效果,而且不需电流匹配,制备过程更简单。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着全球对可再生能源的日益重视,薄膜太阳能电池作为其中的一种重要技术,正受到越来越多的关注。高效率柔性叠层薄膜太阳能电池结合了高效能量转换与柔性应用的优点,具有广阔的市场前景。二、潜在市场规模考虑到薄膜太阳能电池在光伏领域的广泛应用及其技术的不断进步,高效率柔性叠层薄膜太阳能电池的潜在市场规模巨大。随着成本降低和性能提升,预计未来几年其市场份额将持续扩大。三、核心竞争力采用的叠层结构设计可以充分利用不同材料对光谱的吸收特性,从而提高光电转换效率。同时,柔性设计使得该电池可以适应各种复杂的安装环境,拓宽了应用范围。四、运用潜在效益可以有效提高可再生能源的利用率,降低对传统能源的依赖,从而有助于缓解能源危机和减少环境污染。此外,其柔性特性使得在可穿戴设备、建筑一体化等领域的应用更加便捷,提升了用户的使用体验。五、推广社会价值</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">有助于推动新能源产业的发展,促进经济的可持续发展,还可以提高人们的环保意识推动社会向更加绿色、低碳的方向发展。同时,该技术的应用也将为相关行业带来技术创新和产业升级的机会,推动整个社会的科技进步。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种增大钙钛矿太阳能电池钙钛矿膜层晶粒尺寸的方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN201910546464.5</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京邮电大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="6" rowspan="1">地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段该专利涉及一种改进的钙钛矿太阳能电池的制备方法,特别是通过增大钙钛矿膜层的晶粒尺寸来提升电池性能。技术优势在于使用氨基酸材料 D-2 氨基己二酸来控制钙钛矿结晶过程,减慢成核速度,促进均匀成核,从而得到晶粒尺寸更大的钙钛矿薄膜。这种方法能提高薄膜的平整度和致密度,有利于光生载流子的传输,减少复合,提升光电转化效率。性能指标方面,晶粒尺寸增大到910nm,光致发光光谱强度增强,瞬态寿命达到171.57ns,显示出良好的光电性质和长寿命。这些改进能有效提高钙钛矿太阳能电池的效率。此外,专利中还详细描述了基片清洗、处理以及膜层制备的步骤,包括超声清洗、UV处理、旋涂和退火等,以确保基片清洁和膜层质量。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景较好</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种具有集成释热阱的无时限非能动联合排热系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010965743.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">应用产品:1. 核电厂反应堆系统2. 安全壳体积缩小设备3. 核电厂热量导出设备技术优势:1. 简化核电厂反应堆系统布置2. 降低安全壳体积3. 提供无时限热量导出性能指标:1. 提高先进核动力电厂的经济性2. 增强非能动安全性</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本项目基于一种具有集成释热阱的无时限非能动联合排热系统,在核能领域,可以应用在核电厂反应堆系统布置、安全壳设计等方面,实现简化系统布置、缩小安全壳体积、提高非能动安全性等目标。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种带储能设备的直流微网群系统及其分层控制方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN201910531813.6</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="6" rowspan="1">地区 四川省</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">交直流微电网、储能变换器接口、PCS 等技术领域,核心技术达到国际领先或先进水平。交直流微电网、储能变换器接口、PCS 等技术领域,核心技术达到国际领先或先进水平,具有广阔市场空间。</td></tr><tr><td colspan="8" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种具有集成释热阱的非能动联合排热系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010965740.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="8" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="8" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">应用产品:1. 核电机组:本发明可以应用于核电机组,提高其安全性和经济性。2. 核电厂:本发明可以应用于核电厂,简化其反应堆系统布置,缩小安全壳体积。3. 安全壳:本发明可以应用于安全壳,提高其热量导出效果。4. 非能动安全系统:本发明可以应用于非能动安全系统,提高其释热效果。技术优势:1. 集成释热阱:本发明通过在双层混凝的安全壳夹层气空间的中下部设置集成释热阱,提高了热量导出的效率。2. 非能动联合排热系统:本发明通过将多个非能动安全系统的释热阱集成在一起,简化了系统布置,降低了设备冗余度。性能指标:1. 简化核电厂反应堆系统布置:本发明通过集成释热阱的非能动联合排热系统,简化了核电厂反应堆系统布置。2. 缩小安全壳体积:本发明通过集成释热阱的非能动联合排热系统,缩小了安全壳体积。3. 提高先进核动力电厂的经济性和非能动安全性:本发明为提高先进核动力电厂的经济性和非能动安全性提供了可行方案。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本项目基于一种具有集成释热阱的非能动联合排热系统,在核能领域,可以应用在核电厂反应堆系统布置优化和安全壳体积缩小方向,实现提高先进核动力电厂的经济性和非能动安全性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种逆变器电源的机械惯性模拟方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN201910648875.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="8" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="8" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">产品:基于遗传算法的隧道结构氯蚀寿命预测方法技术优势:1. 高精度预测:综合考虑多种因素(如温度、湿度、水灰比等),提高了隧道氯蚀寿命预测的准确性。2. 鲁棒性强:通过遗传算法优化,生成的预测模型能适应不同条件下的隧道结构,具有较强的泛化能力。3. 数据驱动:结合实际工程数据进行训练和验证,确保模型的实用性和可靠性。4. 算法优化:使用遗传算法进行参数寻优,避免了传统方法的主观性和经验性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="3">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="2">性能指标:1. 平均绝对误差:3.21 年2. 相对误差:0.03663. 验证准确性:预测模型与实际值吻合度高,预测结果与实际值的对比曲线显示一致性良好。4. 算法参数:种群规模M=400,最大进化代数G=10,复制概率 Pr=0.1,交叉概率Pc=0.9,突变概率Pm=0.05。该专利产品是一种创新的隧道结构寿命预测工具,尤其针对氯盐侵蚀环境,为隧道维护和管理提供科学依据,有助于延长隧道使用寿命,降低维修成本。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">生:预测模型</td></tr><tr><td colspan="7" rowspan="1">该专利提出了一种基于遗传算法的隧道结构氯蚀寿命预测方法,旨在提升预测准确性,应对隧道工程扩展和维护成本增长。方法纳入温度、湿度、混凝土配比等因素,通过遗传算法构建预测模型,并用实际数据进行训练验证,展现出优良的预测性能和鲁棒性。专利的产业化潜力巨大,主要表现在:1.**市场需求增长**:随着隧道工程扩张,对寿命预测的需求提升,该技术能协助决策者精准规划维护,降低运营成本。2.**技术优越性**:相比现有方法,专利方法考虑因素全面,预测精度高,更适应隧道特殊环境,提升工程科学性。3.**经济效益显著**:准确预测有助于规划合理维护,避免过度或不足,节省维修费用,提高资产利用率。4.**政策鼓励**:政府对基础设施耐久性和可持续性的关注可能催生支持此类技术发展的政策。5.**技术延展性**:该方法可能拓展至其他地下结构或腐蚀环境下的寿命预测,具备技术扩展性。然而,产业化进程中可能遭遇数据收集、模型标准化及与工程实践融合的挑战,需持续优化和验证。总体而言,该专利技术市场前景广阔,应用潜力大。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">减小占空比丢失的三相谐振拓扑及其辅助开关调制方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011270328.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">燕山大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利/产品主要应用领域本专利主要应用于电力电子、电力系统、电力传输、电力转换等领域,特别适用于需要高效、稳定、低损耗的电力转换和传输系统。二、主要技术优势、特点1. 采用了独特的三相谐振拓扑结构,有效减小了占空比丢失,提高了系统的工作效率和</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">稳定性。2. 利用辅助开关调制方法,可以实现对电流的精确控制,进一步提高了系统的运行效率和可靠性。3. 该技术具有结构简单、控制方便、效率高、稳定性好等优点,能够满足各种复杂环境下的电力转换和传输需求。三、主要性能指标1. 工作效率:本专利技术能够有效提高工作效率,其工作效率可达到98%以上。2. 稳定性:通过减小占空比丢失和精确控制电流,本专利技术能够保证系统的高稳定性其稳定性指标可达到99%以上。3. 损耗:本专利技术能够有效降低系统的损耗,其损耗指标可低于1%。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着电力电子技术的发展,三相谐振拓扑及其辅助开关调制方法在电力转换、电力传输等领域有着广泛应用。市场对于高效、稳定、低损耗的电力设备的需求日益增强。二、潜在市场规模随着新能源、智能电网等领域的发展,该技术的潜在市场规模巨大。预计未来几年,全球市场规模将达到数十亿美元。三、核心竞争力该专利技术能有效减小占空比丢失,提高电力转换效率,降低设备损耗,具有显著的经济效益和社会效益。四、运用潜在效益应用该技术,可以提高电力设备的运行效率,降低运行成本,提高电力系统的稳定性和可靠性。五、推广社会价值推广该技术,可以推动电力电子技术的发展,提高电力系统的运行效率,降低能源消耗,有利于环保和可持续发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">水/醇溶性有机太阳能电池阳极修饰层材料及制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910831425.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南昌航空大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">本发明涉及水/醇溶性有机太阳能电池阳极修饰层材料及制备方法,其制备方法具体通过环戊联噻吩与1,4- 丁磺酸内酯加成反应得到中间产物,再与N- 溴代丁二酰亚胺反应得到溴化中间产物,溴化中间产物与2,3-二氟-4- 乙氧基苯硼酸反应,最后得到本发明水/醇溶性有机太阳能电池阳极修饰层材料2,6- 二 (2,3-二氟-4- 乙氧基苯基)4,4- 双丁基磺酸钠-环戊联噻吩。本发明制备的 2,6- 二 (2,3- 二氟-4- 乙氧基苯基)- 4,4- 双(丁基磺酸钠)- 环戊联噻吩阳极修饰层材料具有水/醇溶性高,成膜性好,制备工艺简单,纯度高等优点,适合用于修饰有机太阳能电池的阳极。前,最常用的阳极修饰层材料是p-型过渡金属氧化物,如 MoO3、V2O5、NiOx、WO3、Fe3O4、CuO、RuO2、CrOx等。p-型过渡金属氧化物的显著优点是功函数合适、光透</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">过率高、稳定性好、光电转换效率高,但存在的明显缺陷是需要真空蒸镀加工,导致电池成本过高,不适宜大规模生产。而可溶液大规模生产的阳极修饰层材料的开发迫在眉睫。目前,可溶液加工、可大规模加工的商品化阳极界面层材料已经问世,即聚乙撑二氧噻吩-聚(苯乙烯磺酸盐)(PEDOT:PSS)。PEDOT:PSS 能够水溶液加工,可大规模生产;能够平滑阳极的粗糙表面,减少漏电;能够提高并稳定阳极的功函数。但是,PEDOT:PSS具有酸性,会腐蚀阳极,从而严重降低电池的稳定性,这限制了 PEDOT:PSS 的应用。针对目前可大规模生产的阳极修饰层材料短缺问题,本发明提供了一种可大规模生产的、可水/醇溶液加工的、生产工艺简单的阳极修饰层材料,2,6-二(2,3-二氟-4-乙氧基苯基)-4,4-双(丁基磺酸钠)-环戊联噻吩。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种 5G 通信基站交流远供电源设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010652733.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏电子信息职业学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">该专利属于战略新兴产业分类6.5;产业名称:智能电网产业</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该专利属于战略新兴产业分类6.5;产业名称:智能电网产业</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于鲁棒多目标优化算法的混合直流输电系统控制参数优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910502536.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学;南瑞集团有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="3">样品、实验阶段一种基于鲁棒多目标优化算法的混合直流输电系统控制参数优化方法,以时间乘以误差绝对积分(ITAE)最低、超调量最小、过渡时间最短为目标函数,在不等式约束下实现了P参数调谐。本发明针对在混合高压直流输电系统中,P参数调谐会很大程度影响系统的性能,提出一种新型的混合直流输电系统参数寻优方法,通过 PSCAD 与MATLAB 之间的接口技术,实现两者的联合调用,并利用了鲁棒多目标优化算法搜寻最优控制参数,利用PSCAD 中的多次运行功能,可实现多次软件之间的调用,从而实现控制参数的优化搜索。通过建模与仿真,验证了本发明方法能有效提升混合直流输电系统动态响应性能本发明实现控制参数的优化搜索。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于近端策略优化的电-热综合能源系统在线调度方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011010326.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学;中国电力科学研究院有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种基于近端策略优化的电-热综合能源系统在线调度方法,针对风能的间歇性、实时电力市场的随机性以及用户负载的不确定性,构建电-热综合能源系统的实时运行成本模型;然后采用深度强化学习方法,将动态能量转换问题转化为离散有限马尔科夫决策过程,并采用近似策略优化算法来求解决策问题,这样系统运营商可以通</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">过在线学习从而自适应地确定风电转化率,也解决了用户负荷需求的不确定性、实时电价的灵活性和风力发电的不确定性,实现电-热综合能源系统收益最大化。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">专利技术成熟度高,可直接用于产业、具有较高的价值和产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于电磁超声导波的电力线缆除冰方法及其系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910457876.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学(深圳)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">暂无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">前景良好</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">直流集电器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010987360.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型提供的基于集电器的海上风电直流汇集组网结构可以通过直流风机间的端口串联实现电压抬升从而省去了海上换流站平台,有效地降低了系统成本;同时,在该组网结构下,各个风机组间无需系统级的协调控制即可实现各直流风机的端口电压平衡和最大功率运行,提高了风机的运行效率。本实用新型的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本实用新型而了解。本实用新型的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所指出的结构来实现和获得。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型属于电力电网技术领域,特别涉及一种基于集电器的海上风电直流汇集组网结构。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种隔离式风柴混合电力系统的控制器的设计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910615224.6</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京邮电大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="3">样品、实验阶段提供了一种隔离式风柴混合电力系统的控制器的设计方法,其通过引入DoS 攻击模型得到遭受 DoS 攻击影响下的隔离式风柴混合电力系统的数学模型,使基于该方法设计的隔离式风柴混合电力系统的控制器能够在遭受DoS 攻击的情况下保证隔离式风柴混合电力系统的网络安全性,从能够有效抵御外界恶意的 DoS 攻击。与现有技术相比,隔离式风柴混合电力系统的控制器设计方法设计的控制器,不仅能使隔离式风柴混合电力系统抵御一定程度的 DoS 攻击,保证系统安全、稳定运行,而且减少了冗余信号的传输量,减轻了网络传输压力,节省了带宽资源以及通信所需的能量。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种双馈风力发电系统相量模型建模及仿真方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011451434.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学;电子科技大学广东电子信息工程研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">交直流微电网、储能变换器接口、PCS等技术领域,核心技术达到国际领先或先进水平。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">交直流微电网、储能变换器接口、PCS等技术领域,核心技术达到国际领先或先进水平具有广阔市场空间。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种计及源荷不确定性的电网随机无功优化调度方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910564617.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">浙江工业大学;国网浙江省电力有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="5" rowspan="2">浙江省</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="3">样品、实验阶段一、本专利对应产品本专利重点用于源荷不确定性的电网随机无功优化调度。二、主要技术优势(1)出了一种针对负荷需求、风力发电和太阳能发电存在不确定性的随机最优无功调度问题的求解过程;(2)考虑适当的概率密度函数来对随机负荷需求和可再生能源发电量进行建模;(3)创建了许多由蒙特卡罗模拟的场景,并且运用了场景削减技术以处理场景数量。一种计及源荷不确定性的电网随机无功优化调度方法以电网中负载母线的实际功率损耗和稳态电压偏差为优化目标,采用基于成功历史的自适应差分进化算法作为基本搜索算法,将 SHADE 与约束处理技术—epsilon 约束处理技术相结合,成功地解决了带有约束的ORPD问题。本发明为无功优化调度问题提供了更优的解决方案。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">车载电动机匝间短路故障诊断装置及其方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011123067.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品车载电动机匝间短路故障诊断装置二、主要技术优势1、本发明利用汽车在等红绿灯等一切间歇运行时间进行匝间短路故障诊断,在离线状态下进行故障诊断,精确度更高,从而可以在电动机少量匝间短路故障时做出故障诊断,避免严重事故发生。2、本发明采用了电路暂态效应检测匝间短路故障,该方法在实际应用中的优点在于实时性强,检测速度快,比较适合间歇运行这类时间短的检测。3、本发明利用BP神经网络建立函数,能够描述非线性系统,有效地解决了非线性函数难以解决的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景电动机是电动汽车的核心设备,是车辆行驶的动力来源,其可靠性直接影响到电动汽车的行车安全。与传统电机相比,永磁同步电机具有功率密度高、转动惯量大、效率高、调速范围宽等优点,近年来在电动汽车、轨道交通、风力发电等高效能应用场合获得广泛应用。新能源汽车技术尚未完全成熟,故障还时有发生。需要有针对性地研究新能源汽车的常见故障,以便快速诊断和维修。因此,研究新的更多更好的电机故障诊断方法对新能源汽车的发展有着重要的作用。目前,电动汽车中的电动机匝间短路故障是电机的常见故障,其故障原因很多,成因非常复杂,但一般可以简单归结为4点:在电动机启动过程中匝间绝缘承受暂态过电压;电动机定子绕组温度过高导致匝间绝缘失效;电</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">动机定子绕组线圈因振动导致匝间绝缘相互摩擦、破损;电动机在潮湿高温等恶劣环境下长期运行。二、运用潜在效益电动汽车在间歇运行中可以快速地对车载电动机匝间短路故障进行诊断,实时性强,检测速度快,精确度更高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种将电动汽车储能式充电站接入虛拟电厂的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910469069.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明公开了一种将电动汽车储能式充电站接入虚拟电厂的方法,以电能供需关系网络系统的目标函数为目标,基于电能供需关系网络系统的出力模型、需求响应策略、电能平衡方程以及约束条件,设计电能供需关系网络系统的电能调度运行方式并实施调度;这样考虑了可再生能源的动态运行特征,结合虚拟电厂技术,融入物理储能设备,并在用户侧借助需求响应策略做到更好的能源分配,以減少可再生能源发电的弃电量和火力发电厂出力占比为目标。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该专利技术成熟度高,可直接用于产业</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种副边串联 LCD实现励磁能量转移的正激变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010490650.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种副边串联LCD 实现励磁能量转移的正激变换器,包括正激变换器主电路以及能量转移与传输电路,正激变换器主电路包括高频变压器T、开关管S、二极管D1、二极管 D2、电感 L1 和电容C1,所述能量转移与传输电路包括二极管 D3、电容C2、电感L2。本发明电路结构简单,可靠性高,可实现开关管的软关断或软开通,还消除了二极管的反向恢复问题,进一步减小开关管和二极管损耗,提升整体效率;并且实现了励磁能量转移到负载侧,提高了能量传输效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">专利市场转化前景高;该专利近期交易热度高;该专利近期融资热度偏低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种高价值控制棒中子吸收体材料</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911221086.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海核工程研究设计院有限公司;中国科学院上海硅酸盐研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="3">样品、实验阶段本发明公开了一种高价值控制棒中子吸收体材料,该中子吸收体材料包括至少一种第一组分和至少一种第二组分,其中所述第一组分具有良好的中子吸收能力,所述第二组分与第一组分可形成稳定化合物;所述中子吸收体材料的初始反应性价值不低于Ag- In- Cd 合金棒,且反应性价值随燃料组件燃耗变化率不快于 Ag- In- Cd。本发明公开的中子吸收体材料的核物理性能优于常见商用吸收体材料,且显著提升了使用温度限值,提升了设计灵活性和堆芯安全性。这种高价值控制棒中子吸收体材料具有以下优势:</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">1. 核物理性能优越:该材料的中子吸收能力优于常见商用吸收体材料,表现出更好的控制棒效果。2. 高初反应性价值:材料初始反应性价值不低于 Ag-In-Cd 合金棒,确保了起始阶段的可靠性和性能。3. 变化率稳定:随燃料组件燃耗变化率不快于 Ag-In-Cd,保持了稳定的控制性能。4. 使用温度限值提升:材料大幅提升了使用温度限值,使其适用范围更广,有助于适应各种工况需求。5. 设计灵活性提高:该材料的性能优势提升了设计灵活性,可以更好地满足不同核反应堆系统的要求,提升了产业化前景和市场竞争力。6. 堆芯安全性增强:材料的优越性能有助于提升堆芯安全性,降低事故风险,符合核能领域对安全性的严格要求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种可避免储能电容反向充电的副边并联 LCD 正激变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010490672.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明公开了一种可避免储能电容反向充电的副边并联LCD正激变换器,包括正激变换器主电路和能量转移与传输电路,所述正激变换器主电路包括高频变压器T、开关管S、二极管 D1、二极管 D2、电感L1 和电容C1,所述能量转移与传输电路包括二极管 D3、电容 C2、电感 L2 和二极管 D4。本发明电路结构简单,可靠性高,二极管 D4 保证 C2不会反向充电,降低了变换器的无功损耗,还可消除D4的反向恢复问题,降低二极管损耗,并且实现了励磁能量转移到负载侧,还能传输正激能量,提高了能量传输效率,适合大功率传输。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">专利市场转化前景高;该专利近期交易热度高;该专利近期融资热度偏低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种同步旋转坐标系下三相并网逆变器小信号建模方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910979411.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">并网逆变器</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">新能源</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">抑制输出能量倒流的副边串联LCD 励磁能量转移正激变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010491556.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明公开了一种可抑制输出能量倒流的副边串联LCD励磁能量转移正激变换器,包括正激变换器主电路,以及与正激变换器主电路连接的能量转移与传输电路。正激变换器主电路包括高频变压器T、开关管S、二极管D1、二极管 D2、电感L1 和电容C1;所述能量转移与传输电路包括二极管 D3、电容C2、二极管 D4 和电感L2。本发明电路结构简单,可靠性高,二极管D4保证了输出端能量不会倒流,降低了变换器的无功损耗;并</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">且可实现励磁能量转移到负载侧,提高了能量传输效率;还可实现开关管的软关断或软开通,并消除二极管的反向恢复问题,进一步减小开关管和二极管损耗,提升整体效率</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">专利市场转化前景高;该专利近期交易热度高;该专利近期融资热度偏低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="3">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">用于热电联产系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="3">CN201910904011.5</td><td colspan="1" rowspan="3">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="3">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">动态最优能流计算的差分步长优选方法</td><td colspan="1" rowspan="1">能流计算</td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="2">样品、实验阶段本发明专利公开了一种考虑不确定性的主动配电网分布式优化运行方法,首先考虑到光伏出力的不确定性,利用鲁棒优化的方法建立光伏出力的不确定性模型;其次,建立主动配电网的优化调度模型,该模型以运行成本最小为目标函数,综合考虑潮流约束,安全运行约束以及可调可控资源的出力约束;再建立配网所连接的多个微网的优化调度模型,该模型以微网运行成本最小为目标函数,同时将可再生能源的消纳问题作为惩罚函数增加在目标函数中;同时考虑到配网和微网之间联络线功率存在耦合关系,基于拉格朗日函数对配微网模型修正,为此建立主动配电网分布式优化调度模型。</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明专利公开了一种考虑不确定性的主动配电网分布式优化运行方法,首先考虑到光伏出力的不确定性,利用鲁棒优化的方法建立光伏出力的不确定性模型;其次,建立主动配电网的优化调度模型,该模型以运行成本最小为目标函数,综合考虑潮流约束,安全运行约束以及可调可控资源的出力约束;再建立配网所连接的多个微网的优化调度模型,该模型以微网运行成本最小为目标函数,同时将可再生能源的消纳问题作为惩罚函数增加在目标函数中;同时考虑到配网和微网之间联络线功率存在耦合关系,基于拉格朗日函数对配微网模型修正,为此建立主动配电网分布式优化调度模型。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种预制式电缆附件橡胶应力控制体界面耐电压性能改善方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010467340.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">哈尔滨理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明公开了一种预制式电缆附件橡胶应力控制体界面耐电压性能改善方法,属于电工材料技术领域。本发明解决现有预制式电缆附件橡胶增强绝缘制成的应力控制体的改善方法,无法兼顾橡胶材料的体绝缘性能和长期有效改善应力控制体界面耐电性能的问题。本发明采用先将可接枝芳香酮化合物、交联引发剂和交联助剂熔化混合制成有机改性溶液,然后将有机改性溶液均匀喷洒或涂抹于橡胶应力控制体内侧表面,并通过固化处理使芳香酮化合物接枝于应力控制体内侧橡胶表面,芳香酮化合物接枝后俘获绝缘界面或乙丙橡胶浅表层的高能电子并消耗其能量,避免了乙丙橡胶表面电子雪崩,进而使应力控制体绝缘界面的耐电性能得到显著提高。性能指标:电缆附件橡胶与电缆本体界面(SIR/XLPE 或者 EPDM/XLPE)交流界面击穿强度提高10-20%直流界面击穿强度提高15-30%</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">电缆附件中由于外屏蔽结构规整性和连续性被破坏,电场严重畸变,不仅存在径向电场也有轴向电场,轴向电场的存在会导致橡胶材料制成的增强绝缘材料与交联聚乙烯制成</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">的电缆本体绝缘的交界面上出现沿着界面方向的沿面放电或击穿现象。针对应力控制体的界面绝缘性能,目前现有技术没有较好的材料改性方法,现有技术在预制式电缆附件安装过程中,通常在橡胶应力控制体和电缆本体绝缘之间涂抹一层绝缘硅脂,来减少应力控制体套装过程的阻力的同时,改善绝缘界面的耐电性能,然而硅脂在长期运行过程中容易流失或导致橡胶材料溶胀,无法长期有效维持界面耐电性能。本发明解决现有预制式电缆附件橡胶增强绝缘制成的应力控制体的改善方法,无法兼顾橡胶材料的体绝缘性能和长期有效改善应力控制体界面耐电性能的问题,提供一种预制式电缆附件橡胶应力控制体界面耐电压性能改善方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="9" rowspan="1">基于定变化率矩阵 申请号 CN201911344841.3 专利星级 ★★★★★的有源配电网潮流计算PV 节点处理方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟许可 拟转让</td><td colspan="6" rowspan="1">地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="2">本发明公开了一种基于定变化率矩阵的有源配电网潮流计算PV节点处理方法,包括:对配电网电压和PV节点电压修正量初始化;获取 PV 节点的电压修正量与无功补偿量之间呈线性关系,得出定变化率矩阵D的元素为常数且与无功补偿量取值无关,并利用多次潮流计算求解得到定变化率矩阵 D;利用定变化率矩阵 D 和PV节点电压修正量,计算PV节点的无功补偿量;采用基于道路矩阵的前推回代法进行潮流计算,得到配电网各节点电压;并更新得到PV节点的电压修正量;对配电网各节点电压进行收敛判断,若差值小于误差,则判断为收敛;否则继续迭代。本发明克服了直接通过转移电抗计算造成的误差,具有良好收敛性且收敛性对 PV型DG 并网数量及无功初始值呈现弱敏感性。本发明涉及基于定变化率矩阵的有源配电网潮流计算PV节点处理方法,属于电力系统潮流计算的技术领域。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种深能级瞬态谱触发信号的控制方法、装置及存储介质</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010735277.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">应用产品:半导体测试设备、电子测量设备、集成电路测试设备。技术优势:采用零电压注入形式,消除波形的尖锐边沿,消除瞬态变化高频畸变,保证触发的瞬态性,减小系统干扰。性能指标:提高测试结果的准确性,降低系统干扰,优化测试过程。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本项目基于深能级瞬态谱触发信号的控制方法、装置及存储介质,在测试技术领域,可以应用在半导体器件、集成电路等领域,实现对器件性能的精确测试。通过采用零电压注入形式,实现了对器件性能的精确测试,同时减小了对系统的干扰。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种基于网络拓扑 申请号优化控制的配电网电压优化调节方法</td><td colspan="7" rowspan="1">CN201911408157.7 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="2">从历史数据中提取发生过电压时的典型源荷状态集,学习对应状态下的经验知识;初步构建拓扑优化经验知识库,知识库中存储历史中不同源荷状态下预学习最终收敛时的经验知识;以新任务的源荷状态去匹配知识库中最相似的源荷状态,匹配成功后直接进行知识迁移。若匹配不成功,则基于无知识迁移的强化学习求解,并将收敛结果作为新的经验知识补充进知识库。本发明提出的一种基于网络拓扑优化控制的配网电压调节方法充分考虑了新一代配网网络拓扑调节的灵活性,缓解了传统配网调压资源逐渐满足不确定性电网调压需求的问题,节省外部调节设备的建设成本,保证电网安全经济运行。从历史数据中提取发生过电压时的典型源荷状态集,学习对应状态下的经验知识;初步构建拓扑优化经验知识库,知识库中存储历史中不同源荷状态下预学习最终收敛时的经验知识;以新任务的源荷状态去匹配知识库中最相似的源荷状态,匹配成功后直接进行知识迁移。若匹配不成功,则基于无知识迁移的强化学习求解,并将收敛结果作为新的经验知识补充进知识库。本发明提出的一种基于网络拓扑优化控制的配网电压调节方法,充分考虑了新一代配网网络拓扑调节的灵活性,缓解了传统配网调压资源逐渐满足不确定性电网调压需求的问题,节省外部调节设备的建设成本,保证电网安全经济运行。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种混合式模块化直流潮流控制器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010437543.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">应用产品:柔性直流输电系统、高压直流电网、直流输电设备。技术优势:子模块数量少,成本降低。性能指标:可拓展性高,灵活性和可靠性增强。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本项目基于一种混合式模块化直流潮流控制器及其控制方法,在电力系统领域,可以应用在直流输电系统、柔性交流输电系统、微电网等领域,实现提高电力系统的稳定性和可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="9" rowspan="1">一种在双维度下评 申请号 CN201910572524.0 专利星级 ★★★★★估多逆变器并网系统稳定性的方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">东南大学 转化意愿</td><td colspan="7" rowspan="1">地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明公开了一种在双维度下评估多逆变器并网系统稳定性的方法,包括以下步骤:(1)载入并网系统参数进行系统建模;(2)建立并网系统全导纳形式等效电路;(3)推导并网系统中逆变器并网电流表达式及全局导纳在s域下的传递函数;(4)将全局导纳分为实部和虚部两个维度,在两个维度下分析并网系统的稳定性。本发明提出的稳定性评估方法,通过分析全局导纳虚部为0处的实部是否大于0,不仅可以清晰地判断并网系统稳定性而且可以得到精确的谐振点信息,得出影响并机系统稳定性的本质因素,为谐振抑制指明方向,具有很好的可行性和实用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">目前,分布式发电是大规模开发利用可再生能源的主要途径。可再生能源通常不能直接满足并网的电能质量要求,并网逆变器作为能量转换接口,负责将可再生能源输出的能量转换为电网可接受的交流电能。随着分布式发电的发展,待消纳利用的可再生能源的规模越来越大,需求的逆变器的容量也越来越大;受功率器件容量、开关频率等因素的限制,大型光伏电站或风电场的并网变流器常采用模块化并联设计思路。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">多变流器并联设计思路促进了分布式发电技术的快速发展,但也产生了新的稳定性问题:各并网逆变器独立运行时稳定,并联运行时发生谐振,并网电流严重畸变发散。模块化并联系统的稳定性分析是本领域的研究重点,关系到整机系统的安全可靠运行,为谐振失稳抑制提供方向。目前较为成熟的稳定性分析方法为,利用任一台逆变器的输出导纳与系统其余导纳和的比值为工具,通过观察其奈奎斯特曲线是否绕(- 1,j0)点来判断并网系统稳定性。然而,此方法存在一些局限性,例如:较难得到准确的谐振点频次,无法揭示系统谐振失稳本质,难以分析交互现象。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种区域综合能源系统柔性负荷储能化建模方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011027059.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明公开一种区域综合能源系统柔性负荷储能化建模方法,包括以下步骤:S1、建立可转移负荷储能化模型:结合可转移负荷用电行为可从电价较高的时刻转移到电价较低的时刻,但其用电行为仍会发生且总用电量保持不变的特性,建立储能化模型;S2、建立可中断负荷储能化模型:结合电锅炉作为可中断负荷的运行特性,建立储能化模型;S3、建立可削减负荷储能化模型:通过根据用户舒适度范围将传统可削减负荷曲线转换为一个温度区间,将可削减负荷由固定值转换为柔性值,从而建立储能化模型。本发明充分发掘冷热电负荷参与需求响应潜力,在综合能源系统优化调度过程中表现出较好模型复用性和快速收敛性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明公开一种区域综合能源系统柔性负荷储能化建模方法,包括以下步骤:S1、建立可转移负荷储能化模型:结合可转移负荷用电行为可从电价较高的时刻转移到电价较低的时刻,但其用电行为仍会发生且总用电量保持不变的特性,建立储能化模型;S2、建立可中断负荷储能化模型:结合电锅炉作为可中断负荷的运行特性,建立储能化模型;S3、建立可削减负荷储能化模型:通过根据用户舒适度范围将传统可削减负荷曲线转换为一个温度区间,将可削减负荷由固定值转换为柔性值,从而建立储能化模型。本发明充分发掘冷热电负荷参与需求响应潜力,在综合能源系统优化调度过程中表现出较好模型复用性和快速收敛性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">基于降阶模型和非 申请号线性变结构控制的次同步振荡抑制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911000381.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="2">样品、实验阶段该基于降阶模型和非线性变结构控制的次同步振荡抑制方法利用非线性变结构控制实现次同步振荡的抑制,可以同时抑制所有振荡模态,鲁棒性强,效果明显。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="2" rowspan="1">提高抑制电力系统次同步振荡效果</td><td colspan="7" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">面向电网多元应用需求的电动汽车充放电功率优化调控方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010830378.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">面向电网多元应用需求的电动汽车充放电功率优化调控方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">面向电网多元应用需求的电动汽车充放电功率优化调控方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">双色光电探测器及其制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910800279.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院苏州纳</td><td colspan="1" rowspan="2">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="5" rowspan="2">北京市</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">米技术与纳米仿生研究所</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="2">样品、实验阶段该专利对应的产品是一种双色光电探测器,其主要技术优势包括:1. 采用 n 型材料和p 型材料通过范德华力形成 pn 异质结,提高了器件的性能。2. 优选地采用 BP 二维材料和β-Ga2O3 材料通过范德华力形成 BP/β-Ga2O3 异质结,实现了中红外探测和日盲紫外探测。3. 制备成本低廉、工艺简单,满足了红外、紫外探测技术领域的迫切需求。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明揭示了一种双色光电探测器及其制备方法,所述双色光电探测器包括衬底、位于衬底上的 pn 异质结、及位于 pn 异质结上的电极,所述 pn 异质结包括位于衬底上的 n 型半导体层及位于n型半导体层上的p型半导体层,所述电极包括与n型半导体层电连接的第-电极及与p型半导体层电连接的第二电极,n 型半导体层和p型半导体层通过范德华力形成 pn 异质结。本发明的双色光电探测器采用 n型材料和p型材料通过范德华力形成pn 异质结,优选地采用 BP 二维材料和β- Ga2O3 材料通过范德华力形成 BP/β- Ga2O3异质结,p 型的 BP 材料进行中红外探测,n 型的β- Ga2O3 材料进行日盲紫外探测,该器件具有制备成本低廉、工艺简单和性能优越等优点,满足在红外、紫外探测技术领域的迫切需求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">自发电浮标系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011017873.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南方科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明实施例公开了一种海洋波浪自发电浮标系统。它放置于海面上,能利用海洋波浪的低频振动进行发电,供浮标系统内的各种传感器运行,实现对海洋水文信息的自供能监测。它由一个放置发电组件、电池、传感器等并提供主要浮力的浮筒以及带有浪板、活动杆收集海洋波浪振动的振动收集部分组成。多个浪板可以多次收集海洋波浪产生的机械能并与波浪一起上下振动,提高海洋波浪振动频率,并带动活动杆一起运动并与浮筒之间产生相对运动从而驱动发电装置产生电能。辅助以小型风能发电机及太阳能发电板,可以更高效地收集能量为传感器及信号收发装置供能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明涉及一种新型海洋波浪自发电浮标系统。其可放置于海面上,采集低频振动的海洋波浪振动能量以及风能、太阳能等给内部的传感器供电实现自供能系统,完成对海洋水文信息的自供能监测。本发明提出的海洋波浪自发电系统具有低成本、小体积、能量利用效率高等优点,无需外接电源、更换电池,有利于未来在海洋中大规模推广使用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种评估双馈风机在强迫振荡中参与度的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910719604.4</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="2">样品、实验阶段本发明公开了一种评估双馈风机在强迫振荡中参与度的方法,基于系统的实际测量数据</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">计算双馈风机在强迫振荡中的参与度,因此无需构建系统模型,不受模型和参数精确度的影响。本发明无需双馈风机控制方式信息,在复杂系统及实际系统的应用中具有更好的适应性。相比现有的方法,本发明所采用的双馈风机能量函数包含了外界输入的信息,从而能够考虑外界扰动源与系统的交互作用,能够针对由外部扰动源引起的强迫振荡,对双馈风机在其中的响应特征更准确地进行分析。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明公开了一种评估双馈风机在强迫振荡中参与度的方法,基于系统的实际测量数据计算双馈风机在强迫振荡中的参与度,因此无需构建系统模型,不受模型和参数精确度的影响。本发明无需双馈风机控制方式信息,在复杂系统及实际系统的应用中具有更好的适应性。相比现有的方法,本发明所采用的双馈风机能量函数包含了外界输入的信息,从而能够考虑外界扰动源与系统的交互作用,能够针对由外部扰动源引起的强迫振荡,对双馈风机在其中的响应特征更准确地进行分析。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种适用电动汽车开关磁阻电机转速极端突变的控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011006963.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京信息工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">属于电动汽车电机系统优化控制。解决了电动汽车开关磁阻电机转速极端突变对电机系统控制影响这一难点问题,防止汽车在极端路况下电机系统进入误保护。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">目前在电动汽车开关磁阻电机领域,这一方法属于独创的方法,在实车测试中实际发现的一些关键问题。对于推动开关磁阻电机在电动车辆,电气化交通领域的广泛应用具有重要作用。尤其在一些特种车辆中具有独特应用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于最优分区的主动配电网分布式区间状态估计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911141416.4</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学;国网浙江省电力有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="3">样品、实验阶段本发明公开一种基于最优分区的主动配电网分布式区间状态估计方法,步骤是:首先通过粒子群算法寻求主动配电网的最优分区;考虑配电网系统中的众多节点对配电网建立三相区间数学模型;根据三相区间数学模型进行分布式求解,设计分布式状态估计的算法。此种方法弥补了当前状态估计方法在分布式计算速度上的不足,提高了状态估计算法的精度与效率,为配电网的安全评估故障定位提供了理论支撑。本发明公开一种基于最优分区的主动配电网分布式区间状态估计方法,步骤是:首先通过粒子群算法寻求主动配电网的最优分区;考虑配电网系统中的众多节点对配电网建立三相区间数学模型;根据三相区间数学模型进行分布式求解,设计分布式状态估计的算法。此种方法弥补了当前状态估计方法在分布式计算速度上的不足,提高了状态估计算法的精度与效率,为配电网的安全评估故障定位提供了理论支撑。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种气体压缩传输的双风轮风电机组运行控制系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010669363.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">沈阳工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">辽宁省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明涉及一种气体压缩传输的双风轮风电机组运行控制系统,该控制方法包括变桨距控制方法和空气压缩机组投切控制方法。本发明对双风轮风电机组的下风向风轮的风速模型进行等效,并加入前馈补偿控制,提高了对下风向风轮变桨距的控制效果。并对提出的双风轮风力发电机组的上风向、下风向连接的空气压缩机组进行了反馈闭环控制。可以实现对风机负载的调整。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明涉及一种气体压缩传输的双风轮风电机组运行控制系统,可以实现对风机负载的调整;提高了对下风向风轮2 变桨距的控制效果;环境适应性强;保证风电机组的稳定运行,可应用于风力发电</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于时空分解的全球能源互联电力平衡优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910957765.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学;国网天津市电力公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">快速高效计算</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">大规模全球能源互联网的规划决策中的优化计算相关可用</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种具备限流功能的混合直流断路器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011256507.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工程学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明公开了一种具备限流功能的混合直流断路器,应用于高压直流输电领域,本发明的通流支路由快速机械开关 K1、辅助换流开关T1 和二极管阀组 D1- D4 组成,线路正常工作时通流支路流过额定负荷电流;线路发生短路故障时,闭锁辅助换流开关T1将故障电流从通流支路转移到转移支路;转移支路与通流支路并联,主要由限流部分和开断部分组成,限流部分主要用于发生短路故障时遏制短路电流的峰值和上升率,开断部分主要用于开断短路电流,吸收系统在短路故障期间存储在线路电感中的能量;本发明在转移支路中采用限流电路,可有效遏制故障电流的峰值和上升率,降低断路器的开断容量;本发明断路器拓扑结构新颖、成本低、系统可靠性高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明提供了一种具备限流功能的混合直流断路器,在满足直流输电系统对高压直流断路器本身动作迅速、耐受高电压、大电流的基础上,在传统直流断路器基础上增加了限流部分。限流部分利用限流电阻和限流电抗综合限流,能够显著降低故障电流上升率及峰值。采用泄能电阻和二极管阀组D7能够在开断故障时吸收存储在限流电抗中的能量,降低避雷器的耗能;同时所提出的直流断路器通流支路通过二极管阀组组成的桥式结构无需反串联IGBT即具备双向开断的能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种太阳能双电池充放电管理系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010103793.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利主要涉及一种太阳能双电池充放电管理系统及方法,用于充放电管理系统。二、主要技术优势而是通过控制充电程度来提高效率;解决了传统充电方式中为了克服电池极化作用而长</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">时间充电;本发明双电池充放电管理系统可以获得更多的能源储存;本发明保留了恒流充电过程; 效率更高三、主要性能指标本发明双电池充放电管理系统可以获得更多的能源储存,效率更高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景现有的在太阳能应用场景下对电池进行充电的方式是使用单独电池进行充电,但是由于电池的极化作用,在充电过程中,充电效率随着电池的 SOC(荷电状态)上升而下降。二、核心竞争力、运用潜在效益本发明的充电方式没有将电池全部充满,而是通过控制充电程度来提高效率,解决了传统充电方式中为了克服电池极化作用而长时间充电,造成充电效率低、能源浪费的问题在相同充电时间与充电场景下,本发明双电池充放电管理系统可以获得更多的能源储存,效率更高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种柔性直流配电网故障隔离装置及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011470510.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">一、本专利对应产品一种柔性直流配电网故障隔离装置及方法二、主要技术优势本发明涉及一种柔性直流配电网故障隔离装置及方法,故障线路上的两个负荷开关分别接收分闸指令进行分闸,控制故障线路两端的全桥型模块化多电平换流器的出口电流分别下降至各自连接的非故障线路的电流,当故障线路上的任何一个负荷开关的故障电流降低到负荷开关电流开断范围内时,断开负荷开关,故障线路被隔离,全桥型模块化多电平换流器的出口电流恢复至正常工作时的电流。三、主要性能指标本发明在直流线路发生故障后控制故障线路两端的换流器的出口电流下降至各自连接的非故障线路的电流,非故障线路的电流仍存在,而故障线路上的电流接近于0,因此对负荷开关的开断容量要求不高,仅依靠较小遮断容量的负荷开关就能实现不停电切除故障。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景各种光伏、风电等可再生能源电源和电动汽车等直流负荷的迅速发展,以及电力电子技术的进步,使得直流配电网成为当下的研究热点。二、潜在市场规模;相较于交流配电网,柔性直流配电网以其易于接入分布式新能源、能量传输损耗低、控制灵活的优点,成为我国未来电网发展的新方向。三、核心竞争力然而,不同于周期性的交流电流,直流电流不存在自然过零点,无法通过传统交流断路器的熄弧室断开故障电流,且由于直流配电网“弱阻尼、低惯性”的特点,直流故障电流上升迅速且幅值很大,因此直流故障的隔离面临着严峻的挑战。四、运用潜在效益本发明的目的是提供一种柔性直流配电网故障隔离装置及方法,使得直流配电网仍有一定功率传输的同时,以较低的成本断开故障线路,实现故障隔离。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">五、推广社会价值目前直流配电网的故障隔离策略均存在一定的弊端,其经济性及供电可靠性难以满足实际需求。因此,发明一种使得直流配电网仍有一定功率传输的同时,以较低的成本断开故障线路,实现故障隔离的柔性直流配电网故障隔离方法是目前亟待解决的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种多运动模式的</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="2">CN202010164040.5</td><td colspan="1" rowspan="2">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="2">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">高压输电线路巡检机器人</td><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明公开一种多运动模式的高压输电线路巡检机器人,包括箱体,前机械臂,中间机械臂,后机械臂及控制系统,前机械臂,中间机械臂,后机械臂由前往后依次间隔设置在箱体的上方,上述各机械臂均为可伸缩机械臂.后机械臂和前机械臂结构相同,相对布置在高压输电线的左右两侧.前,后机械臂的下端分别与箱体转动相连,上端分别设有第一行走轮,各第一行走轮分别由第一伺服电机驱动.中间机械臂的下端通过水平导向机构与箱体活动连接,上端配置有第二行走轮,第二行走轮由设在中间机械臂上的第二伺服电机驱动其转动.该机器人具有巡检速度快,爬坡,直线及转角越障能力强,自动化程度高,重心稳定性好,保障电力巡检的快速,顺利进行.</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明可用于高压输电线路巡检,产业化后能够有效降低巡检成本,提高巡检安全性,具有广阔应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种输电线路分相自适应重合闸时序方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010712471.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明公开的一种输电线路分相自适应重合闸时序方法,包括以下步骤:当输电线路由于发生故障或者重合于永久性故障,保护动作跳开三相断路器,并判别故障类型及相别。若为不对称接地短路故障,先重合输电线路大电源侧一相非故障相断路器;若为两相相间短路故障,先重合输电线路大电源一侧其中一相故障相断路器。利用故障相电压幅值判别故障性质。若为永久性故障,则跳开本侧断路器并闭锁本线路其它相断路器;若为瞬时性故障,本线路其它断路器依次进行重合。本发明方法解决了三相断路器断开后故障性质判别较为困难的问题,减小合闸于永久性故障时对系统的冲击,减小了重合闸过电压对于系统设备及绝缘的威胁,提高系统运行稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">专利市场转化前景高;该专利近期交易热度高;该专利近期融资热度高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于协同模型预测控制的多微网能量管理方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010083671.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于多微网能量管理。二、主要技术优势(1)建立了多微网能量管理系统模型,由Ν个可相互作用的微电网和一个聚合器组成,每个微网中都含有光伏、热泵、充电桩、空调和可控冷/热/电负荷;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="2">(2)提出了分布式协同算法建立。本发明提出一种基于协同模型预测控制的多微网能量管理方法,以实现系统整体运行成本最小,减少与主网之间的能量交换。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">考虑数据中心调节潜力的有源配电网运行灵活性提升方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010921222.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">天津大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">天津市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">提出考虑数据中心调节潜力的有源配电网运行灵活性提升方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="1" rowspan="1">适用于有源配电网运行</td><td colspan="8" rowspan="1">灵活性提升场景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于凸优化的智能电网隐藏拓扑结构识别方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010051773.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">天津大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">天津市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本专利是一种基于凸优化的智能电网隐藏拓扑结构识别方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">可以在电网拓扑识别领域应用</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于串串补偿电路的无线电能传输系统补偿电容调谐方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011313641.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">应用产品:无线充电器、电动汽车充电设备、工业无线充电系统、医疗设备无线充电等。技术优势:简化无线充电系统的调谐过程,降低软硬件成本,提高系统稳定性和效率。性能指标:快速、准确、自动地调整补偿电容,实现发射端和接收端电容的精确配谐,降低系统无功功率,提高系统输出恒压或恒流特性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本项目基于串串补偿电路的无线电能传输系统补偿电容调谐方法,在无线充电领域具有广泛的应用前景。通过本发明,可以简化现有无线电能传输系统运行前的调谐过程,提高调谐效率。在无线充电设备制造、电动汽车充电、医疗设备供电等领域,可以实现更快速、高效的无线充电。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种基于背靠背模 申请号块化多电平换流器的电能质量调节系统</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010095950.2</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品本专利基于背靠背模块化多电平换流器,重点用于电能质量调节。二、主要技术优势</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">1、该方案能从源头上解决配电网中的电压暂降问题,灵活性、可靠性强。同时背靠背模块化多电平换流器可调控传输功率,使传输功率不至于过大影响到第二根母线的正常工作,相比两根母线直接相连要更加灵活且安全可靠。若其中一个配电网系统发生大面积停电事故,背靠背模块化多电平换流器也可及时切断功率传输,避免事故范围扩大。2、本发明可以对负载的谐波注入进行治理,保障电能质量。3、本发明可以对不同系统间的功率交换进行调节,优化能量流动。同时由于传输的有功无功功率独立可控,可分别实现电力系统调频和稳压功能,有效提高系统的稳定性。</td></tr><tr><td colspan="9" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景电压暂降是指供电电压在短时间内快速下降又回升的现象,主要是由系统电气短路、大负荷投切、大型电机启动等瞬时大功率变动引起的。电压暂降出现频率低、持续时间短,但往往会导致电压敏感型设备停机甚至烧毁,对工业生产造成极大危害。因此缓解电压暂降,改善系统电能质量就显得尤为重要。普遍的治理电压暂降问题的措施是在供电系统和敏感负荷间加装补偿设备。常用的设备有:不间断电源、固态切换开关、动态电压恢复器等。不间断电源能耗过大、维护成本高、占地面积大。固态切换开关建设改造成本过高,电压治理效果受开关切换时间影响较大。动态电压恢复器在电网电压跌至 50%以下或完全中断时,无法进行有效补偿。此外,其他改善电能质量的传统设备有静止无功发生器和静止无功补偿器等,也存在无功补偿容量有限、只能就地补偿、调节不够灵活等问题。针对上述问题,需要提出一种新的电能质量调节系统。二、核心竞争力本发明可实现在电力系统产生干扰时动态补偿敏感负荷上的电压暂降,并且在电力系统没有发生电压暂降时可以抑制负载的谐波注入,同时可以对配电网中的能量流动进行调节优化,保障电能质量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于 SPMSM转子位置估计的高频注入补偿方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011549899.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海大学;上大电气科技(嘉兴)有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明公开了一种用于SPMSM 转子位置估计的高频注入补偿方法,利用高频信号发生器产生脉振高频电压信号并注入到电机控制系统估计的两相旋转坐标系的直轴上;依靠电流传感器采样得到三相定子绕组电流,再变换到估计位置同步静止坐标系中,得到αβ轴高频响应电流;通过反正切环节得到延时角,进行相位补偿,与αβ轴高频响应电流相乘得到补偿后的高频响应电流,再通过低通滤波器和锁相环得到转子位置,完成控制系统相位补偿。本发明注入信号在经过永磁同步电机控制系统后产生的延时角,从αβ两相静止坐标系中求解延时角并对解调信号进行补偿从而计算出转子位置,适用于凸极性或饱和凸极性很小的表贴式永磁同步电机,降低了角度误差,提高控制系统的动静态性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明的技术优势在于:提高控制系统的动静态性能;完成控制系统相位补偿;降低了角度误差。本发明可应用于:电动机制造</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种双馈风电场中强迫振荡扰动源定位方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910354323.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明公开了一种双馈风电场中强迫振荡扰动源定位方法,本发明构建了双馈风机的能量函数,能够判断扰动源是否在双馈风机上,当扰动源位于双馈风机时,还能进一步判断扰动源在发电机内部所处的位置。本发明仅需要给出感应发电机的结构和参数信息即可实现双馈风机内部的扰动源定位,而无需控制方式和风力机结构等信息,在当前风机控制方式多样,原动机结构复杂的背景下,具有一定的通用性。本发明能够准确判断扰动源在风电机组内部的位置,同时反映风机内部各组件参与强迫振荡的情况,为风电场结构和控制方式优化提供了便利。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于核动力装置的故障诊断方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010776694.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">应用产品:核动力装置故障诊断系统,远海钻井平台故障诊断系统,海岛发电故障诊断系统,化工过程故障诊断系统,钢铁生产故障诊断系统,铁路运行故障诊断系统。技术优势:提高核动力装置故障诊断的效率和准确性,适应复杂系统的可靠性要求,减少放射性后果,提高运行安全性和经济性。性能指标:提高诊断准确性,减少误报率,提高诊断效率,适应复杂系统的可靠性要求,降低人工经验依赖,减少放射性后果,提高运行安全性和经济性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本项目基于核动力装置的故障诊断方法及系统,在能源领域,可以应用在核动力装置的维护和故障预防方向,实现提高核动力装置的故障诊断效率和准确性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="9" rowspan="1">一种串并联型交直 申请号 CN201910338594.X 专利星级 ★★★★★流变换装置的直流电压协同控制方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="9" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">可用于电气工程领域中串并联型交直流变换装置的直流电压协同控制,具有很好的产业</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种压水堆多功能双层混凝土安全壳系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010965745.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">应用产品:1. 压水堆核电厂2. 沸水堆核电厂技术优势:1. 大幅简化安全壳系统,提高核电厂安全性。2. 降低安全壳造价,提高核电厂经济性。性能指标:1. 环形水池内水体兼顾多种功能,如抑压水池(SP)水体、堆芯换料水池(IRWST)水体、堆腔注水系统(CIS)水体、安注系统水箱水体以及安全壳非能动热量导出系统(PCS)水体。2. 取消安全壳内的IRWST、CIS、安注水箱以及壳外的 PCS 水箱,进一步缩小安全壳体积。3. 大幅降低安全壳造价,提高核电厂的经济性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本项目基于当前核电厂广泛存在的双层混凝土安全壳,提供了一种压水堆多功能双层混凝土安全壳系统。在核能领域,该系统可以应用在压水堆核电厂的设计和建设中,实现安全壳系统的简化和造价降低,从而提高核电厂的经济性。通过设置环形水池,合理利用双层安全壳的环形空间,实现了安全壳内、外多种水体的功能整合,如抑压水池、堆芯换料水池、堆腔注水系统、安注系统水箱以及安全壳非能动热量导出系统等。这将大幅简化当前核电厂安全壳系统,取消安全壳内的IRWST、CIS、安注水箱以及壳外的PCS水箱,进而安全壳体积可以进一步缩小,大幅降低了安全壳造价。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">电力网络安全仿真 申请号与评估</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910575120.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">电力网络安全仿真与评估</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">电力网络安全仿真与评估</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高温堆燃料元件核芯微球、包覆颗粒制备工艺、废液回收处理方法及设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011288413.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明所述复合颗粒是在流化床反应器中原位制备得到的,即核芯结构在流化床反应器中形成后,并未与外部介质接触,而是直接在流化床反应器内均匀包覆一层壳结构,核芯结构与壳层结构两相之间连接紧密。本发明工艺流程简单,工艺操作简便,成本低,可连续生产,有利于实现工业化大规模生产。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">本发明所制备的核壳结构纳米复合颗粒,其形状为单分散球形,具有非常窄的粒径分布,颗粒尺寸在 5nm至300nm 可调。本发明所得复合颗粒的组成丰富,其中核芯结构可由金属单质、非金属单质或无机非金属化合物组成,壳层结构可由金属单质、非金属单质、有机物或无机非金属化合物组成。选取合适的核芯结构与壳层结构组成,可以制备出适于应用在生物医药、电子与半导体、发光以及催化等领域的核壳结构颗粒。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明涉及核壳结构纳米复合颗粒制备技术领域,具体地说,涉及一种核壳结构纳米复合颗粒及其原位流化床化学气相沉积制备方法、其制备装置。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="9" rowspan="1">一种基于链式混合 申请号 CN201910623469.3 专利星级 ★★★★★储能系统的故障控制策略</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="9" rowspan="1">东南大学 转化意愿 拟许可 拟转让 地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="2">样品、实验阶段本发明公开了基于链式混合储能系统的故障控制策略,基于双频载波移相PWM 法,在有源直流侧故障时,通过在不同储能单元间的能量传递以保持各单元的直流侧电压稳定从而实现容错运行。在故障容错控制策略中,将储能单元分为充电单元、放电单元及待机单元三类,通过辅助功率环将放电单元能量传输到充电单元中,同时并为保证容错控制能力,对链式系统中三类储能单元数量及超级电容容量进行合理设计。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">技术领域[0001] 本发明涉及储能技术领域,尤其涉及一种基于链式混合储能系统的故障控制策略。背景技术[0002] 级联式多电平变换器目前已成为工业中高压应用中的一种重要选择,与传统的逆变器相比,其具有输出功率大、谐波含量低、开关电压应力小、效率高等优点,同时其整体呈现模块化,具有良好的扩展性。这些优点使得这种拓扑结构用于储能系统也十分理想。[0003] 然而,基于级联式多电平变换器的混合储能系统中有源电力电子元件的数量高于传统结构,其可靠性较低,因此开发一个高可靠性的基于链式拓扑的储能系统一直是学术界与工业界关注的焦点。目前传统的n+1 冗余控制方法下,在储能系统按照n级联数设计的基础上再增加一个冗余单元,每个链节按照n/(n+1)额定容量工作。当储能系统中某一链节发生故障时,此链节即被旁路,而剩下n 个链节则工作在额定容量下。但这种方式使功率单元在正常运行状态时处于降额运行,降低了装置正常工作的电压利用率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于无源积分的直流微电网改进下垂控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011455920.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学;电子科技大学广东电子信息工程研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">交直流微电网、储能变换器接口、PCS等技术领域,核心技术达到国际领先或先进水平。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">交直流微电网、储能变换器接口、PCS等技术领域,核心技术达到国际领先或先进水平具有广阔市场空间。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">光伏直流升压汇集系统及其直流电压稳定控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910705474.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="9" rowspan="1">东南大学 转化意愿 拟转让 地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="2">本发明公开了一种光伏直流升压汇集系统,该系统包括发电单元和汇集传输单元;发电单元包括多个发电子模块,发电子模块包括一光伏阵列和一 DC- DC 变换器;汇集传输单元包括低压汇集母线、直流电压稳定控制装置、模块化直流升压变换器、中压汇集母线和站级直流升压变换器。本发明还公开了一种直流母线电压稳定控制方法,将输入电压电流双闭环控制和功率前馈补偿电路相结合,实现低压汇集母线的电压稳定,而且对直流升压变换器各子模块采用电流环单独控制方式,实现子模块输入均流。本发明公开了一种光伏直流升压汇集系统,该系统包括发电单元和汇集传输单元;发电单元包括多个发电子模块,发电子模块包括一光伏阵列和一 DC- DC 变换器;汇集传输单元包括低压汇集母线、直流电压稳定控制装置、模块化直流升压变换器、中压汇集母线和站级直流升压变换器。本发明还公开了一种直流母线电压稳定控制方法,将输入电压电流双闭环控制和功率前馈补偿电路相结合,实现低压汇集母线的电压稳定,而且对直流升压变换器各子模块采用电流环单独控制方式,实现子模块输入均流。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种考虑越限风险的配电网优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011314544.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本公开属于配电网优化运行技术领域,公开一种考虑越限风险的配电网优化方法,包括以下步骤:针对于配电网网络下,建立独立标准正态分布变量ξ与节点电压越限风险之间的映射关系;将节点电压越限风险的概率密度函数表达为以ξ为自变量的Hermite混沌多项式;选择采样点,依据样本点的模型,基于采样点电压值,利用电压安全风险,获取Hermite混沌多项式的待定系数,得到输出响应的概率分布;利用输出响应的概率分布进行建立风险感知体系;以柔性换流站的有功功率和无功功率、分布式光伏无功和静止无功补偿器为调控对象,基于风险感知体系,使得配电网电压越限风险最小;可有效避免电压越限。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本公开属于配电网优化运行技术领域,公开一种考虑越限风险的配电网优化方法,包括以下步骤:针对于配电网网络下,建立独立标准正态分布变量ξ与节点电压越限风险之间的映射关系;将节点电压越限风险的概率密度函数表达为以ξ为自变量的Hermite 混沌多项式;选择采样点,依据样本点的模型,基于采样点电压值,利用电压安全风险,获取Hermite混沌多项式的待定系数,得到输出响应的概率分布;利用输出响应的概率分布进行建立风险感知体系;以柔性换流站的有功功率和无功功率、分布式光伏无功和静止无功补偿器为调控对象,基于风险感知体系,使得配电网电压越限风险最小;可有效避免电压越限。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">广域量测环境下输电线路的调控方法及存储设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910408470.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">莆田学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="1" rowspan="1">样品、实验阶段</td><td colspan="8" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">能够有效降低新型电力系统安全运行风险。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">适应可再生能源大量并入电网导致的电网运行风险。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于电流一致性的直流微网自适应下</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011491369.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">垂控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">交直流微电网、储能变换器接口、PCS等技术领域,核心技术达到国际领先或先进水平。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">交直流微电网、储能变换器接口、PCS等技术领域,核心技术达到国际领先或先进水平,具有广阔市场空间。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种高性能中点箔位三电平非隔离逆变器及其开关控制时序</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911288710.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">具有显著的技术提升。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">可批量生产和英语。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种交流微网带恒功率负载的混合控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011496166.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">交直流微电网、储能变换器接口、PCS等技术领域,核心技术达到国际领先或先进水平。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">交直流微电网、储能变换器接口、PCS等技术领域,核心技术达到国际领先或先进水平具有广阔市场空间。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于延缓配电设备升级改造的储能经济调度方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910850596.7</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="7" rowspan="1">地区 吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="2">样品、实验阶段提供一种科学合理,适用性强,效果佳的用于延缓配电设备升级改造的储能经济调度方法,其目的是通过储能对电量移峰填谷实现减小配电网峰谷差,缓解变压器过载,又可以减少配电网向主网的功率倒送。该方法综合分析了配电网中的各种负荷情况,以此对应确定储能动作方式和方法,对配电网移峰填谷进行全面控制。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">随着化石能源的日渐枯竭,电力需求与环境问题日益突出。电动汽车EV(ElectricVehicles,EV)、分布式电源(Distributed Generations,DG)凭借其低能耗、无污染的优点得到长足的发展。大规模EV的充电行为使负荷高峰大幅抬升,传统配电网规划未考虑到EV大规模接入的充电需求,现有配置的变压器容量有限,极易出现变压器过载的现象。针对变压器过载问题,传统的措施是对配电设备进行增容改造,但存在新增设备利用率、投资收益率低的问题。DG 可以有效缓解配电网因 EV接入带来的供电压力,但由于其间歇性,当其出力过大时,可能出现功率倒送至上级电网的情况,倒送的功率使配电网局部产生过电压,相应的传输功率损耗也将大幅提升,上级电网继保装置也需做出较大的调整。为了减少 DG 对电网的不利影响,传统措施是削减 DG 出力,但因此降低了 DG 利用率,进而减少了 DG 的投资收益。为了解决配电网的变压器过载和功率倒送问题,采用分布式储能是切实可行的办法。因此,如何合理的设计储能系统的经济调度方法成为了解决配电网变压器过载和功率倒送问题、延缓配电设备升级改造的</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="7">关键。</td></tr><tr><td>专利名称</td><td>三相-单相高频链矩 阵式 PET拓扑的调 制方法</td><td>申请号</td><td>CN202011261995.9</td><td>专利星级</td><td colspan="2">★★★★★</td></tr><tr><td>所属院校 技术成熟度</td><td>燕山大学 样品、实验阶段</td><td>转化意愿 拟许可</td><td></td><td>地区</td><td colspan="2">河北省</td></tr><tr><td>技术简介</td><td colspan="6">一、本专利/产品主要应用领域 三相-单相高频链矩阵式PET拓扑的调制方法主要应用于电力电子、电力传输、电力转换 等领域,特别适用于高频、高效、高稳定性的电力转换系统。</td></tr><tr><td rowspan="5"></td><td colspan="6">二、主要技术优势、特点</td></tr><tr><td colspan="6">1. 高频性能优越:采用高频链矩阵式 PET 拓扑,能够实现高频率的电力转换,提高了系 统的工作效率。 2. 稳定性强:通过三相-单相的调制方法,能够有效地平衡系统的负载,提高了系统的稳</td></tr><tr><td colspan="6">定性。 3. 转换效率高:采用 PET拓扑结构,能够实现高效的电力转换,降低了能源损耗。</td></tr><tr><td colspan="6">三、主要性能指标 1. 工作频率:高达数十 kHz,远高于传统电力转换系统。 2. 稳定性:在各种负载条件下,系统稳定性良好,无明显波动。 3. 转换效率:转换效率高达98%,远高于传统电力转换系统。</td></tr><tr><td colspan="6">产业化前景 一、产业现状、市场需求及应用场景 随着电力电子技术的发展,高频链矩阵式PET拓扑的调制方法在电力转换、电力传输等 领域有着广泛的应用。市场对于高效、稳定的电力转换技术有着强烈需求。</td></tr><tr><td rowspan="5"></td><td colspan="6">二、潜在市场规模 随着新能源、智能电网等领域的发展,高频链矩阵式PET拓扑的调制方法的潜在市场规</td></tr><tr><td colspan="6">模巨大,预计未来几年将有数十亿美元的市场规模。 三、核心竞争力 该技术具有高效、稳定、可靠的特点,能够在高频电力转换中实现高效率、低损耗,具</td></tr><tr><td colspan="6">有很强的核心竞争力。 四、运用潜在效益</td></tr><tr><td colspan="6">运用该技术,可以提高电力转换效率,降低能源损耗,为企业节省大量的能源成本,具 有很高的经济效益。</td></tr><tr><td colspan="6">五、推广社会价值 推广该技术,不仅可以提高电力转换效率,降低能源损耗,还可以推动电力电子技术的 发展,对于推动新能源、智能电网等领域的发展具有重要的社会价值。 专利星级 ★大★★★</td></tr><tr><td>专利名称</td><td colspan="6">考虑可再生能源发 申请号 CN201911169117.1 电不确定性和用户 热舒适性的综合能 源系统优化调度方</td></tr><tr><td rowspan="6">所属院校 技术成熟度 技术简介</td><td>法</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>东北电力大学 批量生产、成熟应用阶段</td><td>转化意愿</td><td>拟许可 拟转让</td><td>地区</td><td>吉林省</td></tr><tr><td colspan="5">一、本专利对应产品 本专利用于综合能源系统的优化调度方法,特别是考虑可再生能源发电不确定性和用户 热舒适性的优化调度方法,旨在实现园区综合能源系统的高效、安全和经济运行。 二、主要技术优势</td></tr><tr><td colspan="5">提出基于机会约束规划的优化调度模型,解决了风光出力波动带来的不确定性问题,提 高了系统的灵活性。 采用序列运算理论,将风光出力的概率密度函数离散化,实现了风光联合出力的高精度 预测。 结合用户热舒适性需求,建立建筑物热暂态平衡方程,提高了热负荷需求预测的准确性。 三、主要性能指标</td></tr><tr><td colspan="5">系统发电成本低。 运行灵活可靠。 随着全球对可再生能源利用和环境保护的重视,综合能源系统在城市和工业园区中的应</td></tr><tr><td colspan="5">提高可再生能源的消纳能力。 产业化前景 一、产业现状、市场需求及应用场景 能源管理需求。 景。 三、核心竞争力</td></tr><tr><td rowspan="5"></td><td colspan="5">用日益广泛。然而,可再生能源的波动性和间歇性给能源调度带来巨大挑战。本专利的 优化调度方法通过科学合理的策略,实现能源系统的高效、安全和经济运行,满足现代</td></tr><tr><td colspan="5">二、潜在市场规模 全球综合能源系统市场预计到2030年将达数千亿美元,尤其在中国、欧洲和北美市场需 求旺盛。城市和工业园区对智能能源管理系统需求迫切,本专利技术具有广阔的应用前</td></tr><tr><td colspan="5">本专利技术优势包括科学合理的调度模型、综合需求响应机制和多种能源系统的联合调 度,最大化利用可再生能源,減少对化石能源依赖。</td></tr><tr><td colspan="5">四、运用潜在效益</td></tr><tr><td colspan="5">优化调度和需求响应机制降低系统总运行成本,提高能源利用效率,满足用户对电力和 热力的需求,增强系统在不确定环境下的运行可靠性。 五、推广社会价值 本专利技术推动能源互联网发展,支持碳减排目标,减少对化石能源的依赖,提升产业</td></tr><tr><td>专利名称</td><td>一种五相永磁同步 电机的模型预测分 解控制方法及装置</td><td>竞争力,促进经济可持续发展。 申请号</td><td>CN202011347430.2</td><td>专利星级</td><td>★★★★★</td><td></td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品一种用于开绕组五相永磁同步电机的模型预测分解控制方法及装置二、主要技术优势根据电压源逆变器下的五相永磁同步电机矢量分布合成出能够抵消谐波空间电压的虚拟电压矢量;将五相永磁同步电机开绕组拓扑可等效为两个逆变器独立作用的叠加;将一个单独逆变器可以产生的电压矢量通过电机的数学模型进行预测获取预期的增量作为判断条件,决定开绕组系统是使用两个中的一个逆变器保持开绕组系统的正常运转</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景五相永磁同步电机具有高效率、高功率密度、宽调速范围、低转矩脉动和强容错能力等优点,在航空航天、电动汽车、舰船推进系统等领域得到广泛关注和应用。同时,开绕组电机拓扑系统具有输出功率高、供电模式和电压矢量调制方式多样、控制灵活、冗余性和容错性等优良特性。二、技术指标三、核心竞争力提出了一种用于开绕组五相永磁同步电机的模型预测分解控制方法及装置,将开绕组拓扑系统的两个逆变器看作两个独立的单元,以逆变器1所能提供的电压矢量为起点,针对开绕组系统不同工况下的需求选择不同的逆变器开关序列,在保证有口性能的前提下,能够有效降低开绕组五相永磁同步电机控制系统的开关次数,降低逆变器的开关损耗。四、运用潜在效益本发明能够有效地降低开绕组驱动系统的开关损耗,提高了控制系统的动态响应五、推广社会价值在航空航天、电动汽车、舰船推进系统等领域得到广泛关注和应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风光储发电系统黑启动过程中的能量协调方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911331154.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">样品、实验阶段克服现有技术的不足,着力解决由于风电、光伏发电的波动性和大功率负荷的分批投入使黑启动过程中储能一直处于深度充放电状态,甚至出现过充电和/或过放电导致黑启动失败的问题,同时,能够减少光伏功率预测导致的负荷功率与实际负荷功率的误差,科学合理,适用性强,效果佳的风光储发电系统黑启动过程中的能量协调方法。为实现上述目的所采用的技术方案是,一种风光储发电系统黑启动过程中的能量协调方法,其特征是,它包括:通过风光储发电系统的运行状态选择风光储发电系统的运行模式,建立与运行模式对应的预测模型和滚动优化模型,采用滚动优化的方法,在每一个控制时域内获得最优控制序列,并由控制部分执行最优控制序列,实现对风光储发电系统输出功率的优化调节。黑启动是指整个系统因故障停电后,在不依赖外界帮助的情况下,以系统中具有自启动能力的机组带动无自启动能力的机组,逐渐恢复系统停机的机组,最终实现整个系统供电恢复。现有的风电场和光伏电站参与黑启动过程中,由于风电场和光伏电站输出功率的随机性和不确定性,以及黑启动负荷的分批投入,使储能一直处在深度充放电状态,甚至出现</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">过充过放问题,导致风光储发电系统黑启动失败,因此风光储发电系统黑启动过程中的能量协调优化对提高局域电网恢复效率有着重要的研究意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">石英晶片研磨控制</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010489015.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学台州研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">石英晶片在线生产检测设备仪器。能够更加高精度的计算在线研磨石英晶片的频率,能够更加准确和智能的关停研磨机,对于挺高停机准确性和晶片的整体中心分部能够更加有效</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">中国是最大的石英晶片开发生产市场,如果石英晶片在线生产检测设备仪器全面推广,全国预计有500台左右,预计有比较高的经济价值装置和方法描述:</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">一种基于二阶滑模 申请号 CN202010101324.X 专利星级 ★★★★★算法的 boost 功率变换器控制方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏大学 转化意愿</td><td colspan="3" rowspan="1">地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、对应产品无二、技术优势本发明设计的新型二阶滑模控制器,直观上来说:可以提升系统的稳态性能和动态性能;微观上来说:利用改进的加法积分器,从理论上和实验上证明了全局有限时间稳定和收敛,大大改善了一阶滑模出现的抖振问题。三、性能指标无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状现在的控制方式基本都是P控制,一般通过两种方式来实现,(1)通过电阻、电容、运算放大器和模拟控制芯片等器件组成的模拟PI控制器来实现控制和调节;(2)通过数字芯片(例如:STM32、DSP、FPGA 等)和编写 PI程序代码来实现控制和调节。但是由于 boost功率变换器是一种典型的非线性系统,而 P是一种经典的线性系统控制方法。所以当用一种线性控制方法来控制一个非线性系统不是合适的,虽然可以使系统在有限时间内达到稳定,但是其动态性能和稳态性能仍有一定的改善空间。。二、社会价值提供高性能 boost 功率变换器,提升电力系统的稳定性和安全性</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">太阳能吸热器热效率的测试方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010544954.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td rowspan="7">技术简介 产业化前景</td><td colspan="5">一、本专利对应产品 本专利涉及太阳能热发电技术领域,对应一种太阳能吸热器热效率的测试方法,能够实 现对太阳能吸热器性能的验收工作,并可为以后的优化运行提供指导。 二、主要技术优势</td></tr><tr><td colspan="5">(1)本专利提供的太阳能吸热器热效率的测试方法可以适用于不同类型的吸热器和不同种 类的传热工质,受众面广、适应性强;</td></tr><tr><td colspan="5">(2)本专利采用改变太阳能聚光镜的清洁率的方法,可升高或者降低入射功率,改变规定 比例N的值,使热效率的测试方式灵活多样;</td></tr><tr><td colspan="5">(3)本专利提供的太阳能吸热器热效率的测试方法不需要测量或者计算模拟得到吸热器的 入射功率就可以确定太阳能吸热器的热效率,测试成本低,对吸热器运行所造成的干扰 较小。</td></tr><tr><td colspan="5">三、主要性能指标 (1)对应于传热工质为液态、颗粒和气态的吸热器,吸热器进口和出口处传热工质的温度 差:±5℃以内;(2)对应于传热工质为气态的吸热器,出口处传热工质的压力差:±5kPa以 内;(3)对应于传热工质为液态、颗粒和气态的吸热器,稳定运行太阳能吸热器时,任意2</td></tr><tr><td colspan="5">分钟内吸热器进口和出口处传热工质的温度差:±2℃以内;(4)对应于传热工质为气态的吸 热器,稳定运行太阳能吸热器时,任意2分钟内吸热器进口和出口处传热工 一、产业现状、市场需求及应用场景 在光热发电系统中,太阳能吸热器扮演着至关重要的角色,其应用涵盖了集中式光热发 电站和分布式光热利用系统。除此之外,太阳能吸热器也在工业热水、蒸汽供应和制冷</td></tr><tr><td colspan="5">等领域有着广泛的应用场景。 二、潜在市场规模; 太阳能吸热器作为光热发电系统的关键组成部分,具有巨大的潜在市场需求。特别是在 那些日照充足的地区,太阳能吸热器的市场规模可能会更大。 三、核心竞争力</td></tr><tr><td colspan="6">在光热发电系统中,太阳能吸热器的光热能转换效率直接影响系统的整体性能,因此提 高吸热器的光吸收和热传导能力是其核心竞争力之一。此外,太阳能吸热器需要具备优 异的耐候性和热稳定性,在不断变化的环境条件下能够稳定运行,这也是其核心竞争力 之一。 四、运用潜在效益</td></tr><tr><td colspan="6">太阳能吸热器利用太阳能转换为热能,无需燃料,不产生二氧化碳等温室气体和污染物 是一种清洁、环保的能源形式,有助于减少对传统化石能源的依赖,降低碳排放。太阳 能吸热器的运用可以降低能源成本,特别是在长期运行中,通过太阳能的免费获取,减</td></tr><tr><td colspan="6">少了能源采购成本,为企业和用户节省能源支出,提高经济效益。 专利名称 高频电外科逆变器 申请号 CN202010078105.4 及其双模式平滑切</td></tr><tr><td>法 所属院校 南京理工大学</td><td colspan="5">换与软开关控制方 转化意愿 地区</td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td colspan="5">拟转让 样品、实验阶段</td></tr><tr><td></td><td colspan="5">实现了各开关管的零电压开通,降低了开关损耗,提高了变换器的工作效率,并且减小 了切换过程中造成的输出电压过冲以及开关管两端电压尖峰问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">外科发生器只能产生方波与正弦波,并且响应过慢。而近几年提出的一种高动态特性电外科发生器,解决了传统电外科发生器只能产生方波与正弦波的问题,其可以产生任意波形的输出电压;同时通过占空比预测的控制方式,加快了电外科发生器的功率控制响应速度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">柔性微波天线的制造方法及其温频特性的测试方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010639200.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">产品:柔性双陷波超宽带天线技术优势:1. 采用 HFSS 仿真软件和有限元法优化结构,实现高性能。2. 利用常温湿法工艺,降低成本,适合大规模生产。3. 通过聚酰亚胺基板表面改性和原位自金属化技术,增强附着力,防止裂纹。4. 天线在 2.5~10.87 GHz 范围内有良好带宽,覆盖 WiMAX 和 WLAN 频段,实现阻断功能。5. 弯曲测试表明,天线在不同弯曲程度下性能稳定。6. 提出创新的温频特性测试方法,减少测试工作量,缩短测试时间,提高测试效率。性能指标:1. 仿真带宽:2.58~10.7 GHz,陷波带宽:3.13~3.74 GHz 和 5.07~5.95 GHz。2. 实测带宽:2.5~10.87 GHz,陷波带宽:3.22~3.94 GHz 和 4.99~6.04 GHz。3. 弯曲耐受性强,带宽和阻抗匹配不受明显影响。4. 温频特性测试:采用线性升温或降温,实时记录,自动补偿温度偏差,提高测试精度和效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利涉及一种用于测试柔性微波天线温频特性的创新方法,旨在提高测试效率。传统方法需要在多个温度点进行长时间测试,而该发明通过线性升温或降温并实时记录数据显著减少了测试工作量和时间。此外,它还通过计算机自动校正因热滞后产生的温度偏差,确保了测试的准确性。此技术适用于柔性电子器件,特别是需要在不同温度条件下工作的无线通信系统,如 WiMAX和WLAN 频段。由于其工艺简单、成本低且适合大规模生产,该专利具有广阔的应用前景,特别是在柔性电子和印刷电子领域。随着柔性电子技术的发展,该专利的产业化潜力巨大,可能被集成到各种可穿戴设备、物联网设备和移动通信产品中,有望成为行业标准的测试方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种通用型无线充 申请号电发射端装置及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910458263.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">北京航空航天大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段本发明涉及了一种通用型无线充电发射端装置,包括发射端电源、逆变电路和发射线圈还包括谐振电容调节电路、电压电流采样电路和控制器,谐振电容调节电路设置于逆变电路和发射线圈之间,电压电流采样电路对逆变电路输入端的发射端回路的电压和电流进行采样,逆变电路、谐振电容调节电路和电压电流采样电路分别与控制器信号连接并接受控制器的控制,控制器接收电压电流采样电路采样的电压和电流后进行谐振状态检测并控制逆变电路是否改变装置的工作频率,控制器还基于谐振检测算法计算发射端装</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">置所需谐振电容值并调节谐振电容调节电路输出的谐振电容值,大大提高了发射端装置的通用性。本发明还涉及了一种通用型无线充电发射端装置的控制方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">近年来,无线充电技术(无线能量传输技术)迅速发展,使得该技术逐渐被应用在如通信领域、工业制造领域、交通领域、航空等外空间领域的诸多领域中并受到广泛关注。现如今应运而生的无线充电类产品也越来越多的出现在人们的切身生活中,比如常见的智能手机、现代家居、纯电动汽车等的无线充电产品中,并给人们的生活带来了一定程度的便利。但是这些无线充电产品缺乏统一的技术标准/制造标准,使得用户使用的每一种无线充电产品的发射端必须与其相匹配的接收端严格地一一对应,而不能随机与别的接收端对应,同样不同的接收端也只能对应于固定的发射端时才能有效充电,从而互操作性差,影响用户的体验。并且目前无线充电产品自身无线能量传输技术的应用条件极为单一和固定,由于各品牌见通讯协议的差异,产品发射端和接收端的无线能量传输只能针对该产品本身或者该系列产品,必须随时随地准备好原配充电装置才能进行充电,而不能通用、不具备普遍适用性、不能应用于其他类产品。并且目前无线充电产品在出厂前的设计中往往各个厂商设计的线圈发射频率不同进而导致无线充电过程的工作频率不同,更进一步验证了目前市场上各类无线充电产品之间、或者各种发射端与接收端之间的</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电池活性的确定方法及装置、电子设备和存储介质</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010695145.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北石油大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">应用产品:锂离子动力蓄电池、铅酸动力蓄电池等。技术优势:建立蓄电池模型,进行模型参数辨识,确定电池活性等级。性能指标:全面分析电池参数,提高设备运行稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本项目基于一种电池活性的确定方法及装置、电子设备和存储介质,在电池性能研究实验技术领域,可以应用在电池性能评估、电池老化分析、电池故障诊断等方向,实现对电池性能的精确评估和预测,提高电池的使用寿命和安全性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">超导磁储能系统斩波器均压均流控制方法</td><td colspan="4" rowspan="1">申请号 CN202010113410.2 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">天津大学</td><td colspan="4" rowspan="1">转化意愿 拟许可 地区 天津市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">样品、实验阶段本专利提出一种超导磁储能系统斩波器均压均流控制方法,适用于高电压等级、大储能量超导磁储能系统,允许多个超导磁体接入以提升系统整体储能量,同时该结构具备均压和均流能力、可靠性高且扩展性强,可应用于电压等级较高的场合。本专利所提出的超导磁储能系统斩波器均压均流控制方法用于超导磁储能控制系统,可用于解决新能源并网带来的功率随机性、波动性等问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种面向大型电力变压器油纸绝缘在线除水的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010962993.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td>所属院校</td><td>华北电力大学;中 国南方电网有限责 任公司超高压输电 公司检修试验中心</td><td>转化意愿</td><td></td><td>地区</td><td>北京市</td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td colspan="5">小批量生产、工程应用阶段 一、本专利对应产品 本专利提出了一种面向大型电力变压器油纸绝缘在线除水的方法,利用分子筛技术从变 压器油中除去水分,并有效防止空气进入循环回路。该方法可在线监测和调整变压器绝 缘状态,提升变压器的运行稳定性,延长其使用寿命,广泛应用于大型电力变压器的维 护。</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="5">二、主要技术优势 通过分子筛吸附水分,有效避免了变压器运行过程中因水分过多导致的绝缘性能下降问 题。 采用在线监测和自动调整的方法,不影响变压器的正常运行,实现了维护工作的自动化 和智能化。 使用3A分子筛,具有高吸附容量和快速再生能力,确保高效除水。 可在油纸绝缘系统的动态运行过程中实现水分调节,确保变压器的长期稳定运行。 三、主要性能指标 分子筛吸附量:自重的12%; 温度控制范围:常温至 微水调节范围:10~40000ppm;</td></tr><tr><td></td><td colspan="5">系统适用电压:110kV以下大型电力变压器。 一、产业现状、市场需求及应用场景 随着电力行业对变压器运行安全性和可靠性要求的提高,传统的离线维护方式逐渐被淘 汰,市场对能够实现在线维护的技术需求日益增加。该方法能够在变压器正常运行时, 在线清除油纸绝缘中的水分,提升变压器的绝缘性能,减少故障率,广泛应用于大型电</td></tr><tr><td></td><td colspan="5">力变压器的维护中。 二、潜在市场规模 随着电力行业的不断发展,大型电力变压器数量持续增加,对其在线维护的需求也迅速 市场前景。 三、核心竞争力</td></tr><tr><td></td><td colspan="5">增长。该在线除水技术可广泛应用于各类电网企业和变电站设备维护市场,具有广阔的</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td colspan="5">该方法通过分子筛技术实现了高效除水,具有操作便捷、除水效率高、不影响变压器运</td></tr><tr><td colspan="3">行等特点。相比传统的离线维护方法,在线除水方法更具安全性和高效性。 四、潜在效益 该方法有效降低了变压器因水分积累导致的绝缘性能下降风险,减少了停机维护时间, 提升了设备的运行效率,具有显著的经济效益。</td><td></td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">化、智能化方向发展,具有重要的社会和行业价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于SPDMD的电力系统振荡模式及模态辨识方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910658374.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">技术简介产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于电力系统振荡模式及模态辨识,弥补了 DMD 算法无法确定主导振荡模式数量的缺陷。二、主要技术优势(1) 基于 DMD 算法对 PMU 实测数据进行分解,实现了分别从时间和空间层面诠释系统的动态振荡过程;(2) 所提 SPDMD 算法以 DMD 算法为基础,一方面弥补了 DMD 算法无法确定主导振荡模式数量的缺陷,另一方面引入交替方向乘子法与拉式乘子法为电力系统提供更为准确、完善的理论数据体系;(3)所提SPDMD 算法既可及时的对低频振荡现象进行实时分析计算,有效提高系统辨识参数的效率;又可从多通道角度全面分析系统量测信息的动态振荡情况并对振荡区域内的整体性质进行充分考量。三、主要性能指标(1)与基于特征值分析的同调机群辨识方法相比,所提方法可准确有效的辨识出电力系统的同调机群状况。(2)所提方法提取出的主导振荡参数可为电力系统安全可靠运行提供更好的实时监测与在线预警。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景电力系统的小扰动稳定问题已成为限制区域间功率传输,影响电网稳定可靠运行的重要因素之一。针对传统用于小扰动稳定分析方法无法对电力系统进行实时稳定追踪控制的问题,提出一种基于稀疏增强动态模态分解的电力系统振荡模式及模态辨识方法,实现电力系统的在线稳定分析。二、潜在市场规模目前,常用基于广域量测信息的分析方法并通过系统辨识的角度来分析电力系统的小扰动稳定性,而该分析方法多半聚焦于电力系统的主导振荡模式辨识,而对电力系统的主导振荡模态、主导参与因子及同调机群的辨识尚未开展有效的研究。因此,基于广域量测信息对电力系统振荡模式及模态辨识展开分析具有巨大的发展潜力。三、核心竞争力本发明实现了基于PMU 实测数据的电力系统振荡模式及模态辨识,不仅从多通道角度更加全面的分析系统的振荡特性,而且弥补了 DMD 算法无法确定主导振荡模式数量的缺陷。四、运用潜在效益本发明有效提高系统辨识参数的效率,可实现电力系统的在线稳定分析。五、推广社会价值本发明准确识别出隐含在电力系统中的扰动信息用以对电网后续动态稳定性的评估及调整具有广泛而又深远的意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于并联侧改进控制的 UPFC 故障渡</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011077997.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td></td><td>越方法</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>所属院校</td><td>华北电力大学;国 网辽宁省电力有限 公司电力科学研究 院</td><td>转化意愿</td><td>拟转让</td><td>地区</td><td>北京市</td><td></td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td colspan="6">样品、实验阶段 一、本专利对应产品 基于并联侧改进控制的UPFC 故障渡越方法</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="6">二、主要技术优势 本发明公开了一种基于并联侧改进控制的UPFC故障渡越方法,基于现有并联侧控制策 略,引入串联侧 MMC 闭锁信号和TBS 导通信号作为控制信号,在串联侧 MMC 因外部 故障闭锁后,调整并联侧dq轴控制外环的参考值以限制由故障引起的并联阀侧电流增 量,同时增加并联侧MMC的投入子模块数量,通过增大直流电压来减小串、并联侧之 间的电压差,以减小由串联侧馈入到并联侧的故障电流,最后在TBS 导通后延时一段时 间将控制参考值和投入子模块数量返回。 三、主要性能指标 能够在不改变现有MMC- UPFC 拓扑的前提下,仅通过控制的快速切换使得外部故障时 并联侧 MMC 不闭锁,实现 UPFC的故障渡越。 一、产业现状、市场需求及应用场景 灵活交流输电技术是一种利用大功率半导体器件完成能量变换、传输和控制的技术。统</td></tr><tr><td></td><td colspan="6">一潮流控制器作为第三代FACTS装置,是控制电网状态的有效手段,只需要改变其控制 规律,就能分别或同时实现并联补偿,串联补偿,移相,电压调节等功能。 二、潜在市场规模; 目前国内外主要应用的换流器拓扑是模块化多电平换流器结构,其具有模块化程度高、 谐波含量少、故障处理能力强等优点。 三、核心竞争力 由于MMC-UPFC本体外部故障会造成串、并联侧MMC闭锁,UPFC 完全退出运行。 如何确保 MMC-UPFC 在外部故障时并联侧 MMC 不闭锁,实现故障渡越成为目前亟待 解决的问题。 四、运用潜在效益 本发明涉及一种统一潮流控制器,尤其涉及一种基于并联侧改进控制的UPFC故障渡越 方法。 五、推广社会价值 由上述本发明提供的技术方案可以看出,本发明实施例提供的基于并联侧改进控制的 UPFC故障渡越方法,能够在不改变现有MMC-UPFC拓扑的前提下,仅通过控制的快速</td></tr><tr><td>专利名称</td><td colspan="6">切换使得外部故障时并联侧 MMC 不闭锁,实现 UPFC 的故障渡越。 一种基于模型预测 申请号 CN201910623466.X 控制的分布式混合 储能系统能量均衡</td></tr><tr><td>所属院校 技术成熟度 技术简介</td><td colspan="6">控制策略 东南大学 转化意愿 拟许可 拟转让 样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">应,能量均衡控制策略即通过采集每一子系统及其相邻子系统中的超级电容与蓄电池的SOC 参数和输出功率值,分别建立以储能元件 SOC 均衡为优化目标的预测模型,得到各子系统在下一时刻的功率指令。整个分布式混合储能系统采取变下垂控制,根据预测控制所得到的功率指令,改变相应子系统的下垂系数,以实现各子系统输出功率的重分配,进而实现其能量的均衡。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">技术领域[0001]本发明涉及储能技术领域,尤其涉及一种基于模型预测控制的分布式混合储能系统能量均衡控制策略。背景技术[0002]随着储能技术进步和成本降低以及需求侧的演化发展,储能在电力系统中的应用愈发广泛,其涵盖了电力系统的发、输、供、配、用中的所有环节,可提高新能源效率,提升电网对新能源的消纳能力,也能缓解高峰负荷供电需求,提高电能质量和用电效率。相比于集中式储能,分布式储能安装地点灵活,减少了集中储能电站的线路损耗和投资压力。在配电网中合理的规划分布式储能,不但可以通过削峰填谷起到降低配电网容量的作用,还可以弥补分布式出力随机性对电网安全和经济运行的负面影响。[0003]然而对于储能系统,尤其是包含多种储能元件的混合储能系统,在实际充放电过程中,由于储能元件的参数、容量等差异,各分布式子系统中存在储能元件能量不均衡的情况。一方面各储能元件SOC的不均衡会导致过充与过放的情况的发生,降低储能元件寿命,另一方面各子系统储能元件的均衡问题会引起系统的不稳定,而传统的下垂控制策略无法对各分布式子系统的能量均衡问题进行处理。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电力系统随机动态模型线性化阈值条件及稳定性分析方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011006762.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湘潭大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利涉及一种电力系统随机动态模型线性化阈值条件及稳定性分析方法,包括下述步骤:建立非线性、线性随机动态模型;构造所述随机动态模型的 Milstein-Euler预估校正算法并分析其稳定性;根据所述随机动态模型及其算法提出非线性随机动态模型可线性化处理的随机激励强度最优阈值模型,得到线性化阈值条件;所述阈值条件下,定量分析所述算法和阈值条件的正确性与合理性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利针对电力系统在不同强度的随机激励作用下,研究满足何种随机激励阈值条件可以对非线性随机动态模型进行线性化处理,选择电力系统随机动态模型,同时保证模型准确性和求解准确性,并定量分析随机动态模型线性化对稳定性分析的影响。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">基于连续声发射信 申请号号的锂离子电池状态检测系统和方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010072989.2</td><td colspan="3" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利为基于连续声发射信号的锂离子电池状态检测系统和方法二、主要技术优势和性能指标(1)发明提供的基于连续声发射信号的锂离子电池状态检测系统和方法,能够实时检测锂离子电池当前的状态,实现锂离子电池损坏的实时预警,增加锂离子电池使用的安全性</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="2">和稳定性。检测过程中不会改变锂离子电池的内部状态,增加了锂离子电池状态检测的安全性。并且声发射检测模块只需要传感器就可以进行信号采集,一个声发射检测模块拥有多个声发射信号通道,可以实现多组电池状态同时检测,在一定程度上降低了检测成本。(2)该方法相比于电参数检测,能够实现实时检测,传感器紧贴锂离子电池,锂离子电池内部信号能够实时接收,并传输给处理终端,从而快速判断电池的健康状态。该方法相比于红外、Ⅹ射线检测设备,检测性价比高,声发射仪价格更便宜,并且一个声发射仪可以连接多个传感器,实现多个电池的同时检测。该方法为电池现场检测,相比于模拟信息检测,检测结果更加真实,并且能够提取出一些模拟信号中没有收录的新的特征信号。(1)锂离子电池具有储能密度大、充放电效率高等特点,同时储能介质锂元素在地壳中含量丰富,广泛应用于电力储备、消费电子、电动汽车等领域。锂离子电池工作时能量大、电压高,使用不当可能导致电池温度升高甚至爆炸。锂离子电池在过充过放时,会导致电池内部结构的变化,导致电池性能下降寿命缩短,过放甚至还会引起锂离子金属化,导致电池内部短路甚至爆炸。所以需要寻找一种更加安全有效的状态检测方法加强电池安全防护。(2)现有的锂离子电池状态检测主要分为电参数检测、信息模拟检测以及精密设备无损检测。电参数检测常见的有安时法和EIS阻抗检测法,然而安时法检测时间较长,无法实现快速检测。EIS阻抗检测会在负载波动时产生误差。信息模拟检测具有一定的可靠性,但是只是模拟预测,无法准确反应电池的实际情况。无损检测检测仪器价格昂贵,且容易受到损坏,检测时会有一定的局限性。(3)锂电池在国内国外市场巨大,本专利锂离子电池状态检测系统和方法,提高了锂离子电池状态检测的安全性和准确性,拥有巨大市场潜力。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种配电网多目标鲁棒优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010844431.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">天津大学;南方电网科学研究院有限责任公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">天津市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利重点用于配电网鲁棒优化运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本项目实现了含多重不确定的配电网鲁棒运行优化。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电力系统强迫振荡的分布式定位方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910593572.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">本发明涉及电力系统运行分析,特别是涉及一种电力系统强迫振荡的分布式定位方法及系统。本发明公开了一种电力系统强迫振荡的分布式定位方法及系统,构建了一种面向强迫振荡定位的分层分布式多智能体系统框架,通过本地相量数据收集器就地的信息处理以及本地相量数据收集器之间的信息交互获得电网割集的振荡能流,通过振荡能流趋势判断强迫振荡所在的割集,从分布式的角度对强迫振荡进行定位,能够满足定位的可靠性和实时性要求。本发明公开了一种电力系统强迫振荡的分布式定位方法及系统,构建了一种面向强迫振荡定位的分层分布式多智能体系统框架,通过本地相量数据收集器就地的信息处理以及</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">本地相量数据收集器之间的信息交互获得电网割集的振荡能流,通过振荡能流趋势判断强迫振荡所在的割集,从分布式的角度对强迫振荡进行定位,能够满足定位的可靠性和实时性要求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于场景概率的考虑风电出力相关性的负荷恢复优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011637478.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种基于场景概率的考虑风电出力相关性的负荷恢复优化方法,在对风电不确定性的处理过程中充分考虑出力相关性的影响,首先构建基于Copula 理论的风电出力联合分布模型,并生成风电出力的典型场景,随后构建电网负荷恢复的随机优化模型,采用人工蜂群算法求解负荷恢复的随机优化模型,获得最优的电网负荷恢复方案。该方法得到的电网负荷恢复方案充分考虑到区域内多个风电场之间的出力相关性,在提高负荷恢复效率的同时能有效地保证电网恢复过程的安全性,模型简单,易于求解,具有一定的理论价值和工程价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">随着环境问题和能源危机的加剧,清洁的可再生能源在电力系统中的渗透率不断提高。大规模风电的接入,增加了电力系统的容量,也为电力系统的发展提供了新机遇。在停电后电力系统恢复中,由于风电具有启动功率小、启动速度快的优点,参与停电后电力系统恢复可以加快系统恢复速度,减少停电损失。但因其间歇性和波动性,风电的参与也增加了电力系统的不确定性,可能会影响系统恢复的安全。为了减少风电波动对较为脆弱的已恢复电力系统的冲击,在系统恢复中必须充分考虑风电的不确定性。有研究采取鲁棒优化的方法处理风电不确定性,虽然能保证系统的安全,但其结果较为保守:并且,由于风电受风速和风向等气候条件的影响,同一地区的风电出力具有相关性。处理风电不确定性时,忽略其相关性可能会对电力系统运行的经济性和安全性造成影响。因此,本发明提出了一种基于场景概率的考虑风电出力相关性的负荷恢复优化方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高温堆燃料元件核芯微球、包覆颗粒制备工艺、废液回收处理方法及设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010036237.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">本发明所述复合颗粒是在流化床反应器中原位制备得到的,即核芯结构在流化床反应器中形成后,并未与外部介质接触,而是直接在流化床反应器内均匀包覆一层壳结构,核芯结构与壳层结构两相之间连接紧密。本发明工艺流程简单,工艺操作简便,成本低,可连续生产,有利于实现工业化大规模生产。本发明所制备的核壳结构纳米复合颗粒,其形状为单分散球形,具有非常窄的粒径分布,颗粒尺寸在 5nm 至 300nm 可调。本发明所得复合颗粒的组成丰富,其中核芯结构可由金属单质、非金属单质或无机非金属化合物组成,壳层结构可由金属单质、非金属单质、有机物或无机非金属化合物组成。选取合适的核芯结构与壳层结构组成,可以制备出适于应用在生物医药、电子与半导体、发光以及催化等领域的核壳结构颗粒。本发明涉及核壳结构纳米复合颗粒制备技术领域,具体地说,涉及一种核壳结构纳米复合颗粒及其原位流化床化学气相沉积制备方法、其制备装置。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">包覆颗粒制备系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010604807.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">该包覆颗粒制备系统通过增设降温装置、包覆颗粒热态卸料系统及吊装装置,实现快速降温、快速卸料和快速拆卸吊装,从而实现了优化缩短包覆颗粒制备工艺时间的技术效果。通过本方案的实施,在同等装料量下可将包覆颗粒的整体制备时间由目前的8小时缩短至6小时以内,可极大地提高包覆颗粒的制备效率。从而解决了包覆颗粒制备系统全流程生产时间较长、辅助工艺流程时间长、效率低的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及核反应堆设备技术领域,尤其涉及一种包覆颗粒制备系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">一种考虑随机风速 申请号 CN201910740176.3 专利星级 ★★★★★影响的风电场系统暂态稳定性评估方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="5" rowspan="1">转化意愿 拟许可 拟转让 地区 四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段本发明公开了一种考虑随机风速影响的风电场系统暂态稳定性评估方法,首先建立风电场系统的能量函数模型,再构建风速随机过程模型,将风速表示为一个维纳过程,并使用随机欧拉法求解得到风速的Ν条轨迹,并将这N条轨迹作为系统状态方程组输入,获得能量函数中每个输入量的Ν条轨迹,将每条风速轨迹所对应的所有输入量轨迹作为一组,根据能量函数模型计算出该条风速轨迹所对应的能量函数轨迹,最后采用势能边界法来求取风电场系统暂态情况下的能量裕度,完成风电场系统的暂态稳定性评估。本发明将能量函数与风速在时域上的随机波动相结合,用于构建风电场系统的暂态稳定性评估指标,量化分析考虑风速随机波动下的系统暂态稳定性。该专利技术成熟度高,可直接用于产业</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于互连线单元的电路拓扑结构及互连线单元级联的去嵌方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010424462.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学;南京展芯通讯科技有限公司;上海表象信息科技有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化、拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提供了一种用于射频器件测试的技术,涉及一个基于互连线单元的电路拓扑结构及其互连线单元级联的去嵌方法。这种方法主要应用于精确建立集成电路器件等效电路模型,特别适用于晶体管、电感等射频器件的精确测试和模型构建。结构简化:通过多个单元的互连线划分简化了射频器件测试流程。高精度:采用S参数测试和精确去嵌算法,提高测试数据准确性,增强等效电路模型精度。可缩放性:级联模型建立和S参数计算适应不同尺寸互连线单元,提高技术适用范围和灵活性。测试精度:通过精确S参数测试和去嵌方法,准确提取电路参数,确保射频器件测试的高度准确性。去嵌效率:简化去嵌步骤,在保证测试精度的同时提高处理效率,快速获得准确散射参数。适应性:方法不依赖特定等效电路模型,广泛适用于不同尺寸和类型射频器件测试,具有良好的通用性和可扩展性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">随着5G及物联网技术的快速发展,对射频器件测试的需求日益增长。精确的射频测试对于保证通信设备性能至关重要,尤其是在智能手机、无线网络和卫星通信等领域。本技术针对射频器件如晶体管、电感的测试和模型构建,满足了市场对高精度和高效率测试方法的迫切需求。考虑到射频器件广泛应用于通信、汽车、航空航天等多个行业,预计市场规模将持续扩大。特别是5G 技术的商用化推广,将进一步驱动对高性能射频器件的需求,为本技术的应用提供了巨大的市场空间。本发明的核心竞争力在于其结构简单、精度高和具有良好的可缩放性。通过创新的互连线单元级联去嵌方法,提高了测试数据的准确性,使得器件等效电路模型构建更加精确,满足了高频射频器件测试的高标准需求。应用本技术,不仅能够提高射频器件测试的精度和效率,还能减少测试过程中的错误和成本,提高产品上市速度。对于射频器件生产商而言,这意味着更高的产品质量和市场竞争力。通过提供一种高效准确的射频器件测试方法,本技术有助于推动通信技术的发展,促进5G、物联网等先进技术的应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种并网逆控一体 申请号机的测试方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911278535.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国科学院电工研 转化意愿究所</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">试生产、应用开发阶段本发明涉及一种并网逆控一体机的测试方法,采用数模混合仿真平台进行测试,建立的数模混合仿真平台主要由 RT-LAB 和功率放大器构成。在 RT-LAB 的仿真器中搭建电力系统仿真模型,并将其中一个节点通过功率放大器进行电压放大,为实际装置提供接口,将并网逆控一体机接入功率放大器,通过模拟电力系统的稳态和暂态等运行状况,对并网逆控一体机的性能进行测试。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一种并网逆控一体机的测试方法的发明专利,针对的是并网逆变器与控制系统集成的设备,这类设备在可再生能源发电、微电网和智能电网等领域具有重要应用。以下是这种发明专利可能的产业化前景:1. 提高产品质量:通过专利测试方法,制造商可以确保并网逆控一体机产品的质量和性能满足行业标准和用户需求,减少故障率,提高用户满意度。2. 促进市场接受度:可靠的产品测试结果可以作为市场推广的依据,增强消费者对并网逆控一体机技术的信任,促进市场接受度和销量。3. 优化系统设计:专利测试方法可以提供关于并网逆控一体机性能的详细数据,帮助设计师和工程师优化系统设计,提高能源转换效率和系统寿命。4. 支持政策制定:政府机构可以利用专利测试方法来制定并网逆控一体机的安装标准和补贴政策,促进可再生能源的利用和电网的稳定。5. 服务与维护:专利测试方法可以用于并网逆控一体机的定期检查和维护,确保系统长期稳定运行,为用户提供持续的服务和支持。综上所述,一种并网逆控一体机的测试方法的发明专利,在产业化方面具有显著的应用前景,有助于推动可再生能源发电、微电网和智能电网等领域的发展,实现更高效、更可靠的能源管理。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">大规模风电接入的柔性直流输电故障电流协同抑制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010437823.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">提出了MMC 主动限流控制方法,并针对网侧和风电场侧换流站分别设计了参数选取原</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">则,其中网侧换流站的限流性能可自适应于直流母线电压,在抑制故障电流的同时兼顾直流电网的快速恢复。针对风电场侧换流站,提出了集成限流功能的耗散电阻配置方法,使其同时具备解决直流电网功率盈余问题和降低桥臂换流阀电流应力的能力,并提出了其与主动限流控制以及直流断路器的协调配合方法,在保证风电场安全运行的同时协同抑制故障电流,从而降低对直流断路器开断速度、容量及其制造成本的需求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">所设计的集成限流功能的耗散电阻配置方案,相比于现有配置方法,其功能更加多样化且成本较低,可在大规模风电经直流联网系统中应用,解决新能源孤岛送出面临的难题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种主动配电网优化调控及分布式调度系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911338526.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学;云南恒协科技有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一种主动配电网优化调控及分布式调度系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一种主动配电网优化调控及分布式调度系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种永磁同步直线电机的模型预测控制系统及其方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011247609.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及永磁同步直线电机领域,具体的是一种永磁同步直线电机的模型预测控制系统及其方法。首先,建立永磁同步直线电机在两相同步旋转正交坐标系上的动态模型,并将其离散化;其次,引入增量关系得到系统的增广模型;然后,基于预测步长得到预测输出向量的表达式,根据线性二次型最优控制理论设计模型预测控制器;最后,对级联型的控制结构,分别设计了速度环和电流环的模型预测控制器。本发明最重要的特征是基于建立在两相同步旋转正交坐标系上的离散化数学模型,而设计的模型预测控制器具有良好的动态性能和稳态精度,并且控制系统具有很强的鲁棒性,适用于永磁同步直线电机伺服控制系统的设计。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">可用于波浪发电、数控机床等。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于GRA-LSTM-stacking 模型的海上双馈风力发电机故障诊断方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010038529.8</td><td colspan="3" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及一种基于GRA- LSTM- stacking模型的海上双馈风力发电机故障诊断方法该方法包括以下步骤:步骤1:通过 GRA 对 SCADA 状态变量进行分析,筛选出与发电机温度相关的状态变量作为LSTM 网络的输入;步骤2:通过LSTM 对正常状态下的发电机温度进行预测,得到预测值;步骤3:计算实际值与预测值的残差绝对值,使用统计学方法设置告警阈值,据此对发电机早期故障进行辨识并提取出故障样本;步骤4:通过stacking 融合算法对提取的故障样本进行数据处理后输出最终的精确诊断结果。与现有</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="2">本发明涉及一种基于 GRA-LSTM-stacking 模型的海上双馈风力发电机故障诊断方法,具有如下技术优势:融合后的诊断精度越高;采用 bagging 方式集成的随机森林和梯度提升决策树以及采用 boosting 方式集成的极端梯度提升树;输出最终的精确诊断结果;达到提升诊断模型精度的目的;本发明具有故障诊断精确、通用性强;达到最优的诊断效果。可广泛应用于:水轮机及辅机制造,运输设备及生产用计数仪表制造,电工仪器仪表制造。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种适用于海上风电送出的轻型化混合型换流器拓扑及其控制策略</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011449557.5</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学;中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司;华能集团技术创新中心有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提供了一种适用于海上风电送出的轻型化混合型换流器拓扑及其控制策略。大规模风机经变流器汇集至海上交流母线,由海上换流器整流,再经直流电缆至陆上换流器逆变后并入交流电网。本发明采用的海上换流器包括主动换相型电流源换流器(CSC)与二极管整流器(DR),CSC 与DR 级联而成。风电场启动阶段,CSC 建立海上交流电压实现功率返送;风电场发电送出阶段,风机换流器和海上送端CSC共同控制有功功率、交流电压/频率,陆上受端换流器采用定直流电压控制。本发明提供的技术方案优点在于:CSC可以为无源系统供电,实现海上风电场的黑启动;送端换流器采用CSC与DR 级联,可降低海上平台的体积和重量,从而降低成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提供了一种适用于海上风电送出的轻型化混合型换流器拓扑及其控制策略。大规模风机经变流器汇集至海上交流母线,由海上换流器整流,再经直流电缆至陆上换流器逆变后并入交流电网。本发明采用的海上换流器包括主动换相型电流源换流器(CSC)与二极管整流器(DR),CSC 与 DR 级联而成。风电场启动阶段,CSC 建立海上交流电压实现功率返送;风电场发电送出阶段,风机换流器和海上送端CSC共同控制有功功率、交流电压/频率,陆上受端换流器采用定直流电压控制。本发明提供的技术方案优点在于:CSC可以为无源系统供电,实现海上风电场的黑启动;送端换流器采用CSC与DR 级联,可降低海上平台的体积和重量,从而降低成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于混联结构的风储系统辅助电网一次调频控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910634025.X</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="3">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">东北电力大学;国网辽宁省电力有限公司;北京科东电</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="3"></td><td colspan="2" rowspan="3">地区</td><td colspan="1" rowspan="3">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">力控制系统有限责任公司</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段提出一种基于混联结构的风储系统辅助电网一次调频控制方法,实现了在传统调频备用</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">机组启动阶段在极短时间内达到系统调频需求出力,并在传统机组启动完成后减少储能动作量,延长储能使用时间。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">截止 2017 年底,我国风电总装机已达到1.88 亿千瓦,我国已成为风能利用大国。风电因其自身波动性、间歇性等特性,导致其并网后会加重电网调频负担,严重时将导致电力系统崩溃,风电机组自身参与调频的控制方法主要是以牺牲经济性或减小带载能力为代价,同时在响应速度方面难以满足电力系统一次调频快速性需求,储能系统具有功率密度高、响应速度快等特点,为电力系统一次调频提供了新的方式。目前对风储调频的相关研究主要是对提高风电调频能力以及调频指令下储能与风电如何出力进行分析,并没有考虑调频指令下达后,储能系统与风电之间如何分配的问题,因此,根据储能系统与风电之前的能量分配设计风储系统调频控制策略是一个值得探索的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于气体绝缘高压电气设备的陶瓷支柱绝缘子组件</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011315426.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学;中材江西电瓷电气有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利提供了一种用于气体绝缘高压电气设备的陶瓷支柱绝缘子组件,主要用于高压设备中导杆与外壳之间的电气绝缘。该组件通过特殊设计的屏蔽环结构,能够有效阻挡金属微粒,减少设备内部污染,提升绝缘子组件的长期运行可靠性。二、主要技术优势屏蔽环结构采用弧线和直线的组合设计,有效均衡了绝缘子表面的电场强度,减少了电场集中现象。组件设计具备阻挡金属微粒的功能,通过金属微粒陷阱结构,进一步减少微粒附着在绝缘子表面的可能性。采用螺钉紧固结构,确保绝缘子组件在高压运行时的机械稳定性和可靠连接。组件整体采用铝合金材料,具备较高的机械强度和耐久性,适用于长期高压环境。三、主要性能指标最大适用电压:±800kV;屏蔽环最大电场强度:2.61kV/mm;气体绝缘:SF6 气体,压力 0.4MPa;机械连接方式:螺钉固定。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着气体绝缘高压电气设备在输变电系统中的广泛应用,可靠的绝缘子组件设计对于提升设备运行的安全性至关重要。金属微粒污染问题是影响绝缘子长期可靠性的关键因素,市场对能够减少金属微粒附着、提升绝缘可靠性的技术需求日益增加。二、潜在市场规模特高压输电系统中对气体绝缘设备的需求持续增长,特别是800kV级别及以上的直流输电设备,对高性能陶瓷支柱绝缘子的需求也在不断扩大。该组件的广泛应用有助于提升高压设备的绝缘可靠性,市场前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">三、核心竞争力本专利产品通过屏蔽环和金属微粒陷阱的设计,成功解决了金属微粒附着问题,同时均衡了电场分布,确保了设备的长期稳定性。与传统设计相比,具有更高的运行可靠性和更长的使用寿命。四、潜在效益该技术提升了设备的运行效率,减少了设备故障的发生率,降低了维护成本,为设备制造商和运营商带来了显著的经济效益。五、推广社会价值通过该组件的应用,气体绝缘设备的运行稳定性大幅提升,有助于推动智能电网的发展,提升电力系统的整体安全性,为电力行业的技术进步做出贡献。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">智能电表与电力系统稳定性分析的负荷成本分摊方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910839927.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">国网黑龙江省电力有限公司电力科学研究院;哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段应用产品:新型关口智能电表技术优势:准确计算节点源流能量分配关系,避免交叉补贴,适用于电网电源的成本、收益核算及系统网损的公平分摊性能指标:准确计量和公平交易</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本项目基于电气节点源流能量分配关系计算方法,在电网领域,可以应用在新型关口智能电表研发、电网电源的成本、收益核算及系统网损的公平分摊方向,实现精确计量和公平交易。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">使用直流侧混合谐波抑制方法的串联型 60 脉波整流器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010727952.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学(威海)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利涉及的串联型60脉波整流器,产品技术创新度较高,通过隔离变压器采用Δ/Δ/Y型连接等技术手段,解决现有多脉波整流器电能质量较低的技术问题,达到对各整流桥输出电压进行补偿,达到抑制整流器输入电压谐波的技术效果。本专利的权利保护范围合理,主题保护类型全面、适当,技术方案描述准确、清楚,组成技术方案的技术特征含义清楚、表达准确,技术效果结合技术方案的技术特征特点进行了合理分析,实施方式的撰写充分支持权利要求的保护范围。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利产品涉及的串联型60脉波整流器,其鲁棒性强,市场前景广泛,促进了电力电子技术领域的技术发展和应用领域,可以成功应用在大功率场合上,极大地促进了在大功率电能变换与电能传输领域中的扩大应用,对于推动国家电力电子技术的持续发展具有重要作用。</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="3">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种峰谷电价驱动</td><td colspan="2" rowspan="3">申请号</td><td colspan="1" rowspan="3">CN201910459626.1</td><td colspan="1" rowspan="3">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="3">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">的储能调峰日前优</td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">化调度方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">克服现有技术的不足,提供一种科学合理,适用性强,效果佳峰谷电价驱动的储能调峰日前优化调度方法,能够通过对储能系统的充分利用,从而提高储能系统的削峰填谷效果以及其经济性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">目前常规的储能调峰调度方法一般为恒功率法或功率差法。但是恒功率法虽然计算过程简单,但是当实际负荷与预测负荷产生偏差的时候,恒功率法往往无法很好地应对,导致削峰填谷效果较差。而功率差法通过改进,虽然能很好的应对实际负荷波动的问题,但由于不同时期的负荷特性不同,采用功率差法时往往无法充分的发挥储能系统的作用,导致降低了储能削峰填谷效果以及储能自身的经济性。此外也有通过引入一系列算法来制定优化调度方法。但多数的调度方法中,多以负荷波动最小、风电接纳量最大或延长电池寿命为目标,忽略了储能系统经济性对运行的影响。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种无线充电系统及控制方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011063319.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京理工大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利主要应用于无线充电技术设施,用于无线充电系统及控制方法。二、主要技术优势(1)当车辆停稳后,控制清扫装置清扫所述发射线圈箱体表面的异物;(2) 无线充电接收装置当前时刻的电压值并据当前时刻的电压值分别控制升降装置升降;(3)根据当前时刻的电压值控制平移装置前、后、左、右移动,以使发射线圈箱体与无线充电接收装置对应设置。三、主要性能指标(1)无线充电功率≥10W。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景无线充电技术由于其方便、安全等优点近年来受到越来越多的关注,广泛应用于生物医用植入体、消费类电子产品、电动汽车等领域。二、潜在市场规模其中全自动充电是无人驾驶汽车中能源交互无人化的技术基础,而动态充电可以减少电池数量甚至只用超级电容器供电,也是目前解决电动汽车动力电池能量密度有限这一关键技术难题的有效方法。我国无线充电方面对于工业技术和人才培养的需求缺口庞大,具有巨大的发展潜力。三、核心竞争力传统的电动汽车无线充电系统无法去除装置表面可能存在的异物;实现的自由度较少,调节范围小,不能解决停车位置不准确的问题,难以保证充电过程的高效进行;结构复杂,成本高等缺点。本产品结构新颖,清扫装置用于清扫所述发射线圈箱体表面的异物不仅能够实现准确对准无线充电发射装置和无线充电接收装置,提高充电效率,还能够清扫所述发射线圈箱体表面的异物,降低无线充电系统成本。四、运用潜在效益</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">与传统无线充电设备对比,无线充电效率提高五、推广社会价值避免强磁场融化金属异物引起火灾,减少活体生物在强磁场中受到的伤害。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种考虑弃风特性的储热电混合储能的协调控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910685158.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">提供一种科学合理,适用性强,效果佳,能够有效提升风电消纳能力的考虑弃风特性的储热电混合储能的协调控制方法。解决其技术问题所采用的技术方案是:一种考虑弃风特性的储热电混合储能的协调控制方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">随着雾霾问题的日益恶化,大力开发清洁能源成为了解决环境问题的有效途径。风电作为可再生能源飞速发展的同时,其接纳问题给常规电力系统带来了诸多影响。分析其原因,一方面是由于收到输电传输通道的限制,导致风电资源丰富的地区向外输送困难,而本地风电消纳能力有限,进一步加剧了弃风现象。另一方面,热电机组在冬季供暖季,热电机组“以热定电”的运行模式,导致机组出力被迫提高,只能通过对风电场弃风限电来保证电力平衡和系统安全与稳定,从而降低了电网接纳风电的上网空间。现有技术通过引入储热式电锅炉与储能装置来提高系统运行的灵活性,提高风电消纳能力,但是由于风电的随机性和波动性,电锅炉的电极并不能很好的匹配风电特性。迄今为止,尚未有效的解决风电消纳弃风难题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">考虑风电不确定性及无功潮流与电压约束的风电集群接入方式规划方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010773907.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">四川大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种考虑风电不确定性及并网区域网架无功潮流与电压约束的风电集群接入方式规划方法,该方法中模型采用交流潮流模型,将汇集站节点作为独立节点建模,将无功损耗和汇集站电压、无功补偿加入模型运行约束,并计及风电场并网功率与系统有功、无功潮流及线路损耗、节点电压之间的耦合,同时,应用随机优化的方法考虑风电出力的不确定性,在保证基础场景风电充分消纳的情况下,对不确定性场景下弃风进行惩罚,使得规划方案在保障新能源消纳的前提下更加灵活经济,并采用商业求解器求解,保证了求解结果的全局最优。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">专利市场转化前景高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于双层控制的温控负荷参与电力系统一次调频方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910834044.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段本发明是一种基于双层控制的温控负荷参与电力系统一次调频的方法,其特点是,上层将各温控负荷聚合商看作虚拟发电机组,构造实时变化的虚拟下垂系数,变下垂系数可</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">根据聚合商的实时调节能力调整功率的分配,使得各个聚合商的调节功率均在其调节容量内,调度中心据此为传统机组和各负荷聚合商分配功率偏差量,有效的改善了调频效果;下层在负荷端设计了由用户自主选择的参与度,并根据温度优先级列表法对负荷进行排序,有效的降低了负荷的开关次数,减少了频繁启停负荷对设备的损耗。该方法的技术方案可行,能够在保证用户舒适度的前提下,有效的对温控负荷进行控制,改善了电力系统频率质量,其应用价值高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">1、电力系统调频响应能力提升:这种双层控制方法可以有效地整合温控负荷参与电力系统一次调频控制,使得电力系统对频率扰动的响应更加灵活和迅速。通过温控负荷的参与,可以实现电力系统调频的分布式调节,提高系统的调频响应能力。2、温控负荷灵活调节:利用双层控制方法,温控负荷可以根据电力系统的实时频率变化进行灵活调节,以实现对电力系统频率的稳定控制。这种灵活调节方式可以根据不同的运行状态和负荷需求进行动态调整,提高温控负荷的利用效率。3、降低电力系统运行成本:通过优化温控负荷的参与方式和调节策略,可以实现电力系统调频控制的成本优化。温控负荷的灵活调节可以帮助降低电力系统的运行成本,减少对传统调频资源的依赖,提高系统的经济性和可持续性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">无线电能传输装置以及系统设计与控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011356691.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利对应的产品和技术优势是:一、产品:一种无线充电系统的驱动电路构建方法及系统。二、主要技术优势:1. 降低了电路的复杂度;2. 提高了驱动供电的可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利包中的技术细节,如线圈设计、功率变换拓扑优化等,有助于提高充电效率和系统稳定性,负载自适应方法、提高偏移容忍度控制方法等,有助于实现无线充电设备的集成化和智能化。涉及的无线电能传输装置及系统设计与控制方法,实现无线充电,极大地提升充电的便捷性,在电动汽车、智能家居与物联网、医疗设备、工业生产等多个领域具有广阔的产业应用前景。随着技术的不断进步和市场的持续扩大,无线充电技术有望为更多领域带来革命性的变革和发展机遇。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">基于磁通相消的同 申请号 CN202010116158.0步整流占空比丟失补偿方法与变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">厦门大学 转化意愿 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品本专利涉及一种基于磁通相消的同步整流占空比丢失补偿方法与具备占空比丢失补偿的LLC 谐振变换器。二、本专利优势本专利一方面考虑 DC-DC 通用性,在 200V-800V的宽输入电压和宽负载条件下,通过动力电池为蓄电池高效可靠充电,从而覆盖乘用车和大巴车两种车型的充电,实现一机多用。另一方面考虑车载充电机和 DC-DC的集成,具有优化走向、易于整车布局、优化</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="2">空间、降低整车重量及优化成本的多方面优势。普及电动汽车已成为国家实现节能减排的重要战略举措,而充电技术正是实现电动汽车普及的关键支撑技术。车载电源包括车载充电机(OBC)和 DC-DC 两个部分。OBC 由两级构成,前级将电网交流电高效、高功率因数地转换为 360V直流电,后级负责为动力电池组高效充电,完成200V~450V电压调节和电气隔离功能。DC-DC 负责将动力电池组高电压高效地转换为14V直流电,为蓄电池充电,同时实现电气隔离。目前,市面上乘用车和大巴车两大类电动车,其动力电池母线电压范围分别为 200-450V和 450-800V。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种单母线隔离双向箱位十开关三相逆变器拓扑</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010678807.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京邮电大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">整个逆变周期内,逆变器的共模电压只在 Ud/3 和 2Ud/3 之间跳变,变化范围降低,从而有效提升了光伏逆变器的漏电流抑制能力,保障了设备和人身安全。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">适用于构成光伏逆变器</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">直线感应电机多步长有限集模型预测控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010055671.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华中科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">本发明提出了一种多步长有限集模型预测控制算法,结合电机等效电路模型,补偿边端效应带来的影响,同时能够在预测范围内合理安排电压矢量切换序列,在较低的开关频率下获得较小的电流畸变系数。该算法能够提高直线感应电机的运行性能,尤其是在低开关频率的应用场合。同时,为了减小算法的计算量,对该控制方法进行了简化,减小了该方法执行所需的硬件成本,使得该方法能够在实际系统当中得到应用。该技术的适用范围广泛,涵盖了多个行业和领域,为各种应用场景提供了解决方案,技术的性能、稳定性、安全性等方面具有明显优势,为产业提供了强大的竞争力,市场前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">单母线隔离双向箝位十开关三相逆变器的控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010678973.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京邮电大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">有选择地控制箱位开关管的通断,可以得到逆变器共模电压的低频和高频两种控制方案,在高频控制方案下,逆变器共模回路阻抗更大,漏电流抑制能力更强。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">适用于特定光伏逆变器的控制</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">具备储能调度功能的不间断电源系统及 DC-DC 模块的控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911319849.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院广州能源研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利对应的产品和技术优势包括:一、产品:具备储能调度功能的不间断电源系统及 DC-DC 模块。二、技术优势:1. 采用了三相型三电平拓扑结构,提高了储能电池组的活性,延长了储能电池组的寿命。2. 通过合理的充放电策略,提高了储能电池组在电网峰值电价时刻的输出电能,降低了市电用能。3. 在电网低谷电价时刻对储能电池组进行充电,通过获取峰谷电价差,提高了不间断电源系统的经济性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">没有足够的相关信息</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于直流配电网的多判据融合加速保护方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010802193.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开的一种用于直流配电网的多判据融合加速保护方法,为了降低加速保护第一次造成的误动,提出两次启动判据用于避免稳态和一些非故障情况,有效地提升了选择性,确保直流断路器在故障后1ms快速动作,换流器中电力电子器件不会被破坏且不闭锁。经过300ms去游离延时后,重合直流断路器后识别出是永久性故障后,选择利用电流信息构造保护方案,选择故障后的数据和重合闸启动的故障数据,从电流波形的幅值、极性以及波形整体相关性三个个角度入手构造多时间尺度多判据融合的保护方案可靠识别故障。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">专利市场转化前景高;该专利近期交易热度高;该专利近期融资热度偏低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">风电场无功控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910592637.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学;国网甘肃省电力公司电力科学研究院;国家电网有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明的有益效果是,风电场无功补偿协调控制模型引入了电网的运行信息与风电场的功率预测信息,综合考虑了各无功补偿设备的调节特点的影响,协调控制方案具有普遍适用性,便于应用于实际,能显著提高电网、风电场、风电机组等多方的安全性和风电场运行的经济性,即使在通信中断的情况下,依然能保证风电场的基本安全性,还考虑了扰动下的控制方案,具有控制鲁棒性、可靠性强的优点。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明属于并网风电场的安全经济运行与控制技术领域,尤其涉及一种引入预测信息的风电场综合无功电压控制方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于无线电能传输系统的控制器电路</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010953179.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种用于无线电能传输系统的控制器电路。控制器电路包括电路板以及安</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">装在电路板上的微处理器模块、两组电流采样模块、两组电压采样模块、can通信模块和PWM模块,两组电流采样模块、两组电压采样模块、逻辑转换电路和can通信模块均通过电路板布线与微处理器模块连接;两组电流采样模块分别经各自的信号隔离电路连接到逻辑转换电路,逻辑转换电路连接到PWM模块,PWM 模块连接到逆变电路或者DC/DC变换器,电流采样模块和电压采样模块连接到无线电能传输系统的原边侧或者副边侧。本发明实现强弱电电气隔离,减小检测信号受到主电路中高频噪声的影响,工作性能稳定;电路组成简单,特别适合量产,对过电流和过电压的具有硬件和软件双重保护作用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">近些年,电动汽车无线电能传输技术(wireless power transfer,WPT)得到了越来越多的关注。无线充电系统不含外漏端口,无需人工操作,不占据地上空间,能够实现静止状态和行进状态充电,因而其相对于有线充电方式,具有有运行安全、充电智能、方案配置灵活等优点,并且有望降低电动汽车蓄电池组的大小和整车质量,减少能源消耗。由于现有的控制器电路中,是直接采用降压电阻及电容对电源进行采样,电阻采样信号容易受主电路中高频噪声的干扰,这样会导致采样精度不高,对后续检测的数据正确性带来不利的影响。而且,系统的保护机制主要为软件保护,存在保护不及时的问题,影响系统的稳定运行。为了解决背景技术中存在的问题,本发明的目的在于提供一种用于无线电能传输系统的控制器电路。本发明运用互感器和霍尔传感器分别采集电压和电流信号,实现了强弱电电气隔离,通过建立硬件和软件双重保护机制,当系统电压和电流超过设定阈值时,关闭系统PWM信号,对无线电能传输系统提供了有效的安全保护</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于改进型Chopper 电路的UPFC故障渡越方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010030522.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品基于改进型 Chopper 电路的 UPFC 故障渡越方法二、主要技术优势本发明提供一种包括反向并联双晶闸管和并联Chopper电路的改进型 Chopper 电路将其应用于统一潮流控制器故障渡越中,当UPFC 正常运行换流站间有功功率传输方向为并联侧 MMC 流向串联侧 MMC,交流线路发生短路故障时,通过改进型 Chopper电路的反向并联双晶闸管将所述并联侧 MMC 与所述串联侧 MMC 隔离。三、主要性能指标当 UPFC 正常运行换流站间有功功率传输方向为串联侧 MMC 流向并联侧 MMC,交流线路发生短路故障时,通过投入改进型 Chopper 电路的并联 Chopper 电路将所述并联侧MMC与所述串联侧MMC隔离,使交流线路短路故障时,UPFC可以切换至STATCOM模式,为故障后的系统母线提供无功功率支撑。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景UPFC作为最新一代的灵活交流输电技术装置,可以灵活地实现并联补偿,串联补偿,移相,电压调节,线路潮流控制等功能。MMC换流器具有模块化程度高、谐波含量少、故障处理能力强等优点,其在实际工程中得到了越来越广泛的应用。二、潜在市场规模交流线路发生严重短路故障时,故障电流通过串联变压器耦合至串联侧 MMC 流经直流</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">母线与并联侧 MMC 形成回路,造成串并联侧 MMC 过流闭锁,UPFC 完全退出运行。如何实现在交流线路发生短路故障时,UPFC 的并联侧 MMC 不闭锁,继续为系统母线电压提供无功支撑,成为一个亟待解决的技术问题。三、核心竞争力本发明提供一种包括反向并联双晶闸管和并联 Chopper 电路的改进型 Chopper 电路。四、运用潜在效益通过投入改进型 Chopper 电路的并联 Chopper 电路将所述并联侧 MMC 与所述串联侧MMC 隔离,使短路故障时,UPFC 可以切换至 STATCOM 模式,为故障后的系统母线电压提供无功支撑。五、推广社会价值本发明涉及交流输电技术领域,特别是涉及一种基于改进型 Chopper 电路的 UPFC 故障渡越方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于双向交错并联DC-DC 逆变器的电机驱动系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011415333.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">重点应用于 DCDC 电源</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">提高电源转化效率,推进节能技术发展</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种考虑电网送出需求的水光互补系统光伏容量配置方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN201910356095.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">天津大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">天津市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">样品、实验阶段一种考虑电网送出需求的水光互补系统光伏容量配置方法:S1,得到不同规划装机容量光伏电站的日出力过程;S2,描述水光互补系统日负荷过程;S3,建立水光互补系统光伏容量配置数学模型;S4,得出不同光伏装机容量下满足条件的水光互补系统运行方案和对应的可行日均径流上、下限值;S5,提出互补保证率的计算方法;S6,计算不同光伏装机容量和不同典型天气日组合情景的互补保证率;S7,得到在可接受互补保证率下不同典型天气日的互补光伏容量;S8,以时间占比较大的典型天气日对应的互补光伏容量的最小值作为水光互补系统光伏容量配置方案。本发明提出一种考虑电网送出需求的水光互补系统光伏容量配置决策模型,为决策者提供技术支持。一种考虑电网送出需求的水光互补系统光伏容量配置方法:S1,得到不同规划装机容量光伏电站的日出力过程;S2,描述水光互补系统日负荷过程;S3,建立水光互补系统光伏容量配置数学模型;S4,得出不同光伏装机容量下满足条件的水光互补系统运行方案和对应的可行日均径流上、下限值;S5,提出互补保证率的计算方法;S6,计算不同光伏装机容量和不同典型天气日组合情景的互补保证率;S7,得到在可接受互补保证率下不同典型天气日的互补光伏容量;S8,以时间占比较大的典型天气日对应的互补光伏容量的最小值作为水光互补系统光伏容量配置方案。本发明提出一种考虑电网送出需求的水光互补系统光伏容量配置决策模型,为决策者提供技术支持。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于干扰观测的有源电力滤波器自适应滑模控制</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010573671.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学常州校区</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于改进生成对抗网络的锂电池荷电状态预测方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911116289.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">应用于智能网联车电池管理系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">应用于智能网联车电池管理系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">磁近场无线电能传输</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011403919.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">同济大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及一种高阶空间一时间对称的无线能量传输系统及方法,该方法包括如下步骤:提供 N 阶复合线圈,包括N 个谐振电路,N 为奇数;提供 M 阶复合线圈,包括M 个谐振电路,M为偶数;相邻的两个谐振电路的连接端部处接入一散射电容;将两个复合线圈中的第一个谐振电路耦合连接以实现无线能量传输;连接负载和交流供电源;在无线能量传输过程中,根据耦合距离变化引起的耦合强度的变化,调节与两个第一个谐振电路相对称的谐振电路中的电容以获得最佳传输效率。本发明利用奇数阶空间一时间对称性表现出的独特的与耦合距离无关的纯实数本征频率,使得无线能量传输无需频率追踪并根据耦合距离变化来调节电容的大小,获得较优传输效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及高阶空间一时间对称的无线能量传输系统及方法,使得无线能量传输无需频率追踪;实现无需频率追踪、无需增加额外线圈或优化线圈结构;获得较优传输效率;以获得系统的最佳能量传输效率;在较大的耦合距离范围内都能获得较优的传输效率;本发明利用奇数阶空间一时间对称性表现出的独特的与耦合距离无关的纯实数本征频率,可应用于其他电池制造,其他输配电及控制设备制造</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种利用太阳能集热海水中取水装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911353155.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明用于太阳能,尤其用于太阳能集热器系统。二、主要技术优势本发明提供了太阳能集热海水取水系统,能够利用太阳光制备太阳能蒸汽,在太阳能发电、海水淡化和污水处理等具有广阔的商业价值前景。同时,本发明还提供了光热转化件的制备,工艺简单,原料无毒无害,具有较高可重复性。光热转化元件的制备采用了隔热层分离的设计,能够有效抑制热损失,同时实现了太阳能蒸汽的持续产生。通过优化设计,本发明还提高了转化效率和集热效果,减小了能量耗费。此专利文本的技术效果为提高了太阳能集热海水取水系统的商业价值前景,同时提高了光热转化件的制备效率和集热效果,减小了能量耗费。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">在当前全球水资源日益紧张的背景下,海水淡化技术成为解决水资源短缺问题的重要途径。太阳能集热海水淡化装置作为一种环保、高效的取水方式,市场需求持续增长。其应用场景广泛,包括海岛、沿海地区以及淡水缺乏的地区。二、潜在市场规模:随着全球气候变化和淡水资源的日益紧张,太阳能集热海水淡化装置的潜在市场规模巨大。尤其是在水资源匮乏的地区,该装置将成为重要的取水设备,市场前景广阔。三、核心竞争力:本专利的太阳能集热海水淡化装置,通过高效利用太阳能进行海水加热蒸发,实现了快速取水。其结构合理,加热效果好,提高了蒸发速度和效率。此外,该装置还采用反光镜设计,进一步提高了太阳能的利用率,使其在同类产品中脱颖而出。四、运用潜在效益:该装置的运用不仅能有效缓解水资源短缺问题,还能降低取水成本,减少对传统能源的依赖。同时,其环保、节能的特点也有助于推动可持续发展,实现经济效益与环境效益的双赢。五、推广社会价值:推广本专利的太阳能集热海水淡化装置,有助于促进海水淡化技术的普及和应用,为解决全球水资源问题提供有力支持。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">数据驱动的多智能软开关分区协同自适应电压控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010844136.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">天津大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">天津市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">提出数据驱动的多智能软开关分区协同自适应电压控制方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">适用于数据驱动的多智能软开关分区协同自适应电压控制场景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于可控直流母线的分布式储能装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911050804.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种基于可控直流母线的分布式储能装置,该储能装置包含可控直流母线部分和逆变器部分,可控直流母线部分由多个半桥电路构成的链式电路和buck/boost双向调压电路组成,逆变器部分由三相桥式变换器组成。链式电路由电压环经加入电压均衡算法的载波层叠调制得到开关信号,buck/boost 双向调压电路由电压采样值除以电压给定值经PWM 调制得到开关信号,逆变器电路由基于矢量控制的并网算法经PWM调制得到开关信号。所提直流母线结构将链式电路的降压优势和buck/boost电路的升压优势相结合,具备控制方法简单、稳定直流母线电压、降低储能成本和内阻损耗、均</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="2">衡各储能单元出力、通用性强和易扩展等优势,适应低压大功率的分布式储能的特殊运行环境。前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种发酵杂交构树叶生产饲料的装置及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010734063.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河南农业大学;周口广安农牧科技有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">杂交构树叶生产成本和使用成本低廉,是一种纯天然的饲料资源,作为配合料饲料饲喂猪只可以降低生产成本,减少企业资金投入;(2)营养丰富:构树千叶含有的粗蛋白达26—32.54%,氨基酸含量是大米的4.5 倍,其钙的含量是黄豆、牛奶的 5 倍;微量元素、维生素的含量是其他植物如:</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种发酵杂交构树叶生产饲料的装置及方法,包括箱体和设置在其下端面的三个支腿,所述支腿下端设有支撑块,所述箱体底部设有排料机构,所述箱体上端面设有加料口,所述箱体内部设有发酵腔,发酵腔所在的箱体外侧设有保温机构,所述发酵腔内部设有用于对物料进行搅拌的搅拌组件</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种生活垃圾热解无害化焚烧设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010120276.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">贵州工程应用技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">贵州省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">样品、实验阶段本发明公开了一种生活垃圾热解无害化焚烧设备,本发明通过设置热解气流旋流机构,热解气流旋流机构与氮气加热器连接,氮气加热器将加热后的氮气通过所述热解气流旋流机构向所述热解焚烧罐內注入高温氮气气流,利用氮气加热器直接将高温气流置入焚烧罐中,可以有效的提高焚烧加热效率,同时,本发明的热解气流旋流机构能够使得高温氮气气流以向下螺旋的方式向下喷射,且所述热解气流旋流机构向下喷射的角度处于不断变化之中,以便提高高温氮气气流从不同角度流向垃圾罐内的待热解垃圾中,这样,可以有效的保证对焚烧罐内的垃圾进行均匀的热解处理,提高处理效果与可靠性,保证处理的彻底性。本发明揭示的生活垃圾热解无害化焚烧设备,凭借其创新的热解气流旋流机构和氮气加热技术,展现了广阔的产业化前景。在当前环保和可持续发展的背景下,该设备能够高效、均匀地处理生活垃圾,不仅提高了焚烧效率,而且确保了热解的彻底性,降低了对环境的负面影响。此外,该设备通过调整热解气流旋流机构的角度,实现了对垃圾的多角度热解处理,进一步提升了处理效果。预计,该设备将在城市垃圾处理、环保工程等领域得到广泛应用,为环境保护和可持续发展作出积极贡献。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于变分模态分解的风电波动平抑方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011456411.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及一种基于变分模态分解的风电波动平抑方法,包括步骤:采样获得风电机组的原始功率;将其与其额定功率做差得波动功率;将波动功率信号分解为一个以上的本</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">征模态函数和残差信号,把本征模态函数分为低频信号和高频信号两类;把低频信号作为能量型储能元件的指令信号,能量型储能元件发出功率平抑低频功率信号;将高频信号作为功率型储能元件的指令信号,功率型储能元件发出功率平抑高频功率信号;将储能元件与风电机组一起并网,储能元件的响应功率平抑原始功率中的波动功率部分,使发出的功率在额定功率周围波动。本发明把原始功率与额定功率的差值波动功率作为储能信号,更加精确地分解为不同频率的信号,并由储能元件平抑。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">新能源发电有着不可忽视的缺点,就是输送电能功率存在不确定性,再加上新能源发电包括风力发电在电力系统发电中占比越来越高,所以会对电力系统产生较大的影响,特别是功率的波动会使电网的频率发生波动,如果风力发电直接并网,会对电力系统的稳定性,电能质量以及频率质量造成一定威胁,这是不想被看到的,所以考虑如何有效的平抑风电输出功功率,减小其波动对电力系统的影响,提高风电场运行能力,这对风电以及其他新能源发电的大规模发展和应用是十分有现实意义的。目前,要想使风电发出的原始功率得到平抑,主要采取的方法是通过计算机采集原始功率作为信号,用合适的算法对原始功率进行分解,分解为从低到高频率的信号,然后将这些信号作为储能元件的指令,这种方法求解出的并网信号可能会导致风电功率波动平抑不足或平抑过多使储能装置容量变大。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">闭环电机驱动器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010045547.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华中科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">(1)技术方案成熟,已产品化。(2) 实现闭环矢量控制。(3)实现转矩最大化弱磁控制、高速运行扭矩的提升。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">工业用电机控制、船用推进系统以及移动机器人AGV</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种可变拓扑的改进型交直流混合微电网及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010338014.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">太原理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">山西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及交直流混合微电网变换器控制技术领域,具体为一种可变拓扑的改进型交直流混合微电网(AC- DC Hybrid Microgrid,HMG)及其控制策略,其特征在于:改变了传统HMG与配电网的连接关系,在传统HMG的交流子网母线与配电网之间加入了串联补偿变压器,并将其通过模式转换开关K2与串联接口变换器与直流子网母线相连,同时在串联接口变换器的交流侧通过模式转换开关K3与交流子网母线直接相连,构成了一种可变拓扑的改进型交直流混合微电网。在此基础上,通过对改进HMG的分析,制定了此串联接口变换器与HMG自有的交直流母线接口变换器的协调控制策略。本发明能够使HMG 交流母线电压保持稳定、避免不必要的并离网模式切换,提高 HMG 的故障穿越能力和供电质量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">可变拓扑的改进型交直流混合微电网能够根据实际情况灵活调整网络拓扑结构,适应不同的运行需求和场景变化,改进型交直流混合微电网将交流和直流系统融合在一起,并结合了可变拓扑控制方法,能够更好地整合和利用新能源和能源存储技术,同时可以提高微电网的可靠性和可用性,具有广阔的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">一种建筑密集区域 申请号 CN201911335766.4的基站电磁辐射预测方法</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="6" rowspan="1">湘潭大学 转化意愿 拟转让 地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段专利前景好,应用广泛,尤其在通信系统电磁评估方面,具有较高的准确性,在建筑密集区域准确度可达15%</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">专利前景好,应用广泛,尤其在通信系统电磁评估方面,具有较高的准确性</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于直流配电网的前加速保护方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010196755.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种用于直流配电网的前加速保护方法,属于直流配电网继电保护技术领域。为了解决保护的速动性问题,引入前加速思想,利用正、负极电流瞬时值和最大负荷电流比较以及正、负极电压瞬时值和母线电压比较进行第一次启动判据,利用电流电压平均值和单极接地高阻故障的故障电流、电压进行第二次启动判据,由前加速保护装置下发跳闸指令给直流断路器,此时利用区内故障和区外故障的特性,将区外故障的断路器误动恢复正常,开闸的直流断路器经过150ms去游离延时后,此时重合闸启动,如果是瞬时故障则此时故障消失,系统恢复正常,如果此时是永久性故障,直流断路器再次开闸切除故障,该前加速保护方案有助于完善直流配电工程线路保护。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">专利市场转化前景高;该专利近期交易热度高;该专利近期融资热度偏低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电池的状态预测方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="5" rowspan="1">CN201911420101.3 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京理工大学;北方工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品本专利发明了一种电池的状态预测方法及装置。二、主要技术优势:(1)建立了电池的等效电路模型,电池的端电压根据开路电压和极化电压确定,开路电压基于所述开路电压与荷电状态函数之间的对应关系来确定,极化电压根据电压与电流和时间的第一函数关系模型来确定,第一函数关系模型的参数基于荷电状态函数和电池温度之间的第二函数关系模型来确定,电池的功率基于端电压、开路电压以及第一函数关系模型来确定;(2) 获取了当前荷电状态函数和当前电池温度,基于当前荷电状态函数和当前电池温度以及开路电压和极化电压对电池未来的一种或多种状态进行预测,解决了现有技术无法有效预警电池电压和准确预测电池的 SOP 的技术问题。三、性能指标(1)预测参数数量:基于1 个模型同时实现3 个电池参数预测,包括对开路电压、极化电压和电池 SOP 的预测。(2)预测精度:开路电压电压预测 RMSE≤2.57%,极化电压预测 RMSE≤3.13%,SOP预测 RMSE≤3.79%</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="2">技术简介产业化前景</td></tr><tr><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景发展新能源汽车是我国走向汽车强国的重大战略,近年来,我国新能源汽车产销量逐年上涨,纯电动汽车采用锂离子电池系统作为能量来源,电池的性能是影响电动汽车性能的重要因素,而电池状态预测装置是提高电池管理系统性能的重要技术,针对当前电池</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">状态参数识别难的问题,本专利发明了一种电池状态预测方法和装置。二、潜在市场规模2021 年,我国新能源汽车动力电池销量186.0GWh,新能源汽车销量 299 万辆,因此,电池状态预测方法及装置市场规模广阔。三、核心竞争力本发明基于SOC 参数和当前电池温度,基于一个预测模型同时实现多状态精确预测,开路电压电压预测 RMSE≤2.57%,极化电压预测 RMSE≤3.13%,SOP 预测 RMSE≤3.79%四、运用潜在效益将多个状态的预测集中到一个模型中,算力需求小,算法在硬件中部署工作量低,降低电池管理系统硬件成本五、推广社会价值本专利可以提高电池状态参数识别精度,并对电池未来状态精确预测,提高电池管理水平,优化电池性能,延长电池寿命,及时检测电池异常,提高新能源汽车使用安全性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种 12/10 极结构的电励磁双凸极电机的转矩脉动抑制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011618514.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">相比于传统直流励磁的控制方法,本发明提出的励磁电流谐波注入的控制方法能够有效降低正弦波驱动下的电励磁双凸极电机转矩脉动,降低电机运行时噪音。方法提出的励磁电流谐波给定函数能够跟随励磁电流直流分量以及转速变化实时给定,在不同励磁电流及不同转速下均适用。并且励磁电流谐波最优幅值公式与相电流无关,则在相同励磁电流直流分量的情况下,同一励磁电流谐波给定函数适用于不同相电流工况下,尤其适用于重载工况下。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">发明的目的在于提供一种12/10极结构的电励磁双凸极电机的转矩脉动抑制方法,用以在不改变电枢绕组驱动控制方式下,通过励磁电流的控制注入谐波,消除双凸极电机输出转矩脉动,提升双凸极电机驱动系统性能,扩展其应用了领域,如电动汽车驱动系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">循环流化床常压气 申请号化技术</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911150054.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国科学院工程热 转化意愿物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段气化技术领域,一种分级配风的循环流化床气化装置,有利于提高气化效率,降低飞灰含碳量。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景煤气化技术是一种将煤炭等固态一次能源转化为气态清洁二次能源的主要途径,该技术主要用于合成氨、合成甲醇等诸多领域中。循环流化床煤气化炉具有煤种适用性强、气固混合充分、气化反应速率高、整个反应器温度均匀、可添加石灰石进行炉内脱硫等优点。循环流化床煤气化炉的结构性能受到流态化规律的制约,其优点得益于此,同时,也由此带来了不利的影响,常规循环流化床煤气化炉存在如下问题:气化炉的底渣和飞灰含碳量高;气化剂及原料煤的给入位置决定了炉膛的中上部处于还原区,并且物料浓度高,为获得较高的气化效率需要大量的热量,但现有技术为该区域提供的热量相对不足,这影响了气化效率的提高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">二、核心竞争力本专利一种分级配风的循环流化床气化装置,有利于提高气化效率,降低飞灰含碳量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于单边探测电流相位变化率检测的 WPT 系统判谐方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010178998.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及一种基于单边探测电流相位变化率检测的WPT系统判谐方法,所述方法包括以下步骤:(1)根据系统谐振电路参数与负载参数,设置探测支路的探测电阻阻值依次变换为 R1~RK,设置计数参数n = 1;(2)闭合开关SP、打开原边电源,断开开关S2、断开副边负载,闭合开关S1,使能量由原边电源流向探测支路,设置探测电阻阻值为 Rn;(3)检测此时原边逆变器的输出电压信号UP、流过探测电阻 RC 的电流信号iC,以电压信号UP 为基准信号,记录此时流经对应电阻 Rn的探测电流iC 相位信息θn,且置计数参数n→n+1;(4)判断参数n是否大于电阻数量K,(5)根据相位信息,获得探测电流信号iC的大小分布与随着电阻取值变化的变化率统计,则根据此两个信息可获得系统失谐状态与失谐位置。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">无线电能传输(Wireless Power Transfer,WPT)技术是一项不需要传统物理连接就可以实现能量传输的技术。此次技术通过磁场等特殊方式进行能量传递,有效避免了传统桩充电时产生的线路磨损、漏电等问题。从目前的研究成果来看,WPT技术无论应用在长距离或短距离时都可以实现各种功率等级的高效率传输。另外,由于WPT技术不需要人为物理接口,与传统充电方式相比,它在充电时也具有更好的灵活性、便利性和安全性。无线能量传输技术的实现主要基于以下三种方式实现:电磁感应式、电磁辐射式和磁耦合共振式。目前,磁耦合共振式无线电能传输方式因其传输距离较远、传输功率大、效率高、安全性佳等优点成为无线传能技术的首选方案,可被应用于航天、医疗等各个领域。磁耦合共振技术即利用近场磁耦合原理,采用两个或多个工作在相同频率上的电感线圈来传递能量。为了保证系统的谐振特性,一般引入使用电感、电容等储能元件构成的谐振补偿网络,如LC 谐振网络、LCL 谐振网络和LCC 谐振网络等。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种测量电流分布的液流电池双极板结构和方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010113566.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">山东科技大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">可实时测量电堆内的电流分布。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">以实现成果转化。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种无线电能传输系统耦合机构互感和自感值设计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011179487.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">应用产品:1. 无线充电器:本发明可以用于无线充电器的设计,提高充电效率,减少导线输电模式产生的漏电风险。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">2. 水下无人潜航器:本发明可以用于水下无人潜航器的无线充电系统,实现水下自动充电,提高供电安全性、便捷性和隐蔽性。3. 工业自动化设备:本发明可以用于工业自动化设备的无线数据传输系统,提高传输效率,减少导线输电模式产生的漏电风险。技术优势:1. 准确性高:本发明通过系统输出功率和系统效率的要求来设计耦合机构互感和自感值,提高了设计的准确性。2. 可行性强:本发明提供了一种根据系统输出功率和传输效率的要求来设计耦合机构互感和自感值的方法,具有较高的可行性。性能指标:1. 充电效率:本发明可以提高无线充电的充电效率。2. 传输距离:本发明可以减少导线输电模式产生的漏电风险,提高无线充电的传输距离。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本项目基于一种无线电能传输系统耦合机构互感和自感值设计方法,在能源传输领域,可以应用在无线充电、无线传感器网络等方向,实现高效、稳定的能源传输。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种垃圾无害化焚烧装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010147272.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">贵州工程应用技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">贵州省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">样品、实验阶段本发明公开了一种垃圾无害化焚烧装置,其采用喷射流的方式将垃圾送入焚烧炉中,并且,喷入空气或者氧气以及助燃剂,可以很好的实现垃圾的完全快速焚烧,防止不完全燃烧产生的污染环境的气体,同时,本发明的垃圾预处理机构构能够实现对垃圾进行粉碎并且能够使得粉碎的垃圾混合以喷射流的方式输送至混合与加压喷射机构,提高垃圾的处理效果并以高压的方式喷射出,本发明的混合与加压喷射机构构设为能够对粉碎的垃圾与所述助燃剂混合并使得混合的喷射流喷入所述焚烧炉内,提高喷入能力,本发明的垃圾经过碾碎、初步焚烧和后焚烧可以保证垃圾的粉碎能力,提高粉碎性能。本发明所公开的垃圾无害化焚烧装置,在环保领域展现出巨大的产业化前景。随着全球环保意识的增强,对垃圾处理技术的要求也日益严格。本装置通过喷射流的方式将垃圾送入焚烧炉,并结合空气、氧气及助燃剂的喷入,实现垃圾的完全快速焚烧,有效避免了不完全燃烧产生的污染物。同时,其独特的垃圾预处理机构能够对垃圾进行高效粉碎和混合,以高压方式喷射至焚烧炉,进一步提高了焚烧效率和垃圾处理效果。预计,该装置将在垃圾处理行业得到广泛应用,为城市垃圾的无害化处理提供有力支持,推动环保产业的可持续发展。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种针对分布式并网电动汽车的 SoC平衡控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011178724.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工程学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于逆变器开</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910668544.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="1">路故障诊断的方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="3" rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">和电子设备</td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利能够准确地完成多种逆变器开路故障特征的辨识,并有效地抵御测量噪声以及负载波动带来的干扰。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利适用于轨道交通、光伏发电等设备,为状态监测与智能运维提供有力支持。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">水下机器人推进系统无位置传感器控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010985824.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">技术先进,产业化前景大。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">技术先进,产业化前景大。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高温堆燃料元件制备工艺及设备系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911148229.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">本发明由于采用了以上技术方案,导料装置的上导料管、直料管和下导料管之间通过筛网旋转,实现定量给料,且给料均匀松散,加料过程中,模具上盖总成始终在成型下模上方,防止基体石墨粉的外溢,保护生产车间环境。加粉完成后在造窝工位进行造窝,多个工位同时完成多个成型下模的加粉和造窝,大大提高了生产效率。本发明涉及核技术装置技术领域,尤其涉及一种球形燃料元件无燃料区预成型下半模的加粉造窝装置。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种锂电池析锂检测方法与装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011254097.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本技术是国际上首次基于研究团队发现的石墨表面双电层电容与析锂之间的关联关系可实现析锂预警的新原理,提出一种新的析锂快速检测方法,使用特征频率的动态阻抗测试(DCM)方法来获取负极表面的电容信息,测试过程具有实时原位,检测速度快,可放大等特征。与现有的技术相比,兼具高时间分辨率、简便快捷、不需要额外设备等特点,具有较好的电池兼容性,目前已开发出第一代测试样机。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">项目的成果可用于电池状态/故障监测(析锂检测、内短路检测、温度检测)、电池一致性检测(电池出厂检测)、电池健康状态评估,突破电池状态实时监测难的关键问题,可显著提升产业技术的迭代升级,市场前景十分可观,具备替换和变革行业生产制造环节的潜力,有望实现电池检测设备的高质量发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种基于交流量子 申请号电压的谐波电压测量方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910897582.0</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">中国计量科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2">拟许可 拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="3" rowspan="2">北京市</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品 本专利重点提供一种基于交流量子电压的谐波电压测量方法,为谐波电压的溯源提供一条新路径。通过差分采样,实现以交流量子电压为参考的谐波电压精密测量,从而实现交流量子电压向被测谐波电压的直接量值传递,提高了量值传递的稳定性和可靠性。二、主要技术优势(1)信号源产生含有指定基波及谐波成分的被测信号y,根据基波频率f,确定采样频率 fs 以及台阶数 N;。(2)采样频率确定时间离散矩阵T,即采样数据的实际离散状态;(3)通过将模拟电压信号与阶梯交流量子电压信号进行差分采样,从而准确地获得了模拟电压信号中含有的谐波分量,推动谐波检测向量子电压基准溯源,实现交流量子电压量值的准确传递。同时采用换向测量,极大的削弱了由运算放大器引入的增益误差,提高了测量精度以及测量装置的抗干扰能力。加权傅里叶变换的方法实现了对数据的多元化处理,在充分利用采样信息的基础上,确保了准确重构被测信号的幅值及相位,从而提高了电压幅值和相位测量的准确度.三、主要性能指标 产生基波频率在 45Hz~65Hz的工频谐波信号,最高谐波次数M≤50.</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">目前国内是基于交流采样及傅里叶变换的方法实现对谐波的测量,该方法为全波形采样。由于采用全波形采样的方法,在使用模拟数字转换器(ADC)时测量误差较大,信号噪声未经衰减全部进入采样系统中。且电路易受到外界环境的影响,随时间和环境的变化而改变。可编程约瑟夫森量子电压基准(PJVS)建立在自然常数的基础上,可以产生具有量子精度的任意电压。该电压值不受时间和外界环境的影响而保持恒定。可编程约瑟夫森量子电压基准已应用于正弦信号的测量,并未应用于谐波的测量。对于电网中谐波的精准溯源提供解决方案。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种评估电动汽车的动力电池健康状态及剩余寿命的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011491062.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提供一种评估电动汽车的动力电池健康状态及剩余寿命的方法,针对处理过的数据片段,通过离散容量增量分析法来构建当前状态下动力电池的容量增量曲线,通过分析离散容量增量曲线横坐标重叠部分电压值所对应的容量增量和的变化确定充电容量的变化,进而完成电动汽车动力电池健康状态即 SOH的评估。利用经验模态分解法剥离出电池 SOH 曲线的长程变化趋势部分和短期波动部分,通过合成两部分预测结果得到动力电池未来一阶段的 SOH 预测结果即剩余寿命 RUL 预测。适用各种车型以及各种充电策略电动汽车健康状态评估,兼容性强,物理意义明确,避免盲目使用各种智能算法进行黑箱建模,因此处理速率和内存占用情况亦十分可观。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">应用较广,效率高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种可同时提高NdFeB 粉末和磁体的抗氧化腐蚀性的方法</td><td colspan="6" rowspan="1">申请号 CN202010060938.8 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="2" rowspan="1">拟转让 地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">一、本专利对应产品针对烧结钕铁硼块状磁体、磁粉、小尺寸磁体,及双主相烧结混合稀土铁硼磁体,采用不同的扩散源和扩散工艺进行晶界扩散,分别提高了磁性能、抗氧化腐蚀性等。二、主要技术优势本系列发明针对不同尺寸及种类的烧结钕铁硼磁体及性能指标,发明了不同的晶界扩散工艺。不仅针对烧结钕铁硼的磁性能,而且针对力学性能、抗氧化腐蚀性能都进行了研究。电沉积和电镀电泳协同沉积具有效率高、增重比可控、重稀土利用率高的优势;旋转扩散可在磁粉、小尺寸磁体表面形成均匀的涂层,且扩散源可重复利用。综上本系类发明应用范围广、工艺简单、成本低廉、重稀土利用率高,可实现工业化生产。一、产业现状、市场需求及应用场景烧结钕铁硼磁体以其优异的磁性能被称为“磁王”,是国民经济的关键基础材料,具有高效的能量转换、传输功能以及信息传输、存储功能,广泛应用于能源、信息、医疗等许多领域。近年来,烧结钕铁硼磁体产量达到每年15万吨以上,并每年递增10%以上。二、潜在市场规模近年来,风力发电、新能源汽车行业的快速发展,对烧结钕铁硼的性能提出了越来越高的要求,同时产量需求也急剧增加。另外,耳机、平板电脑、手机等诸多电子产品的大量普及,也显著增加了小尺寸烧结钕铁硼磁体的需求。三、核心竞争力烧结钕铁硼较低的矫顽力限制了其应用范围。采用晶界扩散,不仅可以高效利用重稀土提高其矫顽力,同时还可以采用不同的扩散源分别提高其力学性能,抗氧化腐蚀性等。本系列发明针对不同尺寸和种类的烧结钕铁硼磁体,采用不同的扩散源和扩散工艺,具有针对性地进行了工艺创新。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种磁悬浮开关磁阻电机的共励磁控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011383210.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京邮电大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">提出了一种新型磁悬浮电机及共同励磁控制方法,悬浮容量高,控制性能好,价格优势明显。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">磁悬浮领域</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于μPMU 量测值的主动配电网故障定位方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911142273.9</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学;国网浙江省电力有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段本发明公开一种基于μPMU 量测值的主动配电网故障定位方法,步骤是:建立故障前后线路两端电压降落值与线路上因发生故障而增加的电流之间的关系方程;对于无源节点,将线路上因发生故障而增加的电流转化为注入其端节点的等效故障电流,并将该值作为判断与此类节点相连的线路是否发生故障的状态向量;对于与分布式电源或外部电网相连的节点,直接测量电压降落值;根据μPMU得到故障前后电压相量降落值,利用最小二乘法求解关系方程,得到用于判断配电网故障的状态向量,并根据量测值和估计值的残差最小进行故障区段定位。此种方法可弥补当前故障定位方法对分布式电源等效模型研究的不足,在不同故障类型和故障阻抗大小的情况下确保故障定位准确性。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开一种基于μPMU量测值的主动配电网故障定位方法,步骤是:建立故障前后线路两端电压降落值与线路上因发生故障而增加的电流之间的关系方程;对于无源节点将线路上因发生故障而增加的电流转化为注入其端节点的等效故障电流,并将该值作为判断与此类节点相连的线路是否发生故障的状态向量;对于与分布式电源或外部电网相连的节点,直接测量电压降落值;根据μPMU得到故障前后电压相量降落值,利用最小二乘法求解关系方程,得到用于判断配电网故障的状态向量,并根据量测值和估计值的残差最小进行故障区段定位。此种方法可弥补当前故障定位方法对分布式电源等效模型研究的不足,在不同故障类型和故障阻抗大小的情况下确保故障定位准确性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种燃料棒束的可视化热工流体实验装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010855449.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院近代物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提出一种格架固定的燃料棒束的可视化热工流体实验装置,包络流体入口段、格架棒束段和流体出口段。其中流体入口段和流体出口段为有机玻璃材质。格架棒束段由有机玻璃棒,位于上下两端的固定底座、定位格架和六方外套筒构成,其中固定底座和定位格架均为不锈钢材质,其他皆为有机玻璃材质。本发明能够可视化的对定位格架固定的燃料组件中的冷却剂流场分布特性进行实验研究,同时通过六方外套筒上布置的压力表接口对定位格架固定的燃料组件中的压力场分布特性进行试验研究,为格架固定的燃料组件的热工流体的搅混机理研究提供支持。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">这种燃料棒束的可视化热工流体实验装置具有以下优势:1. 设计先进:采用有机玻璃和不锈钢材质构建,保证设备稳定性和耐久性,同时具备良好的可视化效果,便于对实验过程进行观察和分析。2. 研究多元:能够对燃料组件中的冷却剂流场和压力场分布特性进行实验研究,有助于全面了解燃料组件的热工流体性能,为燃料设计和优化提供可靠依据。3. 操作便捷:格架固定设计使实验操作更加方便和稳定,能够准确研究燃料组件的搅混机理,为提高燃料效率和安全性提供技术支持。综上所述,这种燃料棒束的可视化热工流体实验装置在产业化前景上具备较高的潜力。相较于传统装置,其设计先进、研究多元且操作便捷,能够有效提升研究效率和结果可靠性,为相关领域的技术发展和实践应用带来新的可能性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">可控智能面辅助能量传输的装置及其传输方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="5" rowspan="1">CN201911008367.7 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京邮电大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="5" rowspan="1">地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">样品、实验阶段通过智能反射面,能够实现非直射路径的能量传输在未来移动通信中,能量受限终端需要能量传输供能,但在遮挡较多场景,终端能量收获受限,因此采用智能反射面,能够实现能量传输,以提升终端工作时长</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于神经网络的有</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010957848.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">源电力滤波器分数阶滑模控制方法、系统及存储介质</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学常州校区</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于混合型模块化多电平变换器的电力电子变压器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010101905.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学;嘉兴学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">电力电子技术,实现电力变压器电力电子化</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">提升电网的可控性和可靠性</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">杆塔接地装置的接地电阻计算方法、装置及终端设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011180379.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及一种杆塔接地装置的接地电阻计算方法、装置及终端设备,应用于输电杆塔上,通过在三种接线方式以及不同电压激励信号下,采用非接触式的电流测量单元测量杆塔接地装置的电流,得到三组测量电流数据并对其进行分析计算得到杆塔接地装置的接地电阻,该杆塔接地装置的接地电阻计算方法采用三种接线方式测量过程中屏蔽了互电阻的影响,使得得到的杆塔接地装置的接地电阻值数据准确,解决现有对杆塔接地电阻采用三极法或钳表法测量的接地电阻电阻值不准确的问题。该接地电阻测试装置对杆塔接地装置的接地电阻测量过程中无需现场布线,非接触式测量使得操作简单,易于现场实施。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种沙漏型阻抗网 申请号络升压变换器和开关电源</td><td colspan="5" rowspan="1">CN202010043161.4 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段本申请公开了一种沙漏型阻抗网络升压变换器和开关电源,沙漏型阻抗网络升压变换器的增益为 2(1- D)/(D×D- 3D+1),输出电容的电压应力降恒为输出电压的1/2,第一电容的电压应力恒为输出电压的1/2与直流电源电压的差值,第二电容的电压应力为输出电压的1/18~3/14,减小了储能电容和输出电容的电压应力,有利于减小电容体积,使得开关电源的体积大大减小,进而获得较高的功率密度指标,从而解决了现有的高增益Ζ源 DC- DC 变换器的储能电容和滤波电容所承受的电压应力较大,当电路工作在较高增益的情况时,导致变换器所需要的电容的耐压必须足够大,使得电容的体积、重量和成</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">本都升高,难以满足实际工业应用的要求的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本申请公开了一种沙漏型阻抗网络升压变换器和开关电源,沙漏型阻抗网络升压变换器的增益为 2(1- D)/(D×D- 3D+1),输出电容的电压应力降恒为输出电压的1/2,第一电容的电压应力恒为输出电压的1/2与直流电源电压的差值,第二电容的电压应力为输出电压的1/18~3/14,减小了储能电容和输出电容的电压应力,有利于减小电容体积,使得开关电源的体积大大减小,进而获得较高的功率密度指标,从而解决了现有的高增益Z源 DC- DC 变换器的储能电容和滤波电容所承受的电压应力较大,当电路工作在较高增益的情况时,导致变换器所需要的电容的耐压必须足够大,使得电容的体积、重量和成本都升高,难以满足实际工业应用的要求的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种早期同步发电机定子绕组匝间短路检测方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010641820.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学(保定)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点在设备状态监测与测试技术领域,特别是一种实测定子绕组温度信号、定子振动信号和定子电流变化来鉴定同步发电机定子绕组匝间短路故障程度和位置的方法和装置。二、主要技术优势本发明提供了一种早期同步发电机定子绕组匝间短路检测方法及装置,能够鉴定早期同步发电机定子绕组匝间短路故障的故障位置和程度,简单易行,可弥补以同步发电机单独电参数和机械参数为主的传统监测技术的不足,为早期同步发电机定子绕组匝间短路识别与监测提供重要的参考资料。三、主要性能指标定子匝间短路程度诊断精度小于0.1%。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景发电机定子匝间短路故障诊断技术处于不断发展和完善的阶段,包括基于振动、电流、热像等多种诊断方法。电力行业对于发电机的可靠性要求较高,定子匝间短路故障是常见但严重的问题,因此对准确、快速的诊断技术有着迫切需求。二、潜在市场规模国内潜在市场规模受多种因素影响,如电力行业规模、发电机数量和故障率等。初步估计,国内市场规模可能达到数十亿至数百亿人民币。三、核心竞争力本发明提供的一种早期同步发电机定子绕组匝间短路检测方法及装置,利用光纤布拉格光栅光学传感器具有敏锐地捕捉环境温度的变化的特点,并且早期定子匝间短路故障下定子绕组会产生明显温升现象,通过实测定子垂直振动信号、定子电流信号、定子绕组温度信号的机电热联合诊断方法,来检测早期同步发电机定子绕组匝间短路的故障程度和故障位置。四、运用潜在效益应用本发明可及时发现定子匝间短路故障,减少了突发故障导致的停机时间和维修费用,降低了维护成本。五、推广社会价值推广早期同步发电机定子绕组匝间短路检测方法及装置具有重要的社会价值,不仅有助于提高电力系统的安全性和可靠性,还有利于科技创新。</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="3">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="3">基于功率特征提取的光伏-储能系统容量优化设计方法及系统</td><td colspan="2" rowspan="3">申请号</td><td colspan="1" rowspan="3">CN201911311157.5</td><td colspan="1" rowspan="3">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="3">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">济南大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明涉及光伏-储能联合发电技术领域,尤其涉及一种基于功率特征提取的光伏-储能系统容量优化设计方法及系统。二、主要技术优势本发明提出了一种利用太阳能光伏电站出力输出数据进行分解和优化调度的方法。该方法通过分解太阳能光伏电站出力输出数据,可以获得最经济的HESS 容量和充放电功率从而节省成本。同时,该方法还可以帮助系统更好地进行功率输出跟踪调度,并为储能单元的健康安全做出贡献。总之,本发明提供了一种高效、经济的太阳能光伏电站的优化设计方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景光伏-储能系统正逐渐成为可再生能源领域的重要组成,但容量优化仍是挑战。该专利通过功率特征提取,为系统容量优化提供了新方法。二、潜在市场规模随着光伏产业的持续增长和储能技术的普及,该专利方法具有广阔的市场应用前景,尤其适用于分布式能源和微电网领域。三、核心竞争力该专利的核心在于其独特的功率特征提取技术,能够更准确地评估光伏-储能系统的容量需求,提高系统的经济性和稳定性,与传统方法相比具有明显优势。四、运用潜在效益采用此方法,光伏-储能系统的运行效率将得到提升,能源浪费减少,从而为用户带来经济效益和环境效益。五、推广社会价值该专利的推广有助于推动光伏-储能技术的智能化和高效化发展,对于促进可再生能源的利用和减少碳排放具有重要意义,具有显著的社会价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">一种基于边界层趋近律的永磁同步电机位置控制方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010952079.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江工业大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于伺服电机,用于高精度位置控制。二、主要技术优势提出了电机高精度姿态控制技术,实现了电机的高精度位置跟踪控制;三、主要性能指标系统跟踪精度小于0.01 弧度;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">通过设计电机智能控制算法,实现了电机的高精度镇定和跟踪控制,对于智能制造和智能装备相关的产业发展极具前瞻性和重大的现实意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种低电压应力升压变换器和扩展低电压应力升压变换器</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN202010043181.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">本申请公开了一种低电压应力升压变换器和扩展低电压应力升压变换器,以第一电感、第二电感、第一电容、第三电容、第一二极管、第三二极管、第四二极管和开关管模块形成升压回路,以输入直流电源、第二电容、第三电容、开关管模块和第四二极管构成能量传递环节,通过能量传递环节提高输出电压,使得输出电压提高了 Vin+VC3;开关管模块、第一二极管、第二二极管和第一电容的电压应力降低为输出电压的1/(2- D),第二电容的电压应力降低为输出电压的(1- D)/(2- D),有利于减小升压变换器的体积和重量和低电压应力升压变换器在超高压场景的应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">本申请公开了一种低电压应力升压变换器和扩展低电压应力升压变换器,以第一电感、第二电感、第一电容、第三电容、第一二极管、第三二极管、第四二极管和开关管模块形成升压回路,以输入直流电源、第二电容、第三电容、开关管模块和第四二极管构成能量传递环节,通过能量传递环节提高输出电压,使得输出电压提高了Vin+VC3;开关管模块、第一二极管、第二二极管和第一电容的电压应力降低为输出电压的1/(2- D),第二电容的电压应力降低为输出电压的(1- D)/(2- D),有利于减小升压变换器的体积和重量和低电压应力升压变换器在超高压场景的应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">铅冷快堆超临界二氧化碳循环可切换式船舰动力系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010720103.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明公开了一种铅冷快堆超临界二氧化碳循环可切换式船舰动力系统,包括铅冷快堆及其一回路系统构成的堆舱、可切换式超临界二氧化碳动力循环二回路系统构成的机舱和推进装置;采用铅冷快中子堆为热源,以结合一次再热、中间冷却压缩与分流再压缩流程的超临界二氧化碳动力循环输出船舰推进动力及设备电力,通过闸阀开闭操作实现不同运行需求下内冷模式与部分冷却模式的超临界二氧化碳循环的有效切换,并联合直接推进装置驱动船舰航行。本发明的能量转换效率显著提升,动力装置的紧凑度及船舰</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">有效载荷大幅升高,船舰的低能耗及高性能运行得到满足,为超临界二氧化碳循环在核动力船舰领域的应用提供了新思路。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">应用较广,效率高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于半监督极限学习机的光伏阵列故障诊断方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010064582.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="2">利用I-Ⅴ曲线实现光伏阵列的故障诊断,有效地识别短路、遮阴、开路、老化等故障类型随着光伏发电的飞速发展,光伏的运维将变得非常重要,光伏阵列的状态辨识将让运维工作更加高效。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">杆塔接地装置的接地电阻测试方法、系统及终端设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011183954.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明涉及一种杆塔接地装置的接地电阻测试方法、系统及终端设备,应用于输电杆塔上,通过在三种接线方式以及不同电压激励信号下,采用非接触式的电流测量单元测量杆塔接地装置的电流,得到三组电流测量值,对三组电流测量值进行分析计算得到杆塔接地装置的接地电阻。该杆塔接地装置的接地电阻测试方法采用三种接线方式测量过程中屏蔽了互电阻的影响,使得得到的杆塔接地装置的接地电阻值数据准确,解决了现有难于测量杆塔接地电阻且测量的电阻值数据不准确的技术问题。该接地电阻测试装置对杆塔接地装置的接地电阻测量过程中无需现场布线,非接触式测量使得操作简单,易于现场实施。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电容传感器及检测装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910925413.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学;中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="2">试生产、应用开发阶段一、本专利对应产品本发明涉及线缆检测技术领域,具体涉及一种电容传感器及检测装置。二、主要技术优势本发明提供的一种电容传感器及检测装置,电容传感器用于包覆在线缆的外侧以对线缆进行故障检测。本申请实施例提供的电容传感器安装简便,无须改变线缆的结构,并且通过电极层、屏蔽层将线缆完全覆盖,杜绝了边缘效应,减少电场逸散出,排除了径向环境电容对测量的影响,使得测量更加精确可靠。三、主要性能指标在对线缆进行在线检测时,通过驱动电极施加一定频率的激励电压,产生的电场线透过</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">线缆的外部绝缘层130和护套层,随即在感应电极153上会产生出相应频率的输出信号利用测试电路等装置可以将两电极之间的总电容测量出来,从而可以根据预设的标准值与所述线缆的阻抗进行比对,判断所述线缆的故障情况。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景电力线缆作为与架空线路同等重要的输配电设备,已经逐渐成为电网传输系统的重要组成部分。由于线缆一般敷设在环境较为恶劣的地方,线缆的绝缘层易出现老化现象,从而导致线缆故障。因此需要在线缆正常运行过程中时刻监测其运行状态,以便判断否需要修,即线缆的绝缘在线故障检测。现有的故障检测装置其检测的频段较低,受频带宽度影响而检测灵敏度不够,并且现有的检测装置往往会需要改变线缆结构,安装和检测较为繁琐,容易受到外界干扰。二、核心竞争力本发明的电容传感器安装简便,无须改变线缆的结构,并且通过电极层、屏蔽层将线缆完全覆盖,杜绝了边缘效应,减少电场逸散出,排除了径向环境电容对测量的影响,使得测量更加精确可靠。三、运用潜在效益及推广社会价值相比于传统的监测系统,本发明提供的电容传感器,以在对线缆进行检测的时候减少外界的干扰,提高检测的灵敏度和准确性。盈利方式主要来自装置销售、技术支持与服务、人才与技能培训、装置设备升级费用四个方面。本项目提供的一种电容传感器及检测装置,改善了现有装置需要改变线缆结构、监测精度低等问题。对后续线缆产业发展极具前瞻性和重大的现实意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种应用于直流配电网换流站的非线性下垂控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011459752.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学;国网江苏省电力有限公司;国网江苏省电力有限公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明提出了一种应用于直流配电网换流站的非线性下垂控制方法,包括:构建包含主换流站和从换流站的多端环状直流配电网结构,其中,主换流站采用恒压控制方法,从换流站采用非线性下垂控制方法;构建修正的非线性函数;基于换流站有功容量和直流配电系统稳态运行时所允许的直流电压最大偏差,构建非线性下垂系数的最大值;构建非线性下垂系数。本发明的控制方法应用到采用主从控制的直流配电网的从换流站,使得从换流站具有提高系统直流电压的动态调节性能,在直流配电网遭受大扰动时无需通信就能快速调节有功功率,保证直流配电网直流电压的稳定,提高了系统的可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明提出了一种应用于直流配电网换流站的非线性下垂控制方法,包括:构建包含主换流站和从换流站的多端环状直流配电网结构,其中,主换流站采用恒压控制方法,从换流站采用非线性下垂控制方法;构建修正的非线性函数;基于换流站有功容量和直流配电系统稳态运行时所允许的直流电压最大偏差,构建非线性下垂系数的最大值;构建非线性下垂系数。本发明的控制方法应用到采用主从控制的直流配电网的从换流站,使得从换流站具有提高系统直流电压的动态调节性能,在直流配电网遭受大扰动时无需通信就能快速调节有功功率,保证直流配电网直流电压的稳定,提高了系统的可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="8" rowspan="1">一种用于减小定位 申请号 CN201910793896.6 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="1">盲区提高分辨率的</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="6" rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">电缆故障定位系统</td><td colspan="6" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="8" rowspan="1">地区 陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明公开了一种用于减小定位盲区提高分辨率的电缆故障定位系统,由超窄脉冲发生模块、阻抗匹配电路、脉冲信号检测模块和主控模块组成。超窄脉冲发生模块生成纳秒级超窄脉冲信号;阻抗匹配电路根据电缆特性阻抗调整装置输出阻抗;脉冲信号检测模块使用高带宽程控运放和高速模数转换器对窄脉冲信号进行采集;主控模块完成系统控制、数据处理,结合小波变换和互相关算法,对原始数据进行降噪、非线性误差补偿和反射波波头识别。可降低近端测试盲区,减少重影反射,提高故障定位分辨率,可远程联网有助于实现泛在电力设备物联网。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">专利市场转化前景高;该专利近期交易热度高;该专利近期融资热度偏低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">三次气隙磁场高含量五相永磁电机转子初始位置估计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011522468.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明为了解决气隙磁场3 次谐波占比高的五相永磁同步电机转子N极中心线附近多个平衡点带来转子初始位置估计难题,提出一种三次气隙磁场高含量的五相永磁同步电机转子初始位置估计方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">与现有技术相比,本发明及其优选方案同现有的类似转子初始位置估计方法相比较,具有以下突出的发明优势:(1)本发明方法考虑了五相永磁同步电机气隙磁场非正弦特性,特别是气隙磁场含有较高占比的3 次谐波一类五相永磁同步电机,解决了转子N极中心线附近多个平衡点对转子初始位置估计造成的困难,提高了转子初始位置估计的精度;(2)本发明方法采用逆变器输出的10 对、夹角108°的电压矢量判断转子N极中心线所处轴线,增强了转子初始位置估计的精度及速度;(3)本发明方法采用基波平面长矢量、3 次谐波平面短矢量判别转子N极方向,实现基波平面电枢反应极性与3 次谐波平面电枢反应极性相反,合成电枢磁场为尖顶波,使得转子N极中心线处气隙磁场有效增磁或弱磁,从而提高了转子N极方向的灵敏度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="8" rowspan="1">一种便携式局部放 申请号 CN201910793902.8 专利星级 ★★★★★电检测设备</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="8" rowspan="1">西安电子科技大学 转化意愿 地区 陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="2">试生产、应用开发阶段本发明公开了一种便携式局部放电检测设备,包括在壳体结构、硬件和软件;其中,硬件包括高频电流传感器、暂态地电压传感器、超声波传感器、局部放电信号调理与采集系统、信号处理储存及设备控制系统、信息显示系统、无线通信系统,软件搭载在信号处理储存及设备控制系统的嵌入式操作系统中,利用高性能多核异构处理器实现 BP神经网络算法进行局部放电的模式识别;通过无线通信模块实现设备接入泛在电力物联网与用户移动终端互联,便捷灵活的获取高压电气设备的局部放电信息;对复杂环境下的高压设备进行局部放电检测,针对环境使用不同的检测方式,对高压设备的绝缘状态进行快速评估,分析、识别局部放电模式,为高压电气设备维修提供指导。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">专利市场转化前景高;该专利近期交易热度高;该专利近期融资热度偏低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电池等效电路模型的参数在线实时辨识方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010445997.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">枣庄职业学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于储能和动力电池装置,用于电池的参数计算、寿命分析和状态监测。二、主要技术优势(1)提出了电池状态方程快速离散化技术,实现了电池参数的在线、实时辨识技术;(2)提出了电池参数快速计算技术,实现了电池在任意状态下计算开路电压、内阻和极化参数的技术;(3)以通用计算平台和单片机/ARM等微处理器为载体,通过离散方程和最小二乘等算法的优化及转化设计、数据处理等,实现了通用计算平台单片机/ARM等微处理器算法移植。三、主要性能指标(1)开路电压误差:≤0.3%;(2)辨识速度:≤1s;(3)辨识出电池的欧姆内阻;(4)辨识出电池的第一极化内阻;(5)辨识出电池的第一极化电容;(6)辨识出电池的第二极化内阻;(7)辨识出电池的第二极化电容。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景电池的广泛应用有助于推动我国能源绿色转型。电池具有很强的非线和时变特性,使得参数计算变得异常困难。针对电池参数的计算问题,提出了电池参数辨识方法。二、潜在市场规模2020年全球新能源汽车产量同比增长41%,电池装车量同比增长18%,达到136.30GWh。为保障电池的安全使用,须获得精确的电池参数。当前电池参数的计算多采用离线方法进行,而开发电池参数的辨识技术可有效地提高电池状态估计精度和使用安全,具有巨大的应用潜力。三、核心竞争力与传统离线方法的低效率和复杂性等特点相比,本项目具有速度快和易移植等优势。本项目性能优良,具有良好的稳定性和计算精度。与传统的离线参数辨识方法相比,可节约计算和测试成本,从而提高产品的性能和收益。四、运用潜在效益与传统的离线参数辨识方法相比,开路电压的计算精度提高至0.3%,参数辨识速度≤1s。盈利方式主要来自算法的应用、技术支持与服务、人才与技能培训三个方面。五、推广社会价值随着“碳达峰、碳中和”目标的实现,针对电池参数辨识技术开发对于储能、电动汽车等产业发展极具前瞻性和重大的实用意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="4" rowspan="1">一种二维异质结光 申请号 CN201910312554.8 专利星级伏电池</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="8" rowspan="1">贵州民族大学 转化意愿 拟许可 地区 贵州省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="3">样品、实验阶段本发明涉及一种二维异质结光伏电池,属于光伏电池领域,包括固定层、二维材料异质结和光学微腔,所述二维材料异质结设置在所述光学微腔内,所述光学微腔的两端固定连接在固定层上。本发明的有益效果是通过将太阳光照射到光学微腔中,光学微腔对内部的太阳光折射使得二维材料异质结对光线吸收增强,同时降低光伏电池自发辐射的立体角,使得光伏电池的自发辐射损耗减小,光伏电池的效率增加。本发明涉及一种二维异质结光伏电池,属于光伏电池领域,包括固定层、二维材料异质结和光学微腔,所述二维材料异质结设置在所述光学微腔内,所述光学微腔的两端固定连接在固定层上。本发明的有益效果是通过将太阳光照射到光学微腔中,光学微腔对内部的太阳光折射使得二维材料异质结对光线吸收增强,同时降低光伏电池自发辐射的立体角,使得光伏电池的自发辐射损耗减小,光伏电池的效率增加。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风电接入电网的无功电压两级分区及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010783857.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明公开了一种风电接入电网的无功电压两级分区及控制方法,将含有两个及以上风电场的初级区域进行二次划分形成若干次级区域,次级区域内节点的无功电压由无功裕度、无功电压控制能力和对节点电压影响度综合性能更好的风电场优先参与,增强了风电场的高/低电压穿越能力,提高了电网的电压稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">分散式风电装机容量不断增长,由于风电出力的波动性,其并网运行给电网的电压稳定带来诸如电压偏差、电压波动等问题。目前并网规则要求风电场需具备良好的无功调节能力。因此,电网调度部门可以有计划的调度风电场内无功资源实现区域电网电压的有效支撑,且可使风电并网由被动变主动。当风电场参与电网无功电压控制时,其对区域电网电压的支撑能力是有限的,为达到电压分级分区控制,无功就地就近平衡的目标,有必要对风电场的有效控制区域进行划分。因此本专利技术具有一定的发展应用前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="8" rowspan="1">減小交直流混合配 申请号 CN201911113789.0 专利星级 ★★★★★电网故障穿越冲击的无功电流控制方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工程学院;南瑞集团有限公司;国网江苏省电力有限公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="8" rowspan="1">拟许可 地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="2">样品、实验阶段本发明公开了一种减小交直流混合配电网故障穿越冲击的无功电流控制方法,其根据电压跌落因子和并网点电流,提出一种 PET故障穿越过程中无功控制电流采用不同函数特性的优化给定方法,将优化的无功电流给定值取代传统低电压穿越策略的无功电流给定更符合低电压穿越所需的实际情况,减小了传统低电压穿越策略中状态切换所引起的冲击,提高系统安全可靠性。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明公开了一种减小交直流混合配电网故障穿越冲击的无功电流控制方法,其根据电压跌落因子和并网点电流,提出一种 PET 故障穿越过程中无功控制电流采用不同函数特</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">性的优化给定方法,将优化的无功电流给定值取代传统低电压穿越策略的无功电流给定更符合低电压穿越所需的实际情况,减小了传统低电压穿越策略中状态切换所引起的冲击,提高系统安全可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于虚拟阻抗与谐波补偿的多机并联方法和系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011058300.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">苏州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">发明公开了一种基于虚拟阻抗与谐波补偿的多机并联方法和系统,通过下垂控制电路与虚拟阻抗产生参考电压,通过多个 SOGI 模块进行交叉反馈将逆变器的输出电流进行处理获得基波电流和谐波电流,利用获得的谐波电流进行谐波补偿,使其作为反馈信号,抵消传统控制中的谐波分量,使得谐波阻抗为零,从而改善波形,提高了电流均分性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">发明公开了一种基于虚拟阻抗与谐波补偿的多机并联方法和系统,通过下垂控制电路与虚拟阻抗产生参考电压,使得谐波阻抗为零,从而改善波形,提高了电流均分性能,有很好的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="8" rowspan="1">一种基于功率平衡 申请号 CN201911212742.X 专利星级 ★★★★★指标的电网拓扑关系辨识方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="8" rowspan="1">南京工程学院 转化意愿 拟许可、拟转让 地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明公开了一种基于功率平衡指标的电网拓扑关系辨识方法,该方法建立在错误量测检测、辨识及修正的基础上,通过分析支路与母线的关联关系,定义了支路与母线关联关系岛,基于岛内各支路量测满足平衡关系的特征,通过搜索使岛内各节点功率平衡合格并与实际采集的设备状态具有尽可能高的相似度的支路母线连接关系,给出辨识结果。本发明可以用于检测系统运行过程中的遥测遥信错误。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">电网调控技术支持系统的基础数据分为量测和状态两大类,其中量测数据主要包括线路变压器的有功、无功及母线电压遥测数据,状态数据主要包括断路器、隔离开关的位置遥信数据。调控技术支持系统的基础数据既是电网运行监控的主要依据,也是各类电网应用软件的重要信息来源,因此基础数据质量的重要性不言而喻。调控技术支持系统基础数据质量管理的核心问题是对异常数据的检测和辨识,由于状态估计合格率反映了调控技术支持系统基础数据的整体质量,因此长期以来运用量测估计残差检测的方法来发现异常数据。但运用状态估计功能来进行数据异常检测,存在以不足,因此本专利提出的方法能较好的解决这一难题,产业化前景可期!</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于滑窗特征提取的模块化多电平换流器故障诊断方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011055753.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利基于滑窗特征提取,重点用于模块化多电平换流器故障诊断。二、主要技术优势</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">1、本发明提出的基于滑窗特征提取的模块化多电平换流器故障诊断方法,可同时实现故障检测和定位,可以更准确、更及时地对子模块开路故障进行诊断。2、本发明提出的基于滑窗特征提取的模块化多电平换流器故障诊断方法,子模块开路故障诊断算法由于不需要创建复杂的数学模型和手动设置经验阈值,因此不受系统参数不确定性的影响,并且具有较高的鲁棒性。3、本发明提出的基于滑窗特征提取的模块化多电平换流器故障诊断方法,子模块开路故障诊断算法不需要对硬件电路做任何改动,易于理解和实施。4、本发明提出的基于滑窗特征提取的模块化多电平换流器故障诊断方法,子模块开路故障诊断算法无需在系统中引入环流,不会改变系统的输出特性</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景通过将大容量直流电容分成较小的电容器,串联的子模块(SM)可在MMC中应用。这种独特的结构导致没有大容量的直流电容,较低的开关同步需求和较高的模块化程度。但是,大量串联子模块对MMC可靠性构成巨大的威胁。子模块故障主要有两种类型:子模块开路(OC)故障和子模块短路(SC)故障。短路故障破坏性较大,因而子模块驱动电路中一般配备了短路保护模块,当短路故障发生时,由本地闭锁该子模块,确保系统仍可正常运行。开路故障危害相对较小,因而不易被立即检测到,从而造成电压电流波形畸变等后果,威胁到系统的正常运行。目前学界提出了多种故障检测和定位方法,这些方法大多需要分别执行故障检测和故障定位,这不仅使故障诊断过程复杂化,而且延长了所需的故障诊断时间。针对以上问题,需要提出更加简单高效的故障诊断方法。二、核心竞争力本发明提供基于滑窗特征提取的模块化多电平换流器故障诊断方法,可同时实现子模块开路故障检测和定位,不需要额外的硬件资源。基于滑动时间窗特征分析结果还可以标记出子模块中特定的故障开关设备,从而实现故障分类并使子模块的容错控制更加灵活。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于范德瓦耳斯力结合的GaAs/InGaN 二结太阳电池结构及其制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911338817.9</td><td colspan="7" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">华南理工大学;中国电子科技集团公司第十八研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2">拟自行应用或产业化拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="6" rowspan="2">广东省</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段本发明属于太阳电池领域,公开了一种基于范德瓦耳斯力结合的 GaAs/InGaN二结太阳电池结构及其制备方法。所述太阳电池包括由下至上依次层叠的 Au背电极、GaAs外延层、第一石墨烯层、Au纳米颗粒层、第二石墨烯层,InGaN纳米柱阵列层、第三石墨烯层、AI2O3 减反射层及在外围设置Au 顶电极与第三石墨烯层接触。本发明利用能够发生等离激元效应的 Au 纳米颗粒层/Graphene 复合表面作为子结结合结构,既提高整体光利用率,也实现了极高导电的子结间界面,从而提高GaAs太阳电池的转化效率。新能源产业-太阳能产业,电极|纳米柱|石墨烯|纳米颗粒|石墨|高电导率|太阳能电池|材料</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">科学|分子物理学|化学物理学|导电|复合表面</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种轨道交通三电平辅助变流器模型预测控制系统和方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011042132.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">苏州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">发明公开了一种轨道交通三电平辅助变流器模型预测控制系统和方法,通过采样当前时刻信号,经过一系列处理得到不同开关状态下不同的下一时刻预测信号,分别与给定的参考信号进行比较,定义损失函数等于预测信号与参考信号差值的绝对值,选择损失函数最小时的开关状态作为控制信号,实现了系统输出电压一直跟随参考电压变化,不受负载变化影响的实验效果,也就是不间断电源的效果,具有控制效果好、鲁棒性强等优点,可有效地克服过程的不确定性、非线性和并联性,并能方便的处理过程被控变量和操纵变量中的各种约束,能够给轨道交通机电系统用电设备提供高质量的、不间断电源,保证用电设备正常工作,保证列车安全高效运营。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">发明公开了一种轨道交通三电平辅助变流器模型预测控制系统和方法,通过采样当前时刻信号,经过一系列处理得到不同开关状态下不同的下一时刻预测信号,分别与给定的参考信号进行比较,可有效地克服过程的不确定性、非线性和并联性,并能方便的处理过程被控变量和操纵变量中的各种约束,能够给轨道交通机电系统用电设备提供高质量的、不间断电源,保证用电设备正常工作,保证列车安全高效运营,有很好应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="8" rowspan="1">一种适用于LCL型 申请号 CN201911163172.X 专利星级 ★★★★★并网逆变器的网侧单环延时反馈控制方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="8" rowspan="1">浙江工业大学 转化意愿 拟转让 地区 浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="2">样品、实验阶段并网逆变器控制的技术领域,具体涉及一种LCL型并网逆变器的网侧单环延迟反馈控制方法</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">针对这种情况,一般通过无源阻尼或有源阻尼的方法来抑制谐振峰。无源阻尼方法控制简单,但电容支路上的阻尼电阻上会消耗额外的功率导致设备发热,从而限制了其的应用场合。有源阻尼方法主要通过在电流环中增加额外的控制变量反馈形成虚拟阻尼,以此来抵消LCL 滤波器引起的谐振峰。目前常用的有源阻尼方法包括滤波电容电流反馈,滤波电容电压反馈,逆变器侧电感电流反馈,网侧电感电流反馈等,其中滤波电容电流反馈控制对谐振峰抑制效果较好,实现容易,应用最为广泛。然而,上述方法,需要额外增加一组传感器采集相应的状态变量,这无疑增加了系统硬件设计的复杂性和制造成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电热水器参与电力系统频率稳定与配网优化重构方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011340235.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学;哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">应用产品:</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">1. 电动汽车充电站2. 分布式能源管理系统3. 配电网优化软件技术优势:1. 降低配电网有功损耗2. 提高配电网频率质量与电压质量3. 解决解空间维数上升导致算法难以收敛的问题性能指标:1. 降低配电网有功网损2. 平衡配电网负荷分布3. 提高配电网电压质量</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">本项目基于电动汽车负荷预测,在配电网络优化领域,可以应用在提高电力系统稳定性和降低网损方面。通过将电动汽车参与电力系统调频与配电网重构相结合,实现降低配电网有功损耗和提高配电网频率质量与电压质量。该方法解决了配电网结构复杂时,解空间维数上升导致算法难以收敛的问题。具有较高的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种提高烧结钕铁硼磁体矫顽力和热稳定性的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911337201.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南昌航空大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">江西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明通过磁控溅射直接在钕铁硼工件表面沉积非稀土双层膜,使得非稀土层与烧结钕铁硼工件间的结合致密,同时采用微波加热晶界扩散和回火处理,该方法更利于非稀土元素向磁体内部快速、均匀扩散,从而提高非稀土元素利用率,使烧结钕铁硼获得更高的矫顽力和热稳定性,同时显著提高生产效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">该专利可以进行产业化,预计取得较好成果。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于扩展谐波域模型的风力发电系统输出监测方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010548069.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">一、本专利对应产品本公开用于风力发电相关,具体的说,是用于基于扩展谐波域模型的风力发电系统输出监测。二、主要技术优势本专利提出了双馈风力发电系统“频域定常化”后的扩展谐波域模型,可以同时表征暂态情况下的谐波动态和稳态情况下整个发电系统内部变量的谐波特征,从而实现监测和准确评估的目的。与现有相比,该模型包含了状态变量、输入量和输出量的多个频率分量,能同时表示各变量的基频和倍数频率响应,分析的谐波次数还可任意选择,大大降低了谐波计算工作量。该技术的推广应用将有助于提高风力发电系统的性能和稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:当前,风力发电作为清洁能源的重要组成部分,产业规模不断扩大。市场对风力发电系</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">统输出的稳定性和监测精度的要求日益提高。基于扩展谐波域模型的风力发电系统输出监测方法,适用于各类风力发电场景,满足产业对高精度监测的迫切需求。二、潜在市场规模:随着风电产业的快速发展,该专利技术的潜在市场规模巨大。通过提升风力发电系统的监测水平,可望带动相关产业链的发展,创造更多经济价值。三、核心竞争力:该专利技术的核心竞争力在于其精准的动态跟踪和评估能力,不仅能监测基频电流变化,还能分析高倍频定子谐波电流特征,具有显著的技术优势。四、运用潜在效益:运用该技术,可提升风力发电系统的运行效率,降低维护成本,实现节能减排,具有显著的环保和经济效益。五、推广社会价值:推广该技术,有助于推动风电产业的可持续发展,提升清洁能源的利用水平,对实现绿色发展和应对气候变化具有积极意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于热振荡试验温度测量引线密封的装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010088486.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明属于热振荡试验温度测量技术领域,尤其涉及一种用于热振荡试验温度测量引线密封的装置,包括:上法兰和下法兰,两个法兰轴向上各开有多个外细内粗的变径通道,上下变径通道内分别设置与上下变径通道形状相匹配的护套和卡套,护套和卡套之间设置中空的圆柱环,护套和卡套内设有引线槽,线缆依次从护套、圆柱环、卡套内通过,上下法兰通过紧固件压紧密封。本发明通过在台架上装贯穿件来引出热电偶测温线,同时保证引线处在各种复杂工况下的密封性,能够实现在复杂试验环境工况下测温引线处台架的良好密封性,有助于热振荡试验设计的开展和提供给其他需要引线密封的台架一种密封手段。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明设备提供一种用于热振荡试验温度测量引线密封的装置,通过在台架上装贯穿件来引出热电偶测温线,同时保证引线处在各种复杂工况下的密封性,能够实现在复杂试验环境工况下测温引线处台架的良好密封性,有助于热振荡试验设计的开展和提供给其他需要引线密封的台架一种密封手段。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种汽车动力电池检测预警系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011020102.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南汽车工程职业学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明提供了一种汽车动力电池检测预警系统,所述检测预警系统包括检测装置、移动装置、安全装置、处理装置和处理器,所述检测装置被构造为对电池的性能及参数进行检测;所述移动装置被构造为对所述检测装置和处理装置的位置进行转换;所述处理装置被构造为对存储所述电池的电池腔出现的预警信号进行处理;所述安全装置被构造为对所述</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">电池腔中的物件进行保护。本发明通过采用所述能量检测模块和所述摆动单元对所述电池包的外壁对所述电池包内部的电流强度和速率进行检测,使得对所述电池包的电流的监控和预警能够精准且高效。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明提供了一种汽车动力电池检测预警系统,所述检测预警系统包括检测装置、移动装置、安全装置、处理装置和处理器,所述检测装置被构造为对电池的性能及参数进行检测;所述移动装置被构造为对所述检测装置和处理装置的位置进行转换:所述处理装置被构造为对存储所述电池的电池腔出现的预警信号进行处理;所述安全装置被构造为对所述电池腔中的物件进行保护。本发明通过采用所述能量检测模块和所述摆动单元对所述电池包的外壁对所述电池包内部的电流强度和速率进行检测,使得对所述电池包的电流的监控和预警能够精准且高效。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于电化学阻 申请号抗模型的锂电池SOC 估算方法及其系统</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910822418.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中南大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于电动汽车或锂电池储能相关领域,实现锂电池SOC 的精确估计。二、主要技术优势(1)通过分数阶理论构建了基于电化学阻抗的等效电路模型,基于电化学阻抗谱的分析,引入CPE,替代传统时域电路模型中的纯电容元件;(2)考虑电动汽车实际运行过程中电流及温度变化范围大,将模型中的极化电阻使用Butler-Volmer方程进行替代,并设计用于锂离子电池 SOC 估算分数阶观测器;(3)相比起现有技术而言,本发明中的基于电化学阻抗模型的锂电池 SOC 估算方法及其系统由于考虑了温度因素,测得的电池SOC 值更加精确。三、主要性能指标(1)算法训练时间: &lt; 2min;(2)单次估算耗时: &lt; 1s;(3)SOC 估算误差:≤2%。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景电池管理系统 BMS 是电动汽车发展必不可少的最大制约条件,其中对电池 SOC(State OfCharge,电池的荷电状态)进行估算又是 BMS 的核心功能。然而,电池内部具有复杂的电化学动力学行为,电池SOC 不能直接测量。针对此问题,提出了一种基于电化学阻抗模型的锂电池 SOC 估算方法及其系统。二、潜在市场规模锂离子电池储能装机量井喷式增长。据国家能源局统计,截至2022 年底全国已投运新型储能项目装机规模达870 万千瓦,其中锂离子电池储能占比高达 94.5%,比 2021 年底增长110%以上。由此看出,实现储能系统 BMS 相关技术极具发展潜力。三、核心竞争力相比起现有技术而言,本发明中的基于电化学阻抗模型的锂电池SOC估算方法及其系统由于考虑了温度因素,测得的电池 SOC 值更加精确。四、运用潜在效益与传统的 SOC 估算模型相比,预测精度提高了 25%。盈利方式主要来自设备销售、技术支持与服务、人才与技能培训、设备升级费用四个方面。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">五、推广社会价值本项目提出的锂电池 SOC 估算技术,为电池管理系统提供关键信息,具有广泛应用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种水下机器人多电机推进系统及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010985814.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">技术先进,产业化前景大。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">技术先进,产业化前景大。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种电火花线切割 申请号加工过程自适应调整的多功能监测方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911326193.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明公开了一种电火花线切割加工过程自适应调整的多功能监测方法,包括以下步骤:搭建多功能监测装置,开启放电加工后,通过专用的高速摄像观测系统分別获得基准面放电情况和电极丝运动状态的录像;对放电情况的录像进行OpenCV图像处理后,通过质心法对火花中心点进行统计分析,得到放电点分布统计图;对电极丝运动状态的录像进行电极丝位置点分析,获得电极丝运动状态;通过电压高速采集卡系统获得放电波形,通过图像矩、分形维数、小波变换方法和支持向量机分类方法对放电波形进行分类,得到各类放电波形的百分比。本发明功能多样化,检测精度高,监测直观,可以用于指导选择最佳加工方法和加工参数,为电火花线切割的自适应调整提供了基础。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">随着航空航天、医疗器械、模具制造等高端制造领域的快速发展,对特殊的加工困难材料需求也随之不断增大。电火花线切割技术是对加工困难材料进行二次加工的关键技术但是由于在加工过程中,对火花放电的过程仍不够清晰,因而现有电火花线切割机床无法自适应调整加工工艺,难以满足现代智能化制造的需求。适当的加工工艺参数是保证电火花线切割加工效率和工件表面质量的关键,而了解放电点分布、电极丝运动轨迹和放电状态识别是获得最佳加工工艺参数的基础。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种单二极管结构光伏电池参数的辨识方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011312725.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">温州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明公开了一种单二极管结构光伏电池参数的辨识方法,通过先在给定温度和光照强度的条件下,测量单二极管结构光伏电池的实际输出电压和实际输出电流,然后构建单二极管结构光伏电池的理想模型,确定需要辨识的参数,并建立目标函数,最后利用基于正余弦机制的回溯搜索算法来辨识确定的需要辨识的参数,得到单二极管结构光伏电池需要辨识的参数数据,完成单二极管结构光伏电池参数的辨识;优点是采用回溯搜索算法进行参数辨识,在辨识过程中,采用正余弦机制替换回溯搜索算法中的变异操作,避免忽视部分最优搜索空间,对单二极管结构光伏电池参数进行更可靠、更精确地辨识。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">目前,广泛应用于消费电子、通信、汽车、工业控制、医疗等领域的全球电池产业正处于快速发展的阶段,全球电池产业链不断整合,形成了产业格局。由于电池应用的广泛</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">性和不断增长的需求驱动,电池市场的潜在规模十分庞大的。本发明作为光伏电池的创新设计,在电池产业化前景中起着至关重要的作用。本发明基于传统的光伏电池在设计领域遇到的问题,采用正余弦机制的回溯搜索算法来辨识确定的需要辨识的参数。本发明在电池设计领域独特的技术创新,相较于传统方法更为精确地对光伏电池参数进行辨识,同时也响应了国家的开源节流和新能源的政策。为光伏电池发展技术发展过程中遇到的困难,提供了一种全新的解决方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">十开关三相三电平逆变器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010004306.X</td><td colspan="7" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">技术简介产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于电力电子行业的逆变器中,可以广泛应用于新能源、储能等领域中。二、主要技术优势(1)提供了一种十开关三相三电平逆变器,减少有源开关器件和无源器件的数量,大幅度减小逆变器的体积和降低生产成本;(2)提供了一种十开关三相三电平逆变器SVPWM 调制策略,保证其直流电压的利用率而且具有通用性,适用于无中矢量的耦合型三相三电平逆变器拓扑结构。三、主要性能指标(1)使用有源器件:10 个;(2)使用无源器件:0个;(3)实现满调制;(4)一个开关周期内各开关器件最多只导通一次;(5)可以实现全部零矢量、小矢量和大矢量的输出;(6)小矢量可以实现对分压电容电压进行开关频率级的调节,使系统能够稳定工作并保证输出波形质量;(7)在每个时刻对三相对称调制波同时注入共模分量,可以避免同时出现三个电平。</td></tr><tr><td colspan="10" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景新能源作为一种可持续、环保的能源生产方式,是能源改革的重点方向,在我国实现碳中和目标的过程起着重要作用。针对目前新能源领域相关逆变器拓扑应用导致产品效率低下、成本高等问题,提出了一种十开关三相三电平逆变器及其控制方法。二、潜在市场规模;逆变器是新能源发电以及储能等行业的核心组件,2023年对应市场空间将超千亿。逆变</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">器板块 2022Q1-3 营收为 353.82 亿元,同比增长 50.05%,归母净利为 43.74 亿元,同比增加65.07%。为了实现“双碳”目标,国家推出多项政策促进能源改革,推动可再生能源发展,国内逆变器需求持续向好。逆变器产业核心逻辑为由下游驱动,受上游IGBT功率半导体原材料的供给制约。因此,减小功率半导体材料的使用,可以大幅度减小产业上游的受限,达到“降本增效”的目标。三、核心竞争力、运用潜在效益、推广社会价值与传统三相三电平拓扑相比,本拓扑减少了有源、无源器件的使用个数,大幅度减小了产品的开发成本。本拓扑和控制方法凭借其更高的转换效率、更小的体积等优势成为逆变器发展的重点方向。因此,对逆变器发展极具前瞻性和重大的现实意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于有源虚拟电感的多次低频电流纹波抑制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011426249.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">厦门大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明提供一种仅使用小电容、小电感、少量开关管与传感器的电压源型直流母线多次低频电流纹波的抑制方法及其控制方式。二、本专利优势1)本发明实现多次低频电流纹波吸收支路功率匹配,吸收多次低频电流纹波,大幅缩小电路中所需储能元件的体积,提高系统的功率密度。2)无需改变原有负载的连接方式,对负载无影响,能提升电源的使用寿命、提高运行稳定性。3)所用器件成本低,控制简单。纹波吸收支路实现软开关运行,对系统效率影响小。4)实现对阻性、非阻性等任意负载引起的多次脉动功率抑制。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">在直流微电网中,当多个负载同时接入直流母线时,直流母线上会出现若干各低次谐波电流,一般认为频率为交流端输出频率11次以下的整数倍。常见的有来自单相逆变器的二次谐波,三相不平衡产生的三次谐波,以及非线性负载带来的五次或七次谐波等。这些谐波会对系统带来严重的危害,如影响光伏应用中最大功率点的跟踪(MaximumPower Point Tracking, MPPT),降低电源输出功率,缩短电源寿命,给电机负载带来转矩波动,导致系统损耗增大等。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种光储联合系统容量配置方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910588654.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学;国网辽宁省电力有限公司;北京科东电力控制系统有限责任公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="2">样品、实验阶段针对现有技术的不足,本发明提供一种光储联合系统容量配置方法,旨在全寿命周期经济性最优的情况下,配置光储联合系统的容量,并能保证系统稳定运行,为光储电站的配置提供指导。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">截至 2018 年9 月底,我国全国光伏发电装机容量达到16474.3 万千瓦,前三季度光伏</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">发电量达1338.3亿千瓦时。但光伏发电的波动性和间歇性导致弃光严重,使得我国光伏弃光率达到2.9%。解决上述问题的办法主要是使用储能系统与光伏系统联合运行,目前我国大多数光伏电站均是采用这种模式。建立光储联合系统势必要研究其容量配置,以往的光储联合系统容量配置均是在保证系统稳定运行或提高光伏利用率方面进行的研究,而对于系统经济性方面鲜有研究,如何在满足需求的同时使经济效益最大化,是亟待研究的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">并网型共享储能系统的智能化在线控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010754472.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">四川大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明公开了一种纳米孔基因测序用光交联磷脂双层膜及其制备方法,其制备方法,依次包括以下步骤:(1)将可聚合磷脂和不可聚合磷脂混合,然后加入光引发剂,混匀,得混合磷脂溶液;(2)将混合磷脂溶液涂抹至纳米孔基材上,进行溶剂挥发,得磷脂膜;(3)在纳米孔基材两侧浴池中加入离子通道缓冲液复溶,然后二次涂抹混合磷脂溶液,紫外光辐照,得纳米孔基因测序用光交联磷脂双层膜。本发明还包括采用上述方法制得的纳米孔基因测序用光交联磷脂双层膜。本发明通过引入可聚合的磷脂分子,制得具有高度稳定性的磷脂双层膜,解决现有技术中人工双层膜成膜后稳定性差等问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">专利市场转化前景高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="4" rowspan="1">新型紫外光电器件 申请号 CN201910698160.0 专利星级和结构</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">中国科学技术大学 转化意愿 拟许可 拟转让 拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="3">试生产、应用开发阶段一、产品本专利对应的产品为多量子阱结构、光电器件外延片及光电器件。二、技术优势(1) 提高了载流子的光复合效率、内量子效率、发光效率,实现了大功率发光二极管、大功率发光激光器、大功率发光探测器器件的制备。(2) 通过将多量子阱结构的量子阱层和量子垒层设置为组分不均匀、结构不平整的结构,提高了器件的发光效率。该专利对应的产业化前景描述是:通过将多量子阱结构的量子阱层和量子垒层设置为组分不均匀、结构不平整的结构,提高了载流子的光复合效率、内量子效率、发光效率,并将其应用于光电器件外延片及光电器件中,实现了大功率发光二极管、大功率发光激光器、大功率发光探测器器件的制备。这种创新的多量子阱结构光电器件具有较高的产业化应用前景。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">含共享储能系统的微能源网群优化运行及成本分配方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011196117.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学;国网浙江省电力有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明公开了含共享储能系统的微能源网群优化运行及成本分配方法,包括以下步骤:搭建系统架构;对联供设备、辅助设备、储能设备建立运行模型,并建立共享储能系统的运行模型;基于系统架构、运行模型,考虑运行约束条件,以微能源网群的总用能成本最低为目标,建立含共享储能系统的微能源网群日前优化运行模型;基于微能源网群日前优化运行模型及总用能成本,基于多人合作博弈的微能源网多主体成本分配方法,分别采用最小核心法和夏普利值法,对各微能源网的用能成本进行重新分配,本发明提高了共享储能系统的利用效率,实现了微能源网之间的P2P交易,促进了分布式可再生能源的消纳,降低了系统用能成本,保证了成本分配的科学性与合理性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明公开了含共享储能系统的微能源网群优化运行及成本分配方法,包括以下步骤:搭建系统架构;对联供设备、辅助设备、储能设备建立运行模型,并建立共享储能系统的运行模型;基于系统架构、运行模型,考虑运行约束条件,以微能源网群的总用能成本最低为目标,建立含共享储能系统的微能源网群日前优化运行模型;基于微能源网群日前优化运行模型及总用能成本,基于多人合作博弈的微能源网多主体成本分配方法,分别采用最小核心法和夏普利值法,对各微能源网的用能成本进行重新分配,本发明提高了共享储能系统的利用效率,实现了微能源网之间的P2P交易,促进了分布式可再生能源的消纳,降低了系统用能成本,保证了成本分配的科学性与合理性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">锂电池在预定 SOC 申请号 CN201911157371.X下的不析锂的最大充电电流的获取方法</td><td colspan="7" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="2">样品、实验阶段本发明提供了一种锂电池在预定SOC 下的不析锂的最大充电电流的获取方法,因为通过在锂电池上设置参比电极来建立等效电路模型,再利用向等效电路模型中输入锂电池正负极间电流和负极电位,最终获取锂电池在预定 SOC 下的不析锂的最大充电电流,所以,本发明的锂电池在预定SOC下的不析锂的最大充电电流的获取方法所需输入资源少且计算简单。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明属于锂电池技术领域,具体涉及一种锂电池在预定 SOC 下的不析锂的最大充电电流的获取方法。锂离子电池充电时,Li+从正极脱嵌,这些Li+在电解质中扩散至负极表面,并嵌入负极材料中。以石墨负极为例,当负极电位下降至一定电位以下时,发生嵌锂过程:随着充电继续进行,负极电位下降至0V以下,就发生了锂沉积副反应,此时负极的锂沉积副反应与嵌锂反应同时进行。在电池在日常使用过程中,一些不良使用方式会导致电池的析锂。过充会使得负极嵌入锂的状态过饱和,锂离子会在负极表面还原成金属锂;大倍率和低温充电会使得锂离子来不及扩散和嵌入负极材料中,使得锂沉积。因此,析锂与负极电位息息相关。本发明提供了一种锂电池在预定 SOC 下的不析锂的最大充电电流的获取方法,因为通过在锂电池上设置参比电极来建立等效电路模型,再利用向等效电路模型中输入锂电池正负极间电流和负极电位,最终获取锂电池在预定SOC 下的不析锂的最大充电电流,所以,本发明的锂电池在预定 SOC 下的不析锂的最大充电电流的获取方法所需输入资源少且计算简单。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种机器人与无人机组合式变电站巡检智能系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011276152.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明为解决机器人的巡检视觉盲区、巡检无人机存在的续航以及数据传输失真问题,本发明提供一种机器人与无人机组合式变电站巡检智能系统。这种变电站巡检智能系统集机器人和无人机的优点于一体,能够充分发挥两者各自的优势,实现机器人与无人机协调进行巡检,从而实现对变电站的全方位巡检作业。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">我国目前的智能电网的快速发展,变电站巡检机器人的大量投入使用,变电站的安全巡检工作正越来越智能化。巡检机器人因人为主观因素造成的漏检、误检、巡检不彻底等情况,且存在一定的视觉盲区,因此很难全方位的巡视检查电气设备的运行情况及安全隐患。然而无人机已越来越多地出现在电力巡检工作中,这种技术正逐渐走向成熟。当前的无人机大多用在杆塔较高的架空输电线路巡检作业中,随后将逐步发展用于变电站巡检的无人机。然而当前的小型无人机续航时间并不长,很难进行长期高强度巡检作业。另外,目前的无人机巡检较多采用人工遥控的方式,几乎没有采用机器人进行遥控的方式。本发明提供一种机器人与无人机结合的方式,更加安全高效的完成巡检任务</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种用于 ECAS系 申请号统的电磁阀结构性故障诊断方法</td><td colspan="8" rowspan="1">CN201910416039.4 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学;瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">地区 浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="2">本发明公开了一种用于 ECAS 系统的电磁阀结构性故障诊断方法,主要针对现有 ECAS系统缺少对电磁阀的结构性故障诊断的问题。其实现步骤是:通过 ECU 向电磁阀发送改变气囊气压指令,检测对应的气囊气压是否按照预期进行变化,进而判断电磁阀是否存在结构性故障。本发明利用现有的ECAS 系统中的功能模块,在控制单元中增加诊断逻辑,无需增加额外的模块即可实现对电磁阀结构性故障的检测,同时根据不同的故障类型和故障程度发出不同的报警信号,可以及时处理潜在故障,增强了 ECAS 系统的安全性能,并且本方法可实施性强,易于实现。"如何对电控空气悬架系统中的电磁阀进行故障诊断,预防和识别具体的故障源,以保证车辆控制系统的稳定性和可靠性。同时,如何对电磁阀结构性故障进行诊断,提高车辆性能维护。本发明利用现有的ECAS 系统中的功能模块,在控制单元中增加诊断逻辑,实现了对电磁阀结构性故障的检测,并根据不同的故障类型和故障程度发出不同的报警信号,及时处理潜在故障,增强了 ECAS 系统的安全性能。该方法可实施性强,易于实现。"</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风火储联合二次调频方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011539339.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明公开了一种风火储联合二次调频方法,该方法考虑火电机组、风电场站和储能电站建模方法的不一致性,二次调频通信延迟不确定性等因素,以风电机组、火电机组和储能电站为调控对象,基于延迟边际对系统通信延迟进行描述,以区域电网满足一定的系统鲁棒性能指标为控制目标,基于鲁棒H∞控制为基本控制器设计方法,对区域电网的二次频率控制进行设计;本发明针对新能源并网后的区域电网频率问题设置鲁棒性能指标,可有效增强系统频率的鲁棒性能,降低大规模光伏并网和负荷不确定性波动带来的调频问题,保证电网频率的安全稳定运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明公开了一种风火储联合二次调频方法,该方法考虑火电机组、风电场站和储能电站建模方法的不一致性,二次调频通信延迟不确定性等因素,以风电机组、火电机组和储能电站为调控对象,基于延迟边际对系统通信延迟进行描述,以区域电网满足一定的系统鲁棒性能指标为控制目标,基于鲁棒H∞控制为基本控制器设计方法,对区域电网的二次频率控制进行设计;本发明针对新能源并网后的区域电网频率问题设置鲁棒性能指标,可有效增强系统频率的鲁棒性能,降低大规模光伏并网和负荷不确定性波动带来的调频问题,保证电网频率的安全稳定运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种用扩展卡尔曼 申请号滤波估算锂离子电池充电电量的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910703953.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湘潭大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于电动汽车锂离子动力电池管理系统。二、主要技术优势1) 初始化,输入锂离子电池出厂信息;测量锂离子电池内阻,作为扩展卡尔曼滤波计算内阻值;测量锂离子电池的开路电压,计算充电启动前的SOC值,作为扩展卡尔曼滤波的初始 SOC值;启动恒流恒压充电过程,并每隔一段时间监视电压、电流数据,利用电压、电流通过扩展卡尔曼滤波计算SOC值;充电完成后关闭流水灯,让显示的SOC值变为1;记录这次电池充电过程的数据,用于电池标准容量校正,提高下一次充电SOC估算精度。本发明 SOC 估计效果比安时积分更加精确,并且解决了安时积分积累误差问题,锂离子电池内阻模型简单,算法计算量小,能够实现普及化。2)主要运用于电动汽车电池管理系统钟的 SOC 估算,对电动汽车的续航里程估算准确,误差低于 5%。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">新能源电动汽车续航里程的估算准确性非常高,估算误差低的算法非常重要。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">无位置传感器的六相永磁同步电机容错运行控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010497403.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">无位置检测方法,可靠性高,应用场合宽,适合低速、中高速</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">适合环境复杂场合,航空航天、汽车、工业场合</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">直流微电网功率精确分配和母线电压偏差优化控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911177555.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工程学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">能够实现直流配电网层面的功率分配和电源无差调节</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">配电网和微电网电能质量控制、定制</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种3×3 相永磁辅</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010975719.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">助同步磁阻电机的容错控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">一、本专利对应产品一种 3×3 相永磁辅助同步磁阻电机单相开路故障下的容错控制方法二、主要技术优势首先根据电机转速的误差值经过PI控制器后得到转矩的参考值,正常状态下各模块转矩平均分配,容错时以铜耗最小为原则实现转矩的最优分配;根据各模块转矩的分配值可以求取各模块电流幅值,从而得到总的d、q轴电流参考值,参与电流闭环控制。由于该电机各模块之间同相位,因此各模块之间采用并联连接,即逆变器的一个桥臂与电机的a1、a2、a3(或b1、b2、b3或c1、c2、c3)相相连接。电流计算模块采集的是各模块 a、b、c相电流之和,然后经过 Clark 和 Park 变换得到实际的总的 d、q 轴电流值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景多相永磁辅助同步磁阻电机以其效率高、功率密度大、转矩脉动小、容错能力强等优点在航空航天驱动、运输等领域得到了广泛的应用。多相电机由于相数的冗余,使其能够在故障状态下继续容错运行,提高了系统的可靠性。但是随着电机相数的增加,需要增加更多的电力电子设备,这将增加控制系统的成本、体积。而单逆变器并联驱动系统将会大大的降低控制系统的成本,因此具有广泛的应用前景。二、技术指标三、核心竞争力该方法实现对3×3 相电机的正常及容错控制,提高电机控制系统可靠性等优点四、运用潜在效益提出了一种永磁辅助同步磁阻电机单相开路故障下的容错控制方法,该方法能够降低整个控制系统的成本,提高了市场竞争力。此外,当电机发生开路故障后,能有效降低电机的转矩脉动,保证电机带故障运行,从而提高了系统的可靠性。五、推广社会价值电机的安全可靠性控制</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种含柔性多状态开关的互联配电系统及可靠运行评估方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910795661.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">华北电力大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">面向拓扑重构与功能复用的串联型电力电子设备及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011433155.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明实施例提供一种面向拓扑重构与功能复用的串联型电力电子设备,解决现有技术</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">中串联型变换器通过额外增加限流模块、构造限流支路等方式实现对短路电流抑制而造成电力电子设备复杂、投入成本高、限流模块闲置率较高且功能集成化低的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明所提供的一种面向拓扑重构与功能复用的串联型电力电子设备及控制方法,为拓扑重构与功能复用的串联型电力电子设备的优化设计与运行开辟了新途径;电网正常运行时,拓扑重构与功能复用的串联型电力电子设备采用单极性调制策略,并根据各支路电气特性进行器件选型,提高拓扑重构与功能复用的串联型电力电子设备工作效率;电网发生短路故障时,利用拓扑重构与功能复用的串联型电力电子设备内部承载过电流能力强的可关断晶闸管构成限流回路,复用滤波电感对过电流进行抑制,无需额外增加限流原件,降低设备成本。并且拓扑重构与功能复用的串联型电力电子设备可以补偿电压暂升、跌落,抑制三相电压不平衡、电压型谐波,抑制过电流等,有效提高了为负载侧供电的电能品质,为提高电网安全、经济、高效运行提供了技术指导。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">计及电网电压支撑能力影响的风电场电压控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010080593.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品本发明用于风电场电压控制,尤其用于计及电网电压支撑能力影响的风电场电压控制。二、主要技术优势本发明通过研究风电场与电网之间的电压支撑作用机理,确定了风电场的有功功率上限,并考虑了外部电网的电压支撑能力。同时,将预测的风电功率纳入基于模型预测控制的风电场电压控制中,实现了风电并网点电压的有效控制和自动控制,提高了风电并网点电压的稳定性和有效性。因此,本发明的技术效果是提高了风电并网点电压的稳定性和有效性。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:风电产业蓬勃发展,电网电压稳定性成为关键挑战。本专利提出的风电场电压控制方法,针对电网电压支撑能力影响,具有实际应用价值。二、市场需求:随着风电装机容量的增加,对电网电压的调控需求日益迫切。该方法能有效提升风电场并网运行的稳定性,满足市场需求。三、核心竞争力:本专利的核心竞争力在于其创新性和实用性,通过优化风电场电压控制策略,提高电网电压支撑能力,降低故障风险。四、运用潜在效益:实施该方法可提升风电场运行效率,减少电网故障带来的经济损失,实现经济效益和社会效益的双赢。五、推广社会价值:推广本专利有助于提升风电产业的整体技术水平,促进可再生能源的可持续发展,对推动绿色能源转型具有积极意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种大功率托卡马克装置磁体电源系统失超保护开关</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010502549.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工程学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明公开一种大功率托卡马克装置磁体电源系统失超保护开关,包括爆炸开关、多断口高速机械开关、人工电流零点电路、固态断路器、晶砸管、二极管和移能电阻。多断口高速机械开关、晶砸管T、人工电流零点电路及二极管桥臂构成一级载流支路,固态断路器作为二级载流支路,移能电阻作为三级载流支路,最后爆炸开关作为后备保护单元与主保护支路串联。本发明主要应用于聚变托卡马克装置磁体电源系统,当超导磁体线圈发生失超时,失超保护开关开始作用保护磁体电源系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">发明提供了一种全新的适用于大功率托卡马克装置磁体电源系统失超保护开关,为磁体电源系统提供失超保护</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种基于附加阻尼 申请号 CN202010140153.1电阻的 UPFC 故障渡越装置及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">一、本专利对应产品一种基于附加阻尼电阻的 UPFC 故障渡越装置及方法二、主要技术优势本发明公开一种基于附加阻尼电阻的UPFC 故障渡越装置及方法,通过在直流正极母线串联反并联双晶闸管组、在串联侧MMC 桥臂增加阻尼模块,实现 MMC- UPFC 故障渡越。当交流系统发生短路故障时,故障电流通过串联变压器耦合至阀侧,串联侧MMC闭锁,当UPFC正常运行换流器间有功功率传输方向为串联侧流向并联侧时,闭锁串联侧 MMC 阻尼模块IGBT,投入阻尼电阻,抑制串联侧 MMC 馈入直流母线的故障电流,并联侧 MMC 不会过流闭锁;三、主要性能指标当UPFC 正常运行换流器间有功功率传输方向为并联侧流向串联侧时,反并联双晶闸管组自行截断直流母线反向故障电流,并联侧 MMC 与串联侧 MMC 隔离,UPFC 切换至STATCOM 模式,为故障后的系统母线电压提供无功功率支撑,有利于故障后电力系统的安全运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景UPFC 作为FACTS 装置的典型代表,可以实现并联补偿、串联补偿、移相、电压调节等功能,可以灵活控制线路潮流,提高电力系统运行的稳定性与灵活性。MMC 具有模块化程度高、谐波含量少、故障处理能力强等优点,其在实际工程中得到了越来越广泛的应用。二、潜在市场规模;交流系统发生短路故障时,故障电流通过串联变压器耦合至串联侧MMC,流经直流母线与并联侧 MMC 形成回路,通常导致串、并联侧 MMC 过流闭锁,UPFC 完全退出运行。若此时能实现并联侧MMC 不闭锁,继续为系统母线电压提供无功功率支撑,则更有利于故障后电力系统的安全运行。因此有必要研究交流系统短路UPFC 故障渡越方案。三、核心竞争力当UPFC 正常运行换流器间有功功率传输方向为并联侧流向串联侧时,反并联双晶闸管组自行截断直流母线反向故障电流。四、运用潜在效益并联侧 MMC 与串联侧 MMC 隔离,UPFC 切换至 STATCOM 模式,为故障后的系统母线电压提供无功功率支撑。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">五、推广社会价值本发明涉及交流输电技术领域,特别是涉及一种基于附加阻尼电阻的 UPFC 故障渡越装置及方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种满足多场景的电动汽车有序充电方法和系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010941378.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北华航天工业学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">针对充换电技术具有先进的控制策略和方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">千亿市场</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">三相线路及储能交互功率平衡控制装置的控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010174254.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品三相线路及储能交互功率平衡控制装置本发明的目的是解决电网末端三相电压不平衡的问题。在原电网线路相对末端上安装三相线路及储能交互功率平衡控制装置,当三相线路超标情况下,通过三相单相线路电气参数识别、分析,在对每条线路供电功率优化、动态分配,适应每条线路的负荷快速变化的需求,在同一时刻实现三相线路交互功率双向潮流流动。通过对超标上、下限阈值及调整系数的控制,将高负荷线路部分功率转移到低负荷线路上,将三相全部超标线路功率通过与储能充放电交互,使三相线路交互功率趋于最佳。所述控制方法步骤如下:步骤1,控制器读取数据,控制器依据历史数据、季节、能源属性、负荷特性,通过算法、自学习及技术迭代,分析计算出储能电池的优化剩余电量、电池充放电功率;步骤2,分析将三相线路相电压与国标电压上、下限 比较,识别出三相线路中的高、中、低电压值及对应相线路;并依据线路阻抗和储能电池的状态,计算出交互功率值、充电功率值和放电功率值步骤3,当每相电压值大于等于国标电压的下限值且小于等于电压的上限值,控制器依据交互功率值和储能充放电功率,通过控制三相对应的功率模块输出 PWM 脉冲,实现高电压</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景目前,由于农村配电网供电能力较弱,线路阻抗大,基本以单相负荷为主,用电负荷分布不均。在电网供电时,用电高峰期呈现严重的三相不平衡状态,造成某个单相电压过低。当区域内分布式光伏发电单相多点接入时,光伏的安装分布不均、潮流复杂的问题造成区域配电网波动、电压抬高或降低、三相不平衡,以及谐波电流增大,极易造成配电设施、光伏发电设备和用户设备无法正常运行或损坏。为了满足电网末端指标及供电要求,一般采取调整变压器分接头使输出电压升高的措施。此时在电网无负荷或轻负荷,以及无法就地消纳光伏发电功率的情况下,光伏发电的接入将造成电网电压进一步抬升,超出国家电网标准上限,致使光伏逆变器停机,大量的光伏被弃光。随着光伏发电容量的增加,光储一体机和储能设备等产品的投放也增加,成本、占地大大的增加不适用于电网末端推广应用。在弱电网中影响电网质量的主要原因之一,是由</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">于有功功率的增加或减少使线路中损耗同步增加或减小,造成电网电压波动变化,通过无功补偿方法是无法解决的。由此该装置未来市场可期</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种机组组合决策的日前调度模型的建模方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011110581.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">三峡大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明将机组组合决策分为基本场景和最坏场景分别建模,基本场景以不确定性因素功率预测值为基础,以系统总运行成本最小为目标,同时考虑系统在确定性环境下的各种常规约束条件,从而保障调度决策的经济性。二、主要技术优势(1)分析了机组组合决策过程中的基本场景和最坏场景;(2)考虑到不确定性因素功率预测值,以系统总运行成本最小为目标,实现基本场景下的日前调度模型的建模;(3)以不确定性电源出力的最大波动出力为基础,考虑不确定性约束条件。三、主要性能指标(1)相较于不考虑多重不确定性因素概率相关性的传统日前调度方法,本发明提出的方法使本算例的日前调度成本降低了约38650$;(2)基于Cholesky分解的最坏场景求取方法有效避免了在大量场景下进行机组组合和潮流计算的求解问题,因而计算效率提升了411.5%;(3)相比标准 Benders 分解,本方法求解时间约为 1/4。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景机组组合产业目前处于快速发展阶段,主要以电力系统优化、新能源消纳、能源转型等领域为主要应用场景。市场需求主要来自于电力行业的现代化需求和能源结构转型的推动,以及新能源发电规模不断扩大的背景下对于灵活、高效能源调度的迫切需求。二、潜在市场规模机组组合决策在电力行业拥有巨大的潜在市场规模。随着能源结构调整和清洁能源发展的推进,对于灵活、高效的机组组合方案的需求日益增长。尤其是在新能源发电与传统能源发电相结合的情况下,市场需求更加多样化和复杂化三、核心竞争力本发明属于电网调度领域,具体是一种考虑多重不确定性及相关性的电力系统日前鲁棒调度方法,用来求解含新能源的电力系统动态经济调度问题四、运用潜在效益本发明提出的机组组合决策的潜在效益主要体现在经济、可靠性、环保和灵活性等方面。通过合理选择和配置各种发电机组,可以降低成本、提高系统稳定性、减少环境污染五、推广社会价值本发明提出的机组组合决策的社会推广价值在于推动能源结构转型,降低电力系统运行成本,提高能源利用效率,减少环境污染,促进可持续发展</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种免追日的太阳能平板集热器反光板机构</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911048668.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于太阳能热利用装置,用于增加集热器吸热量。二、主要技术优势(1)无需安装逐日设备,节省安装成本和占地面积;(2)减少人工运行和维护成本,不需要人工调节;(3)和等长的普通平板反射板相比,本发明的反射板有更大的反射量;(4)在冬季下雪时能有效避免太阳能吸热体的积雪问题,无需人工清雪。三、主要性能指标与传统带反光板太阳能平板集热器相比,本项目产品可实现:(1)本发明的反射板有更大的反射量,使集热器的太阳辐射吸收量增加 25%;(2) 集热器的集热量增加 34.4%;(3) 能量转化效率提升 25%。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景为了节能环保和降低传统能源消耗,煤炭、石油、天然气等化石类能源在建筑能源供给体系中的比重逐渐降低,而以太阳能为代表的可再生清洁能源在建筑领域得到了广泛的应用。但由于其表面热损失较大,目前国内平板集热器在使用中一直存在较高集热温度下效率较低的问题。针对这一现象,提出一种免追日太阳能反光板结构。二、潜在市场规模现有提升平板太阳能集热效率的技术包括采用双层玻璃、提高保温性能、增设反射板等。而目前,无论平板型反射板还是抛物线型反射板大都采用追日型设计,传统使用追日系统的带反射板的太阳能吸收装置消耗较大,可靠性低。因此,免追日太阳能反光板结构具有巨大的发展潜力。三、核心竞争力与传统反射板结构相比,本项目产品通过精确的角度计算,反射部分的反射板按一定角度拼接而成,安装后可以产生最大的太阳光反射量,且不用再次进行角度调节。四、运用潜在效益和等长的普通平板反射板相比,本发明的反射板有更大的反射量。五、推广社会价值本项目产品安装成本低,占地面积小,人工运行和维护成本低,便于推广使用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">不平衡电网下复合型虚拟同步机及逆变器控制技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011064827.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">应用产品:三相逆变器、分布式电源、电网稳定系统、电能质量控制设备。技术优势:在不平衡电网下实现快速、准确且简便的电网频率与相位信息获取。性能指标:实时性、准确性、简便性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">本项目基于一种不平衡电网下基于能量算子的三相逆变器同步控制方法,在电力电子领域,可以应用在逆变器控制方向,实现快速、准确且简便地得到电网的频率与相位信息。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种电流型三相高 申请号频链矩阵式逆变器的脉宽调制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911155589.1</td><td colspan="7" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="8" rowspan="1">燕山大学 转化意愿 拟许可 拟转让 地区 河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利/产品主要应用领域电流型三相高频链矩阵式逆变器的脉宽调制方法主要应用于电力电子、电力传输、电力系统、电力设备、电力工程等领域,特别适用于需要高频电源的场合,如电动汽车、风力发电、太阳能发电等。二、主要技术优势、特点1. 高频性能:采用链矩阵式逆变器,能够实现高频电流输出,满足高频电源需求。2. 稳定性强:采用脉宽调制方法,能够有效控制电流,保证电流稳定,提高设备运行稳定性。3. 效率高:通过优化脉宽调制方法,能够减少开关损耗,提高逆变器效率。4. 兼容性好:适用于各种类型的电源,具有良好的兼容性。三、主要性能指标1. 输出频率范围:20kHz-200kHz2. 输出电流稳定性:±1%3. 逆变器效率:≥95%4. 电源兼容性:适用于直流电源和交流电源5. 开关损耗:≤5%</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="2">技术简介产业化前景</td></tr><tr><td colspan="10" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着电力电子技术的发展,电流型三相高频链矩阵式逆变器在电力系统、电动车、风电等领域有广泛应用。然而,传统的脉宽调制方法存在效率低、热损失大等问题。二、潜在市场规模随着新能源、电动汽车等行业的快速发展,对高效、低损耗的电力转换设备的需求日益增大,预计未来市场规模将达到数十亿美元。三、核心竞争力该专利技术通过优化脉宽调制方法,有效提高了逆变器的工作效率,降低了热损失,具有显著的节能效果,是当前市场上的领先技术。四、运用潜在效益采用该技术的逆变器在提高工作效率的同时,能有效降低设备的运行成本,为企业带来显著的经济效益。五、推广社会价值该技术的推广应用,不仅可以推动电力电子技术的发展,提高能源利用效率,还可以为环保事业做出贡献,具有重要的社会价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于分布式光伏电站数据传输中的分簇方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011342416.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明公开一种用于分布式光伏电站数据传输中的分簇方法,适用于无线通信技术领域。首先,依据逆变器至智能子站的距离将所有逆变器升序排序,选择排序首位的逆变器作为一个簇头,对于距离簇头一定范围内的其他邻近逆变器,计算并判断若经由簇头向智能子站进行数据传输所产生的能耗小于直接向智能子站进行数据传输所产生的能耗,则将此邻近逆变器加入该簇,对未成簇的逆变器进行同样的分簇过程,直至所有逆变器均已成簇。其有效减少区域内逆变器向智能子站进行数据传输的总能量消耗,数据传输流量成本低,运维难度小,效率高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">应用较广。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于主动控制技术的高层框架柱混凝土置换施工方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010083265.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">王永泉</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">能够解决框架结构抽柱托换的关键技术难题,节约托换用的临时支撑用量,可实现 3000t轴力的托换</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">使用与既有房屋建筑改造,具有广泛的市场应用前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风电变流器母线电压波动抑制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011420173.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江国际海运职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">与传统风力发电系统中的两电平变流器相比,三电平变流器可以满足提高电压等级扩展系统容量的效果。由于电平数量的增加,变流器的性能得到改善,如谐波含量减少,输出波形的畸变会变小,机侧的电压变化率降低也有利于机侧电机系统的绝缘保护设计,电磁兼容性能也会提高。从数量上来说功率开关器件数量增加,可以通过调制策略来均衡功率管的损耗实现提高电压等级大容量传输,系统总体设计仍优于同功率等级的两电平变流器。三电平变流器在风力发电中具有极大的优势,在风力发电系统中的应用前景广阔。但直流侧母线波动大会使变流器输出电压、电流波形发生畸变,系统长期处于不平衡状态下也会减少母线电容寿命。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">随着风力发电行业的不断发展,风电这种可再生能源在全球发电系统中将占据重要组成部分。由于风力资源丰富,海上风电不占用陆地面积且靠近沿海用电量大的城市,能够得到大量应用。近几年来,我国无论是在风力发电装机还是技术上面都取得了很大的进步。风电场并网规模越来越大,风电变流器作为能量传输与转换的关键环节,应用于海上风电中仍然有许多问题。本专利市场前景良好。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">星型链式STATCOM 的分相控制方法以及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010169006.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北方工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于星型链式 STATCOM 的分相控制方法及系统二、主要技术优势</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">(1) 基于预设三相电压调制信号及三相电网电压计算星型链式 STATCOM 的中性点电压(2)根据解耦双同步参考坐标系的正负序分量提取法获取补偿电流的正负序分量,并通过所述补偿电流的正负序分量计算负载无功和负序电流;(3) 基于预设谐振控制器分别控制所述星型链式 STATCOM 分相后的单相交流电电流(4) 基于二阶广义积分器的锁相环分别获取所述星型链式 STATCOM 分相后的单相交流电电压相位(5) 分别沿所述星型链式 STATCOM 分相后的单相交流电输出电流方向调整输出电压,并生成相内调整信号(6)通过预设算法叠加所述中性点电压调制信号、控制信号及调整信号,生成分相控制信号,并以所述分相控制信号为输入,通过载波移相CPS-PWM 生成PWM,驱动各链节单元的功率原件对星型链式 STATCOM 进行分相控制。三、主要性能指标本专利方法无需复杂的坐标变换及电流解耦控制,无需复杂的零序电压或负序电压计算,可自动适应电网电压不平衡和负载不平衡工况,通过分相控制较好地实现了各链节单元的电容电压的均衡。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">本专利涉及一种星型链式STATCOM 的分相控制方法及系统,具有广阔的产业化前景。该方法首先基于预设三相电压调制信号及三相电网电压计算星型链式静止同步补偿器的中性点电压。然后,基于解耦双同步参考坐标系的正负序分量提取法获取补偿电流的正负序分量,并计算负载无功和负序电流。接着,基于预设谐振控制器分别控制单相交流电电流,并基于二阶广义积分器的锁相环分别获取单相交流电电压相位。最后,沿单相交流电输出电流方向调整输出电压,实现相内均衡控制,完成星型链式 STATCOM 的分相控制。该方法无需复杂的坐标变换及电流解耦控制,也无需复杂的零序电压或负序电压计算,能够自动适应电网电压不平衡和负载不平衡工况,通过分相控制较好地实现了各链节单元的电容电压的均衡。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">模块化多功能故障限流器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011381741.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工程学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">一种模块化多功能故障限流器及其控制方法,包括;将模块化多功能故障限流器串联在直流电网的线路上;具备四种运行状态,正常运行呈现低阻抗,故障期间实现故障限流、短路能量泄放、直流网压支撑三种限流功能;有效限制故障电流,维持直流网压稳定,同时具备故障隔离与直流故障穿越能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">一种模块化多功能故障限流器及其控制方法,包括;将模块化多功能故障限流器串联在直流电网的线路上;具备四种运行状态,正常运行呈现低阻抗,故障期间实现故障限流、短路能量泄放、直流网压支撑三种限流功能;有效限制故障电流,维持直流网压稳定,同时具备故障隔离与直流故障穿越能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">光电子集成与高速 申请号测试</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911344557.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">东南大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">光电子芯片三维图像重构、研磨工艺、倒装键合工艺、可编程光学滤波器、集成信道化接收机、高速测试技术</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="8">专利族相关技术可深耕对半导体芯片行业</td></tr><tr><td>专利名称</td><td>一种电力系统交直 流潮流的全纯嵌入 计算方法</td><td>申请号</td><td>CN202010369830.7</td><td>专利星级</td><td colspan="6">★★★★★</td></tr><tr><td>所属院校</td><td>东北电力大学 样品、实验阶段</td><td>转化意愿</td><td></td><td>地区</td><td colspan="6">吉林省</td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td colspan="8">一、本专利对应产品 本专利涉及电力系统领域,用于计算电力系统交直流潮流。 二、主要技术优势 (1)避免了繁琐的潮流初值猜测工作和潮流不收敛现象,准确求解出电力系统交直流系 统潮流分布; (2)提供了多种换流站控制模型,实现交直流电力系统中换流站控制方式转换功能; (3)考虑了网络拓扑中的电导与电纳,同时适用于电力系统输电网和配电网的潮流计算。</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="8">(2)交替次数4 次 (3)计算时间 0.11s 一、产业现状、市场需求及应用场景 随着用电需求和可再生能源大规模并网的发展,直流输电技术得到了巨大的推动,其自 身的技术和经济优势体现在各个领域,具有巨大的发展前景,在电力系统规划、稳态暂 态运行分析、可靠性评估等工作中都需要进行潮流计算,因此具有巨大的发展前景。 二、潜在市场规模; 随着电力系统的发展和智能化程度的提高,交直流混合电力系统的应用正在逐渐增多, 对于交直流潮流计算方法的需求也在不断增加。 三、核心竞争力 与传统牛顿-拉夫逊潮流算法相比,本专利无需提供潮流计算初值即可准确求解出交直 流系统潮流解,且具有较快的计算速度,实现了电力系统交直流潮流的准确快速求取。</td></tr><tr><td></td><td colspan="8">四、运用潜在效益 本专利能够准确模拟交直流混合电力系统中的潮流分布,为系统规划和运行提供重要参 考,其次,通过对混合系统的综合分析,可以优化系统配置和运行策略,提高系统的能 效和稳定性。 五、推广社会价值 本专利有助于实现电力系统的高效运行和资源优化配置,促进清洁能源的大规模应用和 可再生能源的集成,通过提高电力系统的灵活性和鲁棒性,可以应对能源转型和电力市 场变化带来的挑战,维护电力系统的安全稳定运行。 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td>专利名称 所属院校</td><td colspan="8">一种分裂电容功率 申请号 CN202010174504.0 单元多电平变换器</td></tr><tr><td rowspan="3">技术成熟度 技术简介</td><td colspan="8">的调制方法 南京理工大学 转化意愿</td></tr><tr><td colspan="10">拟自行应用或产业化 地区 江苏省 小批量生产、工程应用阶段 发明公开了一种分裂电容功率单元多电平变换器及其调制策略,所示变换器包括首模块</td></tr><tr><td colspan="10">前级、Ν个发电/储能模块、N-1个分裂发电/储能功率模块、首模块后级、滤波电感L 及电网电压源vg;所述首模块前级的一端与发电/储能模块连接,N个发电/储能模块与 N- 1个分裂发电/储能功率模块依次间隔连接,发电/储能模块与首模块后级的一端连接</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">首模块后级的另一端端子 b 与电网电压源 vg 的一端连接,电网电压源 vg 的另一端与滤波电感的一端连接,滤波电感的另一端与首模块前级另一端端子a连接。本发明不仅实现了多电平输出,而且实现了发电/储能单元的功率不匹配运行与减少了直流电压传感器的使用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明属于多电平电力电子变换器及其控制领域,具体为一种分裂电容功率单元多电平变换器及其调制方法。本发明与现有技术相比,其显著优点为:本发明易于接入中高压电网;本发明采用分布式的发电/储能模块最优充放电、实现直流侧发电功率不匹配运行、开关次数最少化、抑制漏电流、缓解发电/储能模块存在的其他电气隔离问题等。新能源规模化发展,产业化前景清晰良好。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于同步坐标系的比例积分锁频环及其建模方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010902464.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明公开了一种基于同步坐标系的比例积分锁频环及其建模方法,包括提出了一种同步坐标系下的比例积分锁频环,即 PI- SRF- FLL,建立其非线性误差动态系统,定义李雅普诺夫函数,并证明其稳定性;通过辅助变量法建立了系统的小信号传递函数,从而给出了相角变换、频率变化以及幅值变化对系统dq轴电压以及频率观测相角观测的影响,并给出了准确的FLL参数设计准则。本发明公开的方法能够提供更为精确的模型来指导锁频环系统的参数设计,提高锁频环性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明公开了一种基于同步坐标系的比例积分锁频环及其建模方法,包括提出了一种同步坐标系下的比例积分锁频环,即 PI- SRF- FLL,建立其非线性误差动态系统,定义李雅普诺夫函数,并证明其稳定性;通过辅助变量法建立了系统的小信号传递函数,从而给出了相角变换、频率变化以及幅值变化对系统dq轴电压以及频率观测相角观测的影响,并给出了准确的FLL参数设计准则。本发明公开的方法能够提供更为精确的模型来指导锁频环系统的参数设计,提高锁频环性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="8" rowspan="1">一种配电网单相接 申请号 CN202010013477.9 专利星级 ★★★★★地故障集成化柔性消弧方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="8" rowspan="1">福州大学 转化意愿 拟许可 地区 福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="2">在发生经金属、16000Ω以下过渡电阻以及弧光接地故障,该装置均能正确选相,投入装置后,故障点对地电压降至 200V,用时≤400ms;可连续补偿2 个小时,补充容量≥100%额定容量。未来配电网面临高比例新能源接入、电力电子化等重大变化,柔性接地保护技术将推动配电网保护向实时准确、场景自适应、控制灵活、智能复合的方向演进,为新型配电网提供坚实的技术支撑,在提升系统可控能力、确保系统安全稳定可靠运行、推动我国在相关技术研究和装备制造领域占据国际领先地位、助力我国新型电力系统和新型能源体系建设中,发挥更加突出的作用。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种无线充电线圈三维多自由度精确角度定位方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011034971.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明公开一种无线充电线圈三维多自由度精确角度定位方法,涉及无线电能传输领域包括发射线圈和接收线圈间偏移角度的确定,即线圈的角度定位;对发射线圈和接收线圈的地磁-加速度传感器阵列分别进行误差参数标定,获取分量及误差,将分量转化为向量;本发明具备倾角补偿功能,可以应对实际工况中两线圈不平行,存在三维多自由度的情况,更加符合实际需求,本发明所需硬件数量少,体积小,系统结构简单,通用性强,不受制于线圈形状和间距,系统由模拟电路和数字处理器共同构成,结合了模拟电路的快速性和数字运算的灵活性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">为了在磁耦合谐振式电动汽车无线电能传输系统中实现高效功率传输,发射线圈和接收线圈必须对准。在实际应用场景中,驾驶员仅仅凭肉眼是很难将接收线圈和发射线圈完全对准,两线圈之间不可避免的错位将导致系统耦合变化并损害无线充电系统。而调整两线圈至完全对齐的前提是准确获得两个线圈的偏移位置信息,没有精确的偏移角度定位任何调整都是没有意义的,因此电动汽车无线充电系统离不开精确的线圈定位系统。因此,线圈定位已被定为一个商业化的无线电动汽车充电系统的重要组成部分,精确的线圈角度位置信息才可以作为驾驶员调整车辆将两线圈对齐的依据。实际应用中线圈可能发生的偏移主要分为两类:平移偏移和角度偏移。对于平移偏移已有大量研究去的良好的解决方案,而对于角度偏移尚未有相应的对策。并且,现有的线圈定位方案都是在假设两线圈相互平行且处于相同的水平面内进行的,而实际线圈可能出现三维多自由的工况,极大影响线圈角度定位结果。此外,各类误差的存在对于线圈角度定位精度也有很大影响,因此亟需一种精确的三维多自由度线圈角度定位方法,补充完善电动汽车无线充电线圈定位方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">面向港口供电的电力电子变压器拓扑及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号 CN202010155939.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京师范大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿 拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利提出了一种面向港口供电的电力电子变压器拓扑及其控制方法,在高压低频海上风电并网应用中能够降低运行成本,提高了港口供电的可靠性,且避免了传统岸电变频环节效率低、故障率高的问题。二、主要技术优势(1)提出的电力电子变压器拓扑及其控制方法不仅可以实现海上50/3Hz低频系统与岸上50Hz电网之间的互联,还能够额外提供一个低压直流端口和一个低压交流端口,从而实现不同电压等级,不同类型端口的互联。三、主要性能指标无。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景船舶靠港时大多采用燃油发电来满足自身用电需求,然而受限于船舶自身条件,这种供电方式效率低下,且会造成严重的空气污染。研究表明,一艘大型轮船靠港一小时产生的空气污染物是一辆机动车的十几万倍,因此推广港口岸电技术十分迫切。二、潜在市场规模;由于我国的气候特性,沿海港口的年平均风速多介于5.5∼8.0m/s,具备发展海上风电的先天条件。在江苏江阴港,已投运了7台风力发电机,累计发电量达到了2700万度,每年可节约电费上百万元。在一些中小型港口,通过发展港口风电,可以实现港口风电站</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">与岸上电网的两路电源供电,从而提高了港口供电的可靠性。三、核心竞争力本专利提出的M3C-PET 在高压交流侧含有两个端口,可分别连接两个不同频率的高压交流电网,从而实现海上风电的并网。此外,提出的 M3C-PET 还具备低压直流端口和低压交流端口,能够实现对港口不同类型的负载供电。四、运用潜在效益提出了一种面向港口供电的 PET 拓扑,该拓扑在实现海上风电厂并网的同时,兼具了向港口供电的功能。五、推广社会价值推动港口岸电的建设,从而降低靠港船舶的碳排放,助力“双碳目标”实现。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">单绕组无轴承磁通切换电机缺相邻两相转子悬浮控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011461636.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明的目的在于解决六相单绕组无轴承磁通切换电机缺任意相邻两相情况下转子稳定悬浮运行难题,提供一种六相单绕组无轴承磁通切换电机缺相邻两相转子悬浮运行控制方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">相较于现有技术,本发明具有以下有益效果:(1)采用附加桥臂独立控制剩余健康4相零序电流,实现剩余健康4相绕组电流独立控制,创造出来4个可控的自由度;相比较于串联电容钳位剩余健康4相中心点电位方法,无需采用复杂的串联电容均衡控制算法;(2)缺失两相后,转子切向旋转和径向悬浮控制相互解耦,实现了电机缺两相容错不间断悬浮旋转运行,提高了六相单绕组无轴承磁通切换电机驱动系统的可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种多电机自适应 申请号控制同步的系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910618598.3</td><td colspan="7" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">北京建筑大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="2">样品、实验阶段本发明涉及电机控制同步技术领域,特别涉及一种多电机自适应控制同步的系统及方法。鉴于上述技术缺陷和应用需求,本申请提出一种多电机自适应控制同步的系统及方法,旨在克服了传统速度同步控制方案仅适用于柔性连接系统和刚性连接系统主从电机输出转矩一致性差的问题。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">多桩锤联动技术是一种将多台桩锤以组合方式进行合力打桩的技术,该技术解决了单台振动桩锤功率较低的难题,而控制同步是实现多桩锤联动的有效方式之一。振动沉桩机及其它需要多电机联动的机械对两台电机转速、转矩的同步性提出了更高的要求,有效的控制同步方法可提高系统的控制精度和可靠性。目前,工程上对于柔性连接系统控制同步方案主要为电机的转速同步控制,该方案以两台电机转速的一致性为控制目标,而输出转矩由每台电机的实际负载决定。因此,该方案局限性较大,无法适应复杂施工环境。而对于刚性连接系统控制同步方案主要采用主从同步控制,该方案主机采用速度控制,从机采用转矩控制,主机将转矩指令传送给从机,从机将接收到的转矩信息作为自身转矩环的指令,从而控制两台电机的转矩平衡。但该方案从机的转矩控制是开环的,主从之间的协调性较差。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">石英晶片研磨控制</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010489456.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学台州研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">石英晶片在线生产检测设备仪器。能够更加高精度的计算在线研磨石英晶片的频率,能够更加准确和智能的关停研磨机,对于挺高停机准确性和晶片的整体中心分部能够更加有效</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">中国是最大的石英晶片开发生产市场,如果石英晶片在线生产检测设备仪器全面推广,全国预计有500台左右,预计有比较高的经济价值装置和方法描述:</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="8" rowspan="1">一种高压输出的多 申请号 CN201911193235.6 专利星级 ★★★★★电平逆变电路</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="9" rowspan="1">转化意愿 拟许可拟转让 地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="2">样品、实验阶段本发明实施例涉及一种高压输出的多电平逆变电路,包括低压直流电源、至少五个半桥单元、至少四个电容单元和输出端,半桥单元包括两个串联连接的开关元件;五个半桥单元分别为第一半桥单元、第二半桥单元、第三半桥单元、第四半桥单元和第五半桥单元;四个电容单元分别为第一电容单元、第二电容单元、第三电容单元和第四电容单元。该高压输出的多电平逆变电路将一个低压直流电源输出的电压通过五个半桥单元上开关元件的导通或截止转换成多电平交流电的电压的高压交流电从输出端输出,使得采用一个电源输入实现了多电平交流电的输出,并且该高压输出的多电平逆变电路的电路结构简单。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明实施例涉及一种高压输出的多电平逆变电路,包括低压直流电源、至少五个半桥单元、至少四个电容单元和输出端,半桥单元包括两个串联连接的开关元件;五个半桥单元分别为第一半桥单元、第二半桥单元、第三半桥单元、第四半桥单元和第五半桥单元;四个电容单元分别为第一电容单元、第二电容单元、第三电容单元和第四电容单元。该高压输出的多电平逆变电路将一个低压直流电源输出的电压通过五个半桥单元上开关元件的导通或截止转换成多电平交流电的电压的高压交流电从输出端输出,使得采用一个电源输入实现了多电平交流电的输出,并且该高压输出的多电平逆变电路的电路结构简单。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">结合广义源-网-荷信息的风电爬坡事件直接预报方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010821080.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">这种风电爬坡事件的预报方法具有以下特点和优势:1. 结合广义源-网-荷信息:本发明的方法结合了电网中风力发电机组、其他新能源发电机组和电网负荷的实际情况,利用广义源-网-荷信息进行风电爬坡事件的预报。这种综合信息的使用可以提高预报的准确性和可靠性。2. 多层累加系数修正模型:本发明采用一种通道自选择的多层累加系数修正模型,对模型的参数进行设定。通过修正模型的参数,可以更好地适应不同的风电爬坡事件情况,提高预报的精度和可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">3. 数据驱动模型:本发明利用 BP神经网络算法建立数据驱动模型,对风电功率爬坡事件进行预测。通过对样本进行前处理和使用 BP神经网络算法,可以更准确地预测风电爬坡事件的发生和发展趋势。4. 提高电力系统安全性:根据本发明的直接预报结果,电力系统可以采取相应的措施降低甚至避免风电爬坡事件对发电厂带来的危害。这有助于保证区域电力系统的安全、高效和稳定运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">本项目基于风电爬坡事件的预报方法,在电力系统领域,可以应用在风电功率预测和调度优化方向,实现提高电力系统的安全性和稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种基于电压谐波 申请号 CN201911174016.3图谱的台区拓扑识别方法、装置及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">【对应产品】(1)拓扑识别装置,包括采集终端及边缘设备;(2)带有实时拓扑识别功能的配网自动化终端(DTU)、低压监测单元(LTU),FTU、一二次融合开关、台区智能网关等设备(3)可嵌入到智能电表、负控终端等计量类装置的标准化模块(拓扑识别模块)。【技术优势】(1)实时性。可以在秒数量级范围内实现台区规模拓扑识别。(2)被动监测。利用负荷本身的特性实现拓扑检测,对电网无干扰,对电力载波通信业务无任何影响。(3)准确性。基于边-端之间的通信实现足量数据有效获取,保障识别准确性。【性能指标】(1)200 个分支规模的台区拓扑识别完成时间≤50 秒;(2) 拓扑识别准确率≥95%;(3)一套边缘设备(聚合单元)支持 300 路分支;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">拓扑动态识别是支撑数字电网安全稳定运行的基础。仅考虑配电网部分,全国范围内,采用各类线路监测设备实现分支拓扑自动识别,用量为十亿规模,市场价值数百亿元,计算如下:基本数据1.10kV线路及配变(2022):全国10kV线路总长度537.39万千米,对应全国约 659.3 万台配电变压器;基本数据 2. 户表(2022):全国人口 14.1 亿,全国共有家庭户494157423 户,考虑到政府部门、事业单位、工商业用户,对应的全国供电客户约 53679.9 万户,即约 5.37亿户表。基本数据 3.10kV 及400V分支估算(2022):在400V 台区内部,每户采用1 个拓扑识别模块、1个智能分支器估算,需要10.7亿个识别模块。在10kV线路部分,全国 659.3 万台配电变压器对应每台配电变压器1 个智能分支单元,约需659.3万个10kV智能分支单元,33 万台巡检仪。仅考虑400V、10kV电压等级的智能分支器、识别模块总市场需求量约11亿个,带拓扑识别的巡检仪约33万台。以¥300/个智能分支单元、¥10000/台巡检仪售价估算,总市场容量约 333 亿元。</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">级联 H 桥固态变压器的均功率控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010742833.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">可以实现固态变压器的非理想工况运行能力</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">具备工程应用价值</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种含储氢装置的多能源系统提升能源利用率的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911354250.4</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">沈阳工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="3" rowspan="1">地区 辽宁省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段本发明公开一种含储氢装置的多能源系统提升能源利用率的方法,属于电力系统及多能源技术领域,该方法首先对多能源系统中风力发电、光伏发电、燃料电池发电、电转氢、储能及热源进行建模;然后通过多能源之间的能量耦合关系建立多能源系统的能量功率平衡模型,根据储氢设备的稳定运行约束,建立多能源系统的能源利用功率优化模型;最后采用多目标差分进化算法对多能源系统能源利用功率优化模型进行求解,根据典型日多能源利用量得到一年多能源系统能源利用量,得到含储氢装置在多能源系统能源利用量提高比率。本发明借助于储氢装置判断多能源系统运行中能源利用的提升效率,突出储氢装置对多能源系统能源利用率提升的关键性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及一种含储氢装置的多能源系统提升能源利用率的方法,该方法突出了储氢装置在提高多能源系统能量利用率方面的重要性,可应用于其他电池制造,信息处理和存储支持服务,其他互联网服务,风力发电,太阳能发电</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种多微网分布式交互运行优化控制方法与系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010881698.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">济南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明涉及电力系统优化控制技术领域,特别是涉及一种多微网分布式交互运行优化控制方法与系统。二、主要技术优势本发明提出了一种多微网分布式交互运行优化控制方法与系统,通过构建微网机组组合模型并对其进行优化控制,实现了多微网之间的分布式能源交易和独立决策,避免了集中式优化控制中心,降低了能源交易失败和中断等风险,同时提高了计算效率。该技术方案能够解决多微网集中式能源交易单点故障可能造成系统整体能源交易流程失败、微网内部机组组合状态转变造成的不稳定等问题,实现完全分布式能源交易。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着分布式能源和微电网技术的快速发展,多微网分布式交互运行优化控制方法与系统已成为当前研究的热点。在能源转型和智能电网建设的背景下,该技术与系统对于提升能源利用效率、优化资源配置具有重要意义。其应用场景广泛,包括工业园区、城市综合体、偏远地区等,为能源供应提供了更加灵活和可靠的解决方案。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">二、潜在市场规模考虑到分布式能源和微电网技术的普及趋势,以及能源转型的迫切需求,多微网分布式交互运行优化控制方法与系统的潜在市场规模巨大。三、核心竞争力本专利的核心竞争力在于其创新的多微网分布式交互运行优化控制方法。通过智能算法和协调策略,实现了多微网之间的高效协同运行和能源优化配置。四、运用潜在效益运用本专利的技术与系统,能够显著提升多微网分布式交互运行的效率和稳定性,降低运营成本,提高能源利用效率。五、推广社会价值推广本专利的技术与系统,不仅有助于推动分布式能源和微电网技术的发展,提升能源供应的可靠性和安全性,还能够促进可再生能源的广泛应用,减少对传统能源的依赖。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">种并联输入串联 申请号 CN201910931064.6 专利星级 ★★★★★输出的老化电源装置</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="5" rowspan="1">中南大学 转化意愿 拟转让 地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="3">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="3">产品介绍 低压双向AC/DC 隔离模块电源产品简介:低压双向AC/DC 变换隔离模块电源适用于多种要求电网与直流端能量双向流动的场合,例如新能源发电系统中能量由双向 AC/DC 变换器回网;可与高压双向 AC/DC 变换隔离模块电源组成二合一老化测试电源,应用于电动汽车车载充电机(on-board charger,OBC)出厂前老化测试等。其实现功率密度大,安全性高,转换效率高。能够实现AC-DC间的自然双向功率流及无缝切换,具备完善的故障保护功能、通信功能支持扩容等。关键性能(技术)指标:低压双向 AC/DC 变换隔离模块电源:额定电压:220 Vac输入:187 Vac~253Vac;频率范围:47~63Hz频率自适应;输出电压: 8Vdc∼36Vdc;输出电流:0~275A;电压精度:&lt;1%;负载调整率:&lt;1%;纹波:&lt;1%;最大输出功率:3300W;功率因数:&gt;0.98;THD: &lt;5%;运行环境: - 40℃ ~ + 55℃</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">能(</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">效率:&gt;90%;</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="2">核心技术:隔离 DC/DC 变换器软开关技术能量双向流动技术均流输出技术网侧单位功率因数技产品研发背景:近年来,随着世界经济的迅速发展,人类对能源的需求和消耗逐渐增加。电力能源早已成为生活中不可或缺的重要能源,对高性能电力变换器的需求也在不断增加。在各种类型的电子设备中,AC/DC电源由于其连接于市电,并可以为用电设备提供稳定的直流电压得到广泛应用。目前,AC/DC电源正在向着双向、大容量、高功率密度、高效率以及宽范围输出的方向发展,在新能源发电、电动汽车以及锂电池化成分容等领域都有了大规模的应用。未来各种电源系统对双向 AC/DC 电源提出了更高的要求:(1)该电源需要具备高效率、高功率因数、低谐波电流以及直流端宽范围调压的转换能力。(2)能够实现 AC-DC 间的自然双向功率流及无缝切换。(3)电源设备模块化,具备完善的故障保护功能、通信功能、支持扩容。研发一款此类电源具有极大应用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种高效率低纹波变频调制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010794441.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">欢迎来电咨询</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">欢迎来电咨询</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于升降压的多电平逆变电路以及逆变系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911194927.2</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明实施例涉及一种基于升降压的多电平逆变电路以及逆变系统,包括直流电源、降压逆变单元、升压逆变单元、交流输出端和控制器,降压逆变单元和升压逆变单元分别与直流电源并联连接,降压逆变单元和升压逆变单元中均包括多个全控开关元件,各个全控开关元件的控制端均还与控制器连接。该基于升降压的多电平逆变电路将一个直流电源输出的电压通过降压逆变单元和升压逆变单元上各个全控开关元件的导通或截止转换成多电平的交流电从交流输出端输出,使得采用一个电源输入实现了多电平交流电的输出,并且该基于升降压的多电平逆变电路的电路结构简单。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明实施例涉及一种基于升降压的多电平逆变电路以及逆变系统,包括直流电源、降压逆变单元、升压逆变单元、交流输出端和控制器,降压逆变单元和升压逆变单元分别与直流电源并联连接,降压逆变单元和升压逆变单元中均包括多个全控开关元件,各个全控开关元件的控制端均还与控制器连接。该基于升降压的多电平逆变电路将一个直流电源输出的电压通过降压逆变单元和升压逆变单元上各个全控开关元件的导通或截止转换成多电平的交流电从交流输出端输出,使得采用一个电源输入实现了多电平交流电的输出,并且该基于升降压的多电平逆变电路的电路结构简单。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">适用于长航时无人机的激光充电方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011123409.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏电子信息职业学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种适用于长航时无人机的激光充电方法,根据无人机长航时的电能需求设置固定激光充电基站和移动激光充电基站。当无人机需要充电时,根据其GPS提供的坐标位置,自动匹配适合的充电基站。当无人机飞临基站时,无人机通过RFID 与基站建立通讯链路,基站发射的激光束对准无人机机载太阳能电池板,无人机上电池板所固连的云台来配合进行光束对准,激光束垂直的照射到电池板产生电能进而充电。本发明可以进行无线的远距离的给无人机实时充电,通过对无人机工作区域网格化坐标设置,动态规划无人机充电策略,进而提高无人机续航时间。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">“适用于长航时无人机的激光充电方法”的产业化前景具有巨大的潜力和广阔的市场空间。随着无人机技术的不断发展,其在军事、民用和商业等领域的应用越来越广泛,对长航时、高效、便捷的充电方法的需求也日益迫切。激光充电方法作为一种新兴的充电技术,具有高效、快速、远距离等优点,为长航时无人机提供了理想的充电解决方案。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">一种高压大容量电 申请号 CN202010157809.0 专利星级 ★★★★★阻型超导限流器仿真建模方法及设备</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">广东电网有限责任 转化意愿公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本发明公开了一种高压大容量电阻型超导限流器仿真建模方法及设备,包括:通过过电流冲击实验,获取限流器的失超电阻曲线以及第一失超电阻的阻值,同时计算第一液氮散热功率;以短路电流幅值为输入,计算焦耳热功率记忆总热量Q;计算失超电阻的阻值以及限流器的工作温度并将两者作为输出;计算第二液氮散热功率,将第二液氮散热功率的值赋予第一液氮散热功率,将失超电阻的阻值赋予第一失超电阻的阻值,进行下一个计算步长的迭代计算。本发明以限流器样机的过电流实验数据为依据,采用失超电阻特性对限流器的复杂结构进行简化替代,有效降低高压容量电阻型超导限流器的试验难度,并满足工程应用的准确度要求;大大降低了实验平台的搭建难度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于模型辅助的线性自抗扰永磁同步电机控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011367554.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于永磁同步电机,实现其控制策略。二、主要技术优势为了克服现有技术的不足,本发明旨在提供一种基于模型辅助的线性自抗扰永磁同步电机控制方法。三、主要性能指标将摩擦系数辨识出来,将摩擦系数代入运动方程,为电机安排加减速过程,使得速度的微分不为零,在加减速过程中,采样数据进行遗忘因子递推最小二乘辨识。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">四、背景技术进入21世纪以来,材料技术蓬勃发展,永磁材料的性能不断改进提高,以及永磁电机控制技术不断发展,永磁同步电机已经在民用、航空和军事等领域得到了广泛的应用。然</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">而,永磁同步电机是一个多变量、强耦合、非线性和变参数的复杂对象,为了使得永磁同步电机的控制精度得以提高,必须对其采用一些特定的控制算法。在20世纪90年代自抗扰技术传入美国,高志强博士为了使得自抗扰技术可以真正运用到工业化,将非线性自抗扰技术转变为线性自抗扰技术,并将自抗扰控制器的参数与带宽联合,简化了调参的过程。同时在设计自抗扰控制时,就可以将被控对象已知模型信息融合入控制器中,从而增加控制器的抗干扰性。五、产品效益在电流环和速度环使用一阶线性自抗扰控制器代替传统 PI控制器对电机进行速度和电流控制,在速度达到稳态时,通过最小二乘参数辨识将电机定子电感、定子电阻等参数进行辨识,将辨识参数加入一阶模型辅助线性自抗扰控制器中,从而提高实际工况下的控制精度与抗扰能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种带自动限流功能的宽电压隔离型DC-DC 变流器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911362339.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工程学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">可以宽范围调压、原副边隔离、自带保护功能</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">储能、微电网等直流应用领域</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种两级式交错并联电驱控制器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011262756.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">提供一种两级式交错并联电驱控制器,旨在解决传统的两级式交错并联电驱控制器中存在的并联桥臂间的容易产生很大的环流,很大程度上限制了电驱系统的高效率运行的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">高功率密度高效率高可靠性电驱控制器场合应用</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">提升电力系统稳定性的方法、装置、电子装置及存储介质</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010068825.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★大★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">香港中文大学(深圳)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段近年来,4型风力发电机组的千万兆瓦机组已在西北电网投入运行,占我国风力发电机组总容量的三分之一以上。但4型风力发电机的所连接的电力系统的动态阻尼较弱,在小信号事件中很难抑制功率振荡,严重影响电网运行安全。该专利为本人用以解决现有技术中电力系统稳定性较弱的技术问题的发明。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="2" rowspan="1">对电网运行安全有很好的应用前景</td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种小型单孔变压炼焦装置及变压炼焦的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011582927.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">辽宁科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">辽宁省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提供一种小型单孔变压炼焦装置及变压炼焦的方法,采用更加符合工业生产实际</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">情况的水平双侧加热方式,使所得出的试验数据更为准确;可在恒压和变压条件下进行炼焦,从而获得压力与焦炭质量的对应关系,同时可以研究不同煤种炼焦时所需的最佳压力,对于配煤炼焦和研究炼焦机理极具指导意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">焦炭主要用于高炉炼铁和用于铜、铅、锌、钛、锑、汞等有色金属的鼓风炉冶炼,其在高炉炼铁中起到很大作用,高炉炼铁生产对焦炭质量的要求也越来越高。但是由于炼焦的同时造成了严重的资源浪费和环境污染,使得焦炭的资源日益紧张,焦炭行业压力倍增。因此优化炼焦工艺、改善焦炭质量、节省炼焦资源、降低原料成本已经成为各企业亟待解决的问题,尤其是在焦炭生产前先通过小型试验焦炉实验已被广大企业所认可。传统实验焦炉装煤量从 2Kg 克到 200Kg,有各种不同的规格,可实现常规炼焦或者捣固炼焦,焦炉炭化室容积固定,炼焦过程中膨胀压力不断变化,无法实时监测,也无法进行变压炼焦。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于转矩特性的异步起动永磁同步电机快速起动方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010127523.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">郑州轻工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本发明利用在异步起动永磁同步电机起动过程中,受发电制动转矩、磁阻负序分量转矩的作用以及起动后期异步转矩随转差率的减小而明显减小的影响,合成的总平均转矩会出现阶段性小于最大永磁同步转矩的现象。当异步起动的合成起动转矩大于电机的最大同步转矩时,利用异步起动的合成起动转矩起动。当异步起动的合成起动转矩小于最大同步转矩时,切换为利用电机的最大同步转矩起动。在异步起动过程中根据电机具体的起动转矩特性,进行两种起动方式交替切换,保证异步起动永磁同步电机在起动过程中起动转矩能够兼具异步转矩与同步转矩的最大者,使起动转矩最大化,提高电机起动能力与牵入同步能力,缩短起动时间,而且实现平稳起动。在电机起动过程中,根据被控电机的具体转矩特性有机融合了两种起动方法,使异步合成转矩与最大同步转矩相互弥补,使起动转矩最大化。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">异步起动永磁同步电机在起动时可直接接通三相交流电源起动,当其转子被牵入同步转速稳定运行后,又具有永磁同步电机功率因数高,效率高等优点。因其起动方便又节能在许多应用场合正逐步取代异步交流电机。然而,异步起动永磁同步电机转子上既有用于起动的笼条或导电套,又装设有永磁体,起动过程较普通感应电机更为复杂。其起动过程的合成转矩由异步转矩Ta、发电制动转矩Tg、磁阻负序分量转矩Tb、脉振转矩等构成。其中发挥主要驱动作用的是异步转矩Ta,在起动过程后期异步转矩随转差率的减小而减小,加之永磁体发电制动转矩的大小随电机转速的升高先增大后减小,在异步起动过程中,合成转矩出现阶段性减小。各种转矩的相互制约影响,并不能充分有效地利用电机的异步转矩和同步转矩。尤其是在某些稳态负载转矩不大,但负载转动惯量较大的应用场合,如化纤机械用的异步起动永磁同步电机中,则会出现起动时间过长的现象,甚至是出现发电制动转矩过大导致起动失败或后期无法牵入同步等一系列问题。本发明提出一种根据电机在不同转速阶段运行时的转矩特性,将异步起动与最大同步转矩起动相结合,以输出最大转矩为目的实现电机快速起动方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种具有波浪能发电功能的铰接扣装置及浮体</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010842492.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">山东省</td></tr></table>

<table><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td>样品、实验阶段 一、本专利对应产品</td></tr><tr><td></td><td>本发明公开了具有波浪能发电功能的铰接扣装置及浮体。 二、主要技术优势 本发明的技术效果是设计了铰接扣装置,可以应用于任何可铰接连接的浮体上,无需特 定研发与改造,具有较强的通用性,易于开展标准化量产及推广。同时,利用棘轮组将</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td>双向转动转化为单向转动,并采用发条与飞轮相结合的结构,将不稳定间歇的波浪能转 化为较连续较稳定的转动动能,从而有效提高了装置的发电效率及稳定性。 一、产业现状、市场需求及应用场景:当前,清洁能源领域发展迅速,波浪能发电作为 其中的重要分支,正逐渐得到关注。专利“一种具有波浪能发电功能的铰接扣装置及浮 体”正是对波浪能利用技术的创新尝试,符合产业发展趋势。 二、市场需求:随着环保意识的增强和能源需求的增长,波浪能发电技术市场需求广阔。 该专利提供的装置及浮体,具有就地取能、无需长距离电缆的特点,满足了海洋工程设 备供电的实际需求。 三、核心竞争力:该专利的核心竞争力在于其独特的铰接扣设计和机械发电机制,能够 高效转化波浪能为电能,且成本相对低廉,具有较强的市场竞争力。 四、运用潜在效益:该专利的推广应用,不仅能够降低海洋工程设备的运行成本,还能 促进清洁能源的普及,减少环境污染,具有显著的经济效益和环保效益。</td></tr><tr><td>专利名称 所属院校</td><td>五、推广社会价值:该专利的推广对于促进海洋能源的开发利用、推动能源结构转型、 实现可持续发展具有重要意义,具有深远的社会价值。 一种多电平变换系 申请号 CN202010091038.X 专利星级 ★★★★★ 统</td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td>样品、实验阶段 本发明实施例涉及一种基于升降压的多电平逆变电路以及逆变系统,包括直流电源、降 压逆变单元、升压逆变单元、交流输出端和控制器,降压逆变单元和升压逆变单元分别 与直流电源并联连接,降压逆变单元和升压逆变单元中均包括多个全控开关元件,各个 全控开关元件的控制端均还与控制器连接。该基于升降压的多电平逆变电路将一个直流 电源输出的电压通过降压逆变单元和升压逆变单元上各个全控开关元件的导通或截止转</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td>输出,并且该基于升降压的多电平逆变电路的电路结构简单。 本发明实施例涉及一种基于升降压的多电平逆变电路以及逆变系统,包括直流电源、降 压逆变单元、升压逆变单元、交流输出端和控制器,降压逆变单元和升压逆变单元分别 与直流电源并联连接,降压逆变单元和升压逆变单元中均包括多个全控开关元件,各个 全控开关元件的控制端均还与控制器连接。该基于升降压的多电平逆变电路将一个直流 电源输出的电压通过降压逆变单元和升压逆变单元上各个全控开关元件的导通或截止转 ★★★★★</td></tr><tr><td>专利名称</td><td>换成多电平的交流电从交流输出端输出,使得采用一个电源输入实现了多电平交流电的 输出,并且该基于升降压的多电平逆变电路的电路结构简单。 一种微电网的谐波 申请号 CN202011071861.0 专利星级 谐振抑制系统</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏工程职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利描述了一种微电网的谐波谐振抑制系统,其主要技术优势在于使用了内置双反馈闭环电流控制方法的管理芯片MAX16046。该芯片能够实时监控微电网状态,控制输出电流与设备电压波形同步,从而实现无冲击供电,提高功率因数。此外,MAX16046还具有故障检测、自动关断、报警、配置参数设置、实时电压监测和故障信息存储等功能,增强了系统的稳定性和安全性。系统设计中还包括预警模块和看门狗定时器,以提高故障响应速度。微电网由至少8组组成,可进行多组监测、排序和裕量调整,确保电能供应。整体来看,该系统优化了微电网供电的效率和稳定性,降低了对设备的潜在损害。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利描述了一种微电网的谐波谐振抑制系统,该系统利用管理芯片MAX16046 内置的双反馈闭环电流控制方法,实现对微电网输出电压波形的实时监控和调整,以匹配设备的电压波形,从而提供无冲击供电。系统还包括预警模块、看门狗定时器、故障信息存储等功能,增强了系统的稳定性和安全性。此外,管理芯片的配置和故障处理都进行了优化,简化了操作和维护。产业化前景方面,该专利技术适用于需要稳定、高效、低谐波供电的领域,如数据中心、工业自动化、精密仪器设备供电等。由于其能有效抑制谐波,提高功率因数,对于电力质量有严格要求的场合具有显著优势。同时,其故障管理和预警功能也提升了系统的可靠性,降低了维护成本。因此,该专利技术在微电网和分布式能源领域有广阔的应用潜力,尤其是在对电能质量要求高的市场中,有望成为一种重要的解决方案。然而,实际应用可能需要考虑与现有电力系统的兼容性、成本效益以及法规要求等因素。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">聚焦槽式光伏光热系统</td><td colspan="5" rowspan="1">申请号 CN201910464879.8 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北水利水电大学</td><td colspan="5" rowspan="1">转化意愿 拟转让 地区 河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">主要用于建筑屋顶铺设,可以帮助新风预热。太阳能利用总体效率达到40%以上。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">可直接与中央空调系统结合,减少空调能耗,降低企业成本。未来前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">智能电网的动态经济调度分布式优化方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011405424.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本公开用于智能电网能量调度,尤其用于智能电网的动态经济调度分布式优化。二、主要技术优势本发明提出了基于交替方向乘子法的经济调度分布式优化,适用于含间歇性新能源和储能系统的智能电网动态经济调度分布式优化。该利用神经网络控制器和节点频率偏差计算拉格朗日乘子偏差即增量成本,引导各节点的拉格朗日乘子趋于一致同时满足电网供需功率平衡,解决了集中式优化策略鲁棒性差、计算负担大等缺陷,弥补了静态优化没有考虑动态约束的不足。该能够实现智能电网调度的代价最小化,具有较好的实用性和经济性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:智能电网作为新兴领域,正逐步成为能源行业的重要发展方向。市场需求旺盛,特別是在节能减排和提高能源利用效率的背景下,智能</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">电网的动态经济调度技术备受关注。二、潜在市场规模:随着智能化、绿色化的深入推进,智能电网技术将迎来更广阔的市场空间。预计其潜在市场规模将持续扩大,成为未来能源领域的重要增长点。三、核心竞争力:专利中的动态经济调度分布式优化方法及系统,能够实现对电网的高效、精准调度,提高能源利用效率,降低成本,具有较强的核心竞争力。四、运用潜在效益:该专利的应用将带来显著的潜在效益,包括提高电网运行效率、降低能源消耗、减少环境污染等,有助于推动能源行业的可持续发展。五、推广社会价值:推广该专利将有利于构建更加智能、绿色、高效的能源体系,促进经济社会可持续发展,具有重要的社会价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">闭环电机驱动器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910881575.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华中科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">(1)技术方案成熟,已产品化。(2) 实现闭环矢量控制。(3)实现转矩最大化弱磁控制、高速运行扭矩的提升。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">工业用电机控制、船用推进系统以及移动机器人AGV</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">模块化布置的超临界水冷热管堆系统及基于碱金属热管输热的核蒸汽供应系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010178618.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">应用产品:1. 火电厂:提高热效率,降低碳排放。2. 核电站:提高能量转换效率,降低核泄漏风险。3. 工业加热设备:提高能源利用效率,降低运行成本。技术优势:1. 模块化设计,简化系统结构,降低制造和维护成本。2. 利用高温热管冷却堆芯,提高一回路冷却剂温度,保证与超临界水工质的传热温差。性能指标:1. 提高热效率/能量转换效率。2. 降低碳排放/核泄漏风险。3. 简化系统结构,降低制造和维护成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本项目基于模块化超临界水冷热管堆系统,在核反应堆工程技术领域,可以应用在核电站、能源产业,实现高效、安全的能源供应。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">一种有热流组织的 申请号 CN201910788254.7废物燃烧炉</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="2">同济大学;上海济 转化意愿德能源环保技术有限公司</td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="1" rowspan="2">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">试生产、应用开发阶段本发明提供一种有热流组织的废物燃烧炉,由废物热解腔道、热解挥发份输送通道和燃烧腔、热解炭的输送通道和燃烧腔、二燃室组成。所述的热解挥发份的输送通道与热解炭的输送通道是分开的;而所述热解挥发份燃烧腔和热解炭的燃烧腔位于同一腔体内,二者分別供氧燃烧,炭的燃烧是前位、挥发份的燃烧是后位;或者所述的热解挥发份的输送通道与热解炭的输送通道是一体的,在二者的燃烧腔,二者分別供氧燃烧,炭的燃烧是后位、挥发份的燃烧是前位的。本发明所提供有热流组织的废物燃烧炉,通过将废物分成挥发份和热解炭两股热流并通过调整燃烧所需的空气,实现挥发份及热解炭两股热流的错位燃烧和互相弥补,以应对废物水分和组分的波动,并且防治NOx的生成。本发明涉及一种有热流组织的废物燃烧炉,由于有热流组织的废物燃烧炉具有燃烧平稳、可适应水分和组分的波动;保证燃烧稳定;便于保证燃烧的完全和彻底;使得燃烧更加稳定:因此更容易保证二噁英的排放能达标:目避免所述热解炭在一体化通道处被剧烈气化生成大量的CO;维持温度的稳定并且防治 NOx的生成;实现挥发份和热解炭燃烧的互相弥补;适应干燥废物、高热值废物和高湿废物的燃烧;避免烟气脱硝;可避免挥发份输送通道内焦油冷凝,可应用于烘炉、熔炉及电炉制造</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">带压力钢管小型水电站新型冷却系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010277557.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">四川水利职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一种小型水电站冷却控制方法、系统、水电站机组控制系统,将两个半圆热管对合焊接在压力钢管上,制作好的热管与压力钢管间形成密封空间,介质水从冷却水补水口加入灌满热管及冷却水技术供水系统;运行过程中压力钢管中大量的温度低的发电用水从压力管道中流过,压力管道外表面与在热管内介质流体高温水进行热交换,失去热量的介质流体比重加大而下沉经冷却水总进水阀进入机组冷却系统,机组冷却系统内介质流体循环来带走油和定子冷却器中热量使各轴承和定子降低温度保持稳定运行。本发明提高了可靠性,降低供水造价及运行成本;不再有冷却水排除机组外部,有利于消除水电站冷却水系统对河道水环境污染。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明很好的解决了上述问题,从理论上利用发电流道中低温水经过热管交换能量来冷却各轴承及定子空冷器所使用的能量为发电用水的温度差的内能,属能量使用的拓展;不对水力发电的势能(反击式机组)或者动能(冲击式机组)有任何影响。技术上改造后的新型热管形成的冷却系统仍然是使用原有机组冷却水总进水阀进水,使用原有总排水阀出水,不改变原机组内部冷却系统任何结构;并且进入机组总进水口的水质大大优于原有水井和河道抽水的泥沙磨损机组冷却铜管的工况,甚至可以基本消除原来机组冷却器铜管被泥沙磨穿而引起的诸多事故;制造上一个简单的做成两半的热交换器现场直接对焊扣在原压力钢管上,其自重和管道内水及钢管的重量都经过筋板传递到地表,采用一个简单的基础就能解决,不影响原有压力钢管的强度、刚度;本发明理论上就是一个能量守恒,不影响并优于原系统工作状态,制造安装都能够顺利解决且成本低廉,没有什么大的技术难度问题。解决上述技术问题的意义:一是简化了水电站技术供水系统,提高了技术供水系统的可靠性,彻底解决了除抽地下水以外的外部水源水体杂质、泥沙、冰凌干扰技术供水系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">可靠工作的外部原因,可大大减少优于技术供水系统故障而导致的事故</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">永磁容错电机系统低速段无位置传感器控制方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="2" rowspan="1">CN202010129634.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京航空航天大学</td><td></td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">一、本专利对应产品本专利重点用于电机驱动控制技术领域,具体涉及一种高频方波信号注入的永磁容错电机系统控制方法及系统。二、主要技术优势(1)提出了基于高频注入的相电感观测技术,解决了非线性时变干扰带来的观测稳定性问题,提升了电机故障运行时的相电感估计精度;(2)提出了基于非对称两相绕组高频注入的永磁容错电机低速无位置传感器控制技术,解决了容错电机故障运行时的无位置传感器检测难题;(3)提出了基于非正交锁相环的位置/转速估计技术,解决了非对称绕组带来的位置/转速估计难题。三、主要性能指标(1)位置估计误差2°;(2) 能够实现相开路故障运行时的无位置传感器检测;(3) 能够实现相短路故障运行时的无位置传感器检测。电力作动技术是多电/全电飞机的核心关键技术,被广泛应用于飞机的舵面控制、发动机控制、起落架收放与刹车控制等系统中,其性能优劣直接影响整个飞机的飞行品质和安全性。永磁容错电机具有容错能力强、故障隔离性好、功率密度高、可靠性高等优势,成为机载电力作动系统的首选。而永磁容错电机的位置/速度检测是永磁容错电机系统实现闭环伺服控制的重要保障。为满足日益提高的可靠性需求,永磁容错电机的位置/速度检测也必须采用相应的冗余设计。传统的机械式传感器冗余设计,会显著地增加系统的体积、重量和结构复杂性。因此,开展永磁容错电机系统的无位置传感器控制方法研究,与机械式传感器构成非相似冗余,对于促进永磁容错电机系统在航空航天电伺服/驱动领域的应用具有重要的理论意义和工程实用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于数据驱动的配电网动态自主重构方法及系统</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010831093.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东科技大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本公开提供了一种基于数据驱动的配电网动态自主重构方法及系统,属于配电网重构计算领域,所述方法包括以下步骤:获取电力系统的节点负荷数据以及分布式电源出力数据;将获取到的数据输入到训练好的长短期记忆网络中,得到实时重构解;根据当前节点负荷、分布式电源出力和上一控制时段的拓扑结构,得到第一运行成本,根据前节点负荷、分布式电源出力和实时重构解,得到第二运行成本;当第二运行成本大于第一运行成本时,拓扑结构更新,否则维持当前拓扑结构不变;本公开可以有效地降低运行成本,同时具有较高的鲁棒性并可以在极短的时间内找到最优的重构方案。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本文提出了一种新的动态重构方法,它使用LSTM 分析节点注入功率和DNR 策略之间的非线性映射关系。此外,基于LSTM 来决策DNR 策略,动态更新的配电网络的拓扑结构。在IEEE33 节点系统和TPC84 节点系统上的测试结果表明,所提LSTM 决策方法能够从DNR 数据集中学习重构策略,并应用于 DNR 策略的获取。此外,ADR 方法还可以有</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">效地降低配电网的运行成本,与传统方法相比,计算效率更高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电网故障下海上风电场柔直送出系统穿越控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910610680.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">重庆市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一种电网故障下海上风电场柔直送出系统穿越控制方法,当直流电压升高且大于或等于最大允许值时,计算海上风电场的有功功率盈余量 Pol;当 Pol&gt; Ptpm 时,所有亚同步运行的双馈风电机组均启动耗能控制,耗能控制系数设为海上风电场中亚同步运行的双馈风电机组的最大耗能控制系数,同时切除超同步运行的双馈风电机组;当Pol≤Ptpm时,所有亚同步运行的双馈风电机组均启动耗能控制,进而实施控制。本方法能够充分发挥双馈风电机组的灵活功率控制能力,快速实现海上风电场柔直送出系统的有功功率平衡,避免了电网故障引起的柔直闭锁和风电场停运,具有控制效率高、对双馈风电机组和柔直送出系统冲击小、适应范围广等优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">机械设备&gt;输送系统&gt;直线输送系统;计算控制&gt;控制方法&gt;遍历控制方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种主动式故障限流电路及全固态直流断路器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010910303.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开一种主动式故障限流电路及全固态直流断路器,涉及半导体器件领域,主动式故障限流电路正常运行时,全固态直流断路器的限流电感被低导通损耗的 RB- IGCT旁路;线路电流大于限流阈值时,限流电感投入线路抑制故障电流,线路电流继续增长至大于继电保护电流整定值时,断路器分闸;断路器合闸阶段先投入限流电感,待电流达到稳态时旁路限流电感;若发生下一段故障且下一段断路器已动作,本段断路器的限流电感退出运行。本发明可以降低断路器的通态损耗,减小在高效率全固态直流断路器中串联电抗器损耗对断路器效率的影响,通过时序控制可以提高主动式故障限流电路在继电保护系统中的适用性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">可用于电气工程领域直流断路器的研发和设计,具有很好的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">单极闭锁故障下风电直流送出系统协调控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910726144.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">重庆市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">系统发生单极闭锁故障时,送端换流站、无功补偿装置及 DFIG 风电场充分利用其无功调节能力,最大限度抑制送端公共连接点及 DFIG 风电场机端的故障过电压,以提高系统的安全稳定与故障穿越能力</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明可用于解决风电直流送出系统在单极闭锁故障下的故障穿越问题,有效地提高风电直流送出系统在单极闭锁故障下的故障穿越能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种混合励磁同步电机三维电流分析及协调控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011327388.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">与现有混合励磁同步电机分析及控制方法相比,本发明具有以下有益效果:1、本发明采用三维电流空间分析方法,可以直观反应混合励磁电机驱动系统中的电磁约束形式,且可以同时追踪任意电机工作状态下的电枢电流以及电励磁电流轨迹。2、本发明的电流分配环节采用了最小铜耗控制,能灵活分配电枢电流以及电励磁电流充分利用磁阻功率以及电励磁功率,实现混合励磁同步电机高效运行。3、将最小铜耗控制与电压反馈型弱磁控制相结合,解决了分区控制分区条件复杂,参数依赖性强的问题,提高了混合励磁同步电机电流协调控制的鲁棒性和运行可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">针对传统二维电流空间下的电磁约束分析无法追踪混合励磁电机电励磁电流矢量运行轨迹的问题,本发明提出一种三维电流矢量空间的混合励磁电磁约束条件分析方法;在此基础上,针对混合励磁电机电流分区协调控制的以上缺陷,本发明提出了一种混合励磁同步电机三维电流分析及协调控制方法,由此解决了电流分区协调控制在运行过程中分区条件复杂,控制切换不稳定,鲁棒性弱的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">一种辅助变流器、单 申请号 CN201911052310.7 专利星级 ★★★★★相整流器及其控制方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京建筑大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟许可</td><td colspan="3" rowspan="1">地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">本发明提供了一种单相整流器,包括:二极管单相桥,用于将交流输入电流整流为直流电流;二极管单相桥的输出连接到 boost 半桥的桥臂中点;boost 半桥,boost 半桥包括串联的一个快恢复二极管和一个全控型器件;用于将交流输入电流的波形控制为正弦;直流电容,所述直流电容与所述boost半桥并联;控制器,用于对交流输入电流和直流输出电压进行采样;并根据交流输入电流的采样值、直流输出电压的采样值和直流输出电压的给定值,计算出 boost 半桥的占空比,并转换成控制脉冲发送至 boost 半桥。辅助变流器是轨道车辆(机车、动车)的重要车载设备,其为列车牵引以外的辅助负载提供三相交流电源。传统的辅助变流器没有任何工况需要四象限整流器工作在逆变状态,即四象限整流器只工作在功率单方向流动的工况。因此对既有的四象限整流器而言,是一种成本的浪费。另外,传统的辅助变流器的控制中需要使用电网电压的相位信息,也增加了辅助变流器的复杂性和故障点。本发明提供一种辅助变流器、单相整流器及其控制方法,用以克服现有技术中存在的至少一个问题。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于交流潮流模型的电力信息物理系统建模方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011135158.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明是一种对电力信息物理系统进行攻击检测及重构的方法。本发明设计了一种将滑模观测器与自适应方法结合起来对电力信息物理系统进行攻击检测的方法,把攻击条件由现有的函数界已知放宽为部分上界函数已知,并用自适应方法来估计不可知的上界值对于一些不能通过比较残差信号和阈值实现攻击检测的攻击,为了保证攻击检测的准确性,本发明利用残差信号收敛到零进行攻击信号重构,根据攻击检测逻辑对重构的攻击信号进行攻击判断;本发明还将这种方法推广到电力信息物理系统受到传感器攻击的情况,实现对电力信息物理系统受到传感器攻击的检测与重构;本发明以含有三个电机,六条母线的电力信息物理系统受到攻击为例进行攻击检测与重构。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">针对电力信息物理系统设计了一种滑模观测器与自适应方法结合的攻击检测方法,保障</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">电力信息物理系统的安全可靠运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风场协同控制方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010035870.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">香港中文大学(深圳)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段风能作为最重要的可再生能源之一,风场的最大化出力协同控制问题是其中的最重要的几个方向之一,然而传统风场协同控制存在准确性低和计算成本过高的问题。该专利以本人以最大化风电场的功率输出,同时保证学习的安全性,并通过加速学习过程以降低成本的发明。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">风能应用有较好的应用</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种应用于直流配电网换流站的虚拟电容控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011461961.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学;国网江苏省电力有限公司;国网江苏省电力有限公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种应用于直流配电网换流站的虚拟电容控制方法。包括:基于电容充放电时的功率和能量平衡原理,设计了一种基于瞬时功率的积差调压方程,实时计算维持换流站直流侧直流电压稳定所需要提供的有功功率;将提出的控制方法应用到采用主从控制的直流配电网的从换流站,当系统处于稳态时,可保证系统稳态运行时功率分配精度;当直流配电网遭受大扰动和发生运行模式切换时,虚拟电容可以快速给直流配电网提供惯性支撑,提高直流电压动态调节性能,保证直流配电系统直流电压的稳定。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种应用于直流配电网换流站的虚拟电容控制方法。包括:基于电容充放电时的功率和能量平衡原理,设计了一种基于瞬时功率的积差调压方程,实时计算维持换流站直流侧直流电压稳定所需要提供的有功功率;将提出的控制方法应用到采用主从控制的直流配电网的从换流站,当系统处于稳态时,可保证系统稳态运行时功率分配精度;当直流配电网遭受大扰动和发生运行模式切换时,虚拟电容可以快速给直流配电网提供惯性支撑,提高直流电压动态调节性能,保证直流配电系统直流电压的稳定。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">三相四桥臂光伏并 申请号网逆变器及多目标协同故障控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911181733.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品本发明涉及新能源并网发电技术领域,特别涉及一种三相四桥臂光伏并网逆变器及多目标协同故障控制方法。二、主要技术优势本申请的目的在于解决有功功率波动、无功功率波动和输出电流质量同时控制的问题,实现多种目标之间的协同控制,减小控制算法的设计难度。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">通过引入额外的零序电流,一方面,可以实现三相三线制并网逆变器中不具备的控制功</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">能,即在保证输出电流质量的前提下分别实现输出有功功率波动和无功功率波动同时抑制功能。另一方面,将三相四线制逆变器中额外的控制目标与传统三相三线制逆变器的控制目标相结合,实现多种目标之间的协同控制,进而增强故障期间光伏并网逆变器控制的灵活性,提高实际应用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种全锑基薄膜太阳电池及其制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011527799.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利结构是将锑基太阳电池和核心功能层都采用锑基材料,各功能层兼容度高,而且具有很高的理论继续效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">各功能层均采用锑基材料,使得生产设备少,兼容度高,极限效率高,产业化前景特别好。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种提高油页岩粘结性用于配煤炼焦的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010090443.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">安徽工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">安徽省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">利用固定床加热法脱除油页岩有机质中的部分含氧官能团及不稳定侧链,即提高油页岩有机质的芳香度,从而提其粘结性,粘结性较好的油页岩有机质可以用于配煤炼焦。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明实现了油页岩有机质用于配煤炼焦的目的,有效的缓解了炼焦煤源短缺的压力,同时可以拓展油页岩新的应用领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种谐振接地配电网的高阻接地故障区段定位方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011507331.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学;广州嘉缘电力科技有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种谐振接地配电网的高阻接地故障区段定位方法,包括以下步骤:FTU监测母线零序电压;获取零序电流和零序电压的故障录波数据;获取零序导纳并将结果上传至配电自动化主站;计算相邻FTU上传的零序导纳最大值的比值R;将比值大于门槛值的 R记为D,计算D 个数;若存在多个D,执行最大差值绝对值判据;若最大差值绝对值小于2,则故障区段位于线路末端,否则,位于FTU与FTU之间;输出定段结果,定位结束。本发明具有很好的普遍性,对于不同的故障位置、过渡电阻、故障合闸角以及分布式电源的接入,均能准确地识别故障区段。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">新能源产业-智能电网产业,计算机科学|接地故障|电信|电阻|分布式电源|导纳|分销网络电流|实时计算|配电网</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种升降压型光伏 申请号并网逆变器</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010099577.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海海事大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段本发明提出升降压型光伏并网逆变器,包括:第一模式切换开关;第二模式切换开关;第一逆</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">变电路;第二逆变电路;滤波电容,对第一逆变电路和第二逆变电路输出的交流电进行滤波;检测电路,检测第一平波电容两端的直流电压、第二平波电容两端的直流电压、电网交流电压、第一直流电感中的电流和第二直流电感中的电流,并将检测到的值反馈给控制电路;控制电路根据检测电路检测到的值对当前的工作模式和工作状态做出判断,向第一模式切换开关、第二模式切换开关、第一至第八功率开关的受控端发送开关控制信号。升降压型光伏并网逆变器使器件工作在安全高效的状态,以提高逆变器系统的效率和可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">专利申请号:CN202010099577.8,总得分:98.82,上海市类似专利平均得分100,目前低于平均水平,该项专利技术市场需求及产业发展潜力较小。1.专利产业化能力:从专利所在技术领域技术交易金额,产业化交易活跃度,近两年市场需求旺盛来看,低于所在城市平均水平。2.产业化路线:从专利所在IPC 分类以及促进产品产业结构优化升级和产业链形成方面,近两年市场质量偏高,低于所在城市平均水平。3.项目市场前景:从专利应用领域,市场需求,国内外市场竞争力来看,近两年市场与该专利类似专利存在替代进口可能性较低。4.项目风险。专利所在技术领域发生诉讼案件审判概率偏低,经营中发生法律风险事件概率偏低。5.质押风险。专利当前已质押0次,质押风险相对较低。6.项目经济效益未来可通过技术转让,技术许可,专利作价入股中获得,建议转化价格为5 万元。7.该项专利整体处于行业中下水平。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">陆上双馈风场经传统直流送出系统的阻抗测量方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010975113.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于陆上双馈经直流送出系统的阻抗外特性测量。二、主要技术优势(1)提出了一种用于陆上双馈风场经传统直流送出系统的阻抗获取方法;(2)提出了一种用于陆上双馈风场经传统直流送出系统的阻抗测量装置;三、主要性能指标无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">随着风电产业的不断发展,提高风能送出与消纳能力成为我国能源战略的总体要求之一,“远距离、大规模、高集中”的风电外送建设成为我国目前及未来相当一段时间内风力发电开发和利用的主要方式。为解决地域上风电资源与负荷逆向分布的问题,进一步扩大风电的消纳规模,提高经济效益,传统直流技术得到了广泛应用。该技术有效的解决了大规模风电调度的难题,在风电外送中具有广阔前景,但同时也给系统运行带来了新的挑战,增加了次同步振荡的风险。近年来,阻抗分析法的提出,为新能源电力系统并网稳定性分析提供了新的研究思路。该方法可以将整个系统各部分相互独立进行模块化建模,降低了建模的难度,已被证明是解决可再生能源和高压直流系统振荡问题的有效方法之一。然而,目前对于双馈风场经传统直流送出系统的建模相关成果较少,仍缺乏较为深入的分析,有待进一步的研究。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种等离子体火炬 申请号医疗废弃物处理系统及其应用方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910956669.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">本发明公开一种等离子体火炬医疗废弃物处理系统及其应用方法,通过废物送料系统将医废垃圾粉碎并传送至主燃烧炉,主燃烧炉采用卧式布局,内部分区段安装等离子体枪组,依次对传送的废弃物焚烧处理;焚烧产生的废气进入副燃烧炉,由副燃烧炉内的等离子体枪组进一步焚烧,最终尾气进入尾气处理系统进行热交换及净化后排出,且热交换后的热空气通过补风系统通入主燃烧炉。如果排放尾气不达环保要求,则启动回风系统,将不达标尾气回送至尾气处理系统,重新参与除尘、净化等工艺处理,直到达标为止。本发明可实现日储量百立方以上级别的医废垃圾无害化处理,同时可利用燃烧物的热能发电或回收参与烘烤、二次燃烧,达到节能减排目的。本发明的等离子体火炬技术,通过高温等离子体对医疗废弃物进行焚烧处理,不仅大幅提高了废弃物处理的效率,还能在焚烧过程中减少有害气体和重金属的排放,有效减轻了对环境的污染。此外,该系统能够回收焚烧过程中产生的热能,用于发电或供热,进一步实现了资源的循环利用和能源的节约。这一点对于资源紧张和能源消耗大的国家尤其重要。此外,本发明的系统设计考虑了操作的便利性和安全性,通过自动化控制技术确保了整个处理过程的稳定性和连续性,减少了人为操作的风险,提高了处理效率。通过粉碎、输送、焚烧到尾气处理的全流程自动化,不仅提升了处理能力,还确保了处理过程的环保性能,尤其是通过回风系系统确保尾气达标排放,展示了其在环境保护方面的责任感。在市场需求方面,随着全球对医疗废弃物处理需求的增加以及对环境保护要求的提高,本发明提供的解决方案有望得到广泛应用。尤其是在疫情频发的当下,医疗废弃物处理问题更加凸显,本技术的推广应用具有重要的社会价值和市场潜力。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于多矢量模型预测的五相永磁同步电机相间短路容错控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011166399.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品一种基于多矢量模型预测的五相永磁同步电机相间短路容错控制方法二、主要技术优势该方法包括如下步骤:检测电机反馈转速ωm,通过与给定转速ω*的误差得到iqref,设置idref 为 0;计算补偿电压uα',uβ'和补偿电流iα',iβ';采样各相电流iA,iB,iC,iD,iE 和短路电流,结合补偿电流iα',iβ'和变换矩阵得到反馈 d-q 轴电流id(k),iq(k);利用无差拍算法计算出参考电压值,结合补偿电压uα',uβ'以及反电势补偿得到α-β轴电压参考值 uαref,uβref;推导基于电压误差的价值函数;。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景近年来,国内外学者对于模型预测控制进行了深入的研究,模型预测控制(ModelPredictive Control,MPC)具有动态响应快、控制简单灵活、便于处理非线性约束等特点,相比于直接转矩及矢量控制,MPC都有优势。由于单个矢量的模型预测控制误差较大,会使电流中包含较多的谐波电流,多矢量的模型预测控制则成为研究热点。目前多矢量的模型预测控制主要集中在电机正常运行状态下,对电机容错状态下的研究较少。二、技术指标三、核心竞争力本发明采用的多矢量模型预测控制可以在容错矢量分布图的不对称形状扇区内通过最短距离的原则选择出最优矢量组合。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">四、运用潜在效益本发明将相间短路故障的影响分为开路故障和相间短路电流的影响,在开路容错控制的算法上加入补偿电压和电流来消除相间短路电流的影响,从而实现了五相永磁同步电机相间短路故障的容错控制,提高了电机的容错性能,使其能适用于电动汽车等需要高可靠性和宽调速范围的应用领域,方法简单易于实现五、推广社会价值适用于航空航天、电动汽车、舰船推进系统等对电机的可靠性有较高要求的场合</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种直流变换电路 申请号</td><td colspan="4" rowspan="1">CN201910463637.7 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="6" rowspan="1">广东工业大学 转化意愿 拟许可 拟转让 地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种直流变换电路,包括:半桥电路、耦合电感器、第一开关、第二开关、开关电容、第一输出滤波电容和第二输出滤波电容;其中,半桥电路包括第一全控开关和第二全控开关,第一输出滤波电容的正极和负极分别与第一绕组的第一端和第一全控开关的第二端一对一连接或分别与第二全控开关的第一端和第一全控开关的第二端一对一连接;可见,本发明中通过互补导通的第一全控开关和第二全控开关的占空比调节和耦合电感器的匝数比的设置,可以对电路输出的两路直流电的电压进行灵活调配,提高了电路的实用性;并且第一输出滤波电容的两种不同连接方式,可以使电路的电压转换关系对应变化,使得系统结构更加灵活,应用更加广泛。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种直流变换电路,包括:半桥电路、耦合电感器、第一开关、第二开关、开关电容、第一输出滤波电容和第二输出滤波电容;其中,半桥电路包括第一全控开关和第二全控开关,第一输出滤波电容的正极和负极分别与第一绕组的第一端和第一全控开关的第二端一对一连接或分别与第二全控开关的第一端和第一全控开关的第二端一对一连接;可见,本发明中通过互补导通的第一全控开关和第二全控开关的占空比调节和耦合电感器的匝数比的设置,可以对电路输出的两路直流电的电压进行灵活调配,提高了电路的实用性;并且第一输出滤波电容的两种不同连接方式,可以使电路的电压转换关系对应变化,使得系统结构更加灵活,应用更加广泛。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">采用无差拍电流跟踪的五相永磁电机短路容错控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011166421.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品一种采用无差拍电流跟踪的正弦或梯形反电势五相永磁电机短路容错控制方法二、主要技术优势该方法充分利用了故障状态下的五相永磁电机的三次谐波空间,提出了针对正弦反电势和梯形反电势的五相永磁电机在单相短路故障情况下的容错控制策略,使得五相永磁电机在容错运行时也能够充分利用其三次谐波空间。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景五相永磁电机因为其高转矩密度、高效率以及高可靠性等特点,在电动汽车牵引、航天航空以及海上巡航系统领域应用越来越广泛。同时,对于飞行器、电动汽车等一些可靠性要求较高的场合,稳定可靠的电机驱动系统尤为重要。因此,永磁电机的高可靠性的容错控制方法受到了广泛的关注。二、技术指标</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">三、核心竞争力使其能更好的适用于电动汽车等需要高可靠性和宽调速范围的应用领域;与传统容错算法中使用的电流滞环调制方法相比,降低了逆变器的开关损耗四、运用潜在效益本发明提高了电机故障状态下输出转矩的性能,提升了电机的容错运行效率,使得电机能够拥有更好的容错性能以及动态响应;拓宽了电机容错运行时的调速范围五、推广社会价值适用于航空航天、电动汽车、舰船推进系统等对电机的可靠性有较高要求的场合。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">开关电源电路、用于 申请号 CN202010153879.9 专利星级 ★★★★★开关电源电路的副边控制电路及方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">浙江大学 转化意愿</td><td colspan="2" rowspan="1">拟许可 地区</td><td colspan="2" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">本申请公开了一种开关电源电路、用于开关电源电路的副边控制电路及方法。所述开关电源电路包括:原边功率开关、副边开关电路和副边控制电路,其中所述副边控制电路控制副边开关电路:在原边功率开关被断开后进行续流;而在续流结束后、原边功率开关在下一开关周期被导通前,再次被导通一段时间。本发明的开关电源电路通过在一个开关周期内,两次导通副边开关电路,使得在原边功率开关导通之前,其体二极管被导通,实现了原边功率开关的零电压(ZVS)开通,降低了损耗。"随着电子设备的功耗越来越大,对内部电池的容量也越来越大。但受限于电子设备本身的体积,电池容量受限,相应的快充技术应运而生,及实现对电池的快速充电,以补偿电池容量不够大的一些不便。快充技术需要更大功率的适配器电源,如何在相同体积下,使得适配器电源能够输出更大的功率,即更高的功率密度,已经成为成为当前的主要挑战。为了获得更高的功率密度,必须在提高开关频率的同时提高适配器电源的效率,因此如何提高反激变换器的效率,一直是本领域技术人员努力的方向。本发明开关电源电路、用于开关电源电路的副边控制电路及方法,其控制可仅在副边实现。在一个开关周期内,通过两次导通副边开关电路,使得在原边功率开关导通之前,其体二极管被导通,从而实现了原边功率开关的零电压(ZVS)开通,降低了损耗。"</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">多负载回路串联故障电弧检测方法、装置以及存储介质</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010748868.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学技术大学先进技术研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">安徽省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本申请公开了一种多负载回路串联故障电弧检测方法、装置以及存储介质,多负载回路串联故障电弧检测方法包括:采集多负载回路中的干路电流信号;对所述干路电流信号进行小波变换,获取小波系数;对所述小波系数进行处理获取至少两个故障指示特征;其中,所述故障指示特征满足:当产生故障电弧时,所述故障指示特征不受非故障支路的干扰,且能够用于判断故障支路是否发生故障;若所述至少两个故障指示特征满足预设判断条件,则判定多负载回路出现故障电弧。本申请旨在解决现有技术中只能检测单一负载回路中的故障电弧,但无法对多负载回路进行故障电弧检测的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本技术解决现有技术中只能检测单一负载回路中的故障电弧,但无法对多负载回路进行故障电弧检测的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">电力系统光电互感 申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910295795.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">器</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="3">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学;</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="3"></td><td colspan="3" rowspan="3">地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">哈工大(张家口)工业技术研究院;哈工</td><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">大(张家口)电力科学技术研究所</td><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段应用产品:独立支柱式光学电流电压组合互感器可用于电力系统、变电站、配电设施等。技术优势:绝缘性能好,测量精度高,稳定性好,抗干扰能力强。性能指标:降低设备成本,提高测量精度和稳定性。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本项目基于一种独立支柱式光学电流电压组合互感器,提供了无源光学电流互感器和无源光学电压互感器,在电力系统领域,可以应用在电流和电压测量方向,实现高精度、高稳定性的电流和电压测量。同时,通过同轴圆柱形电容分压器降低了设备成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于太阳能和风能发电的互补供电装置及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010589369.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">淮阴工学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种基于太阳能和风能发电的互补供电装置,包括安装在高速公路上或公路周边的太阳能电池板和风力发电机,太阳能电池板和风力发电机连接有用于存储电能的蓄电池;所述的蓄电池与市电通过电源切换装置为安装在高速公路上的用电设备进行供电;所述的双电源转换装置采用直连的方式与直流用电器连接,通过无线供电装置与交流用电器连接,为用电器进行供电。本发明通过收集太阳能和风能转换的电能给蓄电池供电,可以高效的发电,并且清洁环保,无污染;同时,通过蓄电池供电和市电供电互补,蓄电池供电为主,市电供电为辅,更大程度上节约市电。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">(1)本技术方案通过收集太阳能和风能转换的电能给蓄电池供电,可以高效的发电,并且清洁环保,无污染;同时,通过蓄电池供电和市电供电互补,蓄电池供电为主,市电供电为辅,更大程度上节约市电。(2)垂直轴风力发电机可以利用高速公路上高速行驶的车辆带来的风转动发电,相较于水平轴风力发电机需要根据天气情况发电来说,发电量更加稳定。(3)太阳能、风能互补供电可以实现高速公路上的智能设备实现就近供电,为安装大量基础设施和智能设备提供便利。(4) 本技术方案通过无线供电装置为交流用电设备进行供电,比起传统供电方式,不易产生火花,碳积等安全隐患。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">针对多端直流系统 申请号 CN201910956096.1 专利星级 ★大★★★自适应下垂控制的潮流模型计算方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="5" rowspan="1">转化意愿 拟许可 地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">自适应下垂控制方程有很强的非线性特征,给多端直流电力系统的潮流计算及优化带来了很大的阻碍。本发明针对该问题,提出一种针对含自适应下垂控制的多端直流系统潮</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="2">流计算方法。迄今为止,许多学者认为多端直流系统的基本控制策略可以分为主从控制、电压裕度控制和直流电压下垂控制等三类,其中直流电压下垂控制可以合理设置多端直流系统中各换流站的下垂控制系数比例,使各换流站同时参与功率调整来改善系统的有功功率分布。近年来有学者通过改善V-1下垂控制,提出了一种自适应下垂控制方法,与传统下垂控制方法相比,自适应下垂控制方法可以有效地减小多端直流系统受到扰动后发生电压和功率波动。然而这种自适应下垂控制方程有很强的非线性特性,给多端直流电力系统的潮流计算及优化带来了很大的阻碍。基于本发明,可以克服现有技术存在的上述缺陷。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">用于五相分数槽集中绕组容错电机的开路容错直接转矩控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011302736.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">专利对应产品:容错电机技术优势:本发明能够在拥有电流谐波含量小、转矩脉动低的前提下,提高开关频率和电机效率,实现不同故障下的高可靠无扰运行。性能指标:1)综合提高了电机驱动系统的稳健运行能力,使得控制系统不但具有较好的开路故障容错运行性能,还具备良好动静态性能、抗干扰能力和鲁棒性。2)能够有效解决传统方法通过滞环比较器带来电压判别误差、开关表查询带来程序复杂以及转矩脉动大、开关频率不固定等问题并大大简化了控制算法;此外,只需改变其中一个模块的控制策略,即可实现不同故障下的容错运行,简化了控制器算法,做到真正意义上的不同故障下最小化重构控制系统与节省控制器CPU内存资源。3)基于磁链自适应给定控制策略,实现两相旋转坐标系下的容错直接转矩控制,确保电机运行于不同工况下的直轴电流分量为零,从而降低了电机损耗,提高了电机效率;同时,设计稳健控制器抑制电机故障时所带来的转矩脉动,无需像现有的容错直接转矩控制那样设置专门的电压矢量或增加PI控制器以抑制故障引起的转矩脉动。4)所提出方法计算量小,简单易于实现有利于新理论的工程化和实用化。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景描述:多相永磁电机具有高效率、高功率密度、宽调速范围、低转矩脉动和强容错能力等优点,在航空航天、电动汽车、舰船推进系统等领域得到广泛关注和应用。直接转矩控制具有转矩响应快、系统结构简单以及对参数变化鲁棒性强等优点而倍受人们的关注。然而,电机直接转矩控制驱动系统发生故障将影响到整个应用系统的正常故障,甚至发生安全事故。因此,对多相永磁电机的直接转矩控制驱动系统进行容错控制研究,提高电机驱动系统的可靠性具有重要的现实意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种抑制串扰的三 申请号电平有源驱动电路</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010119350.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京交通大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">低成本、高效率</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">电气化交通</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电流源型变流器系统、控制方法及空间矢量调制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011239901.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明在一个载波周期内只需要采样一次,且推导出统一的公式以计算精确的作用时间;在电流源型变流器系统中采用改进的空间矢量调制方法,可以有效改善传统空间矢量调制在低开关频率下产生的变流器电流稳态低次谐波含量大的问题,使其符合网侧和负载侧的谐波要求,降低了系统损耗。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明可以应用于电流源型变流器领域,适用于泵类、压缩机、风力发电以及高压直流输电系统中。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种超宽电压范围隔离型 LLC 变流器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911363439.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工程学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">可以宽范围调压、原副边隔离、自带保护功能,</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">储能、微电网等直流应用领域</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种多能源电力系统日前优化调度方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011465786.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学;国网青海省电力公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提供的一种多能源电力系统日前优化调度方法及系统,能够对含有风光水火蓄的多能源电力系统进行优化调度,减少由于风电和光伏发电的不确定性和波动性造成的弃风弃光弃水以及对电力系统安全运行的不利影响,提高可再生能源的消纳水平。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">大力发展可再生能源发电是应对能源和环境压力的重要手段,含有高比例可再生能源并网的多能源电力系统已成为未来电力系统发展的必然趋势。然而,不同于稳定性好的常规火电与水电,风电和光伏发电具有较强的随机性,其大规模并网使得电力系统的运行不确定性显著增大,这给电力系统的优化调度运行带来了严峻的挑战。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种多端柔性特高 申请号压直流输电系统的保护方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910801172.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆大学;国网山西省电力公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本发明请求保护一种多端柔性直流输电系统的保护方法,包括快速的初级保护策略和初级失效时的后备保护策略。该策略是一种基于电压和电流的非单位的保护策略,通过对局部位置电压和电流信号进行采样,结合故障电流随时间的变化率结合机器学习中的k- means 确定出短路区域,然后判断出前向故障和后向故障动作的阈值水平和动作时间,可以实现当多端柔性直流输电系统初级保护失败时,快速辨别并选择和触发合适的直流断路器,从而在更短时间内清除短路故障,减小短路电流峰值,达到提高电网系统安全稳定性的目的。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">方法过程&gt;防护方法&gt;保护方法;机械设备&gt;其它机械设备类&gt;多端柔性特高压直流输电系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">不平衡中点电位下</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011373980.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">三相维也纳整流器的控制电路及不连续脉宽调制方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了不平衡中点电位下三相维也纳整流器的控制电路及不连续脉宽调制方法,可以使维也纳整流器在中点电位不平衡时高效率、低THD 运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本产品具有高可靠性、高效率、低电流谐波畸变等优势,在航空电源、电动汽车充电等领域有着广泛的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电磁感应式无线充电系统及其充电与通讯集成的控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910939651.X</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1">地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="4">样品、实验阶段本发明提供一种电磁感应式无线充电系统及其充电与通讯集成的控制方法,该方法包括信息采集步骤,采集信号发射控制步骤电磁感应式无线充电系统的原边装置的电压、电流以及温度值;充电异常检测步骤,分别比较信号发射控制步骤电压、电流以及温度值与各自的预设阈值的大小以判断充电异常情况;信号接收控制步骤,采集原边线圈的感应电流并进行原边装置信号的提取以接收副边装置发射的数据信号;充电控制步骤,根据副边装置发射的数据信号对原边装置的充电电压和频率进行调整;信号发射控制步骤采集原边装置的数据并控制原边装置的调频模块发射信号给副边装置。该方法可以实现原副边实时通讯,保证无线充电系统安全、高效工作。无线充电技术按照能量传输方式的不同可以分为两大类,一类是耦合式无线充电技术,需要一对耦合的发射端和接收端才能进行能量传输,又可以具体分为电磁感应式、电磁共振式、电场耦合式;另一类是辐射式,以各种不同形式的辐射波为载体,能量可以在空间自由进行传输,根据能量载体形式的不同可以具体分为超声波式、无线电波式、微波式和激光式。其中,电磁感应无线充电技术是目前研究与使用最为成熟和广泛的技术,其传输距离为数十厘米,工作频率在数十千赫兹到数百千赫兹之间,传输功率可达数千瓦级,效率可达90%以上。电磁感应式无线充电系统可以分为原边装置和副边装置两部分。原边装置主要由逆变模块、原边谐振补偿模块、原边发射线圈、原边电路数据采集模块、原边通讯模块、原边控制模块组成。副边装置主要由副边接收线圈、副边谐振补偿模块、整流模块、负载、副边电路数据采集模块、副边通讯模块和副边控制模块组成。电能和信号在原边和副边控制模块的控制下分別进行传递。其中电能在原边装置的逆变模块被逆变为高频交流电后,通过原边发射线圈与副边接收线圈之间的电磁场耦合实现从原边装置到副边装置的无线传输,原边装置和副边装置的谐振补偿模块实现原副边装置电</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="1" rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种全功率风电机组的启动控制环路及并网启动方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010674565.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">产品:全功率风电机组</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">技术优势:1. 网侧变流器与机侧变流器分步启动,降低了启动时的电流冲击,保证了电网稳定。2. 采用预充电电阻限制直流侧电容的充电电流,确保电压平稳上升。3. 惯性同步控制确保网侧变流器与电网同步,提高并网质量。4. 逐步调整桨距角和控制模式,优化风能捕获和功率输出,实现从恒转速到最优功率的平滑过渡。5. 直流电压在整个启动过程中维持在额定值,避免系统失稳。性能指标:1. 并网电流畸变率低,不超过额定值。2. 启动过程中直流电压稳定,无失稳现象。3. 风电机组能快速达到并保持额定运行状态。4. 有效控制风轮转速和捕获风功率,提高能源利用率。5. 整体启动过程高效、安全,减少了对电网的影响。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利描述了一种全功率风电机组的启动控制和并网方法,目标是优化启动过程,确保直流电压稳定,高效管理风能转换。其产业化前景广阔,主要因为:1. 提升效率,减少能量损失。2. 确保并网时电网电压稳定,减少冲击。3. 通过优化启动,延长设备寿命,降低维护成本。4. 展示了先进的控制技术,增强市场竞争力。5. 受全球清洁能源政策支持,市场需求大。因此,该专利有望广泛应用于风电行业,尤其在大型项目和智能电网中。但实际应用需考虑硬件兼容性和知识产权问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">互联微网储能配置扩容优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911335261.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京交通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">互联微网协同优化配置储能,极大提升微网储能配置经济性供电可靠性、韧性同一投资主体的多个微网协同配置储能可获得更大的经济效益和社会效益</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">交流电机的定子磁链轨迹的控制方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010802641.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北方工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利技术方案主要应用于交流电机低载波比运行工况下的高动态转矩控制,具有动态响应速度快、稳态性能优、计算量小等优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利技术方案应用磁链轨迹预测控制并结合同步优化调制,在大功率交流电机传动应用领域具备良好的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">单定子双转子盘式 申请号对转永磁同步电机动态鲁棒电流预测控制方法、系统及介</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010022259.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">质</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="3" rowspan="1">地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">本发明公开了一种单定子双转子盘式对转永磁同步电机动态鲁棒电流预测控制方法、系统及介质,方法步骤包括:采集电机定子电流和双转子位置角,通过转子位置动态选择器选出稳定控制的转子位置角,通过牛顿插值修正预测电流;根据转子位置获取转速,进行转速闭环滚动优化预测输出给定电流;引入鲁棒因子改进电流预测控制器,再将修正电流和给定电流进行动态鲁棒电流预测控制得驱动信号,采用驱动信号驱动逆变器控制盘式对转永磁电机。本发明能提升转速跟踪性能,减少参数不匹配对系统造成的影响,确保盘式对转永磁同步电机在负载不平衡下稳定运行,具有良好的鲁棒性。一种新型螺旋桨用驱动电机为单定子双转子盘式对转永磁同步电机,主要应用在水下航行器、轮船等推进系统。该新型螺旋桨用电机两螺旋桨相互利用涡流作为动力实现了高效节能,同时能相互抵消旋转力矩,有效避免侧滚。但也存在着技术难点,由于是只有一个驱动器和一套绕组,要保证在负载扰动和负载不平衡时的两转子同步稳定运行,是该新型螺旋桨驱动系统难题。此外,高性能水下航行器对驱动系统的稳态精度和动态性能等要求更高。永磁同步电机驱动系统中,电流环的控制特性决定了整个驱动系统的好坏。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种三端混合直流输电系统电压及功率上升速率协调方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011375163.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种三端混合直流输电系统电压及功率上升速率协调方法,适用于三端混合直流输电系统阀组在线投入过程,通过将受端MMC换流站分为主协调站和从协调站,对其分别添加相应的控制来实时修正其电压或功率上升速率,最终实现各换流站速率的自律协调,从而解决在阀组投入过程中由于两MMC换流站电压及功率上升速率的不平衡产生的异常潮流现象,起到功率协调与保护阀组的作用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种三端混合直流输电系统电压及功率上升速率协调方法,适用于三端混合直流输电系统阀组在线投入过程,通过将受端MMC换流站分为主协调站和从协调站,对其分别添加相应的控制来实时修正其电压或功率上升速率,最终实现各换流站速率的自律协调,从而解决在阀组投入过程中由于两MMC换流站电压及功率上升速率的不平衡产生的异常潮流现象,起到功率协调与保护阀组的作用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">一种固态变压器的 申请号 CN202010044948.2 专利星级 ★★★大★电容电压分级平衡控制方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="5" rowspan="1">南京工程学院 转化意愿 拟许可、拟转让 地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品解决中高压应用场合中固态变压器控制复杂度较高和通讯需求较大的问题,提供一种固态变压器的电容电压分级平衡控制方法。二、主要技术优势(1)提出了固态变压器的电容电压平衡控制策略进行了分级控制,在模块控制器对模块内部电容电压进行平衡,同时在系统主控制器中对模块间电容电压进行平衡,节省了运算</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">时间;(2)模块内控制方法简单,对微控制器硬件资源需求不大;(3)减少了模块控制器与主控制器之间的通讯需求,降低了主控制器的计算量。三、主要性能指标(1)模块与主控制器通讯量减少 30%以上;(2)主控制器电压平衡计算量和计算时间减少 50%;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">随着新型电力系统的建设,所需中高压电能变换设备不断增多,针对目前中高压设备面临的硬件复杂度高,控制复杂度高,通讯数据量大等问题,提出应对这些问题的有效手段,并且减小了对现有设备的改造要求,有利于挖掘设备控制性能潜力,提升产品竞争力,具有实际的经济效益和现实意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种批量制备高温超导块材的系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011030249.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">合肥工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">安徽省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">1、本发明将 3D 打印技术引入到 YBCO 高温超导体的制备中,提供了一种异形YBCO制备的方案,克服了传统实验室制备方法的缺陷,结合增材制造的柔性生产和自动化优势,构建了一种高性能YBCO超导体批量制备的系统,为超导块材在超导磁悬浮列车中的大规模应用奠定基础;2、本发明可以实现异形YBCO高温超导体制备一体化过程,可以实现送料、称重、搅拌、输送、打印以及清洗的过程,提高YBCO制备的效率和质量;3、本发明可以实现异形YBCO高温超导体的制备,有效规避了传统实验室制备方法中必须采用特定形状成坯模具的缺陷。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明旨在解决异形YBCO高温超导块材制备困难的问题,提出一种批量制备高温超导块材的系统及方法,为制备异形YBCO高温超导体提供一种高效制备工艺,集成送料、称重、搅拌、输送、打印等一系列功能,能够实现YBCO高温超导体的全自动生产。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种 LLC 和 DAB 混合的双向 DC-DC变流器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911362342.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工程学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">可以宽范围调压、原副边隔离、自带保护功能</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">储能、微电网等直流应用领域</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">确保直流母线电压稳定运行的控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010432163.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">重庆市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一种确保直流母线电压稳定运行的控制方法,所述方法包括如下步骤:S1:确定直流配网中直流母线的电压偏差值;S2:确定直流配网中电压源换流器的电压参考值;S3:确定控制换流器工作的PWM驱动信号;根据电压源换流器直流侧电压实际测量值和电压源换流器直流侧参考电压输入双环控制系统获得PWM驱动信号。的确保直流母线电压稳定运行的控制方法,能够有效优化系统运行过程中各换流器直流侧出口电流的比例系</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">数,确保直流母线电压的稳定运行,提高控制精确性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">电力动力&gt;电压&gt;直流母线电压;计算控制&gt;控制方法&gt;控制</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于交流开关</td><td colspan="1" rowspan="2">申请号</td><td colspan="1" rowspan="2">CN201911354849.8</td><td colspan="1" rowspan="2">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="2">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">切换的双向 DC-DC变流器</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工程学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">可以宽范围调压、原副边隔离、自带保护功能</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">储能、微电网等直流应用领域</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">离网型光储微电网系统容量配置评估方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010518971.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北方工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于离网型光储微电网系统容量配置评估方法及装置。二、主要技术优势(1)建立包含微型燃气轮机MT输出功率模型、光伏PV输出功率随机模型、储能系统ESS 充放电模型及负荷综合时序模型的离网型光储微电网系统;(2)以微型燃气轮机 MT 输出功率模型反映的MT 故障与修复状态、光伏 PV 输出功率随机模型反映的PV输出功率分布状态、储能系统ESS 充放电模型反映的ESS 充放电状态及负荷综合时序模型反映的负荷波动性作为输入,对所述离网型光储微电网系统进行全时序仿真状态分析及可靠性分析,生成可靠性分析结果(3)以微型燃气轮机 MT 输出功率模型、光伏PV输出功率随机模型、储能系统 ESS 充放电模型的容量配置为输入,以系统造价、运行和维护成本最小为约束条件,对所述离网型光储微电网系统进行经济性分析,生成经济性分析结果;(4)基于预设算例系统,评估所述离网型光储微电网系统的容量配置,生成所述离网型光储微电网系统的容量配置方案,根据所述容量配至方案进行离网型光储微电网系统的配置。三、主要性能指标通过本专利方法,可以有效提高离网型光储微电网系统的经济性和可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利涉及一种离网型光储微电网系统容量配置评估方法及装置,具有广阔的产业化前景。该方法首先建立了包含MT输出功率模型、PV输出功率随机模型、ESS 充放电模型及负荷综合时序模型的离网型光储微电网系统。然后,对该系统进行全时序仿真状态分析及可靠性分析,再进行经济性分析。最后,基于预设算例系统,将可靠性分析结果和经济性分析结果结合,评估离网型光储微电网系统的容量配置,并生成相应的容量配置方案。通过这种方法,可以有效提高离网型光储微电网系统的经济性和可靠性,为其产业化应用提供了有力的支持。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种水平轴风力机 申请号叶片</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910852768.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">气流小翼对一般小翼除了也具备提高气动效率和降低气动噪声外,存在如下优势:</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">1.制造难度下降不用加装小翼,不用考虑各处由小翼带来的应力增加,结构设计更容易。2.结构更坚固风力机叶片少了小翼带来的应力,各处应力至少下降10%。3.制造和运营成本更低由于小翼的气动应力消失,减小了最大承载应力,提高了风力由高负载产生的断裂风险;减小了疲劳应力,提高了风力机叶片寿命。本技术没有在原有技术进行小的改动,不是对原有技术的小改动,而是由原有的金属做小的翼,改为由气流代替。从常识来说,气体和固体之间区别巨大,但是通过本技术,使气流代替了金属的小翼,思路不仅新颖,而且从理论上分析也是可行的。另外,运用气流提高叶片气动效率本也是一种常见方法,但是传统方法,主要是运用控制流动状态,改变表面边界层,学术上很少有技术运用气流控制其它气流的流动,来提高气动效率。技术经济指标安装优化后的端翼,风力机在工作转速下,比原功况做功能力预计提高 5-8%,效率预计提高 5-7%,叶尖气动噪声径向距叶尖10cm 外,声压级降低 5-10dB。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">预期经济效以 2020 年我国累积装机容量 1.14763391 亿千瓦[ ]进行测算,预计至少有 5%节能效果,若市场有 80%的风力机组采用本研究技术,则每年节能 502.66 亿千瓦时,可节省1.6755千万吨标准煤,0.3元/千瓦时电的成本计算,则每年可节省150.798 亿元(人民币)。若 3MW 机组运行折算,每台机组改造需要40 万元,每年节能 4.94 万元,仅需8 年可收回成本。社会和环境效益以2020 年我国累积装机容量计算,若风电替代火电,每年减小二氧化碳4.389814 千万吨,二氧化硫14.241750万吨,氮氧化物123.987 万吨。降低环境噪声,减小了环境噪声污染,保护当地生态环境,保障工作人员和附近居民身心健康。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高温堆燃料元件制备工艺及设备系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010190230.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明由于采用了以上技术方案,导料装置的上导料管、直料管和下导料管之间通过筛网旋转,实现定量给料,且给料均匀松散,加料过程中,模具上盖总成始终在成型下模上方,防止基体石墨粉的外溢,保护生产车间环境。加粉完成后在造窝工位进行造窝,多个工位同时完成多个成型下模的加粉和造窝,大大提高了生产效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及核技术装置技术领域,尤其涉及一种球形燃料元件无燃料区预成型下半模的加粉造窝装置。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种限定联络线上功率波动的光-蓄系统容量优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910858350.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段本发明公开了一种限定联络线上功率波动的光-蓄系统容量优化方法,通过构建双层优</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">化模型实现光-蓄系统最优容量配置和抽蓄最优运行调度;具体讲,以最小化系统投资成本以实现外层目标,再基于外层目标给出的系统装机容量,对光-蓄系统进行优化运行来满足联络线功率波动指标以实现内层目标;这样通过双层模型使光-蓄系统能相互关联、相互制约,既能保证经济性也能满足联络线功率波动指标,从而使光-蓄系统具有较高的经济性和稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利技术成熟度高,可直接用于产业</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种太阳能便携式手机充电器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010704542.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">池州学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">安徽省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">由红外线辐射、可见光或紫外光转换产生电能,如使用光伏(PV)模块(</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">风光储微电网系统可靠性评估方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911114079.X</td><td colspan="3" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北方工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于风光储微电网系统可靠性评估。二、主要技术优势(1) 建立风光储微电网系统的风力发电系统 WTG 的数学模型、光伏发电系统 PV的数学模型及储能系统 ESS 的数学模型;(2) 根据所述风光储微电网系统中风力发电系统、光伏发电系统及储能系统的数学模型,确定出所述可靠性指标为:失负荷概率LOLP、用户平均停电持续时间指数CAIDI、系统平均停电频率指数 SAIFI、系统平均停电持续时间指数 SAIDI 及平均供电可用率指数ASAI;(3) 采用采集枚举法分别对 WTG 容量与 PV 容量、ESS 容量与 PV 容量及 ESS 功率与PV 容量进行基于可靠性评估指标的评估,观测所述失负荷概率LOLP、用户平均停电持续时间指数 CAIDI、系统平均停电频率指数 SAIFI、系统平均停电持续时间指数 SAIDI及平均供电可用率指数 ASAI 随所述 WTG 容量与 PV 容量、ESS 容量与 PV 容量及 ESS功率与 PV 容量变化时的最小值,分别确定 WTG 容量与 PV 容量、ESS 容量与 PV 容量及 ESS 功率与 PV 容量变化对系统可靠性评估。三、主要性能指标为系统容量配置提供了指导,提高了风光储微电网系统运行的可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利涉及一种风光储微电网系统可靠性评估方法,具有广阔的产业化前景。该方法首先建立了风力发电系统、光伏发电系统和储能系统的数学模型,然后确定了可靠性评估指标。接着,采用采集枚举法对风力发电系统容量与光伏发电系统容量、储能系统容量与光伏发电系统容量、储能系统功率与光伏发电系统容量等进行基于可靠性评估指标的评估。最后,综合各项评估结果,得出最终的可靠性评估结果。通过本方法,建立并实施了风光储微电网系统的可靠性评估方案,为系统容量配置提供了指导,提高了风光储微电网系统运行的可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种光伏直流均压供电协调控制装置及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010922231.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河北工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利/产品主要应用领域本专利主要应用于光伏发电系统,特别是在光伏直流电源系统中,用于实现电压的均衡控制和电源的协调控制。二、主要技术优势、特点1. 采用先进的均压控制技术,能有效地平衡各电源之间的电压差,提高电源系统的稳定性和可靠性。2. 利用协调控制策略,可以根据电源系统的实际运行状态,动态调整各电源的输出功率,实现电源之间的优化配合,提高电源系统的运行效率。3. 设计简洁,操作方便,能够适应各种复杂的工作环境。三、主要性能指标1. 电压均衡精度:±1%;2. 动态调整响应时间:≤1s;3. 工作环境温度:-40℃~+85℃;4. 电源系统稳定性:≥99%;5. 电源系统运行效率:≥95%。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着可再生能源的发展,光伏发电已成为重要的能源供应方式。然而,光伏发电系统的功率输出受环境因素影响大,需求一种光伏直流均压供电协调控制装置及方法。二、潜在市场规模全球光伏市场规模巨大,预计到2025年将达到3450亿美元。这种装置和方法有望在全球范围内得到广泛应用。三、核心竞争力该专利技术能有效提高光伏发电系统的稳定性和效率,降低能源损耗,具有显著的经济和环保效益。四、运用潜在效益采用该技术,可以提高光伏发电系统的运行效率,降低运维成本,提高电力供应的稳定性,为用户带来更好的电力服务。五、推广社会价值推广该技术,可以推动光伏行业的发展,促进可再生能源的利用,有助于环保和节能,符合全球可持续发展的目标。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种电流源变换器 申请号的零动态直流输出电压控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010040792.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">燕山大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明公开了一种电流源变换器的零动态直流输出电压控制方法及系统。本发明通过瞬</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">时功率理论、小信号模型分析、叠加定理等方法有效地计算出电网电压前馈控制项和直流侧输出电流前馈控制项,基于此提出一种电流源变换器的零动态直流输出电压控制方法,</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">所述方法采用直流输出电压和电网电压前馈控制技术,不仅能实现稳定的直流输出电压,且在电网电压波动的情况下,能实现输出电压零动态调节;进一步的,无论在电网电压平衡跌落或者不平衡跌落的情况下,采用本发明方法均能实现直流输出电压零动态调节,有效地提高了电流源变换器的供电质量,并且所述方法实现过程简单,具有极大的实际工程应用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种离网型多能互补的冷热电湿联供系统及其方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011124830.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种离网型多能互补的冷热电湿联供系统及其方法,该系统主要包括内燃机发电机组、有机朗肯循环系统、电池组、相变储热装置、内燃机冷却循环系统、溶液除湿装置、溶液再生装置、变流器、电压缩式制冷装置、风力发电机、太阳能集热器、海水冷却装置、直流微网、交流微网和用电负载。本发明利用太阳能、内燃机及风能的互补优势,对太阳能及内燃机的余热进行有效的能量梯级利用,实现了冷热电湿的供能需求,具有较高的总能系统效率。并且该系统可以全天候运行,保证了系统运行的可靠性,同时也在一定程度上降低了由传统化石能源所引起的环境污染问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该系统实现了冷热电湿的供能需求,具有较高的总能系统效率,可以全天候运行,保证了系统运行的可靠性,同时也在一定程度上降低了由传统化石能源所引起的环境污染问题</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种大体积混凝土自循环控温养护系统及养护方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910505452.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">同济大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段本发明涉及一种大体积混凝土自循环控温养护系统及养护方法,该养护系统包括蓄水框冷却水管、水泵、冷却水温度监测机构、混凝土温度梯度监测机构和蓄水温度传感器,其中:蓄水框围设于大体积混凝土顶部,用于形成蓄水池;冷却水管预埋于大体积混凝土内部,且进水口和出水口均通过连接管与蓄水池连通,形成循环水路;水泵设置于循环水路上;冷却水温度监测机构用于监测冷却水温度;混凝土温度梯度监测机构用于监测大体积混凝土的温度梯度分布;蓄水温度传感器设置于蓄水池内,用于监测蓄水温度。与现有技术相比,本发明通过水资源循环利用,在养护控温过程中不需要额外补充水,利用胶凝材料水化热加热养护用水,实现能源回收,节约控温成本。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利在国民行业中属于提供施工设备服务,玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造,实验分析仪器制造,轻质建筑材料制造,砼结构构件制造,水泥制品制造,其他建筑安装业。在战新行业中属于智能测控装备制造 温度应力是大体积混凝土施工过程中不可忽略的关键因素,混凝土体积尺寸大,水泥水化产生的热量难以消散,造成混凝土内部温度过高,形成温度应力,导致混凝土结构开裂,严重影响结构安全性和功能性。埋置冷却水管冷却降温是目前降低大体积混凝土内部温度最有效的方法。冷却水温度控制是影响水管冷却效果的关键,冷却水温度太低,会在混凝土内部形成温度梯度,产生温度应力,使大体积混凝土从内部开裂。温度过高又起不到冷却降温的效果。本发明涉及大体积混凝</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">土工程施工技术领域,尤其是涉及大体积混凝土自循环控温养护系统及养护方法。与现有技术相比,本发明通过水资源循环利用,在养护控温过程中不需要额外补充水,利用胶凝材料水化热加热养护用水,实现能源回收,节约控温成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于分布式二层控制的孤岛式交流微电网频率恢复及功率最优分配方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011487721.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于孤岛式交流微电网频率恢复及功率最优分配。二、主要技术优势(1)实现了微电网系统进行建模,获得系统动态方程,并确定控制目标;(2)实现构建分布式控制器,通过对系统稳态情况进行分析,实现频率恢复以及有功功率按需分配。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明的方法考虑了交流微网中由底层下垂导致的频率偏差问题,所提出的分布式二层控制器不仅能实现频率恢复,而且能让有功功率按需分配,使得微网系统经济效益进一步的提高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电荷测量芯片的单粒子闩锁防护装置及闩锁解除方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910807062.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院近代物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及电荷测量芯片的单粒子闩锁防护装置及闩锁解除方法,其特征在于,该装置包括:单粒子闩锁限流装置,用于抑制过大的闩锁电流;单粒子闩锁解除装置,用于自动解除单粒子闩锁。本发明可以抑制星载电子学设备在发生单粒子闩锁时的电流增长过大,同时可实现对发生单粒子闩锁现象的电路自动解除,快速恢复设备的工作任务,并不影响电路中其余部分的正常工作,最大限度的增加了工作效率和保障了星载电子学设备安全性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利方案的产业化前景较为可观,具有以下优势:1. 提高设备可靠性:通过单粒子闩锁防护装置,有效抑制了过大的闩锁电流,有利于减少设备损坏,提高设备的可靠性。2.自动解除功能:具备单粒子闩锁解除装置,能够自动解除单粒子闩锁,保证设备的持续稳定运行,降低了人为干预的需求,提高了系统的自动化水平。3. 快速恢复:在单粒子闩锁情况下,能够迅速解除并恢复设备的工作任务,减少了故障对设备正常运行的影响,提高了生产效率。4. 保护电子学设备:该方案有效保障了星载电子学设备的安全性,减少了因单粒子闩锁而带来的电路损坏,延长了设备的使用寿命。与同类技术相比,该专利方案在防护装置的精细化程度、解除功能的自动化程度以及对设备保护的全面性上有明显优势,这些优势将有助于提升设备的稳定性和可靠性,降低维护成本,同时也增加了设备的效率和安全性,因此具有较高的产业化前景。</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">分布式中间观测器的交流微电网频率攻击检测及恢复方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011483230.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于交流微电网频率攻击检测及恢复。二、主要技术优势(1)实现了对微电网系统的进行建模分析,并构建了中间观测器;(2)实现了对微网所受攻击信号进行实时估计;(3)设计了弹性控制器对系统进行补偿,达到了对系统频率同步恢复以及有功功率精确分配的目的。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明的方法考虑了交流微电网系统中发生网络攻击的现象,能对系统所受攻击进行实时观测,从而提高了微网系统整体可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="9" rowspan="1">一种高含湿有机物 申请号 CN201910916378.9 专利星级 ★★★★★料产生合成气的气化装置</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="9" rowspan="1">同济大学 转化意愿 拟转让 地区 上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="2">本发明提供了一种高含湿有机物料产生合成气的气化装置,属于气化装置领域。本发明提供的高含湿有机物料产生合成气的气化装置,包括:进料装置、1- 3个热解反应器、气化反应器、固体颗粒分离器、残焦箱、气体净化装置以及燃烧装置。其中,所述热解反应器竖直设置,所述气化反应器水平设置,二者呈型设置。本发明避免了催化剂的老化、失效引起的系统运行不稳定的问题,同时充分利用了水蒸汽的潜热、挥发份和热解炭的显热与化学热,节约了能耗、提高了经济性,还可以在必要的情况下非常方便地加入便宜的白云石等活化剂于高含湿的物料中作为催化剂而不需要专门设置放置催化剂的昂贵反应器。本发明涉及一种高含湿有机物料产生合成气的气化装置,节约了能耗、提高了经济性;用于接收并净化气化反应器中产生的气体;还可以在必要的情况下非常方便地加入便宜的白云石等活化剂于高含湿的物料中作为催化剂而不需要专门设置放置催化剂的昂贵反应器;还可以在必要的情况下非常方便地加入便宜的活化剂如白云石于高含湿的物料中作为催化剂而不需要专门设置放置催化剂的昂贵反应器;同时充分利用了水蒸气的潜热、挥发份和热解炭的显热与化学热;本发明避免了催化剂的老化、失效引起的系统运行不稳定的问题;同时充分利用了水蒸汽的潜热、挥发份和热解炭的显热与化学热,可应用于生物质燃气生产和供应业</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种铜基吸光层薄膜及其制备方法、铜基薄膜太阳能电池</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010250951.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">铜锌锡硫硒薄膜太阳能电池是一种新型无机薄膜光伏技术,具有材料组成元素丰富、稳定性高、成本低等诸多优势。改善的铜基薄膜沉积技术可获得更高质量,可获得更高的</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">器件性能,有望解决当前该类电池光电转换效率较低的瓶颈问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">铜锌锡硫硒薄膜太阳能电池是一种新型无机薄膜光伏技术,具有材料组成元素丰富、稳定性高、成本低等诸多优势。该技术成熟并产业化之后有望大幅提高薄膜太阳能电池的市场占比,因此具有较好的产业化前景。但当前仍需要进一步提高其光电转换性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">考虑储能寿命和调频性能的风储联合运行优化方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010000808.5</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="3">样品、实验阶段(1)调度中心由风电场历史数据预测得到次日每隔 15min 共 96 个时段的风电出力曲线,根据该曲线和风电场申报给调度中心的出力值得到次日风电计划出力曲线,并向风储联合体下发所述次日风电计划出力曲线;(2)风储联合体根据接收到的次日风电计划出力曲线,构建考虑储能跟踪风电计划出力、储能参与调频辅助服务时的调频性能、储能寿命的损耗情况的运行优化模型,求解该模型后得到储能在96 个时段的最优运行分配,并按照该最优运行分配运行。本发明在实现风电消纳的同时,充分发挥储能系统快速调节功率的优势,优化风储联合运行,使得储能的荷电状态保持在较高的水平。(1)调度中心由风电场历史数据预测得到次日每隔 15min 共 96 个时段的风电出力曲线根据该曲线和风电场申报给调度中心的出力值得到次日风电计划出力曲线,并向风储联合体下发所述次日风电计划出力曲线;(2)风储联合体根据接收到的次日风电计划出力曲线,构建考虑储能跟踪风电计划出力、储能参与调频辅助服务时的调频性能、储能寿命的损耗情况的运行优化模型,求解该模型后得到储能在96 个时段的最优运行分配,并按照该最优运行分配运行。本发明在实现风电消纳的同时,充分发挥储能系统快速调节功率的优势,优化风储联合运行,使得储能的荷电状态保持在较高的水平。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种升压型无电压跌落开关电容逆变器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010988922.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">常州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">提出了一种与开关电容结构相连的升压型无电压跌落单相全桥逆变器,通过 DSP 进行脉冲宽度调制,控制有源开关导通关断来控制逆变器输出侧电压大小,其中全桥开关工作在低频,其余开关工作在高频。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">所设计的逆变器利用两个电容模块交替充放电,克服电容串联放电到并联充电这一过渡阶段逆变器输出侧电压跌落的问题,通过对RC充放电电路的充放电特性进行分析,调节电容充放电周期,在一定范围内可改变输出电压大小。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电力系统次同步和超同步振荡频率辨识方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010115190.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京交通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="2">试生产、应用开发阶段本发明提供了一种电力系统次同步和超同步振荡频率辨识方法,包括:获得同步相量数据序列;针对所述同步相量数据序列进行复数域离散傅里叶变换频谱分析;对分析结果进行多次计算获得次同步振荡中的次同步分量频率和超同步分量频率。本发明提供的方法</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="2">以同步相量为对象使用复数域的离散傅里叶变换进行频谱分析,相比较于现有技术中使用同步相量幅值进行频谱分析仅能得到次同步振荡频率而不能得到超同步振荡频率的缺点,本发明提供的方法仅使用已有的二倍额定频率同步相量即可辨识出二倍额定频率以内的次同步分量和超同步分量的频率。可用于电力系统同步相量测量系统、宽频振荡监测与控制系统等高级应用中,用于动态在线监测电网次超同步振荡。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种 V2G 系统集成式滤波器建模方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010954890.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学;国网江苏省电力有限公司南京供电分公司;国家电网有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明公开了一种V2G 系统集成式滤波器建模方法,属于集成式滤波器建模技术领域,S1:集成式电感的物理建模,在多物理场数值计算工具中建立包含三维模型、材料特性、激励、温度等多种影响滤波器大小的输入量;S2:对集成式电感的参数化扫描,通过多物理场数值计算工具计算不同电流激励、温度、转子角度情况下的电感磁链、电磁振动、噪音等,得到高精度电感模型的数据基础;S3:高精度集成式滤波器模型的V2G 系统中的建模方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明提高了 V2G 系统中滤波器的精确性,提高了 V2G 系统模型的精确性,为大规模新能源汽车并入电网提供了技术支撑,解决了现有技术中存在V2G 系统模型无法充分考虑集成式滤波器的非理想因素的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种高压输电线路稳定取能装置及其应用方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN202010009967.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">长沙理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让 拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="2">样品、实验阶段本发明公开了一种高压输电线路稳定取能装置及其应用方法,取能装置包括阻尼支路、取能支路和阻抗调控支路,阻抗调控支路包括调控磁芯T3、第二导线I3、调控整流电路、超级电容储能单元及逆变电路,第二导线13 和输电线缆之间串接有第一开关K1,超级电容储能单元和取能支路的负载连接端子之间串接有第二开关K2,超级电容储能单元和逆变电路之间串接有第三开关K3;应用方法包括将阻抗调控支路作为可控的电流源,控制超级电容储能单元的充电、放电状态切换以及逆变电路输出的连接状态调整阻尼支路的阻抗以实现高压输电线路的稳定取能。本发明能在输电线路电流变化的时候为负载获得稳定取能,具有取能稳定性高、实时性好,响应快的优点。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">随着我国电力行业迅速发展和输电线路电压等级提高,对输电线路进行状态监测与在线故障检修更有着重要意义。因此,提供稳定可靠的电源是保证线路监测检修设备正常工作的关键。目前已有多种供电方法,蓄电池供电、太阳能供电等,但这些方法均存在缺陷或不稳定等因素。从输电线路在线取电是一种较为可靠的供能方法,而目前最常用的在线取电方式是电流互感器感应取电,并利用超级电容储存电能等方式。因该方法安装简单、受环境因素影响小,被广泛使用。但是常规电流互感器取电装置主要存在磁路易饱和、取电功率小,而且在输电线路电流变化时取能不稳定等问题。本发明要解决的技术问题:针对现有技术的上述问题,提供一种高压输电线路稳定取能装置及其应用方法,</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">本发明能在输电线路电流变化的时候为负载获得稳定取能,具有取能稳定性高、实时性好,响应快的优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种运用数据对抗学习的风电机组异常检测方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010354633.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">技术先进,可以应用风电数据处理</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">可以大规模应用于风电运维</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种交直流混合配电系统及其故障运行方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910380676.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="3">小批量生产、工程应用阶段目前现有的交直流混合配电系统,交流馈线通过联络开关联络,供电回路单一,系统开环运行,发生多个故障时不同馈线难以相互支持,不具备潮流控制能力;交流系统与直流系统之间功率耦合通过VSC 变流器实现,耦合点单一,交流和直流多个故障时,不具备相互支持和潮流转移能力,造成非故障段负荷的大范围停电。本专利通过柔性的电力电子设备,包括:柔性互联装置、电力电子变压器和潮流控制器,构建交直流混和配电系统,实现多条馈线间的电气联系,实现交直流配电系统多闭环运行,具备更多供电通路,从而提高配电系统面对极端事件的弹性;在面对极端事件时,能够切除故障处的负荷,并通过电力电子设备实现非故障处负荷的转供。本发明通过柔性互联装置、电力电子变压器和潮流控制器构建交直流混和配电系统,形成交直流混合的多条供电路径,拓扑连通性和冗余能力大大增强;同时,柔性互联装置电力电子变压器和潮流控制器具备较强的潮流控制能力,系统发生多个故障时,潮流可以灵活转移,保证非故障段负荷不发生停电现象,整个系统具备高弹性运行能力,具有良好应用与技术转化场景。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种表贴式永磁同步电机电流预测控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010668652.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本专利对应电动汽车、电动飞机等平台的永磁同步电机,技术优势在于基于永磁同步电机驱动系统的数学模型,进行高品质预测控制,提成驱动系统运行品质,降低谐波,提高效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">永磁同步电机在电动汽车、电动飞机领域应用广泛,该技术能大大提高永磁同步电机驱动系统运行品质,具有非常广泛的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种柔性直流配电网络故障定位和隔离方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910857616.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★大★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学;中国电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品一种柔性直流配电网络故障定位和隔离方法二、主要技术优势本发明公开了属于电力系统自动化继电保护技术领域的一种柔性直流配电网络故障定位和隔离方法。该方法是基于电流过零检测原理的全桥子模块型柔性直流配电网络故障定位和隔离方法,该方法利用故障线路两端保护测量的电流不同时过零、同时过零或不过零的特征,实现对柔性直流配电网双极短路故障的快速、准确定位。三、主要性能指标通过标记为线路两端电流未同时过零的机械开关,实现故障线路的快速隔离,该方法通过线路两端通信判别故障区域,不需要以故障限流器为保护边界,可靠性高,能够保护线路全长;保护原理简单,判断条件易于实现,保护动作迅速;利用全桥子模块自清除故障电流,实现对双极短路故障的清除、隔离。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景当今电力系统,已经由小型网络逐渐发展为大型、超大型网络,但它却带来一系列问题,如网络拓扑结构和电力系统的运行变得更为复杂等,为了解决这些问题,直流配电网络成为电力科学家们研究的热点。二、潜在市场规模;柔性直流配电网络不仅能够接入分布式新能源,而且能够连接各个独立运行的微网,传输容量和稳定性相较于交流电网都有了质的飞跃。三、核心竞争力该方法是基于电流过零检测原理的全桥子模块FBMMC的柔性直流配电网络故障定位和隔离方法;主要是在保护监测时间间隔内,故障线路两端保护测量的电流不会同时过零,非故障线路两端测量的电流同时出现过零或不过零,依据这一差异实现对柔性直流配电网双极短路故障的定位。四、运用潜在效益因此,亟需发明针对FBMMC 的柔性直流配电系统的保护方式,充分利用FBMMC 自清除故障电流的特点,不使用直流断路器,简单、经济、可靠、快速地定位和隔离故障线路。同时,此发明应能够不以故障限流器为保护边界,完成故障快速准确定位的任务.五、推广社会价值本发明属于电力系统自动化继电保护技术领域,特别涉及一种柔性直流配电网络故障定位和隔离方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">考虑变压器负载率的三端口 SNOP 负荷转移调控方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011098585.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明实施例的目的在于提供考虑变压器负载率的三端口SNOP负荷转移调控方法,以实现配电网台区馈线功率平衡,提高配电网抗干扰能力,保证台区正常运行,提高供电可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本文所提出的负荷转移调控策略与直流稳压控制可以有效的实现调控配电台区各变压器负载率,减轻变压器负载压力,提升变压器使用寿命,提高配电网稳定可靠运行的能力具有更好的动态性能并且可以有效抑制直流侧电压波动问题,对未来配电网互联发展具</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">有一定参考价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种插入 AIGaN 结构的多量子阱InGaN 太阳能电池</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910621673.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">陕西科技大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本产品属于第三代半导体 GaN 基太阳能电池,具有质量轻、耐辐射特点,可用于卫星能源领域。主要性能指标:实验室效率可达 2%。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本产品技术指标还处于实验室阶段,产业化前景暂不突出。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">IGCT 混合换相换流阀</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010343073.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明的有益效果:可以真实模拟换流阀的实际运行工况,并且两组换流阀同时开展试验,具有简单、易实现和试验效率高的优点。本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所指出的结构来实现和获得。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明属于电流源换流阀测试领域,特别涉及一种电流源换流阀等效功率实验电路、系统及方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">基于三阶宇称时间对称的无源型无线传感系统</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910728026.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">同济大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明提供一种基于三阶宇称时间对称的无源型无线传感系统,所述系统包括一个非谐振源线圈、三个谐振频率相同的谐振线圈(包括发射线圈、中继线圈和接收线圈)以及一个非谐振负载线圈。每个谐振线圈通过在绝缘非磁性材料框架侧面上多重绕匝导线并加载电容器来实现对单个线圈谐振频率的调控。并通过利用基于三阶宇称-时间对称非厄米系统的物理性质,通过调节所述线圈之间的耦合距离,使系统处于三阶奇异点处。当外加的微小扰动作用在任意一个谐振线圈上时,所述三阶系统的频率响应随外加扰动的立方根变化而变化,微小扰动的效果被显著放大,所述系统的感应灵敏度显著增强。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="2">在许多工业及医学领域中,物理或化学量的监测技术对我们来说十分重要。然而,很多情况下测试对象与传感器之间无法使用导线建立直接的连接,例如医疗上的眼内压力监测,汽车工业中的轮胎压力监测以及高温压力传感等技术领域。因此,在测量技术领域中无线传感器对实现这些苛刻条件中的非接触测量有着潜在的优势。近年来,基于电感一电容(LC)谐振电路的无源型无线传感器已在诸多测量领域被提出,如应用在压力,应力和药物释放等方面。这类无源型无线传感器一般由电感和电容器件组成谐振体。通过外界因素改变谐振体中的电感量或电容量,使之产生共振频率的移动,外界因素的扰动因而被监测到。然而,由于传感器固有分辨率的限制,无源型无线传感器的灵敏度成为其在超灵敏探测中的限制因素之一,因此实现超高灵敏度的无线感知系统已成为目前亟待解决的问题。本发明涉及无线探测技术及无线传感器(sensor)技术领域,具体来说涉及基于三个谐振线圈耦合谐振行为进行无线感知的系统。当外加的微小扰动作用在任意</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">中的</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">一个谐振线圈上时,所述三阶系统的频率响应随外加扰动的立方根变化而变化,微小扰动的效果被显著放大,所述系统的感应灵敏度显著增强。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于智能电表动态测量点的配网状态估计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010985202.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及一种基于智能电表动态测量点的配网状态估计方法。包括以下步骤:获取配电网中传统测量值,将数据通过网络传输到数据预处理中心进行异常值判断,并统计无信息节点个数;根据无信息节点个数及计量节点的选择策略去选择智能电表动态测量点;整合筛选过的传统测量值和智能电表所以提供的测量值为数组,根据建立相应的优化约束条件;依据无信息节点个数确定半定规划的目标函数及其参数,进行半定规划优化求解;最终得到最优值 Xopt,通过 Xopt 计算配电网各节点的电压幅值及相角。本发明具有估计精度高,鲁棒性强,运算速度快等特点,适用于广泛安装智能电表的配电网状态估计。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">随着智能电网的发展,大量新能源分布式电源接入其中,导致配电网运行不确定性大大增加,同时带来拓扑频繁变化也会引起运行状态的不断变化,此时系统可靠的实时状态估计就显得十分重要。为了建立供需平衡和提供可持续的电力供应,在现有的测量设施基础上亟需一种有效的方法进行参数测量并估计配网系统的实时状态。高级计量架构(AdvancedMeteringInfrastructure,AMI)包括 PMU(Phasormeasurementunit)、智能电表和其他先进测量设备等,可以提供更丰富的母线节点参数如电压幅值、电压角差等为电力系统实时控制提供可靠数据。但由于经济原因限制,很难实现配电网大范围的安装PMU。近几年智能电表在国内配网系统中渗透率大大提高,利用智能电表丰富的实时数据去完成配电网的状态估计值得被研究。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="7" rowspan="1">一种配电网单相接 申请号 CN202010074992.8 专利星级 ★★★★★地故障主从式消弧系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="9" rowspan="1">转化意愿 拟许可 地区 福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">在发生经金属、16000Ω以下过渡电阻以及弧光接地故障,该装置均能正确选相,投入装置后,故障点对地电压降至 200V,用时≤400ms;可连续补偿2 个小时,补充容量≥100%额定容量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">未来配电网面临高比例新能源接入、电力电子化等重大变化,柔性接地保护技术将推动配电网保护向实时准确、场景自适应、控制灵活、智能复合的方向演进,为新型配电网提供坚实的技术支撑,在提升系统可控能力、确保系统安全稳定可靠运行、推动我国在相关技术研究和装备制造领域占据国际领先地位、助力我国新型电力系统和新型能源体系建设中,发挥更加突出的作用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">新型紫外光电器件和结构</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011275293.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学技术大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产品</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">本专利对应的产品为多量子阱结构、光电器件外延片及光电器件。二、技术优势(1)提高了载流子的光复合效率、内量子效率、发光效率,实现了大功率发光二极管、大功率发光激光器、大功率发光探测器器件的制备。(2)通过将多量子阱结构的量子阱层和量子垒层设置为组分不均匀、结构不平整的结构,提高了器件的发光效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该专利对应的产业化前景描述是:通过将多量子阱结构的量子阱层和量子垒层设置为组分不均匀、结构不平整的结构,提高了载流子的光复合效率、内量子效率、发光效率,并将其应用于光电器件外延片及光电器件中,实现了大功率发光二极管、大功率发光激光器、大功率发光探测器器件的制备。这种创新的多量子阱结构光电器件具有较高的产业化应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">低电压穿越条件下三电平逆变器中点平衡控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010028107.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本公开用于逆变器中点平衡控制,特别用于低电压穿越条件下三电平逆变器中点平衡控制。二、主要技术优势本专利实现了逆变器低电压穿越运行工况下直流侧中点电压振荡与共模电压的抑制及开关损耗降低,同时,在电网发生跌落时,还具有保证中点电位平衡的功能,即中点电压偏移时,中点电位能够快速恢复。此外,本专利所述的三电平逆变器的共模电压降低二分之一,降低的漏电流,提高了安全性。同时,本专利考虑了低电压穿越时电流滞后电压0-90°范围内的中点平衡控制,有很高的实际意义。最后,本专利减小了中点电位波动直流侧可以采用较小的电容器,减小了逆变器体积。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:随着可再生能源的广泛应用,逆变器作为关键设备,其性能稳定性尤为重要。低电压穿越条件下,中点平衡控制成为逆变器技术的研究热点,具有广阔的市场需求和应用场景。二、潜在市场规模:随着清洁能源领域的不断发展,逆变器的市场需求将持续增长。该专利方法在系统稳定性及效率上的优势,将为其在市场中赢得更多份额,潜在市场规模巨大。三、核心竞争力:该专利通过创新的控制策略,实现了低电压穿越条件下三电平逆变器的中点平衡控制,提高了系统的稳定性和可靠性,具有较强的核心竞争力。四、运用潜在效益:运用该专利可显著提升逆变器的运行效率和稳定性,降低故障率,减少维护成本,为企业带来经济效益。同时,有助于推动清洁能源技术的广泛应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">五、推广社会价值:推广该专利有助于提升清洁能源技术的整体性能,促进可再生能源的可持续发展,对环境保护和节能减排具有积极意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种锂电池析锂检测方法与装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011253968.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本技术是国际上首次基于研究团队发现的石墨表面双电层电容与析锂之间的关联关系可实现析锂预警的新原理,提出一种新的析锂快速检测方法,使用特征频率的动态阻抗测试(DCM)方法来获取负极表面的电容信息,测试过程具有实时原位,检测速度快,可放大等特征。与现有的技术相比,兼具高时间分辨率、简便快捷、不需要额外设备等特点,具有较好的电池兼容性,目前已开发出第一代测试样机。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">项目的成果可用于电池状态/故障监测(析锂检测、内短路检测、温度检测)、电池一致性检测(电池出厂检测)、电池健康状态评估,突破电池状态实时监测难的关键问题,可显著提升产业技术的迭代升级,市场前景十分可观,具备替换和变革行业生产制造环节的潜力,有望实现电池检测设备的高质量发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">三发射线圈耦合机构及其构成的磁耦合WPT系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010095041.9</td><td colspan="7" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="7" rowspan="1">地区 重庆市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一种三发射线圈耦合机构及其构成的磁耦合WPT系统,发射端包括第一线圈、第二线圈和第三线圈,第一线圈是由一根单独的导线绕制形成的多匝线圈,并构成外围充电区域所述第二线圈和第三线圈是由另一根单独的导线在所述第一线圈内部未绕线区域内串联连接并分段绕制形成的多匝线圈,且构成中心充电区域,在所述第三线圈内部以及所述第三线圈与所述第二线圈之间均预留有未绕线区域,所述第一线圈与第一谐振补偿电路相连并工作在第一谐振频率上,所述第二线圈和所述第三线圈串联连接后与第二谐振补偿电路连接并工作在第二谐振频率上。其效果是:抗偏移能力得到提升,系统成本降低可适用于不同功率等级的移动设备应用场合。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">机械设备&gt;其它机械设备类&gt;磁耦合无线功率传输(wpt)系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种有源钳位反激变换器的控制方法及其系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010381955.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种有源钳位反激变换器的控制方法及其系统,采用非互补储能与互补放能相结合的工作模式,在非互补储能工作模式下,将漏感的能量储存至钳位电容,每个周期后,钳位电容两端的电压上升,当达到所设定的阈值电压时,变换器从非互补储能工作模式转变为互补放能工作模式,在互补放能工作模式工作一个周期后,重新跳转至非互补储能模式,能够在不损失占空比的条件下,实现主开关管和钳位开关管的ZVS的同时,减小了每个周期内的原边电流均方根值Irms。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">提出了一种有源钳位反激变换器的控制方法及其系统,具体的说是一种非互补与互补同步整流相结合的控制方法及其系统,能够在不损失占空比的条件下,实现主开关管和钳</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">位开关管的ZVS的同时,减小了每个周期内的原边电流均方根值Irms,从而提高整个变换器的工作效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="3">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="3">一种基于锁相环的配电网单相接地故障消弧方法</td><td colspan="2" rowspan="3">申请号</td><td colspan="1" rowspan="3">CN202010074997.0</td><td colspan="1" rowspan="3">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="3">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">在发生经金属、16000Ω以下过渡电阻以及弧光接地故障,该装置均能正确选相,投入装置后,故障点对地电压降至 200V,用时≤400ms;可连续补偿2 个小时,补充容量≥100%额定容量</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">未来配电网面临高比例新能源接入、电力电子化等重大变化,柔性接地保护技术将推动配电网保护向实时准确、场景自适应、控制灵活、智能复合的方向演进,为新型配电网提供坚实的技术支撑,在提升系统可控能力、确保系统安全稳定可靠运行、推动我国在相关技术研究和装备制造领域占据国际领先地位、助力我国新型电力系统和新型能源体系建设中,发挥更加突出的作用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种三相电流型七电平 PWM 整流器的空间矢量调制策略</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010619194.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本专利对应产品:基于三相电流型七电平 PWM 整流器技术优势:三个模块并联的组合式结构,有效降低了三相电流型PWM整流器网侧谐波含量,并使得网侧滤波电感和滤波电容的体积有所减小;网侧单位功率因数运行和直流侧电流跟踪给定值</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">产业现状及市场需求:三相并网逆变器永远是并网系统的主流,而随着电平数目增加,可以有效提高并网电能质量,降低网侧谐波含量。在未来电网建设中,有利于建设高质量电网社会推广价值:使得网侧滤波电感和滤波电容的体积有所减小,有助于减小器件成本,提高经济效益;利于建设高质量电网,提高电网质量</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种 AIGaN 基垂直结 MSM 紫外探测器及其制备方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910739894.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中南大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让 拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品本专利用于 AIGaN 基垂直结 MSM 紫外探测器二、主要技术优势(1)本发明所述的一种 AIGaN 基垂直结 MSM 紫外探测器及其制备方法,通过将单个电极</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">沉积在紫外光吸收层上面,减少了金属电极对部分入射光的阻挡和吸收,在衬底下面制备区域电极,使得产生的光生载留子在垂直方向迁移收集,而不是在侧方向迁移收集,减少了光生载流子迁移时间,从而提高探测器的响应度,降低响应时间,增大探测器响应度;(2)本发明通过叉指电极的垂直结的设计,减少电极对紫外光的吸收,从而提高紫外探测器的响应度;(3)本发明所述的一种 AIGaN 基垂直结 MSM 紫外探测器及其制备方法,器件制备工艺简单,封装密度高,成本低,易于实施,可以大规模推广。三、主要性能指标(1)AIXGa1- XN 紫外光吸收层2的厚度为 0.1~3μm。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="2">一、产业现状、市场需求及应用场景目前,较为常见的紫外探测器有金属-半导体-金属(MSM)结构、光电导型结构、肖特基结构、PIN 型结构。二、潜在市场规模利用紫外探测器可以进行紫外预警,利用日盲区探测导弹的火焰与羽烟,在背景洁净的日盲区,导弹羽烟的紫外辐射很容易被检测出来。同时,紫外探测器在通信、预警、制导、臭氧监测、大气污染监控、空间通信、血液分析、水银灯消毒监控等领域也有广泛应用。三、核心竞争力光电导型光电流与暗电流都相对较大,但响应时间慢;肖特基型探测器暗电流小,灵敏度高,但需要外加电场才能使用;PIN 型探测器,响应度和灵敏度高,但器件制造工艺复杂。与传统平面MSM 探测器载流子的横向迁移不同,本项目提供一种具有垂直结的AIGaN 基垂直结 MSM 紫外探测器,光生载流子将在数百 nm 距离的纵向迁移而被收集,具有极高的响应速度。四、运用潜在效益光生载流子将在数百 nm 距离的纵向迁移而被收集,具有极高的响应速度。五、推广社会价值由于紫外线的日盲特性和大气层中良好的传播特性,其具有低窃听率,高抗干扰性和全天候工作等优点,所以紫外探测就显得格外重要。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">光电导型光</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">区域储能站参与扰动平抑的配电网多时间尺度自律运行方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010890709.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">燕山大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">基于配电网自律管控思想,确定配电网自律运行调控模式,从短、中及长时间尺度建立描述配电网区域自律运行指标模型及相关计算方法,确定短时间尺度储能站功率扰动的平抑方法及基于储能、需求侧响应和网络重构手段的中、长时间尺度配电网自律运行方法,为合理调节储能站荷电状态,确定改善荷电状态的区域储能电站修正方法,利用本发明提供的新能源配电网利用储能站及可控资源实施区内自律运行方法不仅能够降低新能源发电随机不确定性导致配电网对主电网的强烈功率扰动,还能进一步提高电力系统新能源多层次有序消纳能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">针对电网高比例风光接入引起的消纳问题,专利成果可用于指导电网公司合理规划新增</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">建设主网风光发电基地及配电网分散式风电及分布式光伏发电;项目成果还可指导电网公司合理规划调峰电源,优化调度运行方式,提升区域电网协调调度管理水平,提高跨省区联络线运行灵活性。电网公司在专利成果基础上可积极开展可再生能源消纳利用示范项目,创新可再生能源利用方式,扩大可再生能源应用领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于超速风机释放功率提升的风电调频控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911137050.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学;国网山东省电力公司电力</td><td colspan="1" rowspan="2">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="4" rowspan="2">山东省</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">科学研究院;国家电网有限公司</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="2">试生产、应用开发阶段一、本专利对应产品本发明用于风电调频控制,尤其用于基于超速风机释放功率提升的风电调频控制。二、主要技术优势本发明提出了风电机组的控制策略,能够在电网频率稳定时运行在减载模式,存储部分转子动能和预留一定备用容量,当频率出现较大跌落时,风电机组切换到频率控制模式,参与调频。该策略调频后转速低于MPPT点对应的转速,牺牲了部分减载功率,但释放了更多的转子动能,总体上提升了风电机组的调频功率。仿真结果表明,所提出的策略能够充分利用风电机组的旋转动能,为提供更大的功率支撑,减缓频率的跌落,与传统控制策略相比,频率波动更小,频率最低点显著提高。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:风电作为清洁能源的重要组成部分,其调频控制技术对于电力系统的稳定运行至关重要。当前,风电调频控制面临诸多挑战,市场需求迫切。本专利提出的基于超速风机释放功率提升的风电调频控制方法,为行业提供了新的解决方案。二、潜在市场规模随着全球对清洁能源的需求不断增长,风电调频控制技术的市场规模将持续扩大。本专利方法的应用将进一步提升风电调频效率,具有广阔的潜在市场规模。三、核心竟争力本专利的核心竞争力在于其创新的超速风机释放功率提升技术,能够实现对风电系统的精准调频控制。相较于传统方法,具有更高的效率和稳定性,市场竞争力显著。四、运用潜在效益运用本专利方法,可有效提升风电系统的调频性能,降低电力系统运行成本,提高清洁能源利用率。同时,也有助于推动风电产业的持续发展,实现经济效益与环境效益的双赢。五、推广社会价值</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">推广本专利方法有助于提升风电调频技术水平,促进清洁能源的广泛应用。对于推动能源结构转型、实现可持续发展具有重要意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种无线充电系统恒流恒压输出的参数控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011153515.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利主要用于无线充电技术领域,用于一种无线充电系统恒流恒压输出的参数控制方法及系统。二、主要技术优势(1)本专利提供一种无线充电系统恒流恒压输出的参数控制方法及系统。(2)本专利基于感应耦合式无线电能传输系统的电路结构参数控制,在实现无线充电系统恒流及恒压输出模式的同时实现了逆变器软开关。三、主要性能指标无线充电功率≥10W。电压控制精度≤0.1V。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景无线充电(Wireless Power Transfer,WPT)技术由于其便捷、安全等优点近年来受到越来越多的关注,广泛应用于生物医用植入体、消费类电子产品、水下负载、电动汽车等。二、潜在市场规模2023年中国无线充电市场规模达约为100亿元,全球电动汽车无线充电市场预计将从2022年的1500万美元增长到2027年的3.77 亿美元,复合年增长率高达88.4%。三、核心竞争力本专利提供一种无线充电系统恒流恒压输出的参数控制方法及系统,基于感应耦合式无线电能传输系统的电路结构参数控制,在实现无线充电系统恒流及恒压输出模式的同时实现了逆变器软开关。四、运用潜在效益本专利相对传统无线充电系统,对电路软开关的实现进行深入讨论,优化其充电效率。五、推广社会价值本专利无线充电技术消除了传统有线充电的束缚,用户无需再担心线缆的缠绕、损坏或丢失等问题。只需将设备放置在充电垫上,即可实现自动充电,极大提升了充电的便利性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于输配子网交替优化的城市电网运行阻塞调度管控方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911192443.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">四川大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="2">样品、实验阶段本发明公开了基于输配子网交替优化的城市电网运行阻塞调度管控方法,包括以下步骤:收集电网信息,用于构建输电网阻塞管控模型及高压配电网重构模型;求解输电网阻塞管控优化模型,以最小化负荷转移容量为目标,得到运行边界所述运行边界将作为步骤S3 中高压配电网重构模型中支路功率的约束条件等。本发明为求解大型城市电网阻塞管</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td rowspan="3">产业化前景 专利名称</td><td colspan="8">控问题提供了高效快速的求解方法,通过各步骤的协同配合体现的,在于算法的创新, 帮助调度员在高维离散决策空间中找到最优转移路径,快速消除输网阻塞。</td></tr><tr><td colspan="8">专利市场转化前景高</td></tr><tr><td>模块化多电平储能 变换器的变直流母 线电压控制方法及</td><td>申请号</td><td>CN202011641452.X</td><td>专利星级</td><td colspan="4">★★★★★</td></tr><tr><td>所属院校</td><td>系统 山东大学</td><td>转化意愿</td><td></td><td>地区</td><td colspan="4">山东省</td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td colspan="8">样品、实验阶段 一、本专利对应产品</td></tr><tr><td rowspan="5">产业化前景</td><td colspan="8">本公开用于电池储能系统的优化控制,尤其用于模块化多电平储能变换器的变直流母线 电压控制。 二、主要技术优势 本发明提出了基于改进的PD-PWM调制和变直流母线电压控制的储能电池并网系统,能</td></tr><tr><td colspan="8">够显著减小额外电荷吞吐量,延长储能系统的整体寿命。同时,本发明还提出了重新排 列开关序列,可以同时对各子模块间电池组的SOC进行均衡。这些技术效果将有助于提 高储能电池并网系统的稳定性和可靠性。 一、产业现状、市场需求及应用场景:</td></tr><tr><td colspan="8">随着可再生能源的快速发展,储能技术成为关键。模块化多电平储能变换器作为高效、 稳定的储能解决方案,在电力、交通等领域有广泛应用。市场需求持续增长,尤其在电 网稳定、新能源汽车等场景中表现突出。</td></tr><tr><td colspan="8">二、潜在市场规模: 考虑到能源转型的迫切性和储能技术的不断进步,模块化多电平储能变换器的市场规模</td></tr><tr><td colspan="8">有望持续增长。随着政策支持和技术创新,其潜在市场规模巨大。 三、核心竞争力: 该专利提出的变直流母线电压控制方法,能有效提高储能变换器的效率和稳定性,降低 电池组间的SOH差异,提升系统性能。这是其核心竞争力所在。 该专利的应用将带来显著的效益,包括提高能源利用效率、降低运行成本、增强系统稳</td></tr><tr><td colspan="9">四、运用潜在效益: 定性等,对推动储能产业发展具有重要意义。 专利名称</td></tr><tr><td colspan="9">五、推广社会价值: 推广该专利有助于推动能源结构的优化和升级,促进可再生能源的消纳,减少对传统能</td></tr><tr><td colspan="9">源的依赖,对于实现绿色低碳发展、推动生态文明建设具有深远的社会价值。 一种二极管钳位三 申请号 CN201910387867.X 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="9">电平变换器直流侧 电容的充电控制方 法</td></tr><tr><td>所属院校</td><td>安徽大学;国网湖 北省电力有限公司 经济技术研究院</td><td>转化意愿</td><td></td><td colspan="5">地区</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="2">样品、实验阶段提供了一种二极管钳位三电平变换器直流侧电容的充电控制方法,不需要依赖额外的附加电路,仅通过给开关管触发脉冲即可实现直流侧电容的升压,并可以通过改变触发脉冲的占空比控制升压速度。一、产业现状、市场需求及应用场景多电平变换器具有控制方式灵活、输出电压谐波含量低、经济性好、效率高和适用于高压大功率输出等优势,被广泛应用于电能质量治理、高压大功率交流电机变频调速和直流输电等领域。二极管钳位多电平变换器电路拓扑简单,控制方法多样,可靠性较高,输出电压谐波含量较少,是开发最早的一类多电平变换器。针对利用变换器自身整流充电无法使直流侧电压达到指定值的问题,提出一种二极管钳位三电平变换器直流侧电容的充电控制方法。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">与传统二极管钳位三电平变换器直流侧电容的升压方法相比,本方法仅通过给开关管触发脉冲即可实现升压,并不需要依赖额外的附加电路,其可靠性高,经济性好,实现方法简单。此外,还可以通过改变触发脉冲的占空比来控制升压速度,灵活性好,工程应用价值高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">太阳能聚光光伏发电与热能综合利用系统及其制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010366723.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">暂无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">前景良好</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种双端多电平逆变电路及逆变系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910418458.1</td><td colspan="5" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="5" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">采用一个直流电压源,相比于传统多输入电源的多电平逆变电路成本较低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风电场群分布式电压协调控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010423551.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">一、本专利对应产品本公开用于风电场控制,特别用于风电场群分布式电压协调控制。二、主要技术优势本专利提供了风电场控制,通过利用分钟级风功率预测信息在长时间尺度集中优化协调风电集群区域范围内的电容/电感投切量以及有载调压变压器分接头位置,同时在下层控制中优化协调场内各风机无功输出。通过交互秒级风功率预测信息以及无功功率等信息实现了不同风电场在短时间尺度的无功协调,提高了风电场控制器的可扩展性,具有更好的灵活性和鲁棒性。同时,通过引入随机预测控制模型和机会约束来处理预测误差导致的电压越限风险,保证了电压控制效果。此外,基于交替方向乘子法在风电场间实施分布式控制,降低了控制器的计算负担,同时可以为风电并网提供充足的无功支撑,并实现对短时风电随机波动的快速响应。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:风电场群电压控制技术日益成熟,但分布式协调控制仍是行业痛点,需优化提升。二、市场需求:随着风电规模扩大,对电压稳定性要求提高,分布式协调控制方法需求迫切,市场潜力巨大。三、核心竞争力:本专利提出的方法与系统具备高度创新性,能有效提升风电场群电压控制效率与稳定性,形成竞争优势。四、运用潜在效益:实施该专利能降低风电场运营成本,提高电能质量,助力风电产业健康发展,带来显著经济效益。五、推广社会价值:推广该专利有助于提升新能源发电效率,促进清洁能源发展,对实现节能减排、保护生态环境具有积极意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种基于Ⅹ型开关 申请号网络的 DC-DC变换器和开关电源</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010043162.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿拟</td><td colspan="1" rowspan="1">转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="2">样品、实验阶段本申请公开了一种基于X型开关网络的 DC- DC 变换器和开关电源,DC- DC 变换器的增益为1+2/(1- 2D),相较于现有的Z 源 DC- DC 变换器,提高了输出增益,降低了电感饱和引起的安全性问题,提高了电路的可靠性,同时,第一开关管模块的电压、第二开关管模块的电压、第一二极管的电压、第二二极管的电压、第三二极管的电压、第一电容的电压、第二电容的电压都降为输出电压的(1/3∼1/2),第三电容的电压降为输出电压的(1/2~2/3),有利于减小电容体积,使得开关电源的体积大大减小,进而获得较高的功率密度指标,从而解决了现有的高增益Ζ源DC- DC 变换器升压能力较低,且开关管、输出二极管和输出电容的电压等于输出电压,电压应力较高,不利于减少电源的成本的</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="2">技术问题。本申请公开了一种基于X 型开关网络的 DC- DC 变换器和开关电源,DC- DC 变换器的增益为1+2/(1- 2D),相较于现有的Z 源 DC- DC 变换器,提高了输出增益,降低了电感饱和引起的安全性问题,提高了电路的可靠性,同时,第一开关管模块的电压、第二开关管模块的电压、第一二极管的电压、第二二极管的电压、第三二极管的电压、第一电容的电压、第二电容的电压都降为输出电压的(1/3∼1/2),第三电容的电压降为输出电压的(1/2~2/3),有利于减小电容体积,使得开关电源的体积大大减小,进而获得较高的功率密度指标,从而解决了现有的高增益Ζ源DC- DC 变换器升压能力较低,且开关管、输出二极管和输出电容的电压等于输出电压,电压应力较高,不利于减少电源的成本的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">三相 VIENNA 整流器电流波形畸变抑制与谐波抑制方法及负载电流预测前馈控制方法的组合专利。</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010994565.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">应用产品:1. 单相或三相逆变器2. 工业领域用电源设备3. 日常生活用电源设备技术优势:1. 提高控制系统对负载电流快速脉动变化的动态响应能力2. 降低输出阻抗幅频特性,特别是在谐波频率点的输出阻抗值性能指标:1. 显著改善补偿的动态相应性能2. 优化补偿效果</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">本项目基于负载电流预测前馈控制方法,在电力电子技术领域,可以应用在电力系统、工业自动化、电动汽车充电等领域,实现提高系统稳定性和响应速度的目的。通过确定增益初值、前馈增益系数、预测环节设计、起始时刻确定、前馈补偿器设计等步骤,本发明可以显著改善补偿的动态相应性能,达到优化补偿效果的目的。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种插入 AllnGaN势垒层结构的InGaN/GaN多量子阱太阳能电池</td><td colspan="7" rowspan="1">申请号 CN201910620764.3 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">陕西科技大学</td><td colspan="7" rowspan="1">转化意愿 拟许可 拟转让 地区 陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="2">样品、实验阶段本产品属于第三代半导体 GaN 基太阳能电池,具有质量轻、耐辐射特点,可用于卫星能源领域。主要性能指标:实验室效率可达 2%。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">本产品技术指标还处于实验室阶段,产业化前景暂不突出。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">三相 VIENNA 整流</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010995278.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">器电流波形畸变抑制与谐波抑制方法及负载电流预测前馈控制方法的组合专利。</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">应用产品:1. 单相或三相逆变器2. 工业领域用电源设备3. 日常生活用电源设备技术优势:1. 提高控制系统对负载电流快速脉动变化的动态响应能力2. 降低输出阻抗幅频特性,特别是在谐波频率点的输出阻抗值性能指标:1. 显著改善补偿的动态相应性能2. 优化补偿效果</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">本项目基于负载电流预测前馈控制方法,在电力电子技术领域,可以应用在电力系统、工业自动化、电动汽车充电等领域,实现提高系统稳定性和响应速度的目的。通过确定增益初值、前馈增益系数、预测环节设计、起始时刻确定、前馈补偿器设计等步骤,本发明可以显著改善补偿的动态相应性能,达到优化补偿效果的目的。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">一种用于光伏储能 申请号 CN201910699497.3系统的三端口Boost 集成式变换器及控制方法</td><td colspan="5" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">产品:三端口 Boost 集成式变换器技术优势:1. 结构集成度高:通过复用功率开关管,将传统光伏储能系统的两个 PWM 变换器集成在一起,减少了元器件数量。2. 提高效率:与传统系统相比,该变换器提高了系统的效率。3. 降低成本:由于元器件减少,整体成本降低。4. 灵活的功率流控制:能够实现光伏端口、蓄电池端口和负载端口间的灵活功率流控制。5. 控制策略先进:采用 PWM+PFM 混合调制策略,同时调节占空比和开关频率,实现光伏阵列电压和负载端电压的精确控制。性能指标:1. 工作模式:电感L1 工作在 DCM 模式,电感 L2 工作在CCM 模式。2. 控制策略:光伏端口电压采用 PFM 闭环控制,负载端电压采用 PWM 闭环控制。3. 功率流控制:支持光伏、蓄电池联合供电模式和光伏同时向蓄电池和负载供电模式。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="2">4. 快速响应:切换模式时,系统能在短时间内达到稳态,超调量小,体现良好的快速性和平滑性。应用场景:适用于中小功率光伏发电系统,实现高效、低成本的能量管理和控制。专利涉及一种光伏储能系统的三端口 Boost集成变换器,它整合了一个功率开关管,减少元器件,提升系统集成度、效率和降低成本。变换器能灵活控制光伏、电池和负载端口的功率,采用 PWM+PFM 调制实现最大功率点跟踪和恒压控制。其产业化前景主要体现在:成本降低,增强市场竞争力;效率提升,吸引高能效需求;灵活的功率管理适应多种场景;广泛适用于中小功率光伏应用。此技术有望在光伏储能市场占位,尤其在分布式能源和储能领域。但商业化需考虑技术成熟度、市场需求、法规及竞争因素。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种高温气冷堆燃料输送管道维护装置、系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010588265.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西南科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明装置结构设计巧妙,构思新颖,通过智能远程操作控制有效地实现了检测球形燃料堵塞的位置,且本发明检测管路组成元件均为模块化设计,可根据管路被检测管道的长度或形状自由组合检测管柱柱管单元,实现管路覆盖,操作简单,检测方便。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">目前球床式高温气冷堆采用球形石墨燃料元件(燃料球),燃料包覆颗粒弥散在直径约60mm的石墨球中。这些燃料球松散地堆积在堆芯中,在反应堆运行期间由燃料装卸系统实现不停堆的燃料球输入、再循环和卸出。然而在燃料球的不断流动过程中,由于球本身重力、球之间的挤压力及内部氦气的冲击力等综合因素的影响,燃料球将不会严格按照相同的规律下降,在存在宏观确定流动规律的基础上存在局部随机性,特别是球床底部的锥形出口,使得球床底部呈曲线流线,且不同径向位置的球的流动速度不同,这些会导致燃料球的流动速度、燃耗增量、功率和温度分布的不同,并且燃料球与管道摩擦、碰撞易损坏,损坏残渣留在管道内导致燃料球滞留等。本发明装置结构设计巧妙,构思新颖,通过智能远程操作控制有效地实现了检测球形燃料堵塞的位置,且本发明检测管路组成元件均为模块化设计,可根据管路被检测管道的长度或形状自由组合检测管柱柱管单元,实现管路覆盖,操作简单,检测方便。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="8" rowspan="1">-种模块化多电平 申请号 CN202010159522.1 专利星级 ★★★★★矩阵变换器电容电压平衡控制方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京师范大学</td><td colspan="7" rowspan="1">转化意愿 拟许可 拟转让 地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点不同频率电网之间的柔性互联,如海上50/3Hz低频系统与岸上 50Hz电网之间的互联。二、主要技术优势(1)提出了互联装置各个悬浮子模块的高性能电容电压均衡控制方法。三、主要性能指标无。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景中压柔性交交变换装置已在国内多个地区进行了示范应用。二、潜在市场规模;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">目前主要在示范应用层面。三、核心竞争力优化控制策略带来的控制性能提升。四、运用潜在效益控制性能提升带来的装置可靠性、安全性提升。五、推广社会价值有一定的价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于电压解耦控制的配电网单相接地故障柔性消弧方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010841745.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">在发生经金属、16000Ω以下过渡电阻以及弧光接地故障,该装置均能正确选相,投入装置后,故障点对地电压降至200V,用时≤400ms;可连续补偿2个小时,补充容量≥100%额定容量</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">未来配电网面临高比例新能源接入、电力电子化等重大变化,柔性接地保护技术将推动配电网保护向实时准确、场景自适应、控制灵活、智能复合的方向演进,为新型配电网提供坚实的技术支撑,在提升系统可控能力、确保系统安全稳定可靠运行、推动我国在相关技术研究和装备制造领域占据国际领先地位、助力我国新型电力系统和新型能源体系建设中,发挥更加突出的作用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种适用于微电网 申请号系统的分布式精确无功功率分配方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010158808.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="5" rowspan="1">地区 重庆市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="1" rowspan="1">小批量生产、工程应用</td><td colspan="7" rowspan="1">阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">一种适用于微电网系统的分布式精确无功功率分配方法,该方法在分布式发电单元主控制器的传统虚拟阻抗方法上引入第二层补偿函数和通讯层,使各分布式发电单元的虚拟阻抗按无功功率需求进行调节,实现微电网各分布式发电单元间的精确无功功率分配。本发明通过采用低带宽通讯方式组成无集中控制器的通讯层,各分布式发电单元只需要知道通讯网络内上一个分布式发电单元的无功功率和无功下垂系数信息,不仅保留了传统虚拟阻抗方法的优点,还可以避免因线路阻抗差异导致的无功环流,可使各分布式发电单元精确分配系统无功功率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">方法过程&gt;分配方法&gt;分布式精确无功分配方法;机械设备&gt;其它机械设备类&gt;微电网系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">石英晶片研磨控制</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010942412.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学台州研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">石英晶片在线生产检测设备仪器。能够更加高精度的计算在线研磨石英晶片的频率,能够更加准确和智能的关停研磨机,对于挺高停机准确性和晶片的整体中心分部能够更加有效</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">中国是最大的石英晶片开发生产市场,如果石英晶片在线生产检测设备仪器全面推广,全国预计有500台左右,预计有比较高的经济价值装置和方法描述:</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">二类超晶格雪崩光电探测器及其制作方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910648930.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院半导体研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让 拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段该专利对应的产品和技术优势主要包括:一、产品优势1. 采用二类超晶格雪崩光电探测器,提高了光电探测器的灵敏度和响应速度;2. 结构设计紧凑,涵盖了衬底、缓冲层、N型欧姆接触层、雪崩倍增层、光吸收层、P型欧姆接触层、钝化层、第一电极窗口、第二电极窗口、Ρ电极和Ν电极等多个层次,实现了光电探测器的全功能设计;3. 采用超晶格技术,提高了光电探测器的稳定性和可靠性。二、技术优势1. 提出了二类超晶格雪崩光电探测器的制作方法,实现了非合作目标的波前信息提取;2. 采用雪崩倍增技术,提高了光电探测器的灵敏度;3. 采用钝化层和第一电极窗口、第二电极窗口的设计,实现了光电探测器的全功能设计;4. 采用超晶格技术,提高了光电探测器的稳定性和可靠性;5. 采用Ρ型欧姆接触层和 Ν型InAs/GaSb 超晶格的设计,提高了光电探测器的探测性能。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">红外探测技术不论在军事领域还是民用领域均有非常广泛的应用。在现代军事领域中,被动红外探测技术由于其准确可靠、反应迅速、保密性强、抗电子干扰性强等无可比拟的优势,越来越被人们所重视。在遥感、导航、火灾监控等民用领域,红外探测技术也发挥着重要的作用。然而由于大气环境的复杂性,在大气层中传输的红外光会被CO,CO2,水蒸气等吸收,造成信号大幅度的衰减,降低探测效率。雪崩光电探测器因为能够显著提高光探测的响应度,因此在光纤传输、制导感测、激光雷达等军民领域被广泛应用。综合考虑以上因素,使用InAs/GaSb二类超晶格材料制作雪崩光电探测器,能够在探测红外光的同时,提供更高的响应度,从而满足极端条件下的工作要求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于电网临界惯量的最大风电并网容量计算方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011139454.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">三峡大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于大规模风电接入的电力系统,用于基于频率临界安全约束与惯量预测的最大风电并网容量计算。二、主要技术优势(1)利用地区调度日前发电计划信息及风电出力预测曲线,并预测出下一日的电网惯量。通过比较预测的下一日电网惯量与电网临界惯量大小,筛查不满足电网临界惯量约束的时段,并求解出这些时段的风电最大并网容量。该发明为保证电网频率安全稳定提供可靠依据和重要参考。(2)对含大规模风电接入的电力系统,提出了分时段电网惯量 H(tj)和电网临界惯量Hmin。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">在某些电网惯量水平低于Hmin的时段内,对风电场并网容量进行约束。一方面为向风电场提出限制并网要求提供可靠依据,另一方面要求电网惯量维持在临界值以上,消除电网频率安全隐患。三、主要性能指标(1)供电频率允许偏差不应超过±1.0Hz;(2)系统发生大功率缺额情况下保证系统惯量高于规定值的电网临界惯量Hmin。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">一、核心竞争力采用电网临界惯量作为核心参数,通过精确计算和分析,能够确定风电并网的最大容量,为风电场的规划、设计和运营提供了科学依据。这种方法提高了风电并网容量的计算精度和可靠性,有助于推动风电技术的创新和发展。二、运用潜在效益该专利的运用有助于降低电力系统的运行成本。通过优化风电并网容量,可以减少因风电接入不当而导致的电网损耗和设备故障,降低电力系统的维修和更换成本。同时,提高风电的利用率和并网效率,还可以增加风电场的经济收益,提高风电项目的整体经济效益。三、推广社会价值随着风电在能源结构中的占比不断增加,电网对风电的接纳能力变得尤为重要。基于电网临界惯量的计算方法能够精确确定风电并网的最大容量,从而避免电网因风电接入过多而发生波动或崩溃的风险。这不仅可以保障电力系统的连续稳定运行,还能提高电力供应的可靠性,为社会各领域的正常运转提供有力支撑。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">计及无功设备动作次数的跨区直流联络线功率优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910418483.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">交直流系统优化计算中考虑直流无功调节特性</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">交直流系统优化软件应用</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种双脉冲高频方波电压注入永磁同步电机电感快速辨识方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010376997.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">该方法可以实现永磁同步电机dq 轴电感的快速辨识,同时可以辨识交叉饱和电感,辨识速度快、精度高,已在多款通用电机驱动器上使用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">对伺服行业的永磁同步电机驱动器产品的辨识参数性能提升有重要帮助。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于深度置信网络的电力系统暂态稳定评估方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN201910623078.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="3" rowspan="1">转化意愿 拟转让 地区</td><td colspan="4" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">结合人工智能算法,利用实测信息快速诊断电力系统的暂态稳定性,准确率可达到90%以上。</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="8">应用于电网调度系统,在线诊断系统暂态稳定性。</td></tr><tr><td>专利名称</td><td>一种伺服电机驱动 系统 1/2 幂次有限 值吸引重复控制方</td><td>申请号</td><td>CN202010503951.6</td><td>专利星级</td><td colspan="4">★★★★★</td></tr><tr><td>所属院校</td><td>法 浙江工业大学</td><td>转化意愿</td><td></td><td>地区</td><td colspan="4">浙江省</td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td colspan="8">样品、实验阶段 一、本专利对应产品 本专利适用于伺服电机系统的高性能控制,可抑制周期干扰信号,实现对周期参考输入</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="8">信号的准确跟踪。 二.主要技术优势 1)提出多种基于吸引律的离散重复控制器的时域设计方法,对于常值干扰或周期干扰可实 现完全抑制,提高了周期伺服系统的控制精度。 2)提出了绝对吸引层、稳态误差带和单调减区域等性能指标,用于表征吸引律方法下闭 环系统的稳态性能和瞬态性能。依据这些性能指标来进行参数调整,可实现伺服系统跟 踪误差收敛到更小的界或保证其单调进入稳态误差带。 3)通过将等效扰动补偿等干扰抑制措施“嵌入”进吸引律,构造出理想误差动态,用于 伺服系统离散控制器设计,降低了干扰对系统控制性能的影响。 一、市场需求及应用场景 将传感技术、计算机技术和自动化技术“嵌入”装备制造业,会大大提高产品质量和生</td></tr><tr><td></td><td colspan="8">产效率,控制系统技术是装备制造业中的核心技术之一。浙江省特色优势制造企业众多 如纺机、注塑机、造纸、数控机床等等。 三、核心竞争力 1)矢量控制和直接力矩控制是目前电机控制的主流技术,属于反馈控制. 根据伺服系统重复运行的特征,重复控制方法可利用上一周期相关数据构造当前控制输 入,这种“记忆”和“学习”的特性使得其可抑制重复性干扰,并实现伺服系统对周期 参考信号的精确跟踪。 2)目前的重复控制器设计方法多集中于频域设计。 通过将干扰抑制措施“嵌入”所提吸引律方法,构造出理想误差动态,并据此设计出适 用于周期伺服系统的离散重复控制器的时域设计方法,在简化控制设计的同时,可使闭</td></tr><tr><td>专利名称 所属院校</td><td>一种直流供电系统 二阶惯性抗扰动控 制方法 湖南大学;全球能 地区</td><td>环系统具有理想误差动态所表征的跟踪性能。 申请号</td><td>CN201910520557.0</td><td>专利星级</td><td colspan="4">★★★★★ 湖南省</td></tr><tr><td>技术成熟度</td><td>转化意愿 源互联网研究院有 限公司;国网浙江 省电力有限公司</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>技术简介</td><td colspan="8">样品、实验阶段 本发明公开了一种直流供电系统二阶惯性 抗扰动控制方法,通过类比交流供电系统中虚拟 同步发电机的频率一有功控制策略,推理并提出 带有二阶惯性的直流供电系统电压一电流控制 方法。在新能源侧或电网侧的传输功率发生突变</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">时,本发明方法相较于原有直流供电系统电压一电流控制策略,能够较大程度上衰減直流侧电流扰动量,从而抑制直流母线电压波动。通过分析直流母线电压扰动量与 DC/AC 变换器的直流侧电流扰动量之间闭环传递函数的阶跃响应,可确定使直流供电系统稳定运行且具备较大惯性的最优化二阶惯性控制系数取值。本发明所提二阶惯性抗扰动控制方法,能有效提高直流供电系统的抗扰性,在大扰动工况下具备更强的二阶惯性以平抑直流母线电压波动。随着化石能源的不断衰竭和电力电子技术的快速发展,由风电、光伏、燃料电池等分布式电源构成的直流供电系统受到广泛重视。但直流供电系统本身为小惯性系统,负荷投切、分布式电源输出功率突变等问题会导致直流母线电压有大 幅波动,影响直流供电系统的安全稳定运行。直流母线电压稳定性是决定电压敏 感性负荷与并网变换器工作性能的关键,因此增强直流供电系统虚拟惯性以平抑 直流母线电压波动具有重大意义。现有文献对直流供电系统虚拟惯性研究较少,且存在引入高通滤波器造成高频干扰、谐波危害等问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于耦合电感和升压电容的软开关高增益直流变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010607435.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">应用产品:1. 光伏发电系统:本发明可以用于光伏发电系统,将低电压的光伏发电转换为高电压的电能,提高电能利用率。2. 燃料电池发电系统:本发明可以用于燃料电池发电系统,提高燃料电池发电系统的电能输出效率。3. 电动汽车充电系统:本发明可以用于电动汽车充电系统,提高充电效率,降低充电时间。技术优势:1. 基于耦合电感的倍压结构,实现了较高电压增益,降低了所有开关管和二极管的电压应力。2. 保证了变换器整体结构稳定安全,防止了耦合电感出现偏磁电流饱和问题。3. 加入有源钳位软开关结构,使所有开关管实现软开关,降低系统损耗,提升系统效率。性能指标:1. 电压增益:本发明具有较高的电压增益。2. 系统效率:本发明提升了系统效率,降低了系统损耗。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">3. 开关管电压应力:本发明降低了开关管和二极管的电压应力,提高了设备使用寿命。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">本项目基于耦合电感和升压电容的软开关高增益直流变换器,在电力电子技术领域具有产业化前景。可以应用在电源、电子设备和新能源等领域,实现高效、低损耗和稳定运行。通过基于耦合电感的倍压结构,降低开关管和二极管的电压应力,同时保证电源输入电流的较低纹波。加入有源钳位软开关结构,使所有开关管实现软开关,降低系统损耗,提升系统效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">抗偏移的 CCC-S 型无线电能传输系统及其参数设计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911390469.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明公开了一种抗偏移的CCC?S 型无线电能传输系统及其参数设计方法,包括全桥逆变模块、LC 滤波模块、原边CCC 补偿网络、传输线圈、副边补偿网络和负载。全桥逆变模块可以产生高频的交流方波,为系统提供电能输入。LC滤波模块分别与全桥逆变模块和原边CCC 补偿网络相连,滤除输入方波中除基频分量以外的谐波分量。原边CCC 补偿网络与传输线圈中的原边线圈相连,通过适当的方法对原边CCC补偿网络进行元件参数设计,实现无线电能传输系统在较宽的耦合系数范围内保持系统输出功率的相对稳定。而副边补偿网络则与传输线圈中的副边线圈形成串联谐振,最终将电能输送给负载。本发明系统可在较宽的耦合系数范围内实现平稳的功率输出,利于提高抗偏移能力。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">新能源产业-太阳能产业,传输线|参数设计|电信|方波|动力传输|次级侧|控制理论|传输系统|电能|谐波|电气电子工程</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于转子槽谐波的异步电机速度检测和控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010554266.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工程学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">专利设计到异步电机的无速度传感器控制技术,与传统的无速度传感器控制方式不同,本专利方案采用转子谐波检测的方法,具有收敛速度极快,配合细分技术可以极大提高检测精度等特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">目前新能源汽车一般采用永磁同步电机控制,其缺点是稀土材料价格贵成本高,而且其在高速状况下进一步进一步提速性能受限,异步电机应当是有希望的下一代新能源汽车的驱动电机,在这一领域本发明可获得应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">风力发电机结冰耐侯性实验系统及试验方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910358532.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北农业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">应用产品:风力发电机、风机叶片、室外环境设备、能源管理系统。技术优势:自清洁效果,防水、防油、防腐蚀、防锈蚀。性能指标:不同自然条件下附冰去除力或附冰去除量测试,结果更可靠。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">本项目基于对风机叶片附冰去除能量的研究,提供了风力发电机结冰耐侯性实验系统及</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">试验方法,在能源产业,可以应用在风力发电机的研发和测试中。通过本发明,可以实现对不同自然条件下附冰去除力或附冰去除量的测试,提高测试结果的可信度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种18开关型AC-AC 矩阵式变换器及其调制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011247227.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">燕山大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">一、本专利/产品主要应用领域18开关型AC-AC矩阵式变换器及其调制方法主要应用于电力电子、电力系统、电力传输、电力转换等领域,特别适用于需要进行交流电压和频率转换的场合。二、主要技术优势、特点本专利/产品采用了18 开关型 AC-AC 矩阵式变换器,具有直接 AC-AC 转换的能力,无需通过中间直流环节,大大提高了能源转换效率。同时,其独特的调制方法使得变换器在工作过程中具有更好的稳定性和可靠性。此外,该变换器具有结构简单、体积小、重量轻、成本低等优点。三、主要性能指标1. 转换效率:本专利/产品的能源转换效率高达 98%,远高于传统的 AC-AC 变换器。2. 稳定性:在正常工作条件下,变换器的稳定性能达到99.5%。3. 可靠性:在连续工作10000小时的情况下,变换器的故障率低于0.1%。4. 体积和重量:相比传统的 AC-AC 变换器,本专利/产品的体积和重量分别减少了30%和40%。5. 成本:相比传统的 AC-AC 变换器,本专利/产品的制造成本降低了 20%。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着电力电子技术的发展,AC-AC矩阵式变换器在电力系统、电动汽车、可再生能源等领域有广泛应用。市场对其高效、稳定、节能的需求日益增强。二、潜在市场规模预计随着电动汽车、可再生能源等行业的快速发展,AC-AC 矩阵式变换器的市场规模将持续扩大。三、核心竞争力该专利技术的核心竞争力在于其18开关型设计,能有效提高变换器的工作效率,降低能耗,提升系统稳定性。四、运用潜在效益应用该专利技术,可以提高电力系统的运行效率,降低能源消耗,为企业节省大量运营成本。五、推广社会价值推广该专利技术,不仅可以推动电力电子技术的发展,提高能源利用效率,还有助于环保,符合可持续发展的理念。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种基于水热反应 申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910635273.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">的农林废弃物脱碱</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="3" rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">炭化方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及了一种高水分、高挥发分、高碱金属含量的生物质脱碱炭化提质的处理方法公开了一种基于水热反应的农林废弃物脱碱炭化方法,包括农林废弃物预处理、浆液预热处理、高温水热脱碱炭化、固液分离处理、脱水干燥处理、余热回收利用脱碱水循环利用等步骤。本发明利用水热反应炭化技术将低发热值、高碱金属含量的农林废弃物转化为高发热值、低灰分含量和低碱金属含量的优质水热炭。本发明采用水热反应将农林废弃物转化为水热炭,水热炭发热值高、灰分含量和碱金属含量低,可以作为一种优质的清洁燃料使用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">农林废弃物作为高炉炼铁燃料使用遇到的主要问题包括两个方面:一方面,农林废弃物收集和加工成本较高,相对于煤粉的供应地集中,农林废弃物的产地分散,存在明显的区域性和季节性,使得工业化应用时大量收集、加工生物质资源存在成本高的问题;另一方面,从高炉炼铁工艺应用技术角度来讲,高炉喷吹技术要求固体燃料具有一定的细度,以满足其在高炉风口前有效的时间和空间中快速燃烧,同时农林废弃物中的碱金属含量过高也是限制其进行高炉喷吹的主要因素之一。炭化提质是目前农林废弃物提质利用的主要措施,通过炭化提质处理能够有效降低水分、挥发分含量,提高发热值,改善其制粉性能。水热炭化是一种近年来快速发展的一种农林废弃物炭化提质技术。水热炭化区别与热解反应过程的重要区别是其所引发的反应是在高温液相水的介质下进行。水热炭化过程中将农林废弃物与水放置高压反应釜中进行加热,由水提供饱和蒸汽压,将农林废弃物内部的水分以液体形式排出,同时将有机大分子组分水解转化形成可溶性小分子有机物。水热炭化过程中还能部分脱除农林废弃物中的灰分,进一步提升农林废弃物的利用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种水电站生态流量监测装置及其使用方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011109261.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">贵州省草业研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">贵州省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利着重于一种山区耕作层生态防渗系统及其使用方法。二、主要技术优势该水电站生态流量监测装置,包括光伏蓄电机构、监控摄像头、电磁流量计和非接触式水位监测装置,所述光伏蓄电机构和监控摄像头均安装在水坝对应下游的一侧,所述水坝对应下游的一侧设置有发电输水管、渠道式泄水口和加强竖墙,且发电输水管与渠道式泄水口之间设置有若干个管道式泄水口和溢水槽,所述溢水槽与管道式泄水口间隔设置且加强竖墙将相邻的溢水槽和管道式泄水口分隔开。三、主要性能指标(1)光伏蓄电机构包括安装架以及固定安装在安装架顶部、正面和两侧的光伏板,且安装架正面的光伏板至少位于两个倾斜的平面上。(2)防护机构为顶部向上凸起、底部边缘的形状为圆弧且整体形状呈圆柱状的防护套管,且防护套管与其对应的发电输水管和管道式泄水口的形状相适配,电磁流量计固定法兰上设置有一圈支撑在防护套管内壁上竖直设置的固定杆,且固定杆的顶部向固定法兰的轴线方向弯曲。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">(3)管道式泄水口包括管体、设置在管体表面的加强板、通孔和支撑架,管体的内部设置有调节杆,所述调节杆的顶部通过缆绳与卷扬机连接。(4) 调节杆包括中心位置竖直设置的连</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景生态学是一种针对生态环境历时变化、发展和预测进行研究的一门自然学科,生态学的研究有助于人类更好的与自然环境相处,在科学许可范围内充分开发和利用自然资源,同时对自然环境进行科学保护,达到节能环保、可持续发展的效果。生态学在很多自然界项目的实施过程中都有体现,同时也体现出人们对生态学的重视程度和实践效果。水电站在建设和使用时,需要考虑设置水库蓄水发电时,不能影响下游正常的灌溉用水、生活用水和自然水循环,因此需要对水电站生态流量进行实时监测,方便观察和记录不同流量时对下游环境的影响,以及下游生态环境变化时水电站当时的生态流量,方便科研人员进行观察、记录、研究和预判,最大程度上保护生态环境。二、潜在市场规模现有技术中,大型水电站的蓄水能力和流量通常都比较大,因此大型水电站建设之后,确保了足够的流量,因此一般不会减少下游的正常用水,反而一些小型水电站,由于本身水流量不大,在蓄水用于发电之后,其他水流量可能就会削减很多,从而对下游生态造成一定影响,因此,对小型水电站生态流量监测尤为重要。三、核心竞争力针对现有技术的不足,本发明提供了一种水电站生态流量监测</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种通过调制和母线下垂实现双馈风机低电压穿越的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910827888.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国石油大学(华东)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="3">样品、实验阶段一、本专利对应产品 本发明公开了一种通过调制和母线下垂实现双馈风机低电压穿越的方法。二、主要技术优势 该方法在并网点电压跌落至0.9 倍标称值及以下时,优先通过对网侧变流器母线电压的下垂控制,提升线性调制模式下转子侧变流器的输出电压;当严重跌落故障引发转子绕组感生电压超过 RSC 的线性调制控制范围时,通过网侧母线电压下垂控制和RSC 非线性调制相结合的策略,进一步提升 RSC的输出电压,以增强对转子绕组过电压的控制能力。采用本发明的控制方法,可以有效减少转子侧撬棒电阻动作的范围和频率,更好地满足电网规范对并网风电机组故障穿越运行能力的要求。近年来,随着风电机组单机容量的扩大和总装机容量在电网中所占比例的快速提高,世界各国纷纷出台风电并网导则,对并网风电机组的稳定性、可靠性提出了明确要求。电网规范要求风电机组具有低电压穿越能力,其中包括风电场在电网故障期间应提供无功电流支持。然而,电网跌落故障下,双馈风机转子侧变流器(Rotor Side Converter,RSC)为了实现自我保护易触发撬棒电阻Crowbar而被旁路,失去对风机的功率控制,如何减少 Crowbar 动作频率和范围已成实现低电压穿越(Low voltage ride through,LVRT)的重要内容。因此,综合分析、研究电网电压跌落期间可以利用SVPWM的过调制能力,可以调制出更高的转子补偿电压,降低转子过流程度,使DFIG正常提供无功功率,进而提出一种充分发挥过调制功能的低电压穿越方案就显得日益必要和迫切。本发明的目的在于针对现有技术的不足,提供一种通过调制和母线下垂实现双馈风机低电压穿越的方法。本发明可减少 Crowbar 动作频率和范围,进而提升双馈风机的低电压穿越运行能力。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种大型光伏并网</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011263974.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">系统直流侧电压稳定控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">安徽工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">安徽省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品光伏并网逆变器。二、主要技术优势本发明通过在传统MPPT算法中加入功率平衡语句实现直流侧输入与输出功率的实时平衡,避免了电网故障,无功及储能控制不足等情况下,系统直流侧电压的控制失稳问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">有助于提升光伏并网逆变的控制稳定性,减少光伏系统的振荡失稳问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于功率系数补偿的直流微电网功率均分控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911102739.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学;国网湖北省电力有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="3">样品、实验阶段一、本专利对应产品本发明属于微电网控制技术领域,特别是涉及一种基于功率系数补偿的直流微电网功率均分控制方法及系统。二、主要技术优势本发明的目的在于提供一种基于功率系数补偿的直流微电网功率均分控制方法,能实现直流微电网各分布式微源的输出功率均分,且均分精度良好,直流微电网中通信系统的运行负荷较小,通信系统设计复杂度和设计成本低。本发明克服了线路阻抗对分布式微源输出功率分配的影响,在控制系统中无需添加集中控制器,在部分分布式微源故障时,不会影响整体直流微电网的运行,本发明在控制过程中无需传输各分布式微源的全部运行信息,只需要传递最大功率系数,通信线路的通信负荷变小,真正实现了超低带宽通信,减少了通信系统的设计复杂度和成本,本发明控制方法简单,根据直流微电网中分布式微源的最大功率系数对各分布式微源的功率输出进行补偿,实现直流微电网中分布式微源的功率均分,提高了直流微电网的可靠性和可扩展性。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于电流移相的永磁同步电机单电流传感器控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011380430.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">电机控制</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">电机控制</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于 ZnO 压敏电阻的故障泄流装置及</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910758249.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种基于 ZnO 压敏电阻的故障泄流装置及其控制方法,故障泄流装置包括:电流互感器,用于检测输电线路中的电流;信号处理器,用于处理电流检测信号;故障泄流器,包括主泄流通路和多个次泄流通路,主泄流通路包括串联连接的第一快速开关和至少一个 ZnO 压敏电阻,各次泄流通路均包括串联连接的第二快速开关和泄流电阻;控制器,用于在输电线路中的电流大于断路器的额定开断电流时,对第一快速开关和/或各第二快速开关进行闭合控制,以使输电线路的电流小于或等于断路器的额定开断电流并在断路器断开之后,控制闭合的快速开关断开。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该故障泄流装置,能够在不影响电网正常运行的前提下,降低电网故障的保护成本,提高电网故障的保护效果。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于一致性算法的改进下垂控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011414917.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">太原理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">山西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及微电网孤岛模式下多逆变器并联系统的控制技术领域,具体为一种基于一致性算法的改进下垂控制方法。该方法中电压、电流传感器用来获取逆变器输出的电压、电流信息,经过低通滤波器滤除谐波;有功功率 Pi 进入下垂控制器得到频率参考值fi;计算其参考无功与输出无功功率的差值;逆变器i与其相邻逆变器无功差值的偏差连续相加,获取需补偿的无功偏差;经比例增益获取电压补偿量,持续协助下垂控制抑制无功偏差;通过Q-V下垂控制,产生电压内环的参考幅值;进入电压电流双环控制器,产生dq0 坐标系下的调制波,坐标变换后通过 PWM 生成逆变器门信号。本发明对负载突变也可实现快速应对,具有良好的动态性能,提高了微电网运行的稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">改进的下垂控制方法能够更精确地响应系统频率变化,提高系统的稳定性和可靠性。这对于电力系统运行来说是至关重要的,能够降低事故发生的概率,保障电力供应的稳定性,具有广阔的产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于光伏电源支撑的电力电子变压器故障穿越方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911181756.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明提供一种基于光伏电源支撑的电力电子变压器故障穿越方法,有效解决重合闸过程电力电子变压器产生的瞬时冲击电流。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明通过初始工况的不同,选择合适的控制方法,以调控高低压侧电容上的能量,合理减小重合闸时高压侧电压实际值与参考值的差值,有效解决重合闸过程电力电子变压器产生的瞬时冲击电流,达到冲击电流抑制的目的。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种具有黑启动功能的全功率风电机组控制系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010644975.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">产品:该专利涉及一种具有黑启动功能的全功率风电机组控制系统及方法。技术优势:1. 独立运行能力:不同于传统风电机组,该系统能够在电网故障后独立启动,作为黑启动电源。2. 资源利用:解决了水能资源匮乏地区和燃油、燃气发电机组成本高的问题,利用风能进行黑启动。3. 扩展性:可以逐步恢复整个风电场的运行,扩大电力系统的恢复范围。4. 负荷分配:通过机侧变流器的下垂控制,自动按比例分配风电场内的负荷,提高效率和稳定性。性能指标:1. 控制策略:包括网侧变流器和机侧变流器的精确控制,确保风电机组在不同阶段的稳定运行。2. 启动顺序:分为率先启动和后续启动的风电机组,优化启动流程。3. 直流电压控制:维持在额定值1.0p.u.,确保系统稳定。4. 负荷响应:接入负荷后,风电机组的输出功率能根据下垂系数自动调整,实现负荷容量的平均分配。该专利提供了一种创新的风力发电黑启动解决方案,提高了电力系统的可靠性和安全性,同时优化了负荷分配,降低了运营成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">专利介绍了一种全功率风电机组控制系统,具备黑启动功能,能解决风电机组无法作为黑启动电源的难题。控制策略使风电机组能在电网故障后独立启动,恢复风电场运行,尤其在水能有限或燃料成本高的区域有显著优势。专利涉及两种启动模式,保障风电场有序恢复。此技术对提升电力系统可靠性和安全性至关重要,尤其在可再生能源占比增加的未来,能丰富黑启动方案,降低对传统电源依赖。尽管面临技术复杂性、改造成本和兼容性挑战,但鉴于风能的广泛分布和低成本,该专利在风力资源丰富的地区有广阔应用前景,尤其在清洁能源政策支持下,具有高市场潜力和产业价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种多端柔性直流输电系统改进附加频率控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911120046.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学;国网河北省电力有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品本发明公开了一种多端柔性直流输电系统改进附加频率控制方法及系统。采用木发明的方法及系统,能避免大量不平衡功率引起直流电压大幅下降同时能避免弱交流系统频率出现较大偏移。二、主要技术优势(1)计算交流系统频率偏差:根据交流系统频率偏差计算频率下垂系数实际值:(2) 根据频率下垂系数实际值和换流站传输的有功功率计算换流站有功功率实际值与参考值误差,将换流站直流侧出口电压和换流站直流电压参考值做差得到换流站直流侧出</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="2">口电压实际值和参考值误差:(3) 根据交流系统频率偏差计算直流电压下垂系数实际值:根据换流站有功功率实际值与参考值误差、换流站直流侧出口电压实际值和参考值误差以及直流电压下垂系数实际值计算换流站d轴电流参考值。一、产业现状、市场需求及应用场景以电压源型换流器(Voltage Sourced Converter,VSC)和模块化多电平换流器 ModularMultilevel Converter,MMC)为代表的柔性直流输电技术凭借不存在换相失败、功率解耦控制等优点在工程上获得了大规模应用。基于VSC 和MMC 技术的柔性直流输电系统在消纳风电等新能源发电方面具备天然优势。二、潜在市场规模;维持多端柔性直流输电系统能量平衡是保证其稳定运行的基础,而下垂控制可以通过多个换流站来承担系统功率波动且不需要进行站间通信,因此在多端柔性直流输电的系统控制中获得了广泛应用。然而传统的下垂控制在面对一侧交流系统故障后频率变化的情况,换流站无法响应频率变化,其他正常交流系统也无法通过直流网络进行功率支援。在这种情况下,部分学者在下垂控制的基础上设计了附加频率控制,将频率外环的输出叠加到换流站下垂控制功率参考值上,使得换流站能够响应交流系统频率变动。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">基于永磁同步电机参数辨识的无电流传感器预测控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011086413.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">北京理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利对应电动汽车、电动飞机等平台的永磁同步电机,技术优势在于基于永磁同步电机驱动系统的数学模型,进行高品质预测控制,提成驱动系统运行品质,降低谐波,提高效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">永磁同步电机在电动汽车、电动飞机领域应用广泛,该技术能大大提高永磁同步电机驱动系统运行品质,具有非常广泛的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">基于扰动观测器的BUCK变流器并联动态补偿方法以及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910814521.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="4">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="2">北方工业大学;国</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="4">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="4">地区</td><td colspan="1" rowspan="4">北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">公司电力科学研究</td><td colspan="1" rowspan="3"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">院;国网河北能源技术服务有限公司</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">试生产、应用开发阶段一、本专利对应产品本专利重点用于直流微电网系统,实现即插即用。二、主要技术优势(1)采集多 BUCK 变流器并联的公共负载端的总扰动信号;(2)根据各 BUCK 变流器的剩余容量,将总扰动信号分解为各 BUCK 变流器对应的分扰动信号;将各 BUCK 变流器的分扰动信号通过各 BUCK 变流器的并联动态补偿结构生成补偿信号;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">(3)BUCK 变流器电流环补偿结构根据补偿信号抵消电流环的反馈影响,以完成 BUCK变流器并联动态补偿。三、主要性能指标(1)保证系统稳定性,(2)有效提高响应速度,(3)减少了负载切入切出对电网的冲击,保证直流母线电压的稳定。</td></tr><tr><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着大规模新能源接入电网,电力系统需要在随机波动的负荷需求与随机波动的电源之间实现供需平衡,其结构形态、运行控制方式和规划建设将发生根本性变革,形成新一代电力系统及新能源电力系统。针对目前大规模新能源接入电网导致系统等效负荷峰谷差增大,电力电量失衡、安全与稳定控制性差等问题,提出研发一种基于残差生成器的微电网逆变器电压控制方法、装置。二、潜在市场规模随着新型电力系统的发展,推动新能源、储能投资成本下降和性能提升,增强电力系统灵活调节能力,持续提高电能占终端能源消费比重,实现新能源大规模开发、安全送出、高效消纳,是未来双碳目标实现的重点。三、核心竞争力针对现有具有技术计算量大,结构复杂的缺点;本项目技术实现了对输出电压波动的抑制,并给出了普适性的参数计算方法,具有更高的安全性、更低的操作难度以及更低的场地和维护需求。四、运用潜在效益盈利方式主要来自设备销售、技术支持与服务、人才与技能培训、设备升级费用四个方面。五、推广社会价值本项目研发的电压稳定控制技术及装置,对于电力、钢铁、水泥、石油化工的产业发展极具前瞻性和重大的现实意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种轨道交通供电系统动态负荷故障分析仪</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011209466.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南铁路科技职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一种轨道交通供电系统动态负荷故障分析仪</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一种轨道交通供电系统动态负荷故障分析仪</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种带有电涡流耗能装置的智能核电站复合隔震基础</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911042606.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开一种带有电涡流耗能装置的智能核电站复合隔震基础,包括桩、位于桩上面的隔震垫层、位于所述隔震垫层上的筏板、位于所述筏板上的上部结构裙房及安全壳体;所述的桩和所述隔震垫层之间设置有电涡流耗能装置;在桩里面选取检测桩安装传感器系统;所述电涡流耗能装置和所述传感器系统都与控制系统通过数据传输连接;首先,</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="2">基于有限元计算数据训练神经网络模型,建立传感器系统输入与电涡流耗能装置最优电流输出的复杂非线性关系。当发生地震动时,传感器系统实时记录桩底振动输入。振动数据输入控制系统,系统优化最优电流输出,调整电磁铁中电流强度,从而控制电磁铁磁场强度,进而实现核电站振动的最优控制。应用较广。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种永磁同步电机弱磁控制模式下的扰动抑制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011242138.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本专利对应电动汽车、电动飞机等平台的永磁同步电机,技术优势在于基于永磁同步电机驱动系统的数学模型,进行高品质预测控制,提成驱动系统运行品质,降低谐波,提高效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">永磁同步电机在电动汽车、电动飞机领域应用广泛,该技术能大大提高永磁同步电机驱动系统运行品质,具有非常广泛的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">三端口隔离 DC/DC 申请号式变换器暂态直流偏置的抑制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910430688.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明的目的在于提供一种三端口隔离式 DC/DC 变换器暂态直流偏置的抑制方法,以解决传统移相控制下三端口隔离 DC/DC 变换器的暂态调节过程中,由于移相角变化,在变换器各端口电感及变压器铁芯上产生直流偏置电流而影响TAB 及其关键部件安全运行的问题,及现有给予模态分析的TAB 直流偏置抑制方法需增加额外的硬件设施且无法 同时解决串联电感及变压器励磁电感的直流偏置的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明的有益效果是,在叠加定理的基础上深入剖析了暂态直流偏置的形成机理,推导了直流偏置抑制方法的数学模型,通过改进驱动信号调制策略,提出了TAB 暂态直流偏置的抑制策略,可在单位开关周期内同时抑制各端口高频链电流及变压器励磁电流的直流偏置分量,不需要增加额外的硬件设施,且实现原理简单。解决了传统移相控制下三端口隔离 DC/DC 变换器的暂态调节过程中,由于移相角变化,在变换器各端口电感 及变压器铁芯上产生直流偏置电流而影响TAB 及其关键部件安全运行的问题,及现有给 予模态分析的TAB 直流偏置抑制方法需增加额外的硬件设施且无法同时解决串联电感及变压器励磁电感的直流偏置的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">准 PCI 和 PI 联合控制的单相光伏并网逆变器电流控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010742255.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">盐城工学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">对应产品:单相光伏并网逆变器。技术优势:提供一种准PCI和PI联合控制的单相光伏并网逆变器电流控制方法,可以在实现并网电流与参考电流零误差的同时,既抑制电网电压畸变与频率偏移对并网电流的影响,又消除并网电流的直流分量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">性能指标:使用准PCI控制算法消除各次谐波电压对并网电流的影响,抑制电网基波电压频率波动,消除并网交流电流的幅值和相位误差,使用PI控制消除并网电流直流分量,采用 SOGI 简化单相系统准PCI 控制器复数j的实现,解决现有单相PCI 控制器复数j 实现的难题,实现单相非隔离型光伏并网逆变器的高质量并网控制。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了新能源光伏发电技术领域的一种准PCI和PI联合控制的单相光伏并网逆变器电流控制方法,既能抑制电网电压波动与频率偏移对并网电流的影响,又能消除并网电流的直流分量,在简化非隔离型光伏并网逆变器电流控制器设计的同时实现高质量控制。对提高并网逆变器的控制具有广阔的产业化应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">一种开关磁阻电机 申请号 CN201910722085.7无位置传感器高速运行控制方法</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">南京信息工程大学 转化意愿 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">试生产、应用开发阶段一种开关磁阻电机无位置传感器高速运行控制方法。满足高速开关磁阻电机的无位置传感器控制需求,去除位置传感器,使得电机更为可靠,适合在高温、高速等恶劣工况运行,在航空航天、电动汽车等领域有应用前景</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一种开关磁阻电机无位置传感器高速运行控制方法。满足高速开关磁阻电机的无位置传感器控制需求,去除位置传感器,使得电机更为可靠,适合在高温、高速等恶劣工况运行,在航空航天、电动汽车等领域有应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种内嵌式永磁同步电机最大转矩电流比控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010863954.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">专利对应产品:多相电机技术优势:本发明能够随电机转速以及基波频率的增加以倍数形式提升注入信号的频率,使得注入信号频率与电机基频不会互相干扰。性能指标:1、本发明所提出的变频率信号注入内嵌式永磁同步电机最大转矩电流比(MTPA)控制方法,在空间矢量脉宽调制(SVPWM)算法中通过调整矢量作用时间产生扰动信号,属于被动信号注入方式,不需要高频信号注入模块,简化了系统结构,而且不会出现传统高频注入方法所存在的高频噪声等问题。同时由于所提出的算法是固化在SVPWM算法当中的,所以较为稳定。2、本发明提出的变频率信号注入方法在SVPWM算法中产生扰动信号,直接注入逆变器中,本质上属于开环注入,规避了系统前馈通道上PI控制器的带宽会限制注入信号的频率的问题。3、本发明提出的变频率信号注入方法在不同转速下改变不同扇区的中矢量作用时间,从而使得注入信号的频率能够随着转速的提高而提高,在电机转速较高即电机基波频率较高时,该扰动信号的频率不会与电机基波频率互相干扰。所以该方法相较于传统信号注入方法来说,信号注入方式更加灵活且对 MTPA 点的跟踪效果更好。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">产业化前景描述:内嵌式永磁同步电机由于转矩密度高、效率因数高等优势,逐渐替代了感应电机等一系列电机,在军事、航空及家用领域变得愈发重要。如今,节能减排也成为了社会主题,这使得内嵌式永磁同步电机的最大转矩电流比控制受到了广大学者的关注。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电动汽车异步电机关键参数标定</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911014806.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">安徽大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">安徽省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">高效自动化的对电机的参数进行标定</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">高效自动化的对电机的参数进行标定,前景广阔</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种支持直流电流源输入的单级隔离式变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011104626.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本方案可使电路输出电压的大小,使输出电压快速稳定,提高输出电压的稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">在变换器启动时,预充电电路中的第一稳压管被击穿后向辅助供电电路供电,在变换器稳定工作时,预充电电路则不工作,由辅助供电电路工作,因此预充电电路中的稳压管无需一直维持被击穿的状态,只在变换器启动时短暂的消耗功率,在变换器稳定工作时,稳压管没有功率损耗,因此提高了变换器的转换效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电力系统调频方法、装置、计算机设备及存储介质</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911165362.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">深圳大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">见专利书</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">见专利书</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">带有扩展卡尔曼滤波的 SRM 变磁链直接转矩控制器构造方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010964374.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品电机控制器,开关磁阻电机的直接转矩控制二、主要技术优势1、本发明可以有效地减小SRM控制过程中的内存消耗,不需要提前存储大量的磁链和转矩表格,有利于开发的算法代码体积更小,具有更强的实际应用性。2、本发明通过扩展卡尔曼滤波和改进的磁链ψ(i,θ)和转矩T(i,θ)的计算方法,比传统的磁链建模方式具有更高的精度。3、通过反馈的转子速度来计算需要给定的调节磁链,利用迭代学习算法补偿调节磁链误差,可以在调速范围内提升系统的响应性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景传统的动力源主要包括内燃机、气缸和电机,随着石化能源的逐步减少,以可再生的电能为能源驱动的电机逐步显现出优势。SRM由于其结构简单、启动转矩大、宽的调速范围和能源利用率高得到了广泛应用。由于双凸极结构和磁路饱和特性导致电机的高度非线性,这为 SRM的驱动控制带来了巨大的阻碍。目前,为了利用近似的模型将 SRM 进行解析,采用包括磁链的插值迭代法、仿真模拟法和智能算法等,这些方法对 SRM的建</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">模精度有着一定的提升,但也存在着一定的问题:插值迭代法和仿真模拟法的计算速度快,但模型的精度不高,智能算法的模型精度较高,但算法设计过程较为复杂。二、推广社会价值针对现有开关磁阻电机直接转矩控制技术存在的问题,提供一种带有扩展卡尔曼滤波的SRM变磁链直接转矩控制器的构造方法,能有效提高DTC控制器的各项指标,特别是利用扩展卡尔曼滤波(KEF)解决电机的严重非线性磁链建模问题,提升控制器的响应性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="2">具有断流能力的混联型模块化多电平变换器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="2">CN202010004307.4</td><td colspan="1" rowspan="2">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="2">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">技术简介产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点在于具有断流能力的混联型模块化多电平变换器及其控制。二、主要技术优势1、本发明能在3 毫秒内熄灭直流侧短路电流,清除短路故障;2、本发明在正常运行时有较小的变换器损耗;3、本发明基础建设成本低;</td></tr><tr><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景模块化多电平换流器(MMC)在高压大功率系统中已展现出及其重要的工程应用前景。传统的半桥 MMC由于续流二极管的存在,在发生短路故障时,续流二极管会构成不控整流通路。单纯地闭锁半桥MMC 是无法实现直流侧短路故障清除的。发生短路故障时,可能导致变换器电力电子器件失效而无法投入运行。为了实现短路故障的清除,MMC 需要配备至少一半以上的全桥子模块,才能实现短路故障的清除。但是,全桥子模块的开关器件数量是传统半桥子模块开关器件数量的两倍,所以全桥子模块的损耗和器件成本都接近是半桥子模块的两倍,大量的全桥子模块增加了换流器正常运行时的损耗,也增加了换流器的建设成本。二、核心竞争力本发明公开一种具有断流能力的混联型模块化多电平变换器及其控制方法,可实现与传统三相模块化多电平变换器相同的输出特性,同时在发生、直流侧短路故障时,快速熄灭短路电流,实现短路故障保护。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种鲁棒预测永磁同步轮毂电机无传感器控制器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011156795.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品电机控制器,电动汽车用表贴式永磁同步轮毂电机控制二、主要技术优势1.通过轮毂电机无差拍模型预测控制模块,替代传统的模型预测控制系统,从而避免了模型预测控制的计算量过大的缺陷,提高控制精度和速度。2.通过参考电压补偿模块,改善由于温升等原因导致的定子电感、电阻和永磁体磁链等电磁参数的失配导致的控制性能的下降,将参数失配引起的扰动补偿到参考电压中,提高了控制器的鲁棒性。3.通过逆变器非线性补偿模块,避免了由于逆变器非线性引起的参考电压和实际电压的不匹配可能会给转子的位置和速度估计带来较大的误差,特别是在低速范围内,畸变电压相对于实际电压占主导地位的情况下,可以实现转子位置和速度的精确估计。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景电动汽车以其无污染、能源利用多元化和高效等显著优点呈现快速发展态势,永磁同步电机由于其高效率、高功率密度、高可靠性等优点普遍用于各类电动汽车上。表贴式永磁同步轮毂电机不同于传统的内转子电机通过传动系来带动整个电动汽车,可以完全省去传统内燃机上的离合器、变速器等一系列机械零件,将驱动、传动和制动装置都整合到轮毂内,简化了底盘结构,有着更好的空间利用率,这正是电动汽车的发展方向。二、推广社会价值针对现有永磁同步轮毂电机存在的由于温度、湿度或其他外部原因导致电机参数失配或者传感器的精准性降低甚至失效,从而影响电机的性能的问题,此外,考虑到逆变器非线性问题对转子的位置和速度估计带来较大误差的问题,提出一种能有效提高系统控制精度的鲁棒预测永磁同步轮毂电机无传感器控制器。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">单绕组无轴承磁通切换电机转子悬浮旋转直接控制方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN202010104063.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段(1)本发明利用逆变器电压矢量直接实现电磁转矩和悬浮力的控制,加速了电磁转矩和悬浮力控制的动态响应。(2)本发明分别在转矩控制平面和悬浮力控制平面实现二者的解耦控制,有效地增强了转子悬浮运行的平稳性。(3)本发明所选电压矢量满足零序电流控制为零状态,降低了电机的损耗。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及一种六相单绕组无轴承磁通切换电机转子悬浮旋转直接控制方法,以解决六相电压型逆变器供电情况下,电机的电磁转矩和悬浮力的快速控制难题。为了实现电磁转矩和悬浮力快速解耦控制,把逆变器输出电压矢量分别投影到转矩控制平面和悬浮力控制平面,根据转矩平面磁链误差在转矩平面选择电压矢量;根据悬浮平面磁链误差在悬浮力平面选择电压矢量。本发明利用逆变器电压矢量直接实现电磁转矩和悬浮力的控制,加速了电磁转矩和悬浮力控制的动态响应。并分别在转矩控制平面和悬浮力控制平面实现二者的解耦控制,有效地增强了转子悬浮运行的平稳性。同时,所选电压矢量满足零序电流控制为零状态,降低了电机的损耗。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">用于T型逆变器并联系统的中点平衡与环流抑制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011163379.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明用于中点平衡与环流抑制,具体用于用于T型逆变器并联的中点平衡与环流抑制。二、主要技术优势本发明提出了基于有限时间控制器的T型三电平逆变器并联中点平衡与环流抑制的控制。该实现了中点平衡与环流抑制的同时保证了它们之间的互不影响,从而减少了电容和功率开关管承受的电压应力,降低了谐波污染对电网的影响,提高了的安全性和可靠性。与传统方案相比,该具有成本低、体积小、效率高等优势,同时中点平衡速度更快、稳态误差更小、抗干扰能力更强,收敛性能更好、稳态误差更小、抗干扰能力更强。该不依赖于模型,具有通用性强、灵活度高的优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:随着电力电子技术的快速发展,T型逆变器并联系统在新能源发电、电动汽车充电等领域的应用日益广泛。然而,中点平衡与环流抑制问题一直是制约其性能提升的关键技术难题。因此,一种用于T型逆变器并联系统的中点平衡与环流抑制方法具有迫切的市场需求,适用于需要高效、稳定电力转换的各类场景。二、潜在市场规模:考虑到新能源产业的蓬勃发展以及电动汽车市场的快速增长,T型逆变器并联系统的市场需求将持续扩大。因此,该专利方法所针对的中点平衡与环流抑制问题具有巨大的潜在市场规模。三、核心竟争力:该专利方法通过创新的控制策略,实现了T型逆变器并联系统中点电压的平衡和环流的有效抑制。相较于传统方法,其响应速度快、控制精度高,显著提升了系统的稳定性和效率,具备核心竞争优势。四、运用潜在效益:该方法的推广运用将带来显著的潜在效益,包括提高系统效率、降低能耗、减少维护成本等。同时,它还有助于推动电力电子技术的创新和发展,提升相关产业的竞争力。五、推广社会价值:该方法的推广不仅有助于提升电力电子系统的性能,还将为新能源产业的发展和节能减排目标的实现做出积极贡献。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种直驱永磁同步风力发电系统及其全自抗扰控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910402593.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">见说明书</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">见说明书</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">以消除配电网节点电压越限为目标的分布式储能控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011075946.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学;国网吉林省电力有限公司吉林供电公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">提供一种以消除配电网节点电压越限为目标的分布式储能集群控制方法。其方法科学合</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">理,适用性强,能够保证配电网和储能系统安全稳定运行,提高供电质量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">随着大规模中国电动汽车(Electric Vehicle,EV)接入电网,使配电网负荷大幅度抬升,分布式电源(Distributed Generator,DG)并网使得配电网节点电压不同程度的上升,造成了配电网节点电压越限问题。为解决配电网节点电压越限问题,现有技术采取的措施是,通过对配电设备进行升级改造以适应EV与DG 接入对配电网的冲击,但存在新增设备利用率低、经济性差且短期无法实施等弊端。而通过加强对配电网DG接入点、接入容量的优化来缓解对负荷的影响,其效果有限且无法从根本上解决电压质量问题。基于集群的控制方式可以弥补传统控制的不足,进一步降低因DG 与EV接入对配电网电压造成的影响。现阶段集群储能控制主要从电压安全约束角度出发,集中于如何利用储能提高系统电压水平,忽略储能实际运行中的经济收益。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">石英晶片研磨控制</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910472593.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">浙江大学台州研究 转化意愿院</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">石英晶片在线生产检测设备仪器。能够更加高精度的计算在线研磨石英晶片的频率,能够更加准确和智能的关停研磨机,对于挺高停机准确性和晶片的整体中心分部能够更加有效</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">中国是最大的石英晶片开发生产市场,如果石英晶片在线生产检测设备仪器全面推广,全国预计有 500 台左右,预计有比较高的经济价值装置和方法描述:</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电气施工用安全型防火配电柜</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010672960.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">吉林建筑大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明通过密封门利用滑轮滑动,密封门在移动时,使其带动齿条移动,齿条带动齿轮转动,齿轮带动传动柱转动,传动柱带动锥齿轮转动,锥齿轮带动连接轴转动,利用连接轴进行放松阻挡卷,阻挡卷通过支撑弹簧拉动到限位,使其两个阻挡卷闭合在一起,形成第二道密封屏障,由于阻挡卷包括钢卷和防火棉,使得该装置防火性好,安全防护性好。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及配电柜技术领域,具体为一种电气施工用安全型防火配电柜。解决上配电柜安全性低,不方便连接线路进行使用等问题。对于电力、建筑等制造业产业发展极具前瞻性和重大的现实意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种可再生能源发电基地暂态稳定控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910726134.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">重庆市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">本发明提高可再生能源发电基地大干扰稳定性,避免暂态失稳现象。本发明可用于解决大规模可再生能源发电基地接入电力系统场景下的暂态稳定问题,有效提高大规模可再生能源发电基地在电网故障下的暂态稳定性。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种低压配电网拓扑识别与参数估计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011024761.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开一种低压配电网拓扑识别与参数估计方法,包括以下步骤:融合节点串并联关系特征,建立基于电压降方程的统一并联电路回归模型;筛选最佳匹配表对:根据量测数据的回归结果做最小误差均方根筛选;实现两点间的拓扑识别与参数估计:根据回归系数从统一并联电路模型中恢复出实际电网模型;排除冗余信息:实现根据电压相关性分析匹配上下游节点,生成支路集数据。本发明拓扑识别与参数估计方法能够准确地识别低压配电网中各量测节点的从属关系并且高精度估计台区线路参数;将该算法与拓扑识别及参数估计问题的特征相结合,可以降低误判与产生冗余信息的风险。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">可用于电气工程领域低压配电网的拓扑识别和参数估计,具有很好的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">三电平变流器同步载波DPWM控制方法</td><td colspan="6" rowspan="1">申请号 CN201911186606.8 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="1">地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段该专利对应的产品和技术优势是:一、产品优势1. 该产品为三电平变流器,通过在不同调制比段分段使用载波 DPWM A、载波 DPWMC 和载波 DPWM 4,在载波比 6 下获得最优 WTHD;通过在不同调制比段分段使用载波DPWM A、载波 DPWM 4、载波 DPWM 1 和载波 DPWM 2,在载波比 12 下获得最优WTHD;通过在不同调制比段分段使用载波 DPWM A、载波 DPWM 4、载波 DPWM 1和载波 DPWM 3,在载波比 18 下获得最优 WTHD;通过在不同调制比段分段使用载波DPWM B、载波 DPWM 4、载波 DPWM 3、载波 DPWM 2 和载波 DPWM 1,在载波比 24 下获得最优 WTHD。二、技术优势1. 本发明在降低开关频率的同时能够使得三电平变流器获得最优 WTHD,且计算简单、应用方便。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">在轨道交通中,三电平逆变器以其高效、稳定、耐用的特性,有助于提升列车牵引系统的能效,降低能耗,促进城市轨道交通的绿色发展。而在新能源发电领域,随着可再生能源装机容量的快速增长,三电平逆变器以其出色的功率转换效率,成为推动新能源发电大规模发展的关键技术之一。未来,随着技术的不断进步和成本的降低,三电平逆变器在这两大领域的产业化前景将更加广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种双向CLLC 谐振变换器的参数设计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011200410.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学(深圳)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">暂无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">前景良好</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">风资源评估与风电场优化设计软件自主研发及工程应用</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911274119.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td rowspan="2">所属院校 技术成熟度 技术简介 (2) 自主风资源求解器; (3) 风力机尾流仿真、风亏模型与优化策略; (4)风力机风致振动全耦合自主软件与结构控制优化。</td><td>华中科技大学 转化意愿 批量生产、成熟应用阶段</td><td>地区</td><td colspan="5">湖北省</td></tr><tr><td colspan="7">在技术竞争力方面,本项目基于以上技术基础搭建了一套风资源评估软件平台,相较于 现有技术而言具备以下优势: (1)风资源评估自动化建模与网格生成引擎;</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="7">在市场竞争力方面,本项目基于CFD风电场流场分析方法,完成了风电场地形建模-考虑 地表粗糙度-风力机尾流耦合计算-风致响应振动分析集成化一体化计算平台的代码开发, 并且地形建模精度与CFD计算精度以及风机疲劳载荷计算等技术精度已完成校验,满足 工程实际应用需求。使用本计算平台进行风资源评估与风机载荷评估计算将降低公司人 力和物力的费用开销,精准预测风电场整场输出功率,为实际决策和运维提供有力支撑。 同时为拟建风电场项目中风电场选址和风机的布局优化提供参考,极大提高待建风电场 风资源利用转化能力。 此外,通过准确评估尾流效应,可以减少一些不必要的维护成本,从而节省开支;并且 准确预测下游风机所受疲劳载荷以及可能发生的振动超限情况,从而及时采取风机振动 控制技术减少机组的振动,减少机组叶片的疲劳破坏,有效降低机组的维护成本。 本项目通过自主研发国产风资源评估与风机结构分析软件完成项目成果的落地运用,从 典型风电场风资源后评估开始,在确保程序的适用性的前提下,进一步开展了程序的人 机交互功能的完善工作,最终可投入到我国实际风电场的选址于风机结构设计中,对企 业已建和待建风电场中均具有实际运用价值。首先,在风电场规划与建设方面,本系统 通过风资源评估预测可以帮助确定最佳的风电场位置,以提高能源产量并优化成本,增 加投资回报率。其次,在能源产业中,本系统可以协助能源公司优化风能项目的布局, 提高可再生能源的产能,并用于风电场的维护和性能监测,确保系统高效运行。第三, 在风力机结构设计中,本系统可直接服务于我国目前高柔塔风机的结构设计,避免了风 机耦合致振与载荷低估,确保了我国风机厂家的产品安全。最后,本系统通过风机减振 装置的快速寻优实现了尾流控制与阻尼器的一体化振动控制,可有效避免的高柔塔在我 国出现的多次倒塔事故。另一方面本系统通过商业化推广以及后续更新迭代,有望打破 国外风资源评估计算软件在我国的垄断壁垒,进一步扩大国产风资源评估软件的市场份</td></tr><tr><td>专利名称</td><td colspan="7">用于海底供电的直 申请号 CN202010499215.8 流变换器及其控制</td></tr><tr><td>所属院校</td><td>方法 湖南大学 转化意愿</td><td></td><td>地区</td><td>湖南省</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td colspan="7">小批量生产、工程应用阶段 本专利重点用于海底观测网大功率节点高压供电,解决海底高可靠中高压直流转低压直</td></tr><tr><td>一、本专利对应产品 流变换的难题。 二、主要技术优势 (1)提出了高可靠的中高压直流变换拓扑; (2)提出了高效率软开关运行方法。 三、主要性能指标</td><td colspan="7">输入电压1kV-20kV,输出电压400V,功率:10kW-50kW。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景海底供电随着海洋战略的发展,需求不断增大。针对海底高压大功率直流变换的难题提出变换拓扑与控制方法。二、潜在市场规模;海底供电电源市场规模预计达千万级。三、核心竞争力高压输入、低压输出,高可靠变换拓扑。四、运用潜在效益解决海底远距离供电的难题。五、推广社会价值海底供电是海洋观测、海洋探测的电能保障与基础。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于有源箔位反激变换器的AC-DC 转换装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010115358.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">提出了一种高转换效率(95%)的 AC-DC 转换器控制芯片构架,对于适配器应用具有意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">手机、ipad、电脑等适配器都需要高转换效率的 AC-DC 转换器控制芯片,应用前景看好。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种磁链可调永磁辅助同步磁阻电机的多参数辨识方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010572541.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种磁链可调永磁辅助同步磁阻电机的多参数辨识方法,在转矩磁链控制算法的配合下,本发明方法不仅可以实现磁链可调永磁辅助同步磁阻电机的静/动态电感定子电阻,永磁磁链,转子温度等多物理参数的在线辨识,而且还能实现低矫顽力永磁磁链的动态分离。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明适用于能源开采、电动载运领域复杂工况下电机系统,例如,皮带输送机、电作动器等。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">抗偏移的 LCC-S 型无线电能传输系统及其参数设计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911390477.4</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种抗偏移的LCC?S 型无线电能传输系统及其参数设计方法,包括全桥逆变模块、LC 滤波模块、原边LCC补偿网络、传输线圈、副边补偿网络和负载。全桥逆变模块可以产生高频的交流方波,为系统提供电能输入。LC滤波模块分别与全桥逆变模块和原边LCC 补偿网络相连,可以滤除输入方波中除基频分量以外的谐波分量。原边LCC补偿网络与传输线圈中的原边线圈相连,通过适当的方法对原边LCC 补偿网络进行元件参数设计,可以实现无线电能传输系统在较宽的耦合系数范围内保持系统输出功率的相对稳定。而副边补偿网络则与传输线圈中的副边线圈形成串联谐振,最终将电能输送给负载。本发明系统在较宽的耦合系数范围内实现平稳的功率输出,利于提高抗偏移能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">新能源产业-太阳能产业,传输线|参数设计|方波|动力传输|全桥|全桥逆变器|传输系统|电能|功率输出|谐波|实时计算</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电流源输入高频隔离矩阵变换器及其调控方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011517323.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明提供了一种电流源输入高频隔离矩阵变换器及其调控方法,摒弃了引入钳位电路提高效率和功率密度的方案,对电流源型全桥逆变器、高频变压器、矩阵变换器组成的单级式拓扑,根据矩阵变换器输出电容电压调节电流矢量作用顺序,实现了电流源输入矩阵变换器所有开关的ZVS,减小了并网变换器的泄露电流,提高了效率和功率密度,解决了电压源输入型矩阵变换器效率低、软开关范围受限的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明属于新能源发电技术,尤其是并网变换器,具体而言涉及一种电流源输入高频隔离矩阵变换器及其调控方法,适用于发电、变电或配电的技术领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="7" rowspan="1">换相失败保护方法、 申请号 CN202010057252.3 专利星级 ★★★★★装置、计算机设备及存储介质</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="7" rowspan="1">华南理工大学 转化意愿 拟许可 拟转让 地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="3">本发明涉及一种换相失败保护方法、装置、计算机设备及存储介质,属于高压直流输电技术领域。本发明具主要技术优势:本发明通过采集换流器的电流并选取最小和最大值作为交流和直流特征量,以构造最小特征量来追踪换相过程,并输出换相判别结果,从而及时反映换流阀的换相状态,进而构造换相时间宽度,从而实现准确灵敏快速的换相失败保护。其技术效果在于提高了换流器的换相控制的准确性和速度,从而提高了设备的稳定性和可靠性。交流故障不仅影响交流系统的正常运行,也会引起高压直流输电系统换相失败,进而危害换流阀的安全可靠运行,因此需要配置相应的保护。如何从换相过程本身入手,对换相过程进行及时可靠准确的追踪,以提高对换相失败判里的灵敏度和准确性?。有鉴于此,本发明提供了一种换相失败保护方法、装置、计算机设备及存储介质,其利用最小电流时序特征追踪换流阀的换相过程,发生换相失败时,能够做出及时准确可靠地判别,从而保证阀设备的安全运行。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于电力电子变压器的配电网接地故障集成化消弧方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011572287.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">在发生经金属、16000Ω以下过渡电阻以及弧光接地故障,该装置均能正确选相,投入装置后,故障点对地电压降至200V,用时≤400ms;可连续补偿2个小时,补充容量≥100%额定容量</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">未来配电网面临高比例新能源接入、电力电子化等重大变化,柔性接地保护技术将推动配电网保护向实时准确、场景自适应、控制灵活、智能复合的方向演进,为新型配电网提供坚实的技术支撑,在提升系统可控能力、确保系统安全稳定可靠运行、推动我国在</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">相关技术研究和装备制造领域占据国际领先地位、助力我国新型电力系统和新型能源体系建设中,发挥更加突出的作用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种光伏逆变器系</td><td colspan="1" rowspan="2">申请号</td><td colspan="1" rowspan="2">CN202010112349.X</td><td colspan="4" rowspan="2">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">抑制的方法及系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">本发明公开了一种光伏逆变器系统电压跟踪和谐波抑制的方法及系统,该方法包括下述步骤:以光伏并网逆变器输出电压和参考的输出电压之间的误差为控制量,建立光伏并网逆变器线性时不变系统模型;采用内模原理构建控制器的增强系统;采用李雅普诺夫稳定性判别方法计算控制器参数的调节范围;将控制量输入到控制器,控制器根据控制器参数的调节范围计算逆变器的输入信号,改变 SPWM 驱动信号的占空比。本发明实现逆变器输出端LC 滤波器参数的补偿,解决了逆变器输出电压包含谐波和偏差问题,达到提高单相光伏并网逆变器瞬态响应速度的效果。新能源产业-太阳能产业,计算机科学|控制工程|李雅普诺夫稳定性|单相|时不变系统|谐波|并网逆变器|光伏逆变器|占空比|瞬态响应</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种超导限流变压器的绕组结构</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010375883.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所;国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院;中国电力科学研究院有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明克服现有技术存在的绕组散热性能较差、失超之后不易恢复等缺点,提出了一种超导限流变压器的绕组结构。本发明以圆筒式绕组为主要结构、由绝缘条组成层间散热通道,同时具备散热和绝缘的作用。另外,在圆筒式绕组的端部法兰采用星臂结构,可以极大提高超导限流变压器绕组端部的散热性能。本发明具有以下优点:1.本发明超导限流变压器高、低压绕组均采用多层圆筒式结构,结构简单,散热效果好,相对常规电力变压器损耗低、限流深度大。液氮作为冷却以及绝缘介质,具有阻燃效果。2.通过以绝缘条和绝缘骨架端部定位槽组成的层间散热通道,即圆筒式绕组的轴向散热通道作为主要散热通道,以绝缘骨架中的沿轴向和径向的阵列圆孔作为高压绕组的径向散热通道作为辅助散热通道,绝缘骨架端部法兰采用星臂结构,令液氮和超导带材充分接触,且散热通道通畅,使得超导限流变压器在正常运行及限流工况下散热效果良好,限流后可实现快速恢复。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明克服现有技术存在的绕组散热性能较差、失超之后不易恢复等缺点,提出了一种超导限流变压器的绕组结构。结构简单,散热效果好,损耗低、限流深度大,限流后可实现快速恢复。该发明具有广阔的应用前景和较高的技术价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="7" rowspan="1">一种航天器间无线 申请号 CN201910458265.9 专利星级 ★★★★★配电系统及控制方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京航空航天大学;</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="5" rowspan="1">地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="2">北京空间飞行器总体设计部</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="4" rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="3">样品、实验阶段本发明涉及了一种航天器间无线配电系统,基于传统LCC 拓扑结构改进,其发射端LCC补偿电路包括原边补偿电感、原边第一串联补偿电容和原边并联补偿电容,接收端LCC补偿电路包括副边第一串联补偿电容、副边并联补偿电容和副边补偿电感,还包括与原边补偿电感串联的第一开关、相互串联的第二开关和原边第二串联补偿电容、与副边补偿电感串联的第三开关以及相互串联的第四开关和副边第二串联补偿电容,且第二开关和原边第二串联补偿电容的串联支路与第一开关、原边补偿电感和原边第一串联补偿电容的串联支路并联,第四开关和副边第二串联补偿电容的串联支路与第三开关、副边补偿电感和副边第一串联补偿电容的串联支路并联,兼顾传输距离与能量传输效率。随着我国航天技术的发展以及对外层空间未知领域的探索日益加深,各种航天器的功能逐步完善,应用于航天器间的无线配电系统也正变得日益复杂化和多样化,除了传统的有线供电方式之外,无线配电或者说无线能量传输技术的方式也逐渐成为航天器间供电方式之一,无线配电技术在高效蓄能电池技术外,可以为航天器提供一种新型的能量供给方式,为提高航天器的续航能力提供了有效的解决方法。无线配电主要是利用无线充电技术,是利用一种特殊的设备将电能转变为电磁波或者其他形式的能量,从而能够实现在非接触的情况下,仍可以为相应的电气设备充电。现有技术通常包括两大类无线充电技术方案:1)电磁感应式无线充电,是指以一定频率的交流电通入初级线圈,利用电磁感应原理在次级线圈中产生一定的电流,以此来实现电能的无线传输;2)磁共振式无线充电,其原理和电磁感应式无线充电的电磁感应原理基本类似,只是其要求发射端和接收端的功率信号的频率一致,即让发射端和接收端工作在相同频率,达到谐振点,通过电磁耦合原理实现电能的无线传输。两种无线充电技术方案均摆脱了传统有线充电形式的困扰使得充电操作方便快捷,但是两者也各有缺陷。磁谐振式无线充电技术中,发射线圈</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种多馈入高压直流输电系统相继换相失败预测控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010797269.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">重庆市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一种多馈入高压直流输电系统相继换相失败预测控制方法,判断目标直流输电线路及其相邻直流输电线路是否发生换相失败;若相邻直流输电线路发生换相失败,而目标直流输电线路未发生换相失败,启动相继换相失败预测;计算计及相邻直流输电线路换相失败影响的目标直流输电线路逆变站关断角。通过与临界关断角比较,预测目标直流输电线路是否发生相继换相失败;当目标直流输电线路会发生相继换相失败时,输出触发角调节量对逆变站触发角指令值进行调节,避免相继换相失败的发生。本发明填补了多馈入直流输电线路相继换相失败预测的空白,具有准确率高和响应速度快的优点,可用于避免因换相失败引发的交直流系统大面积安全稳定运行问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">机械设备&gt;传输系统&gt;多馈高压 dc(hvdc)传输系统;计算控制&gt;预测方法&gt;预测</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">柔性配电系统故障自适应鲁棒优化恢复方法</td><td colspan="6" rowspan="1">申请号 CN201910795656.X 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学;国</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="1">网浙江省电力有限公司;国网浙江省</td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="5" rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">电力有限公司电力科学研究院</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">试生产、应用开发阶段无</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种单相并网逆变器定频模型预测电流控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010818822.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">长安大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明的目的在于公开一种单相并网逆变器定频模型预测电流控制方法,解决现有技术中开关频率不固定、输出波形频谱分散的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">有限状态集模型预测控制(finite control set model predictive control, FCS-MPC) 对数字化离散控制系统来说,是一种具有快速动态响应和强鲁棒性的非线性控制方法,在电力电子变换器领域有着广泛的应用前景。随着数字处理芯片的迅猛发展,FCS-MPC是当今一个受到广泛研究应用的热点方法。凭借着其离散控制特性与逆变器有限开关状态的相互切合,在无需过多参数设计的情况下,取得了良好的非线性控制效果。然而模型预测控制也存在着依赖高采样频率,开关频率不固定,谐波频谱分散和多开关变量遍历寻优导致的计算负担重等问题。在单相并网逆变器模型预测电流控制算法的应用中,针对典型的逆变电路拓扑结构,其三种有限的有效开关状态,极大地限制了FCS-MPC控制性能和算法优越性的体现。同时针对并网型逆变器,对比负载型逆变器来说,电网自身存在阻抗较小,谐波通过率高等特性,同时结合直流侧电压的升高,使得其输出信号的波动误差进一步增大。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">华中 9型智能数控系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="5" rowspan="1">CN201911105254.9 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华中科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="5" rowspan="1">地区 湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段目前,我国高档数控系统主要被国外所垄断,国外系统的部分高档功能、内部数据接口和控制执行接口对我国封锁限制。用户开发智能化功能需要按毫秒级采样周期采集数控系统内部数据,而国外系统不能向用户开放数据接口。用户所开发的智能化控制功能也无法与国外数控系统的深度集成。此外,智能化技术的研发,需要吸引和凝聚大批第三方用户,深度参与开发、验证、应用,形成一大批扩展灵活、功能强大的智能App应用软件。由于国外系统没有形成开放式平台,无法形成智能化技术的共享、共用、共创的开发模式和 App Store 式的商业模式。而华中9型智能数控系统首次在数控系统中集成了AI芯片,具备人工智能所需要的算力;其软件平台支持人工智能算法,并开放了数控系统独有的指令域大数据。此外华中9型智能数控系统还是一个开放的平台,开发者利用这些智能化所需要的资源开发适合特定机床应用的 APP 部署在华中9型上。智能机床是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成与深度融合的产物,是数控机床发展的高级形态。目前,技术先进国家在机床监控、测量、补偿、诊断、加工优化等智能化技术的突破,为智能机床的发展提供了技术基础。当前,世界性的科技革命和产业变革历史性交汇,以工业互联网和智能制造为主导的第</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">四次工业革命正在兴起。云计算、大数据、移动互联网、物联网、人工智能等新一代信息技术与制造业的深度融合,正在引发对制造业研发设计、生产制造、产业形态和商业模式的深刻变革。机床是制造业的工作母机,机床的智能化对制造业的发展和机床产业本身都具有重要影响。在国家产业政策支持、新技术革命推动和市场需求牵引等综合作用下,机床行业的智能制造将步入加速成长期。在我国经济新常态下,机床工具行业面临市场需求升级的紧迫需求,经过新技术革命的洗礼,机床行业企业的经营模式将逐步转变。智能机床、智能制造车间、智能制造工厂、智能制造大系统的技术发展进程,为机床行业展示了美好的发展前景。毋庸置疑,智能数控系统和智能机床将成为智能制造体系中的核心装备,加快发展智能数控系统和智能机床,是实施制造强国的首要任务。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种适用于微电网系统的分布式母线电压频率补偿方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011454253.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">重庆市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一种适用于微电网系统的分布式母线电压频率补偿方法,每个分布式发电单元接收上其一个分布式发电单元的有功功率和有功下垂系数以及无功功率和无功下垂系数,经过补偿函数运算后得到电压补偿值和频率补偿值,并将电压补偿值和频率补偿值加入分布式发电单元主控制器的下垂控制方程中来补偿母线电压和频率的跌落。本发明具有在不破坏下垂特性的情况下,使母线电压和频率得到较大程度恢复的优点。同时该方法采用单向环状低带宽通讯方式组成无集中控制器的通讯层,具有可靠性高、通讯数据量少、带宽低、扩展性强等优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">方法过程&gt;补偿方法&gt;补偿;机械设备&gt;其它机械设备类&gt;微电网系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">华中9型智能数控系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911171589.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华中科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">目前,我国高档数控系统主要被国外所垄断,国外系统的部分高档功能、内部数据接口和控制执行接口对我国封锁限制。用户开发智能化功能需要按毫秒级采样周期采集数控系统内部数据,而国外系统不能向用户开放数据接口。用户所开发的智能化控制功能,也无法与国外数控系统的深度集成。此外,智能化技术的研发,需要吸引和凝聚大批第三方用户,深度参与开发、验证、应用,形成一大批扩展灵活、功能强大的智能App应用软件。由于国外系统没有形成开放式平台,无法形成智能化技术的共享、共用、共创的开发模式和 App Store 式的商业模式。而华中 9 型智能数控系统首次在数控系统中集成了 AI 芯片,具备人工智能所需要的算力;其软件平台支持人工智能算法,并开放了数控系统独有的指令域大数据。此外华中9型智能数控系统还是一个开放的平台,开发者利用这些智能化所需要的资源开发适合特定机床应用的 APP 部署在华中 9 型上。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">智能机床是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成与深度融合的产物,是数控机床发展的高级形态。目前,技术先进国家在机床监控、测量、补偿、诊断、加工优化等智能化技术的突破,为智能机床的发展提供了技术基础。当前,世界性的科技革命和产业变革历史性交汇,以工业互联网和智能制造为主导的第四次工业革命正在兴起。云计算、大数据、移动互联网、物联网、人工智能等新一代信息技术与制造业的深度融合,正在引发对制造业研发设计、生产制造、产业形态和商业</td></tr><tr><td>专利名称</td><td colspan="7">模式的深刻变革。机床是制造业的工作母机,机床的智能化对制造业的发展和机床产业 本身都具有重要影响。 在国家产业政策支持、新技术革命推动和市场需求牵引等综合作用下,机床行业的智能 制造将步入加速成长期。在我国经济新常态下,机床工具行业面临市场需求升级的紧迫 需求,经过新技术革命的洗礼,机床行业企业的经营模式将逐步转变。智能机床、智能 制造车间、智能制造工厂、智能制造大系统的技术发展进程,为机床行业展示了美好的 发展前景。毋庸置疑,智能数控系统和智能机床将成为智能制造体系中的核心装备,加 快发展智能数控系统和智能机床,是实施制造强国的首要任务。 一种磁控式并联电 申请号</td></tr><tr><td></td><td>抗器绕组匝间故障 检测方法及系统</td><td></td><td>CN202011267868.X</td><td>专利星级</td><td colspan="3">★★★★★</td></tr><tr><td>所属院校 技术成熟度</td><td>华北电力大学 样品、实验阶段</td><td>转化意愿</td><td>拟转让</td><td>地区</td><td colspan="3">北京市</td></tr><tr><td>技术简介</td><td colspan="7">一、本专利对应产品 一种磁控式并联电抗器绕组匝间故障检测方法及系统 二、主要技术优势</td></tr><tr><td></td><td colspan="7">本发明涉及一种磁控式并联电抗器绕组匝间故障检测方法及系统,方法包括:获取磁控 式并联电抗器网侧电流、控制电流、补偿绕组电流以及控制绕组分支电压;根据所述网 侧电流、所述控制电流和所述补偿绕组电流计算磁控式并联电抗器芯柱的励磁电流;根 据所述控制绕组分支电压和所述励磁电流计算磁控式并联电抗器芯柱的等效励磁电感; 根据所述等效励磁电感检测磁控式并联电抗器是否发生绕组匝间故障。 三、主要性能指标 本发明根据匝间故障发生时,等效励磁电感数值很低,而未发生故障时,等效励磁电感</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="7">数值很大,即根据等效励磁电感检测磁控式并联电抗器是否发生绕组匝间故障,不受预 励磁合闸影响,检测灵敏度高。 一、产业现状、市场需求及应用场景 磁控式并联电抗器可实现容量大范围平滑可调,谐波含量小,具有良好的应用前景。 二、潜在市场规模; 磁控式并联电抗器结构特殊,发生故障概率高且故障暂态特征较为复杂,本体发生故障</td></tr><tr><td></td><td colspan="7">时如果继电保护不能快速、可靠地动作,不仅会威胁到MCSR自身的安全,而且将会影 响其接入系统的无功平衡及电压稳定。因此,对MCSR的继电保护性能提出了很高的要 求。单相MCSR的铁芯结构及绕组分布如图1 所示,主铁芯分裂为左右芯柱,芯柱上分 别缠绕了网侧、控制及补偿绕组。 三、核心竞争力 本发明根据匝间故障发生时,等效励磁电感数值很低,而未发生故障时,等效励磁电感 数值很大,即根据等效励磁电感检测磁控式并联电抗器是否发生绕组匝间故障,不受预 励磁合闸影响,检测灵敏度高。 四、运用潜在效益 有效解决了零负序功率方向对控制绕组匝间故障保护灵敏度低,以及基于总控电流基频</td></tr><tr><td></td><td colspan="7">分量的控制绕组匝间故障保护在预励磁合闸下易误动的问题。 五、推广社会价值 本发明涉及电力系统继电保护技术领域,特别是涉及一种磁控式并联电抗器绕组匝间故 专利星级</td></tr><tr><td>专利名称</td><td colspan="7">障检测方法及系统。 一种多功能柔性电 申请号 CN201910333140.3</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="1">子装置、应用及制备</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工业大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="2" rowspan="1">拟许可 拟转让 地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">对应产品:导电膜、加热器、探测器等 技术优势:制备简单,价格低廉、机械柔性、质量轻 性能指标:导电膜方块电阻 50 欧、加热器温度控制 20-100 摄氏度/加热电压小于10伏等</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">对应产品:导电膜、加热器、探测器等 技术优势:制备简单,价格低廉、机械柔性、质量轻 性能指标:导电膜方块电阻 50 欧、加热器温度控制 20-100 摄氏度/加热电压小于10伏等</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高温堆燃料元件制备工艺及设备系统</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010358013.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明由于采用了以上技术方案,导料装置的上导料管、直料管和下导料管之间通过筛网旋转,实现定量给料,且给料均匀松散,加料过程中,模具上盖总成始终在成型下模上方,防止基体石墨粉的外溢,保护生产车间环境。加粉完成后在造窝工位进行造窝,多个工位同时完成多个成型下模的加粉和造窝,大大提高了生产效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及核技术装置技术领域,尤其涉及一种球形燃料元件无燃料区预成型下半模的加粉造窝装置。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">弃风参与电网调频的电转气-储气-燃气轮机容量优化配置方法及系统</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911088121.5</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="3">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="3">山东大学;国网山东省电力公司电力科学研究院;国家电网有限公司</td><td colspan="2" rowspan="2">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="3"></td><td colspan="1" rowspan="3">地区</td><td colspan="1" rowspan="3">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明用于可再生能源消纳,尤其用于弃风参与电网调频的电转气-储气-燃气轮机容量优化配置。二、主要技术优势本发明提出了利用 NGGU 进行调频,以消纳风电场弃风并储存,以获取较高的收益。通过优化模型确定 PtG、储气罐以及 NGGU 的最佳容量,使 PtG-NGGU 联合调频获取最大的净收益。这种可以降低传统 PtG 的成本,提高收益,丰富了 PtG 的应用场景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:随着可再生能源的大规模并网,电网调频问题日益突出。该专利提出的优化配置方法可有效利用弃风进行电网调频,适用于新能源发电和电网运行领域。二、潜在市场规模:随着可再生能源发电比例的增加,对电网调频技术的需求将持续增长。该专利技术的市场推广将具有广阔的市场前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">三、核心竞争力:该专利的核心竞争力在于其创新的优化配置方法,能够实现对电转气、储气、燃气轮机容量的高效协同,提升电网调频效果。四、运用潜在效益:应用该专利技术,将有效降低电网调频成本,提高新能源发电的利用率,促进可再生能源产业的健康发展。五、推广社会价值:推广该专利技术,有助于缓解可再生能源并网带来的电网调频压力,推动清洁能源的广泛应用,促进能源结构的优化和可持续发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电气工程用剥线装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010872322.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湘南学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">电气工程用剥线装置</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">电气工程用剥线装置</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">单相电流型高频链矩阵式电力电子变压器拓扑及调制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910514374.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">燕山大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利/产品主要应用领域本专利主要应用于电力电子技术领域,特别是在电力系统、电力电子设备、电力变压器等设备中,用于实现电力电子变压器的高频链矩阵式拓扑及调制。二、主要技术优势、特点本专利的主要技术优势在于其采用了单相电流型高频链矩阵式电力电子变压器拓扑及调制方法,能够有效提高电力电子变压器的工作效率,降低能耗。同时,该专利还具有结构简单、操作方便、稳定性好、可靠性高等特点。三、主要性能指标本专利的主要性能指标包括:工作频率范围广,可达到高频范围;电流型链矩阵式拓扑的电力电子变压器效率高,能耗低;稳定性好,可靠性高,能够在各种复杂环境下稳定工作。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着电力电子技术的发展,电力电子变压器在电力系统、电力电子设备等领域的应用越来越广泛。市场对电力电子变压器的效率、稳定性、可靠性等性能要求越来越高。二、潜在市场规模电力电子变压器市场规模巨大,随着电力电子技术的发展和电力设备的更新换代,市场需求将持续增长。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">三、核心竞争力本专利采用单相电流型高频链矩阵式电力电子变压器拓扑及调制方法,能有效提高电力电子变压器的工作效率,降低能耗,具有很强的竞争力。四、运用潜在效益采用本专利技术的电力电子变压器,能大幅提高工作效率,降低能耗,从而为用户节省大量电力成本。五、推广社会价值推广使用本专利技术,不仅可以提高电力设备的工作效率,节省能源,还可以减少电力设备的故障率,提高电力系统的稳定性和可靠性,对社会具有重要价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种中压大容量风力发电变流器拓扑</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010950823.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国矿业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">超大功率海上风电变流、电动重卡充电领域,超大功率风电变流器</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">由较好的产业化全景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于层次分析和模糊评价的核动力装置健康状态诊断方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910514782.3</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">试生产、应用开发阶段本发明基于层次分析法和模糊评价法对核动力装置建立故障指标体系,通过计算打分方式直观反映核动力装置的健康状态,克服了传统方法的二元性,即无法识别出部分失效模式的亚健康状态的问题,提升了核动力装置健康状态评价的准确性。通过本发明得到的评价结果,可以为核动力装置的运维策略的制定提供参考建议,降低了运维成本,提高核动力装置运行稳定性。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及核动力装置健康诊断领域,特别涉及一种基于层次分析和模糊评价的核动力装置健康状态诊断方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于概率分布的风电功率场景生成方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011064892.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本公开用于风力发电,尤其用于基于概率分布的风电功率场景生成。二、主要技术优势本专利文本提出了考虑风向、拟合误差等因素的非参数估计,通过综合考虑各影响因素对误差分布的影响,得到更准确的拟合结果。该采用混合分布,通过给不同影响因素下的误差分布设定权重,可以得到更准确的拟合结果。该技术方案可以提高风速对误差分布的影响研究的准确性,具有较好的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:当前,风电产业迅猛发展,对风电功率的精准预测需求迫切。该方法及系统能基于概率分布生成风电功率场景,有助于风电产业的优化调度与运行管理,满足市场对高效、准确的风电功率预测技术的需求,广泛应用于风电场规划、运行优化及市场交易等领域。二、潜在市场规模:随着清洁能源的大力推广,风电行业市场规模持续扩大。该方法及系统能有效提升风电发电效率,减少弃风率,其潜在市场规模巨大,具有广阔的市场前景。三、核心竞争力:该方法及系统基于概率分布生成风电功率场景,具有预测精度高、实时性强、适用性广等核心竞争力,能有效解决传统预测方法存在的局限性,提升风电功率预测的准确性和可靠性。四、运用潜在效益:该方法及系统的应用,能够降低风电运行成本,提高风电利用率,促进风电产业的可持续发展。同时,对于优化能源结构、缓解环境污染问题也具有重要的潜在效益。五、推广社会价值:推广该方法及系统,有助于推动风电产业的创新发展,提升风电在能源结构中的比重,促进清洁能源的普及和应用,对于实现绿色低碳发展、构建美丽中国具有重要的社会价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于线缆预成束技术的布线机</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911254698.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">长春理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">高铁可用</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">有前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种水热碳化技术处理餐厨垃圾的家用小型原位处理设备及全封闭回收系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010216051.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆交通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">重庆市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种水热碳化技术处理餐厨垃圾的家用小型原位处理设备及全封闭回收系统,包括水热反应器、餐厨垃圾破碎机、生物油收集瓶、鼓风和余热回收水热炭风干系统和气动力输送管道;工作时,餐厨垃圾从餐厨垃圾收集仓的进料口进入到餐厨垃圾破碎机中,通过餐厨垃圾破碎机将餐厨垃圾破碎;破碎后的餐厨垃圾进入到水热反应器中通过电加热套加热进行水热反应,产生水热炭和生物油;本发明通过将餐厨垃圾进行水热反应,得到生物油和水热炭,不仅完成了餐厨垃圾的原位处理,还实现了餐厨垃圾变废为宝目的。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">产业化效益明显。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">计及分布式光伏随</td><td colspan="6" rowspan="1">申请号 CN201910288333.1 专利星级 ★★★★★</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="1">机性的主动配电网概率稳定性分析方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="4" rowspan="1">东南大学;中国电</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="8">地区</td><td colspan="1" rowspan="8">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="6"></td><td colspan="4" rowspan="1">力科学研究院有限</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="7"></td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="4">公司;国网安徽省电力有限公司电力科学研究院;国网</td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">公司电力</td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">安徽省电力</td><td colspan="1" rowspan="1">有限公</td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="1">司金寨县供电公司</td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="2">样品、实验阶段本发明公开了一种计及分布式光伏随机性的主动配电网概率稳定性分析方法,从分布式光伏随机波动的特性入手,基于概率分配法提出了一种分析主动配电网小干扰稳定性的新策略。该方法能够建立主动配电网关键模式阻尼比关于各光伏随机太阳辐照度的多项式估计模型,揭示太阳辐照度随机变化导致的光伏输出功率不确定性对主动配电网小千扰稳定性的影响;在此基础上,通过获取各光伏太阳辐照度数据,对系统关键模式阻尼比的概率密度函数进行估算并进一步计算出系统不稳定的概率。本发明采用非线性估计模型和概率分析方法,可以有效提高稳定性分析结果的准确性</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明公开了一种计及分布式光伏随机性的主动配电网概率稳定性分析方法,从分布式光伏随机波动的特性入手,基于概率分配法提出了一种分析主动配电网小干扰稳定性的新策略。该方法能够建立主动配电网关键模式阻尼比关于各光伏随机太阳辐照度的多项式估计模型,揭示太阳辐照度随机变化导致的光伏输出功率不确定性对主动配电网小千扰稳定性的影响;在此基础上,通过获取各光伏太阳辐照度数据,对系统关键模式阻尼比的概率密度函数进行估算并进一步计算出系统不稳定的概率。本发明采用非线性估计模型和概率分析方法,可以有效提高稳定性分析结果的准确性</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="4" rowspan="1">一种微电网系统并网变流器控制参数设计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010808219.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="4" rowspan="1">北方工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">一、对应产品一种微电网系统并网变流器控制参数设计方法二、技术优势增强微电网系统的稳定性,为并网变流器控制参数设计提供了有力的理论依据</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明提出一种微电网系统并网变流器控制参数设计方法以增强微电网系统的稳定性,为并网变流器控制参数设计提供了有力的理论依据。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="4" rowspan="1">大功率多通道模块化电机变流控制系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910500332.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="4" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="2">通过多三相变流器协同优化设计和控制,具有更好的谐波性能和容错性能三相变流器拓扑结构受功率器件电流定额和冗余度限制,严重制约了电机系统功率增大</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="11" rowspan="1">和容错能力提升。相比而言,多通道模块化电机变流控制系统由多组三相变流器给三相电机、多相电机或多个同轴三相电机供电,将功率分担到多个三相子系统,具有更多冗余度,可同时满足电机系统容量扩展和容错能力提升需求。该专利组合中包括多三相变流器并联电机系统、多三相电机系统以及多电机系统不同结构,涉及到的变流器结构包括两电平、三电平、多电平电压源型变流器、电流源型变流器和矩阵型变流器。专利对变流控制系统拓扑结构形式以及控制方式进行了详细描述。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种模块化能量转换装置及其工作方法与应用</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011622597.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="11" rowspan="1">一种模块化能量转换装置及其工作方法与应用,属于波浪能发电领域,包括执行器模块插装阀模块、高压蓄能器模块、发电模块和浮子模块,执行器模块包括一级空心活塞杆、二级空心活塞杆和低压蓄能器,低压蓄能器内圆壁用于设置一级空心活塞杆,一级空心活塞杆的空心结构内滑动设置二级空心活塞杆,一级空心活塞杆与浮子模块连接,能够随浮子模块的运动而运动,液压马达与发电机连接。本发明采用模块化、集成式设计,能适用于多类波浪能发电的装置,通过浮子模块的垂荡运动来收集波浪能,在浮子模块上升、下降阶段均能对波浪能进行收集,具有双程收集波浪能的特征。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="11" rowspan="1">中国是工业大国,其轻、重工业产业链较为完备,对能源的需求旺盛。目前以及未来一段时间内化石能源依然是首要选择,在世界能源中有着统治性地位,化石燃料的大量使用、燃烧导致了一系列的环境问题例如大气污染、全球变暖、极端天气等问题。为了在保障经济发展的同时减少温室气体排放,世界各国都在积极发展风能、太阳能、海洋能等可再生能源,对其能源供给结构进行优化。其中海洋占有地球表面积的71%,海洋中拥有更加丰富的生物、矿产资源以及可再生能源。海洋能主要指潮流能、波浪能、温差能等海水具有的能量,也包括海上风能、太阳能。其中波浪能相对风能、太阳能,具有能源密度高、理论捕获效率高、传播损耗小等优点。其中波浪能属于能量密度等级较大的可再生能源,其能量分布集中、理论能量俘获效率高、有效产能时间长,是世界各国可再生能源的研究热点。本发明提供一种模块化能量转换装置及其工作方法与应用,采用模块化、集成式设计,能适用于多类波浪能发电的装置,通过浮子模块的垂荡运动来收集波浪能,在浮子模块上升、下降阶段均能对波浪能进行收集,具有双程收集波浪能的特征。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">六状态提前角度控</td><td colspan="1" rowspan="2">申请号</td><td colspan="1" rowspan="2">CN201910484174.2</td><td colspan="8" rowspan="2">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="7" rowspan="1">制的电励磁双凸极电机带载起动方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段该专利涉及基于六状态提前角度控制的电励磁双凸极电机无位置传感器带载起动方法,相较于基于三状态标准角度控制的无位置起动方法,本发明可显著提高电机带载能力并有效抑制电机转矩脉动。</td></tr><tr><td colspan="7" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="11" rowspan="1">应用于电励磁双凸极电机起动发电控制系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于无叶片风力机的发电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010975040.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湘潭大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="11" rowspan="1">为无叶片风力机的实施提供了一种发电装置。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="11" rowspan="1">利用风能可为小型住宅、偏远山区、草原、海岛、通讯机站等区域提供电力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种内排露天矿坑</td><td colspan="1" rowspan="2">申请号</td><td colspan="1" rowspan="2">CN201910535710.7</td><td colspan="1" rowspan="2">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="2">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="7" rowspan="1">法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国矿业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="11" rowspan="1">利用露天矿坑底进行水库建设并储水,实现了水资源的就地深部多次循环储存,减少了水分蒸发,水库建设原料如黏土等大部分来自露天矿自身,无需外购,降低了水库建设成本。同时充分利用露天矿坑底空间资源,为露天矿的环境治理提供了水资源保证。水分传感器实时监测水库封闭情况,可及时废弃破损的水库,减少储水损失。整体建设工艺可与露天矿生产相互衔接,不额外增加露天矿生产工序,避免了增加露天矿自身的生产成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="11" rowspan="1">在我国北方地区,气候干旱,年蒸发量大于降水量,水资源稀少,地表露天式的储水装置储水过程中水资源蒸发损失大,资源浪费严重,而建设封闭式储水装置花销大,又占据大量的空间,极大的提高了企业的储水成本。本技术利用露天矿排弃物料孔隙储水,并提供了与露天矿排土协调的建设方法,成本低、效率高,已申请PCT国际专利,在美国和南非获得授权。因此,本技术在国内外均拥有广阔的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种集中绕组无轴承交替极电机的减小悬浮力脉动的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011131856.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="11" rowspan="1">提出了减小悬浮力脉动的方法,效果好,优势明显</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="11" rowspan="1">对无轴承交替极电机的控制发展具有重大意义</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于内排露天矿中间桥的坑底水库分期建设方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910535712.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国矿业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="11" rowspan="2">利用露天矿中间桥之间的空间进行水库建设并储水,实现了水资源的大量就地深部储存,减少了水分蒸发,水库建设原料大部分来自露天矿自身,无需外购,降低了水库建设成本。同时充分利用露天矿坑底空间资源,为露天矿的环境治理提供了水资源保证。整体建设工艺可与露天矿生产相互衔接,不增加露天矿自身的生产成本。我国北方地区气候干旱,年蒸发量远大于降水量,传统的地表露天式的储水装置存在水资源蒸发损失大、资源浪费严重等问题,而建设封闭式储水装置又存在费用高、占用空间大等缺点,会极大的增加矿山储水和复垦成本。中间桥是下部剥离台阶内排的主要运输通道,高密度的车辆压实显著降低了桥体物料的渗透性,使中间桥成为良好隔水墙。因此,将中间桥移设形成的空间资源与水资源的存储进行有效融合,可以提高采场空间利用率,为水资源的存储提供有效方案。因此,本技术在千旱半干旱区露天矿拥有十分广阔的推广应用前景。</td></tr><tr><td colspan="7" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种 SiC 和 Si 混合</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011413311.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">型三电平 ANPC 逆变器调制电路</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="11" rowspan="1">本发明公开了一种 SiC 和 Si 混合型三电平 ANPC 逆变器调制电路,属于电力电子技术领域,可实现更佳的损耗均衡效果,且主要零电平采用双电流路径实现通态损耗的优化,进一步提高了逆变器的效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="11" rowspan="1">本产品在新能源,电力电子技术领域有着广泛的应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">混合动力车用开关磁阻 BSG 优化线性控制器的构造方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910680029.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="11" rowspan="1">一、本专利对应产品开关磁阻 BSG 优化线性控制器二、主要技术优势1、所构建的优化控制器提高了快速瞬态响应,让电机转速和电流在短时间内达到参考值,参数不确定性和外部干扰对优化控制器影响不大。构建的扰动观测器精准地得到外部扰动,良好地跟踪速度和电流,鲁棒性强。自适应控制器实现了参数的最优化,保证了控制精度。优化线性控制器控制效果良好,鲁棒抗干扰能力得以提升。2、Adaboost权值模块获得自适应控制器的全局最优参数,实现最少人工调参工作量,提升优化线性控制器的整体效果。3、结合混合动力汽车的具体行驶工况,本发明采用新型能量控制器对开关磁阻 BSG 系统进行能量管理,在不影响正常工作的情况下,实现能量最优控制,节省能量消耗。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="11" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景当前开关磁阻电机多用于工业领域采用的控制方式大多数是角度位置控制、电流斩波控制、电压 PWM 控制。这些方法很难适用于开关磁阻 BSG 系统,由于车辆行驶过程的复杂性会给开关磁阻 BSG系统带来参数时变、负载波动、齿轮皮带轮之间摩擦等各种随机扰动的干扰。因此,为了根本上解决开关磁阻 BSG 控制方法控制效果不良的难题,与此同时保证被控系统各项控制性能指标达到最佳状态,如动态响应快慢、稳态误差大小、抵抗扰动能力等,需应运用新的控制方法。二、运用潜在效益能有效改进混合动力车用 BSG 电机系统各项性能指标,特别是对扰动和能量消耗进行准确控制。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种以 Mo-二氧化锡作为电子传输层的钙钛矿太阳能电池及其制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010510530.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="11" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点在于制备高质量 SnO2 纳米晶、沉积致密 SnO2 薄膜,用于制备薄膜太阳能电池、储能电池及光电子器件等领域。二、主要技术优势</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="11" rowspan="1">(1)提出了基于非氯Sn 源制备高质量 SnO2 纳米晶,解决了国外高质量 SnO2 纳米晶关键技术卡脖子问题,且优于商业化AIfa-SnO2钙钛矿电池性能(2)实现了一系列不同特性SnO2 纳米晶制备,已完成中试放大验证,可应用于不同领域;(3) 采用喷涂技术可沉积大面积、高质量 SnO2 薄膜,实现了溶液法(湿法技术)沉积高透明、高导电薄膜,可促进薄膜光伏电池、储能电池、光电子器件研究与开发。三、主要性能指标SnO2 纳米晶物理性质:1. 四方金红石相晶体结构,晶粒尺寸 3~6 nm;2. 良好导电能力;3. 良好热稳定性;4. 良好机械稳定性;5. 较高导热性能薄膜光电性质:(a)优越电学性能参数(载流子浓度:&gt;1.99×1017 cm-3、电子迁移率:&gt;2.81×10-3 cm2 V-1s-1、导电性:&gt; 8.93×103 S m-1);(b)优越光学透光性(可见光区透光率≥96%);(c)和基底较小折射率差值,良好抗反射特性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="11" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景开发新型太阳能电池是缓解经济发展与能源及环境之间矛盾的“绿色”新技术;新型半导体材料对于发展光电子乃至整个电子信息产业有重大影响,代表着现代光电技术与微电子技术前沿领域。二、潜在市场规模;为实现中国“碳中和、碳达峰”双碳战略目标,需开发新型薄膜电池(简单、无毒、低成本、高丰度等),取代晶硅等电池、促进能源结构转型。新型光电子器件在电子通信、显示、照明、传感等领域具有广阔应用前景。三、核心竞争力解决了国外高质量 SnO2 纳米晶关键技术卡脖子问题,具有比商业化 AIfa-SnO2 更优越钙钛矿电池性能,且SnO2为一系列产品,均可长期保存,具有良好稳定性,可应用于薄膜太阳能电池、储能电池、光电子器件等领域。四、运用潜在效益高质量SnO2纳米晶国产化制备可大大降低成本,促进相关领域发展。盈利方式包括SnO2纳米晶和透明导电膜、新型薄膜电池、光电子器件销售及技术支持与服务等。五、推广社会价值本项目实现了溶液法制备高质量SnO2 纳米晶,且一系列 SnO2 纳米晶具有广阔应用前景,对促进我国薄膜太阳能电池、储能电池及光电子器件等研究与开发具有重要科学意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">利用三次谐波实现软开关的低电压应力无线能量发射装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910721399.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">厦门大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="11" rowspan="1">1.软开关技术:该专利技术利用三次谐波实现软开关,减少了开关时的损耗和电磁干扰,提高了系统的效率和可靠性。2.低电压应力设计:通过特定的电路设计,该技术降低了功率器件在开关过程中承受的电压应力,有助于延长器件的使用寿命。3. 高效率的能量传输:软开关技术有助于提高无线能量传输的效率,因为减少了开关过程中的能量损耗。4.提高功率密度:降低电压应力和减少开关损耗可以使得发射装置更加紧凑,从而提高功率密度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="11" rowspan="1">5. 适应性强:该技术可以适应不同的负载条件,提供稳定的无线能量传输,这对于需要在多变环境下工作的设备尤为重要。6. 成本效益:通过减少对昂贵的高电压耐受器件的需求,该技术有助于降低系统的整体成本。7. 易于集成:该技术可以轻松集成到现有的无线能量传输系统中,为现有技术提供升级路径。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="11" rowspan="1">1.市场需求增长:随着5G、物联网、智能设备等技术的快速发展,对无线能量发射装置的需求日益增长。这些领域的发展为该专利技术的产业化提供了广阔的市场空间。2.社会和经济效益:无线充电技术的产业化不仅能够带来经济效益,还能促进社会的发展。例如,通过无线充电技术,可以减少对传统有线充电方式的依赖,提高能源利用效率,减少环境污染。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于改进型S/S 补偿网络的恒压恒流无线充电系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010651084.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">厦门大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="11" rowspan="1">1.提高充电效率:通过改进的S/S 补偿网络,该系统能够实现更高效的能量传输,减少能量损耗,提高充电效率。2.充电距离的增加:改进的无线充电设备设计和结构可以扩大充电距离,提高充电的覆盖范围。3.充电速度的加快:通过优化充电电路和控制算法,该系统能够提高充电速度,缩短充电时间。4.恒流恒压输出:该系统能够在不同负载条件下实现恒流和恒压输出,提高了系统的适应性和充电的安全性。5.简化系统结构:该系统通过在S-S补偿网络基础上增加接收端π/T型变结构补偿网络,减少了无功功率输出,简化了系统结构和控制难度。6.无需复杂的控制和通信:该系统无需原边和副边复杂的控制和通信,降低了系统的复杂性和成本。7.提高系统效率:在恒流充电模式和恒压充电模式下,该系统能够实现零电压开关(ZVS)和零相角(ZPA),提高了系统的效率。8.安全性和稳定性:无线充电技术具有安全、无机械损耗、灵活性高等优点,使得该系统在安全性和稳定性方面具有优势。9.节能环保:无线充电技术可以有效减少充电设备的能量损失,减少对环境的影响</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="11" rowspan="1">1.市场规模增长:随着技术的不断突破和市场需求的增加,无线充电市场规模逐年增长。预计到2029年,中国无线充电市场规模将达到380亿元左右,2024-2029年年复合增长率为 23%。2.应用领域的扩展:无线充电技术已经渗透到智能手机、可穿戴设备、汽车电子、家用电器等多个领域,并且随着这些领域的快速发展,无线充电技术的市场需求也将不断增长。3.产业链发展:无线充电产业链参与者众多,包括发射端模组和接收端模组的制造,以及整合产品无线充电器制造。上游材料和零部件的供应,下游终端设备的广泛应用,形成了完整的产业链,推动了产业的整体发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">张力腿式波浪能风能综合发电装置及其智能振动控制系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910707325.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏科技大学;江</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="7" rowspan="2">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">苏科技大学海洋装备研究院</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="2">样品、实验阶段本发明综合发电装置在风浪中工作时,张力腿式发电平台在自身结构特征及系泊缆作用下保持相对稳定,在受波浪作用时,张力腿式发电平台整体发生纵荡的弱非线性特征和垂荡的强非线性特征,而发电摆与张力腿式发电平台主体之间,因显著的垂荡作用产生拉压作用,集中表现在连杆与万向节处,在做垂荡运动的过程中带动球形连杆转动,从而带动活塞往复作用,活塞在往复作用的过程中通过吸入和排出水流,带动水轮机转动进而进行发电。而风力发电机构则在海洋风的作用下产生电能。本发明张力腿式发电平台综合发电装置将风能发电与波浪能发电结合为一体,结构新颖,且设计合理,可在深海中实施。</td></tr><tr><td colspan="7" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="11" rowspan="1">本发明解决了波浪的高频分量和高频水动力会引起张力腿平台平面外的共振,具有重要实用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">宇航用高压二极管抗单粒子烧毁系统级加固方法及电路</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010921341.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="11" rowspan="1">本发明提供一种宇航用高压二极管抗单粒子烧毁系统级加固方法及电路,旨在更为简便低成本地实现高压二极管抗单粒子烧毁加固设计,为宇航系统提供元器件保障。该方法针对宇航系统中采用的多个高压快恢复整流二极管Di,将每个高压快恢复整流二极管Di替换为同规格的至少两个高压快恢复整流二极管串联结构;相应地,对于屏栅电源输出整流滤波电路,原高压快恢复整流二极管D1、D2、D3、D4 构成桥式整流电路,高压快恢复整流二极管 D5、D6 分别作为CDD 缓冲网络中的箱位二极管和续流二极管,分别单独替换为同规格的至少两个高压快恢复整流二极管串联结构。本发明实现简便、工艺实施难度小、成本较低,具有很高的应用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="11" rowspan="1">专利市场转化前景高;该专利近期交易热度高;该专利近期融资热度高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于虚拟发电厂的地区复杂配网调度控制管理系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910584694.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="11" rowspan="1">基于虚拟电厂的地区电网管理系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="11" rowspan="1">基于虚拟电厂的地区电网管理系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种直流无刷电机转子位置检测方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010633412.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华中科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="11" rowspan="1">本发明提供了一种快速准确地获取电机转子位置信号的方法,从而实现电机高速工作状态下的精确控制。通过使用本发明的方法,无刷直流电机在高速控制时也能获得精确的控制效果,避免了软硬件设计复杂的问题,节省了软硬件开发成本。同时,由于对转子位置检测更加准确,能够有效提高电机的工作性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="11" rowspan="1">该技术的适用范围广泛,涵盖了多个行业和领域,为各种应用场景提供了解决方案,技术的性能、稳定性、安全性等方面具有明显优势,为产业提供了强大的竞争力,市场前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">极端自然灾害下计及储能配置韧性配电网规划方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910977085.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学;广东电网有限责任公司电网规划研究中心</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="11" rowspan="1">灾害情况下考虑电网弹性提升的储能规划方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="11" rowspan="1">配电网储能特异性规划软件</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种大型双馈风电场的无功优化控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010672281.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化、拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="11" rowspan="1">能有效提高风电场发电效益</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="11" rowspan="1">能有效提高风电场发电效益</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于结温预测的功率器件热保护与预警方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010082613.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="11" rowspan="2">一、本专利对应产品本发明用于功率器件热保护,尤其用于基于结温预测的功率器件热保护与预警。二、主要技术优势本发明基于模型预测控制和 Cauer 热网络模型,通过实时测量数据不断更新预测结温的变化轨迹,提前对功率器件施加保护,确保功率器件工作在安全的温度范围内,充分发挥功率器件的物理极限,提高功率器件的稳定性和工作效率,降低成本,提高电动汽车、微电网和高性能电驱等功率电子的可靠性和电能变换效率。本发明有效克服了传统的解决方案存在的滞后效应,并依据预测结温建立了有效的功率器件热保护与预警机制,充分发挥了功率器件的物理极限,更好地提升了功率器件的稳定性和工作效率。一、产业现状、市场需求及应用场景:随着电力电子技术的快速发展,功率器件在电力转换、控制等领域的应用日益广泛。然</td></tr><tr><td colspan="7" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="11" rowspan="1">而,功率器件在工作过程中易产生高温,影响其性能和寿命。因此,基于结温预测的功率器件热保护与预警方法成为市场急需。该方法适用于风电、光伏、电动汽车等多个领域,应用场景广泛。二、潜在市场规模:随着清洁能源和电动汽车等领域的快速发展,功率器件市场持续增长。基于结温预测的功率器件热保护与预警方法作为关键技术,其潜在市场规模巨大。三、核心竞争力:该专利的核心竞争力在于其精准的结温预测算法和高效的热保护与预警系统。通过对功率器件结温的实时监测和预测,可提前发现潜在的热风险,并采取有效措施进行保护,确保功率器件的稳定运行。四、运用潜在效益:运用该方法可有效降低功率器件因过热而引发的故障率,延长器件使用寿命,提高系统稳定性。同时,通过减少维修和更换成本,为企业带来显著的经济效益。五、推广社会价值:推广基于结温预测的功率器件热保护与预警方法,有助于提升电力电子技术的安全性能,促进清洁能源和电动汽车等领域的可持续发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风电场的稳态无功控制方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011422651.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="11" rowspan="1">本申请公开了一种风电场的稳态无功控制方法及装置,方法包括:根据预置风速信息计算双馈风力发电机的合成尾流风速和双馈风力发电机的有功功率;根据有功功率分别计算系统无功需求量和机组的约束无功容量;根据约束无功容量分别获取双馈风力发电机的无功控制参考值,并计算分配定子侧无功控制参考值、分配网侧无功控制参考值和补偿无功控制参考值;基于以双馈风电机组的无功容量优先,静止无功补偿器的无功容量为辅的原则,根据双馈风力发电机的无功控制参考值、分配定子侧无功控制参考值、网侧无功控制参考值和补偿无功控制参考值对风电场机组进行综合稳态无功控制。解决了现有技术无法同时提供足够的无功补偿容量和较快的响应速度的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="11" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于波特性阻抗的半波长输电线路保护方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910469719.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">天津大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">天津市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="3">样品、实验阶段电力系统可用于半波长输电线路</td></tr><tr><td colspan="7" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="7" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">永磁同步电机单电流传感器预测控制和参数扰动抑制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010491352.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="11" rowspan="1">本专利对应电动汽车、电动飞机等平台的永磁同步电机,技术优势在于基于永磁同步电机驱动系统的数学模型,进行高品质预测控制,提成驱动系统运行品质,降低谐波,提高效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="11" rowspan="1">永磁同步电机在电动汽车、电动飞机领域应用广泛,该技术能大大提高永磁同步电机驱动系统运行品质,具有非常广泛的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于加速器驱动的 99Mo 次临界生产装置及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910992641.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★大★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院合肥物质科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="3">样品、实验阶段该基于加速器驱动的 99Mo 次临界生产装置及方法在技术上具有显著的优势。首先,加速器单元中使用了高能粒子源、准直器和加速器等设备,能够准确轰击靶产生中子,提高了产生中子的效率和精度。同时,辐照生产单元采用同心圆柱形结构,包括中子慢化层、中子倍增层、低浓缩铀盐溶液等,可有效提高中子通量和反应效率。另外,利用中子反射层和屏蔽层的设置,进一步减少中子损失,提高了装置的稳定性和效率。从性能指标角度来看,该装置在 99Mo 次临界生产方面具有出色的表现。首先,通过高中子通量和反应效率的提高,可以实现 99Mo的高效产生,满足临床医学中对该同位素的需求。其次,通过分离纯化单元的设置,可以有效提取产生物质中的目标物质,提高了 99Mo的纯度和质量。此外,中子反射层和屏蔽层的设计,有效减少了中子损失,提高了装置的整体性能,使得生产过程更加稳定和可靠。综上所述,该基于加速器驱动的 99Mo 次临界生产装置及方法在技术上具有明显优势,并在性能指标上表现出色,为99Mo的高效、稳定生产提供了有力支持。该专利公开了一种基于加速器驱动的 99Mo 次临界生产装置及方法,使用这种装置可以高效地生产99Mo同位素。这种装置包括加速器单元、辐照生产单元以及分离纯化单元通过粒子轰击靶产生中子,中子与低浓缩铀盐溶液反应产生99Mo。这种装置结构紧凑,效率高,操作简单,可以广泛应用于医疗领域中的放射性药物生产。目前,99Mo同位素广泛应用于医疗影像学中的核素医学,如核素扫描和肿瘤治疗。因此,该装置具有广阔的市场前景。随着医疗技术的不断发展和人们对健康的需求增加,对 99Mo的需求也将不断增加。使用这种新型装置生产的 99Mo具有高纯度、高放射性活性,能够更好地满足医学影像学的需要。此外,这种基于加速器驱动的装置相比传统核反应堆生产方式更加安全、环保,不会产生大量放射性废物,具有更好的可持续性和环保性。因此,该装置不仅在医疗领域有广泛应用前景,还可以在其他领域如科研、工业等领域进行拓展和应用。总之,这种基于加速器驱动的 99Mo 次临界生产装置具有巨大的市场前景,可以满足不断增长的医疗需求,同时具有环保、安全和高效等优势,有望在未来取得广泛</td></tr><tr><td colspan="7" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="7" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="11" rowspan="1">应用和市场认可。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种全功率风电机组的低电压故障穿越控制系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010607580.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="11" rowspan="1">产品:该专利涉及一种全功率风电机组的低电压故障穿越控制系统。技术优势:1. 故障响应:系统能快速识别低电压故障,通过控制开关的切换,确保风电机组在电网电压跌落时继续运行,避免停机。2. 精确控制:使用下降沿延时器,实现精确的时间延迟控制,不同控制器中的延时时间可调,提高系统的灵活性和稳定性。3. 重启动策略:故障清除后,系统有预设的恢复策略,确保风电机组能安全、有效地重新接入电网。性能指标:1. 延时时间:下降沿延时器的延时时间范围从0.2s到1.2s,可适应不同控制需求。2. 控制开关:根据 Ctrl 标志位,开关在位置1 和位置 2 之间切换,实现不同工况下的功能切换。3. 故障穿越能力:在电网三相短路故障(如 0.2p.u.电压跌落,0.625s 持续时间)下,能有效维持风电机组运行。该系统通过智能控制策略和延时机制,提高了风电机组在电网异常情况下的生存能力和电网服务性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="11" rowspan="1">该专利描述了一种全功率风电机组的低电压故障穿越控制系统,主要利用控制标志位和下降沿延时器来实现风电机组在电网低电压故障时的稳定运行和故障后的快速恢复。通过智能切换受控开关的位置,系统能够在电网电压跌落时调整风电机组的控制策略,防止停机,同时在故障解除后能迅速重新接入电网,恢复最优功率控制。产业化前景方面,鉴于全球对可再生能源的日益增长需求和对电网稳定性的重视,这种技术具有广阔的应用潜力。尤其是在风力资源丰富的地区,该系统可以提高风电机组的运行可靠性和电网的稳定性,减少因电网故障导致的风电损失,从而增加电力供应的连续性和经济性。此外,随着风电技术的发展和政策支持,该专利技术有可能被集成到新的风电机组设计中,或者作为现有风场改造升级的一部分,市场前景乐观。然而,实际应用可能需要考虑与不同制造商的设备兼容性、成本效益分析以及法规标准的符合性等因素。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">弱电网连接下电压源型换流器电压前馈环节作用分析方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911113979.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学;中国电力科学研究院有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td colspan="11">试生产、应用开发阶段 一、本专利对应产品 本发明用于并网电压源型换流器稳定性分析,尤其用于弱电网连接下电压源型换流器电 压前馈环节作用分析。 二、主要技术优势 该专利文本提出了针对弱网连接下的电压源型换流器的分析,通过将高阶的多输入多输 出小信号模型简化为单输入单输出的解析传递函数,实现了更加准确、直接的分析。该</td></tr><tr><td>有重大意义。 产业化前景</td><td colspan="11">能够直接分析电压前馈环节对电压源型换流器的影响,并表达为单独的开环传递函数, 从而更加准确、快速地评估电压前馈环节对并网换流器的影响。该具有准确、简单实用 的特点,对于保证准确分析与评估电压前馈环节对电压源型换流器并网稳定性的影响具 一、产业现状、市场需求及应用场景:</td></tr><tr><td></td><td colspan="11">当前,随着可再生能源发电技术的快速发展,电压源型换流器在弱电网连接中的应用越 来越广泛。该专利涉及的电压前馈环节作用分析方法,适用于风电、光伏等可再生能源 发电系统,为电力电子技术的稳定发展提供了重要支持。</td></tr><tr><td>二、潜在市场规模: 三、核心竞争力:</td><td colspan="11">随着可再生能源发电市场的不断扩大和电网结构的日益复杂,弱电网连接下的电压稳定 性问题将持续存在。因此,该专利技术的潜在市场规模巨大,具有广阔的应用前景。</td></tr><tr><td>专利在市场上具有较强的竞争力。</td><td colspan="11">该专利的核心竞争力在于其独特的电压前馈环节作用分析方法,能够有效解决弱电网连 接下的电压稳定性问题,提高电力电子系统的运行效率和稳定性。这一技术优势使得该</td></tr><tr><td>四、运用潜在效益: 运用该专利技术,可显著提升电力电子系统在弱电网连接下的电压稳定性,降低系统故</td><td colspan="11"></td></tr><tr><td>来经济效益。 五、推广社会价值:</td><td colspan="11">障率,提高发电效率。同时,其精准的分析方法也有助于降低系统运维成本,为企业带</td></tr><tr><td></td><td colspan="11">推广该专利技术,有助于推动可再生能源发电技术的进一步发展和应用,促进电力电子 技术的创新。</td></tr><tr><td>专利名称</td><td colspan="11">一种输出变频变相 申请号 CN202011247213.6 专利星级</td></tr><tr><td>所属院校</td><td colspan="11">交流电压的矩阵变 换器及其调制方法</td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td>燕山大学</td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td>转化意愿</td><td colspan="11">河北省</td></tr><tr><td>样品、实验阶段</td><td colspan="11">拟许可拟转让 地区</td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td>技术成熟度</td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td>技术简介</td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11">一、本专利/产品主要应用领域</td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td></td><td colspan="11"></td></tr><tr></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="11" rowspan="1">该专利主要应用于电力电子、电力传输、电力系统以及新能源领域,特别适用于风力发电、光伏发电等新能源并网系统,以及电动汽车、轨道交通等电力驱动系统。二、主要技术优势、特点1. 采用矩阵变换器技术,实现了交流电压的变频变相,提高了电力系统的稳定性和效率。2. 创新性地提出了一种新的调制方法,使得矩阵变换器的输出电压波形更加平滑,降低了谐波干扰。3. 该专利技术具有结构简单、控制灵活、效率高、可靠性强等特点。三、主要性能指标1. 输出电压频率范围:0-60Hz,精度±0.1Hz。2. 输出电压相位范围:0-360°,精度±0.1°。3. 输出电压波形:正弦波,谐波含量&lt;3%。4. 效率:≥98%。5. 负载能力:持续满载运行,瞬时过载能力≥150%。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="11" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着新能源、电力电子技术的发展,对于电压转换器的需求日益增长。该专利技术可广泛应用于电力系统、电动汽车、风电、光伏等领域。二、潜在市场规模随着新能源汽车、风电、光伏等行业的快速发展,预计未来几年内,全球电压转换器市场规模将达到数十亿美元。三、核心竞争力该专利技术具有高效、稳定、可靠的特点,能有效提高电压转换效率,降低能耗,提高系统稳定性,具有显著的竞争优势。四、运用潜在效益采用该专利技术的电压转换器,可以提高电力系统的运行效率,降低运行成本,提高电力系统的稳定性和可靠性,从而为企业带来显著的经济效益。五、推广社会价值推广使用该专利技术,可以有效提高电力系统的能源利用效率,降低碳排放,有助于环保和节能,符合国家对新能源和环保的政策导向,具有重要的社会价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种直流变压器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911220875.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所;国网江苏省电力有限公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="1">试生产、应用开发阶段技术简介 该专利对应的产品和技术优势是:一、产品:1.一种直流变压器,包括两类功率模块,第一类功率模块为基于移相型双有源桥变换器,</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="11" rowspan="2">第二类功率模块为基于并联的移相型双有源桥变换器和谐振型双有源桥变换器。二、技术优势:1. 在连续控制周期内,第一类功率模块采用低压侧或高压侧储能电容电压闭环和移相控制方式,第二类功率模块的谐振型双有源桥变换器采用开环的占空比为 50%方波的电压输出控制方式,第二类功率模块的移相型双有源桥变换器采用高压侧储能电容电压闭环和移相控制方式。2. 与现有技术相比,本发明在提高系统电能传输效率的同时,可保证系统运行的可靠性。近年来,多类型分布式能源、储能设备及直流用电负荷的出现促使传统交流配电系统呈现多元化发展。与传统交流配电系统相比,通过构建直流配电网可以直接实现可再生能源与直流负荷之间的能量交互,从而节省大量电能变换环节,减小成本、降低损耗,提高电能传输效率。另外,直流配电网具有供电容量更大、供电半径更长、电能质量问题不突出,不存在无功补偿问题等优势。随着全电力系统的智能化发展,可再生能源、电动汽车等领域的快速发展,以及电力电子技术的不断创新,高压直流变换器的应用领域将进一步拓展,市场需求将持续增加。</td></tr><tr><td colspan="7" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种开绕组永磁同步电机的单矢量控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011072114.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="11" rowspan="1">本专利对应电动汽车、电动飞机等平台的永磁同步电机,技术优势在于基于永磁同步电机驱动系统的数学模型,进行高品质预测控制,提成驱动系统运行品质,降低谐波,提高效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="11" rowspan="1">永磁同步电机在电动汽车、电动飞机领域应用广泛,该技术能大大提高永磁同步电机驱动系统运行品质,具有非常广泛的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种利用 FPGA 生成 SPWM 波的方法及系统</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN201911392811.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">湖北民族大学 转化意愿 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="2">试生产、应用开发阶段随着煤、石油等化石能源的日渐枯竭与人类生存环境的不断恶化,太阳能、风能等可再生自然资源的开发利用近年来得到了国内外的普遍重视,许多国家已做出大规模推广太阳能等可再生能源开发利用的决策和规划。对于现行的新能源发电而言,稳定性较差、难以连续工作及环境因素影响大等缺点仍在一定程度上制约其发展,因此寻找一种可靠、高效的能源转换方式势在必行。逆变器由于能将直流电转换为交流并且能实现并网发电,因此成为新能源系统的核心装置,在光伏发电、风力发电等技术领域是不可或缺的重要设备,具有重要的研究价值。目前市场上逆变器多数采用 SPWM 技术来实现变频控制,通过 SPWM 技术来实现近似正弦波的输出,在当下多种民用产品、军用产品均采取了这种控制技术来实现可调频率的正弦波形输出,并取的了非常好的使用效果。但其SPWM 波的产生往往需要一些专用的 DSP 芯片,通常使用在某些对波形指标要求非常高的场合,这种基本的 SPWM 控制技术不能满足负载变化后对输出波形的影响,且目前市场上实现控制光伏逆变器将直流电能转化为与电网同频率、同相位的正弦波交流电流并且接入电网以实现并网发电的功能往往很繁琐,且反应不够迅速,迟滞效应非常明显。</td></tr><tr><td colspan="7" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="11" rowspan="1">本专利提出了一种新的利用FPGA 自定义IP(知识产权)核技术生成SPWM 波的方法。本发明自定义的IP核运用在逆变器上,它不仅能使逆变器通过SPWM 技术来实现近似正弦波的输出,而且还可以实时的调节产生的正弦波相位,实现完美的光伏并网与调节的功能。该方案的主要思路是先通过精心设计的逻辑电路产生成对的 SPWM 和 SPWM非信号,然后由一个检测相位的模块对电网上正弦波的相位进行检测,实时的将相位信息反馈给 NiosII CPU,NiosII CPU 使用C 语言控制相位的延迟,从而实现精准的逆变并网。在调用该IP核生成 SPWΜ 波时不需要再单独的购买专用芯片,可见本专利设计的IP核具有使用方便、精度高、开发成本低、便于FPGA系统集成等优势。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种9双向开关型AC-AC 矩阵式变换器及其调制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011247231.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">燕山大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="11" rowspan="1">一、本专利/产品主要应用领域9双向开关型AC-AC矩阵式变换器及其调制方法主要应用于电力电子、电力系统、电力传输、电力转换等领域,特别适用于需要高效、稳定、可靠的交流电源转换的场合。二、主要技术优势、特点1. 高效率:采用9双向开关设计,实现了交流电源的直接转换,无需通过直流环节,大大提高了转换效率。2. 稳定性强:通过独特的调制方法,实现了电压和电流的精确控制,保证了输出电压的稳定性。3. 可靠性高:双向开关设计,使得变换器在电源异常时能够快速切换,保证了电源的连续供应。三、主要性能指标1. 转换效率:≥98%2. 输出电压稳定性:≤±1%3. 切换时间:≤1ms4. 耐压等级:≥10kV5. 工作温度范围:-40℃~+85℃6. 工作湿度范围:10%~90%RH</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="11" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着电力电子技术的发展,AC-AC矩阵式变换器在电力系统、电动汽车、风电等领域有广泛应用。市场对其高效、稳定、可靠的需求日益增强。二、潜在市场规模预计随着电动汽车、可再生能源等行业的快速发展,AC-AC矩阵式变换器的市场规模将持续扩大。三、核心竞争力该专利技术的9双向开关型AC-AC 矩阵式变换器及其调制方法,具有高效、稳定、可靠的特点,能有效提升电力系统的运行效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="11" rowspan="1">四、运用潜在效益应用该专利技术,可以提高电力系统的运行效率,降低能源消耗,为企业节省大量运营成本。五、推广社会价值推广该专利技术,不仅可以推动电力电子技术的发展,提高电力系统的运行效率,还可以降低能源消耗,有利于环保和可持续发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于一致性算法的分布式储能聚合器 AGC 方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910353102.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="11" rowspan="1">本发明公开了一种基于一致性算法的分布式储能聚合器AGC 方法,属于储能参与电网调频的发电技术领域。本发明通过滤波环节对 AGC 信号进行初步分配;聚合器将分布式储能集合为一个整体参与AGC,对外跟踪调频信号,对内控制不同技术特征储能的调频出力;依据储能技术特征参数和实时电量建立的储能调频成本函数作为分配各个储能调频出力的关键指标;在聚合器内部利用多智能体一致性算法,分布式储能通过与相邻储能交换一致性变量进行本地计算,得到最优化的储能出力方案。该方法对众多不同类型、小规模、模块化的分布式储能集成控制,使分布式储能达到AGC市场的最小准入容量要求,有效提高电网调频能力,在发挥储能快速响应优势的同时延长储能使用寿命。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="11" rowspan="1">该方法对众多不同类型、小规模、模块化的分布式储能集成控制,使分布式储能达到AGC市场的最小准入容量要求,有效提高电网调频能力,在发挥储能快速响应优势的同时延长储能使用寿命,具有很好的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">包覆颗粒制备系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010256607.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="11" rowspan="1">该包覆颗粒制备系统通过增设降温装置、包覆颗粒热态卸料系统及吊装装置,实现快速降温、快速卸料和快速拆卸吊装,从而实现了优化缩短包覆颗粒制备工艺时间的技术效果。通过本方案的实施,在同等装料量下可将包覆颗粒的整体制备时间由目前的8小时缩短至6小时以内,可极大地提高包覆颗粒的制备效率。从而解决了包覆颗粒制备系统全流程生产时间较长、辅助工艺流程时间长、效率低的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="11" rowspan="1">本发明涉及核反应堆设备技术领域,尤其涉及一种包覆颗粒制备系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">风资源评估与风电场优化设计软件自主研发及工程应用</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910539715.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华中科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="11" rowspan="1">在技术竞争力方面,本项目基于以上技术基础搭建了一套风资源评估软件平台,相较于现有技术而言具备以下优势:(1)风资源评估自动化建模与网格生成引擎;(2) 自主风资源求解器;(3) 风力机尾流仿真、风亏模型与优化策略;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="11" rowspan="2">(4) 风力机风致振动全耦合自主软件与结构控制优化。在市场竞争力方面,本项目基于CFD风电场流场分析方法,完成了风电场地形建模-考虑地表粗糙度-风力机尾流耦合计算-风致响应振动分析集成化一体化计算平台的代码开发,并且地形建模精度与CFD 计算精度以及风机疲劳载荷计算等技术精度已完成校验,满足工程实际应用需求。使用本计算平台进行风资源评估与风机载荷评估计算将降低公司人力和物力的费用开销,精准预测风电场整场输出功率,为实际决策和运维提供有力支撑。同时为拟建风电场项目中风电场选址和风机的布局优化提供参考,极大提高待建风电场风资源利用转化能力。此外,通过准确评估尾流效应,可以减少一些不必要的维护成本,从而节省开支;并且准确预测下游风机所受疲劳载荷以及可能发生的振动超限情况,从而及时采取风机振动控制技术减少机组的振动,减少机组叶片的疲劳破坏,有效降低机组的维护成本。本项目通过自主研发国产风资源评估与风机结构分析软件完成项目成果的落地运用,从典型风电场风资源后评估开始,在确保程序的适用性的前提下,进一步开展了程序的人机交互功能的完善工作,最终可投入到我国实际风电场的选址于风机结构设计中,对企业已建和待建风电场中均具有实际运用价值。首先,在风电场规划与建设方面,本系统通过风资源评估预测可以帮助确定最佳的风电场位置,以提高能源产量并优化成本,增加投资回报率。其次,在能源产业中,本系统可以协助能源公司优化风能项目的布局,提高可再生能源的产能,并用于风电场的维护和性能监测,确保系统高效运行。第三在风力机结构设计中,本系统可直接服务于我国目前高柔塔风机的结构设计,避免了风机耦合致振与载荷低估,确保了我国风机厂家的产品安全。最后,本系统通过风机减振装置的快速寻优实现了尾流控制与阻尼器的一体化振动控制,可有效避免的高柔塔在我国出现的多次倒塔事故。另一方面本系统通过商业化推广以及后续更新迭代,有望打破国外风资源评估计算软件在我国的垄断壁垒,进一步扩大国产风资源评估软件的市场份额,提高企业的社会影响力和科技创新能力。</td></tr><tr><td colspan="7" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">三相圆柱形曲面线圈及基于此的全空间无线电能传输系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010929399.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">重庆市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="11" rowspan="1">无线电能传输技术领域,具体公开了一种三相圆柱形曲面线圈及基于此的全空间无线电能传输系统,三相圆柱形曲面线圈包括尺寸相同、匝数相同、均匀分布而围合成一圆柱筒状的A相线圈绕组、B相线圈绕组、C相线圈绕组,各相线圈绕组自身围合角度为180°,任意两相线圈绕组之间的机械角度为120°。优点在于:当给与不同线圈绕组不同相位的电流激励时,各个线圈绕组产生不同方向的磁场,通过控制激励电流,使得整个三相圆柱形曲面线圈可产生全方向匀强旋转磁场,拾取线圈放置于该匀强旋转磁场中任意位置均可拾取到相同的电压,从而使得拾取线圈在全空间方位发生变化时的输出电压波动为最小,同时采用体积较小且重量较轻的单维线圈作为接收线圈。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="11" rowspan="1">机械设备&gt;传输系统&gt;全空间无线电能传输系统;机械设备&gt;线圈&gt;三相柱面线圈</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">考虑最优无功支撑的静态电压稳定裕度计算装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910670839.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东劳动职业技术学院(山东劳动技师</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">学院);山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="3">试生产、应用开发阶段提供一种考虑最优无功支撑的静态电压稳定裕度计算方装置,将实际运行中自动电压控制系统对电压的支撑作用考虑到连续潮流的计算过程中,在模型构造时采用无功优化模拟自动电压控制系统的调控,计算得到更符合实际电力系统运行的静态电压稳定裕度。完成了连续潮流的模型改进,完善了步长控制、矫正优化算法,得到更准确的静态电压稳定裕度,方法简单易行,附加计算量小,方法稳定性好。</td></tr><tr><td colspan="7" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="7" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">柔性板压式太阳电池组件层压机及层压方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011041131.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河北科技师范学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="11" rowspan="1">针对现有技术中,在对太阳能电池组件进行层压时,由于太阳能电池组件上表面所受压力不均,不均导致太阳能电池组件产生翘曲,从而导致废品率提高的问题,提供一种柔性板压式太阳电池组件层压机及层压方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="11" rowspan="1">太阳能电池组件上表面的各点所受压力大小也不同,从而导致太阳能电池组件的上表面受力不均。同时,因为加热加压时,只对工作台进行加热,也就是只有太阳能电池组件的下表面直接受热,上表面为间接受热,太阳能电池组件上、下表面受热不均匀。压力不均以及受热不均极易使太阳能电池组件四周产生翘曲,从而导致产生废品。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种模拟人眼识别的 SVPWM 扇区判断算法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910762711.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="2" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td><td colspan="9" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="11" rowspan="2">本专利对应产品:电机驱动、控制,并网控制策略技术优势:本发明的方法能迅速判断扇区,从而缩短整个算法的计算时间本发明方法能迅速判断扇区,从而缩短整个算法的计算时间,可以有效提高电机驱动效率,在电机控制领域具有良好的应用前景</td></tr><tr><td colspan="7" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于PET的电压无功协调控制区域图方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010273798.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="11" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于电力电子变压器。二、主要技术优势(1)基于PET的电压无功协调控制区域图方法的主要技术优势在于其高效、精准和灵活性。该方法通过PET的精确控制,实现了电压与无功的协调调节,有效提升了电网的稳定性和运行效率。(2)结合区域图划分策略,能够针对不同区域制定差异化的控制策略,从而实现对电网的精细化管理。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="11" rowspan="1">(3)该方法还具有较高的灵活性和可扩展性,能够适应不同电网规模和运行需求的变化。总之,基于PET的电压无功协调控制区域图方法以其卓越的技术优势,为电力系统的稳定运行和优化管理提供了有力支持。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="11" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景本发明的目的是在控制策略中对于PET设立了最高的优先级,在当电压无功波动超出PET的调节范围时,通过辅助电容器的投切来完成无功与电压调节的基于PET的电压无功协调控制区域图方法。本发明在接入电网后在面对电压和无功的偏差,能够迅速反应,快速调节,减少电网在死区区域外的运行时间,提升电网的电压稳定性,对于电网的稳定运行具有重要的意义。二、潜在市场规模基于PET的电压无功协调控制区域图方法,以其高效、精准的控制特性,在智能电网建设中展现出巨大潜力。随着电力行业的快速发展和智能化水平的提升,该方法的市场需求将持续增长,预计未来市场规模将不断扩大,为电力行业的创新发展提供有力支撑。三、核心竞争力该方法利用PET的高效调节能力,实现了对电压和无功的精准控制,有效提升了电网的稳定性和运行效率。通过区域图的划分,该方法能够针对电网不同区域的特点制定差异化的控制策略,实现了对电网的精细化管理。该方法还具有较高的灵活性和可扩展性,能够适应不同电网规模和运行需求的变化,满足未来智能电网建设的需要。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="11" rowspan="1">闭环电机驱动器 申请号 CN201910939069.3 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">华中科技大学 转化意愿</td><td colspan="9" rowspan="1">地区 湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="11" rowspan="1">(1) 技术方案成熟,已产品化。(2) 实现闭环矢量控制。(3) 实现转矩最大化弱磁控制、高速运行扭矩的提升。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="11" rowspan="1">工业用电机控制、船用推进系统以及移动机器人AGV</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种综合能源系统的日前随机优化调度方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010819359.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="11" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明用于环保与节能,尤其用于综合能源的日前随机优化调度及装置。二、主要技术优势本发明考虑了可再生能源和负荷随机波动导致的预测误差,提出了的日前随机优化调度模型和基于动态规划的并行优化,可以有效地解决多维储能装置的优化调度问题,提高的经济效益。同时,本发明还设计了适用于CPU和GPU的并行计算任务,保证了的最优调度方案的高效实现。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="11" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:随着能源结构的转型和智能化的发展,综合能源系统正逐渐成为能源领域的研究热点。然而,其调度方法的复杂性和不确定性仍是制约其广泛应用的关键问题。因此,一种高效、精准的综合能源系统日前随机优化调度方法及装置应运而生,市场需求迫切,应用场景广泛。二、潜在市场规模:</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="11" rowspan="1">考虑到能源行业的持续发展和智能化转型的趋势,该专利技术的潜在市场规模巨大。随着技术的不断推广和应用,其市场规模有望进一步扩大。三、核心竞争力:该专利的核心竞争力在于其创新的日前随机优化调度方法,能够综合考虑能源系统的多种不确定性因素,实现高效、精准的调度。相较于传统方法,具有更高的调度效率和更低的运营成本,为综合能源系统提供了更优质的解决方案。四、运用潜在效益:运用该专利技术,可显著提高综合能源系统的运行效率和稳定性,降低运营成本,为企业带来显著的经济效益。同时,也有助于推动能源行业的智能化转型和可持续发展。五、推广社会价值:推广该专利技术有助于提升我国能源行业的智能化水平和竞争力,推动能源结构的优化和转型。通过提高能源利用效率、降低环境污染,有助于实现社会的可持续发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电气自动化控制的散热电气柜</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910888202.7</td><td colspan="8" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北农业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="11" rowspan="1">应用产品:电气柜、自动化设备、工业控制系统、电力系统设备、环保设备、化工设备、冶金设备、交通设备、消防安全监控系统。技术优势:自动化控制、散热性能提升、远程操作控制、降低电器元件损坏风险。性能指标:散热效果提升、自动化控制装置、远程操作功能、降低灰尘积累、延长使用寿命。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="11" rowspan="1">本项目基于一种电气自动化控制的散热电气柜,提供了高效的散热和除尘功能,在电气设备领域,可以应用在数据中心、通信基站、工业电气控制等领域,实现提高设备运行稳定性和延长设备使用寿命的目标。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种结合储能的双端功率可控直驱式波浪发电系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011249474.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="11" rowspan="1">本发明是一种结合储能的双端功率可控直驱式波浪发电系统,包括浮子、上部直驱式电机、下部直驱式电机,浮子设置在入射波浪的上端面,浮子通过浮子线缆与设置在下端的上部直驱式电机相连,上部直驱式电机与下部直驱式电机之间通过电机间线缆和连接轴相连。下部直驱式电机的底端安装有阻尼盘,阻尼盘通过固定线缆安装在海床上;上部直驱式电机通过AC/DC 整流器与超级电容和蓄电池组成的储能装置相连,下部直驱式电机通过 AC/DC 整流器和 DC/AC 逆变器与电网相连,AC/DC 整流器和 DC/AC 逆变器组成换流装置。本发明通过控制上部直驱式电机绕组线圈中的电流大小以控制其动子的运动,并将这种运动传递给下部直驱式电机,使其始终工作在额定状态。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="11" rowspan="1">可作为海洋岛屿和沿海陆地供电的重要方式,也是深远海充供电坞站的首选。可实现水下机器人和水下自主航行器在远程海洋地点的长时期部署,是海洋钻采平台、海面作业</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="11" rowspan="1">船只、海底观测仪器和观测网的主要供电方式,并可实现海洋牧场的能源供给。同时,点吸收波浪发电易于扩展,可进一步成为水下仪器和设备网络的通讯基站和中继,实现水下-水面-空中的立体通讯。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种运用联合供电系统的海上超大型浮体</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910435611.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="11" rowspan="1">无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="11" rowspan="1">无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种鲁棒性的永磁同步电机单电流传感器预测控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011072126.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="11" rowspan="1">本专利对应电动汽车、电动飞机等平台的永磁同步电机,技术优势在于基于永磁同步电机驱动系统的数学模型,进行高品质预测控制,提成驱动系统运行品质,降低谐波,提高效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="11" rowspan="1">永磁同步电机在电动汽车、电动飞机领域应用广泛,该技术能大大提高永磁同步电机驱动系统运行品质,具有非常广泛的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">具有测量装置的风力发电设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910629337.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南城市学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="11" rowspan="1">本发明属于风力发电设备技术领域,尤其是具有测量装置的风力发电设备,针对现有的风力发电设备无法及时的对扇叶的好坏进行检测的问题,现提出以下方案,包括外罩壳、塔杆和叶轮毂,叶轮毂的侧面外壁设置有三个环形均匀分布的叶片,叶轮毂的一侧外壁设置有导流罩,所述塔杆的顶部外壁和外罩壳的底部外壁之间设置有转向机构,所述外罩壳的底部内壁设置有支撑架,且支撑架的侧面内壁通过轴承连接有主转轴。本发明能及时的测量转轴转动时受力是否均匀,继而检测叶片的好坏,并通过警报器发出警报提醒工作人员进行维修,当叶片损坏时能及时对叶片进行制动,防止叶片持续转动而造成发电设备崩坏而造成危险。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="11" rowspan="1">风力发电设备配备测量装置的产业化前景非常广阔。这些测量装置通常用于监测风速、风向、温度、压力等关键参数,以优化风电机组的运行效率和确保其安全稳定。随着技术的进步和智能化水平的提高,这些测量装置不仅可以提供实时数据,还能够进行数据分析和预测维护,从而显著提升风力发电的整体性能。该风力发电设备在提高效率、降低成本、满足环保要求等方面具有明显优势,其产业化前景十分看好。随着相关技术的不断成熟和市场需求的持续增长,这一领域的发展潜力巨大。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">包覆颗粒制备系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010326008.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="11" rowspan="1">该包覆颗粒制备系统通过增设降温装置、包覆颗粒热态卸料系统及吊装装置,实现快速</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="11" rowspan="1">降温、快速卸料和快速拆卸吊装,从而实现了优化缩短包覆颗粒制备工艺时间的技术效果。通过本方案的实施,在同等装料量下可将包覆颗粒的整体制备时间由目前的8小时缩短至6小时以内,可极大地提高包覆颗粒的制备效率。从而解决了包覆颗粒制备系统全流程生产时间较长、辅助工艺流程时间长、效率低的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="11" rowspan="1">本发明涉及核反应堆设备技术领域,尤其涉及一种包覆颗粒制备系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风力发电机尾流追踪方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911150110.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海海事大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="11" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于风力发电机,用于风力发电机的尾流追踪。二、主要技术优势(1)本发明的风力发电机尾流中心追踪方法是基于真实环境数据,充分考虑到真实环境中大气条件、风速风向,以及两台或者多台风力发电机的尾流的相互作用,通过基于单高斯拟合、双高斯拟合的追踪算法获得真实的尾流中心位置。(2)本发明能够在真实环境中得到准确的尾流中心位置,追踪结果准确可靠,能够用以评估风力发电机尾流对风力发电场的影响,有利于风力发电场的选址与布局。(3)本发明通过箱型图的方式,直观的展示追踪的尾流中心位置的统计信息。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="11" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景现如今,以太阳能、风能为代表的可再生能源建设规模逐渐加大,尤其是风电并网容量已连续多年领跑全球,风力发电场的选址以及布局成为了制约风电进一步发展的重要因素。所以如何更好地使用现有风力资源,结合高科技手段提高资源利用效率是研究的方向。二、潜在市场规模近年来风能以其清洁可再生等优点受到了广泛关注,而尾流效应造成的能量损失对风电场的经济性有着重要的影响,当风力发电机组完全处在尾流区域运行时,功率损失可达30%到40%。因此研究风力发电机的尾流追踪方法尤为重要。三、核心竞争力与传统的尾流跟踪技术相比,本发明的尾流跟踪技术能够在真实环境中最终得到尾流中心位置,且尾流中心信息的展示具有直观性与可读性。通过准确的尾流跟踪实现风力发电机的布场来提高发电效率,从而提高产品收益。四、运用潜在效益本发明具有追踪结果准确可靠、尾流中心信息的展示直观可读等优点。盈利方式主要来自技术支持与服务、人才与技能培训、技术升级费用三个方面。五、推广社会价值本项目实现了风力发电机尾流的准确跟踪。风力发电机的建设规模逐渐加大,因此风力发电机尾流跟踪技术的发展具有重要意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电池容量跳水风险评估方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011134267.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="11" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明涉及一种锂电池技术领域,发明了一种电池容量跳水风险评估方法及系统。</td></tr><tr><td>性拆解或对其他参数进行测量; (2) 能够随着充放电循环试验的不断进行,实时进行跳水风险等级的更新,具有较强的动 产业化前景 一、产业现状、市场需求及应用场景 锂离子电池的性能是其整体电子系统可靠性的关键因素,其失效可能会造成系统故障甚 至是致命灾难。二、潜在市场规模 各领域对锂电池容量跳水识别方法及装置的需求量巨大。容量跳水是影响锂电池性能的</td><td colspan="11">态性与实时性; (3) 通过专家经验合理设置阈值,采用基于多重阈值的分级管控与决策,有效进行跳水等 级的风险划分; (4)具有较强的通用性与可移植性,如在电池的使用阶段,若能够获得电池容量随使用 时间变化的趋势,也可将本方法应用至使用阶段的跳水预警。 三、主要性能指标 (1)首先是斜率基准的构建,本发明通过一次差分代替斜率代替一次斜率值,利用滑窗计 算剩余寿命95%~99%之间的各窗口斜率。窗口宽度自适应选取,95%~99%数据长度 的10%,以充放电循环数50为下限,100为上限,步长10,计算各窗口斜率与前后两 个窗口的斜率差值,选取最小值为基准窗口,完成正常斜率基准的构建;</td></tr><tr><td>四、运用潜在效益 五、推广社会价值 该专利能够帮助避免潜在的安全隐患,保障用户和设备的安全。用户可以及时采取维护 措施,延长电池的使用寿命,减少资源浪费,促进可持续发展。</td><td colspan="11">重要因素之一,因此相关识别方法及装置的市场需求也会相应增加。该专利能够提供更 准确、更稳定的识别效果,市场吸引力会更大。 三、核心竞争力 利用数据平滑方法开展预处理,保留电池容量退化曲线的整体趋势,去除局部波动和噪 声,在此基础上开展特征提取等处理,从而提高跳水风险评估的准确性。针对原始容量 退化轨迹,采用局部加权回归进行平滑:通过截取一定比例的数据拟合多项式回归曲线 从而能够消除局部噪声的影响,保留了退化趋势、去除了波动噪声。 解决了现有人工判断方法的两个弊端:1)人工识别标注方法受主观因素影响较大,2) 需要大量的人力成本和时间成本,且无法批量化操作,影响样本标注效率。</td></tr><tr><td>装置 所属院校 长沙理工大学 技术成熟度 样品、实验阶段 技术简介</td><td colspan="11">业安全防护方法及 转化意愿 地区 本发明公开了一种配电网带电作业安全防护方法及装置,所述方法包括以下步骤:步骤1、 检测接地线上流过的电流值i(t)和接地线顶端对地电压值U(t);步骤2、基于检测到的数 据进行以下判断和操作:在接地线熔断前,通过控制非作业相的相间开关闭合,使配电 网线路首端安装的三相断路器自然跳闸。本发明能提高带电作业的安全性,避免由于过</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="11" rowspan="1">护施工作业量较大。另由于社会经济的飞速发展,各类配网接入工程也急剧增加,网架结构不断扩大,而社会对电力企业的要求也越来越高,传统的停电施工作业方式已不能适应社会的需要。为提高配电网运行的安全、可靠、经济性,就必须大力开展配网带电作业。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于奇异摄动的综合能源系统分布式趋同控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010790358.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="11" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="11" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明用于能源控制,尤其用于多时间尺度问题的奇异摄动和多智能体网络的趋同控制。二、主要技术优势本专利文本描述了控制策略,用于使综合能源中不同的新能源冷热电联供的输出电压等趋于一致。通过设置一个虚拟的智能体,使其状态的值就是期望网络中所有智能体达到的值,并通过控制器的作用,使所有的智能体的状态都逐渐趋于期望值。该技术效果是提高了综合能源的稳定性和可靠性,保证了不同新能源的协同利用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="11" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:当前,随着能源结构的转型和智能电网的快速发展,综合能源系统已成为行业发展的重点。本专利提出的基于奇异摄动的分布式趋同控制方法,为综合能源系统的稳定运行和高效管理提供了新的解决方案,具有广阔的市场需求和应用场景。二、潜在市场规模:随着能源互联网和智能电网建设的深入推进,综合能源系统的市场规模将持续扩大。考虑到本专利技术在多能源协同控制和优化方面的优势,其潜在市场规模巨大,具有广阔的市场前景。三、核心竞争力:该专利的核心竞争力在于其基于奇异摄动的分布式趋同控制方法,实现了多能源系统的协同优化和高效运行。相较于传统控制方法,其控制效果更优、响应速度更快、鲁棒性更强,为综合能源系统的稳定运行提供了有力保障。四、运用潜在效益:运用本专利技术,可有效提升综合能源系统的运行效率和管理水平,降低能源消耗和运营成本,提高能源利用率。同时,其分布式控制特性也有助于增强系统的可靠性和安全性,为企业带来显著的经济效益和社会效益。五、推广社会价值:通过实现多能源系统的协同优化和高效利用,有助于降低碳排放、减少环境污染,促进可持续发展目标的实现。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种光纤复合绝缘子预制芯棒、模具及其制造方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911248909.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">广东省</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段本发明涉及输变电设备在线监测领域,特别是涉及一种光纤复合绝缘子预制芯棒、模具及其制造方法,体适用于110kV以上的光纤复合绝缘子。本发明具主要技术优势:本发明通过采用真空注塑硅橡胶将光纤和芯棒固定,形成硅橡胶的外包覆层,防止气隙的产生,解决了手工制造光纤复合绝缘子时光纤粘接过程产生气泡缺陷的问题,提高了光纤复合绝缘子的性能和使用寿命。同时,采用成型模具注胶,批量统一制造预制芯棒,规范了光纤复合绝缘子的制造方法,为进一步光纤复合绝缘子的制造提供了便利。本发明的制造方法能够有效固定光纤位置,解决光纤植入后存在的界面问题,同时步骤简洁能够用于推广生产。绝缘子是电力系统的关键设备之一,其工作状态影响电网的安全运行。技术问题:复合绝缘子在长期运行后容易发生蠕变和脆断,但对其内部的发热、脆断等故障无法及时检测,存在对其在线监测困难的问题。同时,光纤复合绝缘子的制造工艺目前还没有统一的标准和规范,制造过程中由于工艺等问题会使得绝缘子中产生气泡等缺陷,造成绝缘子内部的异常发热以及芯棒的脆断等问题,进而造成无法通过验证试验的问题。本发明的目的在于至少解决现有技术中存在的技术问题之一,提供一种光纤复合绝缘子预制芯棒、模具及其制造方法,克服手工制造光纤复合绝缘子时光纤粘接过程产生气泡缺陷从而严重影响光纤复合绝缘子性能和使用寿命的问题。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于集成电路精密加工设备的动态电压恢复器系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011190698.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">怀化学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种用于集成电路精密加工设备的动态电压恢复器系统,所述系统包括:多个电压传感器、多个动态电压恢复器、比例谐振闭环控制器、数据存储模块以及协议转换单元,多个电压传感器分别用于测量目标设备中多个敏感负荷侧的电压信号;比例谐振闭环控制器分别接收各个敏感负荷侧的电压信号并基于闭环控制生成补偿信号;多个动态电压恢复器分别接收所述比例谐振闭环控制器生成的补偿信号,并基于所述补偿信号输出相应的动态电压至所述供电网络。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种用于集成电路精密加工设备的动态电压恢复器系统,所述系统包括:多个电压传感器、多个动态电压恢复器、比例谐振闭环控制器、数据存储模块以及协议转换单元,多个电压传感器分别用于测量目标设备中多个敏感负荷侧的电压信号;比例谐振闭环控制器分别接收各个敏感负荷侧的电压信号并基于闭环控制生成补偿信号;多个动态电压恢复器分别接收所述比例谐振闭环控制器生成的补偿信号,并基于所述补偿信号输出相应的动态电压至所述供电网络。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">一种基于轴变换粗 申请号 CN201910496740.1细度分类的风机叶片结冰故障监测方法</td><td colspan="3" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江大学 转化意愿 拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">试生产、应用开发阶段本发明公开了一种基于轴变换粗细度分类的风机叶片结冰故障监测方法。本发明方法创新的将 SCADA 系统中的风速变量作为参考进行离散化,并以风速作为节点进行划数据片的操作,提出了“风速片”的概念,将大量的SCADA 数据细化为不同的风速下的情况,</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">从而有效地解决了风电数据量过大难以有效的对故障进行建模并进行及时的监测反馈的问题,有助于风场维护人员对叶片结冰的情况进行及时的诊断以及处理,从而保障了风力发电机组正常稳定的运行,同时提升了人员财产的安全保障系数。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">"风力发电产业是一个发展极为迅速的新型产业,其工作环境复杂多变,并且由于其需要并入电网运行,因而对发电机运行的稳定性要求较高,并且需要及时的人员维护。风力发电机在运行过程中容易出现细微故障,如叶片结冰等,而这些故障往往难以及时监测和排除,导致风场无法正常运行,造成资源浪费和对电网的稳定运行造成干扰。目前风机故障监测主要依靠人工观察或二维数据,忽略了其他变量数据带来的有效信息,难以及时监测到风机的初期故障。因此,需要一种能够有效监测和排除风机故障的技术,以提高风力发电的稳定性和可靠性。本发明提出了一种基于轴变换粗细度分类的风机叶片结冰故障监测方法。该方法通过将风速看作离散化,并对风力发电机组的数据进行划分,实现了基于风速为横轴的工况划分。针对每个不同的工况,建立了相应的监测模型。该方法创新地提出了以风速为划分依据的思想,细化的区分了不同风速下的风机运行情况,解决了风力发电机组数据难以进行结冰故障监测的问题。该方法可以保证风力发电机组的安全可靠的运行,同时达到其及时监测结冰等故障的需求。“</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于直轴电压动态波动最小化的电压源逆变器及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011370098.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">提出了新的电压源逆变器的电路拓扑和控制方式,效果好,优势明显</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">对电压源逆变器的发展具有重大意义</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种辅助故障方向判别的MMC-HVDC 控制策略</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911145262.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国矿业大学(北京)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利主要应用于电力系统继电保护装置,提出了辅助故障方向判别的 MMC-HVDC 控制策略,用于提升负序方向继电器对接入MMC-HDVC 的输电线路的灵敏性。二、主要技术优势(1) 本发明在 MMC-HVDC 传统控制策略的基础上只做了小部分修改,算法简单,易于数字化实现;(2) 本发明提出的控制策略只在故障期间注入非常少量的负序电流,因而不影响MMC-HVDC 运行的安全性和非故障工况下电网的电能质量;(3) 本发明提出的控制策略可以辅助交流输电线路上的负序方向继电器正确且灵敏地识别正方向故障和反方向故障,保障继电保护动作的正确性,维护电网的安全稳定。三、主要性能指标(1)能够辅助负序方向继电器正确且灵敏地识别故障方向,提高继电保护的准确性和可靠性;(2) 不影响 MMC-HVDC 的安全运行和电网的电能质量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景作为新型高压直流输电技术,MMC-HVDC 近年迅速发展,应用前景广阔。然而,传统MMC-HDVC 控制策略会导致负序方向继电器无法正确判定故障方向,威胁电网稳定运行,能辅助故障方向判别的 MMC-HVDC 控制策略具有重要的市场需求。二、潜在市场规模随着电网中投运 MMC-HVDC 工程的增加,传统 MMC-HVDC 控制策略导致故障方向错误判别问题将愈加明显,对辅助故障方向判别的控制策略的需求必将增加。本专利提供的控制策略可满足该需求,有广阔的市场潜力。三、核心竞争力与传统 MMC-HDVC 控制策略相比,本专利提供的控制策略实现简单,能够在不影响MMC-HVDC 安全运行及电能质量的前提下,辅助负序方向继电器正确且灵敏识别故障方向,有明显竞争优势。四、运用潜在效益应用本专利提供的控制策略,可以保障接入 MMC-HDVC 继电保护的正确动作,提高电网的安全性和稳定性。盈利方式主要来自技术支持。五、推广社会价值本专利提供的辅助故障方向判别的 MMC-HVDC 控制策略对于维护电网的安全运行具有重要意义,有助于推动 MMC-HVDC 技术的发展,提高电力系统的稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种多模式自动切换的两级谐振DC-DC 转换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010760106.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及一种多模式自动切换的两级谐振DC- DC 转换器,包括转换电路和控制电路,所述控制电路包括电压采样模块、PWM模块、PFM/PSM 模块、控制逻辑模块和驱动模块。该转换器将 PFM、PSM 和PWM三种控制模式进行了有机结合,根据输入电压来控制两级谐振DC- DC 转换器的工作模式,输入电压由低到高依次采用变频、移相和脉宽控制,控制方法简单,解决了单种控制方式下变换器在宽输入电压范围内开关频率变化宽,效率难以优化的问题,提高了变换器的效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">专利市场转化前景高;该专利近期交易热度高;该专利近期融资热度偏低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于动态加权深度森林的光伏组件故障诊断方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010021220.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段具备一定创新性</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">广泛运用于光伏板,对象体量大,市场前景好</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">考虑需求侧资源响应随机性的配电系统可靠性计算方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010267925.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及一种考虑需求侧资源响应随机性的配电系统时变可靠性计算方法,包括以下</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">步骤:步骤1、根据需求侧资源的物理特性,分别建立不同需求侧资源的物理模型;步骤2、考虑需求侧资源设备的随机性故障,建立不同需求侧资源响应量模型;步骤3、计算得到需求侧资源聚合后响应量;步骤4、建立考虑随机过程的需求侧资源聚合后的响应量模型,得到需求侧资源响应量在不同状态时的概率;步骤5、计算考虑需求侧资源响应随机性的配电系统时变可靠性值。本发明能够精确定量评估需求侧资源响应随机性的配电系统可靠性的影响。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提出了考虑需求侧资源响应随机性的配电系统可靠性计算模型,并对不同种类需求侧资源响应量进行建模,利用需求侧资源向电网提供响应量,对提高太阳能利用率、减少弃光,优化能源配置结构具有积极作用。本发明通过识别随机故障对需求侧资源响应量的影响,提出精确评估考虑需求侧资源的配电系统可靠性计算方法,定量评估需求侧资源响应随机性的配电系统可靠性的影响,为实现需求侧资源与电网的双向互动奠定基础,为智能电网的安全运行提供科学依据。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种提高风电功率 申请号调度可靠性的混合储能功率分配方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911165452.4</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南通大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">技术简介产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">产品:该专利描述的是一种混合储能系统,主要用于风电场,包含超级电容和电池,以及相应的功率分配和控制方法。技术优势:1. 提高风电功率调度的准确性,通过混合储能系统平抑功率波动,减少对电网的影响。2. 采用小波包频率分析和卡尔曼滤波等先进技术,动态调整储能系统的功率分配,优化储能效率。3. 结合超级电容和电池的不同特性,超级电容处理高频功率波动,电池处理低频波动,延长电池寿命。4. 减少电网备用容量需求,降低成本,提高风电并网的经济性和可靠性。性能指标:- 预测精度:通过天气预报和历史数据提高风电功率预测的准确性。- 功率控制:高频功率控制信号用于超级电容,低频功率控制信号用于电池,实现快速响应和平稳输出。储能容量:根据功率偏差数据动态计算超级电容和电池的容量需求。- 效率优化:通过功率分配策略,充分利用超级电容和电池的特性,提高整体储能系统的效率和寿命。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">该专利介绍的是一种提升风电功率调度可靠性的混合储能功率分配技术,专注于风电储能领域。随着风电场并网规模扩大,电网调峰面临压力,风电功率预测准确度直接影响电网稳定性。针对现有模型预测误差问题,该发明提出结合智能预测模型和混合储能(超级电容与电池)的策略。方法基于天气预报和历史数据预测风电功率,实时监测风速,用小波分析处理预测误差。通过离线积分和卡尔曼滤波优化储能系统配置,超级电容处理高频波动,电池处理低频,共同提升功率调度精度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="1">此专利有广阔产业化前景。随着可再生能源需求增长,储能技术在解决风电波动性中至关重要。该方法能增强风电并网稳定性,降低成本,提升风电场市场竞争力。尽管实际应用需考虑成本、技术成熟度和电网兼容性,但在大规模风电场和智能电网中,该技术有望广泛应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种应用于海底观测网接驳盒的过电压保护装置及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010376844.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院声学研究所;中国科学院声学研究所南海研究站</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="4" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="4" rowspan="1">该专利对应的产品和技术优势是:一、产品:一种应用于海底观测网接驳盒的过电压保护装置。二、技术优势:1. 采用过电压保护单元、辅助供电单元、启动控制单元、过电压功率吸收单元和检测控制单元,实现了海底接驳盒密封腔体的前端位置的过电压保护。2. 过电压保护单元用于接收海底主基站通过扩展海缆输入的中压电源,吸收中压电源中高电压低能量的电压尖峰。3. 过电压功率吸收单元用于在检测控制单元的控制下吸收过电压输入的低电压高能量的电压浪涌,使过电压保护装置输出的中压电源稳定后传输给海底接驳盒。4. 本发明可有效提高海底观测网供电的可靠性与稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="4" rowspan="1">没有足够的相关信息</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">华中9型智能数控系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911125048.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华中科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="4" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="4" rowspan="1">目前,我国高档数控系统主要被国外所垄断,国外系统的部分高档功能、内部数据接口和控制执行接口对我国封锁限制。用户开发智能化功能需要按毫秒级采样周期采集数控系统内部数据,而国外系统不能向用户开放数据接口。用户所开发的智能化控制功能,也无法与国外数控系统的深度集成。此外,智能化技术的研发,需要吸引和凝聚大批第三方用户,深度参与开发、验证、应用,形成一大批扩展灵活、功能强大的智能App 应用软件。由于国外系统没有形成开放式平台,无法形成智能化技术的共享、共用、共创的开发模式和 App Store 式的商业模式。而华中9型智能数控系统首次在数控系统中集成了 AI芯片,具备人工智能所需要的算力;其软件平台支持人工智能算法,并开放了数控系统独有的指令域大数据。此外华中9型智能数控系统还是一个开放的平台,开发者利用这些智能化所需要的资源开发适合特定机床应用的 APP 部署在华中9型上。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="4" rowspan="1">智能机床是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成与深度融合的产物,是数控机床发展的高级形态。目前,技术先进国家在机床监控、测量、补偿、诊断、加工优化等智能化技术的突破,为智能机床的发展提供了技术基础。当前,世界性的科技革命和产业变革历史性交汇,以工业互联网和智能制造为主导的第四次工业革命正在兴起。云计算、大数据、移动互联网、物联网、人工智能等新一代信息技术与制造业的深度融合,正在引发对制造业研发设计、生产制造、产业形态和商业</td></tr><tr><td></td><td colspan="4">模式的深刻变革。机床是制造业的工作母机,机床的智能化对制造业的发展和机床产业 本身都具有重要影响。 在国家产业政策支持、新技术革命推动和市场需求牵引等综合作用下,机床行业的智能 制造将步入加速成长期。在我国经济新常态下,机床工具行业面临市场需求升级的紧迫 需求,经过新技术革命的洗礼,机床行业企业的经营模式将逐步转变。智能机床、智能 制造车间、智能制造工厂、智能制造大系统的技术发展进程,为机床行业展示了美好的 发展前景。毋庸置疑,智能数控系统和智能机床将成为智能制造体系中的核心装备,加</td></tr><tr><td>专利名称</td><td>实时补偿中的储能 能量吞吐实现方法 南通大学</td><td></td><td></td><td>CN202010716228.6 专利星级</td><td colspan="2">★★★★★</td></tr><tr><td>所属院校 技术成熟度</td><td>样品、实验阶段</td><td>转化意愿</td><td>拟许可拟转让</td><td>地区</td><td colspan="2">江苏省</td></tr><tr><td>技术简介</td><td colspan="4">该专利描述了一种风电并网预报偏差实时补偿的方法,利用储能系统(电池与超级电容 并联)和双向DC/DC与DC/AC变换器。技术优势在于:</td></tr><tr><td></td><td colspan="4">1.**动态补偿**:根据风电功率预报与实际输出的偏差,实时调整储能系统的充放电,确 保功率流动畅通,防止设备损坏。 2.**智能控制**:双向变换器根据偏差正负切换工作模式,实现电压和功率的精确控制, 提高风电并网预报精度。 3.**荷电状态管理**:储能系统的功率吞吐与荷电状态动态调整,避免过度充放电,延长 储能寿命。 4.**日前调度**:储能初始容量根据电网负荷历史数据和未来预测调整,优化电能存储和 释放时机,缓解电网压力。 性能指标包括:</td></tr><tr><td></td><td colspan="4">- **响应速度**:由于采用了超级电容,储能系统具有快速响应能力。 - **效率与稳定性**:双向 DC/DC 和 DC/AC 变换器设计优化,确保功率流动稳定,减 少能量损耗。 - **容量管理**:在20%至80%荷电状态下,储能系统直接补偿预报偏差,其他状态下 根据需要调整。 该技术有助于提升风电并网的可靠性,降低电网调度难度,减少备用容量需求,促进风</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="4">电的高效利用。 专利介绍了一种风电并网预报偏差的实时补偿方法,借助储能系统智能控制,实现风电 功率精确调度。通过双向变换器,依据预测与实际功率偏差动态调整储能状态,补偿预 测误差,增强风电并网稳定性。储能系统结合电池和超级电容,确保快速响应,并用日 前调度法优化容量使用。 产业化前景: 1. 市场需求旺盛,风电并网的稳定性和预测准确性日益重要,此专利解决方案有广阔市 场。 2. 技术优势明显,能实时补偿偏差,提高并网效率和可靠性,降低运行成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="1">3. 经济效益显著,减少弃风,提高风电经济效益,助力电网高效运营。4. 政策支持清洁能源,该技术符合发展趋势。5. 技术挑战包括储能设备的成本、寿命和集成问题,以及电网兼容性。综上,该专利在风电并网和智能电网领域有良好产业化前景,但商业化需解决技术实施复杂性、成本及市场适应性问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于 ELM-PID 的Buck 变换器输出电压控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010022716.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="4" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="4" rowspan="2">本发明公开了一种基于 ELM-PID 的 buck 变换器输出电压控制方法,包括以下步骤:建立状态空间方程;建立平均状态空间方程;得到交流小信号状态方程与输出方程;求得 Buck变换器的传递函数;构造控制器;ELM 网络初始化;ELM 网络自适应调整;在某个时间段设定电阻负载扰动和控制端扰动,通过 ELM 调节 PID 参数,得到稳定的电压输出。本发明首先根据 ELM 原理设计了 PID 整定算法,通过对 PID 参数进行在线调整从而实现输出稳压控制,然后给定控制端扰动和负载端扰动的两种故障,用以证明 ELM-PID 控制器能很好的应对负载和外部干扰的影响,具有响应速度快、稳定性好的特点。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">单 dq 控制结构双馈风机正、负序转子电流控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010790352.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="4" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="4" rowspan="1">一、本专利对应产品本公开用于风力发电机组电控,尤其用于单dq控制结构双馈风机正、负序转子电流控制。二、主要技术优势本专利文本提出了通过增加负序转子电流参考值校正环节,实现双馈风力发电机的负序转子电流控制能力。该在单dq控制结构下实现了对正、负序转子电流的控制,并保留了对正序转子电流的良好控制性能,同时具备在不对称条件下对负序转子电流的控制能力。该不需要进行控制结构的切换,降低了控制的复杂度,简化了双馈风力发电机的不对称暂态分析。因此,本发明的技术效果是提高了双馈风力发电机的动态性能和控制精度,同时降低了控制的阶数和复杂度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="4" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:随着可再生能源的快速发展,风力发电成为重要的清洁能源之一。双馈风机作为主流的风力发电技术,其稳定运行和高效控制至关重要。目前,市场上对双馈风机正、负序转子电流控制的需求日益迫切,尤其在电网故障条件下。该专利提出的控制方法及系统,具有重要的应用价值。二、潜在市场规模:考虑到风力发电行业的持续发展和双馈风机的广泛应用,该专利技术的潜在市场规模巨大。随着电网对风电接入的要求日益严格,对正、负序转子电流控制的需求将进一步增长,市场规模有望不断扩大。</td></tr><tr><td rowspan="4"></td><td colspan="4">三、核心竞争力:</td></tr><tr><td colspan="4">该专利技术的核心竞争力在于其创新的控制结构和方法。通过单dq控制结构,实现对双 馈风机正、负序转子电流的高效、稳定控制,提高了风机的故障穿越能力和电网适应性。 四、运用潜在效益:</td></tr><tr><td colspan="4">运用该专利技术,可显著提高双馈风机的运行稳定性和发电效率,降低故障率和运维成 本。同时,其优秀的电网适应性也有助于提升风电并网的安全性和可靠性。</td></tr><tr><td colspan="4">五、推广社会价值: 推广该专利技术有助于推动风力发电技术的创新和发展,提升风电产业的竞争力。</td></tr><tr><td>专利名称 所属院校</td><td>计及静态电压安全 约束的输配协同无</td><td>申请号</td><td>CN201910457980.0</td><td>专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td>功优化方法及系统 山东大学 小批量生产、工程应用阶段</td><td>转化意愿</td><td></td><td>地区 山东省</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="4">一、本专利对应产品 本公开用于相关,具体的说,是用于计及静态电压安全约束的输配协同无功优化。 二、主要技术优势 本专利文本提出了基于摄动法的静态电压稳定裕度优化,通过建立灵敏度矩阵来约束薄 弱节点的静态电压稳定裕度,从而提高电网调控的安全性和经济性。该采用迭代优化的 方式,能够快速确定薄弱节点,并减少计算时间和约束条件数目,满足在线无功优化的 实时性要求。</td></tr><tr><td></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td rowspan="8"></td><td colspan="5">一、产业现状、市场需求及应用场景:</td></tr><tr><td colspan="5">随着智能电网的快速发展,输配电系统对无功优化的需求日益凸显。当前市场上,尽管 存在多种无功优化方法,但计及静态电压安全约束的协同优化方案仍显不足。该专利提 出的优化方法及系统,适用于输配电协同运行场景,具有广阔的市场需求和应用前景。</td></tr><tr><td colspan="5">二、潜在市场规模: 考虑到电网规模的扩大和智能化水平的提升,该专利技术的潜在市场规模巨大。随着技</td></tr><tr><td colspan="5">术的不断优化和应用的推广,市场规模有望持续增长。</td></tr><tr><td colspan="5">三、核心竞争力: 该专利的核心竞争力在于其创新的优化算法,能够综合考虑静态电压安全约束,实现输</td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="5">配电系统的协同无功优化。其技术创新和实用性强的特点,使该专利在市场上具有较强 的竞争力。 四、运用潜在效益:</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">运用该专利技术及系统,可有效提升电网的无功管理水平,降低网损,提高电能质量。同时,其优化算法也有助于提升电网运行的安全性和稳定性。五、推广社会价值:推广该专利技术有助于推动智能电网的建设和发展,提升电网运行的经济性和安全性。其应用也有助于促进电力行业的节能减排和可持续发展,具有重要的社会价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">永磁同步电机矢量控制方法、设备及存储介质</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011240720.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">苏州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种具备电流误差校正的永磁同步电机矢量控制方法、设备及存储介质,包括电流传感器测量永磁同步电机的定子电流,获得永磁同步电机三相静止坐标系下的测量电流,并将测量电流转换成两相旋转坐标系下的电流分量id-mea、iq-mea;创建自适应谐波消除模型,自适应谐波消除模型与永磁同步电机的转子角速度关联,并根据永磁同步电机的转子角速度计算出电流补偿分量id- ASHE、iq-ASHE,分别使用电流补偿分量 id-ASHE、iq-ASHE 补偿电流分量id-mea、iq-mea,获得补偿后的电流分量 id、iq;通过 PI 控制器调节电流分量 id、iq 获得给定电压,根据给定电压矢量控制永磁同步电机运行。本发明能够消除永磁同步电机的速度脉动,使三相电流恢复平衡;控制方法不需要电机参数、额外的传感器,控制方法的运行不需要复杂计算。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提出了一种永磁同步电机中的电流误差校正方法,算法结构简单,易于实现,效果好。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种具有阻抗调整功能的输电线路取能装置及其应用方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911070337.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">长沙理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让 拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">样品、实验阶段本发明公开了一种具有阻抗调整功能的输电线路取能装置及其应用方法,取能装置包括阻抗调整支路、取能支路以及电流源支路,阻抗调整支路包括电容和用于套设在输电线路上的开气隙的阻尼磁芯,阻尼磁芯上绕设有二次绕组,二次绕组和电容首尾相连形成并联谐振回路。本发明能够实现在线路电流小时能够取得较大的功率、在线路电流大时能避免磁芯饱和、电流在一定范围波动时能稳定对负载的功率输出,从而实现电力监控设备的稳定取能问题,解决了电力设备在线监控装置的持久供能问题,弥补了传统采用互感方式取能输出功率不稳定无法适应不同线路工作条件的不足,具有结构简单、可实现持久可靠供电、供电功率调节范围广、供电功率大且稳定等优点。考虑到目前在线设备供电方式主要有蓄电池供电、太阳能供电、激光供电、电容分压取电等,但这些方法都存在一定程度上的不足或者技术难点。相比之下通过开气隙磁芯实现基于阻抗匹配的输电线路在线取能方式对输电线路作业机器人进行供电具有良好的实际应用价值,但单纯的通过该方式取能存在三个技术难点:1在高压输电线路母线电流很小时,取能支路取出的功率可能无法满足在线监控设备的供能需求;2当线路电流足够大</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">但又没有使磁芯饱和时,如何确保对监控设备提供稳定的功率输出;3当线路电流很大时,此时磁芯达到饱和,如何保证电源的能够正常运行。由此可见,有必要发明一种针对上述几种不同工作模式,稳定电力设备在线监控装置功率输出的取能方法。针对现有技术的上述问题,本发明能够实现在线路电流小时能够取得较大的功率,在线路电流大时能避免磁芯饱和,电流在一定范围波动时能稳定对负载的功率输出,能够有效实现电力监控设备的稳定取能问题,不仅解决了电力设备在线监控装置的持久供能问题,也弥补了传统采用互感方式取能输出功率不稳定无法适应不同线路工作条件的不足,具有结构简单、实现电力设备在线监控装置持久可靠供电、供电功率调节范围广等优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">带有电流误差校正的永磁同步电机直接转矩控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011242203.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">苏州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种带有电流误差校正的永磁同步电机直接转矩控制方法,包括根据永磁同步电机的转子角速度与给定角速度的差异创建自适应谐波消除模型,使用自适应谐波消除模型确定出补偿电流,并使用补偿电流校正电流测量误差;k时刻使用预测模型预测出k+2时刻的磁链和转矩,并使用目标函数最小化算法处理给定磁链、给定转矩、k+2时刻的磁链和转矩,选择出最小的电压矢量,使用被选择出的所述最小电压矢量控制所述永磁同步电机运行。本发明结合自适应谐波消除模型和模型预测直接转矩控制,控制对象为永磁同步电机的转矩和磁链,控制过程快速响应,系统运行速度快,通过电流补偿校正电流测量误差,从而消除永磁同步电机的速度脉动,使三相电流恢复平衡。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种带有电流误差校正的永磁同步电机直接转矩控制方法,算法结构简单易于实现。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种集污水处理厂和垃圾中转站的节地环保型市政综合体</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201921590226.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学(深圳)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">暂无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">前景良好</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于低频噪声的元器件状态检测装置和方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011181611.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、对应产品:该专利技术提供了一种基于低频噪声的元器件状态检测装置和方法。其对应的产品是一种用于元器件状态检测的设备,包括低频噪声采集电路、嵌入式系统和上位机。该设备可广泛应用于各种电子元器件的状态监测和故障诊断,例如电路板、集成电路、传感器等。二、技术优势:</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">通过采集低频噪声信号并利用嵌入式系统和上位机进行处理,相对于传统电流电压等性能检测方式,该技术能够实现对元器件损伤状态的高效准确检测,及早发现潜在故障。利用低频噪声信号进行故障筛选与预测,能够全面地分析元器件的工作状态,提高故障诊断的全面性和准确性。该技术不仅适用于各种电子元器件的状态监测,还可以应用于不同工作环境和场景,具有较高的灵活性和通用性。三、性能指标:检测准确度、故障筛选效率、数据处理速度等。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:当前,电子元器件在各行各业中广泛应用,其可靠性和稳定性对设备性能至关重要。然而,元器件故障的发生会给生产和运营带来严重影响,因此对元器件状态进行实时监测和及时诊断显得尤为重要。市场对于高效、准确的元器件状态检测技术的需求日益增长尤其是在电子制造、汽车工业、航空航天等领域。这种基于低频噪声的元器件状态检测装置和方法,为各行业提供了一种全新的解决方案,能够实现对元器件状态的高效监测和故障预测。该技术可广泛应用于电子设备的制造、维护和运营过程中,为企业提供了重要的技术支持和保障。二、核心竞争力:该专利技术的核心竞争力在于其采用低频噪声信号进行元器件状态检测的创新思路和方法。通过低频噪声采集电路、嵌入式系统和上位机的有机结合,实现了对元器件状态的高效监测和故障预测。相比传统的检测方法,该技术具有以下优势:准确性高、检测速度快、适用性广、成本低等。三、运用潜在效益:通过实时监测元器件状态,及时发现潜在故障,可以提高设备的可靠性和稳定性,降低因故障带来的生产和运营风险,降低维护成本和停机时间。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">具有过电压保护的故障电流泄流装置和电力系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910625532.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">试生产、应用开发阶段本发明公开了一种具有过电压保护的故障电流泄流装置和电力系统,其中,故障电流泄流装置包括:电流采集器,用于采集输电线路的电流;故障泄流器,故障泄流器包括可控开关、泄流电路和保护电路,可控开关的一端与输电线路相连,另一端与泄流电路的一端相连,泄流电路的另一端接地,保护电路与泄流电路并联,用于在泄流电路两端的电压大于预设电压阈值时,进行保护动作;控制器,控制器分别与电流采集器和可控开关的控制端相连,用于在输电线路的电流大于预设电流阈值时,控制可控开关闭合,以使泄流电路进行泄流工作。该具有过电压保护的故障电流泄流装置,不仅能够保证故障可以安全高效地切除,还能够保障泄流电路自身的安全。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种柔性永磁无刷直流电机控制系统及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010313747.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">天津工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">天津市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">由于柔性永磁无刷直流电机系统电枢绕组利用率高;①可靠性高;转矩密度和功率密度高;与普通三相两两导通无刷直流电机相比转矩波动大幅减少;且电枢绕组利用率高;转</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">矩波动也会大幅减小;尤其对于提高电动汽车运行性能和安全可靠性具有重要实用价值和广泛应用前景;本发明提高了电机系统功率密度和带载能力;转矩密度和功率密度都会提高;本发明所提出的柔性永磁无刷直流电机控制系统充分利用了可控开关;与成组切除的多相电机控制系统相比容错控制下的带载能力大幅提高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">柔性永磁无刷直流电机控制系统,应用前景广阔</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种海洋能发电装 申请号置</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910848619.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江海洋大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提供了一种海洋能发电装置,包括海上平台,可升降安装在海上平台上的潮汐发电装置、可调节朝向安装在海上平台上的风力发电机构,所述海上平台包括漂浮设置在海面上的漂浮平台,用于固定漂浮平台并可使漂浮平台随着海面上下浮动的安装装置;综合利用风能和潮汐能进行发电,该发电装置采用活动连接使整个装置漂浮在海面之上,同时潮汐发电箱通过升降机构可升降的设置在漂浮平台上,控制潮汐发电箱的入水深度潮汐发电箱内设有若干组传动发电机构能最大程度的回收利用潮汐能,设置在漂浮平台上的风力发电机构分四组,每组风力发电单元通过调节机构统一调节风力,使风力发电单元迎风设置,风能回收率高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提供了一种海洋能发电装置</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于无永磁磁链观测器的定子永磁型记忆电机电流控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010515177.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明具有易于实现、鲁棒性强和避免了频繁磁化状态调节甚至磁化状态调节失败等优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明具有易于实现、鲁棒性强和避免了频繁磁化状态调节甚至磁化状态调节失败等优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电力系统规划与运行模拟方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911377315.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学;国网青海省电力公司电力科学研究院;国网青海省电力公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段本发明提出的考虑海量运行场景的电力系统输电网线路规划方法,解决了输电网线路规划中考虑海量可再生能源出力场景带来的求解困难问题。其核心在于求解运行计算单元时引入蒙特卡罗随机抽样的过程,通过局部特征做出对整体的推断。与复杂的聚类算法相比,本发明方法的优点是:本发明方法的流程简单、目的明确、计算效率高,得到的结果更优。并且在一定程度上保证了对总体刻画的有效性,只要设置合理的采样数,在不断迭代过程中重复多次抽样,就能较好地保留总体信息,消除固有误差,不会太多地遗漏关键性的场景和负荷日的组合,保证了解的鲁棒性与计算的高效性。应用本方法能够有效解决海量运行场景下的电网规划问题求解困难的问题。综上所述,在电力系统扩</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="2">展规划过程中,需要一种高效考虑海量运行场景的模型求解方法,在保证计算精度与最优解不变的前提下,加快模型求解速度,促进不确定性电网规划方法的实际应用。本发明涉及一种考虑海量运行场景的电力系统输电网线路规划方法,属于电力系统扩展规划技术领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种开关串联的桥式电路及谐振电路和逆变电路</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010741287.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及电力电子技术,旨在提供一种开关串联的桥式电路及谐振电路和逆变电路。该桥式电路中每个主开关管两端均并联一个辅助模块,每个辅助模块包括一个箱位电容和一个辅助开关管,辅助模块起箱位作用,将串联主开关管的电压均衡问题转化为箱位电容的电压均衡问题。所述谐振电路包括开关串联结构的桥式电路、谐振网络、变压器、整流器和输出电容。所述逆变电路包括开关串联结构的桥式电路和滤波电感。所述控制方法是通过选择控制辅助开关管在死区时间内导通,以对桥臂中电压最高的箱位电容放电,补偿箱位电容之间的不均衡电压,从而实现串联主开关管电压的均匀分配。本发明可在不影响主开关管正常运行的前提下,实现串联主开关管的电压均衡。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">利用死区时间内的续流电流对箱位电容放电,不需要增加静态均压电阻,因此,实现串联功率器件均压带来的功率损耗极低;本发明所述控制方法中箱位电容仅在死区时间内插入电路,不影响功率开关管的开关速度和正常运行;本发明所述逆变电路及其控制方法,箱位电容仅在死区时间内插入起到电压均衡的作用,而不是作为储能单元,与模块化多电平变换器(MMC)相比大大缩小桥式电路中所需电容的容值和体积,因此,对功率密度有很大的提升作用;本发明所述的桥式电路易于采用模块化设计,因此电压可以做到任意等级,同时电路的保护和冗余设计也比较容易。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">一种交流电机低纹 申请号 CN201911086192.1波驱动方法</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">南京航空航天大学 转化意愿 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">13912963455 欢迎来电咨询</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">13912963455 欢迎来电咨询</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种超高速永磁同步电机瞬态电流规划方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010850957.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应的产品 本专利重点用于超高速永磁同步电机。 二、主要技术优势本发明建立瞬态电流规划模块,利用考虑电流瞬态变化的电压模型,计算超高速永磁同步电机在普通弱磁控制阶段及MTPV控制阶段的电流指令值,得到电流轨迹;同时模式切换条件判断子系统判断超高速永磁同步电机应当采取MTPA 控制或普通弱磁控制还是MTPV控制,并向电压解耦控制模块输出在该控制阶段的d、qg轴电流指令,电压解耦控制模块计算d、q轴电压指令值,从而实现超高速永磁同步电机的控制。本发明能够有效提升超高速永磁同步电机调速过程的动态特性,使得电机的转矩输出能力更精确,使电</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">机运行在任意转速时能输出电机可发挥的最高电磁转矩,提高调速响应能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景超高速永磁同步电机应用于超高速电主轴、大功率燃料电池专用空压机等场景,是重要的核心部件。当前,超高速永磁同步电机已经能够满足超高速应用场景下的极限转速需求,然而,其调速响应能力仍然差强人意。实际上,由于超高速永磁同步电机在进行电流规划时,均是基于稳态的电压模型来推导电流轨迹,在电机调速过程中所推导出的电流工作点并不是该转速下所输出的最高电磁转矩,使得电机调速响应受到限制。 二、运用潜在效益使电机运行在任意转速时都能输出最高电磁转矩,提高电机的调速响应能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于光伏与固体氧化物燃料电池的燃料制备系统及方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN201911085442.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏科技大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">技术先进</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">良好</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种变压器隔离型三模块 AC-AC 矩阵变换器及其调制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011247195.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">燕山大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利/产品主要应用领域变压器隔离型三模块AC-AC 矩阵变换器及其调制方法主要应用于电力电子、电力系统、电力传输、电力转换等领域,特别适用于需要高效、稳定、安全的电力转换场景。二、主要技术优势、特点1. 高效:采用矩阵变换器技术,能有效提高电力转换效率,降低能耗。2. 稳定:变压器隔离设计,能有效隔离输入和输出电压,保证电力转换的稳定性。3. 安全:三模块设计,能有效防止单点故障,提高系统的安全性。4. 灵活:采用调制方法,可以根据需要调整电力转换的参数,提高系统的灵活性。三、主要性能指标1. 转换效率:≥98%2. 稳定性:输入/输出电压波动≤±1%3. 安全性:单点故障率≤0.01%4. 灵活性:调制参数可调范围≥±10%</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着电力电子技术的发展,变压器隔离型三模块AC-AC矩阵变换器及其调制方法在电力系统、电动汽车、可再生能源等领域有广泛应用。二、潜在市场规模随着电力系统的智能化、电动汽车的普及和可再生能源的发展,该技术的市场规模有望达到数十亿美元。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">三、核心竞争力该技术具有高效、稳定、可靠的特点,能有效提高电力系统的运行效率,降低能源消耗,提高能源利用率。四、运用潜在效益应用该技术,可以提高电力系统的运行效率,降低能源消耗,提高能源利用率,从而为企业节省大量的运营成本。五、推广社会价值推广该技术,不仅可以提高电力系统的运行效率,降低能源消耗,提高能源利用率,还可以推动电力电子技术的发展,推动电力系统的智能化,推动电动汽车的普及,推动可再生能源的发展,对社会经济的发展具有重要的推动作用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于光伏发电的铁路牵引供电系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911275044.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南铁路科技职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">试生产、应用开发阶段本发明公开了一种基于光伏发电的铁路牵引供电系统,包括立柱、拉紧机构、线夹、横杆和倾斜杆,所述立柱的一侧板的底面形成一镂空区,立柱内部设有一移动板,立柱的内壁面上垂直设有一滑槽,移动板正对于滑槽处安装有滑块,滑块一端滑动安装于滑槽中,移动板的侧面上安装有一块以上的连接柱,连接柱上均套有一固定环,固定环的外壁面上均安装有绝缘子,横杆安装于上端的绝缘子上,倾斜杆安装于下端的绝缘子上,线夹安装于横杆上,拉紧机构安装于上端的固定环上。本发明结构简单,对于横杆、倾斜杆和对电线的固定都能在地面上完成,且安装时无需使用到螺栓或者其它工具,大大的增加了方便性和效率,也增加了安全性。市场规模:预计该技术所涉及的市场规模将会不断扩大,并且可能延伸到其他相关领域。随着市场的成熟和需求的增长,相关产业链条也将逐渐完善,从而进一步推动产业的发展。政策支持:政府对该领域的支持和政策倾斜也是产业化的重要推动力量。政府可能通过资金支持、税收政策、产业政策等方面来支持该技术的产业化和市场应用。国际市场:该技术具备进军国际市场的潜力,具有较强的竞争力和差异化优势,可在全球范围内拓展应用和市场份额。综上所述,该专利具备广阔的产业化前景,有望在未来成为相关产业的核心技术,并带动相关产业链的发展和壮大。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种三模块组合式AC-AC 矩阵变换器及其调制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011247483.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">燕山大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利/产品主要应用领域三模块组合式AC-AC矩阵变换器及其调制方法主要应用于电力电子、电力系统、电力传输、电力转换等领域,特别适用于需要高效、稳定、可靠的交流电源转换场景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">二、主要技术优势、特点1. 三模块组合设计,提高了系统的冗余性和可靠性,降低了单一模块故障对整体系统的影响。2. 采用先进的调制方法,实现了高效的电力转换,降低了能耗,提高了电力利用率。3. 具有优秀的电压和频率调节能力,能够适应各种复杂的电网环境和负载需求。4. 系统结构简单,易于维护和升级,降低了运行和维护成本。三、主要性能指标1. 输入/输出电压范围:AC 100-240V。2. 最大输出功率:500W。3. 转换效率:≥95%。4. 工作频率范围:50-60Hz。5. 负载调节率:≤0.5%。6. 线路调节率:≤0.5%。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着电力电子技术的发展,AC-AC矩阵变换器在电力系统、电动汽车、风电等领域有广泛应用。市场对其性能、效率和可靠性的需求日益增强。二、潜在市场规模预计随着电动汽车、可再生能源等行业的快速发展,AC-AC 矩阵变换器的市场规模将持续扩大。三、核心竞争力该专利技术采用三模块组合,提高了变换器的工作效率和可靠性,具有较强的核心竞争力。四、运用潜在效益采用该专利技术的AC-AC矩阵变换器,能够提高电力系统的运行效率,降低能源消耗,具有显著的经济效益。五、推广社会价值推广该专利技术,可以推动电力电子技术的发展,提高电力系统的能源利用效率,有助于节能减排,具有重要的社会价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">一种二次屏蔽水箱 申请号 CN201921938352.6 专利星级 ★★★★★热管式非能动温度控制器</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="5" rowspan="1">南京工业大学 转化意愿 拟许可 地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段本专利发明的装置,可以对乏燃料池等装置的水温控制,实现核电生产的本质安全,可以根据不同的工况,实现自适应调节,保证水温不超限值。特别是由于热管利用相变实现热量的传递,蒸发段、冷凝段具有良好等温性能,其传输功率高,同时不需要外部的驱动能源,可以实现在事故态下的运行,有效提升事故态的设备的可靠性。外形尺寸、内部结构可根据实际安装空间进行调节。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">根据国家的十四五能源规划,核能是能源结构体系里的重要组成部分。核能的生产的本</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">质安全性是其首要的要求。本发明作为非能动装置,其具有广阔的应用场景。预计随着我国核能费发展,可实现产业化。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于酚氧树脂的银纳米线柔性透明导电薄膜的制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010497295.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">透明柔性导电</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">柔性显示 导电膜</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种具有螺旋形加强热管的纳米流体集热器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910993606.2</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1">地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利主要涉及一种具有螺旋形加强热管的纳米流体集热器,用于纳米流体集热器。二、主要技术优势7、本产品节能减排;本发明具有防寒抗冻的特点;使得集热效率大幅提高;能够提高集热器的热效率;符合可持续发展政策;导热效率高;太阳能吸收率显著提高;有效降低了向环境散失的热损失;减小回流阻力较小;这种微对流增强了颗粒与液体间的能量传递过程三、主要性能指标够有效提高太阳能集热效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景太阳能作为一种理想的清洁能源,对其高效利用有着对于环境保护和能源利用的双重重要意义。目前对于太阳能的利用的领域主要有光伏发电、热发电和直接热利用,其局限性在于太阳能只能在白天利用,并且转化效率非常低。因此提高太阳能集热效率是解决这些局限问题的重要途经之一。专利文件(CN1932410A)提出了一种纳米流体太阳能窗式集热器,其主要方案是利用不同的纳米流体,分波段、多形式、全波段利用太阳能辐射,但是此方法的缺点是散热率太高,根本无法达到集热的目的。二、核心竞争力、运用潜在效益在于本发明的热管式集热器采用相变传热方式,以纳米流体为工作介质,由于纳米流体独特的性质以及特殊的结构设计,填充纳米流体时不充满内外玻璃管中的真空夹层,热管中纳米流体换热工质在非激活状态储存在热管蒸发端,工质有一定的膨胀空间,本发明具有防寒抗冻的特点,适合在西北地区使用.本产品节能减排,采用纳米流体光热技术,太阳能吸收率显著提高,符合可持续发展政策。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于模糊控制技术考虑用户评价的有序充放电控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010363094.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利所提涉及技术方法能平衡电网负荷,同时降低用户充电支出。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">将本专利涉及技术作为柔性资源参与未来电力市场优化调度的一种重要组成形式,积极推进系统商业应用推广。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">基于 Si-IGBT 和 申请号SiC-MOSFET 混合开关的串联谐振型双有源桥变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910323061.4</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国科学院电工研 转化意愿究所</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1">地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利对应的产品和技术优势是:一、产品:一种基于 Si-IGBT 和 SiC-MOSFET 混合开关的串联谐振型双有源桥变换器。二、技术优势:1. 通过对混合开关中Si-IGBT和SiC-MOSFET的开关时序进行优化,正常导通时Si-IGBT流通大电流而 SiC-MOSFET 通小电流,提高了变换器的效率、可靠性和灵活性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着可再生能源的快速发展,对高效、可靠的电力电子设备需求不断增加。特别是在太阳能和风能等领域的电力转换中。二、潜在市场规模全球范围内可再生能源产业持续扩张,对应的电力电子设备市场潜力巨大,尤其是串联谐振型双有源桥变换器在能量转换和路由方面的需求增加。三、核心竞争力该技术具有混合开关优化、控制灵活性等核心竞争力,能够满足电力电子设备高效、可靠转换的需求,提高系统性能和稳定性。四、运营潜在效益采用该技术的串联谐振型双有源桥变换器能够提高效率、降低能量损耗,从而带来显著的经济效益和运营成本降低。五、推广市场价值在可再生能源转换、电力系统优化等领域具有重要的推广应用价值,能够促进能源利用效率提升,推动可再生能源产业的可持续发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于电压关联特性的低压台区相户关系识别方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010550359.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学;广州市奔流电力科技有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提供一种基于电压关联特性的低压台区相户关系识别方法。其具体步骤为:首先,采集待识别用户以及他们所在低压台区低压侧三相母线的电压时序数据;接着,计算用户间的电压时序曲线相关性系数,将用户与其电压时序曲线相关性数值最大的用户归为一类,形成用户类别集合;然后,在用户分类基础上,根据用户与低压台区低压侧三相母线电压关联特性确定初始相户关系;最后,根据用户间的电压关联特性校核初始相户关系,得到最终的相户关系识别结果。本发明提供的识别方案仅利用电压数据,可以解</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">决用户数据不完整时低压台区相户关系识别问题,且无需增加采集终端,具有成本低、工程应用价值高的特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">新能源产业-智能电网产业,工程学|母线电压|数据挖掘|母线(电力)|运筹学|标识方案|数据科学|相关系数|时间序列</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于命令滤波的直流输电变流器模糊控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910498547.1</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">青岛大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品-一种基于命令滤波的直流输电变流器模糊控制方法 二、主要技术优势-在本发明控制方法下,控制器中只存在一个自适应参数,减少在线计算负担,利于工程实践。仿真结果表明,本发明能够实现对功率的快速、稳定地响应,实现对电网侧变流器的控制。三、主要性能指标-(1)ucd 和 ucq 为三相滤波电容器电压的 d-q 轴分量;(2) 模型简化为两个独立的子系统,即由状态变量x1 和控制输入 ud 组成的子系统及状态变量 x4,x5,x6 和控制输入 uq 组成的子系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">从 20 世纪 50 年代以来,高压直流输电技术快速发展,高压直流输电具有调节快速、输电损耗小、运行稳定和自防护能力强等优势,其被普遍运用到电力的远程输送工程中,远程传送电力会采用电压源型直流输电变流器接入电网。由于电力系统中存在大量的非线性元件,从而高压直流输电系统是一个非线性系统,非线性原件在电力设备中使用较多,从而导致电网中出现高次谐波,在实际工程中为了抑制高次谐波,往往采用加装滤波器等方式,同时变流器系统中有不确定扰动的介入,以上条件使得传统的系统的控制器设计方法经常不能满足实际的工程要求。近年来,模糊控制,自适应控制,反步控制和一些其他的控制方法被运用到直流输电变流器系统的研究中。目前本发明,来自相关技术的竞争压力不大,发展环境良好,有助于形成技术领先态势,相关的技术市场活动较多,其商业应用前景良好,建议可以尝试进行技术运营相关工作</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">无线能传与动态供电,无人潜航器充电,移动设备接收端</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011434508.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">应用产品:电动汽车无线充电系统、医疗设备无线供电系统、工业设备无线供电系统、智能家居无线供电系统、无人机无线供电系统等。技术优势:高复用性、低损耗、高系统效率、高功率等级、小型化设计。性能指标:高稳定性、快速响应、低电压变化范围要求、低损耗、高系统效率、高功率等级。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本项目基于动态无线供电复用发射导轨CLCLC补偿的电路拓扑,在无线充电领域,可以应用在智能手机、可穿戴设备、智能家居等方向,实现高效、低成本的无线充电解决方案。通过采用复用发射导轨和逆变源,减少了器件使用,降低了系统体积和成本,同时提高了系统效率。采用全桥拓扑,提高了母线电压利用率,具有更高的功率等级。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">具有灭弧保护的故 申请号 CN201910682158.4 专利星级 ★★★★★障电流泄流装置及</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1">地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">本发明公开了一种具有灭弧保护的故障电流泄流装置及其控制方法,故障电流泄流装置包括:故障泄流器,包括泄流电路和保护电路,泄流电路包括第一泄流电阻和真空开关,保护电路包括第一电容、避雷器、第二电容、第一电阻、可控间隙、超导电阻和第二可控开关,第一泄流电阻和真空开关串联在输电线路和地之间,第一电容、避雷器、串联后第二电容和第一电阻均与泄流电路并联,可控间隙和超导电阻串联后与第二电容并联;控制器,用于在流过避雷器的电流的变化速率大于预设速率阈值时,控制真空开关断开,以及在可控间隙两端的电压大于预设电压阈值时,控制第二可控开关闭合。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该泄流装置能够实现对开关的精准控制和对可控间隙的灭弧保护。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种 LLC 谐振变换器预测电荷控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011284433.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种LLC谐振变换器预测电荷控制方法,通过预测谐振电容电压阈值调节触发脉冲宽度,进而在不牺牲稳态性能的同时加速动态响应。电荷控制利用谐振电容电压作为负反馈,根据每个周期内变换器输入电荷量控制开关管的导通与关断,从而达到调节输出电压的目的。本发明基于离散预测模型预测出下一时刻开关管动作时的谐振电容电压阈值 VH 和 VL,当谐振电容电压 VCr 大于 VH 则关断相应开关管 Q1 和 Q4 并导通 Q2 和 Q3,当谐振电容电压 VCr 低于 VL 则关断相应开关管 Q1 和 Q4 并导通 Q2 和Q3。本发明方法实现方便简单,在各种工况下都具有优良的动态特性,可在一个周期内强制谐振腔进入稳定状态并且不影响系统的稳态性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">新能源产业-智能电网产业,充电控制|共振腔|谐振转换器|控制开关|谐振电容器|软件工程|电容电压|负反馈</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">泄流控制电路及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910743745.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学;中国电力科学研究院有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">试生产、应用开发阶段本发明公开一种泄流控制电路及装置,电路包括:主次泄流通道的泄流装置,主泄流通道的开关包括主机械开关和第一固态开关;次泄流通道的开关包括次机械开关及第二固态开关;故障识别模块,识别故障支路的状态,发出识别结果;泄流状态识别模块,判断泄流装置是否过电流,发出判断结果;控制模块,在识别结果为未解除时,控制机械开关导通;在机械开关导通后且识别结果转为已解除和判断结果为未过电流时,依次断开每条通道上的次机械开关和导通第二固态开关,之后再控制通道中第二固态开关开断;依次控制所述主机械开关开断以及所述第一固态开关导通。本发明通过硬件电路结构设置,减少了机械开关电弧的产生,有利于泄流装置的快速切除。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种感应混合型统一电能质量控制器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010671575.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">长沙学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本成果涉及了一种感应混合型统一电能质量控制器及其控制方法,电能质量控制器包括串联变压器、感应滤波变压器、并联补偿单元、串联补偿单元和直流侧电容;其中串联变压器的一次绕组串接在电网和感应滤波变压器的一次绕组之间,二次绕组与串联补偿单元连接;感应滤波变压器的网侧绕组采用 YYD 接线方式,串联补偿单元包括LC 滤波支路和NPC型三电平 PWM 变流器;并联补偿单元包括双调谐滤波支路和NPC 型三电平PWM变流器。本发明将感应滤波技术与电力电子装置结合,一方面能有效减少谐波污染,另一方面装置通过感应滤波变压器接入系统实现了电气隔离,提高了安全性和可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">《电力需求侧管理办法》规定政府各部门根据本地区经济发展目标和电力供需特点,将通过需求侧管理节约的电力和电量,作为一种资源纳入电力工业发展规划、能源发展规划和地区经济发展规划。研究表明,电能损耗约占发电量的30%,其中由谐波污染导致的电能损耗达10%,由电压暂降造成得损失高达几个亿。感应型电能质量统一控制器具有自动化程度高、投入或退出运行时对系统的影响小、补偿与滤波效果好、响应时间短、占地少、使用安装方便等优点,是今后电力补偿与滤波的发展方向,预计统一电能质量控制器年均市场需求将达10 亿元。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">一种利用建筑物墙 申请号 CN202010027591.7体内外温差的发电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">北京理工大学 转化意愿 拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于温差发电装置。二、主要技术优势(1) 根据不同季节室内、外温度关系的不同,通过两组温度传导管组所传导的温度高低的不同,使固定在建筑物墙体内、外表面的温差发电片组能够自动切换冷端和热端.(2) 充分利用了一年四季建筑物墙体内、外侧环境中的温差,产生的电能可供给建筑物内的用电设施,多余的电能可进行储存,绿色环保,节能减排,结构简单,便于组装,适用范围较广,具有重要意义。三、主要性能指标优化(1)两组温度传导管组。(2) 充分利用了一年四季建筑物墙体内、外侧环境中的温差。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景为了实现可持续发展,寻找可替代传统化石能源的绿色能源势在必行。二、潜在市场规模在众多类型的低品位热能中,室内、外存在的温差是一种常见的温差形式。无论春夏秋冬,由于建筑物墙体的保温隔热作用,建筑物室内、外的温差总是存在的。一年四季在建筑墙体内、外均存在明显的温差可供利用。三、核心竞争力现有技术中利用建筑物墙体内、外温差的发电装置仅针对夏季室内温度低,室外温度高的环境条件进行设计,无法在冬季应用,并且只利用了建筑物内侧的温差,未对建筑物墙体内、外两侧的温差进行充分利用。本发明提供了一种利用建筑物墙体内外温差的发电装置,能够充分利用建筑物墙体的内、外侧的温差发电。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">四、运用潜在效益充分利用了一年四季建筑物墙体内、外侧环境中的温差,产生的电能可供给建筑物内的用电设施,多余的电能可进行储存,绿色环保,节能减排,结构简单,便于组装,适用范围较广,具有重要意义。五、推广社会价值在建筑物的墙体内、外两侧合理布置温差发电装置,将建筑物内、外一直存在的温差利用起来,转化为电能,再通过稳压装置获得平稳的电压,可为楼内设备提供可观的电能减轻楼宇用电负担。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">结合数据与模型混合驱动的分层化网络重构方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010938797.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及一种结合数据与模型混合驱动的分层化网络重构方法及系统。该方法考虑新能源分布式接入电网后使电网最优运行结构发生变化,将网络重构以及聚类的数学模型与深度学习模型结合,利用智能电表记录的数据,以数据-模型混合驱动的方式进行网络重构;提出网络的压缩以及基于深度学习的分层解压缩方法,并利用分布式计算以及在线计算与离线计算相结合的方式提高网络重构的效率。本发明可应用于云计算与大数据服务,智能电力控制设备及电缆制造,新型信息技术服务,人工智能软件等,能够在一定程度上缩小解空间,降低计算复杂度,提高计算速度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及配电网重构领域,特别是涉及一种结合数据与模型混合驱动的分层化网络重构方法及系统。配电网重构是寻求配电网中所有开关的最优开断组合,在满足系统辐射状结构运行以及节点电压和功率约束的前提下,实现网络的网损最小以及提高系统经济性等目的。开关状态是一个二进制变量,而系统的潮流是连续变量,因此,配电网重构是一个混合整数非线性规划问题,其求解方法一般可以分为数学优化算法、智能算法。对于大型网络,仅采用数学规划算法难以进行求解,采用智能算法时,需要对所有可能的情况进行遍历,并多次计算全网潮流分布,因此需要较长的在线计算时间及大量的计算资源。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种三电平逆变器的模型预测控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910721530.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东劳动职业技术学院(山东劳动技师学院)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段研究主体及方案一种三电平逆变器的模型预测控制方法及系统二 技术优势1.一种三电平逆变器的模型预测控制方法,其特征在于,包括:设定光伏并网逆变器的输出有功电流给定值,无功电流的给定值设置为零;通过 dq/αβ坐标变换,将光伏并网逆变器的输出 dq 坐标系下的参考电流转换为αβ坐标系下的电流的参考值;根据三电平逆变器的拓扑结构,得到三电平逆变器在αβ静止坐标系下的数学模型;基于所述数学模型,根据αβ坐标系下的电流的参考值得到逆变器桥臂输出电压的参考</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="2">值;通过价值函数从有限集空间新型电压矢量中选出与逆变器桥臂输出电压参考值最接近的空间电压矢量,用于控制下一个开关周期中各个开关管的状态,实现三电平逆变器交流侧电流的控制。三 应用背景未来新能源风光发电并网控制系统专利一旦投产应用,将大大提升了新能源风光发电能量并网,降低传统能源发电资源能耗,深入贯彻绿色节能,碳中和绿色经济发展方针</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种并网混合能源系统容量配置优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010321577.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种并网混合能源系统容量配置优化方法,基于所述并网混合能源系统的出力模型、实际条件和现实市场电价,提出以系统投资成本回收年限最小为上层容量优化目标函数和以系统获得售电收益最大为下层运行优化目标函数的双层规划模型,并采用SQP算法对模型的上、下层求解,得到混合能源系统各个主体电站投资的最优容量配置方案。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利技术成熟度高,可直接用于产业</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">泄流装置的开关控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910743753.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学;中国电力科学研究院有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">试生产、应用开发阶段本发明公开一种泄流控制电路及装置,电路包括:主次泄流通道的泄流装置,主泄流通道的开关包括主机械开关和第一固态开关;次泄流通道的开关包括次机械开关及第二固态开关;故障识别模块,识别故障支路的状态,发出识别结果;泄流状态识别模块,判断泄流装置是否过电流,发出判断结果;控制模块,在识别结果为未解除时,控制机械开关导通;在机械开关导通后且识别结果转为已解除和判断结果为未过电流时,依次断开每条通道上的次机械开关和导通第二固态开关,之后再控制通道中第二固态开关开断;依次控制所述主机械开关开断以及所述第一固态开关导通。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明通过硬件电路结构设置,减少了机械开关电弧的产生,有利于泄流装置的快速切除。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高速永磁同步电机驱动系统时滞效应的动态补偿方法和系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010640693.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明在满足工程的实用性,可靠性,可操作性的需求下,尽量简化流程,避免引入新的硬件设备,与传统的时滞效应补偿方法相比,成本低,操作方便,可靠性高,特别是</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">对负载的突变以及电机参数时变具有很好的鲁棒性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及高速永磁同步电机的控制技术,具体涉及一种高速永磁同步电机驱动系统时滞效应的动态补偿方法和系统,用于超前补偿驱动系统输出电压的相位滞后,抑制永磁同步电机在高速、低载波比运行时的电流调节器震荡,增强电机高速运行稳定性,可广泛应用航空航天、模具加工、汽车工业等领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种基于多项式回 申请号归技术的连续潮流变步长方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910774234.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东劳动职业技术学院(山东劳动技师学院);山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">试生产、应用开发阶段本提供一种基于多项式回归技术的连续潮流变步长方法,通过基于多项式回归技术,实现连续潮流中的步长预测动态改变。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该方法将改善连续潮流的性能,提高其运行速度,减少计算负担,对后续计算负荷裕度及灵敏度等计算有着极大的帮助。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">新型紫外光电器件和结构</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011275295.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学技术大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产品本专利对应的产品为多量子阱结构、光电器件外延片及光电器件。二、技术优势(1)提高了载流子的光复合效率、内量子效率、发光效率,实现了大功率发光二极管、大功率发光激光器、大功率发光探测器器件的制备。(2) 通过将多量子阱结构的量子阱层和量子垒层设置为组分不均匀、结构不平整的结构,提高了器件的发光效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利对应的产业化前景描述是:通过将多量子阱结构的量子阱层和量子垒层设置为组分不均匀、结构不平整的结构,提高了载流子的光复合效率、内量子效率、发光效率,并将其应用于光电器件外延片及光电器件中,实现了大功率发光二极管、大功率发光激光器、大功率发光探测器器件的制备。这种创新的多量子阱结构光电器件具有较高的产业化应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于本地电流突变量极性的柔性直流配电系统保护方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911173682.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品基于本地电流突变量极性的柔性直流配电系统保护方法二、主要技术优势本发明给出一种基于本地电流突变量极性的柔性直流配电系统故障定位和隔离方法,该</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="3">方法从仿真结果可以看出,仅利用换流站本地测量电流信息,能够不依赖换流站间的通 信,充分利用全桥换流站主动控制直流短路电流的优势,主动控制直流短路电流,进而 三、主要性能指标 一、产业现状、市场需求及应用场景 能源和直流负荷时,能量损耗和对设备的要求都有一定程度的降低。 二、潜在市场规模 因此,柔性直流配电网在当前形势下具有广阔的发展前景。然而,受限于直流断路器的</td><td colspan="2">根据换流站本地测量电流变化量的极性,通过阶梯型的时限配合实现对柔性直流配电网 短路故障的准确定位和隔离;确保线路电流突变量极性变化检测的正确性。 故障持续期间短路电流较小,直流配电网不会断电,供电可靠性高;且能够保护线路全 长;能够在直流配电网站间通信系统失灵情况下,可靠地切除直流侧短路故障,且适用 于多端以及环形、辐射形等多种拓扑结构的柔性直流配电网。 各种可再生能源电源和电动汽车等直流负荷的迅速发展,以及电力电子技术的进步,使 得直流电网成为当下的研究热点。相较于交流配电网,柔性直流配电网在接入分布式新</td></tr><tr><td>状态。</td><td colspan="4">容量、价格以及相关保护技术的缺乏,柔性直流配电网目前仍处于试验发展阶段。 三、核心竞争力 为了提供一种站间通信系统失灵情况下多端直流配电系统可靠的后备保护,填补柔性直 流配电系统基于本地量保护的缺陷,因此,亟需一种新型的柔性直流配电系统保护方案 使得换流站间的通信系统失灵时,网络中的短路故障仍能被可靠定位和隔离,并且充分 利用FBMMC 主动控制短路电流的优势,在故障持续期间保证直流配电网不发生过流和 停电现象。 四、运用潜在效益 同时,此发明应能够保证换流站不闭锁穿越故障,并在故障切除后迅速恢复到正常运行 五、推广社会价值 显然,该发明不应仅局限于某一特定拓扑结构的柔性直流配电系统,在各种不同拓扑、</td></tr><tr><td>专利名称</td><td>一种串联电弧故障</td><td>申请号 CN202010452198.2</td><td>不同负荷类型的柔性直流配电网中都有一定的应用价值。</td><td>专利星级</td><td>★★★★★</td></tr><tr><td>所属院校</td><td colspan="3">智能断路器 南京航空航天大学 转化意愿 拟许可</td><td>地区</td><td>江苏省</td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td colspan="4">样品、实验阶段 一、本专利对应产品 本发明涉及一种民用低压开关电器,特别是涉及一种串联电弧故障断路器。</td><td></td></tr><tr><td></td><td colspan="4">二、主要技术优势 位; 率,增强了此类产品的可靠性和实用性。</td><td>(1)本发明不仅实现了电路电弧故障的检测,还实现了给定电路结构下电弧故障支路的定 (2)同时实现了基于微处理器和机器学习算法的串联电弧故障检测,大幅提高了检测准确</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="4">电弧是一种伴随有强光和高热的气体放电现象,在特定情况下极易引起火灾乃至爆炸, 严重威胁人身安全和用电设备安全。线路连接处、接插件或者开关电器中的电接触对接 触不良时,有较大概率诱发接触对两个电极之间的放电燃弧现象,称之为串联电弧故障。</td><td></td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">然而目前既有的基于机器学习算法的串联电弧故障检测方案,均需要使用专业图形工作站实现机器学习算法,这使得该类算法无法应用于实际产品。因此,目前亟需一种基于微处理器实现基于机器学习算法的电弧检测方案。本发明的目的就在于解决上述问题,提供一种基于微处理器及机器学习算法的串联电弧故障断路器设计方案。本发明不仅实现了电路电弧故障的检测,还实现了给定电路结构下电弧故障支路的定位,同时实现了基于微处理器和机器学习算法的串联电弧故障检测,大幅提高了检测准确率,增强了此类产品的可靠性和实用性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于周期性载波轮换的全控H 桥变换器统一温度控制策略</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010001430.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国矿业大学(北京)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">技术简介产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本组合专利主要是针对目前市场上得到广泛应用的大功率级联H桥电路功率开关管功率损耗大,结温高,使用寿命低,从而导致整个系统可靠性降低的问题。提供了一种可有效降低功率开关管功率损耗,均衡结温,提高功率开关管使用寿命的新颖的PWM控制方法。二、主要技术优势级联H桥多电平功率变换器由于其易于模块化设计,易于冗余操作,控制方便,谐波污染小等一系列优点,在多种工业领域得到广泛应用。此类变换器在实际应用中的主要问题是其所使用的大量功率开关器件极大的增高了故障概率。文献表明,电力电子系统中最经常出现的故障是功率开关器件故障,而功率开关器件故障又与器件的损耗和结温密切相关。本组合专利提供了一种全控H 桥变换器基于周期性载波轮换的统一温度控制策略。该控制策略适用于全控H桥变换器包含整流、逆变、无功补偿在内的所有运行工况,可以在保持原有 PWM 全控 H 桥变换器所有的优良特性不变的同时,使所有功率开关器件的损耗与温度明显降低并均衡分布,从而可有效延长器件的使用寿命,提高整个系统的可靠性。另外所提控制策略还可以避免死区时间的设置,从而可提高直流电压利用率并进一步改善了交流侧电流的波形质量。</td></tr><tr><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景级联H桥多电平功率变换器在大功率变频调速、电力电子变压器、高压直流输电和无功补偿及有源滤波等领域是最受欢迎的拓扑。在实际应用中的主要问题是其所使用的大量功率开关器件极大的增高了故障概率。文献表明,功率开关器件故障与器件损耗和结温密切相关。因此,降低功率开关器件损耗和热应力将有效延长器件寿命,提高整个电力电子系统可靠性。二、潜在市场规模;随着能源结构调整和环保要求提高以及工业自动化和智能制造的推进,基于级联H桥多电平变换器拓扑的中高压电能变换器在采矿、冶金、电力、石化等高能耗行业,工业自动化领域,新能源、电动汽车等新兴领域以及在能源互联网领域的应用将不断增加。三、核心竞争力与目前市场应用的全控H桥变换器控制方式相比较,本组合专利提供的新颖的PWM 控制方法,可有效降低功率开关管功率损耗,均衡结温,提高功率开关管使用寿命。四、经济效益与社会价值</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">与目前市场应用的全控H桥变换器控制方式相比较,本组合专利提供的全控H 桥变换器基于周期性载波轮换的统一温度控制策略,可在保持原有 PWM 全控 H 桥变换器所有的优良特性不变的同时,可明显提高系统运行效率和可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种家用光伏发电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010595311.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">同济大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及一种家用光伏发电装置,包括箱体、折叠倾斜光伏单元以及电能分配单元,其中折叠倾斜机构以及设于折叠倾斜机构上的光伏发电机构,工作状态下,将折叠倾斜光伏单元从箱体内取出,并通过展开折叠倾斜机构将光伏发电机构暴露于阳光下并倾斜设置,所产生的电能通过电能分配单元储存或传输至外部用电设备。与现有技术相比,本发明中的折叠倾斜光伏单元结构简单、易于安装、便于维修,并使得光伏发电机构在完全展开后,具备自动与水平地面形成倾角的功能,提高光伏面板的发电效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及一种家用光伏发电装置,进而提高其采光效果;本发明中的折叠倾斜光伏单元结构简单、易于安装、便于维修;以便于光伏发电机构的展开收纳过程或折叠倾斜机构移动过程;提高光伏面板的发电效率;具备自动与水平地面形成倾角的功能;用于解决现有光伏发电装置中存在的使用便捷性差、采光效率低的问题,可应用于太阳能发电</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">基于混合型阻抗的 申请号 CN201910287708.2UPFC故障渡越方法</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">华北电力大学 转化意愿 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="3">样品、实验阶段一、本专利对应产品基于混合型阻抗的 UPFC 故障渡越方法二、主要技术优势故障渡越方法包括:当故障引起串联侧模块化多电平换流器闭锁时,将统一潮流控制器转入静止同步补偿器模式,使统一潮流控制器输出无功功率以支撑交流母线电压;当故障未引起串联侧模块化多电平换流器闭锁时,闭合串联变压器的高压侧的高压侧旁路开关,使统一潮流控制器转入静止同步补偿器模式,使并联侧模块化多电平换流器输出无功功率以支撑交流母线电压。本发明能够在 UPFC 本体外部故障时防止并联侧 MMC闭锁。三、主要性能指标本发明公开一种基于混合型阻抗的统一潮流控制器故障渡越方法。并联侧模块化多电平换流器的控制流程中加入有虚拟阻抗环节,直流母线的正极母线上串联有限流电抗器。一、产业现状、市场需求及应用场景交流输电技术是一种利用大功率半导体器件完成能量变换、传输和控制的技术。统一潮流控制器作为第三代FACTS 装置,是控制电网状态的有效手段,只需要改变其控制规律,就能分别或同时实现并联补偿,串联补偿,移相,电压调节等功能。二、潜在市场规模目前国内外主要应用的换流器拓扑是模块化多电平换流器结构,其具有模块化程度高、谐波含量少、故障处理能力强等优点。三、核心竞争力本发明公开一种基于混合型阻抗的统一潮流控制器故障渡越方法。并联侧模块化多电平换流器的控制流程中加入有虚拟阻抗环节,直流母线的正极母线上串联有限流电抗器。四、运用潜在效益</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">由于UPFC 本体外部故障会造成串、并联侧 MMC 闭锁,UPFC 完全退出运行,如何使在UPFC 本体外部故障时并联侧 MMC 不闭锁成为目前亟待解决的问题。五、推广社会价值本发明涉及统一潮流控制器领域,特别是涉及一种基于混合型阻抗的 UPFC 故障渡越方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种短初级直线电机绕组磁动势分析方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010591189.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华中科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明提供了一种更全面、准确的分析方法,用于计算短初级直线电机绕组磁动势。相比于现有方法,本发明考虑了初级铁芯端部的影响,并用卡特系数修正等效电磁气隙长度,从而得到更准确的磁动势模型。最终,本发明能够更全面、准确地分析计算短初级直线电机脉振磁动势的幅值和相位。该方法有助于提高直线电机的性能和稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该技术的适用范围广泛,涵盖了多个行业和领域,为各种应用场景提供了解决方案,技术的性能、稳定性、安全性等方面具有明显优势,为产业提供了强大的竞争力,市场前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">交流电网用双端口柔性合环装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910408721.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★大★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品该专利技术是交流电网用双端口柔性合环装置。该装置由第一双向变流器、第二双向变流器、第三双向变流器和第四双向变流器组成,它们的直流侧分别与加法联接变压器的不同开绕组相连接。通过这种设计,装置能够实现高功率密度的交流电网连接,同时具备柔性合环的特性。二、主要技术优势(1)高功率密度设计:设计为高功率密度型装置,能够在较小的空间内实现高效的电网连接。(2)灵活控制:基于电力电子技术的柔性合环装置可实现有功功率和无功功率的精确灵活控制,提高了电网运行的灵活性和效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着电力系统的发展,对高效、灵活的电网连接设备的需求不断增加,尤其是在智能电网和分布式能源系统中。二、潜在市场规模双端口柔性合环装置具有较大的市场潜力,特别是在配电网和大型电力系统中的应用,预计市场规模将持续增长。三、核心竞争力该技术的高功率密度设计和灵活控制特性为其带来了独特的竞争优势,使其在复杂的电力系统中具有更好的适应性和可调性。四、运营潜在效益装置的高功率密度设计和精确控制能力可以降低安装和运行成本,提高系统的运行效率和稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">五、推广市场价值在智能电网、分布式能源系统、大型电力系统等领域,双端口柔性合环装置具有重要的推广和应用价值,有助于提高电力系统的可靠性和效率,促进电力行业的可持续发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">单直流母线电流采样大惯量永磁同步电机带速重投方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011033443.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">对于单个直流母线电流采样的逆变器,利用直流母线电流来重构电机相电流,从而实现电机的无速度传感器控制。由于没有速度传感器,电机带速重投时刻的实际位置和速度未知。因此,本文提出了一种利用单个直流母线电流采样驱动大惯量负载的永磁同步电机带速重投方法。在线反电动势幅值低于直流母线电压时,逆变器的上下桥臂采用特定的脉冲导通方式,将电机三相中的两相瞬时短路。此时检测到的直流母线电流负峰值包络线的频率正比于电机线反电动势的频率,幅值成正比,通过分析两者之间的相位关系并检测直流母线电流峰值特征点从而确定了转子的位置和转速。本发明能实现单直流母线电流采样的永磁同步电机带速重投,并且具有参数敏感性低、易于工程实现的优点,且具有较强的通用性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本专利提出了一种适用于单直流母线电流采样的大惯量永磁同步电机带速重投方法。在大惯量永磁同步电机驱动系统中,利用所提出的带速重投方法忽略注入脉冲产生的制动转矩给系统带来的影响,同时在转速和位置估计时可认为转速恒定。所提出的方法不需要额外安装硬件设备或电路,并且,对电机参数的依赖性低,仅利用电机相电感、相电阻和反电动势数据来确定注入脉冲的频率和占空比,只需要单个直流母线电流传感器就可以完成电机转速和位置的估计,从而减小电机带速重投时的浪涌电流。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="7" rowspan="1">一种风力发电塔架 申请号 CN201910514662.3 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="7" rowspan="1">湖南城市学院 转化意愿 拟转让 地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">风力发电塔,提高了承载能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">应用前景看好!</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种双筒浮式防波堤附属发电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010332191.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">产品:本发明涉及一种确定错动带非线性流渗透参数的现场测试设备与方法,主要用于土木、水利水电工程中对错动带渗透性的评估。技术优势:1. 简单易行:通过现场钻孔、洗孔和压水试验,无需复杂实验室设备,简化了测试流程。2. 高精度:结合微水试验和非线性流的 Forchheimer 公式,能准确计算出渗透参数。3. 全面性:获取的参数齐全,能反映错动带在不同水压下的非线性流渗透特性。4. 实用性强:特别适用于大坝、水电站等工程中对错动带渗透性参数的现场测定,有助于工程设计和安全评估。性能指标:</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">1. 钻孔参数:直径 75mm或127mm,深度根据错动带埋深确定,径向距离1-2m。2. 测试参数:使用不同水压(如0.3MPa、0.5MPa等)进行压水试验,记录压水流量和水压力变化值。3. 计算参数:线性流渗透系数K,第一非线性流渗透参数a,第二非线性流渗透参数b。4. 精度:通过平均值计算,提高渗透参数的精度,适用于实际工程应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该专利涉及一种确定错动带非线性流渗透参数的方法,对于解决现场获取错动带非线性流渗透参数的问题具有重要意义。方法通过在错动带结构面垂直方向钻孔,进行洗孔、微水试验和压水试验,结合Forchheimer公式计算出渗透参数。其特点是过程简单、操作性强,能获取准确的参数,对土木、水利水电工程领域,尤其是大坝、地下厂房等项目的设计和渗流控制具有很高的实用价值。在水电站建设、地质灾害防治等领域,该技术有广阔的应用前景。随着水电站等大型基础设施的建设需求增加,以及对工程安全性和稳定性要求的提高,该专利技术有望被广泛应用于现场测试,提升工程设计的精准度和安全性,具有显著的产业化潜力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种便于散热的风 申请号力发电设备</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910604861.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南城市学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">散热效果好,耐高温</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">应用前景广泛</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">柔性直流输电系统中具备稳压电容桥臂的三相串联CA-MMC 及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010573266.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">暂无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">前景良好</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种模块化多电平换流器的并行控制系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911120069.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学;国网河北省电力有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品本发明提出了一种模块化多电平换流器的并行控制系统及方法。本发明的并行控制系统包括:采集模块、并行排序网络模块、并行调制波生成模块和触发信号生成模块:采集模块采集的信号输出给并行排序网络模块、并行调制波生成模块和出发信号生成模块:其中的,并行排序网络模块与并行调制波生成模块之向互不影响可以并行执行,将其应用于并行设计控制器即可实现并行执行,在保证控制效果的前提下,降低控制器的计算</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">耗时,减小了控制链路延时,一定程度上避免了模块化多电平换流器的系统动态特性恶化和系统振荡失稳。二、主要技术优势本发明的并行控制系统包括:采集模块、并行排序网络模块、并行调制波生成模块和触发信号生成模块:采集模块采集的信号输出给并行排序网络模块、并行调制波生成模块和出发信号生成模块:其中的,并行排序网络模块与并行调制波生成模块之向互不影响可以并行执行,将其应用于并行设计控制器即可实现并行执行,在保证控制效果的前提下,降低控制器的计算耗时,减小了控制链路延时,一定程度上避免了模块化多电平换流器的系统动态特性恶化和系统振荡失稳。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景柔性直流输电技术(voltage source converter based high voltagedirectcurrent,VSC-HVDC)技术是以可关断器件和脉宽调制技术为基础的新型直流输电技术。其中,模块化多电平换流器(modular multilevel converter,MMC)克服了二三电平换流器对器件开关一致性的要求,且具备开关损耗低、波形质量好等优势,已成为柔性直流输电的首选拓扑,并在学术界和工业界得到了广泛的研究和应用。二、潜在市场规模;MMC的优势来自于其子模块(sub-module,SM)级联的独特结构,通过分散在各子模块内部的电容实现交直流之间的能量传递。但随着柔性直流向高压大容量方向发展,MMC桥臂串联的子模块可高达数百个,每个子模块需独立控制,给MMC控制系统设计和实现带来诸多挑战。控制装置间的大量数据通信及控制计算耗时导致MMC 控制链路延时难以减小,实际工程实测延时高达600-700μs。长控制链路延时不但会恶化系统动态特性,甚至造成系统振荡失稳。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种全功率风电机组的稳定控制系统及其参数设计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010597325.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">产品:全功率风电机组的稳定控制系统技术优势:1. 提高稳定性:通过机侧和网侧稳定控制器,增强了风电机组在电压源型控制下的稳定性,减少了因增大惯量传递控制引起的振荡失稳。2. 精细化控制:机侧稳定控制器(串联三级低通滤波器)调节有功功率相位,网侧稳定控制器增大网侧阻尼功率系数,实现双向优化。3. 参数可调:低通滤波器的时间常数T和高通滤波器的时间常数T以及致稳控制系数K均可整定,适应不同工况需求。4. 动态响应:低通滤波器保证了对电网频率变化的快速响应,高通滤波器则在动态过程中提供阻尼,不影响稳态运行。性能指标:1. 时间常数 T:需满足 T &lt; T/10 以完整传递电网频率变化信号,同时 T &gt; 10/ω以有效调节有功功率相位。2. 高通滤波时间常数 T:需大于1/ω以通过谐振信号。3. 致稳控制系数K:受最大调制比限制,通过公式(1)确定最大值,确保网侧变流器稳定</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">运行。总结:该专利提供了一种全功率风电机组的稳定控制系统,通过精细的滤波器设计和控制参数整定,提高了风电机组在弱电网环境下的稳定性和动态响应能力,同时兼顾了不同频率信号的处理。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利涉及风力发电技术,提出全功率风电机组稳定控制系统及参数设计,通过机侧和网侧控制器增强系统稳定性。机侧用低通滤波器调有功功率相位,网侧用高通滤波器和增益控制增大阻尼,协同抑制电气振荡。市场需求因可再生能源增长和风力发电稳定性要求提升而明显。技术优势在于解决振荡失稳,提升弱电网环境下的运行稳定性。适用于大型或海上风电项目,长期看,尽管初期投入可能增加,但效率和寿命的提升将带来积极的投资回报。风能行业竞争激烈,专利的快速商业化和创新至关重要。因此,该专利产业化前景广阔,适合与制造商、集成商和研究机构合作开发。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">一种载波反相层叠 申请号PWM 中点电位平衡控制方法</td><td colspan="3" rowspan="1">CN201911353333.1 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">该专利对应的产品和技术优势是:一、产品:一种载波反相层叠 PWM 中点电位平衡控制方法,适用于三电平变流器使用载波反相层叠 PWM 作为调制策略的情况。二、技术优势:1. 在中点电位偏差超过限定值时,确定当前相角区域内载波反相层叠 PWM 使用的中矢2. 检测中点电位偏差值和中矢量对应的调制波、中点电流,判断三者的乘积方向,并送入 PI 控制器得到中矢量时间调整因子ΔUneu;3. 将中矢量时间调整因子ΔUneu 叠加到中矢量对应的调制波上,控制中矢量的作用时间,从而在载波反相层叠 PWM 作用下控制中点电位平衡。4. 本发明控制方法可以将载波反相层叠 PWM 方法作用下的中点电位偏差控制在限定范围内,提高了三电平变流器的可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">量;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">中国提出了“碳中和、碳达峰”的双碳目标战略。提出了一种载波反相层叠PWM 中点电位平衡控制方法可以进一步提升控制系统的直流母线运行的稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">风电机群对同步发电机组阻尼特性分析方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010655814.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">东北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明是一种基于附加励磁信号注入法的风电机群对同步发电机组阻尼特性分析方法,其特点是,包括构建风电机群接入交流系统的仿真模型,设置风电机群的运行状态,包括风电机群的类型、运行工况、并网台数以及控制参数</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">采用附加励磁信号注入法,即向励磁控制器的输出端叠加可控的激励测试信号us,us产生电磁转矩扰动ΔTe,在轴系中激发出安全可控的次同步振荡;移除激励测试信号us后,发电机转速的变化将取决于系统机械阻尼和电气阻尼的相互作用结果;应用模式滤波、离散傅里叶变换的频谱分析方法来分析所关心的模态转速数据;采用曲线拟合方法获取</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">模态转速的衰减系数,进而评估同步发电机组的阻尼特性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">海上双馈风电机组高电压穿越控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910459956.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="2">湖南大学;国网湖南省电力有限公司检修公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="2" rowspan="2">湖南省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段获取并网点电压标幺值和并网点电压升高的持续时间;确定是否启动高电压穿越控制模式降低并网点电压;在高电压穿越控制模式启动后,判断网侧变流器输出有功电流值是否超过网侧变流器正常工作能承受的有功电流最大值;当有功电流值超过有功电流最大值时,判断直流链路电压是否超过直流链路电压的临界值;当直流链路电压超过该临界值时,启动超级电容储能模块。本发明旨在解决现有技术中的海上双馈风电机组由于电网电压骤升可能带来的机组脱网事故的问题。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">根据全球风能理事会(GWEC)最新发布的《2018 全球风电发展报告》数据,2011~2018年全球海上风电装机容量持续上升,而 2018 年我国新增装机容量1800MW,已超越美国成为全球海上风电增长最快的国家,这种趋势表明海上风电已成为我国未来新能源发展的主力。但是,随着高比例海上风电机组大规模接入局部电网,风电机组对电网电压稳定性的影响越来越大。海上风电除了要考虑陆上风电系统产生高电压的因素外,由于海洋的客观环境和独特的电能传输形式,海底电缆对地电容的作用、倒闸操作过程中变压器、海底电缆等一次设备的充放电都更易造成连接海上风电场的电网过电压故障。因此,研究海上风电场的高电压穿越控制技术对于避免电网过电压引发大规模海上风电机组脱网事故具有重要的意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">配电网单相接地故障柔性自适应消弧方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011106164.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">在发生经金属、16000Ω以下过渡电阻以及弧光接地故障,该装置均能正确选相,投入装置后,故障点对地电压降至200V,用时≤400ms;可连续补偿2个小时,补充容量≥100%额定容量</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">未来配电网面临高比例新能源接入、电力电子化等重大变化,柔性接地保护技术将推动配电网保护向实时准确、场景自适应、控制灵活、智能复合的方向演进,为新型配电网提供坚实的技术支撑,在提升系统可控能力、确保系统安全稳定可靠运行、推动我国在相关技术研究和装备制造领域占据国际领先地位、助力我国新型电力系统和新型能源体系建设中,发挥更加突出的作用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">仿人机器人技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910622786.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">北京理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">采用本专利研发的仿人机器人/人形机器人运动指标国内领先。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">仿人机器人/人形机器人在智能制造,家庭服务,应急救援等领域前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种基于曲线形态的电池容量跳水现</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011131864.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">象识别方法</td><td>转化意愿</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>所属院校 技术成熟度</td><td colspan="2">北京航空航天大学 试生产、应用开发阶段</td><td></td><td></td><td>地区</td><td colspan="2">北京市</td></tr><tr><td>技术简介</td><td colspan="7">一、本专利对应产品 本发明涉及一种锂电池技术领域,发明了一种基于曲线形态的电池容量跳水识别方法。 二、主要技术优势 (1)仅使用循环试验中获得的电池容量数据,无需进行破坏性拆解与其他参数的测量,成 本投入较低; (2) 本发明能够辅助开展电池循环试验后的批量分析,识别电池是否跳水样本,为批次的 鉴定试验提供信息支持;</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="2">本发明通过一次差分代替斜率代替一次斜率值,利用滑窗计算剩余寿命95%~99%之间 小值为基准窗口,完成正常斜率基准的构建; 一、产业现状、市场需求及应用场景 至是致命灾难。二、潜在市场规模 重要因素之一,因此相关识别方法及装置的市场需求也会相应增加。该专利能够提供更 准确、更稳定的识别效果,市场吸引力会更大。 三、核心竞争力 能够辅助开展电池循环试验后的批量跳水识别,为批次的鉴定试验提供信息支持;采用 曲线形态判别与斜率差值计算相结合的两阶段决策方法,能够在曲线形态判别阶段对明</td><td colspan="2">的各窗口斜率。窗口宽度自适应选取,95%~99%数据长度的10%,以充放电循环数 50为下限,100为上限,步长10,计算各窗口斜率与前后两个窗口的斜率差值,选取最 锂离子电池的性能是其整体电子系统可靠性的关键因素,其失效可能会造成系统故障甚 各领域对锂电池容量跳水识别方法及装置的需求量巨大。容量跳水是影响锂电池性能的</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>专利名称</td><td colspan="2">解决了现有人工判断方法的两个弊端:1)人工识别标注方法受主观因素影响较大,2) 五、推广社会价值 措施,延长电池的使用寿命,减少资源浪费,促进可持续发展。 三相 VIENNA 整流 申请号 器的无网压传感器</td><td>需要大量的人力成本和时间成本,且无法批量化操作,影响样本标注效率。 CN202010023572.7</td><td>该专利能够帮助避免潜在的安全隐患,保障用户和设备的安全。用户可以及时采取维护 专利星级</td><td colspan="3">★★★★★</td></tr><tr><td>所属院校 技术成熟度</td><td colspan="4">的预测控制方法 重庆理工大学 转化意愿 拟转让 试生产、应用开发阶段 一、应用领域</td><td>地区</td><td colspan="2">重庆市</td></tr><tr><td colspan="2">技术简介</td><td colspan="4">本发明的三相VIENNA 整流器无传感器预测控制方法主要应用于电力电子变换技术领 域,适用于功率因数校正技术和三相VIENNA整流器控制系统。</td><td colspan="2"></td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="2">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">二、技术优势、特点1. 无需传感器和锁相环:采用虚拟磁链算法和二阶滤波器,实现电网电压的准确追踪,无需额外传感器和锁相环。2. 低开关管应力:VIENNA 整流器开关器件较少,降低开关管应力,提高系统可靠性。3. 高效率与低谐波:整流器具有高效率和低谐波含量,有利于提高电能质量和减少电磁干扰。三、性能指标1.功率因数校正:在不同工况下,保持功率因数大于0.95,实现功率因数校正2. 动态响应:负载突变时,直流电压快速调节至设定值,瞬时有功功率准确跟踪设定值,无功功率稳定在零附近。3. 输入电流谐波畸变率:额定负载下,A 相电流总谐波畸变率为 4.68%,显示良好的输入特性。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状与市场需求可再生能源和电动汽车推动了对高效电力电子变换技术的需求。三相VIENNA 整流器以其低谐波和高效率,在电力传输、光伏发电等领域得到广泛应用。二、市场规模预测全球电力电子变换器市场预计将持续增长,三相VIENNA 整流器在新兴市场和发展中国家具有巨大潜力。三、核心竞争力本发明的无网压传感器预测控制方法降低了系统成本和复杂度,提高了可靠性。该方法具有高追踪精度和快速响应能力,为产业化提供支持。四、潜在效益采用本方法可提高三相VIENNA 整流器性能,降低能耗和维护成本,增强电力系统稳定性和可靠性,支持绿色、高效、智能能源利用。五、社会价值本发明推动电力电子变换技术创新,促进能源高效利用和环境保护,助力相关产业升级转型,为社会经济发展提供新动力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种仿人攀爬式线上巡检机器人</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010180132.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西南石油大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">主权项:1.一种仿人攀爬式线上巡检机器人,其特征在于:包括机身和分布于所述机身的多个攀爬手;所述攀爬手包括可钩住高压线的手指和用于带动所述手指沿高压线进行往复攀爬动作的手臂机构;所述机身为平板结构,其表面分布有减重孔;该减重孔通过拓扑优化设计后形成;机身上还应设置摄像头;所述手臂机构通过腰转关节组件实现绕竖直轴线转动;所述腰转关节组件包括绕竖直轴线转动连接于机身以支承所述手臂机构的手臂支承台和用于驱动所述手臂支承台转动的腰转驱动电机;所述手臂机构包括设置于所述手臂支承台的手臂驱动电机、固定于所述手臂驱动电机输出轴的曲柄、铰接于所述手臂支承</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">台的摇杆和铰接于所述摇杆与曲柄之间的连杆;所述曲柄、连杆、摇杆和手臂支承台共同形成曲柄摇杆机构;所述手指设置于所述连杆的延伸段外端;所述手指上设有用于与高压线配合的卡槽;所述卡槽的内壁设有橡胶或硅胶摩擦材料制作的摩擦层;所述手臂支承台通过平面推力轴承支承于机身顶面;所述腰转驱动电机固定于机身底面,其输出轴通过法兰联轴器与所述手臂支承台连接;所述攀爬手成对设置;每对所述攀爬手的手指相对设置。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种仿人攀爬式线上巡检机器人,包括机身和分布于所述机身的多个攀爬手;所述攀爬手包括可钩住高压线的手指和用于带动所述手指沿高压线进行往复攀爬动作的手臂机构;本发明通过曲柄摇杆机构形成的手臂机构带动手指沿高压线延伸方向进行往复攀爬动作,实现机器人整体沿高压线行进,配合现有的自动巡检设备实现对高压线的自动巡检作业。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">定制电感器装配检测设备</td><td colspan="4" rowspan="1">申请号 CN202010076966.9 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="5" rowspan="1">温州职业技术学院 转化意愿 拟转让 地区 浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">本发明涉及一种定制电感器装配检测设备,壳体上料装置将绝缘壳体开口朝向的放置于主传输装置,弹片上料装置的数量为四个并将弹片插于绝缘壳体,磁片上料装置将磁片插于绝缘壳体,折弯装置将各弹片的限位耳进行折弯,电学检测装置对电感器进行电学检测,规格检测装置对各限位耳折弯后是否位于同一平面进行检测,转移装置将电学检测及外形规格检测后不合格的电感器转移至废料出料装置的同时将合格的电感器旋转后转移至打标装置进行打标、最后将打标后的电感器转移至封装装置封装至编带内。采用上述方案,本发明提供一种提高装配效率、提高合格品率的定制电感器装配检测设备。本发明涉及一种定制电感器装配检测设备,壳体上料装置将绝缘壳体开口朝向的放置于主传输装置,弹片上料装置的数量为四个并将弹片插于绝缘壳体,磁片上料装置将磁片插于绝缘壳体,折弯装置将各弹片的限位耳进行折弯,电学检测装置对电感器进行电学检测,规格检测装置对各限位耳折弯后是否位于同一平面进行检测,转移装置将电学检测及外形规格检测后不合格的电感器转移至废料出料装置的同时将合格的电感器旋转后转移至打标装置进行打标、最后将打标后的电感器转移至封装装置封装至编带内。采用上述方案,本发明提供一种提高装配效率、提高合格品率的定制电感器装配检测设备。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种楼宇电力调度方法、装置和设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010554283.X</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本申请公开了一种楼宇电力调度方法、装置和设备,本申请先对典型用电设备的第一典型负荷曲线进行分类,得到不同用电模式下的第二典型负荷曲线,再根据第二典型负荷曲线建立数学模型,提高了对楼宇用户用电负荷描述的精确性,然后通过自适应动态规划方法计算得到每种典型用电设备在不同用电模式下的电力调度策略,提高电力调度的准确性,最后根据不同用电模式下的第一电力调度数据和第一预置权重向量计算出典型用电设备的总调度数据,提高了电力调度准确性,从而解决了现有技术只使用楼宇总线的负荷曲线描述微电网的用电侧,没有对总线的负荷曲线分类,导致得出来的调度方案对用电负荷描述得过于粗糙,从而使得电力调度不够准确的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">近年来随着生产力的快速发展,人民生活水平的日益提高,对电能的需求也日益增大。储能设备可以将处于谷段的电能有效转移到峰段,降低火力发电站的配置规模,减少由于“热备用”产生的电能浪费。将储能设备分装到楼宇用户中,能够充分发挥储能设备</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">对电能峰谷段分布的调节作用。然而,楼宇用户的用电模式,具有高度的随机性。一方面,楼宇用户用电模式的影响因素非常多,导致对用电模式的数学模型描述,变量维度非常高;另一方面,用户用电行为的部分影响因素,难以用数学工具进行准确的描述,影响数学模型的有效性。现有技术只使用楼宇总线的负荷曲线描述微电网的用电侧,没有对总线的负荷曲线分类导致得出来的调度方案对用电负荷描述得过于粗糙,从而使得电力调度不够准确。本申请提供了一种楼宇电力调度方法、装置和设备,用于解决现有技术只使用楼宇总线的负荷曲线描述微电网的用电侧,没有对总线的负荷曲线分类,导致得出来的调度方案对用电负荷描述得过于粗糙,从而使得电力调度不够准确的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">电力系统云储能技 申请号术</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911191015.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">清华大学 转化意愿</td><td colspan="2" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">本发明针对现有云储能系统不能使用分布式储能资源的问题,改进云储能服务提供商决策模型,使云储能服务提供商可以利用分布式的储能资源为用户提供云储能服务,并参与电网的辅助服务。为了提升决策的效率和准确性,云储能服务提供商的调度控制先进行日前优化决策,再根据实时情况进行调整。本发明方法能够拓宽云储能系统中储能资源的来源,同时为电网的调频、调峰等辅助服务需求提供有益的支撑,还可以提高云储能系统中所集成的分布式储能资源的利用率。通过尽力避免分布式储能资源在较低荷电状态下放电,云储能服务提供商可以在调用分布式储能资源时减少因深度放电所导致的分布式储能的容量衰减和寿命损失,使得分布式云储能的调度控制更加合理、有效。本发明涉及一种可参与电网辅助服务的分布式云储能调度控制方法,属于电网中储能技术应用领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于权重因子的储能系统一次调频控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010531833.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学;国网吉林省电力有限公司吉林供电公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">克服电网频率波动加剧、调频电源不足的问题,提供一种科学合理,能有效改善电网频率波动,保证电网安全稳定运行的基于权重因子的储能系统一次调频控制方法;为实现上述目的所采用的技术方案是,一种基于权重因子的储能系统一次调频控制方法其特征是,在电网频率偏差超过储能调频死区时由虚拟惯性和虚拟下垂共同构成储能出力,利用随频率变化的虚拟惯性权重因子ω1和虚拟下垂权重因子ω2控制虚拟惯性和虚拟下垂在储能出力中的比重,从而在不同的频率变化阶段采用不同的调频控制方式,提高一次调频效果,</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">新能源出力的随机性和波动性加剧了“源荷”两侧的功率不匹配程度,严重威胁系统频率安全。因此提高高风电渗透率电网的频率稳定性已迫在眉睫。储能作为更加优质的调频电源,凭借其精确跟踪、快速响应和双向调节等优点成为研究热点,但是,迄今未见有关基于权重因子的储能系统一次调频控制方法的文献报道和实际应用,因而,研究一种提高储能一次调频效果的控制方法对储能在调频领域的应用具有重要意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">输电线路故障选线 申请号 CN201922004833.6 专利星级 ★★★★★</td></tr></table>

<table><tr><td rowspan=1 colspan=2></td><td rowspan=1 colspan=1>与定位装置</td><td rowspan=1 colspan=1></td><td rowspan=1 colspan=2></td><td rowspan=1 colspan=1></td><td rowspan=1 colspan=1></td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=2>所属院校</td><td rowspan=2 colspan=1>长春工程学院;国网吉林省电力有限</td><td rowspan=1 colspan=1>转化意愿</td><td rowspan=2 colspan=2></td><td rowspan=5 colspan=1>地区</td><td rowspan=5 colspan=1>吉林省</td></tr><tr><td rowspan=4 colspan=2></td><td rowspan=1 colspan=1></td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1></td><td rowspan=1 colspan=1>公司松原供电公司;</td><td rowspan=1 colspan=1></td><td rowspan=3 colspan=2></td></tr><tr><td rowspan=2 colspan=1>长春晟德科技有限公司</td><td rowspan=1 colspan=1></td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1></td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=2>技术成熟度</td><td rowspan=2 colspan=6>样品、实验阶段输电线路故障选线与定位装置,涉及输电线路工程领域,本发明包括:霍尔电流传感器、霍尔电压传感器、过流保护器、过压保护器、AD转换器、FPGA芯片、电源模块、通讯接口芯片、无线通讯模块、外壳、下安装板、第一侧板、上安装板、太阳能电池板、第一外部连接板、第二外部连接板、第二侧板、第一接口、第二接口、电路安装板和输电线路固定机构。本发明通过设置霍尔电流传感器、霍尔电压传感器、过流保护器、过压保护器、AD 转换器、FPGA芯片、电源模块、通讯接口芯片、无线通讯模块实现输电线路的故障选线与定位,定位精准、快速,操作简便,具有安装方便、安装适应性强的特点。</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=2>技术简介</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=2>产业化前景</td><td rowspan=1 colspan=6>66kV小电流接地系统故障定位的常用方法有阻抗法、行波法、信号注入法、故障指示器方法等。阻抗法主要用于结构简单的线路;行波法受线路分支和过渡电阻的影响较大;信号注入法需人工手持检测设备沿线检测,操作复杂且费时费力。以上这些方法均不适用于我国结构复杂的输电线路。另外一种常用的故障定位手段是采用基于故障指示器原理实现故障的在线监测及分段定位。“故障指示器”主要是通过实时监测导线电流,设定相应故障阈值实现故障区域定位。但是故障指示器阈值的设定与线路负荷密切相关,由于负荷复杂多变,因此设置固定阈值检测方法不可靠。</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=2>专利名称</td><td rowspan=1 colspan=1>一种考虑柔性负荷特性的火-储 AGC调频控制方法</td><td rowspan=1 colspan=1>申请号</td><td rowspan=1 colspan=2>CN202010562066.5</td><td rowspan=1 colspan=1>专利星级</td><td rowspan=1 colspan=1>★★★★★</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=2>所属院校</td><td rowspan=1 colspan=1>东北电力大学;国网吉林省电力有限公司吉林供电公司</td><td rowspan=1 colspan=1>转化意愿</td><td rowspan=1 colspan=2></td><td rowspan=1 colspan=1>地区</td><td rowspan=1 colspan=1>吉林省</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=2>技术成熟度</td><td rowspan=1 colspan=6>样品、实验阶段</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=2>技术简介</td><td rowspan=1 colspan=6>克服现有技术的不足,提供一种当储能处于荷电状态极值而导致出力不足的情况下,能够通过柔性负荷的参与来对频率进行辅助调节,进而提高系统调频性能,优化储能出力情况,减小储能寿命损耗的考虑柔性负荷特性的火-储AGC 调频控制方法。解决其技术问题采用的技术方案是,一种考虑柔性负荷特性的火-储AGC调频控制方法</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=2>产业化前景</td><td rowspan=1 colspan=6>随着大规模可再生能源并网,其波动性和功率解耦特性导致可再生能源机组无法提供足够的调频备用容量。传统火电机组由于启动时间长,机组爬坡速度慢,无法快速响应系统调频。因此,需要寻找能够解决大规模可再生能源并网后电力系统频率快速变化问题的调节手段来对系统进行频率调节。以往研究仅通过储能辅助火电机组来进行调频时,由于储能系统在不同荷电状态的可调节功率不同,在荷电状态值极大的情况下可接纳的功率小,在荷电状态值极小的情况下可放出的功率小,使得储能系统在荷电状态极值的情况下可能会出力不足,限制了系统频率恢复。但随着电网中需求侧资源管理能力和可控水平在不断提升,柔性负荷作为需求侧资源参与电网调控可以实现电力系统供需平衡。故考虑可以利用其这一特点,在既实现系统调频需求的同时,又能缓解储能荷电状态(SOC)限制引起的出力不足问题。</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=2>专利名称</td><td rowspan=1 colspan=6>一种电线电缆断线 申请号 CN201922030625.3 专利星级 ★★★★★</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">检测装置</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安航空职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="2">样品、实验阶段随着高端装备制造业的发展,越来越多的机电设备得到广泛应用,如数控加工机床、工控类特种加工设备等,因此设备的维护便成为了不可或缺的一部分,然而在实际的电气故障维修处理中,经常需要使用万用表对已经敷设固定的电线电缆是否断线进行检测,但对于较长距的被测体,由于测量工具的表笔长度有限,一般采用外拉导线延伸作为辅助,这样虽然能实现断线检测,但操作极为不便,而且需屡次使用外拉导线并反复收放。针对现有技术中的技术问题,本实用新型提供了一种电线电缆断线检测装置,能够便捷可靠的进行电线电缆断线与否的检测,极大的提高了效率,杜绝了外拉线的使用。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">可在设备安装调试、电力系统改造等涉及电线电缆检测的领域推广应用</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种3D打印基于石墨烯的水蒸发发电器件及其制备方法与应用</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010570963.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">苏州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">一种 3D打印基于石墨烯的水蒸发发电器件的制备方法,得到的水蒸发发电器件,制造工艺简单可重复性高;经过冷冻干燥后的氧化还原石墨烯具有丰富的微观孔,大量交联错着的孔隙,在海水中实现水蒸发发电有重要意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">对于新能源领域、新型能源领域,尤其是偏远海岛实现自供电的应用需要提供了良好的解决方案。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于开关网络的电源与发射阵列线圈的连接拓扑</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910323254.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">应用产品:电动汽车无线充电系统、智能手机无线充电底座、医疗设备无线充电设备等。技术优势:提高系统稳定性,延长功率开关使用寿命。性能指标:系统稳定性提升,功率开关使用寿命延长。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本项目基于开关网络的电源与发射阵列线圈的连接拓扑,在无线充电技术领域具有广泛的应用前景。在电子设备和电动汽车充电等领域,可以应用在无线充电系统的设计和制造方向,实现高效、稳定、低成本的充电解决方案。通过优化开关矩阵和供电母线的组合,提高系统的稳定性和延长功率开关的使用寿命,降低维护成本,为相关产业带来显著的经济效益和社会效益。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于格拉布斯准则的模块化多电平换流器开路故障诊断方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010498495.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学;国网江</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">苏省电力有限公司电力科学研究院;国家电网有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利基于格拉布斯准则,重点用于模块化多电平换流器开路故障诊断。二、主要技术优势1、在传统子模块开路故障诊断算法中一般是将开路故障的检测和定位分离,这不仅使故障诊断过程复杂化,而且延长了故障诊断所需的时间。本发明可同时实现故障检测和定位,能够更准确、更及时地对子模块开路故障进行诊断。2、本发明不涉及系统参数,不需要构建系统数学模型,因此不受系统参数不确定性的影响,具有很高的鲁棒性3、本发明不需要对硬件电路做任何改动,易于实现。4、本发明无需在系统中引入环流,不会改变系统的输出特性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景通过将大容量直流电容分成较小的电容器,串联的子模块(SM)可在MMC中应用。这种独特的结构导致没有大容量的直流电容,较低的开关同步需求和较高的模块化程度。但是,大量串联子模块成为巨大的潜在故障点,对MMC可靠性构成巨大的威胁。子模块故障主要有两种类型:子模块开路(OC)故障和子模块短路(SC)故障。短路故障破坏性较大,因而子模块驱动电路中一般配备了短路保护模块,当短路故障发生时,由本地闭锁该子模块,确保系统仍可正常运行。开路故障危害相对较小,因而不易被立即检测到,从而造成电压电流波形畸变等后果,威胁到系统的正常运行。目前,学界提出了多种故障检测和定位方法,这些方法大多需要分别执行故障检测和故障定位,不仅使故障诊断过程复杂化,而且延长了故障诊断所需的时间。针对上述提出的问题,需要设计一种用于模块化多电平换流器故障诊断的方法。二、核心竞争力本发明仅涉及子模块电容电压,不需要额外的硬件资源,可以正确处理单个和多个故障的发生。此外,由于不涉及系统参数,不需要构建系统数学模型,故本发明不受参数不确定性的影响,具有很高的鲁棒性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种海上风电集群电气系统规划方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910472380.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海电力学院;国网上海市电力公司;国网福建省电力有限公司经济技术研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="2">样品、实验阶段本发明涉及一种海上风电集群电气系统规划方法。在给定陆上电网结构和所有可能并网点的基础上,根据海上风电场集群接入总容量,利用人工鱼群算法优化各并网点的具体</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="2">接入容量和陆上电网扩建;依据上层优化出的各并网点接入容量,进行风电场集群聚类,配合遗传算法优化海上变电站的选址定容;依据第二层变电站选址定容结果,进行拓扑统一优化,得到新的陆上并网点容量和扩建结果,将其重新传递至第二层遗传算法的适应度函数,指导海上变电站的选址定容,反复迭代,直至陆上电网结构不再改变,输出即为最优解。与现有技术相比,本发明同时考虑经济性与陆上电网扩建后合理程度,将陆上电网与海上风电集群综合统一,实现成本与效益最优。本发明涉及一种海上风电集群电气系统规划方法,具有如下技术优势:实现成本与效益最优;进行拓扑统一优化。可广泛应用于:试验机制造。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">基于滑模观测器的永磁同步电机转子位置和速度估算方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010735817.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">南通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">产品:永磁同步电机无位置传感器控制系统,采用无传感器技术减小体积、重量,降低成本。利用滑模观测器实现非线性控制,结构简洁,鲁棒性好。创新的反正弦饱和函数减少系统抖振,增强反电动势正弦度。扩展卡尔曼滤波器提升转速估算精度,减少转矩脉动,增强稳态性能。解决了滑模观测器的相位延迟问题,实现精确的转子跟踪。转速误差±3r/min,转矩脉动小,位置跟踪准确,反电动势谐波THD低。此专利提供优化控制方法,适用于高可靠性、效率要求的应用,如氢泵和空压机。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">专利描述了一种无位置传感器的永磁同步电机控制技术,利用滑模观测器和自调节反正弦饱和函数优化,以克服传统方法的抖振、相位延迟和性能问题。此方法增强转速估算精度和系统稳定性,结构简洁。产业化前景广阔,主要因成本降低、性能提升、广泛应用和技术进步。例如,适合于航空航天、电动汽车和精密机械等行业,以及对效率和可靠性要求高的永磁同步电机应用。实际产业化还需考虑技术转化、市场和知识产权因素对航空航天、电动汽车和精密机械的产业发展极具前瞻性和重大的现实意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">双叶轮对转水平轴风力机</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="7" rowspan="1">CN201910571725.9 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">长沙理工大学</td><td colspan="8" rowspan="1">转化意愿 拟许可拟转让 地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="3">样品、实验阶段本发明中后置叶轮吸收风力机尾部剩余的风能进行旋转,提高了风能利用效率;通过后置叶轮使发电机定子相对于转子反向旋转增加了发电机输出功率;通过锁止器在前置叶轮达到发电机最大功率转速时锁住后置叶轮转轴,保证发电机以最大功率输出。水平轴风力机多采用单叶轮结构,风流经叶轮到达风力机尾部时仍有一定的速度具有一定的动能,风能没有得到充分的利用。现有一些发明中的双叶轮水平轴风力机,通过在风力机尾部增加一组叶轮和发电机来吸收剩余风能,不但结构较为复杂成本也增加很多。本发明旨在至少在一定程度上解决上述技术问题。为此,本发明提供了一种双叶轮对转水平轴风力机,以普通水平轴风力机为基础,在尾部增加带有低风速宽叶片的后置叶轮。后置叶轮与前置叶轮旋转方向相反,并带动发电机壳体一起旋转,从而增大发电机定子和转子之间的相对转速提高发电功率。当前置叶轮达到发电机最大功率转速时,通过锁止器锁住后置叶轮转轴不旋转,防止发电机定子和转子相对转速过大而导致的输出功率下降。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种提高大范围调速响应能力的超高</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010928730.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1">速电动空压机变电压扩稳控制系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应的产品 本专利重点用于超高速电动空压机扩稳控制。二、主要技术优势 本发明从抵抗较强负载激励的目标着手,将变电压扩稳控制模块嵌入在电压解耦控制模块之后,变电压扩稳控制模块对负载激励进行准确估计,计算保证系统安全稳定运行的d、q轴电压数值范围,施加控制得到d、q轴电压指令作为变电压扩稳控制模块的输出,使得超高速电动空压机能够抵抗较强负载激励。本发明从根本上解决了超高速电动空压机产生转速激振的问题,降低了振动噪声;转速激振的减少使得转速平滑过渡,免于进行额外的超调处理,响应时间被进一步压缩。本发明能够自适应负载的变化,尤其适应全功率燃料电池系统带来的极端工况。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景超高速电动空压机是燃料电池系统必不可少的核心部件,为燃料电池系统提供充足的空气,保证燃料电池系统的功率输出。然而,超高速电动空压机大范围快速调速时转速突变,引发离心式涡轮增压装置内部流量陡增、出口气体流动不稳定性加强,提高离心式涡轮增压装置内部气体流速,使得负载激励的幅值和频率快速上升。超高速电动空压机负载激励的幅值和频率激增,与电磁激励共同作用下逐渐侵蚀其稳定域,并诱发超高速电动空压机最终失去稳定性,使得超高速电动空压机转速激振和振动噪声异常严重。 二、运用潜在效益显著压缩超高速电动空压机的响应时间,降低振动噪声,提升稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">三相三电平高频链矩阵式整流器拓扑及其调制方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN201910398013.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">燕山大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="3">一、本专利/产品主要应用领域三相三电平高频链矩阵式整流器拓扑及其调制方法主要应用于电力电子、电力系统、电力传输、电力转换等领域,特别适用于需要高效、稳定电力转换的场合。二、主要技术优势、特点1. 高效率:采用三相三电平高频链矩阵式整流器拓扑,能有效提高电力转换效率,降低2. 稳定性强:通过优化调制方法,实现电力转换过程的稳定控制,减少电力波动,提高系统稳定性。3. 兼容性好:该专利/产品可以与现有的电力系统无缝对接,无需进行大规模的设备改造。三、主要性能指标1. 效率:电力转换效率高达 98%,远高于传统的电力转换设备。2. 稳定性:电力波动率低于0.5%,保证了电力系统的稳定运行。3. 兼容性:可以与各种类型的电力系统进行无缝对接,兼容性强一、产业现状、市场需求及应用场景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">能源损耗。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">随着电力电子技术的发展,高频链矩阵式整流器在电力系统、电动汽车、风电等领域有着广泛应用。市场对其效率、稳定性、体积等性能有着更高要求。二、潜在市场规模预计随着电动汽车、可再生能源等行业的快速发展,高频链矩阵式整流器的市场规模将持续扩大。三、核心竞争力该专利技术通过优化拓扑结构和调制方法,提高了整流器的效率和稳定性,减小了体积,具有显著的竞争优势。四、运用潜在效益应用该专利技术,可以提高电力系统的运行效率,降低设备投资和运行成本,具有显著的经济效益。五、推广社会价值推广该专利技术,可以推动电力电子技术的发展,促进电动汽车、可再生能源等行业的发展,有利于节能减排,具有重要的社会价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">生物质热解</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011615660.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明利用电弧产生的高温区实现生物质炭化,相比于传统的热解炭化和水热炭化法相比,具有能耗低、效率高、能极快速实现生物质炭化等优势,且工艺灵活、操作简单、设备占地面积小,非常适用于规模化生产。本发明以制浆造纸黑液固形物全组分为原料,一步炭化即得高性能多孔碳复合材料,区别于从黑液中分离、提取、纯化得到木质素再添加模板剂、活化剂等实现炭化造孔的传统方法,工艺路线短、操作简单。本发明利用黑液固形物中原有的氢氧化钠、钠盐、寡糖等作为木质素炭化造孔的模板剂和活化剂及CO2吸附的碱性物质来源,无需额外添加模板剂和活化剂及其他碱性物种和碱性材料,成本低、经济效益高。本发明所得多孔碳复合材料兼具CO2物理吸附的多孔结构及CO2化学吸附的碱性物种,无需二次处理,能大幅提高CO2吸附量。且多孔碳孔隙结构发达以微孔和介孔为主,具有高比表面积和孔容,富含表面氧官能团,为制浆造纸黑液的高值化利用提供了新的思路,突破了传统焚烧处理法的局限。本发明在均匀搅拌状态下快速冷冻,能使有机物和无机物混合均匀,便于后期炭化时均匀造孔,且冷冻产生的冰晶也具有模板。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明利用电弧产生的高温区实现生物质炭化,相比于传统的热解炭化和水热炭化法相比,具有能耗低、效率高、能极快速实现生物质炭化等优势,且工艺灵活、操作简单、设备占地面积小,非常适用于规模化生产。本发明以制浆造纸黑液固形物全组分为原料,一步炭化即得高性能多孔碳复合材料,区别于从黑液中分离、提取、纯化得到木质素,再添加模板剂、活化剂等实现炭化造孔的传统方法,工艺路线短、操作简单。本发明利用黑液固形物中原有的氢氧化钠、钠盐、寡糖等作为木质素炭化造孔的模板剂和活化剂及CO2吸附的碱性物质来源,无需额外添加模板剂和活化剂及其他碱性物种和碱性材料成本低、经济效益高。本发明所得多孔碳复合材料兼具CO2 物理吸附的多孔结构及CO2化学吸附的碱性物种,无需二次处理,能大幅提高CO2吸附量。且多孔碳孔隙结构发达</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">以微孔和介孔为主,具有高比表面积和孔容,富含表面氧官能团,为制浆造纸黑液的高值化利用提供了新的思路,突破了传统焚烧处理法的局限。本发明在均匀搅拌状态下快速冷冻,能使有机物和无机物混合均匀,便于后期炭化时均匀造孔,且冷冻产生的冰晶也具有模板。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">动态分段投入混合 申请号储能装置的爬坡控制方法、系统和装置</td><td colspan="5" rowspan="1">CN201910339316.6 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="5" rowspan="1">地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">本发明公开动态分段投入混合储能装置的爬坡控制方法、系统和装置,该方法包括:当第一时间间隔内风电机组的功率变化大于或等于第一爬坡率阈值时,依次判断各第二时间间隔内风电机组的功率变化是否大于或等于第二爬坡率阈值;若是,则当第三时间间隔内的功率变化大于或等于第三爬坡率阈值时,在对应的第三时间间隔内启动功率型储能装置,当第三时间间隔内的功率变化小于第三爬坡率阈值时,在对应的第三时间间隔内启动能量型储能装置;若否,在对应的第二时间间隔内启动常规机组。本发明根据混合储能装置的运行要求、响应速率特性,结合时间间隔和爬坡率阈值进行多段控制能发挥各种爬坡事件控制资源作用,使电力系统能安全、稳定的运行。本发明根据混合储能装置的运行要求、响应速率特性,结合时间间隔和爬坡率阈值进行多段控制能发挥各种爬坡事件控制资源作用,使电力系统能安全、稳定的运行。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">智能建造自动化相关技术设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010369017.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">廊坊凯博建设机械科技有限公司;中建三局第一建设工程有限责任公司北京分公司;沈阳建筑大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">辽宁省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本组合专利针对建筑智能制造,自动化制造提出了5种专利,包括:一种塔机自动控制系统及方法;一种适用于装配式建筑的预制构件自动吊装装置;一种砌体墙成型设备;一种适用于建筑墙体的自动砌墙机器人;一种适用于建筑砌墙机器人的施工误差补偿装置。该组合专利旨在解决建筑智能制造方面遇到的各种问题,提出有创新性的设备与解决方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">目前,制造业的飞速发展,使得机器人与自动化设备行业紧跟着快速发展,为解放劳动力提供了进一步的可能性,同时在建筑制造中的危险场景也可以通过机器人和自动化设备的代替来保证人员的自身的安全,同时完成人工难以完成甚至无法完成的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="7" rowspan="1">三相维也纳整流器 申请号 CN201911021626.X 专利星级 ★★★★★的控制电路的不连续脉宽调制方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">河海大学 转化意愿</td><td colspan="5" rowspan="1">地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本专利属于电力电子变换器技术领域,特别涉及了三相维也纳整流器的控制电路和方法,本专利可以有效调节中点电位平衡,且开关损耗小、变换器效率高。因此本专利设计的</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="2">调制方法及电路适用于高功率密度、高效率的功率因数校正场合。三相维也纳整流器凭借其高可靠性、高效率、低电流谐波畸变等优势被广泛应用于航空电源、电动汽车充电等领域。本专利设计的调制方法及电路适用于高功率密度、高效率的功率因数校正场合,尤其在三电平变换电路中有广泛的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于自适应全阶位移观测器的直线振荡电机控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010450210.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华中科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明提出了一种自适应谐振频率跟踪控制算法,通过构建可调参数自适应率和自适应全阶观测器,能够在振幅控制系统尚未达到稳态时就完成谐振频率辨识计算,从而大大提高系统的响应速度。同时,该算法能够同时控制位移和频率,从整体上大大加快了系统的响应速度。此外,该算法还能够采用开环结构和闭环结构,且当采用闭环结构时,通过反馈矩阵配置全阶位移观测器极点,能进一步加快观测器的收敛速度,并提升系统稳定运行的上限截止频率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该技术的适用范围广泛,涵盖了多个行业和领域,为各种应用场景提供了解决方案,技术的性能、稳定性、安全性等方面具有明显优势,为产业提供了强大的竞争力,市场前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="7" rowspan="1">一种配电网“源-网 申请号 CN202010085869.6 专利星级 ★★★★★-荷”两阶段多目标控制方法及系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="7" rowspan="1">天津大学 转化意愿 拟许可 地区 天津市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">试生产、应用开发阶段本发明涉及配电网技术领域,具体涉及一种配电网“源-网-荷”两阶段多目标控制方法及系统。由于采用全局信息的集中控制进行日前配电网络结构优化,以及按各分区馈线的就地信息进行小时级分布优化调度分布式电源与柔性负荷,解决了天、小时级两个时间尺度的“源-网-荷”协同控制问题,同时这种“集中-分布”控制模式解决了多变量联合优化时的“维数灾”问题,减少了全局信息传输处理的频度,增加了安全性;在全局层面优化了“源”、“荷”在各馈线上的分布均衡程度以及各条馈线控制长度范围的均衡程度,在每一条馈线上并行优化了该馈线的静态电压稳定裕度、有功损耗,有力提升配电网运行的均衡程度、安全性与运行能力;在优化求解时采用的是改进和声搜索算法进行求解,在应用该算法时提出了和声内存记忆库大小动态修改方法,加速了优化模型的求解过程并减少了陷入局部最优的概率,能够解决在大规模配电网应用时求解慢、无法得到全局最优解的问题。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">随着技术的发展以及能源清洁化、互动化水平的提高,配电网逐步发展成为含有高渗透率分布式电源、柔性负荷、智能软开关的复杂系统,在“源-网-荷”方面的变化一方面提升了配电网的灵活性,但分布式电源、负荷以及网络的无序动作可能导致配电网面临的安全风险激增。如何实现配电网中的分布式电源控制、网络结构控制以及柔性负荷控制的协调性、安全性是一个难点问题。本发明提出一种配电网“源-网-荷”两阶段多目标控制方法及系统,主要目的在于解决配电网“源-网-荷”优化调度过程中的时间尺度协调问题、实现配电系统安全稳定运行、提升源-网-荷”多目标优化求解的有效性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">变压器抗短路能力检验方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010500171.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学;特变电工衡阳变压器有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">变压器抗短路能力强</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">大型变压器制造厂都有需求</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">模块化多电平换流器子模块下管开路故障的定位方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910862900.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学;国网江苏省电力有限公司电力科学研究院;国家电网有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品本专利重点在于对模块化多电平换流器子模块下管开路故障的定位方法。二、主要技术优势1、本发明能够在整流和逆变时的共同特性监测各子模块电容电压增量与最大增量的偏差,有很大的灵活性和实用价值;2、本发明的故障定位方法基于软件算法而不需要施加额外的硬件设备,易于实施且成本低廉;3、本发明的故障定位方法不会改变系统的输出特性,可保证模块化多电平换流器的供电质量;</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="2">技术简介产业化前景</td></tr><tr><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景模块化多电平换流器(Modular Multilevel Converter,MMC)更适用于高电压、大功率的应用场合,在柔性直流输电、电机驱动等领域具有广阔的前景。MMC通常包含大量的子模块,其中,每个子模块均包含多个功率半导体器件,而每个功率半导体器件可以被视作一个潜在故障点。近些年来,一些提出针对功率开关下管开路故障的定位方法的文献,都基于电容电压在故障下不断升高这一故障现象。然而,只有当模块化多电平换流器工作在逆变状态时,故障子模块的电容电压才会不断升高。当模块化多电平换流器工作在整流状态时,电容电压能够保持平衡,因此,传统文献中的故障定位方法不适用于工作于整流状态下的换流器。需要一种模块化多电平换流器子模块下管开路故障的定位方法。二、核心竞争力本发明通过对子模块电容电压进行连续采样以得出两个特征值,从而能够有效地对模块化多电平换流器子模块下管的开路故障进行定位。无论当模块化多电平换流器处于整流</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">还是逆变 运行状态,此方法均适用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于无线充电线圈测试的平衡-不平衡转换电路</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011230279.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利发明了一种用于无线充电线圈测试的平衡-不平衡转换电路二、主要技术优势(1)本发明通过引入巴伦模块,可以实现在低损耗的情况下,对充电线圈谐振频率偏移进行一定的抑制;(2)本发明可以实现在较宽的频带内对无线充电系统实现阻抗匹配,从而降低由于加工容差因素引起的测试误差。三、主要性能指标(1)测试效率提升:≥30%;(2)无线充电频率的范围:10MHz~20MHz;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景在实验中,线圈的加工容差和电容加载误差在测量过程中是不可避免的,这两项误差会产生线圈自谐振偏移现象。由于用于无线电力传输的线圈的带宽一般都比较窄,因此,上述两项误差会对整个传输效率的测量产生巨大影响。因此,设计一种用于无线充电线圈测试的平衡-不平衡转换电路有重要意义。二、潜在市场规模;传统的电感耦合无线充电仅能在短距离内进行无线电力传输。基于磁共振耦合的无线充电系统可在中等传输范围内实现高效率,具备较高的潜在应用价值,近年来成为研究和应用热点。三、核心竞争力本发明通过引入巴伦模块,可以实现在低损耗的情况下,对充电线圈谐振频率偏移进行一定的抑制,可以实现在较宽的频带内对无线充电系统实现阻抗匹配,从而降低由于加工容差因素引起的测试误差。通过引入平衡-不平衡转换电路,获得无线充电的传输效率结果,实现无源测试,并且,通过引入误差修正电路,可以对传输效率测试结果进行修正,提高准确率。四、运用潜在效益本发明能够提升无线充电效率,具有较高的潜在应用价值。五、推广社会价值本发明能够修正传统无线充电电路对于谐振频率的影响,对无线充电产业提供有利帮助。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">种光聚热发电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201922107698.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">广东技术师范大学;广州长仁工业科技有限公司;广东南曦液压机械有限公司;中南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="3" rowspan="2">广东省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段针对现有技术中存在的技术问题,本实用新型的目的是:提供一种光聚热发电装置,可</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="2">以利用太阳光照的热能。由于太阳能具有火电、水电、核电所无法比拟的清洁性、安全性、资源的广泛性和充足性等优点,已经成为二十一世纪最重要的新能源。在利用太阳能发电的技术领域中,效果并不理想,利用率也不高,成本高。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于故障穿越全过程解析的双馈型风电场两机等值方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010398834.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学;国网新疆电力有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">应用产品:电力系统仿真模型、风电场控制策略优化、电力系统故障分析。技术优势:提高等值精度,降低计算量,提高工程实用性。性能指标:高精度、低计算量、高实用性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本项目基于故障穿越全过程解析的双馈型风电场两机等值方法,在电力系统仿真建模技术领域,可以应用在双馈型风电场建模和等值方向,实现提高等值精度和计算效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">循环流化床煤气化通用技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910825818.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院工程热物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="3">试生产、应用开发阶段一、本发明对应产品本发明重点用于煤气化技术领域,是一种气化飞灰资源化处理及热能再利用系统及方法。二、主要技术优势(1)本发明实现对气化飞灰的资源化处理,提高整个系统的碳转化率和冷煤气效率。飞灰熔融后的固体物质可做建材原料,彻底实现飞灰的资源化处理。(2)通过急冷把高温烟气中的熔融颗粒物进行淬化,同时实现对二级气化剂的预热。(3)把高温烟气通入循环流化床气化炉中能强化气化反应,提高整个系统的冷煤气效率。一、产业现状、市场需求及应用场景循环流化床煤气化技术在技术先进性和低成本两个方面优势明显,但如何降低气化飞灰的含碳量,进而实现气化飞灰的资源化处理,在处理过程中如何有效利用气化飞灰的化学热,从而提高整个气化系统的碳转化率,并提高系统的冷煤气效率是循环流化床煤气化技术面临的重大难题。采用气化飞灰直接送入气化炉再次参与气化反应的技术方案,并未从根本上解决气化飞灰的资源化处理,也并未从实质上解决气化飞灰的处理问题。二、核心竞争力(1)本发明实现对气化飞灰的资源化处理,提高整个系统的碳转化率和冷煤气效率。飞灰熔融后的固体物质可做建材原料,彻底实现飞灰的资源化处理。(2)通过急冷把高温烟气中的熔融颗粒物进行淬化,同时实现对二级气化剂的预热。(3)把高温烟气通入循环流化床气化炉中能强化气化反应,提高整个系统的冷煤气效率。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于物联网的立式智能等离子体</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010705481.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">医疗废弃物裂解测控系统</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开一种基于物联网的立式智能等离子体医疗废弃物裂解测控系统。首先,将物联网的概念应用到医疗废物裂解过程中,构建了一个可以实现智能获取信息、传送信息、处理信息和施效信息的自动化系统;然后,利用立式等离子体裂解炉对医疗废弃物进行处理;最后在数据监测控制系统中设计了一个故障检测系统,对立式等离子裂解炉的情况进行实时监测。相比于其他的医疗废弃物方法,本发明处理对象危险性较高,不用进行二次分类,减少了二次污染的可能;采用了物联网的概念,使各部分配合更高效;使用自动化控制系统,减少人工;加入了故障诊断系统,安全系数更高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该系统的物联网集成能力使其能够实时监控和调整处理过程,确保处理效率和安全性。通过故障检测系统,能够及时发现并解决操作中可能出现的问题,进一步提高了系统的稳定性和可靠性。相较于传统的医疗废弃物处理方法,本发明无需对废物进行复杂的二次分类,减少了操作流程,降低了二次污染的风险。技术创新趋势方面,随着物联网技术的不断成熟和应用领域的扩展,其在医疗废弃物处理领域的应用将成为一种趋势。本发明的提出,符合了智能化、自动化处理设施的发展趋势,有望成为行业新标准。就发展前景而言,基于物联网的立式智能等离子体医疗废弃物裂解测控系统面向的是一个持续增长的全球市场。随着各国对医疗废弃物处理标准的提高及环保法规的严格实施,该系统的市场需求将进一步扩大。未来,该技术有望在全球范围内被广泛应用,为医疗废弃物处理行业带来革命性的改变,同时对环境保护和公共卫生安全产生积极影响。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电力系统规划与运行模拟方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910721094.4</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="1">地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">本发明提出的考虑海量运行场景的电力系统输电网线路规划方法,解决了输电网线路规划中考虑海量可再生能源出力场景带来的求解困难问题。其核心在于求解运行计算单元时引入蒙特卡罗随机抽样的过程,通过局部特征做出对整体的推断。与复杂的聚类算法相比,本发明方法的优点是:本发明方法的流程简单、目的明确、计算效率高,得到的结果更优。并且在一定程度上保证了对总体刻画的有效性,只要设置合理的采样数,在不断迭代过程中重复多次抽样,就能较好地保留总体信息,消除固有误差,不会太多地遗漏关键性的场景和负荷日的组合,保证了解的鲁棒性与计算的高效性。应用本方法能够有效解决海量运行场景下的电网规划问题求解困难的问题。综上所述,在电力系统扩展规划过程中,需要一种高效考虑海量运行场景的模型求解方法,在保证计算精度与最优解不变的前提下,加快模型求解速度,促进不确定性电网规划方法的实际应用。本发明涉及一种考虑海量运行场景的电力系统输电网线路规划方法,属于电力系统扩展规划技术领域。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种永磁同步电机单电流传感器控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010929939.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种永磁同步电机单电流传感器控制方法,属于电机驱动与控制技术领域,首先对直流母线电流idc 进行采样,并利用上一个周期的控制矢量重构出三相电流 ia,ib,</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">ic;然后根据每一个候选矢量与电机相电流更新的模式确定每一个重构的相电流的沦陷时间;根据电机离散状态模型计算出每一个候选矢量作用下的预测电流;建立起关于电流跟踪误差与相电流沦陷时间的价值函数,并选取最低价值函数对应的候选矢量作为最优控制矢量,并作用于逆变器,本发明解决了仅使用一个直流母线电流传感器以完成对三相永磁同步电机的控制,可以在仅使用一个电流传感器的情况下获得良好的电机控制性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种永磁同步电机单电流传感器控制方法,属于电机驱动与控制技术领域,首先对直流母线电流idc 进行采样,并利用上一个周期的控制矢量重构出三相电流 ia, ib,ic;然后根据每一个候选矢量与电机相电流更新的模式确定每一个重构的相电流的沦陷时间;根据电机离散状态模型计算出每一个候选矢量作用下的预测电流;建立起关于电流跟踪误差与相电流沦陷时间的价值函数,并选取最低价值函数对应的候选矢量作为最优控制矢量,并作用于逆变器,本发明解决了仅使用一个直流母线电流传感器以完成对三相永磁同步电机的控制,可以在仅使用一个电流传感器的情况下获得良好的电机控制性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种双级多变比标准电压互感器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201922188794.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国计量科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">提供了一种多边比双级标准电压互感器的设计方案,采用特殊的磁性结构和双级误差补偿措施,实现了再一台互感器中实现多个宽量程变比的方案,方便携带下厂校准多量程宽变比电压互感器,可以解决校准实验室到客户现场检测需要携带多个传递标准的麻烦,可以显著降低运输成本,现场灵活,一机多用</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种水利施工管线铺设装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011499210.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南城市学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于水利施工设备技术领域,用于水利施工管线铺设。二、主要技术优势提出了一种水利施工管线铺设装置及方法,由两个弧形刷板之间穿过并由圆孔穿过,圆盘转动通过弧形刷板对穿过的管线进行刷洗;弧形刷板的弧度能够调整,以便于适用不同管径的管线;当需要针对管线直径进行调整时,凸轮转动用以对弧形刷板形成挤压,使得弧形刷板弧度增大,以适应不同的管线管径,使得本装置适应多种规格的管线清洗,降低了生产成本。三、主要性能指标(1)施工效率可提升 30%。(2) 施工成本可降低 20%。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景水利施工管线铺设产业是水利工程建设的重要组成部分,涉及到供水管网、排水管网、灌溉管网等多个方面。水利施工管线铺设产业在国家基础设施建设中具有重要地位和作用,未来随着技术的不断进步和市场需求的持续增长,该产业将迎来更加广阔的发展前景。二、潜在市场规模;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">随着经济社会的不断发展,水利工程建设、水利设施建设、港口与航道工程建设、海洋工程建设等细分领域均得到快速发展。随着政府政策的支持和基础设施建设的不断推进,水利施工管线铺设的市场需求将持续增长。三、核心竞争力传统方法进行线缆清理时,只能适应其中一种管径的管线的清理作业,针对管线较多的情况不便于管理,影响施工效率。本装置适应多种规格的管线清洗,具有更高的安全性、更低的操作难度、更低的施工成本。四、运用潜在效益盈利方式主要来自设备销售、技术支持与服务、人才与技能培训三个方面。五、推广社会价值水利施工管线铺设装置的推广社会价值主要体现在提高施工效率、保障施工质量、降低施工成本、推动科技创新以及促进可持续发展等方面。具有重大的现实意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="7" rowspan="1">内孔定位装置、定位 申请号 CN201910630618.9 专利星级 ★★★★★方法及爬行机构</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="7" rowspan="1">哈尔滨工程大学 转化意愿 地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">应用产品:蒸汽发生器管板检查装置、核能设备检查设备、工业设备检查设备、机械维修设备、管道维修设备、精密定位设备、自动化检测设备、内孔定位系统、爬行机构等。技术优势:结构可靠,内孔定位稳定,避免定位失效,承载能力大,对定位状态进行实时监测。性能指标:重量轻,适应管板内孔,具备自锁功能,适应管板内孔杂物堆积,具备实时监测功能,减轻缸筒厚度,提高定位装置的负载能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本项目基于一种内孔定位装置、定位方法及爬行机构,在机械制造、自动化设备等领域,可以应用在定位精度要求高的场景,实现高精度、高效率的定位。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种三相开关磁阻电机集成型升压功率变换器及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011491993.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京信息工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">开关磁阻电机的集成升压控制及功率拓扑。实现在不增加功率器件的情况下实现集成升压控制,是开关磁阻电机的一种独特的变换器。在航空航天、电动汽车、电动工具、家电等有重要的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">开关磁阻电机的集成升压控制及功率拓扑。实现在不增加功率器件的情况下实现集成升压控制,是开关磁阻电机的一种独特的变换器。在航空航天、电动汽车、电动工具、家电等有重要的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种空调负荷虚拟同步机群参与电网互动的调控方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910491025.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一种空调负荷虚拟同步机群参与电网互动的调控方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一种空调负荷虚拟同步机群参与电网互动的调控方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于动力学系统的低频振荡模态识别方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010529290.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">天津大学;国网四川省电力公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">天津市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本公开提供了一种基于动力学系统的低频振荡模态识别方法及系统,属于电力系统技术领域,对同步相量测量装置采集到的电力系统的量测数据进行预处理;采用基于模糊C均值聚类的多阶随机子空间方法,得到电力系统的最小实现阶数和初始振荡参数辨识值;如果在初始振荡参数辨识值下,电力系统低频振荡的量测值与拟合值的残差平方和的均值大于预设阈值,则以最小实现阶数进行预设商梯度系统的定阶,以初始振荡参数辨识值为预设商梯度系统的输入,得到电力系统的最优振荡参数辨识值;否则,以初始振荡参数辨识值作为最优振荡参数辨识值;本公开通过对商梯度系统的退化稳定平衡流形的追踪,找到最优参数辨识值,能够更准确的找到最优参数辨识值,具有较高的抗噪性能和鲁棒性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">已经开展工程样机应用,可以实现和其他模块的兼容嵌入。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种 3的偶数倍载 申请号波比下三电平变流器同步调制方法</td><td colspan="2" rowspan="1">CN201910658661.6 专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段该专利对应的产品和技术优势是:一、产品:一种3的偶数倍载波比下三电平变流器同步调制方法。二、技术优势:1.在3 的偶数倍载波比下实现同步调制,提高了调制精度和稳定性。2. 计算简单,易于实现,降低了系统的复杂性和成本。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">提出一种3的偶数倍载波比下三电平变流器同步调制方法,可以进一步提升控制系统稳定性,降低动态波动。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于网损误差的配电网网损分摊方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010669699.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">济南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明属于配电网领域,尤其涉及一种基于网损误差的配电网网损分摊方法及系统。二、主要技术优势本发明提出了一种新的配电网网损分摊的计算方法,考虑了分布式电源并网所引起的电流交互项问题,并对这部分问题带来了的损耗进行了合理的分配。该方法采用了平均电流法和平均网损系数法等方法,充分考虑了分布式电源的一致参数,提高了计算的合理</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">性。同时,该方法避免了分布式电源并网后所引起的大量矩阵计算的问题,简化了计算过程,易于实现。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:目前,随着电力行业的快速发展,配电网网损问题日益凸显。传统的网损分摊方法存在效率低、准确性差等问题,无法满足市场需求。该专利提出的基于网损误差的分摊方法及系统,能够提高网损分摊的准确性和效率,满足电力行业对于节能减排的需求。二、潜在市场规模:该专利提供的解决方案具有较大的潜在市场规模,可以广泛应用于各个地区的配电网系统,推动整个行业的发展。三、核心竟争力:该专利的核心竟争力在于通过利用网损误差进行分摊,提高了分摊准确性和效率。四、运用潜在效益:通过准确分摊网损,可以找出存在问题的环节并进行优化改进,降低能源浪费,提高电力供应的质量和稳定性。五、推广社会价值:该专利通过减少网损,可以减少对环境的负面影响,提高能源利用效率,推动绿色能源的发展,为社会可持续发展做出贡献。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">地热能辅助燃煤互补发电系统的地热能发电量评估方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910601906.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工程学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及新能源与燃煤的多能源综合利用系统技术领域,具体涉及地热能辅助燃煤互补发电系统的地热能发电量评估方法。地热能辅助燃煤互补发电系统是一个多能量输入输出的系统,地热能与煤是两种不同的能源,两者的能量数量与能量品位差异很大,因此,在地热能辅助燃煤互补发电系统的发电总量中,地热能与燃煤各自的贡献度是制定地热能辅助燃煤互补发电系统的补贴方案的重要参考依据,而区分地热能发电量与燃煤发电量是目前遇到的重要难题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">可用于厘清多种能源互补情况下的贡献度评价。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于损耗的两级式单相逆变器直流母线电容 ESR 监测方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010918722.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">该专利描述的是一种基于损耗的两级式单相逆变器直流母线电容 ESR(等效串联电阻)监测方法。产品是两级式单相逆变器,主要应用于新能源、飞机和电动汽车等分布式发电系统。技术优势在于,该方法通过同步采样直流母线电压和逆变器电感电流,经过高通滤波和整流处理,计算交流功率和电流平方和,进而确定电容的ESR值,无需额外的测量点,实现简单,能准确监测低频处的ESR,有利于实时评估电容健康状况,提高系统稳定性。性能指标体现在高跟踪精度,能有效监控电容损耗,有助于预防变换器故障尤其适用于输出电压、电流双环控制的逆变器系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该专利提出了一种基于损耗的两级式单相逆变器直流母线电容ESR(等效串联电阻)监</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">测方法,主要应用于新能源、飞机、电动汽车等分布式发电系统中的两级式逆变器。通过同步采样直流母线电压和逆变器电感电流,经过高通滤波和整流处理,计算交流功率和电流平方和,进而确定电容的ESR值。这种方法无需额外的测量点,简单易实现,能准确识别低频处的ESR,有利于实时监测电解电容的健康状况,从而预防电力电子设备的故障。产业化前景方面,此专利技术对于提升电力电子设备的可靠性和效率具有重要意义。在电力、新能源汽车、航空电子等领域,对电容健康监测的需求日益增长,该方法可以集成到现有的逆变器控制系统中,提高设备维护和故障预测能力,降低维护成本。因此,该专利有可能被相关设备制造商采用,用于产品升级或新产品的开发,具有较好的市场潜力。然而,实际应用可能需要考虑与现有系统的兼容性、成本效益以及知识产权许可等问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种单相整流器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911051622.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京建筑大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明提出了一种单相整流器及其控制方法,用于轨道交通车辆中辅助变流器的单相整流器,实现交流输入电流波形正弦,与牵引变压器二次侧绕组端口电压相位一致,实现变压器辅助绕组输出的单位功率因数为1,即单相整流器呈现纯阻性负载。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">辅助变流器是轨道车辆(机车、动车)的重要车载设备,其为列车牵引以外的辅助负载提供三相交流电源。传统的整流器控制方法,对低次谐波的抑制能力通常有限。本发明提供一种单相整流器及其控制方法,用以克服现有技术中存在的至少一个问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于HMMC的风机直接 AC/AC 并网系统变流器控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011014029.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本专利可以应用于新型大功率发电场合</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本专利可以应用于新型大功率发电场合</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种用于建筑施工 申请号的可调节配重装置及其工作方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010163941.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">鲁东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">对应产品:用于建筑施工的可调节配重装置。技术优势:1.本发明技术方案通过设置引流机构、导料槽、上料机构,可实现在施工现场对配重箱的重量进行自动加载,无需人工进行长途搬运,从而解决传统配重块由于重量较大所导致的搬运困难,在搬运过程中还容易摔坏,使用不方便等问题,同时该装置也可根据现场的实际施工情况对配重箱的重量进行无极调节,使用更加灵活,从而满足不同施工情况下的不同配重需求。2. 本发明可使可流动性物质沿滑板的斜坡缓慢的向下流动,从而使可流动性物质的流量变得缓慢均匀,有利于对可流动性物质的流量进行调节,从而保证配重箱的加载精度。3. 本发明可防止在下一次对配重箱进行加载时,直接</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">打开电动开关C后流出的可流动性物质过快过多,影响配重箱的重量精度。4. 本发明通过将调节板设置为可调节的结构,可对调节板的位置进行调节,从而调节最下方落料口的大小,控制可流动性物质的流量。5. 本发明通过将回流管设置为螺旋状,可使管道的坡度变缓,从而使可流动性物质沿螺旋状管道的缓坡向上移动,使可流动性物质更易于回流。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">技术领域:本发明属于建筑施工辅助设备领域随着社会的不断发展,科学技术的不断更新,高楼大厦如雨后般的春笋,拔地而起,层出不穷,而建筑施工项目作为高楼大厦生命保障的重要基础,更加受到人们的关注,配重块是用于增加自身重量来保持装置平衡的重物,其在施工过程中起到辅助的作用,保障施工安全,为建筑施工中不可缺少的材料。传统的建筑外墙施工用配重,如吊篮配重、擦窗机配重等,多为混凝土或者铸铁材质,因此重量较大,搬运困难,在搬运过程中还容易摔坏,使用不方便,并且传统的配重块不能对重量进行无极调节,无法保证配重精度。本发明所要解决的技术问题是:提供一种用于建筑施工的可调节配重装置及其工作方法,以解决目前施工用配重由于重量较大所造成的搬运困难,在搬运过程中还容易摔坏,使用不方便,以及无法进行无极调节,保证配重精度的问题,产业化前景优异。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于电池荷电状态与温度联合估计的整车能量管理方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011377947.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明涉及一种基于电池荷电状态与温度联合估计的整车能量管理方法,属于电动汽车能量管理技术领域。二、主要技术优势一种基于电池荷电状态与温度联合估计的整车能量管理方法,设计了精度较高的荷电状态与温度联合估计算法,在此基础上实现更加有效的电动汽车能量进行管理。首先针对某个电动汽车的电池,搭建电池生热模型进行简化和离散化,得到对应的状态空间方程;然后,,搭建动力电池温度时变的等效电路模型,进行简化和离散化,得到对应的状态空间方程;接着,利用电池温度模型,对电池生热模型进行改写;改写后采用双扩展卡尔曼滤波对电池荷电状态SOC和电池温度T进行联合估计;最后,将各时刻得到的电池荷电状态值SOC与电池工作温度工输入电动汽车能量管理系统,基于规则的方法对电动汽车驱动系统与热管理系统的用电进行分配管理,本发明算法精度较高,实现更加有效的电动汽车能量进行管理。三、主要性能描述为满足能量管理系统对电池本体进行精确的描述与仿真要求,本发明提出了一种基于电池荷电状态与温度联合估计的整车能量管理方法,针对电池进行建模,设计联合估计器估计其荷电状态与温度,进而进行电动汽车能量的优化管理。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状基于电池 SoC 与温度联合估计的整车能量管理方法是当前新能源汽车领域的研究热点,其产业现状正逐渐展现出蓬勃的发展态势。随着新能源汽车市场的不断扩大和消费者对续航里程、安全性能等要求的提升,该方法的需求也日益增长。二、潜在市场该方法能够显著提升新能源汽车的能量管理效率和电池使用寿命,因此受到各大汽车厂商和能源管理企业的青睐。随着新能源汽车的普及和技术的不断进步,基于电池 SoC与</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">温度联合估计的整车能量管理方法的市场规模有望持续增长。三、核心竞争力该方法通过精确估计电池的SoC和温度状态,实现对整车能量的优化管理,从而提高新能源汽车的续航里程和性能稳定性。其算法复杂度和准确性是该方法的核心竞争力,能够为企业提供差异化竞争优势。四、潜在效益该方法的应用不仅能够降低新能源汽车的能耗和排放,减少环境污染,还能够提升消费者的使用体验和满意度。同时,它还有助于推动新能源汽车产业的健康发展,促进相关产业链的创新和升级。五、推广社会价值基于电池 SoC 与温度联合估计的整车能量管理方法对于实现绿色出行和可持续发展具有重要意义,其推广应用有助于提升公众对新能源汽车的接受度和认知度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">风机调度跟踪控制方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910448944.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">适用于风电机组全工况优化控制。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">易用于风电机组全工况优化控制。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于宽频量测的电力系统宽频振荡在线监测方法与系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011480956.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学;中国电力科学研究院有限公司;国网江苏省电力有限公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">产品:基于优先级的分层边缘计算卸载系统,用于物联网应用,特别是智能家居、智能健康等领域。技术优势:1. 提高效率:通过分层边缘计算,将任务处理推向网络边缘,降低端到端时延,提高服务质量(QoS)。2. 优化资源:采用联合无线与计算资源分配,有效管理有限资源,降低系统总体时延。3. 动态优先级:引入动态优先级任务调度,优先处理紧急任务,确保关键应用的即时响应。4. 结构设计:分层架构包括本地层、边缘层和雾层,边缘节点快速处理简单任务,服务器处理复杂任务。性能指标:1. 时延:通过优化无线和计算资源分配,显著降低任务执行时延,特别是紧急任务。2. 服务质量:通过优先级调度,保证高优先级任务的低时延,提升用户体验。3. 资源利用率:优化资源分配策略,提高无线和计算资源的使用效率。4. 系统鲁棒性:动态优先级调度算法确保在高负载情况下,系统仍能保持高效运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">总结:本发明提供了一种针对时延敏感应用的分层边缘计算卸载方法,通过优化资源分配和动态优先级调度,有效降低时延,提高服务质量,特别适用于对时延要求严格的物联网应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该专利提出了一种基于优先级的分层边缘计算卸载方法,针对紧急情况的应用场景,旨在提供即时响应并降低时延,特别适用于对时延敏感的物联网应用,如电子医疗和灾害预警。方法通过构建本地层、边缘层和雾层的分层架构,对用户任务进行特征描述和优先级区分,结合无线通信和计算资源的联合优化,实现任务的高效处理。动态优先级的任务调度算法确保了高优先级任务的低时延执行,提高了系统响应速度和鲁棒性。该技术的产业化前景广阔,随着5G和物联网的快速发展,对实时性和计算能力的需求日益增长。该专利技术可应用于智能家居、智能医疗、智能交通等领域,通过降低时延和提高服务质量,提升用户体验。此外,该技术还能优化资源分配,解决海量物联网设备带来的网络压力,对于电信运营商和设备制造商来说,具有显著的商业价值。随着边缘计算市场的不断扩大,该专利技术有望成为未来网络架构中的关键技术,推动相关行业的发展和创新。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电流源型混合式海上风场直流换流器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910598096.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">一、本专利对应产品本专利涉及一种海上风场直流换流器二、主要技术优势本发明的目的在于克服现有海上风场直流换流器体积大、重量重、成本高等问题,提出一种电流源型混合式海上风场直流换流器。三、主要性能指标(1)在风场机组发电阶段,风电机组发电,风场由负载逐渐转变为电源,输出功率不断增加,当基于可关断器件的电流源型换流器TOD-CSC 输送功率大于一定值时,认为风场机组完成了启动,此时 12 脉动换流器LCC 由直通模式转变为控制直流电压模式,控制12 脉动换流器LCC 输送有功功率逐渐加大,直到达到风场机组达到稳定发电阶段我国东部、南部地区经济发展较好,对于电能的需求较大。然而,这些地区的煤炭、石油等自然资源相对有限,难以适应如此大量的发电需求。我国的西部、西南部,北部地区的自然资源丰富,但是用电负荷较小。因此,将自然资源转换为电能后,利用远距离和大容量输电为东部供可靠的电能是解决这一矛盾的重要手段。但是,对于某些输电线路来说输电距离很可能会在1000公里以上,甚至是接近或突破2000 公里。此时,模块化多电平逆变器具有显著的优势,包括但不限于:(1)设计和扩展方便;(2)可实现电平数目多;(3)谐波特性极好,在有些多电平的场景下,甚至可能不需要滤波器;(4)开关频率很低,换流器损耗也非常低,通常在1%以下,比较好的情况可能可以接近0.5%。随着全电力系统的智能化发展,可再生能源、电动汽车等领域的快速发展,以及电力电子技术的不断创新,高压直流变换器的应用领域将进一步拓展,市场需求将持续增加。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于三绕组隔离变压器的三相三电平整流器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011210924.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">应用产品:航空电源技术优势:简单的电路结构和控制就可以实现较好的功率因数校正效果功能,有效降低了输出电压的输出下限,三绕组隔离变压器的引入使得电路中开关管的电压应力得到有效减小。性能指标:输入电流过零时不存在电流反向突变问题;同时在输入电压过零时,储能电容两端电压为负,即使在输入电压在未超过储能电容电压的阶段,也不会影响输入滤波电感的充电。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本项目基于三绕组隔离变压器的三相三电平整流器,在航空电源领域,可以应用在功率因数校正方向,实现降低输出电压的输出下限,减小开关管的电压应力,以及消除输入电流过零时的电流反向突变问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="7" rowspan="1">一种新型生物质-太 申请号 CN201921068893.8 专利星级 ★★★★★阳能分布式多联产系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京林业大学</td><td colspan="3" rowspan="1">转化意愿 拟许可拟转让 地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本专利技术综合利用太阳能、生物质等可再生能源耦合构建分布式多联产系统,综合能源利用率高,系统稳定,性能佳。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">专利技术可以用于工业园区、小城镇等分布式能源需求,具有调节灵活、系统稳定、安全可靠等特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于安装电气器件的电气电力柜辅助机构</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010644239.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河南工学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明提供一种用于安装电气器件的电气电力柜辅助机构,涉及电气设备技术领域,以解决现有的电气柜辅助安装装置在使用时,尤其在针对电控开关的安装布线时,需要将其安装在电气柜内的安装板上,而在安装的过程中,由于线束的不规整和安装位置的参差不齐致使电控开关的安装错落不一,不方便后边电控开关的继续安装的问题,包括竖架杆;所述竖架杆竖向安装在电气电力柜的内腔四角处。本发明中由于水平架杆的左端和右端分别固定安装有正四面体状的活动端块,其活动端块则滑动套接在竖架杆上,从而可根据安装位置进行调节,而阻尼柱A的设置,可与阻尼机构相互配合,在移动的过程中产生阻尼效果,以便于能够定位固定,方便快捷。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及电气设备技术领域,更具体地说,特别涉及一种用于安装电气器件的电气电力柜辅助机构。现有的电气柜辅助安装装置在使用时,尤其在针对电控开关的安装布线时,需要将其安装在电气柜内的安装板上,而在安装的过程中,由于线束的不规整和安装位置的参差不齐,致使电控开关的安装错落不一,不方便后边电控开关的继续安装。于是,有鉴于此,针对现有的结构及缺失进行的研究改良,提供了一种用于安装电气器件的电气电力柜辅助机构,对广大电力行业企业具有更加实用价值。</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">用于水下拖曳的多芯线电缆束</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201921234681.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国船舶重工集团</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="5" rowspan="2">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">公司第七一五研究所</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段本实用新型公开了一种用于水下拖曳的多芯线电缆束,包括电缆束、分支缆固定机构、导流片、凯夫拉绳和钢丝绳,电缆束由多根电缆组合而成,电缆束外侧设备导流片,导流片左右连接凯夫拉绳和钢丝绳,等距串联设置的导流片固定在多个竖直上下排布的分支缆固定机构的左半圆,将电信号传递给分布在水中的不连续设备。本实用新型的有益效果为:通过设计由多根电缆组合而成一束电缆束,可以弯折运输、存放;电缆束外侧包裹有导流片,降低拖曳阻力,提高拖曳稳定性;电缆束中各电缆单独工作,彼此不干扰。若其中一路芯线有故障,可以单独更换其中一根电缆。本实用新型通过对水下电信号传导装置的结构设计,解决了电缆在母船存储空间不足的问题。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本专利已自主实施,具有很好的使用效果和产业化前景。本实用新型的技术效果主要有三点:一是电缆束具有柔性,可以弯折运输、存放、以及承受拖曳中拉扯所受的力;二是电缆束外侧包裹有导流片,使整个电缆束具有流线型,降低拖曳阻力,提高拖曳稳定性,具有防刮擦能力;三是电缆束中各电缆单独工作,彼此不干扰,若其中一路芯线有故障,不需整个电缆束报废,可以单独更换其中一根电缆,导流片也可单独更换。该电缆束具有高维修性和互换性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高压隔离耐压平板变压器及其高压绝缘方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010716068.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明针对常规高隔离耐压变压器体积大、结构复杂、参数一致性差,以及常规平板变压器绝缘耐压低、不适于大功率应用等问题,提供了一种高隔离耐压大功率平板变压器,通过 PCB 高、低压绕组层叠结构改善绝缘设计并减小绕组损耗,提出采用PCB 应力控制单元来控制高压绕组出线端的电场分布,使其电场分布和电场强度处于最佳状态,同时降低局部放电的可能性,保证了所提平板变压器的高隔离耐压和大功率运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">电力电子变压器由于具有交直流电压变换、电气隔离、功率调节与控制等一系列功能优势,受到越来越广泛的研究,在电力机车牵引、交直流混合配电网/微电网、新能源直流并网、电动汽车充电站、数据中心供电电源等领域可显著提升系统的性能、效率和可靠性,具有很大的应用潜力。平板变压器是高频变压器的较新型的结构形式,其采用扁平化的结构,其采用EI型、RM型等平板磁芯,绕组方面通常采用铜箔或PCB 堆叠构成。平板变压器较常规变压器在高度方面得到了极大降低,由于PCB或铜箔匝数的限制,其通常用于频率较高的小功率应用中。由于平板变压器体积小、结构紧凑,原副边绕组之间的绝缘距离有限,目前主要应用于隔离耐压要求较低的应用中。该高隔离耐压平板变压器既适用于常规电力电子变压器的应用范围,又适用于光伏、风电高压直流发电等新能源发电系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种铅基反应堆燃料组件的锁紧、解锁及抓取提升装置</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN201910958005.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">中国科学院近代物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2">拟许可</td><td colspan="6" rowspan="2">地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="3">样品、实验阶段本发明涉及一种铅基反应堆燃料组件的锁紧、解锁及抓取提升装置,包括下管座浮力锁紧机构、上管座自锁机构以及换料抓头机构;下管座浮力锁紧机构利用浮力使浮动滑筒上移将球锚推出下管座,嵌入到堆芯栅格板的锁紧槽内,使球锚以挡销的方式限制下管座与堆芯栅格板相互位移,从而将下管座锁紧在堆芯栅格板上;上管座自锁机构用于防止浮动滑筒下移造成的球锚脱锁;换料抓头机构用于解锁下管座浮力锁机结构和上管座自锁机构,同时也用于连接上管座提升燃料组件。本发明的三部分相互配合,可以共同完成在提料工况下使燃料组件轻松解锁,并将燃料组件提升至铅基反应堆堆芯外,在装料及运行工况下,将燃料组件牢固地锁紧在堆芯栅格板上。1. 该专利方案的优势之一是提升装置的设计独特,使用浮力锁紧机构和自锁机构结合,有效确保燃料组件的安全锁定和解锁操作,提高了工作效率和操作安全性。2. 与传统技术相比,本发明的锁紧、解锁及抓取提升装置采用了更为简单且可靠的原理减少了部件的磨损和故障率,降低了维护成本和停机时间。3. 换料抓头机构的引入实现了一体化设计,提升了操作的便捷性和精准性,同时减少了人为操作过程中的风险,适用于铅基反应堆燃料组件的提料、装料和运行工况。4. 该方案能够实现燃料组件在堆芯栅格板上的牢固锁定,有效防止外部因素造成的不必要干扰,保障了反应堆的安全稳定运行,并具有较高的产业化推广潜力。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于无永磁磁链观测器的定子永磁型记忆电机弱磁控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010515179.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明涉及一种基于无永磁磁链观测器的定子永磁型记忆电机弱磁控制方法,采用鲁棒性较强的电压偏差调节获得不同速度区间内调速所需的弱磁电流,避免了电机参数和直流母线电压变化对弱磁参考电流的影响。利用转速给定获得对应速度区间的永磁磁链,通过转速给定变化方向确定磁化状态调节方向。与基于无永磁磁链观测器的定子永磁型记忆电机电流控制方法相比,本发明进一步提高电机速度范围,增强电机转矩输出能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明涉及一种基于无永磁磁链观测器的定子永磁型记忆电机弱磁控制方法,采用鲁棒性较强的电压偏差调节获得不同速度区间内调速所需的弱磁电流,避免了电机参数和直流母线电压变化对弱磁参考电流的影响。利用转速给定获得对应速度区间的永磁磁链,通过转速给定变化方向确定磁化状态调节方向。与基于无永磁磁链观测器的定子永磁型记忆电机电流控制方法相比,本发明进一步提高电机速度范围,增强电机转矩输出能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="9" rowspan="1">风资源评估与风电 申请号 CN201910539725.0 专利星级 ★★★★★场优化设计软件自主研发及工程应用</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="9" rowspan="1">华中科技大学 转化意愿 地区 湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段在技术竞争力方面,本项目基于以上技术基础搭建了一套风资源评估软件平台,相较于现有技术而言具备以下优势:(1)风资源评估自动化建模与网格生成引擎;(2) 自主风资源求解器;</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="2">(3)风力机尾流仿真、风亏模型与优化策略;(4) 风力机风致振动全耦合自主软件与结构控制优化。在市场竞争力方面,本项目基于CFD风电场流场分析方法,完成了风电场地形建模-考虑地表粗糙度-风力机尾流耦合计算-风致响应振动分析集成化一体化计算平台的代码开发,并且地形建模精度与CFD 计算精度以及风机疲劳载荷计算等技术精度已完成校验,满足工程实际应用需求。使用本计算平台进行风资源评估与风机载荷评估计算将降低公司人力和物力的费用开销,精准预测风电场整场输出功率,为实际决策和运维提供有力支撑。同时为拟建风电场项目中风电场选址和风机的布局优化提供参考,极大提高待建风电场风资源利用转化能力。此外,通过准确评估尾流效应,可以减少一些不必要的维护成本,从而节省开支;并且准确预测下游风机所受疲劳载荷以及可能发生的振动超限情况,从而及时采取风机振动控制技术减少机组的振动,减少机组叶片的疲劳破坏,有效降低机组的维护成本。本项目通过自主研发国产风资源评估与风机结构分析软件完成项目成果的落地运用,从典型风电场风资源后评估开始,在确保程序的适用性的前提下,进一步开展了程序的人机交互功能的完善工作,最终可投入到我国实际风电场的选址于风机结构设计中,对企业已建和待建风电场中均具有实际运用价值。首先,在风电场规划与建设方面,本系统通过风资源评估预测可以帮助确定最佳的风电场位置,以提高能源产量并优化成本,增加投资回报率。其次,在能源产业中,本系统可以协助能源公司优化风能项目的布局,提高可再生能源的产能,并用于风电场的维护和性能监测,确保系统高效运行。第三,在风力机结构设计中,本系统可直接服务于我国目前高柔塔风机的结构设计,避免了风机耦合致振与载荷低估,确保了我国风机厂家的产品安全。最后,本系统通过风机减振装置的快速寻优实现了尾流控制与阻尼器的一体化振动控制,可有效避免的高柔塔在我国出现的多次倒塔事故。另一方面本系统通过商业化推广以及后续更新迭代,有望打破国外风资源评估计算软件在我国的垄断壁垒,进一步扩大国产风资源评估软件的市场份额,提高企业的社会影响力和科技创新能力。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">半集中式开绕组永磁同步电机系统的预测电流控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010458874.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种基于半集中式开绕组永磁同步电机系统的预测电流控制方法,该系统由两台共直流母线开绕组三相永磁同步电机、三台两电平逆变器以及预测电流控制单元组成。首先对直流母线电压Udc、两台永磁同步电机的三相电流ia1(k)、ib1(k)、ic1(k)、ia2(k)、ib2(k)、ic2(k)、转子位置角θm1(k)、θm2(k)、机械旋转角速度ωm1(k)、ωm2(k)进行采样;然后预测下一状态的电流id1(k+1)、iq1(k+1)、i01(k+1)、id2(k+1)、iq2(k+1)、i02(k+1);根据无差拍的原则推算出 k+1 状态电压参考值构造基于相电压矢量的二维平面空间,通过计算三个有关参考相电压矢量空间位置的参数,来快速确认最优相电压矢量,使得该系统使用预测电流控制时所需要的计算量能够减少计算量,并且保持了原本就较为优秀的稳态性能和动态性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种基于半集中式开绕组永磁同步电机系统的预测电流控制方法,该系统由两台共直流母线开绕组三相永磁同步电机、三台两电平逆变器以及预测电流控制单元组成。首先对直流母线电压Udc、两台永磁同步电机的三相电流ia1(k)、ib1(k)、ic1(k)、ia2(k)、ib2(k)、ic2(k)、转子位置角θm1(k)、θm2(k)、机械旋转角速度ωm1(k)、ωm2(k)进行采样;然后预测下一状态的电流id1(k+1)、iq1(k+1)、i01(k+1)、id2(k+1)、iq2(k+1)、</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">i02(k+1);根据无差拍的原则推算出k+1 状态电压参考值构造基于相电压矢量的二维平面空间,通过计算三个有关参考相电压矢量空间位置的参数,来快速确认最优相电压矢量,使得该系统使用预测电流控制时所需要的计算量能够减少计算量,并且保持了原本就较为优秀的稳态性能和动态性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">海岛机械人和为海岛机械人供电的发电设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201921463167.6</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东技术师范大学;广州长仁工业科技有限公司;广东南曦液压机械有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="6" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段针对现有技术中存在的技术问题,提供一种为海岛机械人供电的发电设备,可以为海岛上的机械人供电。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">机械人在海岛上作业时,常常因为缺电导致不能正常工作,若向海岛输送蓄电池,则需要很大的运输成本,目前还没有可行的办法为海岛上的机械人源源不断地提供充足的电能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于等效电路的微电网可求解边界分析的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010597932.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">产品:浮式施工平台,专用于桥梁桩基水下修复。平台采用智能化操作,通过电脑终端控制,实现无人水下施工,配备可视化功能,适用于水上局部工程。创新的水幕防护系统,由U形钢体和高压喷头组成,形成稳定施工空间,适应各种流速环境。平台配备智能水气控制系统,无需人员下水即可操作,设计有折叠收放和浮沉调整功能,适应不同施工条件。经济高效的修复方式,如碎石填充和导管灌浆,确保稳定性。平台设计包括U形声呐成像施工平台、防沉托、防护柱,以及多舱室结构的水舱与设备舱,确保防进水和设备操作便利。大范围水幕有效降低水流对桩基冲刷,提升施工效率和安全性,降低维护成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及一种创新的浮式施工平台,专为桥梁基础冲刷防护设计。平台通过与定位船连接,在桩基附近形成安全工作区,并配以智能水气控制系统,实现远程操控,提升施工效率和安全性。核心组件包括可调节水幕发生装置,利用U形钢体上的高压喷头产生空间水幕,有效减小水流对桩基冲刷,为水下施工创造稳定环境。平台还具备碎石输送、水下声呐成像、自动水位控制等功能,适应性强,尤其适用于桥梁桩基修复与防护。从产业化角度看,该技术具有显著的社会和经济效益,解决了传统防护方法效率低、成本高、维护难的问题,提升桥梁稳定性,降低事故风险。其智能化、自动化特性符合现代工程行业需求,有望广泛应用于桥梁建设和维护市场。随着基础设施维护投入增加及新技术接纳度提升,商业化前景广阔。此外,平台通用性可能使其在海底管道、海洋工程等领域找到更多应用。然而,产业化过程中可能面临设备成本高、技术复杂、操作培训等问题。需进一步优化</td></tr><tr><td></td><td colspan="7">设计降低成本,并提供完善售后服务和技术支持,确保设备稳定运行和用户使用。总体 来说,该专利技术具有良好的产业化前景,有望成为桥梁维护和建设领域的革新。</td></tr><tr><td>专利名称</td><td>风资源评估与风电 场优化设计软件自 主研发及工程应用</td><td>申请号</td><td>CN201920936860.4</td><td>专利星级</td><td colspan="5">★★★★★</td></tr><tr><td>所属院校 技术成熟度 技术简介</td><td colspan="7">华中科技大学 转化意愿 地区 湖北省 批量生产、成熟应用阶段 在技术竞争力方面,本项目基于以上技术基础搭建了一套风资源评估软件平台,相较于 现有技术而言具备以下优势: (1) 风资源评估自动化建模与网格生成引擎; (2) 自主风资源求解器; (3)风力机尾流仿真、风亏模型与优化策略; (4) 风力机风致振动全耦合自主软件与结构控制优化。 在市场竞争力方面,本项目基于CFD 风电场流场分析方法,完成了风电场地形建模-考虑 地表粗糙度-风力机尾流耦合计算-风致响应振动分析集成化一体化计算平台的代码开发, 并且地形建模精度与CFD 计算精度以及风机疲劳载荷计算等技术精度已完成校验,满足</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="7">工程实际应用需求。使用本计算平台进行风资源评估与风机载荷评估计算将降低公司人 力和物力的费用开销,精准预测风电场整场输出功率,为实际决策和运维提供有力支撑。 同时为拟建风电场项目中风电场选址和风机的布局优化提供参考,极大提高待建风电场 风资源利用转化能力。 此外,通过准确评估尾流效应,可以减少一些不必要的维护成本,从而节省开支;并且 准确预测下游风机所受疲劳载荷以及可能发生的振动超限情况,从而及时采取风机振动 控制技术减少机组的振动,减少机组叶片的疲劳破坏,有效降低机组的维护成本。 本项目通过自主研发国产风资源评估与风机结构分析软件完成项目成果的落地运用,从 典型风电场风资源后评估开始,在确保程序的适用性的前提下,进一步开展了程序的人 机交互功能的完善工作,最终可投入到我国实际风电场的选址于风机结构设计中,对企 业已建和待建风电场中均具有实际运用价值。首先,在风电场规划与建设方面,本系统 通过风资源评估预测可以帮助确定最佳的风电场位置,以提高能源产量并优化成本,增 加投资回报率。其次,在能源产业中,本系统可以协助能源公司优化风能项目的布局, 提高可再生能源的产能,并用于风电场的维护和性能监测,确保系统高效运行。第三, 在风力机结构设计中,本系统可直接服务于我国目前高柔塔风机的结构设计,避免了风 机耦合致振与载荷低估,确保了我国风机厂家的产品安全。最后,本系统通过风机减振 装置的快速寻优实现了尾流控制与阻尼器的一体化振动控制,可有效避免的高柔塔在我 国出现的多次倒塔事故。另一方面本系统通过商业化推广以及后续更新迭代,有望打破 国外风资源评估计算软件在我国的垄断壁垒,进一步扩大国产风资源评估软件的市场份 额,提高企业的社会影响力和科技创新能力。 一种基于物联网的 申请号 CN202010705479.4 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td>专利名称</td><td>卧式智能等离子体 医疗废弃物裂解测 控系统 北京航空航天大学</td><td>转化意愿</td><td></td><td>地区 北京市</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>所属院校</td><td colspan="7">拟许可 样品、实验阶段</td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td colspan="7"></td></tr><tr><td></td><td colspan="7">本发明公开一种基于物联网的卧式智能等离子体医疗废弃物裂解测控系统。首先,将物 联网的概念应用到医疗废物裂解过程中,构建了一个可以实现智能获取信息、传送信息、</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">处理信息和施效信息的自动化系统;然后,利用卧式等离子体裂解炉对医疗废弃物进行处理;最后在数据监测控制系统中设计了一个故障检测系统,对卧式等离子裂解炉的情况进行实时监测。相比于其他的医疗废弃物方法,本发明处理对象危险性较高,不用进行二次分类,减少了二次污染的可能;采用了物联网的概念,使各部分配合更高效;使用自动化控制系统,减少人工;加入了故障诊断系统,安全系数更高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明的基于物联网的卧式智能等离子体医疗废弃物裂解测控系统,代表了医疗废弃物处理领域的一项创新技术。当前产业现状显示,随着全球医疗服务的快速扩展和环境保护意识的增强,对于高效、安全且环保的医疗废弃物处理方法的需求日益增加。这种需求促使技术开发向着更智能化、自动化的方向发展,以提高处理效率,降低人工成本,同时确保处理过程对环境的影响最小化。本技术通过整合物联网技术与卧式等离子体裂解炉,实现了对医疗废弃物处理过程的智能监控和管理。物联网的应用使得信息获取、传输、处理和执行过程自动化,提高了系统的效率和响应速度。此外,通过引入故障检测系统,能够实时监控设备运行状态,及时发现并解决潜在问题,从而大幅提升了系统的可靠性和安全性。从市场需求和应用场景来看,医院、诊所、实验室等医疗机构产生的医疗废弃物量巨大,对处理技术的要求也在不断提高。本发明不仅满足了这些机构对高效处理技术的需求,还通过减少二次污染和提高安全性,展现了对环境保护的深刻理解和承诺。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于IGCT的并联多重化与级联的背靠背换流器</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN201922070939.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">清华大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">本实用新型的电路结构适于单相 AC-DC-AC 的高压大容量功率变换,整流侧通过多分裂整流变压器交错并联获得优良的电流谐波特性,逆变侧链式级联得到接近正弦波的多电平 SPWM 波形,省去大量输出滤波电抗器,获得优良的电压谐波特性和电压暂态调节特性。同时,基于本实用新型的背靠背换流器还具有以下优点:1.更低的损耗也即更高的运行效率;2.更大的浪涌电流能力;3.更高的换流器可靠性;4.更低的换流器成本造价。本实用新型涉及一种换流器,具体地说,尤其涉及一种基于IGCT的并联多重化与级联的背靠背换流器。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">三电平双向升降压AC/DC 变换器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011098423.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">燕山大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及一种三电平双向升降压AC/DC变换器,其包括直流电源、交流电源、第一电感、第二电感、第一低频开关管、第二低频开关管、第一高频开关管、第二高频开关管、第三高频开关管、第四高频开关管、第五高频开关管、第六高频开关管、第七高频开关管、第八高频开关管、第一电容、第二电容、第三电容、第四电容、第一电压传感器、第二电压传感器、第三电压传感器、第一电流传感器、第二电流传感器和第三电流传感器。通过调制可保证能量在直流侧和交流侧的双向流动以及交流侧的电流正弦度,并可</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">实现双向升降压。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明能有效减小高频共模电压和漏电流,克服了传统升降压拓扑开关管应力大的缺点相比两电平可有效减小电感电流纹波值,提升了效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="3">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="2">一种基于高阶滑模</td><td colspan="1" rowspan="2">申请号</td><td colspan="1" rowspan="3">CN201910293999.6</td><td colspan="1" rowspan="3">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="3">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">参数辨识方法及系统</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种基于高阶滑模观测器的电机机械参数辨识方法及系统,包括如下步骤:将电机运行于相同加速度、不同转速的两个工况下,并分别获取高阶滑膜观测器的输出信号,再计算出摩擦系数估计值;消除摩擦系数误差的影响并获取电机运行于不同加速度两个工况下的高阶滑膜观测器的输出信号,再计算出转矩惯量估计值;消除摩擦系数误差以及转矩惯量误差的影响,并获取电机运行于一工况下的高阶滑膜观测器的输出信号,再计算出负载转矩估计值。该方法实现了机械参数辨识,提高了机械参数辨识结果的准确性,提升了机械参数辨识的应用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">在高性能的伺服控制系统中,电机的机械参数包括摩擦系数、转动惯量对系统性能至关重要。但在伺服系统中,面临着摩擦系数变化、转动惯量变化剧烈以及负载突变的工况,使伺服电机控制的动态响应速度降低,因此电机机械参数辨识成为了伺服控制领域的主要研究方向之一。譬如永磁同步电机具有高精度、高效率、高转速、高可靠性以及优良的控制性能,被广泛的用于伺服驱动工况下,其电机机械参数辨识成为主要研究内容。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">用于太阳能电池领域的增效、宽谱吸收、异质集成方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011538447.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明的目的是为了克服已有技术的不足之处,提高太阳能电池的光电转换效率,本发明提出了用于太阳能电池的长程等离子体激元波导阵列增效单元,利用这种增效单元所产生的金属表面等离子体激元对照射到太阳能电池上的入射光产生局域化增强的作用,提高太阳能电池的光电转换效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明与现有的太阳能电池相比具有以下的优点:1、这种技术,可以在不影响太阳能电池迎光面的光伏材料对入射光正常吸收的情况下增大入射光的利用率,提高太阳能电池整体的光电转换效率。2、这种技术可显著增加传统太阳能电池吸收效率很低的长波段的可见光和近红外波段光线的吸收效率。3、这种技术可以增加光吸收的同时,减小太阳能电池光伏材料的厚度,进一步降低太阳能电池发电成本。4、这种增效单元具有制备方法多样化,成本低,增效效果明显等优点,而且适用于各种太阳能电池,可获得较好的经济效益。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种抑制功率波动的 PWM 整流器预测控制方法及其装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910287715.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">本发明公开了一种抑制功率波动的 PWM 整流器预测控制方法及其装置,该方法通过各个电压矢量对应的代价函数选择出代价函数最小对应的相邻两个电压矢量,并计算选择的代价函数对应的执行时间以及零矢量的执行时间,再根据选择的电压矢量对应的执行时间与0的大小按照调整规则对选择的电压矢量及其执行时间进行更新调整,使得调整后的电压矢量及其执行时间不存在小于0的情况。本发明可以快速选择新电压矢量并计算其矢量的执行时间,获得优良的功率控制效果,改善控制中的功率脉动,进一步提高系统的控制性能。PWM 整流器具有功率因素可调、直流母线电压可调、能量可双向流动、电流正弦度好等优点,被广泛用于新能源发电、高精度直流电源场合下。目前,PWM整流器常用的控制方法有:电网电压矢量控制和直接功率控制。其中电网电压矢量控制利用电压电流双闭环控制实现有功功率和无功功率的调节,然而对于性能要求高、响应速度快场合下,传统的PI线性调节方式,难以满足其动态性能要求;直接功率控制方法,通过开关表直接选择选择电压矢量,该方法虽然具有快速的响应特性,然而这种单矢量控制方式存在稳态功率波动大,开关频率不稳定的问题,通过增加开关频率的方法,虽然可以进一步提高性能,但对系统的散热系统造成严重考验。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种配电网改进电压消弧方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011016615.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">在发生经金属、16000Ω以下过渡电阻以及弧光接地故障,该装置均能正确选相,投入装置后,故障点对地电压降至200V,用时≤400ms;可连续补偿2个小时,补充容量≥100%额定容量</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">未来配电网面临高比例新能源接入、电力电子化等重大变化,柔性接地保护技术将推动配电网保护向实时准确、场景自适应、控制灵活、智能复合的方向演进,为新型配电网提供坚实的技术支撑,在提升系统可控能力、确保系统安全稳定可靠运行、推动我国在相关技术研究和装备制造领域占据国际领先地位、助力我国新型电力系统和新型能源体系建设中,发挥更加突出的作用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种 Nb-二氧化锡 申请号纳米前驱体、利用其作为电子传输层制备钙钛矿太阳能电池的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910571200.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">河南大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段一、本专利对应产品本专利重点在于制备高质量 SnO2 纳米晶、沉积致密 SnO2 薄膜,用于制备薄膜太阳能电池、储能电池及光电子器件等领域。二、主要技术优势(1)提出了基于非氯 Sn 源制备高质量 SnO2 纳米晶,解决了国外高质量 SnO2 纳米晶关键技术卡脖子问题,且优于商业化 Alfa-SnO2 钙钛矿电池性能;(2) 实现了一系列不同特性 SnO2 纳米晶制备,已完成中试放大验证,可应用于不同领域(3) 采用喷涂技术可沉积大面积、高质量 SnO2 薄膜,实现了溶液法(湿法技术)沉积高透明、高导电薄膜,可促进薄膜光伏电池、储能电池、光电子器件研究与开发。三、主要性能指标</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">SnO2 纳米晶物理性质:1.四方金红石相晶体结构,晶粒尺寸 3~6 nm;2. 良好导电能力;3. 良好热稳定性;4. 良好机械稳定性;5. 较高导热性能薄膜光电性质:(a)优越电学性能参数(载流子浓度:&gt;1.99×1017 cm-3、电子迁移率:&gt;2.81×10-3 cm2 V-1s-1、导电性: &gt; 8.93×103 S m-1);(b)优越光学透光性(可见光区透光率≥96%);(c)和基底较小折射率差值,良好抗反射特性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="2">一、产业现状、市场需求及应用场景开发新型太阳能电池是缓解经济发展与能源及环境之间矛盾的“绿色”新技术;新型半导体材料对于发展光电子乃至整个电子信息产业有重大影响,代表着现代光电技术与微电子技术前沿领域。二、潜在市场规模;为实现中国“碳中和、碳达峰”双碳战略目标,需开发新型薄膜电池(简单、无毒、低成本、高丰度等),取代晶硅等电池、促进能源结构转型。新型光电子器件在电子通信、显示、照明、传感等领域具有广阔应用前景。三、核心竞争力解决了国外高质量 SnO2 纳米晶关键技术卡脖子问题,具有比商业化 Alfa-SnO2 更优越钙钛矿电池性能,且SnO2 为一系列产品,均可长期保存,具有良好稳定性,可应用于薄膜太阳能电池、储能电池、光电子器件等领域。四、运用潜在效益高质量SnO2 纳米晶国产化制备可大大降低成本,促进相关领域发展。盈利方式包括SnO2纳米晶和透明导电膜、新型薄膜电池、光电子器件销售及技术支持与服务等。五、推广社会价值本项目实现了溶液法制备高质量 SnO2 纳米晶,且一系列 SnO2 纳米晶具有广阔应用前景,对促进我国薄膜太阳能电池、储能电池及光电子器件等研究与开发具有重要科学意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">本高度</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种 CCM 单桥臂集成单相升压逆变器及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010462481.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">南通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">产品:CCM 单桥臂集成单相升压逆变器技术优势:1. 结构紧凑:通过复用部分功率管,减少了元件数量,降低了成本,提升了系统集成度。2. 高效率:在CCM 模式下工作,输入电流连续,降低了电感和功率管的电流应力和通态损耗,提高了效率。3. 广泛适用性:适用于光伏发电、独立逆变等输出功率不可调、输入电压宽范围变化的场景。4. 电压增益高:通过特定的控制策略,实现了在CCM 模式下的升压逆变,电压增益高。5. 系统稳定性:避免了过调制,提高了交流输出波形质量,增强了系统可靠性。性能指标:1. 占空比范围:第二开关管 S 的驱动信号占空比 D 在 0.4 到 0.6 之间,调制比 M 最大为0.8。2. 电压增益:通过 D 和 M 的调整,实现高增益升压,电压增益可达 1.97。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">3. 电流连续:输入电流在CCM 模式下连续,降低了电流应力和损耗。4. 电压应力低:电容电压应力低于直流母线电压,降低了成本。5. 控制策略:采用直流母线电压闭环控制和输出交流电压闭环控制,确保电压稳定和输出质量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">专利涉及一种单桥臂集成单相升压逆变器,能在连续传导模式下工作,克服传统设计在CCM模式下无法升压的限制。通过添加电感和电容,该逆变器实现升压,减少电流应力和损耗,提升效率并降低成本。适应性强,适用于输入电压变化大和输出功率不可调的场景,如光伏和独立逆变系统。鉴于其在降低成本、提高效率和可靠性方面的改进,随着可再生能源市场尤其是分布式发电系统的发展,该逆变器有广阔的应用前景,尤其在太阳能、储能和离网供电系统中。若能成功商业化,将对电力转换和可再生能源领域产生重大商业价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种限位式辐照样品孔塞及锁紧方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910567106.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">四川大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了基于抽象语法树和图神经网络的指纹身份识别方法和系统,涉及网络空间安全技术,包括对源代码进行预处理;构建源代码的抽象语法树,对抽象语法树节点的令牌值进行特征选择和添加不同类型的边构建代码特征图;采用代码特征图训练图匹配神经网络,生成源代码的图嵌入特征向量;采用孪生神经网络对图匹配神经网络输出的两个图嵌入特征向量进行计算和判断,识别两份源代码是否属于同一个作者。本发明结合抽象语法树和图神经网络技术,生成源代码的抽象语法树,通过添加边信息和筛选令牌值构建源代码特征图,使用添加注意力机制的图神经网络生成特征图的图嵌入特征向量,并通过孪生神经网络对源代码的作者身份进行识别和判断。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">专利市场转化前景高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于电气距离的电网拓扑结构可视化方法、系统及介质</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010687866.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明用于电网拓扑结构可视化,尤其用于基于电气距离的电网拓扑结构可视化、及介质。二、主要技术优势本发明提供了基于电气距离的电网拓扑节点位置信息,通过可视化图形直观表现出电力网络拓扑结构中各节点之间的电气连接强度、紧密程度和网络连稠密程度,这对电力的安全稳定运行具有重要的意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:当前,电网智能化发展迅猛,拓扑结构可视化成为关键。基于电气距离的电网拓扑结构可视化方法,满足了电力系统对直观、高效展示网络结构的需求。该方法广泛应用于电网规划、运行监控、故障分析等领域,成为电力行业的必备工具。二、潜在市场规模:</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">随着智能电网建设的加速,电网拓扑结构可视化市场需求巨大。基于电气距离的可视化方法,凭借其准确性和高效性,有望占据显著市场份额,为相关企业提供巨大的商业机会。三、核心竞争力:该方法的核心竞争力在于其创新性和实用性。通过精确计算电气距离,实现电网拓扑结构的清晰展示,提高了工作效率和准确性。同时,系统稳定可靠,为用户提供了优质的服务体验。四、运用潜在效益:运用该方法,能够提升电网运行的安全性和稳定性,降低故障发生概率。同时,优化资源配置,提高电网运营效率,为企业带来显著的经济效益。五、推广社会价值:推广该方法,有助于推动智能电网建设,提升电力行业的技术水平。同时,对于保障国家能源安全、促进经济社会发展具有重要意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于载波实现的三电平变流器方波调制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910658638.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段一、本专利对应产品本专利重点用于大功率变流装置。二、主要技术优势(1)提出了一种基于载波实现的三电平变流器方波调制方法,可以实现谐波优化调制中国提出了“碳中和、碳达峰”的双碳目标战略。优化大功率变流装置的调制策略可以进一步提升控制系统的运行特性,降低损耗</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于载波调制的三电平变流器中点电压平衡控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010454138.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利对应的产品和技术优势是:一、产品:基于载波调制的三电平变流器中点电压平衡控制方法二、技术优势:1. 无需使用 PI 控制器,实现方便;2. 不会改变调制波的极性,计算简单;3. 能够基于载波调制控制三电平变流器的中点电压平衡。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">中国提出了“碳中和、碳达峰”的双碳目标战略。基于载波调制的三电平变流器中点电</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">压平衡控制方法可以进一步提升控制系统的直流母线电压稳定特性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于在高空绳索类线缆上移动检测及作业的多功能机器人</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910312411.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">应用产品:1. 输电线路检测维修机器人2. 观光缆车检测维修机器人3. 高空作业机器人技术优势:1. 采用轮式移动机构作为行走轮机构,增加行进轮与输电线之间的正压力。2. 采用三臂轮臂复合机构交替实现越障作为移动越障机构。3. 前臂采用齿轮及连杆机构的组合来实现通过控制一个步进电机带动丝杠转动,从而驱动连杆机构,实现前臂的大幅度摆动。4. 中臂和后臂采用一样的摆臂的机构,三臂上各安装有具有压紧轮并且可以侧转的行走轮机构。5. 主体机架上对应每条轮臂都安装有对应的丝杠螺母机构,用于控制轮臂避障时候的左右平移。6. 主体机架上还安装有重心调整机构,把控制箱作为配重用于在机器人跨越高空绳索上的障碍时调整机器人的重心。性能指标:1.提高输电线路检测维修效率,降低人工成本。2. 提高观光缆车检测维修的安全性和可靠性。3. 适应各种复杂地形,提高检测维修的覆盖范围。4. 实时监测输电线缆状况,提前预警潜在故障。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本项目基于一种用于高空绳索类线缆上移动检测及作业的多功能机器人,在机器人技术、高空作业、输电线维护等领域具有广泛的应用前景。该机器人可以应用在电力、通信、建筑等行业的高空作业方向,实现对输电线、光缆、通信基站等设施的巡检、维修和安装等工作。通过采用轮式移动机构和三臂轮臂复合机构,该机器人能够在高空绳索类线缆上稳定、高效地移动和越障。其中,前臂采用齿轮及连杆机构的组合来实现大幅度摆动,中臂和后臂采用一样的摆臂机构,三臂上各安装有具有压紧轮的行走轮机构。主体机架上安装有对应的丝杠螺母机构和重心调整机构,用于控制轮臂避障时候的左右平移和调整机器人的重心。综上所述,本项目具有较高的产业化前景,可以在相关领域和行业中发挥重要作用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电力系统频率时空动态预测方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010573418.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种电力系统频率时空动态预测方法,先构建电力系统的距离矩阵Z和路径矩阵L并赋初值,然后通过最短距离矩阵Z的主行主列元素来更新距离矩阵Z和路径矩阵L,进而找到电力系统中任意两节点间的最短电气距离及所在路径;在此基础之上,通过计算同一故障点下各个测试点在频率最低值时刻的耦合因子,从而预测出电力系统扰动后各监测点频率动态到达最低值的先后顺序,进而预测出电力系统频率时空动态分布,这样更好地保障电力系统安全稳定运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利技术成熟度高,可直接用于产业</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">一种用于圆弧楼梯 申请号 CN201921388978.4 专利星级 ★★★★★施工的红外线放线仪</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">暨南大学</td><td colspan="6" rowspan="1">转化意愿 拟转让 地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本实用新型涉及一种用于圆弧楼梯施工的红外线放线仪,包括底座、可上下伸缩的中心轴、水平转动组件、光源、用于测量光源高度的测距组件;中心轴垂直于底座,中心轴的下端通过水平转动组件安装在底座上,光源固定在中心轴的上端;底座的上表面覆盖有钢镜面;底座上表面的环绕中心轴的位置设置有角度刻度线。属于建筑施工测量仪器领域。可以实现光线在提升高度的同时并旋转一定角度来进行放线,使在曲线建筑构件的放线操作中更方便,省时省力,精准度高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">属于建筑施工测量仪器领域。可以实现光线在提升高度的同时并旋转一定角度来进行放线,使在曲线建筑构件的放线操作中更方便,省时省力,精准度高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">DC/AC 变换器共交直流母线并联控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010784763.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北方工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于DC/AC变换器共交直流母线并联控制方法及系统。二、主要技术优势(1)分析 DC/AC 变换器并联功率传输特性,根据所述 DC/AC 变换器并联功率传输特性为单台 DC/AC 变换器采用 VSG 控制策略进行控制,使各 DC/AC 变换器输出具备下垂特性,并根据虚拟阻抗技术策略重塑DC/AC 变换器的输出阻抗,通过调整VSG 控制输出量将DC/AC 变换器输出电压幅值及相位调整为相同,以使DC/AC 变换器并联无环流;(2) 采用比例微分控制器对 DC/AC 变换器并联系统零序环流进行控制,生成零序电压差补偿量,并将零序电压差补偿量与VSG 控制输出量进行叠加作为 DC/AC变换器并联系统控制量,根据 DC/AC 变换器并联系统控制量对 DC/AC 变换器并联系统的控制模块进行控制,以完成对 DC/AC 变换器并联系统的零序环流抑制。三、主要性能指标通过采用VSG加虚拟阻抗控制实现功率均分和并联环流抑制,针对零序环流问题,采用比例微分控制对每台DC/AC 变换器的零序电压差进行补偿,使各 DC/AC 变换器间零序电压差为零,实现零序环流的抑制。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利涉及一种DC/AC变换器共交直流母线并联控制方法及系统,具有广阔的产业化前景。该方法采用 VSG 控制策略,使各DC/AC 变换器输出具备下垂特性,从而在并联运</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">行时能够按照下垂特性均衡传输功率,实现各变换器功率均分,并有效抑制并联环流。此外,采用比例微分控制器对DC/AC变换器并联系统零序环流进行控制,生成零序电压差补偿量,并与VSG 控制输出量叠加,作为 DC/AC 变换器并联系统的控制量,完成对零序环流的抑制。通过本技术,各DC/AC变换器间的零序电压差可被抑制至零,实现了对零序环流的有效抑制。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种伞形风力机新型调节机构</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201922042680.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★大★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">内蒙古工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">内蒙古自治区</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于水平轴风力机的调节装置,用于风力机的功率控制。二、主要技术优势(1)提出了一种伞形风力机新型调节机构,改变了以往常用的风力机功率调节方法,实现了功率控制和保障使用安全的功能;(2)调节机构布置在轮毂内部,使叶片转动时离心力不致太大,保障风力发电机的使用安全。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">中国提出了“碳中和、碳达峰”的双碳目标战略,清洁能源得到了大力发展。该专利所提出的伞形风力机新型调节机构在功率控制及环境适应性方面潜力巨大,具有广泛的应用前景。伞形风力发电机可用于我国北疆大风同时伴有沙尘暴气候条件下林场、牧区等地,为其解决供电问题;用于远洋渔船,在停船作业时用于发电,在渔船行驶中可将风轮收回,不影响渔船行驶</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种双电机转矩同步系统模型预测电流控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011184109.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种双电机转矩同步系统模型预测电流控制方法,属于电力电子及电机控制领域。以采用同轴刚性连接的间接矩阵变换器-双电机系统为对象,以双电机转矩同步性能和电流跟踪性能为主要控制目标,针对双电机系统模型预测电流控制中,价值函数权重系数依靠人工经验整定导致整定过程繁琐复杂、且容易选出错误的开关组合状态等问题,建立了双电机统一预测模型,并构造基于误差项自由分量的价值函数,提出一种可以自动匹配系统工作状态的自适应权重系数整定策略,从而有效降低系统设计的工作量和复杂度。本发明方法能够有效抑制双电机转矩同步误差,保证系统良好的转矩同步性能和电流跟踪性能。另外,本发明也可从双电机系统拓展到多电机系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">"间接矩阵变换器的直流母线可以并联多个逆变级构成多电机同步驱动系统,但由于电机参数的不一致性、不同工况下的内部参数变化等因素,会导致负载分配失衡,严重影响系统输出转矩的同步性能与设备安全,因此研究间接矩阵变换器双电机系统的转矩同步性能具有十分重要的意义。目前亟需解决的难题是为兼顾间接矩阵变换器驱动的双电机系统期望的转矩同步性能和电流跟踪性能的同时,能较好地匹配系统工况,寻求更为有效的价值函数形式和权重系数整定策略。本发明针对间接矩阵变换器驱动的双电机转矩同步系统模型预测电流控制中价值函数形式选取和权重系数整定策略两方面问题,建立双电机统一预测模型,通过分析加权求和型价值函数各误差项的构成,提出一种基于误差项自由分量和自适应权重系数的价值函</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">数,较好匹配系统工况,从而保证系统转矩同步性能和电流跟踪性能之间的动态平衡。本发明可应用于多电机重载驱动等工业领域,其优势是实现了对加权求和型价值函数中误差形式的重新设计,同时可以实现对权重系数的自适应调整,避免了经验整定法中人工调整权重系数的繁琐过程。兼顾双电机转矩同步系统的转矩同步性能和单台电机电流跟踪性能,并为拓展到多电机系统提供了可能性</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">风资源评估与风电</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="2">CN201910522484.9</td><td colspan="1" rowspan="2">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="2">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">场优化设计软件自主研发及工程应用</td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华中科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">在技术竞争力方面,本项目基于以上技术基础搭建了一套风资源评估软件平台,相较于现有技术而言具备以下优势:(1)风资源评估自动化建模与网格生成引擎;(2) 自主风资源求解器;(3)风力机尾流仿真、风亏模型与优化策略;(4)风力机风致振动全耦合自主软件与结构控制优化。在市场竞争力方面,本项目基于CFD 风电场流场分析方法,完成了风电场地形建模-考虑地表粗糙度-风力机尾流耦合计算-风致响应振动分析集成化一体化计算平台的代码开发,并且地形建模精度与CFD 计算精度以及风机疲劳载荷计算等技术精度已完成校验,满足工程实际应用需求。使用本计算平台进行风资源评估与风机载荷评估计算将降低公司人力和物力的费用开销,精准预测风电场整场输出功率,为实际决策和运维提供有力支撑。同时为拟建风电场项目中风电场选址和风机的布局优化提供参考,极大提高待建风电场风资源利用转化能力。此外,通过准确评估尾流效应,可以减少一些不必要的维护成本,从而节省开支;并且准确预测下游风机所受疲劳载荷以及可能发生的振动超限情况,从而及时采取风机振动控制技术减少机组的振动,减少机组叶片的疲劳破坏,有效降低机组的维护成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本项目通过自主研发国产风资源评估与风机结构分析软件完成项目成果的落地运用,从典型风电场风资源后评估开始,在确保程序的适用性的前提下,进一步开展了程序的人机交互功能的完善工作,最终可投入到我国实际风电场的选址于风机结构设计中,对企业已建和待建风电场中均具有实际运用价值。首先,在风电场规划与建设方面,本系统通过风资源评估预测可以帮助确定最佳的风电场位置,以提高能源产量并优化成本,增加投资回报率。其次,在能源产业中,本系统可以协助能源公司优化风能项目的布局,提高可再生能源的产能,并用于风电场的维护和性能监测,确保系统高效运行。第三,在风力机结构设计中,本系统可直接服务于我国目前高柔塔风机的结构设计,避免了风机耦合致振与载荷低估,确保了我国风机厂家的产品安全。最后,本系统通过风机减振装置的快速寻优实现了尾流控制与阻尼器的一体化振动控制,可有效避免的高柔塔在我国出现的多次倒塔事故。另一方面本系统通过商业化推广以及后续更新迭代,有望打破国外风资源评估计算软件在我国的垄断壁垒,进一步扩大国产风资源评估软件的市场份额,提高企业的社会影响力和科技创新能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">提高真空灭弧室击穿电压的试验装置及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010803271.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利提供可控可操作的改善真空断路器电极表面改性改善技术方法,可显著提升真空断路器的绝缘性能</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">具有广泛的应用图景和良好的技术推广形式</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于可转动光伏电池板的光伏步道砖单元装置</td><td colspan="6" rowspan="1">申请号 CN201921636184.5 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国民航大学</td><td colspan="6" rowspan="1">转化意愿 拟许可 地区 天津市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一种基于可转动光伏电池板的光伏步道砖单元装置。光伏电池板设计为可转动模式,确实能够显著提高光伏发电量。可转动光伏电池板的各月单位千瓦平均日发电量均高于不可转动模式光伏电池板。同时,经过计算,对于100m2的光伏阵列而言,将光伏电池板设计为可转动模式,年发电量提高了14.86%;光伏系统单位千瓦发电量提高了14.90%;光伏系统负载使用率也提高了0.4%。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">随着社会的不断发展、科技的不断创新,人们对能源的需求日益增加。自从三次科技革命以来,能源已经成为了国家经济的命脉。而我国既是能源消耗大国,又是能源短缺大国。现阶段我国的人均能源资源极度匮乏,在地球化石能源有限的大环境下,开发新型能源对于国家发展具有重大的战略意义。目前,开发前景较好、有望应用于未来世界的新能源主要有太阳能、风能、地热能、海洋能、核能等。不难发现,在众多新型能源中,太阳能源的发展趋势较为良好,且在日常生活中已经有了普遍的应用。相较之传统的化石能源,太阳能具有清洁环保、没有地域的限制、用之不竭、是世界上可以开发的最大能源等卓越优点。我国国土面积位居世界第三,幅员辽阔且光照充裕,十分适合大力发展太阳能发电系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">—种 Buck-BoostLLC 两级变换器的能量反馈的轻载控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010876609.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种 Buck- Boost LLC 两级变换器能量反馈的轻载控制方法,属于发电、变电或配电的技术领域。在每个轻载工作周期,微控制器配置定时器进入能量反馈控制模式,并产生一组有相位差的原、副边侧开关信号,进而分别驱动原边侧的开关管与副边侧的整流管,使副边侧的端电压翻转,实现负载的能量通过谐振回路进而传递回源,由此降低输出电压。在进入能量反馈控制模式后,每个周期能量都会部分反馈回原边。本发明通过加入相位调节,解决轻载状态下输出能量过剩的问题,保证了输出电压的稳定性,提高了轻载状态下两级变换器的调压能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">提供了一种针对 Buck-Boost LLC 两级变换器的能量反馈的轻载控制方法,在原边侧开关管之前控制整流管,通过相位差的调整使输出能量部分回馈给原边,提高 Buck-BoostLLC 两级变换器在轻载下调节输出电压的能力,实现了FSBB(Four Switch Buck Boost,四开关升降压电路)与LLC 级联拓扑的能量反馈的轻载控制,解决了 Buck-Boost LLC 两级变换器轻载下输出电压偏高的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于二维Ga2S3 纳米片的可弯曲式场效应光电</td><td colspan="6" rowspan="1">申请号 CN201920930302.7 专利星级 ★★★大★</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">晶体管</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="4" rowspan="1">拟许可 拟转让 地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段本实用新型公开了一种基于二维 Ga2S3 纳米片的可弯曲式场效应光电晶体管。所述可弯曲式场效应光电晶体管,自下至上依次包括柔性衬底、二维 Ga2S3 纳米片,且所述二维Ga2S3 纳米片层的上方设有源电极、漏电极和栅电极;栅电极设置在源电极和漏电极之间。本实用新型提供了一种在 SiO2/Si 衬底上直接用 CVD 法直接外延生长大面积 Ga2S3材料,再通过机械剥离转移实现了柔性化可弯曲式场效应光电晶体管的制备,本实用新型的场效应光电晶体管可应用于智能穿戴、弯曲显示、工业自动控制、可见光通信等领域,经济效益可观。新能源产业-太阳能产业,工程学|化学|可见光通信|场效应|光化学|晶体管|纳米片|电极栅|可见光|基板|物理学|材料科学</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风力发电机组叶片净空监测系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011493904.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种风力发电机组叶片净空监测系统及方法。在本发明中,电动滑车与风机主控相连,可以根据风机主控提供的偏航信号使电动滑车随机组偏航一起运动,由此通过净空测距仪用于捕获叶片叶尖实时数据,将信息发送到主控迭代计算出叶片经过塔筒时的预测净空距离。因为净空测距仪与叶片之间的距离较近,无盲区,受雨、雾、沙尘、大风等恶劣天气影响较小,所以测量得到的净空距离的可靠性比较高。相比较安装在机舱上,净空测距仪安装在电动滑车上随机组偏航一起运动,不受偏航的限制,可以实时精准测量净空值。同时叶片塔筒净空控制方法有多种执行模式,既能保证机组安全运行,又能避免频繁停机对机组的机械结构带来不良的影响,保证发电量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">在“双碳”背景下,我国风电行业持续高速发展。本发明可以实时精准测量净空值,无盲区,受雨、雾、沙尘、大风等恶劣天气影响较小,具有良好的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">风资源评估与风电</td><td colspan="5" rowspan="2">申请号 CN201910529490.7 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">场优化设计软件自主研发及工程应用</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">华中科技大学 转化意愿</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段在技术竞争力方面,本项目基于以上技术基础搭建了一套风资源评估软件平台,相较于现有技术而言具备以下优势:(1)风资源评估自动化建模与网格生成引擎;(2) 自主风资源求解器;(3) 风力机尾流仿真、风亏模型与优化策略;(4) 风力机风致振动全耦合自主软件与结构控制优化。在市场竞争力方面,本项目基于CFD 风电场流场分析方法,完成了风电场地形建模-考虑地表粗糙度-风力机尾流耦合计算-风致响应振动分析集成化一体化计算平台的代码开发,并且地形建模精度与CFD 计算精度以及风机疲劳载荷计算等技术精度已完成校验,满足工程实际应用需求。使用本计算平台进行风资源评估与风机载荷评估计算将降低公司人力和物力的费用开销,精准预测风电场整场输出功率,为实际决策和运维提供有力支撑。同时为拟建风电场项目中风电场选址和风机的布局优化提供参考,极大提高待建风电场</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="2">风资源利用转化能力。此外,通过准确评估尾流效应,可以减少一些不必要的维护成本,从而节省开支;并且准确预测下游风机所受疲劳载荷以及可能发生的振动超限情况,从而及时采取风机振动控制技术减少机组的振动,减少机组叶片的疲劳破坏,有效降低机组的维护成本。本项目通过自主研发国产风资源评估与风机结构分析软件完成项目成果的落地运用,从典型风电场风资源后评估开始,在确保程序的适用性的前提下,进一步开展了程序的人机交互功能的完善工作,最终可投入到我国实际风电场的选址于风机结构设计中,对企业已建和待建风电场中均具有实际运用价值。首先,在风电场规划与建设方面,本系统通过风资源评估预测可以帮助确定最佳的风电场位置,以提高能源产量并优化成本,增加投资回报率。其次,在能源产业中,本系统可以协助能源公司优化风能项目的布局,提高可再生能源的产能,并用于风电场的维护和性能监测,确保系统高效运行。第三,在风力机结构设计中,本系统可直接服务于我国目前高柔塔风机的结构设计,避免了风机耦合致振与载荷低估,确保了我国风机厂家的产品安全。最后,本系统通过风机减振装置的快速寻优实现了尾流控制与阻尼器的一体化振动控制,可有效避免的高柔塔在我国出现的多次倒塔事故。另一方面本系统通过商业化推广以及后续更新迭代,有望打破国外风资源评估计算软件在我国的垄断壁垒,进一步扩大国产风资源评估软件的市场份额,提高企业的社会影响力和科技创新能力。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种变频水力发电系统模型预测电流控制方法、系统及介质</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010181629.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">在全球能源匮乏的大背景下,风能、水能等新能源的使用成为了各个国家关注的焦点。我国深刻认识到了友好的环境是人类生存的必要条件,所以极力倡导节能环保,在国家层面的广泛支持下,我国在新能源发电领域的发展十分迅速</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种变频水力发电系统模型预测电流控制方法、系统及介质,本发明控制控制方法包括对变频水力发电系统的机/网侧变流器通过模型预测控制器计算指令电压,根据轴指令电压对机/网侧变流器的八个电压矢量进行初筛;将初筛后剩下的开关矢量代入预设的评价函数生成机/网侧变流器下一时刻的控制信号。本发明能够实现对发电机进行变速恒频调节,提高了系统的发电质量和效率,且其结构紧凑,体积小,可靠性和系统效率高;本发明具有通用性好、适用范围广泛的优点;本发明考虑了变流器、发电机以及电网模型,适合水利发电系统各种工况下高性能控制。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">宽光谱吸收的薄膜太阳能电池及光伏发电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010062397.2</td><td colspan="3" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学(深圳)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段暂无</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">前景良好</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于六边形变流器风力发电系统的无差拍电流控制</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010957744.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利提供了一种经济使用的大功率电机驱动结构</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利提供了一种经济使用的大功率电机驱动结构</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种浮式防波堤-海洋能装置集成系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201921550505.X</td><td colspan="3" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1">地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">应用产品:1. 浮式防波堤:用于海洋能源开发,降低基础设施建设成本,提高装置在恶劣海况下的生存能力。2. 海洋能装置:如波能发电系统、海流发电系统等,实现多种海洋能装备的集成应用和成本共享。3. 水轮机和锚泊系统:用于海流能发电装置,节省支撑结构的相关造价,提高经济性。技术优势:1. 实现海工结构的功能多元化,降低成本,提高海洋能装备的工程化应用。2. 多种装备成本共享和空间共享,提高资源利用率。3. 提高波浪能装置的效率,促进波浪能装置的工程化应用。性能指标:1. 降低基础设施建设成本,提高海洋能装备的利用率。2. 提高海工结构的功能多元化,实现多种海洋能装备的集成应用。3. 提高波浪能装置的效率,促进波浪能装置的工程化应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本项目基于一种浮式防波堤-海洋能装置集成系统,在海洋能领域,可以应用在波能、海流能发电方向,实现海工结构的功能多元化和多种装备成本共享、空间共享的目的,促进海洋能装备的工程化应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">可拓展式多电平整流器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010943296.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">三峡大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于三电平功率因数校正电路,用于提高电力系统的功率因数,减少谐波干扰,常见于电力系统中的电力因数校正装置。二、主要技术优势(1)异构式三电平整流器采用了异构二极管设计,能够有效减小开关损耗,提高整流器的转换效率。这种设计能够降低能量损耗,提高系统能效,适用于对能效要求较高的应用场合。另外,通过三电平整流技术,可以减少输出电压的谐波含量,降低系统对电网的干扰,保障系统稳定运行;(2)具有功率因数校正和谐波抑制的优势。通过该技术,可以有效提高电力系统的功率因数,降低系统的无功功率损耗,提高系统的能效。同时,谐波抑制功能可以减小谐波含量,降低谐波对电网和设备的影响,保障系统的稳定性和可靠性;(3)提高充电效率,缩短充电时间,提升充电器的使用体验。整流器结构简单可靠,具有</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">过流、过压、过温等多重保护功能,保障充电安全,适用于各种类型的电池充电,具有较强的通用性和适用性。三、主要性能指标(1)直流侧输出电压:400V;(2)输入侧电压有效值:220V;(3)频率:50kHz;(4)开关频率:20kHz;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、核心竞争力该整流器在设计和制造过程中注重了异构器件的选择和匹配,能够充分发挥不同器件的优势,实现整流器的性能最大化。通过合理搭配各种器件,如功率晶体管、二极管等,实现整流器的最佳性能匹配,提高系统的稳定性和可靠性。这种异构器件的优化设计使得整流器在市场中具有更高的性价比和竞争力。二、运用潜在效益该整流器可以显著提高电能转换效率,减少能量损耗。通过多电平输出技术,整流器能够在电能转换过程中实现更高的效率,降低能量损耗。这将使得整流器在各种电力应用中能够更加节能环保,降低能源消耗,降低生产成本,提高能源利用效率,为用户节约能源费用。三、推广社会价值该整流器的推广应用将促进电力电子技术的创新和进步。作为一种新型的电力电子器件多电平整流器将为电力电子领域带来新的设计理念和技术路径,推动技术创新和产业升级。通过推广应用该整流器,可以激发更多的科研机构和企业投入到电力电子技术研究中,推动整个行业的发展和进步。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于分段线性表达的火电机组负荷调节最大速率估计方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910469283.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本发明公开了一种基于分段线性表达的火电机组负荷调节最大速率估计方法及系统,以火力发电机组实发功率历史运行数据为基础,可有效估计出火力发电机组的最大负荷调节速率。首先,获取大量火电机组实发功率历史数据,并进行分段线性表达,得到多个子数据段,计算各个子数据段的幅值变化量和对应的持续时间,形成初始点集;计算初始点集内剩余所有点的局部密度,选择局部密度大于局部密度阈值的点作为样本点,得到待选样本点集;根据待选样本点集中样本点的幅值变化方向,查找幅值变量与持续时间之比最大的样本点,确定目标样本点集;建立目标样本点集中样本点的线性回归方程并计算其回归直线斜率,根据回归直线斜率估计最大调节速率。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">基于分段线性表达的火电机组负荷调节最大速率估计方法,能够可靠的通过对历史数据分析,估计获得火电机组负荷调整最大速率,实现对火电机组的快速高效调整的同时,保证火电机组的运行安全。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于模型预测控制的电氢耦合系统功率调控方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010546323.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及综合能源利用技术领域,是一种基于模型预测控制的电氢耦合系统功率调控</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">方法。现有技术对电氢耦合系统的功率调控通常采用状态控制方法,为了尽可能多的利用新能源以及满足负荷用电需求,确保各储能装置安全运行,根据不同工况下的运行模式及系统功率平衡,提出相应的功率调控策略。现有的状态控制方法未对系统功率平衡进行优化处理。本发明的构思基础是,模型预测控制是处理约束系统控制问题的最有效方法之一,具有较好在线优化动态控制性能,能够预测未来一段时间内的系统动态,从而进行相应的调整与控制,具有较强的鲁棒性。本发明的目的是,克服现有技术的不足提供一种稳定性好,适应性强,具有较高的实际应用价值,能够提高系统鲁棒性和氢系统利用率的基于模型预测控制的电氢耦合系统功率调控方法。此方法适用于风光氢综合能源离/并网运行、能量管理分析、系统功率调度和运行分配的研究。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明的一种基于模型预测控制的电氢耦合系统功率调控方法,其特点是,包括构建电氢耦合系统状态空间模型和对基于模型预测控制的电氢耦合系统功率调控求解,具有较强的鲁棒性、稳定性和适应性,能够通过对电氢耦合系统功率调控使电氢耦合系统功率在线实时滚动优化,提高电氢耦合系统的稳定性和利用率;且能够对可再生氢耦合多能系统的优化运行深入研究与商业化应用具有一定的指导意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">风力机设备及防除 申请号 CN201921357453.4 专利星级 ★★★★★冰技术</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="6" rowspan="1">东北农业大学 转化意愿 拟自行应用或产业化 地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利产品用于创造新型风力机、提高风能利用率;发展防除冰手段、减少极寒地区叶片覆冰面积,从而提高电机发电效率、节约风力机成本。提出了新型风力发电装置,完成了风力机外观与发电技术方面的创新,实现了低成本下风力机发电的理论创新;同时进行防除冰技术升级,实现了极端地区的风力机防冰功能,极大节约成本,有效防止机体损坏。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本世纪前叶之前风能资源能源将一直是中国乃至世界最主要、最可靠的能源,对此产生的环境容量的制约和过量排放CO2 带来的全球气候变暖等问题,中国提出了“碳中和、碳达峰”的双碳目标战略。针对目前风能发电等行业的CO2排放量大,实际处理量小,缺乏CO2 捕集技术与装备等问题,提出研发智能化CO2 捕集技术与装备。与传统风力发电技术与防除冰装备的经济性与效率等特点相比,本项目产品具有成本低、效率高、小型化、防除冰一体化、智能化等特点,具有更高的安全性、更低的操作难度以及更低的场地和维护需求。本产品性能优良,在智能化上实现突破,具备良好的CO2 捕集性能。与传统有机胺捕集技术与装备相比较,可节省溶剂成本以及降低能耗成本,从而提高产品收益。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于动态下垂系数与 SOC 恢复基点的储能一次调频控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010593166.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">针对现有技术存在的问题。提出一种科学合理,适用性强,既能够保证调频效果,又能够保证储能SOC 的状态,维持储能长期稳定出力的基于动态下垂系数与SOC 恢复基点的储能一次调频控制方法,实现本发明目的采用的技术方案是:一种基于动态下垂系数与SOC 恢复基点的储能一次调频控制方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">现有技术中,风电的风力机自身与电力系统频率解耦,高比例风电机组对传统机组的取</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">代将会导致系统惯性减弱,一次调频能力降低;另外,风电的随机性和波动性在大规模并网时更加凸显,将给电网带来更大的功率扰动。因此,在这样的双重压力下,亟需借助新的调频手段弥补传统方式下一次调频能力的不足。相比较而言,储能容量仅占电网容量极小的一部分,如何利用有限容量的储能安全持续地辅助一次调频,对控制方法的科学性、高效性提出了更高的要求。现有技术关于储能控制方法研究主要存在以下两点问题:①对SOC 的管理多集中在储能承担调频任务量的调节上,而未能在此基础上,充分利用调频死区对 SOC 维持做贡献;②涉及到SOC自恢复的研究多是以0.5为基准,缺少一种既能适应 SOC 恢复需求,又能适应负荷变化的 SOC 恢复基准确定方法。迄今为止,未见有关基于动态下垂系数与SOC恢复基点的储能一次调频控制方法的文献报道及实际应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">用于建筑施工的砂浆提升装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201920986301.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆工程职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">重庆市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">本实用新型属于运输装置的技术领域,公开了一种用于建筑施工的砂浆提升装置,包括输料管,输料管侧壁活动连接有料嘴,输料管与料嘴空腔相互连通,料嘴与输料管之间连接调节两者角度的角度调节阀,输料管侧壁向外延伸有支撑块,支撑块插接有支撑杆,支撑杆远离支撑块一端固定连接于地面。本实用新型的目的在于提供一种用于建筑施工的砂浆提升装置,以解决砂浆提升装置无法调节自身倾斜角度的技术问题。本技术方案支撑杆对输料管提供稳定支撑的作用,同时本方案利用的角度调节阀自身能够调节角度的作用,使得输料管与料嘴之间能够相对转动。进而使砂浆提升装置在面对不同高度开口位置的砂浆搅拌机、或者不同角度位置的开口的砂浆搅拌机时,均能够在不改变提升装置角度的前提下,使砂浆提升装置的料嘴精准对准于砂浆搅拌机的出入口。本基础方案的有益效果在于:相比于现有技术的建筑施工的砂浆提升装置,本技术方案提供的砂浆提升装置能够适应多种特殊开口位置的砂浆搅拌机,极大扩大砂浆提升装置的适用范围,提高实际生产效率。综上所述,本发明市场前景、产业化前景良好,值得大范围推广应用。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种海洋聚能型自变距透平波能新型发电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010941576.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北师范大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于海洋波浪能发电领域。二、主要技术优势(1)提出了一种适应各个等级波浪的双向发电装置。(2)解决传统波浪能发电往往单向发电问题,提高了效率。(3)突破了波浪能直接转化为电能的技术方案,避免二次转换照成效率降低。三、主要性能指标正常发电能够适应10 级以下波浪。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景波浪发电是继潮汐发电之后,发展最快的一种海洋能源利用形式。地球上海洋所具有的波浪能的理论值约为109kW量级,是目前世界上总发电量的数百倍,有着广阔的商用前景和战略价值。因此,波浪发电具有极大的开发前景和潜力,世界各主要国家都加快投入发展波浪发电。二、潜在市场规模;我国沿岸波浪能资源理论平均功率约1285万千瓦,具有良好的开发应用价值,建立波浪能发电系统发展潜力巨大。中国波浪发电虽然起步较晚,但发展势头良好。三、核心竞争力在世界范围内波浪发电往往是通过转化为液压能再转换为电能,而波浪直驱发电,减少了能量转换环节,提升能量转换效率20%以上。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风力发电机叶片防结冰系统</td><td colspan="5" rowspan="1">申请号 CN201921024950.2 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学</td><td colspan="3" rowspan="1">转化意愿 拟自行应用或产业化 地区</td><td colspan="2" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于模型预测控制的电氢耦合系统灵活裕度计算方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010915404.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明是一种基于模型预测控制的电氢耦合系统灵活裕度计算方法,应用于电氢耦合系统能量管理分析、系统功率调控、系统灵活裕度计算研究。现有技术对电氢耦合系统进行建模、对灵活性缺乏多维量化认识,灵活性评价指标片面、单一,灵活性评价难以揭示系统运行灵活边界,只能以启发式方法纳入决策。为此,需要建立异质能源同质化模型及适用于高比例可再生能源协调灵活性评价的方法。对风、光发电制氢系统的开发利用具有指导意义。本发明的目的是,克服现有技术的不足,提供一种科学合理,能够实时进行分析、具有较高实际应用价值的基于模型预测控制的电氢耦合系统灵活裕度计算方法。此方法适用于电氢耦合系统能量管理分析、系统功率调控、系统灵活裕度计算研究。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明是一种基于模型预测控制的电氢耦合系统灵活裕度计算方法,其特点是,包括:构建电氢耦合系统状态空间模型、模型所需满足的约束条件、对基于模型预测控制的电氢耦合系统功率调控求解和电氢耦合系统的评价指标等内容。本发明的方法具有较强的鲁棒性,能够对电氢耦合系统灵活裕度进行实时分析,提高系统灵活性。其稳定性好,适应性强,实际应用价值高。对可再生氢耦合多能系统的优化运行深入研究与商业化应用具有指导意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种自走式多功能电力高压线路除障机器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="4" rowspan="1">CN201921016914.1 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">辽宁科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="4" rowspan="1">拟转让 地区 辽宁省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本实用新型涉及电力输电线路检修与维护技术领域,尤其涉及一种自走式多功能电力高压线路除障机器。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本实用新型集滑行、跨越、切割、喷火多功能于一体,提高了行走效率和障碍设备通过能力;同时提高了除障作业能力,使得机器可胜任绝大部分的清除工作,降低了电力维护工人工作的危险性,提高了电力除障效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种开缆刀装置及使用方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010242159.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京信息职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提出了一种开缆刀装置及使用方法,开缆刀装置包括:一左支架、一右支架、一齿轮组、左滚轮、右滚轮和下支架;左支架用于安装左滚轮,左支架的右端转动安装一对左滚轮;左滚轮位于左支架的下方;左滚轮之间围成用于供左缆刀穿过的左间隙;右支架用于安装与左滚轮对称设置的右滚轮,右支架的左端转动安装一对右滚轮;右滚轮和左滚轮之间围成夹持间隙;右滚轮位于右支架的下方;右滚轮之间围成用于供右缆刀穿过的右间隙;齿轮组用于驱动右滚轮;下支架用于转动连接左滚轮和右滚轮,支架为U型。本发明只需操作齿轮组中的主动齿轮,即可驱动线缆沿着沿竖直方向移动,以完成纵向连续开剥,操作简单。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">通过项目的建设,发展新兴产业,促进区域经济转型,增加税收,推动区域经济增长,充分利用土地资源,增强土地经济效益质量,打造区域特色产业,形成区域文化,同时带动旅游、教育等边际效益。项目从行业的产业链建设为出发点,实现生产、技术研发、人才培养等一体化融合,全方面推动区域经济的发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">风力发电机叶轮不平衡补偿装置</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN201920594098.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">一、对应产品风力发电机叶轮不平衡补偿装置二、技术优势自动化平衡调节:该装置采用先进的传感器和控制系统,能够实时监测叶轮的不平衡情况,并通过调节对应部件来实现自动平衡,减少了人工干预,提高了操作便利性。高效降噪:通过补偿叶轮的不平衡状态,有效减少了风力发电机在运行过程中产生的振动和噪音,提升了设备的使用舒适度和环境友好性。提高发电效率:保持叶轮的平衡状态可以减少风力发电机在运行时的能量损耗,提高了发电效率和整体性能。三、性能指标平衡精度高:能够在毫米级别实现叶轮的平衡调节,确保叶轮在高速旋转时保持稳定的运行状态。响应速度快:装置具有较快的响应速度,可以在短时间内完成平衡调节,保证风力发电机的连续稳定运行。可靠性强:经过长时间的测试和验证,装置表现出良好的可靠性和稳定性,能够适应恶劣环境下的工作条件。一、当前产业现状随着风力发电技术的不断成熟和市场规模的扩大,人们对于风力发电设备性能和可靠性</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">的要求也日益提高。然而,叶轮不平衡问题是影响风力发电机稳定性和运行效率的一个重要因素。二、市场需求及应用场景市场对于能够提高风力发电机稳定性、降低振动和噪音的解决方案日益增长。风力发电机叶轮不平衡补偿装置可广泛应用于风电场。三、技术创新趋势及专利技术优势未来风力发电技术趋向于智能化、高效化和可靠化。该专利技术的优势包括:自动化平衡调节技术的应用,通过传感器和控制系统实现叶轮不平衡的实时监测和自动调节。高精度的平衡调节能力,确保叶轮在高速旋转时保持稳定。静音设计,减少了风力发电机在运行过程中产生的振动和噪音。四、发展前景及运用潜在效益风力发电机叶轮不平衡补偿装置有望成为未来风力发电行业的重要技术创新之一,为风电产业提供了更可靠、高效的解决方案,有助于提高风力发电机的电能输出和整体性能,推动清洁能源产业的发展。五、推广社会价值推广该专利技术有助于提升风力发电的可再生能源利用率,减少对传统能源的依赖,降低碳排放,促进能源结构的转型升级,从而推动可持续发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种带有自清洁功能的小型球透镜太阳能发电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010475507.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北水利水电大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">技术优势:高效能量转换:球透镜设计使得太阳光能够更集中地照射在太阳能电池板上,大大提高了光电转换效率。自清洁功能:装置表面采用特殊涂层和微纳结构,使得雨水或露水能够在表面形成滚动,自然清洁表面,减少人工维护成本。智能化管理:内置的能量转换与管理模块能够根据光照强度和需求自动调节电能输出,实现智能化管理。小型化设计:产品采用小型化设计,便于携带和安装,适用于各种环境。性能指标:光电转换效率:在标准测试条件下,该装置的光电转换效率可达到XX%以上,远高于传统太阳能发电装置。自清洁效果:经过模拟雨水冲刷测试,装置表面能够在短时间内恢复清洁,减少灰尘和污垢对发电效率的影响。耐候性:产品能够在-XX℃至XX℃的温度范围内正常工作,且对风沙、雨雪等恶劣天气具有良好的抵抗能力。使用寿命:在正常使用条件下,该装置的使用寿命可达XX年以上,具有较高的性价比。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状随着全球对可再生能源的重视度不断提升,太阳能发电产业得到了快速发展。市场上已有多种太阳能发电产品,但大多数产品在自清洁和高效能量转换方面仍存在一定的局限性。因此,一种带有自清洁功能的小型球透镜太阳能发电装置的研发和生产,正好弥补了这一市场空白,为太阳能发电产业带来了新的发展机遇。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">二、市场需求及应用场景市场需求方面,随着人们对环保和节能意识的提高,对高效、便捷的太阳能发电产品的需求也在不断增加。这种带有自清洁功能的小型球透镜太阳能发电装置,由于其高效能量转换和自清洁的特点,能够满足各种环境下的发电需求,因此具有广阔的市场前景。应用场景包括但不限于户外探险、露营、偏远地区供电、移动通讯基站等。在这些场景中,传统的大型太阳能发电系统往往因为体积庞大、安装复杂而不适用,而这种小型化的自清洁太阳能发电装置则能够很好地满足这些需求。三、潜在市场规模考虑到全球对可再生能源的持续需求以及太阳能发电技术的不断进步,这种带有自清洁功能的小型球透镜太阳能发电装置的潜在市场规模巨大。随着产品性能的不断提升和市场认知度的提高,其市场规模有望持续增长。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">一种漂浮式风机偏 申请号 CN201920541702.9 专利星级 ★★★★★航稳定性的控制装置</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南科技大学</td><td colspan="5" rowspan="1">转化意愿 拟许可 地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">可实现漂浮式风电机组偏航状态下的稳定性控制发明的漂浮式风机偏航稳定性的控制方法和装置,包括三浮筒漂浮式平台,传感检测装置,数据处理与控制装置和水位调节装置。当风向风力发生变化,偏航系统在转动机舱对风的运转过程中,不仅载荷大小发现变化,塔筒顶部推力通过塔筒传递到漂浮式平台后形成的力矩方向也时刻变化,导致漂浮式平台产生倾斜时,需要动态调节压舱水,改变漂浮式平台压舱水的质量分布来平衡机组的倾斜弯矩,以保证整机运行的平稳状态。本发明能够自动调整以保证整机运行的平稳,而无需人工干预。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种无权重系数的双电机驱动系统预测转矩控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010498844.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">相较于现有技术,本发明具有以下有益效果:1)实现了两台PMSM转矩和定子磁链幅值精准控制和零序电流的有效抑制;2)直接利用六相相电压的期望值和逆变器输出的六相相电压的误差构建成本函数,消除了权重系数,省去了烦琐的权重系数整定工作;3)无需遍历计算不同电压矢量作用后下个周期两台PMSM的转矩和定子磁链幅值,直接利用基于六相相电压误差的成本函数选出最优电压矢量,大大减少了预测转矩控制算法的计算量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">于提供一种无权重系数的双电机驱动系统预测转矩控制方法,一是实现两台PMSM 转矩和定子磁链幅值的精准控制和零序电流的有效抑制;二是消除预测转矩控制算法中成本函数的权重系数;三是减少预测转矩控制算法的计算量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种自带拉紧器组合的拉线装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="4" rowspan="1">CN201921355332.6 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福建电力职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本实用新型提供一种自带拉紧器组合的拉线装置,用于将拉线连接在两固定部之间并且拉紧,拉线一端通过第一拉紧组件与一固定部连接,拉线另一端通过第二拉紧组件与另</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">一固定部连接,第一拉紧组件包括弯线器、第一连接件、双头螺杆、第一拉紧件,第一连接件一端设置有挂环,另一端设置形成有第一螺孔;拉线通过弯线器与第一连接件的挂环连接,第一拉紧件一端与固定部连接,另一端形成有第二螺孔,双头螺杆具有螺纹相反的第一螺杆段和第二螺杆段,第一螺杆段和第二螺杆段之间设置有用于旋转操作的操作部。通过第一拉紧组件上的第一连接件、第一所拉紧件与双头螺杆相配合调节拉线的松紧状态,可调节范围大,灵活性强。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">随着输配电线路、设备的不断改进,对缩短电网建设、检修施工时间,提高供电可靠性的要求越来越高。拉线是架空线路上的主要构件,使用非常广泛,传统拉线金具是采用楔形线夹、UT线夹、铁线等配件制作而成,制作、安装过程存在着费力、耗时等缺点。使用该拉线降低人工安装强度,大大节省安装时间,提高工作效率</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于电压矢量预选的双电机驱动系统预测转矩控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010498951.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">1)成本函数直接基于两台PMSM的转矩误差和定子磁链幅值误差构建,减少了两台PMSM的转矩和定子磁链幅值的脉动;2)采用电压矢量合成的方法,抑制了系统的零序电流,改善了系统的稳态运行性能;3)采用电压矢量预选的方法,减少了参与预测转矩控制算法的电压矢量个数,从而减少了预测转矩控制算法的计算量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">提供基于电压矢量预选的双电机驱动系统预测转矩控制方法,一是实现两台PMSM转矩和定子磁链幅值的精准控制;二是实现对零序电流的有效抑制;三是减少预测转矩控制算法的计算量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种单相多功能计量电表</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201920730046.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">扬州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">采用了模块来测量电力相关参数,性能稳定,精度高。本作品可以作为计量表的方案,全部都进行了可行性验证,可以很快的进行生产和投入市场。本设计是可以直接用于生产的方案,将会产生较大的市场价值。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">直流侧电容串级式单相七电平整流器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010943298.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">三峡大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于三电平功率因数校正电路,用于提高电力系统的功率因数,减少谐波干扰,常见于电力系统中的电力因数校正装置。二、主要技术优势(1)异构式三电平整流器采用了异构二极管设计,能够有效减小开关损耗,提高整流器的转换效率。这种设计能够降低能量损耗,提高系统能效,适用于对能效要求较高的应用场合。另外,通过三电平整流技术,可以减少输出电压的谐波含量,降低系统对电网的干扰,保障系统稳定运行;(2)具有功率因数校正和谐波抑制的优势。通过该技术,可以有效提高电力系统的功率因</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">数,降低系统的无功功率损耗,提高系统的能效。同时,谐波抑制功能可以减小谐波含量,降低谐波对电网和设备的影响,保障系统的稳定性和可靠性;(3)提高充电效率,缩短充电时间,提升充电器的使用体验。整流器结构简单可靠,具有过流、过压、过温等多重保护功能,保障充电安全,适用于各种类型的电池充电,具有较强的通用性和适用性。三、主要性能指标(1)直流侧输出电压:400V;(2)输入侧电压有效值:220V;(3)频率:50kHz; (4)开关频率:20kHz;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、核心竞争力该整流器在设计和制造过程中注重了异构器件的选择和匹配,能够充分发挥不同器件的优势,实现整流器的性能最大化。通过合理搭配各种器件,如功率晶体管、二极管等,实现整流器的最佳性能匹配,提高系统的稳定性和可靠性。这种异构器件的优化设计使得整流器在市场中具有更高的性价比和竞争力。二、运用潜在效益该整流器可以显著提高电能转换效率,减少能量损耗。通过多电平输出技术,整流器能够在电能转换过程中实现更高的效率,降低能量损耗。这将使得整流器在各种电力应用中能够更加节能环保,降低能源消耗,降低生产成本,提高能源利用效率,为用户节约能源费用。三、推广社会价值该整流器的推广应用将促进电力电子技术的创新和进步。作为一种新型的电力电子器件,多电平整流器将为电力电子领域带来新的设计理念和技术路径,推动技术创新和产业升级。通过推广应用该整流器,可以激发更多的科研机构和企业投入到电力电子技术研究中,推动整个行业的发展和进步。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种多路电源智能 申请号切换装置</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201921370591.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">厦门大学嘉庚学院 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点可用于对配电可靠性要求高的企业、单位、医院、高层建筑电梯电源的应急切换控制等场所,用于需要多路电源应急切换供电的单位或者场所。二、主要技术优势(1) 提出了多路电源的智能自动切换技术,完成了智能切换的详细电气控制原理图的设计,实现了多路电源智能切换供电的目标,可以确保用电负荷应急供电的需求,具有准确判断、智能识别、智能切换的技术;(2) 依照本专利技术,可以采用常规电气控制元件或者单片机的控制模式实现多路电源的智能切换供电模式,为特殊的用电用户提供可靠的电源(3)当给用户负荷供电的主电源出现断电时,会立即切换到第二个电源供电;当主电源和第二电源都断电时会立即切换到第三电源供电,有更多电源时,以此类推,实现对用</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">户负荷的持续供电;(4)当之前断电的某一电源恢复供电后,会立即切换到该电源供电;当之前断电的多个电源都恢复供电时,会立即切换到最前面的主电源进行供电,后面的电源军处于备切换状态。三、主要性能指标(1) 本专利产品可以用于 380V和 220V 的配电单元;(2) 根据用电用户对负荷的供电可靠性要求,可以提供两路电源的智能切换、</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">一、产业背景现状随着工业4.0 时代的到来,各行各业的自动化水平不断提高,对用电的可靠性要求也越来越高。而火电、水电、核电以及风电和太阳能发电等多种形式电力能源的快速发展,为用电的可靠性创造了重要的条件。不过,在多种电源共存的情况下,电源之间的切换和共享还是受到了一定的限制。尽管电源的种类有很多,但是,每一种电源都会有故障停电的可能,进而或多或少都会给用户带来一定的影响。二、潜在市场规模不论是国企、民企或者是私营企业,甚至是小商户、私人小别墅、购物商场、高层住宅电梯控制以及生活和消防用水等,都不希望出现较长时间停电的情况,只要能尽快地恢复供电,对简短的停电还是可以接受的。而随着人们生活水平的提高,小范围的用电也会越来越多,甚至会自己采用小风电、小太阳能发电来实现自给自足。在这样的用电情况下,往往都存在传统电源与小电源之间的切换问题。要实现不同电源之间的安全、自动切换,就需要一种新型的多路电源智能切换装置。三、核心竞争力目前市面上使用较多的电源切换装置大都是两路电源的切换装置,而且自动切换的不是很多,或者是自动切换技术不可靠,而采用手动切换的比较多。一旦主电源断电,就会出现用电负</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于平面时间反演镜的变焦无线输能系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010645657.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种基于平面时间反演镜的变焦无线输能系统及方法,属于辐射式无线输能技术领域。本发明系统包括幅度检测模块、信息处理模块、发射控制模块,RF信号源、可调放大器阵列、移相器阵列、开关阵列、输能终止模块、平面TRM阵列、以及接收端。在对接收端输能之前,通过判别平面TRM阵列中无线电能传输的高效区与低效区,决定TRM阵列单元开关的通断,从而在接收端纵向或横向移动过程中,对接收端进行输能的TRM阵列范围可变,能够实现对接收端的变焦无线输能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">与传统的基于时间反演的无线输能相比,本发明能够减小天线阵列的能量损耗,使天线波束宽度变窄,波束更加集中,进一步稳定和提高输能效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">基于波形相关系数 申请号 CN201910584102.5 专利星级 ★★★★★和电流突变量的混压同塔故障选相方</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="4">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">华北电力大学;国</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="4">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="4">地区</td><td colspan="1" rowspan="4">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">司;国网宁夏电力</td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">有限公司平罗县供电公司</td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品基于波形相关系数和电流突变量的混压同塔故障选相方法二、主要技术优势本发明公开一种基于波形相关系数和电流突变量的混压同塔故障选相方法。依据故障后故障相的相角和幅值可能发生变化的特征,引入自相关系数和虚拟自相关系数。当相电流差突变量选相元件判别为单相故障时,在考虑强磁场联系下的零序互感影响下,利用以上相关系数表现出来的特征做进一步辅助判别:首先若存在除判定故障相外的相的自相关系数满足小于0.9,则补充判别其为故障相并完成选相,否则进一步判别疑似故障相的虚拟自相关系数,若满足小于0.9,则补充判别该相为故障相并完成选相。否则最终选相结果与相电流差突变量选相结果相同。三、主要性能指标本发明能够避免发生混压同塔四回线跨电压不接地故障时,相电流差突变量选相元件存在的误选相问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">技术简介产业化前景</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着土地资源日趋紧张、输电容量要求增大,不同电压等级的多回输电线路同塔架设技术迅速发展。当混压同塔四回线中的某一电压等级线路跨越另一电压等级线路发生短路故障时,相电流差突变量选相元件可能出现错误选相的问题。二、潜在市场规模混压同塔四回线跨电压故障可分为跨电压接地故障和跨电压不接地故障两大类,其中跨电压不接地故障包括高电压某回线路的单相/两相/三相跨相邻的低电压某回线路的单相/两相/三相不接地故障,当发生单相/两相/三相跨两相故障时,发生两相故障线路的相电流差突变量选相元件存在误选相的可能。三、核心竞争力本发明公开一种基于波形相关系数和电流突变量的混压同塔故障选相方法。依据故障后故障相的相角和幅值可能发生变化的特征,引入自相关系数和虚拟自相关系数。四、运用潜在效益而现有选相方法中,缺少针对此误选相情况下对相电流差突变量选相的改进方案,因此本领域亟需一种能实现混压同塔四回线跨电压故障时相电流差突变量选相元件正确选相的新方案。五、推广社会价值本发明能够避免发生混压同塔四回线跨电压不接地故障时,相电流差突变量选相元件存在的误选相问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种太阳能光伏光热空气集热器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010861404.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">长春工程学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">两个发明专利的组合可以将用太阳能资源高效转化为电能和热能,热能能够高效的存储</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">和释放,实现建筑物清洁取暖和自给供电。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">产业化后,可实现建筑依靠太阳能供暖和供电,依靠高效相变蓄热装置可以实现太阳能集热的高效存储和释放,消除太阳能热能利用方面在时间和空间概念上的迁移与存储的问题,具有极大的经济价值和社会价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">炉排炉中干化造粒</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="2" rowspan="2">CN201920272302.2</td><td colspan="2" rowspan="2">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">污泥与垃圾协同焚烧发电系统</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟转让</td><td colspan="3" rowspan="1">地区 浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本实用新型涉及固体废弃物焚烧处理技术领域,旨在提供一种炉排炉中干化造粒污泥与垃圾协同焚烧发电系统。该系统包括污泥干化及造粒系统、垃圾炉排炉焚烧系统和烟气除尘净化及污水处理系统;自垃圾焚烧炉排炉的配套余热锅炉引出饱和蒸汽至间接换热式单轴搅拌干化机,冷凝水排放口和冷凝器的凝结废水排放口分别通过管路接至污水处理单元;湿污泥储存仓顶部通过管路和引风机接至垃圾焚烧炉排炉的炉膛,后者烟气排出口接至烟气除尘及净化装置和烟囱。本实用新型采用全封闭系统,减少污泥臭气的二次污染;解决了投资高、占地面积大、建设周期长和运输成本高、资源化利用程度低等问题,能够产生明显环境效益和经济效益。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本实用新型采用全封闭系统,减少污泥臭气的二次污染;解决了投资高、占地面积大、建设周期长和运输成本高、资源化利用程度低等问题,能够产生明显环境效益和经济效益。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于几何特征融合決策的电池跳水概率评估方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011131862.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品发明了一种基于几何特征融合决策的电池跳水概率评估方法。二、主要技术优势(1)采用的三种特征均可直接通过电池充放电循环试验中获得的容量退化曲线进行计算,无需破坏性拆解及其他参数的测量即可完成试验中的实时跳水监测与预警;(2) 采用的三种特征,同时考虑了跳水监测与预警的灵敏性与稳定性,如斜率比率特征能够敏感地监测到跳水现象的发生,而特征夹角在跳水监测中具有较强的稳定性;(3) 采用特征融合的方式,将三种特征经过处理后融合为一个表征电池跳水风险的评估值,直观性、有效性、鲁棒性均较强。三、主要性能指标(1)斜率基准的构建,通过一次差分代替斜率代替一次斜率值,利用滑窗计算剩余寿命95%~99%之间的各窗口斜率。窗口宽度自适应选取,95%~99%数据长度的10%,以充放电循环数50为下限,100为上限,步长10,计算各窗口斜率与前后两个窗口的斜率差值,选取最小值为基准窗口,完成正常斜率基准的构建;(2)通过数据验证及专家经验,设定特征夹角、斜率差值和斜率比率的阈值分别为0.05、0.0001、3,并通过几何特征归一化处理可以计算特征参数的独立跳水概率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景锂离子电池的性能是其整体电子系统可靠性的关键因素,其失效可能会造成系统故障甚至是致命灾难。二、潜在市场规模</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">各领域对锂电池容量跳水识别方法及装置的需求量巨大。容量跳水是影响锂电池性能的重要因素之一,因此相关识别方法及装置的市场需求也会相应增加。该专利能够提供更准确、更稳定的识别效果,市场吸引力会更大。三、核心竞争力1)提出了一种通过容量退化曲线形态计算的特征夹角,可以有效对电池退化中的容量跳水现象进行有效表征;2)能够根据人工标注跳水的结果,自适应地生成用于区分样本是否跳水的特征夹角阈值;3)提出的方法能够开展电池充放电循环后的跳水样本识别,为批次试验鉴定提供辅助信息。4)能够对跳水现象进行实时的监测和预警。四、运用潜在效益解决了现有人工判断方法的两个弊端:1)人工识别标注方法受主观因素影响较大,2)需要大量的人力成本和时间成本,且无法批量化操作,影响样本标注效率。五、推广社会价值该专利能够帮助避免潜在的安全隐患,保障用户和设备的安全。用户可以及时采取维护措施,延长电池的使用寿命,减少资源浪费,促进可持续发展。。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">互锁式预制混凝土砌块和互锁式预制混凝土砌墙</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201920460357.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">资源循环利用</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">市场前景较好</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种锂电池容量跳水预警方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011134253.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明涉及一种锂电池技术领域,公开了一种锂电池容量跳水预警方法。二、主要技术优势(1)提出了一种通过容量退化曲线形态计算的特征夹角,可以有效对电池退化中的容量跳水现象进行有效表征,且计算结果更加稳定;(2) 所提出的方法能够根据人工标注跳水的结果,自适应地生成用于区分样本是否跳水的特征夹角阈值;(3) 所提出的特征夹角及生成的阈值,能够开展电池充放电循环后的跳水样本识别,从而为批次试验鉴定提供辅助信息。(4)所提出的特征夹角实时计算,能够在电池充放电循环过程中对跳水现象进行实时的监测和预警,从而能够在跳水发生之后及时采取相应措施。三、主要性能指标(1)根据锂电池退化曲线的弯曲程度,确定锂电池退化曲线特征夹角;(2) 将锂电池退化曲线特征夹角与特征夹角跳水阈值进行比较。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景锂离子电池的性能是其整体电子系统可靠性的关键因素,其失效可能会造成系统故障甚至是致命灾难。二、潜在市场规模各领域对锂电池容量跳水识别方法及装置的需求量巨大。容量跳水是影响锂电池性能的重要因素之一,因此相关识别方法及装置的市场需求也会相应增加。该专利能够提供更</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">准确、更稳定的识别效果,市场吸引力会更大。三、核心竞争力1)提出一种通过容量退化曲线形态计算的特征夹角,可以有效对跳水现象进行有效表征;2)能够根据人工标注跳水结果,自适应地生成特征夹角判别阈值;3)特征夹角及阈值能够开展跳水样本识别,为批次试验鉴定提供辅助信息。4)所提出的特征夹角实时计算,能够在电池充放电循环过程中对跳水现象进行实时的监测和预警。四、运用潜在效益解决了现有人工判断方法的两个弊端:1)人工识别标注方法受主观因素影响较大,2)需要大量的人力成本和时间成本,且无法批量化操作,影响样本标注效率。五、推广社会价值该专利能够帮助避免潜在的安全隐患,保障用户和设备的安全。用户可以及时采取维护措施,延长电池的使用寿命,减少资源浪费,促进可持续发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种配电线路单相接地故障快速查找定位装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201920274952.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="2" rowspan="2">广东省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本实用新型公开了一种配电线路单相接地故障快速查找定位装置,包括:异频恒流源输出装置,配有高压电缆将特定频率电流注入停电情况下的故障线路上,电缆通过绝缘杆挂在配电架空导线上或者配变的高压套管上;无人机探测装置,包括:无人机本体、搭载在无人机本体上的可见光摄像头、电磁探测线圈、信号处理器和通讯单元,可见光摄像头、电磁探测线圈分别与信号处理器有信号线连接,信号处理器则和无线通讯单元连接;地面声光报警装置,设有相互连接的无线接收单元及声光报警单元,无线接收单元接收所述无人机探测装置的无线通讯单元信号。本实用新型改电流探测为电磁探测,定位安全省时省力效率高,避免了工频电磁干扰,可以一次探测多个故障点。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种锂电池容量跳水识别方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011134255.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明涉及一种锂电池技术领域,特别涉及一种锂电池容量跳水识别方法及装置。二、主要技术优势(1)提出了一种通过容量退化曲线形态计算的特征夹角,可以有效对电池退化中的容量跳水现象进行有效表征,且计算结果更加稳定;(2) 所提出的方法能够根据人工标注跳水的结果,自适应地生成用于区分样本是否跳水的特征夹角阈值;(3) 所提出的特征夹角及生成的阈值,能够开展电池充放电循环后的跳水样本识别,从而为批次试验鉴定提供辅助信息。三、主要性能指标(1)根据锂电池退化曲线的弯曲程度,确定锂电池退化曲线特征夹角;(2) 将锂电池退化曲线特征夹角与特征夹角跳水阈值进行比较。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景锂离子电池的性能是其整体电子系统可靠性的关键因素,其失效可能会造成系统故障甚至是致命灾难。二、潜在市场规模各领域对锂电池容量跳水识别方法及装置的需求量巨大。容量跳水是影响锂电池性能的重要因素之一,因此相关识别方法及装置的市场需求也会相应增加。该专利能够提供更准确、更稳定的识别效果,市场吸引力会更大。三、核心竞争力1)提出了一种通过容量退化曲线形态计算的特征夹角,可有效对电池退化中的容量跳水现象进行有效表征;2)能够根据人工标注跳水的结果,自适应地生成用于区分样本是否跳水的特征夹角阈值;3)特征夹角及生成的阈值,能够开展电池充放电循环后的跳水样本识别,从而为批次试验鉴定提供辅助信息。四、运用潜在效益解决了现有人工判断方法的两个弊端:1)人工识别标注方法受主观因素影响较大,2)需要大量的人力成本和时间成本,且无法批量化操作,影响样本标注效率。五、推广社会价值该专利能够帮助避免潜在的安全隐患,保障用户和设备的安全。用户可以及时采取维护措施,延长电池的使用寿命,减少资源浪费,促进可持续发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种钠冷快堆中间回路非能动事故余热排出系统</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN201920223010.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">本实用新型属于核电站冷却技术领域,尤其涉及一种钠冷快堆中间回路非能动事故余热排出系统,包括三条回路组成,分别为:钠池内部与中间热交换器中一次侧所构成的一回路;中间热交换器二次侧与空气热交换器管侧所工程的二回路,空气热交换器与大气所构成的三回路。所述二回路的热管段引出支路与膨胀箱相连。所述空气热交换器置于排风烟囱内部。解决了全厂断电工况下由于独立热交换器(DHX)布置方式所带来的无法在钠池中充分建立自然循环的问题;得到了除独立余热排出系统的2条回路外的4 条新的余热排出回路。在反应堆系统安全设计的多样性与冗余性上提供了支持保障。在全厂断电事故工况下,为反应堆提供一种利用自然循环所实现的长期有效的冷却。将中间热交换器(IHX)作为非能动余热排出系统中钠池内的热交换器,解决了全厂断电工况下由于独立热交换器(DHX)布置方式所带来的无法在钠池中充分建立自然循环的问题;得到了除独立余热排出系统的2 条回路外的4 条新的余热排出回路,其工作机理不尽相同,在反应堆系统安全设计的多样性与冗余性上提供了支持、保障;在全厂断电事故工况下,为反应堆提供一种利用建立自然循环所实现的长期、有效的冷却,从而使堆芯余热有效排出,保证堆芯内压力、温度不超过设计限值的非能动余热排出系统。由于中间热交换器(IHX)的布置方式为贯穿热钠池与冷钠池,相对于独立热交换器(DHX)更靠近对芯,且从堆芯上部流出的被加热的液态金属钠不需要通过溢流窗才能进入换热器,提高了在钠池内建立自然循环的能力</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于物联网云平台控制的风光互补发电装置及监控方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010268872.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本公开用于风光互补发电监控相关,具体的说,是用于基于物联网云平台控制的风光互补发电装置及监控。二、主要技术优势本专利文本提出了将太阳能发电和风力发电结合的装置,可以互补两种发电方式,提高发电效率,为用电负载提供稳定的电能输出。同时,通过改进风力发电支撑结构,避免强风对风力发电装置造成损坏。此外,本专利还提出了根据光照强度自动调整光伏发电板朝向并实时更新朝向轨迹的智能化追光技术。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:随着清洁能源的快速发展,风光互补发电装置在新能源产业中占据重要地位。物联网技术的广泛应用为风光互补发电装置的智能化控制提供了可能。二、市场需求:随着社会对可再生能源的需求日益增长,风光互补发电装置因其高效、环保的特性受到市场青睐。其监控方法的需求也随之增长,以确保系统稳定运行。三、核心竞争力:本专利通过物联网云平台实现风光互补发电装置的智能控制,具有高效、稳定、易于监控等核心竞争力,提升装置运行效率。四、运用潜在效益:应用本专利可显著提高发电效率,降低运维成本,同时有助于推动新能源行业的发展,实现节能减排。五、推广社会价值:推广本专利有助于推动清洁能源的普及,促进可持续发展,实现经济效益与社会效益的双赢。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">一种电力绝缘子成 申请号 CN201910574483.9 专利星级 ★★★大★型机</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">倪敏跃</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="4" rowspan="1">拟许可 地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提供了一种电力绝缘子成型机,包括工作架、辅助装置和执行装置;所述的工作架的下端设置有辅助装置,位于工作架的上端设置有执行装置;所述的工作架和辅助装置均为左右对称结构;本发明可以解决通过人工压制将多个绝缘子通过压制成型后逐个串到一根金属构件杆上再采用烧制机械烧制成型,其导致生产效率低下;另一方面人工压制塑造成型造成的单个绝缘子形状尺寸大小不一,且人工塑造控制不好每个绝缘子的压实松紧度,导致部分的绝缘子内部蓬松烧制时容易松散脱落等问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电池质谱</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010442564.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院长春应用化学研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">0</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">0</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于温差发电与模块化的供电电源系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201920894747.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北方民族大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">宁夏回族自治</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1">区</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">适合于电子行业</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">适合于电子行业</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种光伏发电系统及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010667675.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湘潭大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本产品具有较好的技术优势和成本优势 各个指标在同类别产品中较好 是一个性价比较高的产品</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本产品的成本方案较低 适合作为产品推广 且创意较新可以作为创新类产品推广</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种排水箱涵防回淤设施</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201920319894.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏建筑职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本实用新型公开了一种排水箱涵防回淤设施,包括钢拍门、钢封门、排水孔、钢板,所述钢板预埋在排水箱涵出口端的内侧壁上,所述钢封门上设有排水孔并固定在钢板上,所述钢拍门置于排水孔右侧(邻海侧),其上端铰接在排水孔上方的钢封门上,且其能够盖住排水孔并能够向右开启。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本实用新型较为经济、简单、高效,解决了现有技术中排水箱涵易回淤问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种高带宽多功能并网逆变器的实现方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010697250.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于高带宽多功能并网逆变器的研制,实现小信号、谐振抑制、功率注入三个功能。二、主要技术优势(1)利用新型宽禁带开关器件研制并网逆变器,可有效减小系统的体积重量,实现高效率高功率密度。;(2)提出了利用高带宽特性使其等效输出阻抗在宽范围内呈现正阻性质,对目前弱电网下的低频谐振具有阻尼效果。;(3)采用并联的方式将高带宽并网逆变器与原低频逆变器集群系统相连接,其作为多机系统的一个并网模块,亦可有效为系统注入功率。三、主要性能指标(1)电路拓扑: LCL 型并网逆变器;(2)控制方式:单逆变器侧电感电流反馈。(3)开关频率:100kHz。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景当下以氮化镓(GaN)为代表的宽禁带材料器件因具备更小导通电阻、更高开关速度而在实际工程应用中逐步取代普通 Si器件。本专利利用高频并网逆变器的高带宽特性对目前相</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">对普遍的低频谐振进行有效阻尼,同时以小型、便携的优势为系统注入功率。二、潜在市场规模;抑制系统中存在的低频谐振的同时需要提高功率密度,实现小型化。我国新能源发电方面的多并网逆变器并联系统的谐振抑制和小型化的需求缺口庞大,具有巨大的发展潜力。三、核心竞争力本专利提出一种高带宽多功能并网逆变器的实现方法,可同时实现逆变器小型化、谐振抑制、为系统注入功率这三个功能。利用新型GaN器件,开关频率高,功率密度高的同时能抑制低频谐振。四、运用潜在效益利用新型宽禁带GaN器件可有效减小系统的体积与重量,实现高效率高功率密度,实现并网逆变器的小型化。有效抑制目前弱电网下的低频谐振,提高弱电网下数字控制并网逆变器的鲁棒性。五、推广社会价值本专利通过并联入原始低频逆变器集群的连接方式,作为一个并网模块同时实现为系统注入功率,可提升分布式发电系统的输出功率,有利于发电系统效率的提高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种绝缘高空作业车电动力系统的电控箱</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201920183981.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">国网四川省电力公司技能培训中心;四川电力职业技术学院;国家电网有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">10kV配网不停电作业断接引线专用工具,产品技术先进,性能稳定,国内行业领先</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">适用于全国10kV配网不停电作业断接引线。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">可全功率因数运行零电压转换非隔离并网逆变器的开关控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010554650.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">具有显著的技术指标优势。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">可规模化量产。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">立柱可视化施工的模板施工装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201920145372.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中南大学;中建隧道建设有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、对应产品一种立柱可视化施工的模板施工装置二、技术优势1.本实用新型所采用的支架平台和模板系统组成整体,具有走行和支模功能,既能便捷移</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="2">动定位,又能简化既有模筑混凝土施工工艺中的模板安装工序,缩短前期施工准备时间;2.采用透明模板替代传统木质模板,能有效地实时监测混凝土浇筑质量并进行调控,避免了由于模板的黑箱效应而造成的混凝土结构缺陷,保证了关键部位混凝土浇筑质量;3.同时利用伸缩导管和防溅射护架,实现了浇筑和提升同步、连续作业,避免了混凝土溅射对透明模板的污染,确保透明模板可以实时监控;本实用新型设计的控制系统操作简单,思路明确。传统条件下,由于模板的黑箱效应而无法实时监测到混凝土浇筑质量,关键部位混凝土缺陷无法及时调控,易造成混凝土结构缺陷并产生不良效果;同时传统立柱模筑工序往往存在施工速度慢、质量差、劳务成本高等不足,因此,迫切需要设计和提出一种新的施工装置和方法,达到操作简单、施工效率高、施工质量得到保证的目的。本实用新型所采用的支架平台和模板系统组成整体,具有走行和支模功能,既能便捷移动定位,又能简化既有模筑混凝土施工工艺中的模板安装工序,缩短前期施工准备时间。采用透明模板替代传统木质模板,能有效地实时监测混凝土浇筑质量并进行调控,避免了由于模板的黑箱效应而造成的混凝土结构缺陷,保证了关键部位混凝土浇筑质量。同时利用伸缩导管和防溅射护架,实现了浇筑和提升同步、连续作业,避免了混凝土溅射对透明模板的污染,确保透明模板可以实时监控;本实用新型设计的控制系统操作简单,思路明确。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于有源逆变电压调节与小电阻的复合接地装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011579452.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种基于有源逆变电压调节与小电阻的复合接地装置,包括高阻接地故障辨识单元、有源逆变电压调节器、小电阻零序保护装置和协调控制器;所述高阻接地故障辨识单元用于实现故障馈线的准确辨识;所述有源逆变电压调节器接收协调控制器发出的运行指令,向中性点注入调节电压;所述小电阻零序保护装置用于故障电流不低于零序保护阈值时的接地故障处理;所述协调控制器负责有源逆变电压调节器与小电阻零序保护装置的协调配合。本发明通过有源逆变电压调节器和小电阻零序保护装置的高效协调配合,可以高效地抑制故障点电压,实现对瞬时性和永久性接地故障的高效可靠处理,尤其是可用于高阻接地故障的抑制,具有很好的可行性和实用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">可应用于配电网中性点接地领域,具有很好的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">一种十八相直驱永 申请号 CN201920246519.6 专利星级 ★★★★★磁同步风电装置</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="5" rowspan="1">长沙学院 转化意愿 拟许可 地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">样品、实验阶段本实用新型公开了一种十八相直驱永磁同步风电装置,包括十八相直驱永磁同步发电机、机侧变流器以及网侧变流器,十八相直驱永磁同步发电机的定子包括定子铁芯以及六个重复依次排列的三相永磁同步发电机定子单元,所述机侧变流器的交流侧分别与六个三相永磁同步发电机定子单元的各相线圈接线端子相连、直流侧通过电容与网侧变流器相连,并网控制方法包括机侧电流预测控制和网侧直接功率预测控制。本实用新型十八相直驱永磁同步发电机可实现模块化组装,结构简单,且各发电机单元具有电、磁、热隔离的特性,容错性及可靠性好。本实用新型解决了受电力系统供电相数限制的问题,且控制算法简单易实现,可广泛应用于高压大功率风电系统场合。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种基于功率动态分配的多储能支撑黑启动协调控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010516165.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">东北电力大学;国网吉林省电力有限公司吉林供电公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">为解决分散独立控制的风储系统难以保证黑启动稳定运行问题,提出一种科学合理,考虑风储黑启动系统多方面影响因素,适用性强,效果佳的基于功率动态分配的多储能支撑黑启动协调控制方法。为实现上述目的所采用的技术方案是,一种基于功率动态分配的多储能支撑黑启动协调控制方法。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">依赖于大规模电网互联,电网规模日益扩大、彼此之间联系紧密;若局部故障处理不当,极易诱发连锁反应、导致大规模停电事故。传统的黑启动电源(火电、核电、水电)优先考虑的是水电,由于其本身劣势,不适用于风多水少地区。随着电网中风电占比显著提高,对于风电资源丰富风电装机大的地区,挖掘风电黑启动具有重要价值。由于风力发电的间歇性和随机性,储能系统已经成为风电稳定参与黑启动的重要环节。采用多个储能电站可以解决单储能电站经过多次电压变换导致风电场启动困难问题。然而,分散独立控制的风储系统由于无序充放电可能会带来相反的作用,使得部分储能出现过充过放现象,进而使得黑启动小系统的稳定性不能保证,系统再次陷入黑暗之中。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种节能蓄电型分布式新能源发电设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201920070914.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">安徽电气工程职业</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="10">地区</td><td colspan="1" rowspan="10">安徽省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="8"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1">技术学院;国网安</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="9"></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="3">徽省电力有限公司培训中心;国网安徽省电力有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">力有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">安庆供电公司;国</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">网安徽省电力有限</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">公司电力科学研究</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">院;国家电网有限</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1">公司</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">样品、实验阶段一种节能蓄电型分布式新能源发电设备,包括发电壳体,所述发电壳体的顶部外壁通过螺栓连接有磁悬浮风力发电机,所述发电壳体两侧顶部内壁通过螺栓连接有同一个水平放置的支撑板,且支撑板的顶部一侧外壁通过螺钉连接有处理器,所述发电壳体两侧和一端外壁均通过螺栓连接有支撑架,且支撑架远离发电壳体的一侧外壁通过螺栓连接有太阳能电池板,且安装槽的内壁通过螺钉连接有半导体制冷片。本专利是通过设置有太阳能电池板和磁悬浮风力发电机,可以使发电设备可以利用风能,并且也可以在阴雨天和夜晚进行发电,提高了发电效率,太阳能电池板倾斜放置,增加了太阳光的透射面积并提高发电效率。具有很好的应用市场。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种高效率压电控</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010441564.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1">制型纳米摩擦波浪能发电装置</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">浙江大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">本发明在波浪下,带动主副摩擦电极相对运动产生电能,提高能量捕获效率,具有造价低、结构简单、发电效率较高且易于维护的优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">市场需求潜力大:随着全球对清洁能源的需求不断增长,,具有广阔的市场前景和发展空间。技术优势明显:本装置采用先进的技术手段和高效能量转换技术,具有明显的技术优势和竞争优势。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">电机转速控制方法、装置、终端设备及存储介质</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202411854612.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">河北省科学院应用数学研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品本专利重点用于电机驱动系统的转速智能控制。二、主要技术优势(1)改进后的北极海雀优化算法的适应度函数基于转速误差和转速误差变化率确定;(2)基于改进后的 Tent 混沌映射进行种群初始化;(3)基于最优种群个体的位置和候选种群的加权平均位置,更新搜索空间。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="2">技术简介产业化前景</td></tr><tr><td colspan="10" rowspan="1">一、产业现状、市场需求现阶段大多数商用电机驱动系统采用了PID 控制来实现速度控制,存在速度响应慢、抗干扰能力不足和系统不稳定等问题,限制了PID控制在高性能电机转速控制系统中的应用,迫切需要更先进的控制策略。二、核心竞争力本发明通过将转速误差和转速误差变化率共同作为适应度函数,对北极海雀优化算法进行改进;基于最优种群个体的位置和候选种群的加权平均位置,更新搜索空间,生成新的种群,提高了新种群的泛化能力。三、推广社会价值通过优化电机的转速控制技术,可实现更高的能效转化,降低能耗,满足节能减排的需求。同时,精准的转速控制还能提高电机在复杂工况下的稳定性和可靠性,延长使用寿命,降低维护成本。此外,该专利可广泛应用于工业制造、汽车、家电、机器人等多个领域,助力产业升级和产品创新,推动相关产业向高端化、智能化方向发展,为经济增长提供技术支撑。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">考虑永磁体漏磁的磁饱和直流故障限流器电感计算方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010965260.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">武汉大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">本发明提出了一种考虑永磁体漏磁的磁饱和直流故障限流器电感计算方法,通过磁通管等效计算原理,将永磁偏磁型磁饱和铁心直流故障限流器永磁体上方的漏磁区域分为A1- A4 四个部分。基于各部分的磁通管区域分布,计算其等效磁导值,得到考虑漏磁分布的永磁偏磁型磁饱和铁心直流故障限流器等效磁导网络,进而计算得到等效电感值。仿真计算及实验表明,通过上述计算流程,考虑漏磁分布的永磁偏磁型磁饱和铁心直流故障限流器电感计算值较传统不考虑漏磁效应的方法在计算精度上有较大提升,计算效率高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">本专利优点在于,通过上述计算流程,考虑漏磁分布的永磁偏磁型磁饱和铁心直流故障限流器电感计算值较传统不考虑漏磁效应的方法在计算精度上有较大提升,计算效率高。可以应用于饱和铁心型电磁设备设计计算中。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">高效宽增益变换器 申请号及其组合变流器效率优化关键技术</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210539790.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">厦门大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">创新点一:阐明基于多种拓扑元素和调制元素的变换器增益统一生成方法,获得宽增益多自由度调控规律。在此基础上,提出宽增益直-直与交-交变流拓扑统一构造方法,实现高变比低应力均流拓扑普适有序推演的跃升;阐明其软开关操作核心机理并提出多种技术途径,显著降低开关损耗;创新点二:提出宽增益变换器组合系统的在线数据驱动效率建模方法、效率优化算法、及功率优化分配调制策略,破解宽源-荷下的效率鲁棒性难题,相比传统均流、均压方案,全局效率显著提升。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">在新能源接入系统,UPS、新能源汽车、电动船舶、新能源飞行器等领域有广泛的应用。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种应用于LLC变换器的多模式调制芯片</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010762527.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">西安电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">本发明涉及一种应用于LLC变换器的多模式调制芯片,第一输入端口、第二输入端口、外接电容连接端口、输入电压端口、接地端口、第一输出端口、第二输出端口、VCO模块、BURST模式控制模块、PSM 模块、驱动模块、第一MOS 管、第二MOS 管、第三MOS 管和第四 MOS 管。该多模式调制芯片将 PFM、PSM 和 BURST 三种控制模式进行了有机结合,输入电压由低到高依次采用变频、移相和BURST控制,解决了单种控制方式下变换器在宽输入电压范围内开关频率变化宽、效率难以优化的问题,集成度高,可靠性好,为电路的优化设计提供了控制;同时将功率管也集成到芯片内部,提高了芯片的工作效率,有利于LLC变换器系统整体功率密度的提高,提高了LLC变换器的输出范围,适用于高功率密度变换器。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">专利市场转化前景高;该专利近期交易热度高;该专利近期融资热度偏低。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种轨道交通供电线路检测仪</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202322075101.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">柳州铁道职业技术</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广西壮族自治</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">学院</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">区</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="2">样品、实验阶段本实用新型公开了一种轨道交通供电线路检测仪,涉及轨道交通领域,包括底座,所述底座的底部设有轨道轮机构和支撑轮机构,底座的底部中部设有中部支撑轮机构,底座上设有移动块机构,移动块机构上设有转动板机构,转动板机构连接转动检测机构,本实用新型通过设置轨道轮机构能够使得整体装置在轨道上移动检测,通过支撑轮机构和中部支撑轮机构能够实现轨道轮机构支撑移动至轨道上,同时能够不局限于在轨道上进行供电线路检测,通过移动块机构能够对转动板机构的状态进行调节,进而对转动检测机构的高度以及角度位置进行调节</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">市场需求:随着城市轨道交通的快速发展,对供电线路的维护和管理提出了更高的要求。这种检测仪能够提高检测效率,减少人工巡检的成本和风险,因此市场需求可能会很大。技术创新:该检测仪通过集成轨道轮机构、支撑轮机构、移动块机构和转动检测机构,实现了自动化和智能化的检测,这代表了技术上的创新,可能会吸引行业内的关注。安全性提升:自动化检测设备可以减少人员在危险环境中工作的需要,从而提高作业的安全性。维护成本:自动化检测可以减少对人工的依赖,长期来看有助于降低维护成本。扩展性:该检测仪的设计允许其在不同的轨道环境中使用,具有很好的扩展性,可以适应不同类型的轨道交通系统。法规和标准:随着对轨道交通安全法规和标准的日益严格,采用自动化检测设备可能会成为满足这些要求的必要条件。竞争环境:产业化的前景还取决于市场上的竞争状况。如果有其他竞争对手提供类似或更先进的技术,那么该检测仪的市场接受度可能会受到影响。成本效益分析:尽管初期投资可能较高,但长期来看,自动化检测仪可以提高检测频率和准确性,减少人为错误,从而具有较好的成本效益比。技术发展:随着技术的不断进步,未来的检测仪可能</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">新型剥线钳</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010417995.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">扬州工业职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">新型剥线钳,属于电工工具技术领域。包括第一本体、第二本体、夹持部、剪切部,夹持部与第一本体连接,剪切部与第二本体连接,第一本体和第二本体转动连接,其特征是,第二本体处设有剥离咬紧机构,该机构包括电源、管状通道、推拉电磁铁、微动开关,管状通道设置于所述剪切部后方,推拉电磁铁安装于所述管状通道的顶部,微动开关安装于所述管状通道内侧底部;微动开关为常闭开关,电源、微动开关、推拉电磁铁构成回路;线缆伸入管状通道内,触发微动开关,微动开关断开回路,推拉电磁铁断电其铁芯回落下压管状通道内的线缆,便于剥离线皮,提高了工作效率,省时省力,满足</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="10" rowspan="1">剥线钳的多种使用需求,具有广阔的市场空间。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">新型剥线钳,属于电工工具技术领域。包括第一本体、第二本体、夹持部、剪切部,夹持部与第一本体连接,剪切部与第二本体连接,第一本体和第二本体转动连接,其特征是,第二本体处设有剥离咬紧机构,该机构包括电源、管状通道、推拉电磁铁、微动开关,管状通道设置于所述剪切部后方,推拉电磁铁安装于所述管状通道的顶部,微动开关安装于所述管状通道内侧底部;微动开关为常闭开关,电源、微动开关、推拉电磁铁构成回路;线缆伸入管状通道内,触发微动开关,微动开关断开回路,推拉电磁铁断电,其铁芯回落下压管状通道内的线缆,便于剥离线皮,提高了工作效率,省时省力,满足剥线钳的多种使用需求,具有广阔的市场空间。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">电化学储能电池</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202311224333.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★大★大★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">武汉理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">液流电池建模 状态估计 控制方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">新能源储能</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">适用于微光发电的太阳能电池装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010704110.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">扬州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让 拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">性能优异</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">潜在效益高</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">—种 InGaN/GaN超晶格结构太阳能电池外延结构及其制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210578014.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">陕西科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="2">样品、实验阶段本产品属于第三代半导体 GaN 基太阳能电池,具有质量轻、耐辐射特点,可用于卫星能源领域。主要性能指标:实验室效率可达 2%。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">本产品技术指标还处于实验室阶段,产业化前景上不突出。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">高电压增益直流升压变换器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010716059.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">本发明针对现有升压电路拓扑存在的电压增益较低、电压控制范围较窄、效率较低等不足,提出一种高电压增益直流升压变换器及其控制方法,通过耦合电感与电荷泵相结合的方式提高电压变比,同时结合高频谐振技术实现宽电压范围内所有开关管的软开关,提高电压增益的同时减小电路开关损耗,同时软开关技术有利于开关频率的提高,提高变换器的功率密度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">高电压增益直流升压变换器在电动汽车、新能源发电系统等场合具有广泛的应用需求。通常中、小功率燃料电池、太阳能光伏电池、蓄电池等输出电压较低且波动范围较宽,</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="10" rowspan="1">需通过高电压增益直流变换器变换为稳定的直流电为直流负载供电,或经过后级逆变器变换为交流电为交流负载供电。基于隔离变压器的隔离型电路拓扑可通过调整变压器变比实现高电压增益,然而这类电路需要解决漏感带来的电压尖峰等问题,且由于软开关范围较窄、开关频率变化范围较大等因素导致电压适用范围较窄,且效率相对非隔离型拓扑较低,因此需配合前级或后级的电路来实现宽范围电压的控制,结构较复杂目进一步降低了系统效率。上述传统的多种直流升压变换器普遍存在电压变化范围较窄、可控性较差等问题,无法适应燃料电池、光伏电池等的电压宽范围随机变化。为了满足电动汽车、新能源发电等系统对高电压增益、宽电压范围、高功率密度、高效率的要求,必须研发能够适应宽电压范围、高增益且在整个负载范围内均能实现高效率变换的直流变换器。本专利提出的高电压增益直流升压变换器既适用于常规直流变换的应用范围,又适用于光伏、风电高压直流发电等新能源发电系统。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">热解-燃烧梯级利用专利</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210407167.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国科学院工程热物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="3">试生产、应用开发阶段一、本专利对应产品本实用新型重点用于涉及煤粉热解耦合技术领域,是一种循环流化床耦合系统。二、主要技术优势(1)以煤粉为原料进行热解,生成的热焦粉则直接回送进行燃烧,以提升热解油气品质,并降低热焦粉显热浪费,实现煤炭的热解 燃烧梯级利用。一、产业现状、市场需求及应用场景煤热解的结果是生成煤气、焦油、焦炭等产品,尤其是低阶煤热解能得到高产率的焦油和煤气。煤粉快速热解主要有两种方式:一是在流化床或气流床中自供热式(即把煤的挥发分部分燃烧)或外供热式(即利用外部的热气体使煤粉快速热解);二是利用循环固体热载体与煤粉混合实现快速热解。目前,较成熟的煤热解技术主要以块煤为原料,热解时间长,不以提油为主要目的,煤的油气提取率以及油气品质有待进一步提高。但还需要提高油气品质,并解决焦粉大规模消纳处置问题。二、核心竞争力(1)以煤粉为原料进行热解,生成的热焦粉则直接回送进行燃烧,以提升热解油气品质,并降低热焦粉显热浪费,实现煤炭的热解燃烧梯级利用。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种用于流体余热回收的温差发电模块及其结构优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011119994.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">一、本专利对应的产品 本专利重点用于温差发电。二、主要技术优势 本发明根据每个热电半导体的温差来确定热电半导体的长度,且在热电半导体的输出功率增益值取到最优时,确定改进型温差发电模块热电半导体的最优长度,对热电半导体的横截面积进行优化;当使用相同数量的热电半导体,在一定范围内改进型温差发电模块的输出功率</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="10" rowspan="1">高于传统温差发电模块的输出功率。相对于传统温差发电模块,本发明能够解决温差发电模块产生的电流受到热电半导体最小电流限制而导致电能损耗的问题,通过改变热电半导体的横截面积,有效地提高用于流体余热回收的温差发电模块的输出性能,提高温差发电模块的热电转换效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景近年来,由于能源需求不断增加,热电转换技术作为一种极具发展前景的替代能源技术,以其无污染、无运动部件、无维护费用、使用寿命长等优点,引起了可再生能源研究的广泛关注。越来越多的研究人员尝试将温差发电机应用于废热回收领域,包括汽车、飞机和直升机、船舶和工业所产生的废热。温差发电模块是热电转换技术中的核心发电单元,它由上端氧化铝陶瓷板、热电半导体、铜电极片和下端氧化铝陶瓷板组成。但是温差发电模块的转换效率较低,远远不能满足商业应用的要求。二、运用潜在效益 解决回收流体余热时,温差发电模块产生的电流受到热电半导体最小电流限制而导致电能损耗的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="10" rowspan="1">光子电能变换器 申请号 CN202310367112.X 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="10" rowspan="1">广东工业大学 转化意愿 拟转让 地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">国内首个实现零开关管零 EMI 的电能变换器设计。交流多电平光子电能变换器结合光电材料特性和电气输出特性,通过拓扑设计实现了光子电能变换器直流输入、交流多电平输出类型的电能变换,并且通过更改光伏组件中光伏元件的个数改变输出电压的电平数,提供一种产生多电平的方法,扩展了光子电能变换器输入输出形式及其应用领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">有望替代开关管,体积和成本大大降低。本发明公开了一种交流多电平光子电能变换器拓扑的调制方法,针对现有光子电能变换器只能实现 DC- DC 的问题,交流多电平光子电能变换器结合光电材料特性和电气输出特性,通过拓扑设计实现光子电能变换器直流输入、交流多电平输出,并且通过更改光伏元件的个数获得多种电平数;同时,交流多电平光子电能变换器通过光子进行能量转换与耦合,具有体积小、低电磁干扰、低输出纹波等优点,从而解决传统开关变换器存在的体积大、输出纹波大和电磁干扰等问题。本发明的交流多电平光子电能变换器实现了 DC- AC 电能变换,将扩展光子电能变换器的输入输出形式及其应用领域,同时提供了一种产生多电平的新方法。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种 GaN 基有源钳位反激变换器的预测电流模式控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011030988.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">本发明公开了一种GaN基有源钳位反激变换器的预测电流模式控制方法,属于发电、变电或配电的技术领域。本发明通过理论计算的方法推导出某一工况下变换器损耗与谷值电流的关系式,求出使得损耗最小的谷值电流和对应的死区时间,以五元数组形式储存在LUT单元中;控制方法能够通过采样信号通过LUT单元确定下一周期的谷值电流和死区时间,从而控制副开关的导通时间和副开关关断至主开关开启这一段死区的时间,避免了续流损耗和对主开关寄生电容反向充电产生的损耗,经过一个周期的调整即可进入高效的工作状态,降低了损耗,提高了效率;基于GaN基的功率管使得变换器的动态性能更好,适用更高的工作频率,较低的寄生参数进一步降低损耗,提高效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">提供了一种 GaN基有源钳位反激变换器的预测电流模式控制方法,通过检测电路所处工</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="10" rowspan="1">况后查表直接得出该工况下损耗最低点所对应的谷值电流和死区时间,快速达到最佳工作状态,降低损耗,提高效率,解决了现有有源钳位反激式变换器控制策略不能折中开关损耗和导通损耗并实现完全恰好ZVS时总损耗一定最小的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="2">可视化燃料元件流动沸腾研究装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="2">CN202311107327.4</td><td colspan="1" rowspan="2">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="2">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">应用产品:1. 空调制冷系统2. 核电厂非能动安全壳冷却系统3. 热交换器4. 气泡提升泵技术优势:1. 避免主动注气对自然循环系统扰动2. 减小介入循环回路的附加阻力3. 简单易操作且发泡均匀性能指标:1. 获得稳定的泡状流2. 提高自然循环驱动力3. 降低系统流动不稳定性</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">本项目基于一种用于系统自然循环能力提升研究的两相流动装置,在科学研究和非能动安全系统工程设计领域,可以应用在自然循环、两相流动的研究方向,实现有效避免主动注气对自然循环系统扰动的问题,减小介入循环回路的附加阻力,获得稳定的泡状流。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种高功率密度高增益变换器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011410885.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">南通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">产品描述:这款专利涉及的非隔离型DC-DC升压变换器,专为燃料电池等可再生能源系统设计,提供高功率密度和高增益。技术亮点:1. 高电压增益设计超越传统 Boost 变换器限制。2. 采用互补导通开关管,降低损耗,提升开关频率。3. 优化电感和小容量滤波电容,实现高功率密度,减小设备体积。4. 解决非隔离型变换器的安全问题,降低漏电流。5. 相比隔离型,成本更低,效率更高。关键性能:1. 提高的开关频率得益于损耗减少,提升效率。2. 高功率密度适应紧凑空间需求。3. 电压增益公式G=U/U,U 为输入电压,U为输出电压。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="10" rowspan="1">4. 连续输入/输出电流确保系统稳定性。5. 使用带反向二极管的 MOSFET,减少损耗。该变换器的独特电路和控制策略兼顾高效与小型化,尤其适用于可再生能源并网。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">该专利描述了一种高功率密度高增益的非隔离型DC-DC升压变换器,特别适用于燃料电池、光伏电池或蓄电池等可再生能源发电系统的电压提升。相比于传统的Boost变换器,该发明通过优化电路设计,实现了更高的电压增益和效率,同时降低了功率管的损耗使得开关频率得以提升,从而提高了功率密度。此外,该变换器使用较小容量的滤波电容,减少了电感的体积,降低了成本,且保证了输入和输出电流的连续性。产业化前景方面,由于全球对可再生能源的依赖度持续增加,这种高效、小型化的升压变换器有着广阔的市场潜力。它能够应用于分布式能源系统、电动汽车充电设施、储能系统等多个领域。尤其是在电力电子设备小型化、轻量化趋势下,该专利技术有望成为行业标准,推动相关产品性能的提升。然而,产业化过程中还需要考虑技术的成熟度、成本效益、市场竞争以及相关法规的适应性等因素。如果能够成功克服这些挑战,该专利技术将具有显著的商业价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="10" rowspan="1">光子电能变换器 申请号 CN202310367082.2 专利星级 ★大★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="10" rowspan="1">广东工业大学 转化意愿 拟转让 地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">国内首个实现零开关管零 EMI 的电能变换器设计。交流多电平光子电能变换器结合光电材料特性和电气输出特性,通过拓扑设计实现了光子电能变换器直流输入、交流多电平输出类型的电能变换,并且通过更改光伏组件中光伏元件的个数改变输出电压的电平数,提供一种产生多电平的方法,扩展了光子电能变换器输入输出形式及其应用领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">有望替代开关管,体积和成本大大降低。本发明公开了一种交流多电平光子电能变换器拓扑的调制方法,针对现有光子电能变换器只能实现 DC- DC 的问题,交流多电平光子电能变换器结合光电材料特性和电气输出特性,通过拓扑设计实现光子电能变换器直流输入、交流多电平输出,并且通过更改光伏元件的个数获得多种电平数;同时,交流多电平光子电能变换器通过光子进行能量转换与耦合,具有体积小、低电磁干扰、低输出纹波等优点,从而解决传统开关变换器存在的体积大、输出纹波大和电磁干扰等问题。本发明的交流多电平光子电能变换器实现了 DC- AC 电能变换,将扩展光子电能变换器的输入输出形式及其应用领域,同时提供了一种产生多电平的新方法。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种光伏电池供电装置及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010365768.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">浙江师范大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">主要用于光伏电池发电时的最大效率能量收集,自动匹配光伏电池与蓄能设备,最大程度收集光伏电池发出的电能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">主要用于光伏电池发电时的最大效率能量收集,自动匹配光伏电池与蓄能设备,最大程度收集光伏电池发出的电能。适用于分布式及集中式光伏发电场合,具有广阔的市场空间。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种小型水电站闸门防误方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210479307.9</td><td colspan="7" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">四川水利职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2">拟许可、拟转让</td><td colspan="7" rowspan="2">地区 四川省</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="2">样品、实验阶段1、本系统利用电流互感器监测闸门系统电动机的回路电流,并通过通过对回路电流大小、持续时间长短判断是否存在误动作。2、本系统利用穿孔式或开口工电流互感器监测闸门控制回路,与原微机监控系统分开,相互不影响,除非紧急情况,只发警报,不发出动作指令,不影响原监控系统正常工作。3、由于电流监测结果,将先于热继电器、荷载传感器反应,可以先于保护装置告警,为工作人员紧急处置留下了人为干预时间,可以将事故消灭有萌芽状态。4、作为监控系统的辅助设备,本系统可以从技术方面大大提高闸门动作的正确性,提高了安全可靠性,实行了安全技术措施双保险。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">针对上述可能出现的技术问题,通过对闸门系统的监测,及时发现闸门动作过程的问题,防止禁动已动、应动未动,应停未停情况,及时发现故障并告警,通过人为的干预处置,将问题消除在初期状态,最大限度的避免人员伤亡或经济损失。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种微型光伏/储能智能电站拓扑结构</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010358297.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">南京理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">本发明公开了一种微型光伏/储能智能电站拓扑结构,包括混合功率单元以及二次功率变换单元,并提供一个三相 380V~10kV可调的工频(50Hz/60Hz)交流高压端口、一个400V~1kV直流高压端口、一个0~400V直流低压端口和一个单相0~240V工频(50Hz/60Hz)交流低压端口。所述混合功率单元包括一个光伏发电子单元、一个电池储能子单元以及一个功率补偿子单元。本发明微型光伏/储能智能电站既可以辅助配电网调频调压,又能为各类最高不超过50kW的交、直流负载提供高品质电压源,能实现高电平的输出,无需工频变压器即可接入中压配电网、使用较小的滤波电感就能保证并网电流的质量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">本发明属于分布式综合电源系统及其能量管理策略、新能源发电、电力电子变换器及其先进控制领域,具体为一种微型光伏/储能智能电站拓扑结构。本发明与现有技术相比,其显著优点为:本发明微型光伏/储能智能电站既可以辅助配电网调频调压,又能为各类交、直流负载提供高品质电压源。本发明微型光伏/储能智能电站能实现高电平的输出,无需工频变压器即可接入中压配电网、使用较小的滤波电感就能保证并网电流的质量。本发明所提的混合功率单元易于模块化扩展,因此可以适用于更高电压等级、更大功率的场合。新能源规模化发展,产业化前景清晰良好。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">列车控制与牵引电 申请号 CN202310012046.4传动</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">中南大学;长沙南 转化意愿 拟许可、拟转让睿轨道交通电气设备有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段对应干线列车、城市轨道交通车辆的控制、新能源以及牵引电传动相应产品,具有技术优势,效果明显。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">具有较好的市场前景及产业化支撑</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种微型智能电站</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010425947.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1">电路拓扑结构及其能量管理策略</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">南京理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">本发明公开了一种微型智能电站电路拓扑结构及其能量管理策略。所述微型智能电站电路拓扑结构包括包括结构完全相同的三相a、b和c,每相均包含N个混合功率单元和直流母线a8;N个混合功率单元依次连接,所述每相混合功率单元的一个交流输出端连接于一点O,每个混合功率单元的直流输出端与直流母线 a8 连接,每相第n 个混合功率单元的一个交流输出端与第n- 1 个混合功率单元的另一个交流输出端连接,每相混合功率单元的交流电压输出端与高压交流电网a9 连接。本发明的能量管理策略根据负载和电网的实时需求实现并网/离网运行模式的平滑切换</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">本发明属于分布式综合电源控制领域,具体为一种微型智能电站电路拓扑结构及其能量管理策略。本发明与现有技术相比,其显著优点为:本发明光伏储能混合型智能电站既可以辅助配电网调频调压,又能为各类交、直流负载提供高品质电压源;本发明能量管理策略根据负载和电网的实时需求实现并网/离网运行模式的平滑切换;本发明能量管理策略根据既定功率-电压曲线确定各混合功率单元的子单元的负载功率分配,实现以混合功率单元的子单元为控制单位的自主最优功率调度;本发明的微型智能电站能实现高电平的输出,无需工频变压器即可接入中压配电网、使用较小的滤波电感就能保证并网电流的质量;不仅如此,相比较传统光伏电站,本发明的微型智能电站拓扑结构集成了分布式发电、储能和负载端口,其端口类型多、节省功率变换环节,所提分层能量管理策略能实现功率的分布式调度,从而微型光伏储能混合智能电站的功率密度和运行效率均得到了较大提升;本发明所提的混合功率单元的子单元易于模块化扩展,因此可以适用于更高电压等级、更大功率的场合。新能源规模化发展,产业化前景清晰良好</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="10" rowspan="1">谐振式风力发电装 申请号 CN202222710335.5 专利星级 ★★★★★置</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京信息工程大学</td><td colspan="9" rowspan="1">转化意愿 拟转让 地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">一、本专利重点用谐振技术,提高风力发电机的效率。二、主要技术优势(1)提出了谐振技术,解决变风速下的最大功率的高效跟踪,提高风力发电效率。(2)提出了风功率曲线控制技术,提高风力发电机发电效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">本专利可用于新装机,也可用于对现有风力发电机的改造,具有广泛应用前景。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种生物质流化床气化制备燃料气或合成气的方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010609786.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国科学院山西煤炭化学研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">该专利对应的产品和技术优势包括:一、产品:一种生物质流化床气化制备燃料气或合成气的方法及装置。二、技术优势:</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="10" rowspan="1">1. 通过对床料和生物质原料分别计量,并分别吹送至气化炉下段,防止了因为两者之间颗粒大小不同、密度不同导致的其混合后在料仓内会自动产生分层的问题,实现了床料和生物质原料的稳定计量和稳定输送。2. 采用了进料装置、流化床、除尘装置、废热回收装置和水洗塔等配置,提高了制备燃料气或合成气的效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">生物质能源是一种理想的可再生能源,是世界第四大能源。本技术是一种高效的洁净的生物质能利用技术,可生产中、低热值气体,用于工业燃料、化学品合成和发电,过程清洁无污染,是最有前景的生物质利用技术之一。。该技术采用单一原料或混合原料,操作范围宽,调节负荷灵活,生产规模大小可调。本技术从基础理论、实验室小试、中试开发,目前已达到工业应用示范阶段,为生物质的高效,洁净大规模化利用提供一个新的途径,对缓解能源紧张,改善能源结构,实现中长期能源规划的目标具有重要的意义。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">热解-燃烧梯级利用专利</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202223115691.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国科学院工程热物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">一、本专利对应产品本实用新型重点用于涉及煤粉热解耦合技术领域,是一种循环流化床耦合系统。二、主要技术优势(1)以煤粉为原料进行热解,生成的热焦粉则直接回送进行燃烧,以提升热解油气品质,并降低热焦粉显热浪费,实现煤炭的热解 燃烧梯级利用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景煤热解的结果是生成煤气、焦油、焦炭等产品,尤其是低阶煤热解能得到高产率的焦油和煤气。煤粉快速热解主要有两种方式:一是在流化床或气流床中自供热式(即把煤的挥发分部分燃烧)或外供热式(即利用外部的热气体使煤粉快速热解);二是利用循环固体热载体与煤粉混合实现快速热解。目前,较成熟的煤热解技术主要以块煤为原料,热解时间长,不以提油为主要目的,煤的油气提取率以及油气品质有待进一步提高。但还需要提高油气品质,并解决焦粉大规模消纳处置问题。二、核心竞争力(1)以煤粉为原料进行热解,生成的热焦粉则直接回送进行燃烧,以提升热解油气品质并降低热焦粉显热浪费,实现煤炭的热解 燃烧梯级利用。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">涡激压电与四杆拉伸介电弹性体形变发电波浪能采集装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010684639.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">山东科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">本发明的目的在于提供一种涡激压电与四杆拉伸介电弹性体形变发电波浪能采集装置,其通过压电发电为介电弹性体发电提供需要的偏置电压,压电发电所需的气体由气流涡激钝体进行提频,本发明实现了复合发电;本发明复合发电模式改善了现有技术中介电弹性体需要外置偏置电压的情况。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">我国海域辽阔,沿海台风、风暴潮等海洋灾害发生频度高、危害大,近海到远洋、 "_</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="10" rowspan="1">带一路”等海洋经济发展,亟需构建海洋环境立体监测网,提供海上定点、连续、准确、实时、精细化的现场观测数据,为海洋环境监测、灾害预警报及应急处理、海上维权安全保障等提供服务。海洋监测设备的作用更加凸显,海洋监测传感网络需要持续、长久的电能供应,太阳能电池的发电效率因光照不稳定性而较低,传统的振荡水柱波能转换装置的透平发电机结构复杂,远海维护困难</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">非能动余热排出系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210916758.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="3">应用产品:1. 船用核动力装置2. 小型一体化反应堆3. 核电站技术优势:1. 布置灵活2. 重量、体积小3. 实现堆芯的长期冷却性能指标:1. 事故全周期对堆芯热量持续导出2. 非能动形式实现余热排出3. 重量、体积小,适应紧凑空间本项目基于一种可持续排热的非能动余热排出系统及方法,在能源产业,可以应用在核电站方向,实现堆芯的长期冷却。系统包括蓄压水箱、空气冷却塔,其中蓄压水箱用于储存冷却水,空气冷却塔与蓄压水箱通过喷淋管道连接,用于蒸汽降温并将凝结水排出。该系统布置灵活,重量、体积小,可实现堆芯事故全周期热量持续导出。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">模块化并联四电平变换器系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010603585.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">山东劳动职业技术学院(山东劳动技师学院)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">一 专利提出技术算法本公开涉及一种模块化并联四电平变换器系统及方法。二技术优势和传统两电平和三电平逆变器相比,四电平逆变器具有输出波形质量好和滤波器体积小等优势。在四电平拓扑中,NNPC拓扑由于具有开关数量少得到广泛关注。此外,由于开关管电流应力的影响,单台逆变器容量受限,很难满足大功率场合的应用。逆变器的并联成为在大功率光伏并网发电系统和风力发电系统的理想方案。三技术参数实验数据其中:,dxn 为逆变器 n 的占空比,Vdc 是输入电压,hzn 是根据扇区选择不同的值,Vdc 是</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="10" rowspan="1">直流侧电压,L为滤波器电感,是逆变器的零序环流。该方法对于变换器参数、工况不一致的情况下依然适用;该方法实现简单,对并联系统的拓展性强,应用简单,实用性强;在光伏发电系统、风力发电系统等可再生能源领域前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">随着新能源快速发展,电网对新能源的并网电能质量提出了更高的要求。四电平逆变器的出现恰好能够解决这个问题。和传统两电平和三电平逆变器相比,四电平逆变器具有输出波形质量好和滤波器体积小等优势。在四电平拓扑中,NNPC拓扑由于具有开关数量少得到广泛关注。此外,由于开关管电流应力的影响,单台逆变器容量受限,很难满足大功率场合的应用。逆变器的并联成为在大功率光伏并网发电系统和风力发电系统的理想方案。但是对于模块之间的电阻和电感不匹配,加之不同变换器之间算法不同会导致变换器与变换器之间的环流加剧。环流会影响逆变器的输出电流波形质量,而且严重时会烧坏IGBT本身。对于未来风光新能源发电并网系统及应用具有实用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">谐振式风力发电装置</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN202222327602.0</td><td colspan="7" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京信息工程大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟转让</td><td colspan="7" rowspan="1">地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">一、本专利重点用谐振技术,提高风力发电机的效率。二、主要技术优势(1)提出了谐振技术,解决变风速下的最大功率的高效跟踪,提高风力发电效率。(2)提出了风功率曲线控制技术,提高风力发电机发电效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">本专利可用于新装机,也可用于对现有风力发电机的改造,具有广泛应用前景。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种风力发电机低电压穿越控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010571787.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明用于面向风力发电低电压穿越,尤其用于风力发电机低电压穿越控制。二、主要技术优势本发明通过改变控制策略,提高了风电机组低电压穿越时的无功输出能力,同时避免了增设硬件电路带来的暂态冲击和能量损失问题,降低了成本,提高了的电能变换效率。因此,本发明的技术效果是提高了风电机组的稳定性和效率,同时降低了成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:随着清洁能源需求的增长,风力发电技术日益成熟。然而,低电压穿越技术仍是行业挑战,该专利的提出有助于解决这一问题,推动产业发展。二、潜在市场规模:面对能源安全和环保的双重压力,市场对高效稳定的风力发电技术需求迫切。该专利适用于各类风力发电系统,尤其在电网电压波动大的地区具有广泛应用前景。三、核心竞争力:该专利的低电压穿越控制方法创新性强,系统稳定性高,能有效提升风力发电机组的运行效率,降低故障率,具有显著竞争优势。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="10" rowspan="1">四、运用潜在效益:实施该专利将提高风力发电的经济效益和社会效益,降低运行成本,提升电能质量,为可再生能源的可持续发展贡献力量。五、推广社会价值:该专利的推广将促进风力发电技术的普及和应用,有助于减少对传统能源的依赖,降低环境污染,实现绿色低碳发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">脉冲功率电源高压接线技术及空间等离子体环境模拟与研究的组合专利。</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="8" rowspan="1">CN202210252601.6 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="8" rowspan="1">地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="3">小批量生产、工程应用阶段应用产品:脉冲功率电源、太空探测器、卫星、航天器、等离子体模拟设备。技术优势:适用于多个不同负载,可实现脉冲功率电源系统与18 个线圈的可靠连接,提高脉冲功率电源系统的稳定性和可靠性。性能指标:可模拟地球磁层的磁场和等离子体环境,实现空间等离子体环境的基本物理过程和极端空间等离子体环境的特点及相关物理过程的研究。本项目基于脉冲功率电源电能传输技术领域,提供了一种用于多个不同负载的脉冲功率电源高压接线系统。该系统可以应用在脉冲功率电源领域,实现脉冲功率电源系统与18个线圈的可靠连接。通过汇流盘、过渡电缆和转接器的组合,该系统能够汇聚、分配和传输电流,实现脉冲功率电源中各模块的输出电流传输,并改变电流的极性。这种高压接线系统具有广泛的应用前景,可以提高脉冲功率电源系统的可靠性和稳定性。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种宽输入电压与高动态响应的双管正激变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011230464.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">吉林大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">一、本专利对应产品航天航空、能源工业、服务器、新能源汽车等领域的宽电压输入高可靠性的开关电源产品。二、主要技术优势为解决可变匝比的双管正激变换器存在的输入电压检测电路易损坏、绕组利用率低、动态响应因匝比变化而降低的问题,提出了一种改进的双管正激变换器。为此,提出了一种高可靠性的间接检测输入电压的电路、一种高绕组利用率的改变匝比的方法以及一种在匝比变化时能够保持高动态响应的双光耦反馈电路。三、主要性能指标除了解决了输入电压检测电路易损坏、绕组利用率低、动态响应因匝比变化而降低的问题之外,与传统的双管正激变换器相比,该变换器接入140Vdc时,效率提高了0.8%;接入 280Vdc 时,效率提高了2.8%。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">一、应用前景开关电源作为一种基础性产品,其应用领域非常广泛,涵盖了各个行业和领域,如:5G网络、新能源汽车、智能制造等。开关电源作为电子设备的关键组成部分,其发展前景广阔。通过技术创新和市场机遇的驱动,开关电源将在高效能、智能化、绿色环保等方面实现持续进步。未来,随着定制化、集成化、智能化和网络化等趋势的不断发展,开关电源将在更多领域发挥重要作用,为科技进步和社会发展贡献力量。二、市场规模2022年,全球开关电源市场规模达到349.2亿美元,增长率为6.7%;中国开关电源市场规模达到204.2亿元人民币(约合31.5亿美元),增长率为7.5%。预计全球开关电源市场到2025 年将达到2800 亿元人民币。但由于市场饱和度的提高,以及低端产品的过剩,市场增速将逐渐放缓,预计到2025年将降至6.5%。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">中低温太阳能燃料转化技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202221054483.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国科学院工程热物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">一、本专利对应产品一种拋物槽式太阳能集热器主动散焦调控方法,用于调控拋物槽式太阳能集热器的等效聚光比,实现抛物槽式太阳能集热器集热量的稳定输出。二、主要技术优势(1)对集热器在不同主动偏转角 情况下集热管接收到的光通量进行测量,对测量数据进行计算及拟合,得到等效聚光比和主动偏转角关系式;根据实时辐照及用热子系统热需求确定集热器的需求聚光比,通过得到的等效聚光比和主动偏转角关系式确定集热器的需求偏转角;根据所确定的需求偏转角对集热器进行调节,实现集热子系统的集热量和用热子系统热需求的匹配。(2) 本方法无需对集热器结构进行大幅改造,仅通过对主动偏转角的调节即实现了对集热 子系统热量输出的准确调控。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景拋物槽式聚焦太阳能热利用技术是目前国际上发展较为成熟,商业化程度最高的一种太阳能聚焦技术,可直接用于产生蒸汽发电,也可以灵活地与热化学技术、化石能源等形成互补的分布式供能系统,进一步提高能源综合利用率,具有广阔的市场应用潜力。抛物集热器在实际应用中需要通过高精度跟踪系统保证集热器实时处于聚焦状态以便最大程度接收太阳能。然而,由于受到太阳能辐照瞬时变化特点的制约,若集热器始终处于完全聚焦状态,则集热器输出的热量的功率或温度必然出现大范围波动。虽然在槽式热发电技术中该波动可以通过增加蓄热子系统进行平抑,但在许多以无蓄能子系统为特征的应用场合(如光煤互补技术、热化学技术等)中,该波动无法被有效平抑,导致下游用热子系统运行工况变化范围大,进而影响整体系统高效稳定运行。二、核心竞争力(1)根据实时辐照及用热子系统热需求确定集热器的需求聚光比,再由主动偏转角关系式确定集热器的需求偏转角,进而对集热器进行调节,实现集热子系统的集热量和用热子系统热需求的匹配。(2)无需对集热器结构进行大幅改造,仅通过对主动偏转角的调节即实现了对集热子系统热量输出的准确调控。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种适用于电动汽车无线供电系统的复合式屏蔽结构</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010433736.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">河北工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">一、本专利/产品主要应用领域本专利主要应用于电动汽车无线供电系统领域,特别是在电动汽车无线充电、电力传输等方面具有广泛的应用前景。二、主要技术优势、特点本专利的复合式屏蔽结构设计,能有效降低电磁辐射,提高无线供电系统的安全性。同时,该结构能有效提高电磁场的集中性,从而提高无线供电的效率。此外,复合式屏蔽结构的设计,使得产品具有良好的热散性能,延长了产品的使用寿命。三、主要性能指标1.电磁辐射降低率:≥80%2.无线供电效率:≥90%3.热散性能:在连续工作 24 小时后,产品表面温度不超过 50℃4.使用寿命:在正常使用条件下,产品使用寿命不少于5年。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着电动汽车市场的快速发展,无线供电系统的需求日益增长。然而,电磁干扰问题一直是无线供电系统的一大难题。这种复合式屏蔽结构的专利技术,可以有效解决这一问题。二、潜在市场规模预计到2025年,全球电动汽车市场规模将达到 5670亿美元,无线供电系统作为其重要组成部分,市场潜力巨大。三、核心竞争力该专利技术具有优秀的电磁屏蔽效果,能有效减少电磁干扰,提高无线供电系统的稳定性和安全性,具有显著的竞争优势。四、运用潜在效益采用该技术的无线供电系统,可以提高电动汽车的使用体验,降低维护成本,提高电动汽车的市场接受度,从而带来更大的经济效益五、推广社会价值推广使用该专利技术,可以推动电动汽车行业的发展,有助于减少燃油车辆的使用,降低碳排放,对环保和可持续发展具有重要意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">具有多应力调控的场效应晶体管导通电阻表征装置及方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN202411306936.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中山大学;湖南炬</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1">神电子有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="3">样品、实验阶段本发明涉及电子电路技术领域,提供具有多应力调控的场效应晶体管导通电阻表征装置及方法,其装置包括:多应力动态特性表征电路模块和导通电阻表征模块;多应力动态特性表征电路模块连接导通电阻表征模块;多应力动态特性表征电路模块包括驱动信号控制电路、多应力调控电路和钳位测量电路;驱动信号控制电路连接多应力调控电路,多应力调控电路连接钳位测量电路。本发明通过配置多应力动态特性表征电路模块和导通电阻表征模块,对待测场效应晶体管施加多种单一的电学应力或混合电学应力,并观测其动态导通电阻的恢复过程,有助于深入研究影响动态导通电阻的物理机理,使得功率半导体场效应晶体管动态导通电阻的表征与研究更加准确与全面。通过配置的多应力动态特性表征电路模块和导通电阻表征模块,对待测场效应晶体管施加电应力,并观测其动态导通电阻的恢复过程,为场效应晶体管的动态特性机理的研究分析提供了更多的应力类型观测窗口,有助于深入研究影响动态导通电阻的物理机理使得功率半导体场效应晶体管动态导通电阻的表征与研究更加准确与全面。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">基于SFP+多模块加速器的励磁电源控制系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010523204.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国科学院近代物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">本发明涉及一种基于SFP+多模块加速器的励磁电源控制系统及方法,包括:主控制器和若干从控制器支路;主控制器设置在控制机箱内;各从控制器支路上设置有多个相互串联的从控制器,各从控制器分别设置在各功率单元机柜中,并与功率单元机柜相连;主控制器通过光纤与各从控制器支路上的从控制器连接,构成主从控制结构;主控制器将上位机电脑发送的控制指令发送到各从控制器;各从控制器用于采集对应的功率单元机柜的温度、电流电压和继电保护状态数据;主控制器对采集数据进行处理后将相关指令发送到对应的从控制器,由从控制器将相关指令信息进行转换后发送到相应的功率单元机柜。本发明可以广泛应用于加速器电源控制领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">该专利方案的产业化前景较好,具有以下优势:1. 利用 SFP+多模块加速器技术,提高励磁电源控制系统的效率和性能。2. 主从控制结构设计,有利于系统的灵活性和稳定性,提高系统的整体可靠性。3. 采用光纤连接主控制器和从控制器支路,减少信号传输时的干扰,提高数据的传输速度和准确性。4. 从控制器能够实时采集功率单元机柜的数据,包括温度、电流电压和继电保护状态,有利于实现对电源系统的精准监控和调节。5. 主控制器与上位机电脑连接,可实现远程控制和监控,提高系统的智能化水平。6. 适用于各种功率单元机柜,具有较强的通用性和适用范围。7. 在加速器电源控制领域具有广泛的应用前景,有望在工业生产和科研领域获得广泛应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种受损伤的太阳电池阵电源系统寿命估计系统</td><td colspan="9" rowspan="1">申请号 CN202510037599.4 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">嘉兴南湖学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="7" rowspan="1">地区 浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">技术简介产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">本发明的有益效果:本发明,通过构建电池阵的损伤映射图,捕捉损伤单元对邻近电池单元以及整个电池阵性能衰退的传播效应,通过结合损伤单元的热失衡、功率输出损失、环境因素等多维度数据,提出了基于位置关联算法的损伤影响评估方法,能够根据损伤单元的具体位置,量化其对整个电池阵的影响,并输出综合影响系数,使得电池阵的整体性能衰退情况得以精准预测,损伤关联模型显著提高了损伤预测的精度,相较于传统方法具有更强的适应性和准确性。本发明,在传统的寿命预测方法基础上引入了热失衡、功率损失多个影响因素,并且通过综合影响系数结合这些因素对电池阵寿命进行动态预测,基于衰退速率模型,能够根据不同损伤单元对邻近电池单元的影响,精确计算电池阵的剩余寿命,这种多维度的分析方法比单一的环境或功率损失模型更能反映出电池阵实际使用中的复杂衰退规律,极大提高了寿命估计的可靠性和准确性。</td></tr><tr><td colspan="10" rowspan="1">随着新能源产业快速发展,动力电池及储能系统市场规模持续扩大,电池阵列的健康管理已成为制约行业发展的关键技术瓶颈。本专利提出的多维度电池阵损伤评估与寿命预测技术,在产业化应用中将形成显著竞争优势:核心技术优势精准预测能力突破:通过首创的损伤映射图与位置关联算法,实现了损伤传播效应的三维可视化建模,预测精度较传统方法提升 40%以上。该技术可精准量化单体电池损伤对整体阵列的连锁影响,尤其适用于电动汽车电池包、大型储能电站等复杂场景。动态寿命预测体系:整合热失衡、功率衰减、环境应力等多维度参数构建的动态模型,突破单一因素预测的局限性。实际测试表明,其剩余寿命预测误差率低于8%,较行业平均水平优化2倍,可有效延长电池组服役周期15%-20%。智能运维决策支持:实时生成的性能衰退曲线与预警系统,可提前3-6个月预判故障风险,帮助用户优化维护周期。据测算,该技术可降低 30%的意外停机损失,节约运维成本 25%以上。市场应用场景• 新能源汽车领域:适配主流三元锂/磷酸铁锂电池系统,为车企提供电池健康管理解决方案。• 储能电站运维:应用于电网级储能系统的状态评估,提升电站运行经济性。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种用于洋流发电系统增速稳速系统及其增速稳速方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010507531.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">合肥工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">安徽省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">本发明公开了一种用于洋流发电系统增速稳速系统及其增速稳速方法。该系统包括涡轮增速装置、稳速传动装置以及主从增速轮系。涡轮增速装置包括主涡轮、从涡轮以及涡轮轴结构,主涡轮、从涡轮同轴设置,并套装在涡轮轴结构的一端上。稳速传动装置包括空心轴组件一、空心轴组件二、动力传输带以及液压机构。空心轴组件一包括斜面相对设置的可动斜面轴一和固定斜面空心轴一,空心轴组件二包括斜面相对设置的可动斜面轴二和固定斜面空心轴二,液压机构包括液压泵和液压控制中心。主从增速轮系包括主齿轮以及多个从齿轮。本发明使得发电的电压更加稳定,在并网时无需进行稳压处理,可以降低并网成本。本发明采用多级增速,这样可以提高发电效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">该用于洋流发电系统增速稳速系统,其涡轮增速装置的主涡轮和从涡轮将洋流内能转化为机械能,并通过涡轮轴结构将动力传输至稳速传动装置,稳速传动装置对转速进行处</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="10" rowspan="1">理后得到稳定的转速并将相应动力传输至主从增速轮系的主齿轮,主齿轮带动多个从齿轮转动,多个从齿轮最终带动外部的多个发电机进行发电,实现增速和稳速的过程。其中,液压控制中心会判断从齿轮的实时转速是否小于预设转速一,同时还判断其是否大于预设转速二。当实时转速小于预设转速一时,此时洋流的流速变小,使得发电的电压将会减小,液压控制中心就会通过液压泵驱使可动斜面轴一向固定斜面空心轴一挤压,这样可变径环形空间一的内径将增大并使得动力传输带与空心轴组件一的套接半径增大,即增大了输入有效半径,同时驱使可动斜面轴二远离固定斜面空心轴二,这样可变径环形空间二的内径将减小并使得动力传输带与空心轴组件二的套接半径减小,即减小了输出有效半径,这样稳速传动装置的传送比将明显增大,增加主齿轮的转速,能够抵消流速减慢带来的影响,使发电的电压保持稳定。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种柔性互联配电网故障恢复与可靠性评估方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202411168129.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">上海交通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="2">本发明涉及一种柔性互联配电网故障恢复与可靠性评估方法,包括以下步骤:获取配电网基础参数和可靠性参数,构建柔性互联配电网节点-支路状态关联关系;考虑智能软开关恢复功率约束及短时过载能力,建立柔性互联配电网的智能软开关快速恢复模型;基于所述柔性互联配电网节点-支路状态关联关系和智能软开关快速恢复模型,考虑多阶段恢复过程,构建约束条件,建立面向柔性互联配电网故障恢复与可靠性评估的混合整数线性规划模型,该混合整数线性规划模型以系统平均停电时间最小为目标函数;求解所述混合整数线性规划模型,获得柔性互联配电网故障恢复策略和可靠性评估结果。与现有技术相比,本发明具有减少负荷停电损失、精细化水平高等优点。本发明涉及一种柔性互联配电网故障恢复与可靠性评估方法,有效提高了可靠性评估精细化水平;建立了柔性互联配电网的智能软开关快速恢复模型;本发明考虑智能软开关恢复功率约束及短时过载能力;减少负荷停电损失,可应用于其他输配电及控制设备制造,其他互联网服务,其他软件开发</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">基于多新息辨识的电力系统惯量空间分布估计方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011525723.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">本发明公开了基于多新息辨识的电力系统惯量空间分布估计方法及装置,该方法包括:S1:采集电力系统各节点频率与输电线路传输功率等时序数据;将频率信号在一系列相异的空间上进行分解,识别扰动发生时刻;S2:解析节点惯量、节点频率和节点注入功率三者之间的关系;通过构建输出误差滑动平均模型来描述扰动后节点的“有功-频率动态过程”,及解析该模型中未知参数与节点惯量之间的耦合关系;S3:采用多新息辨识方法求解输出误差滑动平均模型,辨识输出该模型中的未知参数;S4:根据该参数向量与节点惯量之间的解析关系,计算得到各节点惯量的大小,进而估计得出整个电力系统惯量空间分布情况。本发明方法精细化程度更高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">本发明公开了基于多新息辨识的电力系统惯量空间分布估计方法及装置,该方法包括:S1:采集电力系统各节点频率与输电线路传输功率等时序数据;将频率信号在一系列相异的空间上进行分解,识别扰动发生时刻;S2:解析节点惯量、节点频率和节点注入功率三者</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="10" rowspan="1">之间的关系;通过构建输出误差滑动平均模型来描述扰动后节点的“有功-频率动态过程”,及解析该模型中未知参数与节点惯量之间的耦合关系;S3:采用多新息辨识方法求解输出误差滑动平均模型,辨识输出该模型中的未知参数;S4:根据该参数向量与节点惯量之间的解析关系,计算得到各节点惯量的大小,进而估计得出整个电力系统惯量空间分布情况。本发明方法精细化程度更高。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种 V2G 双向DC-DC 变换电路及变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202411335097.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中山大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">本发明提出一种 V2G 双向 DC- DC 变换电路及变换器,涉及电力电子的技术领域,所提出的 V2G 双向 DC- DC 变换电路可以工作在多种模式,包括升压充电模式、降压充电模式、V2G 升压反馈电网模式及 V2G 降压反馈电网模式,而且在不同的工作模式下,能量流动方向不同,能实现能量的双向传输;能适应不同的输入和输出电压水平,拓宽了传统变换器的工作范围;在电压转换环节可串联多级变换器,以适应电网侧和电动汽车侧两端不同的电压需要。这种变换电路及变换器可以直接将多个新能源发电与储能或电动汽车连接,实现能量双向流动控制,充分满足V2G 需求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">本发明提出一种 V2G 双向 DC-DC 变换电路及变换器,所提出的 V2G 双向 DC-DC 变换电路的工作模式包括升压充电模式、降压充电模式、V2G 升压反馈电网模式及V2G 降压反馈电网模式,工作模式多,而且在不同的工作模式下,能量流动方向不同,能实现能量的双向传输;能适应不同的输入和输出电压水平,拓宽了传统变换器的工作范围,能够在电压转换环节,通过可串联多级的属性,适应电网侧和电动汽车侧两端不同的电压需要,可以直接将多个新能源发电、储能或电动汽车连接,端口之间直接互联,充分满足 V2G 需求</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种基于X射线的绝缘子表面电荷快速消散方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010447690.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">完全自主知识产权,国内外首创。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">未来电力行业发展广阔。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">考虑 5G 基站备用储能的主动配电网扩展规划方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202410674725.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">上海交通大学;南方电网能源发展研究院有限责任公司;国网福建省电力有</td><td colspan="1" rowspan="2">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="1" rowspan="2">上海市</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">限公司宁德供电公司</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="2">试生产、应用开发阶段本发明涉及一种考虑 5G 基站备用储能的主动配电网扩展规划方法及系统,方法包括:根据配电网供电节点的可靠性指标和 5G 基站的通信负载特性,获取 5G 基站备用储能电量</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="10">评估结果;获取配电网历史数据,构建初始数据矩阵,采用变分贝叶斯高斯混合模型对 初始数据矩阵进行聚类分析,构建配电网的典型日场景集;建立考虑 5G 基站备用储能的 主动配电网扩展规划模型;将主动配电网扩展规划模型转化为混合整数二阶锥规划模型 并求解,同时得到最优的配电网扩展规划方案和 5G 基站备用储能的模拟运行策略。与现 有技术相比,本发明能充分利用 5G 基站的备用储能资源,实现主动配电网更精确可靠的 扩展规划,在降低配电网规划成本的同时也能减少通信网络运营商的用电成本。 本发明涉及考虑5G基站备用储能的主动配电网扩展规划方法及系统,可以自适应确定最 优典型日场景的数量和概率;进而提升后续主动配电网扩展规划的精确可靠性;实现了 变电站新建与扩容、线路新建和分布式电源选址定容的协调规划;在降低配电网规划成本 的同时也能减少通信网络运营商的用电成本;实现主动配电网更精确可靠的扩展规划,可 应用于其他电池制造,信息处理和存储支持服务,其他输配电及控制设备制造,其他计算机</td></tr><tr><td colspan="2">专利名称</td><td colspan="2">制造,其他互联网服务,风力发电,太阳能发电 一种 DCM单桥臂集 成分裂源升压逆变 器的控制方法</td><td>申请号</td><td>CN202011005301.5</td><td>专利星级</td><td>★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2">所属院校 技术成熟度 技术简介</td><td colspan="2">南通大学 样品、实验阶段</td><td>转化意愿</td><td>拟转让</td><td>地区</td><td>江苏省</td></tr><tr><td></td><td colspan="10">产品:DCM单桥臂集成分裂源升压逆变器 技术优势:</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="10">1. 通过集成设计,减少了功率器件数量,降低了成本。 2. 提高了变换效率,解决了传统两级式升压逆变器效率提升的难题。 3. 采用 PWM+SPWM 调制策略,优化了电感电流和母线电压,减轻了电流应力和通态 损耗。 4. 提出了一种变功率控制方法,避免了轻载时的输出波形过调制问题。 5. 设计了一种适用于输出稳压模式下的独立逆变控制方法,保持了高输出波形质量。 性能指标: 1. 输入电压范围广,适应性强。 2. 占空比恒定为0.5的脉冲频率调制,保证了升压桥臂的稳定工作。 3. 输出电压为正弦波,幅值可调,适用于110V/50Hz的交流输出。 4. 输入电感设计确保系统始终工作在电流断续模式(DCM)。 5. 控制方法适应电源电压和负载功率的变化,实现直流母线电压的闭环控制。 该专利提出的控制方法解决了传统方法在独立逆变应用中的局限性,通过创新的调制策 略和控制算法,提高了逆变器的效率和输出波形质量,同时降低了成本,适用于各种工 况下的稳定输出。 该专利涉及一种DCM单桥臂集成分裂源升压逆变器的控制技术,尤其适合独立逆变应用 的输出稳压模式。传统逆变器常面临功率器件多、成本高和效率提升难题。新策略通过 调整升压桥臂开关频率解决控制问题,保证恒定输出功率,提升波形质量,避免过调制。 产业化前景中,此方法具备降低成本、提高效率、增强适应性和优化输出质量等优势,</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="10" rowspan="1">设备的技术革新和市场竞争力。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">生物质气化与碳捕</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="2">CN202421220606.1</td><td colspan="1" rowspan="2">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="2">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">集耦合系统</td><td colspan="6" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">营口理工学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">辽宁省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">技术简介产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">一、本专利对应产品本实用新型专利提供一种生物质气化与碳捕集耦合系统及工艺,重点用于农林废弃物、城市垃圾等生物质资源的高效转化,通过集成生物质气化、气体分离、热能循环及碳捕集技术,实现生物质能源的清洁利用、二氧化碳减排及碱性化合物的低成本生产,适用于中小型生物质能源工厂及工业碳捕集场景。二、主要技术优势采用变压吸附装置对生物质气化气进行精准分离,实现氮气(N₂)、氢气(H₂)及可燃性气体的高效提纯,分离纯度达 99% 以上,为后续合成氨及热能利用提供高纯度原料气。突破传统单一气体分离限制,通过压力梯度调控与吸附剂优化,显著提升分离效率与装置稳定性。三、主要性能指标生物质处理量:≥50 吨 /天(以干基计);气化气热值:≥8MJ/Nm³;合成氨纯度:≥99.8%;碳捕集效率:≥90%(CO₂脱除率);系统热效率:≥85%;碱性化合物产率:吨生物质产碱量≥0.8 吨;氢气纯度:≥99.9%。</td></tr><tr><td colspan="10" rowspan="1">当前全球能源结构仍以化石能源为主,中国作为全球最大的能源消费国,2022 年碳排放总量达 114 亿吨,工业领域占比超 50%。传统能源利用模式导致 CO₂减排压力巨大,而现有碳捕集技术(如有机胺法)存在成本高、能耗大、设备复杂等痛点,难以满足工业规模化应用需求。在此背景下,中国 “双碳” 目标(2030 碳达峰、2060 碳中和)推动能源技术向高效、低碳、智能化方向转型。市场需求:工业减排刚需:钢铁、水泥、化工等高排放行业急需低成本、高效率的碳捕集技术,以实现 2060 年近零排放目标。生物质资源利用升级:农林废弃物、城市垃圾等生物质资源未被充分高值化利用,传统焚烧或填埋方式造成资源浪费与环境污染。技术装备缺口:国内碳捕集年处理能力不足100 万吨,远低于需求,亟需技术升级与装备创新。人才与培训需求:高校碳中和人才培养体系尚未完善,工业领域从业人员碳捕集技术培训需求迫切。应用场景:中小型生物质能源工厂(日处理量 50-200 吨);钢铁、水泥、石化等工业尾气碳捕集;分布式能源系统与热电联产项目;高校及科研机构的教学与科研平台。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种多源能量收集</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011208052.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1">系统及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">南京邮电大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">本发明的可重构电荷泵通过调节电压转换率和开关工作频率,提高了转换效率,扩大了输入电压范围。自适应控制电路采用固定导通时间法控制系统的输出电压,且所产生的峰值电压被复用来控制电荷泵的工作状态,降低了电路的复杂度,减小了系统的功耗。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">单源能量收集技术已经得到了广泛的研究,但是其通常存在获取能量单一,应用场景受限且可靠性低等缺陷,而多源能量收集技术则通过综合收集多种环境能量,能很好地克服这些缺陷。相对于单源能量收集设计技术,多源能量收集设计技术远未成熟。目前存在能够同时收集的能量数目较少,需要使用片外大电感且无法自启动,无法适应较宽的输入功率范围和较宽的输入电压范围,并且对于每种能量缺少响应的最大功率点追踪等问题。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种防雨防尘的云广播配电盒</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202421087396.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">河南工学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">本实用新型公开了一种防雨防尘的云广播配电盒,涉及云广播技术领域。本实用新型包括配电盒主体和防水保护壳,配电盒主体内焊接固定有安装板,配电盒主体内卡接固定有散热风机,散热风机底部卡接有滤芯,滤芯外周面套接有刮板,配电盒主体外侧顶部滑动卡接有防水保护壳。本实用新型通过设置配电盒主体和防水保护壳,解决了配电盒的密封盖通常位于配电盒侧面,且通过橡胶圈密封,雨水容易堆积于密封盖和配电盒之间的缝隙内,对橡胶圈和配电盒外壳造成腐蚀,且长时间使用,橡胶圈会出现磨损老化等现象,配电盒的散热通风口尺寸较小,影响空气流速和散热效率,且滤网容易被外界的灰尘堵塞的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">防雨防尘的云广播配电盒,涉及云广播技术领域。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种多能互补海上发电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010582895.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">浙江海洋大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">本发明提供了一种多能互补海上发电装置,属于发电设备技术领域。本发明包括浮体、发电箱、第一发电机构、固定板、清洁机构和第二发电机构,发电箱固设在浮体的上侧面上,发电箱内设有空腔,第一发电机构设置在发电箱上,第一发电机构包括第一转轴第一连接杆、第二连接杆和第一发电结构,第一转轴转动设置在发电箱上,第一连接杆和第二连接杆分别固连在第一转轴上,第一连接杆延伸至空腔内且端部固连有弧形齿条第二连接杆铰接有转动结构,第一发电结构能够利用弧形齿条的上下转动进行发电,固定板上固设有太阳能电池板,清洁机构能够清洁太阳能电池板上的灰尘,第二发电机构能够利用风能进行发电。本发明能够充分利用海上能源,增加发电量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">本发明提供了一种多能互补海上发电装置,属于发电设备技术领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">太阳能热化学储热 申请号系统</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202410358171.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="2">样品、实验阶段太阳能热化学储热系统,属于太阳能技术领域。包括排列成环形结构的多个储热单元,</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="10" rowspan="1">每个储热单元的反应腔放置氧化还原反应材料,并设有环形管道使各个反应腔相通,定日镜场将太阳光反射至储热单元,在加热过程中,储热材料发生还原反应,产生的氧气被反应腔中的氮气稀释。本发明提供了一种利用五氧化二锑的热化学储热方法,具有结构简单、储热效率高、环保无污染等优点,适用于大规模太阳能储热应用。本发明能够使反应腔内的材料受热均匀,提高反应速率和储热效率;通过氧化还原反应实现热化学储热,储能密度更大,储热效果更佳;相邻反应腔之间的环形管道设计,使氧气流动稳定且均匀,促进储热材料继续发生还原反应。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">本发明属于太阳能技术领域,具体涉及一种太阳能热化学储热系统。目前较为成熟的太阳能热储存技术是将太阳能产生的热能加热熔融盐,利用熔融盐相变的潜热储存能量。然而显热储热和潜热储热存在很多固有缺陷。比如:1、常用的显热储热方式熔融盐储热的主要问题是熔融盐在管道中存在凝固堵塞的风险,其运行和维护成本较高。2、潜热储热技术主要应用于中温领域,在高温条件下储热材料热稳定性不能保证3、储能密度较小,工作温度低,热损失大,储能周期短,运输距离短。同时,改用化学热储热成为提升太阳能储热效率的主要措施之一。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种针对三电平并网变流器的模型预测控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010333586.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">一、本专利对应产品本公开用于变流器控制技术相关,具体的说,是用于针对三电平并网变流器的模型预测控制。二、主要技术优势本专利提出了新的开关周期定义,通过控制开关周期来间接控制开关频率,从而实现频谱整形的效果。同时,还增加了开关频率约束项,使得输出电流的频谱与脉宽调制效果相似,从而简化了滤波器、散热装置的设计,提高了的寿命和可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:随着能源转型和电力电子技术的发展,三电平并网变流器在电力系统中应用广泛,尤其在新能源领域。但现有的控制方法仍有待优化,以满足更高要求的并网电流质量。二、市场需求:市场对高效、稳定的三电平并网变流器需求迫切,特别是在高压直流输电、电动汽车充电桩等领域。因此,该专利所提方法具有广阔的市场前景。三、核心竞争力:该专利的模型预测控制方法可优化变流器性能,提高系统的稳定性和可控性,相较于传统方法具有显著优势,是提升竞争力的关键。四、运用潜在效益:实施该专利可提升能源转换效率,降低电网污染,减少运营成本,为企业带来经济效益的同时,也符合绿色发展的社会要求。五、推广社会价值:推广该专利有助于推动能源行业的技术进步,促进清洁能源的利用,对实现可持续发展具有重要社会价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="10" rowspan="1">基于通导融合电力 申请号 CN202411081814.2 专利星级 ★★★★★应急无人机的配电</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="1">系统灾后负荷恢复</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">方法</td><td colspan="6" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">上海交通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">本发明公开了基于通导融合电力应急无人机的配电系统灾后负荷恢复方法,具体包括:基于新型配电系统信息物理耦合特征,通过建立信息-物理协同恢复框架,包含配电系统负荷恢复框架、信息网络恢复框架及通导融合无人机-信息网络协同恢复框架,实现灾后配电系统的快速恢复。除此外,本发明还提出了一种配电系统通导融合无人机接入及灾后信息-物理协同恢复优化模型,通过对无人机接入及灾后信息-物理协同恢复系统模型进行优化,最大化无人机接入模型后的系统效益,以提高无人机在新型配电系统灾后负荷恢复场景中的效用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">本发明涉及基于通导融合电力应急无人机的配电系统灾后负荷恢复方法,实现灾后配电系统的快速恢复;以提高无人机在新型配电系统灾后负荷恢复场景中的效用,可应用于其他电池制造,信息处理和存储支持服务,其他输配电及控制设备制造,其他计算机制造,飞机制造,其他互联网服务</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">液冷式风力发电机组及其温度控制系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010857474.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏财经职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">产品技术先进,实用性很强</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">风能作为可再生能源的重要组成部分,在双碳目标下备受关注,并取得了广泛的利用;风力发电机组是一种将风能转换为电能的绿色装备,十四五期间风力发电机组的装机量将迎来历史新高。高比例可再生能源占比下的新型电力系统需要高装机量的风力发电机组来支撑,同时,新型电力系统对风力发电机组提出了更高的要求,那就是高可靠性、高安全性、高经济性。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种用于输电线路减振的磁力负刚度能量阱装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202421095295.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">可实现输电线路低频耗能减振和柔索约束减振的双重防舞功能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">具有很好的技术创新和应用前景。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种开绕组永磁游标直线电机的模型预测电流控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010459069.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利主要涉及开绕组永磁游标直线电机的模型预测电流控制方法,用于模型预测电流控制方法。二、主要技术优势</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="10" rowspan="1">有效抑制了共直流母线系统的零序,降低了永磁游标直线电机的推力脉动,抑制直流系统零序,降低推力脉动,直流系统零序抑制,推力脉动降低,直流系统零序降低。三、主要性能指标开关逆变器输出的两个最优基本矢量通过预测电流价值函数级联评估方法获得,并根据无差拍零序电流预测原理计算最优占空比,有效抑制了共直流母线系统的零序电流,减小了永磁游标直线电机的推力脉动。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景相比传统的永磁直线电机,永磁游标直线电机基于磁齿轮原理,短初级永磁体提供励磁磁场,长次级凸极起到调制气隙磁场作用,因此具有结构简单、大推力和低成本等优点特别适合于直线轨道交通、直线无绳电梯等长行程、高性能应用场合。但是,永磁游标直线电机的磁齿轮结构本身决定了其功率因数偏低,从而影响了推力范围。通过提高驱动逆变器的直流母线供电电压可以在一定程度上提高推力范围,但往往受限于轨道交通、建筑楼宇等应用现场的供电电网电压等级。二、核心竞争力、运用潜在效益1.本专利通过无差拍电流预测原理及扇区判断的方法获得箱位逆变器输出的最优基本矢量,并通过价值函数级联评估的方法获得开关逆变器输出的两个最优基本矢量。三个最优基本矢量的级联模型预测方法减小了算法复杂度,减轻了控制器的运算负担,同时也降低了箱位逆变器的开关损耗,提高了系统效率。2.本专利采用共直流母线双逆变器的三个最优基本矢量实现开绕组永磁游标直线电机的驱动控制,相比传统带零序电流补偿策略的矢量控制技术和两矢量模型预测控制技术本方法具有更佳的零序电流抑制效果和推力性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种钙钛矿太阳能电池拼接结构</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号 CN202420967525.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">绍兴文理学院 转化意愿 拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="2">本专利对应产品为一种模块化钙钛矿太阳能电池拼接系统,主要由拼接框、太阳能电池组件、定位插件及调节机构组成,适用于大面积钙钛矿电池阵列的快速组装与维护,可广泛应用于分布式发电、建筑光伏一体化(BIPV)等领域。技术优势1. 快速拆装维:通过十字型定位插件与调节螺杆的配合,实现单个电池组件的快速拆卸与更换,显著降低维护时间与成本。2. 模块化扩展设计:拼接框边缘的定位半槽可组合成定位槽,支持多框拼接,灵活扩展电池阵列规模,适应不同应用场景需求。3. 稳固自适应结构:抵触插件含复位扭簧及联动翘板,插入时自动调节抵触压力,确保电池组件与拼接框紧密连接,避免松动或形变。4. 高兼容性:定位框与拼接框采用标准化接口设计,适配不同规格的钙钛矿电池组件,提升系统通用性。该技术通过创新结构设计,解决了大面积钙钛矿电池组件的模块化应用难题,兼具高效、灵活与可靠的特点,为光伏系统集成提供了创新解决方案。本实用新型专利提供了一种钙钛矿太阳能电池拼接结构,具有显著的产业化前景。钙钛矿太阳能电池作为一种新型的第三代太阳能电池,因其高效率、低成本和材料多样性等优势,受到广泛关注。然而,目前钙钛矿电池多为小面积制造,限制了其大规模应用。本专利通过创新的拼接结构,解决了大面积组件化应用的难题。随着全球对清洁能源需求的不断增长,钙钛矿太阳能电池的市场潜力巨大。本专利的产</td></tr><tr><td colspan="7" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td>提供有力支持。</td><td colspan="10">业化应用将推动钙钛矿太阳能电池从实验室走向大规模商业化,降低生产成本,提高市 场竞争力。其灵活的拼接方式和高效维护机制,特别适用于分布式光伏发电系统和大型 地面电站,有望成为未来太阳能电池领域的重要技术解决方案,为清洁能源的广泛应用</td></tr><tr><td colspan="2">专利名称</td><td colspan="2">一种具有中点平衡 功能的三电平逆变 器DPWM调制方法</td><td>申请号</td><td>CN202010751645.4</td><td>专利星级</td><td>★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2">所属院校</td><td colspan="2">山东大学</td><td>转化意愿</td><td></td><td>地区</td><td>山东省</td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td colspan="10">试生产、应用开发阶段 一、本专利对应产品 本公开用于三电平逆变器调制,特别用于具有中点平衡功能的三电平逆变器DPWM 调</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="10">制。 二、主要技术优势 本专利文本提出了使用PI控制对逆变器中点电位差进行调节,并采用输出量进行共模调 制波的修正,以实现减小损耗和中点平衡控制。同时,该不会造成中点平衡控制时电压 矢量序列的跳变以及产生额外的损耗。此外,该采用共模注入,实现过程简单易操作 没有传统 SVPWM 的繁杂计算过程。 一、产业现状、市场需求及应用场景:随着电力电子技术的快速发展,三电平逆变器在 新能源、电机驱动等领域应用广泛。然而,中点电位平衡问题一直是制约其性能提升的</td></tr><tr><td></td><td colspan="10">关键。 二、市场需求:市场对高效、稳定的三电平逆变器需求迫切,尤其在新能源发电和电动 汽车等领域。 三、核心竞争力:该专利提出的 DPWM 调制方法,通过箱位和PI控制实现中点电位平 衡,简化了调制过程,降低了系统损耗,具有显著的技术优势。 四、运用潜在效益:该方法有望提高逆变器效率,减少能源浪费,降低成本,为企业带 来经济效益。 五、推广社会价值:推广该专利技术,有助于推动电力电子技术的进步,促进新能源和</td></tr><tr><td>专利名称 所属院校</td><td colspan="10">电动汽车产业的发展,具有广泛的社会价值。 一种独立扒杆梁板 申请号 CN202421020856.0 专利星级 安装施工装置 江西师范大学 转化意愿 地区 样品、实验阶段 本实用新型是一种独立扒杆梁板安装施工装置,属于建筑技术领域。 针对现有技术存在的不足,本实用新型目的是提供一种独立扒杆梁板安装施工装置,以 解决上述背景技术中提出的问题,本实用新型结构合理,实用性好,通过夹紧组件可以</td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td colspan="10">对扒钢梁板进行夹紧固定,从而对扒钢梁板进行移动时不会产生晃动。 本实用新型的有益效果:本实用新型的一种独立扒杆梁板安装施工装置,电动伸缩杆一 穿在定位板的内部,定位板通过焊接固定在夹板的顶部,启动电动伸缩杆一可以带动夹 板进行移动,使夹板以及夹紧组件可以对扒杆梁板进行夹紧固定,该设计通过夹紧组件</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="8" rowspan="1">产业化前景 本实用新型的有益效果:本实用新型的一种独立扒杆梁板安装施工装置,电动伸缩杆一穿在定位板的内部,定位板通过焊接固定在夹板的顶部,启动电动伸缩杆一可以带动夹板进行移动,使夹板以及夹紧组件可以对扒杆梁板进行夹紧固定,该设计通过夹紧组件可以对扒钢梁板进行夹紧固定,从而对扒钢梁板进行移动时不会产生晃动。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种高低压直流双输出集成型三相PWM 整流变换器及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011008647.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京信息工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一种高低压直流双输出集成型三相 PWM 整流变换器及控制方法。可以实现三相PWM集成整流控制,可以实现高低压直流双输出。在电动汽车、新能源并网领域具有重要的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一种高低压直流双输出集成型三相PWM整流变换器及控制方法。可以实现三相PWM集成整流控制,可以实现高低压直流双输出。在电动汽车、新能源并网领域具有重要的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种黄土高原地区太阳能热水器清洗与防鸟装置</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN202420049381.1</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">陇东学院</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟许可</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 甘肃省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">本实用新型提供一种适用于黄土高原地区太阳能热水器清洗与防鸟装置,包括储水箱、支架和集热管,所述集热管外套设有清洗机构,所述清洗机构前侧上设有对集热管喷淋的喷淋机构,所述支架两侧设有可使清洗机构沿集热管往复的驱动机构,所述清洗机构上还设有防鸟机构,所述防鸟机构包括竖直设置在清洗机构上的∪型安装槽,所述安装槽内部底面间隔设有若干弹簧钢片,所述弹簧钢片竖直向上设置,两两弹簧钢片间水平连接有压缩弹簧,所述弹簧钢片与安装槽壁间也设有压缩弹簧;该装置针对不同颗粒大小灰尘以及鸟屎等粘黏物都可进行快速清洗,并且保证清洗干净,亦可防止鸟类驻足排便。本实用新型提供一种适用于黄土高原地区太阳能热水器清洗与防鸟装置,包括储水箱、支架和集热管,所述集热管外套设有清洗机构,所述清洗机构前侧上设有对集热管喷淋的喷淋机构,所述支架两侧设有可使清洗机构沿集热管往复的驱动机构,所述清洗机构上还设有防鸟机构,所述防鸟机构包括竖直设置在清洗机构上的∪型安装槽,所述安装槽内部底面间隔设有若干弹簧钢片,所述弹簧钢片竖直向上设置,两两弹簧钢片间水平连接有压缩弹簧,所述弹簧钢片与安装槽壁间也设有压缩弹簧;该装置针对不同颗粒大小灰尘以及鸟屎等粘黏物都可进行快速清洗,并且保证清洗干净,亦可防止鸟类驻足排便。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种含电力潮流路由器的电力系统及其调度方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010264380.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本申请公开了一种含电力潮流路由器的电力系统及其调度方法,系统包括:智能电网与智能电网连接的电力潮流路由器,电力潮流路由器分别与常规机组、可再生能源机组固定载荷以及弹性载荷相连;常规机组产生的电能以及可再生能源机组产生的电能通过电力潮流路由器传输至智能电网;智能电网通过电力潮流路由器将电能传输至固定载荷以及弹性载荷。本申请通过在电网中加装新型潮流路由器,可提升电网的传输能力和潮流控制能力,运行方式灵活多样;并通过复核的调度方案较好地避免弃风或者切负荷情况的发生,同时有效地消纳日前场景计划外的可再生能源出力,达到良好的可再生能源消纳效果。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">一种应用于地铁站 申请号 CN202420861087.0 专利星级 ★★★★★的光伏、压电发电供能的风幕恒温系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="6" rowspan="1">长沙理工大学 转化意愿 拟转让 地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本实用新型公开了一种应用于地铁站的光伏、压电发电供能的风幕恒温系统,包括光伏发电装置、压电发电装置和风幕机装置,光伏发电装置包括太阳能板、光伏汇流箱和MPPT控制器,太阳能板与光伏汇流箱相连,光伏汇流箱与MPPT控制器相连,压电发电装置包括压力发电板和压力发电控制器,压力发电板与压力发电控制器相连,风幕机装置包括多个风幕机和风幕机控制箱,MPPT控制器和压力发电控制器分别连接储能电池连接储能电池经配电箱和逆变器与风幕机控制箱连接,从而为风幕机提供电能。本实用新型的将地铁站口的多种废弃能量资源综合收集利用,有效保障风幕恒温系统的稳定用电需求;减少地铁站内调节温度的耗能,智能控制站内外对流。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">全球一直面临能源问题,特別是随着中国提出碳达峰和碳中和等战略,能源结构体系亟需改革优化。各种新能源技术正逐渐应用于不同装置和系统中。地铁站广泛分布于中国各级城市,大多位于地下,因此空调系统在规划设计中得到广泛应用。在未来五年规划中,地铁站的绿色节能设计备受关注。表明了地铁站在全国范围内的能源利用和节能环保方面有着重要的发展前景。目前,国内地铁站中用于调节站内温度的风幕恒温系统,多采用城市电力系统直接供电,在地铁站出入口、地铁隧道等合适位置设置风幕恒温系统控制箱,然后接入各风幕机电源接线盒。此方法存在电缆输送距离长,导致其系统使用成本高、能耗大等缺点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种附加对地阻抗的输配电网协同潮流控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010354876.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本公开用于电力电网,特别是用于附加对地阻抗的输配电网协同潮流控制。二、主要技术优势本专利文本提出了改进的输配电协同网络潮流控制,通过在边界节点处附加对地阻抗使得功率迭代变量受边界节点电压影响更小,从而提高了收敛性能和效率。此外,还对主从分裂法迭代方式进行改进,保证了在辐射状配网重载时仍能保证较少的迭代次数和良好的收敛性,从而实现了输配电网协同潮流控制,确保电力安全、高效运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:输配电网技术持续发展,潮流控制成为关键。当前,对地阻抗协同控制方法尚属新兴领域,市场潜力巨大。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">二、潜在市场规模:随着智能电网建设加速,对输配电网的稳定性和效率要求日益提高。该方法适用于大规模输配电网络,能有效提升系统稳定性,降低损耗。三、核心竞争力:本专利提出的附加对地阻抗协同控制方法具有独特性,能够有效解决传统方法中的瓶颈问题,提升系统性能,具有显著的技术优势。四、运用潜在效益:实施该方法可显著提高电网运行效率,降低能耗,为企业节省运营成本,同时有助于推动智能电网的进一步发展五、推广社会价值:该方法的推广将有助于提升电网运行的可靠性,降低对环境的影响,符合绿色发展的理念,对推动能源行业的可持续发展具有重要意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种电力巡检用的无人机巡检设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202411340867.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">甘肃建筑职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">甘肃省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段本发明公开了一种电力巡检用的无人机巡检设备,属于电力巡检技术领域,包括无人机本体和巡检机构,所述巡检机构包括:巡检摄像头、支撑架、固定架、旋转杆、移动架、驱动组件、调节组件、清洁组件和夹持组件;所述无人机本体设有移动架,所述移动架一端为开口状,便于清洁组件与线缆表面接触,在无人机移动过程中清洁组件可对线缆表面进行清洁操作,通过夹持组件可对线缆上的杂物进行夹取,便于进行巡检操作;通过调节组件可对移动架的角度进行调节,通过驱动组件可在移动架角度调节后对移动架的位置进行调节,实现对不同位置的线缆进行清理操作;通过储液和喷头可对线缆表面喷涂荧光剂进行标记,便于后续工作进行检修操作。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="2">一、产业现状、市场需求及应用场景当前电力巡检产业正从传统人工向智能化转变。传统方式效率低、风险高且难以满足大规模复杂环境巡检需求。市场对高效、精准、安全的巡检设备需求迫切。该无人机可应用于输电线路巡检,精准排查导线、绝缘子故障;在变电站巡检中,全面检查设备外观与运行状况;还能辅助电力设施规划建设,进行地形测绘等。二、潜在市场规模国内电力网络庞大,输电线路与变电站众多。按合理配置估算,仅电力行业内部,未来数年市场需求可达数十亿元且持续增长。拓展至石油、铁路等行业,潜在规模将超百亿元,市场前景极为广阔。三、核心竞争力具有高度智能化自主飞行与避障系统,保障复杂环境作业安全;高精度多光谱图像采集设备,实现多维度精准检测;强大的智能数据分析软件,快速诊断并生成报告,提升效率。还可依客户需求定制解决方案,且产品可靠性高、售后完善。四、运用潜在效益经济效益上,提高巡检效率,大幅降低人工与停电损失成本,优化维护策略减少开支。社会效益方面,保障电力供应稳定,降低运维人员风险,推动相关产业协同发展。五、推广社会价值作为技术创新范例,引领行业智能化发展;传播绿色环保运维理念,助力可持续发展</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">元,市场前</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">多直流电机驱动关</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010373552.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1">键技术</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">长安大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种多直流电机串联系统及转矩控制方法,采用n 个位置传感器检测n 个直流电机的电机转子位置,通过转速计算得到n个直流电机的实际转速,再与n个参考转速比较,经PI控制器输出得到n个直流电机的参考电流值;再经过参考转矩计算模块得到 n+1 个参考转矩;检测n 个直流电机瞬态的电流值,将 n 个直流电机的瞬态电流值经实际转矩计算模块得到 n+1 个实际转矩值;将计算得到的 n+1 个实际转矩与 n+1 个参考转矩进行比较,然后将信号输送给n+1个滞环控制器产生n+1 个输出信号,再经PWM 模块产生 2n+2 路 PWM 信号;将 2n+2 路 PWM 信号输入并驱动 n+1 相电压型逆变器,从而进一步驱动电机实现转矩控制。本发明能够简化电路结构、节约成本,实现优化的转矩控制效果,提高系统的稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种多直流电机串联系统及转矩控制方法。本发明能够简化电路结构、节约成本,实现优化的转矩控制效果,提高系统的稳定性。系统对于多电机应用领域,例如玩具,电动汽车,家用电气等等具有较大的经济价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="7" rowspan="1">一种开孔沉箱防波 申请号 CN202420723124.1 专利星级 ★★★★★堤</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙大宁波理工学院</td><td colspan="3" rowspan="1">转化意愿 拟自行应用或产业化 地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型公开了一种沉箱防波堤,特别是一种开孔沉箱防波堤,其迎浪面设有单向透水孔或准单向透水孔,其位于自由表面区域,用于波流进入腔体;并且,单向透水孔或准单向透水孔的设置范围覆盖该开孔沉箱防波堤所在海域的最低潮位和最高潮位;所述沉箱的迎浪面还设有双向透水孔,其位于水下浸没区域,用于波流往复进出腔体;所述单向透水孔或准单向透水孔为锥形孔或具有内部导流结构的特斯拉孔。其解决了“提升开孔沉箱防波堤的消浪效果”的技术问题。其优点及特点:1)减小波浪能量,从而减少防波堤的波浪载荷;2)较传统沉箱防波堤减少越浪量,降低堤后波高;3)无论水位高低,沉箱的腔体内部具有的一定压力可保证沉箱腔体对波浪的消浪效果。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">有广阔的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">有机废硫酸炭化还原资源化利用的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010313516.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国科学院过程工程研究所;山东鲁北化工股份有限公司;中科廊坊过程工程研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">抱歉,我无法从提供的案例中找到与该专利对应的产品和技术优势相关的信息。请提供更多关于该专利对应的产品和技术优势的详细信息,以便我为您提供准确的答案。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">没有足够的相关信息</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种收集波浪能的双柱式摩擦纳米发电装置</td><td colspan="6" rowspan="1">申请号 CN202411127875.8 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">集美大学 转化意愿</td><td colspan="5" rowspan="1">拟转让 地区 福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段本发明涉及一种收集波浪能的双柱式摩擦纳米发电装置,属于摩擦发电机领域,包括主浮体,主浮体中部固定有摩擦纳米发电机,主浮体前后部分别设有柱形台阶孔,柱形台阶孔安装有双向空气透平发电机,双向空气透平发电机包括上定子涡轮、转子涡轮、下定子涡轮、定子筒形外壳和转子柱形外壳,上定子涡轮和下定子涡轮转动安装在转轴上,转子涡轮固定在转轴上并位于上定子涡轮和下定子涡轮之间,定子筒形外壳固定套设于上定子涡轮和下定子涡轮外侧,转轴上端与转子柱形外壳的顶板固定连接,转子柱形外壳转动套设在定子筒形外壳外侧,转子柱形外壳内侧壁固定有介电层,定子筒形外壳外侧壁固定有与介电层摩擦发电的金属电极片。本发明高效地利用了波浪能。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">有较好的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种无漏电流光伏逆变器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010432419.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">上海海事大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">该逆变器彻底解决了非隔离光伏逆变器的共模漏电流问题,通过设计变压器变比可实现升降压变换。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该逆变器适合应用于光伏发电和电动汽车充电等共模漏电流和功率密度要求高的场合。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种高压电缆 TMR高频局部放电脉冲信号监测方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202410292450.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">上海交通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段本发明涉及一种高压电缆TMR 高频局部放电脉冲信号监测方法及装置,所述方法包括以下步骤:S1、通过 TMR 高频电流传感器感应高压电缆接头屏蔽层接地线处释放的局部放电脉冲电流信号;S2、信号处理模块对局部放电脉冲电流信号进行调理、AD转换,使用阈值函数具有自适应性的改进小波阈值去噪方法进行去噪处理,生成局部放电脉冲相位分布图谱;S3、服务器模块将局部放电脉冲相位分布图谱输入到已经训练好的多尺度神经网络模型中,识别局部放电脉冲电流信号特征,得出对应的局部放电类型。有益效果是集成化、功耗小、安全性强、识别精确。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及一种高压电缆TMR 高频局部放电脉冲信号监测方法及装置,使用阈值函数具有自适应性的改进小波阈值去噪方法进行去噪处理;具有集成化、功耗小、安全性强、识别精确等优点;有益效果是集成化、功耗小、安全性强、识别精确;且便携性强;可实现对于高压电缆的高频局放信号的时空同步检测,可应用于信息安全设备制造,信息处理和存储支持服务,电工仪器仪表制造,其他互联网服务</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种全桥 DC-DC 变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010211694.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">北京理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于直流-直流电源系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">二、主要技术优势(1)提出了变换器的软开关实现方法;(2)减小了变换器的环流损耗。三、主要性能指标(1)DC-DC 电源效率不低于 96%;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景工业中电源、电动汽车充电需要满足高效率、高功率密度指标二、潜在市场规模;DC-DC电源在工业和电动汽车充电领域开展了应用,提升电源系统的效率可以减小能源消耗,实现节能减排,因此高性能DC-DC电源具有巨大的市场前景了规模。三、核心竞争力通过采用采用软开关技术并且抑制环流损耗,可以提升变换器宽电压范围的效率,效率的提升可以减小变换器的体积。四、推广社会价值2020年我国提出了2030年实现“碳达峰”与2060年实现“碳中和”的目标,发展高性能电源装备、提高能源利用率符合“双碳”这一目标。提升电源系统的效率可以实现节能减排,降低工业生产成本,提高生产的经济性和安全性。因此本专利对于提高工业电源的效率应用具有重要的社会意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电池充放电热量计算方法、装置、系统和存储介质</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号 CN202410915371.6</td><td colspan="5" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">香港科技大学(广州)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿 拟许可</td><td colspan="5" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品各类商业电池,如圆柱电池、软包电池、方形电池。适用于锂离子电池、钠离子电池等。二、技术优势(1)提出了适用商业大电池的量热模型及模具,无需绝热或者等温环境,适用性广。(2) 提出了利用电池自身脉冲充放电来获取电池热参数的方法。(3) 提出了利用电池内部温度和表面温度来计算产热功率的方法。三、主要性能指标适用于电池容量0.1Ah 至数百 Ah,电流倍率 0.1C 以上的量热。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、市场需求及应用场景锂离子电池及钠离子电池在近年迅猛发展,市场接近TWh规模,电池安全是行业发展关注的重点问题。电池的产热特性与电池的安全性密切相关,因此,准确了解电池在充电和放电过程中产生的热量至关重要。这一需求适用于单体电池及集成电池系统的研发阶段,以确保。对电池进行细致的热管理。在传统方法中,精确测量电池热量的方法主要分为两种类型。第一种是绝热式量热,这种方式下电池与外部没有热量交换。第二种是等温式量热,其中电池与环境进行充分的热交换,以维持电池温度的稳定。然而,绝热式量热对实验装置的要求较高,而等温式量热则无法反映在实际工况下电池储存热能的能力。由于需要保证电池产生的热量能够及时与环境交换,通常会限制电池充放电的电流,从而影响产热功率的测定。这导致在高倍率充放电条件下,无法准确测量电池的产热量。二、核心竞争力相比传统方法,无需绝热或等温的外部条件,可以在真实工况下实现对电池的量热。同</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">时,设计出适配各类电池形状的量热模具,仅利用电池内部温度、电池表面温度和环境温度即可实现精准的产热测量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种含有辅助子模块的模块化多电平换流器的降频控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010960359.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明能有效降低MMC 变流器的成本,提高输出精度</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明能有效降低 MMC 变流器的成本,提高输出精度</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种基于动态仿真 申请号的能源系统运行策略优化方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202411140375.8</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">浙大城市学院 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="1">地区 浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明提供一种基于动态仿真的能源系统运行策略优化方法及系统,涉及数据处理技术领域,方法包括:构建能源系统仿真模型;获取历史能源需求数据以及历史光伏发电数据;动态预测下一日的能源需求量以及下一日的光伏发电量;将下一日的能源需求量预测值以及光伏发电量预测值代入至能源系统仿真模型中,以减少下一日成本、减少碳排放量且提升清洁能源使用率为目标,确定最佳日前运行策略;获取实时能源需求量以及实时光伏发电量;将实时能源需求量以及实时光伏发电量代入至能源系统仿真模型中,在最佳日前运行策略的基础上,以减少与最佳日前运行策略的偏差且提升实时供需匹配度为目标,确定最佳日内滚动运行策略。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">着全球能源转型加速,该技术的产业化前景十分广阔。在电力领域,传统电网向智能电网迈进,需精准调配能源。此方法与系统能模拟不同工况下发电、输电、配电环节,提前找出最优运行策略,降低电网损耗,助力电力企业节省成本,对电网运营商极具吸引力。新能源电力装机量飙升,风电、光伏的间歇性难题靠它模拟储能配合、功率调节,可让新能源电站稳定并网,融入现有能源体系,消纳难题的破解将打开大规模商用通道。工业耗能大户,如化工、钢铁产业,能源成本占比高。运用该动态仿真系统,可模拟工艺全流程能源消耗,挖掘节能潜力,优化生产节奏与能源投入组合,帮企业降本增效,市场接受度高。从区域能源规划看,城市能源系统日益复杂,供热、供电、供气多元融合。通过动态仿真,为区域量身定制能源协同方案,避免重复建设与能源浪费,各级政府与能源规划部门将是稳定的客源。而且,技术迭代还催生出培训、咨询服务新产业。为能源从业者提供实操模拟培训,为新入局者提供策略咨询,多维度拓展盈利空间,产业化未来可期。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种无权重因子的多电平逆变器FCS-MPC 控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010184488.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏师范大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">解决了FCS-MPC 控制方法在多电平变换器应用中的权重因子整定困恼,运算量过大问</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">题,实现无权重因子的低预测运算量有限集模型预测控制</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">可用于大功率多电平变换器中,以提高变频器动静态性能</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">天空地一体化光伏</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="2">CN202410966430.2</td><td colspan="1" rowspan="2">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="2">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">发电出力预测方法及系统</td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利涉及一种天空地一体化光伏发电出力预测方法及系统,专门用于新能源调度领域该系统通过建立一个集成的天空、地面一体化监测体系,获取全面的光伏电站运行数据通过数据处理与建模技术实现光伏发电出力的精准预测。该方法能够有效减少光伏发电的不确定性,促进电力系统的平稳调度。二、主要技术优势(1)天空地一体化监测体系:通过结合天空(卫星、气象)数据和地面(光伏电站)数据,构建了一个完整的光伏发电监测体系,使得系统可以全面、实时地获取光伏发电相关的各类数据,提高了数据的全面性和准确性。(2) 自适应数据处理与分解技术:采用自适应分解算法对目标数据进行处理,生成本征模态函数集合,从而能够准确提取数据中的趋势与周期特征,增强光伏功率预测的精度。(3) 光伏功率预测模型构建:通过本征模态函数集合的分析,建立了高精度的光伏功率预测模型。该模型能够根据历史数据及实时数据进行动态调整,输出未来一段时间内的光伏发电功率预测曲线。(4) 迭代优化预测过程:利用迭代方法不断优化光伏功率预测模型,使得预测结果更加接近实际发电情况,减少预测误差,提高电力调度的准确性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">随着可再生能源的快速发展,光伏发电作为重要的新能源形式,已逐渐成为全球能源结构转型的核心组成部分。然而,光伏发电由于受天气、光照等环境因素的影响,导致其发电量具有较大的不确定性。这一问题直接影响了电力调度的精确性,并可能造成电网的波动与不稳定。因此,精准的光伏发电出力预测技术在智能电网建设和可再生能源集成调度中具有重要的应用价值和市场需求。本发明所提供的天空地一体化光伏发电出力预测方法及系统,能够准确预测光伏发电的趋势,解决了目前光伏发电领域中存在的功率波动预测难题,具备较大的市场潜力。随着我国能源结构的持续优化和“双碳”目标的实施,光伏发电的比例将持续增长,对光伏发电出力预测技术的需求也愈加迫切。预计到2030年,光伏发电在我国能源体系中的占比将达到20%以上,相应的光伏发电出力预测市场需求将成倍增长。在潜在市场方面,光伏发电预测技术不仅可以应用于国家电网、地方电力公司、风电场等能源调度单位,还可广泛应用于光伏电站的建设、运营与管理中。通过提升光伏发电的预测精度,可以大幅度降低电力调度的难度,并为电网的稳定运行提供有力保障。此</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">外,本技术的智能化特点也使得其在未来可以广泛推广应</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种电力工程安装结构</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010311040.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">潍坊工程职业学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明提供了一种电力工程安装结构,属于电力工程领域,包括第一杆体、第二杆体及变电器,第一杆体及第二杆体之间连接有支撑架,支撑架包括处于同一水平位置且相互平行设置的第一支撑杆及第二支撑杆,变电器的底部连接于第一支撑杆及第二支撑杆的顶部;第一杆体及第二杆体之间还连接有辅助架,辅助架位于变电器的上方,辅助架包括处于同一水平位置且相互平行设置的第一横杆及第二横杆。这种电力工程安装结构用来对变电器进行安装施工,安装后的变电器连接稳定,且方便维修维护,能够给电力施工提供便利,提高作业效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一种电力工程安装结构,包括第一杆体、第二杆体及变电器,所述第一杆体及第二杆体之间连接有支撑架,所述支撑架包括处于同一水平位置且相互平行设置的第一支撑杆及第二支撑杆,所述变电器的底部连接于所述第一支撑杆及第二支撑杆的顶部;所述第一杆体及第二杆体之间还连接有辅助架,所述辅助架位于所述变电器的上方,所述辅助架包括处于同一水平位置且相互平行设置的第一横杆及第二横杆。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">应对暴雨灾害的多能源网络多尺度渐进式紧急协同控制方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN202410966913.2</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">试生产、应用开发阶段一、本专利对应产品:本发明涉及电力系统优化控制领域,具体涉及应对暴雨灾害的多能源网络紧急协同控制方法。二、主要技术优势:本专利技术通过构建随机水动力偏微分约束的电力-水利网络最优控制模型,结合多尺度渐进式紧急协同控制策略和基于动态可行域分段的快速求解算法,显著提升了配电网和水利网在极端天气条件下的应急响应能力和协同控制效率。该技术能够准确模拟和预测电网和水利网的动态响应,有效避免内涝事故和电力故障的跨网络传播,并快速适应降雨变化,实现风险规避和优化控制决策。三、主要性能指标:与配电网和水利网单独进行暴雨紧急控制的应急方案相比:(1)最大内涝淹没深度及内涝灾损分别降低39.9%、83.5%(2)负荷损失量及负荷经济损失分别降低 63.4%、64.7%。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">当前电力和水利系统面临极端天气挑战,尤其是暴雨灾害对城市配电网的威胁日益增加。市场需求迫切需要能有效应对此类灾害的技术和解决方案。本专利技术通过建立随机水动力偏微分约束的电力-水利网络最优控制模型,提出了多尺度渐进式紧急协同控制策略和快速求解算法,显著提升了模型适应性和求解效率,有效降低配电网负荷损失和受涝风险。随着智慧城市和智能电网的发展,该技术有望成为关键技术之一,具有广阔的应用前景和市场潜力。实施该技术能减少因灾害导致的停电和洪涝损失,保障社会经济活动连续性,提高能源利用效率,降低成本,具有显著的经济和社会效益。推广应用将提高城市应对极端天气能力,减少自然灾害威胁,促进可持续发展,具有重要的社会价值和环境效益。综上所述,本专利技术在能源和水利管理领域具有巨大的产业化潜力和社会价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">基于模块化多电平</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010502592.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">换流器集中控制下 子模块温度调节与 平衡方法</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>所属院校</td><td colspan="2">东南大学;国网江 苏省电力有限公司 电力科学研究院; 国家电网有限公司</td><td>转化意愿</td><td></td><td>地区</td><td>江苏省</td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td colspan="7">样品、实验阶段 一、本专利对应产品</td></tr><tr><td rowspan="7">产业化前景</td><td colspan="7">本专利重点用于模块化多电平换流器集中控制下子模块温度调节与平衡。</td></tr><tr><td colspan="7">二、主要技术优势</td></tr><tr><td colspan="7">1、本发明对拓扑和工况的适应性广,实用价值高,适用于任意拓扑和任意工况下的桥臂 内子模块的温度平衡;</td></tr><tr><td colspan="7">2、本发明引入虚拟电压偏置系数,平衡由虚拟电压偏置系数产生的虚拟电容电压,简化 了计算并减少了计算量;</td></tr><tr><td colspan="7">3、本发明不需要对硬件电路做任何改动,没有造成系统的硬件复杂性和系统成本的增加;</td></tr><tr><td colspan="7">4、本发明在保证不影响电能质量输出性能的前提下实现模块化多电平变换器的安全可靠 运行。 一、产业现状、市场需求及应用场景</td></tr><tr><td colspan="7">模块化多电平变换器已经成为高压直流输电技术应用中非常有前景的拓扑。模块化多电</td></tr><tr><td rowspan="5"></td><td colspan="7">平变换器包含许多子模块,在电力电子变换器中功率器件被认为是最容易失效的,功率 半导体的失效主要是由过热引起,所以子模块中功率器件的较大的温度差异会给模块化</td></tr><tr><td colspan="7">多电平变换器的安全可靠运行造成一个巨大的威胁。</td></tr><tr><td colspan="7">二、核心竞争力 模块化多电平变换器子模块功率开关管的温度平衡调节控制问题,现有技术通过改变变</td></tr><tr><td colspan="7">换器开关管的开关频率、调节无功、通过驱动信号连续脉宽调制和非连续脉宽调制之间 的切换策略、改变门极驱动电压等方法来调节子模块之间的温度,但是上述方法会增加 硬件系统和算法的复杂度,影响电能的输出质量,增大系统的运行成本。因此,需要提</td></tr><tr><td colspan="7">出一种新的模块化多电平变换器子模块的温度平衡控制方法,一方面保证不影响电能质 量输出性能的前提下不增加系统的硬件系统和算法的复杂度,另一方面保证系统的成本 不增加的前提下实现模块化多电平变换器的安全可靠运行。 航天器电源分布式</td></tr><tr><td>专利名称</td><td colspan="2">太阳电池阵的多级 协同控制方法和装</td><td>申请号</td><td>CN202410966996.5</td><td></td><td>专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1">置</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="1">地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">本申请涉及一种航天器电源分布式太阳电池阵的多级协同控制方法和装置,该方法在航天器能量需求大时,所有太阳电池工作在最大功率跟踪模式,满足整个系统供电需求;在太阳电池阵能量过剩,蓄电池充电电流超过最大电流时,依次调节各级太阳电池处于限流模式,其余仍保持最大功率跟踪模式,实现蓄电池最大电流充电;在母线电压升高时,依次调节各级太阳电池处于稳压模式,其余仍保持最大功率跟踪模式,稳定母线电压。该方法能够实现分级调节太阳电池分别工作在最大功率跟踪、稳压和限流三种模式以实现整个系统的能量协调控制。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">航天器电源分布式太阳电池阵的多级协同控制方法和装置具有广阔的产业化前景。随着航天技术的快速发展和星座组网卫星数量的持续增加,分布式太阳电池阵成为实现高效、稳定电源供给的关键需求。该技术通过多级协同控制提高了电池阵的能源利用效率,增强了系统的稳定性和适应性,同时有效应对了航天器环境中的复杂性和动态变化。其在通信卫星、遥感卫星、深空探测器等领域均具有重要应用价值,可显著降低航天器能源系统的开发和维护成本,满足未来高功率、高可靠性的电源需求,推动航天产业技术升级与可持续发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种共用整流结构的单级调压变换电路及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010918653.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">武汉大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明提出了一种共用整流结构的单级调压变换电路及控制方法,能使实现在高效能量传输的同时,实现调压功能;通过LLC 和DAB 电路共用副边整流电路,可以减少开关器件的数量,进一步地提高电路的效率,降低电路的成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">可应用于数据中心供电、光伏储能、新能源汽车、固态变压器等应用场合</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="7" rowspan="1">一种模块化多电平 申请号 CN202410923847.0 专利星级 ★★★★★换流器并网系统的单输入单输出传递函数模型构建方法及装置</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南大学 转化意愿</td><td colspan="5" rowspan="1">地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="3">样品、实验阶段本申请涉及一种模块化多电平换流器并网系统的单输入单输出传递函数模型构建方法和装置,根据模块化多电平换流器功率级电路参数,建立以差模-共模形式描述的模块化多电平换流器功率级电路的时域平均值模型,对时域平均值模型进行转换,得到模块化多电平换流器功率级电路的频域传递函数模型。结合控制系统参数,基于模块化多电平换流器功率级电路的频域传递函数模型,建立模块化多电平换流器并网系统的频域递函数模型。最后,根据模块化多电平换流器并网系统的频域传递函数模型进行单通道分析,构建模块化多电平换流器并网系统的单输入单输出传递函数模型,基于单输入单输出传递函数模型可以准确评估并网系统的稳定性。一种模块化多电平换流器并网系统的单输入单输出传递函数模型构建方法及装置具有广阔的产业化前景。模块化多电平换流器(MMC)作为新一代高压直流输电、分布式能源</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">并网和储能系统的重要技术,其高效率、低谐波和高可靠性特性使其备受关注。然而,MMC的复杂结构和非线性特性给其建模、控制和稳定性分析带来了巨大挑战。该单输入单输出传递函数模型构建方法通过简化复杂系统的动态特性描述,实现了对MMC 系统的快速建模和精确控制,为系统性能优化和运行稳定性提供了理论支持。该技术显著降低了控制系统设计的复杂度,同时提高了并网系统的响应速度和抗扰能力,为开发高性能换流器控制策略奠定了基础。该技术在新能源发电、智能电网、高压直流输电及工业驱动等领域具有广泛应用价值。随着全球对清洁能源的需求不断增长,该技术可助力提升新能源并网效率与稳定性,为电力电子行业的发展带来新机遇,并推动能源结构转型和可持续发展目标的实现。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种黑磷/溴化钠堆栈近场辐射热光伏发电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011029520.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">应用产品:柴油机余热回收系统、近场辐射热光伏发电设备、热电材料发电设备、有机朗肯循环(ORC)余热发电系统。技术优势:小型化、轻质化设计,高效利用柴油机烟气余热,将余热转换为直流电能。性能指标:实现余热利用设备的小型化和轻质化,提高柴油机烟气余热转换成直流电能的效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本项目基于柴油机烟气余热的黑磷/溴化钠堆栈近场辐射热光伏发电装置,在余热发电系统领域具有广泛的应用前景。该装置可以应用在柴油机、工业余热回收、建筑供暖等领域,实现高效、低成本的余热利用。通过使用黑磷/溴化钠堆栈近场辐射热发电,本发明实现了余热利用设备的小型化和轻质化,同时很好地将柴油机烟气余热转换成可以直接利用的直流电能,无需额外的管路和机械部件配置。这种创新的热光伏发电装置有望在工业和民用领域得到广泛应用,推动相关产业的发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">一种面向SSCB的功 申请号 CN202410416329.X率器件并联主动控制均流方法</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">一种面向SSCB(固态断路器)的功率器件并联主动控制均流方法具有显著的技术优势,为高性能电力保护装置的研发提供了关键支持。均流精度高:传统功率器件并联方式易因器件参数差异导致不均流,而该方法通过主动控制策略实时调整各并联器件的电流分配,确保均流精度大幅提升,减少单个器件过载的风险。动态响应快:采用先进的控制算法,该方法能够快速响应负载变化,实现对电流分配的自适应调节,保证系统稳定性,即使在极端运行条件下也能有效工作。可靠性强:通过均流控制显著降低了功率器件的热应力和电应力分布不均,延长了器件使用寿命,提高了固态断路器整体系统的可靠性和故障容限。灵活性和适应性高:该方法适用于多种功率器件和不同应用场景,可满足智能电网、分布式能源、轨道交通以及航空航天等领域的多样化需求。一种面向 SSCB(固态断路器)的功率器件并联主动控制均流方法具有广阔的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">固态断路器因其快速开断、无机械磨损、体积小等特点,正逐步取代传统机械断路器,广泛应用于智能电网、分布式能源、航天电力系统及工业电力保护领域。然而,固态断路器中功率器件的并联使用容易因不均流而导致单个器件过载甚至失效,这严重限制了其可靠性和使用寿命。该方法通过主动控制技术,实现了功率器件之间的精准均流分配,有效避免了器件过热和性能失衡问题,显著提高了系统的稳定性和安全性。其高响应速度和自适应能力使其能够适应不同负载和运行条件,降低了硬件设计复杂度和维护成本。随着智能电网的快速发展和对高性能电力保护装置的需求不断增加,该技术在工业电力、分布式能源并网、轨道交通电力保护以及高可靠性军事和航天电源系统中具有广泛的市场应用前景。其推广将推动固态断路器技术的普及,促进电力电子行业的技术革新与产业升级。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种光纤传导太阳能光伏发电系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010273746.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">郑州铁路职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本专利的光纤传导太阳能光伏发电系统通过简化的集光设计,降低了成本并提高了光汇集效率。其创新之处在于使用未加包层的光纤束,省去了复杂的光学元件和追踪系统。这种系统的技术优势在于其结构简单、制作方便,且能有效提升太阳能转换效率,具有良好的性能指标。这为太阳能发电领域带来了一种经济高效的新解决方案。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">这项专利的光纤传导太阳能光伏发电系统,通过其独特的集光技术和简化的设计,展现了显著的产业化潜力。它的成本效益、易于制造的特点,以及对传统太阳能追踪系统的优化,使其在太阳能市场中具有竞争优势,尤其适合规模化生产和广泛应用。这种系统有望推动太阳能行业向更高效率和更低成本的方向发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种防静电的电气柜</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202420032293.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">安徽理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">安徽省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于防静电电气柜,广泛应用于电力、通信、工业自动化等领域,用于保护电气设备免受静电干扰及环境因素的影响。二、主要技术优势(1)散热与温控技术提出了通过顶部散热风扇与多层隔板设计结合的散热方案,在电气柜内部有效控制温度提高设备稳定性,防止因过热导致的故障或损坏。(2)防静电涂层应用在电气柜内外壁应用了高效防静电涂层,能够有效减少静电积累,保证电气设备免受静电放电损害,尤其在高压或高频环境下具有显著优势。三、主要性能指标(1)柜体散热能力:通过顶部散热风扇与多层隔板设计,电气柜可实现高效的温控,确保电气设备在高温环境下稳定工作。(2) 防静电效果:防静电涂层的电阻值符合国际标准,能够有效抑制静电积累,避免静电放电对电气设备的干扰。一、产业现状、市场需求及应用场景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">随着全球科技的迅猛发展,电气设备和电子仪器的规模不断扩大,对设备的稳定性和安全性提出了更高的要求。尤其在高频、高电压或高温等恶劣环境中,静电的影响愈加显著。静电放电(ESD)对电子设备的损害已成为一个严重的技术难题。防静电电气柜作为防止静电积累并确保电气设备安全的重要设施,已经在多个行业中得到了广泛应用。二、潜在市场规模随着工业化、智能化程度的不断提高,防静电电气柜的需求也呈现增长趋势。根据行业分析,预计未来几年内,尤其在中国,随着新基建、工业互联网、绿色能源及数字化转型的推进,对防静电电气柜的需求将持续增长。三、核心竞争力高效防静电性能:通过采用高效防静电涂层和特殊的结构设计,产品能够有效减少静电积累,提升设备的抗静电能力,确保设备长期稳定运行。模块化设计与易维护性:电气柜内部结构模块化,便于安装、维护和升级。用户可以根据需要灵活配置防静电电气柜,适应不同规模的应用场景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">激光器 bar 条测试装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010398116.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明提供了一种激光器bar条测试装置,包括:底板、安装板、横梁架、bar条供给座、基板座、输送装置、加电装置、测试装置和识别装置;所述bar条供给座用于放置bar条;所述基板座用于为所述bar条提供测试场地;所述输送装置具有吸附功能,所述输送装置用于将所述bar条在所述基板座和bar条供给座之间运输;所述加电装置用于向所述 bar条上的激光器芯片供电,所述基板座用于为所述 bar条提供测试场地,所述识别装置用于识别所述bar条的位置。本发明操作便捷,测试装置设计合理,测试过程人工参与程度低,有效提高了激光器bar测试精度,降低了操作人员劳动强度,实现了高效、高质、安全地测试激光器 bar条。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">激光器 bar条测试装置的产业化前景很广阔:提高生产效率:测试装置能够快速、准确地对激光器bar条进行测试,提高了生产线的效率和稳定性,有助于降低生产成本和提高产量。保障产品质量:准确的测试能够确保激光器bar条的质量,提高产品的一致性和可靠性,满足市场对高品质激光器的需求。技术创新推动:随着激光器技术的发展,测试装置需要不断进行技术创新,以适应市场的需求,并推动产业技术的进步。市场需求支撑:在激光加工、激光医疗等领域,对高质量激光器的需求不断增加,测试装置将受到市场需求的积极支持。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">考虑无量测节点支 申请号路的海底直流供电系统故障区段定位方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202410934186.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段一种考虑无量测节点支路的海底直流供电系统故障区段定位方法具有多项技术优势,为复杂环境下的故障诊断与定位提供了高效解决方案。适应性强:该方法能够在无量测节点的条件下实现精准的故障区段定位,有效弥补了传统定位方法对量测点依赖性强的不足,特别适用于海底直流供电系统中复杂的网络拓扑</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="2">和长距离输电环境。定位精度高:通过对供电系统的电压、电流波形和拓扑特征的深入分析,该方法能够快速、准确地识别故障区段位置,显著降低定位误差,为系统的快速恢复提供保障。实时性强:采用智能算法和高效计算模型,该方法具备快速响应能力,可在短时间内完成故障诊断与定位,减少停电时间,降低经济损失和环境风险。无源节点兼容:该方法通过创新的建模与分析技术,克服了无量测节点信息缺失的挑战增强了系统的鲁棒性和适应性。广泛适用性:除了海底直流供电系统,该方法还可应用于其他类似场景的电力系统,如长距离直流输电网络和分布式能源供电网络,具有良好的推广价值。一种考虑无量测节点支路的海底直流供电系统故障区段定位方法具有广阔的产业化前景,能够满足海洋工程和能源产业对高效供电系统的需求。随着海底直流供电系统在海上风电场、海底通信、电力传输以及深海资源开发中的广泛应用,其高可靠性和快速故障恢复能力成为保障系统运行的关键。传统故障定位方法依赖于量测节点,但海底环境复杂、节点部署成本高,难以实现全面监测。该方法通过创新算法克服了无量测节点的挑战,实现了精准、快速的故障区段定位,显著提高了系统的稳定性与安全性。该技术能够大幅降低停电时间,减少设备损失和运维成本,具有极大的经济效益和社会价值。其应用领域涵盖海上风电、深海采矿、跨海直流输电等高价值场景,并且具备扩展到其他分布式电力网络的潜力。随着海洋资源开发和清洁能源利用的加速,该技术将成为保障海底直流供电系统安全稳定运行的重要支撑,推动相关领域的技术升级和产业化进程,为全球海洋经济发展和能源转型提供助力。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">三电平高开关频率碳化硅逆变器的低谐波控制系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010978490.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国石油大学(华东)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">(1)本发明采用两个具有幅值差的调制波产生互补驱动信号,互补的驱动信号的高电平之间存在驱动空缺区,将该驱动空缺区作为死区,能够避免逆变器直通短路,且能有效补偿死区效应,降低输出电流谐波。(2)本发明采用的滤波电感的电感值很小,造成的相位延迟很小,即调制波与输出电流之间的相位差延迟很小,因此能够通过选择开关Sel对原始调制波的方向进行判断,避免了对电流方向的判断环节。(3)本发明在主电路中采用两个感值较小且相等的隔离电感,能够消除左右两个桥臂之间的相互影响。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明能够有效避免死区效应,降低三电平高开关频率碳化硅逆变器的输出电流谐波。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电池的熵热系数测量方法、装置、系统和存储介质</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN202410915369.9</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">香港科技大学(广州) 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品商业圆柱电池、软包电池、方形电池。适用于锂离子电池及钠离子电池等。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">二、技术优势(1)提出了利用电池充放电过程数据原位计算熵热的方法,实现了总产热、不可逆热、熵热的分解。(2)提出了工况散热条件下的熵热系数测量技术,克服了传统方法频繁变更环境温度采集开路电压的不足,提高了测试方法的便捷性和适用性。三、性能指标适用于电池容量 0.1Ah 至数百 Ah,工况倍率 0.1C 以上的量热。</td></tr><tr><td colspan="7" rowspan="1">一、市场需求及应用场景锂离子电池及钠离子电池在近年来得到迅猛发展。电池产热是电池的关键特性之一,其中重要的产热来源是熵热。由于熵变会导致吸热或放热效应,熵热系数在研究电池内部材料性质和优化电池热管理方面具有重要意义。传统方法在计算熵热系数时,首先将电池调整至特定的容量状态,接着把环境温度调节到某个设定值。当电池温度达到稳态后,记录电池的开路电压。随后,改变环境温度并重新测量电池的开路电压。通过这一过程计算出特定电池容量下的电压与温度之间的微分关系,从而得出该电池容量对应的熵热系数。通常需要在多个不同的电池容量下重复进行这个过程,从而得到电池在充放电过程中,电池容量变化与熵热系数变化之间的关系,整个测量过程需要对环境温度进行精准控制,使得熵热系数的测量过程耗时、效率低下。二、核心竞争力能够在工况条件下,利用电池充放电过程数据,并结合温度信息即可以计算出电池的总产热、不可逆热和熵热。与传统方法相比,能够计算出电池在任意SOC 状态的熵热系数,提升熵热系数的计算效率和计算准确率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种锂电池全寿命周期的自适应无线充电系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010877101.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">洛阳理工学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一种锂电池全寿命周期的自适应无线充电系统,包括电池系统、无线充电系统、参数采集系统和电池管理系统,无线充电系统包括电源、发射端主电路、发射端控制电路、源端激励线圈、发射线圈、接收线圈、接收匹配线圈、接收端主电路及接收端控制电路,参数采集系统采集锂电池的电压、电流和温度参数信息并传递至电池管理系统,电池管理系统通过各项参数评估当前电池健康状态,无线充电系统根据电池管理系统评估的电池健康状态规划充电模式。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明基于锂电池的电池健康状态对无线充电方式进行全寿命周期规划,在不同生命周期阶段采用三种不同的充电模式,大幅度降低锂电池充电过程中可能发生故障的概率,尤其是降低电池寿命晚期过充和短期衰竭风险。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种 Buck 电路</td><td colspan="6" rowspan="1">申请号 CN202323351613.3 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">兰州大学</td><td colspan="3" rowspan="1">转化意愿 拟转让 地区</td><td colspan="3" rowspan="1">甘肃省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段基于 SiC 器件的 Buck 电路。用于电能转换环节</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">目前电能转换过程中损失能量较多,本专利针对这一问题设计一款降压电路。节约能量</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">用于红外光电的铅盐薄膜结构及其制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011528130.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国科学院重庆绿色智能技术研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">该专利对应的产品和技术优势是:一、产品:一种用于红外光电的复合结构铅盐薄膜二、技术优势:1. 复合结构铅盐薄膜结构更加致密,均匀性高2. 退火处理后的复合结构铅盐薄膜作为光电探测器噪声小,比探测率高3. 制备方法耗时短,工艺简单</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">用于红外光电的铅盐薄膜结构及其制备方法的产业前景看起来相当积极,这主要得益于其在红外光电领域的广泛应用和不断的技术创新。首先,铅盐薄膜材料,如硒化铅或硫化铅,因其特殊的物理和化学性质,在红外光电探测等领域具有显著优势。这些材料在红外光照射下能够产生电信号,从而实现红外光的探测与识别。随着红外技术的快速发展,对高性能、高稳定性的红外光电探测器的需求不断增长,这为铅盐薄膜材料的应用提供了广阔的市场空间。其次,随着制备技术的不断创新和进步,铅盐薄膜的制备过程逐渐实现了高效、稳定、可控制的目标。例如,通过物理气相沉积、化学气相沉积、溶液法等方法,可以制备出结构致密、均匀性高的铅盐薄膜。这些方法不仅提高了薄膜的性能,还降低了生产成本,为铅盐薄膜的产业化应用奠定了基础。此外,政策支持和市场需求也为铅盐薄膜产业的发展提供了有力支撑。各国政府纷纷出台政策鼓励新材料、新能源等领域的发展,为铅盐薄膜产业的快速发展提供了良好的政策环境。同时,随着红外光电技术的广泛应用,如夜视仪、红外热像仪、红外传感器等产品的普及,对铅盐薄膜材料的需求也在不断增加。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种单级式隔离型可升降压单相逆变器及其控制方法</td><td colspan="6" rowspan="1">申请号 CN202410390518.4 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="6" rowspan="1">转化意愿拟自行应用或产业化 地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明设计了一种单级式隔离型可升降压单相逆变器。其具有升降压的能力,可适应更宽范围的电池电压输入条件,提高功放设备的的整体利用率。同时单级式的变换过程相较于传统多级变换在体积、效率、成本上更有优势。其隔离的特点也可提高安全性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明提出的单级式隔离型可升降压单相逆变器可用于输入范围宽的功放场景,其输入端可直接链接电池,在电池输出范围内变化时可实现稳定输出,并且输入输出之间具有隔离效果,提高了装置的安全性,同时可多输出串联使用实现更宽的输出范围。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种单火线取电开关供电系统自校正同步脉冲触发方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010330936.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">温州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种单火线取电开关供电系统自校正同步脉冲触发方法。该方法应用于单火线取电开关供电系统,该系统包括第一取电开关供电子系统和第二取电开关供电子系统,采用单火线供电方式,用电设备连接在第二取电开关供电子系统的直流负载供电端子上即可取电,将第一取电开关供电子系统作为协调器建立协调器网络,第一取电开关供电子系统进行时延测量,根据第一计时时间进行同步处理;第二取电开关供电子系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">同样也进行时延测量,根据第二计时时间进行同步处理;使得第一取电开关供电子系统取电控制信号和第二取电开关供电子系统取电控制信号处于同一时序。采用本发明的方法,能够保障单火线取电开关供电系统的正常工作,避免短路现象的发生。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种单火线取电开关供电系统自校正同步脉冲触发方法。该方法应用于单火线取电开关供电系统,该系统包括第一取电开关供电子系统和第二取电开关供电子系统,采用单火线供电方式,用电设备连接在第二取电开关供电子系统的直流负载供电端子上即可取电,将第一取电开关供电子系统作为协调器建立协调器网络,第一取电开关供电子系统进行时延测量,根据第一计时时间进行同步处理;第二取电开关供电子系统同样也进行时延测量,根据第二计时时间进行同步处理;使得第一取电开关供电子系统取电控制信号和第二取电开关供电子系统取电控制信号处于同一时序。采用本发明的方法,能够保障单火线取电开关供电系统的正常工作,避免短路现象的发生。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种玻璃绝缘子</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202323497795.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">萍乡学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种光伏逆变器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010431368.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">上海海事大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">该逆变器彻底解决了光伏非隔离逆变器的共模漏电流问题,单级变换具有高的变换效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该逆变器适合应用于光伏发电和电动汽车充电等共模漏电流和功率密度要求高的场合。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种功率场效应晶体管动态特性多参量表征装置及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202410128758.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中山大学;湖南炬神电子有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="3">样品、实验阶段本发明提供一种功率场效应晶体管动态特性多参量表征装置及方法,其装置包括:参量测量模块和参量采集模块;参量测量模块包括驱动控制电路、加压控制电路和测量实施电路;驱动控制电路连接加压控制电路;加压控制电路连接测量实施电路;测量实施电路连接参量采集模块;驱动控制电路用于生成控制加压控制电路的驱动信号;加压控制电路用于对待测功率场效应晶体管施加电压应力;测量实施电路用于测量获得待测功率场效应晶体管的直接测量电参量;参量采集模块用于采样获取待测功率场效应晶体管的直接测量采样电参量,并根据直接测量采样电参量计算获得间接计算电参量。本发明可获得动态特性多参量,有助于分析待测功率场效应晶体管的动态稳定性。通过对待测功率场效应晶体管的直接测量采样电参量的测量和间接计算电参量的获取,可获得不同的漏极电压应力对于动态导通电阻和动态阈值电压的影响数据,有助于分析和监测待测功率场效应晶体管的动态稳定性。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">高压直流输电线路的故障定位方法、系统及直流输电线路</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010589249.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">1、面向电力设备制造企业、适用于各种电压等级电力网络故障准确诊断;2、面向大型工业园区、用电厂家,适用于供电系统、电气生产线、用电设备故障精确诊断。一、本专利对应产品本专利重点服务于电力设备制造企业、用电企业,用于供电网络、用电设备等的故障诊断、定位、恢复。二、主要技术优势故障位置的精确定位。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">工业制造、交通运输电气化程度越来越高。电力供应网络、用电网络与供电用电设备渗透程度越来越高。针对与电力网络与设备的故障诊断与定位具有广阔应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电池挤压测试用挤压头</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202420051761.9</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">厦门理工学院 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">对应产品电池挤压测试用挤压头通常作为电池挤压试验机的一部分,专门设计用于在电池挤压测试中施加压力。这些挤压头可能由不同的材料制成(如钢、合金等),并具有不同的形状和尺寸,以适应不同类型的电池测试需求。市场上存在多种品牌和型号的电池挤压测试用挤压头,用户可以根据具体需求选择合适的产品。技术指标材料:挤压头的材料应具有高硬度和耐磨性,以确保在测试过程中不会变形或损坏。常见的材料包括不锈钢、合金钢等。形状与尺寸:挤压头的形状和尺寸应根据被测试电池的类型和尺寸进行设计。例如,对于圆柱形电池,挤压头可能具有与电池直径相匹配的圆形截面;对于方形或扁平电池,挤压头可能具有更复杂的形状。表面处理:为了提高挤压头的耐磨性和抗腐蚀性,可能需要进行特殊的表面处理,如镀铬、喷砂等。安装与拆卸:挤压头应易于安装和拆卸,以便在测试过程中快速更换或调整。性能指标挤压力:挤压头应能够施加足够的压力以模拟电池在实际使用中的挤压情况。挤压力的大小应根据测试标准或用户要求进行调整。精度:挤压头的精度应足够高,以确保测试结果的准确性和可靠性。精度包括位置精度、压力精度等。耐用性:挤压头应具有良好的耐用性</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">电池产业的快速发展:随着电动汽车、储能系统以及各类便携式电子设备的普及,电池产业呈现出快速发展的态势。这直接带动了电池测试设备的需求增长,包括电池挤压测试用挤压头。电池安全性的重视:电池的安全性能是消费者和制造商共同关注的焦点。电池挤压测试是评估电池安全性能的重要手段之一,因此,对电池挤压测试用挤压头的需求也在不断增加。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">生物质热解炭化及定向调控技术及装备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010980935.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本组合专利围绕生物质热解炭化技术、原料烘干预处理技术、高效传热传质技术、过程调控技术、热解气催化裂解技术、生物炭还田利用等全链条,开展关键技术及装备突破。显著提升秸秆热解炭化技术水平和转化效率,提升了热解气燃气品质和生物炭孔隙结构。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">随着双碳目标的提出,生物质热解炭气联产技术作为一种以生物炭、热解气为主的热化学高效转化技术,有效实现可再生能源替代化石能源利用。其中,热解气作为一种清洁燃气,热值可达14-18MJ/Nm3,可用于炊事、供暖、供热等使用;生物炭可进一步转化为土壤改良剂、吸附剂、储能材料等高值产品,具有广阔的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种高分子聚合物 申请号混合式催化气化装置</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202410711322.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">新乡医学院三全学院;河南省精神病医院(新乡医学院第二附属医院);河南省人民医院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明针对现有的问题,提供一种高分子聚合物混合式催化气化装置,所述装置结构设计精巧,操作维护简单,自动化程度高,可高效实现高分子聚合物有机固废的无害化处置。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">气化技术是指在高温条件下使高分子聚合物有机固废与气化剂发生气化反应,产生CO、H2等可燃气,具有处理效率高、处置彻底、无二次污染、气化产物价值高等优点,是目前极具潜力的高分子聚合物有机固废处置技术,但尚需开发高效的气化装备。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">生物质热解炭化及定向调控技术及装备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010992008.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本组合专利围绕生物质热解炭化技术、原料烘干预处理技术、高效传热传质技术、过程调控技术、热解气催化裂解技术、生物炭还田利用等全链条,开展关键技术及装备突破。显著提升秸秆热解炭化技术水平和转化效率,提升了热解气燃气品质和生物炭孔隙结构。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">随着双碳目标的提出,生物质热解炭气联产技术作为一种以生物炭、热解气为主的热化学高效转化技术,有效实现可再生能源替代化石能源利用。其中,热解气作为一种清洁燃气,热值可达14-18MJ/Nm3,可用于炊事、供暖、供热等使用;生物炭可进一步转化为土壤改良剂、吸附剂、储能材料等高值产品,具有广阔的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种具备散热功能的配电柜</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202323348994.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">天津科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">天津市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段本实用新型公开了一种具备散热功能的配电柜,应用在配电柜技术领域,本实用新型通过设置进气风机将外界的空气抽入柜体中对电子元器件进行散热,同时能够通过防护网和过滤板对进气风机抽入柜体中的空气进行过滤,避免灰尘杂质进入柜体中影响电子元器件正常运行,同时滑槽的设置也便于过滤板能够配合拉手快速从固定框架内侧取出,便于快速更换过滤板,大大提高了配电箱的整体散热效果;通过设置驱动电机带动转动轴转动的同时使齿轮旋转,使齿轮带动驱动电机、托板和连接壳在升降轨道内侧垂直移动,进而使插板在配电柜中垂直移动,根据柜体内部安装的电气元件的数量,对多个托板之间的间距进行调节,能够提高柜体内部的安装容量,大大提高了配电柜内部空间利用率。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">前景广阔</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种风力发电机组轴系对中监测装置及监测方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010232167.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国海洋大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明重点用于一种风力发电机组轴系对中监测装置及监测方法,可以提前发现轴系旋转过程中产生的对中超差故障,起到提前预警作用。二、主要技术优势(1)提出了一种风力发电机组轴系对中监测装置及监测方法,通过四个声发射传感器信号强度比的变化来体现轴系对中偏差,可以提前发现轴系旋转过程中产生的对中超差故障,起到提前预警作用;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景风力发电近二十年来迅速发展。截至2022 年底,中国风电累计并网规模达3.65亿千瓦。二、潜在市场规模风电产业高速增长的同时,随之而来的是大量的机组故障问题。其中,因齿轮箱和发电机故障造成的机组故障,约占整个机组故障的三分之一左右。三、核心竞争力(1)传统的在线测量手段,仅局限在对发电机、齿轮箱振动加速度的测量上。通过设置一个加速度限制,当振动超过限制后,系统发出故障报警,此方法的局限在于不能捕捉故障早期特征,提前发现故障点;(2)监测报警系统根据高速轴与轴伸允许的对中偏差,折算出声发射传感器允许的信号强度比例及偏差,根据强度比例大小,设定绿色、黄色、红色、橙色四个故障报警等级.</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="7" rowspan="1">一种基于风电机组 申请号 CN202410750139.1 专利星级 ★★★★★健康状况的功率调度方法、系统及介质</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="7" rowspan="1">湖南大学 转化意愿 拟许可 拟转让 地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段本发明旨在针对风电场普遍限电的情况下优先选择各运行参数良好也即健康程度高的机组承担发电任务,从而既可增加机组出力可靠性,避免机组因非计划停机造成发电指标损失,又有利于合理安排机组运维计划,延长设备寿命。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">可应用于风电领域所有的风电场中央管理系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种模拟车辆工况</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010423342.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1">动力电池荷电状态SOC 估算优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及电池管理系统技术领域,尤其涉及一种模拟车辆工况动力电池荷电状态SOC估算优化方法。本发明具主要技术优势:本发明的实施例可以提高应对不同温度环境和充放电切换工况的估算稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">动力电池荷电状态SOC是电池管理系统中重要的评估电池运行状态的参数,电池荷电状态 SOC表征电池剩余电量,对车辆的续航里程具有参考价值。如何准确、快速、精确地预测动力电池模组中单体电池和整个模组的荷电状态 SOC,并提高预测精度和稳定性?。为解决上述技术问题,本发明的目的是提供一种模拟车辆动态工况动力电池荷电状态SOC估算方法,对电池模组工况进行多环境动态模拟,采样数据点进行优化处理以分组,将数据分隔成训练集、测试集,其中测试集用于对LSTM神经网络的网络层数、隐藏节点个数进行轻量化减少预测时间和泛化能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种装配式建筑钢结构连接用限位组件</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202323408653.7</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">义乌工商职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="4">样品、实验阶段本实用新型属于建筑技术领域,尤其为一种装配式建筑钢结构连接用限位组件,包括底板,底板的顶部设有固定架和驱动架,固定架和驱动架相对应的一侧分别开设有安装槽,安装槽的内部设有固定板,固定板上设有升降组件,底板的顶部对应驱动架的位置开设有两组第一滑槽,第一滑槽的内部设有驱动组件,固定架和驱动架相对应一侧分别设有安装块,安装块的顶部开设有第二滑槽,本实用新型通过启动第一电机带动螺纹轴进行旋转,从而带动螺纹筒进行上下移动,螺纹筒通过连接杆带动滑块在第二滑槽的内部进行滑动,滑块通过滑杆推动压块进行移动,从而通过压块对钢结构进行固定,从而防止钢结构在施工中发生晃动,从而避免装配时发生偏移。与现有技术相比,本实用新型提供了一种装配式建筑钢结构连接用限位组件,具备以下有益效果:1、该一种装配式建筑钢结构连接用限位组件,通过设置升降组件和固定组件,通过启动第一电机带动螺纹轴进行旋转,从而带动螺纹筒进行上下移动,螺纹筒通过连接杆带动滑块在第二滑槽的内部进行滑动,滑块通过滑杆推动压块进行移动,从而通过压块对钢结构进行固定,从而防止钢结构在施工中发生晃动,从而避免装配时发生偏移。2、该一种装配式建筑钢结构连接用限位组件,通过设置驱动组件,通过启动第一滑槽带动螺纹杆进行旋转,螺纹杆通过螺纹块带动驱动架进行移动,从而对固定架和驱动架之间的间距进行调节,从而便于对不同规格的钢结构进行固定限位。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">电力系统云储能技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010324053.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明针对现有云储能系统不能使用分布式储能资源的问题,改进云储能服务提供商决策模型,使云储能服务提供商可以利用分布式的储能资源为用户提供云储能服务,并参</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">与电网的辅助服务。为了提升决策的效率和准确性,云储能服务提供商的调度控制先进行日前优化决策,再根据实时情况进行调整。本发明方法能够拓宽云储能系统中储能资源的来源,同时为电网的调频、调峰等辅助服务需求提供有益的支撑,还可以提高云储能系统中所集成的分布式储能资源的利用率。通过尽力避免分布式储能资源在较低荷电状态下放电,云储能服务提供商可以在调用分布式储能资源时减少因深度放电所导致的分布式储能的容量衰减和寿命损失,使得分布式云储能的调度控制更加合理、有效。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及一种可参与电网辅助服务的分布式云储能调度控制方法,属于电网中储能技术应用领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="7" rowspan="1">一种双高电力系统 申请号 CN202410173520.6 专利星级 ★★★★★频率安全分析方法及装置</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="6" rowspan="1">转化意愿 地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="3">样品、实验阶段本发明公开了一种双高电力系统频率安全分析方法及装置,涉及电力系统技术领域,方法包括:在双高电力系统的频率偏差超过频率死区时,依据修正后的有功调节资源响应功率,修正转子运动方程,获得修正后的转子运动方程;若有功调节资源响应功率小于功率输出限幅,则依据修正后的转子运动方程在最大频率偏差点处建立第一功率平衡方程,求解第一功率平衡方程,得到第一最大频率偏差时间和第一最大频率偏差值;若有功调节资源响应功率大于功率输出限幅,则依据第一最大频率偏差时间将正比例函数修正为第一分段函数,根据第一功率平衡方程和第二分段函数,建立第二功率平衡方程,求解第二功率平衡方程,得到第二最大频率偏差时间和第二最大频率偏差值。本发明公开了一种双高电力系统频率安全分析方法及装置,涉及电力系统技术领域,方法包括:在双高电力系统的频率偏差超过频率死区时,依据修正后的有功调节资源响应功率,修正转子运动方程,获得修正后的转子运动方程;若有功调节资源响应功率小于功率输出限幅,则依据修正后的转子运动方程在最大频率偏差点处建立第一功率平衡方程,求解第一功率平衡方程,得到第一最大频率偏差时间和第一最大频率偏差值;若有功调节资源响应功率大于功率输出限幅,则依据第一最大频率偏差时间将正比例函数修正为第一分段函数,根据第一功率平衡方程和第二分段函数,建立第二功率平衡方程,求解第二功率平衡方程,得到第二最大频率偏差时间和第二最大频率偏差值。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种氢燃料电池动力系统、斩波电路控制系统和方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011554609.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">北京理工大学深圳汽车研究院(电动车辆国家工程实验室深圳研究院)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本专利应用于 10KW 氢燃料 DCDC 转换模块,输入 50V-100V输出53V;拓扑简单、控制方便。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">可应用于氢燃料 DCDC 电源转换的控制方案设计</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种分布式光伏电站智能监控平台及方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN202410288975.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">信阳师范学院 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="1">地区 河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">光伏监控</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">光伏监控</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种辅助回路最低损耗的无桥双升软开关整流器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010648778.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中北大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">山西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明属于电力电子变流技术领域,具体涉及一种辅助回路最低损耗的无桥双升软开关整流器。在众多的PFC 电路中,Boost变换器因其结构简单、输入电流连续和特性统一性强得到广泛的应用。其中无桥 Boost PFC 通过减少工作回路上半导体器件的数量来降低导通损耗,达到提高效率的目的。但无桥PFC中的开关损耗问题突出,当提高开关频率时,电路中的开关损耗会随之增大,尤其是当电路工作在CCM时,续流二极管的反向恢复电流将会增大开关管的开通损耗。为了降低开关损耗和动态开关应力,实现高开关频率操作,辅助谐振换流极软开关拓扑结构不影响原主回路工作模式,不增加开关应力,得到了广泛关注。本发明提供了一种关断损耗减小、效率高、零电压开通的辅助回路最低损耗的无桥双升软开关整流器。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明属于电力电子变流技术领域,具体涉及一种辅助回路最低损耗的无桥双升软开关整流器,包括主电路和辅助电路,所述主电路包括第一主开关管、第一主整流二极管,所述第一主开关管的漏极与第一主整流二极管的正极均连接在P点上,构成主回路左桥臂;所述第二主开关管的漏极与第二主整流二极管的正极均连接在Q点上,构成主回路右桥臂;所述第一主开关管的源极、第二主开关管的源极均与直流母线的负极连接,所述第一主整流二极管的负极、第二主整流二极管的负极均与直流母线的正极连接。本发明实现了主回路开关和辅助回路开关的零电压开通,吸收电容设计使得关断损耗减小,使整流器效率得到了大幅度提高。本发明Ⅰ可用于整流。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种预制 UHPC 箱型立柱与承台间的连接构造及施工方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202410749390.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">优势明显,性能突出</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">前景较好</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种高压线巡检机器人及巡检装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010311645.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">潍坊工程职业学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及一种高压线巡检机器人及巡检装置,属于电力设施技术领域。该高压线巡检装置包括挂架和高压线巡检机器人,高压线巡检机器人固定于挂架上且能够分离。高压线巡检机器人包括机体、行走件和四条悬挂臂;四条悬挂臂同步转动且每个悬挂臂均具有预</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">设阅值的独立自由摆动区间,行走件被配置为挂设于高压线的斜上方且悬挂臂位于高压线的外侧。在遇到束线器等障碍物时,悬挂臂张开,行走件沿着障碍物运动,直至通过障碍物后,悬挂臂回复至原位。这种结构的高压线巡检机器人可以轻松通过障碍物,此外,由于悬挂臂采用张开及合拢等方式,可以适应不同距离的高压线。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">鉴于此,本发明实施例的目的在于提供一种高压线巡检机器人,在遇到束线器等障碍物时,悬挂臂张开,行走件沿着障碍物运动,直至通过障碍物后,悬挂臂回复至原位。这种结构的高压线巡检机器人可以轻松通过障碍物,此外,由于悬挂臂采用张开及合拢等方式,可以适应不同距离的高压线。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="7" rowspan="1">一种基于分数阶模 申请号 CN202410430347.3 专利星级 ★★★★★型电流变化率的短路保护方法及电路</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="7" rowspan="1">湖南大学 转化意愿 地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种基于分数阶模型电流变化率的短路保护方法及电路,通过方法获取保护电路的第一电流数据,并创建与所述第一电流数据相对应的分数阶模型;实时获取保护电路的第二电流数据,并结合所述分数阶模型,生成与所述第二电流数据相对应的第-电压数据;获取第二电压数据,并结合所述第一电压数据,实时生成与保护电路相对应的短路故障数据;其中,所述第二电压数据为与电流变化率相对应的预设定电压阈值;以及与所述方法相对应的保护电路,可以更加快速且精准对保护电路的短路故障做出响应</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">与硅(Si)相比,碳化硅(SiC)等宽禁带半导体具有更高的击穿场、更高的导热率和更高的电子迁移率等性能;碳化硅的带隙越宽,工作温度越高。较高的击穿场有利于减小芯片尺寸、电容和导通状态电阻(Ron)。更高的导热系数有助于更好的散热和更小的热阻。较高的电子迁移率有利于提高开关性能和电流密度。与硅绝缘栅双极晶体管(IGBT)相比,使用SiC 器件的电力电子电路变得更紧凑,更高效,更轻量化,而 SiC 金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)器件是所有 SiC 器件中最受欢迎的器件。在新能源行业中,SiCMOSFET 具有极广的应用范围。然而,SiC MOSFET的芯片尺寸较小,具有较短的短路耐受时间。因此,它所需的短路检测速度比IGBT 快得多。传统的基于di/dt 电流变化率电流变化率的短路保护法存在精度不够高,响应速度不够快的技术问题缺陷,提供一种基于分数阶模型电流变化率的短路保护方法及电路,可以更加快速且精准对保护电路的短路故障做出响应,从而更大程度发挥 SiC MOSFET 器件的作用</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">直流升压变换器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010455356.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明具体涉及了一种直流升压变换器及其控制方法,旨在解决传统直流升压变换器存在的损耗大、工作范围窄的问题。本发明原边两个升压电路并联互补分担功率损耗,电流纹波频率为主开关管开关频率的两倍,不但能采用结构简单的变压器提供较高升压比,又能通过谐振软开关降低变换器开关应力,提高了变换器的性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">光伏并网发电是太阳能利用的重要途径之一,随着大功率电力电子半导体器件的发展直流输电成本的逐步降低,柔性直流输电技术得到了快速发展,光伏直流并网由于拥有多端柔性直流系统的灵活、可靠和经济等特点,更加适用于分布式发电与电力市场等领域,成为未来光伏发电的一种重要利用形式。光伏电池具有输出特性软、电压等级低和</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">电压波动范围大等特点,因此需要经过具有高电压增益、宽输入电压范围的DC/DC 功率变换后升压成为稳定的直流高压以满足直流并网或负载的需求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">电池光纤传感解调装置及光纤通信系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202420068947.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">香港科技大学(广州)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于小型化、低成本电池智能光纤解调系统开发,用于电池健康安全检测。二、主要技术优势(1)提出了利用分布式反馈(DFB)激光器在脉冲模式下诱导频率啁啾的方法。(2) 基于波长解调信号处理方法,部分替代了昂贵的光谱分析仪。(3)解决了传统解调仪扫描速率低的问题,能够以MHz 级的扫描速率实现准确性和重复性。(4) 基于时分复用(TDM)技术实现了多个传感点的监测。三、主要性能指标(1) 波长重复性不低于4 pm;(2) 波长精度:不低于:3pm;(3) 多点测量数量:不低于 20 个;(4) 动态范围:不小于8 dB。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、市场需求及应用场景:随着智能储能电池和电动汽车的快速发展,对电池状态监测和健康管理的需求日益增加,感知电池的内部状态,如温度、压力、气体成分等物理参数的监测,成为保障电池安全的重要组成部分。本专利聚焦于低成本、小型化电池智能光纤解调系统的研发,特别适用于电池健康监测与安全检测领域。传统的电池光纤解调系统主要依赖于两种技术路线:一是基于可调谐激光器和光电调测器的系统,二是基于宽带光源和光谱分析仪的系统。但它们的成本较高,单套设备的价格通常在十万元以上,极大限制了电池光纤传感技术的广泛应用。核心竞争力:本专利提出的低成本、小型化电池智能光纤解调系统,结合了多点传感和高扫描速率技术,通过引入时分复用技术(TDM),该系统可实现多路传感器的并行监测,本专利技术能够在MHz级扫描速率下实现精确的波长测量,提升了电池健康监测的实时性和精度,极大地提高了系统的监测能力和效率,同时大幅降低了成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">液冷式风力发电机组的温度控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010858632.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏财经职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">实用性很强</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">风能作为可再生能源的重要组成部分,在双碳目标下备受关注,并取得了广泛的利用;风力发电机组是一种将风能转换为电能的绿色装备,十四五期间风力发电机组的装机量将迎来历史新高。高比例可再生能源占比下的新型电力系统需要高装机量的风力发电机组来支撑,同时,新型电力系统对风力发电机组提出了更高的要求,那就是高可靠性、高安全性、高经济性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种生物炭制备装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202323536019.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">陇东学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">甘肃省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">产业化前景很好。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">太阳能光伏光热直驱型能源系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202020613125.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">苏州市职业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型提供了一种太阳能光伏光热直驱型能源系统,该系统包括光伏光热一体供能装置、控制器单元、储水装置、市电互补模块、光伏发电供电单元、测控模块A、测控模块B和光伏光热采集模块组成。采用全新的光伏光热一体化装置架构,在光伏发电通过水冷循环系统降温提升水温后,再经二次光热进行水温加热处理,此外还可以通过光伏发电直驱式加热和市电互补辅助加热,进一步提升热能效果,满足正常热能需求,解决了常规光伏光热利用的能效利用效果差、水温难以提升、系统效率低等难题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型提供了一种太阳能光伏光热直驱型能源系统及控制方法,采用全新的光伏光热一体化装置架构,在光伏发电通过水冷循环系统降温提升水温后,再经二次光热进行水温加热处理,此外还可以通过光伏发电直驱式加热和市电互补辅助加热,进一步提升热能效果,满足正常热能需求,解决了常规光伏光热利用的能效利用效果差、水温难以提升、系统效率低等难题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="7" rowspan="1">一种配电网配电状 申请号 CN202111531323.X 专利星级 ★★★★★态监测系统及其监测方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">辽宁生态工程职业学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 辽宁省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段技术领域本发明属于配电状态监测技术领域,特别是涉及一种配电网配电状态监测系统及其监测方法。背景技术为了规范配网状态检修管理,确保配网安全可靠运行,适应当前电网管理需要,国家电网公司决定开展配网状态检修工作。配网状态检修工作的主要内容包括信息收集、状态评价、检修策略、检修计划、检修实施、评价与考核六个方面,设备状态的评价信息来源基于巡检及例行试验、诊断性试验、带电检测、在线监测、不良工况等状态信息,设备状态评价综合现象强度、量值大小以及发展趋势,做出状态值判断,通过状态值的判断可以实现配电网配电状态的监测,以便于及时的维护;本发明具有以下有益效果:1、本发明中通过标记模块的设置,可以使配电网单元在正常使用状态下获取的数值作为参数,用于后Η时间点但总时长相等的配电网单元参考对比,该对比可以排出设备老化等对监测的影响,提高监测数据的参考价值,使监测效果更好。2、本发明中外环境检测模块的设置,可以对配电网单元上的外部环境进行监测,充分考虑到外部环境对配电网单元的影响,从而提高整个监测系统的适用性。3、本发明中异常处理单元的设置,可以在监测系统无法通过数据来监测处故障时。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td>产业化前景 专利名称</td><td colspan="7">本发明中配电网配电状态监测系统,包括检测单元和巡检单元,检测单元设置在配电网 单元中,同时巡检单元设置在控制终端中,检测单元包括:用于对配电网单元中的设备 节点和接头进行数据采集的内环境检测模块;用于对配电网单元所处环境的温度、湿度 和灰尘度进行数据采集的外环境检测模块;用于对配电网单元使用时间、配电规模和配 电量进行记录的标记模块;以及用于与内环境检测模块。本发明可以有效提高监测的准 确性,提高监测的效率,通过丰富监测因素,使其监测适用性更强,本装置还能对突发 状况进行监测,实用性广。 输入电流连续的单 申请号 CN202010305993.9 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">相高增益光伏并网 逆变器及控制方法</td><td>转化意愿</td><td></td><td></td><td>江苏省</td></tr><tr><td>所属院校 技术成熟度</td><td colspan="2">南通大学</td><td>拟许可</td><td colspan="4">地区</td></tr><tr><td>技术简介 技术优势:</td><td colspan="7">样品、实验阶段 产品:这是一款单相高增益光伏并网逆变器,专为将光伏电池的直流电转化为电网兼容 的交流电设计。</td></tr><tr><td></td><td colspan="7">1. 连续输入电流,降低滤波电容需求,提升系统可靠性,可能实现无电解电容设计。 2. 强大的升压功能,低占空比下实现高电压增益,扩大输入电压范围。 3. 优化控制和电路设计,提高转换效率。 4. 减小电容电压应力,延长组件寿命。 5. 简化结构,高集成度,减少器件数量。 6. 制造成本低,因结构简化和电容需求减少。 性能指标: 1. 占空比 D:0.4≤D&lt;0.5。 2. 调制比 M:M≤0.8。 3. 电压增益G=5(D=0.46,M=0.8)。 4. 开关管选项:金氧半场效晶体管或反向并联二极管。 5. 电流连续:L1 和L2 电感电流连续。 控制方法: 1. MPPT控制,最大化光伏输入功率。 2. 并网控制,保持直流电压和并网电流稳定。 3. PWM 和 SPWM 调制,分别用于升压和逆变控制。 专利涉及一种单相高增益光伏并网逆变器及控制法,特征在于输入电流连续,适应宽电 压范围,效率高,电容电压应力低,结构简洁,成本效益显著。尤其适用于光伏发电系</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="7">统,能减小滤波电容,提升系统可靠性和功率密度。控制方法含MPPT和并网控制,确 保各种条件下稳定运行。鉴于可再生能源尤其是光伏系统的增长,此专利技术有广阔应 用前景,能优化逆变器设计,降低成本,提升性能,对光伏产业极具市场潜力。但产业 化还需考虑技术转让、知识产权、市场竞争和现有技术兼容性等问题。</td></tr><tr><td>专利名称 所属院校</td><td colspan="2">一种秸秆热解焦油 原位聚合成炭方法 中国农业科学院农 业环境与可持续发</td><td>申请号 转化意愿</td><td>CN202410092435.7 拟许可</td><td>专利星级 地区</td><td>★★★★★ 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1">展研究所</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="3">试生产、应用开发阶段本专利发明了一种秸秆热解焦油原位聚合成炭方法,涉及焦油原位聚合成炭技术领域包括热解工序、焦油聚合工序、产物收集工序;热解工序:将生物质通过高温裂解为气态物质,气体物质在载流气的作用下,进入下一工序;焦油聚合成炭工序:经过热解产生的气态物质,在载流气作用下进入焦油聚合成炭反应器,聚合成炭。产物收集工序:热解区的生物炭和焦油聚合成炭反应区的聚合炭及CO、H2、CH4等可燃性气体收集。本发明不但能够从根源上减少焦油的生成,减少焦油带来的危害;并且提出将焦油直接转化为炭,增加了热解过程中炭的产量,为生物质热解技术提供了新思路、新方法。热解技术具有原料适用范围广、具有良好的经济效益和生态效益等优势。但是热解过程会产生约22∼32%的焦油,焦油具有强腐蚀性、黏度大等缺点,极大程度影响了热解气的输送和质量,进一步限制了热解技术的发展以及热解气的应用。本专利可有效解决该问题,在生物质热解、气化等领域具有较好的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">生物质热解</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010799302.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明利用电弧产生的高温区实现生物质炭化,相比于传统的热解炭化和水热炭化法相比,具有能耗低、效率高、能极快速实现生物质炭化等优势,且工艺灵活、操作简单、设备占地面积小,非常适用于规模化生产。本发明以制浆造纸黑液固形物全组分为原料一步炭化即得高性能多孔碳复合材料,区别于从黑液中分离、提取、纯化得到木质素,再添加模板剂、活化剂等实现炭化造孔的传统方法,工艺路线短、操作简单。本发明利用黑液固形物中原有的氢氧化钠、钠盐、寡糖等作为木质素炭化造孔的模板剂和活化剂及CO2吸附的碱性物质来源,无需额外添加模板剂和活化剂及其他碱性物种和碱性材料成本低、经济效益高。本发明所得多孔碳复合材料兼具CO2物理吸附的多孔结构及CO2化学吸附的碱性物种,无需二次处理,能大幅提高CO2吸附量。且多孔碳孔隙结构发达以微孔和介孔为主,具有高比表面积和孔容,富含表面氧官能团,为制浆造纸黑液的高值化利用提供了新的思路,突破了传统焚烧处理法的局限。本发明在均匀搅拌状态下快速冷冻,能使有机物和无机物混合均匀,便于后期炭化时均匀造孔,且冷冻产生的冰晶也具有模板。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明利用电弧产生的高温区实现生物质炭化,相比于传统的热解炭化和水热炭化法相比,具有能耗低、效率高、能极快速实现生物质炭化等优势,且工艺灵活、操作简单、设备占地面积小,非常适用于规模化生产。本发明以制浆造纸黑液固形物全组分为原料一步炭化即得高性能多孔碳复合材料,区别于从黑液中分离、提取、纯化得到木质素,再添加模板剂、活化剂等实现炭化造孔的传统方法,工艺路线短、操作简单。本发明利用黑液固形物中原有的氢氧化钠、钠盐、寡糖等作为木质素炭化造孔的模板剂和活化剂及CO2吸附的碱性物质来源,无需额外添加模板剂和活化剂及其他碱性物种和碱性材料成本低、经济效益高。本发明所得多孔碳复合材料兼具CO2 物理吸附的多孔结构及CO2化学吸附的碱性物种,无需二次处理,能大幅提高CO2吸附量。且多孔碳孔隙结构发达以微孔和介孔为主,具有高比表面积和孔容,富含表面氧官能团,为制浆造纸黑液的高值化利用提供了新的思路,突破了传统焚烧处理法的局限。本发明在均匀搅拌状态下快速冷冻,能使有机物和无机物混合均匀,便于后期炭化时均匀造孔,且冷冻产生的冰晶也具有模板。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种新能源汽车电</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202410611920.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="2">池防爆性能检测装置</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="4" rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东理工职业学院</td><td colspan="6" rowspan="1">转化意愿 拟许可 拟转让 地区 山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">新能源汽车电池主要用于驱动新能源汽车的电机,从而驱动新能源汽车行驶,新能源汽车电池以刀片电池为主,与传统的圆柱形电池相比,刀片电池的设计更加扁平,外形类似于一块薄片,主要用于新能源汽车的动力电池组装中,提供车辆驱动所需的电能。高低温防爆性能测试是评估新能源汽车电池安全性能的重要手段之一,防爆性能测试可以帮助验证电池系统在极端环境下的稳定性和安全性,以应对可能发生的事故,并且通过测试可以评估电池在不同温度条件下的适应性,同时可以发现电池设计或制造中存在的潜在问题和改进点,为后续产品改进提供重要参考,现有的技术在对新能源汽车刀片电池进行检测时,通常直接将刀片电池放置并安装在挤压检测设备的工作台上,随后启动挤压检测设备,挤压检测设备对刀片电池进行挤压,从而实现刀片电池的防爆性能检测,然而由于新能源汽车的型号和品牌不同,使用的刀片电池尺寸不同,而现有的挤压检测设备的检测头的尺寸固定,存在不能完全对刀片电池进行检测或者检测施加的压力不能完全作用到刀片电池上的问题,并且施加的压力的稳定性低,容易影响检测的准确性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明中采用的调距部件可以对施加下压力的长度范围进行调节,从而对不同长度的电池施加压力,确保检测的全面性,避免出现部分位置漏检以及施加压力不均匀的问题,提高了检测的效果,检测单元可以进行挤压头的快速更换,且无需对挤压头进行安装和拆卸,提高了挤压头更换的速率,进而提高了电池检测的效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种带集风体的垂直轴风力发电机</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010423352.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">南京工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">新型风力机</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">新能源行业。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">混合器件三电平ANPC 变换器及其配置优化方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN202410435901.7</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让 拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段本发明属于电力电子变换器技术领域,涉及一种基于混合器件配置优化的三电平 ANPC效率成本与热均衡的综合性能优化方法。本发明的优势:1)利用混合 ANPC 在其调制策略下钳位管和内管的电流有效值差距较大的特点,钳位管和内管采用不同电流等级的混合器件,降低钳位管混合器件的电流等级,可提高混合器件的电流利用率,充分利用钳位管 SiIGBT的导通特性优势,降低钳位管功率器件的成本。2)利用钳位管和内管损耗分布不均衡的特点,钳位管和内管采用不同的电流配比,钳位管采用 SiC MOSFET 电流等级较低的混合器件组合,开关损耗和通态损耗均更大的内管采用 SiC/Si电流配比较大的混合器件组合,以较低成本的增加实现较大程度地降低变换器的功率损耗和功率器件的最大结温。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明充分利用钳位管 SiIGBT的导通特性优势,降低钳位管功率器件的成本;以较低成本的增加实现较大程度地降低变换器的功率损耗和功率器件的最大结温。与现有的两种主流方案相比,本发明方案可实现成本和效率的综合折衷,具有极高的性价比。首先,本发明方案的优势是效率高,在不显著增加成本的前提下(成本增加了约18%),效率提高了0.10%;此外,本发明的优势是成本低,本发明方案成本降低了约22%,效率仅降低了0.05%,功率器件的最大结温相近即最大输出功率相近。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">基于可切换滑模趋近率的双馈感应发电机故障检测方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010550299.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">为了对双馈感应发电机系统状态进行稳定跟踪,并实现故障检测的目的,在此提出了一种基于新型滑模观测器的双馈感应发电机故障检测方法。由于滑模观测器设计简单、对未知信号抗干扰性强、能进行故障重构等优点,本发明将滑模观测器运用于双馈感应电机的状态跟踪和故障检测。首先,本发明根据双馈感应发电机的数学模型与滑模变结构控制理论设计了一种基于新型可切换趋近率的滑模观测器,对其转子电流进行观测,通过对比不同时刻滑模控制率的变化趋势和实际转子电流值与观测值的残差来判别风电系统是否发生故障。然后本发明给定电网端电压跌落故障,双馈感应发电机定子匝间故障和转子电流传感器故障三种常见故障,用以证明此滑模观测器能很好的对不同位置发生的故障进行故障检测,可以看出基于滑模观测器的故障检测方法具有对故障的灵敏度高、鲁棒性强、判別效果好等特点</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明提出的滑模观测器的故障检测方法具有对故障的灵敏度高、鲁棒性强、判别效果好等特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种多分布式光伏 申请号聚合下信息物理协同调频方法和装置</td><td colspan="5" rowspan="1">CN202410496065.3 专利星级 ★★★★大</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京邮电大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="5" rowspan="1">地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种多分布式光伏聚合下信息物理协同调频方法和装置,属于光伏运行调控技术领域,包括获取总有功功率调节量;通过改进一致性算法和预设的路由优化调度策略对聚合体之间的通信网络进行优化;基于总有功功率调节量和优化后的通信网络,通过领导者-跟随一致性算法计算得到聚合体的有功功率调节量;基于聚合体的有功功率调节量,通过集中式比例分配算法计算聚合体中各光伏源的有功功率调节量,通过光伏源的有功功率调节量对光伏源进行出力调控,完成调频;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明通过信息物理协同的调频方法,既克服了通信时延对多分布式光伏聚合调频效果的影响,又按照聚合体有功容量比进行功率分配,提升了调频的可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">具备潮流控制功能的多端口混合式直流断路器及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010387694.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">本公开用于柔性直流电网潮流控制以及柔性直流电网直流侧故障清除与隔离,尤其用于具备潮流控制功能的多端口混合式直流断路器。二、主要技术优势本专利文本描述了具备潮流控制功能的多端口混合式直流断路器,其技术效果在于能够在正常运行情况下控制相邻多条直流线路潮流,避免直流线路过负荷或者由于直流线路的功率传输瓶颈对整个柔性直流电网的运行造成影响。同时,当任意端口发生短路故障时,控制直流断路器所处的工作模式,多端口混合式直流断路器快速动作将故障清除并隔离。此外,多端口混合式直流断路器具备重合闸功能,能够减少瞬时性故障停电时间,提高柔性直流电网运行可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:随着直流电网的快速发展,对电网潮流控制的需求日益迫切。本专利提出的多端口混合式直流断路器及控制方法,能满足复杂电网的潮流控制需求,具有广泛的应用场景。二、潜在市场规模考虑到直流电网建设的加速及潮流控制技术的需求增长,该断路器的潜在市场规模可观,市场前景广阔。三、核心竞争力本专利断路器设计先进,控制方法创新,具有高效、稳定的潮流控制功能,竞争优势明显。四、运用潜在效益运用该断路器及方法,可提升电网运行的安全性和稳定性,减少故障损失,为直流电网的可靠运行提供有力保障。五、推广社会价值推广该技术有助于推动直流电网技术的进步,提升电网运行的智能化水平,为社会的电力供应提供可靠支持,具有重要的社会价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种计及线路故障的含分布式配电网风险评估方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202410461878.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">南京邮电大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段本发明公开了一种计及线路故障的含分布式配电网风险评估方法及装置,属于配电网故障风险评估领域,所述方法包括建立风电出力模型、光伏出力模型以及负荷模型,生成风电出力数据样本、光伏出力数据样本和负荷样本;建立风力发电机组、光伏以及线路的短期故障率模型,生成系统状态样本;建立目标函数和约束条件,对配电网进行重构得到重构后的的配电网拓扑;通过计算不同状态下的潮流并选取合适的安全评估指标,</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="2">利用层次分析法和熵权法结合的赋权方法进行风险评估,最终得到短期内配电网的风险数值。本发明有效的实现了考虑在系统元件可能的故障情况下配电网安全风险的定量计算,能够同时将可靠性和安全性进行结合分析。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种液压开缆刀</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010244272.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">南京信息职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种液压开缆刀,包括支架和两组推进装置,每组所述推进装置均包括两个对称连接在所述支架上的推进装置,四个所述推进装置的输出活塞的延长线相交于一条直线上;其中一组所述推进装置的输出活塞连接有切割刀装置,另一组所述推进装置的输出活塞连接有固定装置;所述支架上连接有原动装置,所述原动装置和所述推进装置相连接,所述原动装置工作带动所述推进装置工作,所述推进装置带动切割刀装置或固定装置工作,所述固定装置工作固定电缆,所述切割刀装置开剥电缆;本发明能够有效的将本装置固定在电缆上,便于对电缆的开剥;推进装置中的两个刀同时对电缆进行开剥,提高了开剥的效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">通过项目的建设,发展新兴产业,促进区域经济转型,增加税收,推动区域经济增长,充分利用土地资源,增强土地经济效益质量,打造区域特色产业,形成区域文化,同时带动旅游、教育等边际效益。项目从行业的产业链建设为出发点,实现生产、技术研发、人才培养等一体化融合,全方面推动区域经济的发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种宽范围升降压直流变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202410063254.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">本发明通过设计一种宽范围升降压直流变换器,进一步提高了升降压直流变换器的升降压能力,利用耦合电感,变换器体积进一步减小,功率密度得到了提高。使用本发明方法,可以实现宽范围直流升降压变换,耦合电感减小了变换器体积,功率密度高,可广泛应用于各种需要直流升降压变换的场合。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">基于波形差异特征的多能源系统线路保护方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010820519.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明属于电力系统继电保护技术领域,涉及一种基于波形差异特征的多能源系统线路保护方法。二、主要技术优势本发明的目的在于提供一种基于波形差异特征的多能源系统线路保护方法,确保多能源系统中被保护线路两侧保护装置能快速准确地区分区内、区外故障,适用于环型和辐射型两种结构的多能源系统,对通信要求低,保护阈值易设置,具有良好的选择性和灵敏度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明考虑分布式微源故障特性、网络结构变化、故障严重程度和故障位置对故障线路两侧正序电流故障分量相位差的影响,采用数学形态学峰谷检测算子提取被保护线路两</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">侧正序电流故障分量初始峰值极性和初始峰值对应的时刻,根据区、内外故障下线路两侧正序电流故障分量初始峰值极性差异,构造主保护判据,实现区内、外故障判别,利用线路两侧初始峰值对应时刻的差值,构造辅助保护判据,实现辐射型多能源系统中线路两侧正序故障分量相位差大于90°的区内故障判别,形成完整的多能源系统线路保护方法,该方法适用于环型和辐射型两种结构的多能源系统,对通信要求较低,保护阈值易设置,具有良好的选择性和灵敏度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种低共模电压的宽调压耦合电感型升降压逆变器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202410417692.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★大大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明提出了一种低共模电压的宽调压耦合电感型升降压逆变器,所提的逆变器消除了交流侧高频共模电压,只存在稳定的直流共模电压,由直流共模电压引起的漏电流影响可以忽略不计;逆变器具有宽范围的升降压能力;采用耦合电感技术进一步减小了逆变器的体积重量,功率密度得到了提高;逆变器无变压器,属于准单级结构,效率高;另外所提逆变器的开关器件电压应力低,可选用低电压开关器件,成本低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">使用本发明方法,可以实现宽范围交流输出,消除交流侧高频共模电压,由直流共模电压引起的漏电流可忽略不计,另外耦合电感减小了变换器体积,功率密度高,准单级结构,效率高,开关器件电压应力低,成本低,可广泛应用于各种需要直流交流变换的场合。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种自适应斜坡补偿的 Buck 变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010189507.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一种自适应斜坡补偿的 Buck变换器,第一跨导放大器将反馈电压与基准电压求差,得到原始控制电流;第二跨导放大器将反馈电压与基准电压求差,并通过将差值电流与第二电流源的电流叠加送到第二电容上,通过D触发器的Q输出端输出的信号控制第二开关形成可变斜率的斜坡电压,再通过第四跨导放大器产生可变斜率的斜坡电流;第三跨导放大器根据第一电压源和地之间的电压差形成包含输出电压信息的电流;电流乘法器将原始控制电流乘以可变斜率的斜坡电流除以带输出电压信息的电流,得到带控制信息的自适应斜坡电流,再利用第一电阻将自适应斜坡电流转化成自适应斜坡电压信号接入第一比较器的正向输入端,比较信号控制驱动模块。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">用于高性能电源管理芯片。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种基于分数阶栅 申请号极电流的短路检测方法及电路</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202410430346.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种基于分数阶栅极电流的短路检测方法及电路,通过方法分别获取与栅极相对应的第一电流数据、第二电流数据;创建与所述第一电流数据相对应的第一分数阶模型,以及与所述第二电流数据相对应的第二分数阶模型;根据所述第一分数阶模型经分数阶拟合处理,生成相应的第一电压数据;根据所述第二分数阶模型经分数阶拟合处理,生成相应的第二电压数据;调节与分数阶模型相对应的分数阶阶数,生成与所述</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">分数阶阶数相对应的第三电流数据;根据所述第三电流数据,并结合预设参考值数据,实时判定待检电路中的功率器件是否存在短路故障,即通过对 MOSFET 的电参数进行分数阶建模,实现更快的电流变化速度,更快更精确的判断短路故障。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明针对当故障发生时,检测电路无法做到快速响应,以及在短路故障对器件造成较大伤害前无法实现关断的技术问题缺陷,而提供一种基于分数阶栅极电流的短路检测方法及电路,通过对 MOSFET的电参数进行分数阶建模,从而实现更快的电流变化速度,以此提升短路检测电路的反应速度,达到更快更精确的判断短路故障的目的。从而实现检测电路快速响应,在短路故障对器件造成较大伤害前实现关断,以此来实现保护。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种非隔离光伏逆变器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010432423.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">上海海事大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">该逆变器彻底解决了光伏非隔离逆变器的共模漏电流问题,单级变换具有高的变换效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该逆变器适合应用于光伏发电和电动汽车充电等共模漏电流和功率密度要求高的场合。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种新能源场站储能管理方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202410319829.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">保定博堃元信息科技有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段本发明公开了一种新能源场站储能管理方法及系统,涉及新能源场站储能技术领域,包括对连续若干时间节点的原始储能参考数据组中发电功率和用电需求进行区间转换降维,得到参考发电功率区间和参考用电需求区间,并更新入对应的原始储能参考数据组对原始储能策略进行调整,对原始储能策略和比对用储能策略进行效益评估,并将序次第一的储能策略更新入原始储能参考数据组,将原始储能参考数据集作为训练数据进行训练,得到储能策略输出模型,并基于储能策略输出模型得到当下储能策略。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明不仅实现了对当下储能策略的确定,而且实现了对原始储能策略的优化和效益性筛选,进而提升了新能源场站和储能系统的运营效益。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种基于振动法消除电缆绝缘屏蔽烧蚀的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010516051.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">华南理工大学;广州缆安科技有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种基于振动法消除电缆绝缘屏蔽烧蚀的方法,包括以下步骤:对电缆线路的两端进行打孔操作,并在小孔上分别焊接一根铜管,将导电溶剂导入仪器和溶剂收集瓶分别与两根铜管相连接;启动导电溶剂导入仪器,当导电溶剂注入过程结束后,将各仪器移除,并修复小孔;将电缆线路中固定夹具移除,并在电缆线路的表面布置与读数设备相连加速度传感器;使用设备在电缆附近对电缆施加外力,使电缆产生低频振动并根据读数设备实时电缆的振动情况;将施加外力的设备和振动情况测量设备移除,并将固定夹具重新安装。本发明使用振动法消除由于电缆绝缘屏蔽烧蚀而产生的缺陷,减少因此类缺陷而造成的电缆故障,在实际工程中具有较高应用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">新材料产业-前沿新材料,结构工程|低频振动|电缆|小孔|电缆线|导电|铜管</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="3">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种隔离型单级可</td><td colspan="2" rowspan="2">申请号</td><td colspan="1" rowspan="3">CN202410390988.0</td><td colspan="1" rowspan="3">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="3">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">升降压逆变器及其使用方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">本发明提供了一种隔离型单级可升降压逆变器及其使用方法,包括变压器,变压器的励磁电感的同名端电连接第一半导体开关器件的源极和第三半导体开关器件的集电极,异名端电连接第二半导体开关器件的源极和第四半导体开关器件的集电极;第三半导体开关器件的发射极和第四半导体开关器件的发射极均电连接新能源电源输入端的一端和第一电容的一端。本发明输出不受新能源功率波动的影响,可以实现稳定的输出,并且实现了发电端与电网端的电气隔离,降低了系统的漏电流,提高了系统的安全性与稳定性,系统运行效率高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明的逆变器具有隔离和升降压功能,可将光伏输出直接接入逆变器,无需额外添加一级 DC/DC 变换器,新能源发出的能量经过升降压变换器的高频隔离之后直接接入交流电网,省去了中间的 DC/DC 变换器和体积笨重的工频隔离变压器,简化了新能源发电并网系统结构,逆变器输出不受新能源功率波动的影响,可以实现稳定的输出,并且实现了发电端与电网端的电气隔离,降低了系统的漏电流,提高了系统的安全性与稳定性,系统运行效率高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种并网逆变器向微电网提供辅助服务的方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010982510.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏工程职业技术学院</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">产品描述:本专利涉及微电网管理系统,核心组件包括并网逆变器、储能系统、远程监控平台和通讯模块。技术亮点:1. 电能质量优化:利用并网逆变器补偿无功、负序和谐波,提升微电网电能质量。2. 高精度监测:数据采集设备确保电压误差≤1mV,温度误差≤0.2℃。3. 动态均衡:采用分块和变步进策略,提高能量利用率,均衡误差≤±10nV。4. 储能管理:主从结构系统,结合智能温度补偿和热对流技术,工作温度范围-50℃~80℃。5. 实时监控与远程干预:远程平台实时监控,异常时可远程响应,加快故障处理。性能关键点:1. 电压采样误差:1mV 以内。2. 温度采样误差:不超 0.2℃。3. 工作温度范围:-50℃~80℃。4. 均衡误差:±10nV。5. 均衡策略:电压差超 0.5V 用 1.2 倍电流,否则用 1.05 倍。6. 电流梯度:大电流 1.1-1.2 倍,小电流 1.03-1.06 倍。该系统通过精确控制和智能管理,增强了微电网的稳定性和电能质量,同时提高了故障</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">响应效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利涉及微电网管理技术,特别是并网逆变器的辅助服务方法,涵盖远程监控、通讯储能系统检测等步骤。通过动态监测和智能控制,此方法提升电能质量,补偿无功、负序和谐波电流,具备故障预警功能,确保储能稳定。此外,采用均衡策略优化能量利用率。产业化前景:1.**市场需求**:随着可再生能源的普及,微电网管理需求增加,此技术有广阔市场。2.**技术优势**:动态管理、智能补偿和精确检测策略提升运行效率和安全性。3.**应用领域**:适用于分布式能源、智能电网和储能,尤其在电力不稳地区。4.**政策支持**:全球政府对可再生能源和智能电网的政策利好。5.**挑战**:需解决技术复杂性、成本、市场接受度和系统兼容性问题。该专利有高产业化前景,有望在微电网领域商业化,但需克服技术与市场挑战。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电气工程用剥 申请号线装置</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202421005505.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">内蒙古农业大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">内蒙古自治区</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">优势:提高剥线效率:自动化操作:与传统的手动剥线工具相比,电气工程用剥线装置可实现自动化或半自动化操作。能够快速、准确地完成剥线动作,大大节省了剥线时间,提高了整体工作效率。例如,在大规模的电气工程施工或电线电缆生产过程中,使用剥线装置可以快速处理大量的电线,加快工程进度。批量处理能力:部分剥线装置具备批量处理电线的能力,可同时对多根电线进行剥线操作,进一步提高了剥线的效率。这对于需要大量剥线的场景,如电线电缆的生产车间、电气工程的大型项目等,具有重要的意义。保障剥线质量:精准控制剥线尺寸:剥线装置可以精确地控制剥线的长度、深度和位置,确保每根电线的剥线尺寸一致。这样可以避免因剥线尺寸不准确而导致的电线连接不良、信号传输不稳定等问题,提高了电气工程的质量和可靠性。减少对导线的损伤:手动剥线时,由于人工操作的不稳定性,容易对电线的内部导线造成损伤,如划伤、切断等。而专业的剥线装置采用合适的剥线刀具和技术,能够在剥线过程中最大程度地减少对导线的损伤,保证导线的完整性和性能。适应多种线径和材质</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">前景:电气工程领域需求增长:电力行业发展带动:随着电力行业的不断发展,电网建设、电力设备安装与维护等领域对电线电缆的需求持续增加。而剥线装置作为电线电缆加工和连接的重要工具,其市场需求也会随之增长。例如,在智能电网建设、新能源发电项目等方面,都需要大量使用剥线装置来处理电线电缆。电气工程自动化趋势推动:电气工程自动化是未来的发展趋势,自动化设备和系统的广泛应用需要大量的电线连接和处理。剥线装置作为电线连接的前期准备工具,将在电气工程自动化领域发挥重要作用,其市场前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">技术创新带来发展机遇:智能化和自动化程度不断提高:未来的剥线装置将更加智能化和自动化,具备更强的自动识别、自动调整和自动控制能力。例如,能够根据电线的规格和材质自动选择合适的剥线参数,实现一键式操作;通过与其他设备的联网和通信,实现远程监控和管理等。新型剥线技术的应用:随着激光技术、超声波技术等新型技术的不断发展,这些技术有望应用到剥线装置中,带来更高的剥线精度、更快的剥线速度和更好的剥线效果。例如激光剥线技术具有非接触式、高精度、热影响小等优点,在一些对剥线质量要求较高的领域具有广阔的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种熔融物堆内滞留压力容器外部冷却二维试验段</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202020175014.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本试验段针对的是先进大功率压水堆AP1000的下封头,采用功率-体积比例分析方法和H2TS方法确定实验台架的关键参数,保证缩比模型与反应堆原型的重要无量纲准则数相似。参考经典的CHF曲线,通过改变加热功率等参数对下封头冷却水的两相沸腾传热特性进行实验研究,重点关注CHF分布规律,找到温度阶跃点。为先进大功率堆型IVR措施的有效性提供试验依据。主要解决的关键问题如下:CHF是决定IVR措施有效性的管件,对于下封头外壁面这种加热面朝下并且带有倾角的结构,CHF的分布具有明显的局部特征。并且入口流体的过冷度、空泡份额、循环流量和循环角度等都会影响其分布特性,综合以上因素,获得CHF的分布规律并建立可靠的预测模型是本发明拟解决的关键科学问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本试验段能够得到不同工况下的加热段的内壁温,流道的流体温度,试验段压差,和空泡份额等一系列随时间变化参数,同时可以改变常数参数的值来研究其对实验结果的影响。试验过程中重点研究CHF分布规律,自然循环特性和气液两相流的行为。本试验段的主要特点是针对特定堆型,通过一定的缩比手段对下封头进行缩比后取其二维切片进行试验,可以在节省时间和经费的条件下评估严重事故下的ERVC措施的可行性。这可以为IVR-ERVC系统的设计和有效性验证奠定实验基础。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">一种电动汽车的绝 申请号 CN202410201642.1缘电阻和Y电容检测方法</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南大学 转化意愿 拟许可</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">一、产业现状、市场需求及应用场景 能源危机、环境污染成为当下重要的社会问题。发展电动汽车可以有效减轻我国对石油资源的依赖,和对环境的影响。目前现有的电动汽车绝缘检测方案普遍存在缺陷,针对这些问题,提出研发高精度绝缘检测系统。二、潜在市场规模;我国 23 年全年汽车产销量均实现历史新高,分别为 3016.1 万辆和 3009.4万辆,同比增长11.6%和12%。新能源汽车产销量也大幅增长,分别完成了 958.7万辆和 949.5 万辆,同比增长 35.5%和 37.9%,新能源汽车渗透率达到 31.6%。开发电动汽车高精度绝缘检测系统具有巨大的发展潜力。;三、核心竞争力 与传统绝缘检测方法相比,本发明提出的方法,检测精度高,响应时间快一、产业现状、市场需求及应用场景 能源危机、环境污染成为当下重要的社会问题。发展电动汽车可以有效减轻我国对石油资源的依赖,和对环境的影响。目前现有的电动汽车绝缘检测方案普遍存在缺陷,针对这些问题,提出研发高精度绝缘检测系统。二、潜</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">在市场规模;我国 23 年全年汽车产销量均实现历史新高,分别为 3016.1 万辆和 3009.4万辆,同比增长11.6%和12%。新能源汽车产销量也大幅增长,分别完成了 958.7 万辆和 949.5 万辆,同比增长 35.5%和 37.9%,新能源汽车渗透率达到 31.6%。开发电动汽车高精度绝缘检测系统具有巨大的发展潜力。;三、核心竞争力与传统绝缘检测方法相比,本发明提出的方法,检测精度高,响应时间快</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种谐振极型软开关逆变器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010464653.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明的一种谐振极型软开关逆变器,不同于传统的ARCP软开关逆变电路,本电路仅通过两个辅助换流电感就实现了所有主开关管的零电压开关和所有辅助开关管的零电流开关,相比于传统的ARCP电路,辅助电感的充放电次数减小了二分之一,大幅度降低了电感损耗,辅助开关管的导通损耗和直线母线电容的电容值;且本电路可在不使用电流传感器检测电流的情况下,仅依靠电路拓扑结构和控制方法,就可以实现软开关逆变电路良好的负载适应性,以及在感性负载条件下的功率因数自适应软开关换流。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">可应用于高效高功率密度逆变器,大功率高速电机驱动,并网逆变器等等</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于分布式光伏发电的优化配置方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202410211893.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京邮电大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">提升分布式光伏消纳率</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">具有非常光伏的市场应用前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种考虑输配协同含无功电压约束的电动汽车充电优化调度方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010894493.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工程学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一种考虑输配协同含无功电压约束的电动汽车充电优化调度方法,通过对输电网模型采用基于细菌趋化改进的粒子群算法求得成本最优的机组组合,利用增加直流潮流约束提高模型求解效率;通过 Benders分解将输电网发电机组模型分为主子问题迭代求解,进一步提高模型的求解效率。同时利用光伏机组发电进行协同调度,保证系统运行的效率;在配网层考虑安全约束前提下,采用节点预处理策略,缩减解空间范围,提高整体求解效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">在当今能源危机和环境污染问题愈发严重的情况下,电动汽车迎来了自身发展的重大契机,世界各主要国家相继出台实施了多项政策措施支持电动汽车的研究和推动新能源汽车产业的发展,至今已经取得了一定的成果。但由于大规模无序充放电的电动汽车并网会给电网带来巨大的安全性和经济性威胁,因此研究电动汽车有序充放电和优化经济调度是当前一大难点。同时,处理大规模非线性规划问题比较复杂,因此,针对混合非线性大规模求解问题,也对其进行了研究。本发明针对现有技术中的不足,提供一种考虑输配协同含无功电压约束的电动汽车充电优化调度方法。本发明从调度的实际应用出发通过考虑大规模电动汽车并网时的波动性,建立输电网以机组发电成本最小为目标函数</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">和配电网以网损最小为目标的电动汽车优化充电模型,目的是在满足输电网最优机组方案并符合安全约束条件下使得在区域内电动汽车充电时,系统的网损最低以及负荷峰谷差最小。同时考虑光伏机组加入配网进行协同调度,提高了新能源的利用率。产业化前景可期!</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种多光伏源参与的配电网快速频率调节方法和装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202410280329.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★大</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京邮电大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种多光伏源参与的配电网快速频率调节方法和装置,属于配电网频率调节技术领域,包括获取所有样本光伏源的自然最大发电功率,据此计算调节光伏源的当前最大发电功率;基于调节光伏源的当前最大发电功率对集中式优化问题进行求解,得到各调节光伏源所需的参考有功功率调节量;基于预设的预测补偿机制对参考有功功率调节量进行补偿,然后对配电网进行快速频率调节;基于预设的反馈校正机制,结合快速频率调节的结果对参考有功功率调节量进行校正,得到各调节光伏源所需的有功功率调节量后据此对配电网进行快速频率调节;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明通过预测补偿和反馈校正分别减小通信时延和光伏源可调功率受限的影响,提高调频精度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">风力发电机的冷却控制方法、系统、设备及存储介质</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010435895.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学;上海电气风电集团股份有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种风力发电机的冷却控制方法、系统、设备及存储介质,冷却设备至少部分地使用所述风力发电机输出的电能为所述风力发电机进行冷却,所述冷却控制方法包括:S1、获取所述风力发电机的输出功率;S2、根据所述风力发电机的输出功率及所述风力发电机的额定功率,控制所述冷却设备的消耗功率。本发明使得冷却设备的消耗功率的调控依赖于风力发电机的输出功率,能够实现风能利用率最大化,提高了发电机的电磁、散热等综合性能,并提升了发电机内受温度影响的关键部件的可靠性及寿命。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">"风力发电机运行时产生的铜耗和铁耗会造成电机各部件温升,高温是导致风力发电机失效的主要原因之一,例如绕组绝缘温度每升高10℃会导致绝缘寿命减少约一半,永磁体温度上升会导致其发生不可逆退磁的概率增加,因此需要将风力发电机的一些关键部件的温度控制在合理的限值以下。现有常用的风力发电机内部冷却方式是空冷和水套冷。前者通过大功率风扇驱动冷却空气开放式的或者循环式的流经发电机,从而冷却各部件现有技术中常见的冷却路径有定子和转子之间的气隙、设置在定子铁芯内的径向通风道或轴向通风道、设置转子内且随转子同步转动的径向通风道。后者通常通过设置在定子铁芯轭部或者机壳内的冷却液通道带走热量,冷却液则通过循环泵驱动。本发明要解决的技术问题是为了克服现有技术中难以在保证发电机的发电效率的同时,兼顾冷却设备的冷却效率与冷却可靠性的缺陷。本发明的积极进步效果在于:本发明使得冷却设备的消耗功率的调控依赖于风力发电机的输出功率,能够实现风能利用率最大化,提高了发电机的电磁、散热等综合性能,并提升了发电机内受温度影响的关键部件的可靠性及寿命。"</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="2" rowspan="3">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="2">一种用于风光氢储系统的低碳调控方</td><td colspan="1" rowspan="2">申请号</td><td colspan="1" rowspan="3">CN202410280772.9</td><td colspan="2" rowspan="3">专利星级 ★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1">地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及一种用于风光氢储系统的低碳调控方法及装置,该方法包括获取系统内各类设备的特性参数;根据系统内各类设备的特性参数,建立对应的碳排放模型;根据碳排放模型,构建系统的碳流追溯模型;计算系统运行时的网损分摊率,并结合碳流追溯模型构建网损等效碳排放分摊模型;根据网损等效碳排放分摊模型构建用户与风光氢储系统的优化决策模型,并确定约束条件;对优化决策模型进行求解,获得最优运行策略与效益;该方法以基于网损产生动因,结合线路物理及线路参数计算出网损分摊率,划分了发电主体与用能主体之间的网损等效碳排放责任,维护了电力系统的碳公平,可激励各方主体落实碳排责任,为实施碳激励或碳惩罚措施提供准确的判断依据。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">电力系统作为重要能源部门,其碳排放量一直居于首位,针对发电主体与用电主体的碳减排责任分摊,是制定节能减排政策的一大关键难题,目前现有碳减排责任分摊方法一般多数将碳减排责任由发电主体侧承担,这种碳排放责任界定给电力丰裕的地区带来了较大的减排压力。少数碳减排责任分摊方法采用发电主体与用电主体均摊的方式,此方法针对发电侧和用电侧进行碳责任划分,但实际电力传输过程中,不可避免会产生网损依照碳流的依附特性,此部分网损实际也伴随有一定的等效碳排放,但现有碳减排分摊方法均为考虑此部分网损,造成碳排放责任以及相应造成的经济成本无法合理分摊,难以保证电力系统的“碳公平”。为克服上述现有技术的不足,本发明提供了一种用于风光氢储系统低碳调控方法及装置,推动节能减排,对实现“双碳”目标有重大意义。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种全自动去皮设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010517237.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">温州职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明的一种全自动去皮设备,其包括机架、传输机构,自动上料机构,激光切割机,剥皮机构,自动下料机构,所述传输机构内设置有用于控制夹具位置的若干止挡工位,所述止挡工位会根据实际需要切换成与激光切割机进行激光切割的切割用止挡工位,以及与剥皮机构进行废料移除的移除用止挡工位;自动化程度高,高效率,具有很好的推广价值。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明的一种全自动去皮设备,其包括机架、传输机构,自动上料机构,激光切割机,剥皮机构,自动下料机构,所述传输机构内设置有用于控制夹具位置的若干止挡工位,所述止挡工位会根据实际需要切换成与激光切割机进行激光切割的切割用止挡工位,以及与剥皮机构进行废料移除的移除用止挡工位;自动化程度高,高效率,具有很好的推广价值。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">高温自淬灭单光子 申请号 CN202410138565.X 专利星级 ★★★★★探测器及制备方法</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">云南大学</td><td colspan="4" rowspan="1">转化意愿 拟转让 地区 云南省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段本发明提供一种高温自淬灭单光子探测器及制备方法,高温自淬灭单光子探测器是一种能够探测单个光子的光电传感器。高温自淬灭单光子探测器包括:外延层结构,包括依次叠设于衬底上的吸收层、递变层、场控制层和倍增层;淬灭电阻,包括片上集成薄膜电阻,集成在外延层结构表面,用于对雪崩电流进行淬灭,片上集成薄膜电阻材料由绝</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">缘层材料和金属材料共溅射实现;其中,片上集成薄膜电阻被配置为通过调整绝缘介质材料与金属材料的之间的厚度比例来调整薄膜电阻的电阻率。高温自淬灭单光子探测器实现了高温工作的自淬灭,体积小、成本低,后脉冲小、计数率高;并且容易实现不同阻值的阻抗,自淬灭自恢复效果好。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">专利市场转化前景高;该专利近期交易热度高;该专利近期融资热度中等。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">塔式吸热器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202020898791.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">"一、本专利对应产品本发明涉及塔式太阳能吸热器设计技术领域,特别涉及塔式吸热器。二、主要技术优势(1)结构设计合理,便于加工装配,成本较低;(2) 不同工况可实现不同功能,所述反射板具有两个工况:倾斜展开工况和竖直悬挂工况,其中倾斜展开工况可实现二次反射吗,将太阳光反射到所需位置,如被下集箱遮挡的吸热管下部;竖直悬挂工况可起到局部保温及物理防护作用;(3) 减少了散射,提高了太阳光的利用率;(4)适用性强,适用于不同传热介质的吸热器,其传热介质可为但不限于熔盐、水、超临界CO2等</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">在实际应用过程中,吸热器下集箱会遮挡部分光线,容易造成熔盐堵塞,严重影响吸热器正常运行,而太阳辐射经定日镜场发射后形成的光斑一般为圆形,会引起较大的热应力,缩短吸热器使用寿命。针对这些问题,在吸热器顶部加装反射板,重新利用被下集箱遮挡的太阳光线,减小吸热器的热应力。本项目制造技术难度较低,系统控制简单,安装成本较低。随着全球对清洁能源的需求不断增加,太阳能作为一种可再生能源备受关注。塔式吸热器能够提高太阳能利用效率,减少能源浪费,因此在太阳能热利用领域有着广阔的市场前景。除了工业热水供应、空调制冷等领域外,该技术还可以应用于建筑物供暖、温室种植等多个领域,因此市场规模潜力巨大。与传统吸热器相比,塔式吸热器利用反射板二次反射太阳光,提高了光能利用率,减少了能源浪费。此外,其采用了多档位可自锁铰链等优化设计,提高了系统的稳定性和安全性。运行方法灵活多样,能够根据光线变化自动调整反射板角度,适应不同的光照条件,因此具有较强的竞争力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">源网荷储低碳运行方法、装置、电子设备及存储介质</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202410167493.1</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">内蒙古科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="6" rowspan="1">地区 内蒙古自治区</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本专利提出了一种改进聚类算法的主动配电网优化调度方法,构建了主动配电网优化调度模型,综合考虑分布式电源和电化学储能接入主动配电网对系统的影响,建立了主动配电网综合运行成本最低为目标的优化调度模型,实现主动配电网的经济运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">该专利具有良好的市场前景,可以在电力、能源科技等企业进行转化。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种高比例可再生能源电力系统次同步振荡的检测方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010200063.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学;国</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">网新疆电力有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明公开了一种高比例可再生能源电力系统次同步振荡的检测方法,先采集高比例可再生能源电力系统输出端的电压信号或电流信号,然后计算电压信号或电流信号的短时傅里叶变换的时频谱,并利用多重同步压缩算法将短时傅里叶变换的时频谱映射到新的时频谱,再利用均值漂移法确定高于设定阈值多重同步压缩变换后的系数所属模态,并计算次同步振荡频率,最后对次同步振荡模态进行信号重构并进行最小二乘估计法估计,得到各次同步振荡模态的参数。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">该专利技术成熟度高,可直接用于产业</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="9" rowspan="1">一种优化长期充电 申请号 CN202410098432.4 专利星级 ★★★★★效用的有向无线充电器方向调度方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京邮电大学</td><td colspan="8" rowspan="1">转化意愿 拟许可 拟转让 地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明公开了一种优化长期充电效用的有向无线充电器方向调度方法,涉及无线可充电传感器网络充电调度的技术领域包括:利用离散化方法获得每个时隙内的可充电传感器电池水平与充电效用;形式化时均充电效用优化调度问题;将时均充电效用优化调度问题转化为每个时隙内有向无线充电器的实时开启方向调度问题;调用时均充电效用优化调度算法计算每个时隙的有向无线充电器的开启方向策略。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明可在长期运行的无线可充电传感器网络中应对因随机事件的发生而导致的传感器能量消耗率变化,同时在满足每个时隙内成本预算和时均响应率预期的条件下,从长期考虑集中调度有向无线充电器的开启方向提高单次调度的充电效用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电阻型子模块混合 MMC 及其直流故障处理策略</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010252785.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明公开了一种电阻型子模块混合MMC 及其直流故障处理策略,该混合型 MMC 通过在直流故障处理过程中在换流器交流侧人为制造三相对地短路,阻止故障电流从交流侧进入直流系统,相比起子模块混合型MMC,能够减少所需的电力电子器件数量;同时,该混合型MMC 的直流故障处理速度较快,故障处理过程中人为制造的三相对地短路故障持续时间不超过 60ms,不会对交流系统产生较大影响。本发明MMC所需电阻型子模块比例仅为半桥子模块的30%,大大降低了建设架空线高压柔性直流输电系统的成本,在工程中具有非常强的参考意义与使用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">"随着电力电子技术的蓬勃发展,基于模块化多电平换流器(modular multilevelconverter,MMC)的高压直流输电(high voltage direct current,HVDC)技术正受到越来越多的关注。MMC具有以下几个优势:①采用模块化设计,开关器件动态均压以及触发一致性要求较低,运行维护较为方便;②可扩展性好,理论上通过增加级联子模块数量就可以提高电压等级;③损耗低,已经接近传统直流输电的水平(约等于1%);④输出波形谐波含量低,不需要装设滤波装置。目前MMC已成为高压直流输电场合最具发展前景的换流器拓扑。本发明提出了一种电阻型子模块混合MMC 及其直流故障处理策略,该混合型 MMC 所需全桥子模块比例仅为所有半桥子模块的30%,且可以在50ms之内隔离直流故障,大</td></tr><tr><td></td><td colspan="9">大降低了建设架空线高压柔性直流输电系统的成本,在工程中具有非常强的参考意义与</td></tr><tr><td>专利名称</td><td>使用价值。" 等温压缩空气储能 系列专利</td><td>申请号</td><td>CN202010988979.3</td><td>专利星级</td><td colspan="5">★★★★★</td></tr><tr><td>所属院校 技术成熟度 技术简介</td><td colspan="9">华北电力大学 转化意愿 拟许可 样品、实验阶段</td></tr><tr><td></td><td colspan="9">北京市</td></tr><tr><td rowspan="8"></td><td colspan="9">一、本专利对应产品 本专利重点用于大规模电力储能领域,主要是实现气体的等温压缩膨胀过程,用于电能</td></tr><tr><td colspan="9">的转化和存储。</td></tr><tr><td colspan="9">二、主要技术优势 (1)提出了基于化工技术的气液快速热交换技术应用与空气压缩和膨胀过程,完成了气体</td></tr><tr><td colspan="9">的等温压缩和膨胀过程,实现了高效的压缩空气储能原理与工程技术;</td></tr><tr><td colspan="9">(2)提出了分级压缩技术,解决了气体因溶于液体造成的效率低下,并实现了压力容器分 级设计,降低了成本;</td></tr><tr><td colspan="9">(3)提出了分级压缩和分级迁移同步处理技术,降低了成本提高了效率。</td></tr><tr><td colspan="9">(4)提出了双补偿运行液压缸技术,提升了液压缸的运行效率,避免了水锤效应,降低了 流体损耗,并可以大幅度降低设备成本。</td></tr><tr><td colspan="9">三、主要性能指标</td></tr><tr><td colspan="10">(1) 单级等温效率:≥90%;(2)单级压缩效率:≥85%;(3)综合储能效率: ≥70%;(4) 系统设计 寿命: ≥30 年(5)最大出口压强:≥30MPa; 一、产业现状、市场需求及应用场景</td></tr><tr><td rowspan="5">产业化前景</td><td colspan="9">中国提出了 “碳中和、碳达峰”目标。实现双碳目标的关键在于传统能源的电力替代和 电力生产的新能源替代。新能源发电占比会过半,但会引发严重的调峰等技术风险。储</td></tr><tr><td colspan="9">能技术成为未来电网支撑技术已是行业共识。压缩空气储能技术以其成本低环保安全等</td></tr><tr><td colspan="9">特点成为研究的重点。等温压缩空气储能技术在保持原有技术优点的同时大幅度提升了 转换效率,使其更具商业价值。</td></tr><tr><td colspan="9">二、潜在市场规模; 预期2060 年全年用电量比 2020 年会翻两番至30 万亿度。如果10%电能需要存储,产</td></tr><tr><td colspan="9">业价值高达1000 万亿元,其中抽水蓄能最多支持20%份额,其他形式储能有巨大发展 空间。等温压缩空气储能不但可以实现高效率电存储,还可以同时实现冷热输出,对于 节能减排有重大意义。 三、核心竞争力</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">品将为新能源发电保驾护航。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种超低功耗的欠压保护电路</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010571275.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">一种超低功耗的欠压保护电路,第一NMOS 管栅漏短接并连接第二 NMOS 管的栅极和偏置电流,其源极连接第二 NMOS 管的源极并接地;第一 NPN 型三极管的基极和集电极连接第一电容的一端和输入信号,其发射极连接第一电容另一端并通过第一电阻后连接第二NMOS管的漏极和比较器的正相输入端;比较器的反相输入端连接第一参考电压或第二参考电压,逻辑模块将比较器的输出信号进行反相、放大并经过一个施密特触发器后产生输出信号;当输出信号为高时表示输入信号欠压,比较器反相输入信号从第一参考电压切换为第二参考电压;当输出信号为低电平时表示输入信号正常,比较器的反相输入信号从第二参考电压切换为第一参考电压。本发明实现了零温度系数的比较点,且消除了误判。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">一种超低功耗的欠压保护电路,第一NMOS 管栅漏短接并连接第二 NMOS 管的栅极和偏置电流,其源极连接第二NMOS 管的源极并接地;第一NPN型三极管的基极和集电极连接第一电容的一端和输入信号,其发射极连接第一电容另一端并通过第一电阻后连接第二NMOS管的漏极和比较器的正相输入端;比较器的反相输入端连接第一参考电压或第二参考电压,逻辑模块将比较器的输出信号进行反相、放大并经过一个施密特触发器后产生输出信号;当输出信号为高时表示输入信号欠压,比较器反相输入信号从第一参考电压切换为第二参考电压;当输出信号为低电平时表示输入信号正常,比较器的反相输入信号从第二参考电压切换为第一参考电压。本发明实现了零温度系数的比较点,且消除了误判。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">基于改进量子粒子 申请号群算法的配电网多目标无功优化方法</td><td colspan="7" rowspan="1">CN202410108660.5 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京师范大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明的目的是提供一种基于改进量子粒子群算法的配电网多目标无功优化方法,从而有效降低含有分布式电源的配电网的有功功率损耗、电压偏移以及运行成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">随着现代电力系统的发展,越来越多的分布式电源接入配电网。然而,分布式电源所带来的不确定性对配电网的运行产生了重大影响,可能导致电压越限、有功功率损耗增加等多种问题。因此,对配电网进行无功优化,对电力系统的安全、可靠和经济运行具有重要意义。并且,配电网无功优化是一个复杂的非凸非线性混合整数问题,需要可靠稳定的算法对这类问题进行求解。针对现有技术中的种种问题,亟需构建一种能够有效降低含有分布式电源的配电网的有功功率损耗、电压偏移以及运行成本的配电网无功优化模型。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种新能源汽车漏电检测装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202021315613.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广西交通职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">广西壮族自治区</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明是一种新能源汽车漏电检测装置,与现有技术相比,本发明通过场效应管构成感</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">应探头,通过感应判断带电位置,检测时无需直接接触,只需要靠近带电体即可判断是否带电,且检测灵敏度可调,通过声光提醒检查结果,使用方便,提高维修工作效率,具有推广应用的价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。新能源汽车包括纯电动汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车等。现有本技术中,针对于电动的新能源汽车,若发生漏电则会造成不可估量的安全隐患,而汽车的线路较多,检查起来较为繁琐,因线路都是有绝缘保护层,很难通过常规的电笔判定带电或不带电,因此,需要一种便于检查的装置。基于此发明了本专利,因此本专利具有广阔的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种超级电容储能 申请号型高过载单相逆变器电路及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202410128962.9</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明针对现有技术存在的问题,为了实现开关功率放大器的脉冲功率抑制,减小输入供电电源的功率冲击,提高系统整体效率,降低系统体积。提出了一种基于超级电容器储能的隔离型可升降压单级开关功率放大器拓扑及其控制方法。所提的开关功率放大器具有隔离和升降压功能,可将超级电容直接接入直流母线侧,取代原有直流母线电容,且无需增加额外的双向 DC/DC 变换器用于超级电容器充放电。能量从输入供电电源到开关功率放大器经过两级变换器,系统结构简单,整体效率高,体积小。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">开关功率放大器用于驱动通信探测装备,其需求的脉冲功率高,平均功率小,具有高峰均功率比的特性。高峰值功率会对供应电源产生较大的冲击,影响供电系统的稳定性。本发明通过设计一种基于超级电容器储能的隔离型可升降压单级开关功率放大器缓冲脉冲负荷功率波动,减小输入供电电源冲击,提高了系统整体效率,同时减小了装置体积。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种升压型无线电能传输线圈</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202021189391.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本实用新型提供一种升压型无线电能传输线圈,包括发射端线圈和接收端线圈,其中接收端线圈的层数比发射端线圈层数多,在进行无线电能传输时,能在接收端起到升压的作用。接收端线圈和发射端线圈的一侧均贴有隔磁片,使本实用新型具有传输距离远、范围广、抗偏移能力强、传输效率高的优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本实用新型提供一种升压型无线电能传输线圈,包括发射端线圈和接收端线圈,其中接收端线圈的层数比发射端线圈层数多,在进行无线电能传输时,能在接收端起到升压的作用。接收端线圈和发射端线圈的一侧均贴有隔磁片,使本实用新型具有传输距离远、范围广、抗偏移能力强、传输效率高的优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">利用虚拟电厂主动 申请号支撑的频率调节方法、存储介质及设备</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202410133128.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京邮电大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">利用虚拟电厂大幅度提升了配电网运行的安全稳定性</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">在分布式电源与柔性负荷规模化接入的配电网中,该技术具有广泛的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于分立式碳化硅功率器件的电机控制器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202021483390.X</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本实用新型提供了一种基于分立式碳化硅功率器件的电机控制器,包括功率电路、数字控制电路和SiC 驱动电路;功率电路包括相连接的直流母线电容、三相全桥逆变模块和散热装置;三相全桥逆变模块由三组半桥拓扑结构组成;每组半桥拓扑结构的两个桥臂分别包括至少两个相互并联的 SiC MOSFET管;散热装置设置在功率板上;各个 SiCMOSFET管分别设置在散热装置上;直流母线电容包括由若干相互并联的薄膜电容器;所有薄膜电容器均匀布设在功率板远离散热装置的一面上;各个SiC MOSFET管分别与距离最近的薄膜电容器连接。该电机控制器具有低导通损耗和低开关损耗的特性,从而提高效率;可减小杂散电感,具有良好的稳定性和可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">新能源产业-太阳能产业,杂散电感|机械工程|工程学|金属氧化物半导体场效应管|电容数位控制|全桥|电路|材料科学|碳化硅|电机|控制电路|电源电路|电机控制器|传导损耗|薄膜电容器|驱动电路|总线</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="9" rowspan="1">风电场电池容量优 申请号 CN202410168456.2 专利星级 ★★★★★化配置方法、装置、设备及介质</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="9" rowspan="1">河海大学 转化意愿拟许可 拟转让 地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">结合储能平抑功率波动与一次调频的工况需求,根据净现值法构建考虑储能成本的规划层模型;以风机与储能的调频功率最佳分配为目标,构建考虑风机储能协同调频成本的运行层模型;联合规划层模型和运行层模型,构建容量优化配置模型,并嵌入电池分组控制策略与变分模态分解法,以更新并网优化参考功率;采用反向学习前期寻优结合变异交叉后期寻优的改进粒子群算法,嵌套数学规划优化器求解电池容量最优配置方案。本发明在实现平抑波动需求的同时利用储能剩余功率参与风电场调频备用,可以有效提高电池利用率和储能效益。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">为了使风电场具备快速频率调节能力,主要有预留后备和增设储能两种方式。传统的备用方式成本和弃风量大,因此,发展风储联合系统是一种更经济实用的方案。现有技术中大多研究储能参与单一工况的配置问题,储能的作用没有得到充分的利用。并且现有研究中抑波工况下的并网参考功率通常只在考虑波动指标的情况下采用分段平均、滤波、分解等方法平抑风电高频出力,但实际风电场可能还需要参与一次调频,以上传统方法不能根据系统实际情况实时更新并网参考功率。本专利提供了一种风电场电池容量优化配置方法、装置、设备及介质,从而有效解决背景技术中的问题,具有广阔的前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">新型单向能流轻型直联式中高压变频器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202021062151.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国矿业大学(北京)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">一、本专利对应产品</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">本组合专利主要是针对目前流行的中高压变频器需要采用体积庞大、结构复杂,价格昂贵的工频移相变压器,以及基于高频隔离的中高压变频器难以制作高功率密度的中间高频隔离DC-DC变换器问题,提供了一种全新的既不需要工频移相变压器也不需要工频隔离DC-DC 变换器的单向能流中高压变频器的实现方案。二、主要技术优势与目前市场上主流的(基于国外专利和技术)传统中高压变频器实现方案相比较,本专利提供的新型中高压变频器的实现方案不需要采用体积庞大、结构复杂,价格昂贵的工频移相变压器,大大降低了体积重量和制作成本,有效的提高了功率密度。与目前学术界热点研究的基于高频隔离的中高压变频器实现方案相比较,本专利提供的新型中高压变频器的实现方案不需要采用高频隔离DC-DC变换单元,无论是从体积重量成本,还是从实现的复杂度和控制的便利性上,本专利提供的新型中高压变频器的实现方案均具有明显的优势。与目前市场流行的主流电路的控制性能相比较,本专利所提供的新型电路控制便利,具有与现行主流电路同样良好的动静态特性,如:高输入功率因数,低输入电流谐波,快速稳定的直流侧电压控制及良好的交流调速特性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景中高压变频器行业目前在我国正处于快速发展阶段,市场规模持续扩大,技术水平持续提高。2022年我国中高压变频器市场规模达159.78亿元,随着工业自动化和智能制造的推进,中高压变频器的应用需求将不断增加,具有广阔的市场应用前景。二、潜在市场规模;随着能源结构的调整和环保要求的提高,中高压变频器在采矿、冶金、电力、石化等高能耗行业的应用将更加广泛。同时,随着工业自动化和智能制造的推进,中高压变频器在工业领域的应用也将不断增加。此外,随着新能源、电动汽车等新兴领域的发展,中高压变频器在新能源领域的应用也将逐渐增多。这些市场需求将推动中高压变频器行业持续增长。三、核心竞争力目前市场上广泛应用的中高压变频器需要采用体积庞大、结构复杂,价格昂贵的工频移相变压器,这使其在很多工业应用领域受到限制。本专利为中高压变频器的设计和制造提供了一个具有明显技术优势和成本优势的颠覆性的技术方案,市场前景良好。四、经济效益与社会价值与目前市场主流装置相比较,本专利所提供的中高压变频器制造方案具有电路拓扑结构及控制简单,功率密度高,制作成本低,可靠性高等明显优势。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种双馈风机振荡扰动源定位方法、系统及电子设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202410020451.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">华北电力大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="2">样品、实验阶段1.本专利对应产品:电气设备、双馈风机2.主要技术优势:本发明公开一种双馈风机振荡扰动源定位方法、系统及电子设备,涉及电力系统分析技术领域。本发明通过振荡过程中的暂态能量(即能量流分量)的计算,分析元件暂态能量的变化以及消耗的能量,从而得到元件的阻尼特性,揭示次/超同步振荡机理。此外,当双馈风电并网系统含多种振荡模式时,可以通过坐标变换和滤波提取</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">不同频率下的分量,利用Teager能量算子对信号变换高度敏感的特点,有效筛选出主导振荡频率,及时反映宽频振荡信息,有助于挖掘次/超同步振荡发生发展的物理过程。3.性能指标:确定主导频率对应的能量流分量是否为正;当主导频率对应的能量流分量为正时,判定元件具有正阻尼特性;当主导频率对应的能量流分量为负时,判定元件具有负阻尼特性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景高比例的新能源接入导致电力系统格局发生变化,系统电力电子化程度也在逐步提高。在电力系统电力电子化的过程中,新型振荡问题引发了广泛学者的关注。对于受变流器控制的风电并网系统而言,风机受扰后易与同步发电机、弱电网以及无功补偿装置等设备产生多形态的交互,具有多时间尺度的特征,易激发从机电暂态到电磁暂态的宽频振荡问题,严重时可能导致风电机组大规模脱网,严重威胁电力系统的安全稳定运行。因此,在风电并网系统发生振荡时,如何有效地对扰动源进行精准定位,成为亟待解决的关键问题之一。二、潜在市场规模新能源规模越来越大。三、核心竞争力本发明通过振荡过程中的暂态能量(即能量流分量)的计算,分析元件暂态能量的变化以及消耗的能量,从而得到元件的阻尼特性,揭示次/超同步振荡机理。此外,当双馈风电并网系统含多种振荡模式时,可以通过坐标变换和滤波提取不同频率下的分量,利用Teager能量算子对信号变换高度敏感的特点,有效筛选出主导振荡频率,及时反映宽频振荡。四、运用潜在效益可实现双馈风机振荡扰动源定位。五、推广社会价值可缩减人力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于事件触发传输机制和混合量测的配电网状态估计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010196271.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">一、本专利对应产品:本发明公开了一种基于事件触发传输机制和混合量测的配电网状态估计方法。本专利在实际应用中,可以帮助配电网在降低通信负担的同时,保证状态估计的性能,降低计算难度,减少计算时间,从而提高电网运行的安全性和经济性。二、主要技术优势:本发明方法首先获取配电网中的量测量,然后参考递推滤波器返回的预测反馈,通过事件触发传输机制对量测量进行筛选,将满足触发条件的数据传输给估计中心;估计中心得到数据后在简化混合量测和考虑非触发误差的情况下进行滤波估计;在求取滤波增益时,本发明将高阶非线性电压幅值测量转化为误差有界的二次非线性形式,并设计了一种二阶非线性函数的不确定项线性变换方法;求取使滤波误差协方差上界最小时的滤波增益;最后,利用实现对配电网状态的估计。本发明方法在保证估计性能的前提下大大简化了计算过程,缩短了计算时间。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:由于分布式能源和柔性负荷的广泛连接,配电网正朝着更加动态、更加复杂的结构发生根本性的变化。因此,为了对配电网系统进行可靠的监测、控制和保护,需要实时获取准确的状态信息,这对配电网动态状态估计提出</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">了更高的要求。二、潜在市场规模:为满足对系统状态准确监控的要求,同步相量测量单元系统(PMUs)开始逐渐应用到电力系统中。而PMUs产生的大量数据将被传输到数据处理中心,因而给通信网络带来巨大压力。此外,由于经济和技术方面的原因,在可预见的未来,基于传统数据监控及采集系统和PMUs的两种非线性测量将会并存。三、核心竞争力本发明的优势在于在降低通信负担的同时,保证状态估计的性能,降低计算难度,减少计算时间。总体来说,所提出的状态估计方法在保证估计性能的前提下大大简化了计算过程,缩短了计算时间,为配电网的状态估计提供了一种高效且可靠的技术手段。四、推广社会价值:在实际应用中,这种方法可以帮助配电网实现更精确的状态感知和监控,提高电网运行的安全性和经济性,促进电网的持续性发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="9" rowspan="1">一种电力需求响应 申请号 CN202410040407.0 专利星级 ★★★★★的调控方法、系统、电子设备及介质</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟许可</td><td colspan="6" rowspan="1">地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="3">样品、实验阶段本发明公开了一种电力需求响应的调控方法、系统、电子设备及介质,涉及电力需求响应领域。负荷聚合商利用智能代理系统确定各个用户的柔性潜力和需求响应意愿,并得到在聚合层面的聚合柔性潜力,从而进一步确定完成电网发布的需求响应任务所需的用户需求响应参与率;基于所需的用户需求响应参与率、各用户的柔性潜力和需求响应意愿制定激励方案激励目标用户参与需求响应完成电网下达的需求响应任务。该方法实现了分布式的柔性潜力预测以及精细化的调度控制,在保障用户的用能舒适性、便利性的同时,最大程度地降低电网供电波动性,实现可控有序的需求响应,保证需求响应任务的完成。电力需求响应</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种继电保护硬压板校验投退控制装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202021469747.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">安徽电气工程职业技术学院;国网安徽省电力有限公司黄山供电公司;国网安徽省电力有限公司培训中心;合肥聚马工程技术有限公司;国家电网有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">安徽省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">一种继电保护硬压板校验投退控制装置,涉及电气设备检测技术领域。由按键及发光模块、MOSFET管及其驱动电路模块、单片机模块、移位寄存器模块等组成;按下按键点亮LED指示灯,并发送给移位寄存器U2一个信号,触发移位寄存器数据的左移一次;按键释放后恢复,指示灯自动熄灭,触发移位寄存器数据的右移一次,移位寄存器U2实现控制信号的编码,移位寄存器U1 控制LED 指示灯的亮灭;控制信号输出给单片机后,单片机经过逻辑判断,输出控制信号。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明通过移位寄存器U3、移位寄存器U4 实现解码,从而控制相应的MOSFET 管导通关断,实现与其连接硬压板的投入退出,可有效缩短硬压板校验的时间,提高保护装置</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">硬压板校验工作效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种动态优化和虚拟电压矢量滑模预测控制方法和系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202410053018.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">苏州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">提供一种基于虚拟电压矢量的动态优化滑模预测控制方法和系统。方法包括:在输出电压矢量图中,在每两个α分量的中点新增一个分量,在每两个β分量的中点新增一个分量,随后在每个α和β分量的交点补充电压矢量,得到虚拟电压矢量,与实际电压矢量一起构成候选电压矢量;基于滑模理论动态建立控制域,通过并行优化分别得到控制域内使得输出电压的α和β分量代价函数最小的电压矢量的α和β分量,合成得到最优电压矢量,并行优化过程中分析代价函数在控制域内的单调性,优化寻优过程;对得到的最优电压矢量进行约束性分析,判断是否需要进行约束;利用冗余小电压矢量实现最优电压矢量的不同合成方式,实现中性点电压平衡。本申请抑制了输出纹波,消除了NP电压平衡中的权重系数,实现了恒定的开关频率;显著降低了计算量,提出的ESM-PC 考虑了输出电压的动态特性;具有更优的稳态性能,相似的动态性能以及更好的模型鲁棒性,且具有更优的中性点电压平衡性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">抑制了输出纹波,消除了 NP电压平衡中的权重系数,实现了恒定的开关频率;显著降低了计算量,提出的 ESM- PC考虑了输出电压的动态特性;具有更优的稳态性能,相似的动态性能以及更好的模型鲁棒性,且具有更优的中性点电压平衡性能,有很好应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种浮动式水面太阳能光伏发电系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010273962.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">郑州铁路职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本专利描述的浮动式水面太阳能光伏发电系统,通过独特的浮动集光单元和光纤传导技术,实现了高效的太阳能收集和转换。系统的可移动性增强了适应不同水域条件的灵活性,同时避免了建立固定结构的需要,降低了成本并简化了安装过程。这种系统为水域太阳能发电提供了一种创新且实用的解决方案。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">这项专利的浮动式水面太阳能光伏发电系统,具有独特的移动性和适应性,能够在不同水域条件下高效运行。其创新性的设计和操作简便性,预示着在水面太阳能发电领域的巨大产业化潜力,尤其适用于无法建设固定发电设施的区域。这种系统可能会改变水域利用和可再生能源领域的现状。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种无线充电装置及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711160833.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">单绕组无轴承磁通切换电机低转矩及悬浮力的控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010406190.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">(1)分别在转矩控制平面和悬浮力控制平面实现二者的解耦控制,有效地增强了转子悬浮运行的平稳性;(2)利用逆变器电压矢量直接实现电磁转矩和悬浮力的控制,加速了电磁转矩和悬浮力控制的动态响应;(3)采用空间矢量调制方式,有效的降低了电磁转矩和悬浮力脉动。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">提出一种单绕组无轴承磁通切换电机低转矩及悬浮力的直接控制方法。该方法利用空间矢量调制方法,在双机电能量转换平面上输出满足要求的电压矢量,降低转矩及悬浮脉动。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用引流兼测温实现防冻的太阳能热水器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910560089.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">郑州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">目前无对应产品</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">为目前北方的太阳能热水器增加防冻功能,且打开即可出热水洗澡</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">反拖系统和风力发电机组</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010432841.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学;上海电气风电集团股份有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明公开了一种反拖系统和风力发电机组,其中反拖系统包含变流器,变流器包括第一全桥、第二全桥、直流母线;第一全桥与第二全桥通过直流母线背靠背连接;第一全桥的交流端口与外部交流电源断开;第一全桥的交流端口与第二全桥的交流端口电连接;直流母线用于和一外部直流电源电连接;第二全桥的交流端口作为反拖系统的输出端。本发明的反拖系统具有较强的带载能力,能够提供稳定的输出性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">"一种传统的背靠背式双向变流器如图1 所示。该双向变流器由全桥 A 和全桥 B、直流母线 DC Link 组成,全桥 A 和全桥 B 背靠背设置,全桥 A 和全桥 B 有着相同的元器件。全桥 A 的输入端与电网 Grid 电连接,全桥 B 的三相输出端 U、V、W与三相电机电连接。当该双向变流器执行反拖功能时,例如在三相电机需要运行在低速超大转矩条件下时,该双向变流器的逆变器电流超过其输出能力,但整流侧电流远小于其输出能力。此时,逆变器电流与整流侧电流不匹配,带载能力较弱,通常需要增加额外的设备来执行反拖功能,增加了成本。本发明提出的包含变流器的反拖系统具有较强的带载能力,能够提供稳定的输出性能,特别是在风力发电领域中,通过提高风力发电机组的变流器执行反拖功能时的带载能力,减少了额外设备的使用,降低了施工成本。"</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">风电发电舱外散热 申请号 CN202110479187.8器结构优化设计</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">常州大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明主要设计风力发电综合热管理系统的关键零部件 舱外散热器的结构优化,其增益效果能够明显提高舱外散热的性能及空间布局</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明主要设计风力发电综合热管理系统的关键零部件 舱外散热器的结构优化,其</td></tr><tr><td></td><td colspan="9">增益效果能够明显提高舱外散热的性能及空间布局。</td></tr><tr><td>专利名称</td><td>可自适应全调谐的 无线电能传输电路 的补偿参数设计方 法</td><td>申请号</td><td>CN202011400632.9</td><td>专利星级</td><td colspan="5">★★★★★</td></tr><tr><td>所属院校 技术成熟度</td><td>南京航空航天大学; 江苏展芯半导体技 术有限公司 样品、实验阶段</td><td>转化意愿</td><td></td><td>地区</td><td colspan="5">江苏省</td></tr><tr><td>技术简介</td><td colspan="9">一、本专利对应产品 本专利涉及一种可自适应全调谐的无线电能传输电路的补偿参数设计方法,可应用于非 接触无线充电器应用场景,优化无线电能传输电路的参数设计。 二、主要技术优势 提出一种可自适应全调谐的无线电能传输电路的补偿参数设计方法,该设计方法能够克 服现有补偿方式谐振元件参数在原副边相对位置发生变化时系统会偏离和失谐的缺点。 在变耦合工况下实现与负载变化无关的恒压或恒流输出,同时在变耦合与负载范围内实 现输入零无功。</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="9">在40kHz谐振频率,负载从50Ω到850Ω宽范围变化条件下,均能实现不同耦合系数下 存在变负载增益交点,且增益交点频率处输入阻抗角均为零。 感应式无线电能传输技术以非接触方式,通过磁场向用电设备进行安全可靠的电能传输 在电动汽车、AGV小车、内置式医疗装置、便携型电子产品等领域得到了广泛应用。无 线电能传输系统中的核心部件是原副边分离的磁耦合器,较大的气隙使磁耦合器的漏感 较大、激磁电感较小,传输的效率和有功功率低。因而无线电能传输系统中必须采用多 元件谐振变换器,引入补偿拓扑,对漏感和激磁电感补偿,来提高电压增益和功率传输能 力,同时减小环流损耗、提高变换效率。 对于部分谐振参数与磁耦合器原副边互感参数直接关联的补偿拓扑而言,在变气隙或者 原、副边之间错位导致偏离完全补偿位置后,若不能及时调整补偿元件大小,将会丧失 完全补偿时低逆变器伏安容量、低电流应力、软开关以及恒压/恒流输出等优点,严重时</td></tr><tr><td></td><td colspan="9">会导致系统的不稳定甚至失控。 为解决这一问题,常用的解决方法存在问题,动态调谐电路需要对电路中的电压、电流 幅值或相位信息采样,且需要额外增加功率控制开关管和相应的驱动电路,大大地增加 了系统控制难度和复杂度。因此,如何在不引入复杂控制策略的基础上,得到一种可以 在错位工况下实现自调谐的无线电能传输拓扑成为重要的设计方向,具有重要的应用价 值。</td></tr><tr><td>专利名称 所属院校</td><td colspan="9">风电发电舱外散热 申请号 CN202110479368.0 专利星级 ★★★★★ 器结构优化设计 常州大学 转化意愿 拟转让 地区 江苏省</td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td colspan="9">批量生产、成熟应用阶段 本发明主要设计风力发电综合热管理系统的关键零部件 舱外散热器的结构优化,其 增益效果能够明显提高舱外散热的性能及空间布局。</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="9">本发明主要设计风力发电综合热管理系统的关键零部件 舱外散热器的结构优化,其</td></tr><tr><td></td><td colspan="9">增益效果能够明显提高舱外散热的性能及空间布局。</td></tr><tr><td>专利名称</td><td colspan="9">达里厄型风力发电 申请号 CN202020556058.5 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">机的过速保护机构</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工业职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">达里厄型风力发电机的过速保护机构在设备失速时,第一过速保护绳、第二过速保护绳和第三过速保护绳分别将第一达里厄型叶片、第二达里厄型叶片和第三达里厄型叶片向靠近离达里厄风轮中心轴的方向向内拉动,降低了第一达里厄型叶片、第二达里厄型叶片和第三达里厄型叶片的转矩,从而实现降低达里厄风轮中心轴的转速的目的,达到了过速保护的目的。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本实用新型的在设备失速时,第一过速保护绳、第二过速保护绳和第三过速保护绳分别将第一达里厄型叶片、第二达里厄型叶片和第三达里厄型叶片向靠近离达里厄风轮中心轴的方向向内拉动,降低了第一达里厄型叶片、第二达里厄型叶片和第三达里厄型叶片的转矩,从而实现降低达里厄风轮中心轴的转速的目的,进而降低发电机的运行负荷,达到了过速保护的目的。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">具有超强抗电压浪涌冲击能力的高精确度指针式智能船用电力检测仪表</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810242837.5</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东恒德智能装备科技有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="3">小批量生产、工程应用阶段1 能承受 4000V 浪涌的非连续冲击,能承受 2000V 浪涌的连续冲击出厂前的校准是通过仪表内部单片机的程序自动进行校准,克服了指针式表头的非线性所形成的误差,精确度高。2 误差小于 0.5%3 采用高效率的一路变换多路独立电源的技术,实现各测量模块与表头驱动模块独立供电,互不干扰,增强了电表的抗干扰能力。4 电路设计最优化,每个器件的参数都经过反复试验确定最佳值。使得整个仪表的自身功耗低于 0.5 瓦。5 在被检测参数瞬间有较大变化或系统初始上电时,表头指针由程序控制匀速摆动到位,克服了过冲现象,避免了对表头指针的损坏。6 交流电网绝缘监测仪能够实时精确的测量A、B、C三相电力线运行中每一条相线对船体绝缘电阻的阻值。保证了仪表的精确度,避免了误报警现象.7 带并车指令同步表在自动监测控制并网的运行中,通过程序排除各种干扰,判断出是否符合并网条件,当电压过零时控制发电机并网,减小了电压对电网的冲击。8 各仪表的供电电源采用 380V的电力电网供电,无需经过变压器变压,安装简便。我国是一个海洋大国,各类船只不计其数,海运、渔业发展迅速,造船业保持世界第一,我们的仪表技术高于国内、外技术,具有绝对的市场竞争优势。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种自动控制多源可持续供电监测系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202021147883.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">产品:双联动索水工钢闸门启闭力性态监测装置</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">技术优势:1. 结构简便:采用连杆、滑轮和测应力传感器等部件,设计紧凑,便于安装和维护。2. 实用性强:针对现有技术中启闭力检测精度不足的问题,提供实时、准确的数据监测。3. 智能化:通过角度测量装置和测应力传感器,结合算法计算启闭力,实现数据的多维数字化。4. 灵活性:通过调节螺母改变滑轮距离,调整连杆变形度,提高测力精度。5. 安全保障:为水工钢闸门的安全运行提供有效保障,提升水利设备的现代化水平。性能指标:1. 测力精度:通过调节螺母改变连杆变形度,实现不同启闭力下的测量精度。2. 挠曲变形角范围:[30°,170°],适应不同闸门重量和工作状态。3. 结构尺寸:螺纹连接的细牙螺纹设计,便于制造和维护。4. 测力模型:应用三力交汇测力模型,确保启闭力计算的准确性。5. 系统响应:快速侦知绳索挠曲变形,实时监测闸门运行状态。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">该专利创新性地提出一种双联动索水工钢闸门启闭力性态监测装置,旨在提升检测精度和实时性,确保水利系统安全运行。装置结合连杆、滑轮、测应力传感器与角度测量装置,实现对闸门启闭力的实时准确监测,结构简洁,符合现代水利设备对高效性和实用性的需求,有助于优化管理效率和安全性。在产业化方面,市场需求增大,尤其随着水利水电工程扩张和设备安全要求提升,对高效监测设备需求增加,为该装置提供了广阔市场。技术上,其精度优于传统机械称重法有助于预防问题,且结构简便,降低制造和维护成本,便于推广。数字化转型趋势下,其提供的多维数据有利于系统管理水平提升。政策上,政府对水资源管理的重视可能带来政策支持。然而,产业化进程中需克服传感器精度优化、复杂工况下的稳定运行、与现有系统的兼容性等问题。市场接受度、成本控制和标准化生产也是关键。总体来看,该技术具备良好产业化潜力,有望在水利设备市场崭露头角。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">非能动安全壳冷却 申请号系统高效换热设备</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110244976.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">哈尔滨工程大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">应用产品:自驱动抽气式非能动安全壳排热系统。技术优势:在事故过程中不断抽走安全壳内置换热器附近的高浓度空气,增强安全壳内置换热器的换热能力,实现高效传热。性能指标:在安全壳内发生破口事故时,高效带走安全壳内部热量,降低安全壳内部温度和压力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本项目基于一种自驱动抽气式非能动安全壳排热系统,在核能领域,可以应用在核反应堆安全壳设计中。在安全壳内发生破口事故时,本发明可以高效带走安全壳内部热量,实现高效传热。通过利用自驱动抽气结构,在事故过程中不断抽走安全壳内置换热器附近的高浓度空气,增强安全壳内置换热器的换热能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于微观机理</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011175384.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">汽车驾驶工况锂离子电池老化试验方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明提供一种基于微观机理汽车驾驶工况锂离子电池老化试验方法,该方法包括通过采用整车标准测试工况转换的电池等效测试工况,进行电池的老化试验,分析电池性能演化过程,通过外特性分析法对该工况下电池衰减机理进行定量对比分析,在电池达到预设老化阶段时,提取定量的试验用锂离子电池进行拆解分析,基于微观机理直观分析等效测试工况下,电池主要的老化行为和老化路径,最后建立电化学-热-机械耦合老化机理模型,并依据试验数据进行电池的全寿命仿真,基于电化学-热-机械耦合老化机理模型,得到同体系不同型号锂离子电池在动力电池的不同等效测试工况下的老化过程和性能演化规律,实现电池内部特征与状态更准确的模拟分析。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">背景技术动力电池系统作为新能源汽车主要动力源,其性能的好坏直接影响整车的动力性、经济性,成本以及寿命。同时,动力电池系统也是新能源汽车上成本最高的零部件,几乎占整车成本的40%以上。目前,锂离子电池由于在比能量、比功率、安全性能、循环性能等方面的诸多优势,成为了电动汽车中动力电池的首选,然而锂离子电池在电池化成后便开始经历老化过程,主要表现为容量衰减和内阻增加。对整车而言,则主要表现为续驶里程和动力性能的下降。当电池性能衰减到一定程度后,整车表现将严重下降,无法满足正常驾驶需求,甚至引发热失控等安全问题。按照国家相关规定,当电池容量衰减到80%后,就不适于应用在电动汽车上,也就意味着电池系统的车用寿命终止。因此,掌握锂离子电池的老化行为,准确估计和预测电池的老化状态,有助于更好地确定电池的安全边界,并且更合理地使用电池。目前,对于锂离子电池老化行为的研究,多是选用锂离子电池单体作为研究对象,从温度、放电倍率、SOC等几个因素,来分析单个因素或多个耦合因素对于电池单体老化的影响,基本都是采用不同倍率的恒流放电方式来进行试验,然后通过外特性分析的方法,如增量容量法(ICA)、微分电压法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">大气压等离子体绝缘材料沉积/改性方法与装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110144983.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段该专利对应的产品和技术优势如下:一、产品该专利对应的产品是一种抑制固体介质材料二次电子产额的喷涂镀膜装置。二、主要技术优势(1)采用大气压等离子体喷枪产生的等离子体炬,使反应前驱物反应并生成含i基团和Ν基团,提高了材料表面绝缘性能;(2)通过沉积形成致密均匀的TiN 薄膜,降低了表面粗糙度,抑制了固体介质二次电子产额;</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">(3)整个喷涂镀膜方法包括试样清洗、干燥、大气压等离子体炬喷涂镀膜实验以及二次电子产额测试和材料表面物理形貌观测,具有较高的实用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">没有足够的相关信息</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种利用锅炉温差发电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202020876550.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">金陵科技学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本实用新型提供一种利用锅炉温差发电装置,该利用锅炉温差发电装置包括水箱、水泵、加热罐体和温差发电装置,该利用锅炉温差发电装置工作时,第二出水管和第三出水管上的开关阀打开,水箱内的水一部分通过第三出水管将水送入加热罐体内,对流入加热罐体内的水进行加热,同时水箱内的另一部分水在水泵的作用下,通过第二出水管和第一出水管将水送入冷凝箱,加热罐体内的水加热后的水蒸气通过第二蒸汽口送入蒸汽管道,蒸汽管道在冷凝箱内的水的冷凝作用下转化成水后,通过排水管送入蒸馏水储存罐内,冷凝箱内的水通过水循环连接管送入水回流管,并送入加热罐体内,温差发电装置利用蒸汽管道内的蒸汽和冷凝箱之间的高、低温热源之间的温差来实现发电。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本实用新型提供一种利用锅炉温差发电装置,该利用锅炉温差发电装置包括水箱、水泵、加热罐体和温差发电装置,该利用锅炉温差发电装置工作时,第二出水管和第三出水管上的开关阀打开,水箱内的水一部分通过第三出水管将水送入加热罐体内,对流入加热罐体内的水进行加热,同时水箱内的另一部分水在水泵的作用下,通过第二出水管和第一出水管将水送入冷凝箱,加热罐体内的水加热后的水蒸气通过第二蒸汽口送入蒸汽管道,蒸汽管道在冷凝箱内的水的冷凝作用下转化成水后,通过排水管送入蒸馏水储存罐内,冷凝箱内的水通过水循环连接管送入水回流管,并送入加热罐体内,温差发电装置利用蒸汽管道内的蒸汽和冷凝箱之间的高、低温热源之间的温差来实现发电。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高效运行的核电站非能动安全保护设施</td><td colspan="8" rowspan="1">申请号 CN202110246374.1 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="8" rowspan="1">转化意愿 地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">应用产品:高效运行的 PCS 长期冷却水箱技术优势:利用钢制水箱外表面较高的温度以及烟囱效应使并联流道内形成流速可观的非能动空气自然循环,并借助S型立式折板,波节管等强化传热手段实现水箱外表面的高效传热。性能指标:降低 PCS 冷却水箱水温或减少水箱水蒸发,促进 PCS 系统的长期运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本项目基于一种高效运行的PCS长期冷却水箱,在核能领域,可以应用在反应堆失水事故条件下,实现PCS 系统的长期运行。提供了外层混凝土外壳、内层钢制水箱以及两者之间的高效换热并联流道,通过S型立式折板、波节管等强化传热手段实现水箱外表面的高效传热。这一过程通过降低 PCS 冷却水箱水温或减少水箱水蒸发以促进 PCS 系统的长期运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">3D 打印混凝土油墨及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202020418703.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">同济大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明提供一种基于弃土自体复配技术的掺再生粉体3D打印工程弃土油墨材料。本发明</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">进一步提供了一种基于弃土自体复配技术的掺再生粉体3D打印工程弃土油墨材料的制备方法及其应用、3D打印成型方法。本发明提供的一种基于弃土自体复配技术的掺再生粉体3D打印工程弃土油墨材料及制备方法,充分利用不同类型的工程弃土资源进行自体复配,并结合再生粉体活性及3D打印原位建造优势,解决大量弃土资源无法被有效利用等难题,并且具有低碳、环保、快速建造等优势,有利于工程可持续发展要求和工业化发展趋势,为建筑业减碳要求提供了一定的应用基础,具有较高的经济效益和社会价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">近年来,增材制造技术在建筑领域发展迅速,以逐层堆叠打印成型的3D打印无模施工工艺正在改变传统的建造流程,在材料沉积过程中还可以实现复杂的结构形式。建筑行业利用这种基于可视化的实时打印技术,近年来在全球范围内实现了许多建筑打印项目也证明了3D打印在建筑中的巨大潜力和可行性。同时,如何将可持续发展理念融入到3D打印的概念中,在保护环境和生态安全条件下进行建筑废弃物再利用正成为十分重要的研究课题。本发明属于建筑3D打印及固体废弃物资源化的技术领域,涉及一种基于弃土自体复配技术的掺再生粉体3D打印工程弃土油墨材料及制备方法。本发明提供的一种基于弃土自体复配技术的掺再生粉体3D打印工程弃土油墨材料及制备方法,充分利用不同类型的工程弃土资源进行自体复配,并结合再生粉体活性及3D打印原位建造优势解决大量弃土资源无法被有效利用等难题,并且具有低碳、环保、快速建造等优势,有利于工程可持续发展要求和工业化发展趋势,为建筑业减碳要求提供了一定的应用基础具有较高的经济效益和社会价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">晶圆级金属硫属化物二维晶体薄膜的外延生长与修饰、真空洁净转移及二维材料场效应晶体管器件和存储器件</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110749551.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明涉及一种通过化学气相沉 积来制备晶圆级单层二硫化钼膜的制备方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">该方法可以快速且低成本地在衬底上外延生长晶 圆级单层二硫化钼薄膜。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于电流半波差异的整流器开路故障诊断方法及电子设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011211006.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本专利通过网侧输入电流幅值降低程度来辨别IGBT开路故障与反并联二极管开路故障能够实时、快速、有效地进行故障诊断,对于负载变化、网侧电压变化,以及载波变化均具有较好的抗干扰性与鲁棒性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本专利适用轨道交通、光伏发电等设备,为状态监测与智能运维提供有力支持。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于双段式电励磁双凸极电机的转矩分配控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010986740.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">“一、本专利对应产品本专利重点用于双段式电励磁双凸极电机驱动系统。二、主要技术优势(1)针对电流尖峰问题,本发明提出了双段式电励磁双凸极电机结构,通过分配两段电机的给定转矩,可以有效地降低电流尖峰,提升转矩输出能力。三、主要性能指标(1)电流尖峰降低 30%;(2)转矩输出能力提升16%。"</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">"一、产业现状、市场需求及应用场景电励磁双凸极电机是一种较为常用的磁阻类电机结构,其电机转子的上不存在绕组和磁钢,因此其结构简单牢固、易于维护、可靠性高。在飞机起动/发电系统、风力发电系统、新能源汽车等领域有很好的应用前景二、潜在市场规模2020 年我国新能源车市场规模达 2028 亿元,其中电机与电控系统的市场规模占我国新能源车市场规模的 20%左右,达到了约 400 亿元,且未来仍成上升趋势,预计 2025 年,我国新能源车市场规模将上升至8910亿元,电机与电控系统的市场规模上升至约1800亿元。三、核心竞争力本方法能够在保证低转矩脉动运行的前提下,有效地降低电励磁双凸极电机的电流尖峰,提升电励磁双凸极电机的转矩输出能力。四、运用潜在效益本专利可以使得电励磁双凸极电机电流尖峰降低至30%,转矩输出能力提升16%。五、推广社会价值本专利可以有效地提升电机系统的电流尖峰,抑制转矩脉动,提升转矩输出能力,对于提升应用于航空起动发电机与电动交通运载装备的电机系统的转矩输出能力与转速范围有重大意义。"</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种太阳能光伏光热一体化供能控制系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202020788734.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">苏州市职业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明提供太阳能光伏光热一体化供能控制系统,包括壳体、以及设置在壳体上的显示单元、光伏光热参数输入单元、光伏光热控制输出单元、设置单元、供电单元、通信单元和控制电路单元。本发明的太阳能光伏光热一体化供能控制系统,采用结构化紧凑式控制器设计,通过单一主控制器电路即可以实现对光伏光热两种能源系统的高效调节控制,同样也可以适用单一光伏或者光热能源应用场合,具有控制实现方便灵活、一机多能、安全可靠和操作便捷高效等优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明的太阳能光伏光热一体化供能控制系统,采用结构化紧凑式控制器设计,通过单一主控制器电路即可以实现对光伏光热两种能源系统的高效调节控制,同样也可以适用单一光伏或者光热能源应用场合,具有控制实现方便灵活、一机多能、安全可靠和操作便捷高效等优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">非能动安全壳冷却系统高效换热设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110246367.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">哈尔滨工程大学 转化意愿</td><td colspan="7" rowspan="1">地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段应用产品:自驱动抽气式非能动安全壳排热系统。技术优势:在事故过程中不断抽走安全壳内置换热器附近的高浓度空气,增强安全壳内置换热器的换热能力,实现高效传热。性能指标:在安全壳内发生破口事故时,高效带走安全壳内部热量,降低安全壳内部温度和压力。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本项目基于一种自驱动抽气式非能动安全壳排热系统,在核能领域,可以应用在核反应堆安全壳设计中。在安全壳内发生破口事故时,本发明可以高效带走安全壳内部热量,实现高效传热。通过利用自驱动抽气结构,在事故过程中不断抽走安全壳内置换热器附近的高浓度空气,增强安全壳内置换热器的换热能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">用于风力发电机的鲨鱼鳃式叶片減阻结构和叶片</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202021215582.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海海事大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明涉及风力发电技术领域,特别涉及一种用于风力发电机的鲨鱼鳃式叶片减阻结构、叶片及制造方法。二、主要技术优势(1)有一个(或多个)进口进气,多个出口出气,进出口之间构成气流通道,出口处截面形成射流现象。(2)射流流体在主流和风力机叶片表面之间形成缓冲带,增加边界层厚度,连续的等间距气流出口同时将这种缓冲作用延长并加强。(3)削弱主流对风力机叶片表面的扫掠,减小叶片阻力,优化叶片结构,使其适应更多工作环境,提高风力发电机组效率。三、主要性能指标(1)叶片上设有减阻结构的任意横截面的前后缘两点间直线距离为c,并设定为x轴,沿着x轴距离前缘点,25%-30%c为气流进口,32%-34%c为第一气流出口,36%-38%c为第二气流出口,40%-42%c为第三气流出口,44%-46%c 为第四气流出口,48%-50%c为第五气流出口。(2)减阻结构设置于60%-80%的叶片高度区域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景在能源需求日益增长及能源转型的迫切要求下,风力发电得到了快速发展,风力机叶片转动过程中所受阻力主要来自叶片和周围气流之间的相互摩擦的阻力,甚至可以高达总阻力的70%,该阻力大大增加了风力机能量消耗,其减阻技术的发展面临着新的挑战。二、潜在市场规模风力发电目前是世界上技术最成熟的一种风能利用方式,可加快我国能源产业化重组,新的风力机叶片设计具有巨大的发展潜力。三、核心竞争力自然界中鲨鱼呼吸时鳃裂部位改变了鲨鱼体表周围的流场结构,减少了鲨鱼体表的阻力。本依据鲨鱼鳃裂结构仿生设计的一进口多出口结构可以削弱主流对风力机叶片表面的扫</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">掠,减小叶片阻力,优化叶片结构,使其适应更多工作环境,提高风力发电机组效率。四、运用潜在效益与传统机匣处理方式相比,本发明有效的增加风机叶片表面的边界层厚度,减小速度梯度,控制主流与壁面的接触,减小表面摩擦阻力,提高风力发电机的功率。可为使用者节省燃料费、设备维护费。五、推广社会价值本项目实现了风力机叶片减阻技术的新尝试,针对风力发电领域的产业发展极具前瞻性和重大的现实意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种自适应高带宽包络线跟踪电源及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111114239.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">包络线跟踪电源,其输出电压可跟踪射频信号包络线的变化而变化,从而大幅提升功放工作效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">可用于4G/5G/6G 移动通信基站,大幅提升功放效率,减少功率消耗和用电成本,减少碳排放,具有重大的经济价值和社会价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">适用于柔性直流输电系统输电线路的单端量行波保护方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010222223.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">四川大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明公开了一种适用于柔性直流输电系统输电线路的单端量行波保护方法,包括:实时采集并存储线路两极的电压、电流;判断保护单元所在线路是否发生故障;该线路上的保护单元截取TI长度的数据窗;对数据窗内的正负极电压、电流采样值进行相模变换并求取电压反向行波;分别对正负极线路的0模、1模电压反向行波进行小波变换模极大值处理;根据得到的1 模电压反向行波模极大值判定故障是否位于该保护单元所在线路的保护区内;通过0模和1模电压反向行波模极大值的比值确定故障极。本发明具有高可靠性、高速动性、抗干扰性,在不同故障类型、不同故障电阻和不同故障距离下均能准确识别。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">专利市场转化前景高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">并网逆变器及其控制策略</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011175094.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★大</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湘潭大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">可以大幅改进现有产品的性能指标</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">专利完全可以转化为有竞争力的产品,创造较高经济效益和社会效益</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种消影的图案化透明导电电极制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010618299.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">暨南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">可以实现银纳米线柔性电极高精度图形化,具有图案消影的效果。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">在柔性电极加工、柔性传感器、柔性光电器件等领域具有巨大的应用潜力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">并网逆变器及其控制策略</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111148524.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湘潭大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">可以大幅改进现有产品的性能指标</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">专利完全可以转化为有竞争力的产品,创造较高经济效益和社会效益</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种仿生学微风发电树</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202020805148.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">扬州工业职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本实用新型公开了一种仿生学微风发电树,包括支撑架体,所述支撑架体的内顶侧转动连接有第一驱动叶轮,所述第一驱动叶轮远离支撑架体的内侧壁一侧转动连接有固定罩且固定罩与支撑架体的内侧壁之间固定连接,所述固定罩的内侧转动连接有第二驱动叶轮,所述支撑架体的外侧壁两端对应第一驱动叶轮与第二驱动叶轮的位置分别固定连接有第一风力发电机与第二风力发电机。本实用新型模仿树的摇摆,将风叶的摇摆动能,通过特殊装置转化成电能,所产生的电能,不仅能为城市供电自带的发光功能还可以为夜间照明,外形像树可为城市环境进行装饰,具有一定的实用性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本实用新型公开了一种仿生学微风发电树,包括支撑架体,所述支撑架体的内顶侧转动连接有第一驱动叶轮,所述第一驱动叶轮远离支撑架体的内侧壁一侧转动连接有固定罩,且固定罩与支撑架体的内侧壁之间固定连接,所述固定罩的内侧转动连接有第二驱动叶轮,所述支撑架体的外侧壁两端对应第一驱动叶轮与第二驱动叶轮的位置分别固定连接有第一风力发电机与第二风力发电机。本实用新型模仿树的摇摆,将风叶的摇摆动能,通过特殊装置转化成电能,所产生的电能,不仅能为城市供电自带的发光功能还可以为夜间照明,外形像树可为城市环境进行装饰,具有一定的实用性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="9" rowspan="1">一种异步电机容错 申请号 CN202010554104.2 专利星级 ★★★★★控制方法及设备</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="4" rowspan="1">中南大学 转化意愿 拟转让 地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="2">建立异步电机的动态模型,预测出下一时刻的定子磁链及下一时刻的电磁转矩;根据容错逆变器结构以及预测开关序列,确定逆变器下一时刻中点电压偏移量;根据下一时刻的定子磁链、下一时刻的电磁转矩及电压偏移量构建评价函数,确定评价函数最小时的定子电压矢量为最优电压矢量;根据最优电压矢量时转矩的变化率得到最优电压矢量时的占空比,根据占空比调控异步电机。本说明书一个或多个实施例在电机器件故障时通过占空比进行转矩的预测及控制,有利于减小转矩脉动,抑制电压偏移,降低输出电流谐波含量,整体提高电机在发生故障时的应对效果在异步电动机中开关器件为其重要的组成构件之一,而逆变器更是开关器件的核心。现有技术中,异步电动机的逆变器一般为三电平中点钳位逆变器(Neutral- Point- Clamped,NPC)或两电平逆变器,与后者相比,NPC 具有更低的开关器件电压应力,更低的谐波含量,更小的电压偏移等优势。但同时,NPC 逆变器拓扑更加复杂,开关器件成倍增加,系统故障率也显著增加,可靠性降低。如果开关器件发</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">生故障,为保证系统继续运行,则需对其进行容错控制。而现有的对 NPC 逆变器的软件容错控制中,虽然由于缺少了矢量,容错运行时电压利用率降低一半;但是,电容中点电压波动会随着负载电流增加,输出频率降低也会导致中点电压波动加剧,中点电压不平衡将导致转矩脉动和逆变器二次故障。本发明在电机器件故障时通过占空比进行转矩的预测及控制,有利于减小转矩脉动,抑制电压偏移,降低输出电流谐波含量,整体提高电机在发生故障时的应对效果。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">热声反应堆系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202020502247.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院理化技术研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">消除直线压缩机活塞漂移</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">可用于制冷及发电等领域</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种阻断电线火焰传递的温敏保护器及加工系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210131751.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">太原理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">山西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">\</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">\</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">生物质热解炭化及定向调控技术及装备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202020277176.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本组合专利围绕生物质热解炭化技术、原料烘干预处理技术、高效传热传质技术、过程调控技术、热解气催化裂解技术、生物炭还田利用等全链条,开展关键技术及装备突破。显著提升秸秆热解炭化技术水平和转化效率,提升了热解气燃气品质和生物炭孔隙结构。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">随着双碳目标的提出,生物质热解炭气联产技术作为一种以生物炭、热解气为主的热化学高效转化技术,有效实现可再生能源替代化石能源利用。其中,热解气作为一种清洁燃气,热值可达14-18MJ/Nm3,可用于炊事、供暖、供热等使用;生物炭可进一步转化为土壤改良剂、吸附剂、储能材料等高值产品,具有广阔的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">无人机无线充电轻量化正交型螺线管磁耦合机构</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011335346.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">应用产品:无人机无线充电系统技术优势:轻量化正交型螺线管磁耦合机构,实现接收机构与无人机支架共型化设计,提高电磁兼容性,保证无人机在非对准情况下正常工作。性能指标:小型化、轻量化、共型化设计,提高无人机续航能力,减少电磁干扰。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本项目基于一种用于无人机无线充电的轻量化正交型螺线管磁耦合机构,在无人机产业,</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">可以应用在无人机的无线充电方向,实现无人机的无人化水平提高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">IGCT 混合换相换流阀</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202020668316.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明的有益效果:可以真实模拟换流阀的实际运行工况,并且两组换流阀同时开展试验,具有简单、易实现和试验效率高的优点。本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所指出的结构来实现和获得。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明属于电流源换流阀测试领域,特别涉及一种电流源换流阀等效功率实验电路、系统及方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">无人机无线充电轻量化正交型螺线管磁耦合机构</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011335324.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">应用产品:无人机无线充电系统技术优势:轻量化正交型螺线管磁耦合机构,实现接收机构与无人机支架共型化设计,提高电磁兼容性,保证无人机在非对准情况下正常工作。性能指标:小型化、轻量化、共型化设计,提高无人机续航能力,减少电磁干扰。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本项目基于一种用于无人机无线充电的轻量化正交型螺线管磁耦合机构,在无人机产业,可以应用在无人机的无线充电方向,实现无人机的无人化水平提高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种测量功率器件C-V 曲线的测量电路</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202020122541.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本实用新型提供了一种测量功率器件 C- Ⅴ曲线的测量电路,包括IGBT的三个端子,所述三个端子分别为集电极 C、发射极 E、门极 G,所述集电极C 和所述门极 G 之间的寄生电容为 Cgc,所述发射极E 和所述门极G 之间的寄生电容为 Cge,所述集电极C 和所述发射极E之间的寄生电容为Cce;测量电路简洁易懂,有完善的保护电路,可以精确测量功率器件上的寄生电容关于直流偏置电压的C-V曲线,且所用的仪器设备相比较更为便宜。并且适用于测量高压偏置下的电容值。本实用新型不需要昂贵的测量仪器,仅需要阻抗分析仪或者RLC电桥即可测量。无源电路设计简单,并且设计有完善的保护电路,将高压和交流信号分开,并能够保护仪器的功率器件,适用于高压测试场合。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">随着电力电子技术的快速发展,以IGBT和MOSFET为核心的功率变流器在轨道交通、航空航天、工业传动以及电力传输等工业领域得到了广泛的应用。然而,它们在工业上的大量运用需要建立准确的模型进行仿真分析,来应对在实际运行中可能出现的各种问题。IGBT和MOSFET的寄生电容的是随直流偏置电压变化的电容,它们的大小会影响功率器件的开关断速度,开关损耗,振荡波形等。只有在精确测量了这些电容的C-V曲线,才能对这些电容进行准确的建模,才能建立完善的功率模块的模型,使功率器件在变流器设计与应用时更加方便、安全、可靠。目前,测量功率器件寄生电容的大多数是</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">使用B1505A功率器件分析仪直接测量,但是由于仪器本身价格十分昂贵,并且需要复杂的扩展模块才能完整地测量功率器件的C-V曲线,该方法成本过于昂贵。今年来,还有人提出使用时域反射法TDR进行测量,该方法利用阶跃信号发生器对被测器件施加脉冲电压,观察和计算输入电压波形和反射电压波形可以求得功率器件的C-V曲线,但是该方法需要频率高达GHz的探头,且原理计算复杂,并不实用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">无线充电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="2" rowspan="1">CN201710290892.7 专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京信息工程大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="2">一、本专利对应产品本专利重点用于高速公路电动汽车无线充电,和电动自行车的无线充电。二、主要技术优势(1)提出了高速公路,利用护栏建设无线充电系统的方法,解决高速公路上电车没电带来的问题(2)提出了电动自行车实现无线充电的方法主要应用于高速公路的电动汽车无线充电和电动自行车的无线充电</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种寒冷海域用风浪发电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202020346423.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">天津城建大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">天津市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">一、主要技术优势在寒冷海域,风浪发电装置面临了诸多挑战,包括严寒气候对设备运行的影响、海冰对装置结构的破坏等。我们的专利产品——寒冷海域用风浪发电装置,针对这些问题,具有显著的技术优势:防冰设计:装置采用独特的防冰技术,通过加热系统和智能控制,确保在极寒环境下也能稳定运行,有效防止海冰对装置结构的破坏。高效能量转换:装置优化了风浪能量的转换效率,通过先进的能量收集技术和高效的发电机系统,将风能和波浪能高效转换为电能。环境适应性:针对寒冷海域的特殊环境,装置在材料选择、结构设计等方面进行了优化,确保在恶劣环境下也能保持稳定的性能。二、主要性能指标能量转换效率:装置的能量转换效率达到行业领先水平,能够在较低的风速和波浪条件下实现稳定的能量输出。运行稳定性:装置在严寒环境下仍能保持稳定的运行性能,具备高度的环境适应性。耐久性:装置采用高品质的材料和先进的制造工艺,确保在恶劣环境下也能保持较长的使用寿命。综上所述,这种寒冷海域用风浪发电装置凭借其独特的防冰设计、高效能量转换和环境适应性等技术优势,以及优异的性能指标,在寒冷海域的风浪发电领域具有广阔的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">在全球能源转型的大背景下,一种寒冷海域用风浪发电装置的产业化前景显得尤为广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">这种装置不仅能够有效利用丰富的海上风能资源,更在寒冷海域环境中展现了强大的适应性和稳定性,预示着其未来产业化的巨大潜力。首先,从资源利用的角度来看,寒冷海域通常拥有更为稳定且强劲的风力资源,这为风浪发电装置提供了得天独厚的条件。通过合理布局和高效设计,这种装置能够持续稳定地产生电能,满足寒冷地区日益增长的能源需求。其次,从技术发展的角度来看,随着材料科学、机械制造和电力电子技术的不断进步,风浪发电装置的性能和可靠性得到了显著提升。特别是在寒冷环境下,装置能够抵御严寒、冰冻等极端天气条件,确保持续稳定的运行。这种技术的成熟和应用,为风浪发电装置的产业化提供了强有力的技术支撑。最后,从产业生态的角度来看,风浪发电装置的产业化将带动相关产业链的发展,包括材料供包括材料供应、设备制造、安装调试、运行维护等多个环节。这将形成一个完整的产业生态系统,促进相关产业的协同发展。综上所述,一种寒冷海域用风浪发电装置的产业化前景广阔,具有巨大的市场潜力和发展空间。随着技术的不断进步和市场的不断扩大,相信这种装置将在未来能</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">海上风电场直流变 申请号换器及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111532000.2</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="2">应用产品:风力发电、光伏发电、海上风电场、直流输电系统、电力系统、能源系统。技术优势:实现输入电压的调节;一次侧采用全控型IGBT器件,二次侧采用二极管,且所有器件均可实现软开关;具有高效、高功率密度的特点。性能指标:调节范围、功率密度、效率、软开关性能本项目基于一种可调压的谐振型直流变换器及其控制方法,在电源、电子等领域具有广泛的应用前景。该变换器可以应用在通信、数据中心、电动汽车充电等方向,实现高效、高功率密度的电源解决方案。通过控制辅助桥臂导通时序,实现对输出电压的调节,同时所有开关器件均可实现软开关,提高效率。在升压应用场景中,辅助变压器的体积小,有利于提高变换器功率密度。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电缆附件制作支架</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202020904839.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">国网四川省电力公司技能培训中心;四川电力职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本实用新型的目的是提供一种电缆附件制作支架,该电缆附件制作支架设置有水平擒持夹板和竖直擒持夹板,既可用于水平方向擒持电缆,也可用于竖直方向擒持电缆,作业人员根据作业需求,可自由选择固定电缆方式。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本实用新型公开了一种电缆附件制作支架,包括支架底座和电缆擒持装置,所述电缆擒持装置设置于所述支架底座上,所述电缆擒持装置既可用于水平方向擒持电缆,也可用于竖直方向擒持电缆。本实用新型的目的是提供一种电缆附件制作支架,该电缆附件制作支架设置有水平擒持夹板和竖直擒持夹板,既可用于水平方向擒持电缆,也可用于竖直方向擒持电缆,作业人员根据作业需求,可自由选择固定电缆方式。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">风电制氢能量管理系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111484231.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">中国科学院广州能源研究所;先进能</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让 拟自行应用或</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="7">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="6"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="6">产业化</td><td colspan="5" rowspan="6"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">源科学与技术广东</td><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">省实验室汕尾分中</td><td colspan="5" rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">心;广东电网有限</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">责任公司汕尾供电局</td><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">很抱歉,我无法从您提供的信息中得出答案。我需要您提供关于该专利对应的产品和技术优势的相关信息。如果您能提供更多信息,我将尽力为您解答。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">没有足够的相关信息</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于隧道内电缆敷设的施放装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202020917303.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">国网四川省电力公司技能培训中心;四川电力职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本实用新型公开了一种用于隧道内电缆敷设的施放装置,包括直角三角形框架结构、电缆滑轮和送线角度调节结构,所述电缆滑轮设置在所述直角三角形框架结构的斜边上,用于运送电缆,所述送线角度调节结构设置在所述直角三角形框架结构的斜边和竖直边的交界处,用于调节电缆末端的水平角度,将电缆引导至电缆架上,所述直角三角形框架结构包括伸缩杆,所述伸缩杆分别设置在所述直角三角形框架结构的斜边和竖直边上,用于调节该施放装置的高度,且各部件的连接方式采用可拆卸连接方式,组装难度低,能够有效的提高工作效率,同时本方案采用送线角度调节结构的上端活动连接,使用过程中仅承载一小段电缆的重量,承受荷载较小,避免电缆施放车侧翻的危险。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本实用新型的目的在于提供一种用于隧道内电缆敷设的施放装置,其旨在解决现有技术中装置结构复杂不易安装以及装置托举传送时的承载量太大的技术问题</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="9" rowspan="1">三相两级九绕组电 申请号 CN202111628383.3 专利星级 ★★★★★机充电网侧滤波电感提升技术</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="9" rowspan="1">哈尔滨工业大学 转化意愿 地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="3">小批量生产、工程应用阶段应用产品:电动汽车充电设备、工业设备充电系统、太阳能充电站等。技术优势:提高充电效率,降低电流谐波,减轻电机和逆变器开关器件损耗。性能指标:提升网侧等效滤波电感数值,降低网侧电流谐波,提高电能质量。本项目基于脉振磁动势抵消法提升网侧电感的三相集成充电系统,在充电设备领域,可以应用在电动汽车充电站、家庭充电桩等方向,实现提高充电效率、降低充电成本、提高充电安全性的目标。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">桥面板悬挂式风力发电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202020136989.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江科技学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">技术优良</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">前景广阔</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">三相两级九绕组电机充电网侧滤波电感提升技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111628412.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">应用产品:电动汽车充电设备、工业设备充电系统、太阳能充电站等。技术优势:提高充电效率,降低电流谐波,减轻电机和逆变器开关器件损耗。性能指标:提升网侧等效滤波电感数值,降低网侧电流谐波,提高电能质量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本项目基于脉振磁动势抵消法提升网侧电感的三相集成充电系统,在充电设备领域,可以应用在电动汽车充电站、家庭充电桩等方向,实现提高充电效率、降低充电成本、提高充电安全性的目标。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种太阳能半导体发电系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202020705572.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">海南师范大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">海南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">克服了现有太阳能发电技术中的采用蓄电池存储电能的不足,提出了一种太阳能半导体发电系统。该系统充分利用太阳直接辐射能和存储于空气中的自然冷能,把太阳能先存储在水中,需要时通过半导体发电供电。有以下几个特征:(1)无需蓄电池储能,采用热水和冷水储能;(2) 采用半导体发电模块发电;(3)充分利用太阳直接辐射能和存储在空气中的自然冷能(间接太阳能)。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">能源是现代经济的重要支撑,是人类社会生存和发展的重要基础。人们对能源需求的不断增加,煤、石油与天然气等传统能源资源日益减少。传统能源对生态环境造成了严重破坏,因此加强对新能源的开发利用成为当前社会的热点。半导体温差发电能够直接将热能转化为电能,不仅能有效利用自然界中的地热能、海洋热能以及太阳能等非污染能源,还可回收工业及生活中产生的大量余热废热,提高能源利用率。该太阳能半导体发电系统能够充分利用太阳直接辐射能和存储于空气中的自然冷能,最大程度提高系统的发电效率,节约能源。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">三相两级九绕组电 申请号机充电网侧滤波电感提升技术</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111628343.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段应用产品:电动汽车充电设备、工业设备充电系统、太阳能充电站等。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">技术优势:提高充电效率,降低电流谐波,减轻电机和逆变器开关器件损耗。性能指标:提升网侧等效滤波电感数值,降低网侧电流谐波,提高电能质量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本项目基于脉振磁动势抵消法提升网侧电感的三相集成充电系统,在充电设备领域,可以应用在电动汽车充电站、家庭充电桩等方向,实现提高充电效率、降低充电成本、提高充电安全性的目标。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">IGCT 混合换相换流阀</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202020484141.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明的有益效果:可以真实模拟换流阀的实际运行工况,并且两组换流阀同时开展试验,具有简单、易实现和试验效率高的优点。本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所指出的结构来实现和获得。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明属于电流源换流阀测试领域,特别涉及一种电流源换流阀等效功率实验电路、系统及方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">谐振式风力发电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710149700.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京信息工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">一、本专利重点用谐振技术,提高风力发电机的效率。二、主要技术优势(1)提出了谐振技术,解决变风速下的最大功率的高效跟踪,提高风力发电效率。(2)提出了风功率曲线控制技术,提高风力发电机发电效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本专利可用于新装机,也可用于对现有风力发电机的改造,具有广泛应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种功率自匹配的电压稳定型恒流水下电源及其供电方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010217787.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院声学研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">该专利对应的产品是一种功率自匹配的电压稳定型恒流水下电源。其主要技术优势包括:1. 采用功率自匹配技术,能够实现对岸基恒流源通过海缆提供的恒流的转换为用电负载所需的恒定电压,为用电负载供电。2. 结构简单,包括输入检测电路、功率变换电路、输出电流检测电路、负载和功率匹配器电路,便于设计和制造。3. 通过外部的海缆连接岸基恒流源,使得电源可以在海洋环境下进行使用,适应性强。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">没有足够的相关信息</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种断路器遥控装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811235500.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工业职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="2">试生产、应用开发阶段本发明涉及一种断路器遥控装置,包括遥控器、控制主板、电磁铁动作装置、支架,利用遥控器远程遥控断路器的操作手柄,控制其接通和关断,属于智能开关领域。一种断路器遥控装置,包括遥控器、控制主板、电磁铁动作装置、支架。控制主板、电磁铁动作装置、支架组成的断路器开合闸控制装置安装在断路器上,电磁铁动作装置与断路器操作手柄相连,通过遥控器可以控制其带动断路器合闸或者断开。1、通过安装一种断路器遥控装置,可以对常规断路器进行远距离无线遥控控制。2、该装置显示可以显示工作状态和安全提示,遥控器也可以看到断路器状态,安全可靠3、该装置安装尺寸可调,适用于大部分常规断路器,市场前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">专利技术既适用于普通自动化、测试等场景,也适用于电力系统自动化的相关场景,尤其采用机械动作结构,可以代替人力执行相关动作,而目前市场上还缺少此类产品,因此具有较好的市场前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风力发电机桨叶避雷线断线测试系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202020544131.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">内蒙古科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">内蒙古自治区</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本专利对应产品可实现叶片避雷线断线单端检测,无需下吊篮等辅助设备,产品检测成本低,携带方便,同时产品可给出断线位置信息,方便后续维修。产品性能:断线定位精度±0.5米;单次检测时间小于10分钟(不含登塔时间);数据存储空间大于10000条;连续运行时间大于4小时。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本专利对应产品面向叶片避雷线断线检测,该项目是风力发电机组日常运维定检项目之一,具有巨大的市场空间。该技术与传统检测方便相比具有检测成本低,检测时间短,便于携带等优点。同时,该技术能够给出避雷线断线的位置信息,便于后续维修工作定位。产品在部分风电场进行试用效果良好,具有较好的推广价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">多脉波整流器组合 申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111216014.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">哈尔滨工程大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">应用产品:1. 城轨供电系统2. 电解电镀设备3. 金属冶炼设备4. 船舶岸电系统技术优势:1. 解决了现有隔离型移相变压器体积/重量大的问题。2. 以简单的方式倍增整流器的脉波数,有效抑制输入电流谐波。3. 实现整流器输出电压的连续可调。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="2">性能指标:1. 输入电流谐波抑制能力增强。2. 输出电压调节范围扩大。3. 系统结构简化,控制难度降低,能量转换效率提高。本项目基于双开关电力电子移相变压器的精简型多脉波整流器,在电力电子技术领域具有广泛的应用前景。通过简化隔离型移相变压器的设计,实现了整流器体积和重量的降低,同时通过平衡电抗器实现脉波数的倍增,有效提高了整流器的性能。本发明可以应用在需要将三相交流电转换为直流电的场景,如太阳能、风能等可再生能源系统,实现高效、低谐波的直流电源输出。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高温堆燃料元件核芯微球、包覆颗粒制备工艺、废液回收处理方法及设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202020113213.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明所述复合颗粒是在流化床反应器中原位制备得到的,即核芯结构在流化床反应器中形成后,并未与外部介质接触,而是直接在流化床反应器内均匀包覆一层壳结构,核芯结构与壳层结构两相之间连接紧密。本发明工艺流程简单,工艺操作简便,成本低,可连续生产,有利于实现工业化大规模生产。本发明所制备的核壳结构纳米复合颗粒,其形状为单分散球形,具有非常窄的粒径分布,颗粒尺寸在 5nm 至 300nm 可调。本发明所得复合颗粒的组成丰富,其中核芯结构可由金属单质、非金属单质或无机非金属化合物组成,壳层结构可由金属单质、非金属单质、有机物或无机非金属化合物组成。选取合适的核芯结构与壳层结构组成,可以制备出适于应用在生物医药、电子与半导体、发光以及催化等领域的核壳结构颗粒。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明涉及核壳结构纳米复合颗粒制备技术领域,具体地说,涉及一种核壳结构纳米复合颗粒及其原位流化床化学气相沉积制备方法、其制备装置。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">带辅助功率因数校正电路的串联型12脉波整流器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111254849.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">哈尔滨工程大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">应用产品:1. 工业整流器2. 船舶电力推进系统3. 高压直流输电系统4. 大功率快速充电系统技术优势:通过控制 PWM 信号驱动电路输出 PWM 驱动信号对辅助功率因数校正电路中的开关管S1 的门极进行控制,来控制开关管S1 的导通和关断,从而实现对 12 脉波整流器输入电流谐波的有效抑制。性能指标:输入电流谐波得到有效抑制,输入电流 THD 降低到 5%以下,满足实际工业应用要求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本项目基于带辅助功率因数校正电路的串联型12 脉波整流器,在电力电子技术领域,可</td></tr><tr><td></td><td colspan="9">以应用在工业整流方向,实现对输入电流谐波的有效抑制。</td></tr><tr><td>专利名称</td><td>一种低温环境用游 艇码头防冰装置</td><td>申请号</td><td>CN202020001509.9</td><td>专利星级</td><td colspan="5">★★★★★</td></tr><tr><td>所属院校</td><td colspan="9">天津城建大学 转化意愿 拟转让 样品、实验阶段</td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td colspan="9">地区 天津市 一、主要技术优势 在寒冷的冬季,特别是内河和河口地区,游艇码头面临着严重的结冰问题。为了解决这 一难题,我们研发了一种低温环境用游艇码头防冰装置,其主要技术优势体现在以下几 个方面:</td></tr><tr><td rowspan="5">产业化前景</td><td colspan="9">节能环保:该装置充分利用了太阳能这一可再生绿色能源。在太阳能充足时,太阳能光 伏面板直接发电,供给发热电缆及铅酸蓄电池。当太阳能不足时,铅酸蓄电池通过防水</td></tr><tr><td colspan="9">电缆供给发热电缆,发热电缆发热起到防止游艇码头的浮筒周围结冰的效果。 智能化控制:该装置具备智能化控制系统,能够根据天气条件和环境温度自动调节发热 电缆的加热功率,确保在低温环境下有效防冰,同时避免能源浪费。 外,发热电缆采用耐高温、耐腐蚀材料制成,具有较长的使用寿命。 二、主要性能指标</td></tr><tr><td colspan="9">安全可靠:装置采用防水电缆和防水设计,确保在潮湿环境中能够稳定可靠地工作。此 防冰效果:经过实地测试和模拟分析,该装置在低温环境下能够显著减少游艇码头浮筒 周围的结冰现象,确保游艇码头的正常使用。 能效比:在太阳能充足的情况下,该装置的能效比高达90%以上,即大部分太阳能能够</td></tr><tr><td colspan="9">转化为热能用于防冰。在太阳能不足时,铅酸蓄电池的续航能力也能够满足防冰需求。 安全性:装置在运行过程中 随着全球气候的变化,许多地区冬季的低温环境给游艇码头的正常运营带来了严峻挑战。 因此,一种低温环境用游艇码头防冰装置应运而生,其产业化前景十分广阔。 首先,这种防冰装置的技术成熟度和实用性已经得到了广泛验证。它通过智能</td></tr><tr><td colspan="9">控制和高效加热系统,能够在极寒天气下有效防止游艇码头结冰,确保游艇的安全停泊 和顺利出行。这种技术的高效性和稳定性,为产业化发展提供了坚实的基础。 其次,市场需求旺盛,为产业化发展提供了广阔的空间。在低温环境下,游艇码头的结 冰问题一直困扰着许多船东和游艇爱好者。他们急需一种可靠、高效的防冰装置来保障 游艇的安全使用。因此,这种低温环境用游艇码头防冰装置的市场需求潜力巨大。 此外,随着环保意识的提高,这种防冰装置的环保性能也备受关注。相比传统的防冰方 法,它采用电能加热,不产生任何污染,符合绿色环保的发展理念。这也为其产业化发</td></tr><tr><td>专利名称</td><td colspan="9">展提供了更多的机遇。 最后,政策支持也将推动这种防冰装置的产业化发展。随着国家对环保和科技创新的 重视,对于具有环保、高效、智能化等特点的产品将给予更多的政策支持和推广。这将 进一步推动低温环境用游艇码头防冰装置的产业化进程。 缆系恒压海底观测 申请号 CN202111576839.6</td></tr><tr><td>所属院校</td><td colspan="9">网供电系统电磁暂 态仿真实验平台 拟转让</td></tr><tr><td rowspan="3">技术成熟度 技术简介</td><td colspan="9">湖南大学 转化意愿 批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="9">地区 湖南省 一、本专利对应产品 本专利重点用于海上风电系统、海底观测系统,用于水下供电系统的数字仿真、保护验</td></tr><tr><td colspan="9">证与分析。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="2">二、主要技术优势适用于水下供电系统设计规划、电力装置检测评估。海上风电产业与海洋国防战略具有广阔前景,水下供电系统是海上风电与海洋国防的核心基础,本专利所研发水下供电系统数字仿真平台服务于水下供电系统的规划设计、运行分析、故障分析与设备检测评估,具有广阔产业前景。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种跳线支撑装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202020257749.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本申请公开了一种跳线支撑装置,包括:第一支撑件、第一连接件、第二连接件、滑车以及绝缘绳;第一连接件安装于杆塔支架上;第一支撑件的第一端与第一连接件向上伸出杆塔支架的第一端连接,且第一支撑件沿远离杆塔支架方向向上倾斜设置;滑车安装于第一支撑件上于远离第一支撑件第一端位置;绝缘绳与滑车配合,绝缘绳第一端绕经滑车,且通过第二连接件与耐张跳线连接。整体操作简单,使用方便。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">电动汽车无线充电 申请号智能异物检测与活体识别系统</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911031988.7</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="2">应用产品:电动汽车无线充电系统、充电桩设施、电池管理系统。技术优势:无需直接测量耦合机构中器件两端的高频大电压,更加安全;算法复杂度低,运算时间短且误差较小。性能指标:高电能传输功率和效率,精确的副边谐振状态估计,保证系统高性能运行。本项目基于改进型副边辅助线圈的电动汽车无线充电传输系统以及副边谐振状态估计方法,在电动汽车充电领域,可以应用在无线充电系统的设计和优化方向,实现提高充电效率和安全性。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种对称充电泵高功率因数 AC/DC 变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202020264912.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">扬州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">开关电源等产品,指标可定制</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">开关电源等产品</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">核电领域的抑压水池及抑压管组合技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010387796.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段应用产品:抑压水池、蒸汽射流冷凝设备、核设施安全系统。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="2">技术优势:抑制压力振荡和水锤现象,提高核设施安全性。性能指标:有效减少设备机械振动,降低设备损坏风险,提高核设施系统的安全性。本项目基于一种抑压水池专利,在核设施领域,可以应用在蒸汽射流冷凝过程中,实现抑制压力振荡和水锤现象,增加核设施安全性。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种并网逆变器拓扑结构</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202020020286.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本申请的目的在于解决并网逆变器运行损耗较大的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">实用新型实施例提供的技术方案带来的有益效果是:通过一种并网逆变器的拓扑结构,解决了并网逆变器运行损耗较大的问题。采用 SiIGBT 与 SiC MOSFET 并联组合的结构作为高频桥臂的器件,与现有技术相比,不仅降低了成本,而且提高了并网逆变器的运行效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">核电领域的抑压水池及抑压管组合技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010388754.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="2">应用产品:抑压水池、蒸汽射流冷凝设备、核设施安全系统。技术优势:抑制压力振荡和水锤现象,提高核设施安全性。性能指标:有效减少设备机械振动,降低设备损坏风险,提高核设施系统的安全性。本项目基于一种抑压水池专利,在核设施领域,可以应用在蒸汽射流冷凝过程中,实现抑制压力振荡和水锤现象,增加核设施安全性。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于测量误差补偿器的永磁同步电机系统及补偿方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811637215.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">许昌学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于永磁同步电机的高精度伺服控制。二、主要技术优势(1)提出了提出了一种电流测量误差补偿策略;(2)提出了在同步静止坐标系下,从实测电流中减去低通滤波的电流指令值,提取出电流测量误差分量,通过反馈控制有效避免了电机转速和转矩的脉动;(3)通过简单的减法,有效地消除了外环控制器的干扰,并能显著提高误差补偿器的动</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">态控制性能;(4)提出的电流测量误差补偿策略不需要任何机械参数,对系统的电气参数变化较不敏感,结构简单,易于实现。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">近年来,永磁同步电机以其结构简单、功率密度高、转矩电流比高、易于维护等优点,逐渐成为交流伺服电机的主流。永磁同步电机是一个非线性、强耦合、参数时变的复杂系统,在运行过程中往往还受到强烈的外部干扰,因此实现永磁同步电机的高精度伺服控制是非常困难的。目前,永磁同步电机普遍采用磁场定向矢量控制算法,由电流环、速度环和位置环组成的级联结构,具有物理意义明确、结构简单、易于工程设计等特点。随着永磁同步电机伺服系统应用的日益广泛,对系统性能的要求也越来越高。电机瞬时转矩的控制是提高永磁交流伺服系统性能的关键,而对电机输出转矩的控制最终又归结为对 d、q 轴电流的控制。对于表贴式永磁同步电机(SPMSM),一般采用id = 0控制策略。所以,定子电流的测量精度直接影响电机驱动器的控制性能。定子电流在送入控制器之前,需要经过电流采样和调理环节,在这一过程中会不可避免地引入误差,而电流的测量误差会引起电机转速和转矩发生脉动。因此,定子电流测量误差及其补偿策略,对提高永磁同步电机控制系统的控制性能具有重要的意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">带双二极管无源脉 申请号波倍增电路的串联型 24 脉波整流器</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111216031.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="3">小批量生产、工程应用阶段应用产品:船舶电力推进、新能源发电、金属冶炼和高压直流输电等领域的中高压电气设备。技术优势:通过增加一个带双二极管的无源脉波倍增电路,将整流器的输入电流台阶数和输出电压脉波数倍增,有效抑制输入电流的谐波和输出电压脉动,同时基本不增加整流器的复杂程度和导通损耗。性能指标:降低输入电流谐波含量,减少输出电压脉动,提高整流器的能量转换效率,满足IEEE519 和IEC16 等谐波标准的要求。本项目基于带双二极管无源脉波倍增电路的串联型24脉波整流器,在电力电子技术领域,可以应用在电力系统、电子设备等领域,实现高效、低损耗的整流。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">气化炉配套热水锅炉成套设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910235925.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学;湖南薪火传环保科技有限责任公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明公开了一种气化炉配套燃气灶成套装备,包括气化炉体,气化炉体内设有气化腔,气化炉体的外侧壁上设有燃气导管,燃气导管的进气端穿过气化炉体的侧壁后与气化腔连通。燃气导管的出气端连接有焚烧灶,焚烧灶包括与燃气导管连通的灶体,灶体内设有焚烧腔,焚烧腔的进气端与燃气导管连通,焚烧腔的喷火端与大气连通。焚烧腔的进气端设有点火助烧装置,用于向焚烧腔供给燃气以助烧。焚烧腔的环壁上设有配风孔,灶体外设置有配风装置,配风装置配送的风经配风孔导入焚烧腔内,以使可燃气体和燃气与空气充分混合以充分燃烧。本发明的成套装备,使可燃气体和燃气充分混合以充分燃烧,进而提高焚</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">烧效率,防止黑烟冒出。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明的气化炉配套燃气灶成套装备中,气化炉体的外侧壁上设有燃气导管,燃气导管的进气端与气化腔连通以将气化腔内气化反应产生的可燃气体向外导出,且燃气导管连接有用于对燃气导管内的可燃气体进行焚烧后排放至大气中的焚烧灶,焚烧灶的焚烧腔的进气端设有点火助烧装置,点火助烧装置用于向焚烧腔供给燃气以助烧焚烧腔内的可燃气体,又焚烧腔的环壁上设有至少一圈配风孔,灶体外设置有配风装置,配风装置配送的风经配风孔导入焚烧腔内,以使可燃气体和燃气与空气充分混合以充分燃烧,从而可燃气体在焚烧腔中焚烧时,不仅通过点火助烧装置向可燃气体中配送燃气以助烧可燃气体,同时通过配风装置和配风孔向可燃气体和燃气配送风,以加速灶体内的空气流动,使可燃气体和燃气充分混合以充分燃烧,不仅可提高焚烧效率,同时使可燃气体充分燃烧,以防可燃气体未充分燃烧产生黑烟的情形,进而降低垃圾焚烧对环境和人员身体健康产生的影响,以符合国家环保的相关规定。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">双馈风电场柔性直流并网协同故障穿越方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010271195.9</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学;大连理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">应用产品:大规模双馈风电场、柔性直流输电系统、风电市场。技术优势:有效实现大规模双馈风电场经柔性直流外送的协同故障穿越。性能指标:抑制直流电压波动、实现直流功率的自适应平衡、抑制转子过电流和定子电流的直流分量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本项目基于大规模双馈风电场经柔性直流外送的协同故障穿越方法,提供了新能源交直流并网控制技术领域的解决方案。在能源产业,可以应用在风电场故障穿越方向,实现风电场在故障情况下的稳定运行。通过送端换流站的阶梯式降压控制和电压下垂控制,以及双馈风电机组的电压型有功电流降低控制和前馈暂态定子电流控制,有效抑制直流电压波动和实现直流功率的自适应平衡,从而解决现有方法不能有效实现大规模双馈风电场经柔性直流外送的协同故障穿越的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种穿戴式心电导联脱落检测装置及检测方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810453348.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">无锡商业职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明公开了一种穿戴式心电导联脱落检测装置,包括直流导联脱落检测单元、交流导联脱落检测单元、信号采集单元和处理器单元;所述直流导联脱落检测单元和交流导联脱落检测单元的信号输入端分别通过测量电极与人体接触设置;所述直流导联脱落检测单元和交流导联脱落检测单元的信号输出端分别与信号采集单元的信号输入端连接;所述信号采集单元的信号输出端与处理器单元的信号输入端连接;通过结合直流和交流导联脱落检测两种模式的优点来优化工作流程,获得最佳的待机功耗及信号检测质量;此外两种导联脱落检测均采用两电极设计,能有效平衡心电采集通道的输入阻抗,简化外观设计难度,并结合交流导联脱落检测实现最佳的信号质量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">应用前景良好。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">无线电能传输技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910603821.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湘潭大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="2">多发射器的自适应切换,频率自适应调谐,双输出 AC-AC 变换器,传输效率 90%以上。在电动汽车、无人机、AGV小车、水下无线供电、智能家电、医疗电子等领域有广阔的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">风机基础环下法兰处混凝土薄弱区加强构件</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910117079.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">吉林建筑大学城建学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利是一种风机基础环下法兰处混凝土薄弱区加强构件,属于电力工程技术领域。二、主要技术优势(1)风机基础环下法兰处混凝土薄弱区加强构件;;(2)采用焊接方式将内侧加劲肋焊接于基础环内侧底部,环绕整个基础环的侧壁,内侧加劲肋横截面呈三角形分布;(3)内侧径向加强筋水平分布于基础环的侧壁内侧底部,在靠近侧壁内侧壁的位置向上度弯折平行于基础环侧壁。三、主要性能指标(1)若干个底侧径向加强筋在基础环底部且平行于基础环下法兰底部;底侧径向加强筋径向布置,围绕圆心俯视沿直径呈圆环布置;一端与环外箍筋的两条长边交叉,另一端与环内箍筋的两条长边交叉;(2)与现有技术相比,本发明的优点在于,通过加劲肋、环向加强筋、径向加强筋的设置加强了基础环下法兰附近内外两侧和底部的薄弱区,加固了基础环与风机基础的粘结性,与原有技术此薄弱处无构造钢筋相比,增加构造钢筋,显著减少裂缝。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景本发明一种风机基础环下法兰处混凝土薄弱区加强构件,提供了包括风机基础、基础环加劲肋、环向加强筋、径向加强筋,基础环埋入风机基础中,加劲肋焊接到基础环侧壁和下法兰内外两侧,基础环下法兰下部设置环向加强筋和径向加强筋。二、潜在市场规模;不论是现在或是未来,发展光伏风电项目,完善和改进新能源产业结构,促使新能源开发更趋合理,发挥更大的效力,完全可以减少对化石能源的依赖以致达到替代部分化石燃料的目标,这对开发区经济发展、改善环境和满足人民生活用电要求,将会起到重要的作用。三、核心竞争力有效防止基础环的局部破坏,防止了裂缝的产生,且显著提升了基础的整体受力性能,增加了风机基础的使用寿命。四、运用潜在效益在成本增加很小的情况下,基础环下法兰薄弱处局部受力得到明显改善。有效防止基础环的局部破坏,防止了裂缝的产生,且显著提升了基础的整体受力性能,增加了风机基础的使用寿命。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">五、推广社会价值本项目是一种风机基础环下法兰处混凝土薄弱区加强构件,加劲肋焊接到基础环侧壁和下法兰内外两侧下部设置环向加强筋和径向加强筋。对产业发展极具前瞻性和重大的现实意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电动汽车无线充电</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="2">CN201911031061.3</td><td colspan="1" rowspan="2">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="2">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">智能异物检测与活体识别系统</td><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">应用产品:电动汽车无线充电系统、充电桩设施、电池管理系统。技术优势:无需直接测量耦合机构中器件两端的高频大电压,更加安全;算法复杂度低,运算时间短且误差较小。性能指标:高电能传输功率和效率,精确的副边谐振状态估计,保证系统高性能运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本项目基于改进型副边辅助线圈的电动汽车无线充电传输系统以及副边谐振状态估计方法,在电动汽车充电领域,可以应用在无线充电系统的设计和优化方向,实现提高充电效率和安全性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种生物质气化制合成气的生产工艺及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811496217.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">生物质气化制合成气的生产工艺及装置</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">有较大应用前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">液态燃料核反应堆的惯性力驱动热管布置组合专利</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910290028.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">应用产品:1. 太空探索和卫星供电系统:在无重力条件下为太空探测器和卫星提供稳定电力。2. 海上钻井平台或海上石油开采平台:在严重外界影响下,如剧烈摇摆、晃动,为平台提供稳定电力。3. 军事装备:如无人潜艇、无人飞行器等,在无重力或严重外界影响下提供稳定电力。技术优势:1. 解决了现有核反应堆在无重力条件下无法实现自然循环的问题。2. 解决了液态燃料在堆芯内难以维持稳定形态的问题。性能指标:1. 适用于无重力或严重外界影响下的液态燃料核反应堆。2. 解决了现有核反应堆在无重力条件下无法实现自然循环的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="2">3. 解决了液态燃料在堆芯内难以维持稳定形态的问题。本项目基于惯性力实现工作的液态燃料核反应堆,在核工程与核技术领域,可以应用在无重力条件下的航天器或严重外界影响的地下设施中。通过本发明,可以实现核反应堆在无重力条件下的自然循环,解决液态燃料在堆芯内难以维持稳定形态的问题。产业化前景广阔,有望在航天、能源和军事等领域得到广泛应用。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种应力调控紫外多波长 MSM 光电探测器及其制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810348654.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">厦门大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明涉及一种应力调控紫外多波长MSM光电探测器及其制备方法,利用外延于同一衬底上的两组完全应变超短周期超晶格结构完成紫外双波长的窄线宽探测,不仅极大地简化了双波段探测器件材料结构、生长过程及制备工艺,而且通过精确选择、高度集成,为多波长集成的彩色成像提供基础。本发明通过调控单周期超晶格的阱分子、垒分子层数,使二者达到共格界面附近力平衡状态并处于完全应变;设计生长两组完全应变的超短周期超晶格,可实现针对紫外光信号的双波长探测。本发明通过在外延衬底同一晶向生长不同阱垒比的多组超短周期超晶格,使多个带隙处于预设波长范围,可获得窄线宽的更多波长紫外探测,从而为集成多波长的彩色成像探测提供前提。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种应力调控紫外多波长MSM光电探测器及其制备方法,不仅极大地简化了双波段探测器件的材料结构、生长过程及制备工艺,而且通过精确选择、高度集成,为多波长集成的彩色成像提供基础。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">无线电能传输技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111233241.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湘潭大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="2">多发射器的自适应切换,频率自适应调谐,双输出 AC-AC 变换器,传输效率 90%以上。在电动汽车、无人机、AGV小车、水下无线供电、智能家电、医疗电子等领域有广阔的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于同步整流模式的 DC-DC 开关电源</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811408264.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">三峡大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于三电平功率因数校正电路,用于提高电力系统的功率因数,减少谐波干扰,常见于电力系统中的电力因数校正装置。二、主要技术优势(1)异构式三电平整流器采用了异构二极管设计,能够有效减小开关损耗,提高整流器的转换效率。这种设计能够降低能量损耗,提高系统能效,适用于对能效要求较高的应用场合。另外,通过三电平整流技术,可以减少输出电压的谐波含量,降低系统对电网的干扰,保障系统稳定运行;(2)具有功率因数校正和谐波抑制的优势。通过该技术,可以有效提高电力系统的功率因数,降低系统的无功功率损耗,提高系统的能效。同时,谐波抑制功能可以减小谐波含量,降低谐波对电网和设备的影响,保障系统的稳定性和可靠性;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">(3)提高充电效率,缩短充电时间,提升充电器的使用体验。整流器结构简单可靠,具有过流、过压、过温等多重保护功能,保障充电安全,适用于各种类型的电池充电,具有较强的通用性和适用性。三、主要性能指标(1)直流侧输出电压:400V;(2)输入侧电压有效值:220V;(3)频率:50kHz;(4)开关频率:20kHz</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">核心竞争力该整流器在设计和制造过程中注重了异构器件的选择和匹配,能够充分发挥不同器件的优势,实现整流器的性能最大化。通过合理搭配各种器件,如功率晶体管、二极管等,实现整流器的最佳性能匹配,提高系统的稳定性和可靠性。这种异构器件的优化设计使得整流器在市场中具有更高的性价比和竞争力。四、运用潜在效益该整流器可以显著提高电能转换效率,减少能量损耗。通过多电平输出技术,整流器能够在电能转换过程中实现更高的效率,降低能量损耗。这将使得整流器在各种电力应用中能够更加节能环保,降低能源消耗,降低生产成本,提高能源利用效率,为用户节约能源费用。五、推广社会价值该整流器的推广应用将促进电力电子技术的创新和进步。作为一种新型的电力电子器件,多电平整流器将为电力电子领域带来新的设计理念和技术路径,推动技术创新和产业升级。通过推广应用该整流器,可以激发更多的科研机构和企业投入到电力电子技术研究中,推动整个行业的发展和进步。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">核电领域的抑压水池及抑压管组合技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010388752.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="2">应用产品:抑压水池、蒸汽射流冷凝设备、核设施安全系统。技术优势:抑制压力振荡和水锤现象,提高核设施安全性。性能指标:有效减少设备机械振动,降低设备损坏风险,提高核设施系统的安全性。本项目基于一种抑压水池专利,在核设施领域,可以应用在蒸汽射流冷凝过程中,实现抑制压力振荡和水锤现象,增加核设施安全性。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">行走机器人用多排太阳能光伏板的连接变轨机构及变轨方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811441447.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京师范大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本专利针对一套光伏清扫机器人覆盖多排组件阵列设计,通过无动力机械结构的设计,实现机器人在多排组件阵列之间过渡行走,从而有效解决目前清扫机器人只能服务一排的缺陷,大幅提高机器人的使用效率,降低机器人投入数量,节省投资、运维成本。可以取代搬运车,避免搬运车及其轨道的使用和施工运维,减少搬运车使用带来的控制要</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">求高的弊端。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本专利具有极佳的产业化前景。目前集中电站甚至一些分布式电站,存在一排阵列串距离短,每排使用一台机器人代价高,投入产出比不合理,回收周期长。而采用搬运车,又受到场地平整度和铺设搬运车轨道的限制和铺设轨道,采购搬运车的价格高,搬运车和机器人协同动作的精度控制要求高,稍有不慎会出现机器人掉落和无法过渡到组件上进行工作的隐患等。而本专利的使用可以解决以上问题,并且属于纯机械加工框架和轨道的制造和施工,稳定性高。易于推广。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="9" rowspan="1">电动汽车无线充电 申请号 CN202010393679.0 专利星级 ★★★★★智能异物检测与活体识别系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="9" rowspan="1">哈尔滨工业大学 转化意愿 地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="2">应用产品:电动汽车无线充电系统、充电桩设施、电池管理系统。技术优势:无需直接测量耦合机构中器件两端的高频大电压,更加安全;算法复杂度低,运算时间短且误差较小。性能指标:高电能传输功率和效率,精确的副边谐振状态估计,保证系统高性能运行。本项目基于改进型副边辅助线圈的电动汽车无线充电传输系统以及副边谐振状态估计方法,在电动汽车充电领域,可以应用在无线充电系统的设计和优化方向,实现提高充电效率和安全性。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种工矿电气设备外置型过流报警器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811327059.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山西工程技术学院;崔建国</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">山西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明公开了一种基于电流互感器的电气设备外置型过流报警器,其包括两个电流互感器模块电路、一个电阻采样电路、一个LED 发光电路、一个光敏电阻电路、一个 RS 触发器型双稳态电路、一个主回路保护电路、一个多谐振荡电路、一个声光报警电路及一个+9V 交流-直流电源模块电路。电流互感器模块电路的二次级回路里串接入 VR1 组成采样电路,采样电压作为整个报警器的控制电压。当控制电压降高到足以使D1 和D2 发光,发光二极管控制光敏电阻CDS的阻值,光敏电阻阻值降到一定程度就会立即触发IC1输出高电平,高电平通过电阻 R2 进入 T1 的基极,T1 截止,继电器J、接触器 C 断开,设备得到保护。截止以后的 T1 导致IC2 的 4 脚变为高电平,IC2 产生振荡推动喇叭发出警报声。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明公开了一种基于电流互感器的电气设备外置型过流报警器,其包括两个电流互感器模块电路、一个电阻采样电路、一个LED 发光电路、一个光敏电阻电路、一个 RS 触发器型双稳态电路、一个主回路保护电路、一个多谐振荡电路、一个声光报警电路及一个+9V 交流-直流电源模块电路。电流互感器模块电路的二次级回路里串接入 VR1 组成采样电路,采样电压作为整个报警器的控制电压。当控制电压降高到足以使D1 和 D2 发光,发光二极管控制光敏电阻CDS的阻值,光敏电阻阻值降到一定程度就会立即触发IC1输出高电平,高电平通过电阻 R2 进入T1 的基极,T1 截止,继电器J、接触器C 断开,设备得到保护。截止以后的 T1 导致IC2 的 4 脚变为高电平,IC2 产生振荡推动喇叭发出警报声。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电动汽车无线充电智能异物检测与活体识别系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010393682.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">应用产品:电动汽车无线充电系统、充电桩设施、电池管理系统。技术优势:无需直接测量耦合机构中器件两端的高频大电压,更加安全;算法复杂度低,运算时间短且误差较小。性能指标:高电能传输功率和效率,精确的副边谐振状态估计,保证系统高性能运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本项目基于改进型副边辅助线圈的电动汽车无线充电传输系统以及副边谐振状态估计方法,在电动汽车充电领域,可以应用在无线充电系统的设计和优化方向,实现提高充电效率和安全性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于高频信号的干式空心电抗器局部放电故障在线监测仪</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810987979.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">重庆市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">一、本专利/产品主要应用领域本专利产品主要应用于电力系统中干式空心电抗器的在线监测,尤其适用于需要高可靠性和高稳定性的电力系统,如智能电网、新能源发电系统等。二、主要技术优势、特点1. 高灵敏度:能够直接检测电抗器匝间短路或局部放电等微小故障信号。2. 实时监测:具有实时性好,能够实时反映电抗器的运行状态。3. 成本效益:相较于现有技术,本发明具有更高的性价比。4. 维护简便:设计简洁,易于安装和维护。三、主要性能指标1. 检测灵敏度:能够检测到微小的局部放电信号。2. 响应时间:故障发生后能够迅速响应,实时报警。3. 稳定性:长时间运行稳定,误报率低。4. 维护成本:维护简便,长期运营成本低。通过本发明的干式空心电抗器局部放电故障在线监测仪,可以有效提升电力系统的安全性和可靠性,为电力行业的发展提供有力的技术支撑。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景电力电抗器在电网中关键,长期高负荷运行易出现局部放电故障,需实时监测以预防电力事故。二、潜在市场规模干式空心电抗器广泛应用,智能电网和新能源发展带动监测设备需求增长。三、核心竞争力本发明监测仪具备高灵敏度、高可靠性,实时监测电抗器状态,低成本,维护简便。四、运用潜在效益监测仪提高故障检测准确性和响应速度,减少停电时间,提升电网运行效率和可靠性,</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">降低经济损失和维修成本。五、推广社会价值监测仪提升电力系统稳定性和安全性,对电力行业可持续发展贡献,减少电力事故,保护人民生命财产安全。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">采用多储能方式消纳风电的热电联合调度方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110111255.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">燕山大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">一、本专利/产品主要应用领域本专利主要应用于新能源领域,特别是风电场的能量调度和管理。它可以有效地解决风电场中风电功率波动大、难以预测和调度的问题,提高风电的利用率和稳定性。二、主要技术优势、特点本专利采用多储能方式消纳风电的热电联合调度方法,具有以下主要技术优势和特点:1. 通过多储能方式,可以有效地平滑风电功率的波动,提高风电的稳定性和可靠性。2. 通过热电联合调度,可以实现风电、热能和电能的高效利用,提高能源的综合利用率。3. 该方法具有较强的适应性和灵活性,可以根据风电场的实际情况和需求进行调度,满足不同的能源需求。三、主要性能指标1. 风电功率波动平滑度:通过多储能方式,可以将风电功率的波动平滑度提高到 90%以上。2. 能源综合利用率:通过热电联合调度,可以将能源的综合利用率提高到 80%以上。3. 调度灵活性:该方法可以根据风电场的实际情况和需求进行调度,满足不同的能源需求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着可再生能源的发展,风电作为清洁能源的重要组成部分,其消纳问题日益突出。本专利技术提供了一种多储能方式消纳风电的热电联合调度方法,可广泛应用于电力系统、风电场等。二、潜在市场规模全球风电市场规模巨大,预计到2025 年将达到1300 亿美元。而储能市场也在快速增长,预计 2025 年将达到 500 亿美元。三、核心竞争力本专利技术通过热电联合调度,实现风电的高效消纳,提高了风电的利用率,降低了废弃风电的比例,具有显著的经济和环保效益。四、运用潜在效益采用本专利技术,可以提高风电的利用率,降低废弃风电的比例,从而节省大量的能源,减少环境污染。五、推广社会价值推广使用本专利技术,不仅可以提高风电的利用率,降低废弃风电的比例,还可以推动风电和储能市场的发展,促进能源结构的优化,有利于环境保护和可持续发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种优化小区用电效率的配电系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910200456.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">盐城工业职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明的目的是提供一种优化小区用电效率的配电系统,通过调整无功补偿电容的参数来调节切入补偿电容的大小,减小因开关投切而造成对电网的电压冲击,本发明解决了对小区电网无功补偿不便的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">小区居民的日常用电经常会出现超负荷的情况,并且,有些老小区的电气线路设计不合格,电气老化、私拉电线等情况存在,增加的电气火灾的发生概率,室内的纸张、泡沫等易燃物品,也增加了火灾扩散速度,由此可见,对小区配电系统的改造来防范电气火灾是有一定的必要性的。小区的用电中包括有大量的感性无功,从而进一步增加了线路的负担,为了在一定程度上降低总功耗和各线路上的用电负担,目前可以增加容性无功投切装置,通过无功补偿来降低总功耗和单线路上的功耗,但无功补偿装置需要不停的投切,投切过程中,会增加了对线路的电压冲击,影响线路中设备的正常使用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">循环流化床煤气化 申请号通用技术</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111680218.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国科学院工程热 转化意愿物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段一、本发明对应产品本发明重点用于流化床领域,是一种锅炉或者气化炉的布风装置。二、主要技术优势(1)可以解决大渣块排渣的问题。(2)无需水冷系统,结构简单,减少气体通入时的热量损失。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景循环流化床煤气化技术近年来发展很快。具有煤种适用性强、气固混合充分、气化反应速率高等优点。流化床的布风装置时流化床的重要组成部分。现有的布风装置在应用上存在排较大粒径底渣不畅等问题。二、核心竞争力(1)可以解决大渣块排渣的问题。(2)无需水冷系统,结构简单,减少气体通入时的热量损失。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于测深仪的海底电缆保护装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810868829.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江国际海运职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">一种基于测深仪的海底电缆保护系统,包括测深仪、供电装置、信号发射装置;所述测深仪安装在船舶上;所述供电装置利用海底电缆的电能为所述测深仪、信号发射装置供电;所述信号发射装置用于发射所述测深仪可接收的信号,在没有增加船东负担的前提下,利用船舶强制配备的信号发射装置解决抛锚可能造成的电缆管线损坏的严重后果。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">针对船舶通航水域设计的海底电缆保护系统,具有较强的应用性和前瞻性。设计充分利用测深仪的特性,针对船舶锚泊操纵的特点,开展防止破坏海底管线防护层保护技术研究。研究成果不仅在水上交通安全保障领域具有重要的理论与现实意义,而且可促进海洋工程应用领域的技术创新,可以进一步申请相关水下通信技术有关行业标准。如果应用本系统的研究成果,每减少一起中小型海底管线破坏事故,至少能挽回经济损失500</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">万元以上。如果该成果在海底电缆光缆安装公司进行推广和应用,将产生更大的经济效益。保护系统同时可以用于海底电缆的维护和断点修理工作。电缆保护装置在实际应用中需要改进的因素是:不能对航行船舶造成干扰,最好能够发射单独的信号并显示在测深仪上。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电力系统微电网容量配置与潮流检测最优选取方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910975557.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="2">应用产品:适用于孤岛辐射状交流电网的潮流检测系统。技术优势:结合下垂控制对 DG 的一次功率调节和配电系统越限修正后的二次功率调节,实现精确的潮流检测。性能指标:提高潮流检测的精确度,实现对孤岛微电网的智能运行调度。本项目基于一种孤岛微电网潮流检测方法,在电力领域,可以应用在孤岛辐射状交流电网的潮流检测方向,实现潮流检测的精确化。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种深海风机组装装置及其组装深海发电风机的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810346718.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">泰州职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">深海风机自动组装</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">深海风机安装</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">无人机无线充电轻量化正交型螺线管磁耦合机构</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010606338.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="2">应用产品:无人机无线充电系统技术优势:轻量化正交型螺线管磁耦合机构,实现接收机构与无人机支架共型化设计,提高电磁兼容性,保证无人机在非对准情况下正常工作。性能指标:小型化、轻量化、共型化设计,提高无人机续航能力,减少电磁干扰。本项目基于一种用于无人机无线充电的轻量化正交型螺线管磁耦合机构,在无人机产业,可以应用在无人机的无线充电方向,实现无人机的无人化水平提高。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">隔离插板式进料密封装置及具有其的上吸式气化炉</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910236033.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南人文科技学院;湖南薪火传环保科技有限责任公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明公开了一种隔离插板式进料密封装置及具有其的上吸式气化炉,包括:支撑水盘,</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">支撑水盘的中部设有落料框,落料框与储料箱上的进料口连通,落料框的外周与支撑水盘的内周缘间充有密封液。支撑水盘中滑动设有密封外罩体,密封外罩体内并排设有两个独立的存料腔,各存料腔的进料口处设有密封盖,且各存料腔的出料口处设有可开合的出料门,出料门位于支撑水盘的上方,出料门用于在对应设置的存料腔对准落料框时打开,以使存置在存料腔中的物料由落料框落入储料箱的进料口中。密封外罩体内还设有上下升降设置的隔离插板,隔离插板位于两个存料腔之间,隔离插板用于下降后插入支撑水盘的密封液中,以使未对准落料框的存料腔与落料框隔离。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">基本上完成了以下产品的开发:农家乐、学校等的垃圾处理及燃气利用系统;农村及城乡结合部的居民家用气化炉系统;医疗垃圾处理及能源综合利用系统。正在加紧进行的技术研发是:工业有毒垃圾(废农药、有毒化工废料、钢铁厂冷轧废乳化液等)气化处理及能源综合利用;大型垃圾气化发电厂建设。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">非能动安全壳冷却 申请号系统高效换热设备</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110246388.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">应用产品:自驱动抽气式非能动安全壳排热系统。技术优势:在事故过程中不断抽走安全壳内置换热器附近的高浓度空气,增强安全壳内置换热器的换热能力,实现高效传热。性能指标:在安全壳内发生破口事故时,高效带走安全壳内部热量,降低安全壳内部温度和压力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本项目基于一种自驱动抽气式非能动安全壳排热系统,在核能领域,可以应用在核反应堆安全壳设计中。在安全壳内发生破口事故时,本发明可以高效带走安全壳内部热量,实现高效传热。通过利用自驱动抽气结构,在事故过程中不断抽走安全壳内置换热器附近的高浓度空气,增强安全壳内置换热器的换热能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种类三电平混合式模块化多电平变换器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811180911.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">昆明理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">云南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">减小输出电感、电容的体积和成本;可降低开关损耗和滤波电感、电容的损耗;减小输出电压谐波;提高电能的转换效率;能显著减小子模块所需的电容</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">三电平混合型模块化多电平换流器。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电动汽车无线充电智能异物检测与活体识别系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010468145.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">应用产品:电动汽车无线充电系统、充电桩设施、电池管理系统。技术优势:无需直接测量耦合机构中器件两端的高频大电压,更加安全;算法复杂度低,运算时间短且误差较小。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="2">性能指标:高电能传输功率和效率,精确的副边谐振状态估计,保证系统高性能运行。本项目基于改进型副边辅助线圈的电动汽车无线充电传输系统以及副边谐振状态估计方法,在电动汽车充电领域,可以应用在无线充电系统的设计和优化方向,实现提高充电效率和安全性。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种 BUCK 驱动电路</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810620572.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">黎明职业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">采用 UC3842 芯片产生高频PWM 信号,电路结构简单,降低电源电路的体积和重量,增加电源功率密度,采用单电源自举升压电平转移隔离驱动电路驱动 BUCK电路功率开关管的通断,提高输入电压动态范围,降低小信号电路与大信号电路之间的干扰,采用简单加速电路提高工作效率,降低驱动电路的复杂度和成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">在开关式线性电源中将得到非常好的应用,降低现有线性电源功率不足、价格高、笨重的缺点,可为高校、高职院校提供功率大、重量轻、效率高、便捷的实验电源,为企业、工厂、研究所、检测中心等提供可靠的线性电源。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于折射率补偿的棒束通道速度场测量装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110660024.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="2">应用产品:1. 反应堆堆芯应急冷却系统2. 流体速度测量设备3. 粒子图像测速法(PIV)设备技术优势:1. 提高实验精度:通过可视化实验本体实时测量下降段流体速度场,准确得到二维速度分布。2. 测量范围广泛:适用于不同场景下的流体速度测量。3. 经济实惠:装置成本较低,易于推广和应用。4. 气密性好:确保实验过程中气体泄漏较少,提高实验准确性。5. 排气方便:方便实验过程中的气体排放,减少实验干扰。6. 不易腐蚀设备:采用优质材料,降低设备腐蚀风险。性能指标:1. 实验精度:通过可视化实验本体实时测量下降段流体速度场,准确得到二维速度分布。2. 测量范围:适用于不同场景下的流体速度测量。3. 装置成本:经济实惠,降低实验成本。4. 气密性:气密性好,确保实验过程中气体泄漏较少。5. 排气性能:排气方便,减少实验干扰。6. 设备耐腐蚀性:不易腐蚀设备,延长设备使用寿命。本项目基于折射率补偿的下降段安注过程速度场测量装置,在流体速度测量领域,可以应用在实验研究、工业生产等方向,实现准确、快速、低成本的速度场测量。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td>专利名称</td><td>一种高压氦冷驱动 申请号 电机的自循环系统</td><td>CN201810410301.X</td><td>专利星级</td><td colspan="6">★★★★★</td></tr><tr><td>所属院校</td><td>哈尔滨理工大学 转化意愿</td><td>拟许可</td><td>地区</td><td colspan="6">黑龙江省</td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td colspan="9">样品、实验阶段 一、本专利对应产品</td></tr><tr><td></td><td colspan="9">本专利重点用于高压氦冷驱动电机,用于氦气在反应堆回路中循环流动。 二、主要技术优势 针对现有的循环系统不能自行调节流量、无法瞬时检测、工作环境不安全的缺陷,提供 了一种能够自行调节流量、能够实现随机的瞬时检测、工作环境安全可靠的高压氦冷驱 动电机的自循环系统。 三、主要性能指标 (1)检测单元为8个,且均为流量、压力、温度检测单元。 (2)驱动电机的额定功率为 50KW。</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="9">(3) 温度检测单元采用红外热成像仪进行全域温度分布进行采集 (4)实现氦气的全封闭路径中进行流通,从储气瓶到高压实验仓再回到储气瓶,全程 无泄漏,工作环境安全可靠 (5)氦气在输送过程中的压力、流量可以根据需要调节。 一、产业现状、市场需求及应用场景 针对现有的循环系统不能自行调节流量、无法瞬时检测、工作环境不安全的缺陷,提供 了一种能够自行调节流量、能够实现随机的瞬时检测、工作环境安全可靠的高压氦冷驱 动电机的自循环系统。 二、潜在市场规模</td></tr><tr><td></td><td colspan="9">当前,全球核能产业主要应用在发电领域,从发电量来看,截至2022年,全球核电发电 量达2487TWh,2022 年全球核电发电量占总发电量比重为9%。核反应堆的安全运行 十分重要,安全可靠的高压氦冷驱动电机的自循环系统具有巨大的发展潜力 三、核心竞争力 针对现有的循环系统不能自行调节流量、无法瞬时检测、工作环境不安全的缺陷,提供 了一种能够自行调节流量、能够实现随机的瞬时检测、工作环境安全可靠的高压氦冷驱 动电机,本产品与传统的产品相比,可提高电机运行的安全性。 四、运行潜在效益 提供了一种能够自行调节流量、能够实现随机的瞬时检测、工作环境安全可靠的高压氦</td></tr><tr><td></td><td colspan="9">冷驱动电机的自循环系统,可提高核电机组的运行安全性。盈利方式主要来自设备销售, 技术支持与服务、设备升级费三个方面。 五、推广社会价值 提供一种能够自行调节流量、能够实现随机的瞬时检测、工作环境安全可靠的高压氦冷 驱动电机的</td></tr><tr><td>专利名称</td><td colspan="9">基于折射率补偿的 申请号 CN202110189708.6 专利星级 ★★★★★ 棒束通道速度场测 量装置</td></tr><tr><td>所属院校 技术成熟度 技术简介</td><td colspan="9">哈尔滨工程大学 转化意愿 地区 黑龙江省 试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td>应用产品: 2. 流体速度测量设备</td><td colspan="9">1. 反应堆堆芯应急冷却系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">3. 粒子图像测速法(PIV)设备技术优势:1. 提高实验精度:通过可视化实验本体实时测量下降段流体速度场,准确得到二维速度分布。2. 测量范围广泛:适用于不同场景下的流体速度测量。3. 经济实惠:装置成本较低,易于推广和应用。4. 气密性好:确保实验过程中气体泄漏较少,提高实验准确性。5. 排气方便:方便实验过程中的气体排放,减少实验干扰。6. 不易腐蚀设备:采用优质材料,降低设备腐蚀风险。性能指标:1. 实验精度:通过可视化实验本体实时测量下降段流体速度场,准确得到二维速度分布。2. 测量范围:适用于不同场景下的流体速度测量。3. 装置成本:经济实惠,降低实验成本。4. 气密性:气密性好,确保实验过程中气体泄漏较少。5. 排气性能:排气方便,减少实验干扰。6. 设备耐腐蚀性:不易腐蚀设备,延长设备使用寿命。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本项目基于折射率补偿的下降段安注过程速度场测量装置,在流体速度测量领域,可以应用在实验研究、工业生产等方向,实现准确、快速、低成本的速度场测量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">航空植保静电喷雾雾滴荷质比检测试验台</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810322387.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江八一农垦大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">一、本专利对应产品针对航空植保静电喷雾雾滴荷质比检测二、技术优势1.高精度测量2.多层铜网设计3.采用集成化控制4.适用性范围广三、性能指标1.测量范围:试验台能够测量的雾滴荷质比范围广泛,适用于不同种类和浓度的农药或化肥喷雾。具体测量范围可能根据产品设计和实际应用需求进行调整。2.测量精度:雾滴荷质比的测量精度是衡量试验台性能的重要指标之一。该试验台通过采用高精度测量设备和精密收集装置,能够实现较高的测量精度,通常能够满足科研和生产中的需求。3.稳定性:试验台在长时间运行过程中应保持良好的稳定性,确保测量结果的准确性和可靠性。这要求试验台的设计合理、材料选用优良、制造工艺精湛等。4.自动化程度:试验台的自动化程度也是其性能指标之一。较高的自动化程度能够减少人工操作、提高工作效率和测量准确性。该试验台通过集成化控制实现了较高的自动化程度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">5.数据处理能力:试验台应具备强大的数据处理能力,能够自动处理和分析测量数据,生成详细的测试报告。这有助于用户更直观地了解静电喷雾系统的性能表现,并为后续的优化和改进提供依据。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">一、市场需求分析农业现代化需求:随着农业现代化的推进,对农业生产效率和质量的要求不断提高。静电喷雾技术作为提高农药、化肥利用率和减少环境污染的重要手段,其重要性日益凸显。因此,对航空植保静电喷雾雾滴荷质比检测试验台的需求也将随之增加。科研与教育需求:科研机构和高校在静电喷雾技术、植保机械等领域的研究和教学中,需要先进的试验设备来支持其研究工作。该试验台作为重要的科研工具,将受到科研和教育领域的青睐。政策推动:国家对农业科技创新和绿色发展的政策支持,将促进静电喷雾技术的研发和应用。政策推动将为试验台的产业化提供有利的市场环境。二、技术优势与竞争力1.高精度测量2.集成化控制3.广泛适用性三、产业化趋势与前景技术成熟化:随着技术的不断发展和完善,航空植保静电喷雾雾滴荷质比检测试验台的技术将逐渐成熟。这将提高其可靠性和稳定性,降低生产成本和使用门槛。产品多样化:为了满足不同用户的需求,试验台制造商将不断推出新的产品型号和规格。这将使产品更加多样化、个性化,满足不同应用场景下的需求。市场普及化:随着技术的成熟和产品的多样化发展,试验台的市场普及率将逐渐提高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">电化学储能电池 申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910725267.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">液流电池建模 状态估计 控制方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">新能源储能</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于垄作玉米秸秆粉碎的刀辊及还田机</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811225438.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">烟台大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">对应产品:垄作玉米秸秆粉碎的刀辊及还田机。技术优势:(1)本发明中的刀具盘呈梯形分布,仿城形设计,巧妙解决了垄沟秸秆粉碎困难的问题;(2)本发明中的刀盘轴与刀具盘配合部分均呈正八面体形状或圆形,两者焊接固定,解决了扭矩过大时固定困难的问题;(3)本发明中的四种刀具盘均进行了余料切割和局部强化处理,减小了刀具盘自身的重量;(4)本发明中的四种刀具盘成一定角度错开设置,切割粉碎时减小了瞬时切割轴向力过大的问题;(5)本发明中的定刀、刀具盘厚度大于甩刀,提高了不易更换部件的工作寿命;每个刀具盘的四把甩刀单周可完成四次切</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">割,定刀调节架实现了刀具盘的摆动调节,提高了秸秆粉碎的效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">技术领域:本发明属于农业机械技术领域。随着社会的进步与发展,人们迫切的希望提高农业机械现代化水平和减少环境污染,同时对农业生产效率提出了更高的要求。在现代农业生产中,经常需要将粉碎的农作物秸秆均匀地覆盖地表,这种方式可有效改观土壤的理化特性、培肥地力等。在玉米收获之后,均会出现部分整株秸秆倒伏的情况,这样,在进行秸秆粉碎还田时常常会出现玉米秸秆“漏粉”的情况:另外,在地表不平整的田块作业时,高速运动的粉碎刀片极易与土壤接触,磨损较快,功率消耗较大。而秸秆粉碎还田质量不好,将会直接影响后期进行的土壤耕作或插种作业质量。我国当前用于秸秆粉碎的还田机只适用于平地作业,即只能在土地平坦进行秸秆粉碎,无法满足相对干旱东北地区的带地城的农作物秸秆粉碎。本发明的目的在于提供一种用于垄作玉米秸秆粉碎的刀辊及还田机,以解决现有技术中存在的技术问题,能够在一定程度上满足当前的市场需求,具备一定的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">非能动安全壳冷却 申请号系统高效换热设备</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110244960.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">哈尔滨工程大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">应用产品:自驱动抽气式非能动安全壳排热系统。技术优势:在事故过程中不断抽走安全壳内置换热器附近的高浓度空气,增强安全壳内置换热器的换热能力,实现高效传热。性能指标:在安全壳内发生破口事故时,高效带走安全壳内部热量,降低安全壳内部温度和压力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本项目基于一种自驱动抽气式非能动安全壳排热系统,在核能领域,可以应用在核反应堆安全壳设计中。在安全壳内发生破口事故时,本发明可以高效带走安全壳内部热量,实现高效传热。通过利用自驱动抽气结构,在事故过程中不断抽走安全壳内置换热器附近的高浓度空气,增强安全壳内置换热器的换热能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种制备太阳能电池串组的循环生产线</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811522712.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">宁夏大学;宁夏奇点新动力科技有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">宁夏回族自治区</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明涉及太阳能电池串组件生产技术领域,尤其涉及一种制备太阳能电池串组的循环生产线,为解决现有技术中存在的问题,本发明提供的技术方案是:一种制备太阳能电池串组的循环生产线,包括转换模板和在矩形的生产区域内沿顺时针或逆时针方向排布的布带工位、排版工位、焊接工位、等待工位,各工位之间通过输送线相连接,输送线将转换模板在各工位之间循环输送。转换模板正面设置有与左侧汇流条气道连通的左侧汇流条吸盘组,与中间汇流条气道连通的中间汇流条吸盘组,与右侧汇流条气道连通的右侧汇流条吸盘组,与电池串气道连通的电池串吸盘组,各气道之间互不连通。进一步地,布带工位设置有机械手和第一吸盘手;机械手用于摆放各汇流条;第一吸盘手的三个气孔分别与左侧汇流条气道、中间汇流条气道和右侧汇流条气道相连通,第一吸盘手可沿第一滑道在布带工位和排版工位之间往复运动。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明提供了一种制备太阳能电池串组的循环生产线,包括转换模板和在矩形的生产区域内沿顺时针或逆时针方向排布的布带工位、排版工位、焊接工位、等待工位,各工位之间通过输送线相连接,输送线将转换模板在各工位之间循环输送。将电池串组生产过程中的各工位连续排布,减少了生产过程中的等待时间、加快了电池串组的生产节奏。分别在两条相互垂直的滑道上各设置一组吸盘手,有效的解决了生产线上负压管路布置困难的问题,简化了生产线的结构。通过在转换模板上设置各种吸盘组固定汇流条或电池串,省去了胶带固定等工序,极大的提高了生产效率。并且用可靠的机械结构固定等待焊接的汇流条和电池串,产品质量的稳定性更高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">高效运行的核电站 申请号非能动安全保护设施</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110244979.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">哈尔滨工程大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">应用产品:高效运行的 PCS 长期冷却水箱技术优势:利用钢制水箱外表面较高的温度以及烟囱效应使并联流道内形成流速可观的非能动空气自然循环,并借助S型立式折板,波节管等强化传热手段实现水箱外表面的高效传热。性能指标:降低 PCS 冷却水箱水温或减少水箱水蒸发,促进 PCS 系统的长期运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本项目基于一种高效运行的PCS 长期冷却水箱,在核能领域,可以应用在反应堆失水事故条件下,实现 PCS 系统的长期运行。提供了外层混凝土外壳、内层钢制水箱以及两者之间的高效换热并联流道,通过S型立式折板、波节管等强化传热手段实现水箱外表面的高效传热。这一过程通过降低 PCS 冷却水箱水温或减少水箱水蒸发以促进 PCS 系统的长期运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种装配式钢管混凝土桩基及其施工方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811521545.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利涉及一种装配式钢管混凝土桩基及其施工方法。二、主要技术优势(1)本发明将支撑桩、承台、支撑柱采用模块化设置,便于整体的制作和安装;(2)本发明的支撑桩为空心耐候钢管混凝土构件,由于耐候钢管对混凝土的环向约束作用提高了混凝土的抗压承载力,因此支撑桩的整体承载性能高,且耐候钢管在外围使得构件不容易开裂、折断,方便运输和安装;(3)本发明承台设置有底板和围板,可以在浇筑混凝土时,节省安装模板和拆除模板的步骤,提高工作效率,同时增加承台的承载能力,同时承台还设置有连接板,连接板将大体积承台混凝土分割成若干小体积混凝土组件,该措施有效地降低了大体积混凝土浇筑时由于水化热产生的高温差,从而避免混凝土开裂,且承台为预制构件,具有质量可靠、</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">施工方便的优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景高层建筑结构多采用桩基础,桩基础是由桩和连接桩顶的桩承台(简称承台)组成的深基础。桩的种类包括预制桩和灌注桩两种。预制桩具有承载力高、坚固耐久、施工速度快等优点,因此被大量应用于建筑结构和桥梁结构中,目前的预制桩主要包括混凝土方桩、预应力混凝土管桩和钢桩。但以上几种预制桩在实际使用时仍存在如下问题:1)混凝土方桩、预应力混凝土管桩在运输和施工过程中易发生断桩现象,维修成本较高;2)钢桩的用钢量较大。对于灌注桩主要有单桩承台、二桩承台、三桩承台、多桩承台等,一般采用现场浇筑成型。但现浇钢筋混凝土承台在实际使用时也存在如下问题:1)混凝土均为现场浇筑,受天气、施工条件和工人素质的影响较大,浇筑质量不易保证;2)大体积混凝土浇筑时易产生膨胀变形和温度应力,导致混凝土开裂;3)施工工序较多,工期较长。有鉴于此,本发明的目的在于提供了一种装配式钢管混凝土桩基及其施工方法,具有受力合理、加工质量好、施工方便、工期短等优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="9" rowspan="1">非能动安全壳冷却 申请号 CN202110244973.X 专利星级 ★★★★★系统高效换热设备</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">哈尔滨工程大学 转化意愿</td><td colspan="7" rowspan="1">地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">应用产品:自驱动抽气式非能动安全壳排热系统。技术优势:在事故过程中不断抽走安全壳内置换热器附近的高浓度空气,增强安全壳内置换热器的换热能力,实现高效传热。性能指标:在安全壳内发生破口事故时,高效带走安全壳内部热量,降低安全壳内部温度和压力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本项目基于一种自驱动抽气式非能动安全壳排热系统,在核能领域,可以应用在核反应堆安全壳设计中。在安全壳内发生破口事故时,本发明可以高效带走安全壳内部热量,实现高效传热。通过利用自驱动抽气结构,在事故过程中不断抽走安全壳内置换热器附近的高浓度空气,增强安全壳内置换热器的换热能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种十八相直驱永磁同步风电装置及其并网控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910141664.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">长沙学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明十八相直驱永磁同步风电装置的并网控制方法实现了一个三相电压源变流器对整台多相直驱永磁同步发电机进行控制,解决了受电力系统供电相数限制的问题,且控制算法简单易实现,可广泛应用于高压大功率风电系统场合。检测网侧电流、电源电压计算出电网瞬时有功功率、电网瞬时无功功率,根据电网瞬时有功功率、电网瞬时无功功率、网侧电压、网侧电流、电源电压计算下一控制周期网侧变流作用电压矢量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明十八相直驱永磁同步发电机可实现模块化组装,结构简单,且各发电机单元具有电、磁、热隔离特性,容错性及可靠性好;本发明解决了受电力系统供电相数限制的问</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">题,且控制算法简单易实现,可广泛应用于高压大功率风电系统场合。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">非能动安全壳冷却系统高效换热设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110246387.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">应用产品:自驱动抽气式非能动安全壳排热系统。技术优势:在事故过程中不断抽走安全壳内置换热器附近的高浓度空气,增强安全壳内置换热器的换热能力,实现高效传热。性能指标:在安全壳内发生破口事故时,高效带走安全壳内部热量,降低安全壳内部温度和压力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本项目基于一种自驱动抽气式非能动安全壳排热系统,在核能领域,可以应用在核反应堆安全壳设计中。在安全壳内发生破口事故时,本发明可以高效带走安全壳内部热量,实现高效传热。通过利用自驱动抽气结构,在事故过程中不断抽走安全壳内置换热器附近的高浓度空气,增强安全壳内置换热器的换热能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种组合型低压穿越控制系统、低压穿越无功功率补偿方法及灭磁控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910262201.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本专利有较好的应用前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本专利有较好的应用前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">三相半圆柱体曲面线圈无线输电系统及设计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110614633.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">应用产品:石油钻井设备、雷达供电系统、直升机主翼除冰设备、发电厂励磁系统。技术优势:避免接触摩擦,提高可靠性。性能指标:适用于旋转设备,解决滑环供电方式的接触摩擦和可靠性问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本项目基于三相交叉绕线式曲面线圈的旋转无线电能传输装置及系统,在能源传输领域可以应用在无线充电、工业自动化、医疗设备、电动汽车等方向,实现高效、可靠、安全的能源传输。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">垃圾气化处理及能源综合利用技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811080136.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南人文科技学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">已通过试验验证并在市场上试用的产品:农家乐、学校等的垃圾处理及燃气利用系统;农村及城乡结合部的居民家用气化炉系统;医疗垃圾处理及能源综合利用系统。加紧对</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">以下技术的研发:工业有毒垃圾(废农药、有毒化工废料、钢铁厂冷轧废乳化液等)气化处理及能源综合利用;大型垃圾气化发电厂建设。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本项目的部分内容已进入产业化阶段,另外的部分已进入中试阶段。由于我们发明的垃圾气化处理装置目前可能在世界上独一无二的特点,技术具备如下五大优势:基本上不消耗能源;很少不产生二次污染,生物质转化率达95%以上;制作工艺简单,设备投资少;操作简便,故障率低。再说垃圾处理能得到全社会的大力支持,甚至政府的财政补贴,因此本项目投资风险很小,利润回报高。最大的风险在于大型垃圾气化发电项目的开发,如果垃圾处理大型化以后尾气排放不能达标,造成二次污染,使得要增加尾气处理设备,可能影响研发的进程,造成研发成本增加。如果对这一点没有足够的认识,建议投资垃圾处理及能源综合利用项目时暂时避开大型垃圾气化发电项目。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">三相半圆柱体曲面 申请号线圈无线输电系统及设计方法</td><td colspan="7" rowspan="1">CN202110615504.4 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">应用产品:石油钻井设备、雷达供电系统、直升机主翼除冰设备、发电厂励磁系统。技术优势:避免接触摩擦,提高可靠性。性能指标:适用于旋转设备,解决滑环供电方式的接触摩擦和可靠性问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本项目基于三相交叉绕线式曲面线圈的旋转无线电能传输装置及系统,在能源传输领域,可以应用在无线充电、工业自动化、医疗设备、电动汽车等方向,实现高效、可靠、安全的能源传输。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于装配式建筑的斜支撑机构</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810868632.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">绍兴职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">具体面议。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">具体面议。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">车载集成充电机与开绕组电机无线传输</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910176510.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="2">应用产品:电动汽车无线充电系统、动态无线供电测试设备、电动汽车无线充电测试平台。技术优势:解决了现有无线供电静态模拟方法接收端配置不够灵活,以及对于极高行车速度模拟能力不足的问题。性能指标:实现宽速度范围的行车测试,提高测试的适配性和准确性。本项目基于动态无线供电的静态模拟系统,在无线电能传输领域,可以应用在无线供电测试试验方向,实现接收端配置的灵活性和极高行车速度模拟能力的提升。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">立柱可视化施工的模板施工裝置及施工方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910082524.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="9" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中南大学;中建隧道建设有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="9" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="13" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="13" rowspan="1">一、对应产品一种可缩短前期施工准备时间、保证关键部位混凝土浇筑质量以及可避免混凝土溅射对透明模板的污染的立柱可视化施工的模板施工装置及施工方法二、技术优势1.本发明所采用的支架平台和模板系统组成整体,具有走行和支模功能,既能便捷移动定位,又能简化既有模筑混凝土施工工艺中的模板安装工序,缩短前期施工准备时间;2.采用透明模板替代传统木质模板,能有效地实时监测混凝土浇筑质量并进行调控,避免了由于模板的黑箱效应而造成的混凝土结构缺陷,保证了关键部位混凝土浇筑质量;3.设计的伸缩导管系统利用贮料斗内设计的挂钩,连接混凝土泵管。同时利用伸缩导管和防溅射护架,实现了浇筑和提升同步、连续作业,避免了混凝土溅射对透明模板的污染,确保透明模板可以实时监控;本发明设计的控制系统操作简单,思路明确。三、性能指标支撑平台、导管系统、模板系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="13" rowspan="1">本发明提供了一种立柱可视化施工的模板施工装置及施工方法,该施工装置包括支架平台、模板系统以及导管系统;支架平台包括第一支架平台以及第二支架平台;第一支架平台以及第二支架平台结构完全相同;第一支架平台以及第二支架平台相对设置共同拼接形成可拆卸的整体结构;模板系统是由透明板材围绕形成的中空的柱状结构;模板系统置于第一支架平台以及第二支架平台之间;导管系统分别与第一支架平台以及第二支架平台相连;导管系统伸入模板系统内部。本发明所采用的支架平台和模板系统组成整体,具有走行和支模功能,既能便捷移动定位,又能简化既有模筑混凝土施工工艺中的模板安装工序,缩短前期施工准备时间;同时,采用透明模板替代传统木质模板,能有效地实时监测混凝土浇筑质量并进行调控,避免了由于模板的黑箱效应而造成的混凝土结构缺陷,保证了关键部位混凝土浇筑质量;第三,设计的伸缩导管系统利用贮料斗内设计的挂钩,连接混凝土泵管。同时利用伸缩导管和防溅射护架,实现了浇筑和提升同步、连续作业,避免了混凝土溅射对透明模板的污染,确保透明模板可以实时监控;本发明设计的控制系统操作简单,思路明确</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">高效非能动安全壳 申请号冷却系统</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110246369.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="9" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">哈尔滨工程大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="9" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="13" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="13" rowspan="2">应用产品:陆地核电站、浮动核电站、核动力破冰船等核能技术产品。技术优势:采用喷射技术,提高非能动安全壳冷却系统的排热功率,降低第一级排热系统入口温度。性能指标:长期高效地带走安全壳内部热量,确保事故条件下安全壳内部温度和压力长期处于安全限值以内。本项目基于喷射技术的长期高效非能动安全壳冷却系统,在能源、核工业等领域具有广</td></tr><tr><td colspan="9" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td></td><td colspan="13">泛的应用前景。在能源产业,可以应用在火力发电厂、核能发电厂等场景,实现高效、 安全、环保的能源生产。在核工业领域,可以应用于核反应堆、核废料处理等方面,确 保核设施的安全运行。通过采用喷射技术,实现高效非能动安全壳冷却系统,降低事故 条件下安全壳内部温度和压力,使安全壳内部温度和压力长期处于安全限值以内。</td></tr><tr><td>专利名称</td><td>一种加强桩台连接 的构造及其施工方 法</td><td>申请号</td><td>CN201910228122.9</td><td>专利星级</td><td colspan="9">★★★★★</td></tr><tr><td>所属院校 技术成熟度</td><td>福州大学</td><td>转化意愿</td><td>拟许可</td><td>地区</td><td colspan="9">福建省</td></tr><tr><td>技术简介</td><td colspan="13">样品、实验阶段 一、本专利对应产品 一种加强桩台连接的构造及其施工方法。 二、主要技术优势 本发明针对现有技术存在的问题做出改进,即本发明所要解决的技术问题是提供一种加 强桩台连接的构造及其施工方法,不仅结构简单,而且造价低,高效便捷。 三、主要性能指标 步骤1:进行桥梁桩基施工; 步骤2:加工钢套管、钢顶板以及剪力键,使钢套管、钢顶板以及剪力键形成整体并进行 防锈处理; 步骤3:将钢套管套设在桥梁桩基的上端外侧,使钢顶板、钢套管以及桥梁桩基的顶面相 齐平,钢套管与桥梁桩基之间若存在微小缝隙通过水泥砂浆或粘结剂填充,实现钢套管</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="13">与桥梁桩基密贴连接; 步骤4:在桥梁桩基上方浇筑形成桥台,使钢顶板顶面的剪力键与桥台完成整体连接。 一、产业现状、市场需求及应用场景 桥梁在实际使用过程中由于车辆荷载作用、温度作用或地震作用下,在桩基与桥台或承 台连接处的混凝土容易出现破坏,从而导致桥梁下部结构的破坏等问题,使得影响桥梁 的正常的使用。造成桥梁桩基与桥台或承台连接处破坏的主要原因:其一,桩基的刚度 较小,而桥台(或承台)的刚度较大,桥梁在受到水平力作用时,在桩基和桥台连接处 的刚度突变显著,容易出现应力集中现象,使得桩基在连接处混凝土受到的应力较大, 从而桩基混凝土发生破坏;其二,为桥台在温度荷载作用下桥台发生往复运动和转动, 使得桩基在连接处的混凝土出现压碎和拉裂损坏,地震作用下桩基在桥台连接处易出现 剪切破坏。针对桥梁桩基和桥台(或承台)连接处的混凝土破坏等病害现象,采取相应 的有效措施来解决这些问题势在必行。 二、核心竞争力</td></tr><tr><td>专利名称</td><td colspan="13">与现有技术相比,本发明具有以下效果:本发明结构简单、合理,施工方便,能够改善 桥梁桩基与桥台连接处混凝土的受力状态,提高桥梁安全性和抗震性,延长使用寿命, 具有重要的实际意义和工程应用价值。 风电储能系统与电 申请号 CN202011623365.1 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td>所属院校 技术成熟度</td><td colspan="13">动汽车联合调频控 制方法 地区</td></tr><tr><td rowspan="3">技术简介</td><td colspan="13">哈尔滨工业大学 转化意愿 小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="13">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="13">应用产品:风电机组调谐控制系统 技术优势:在风电渗透率提高的情况下,提高电力系统调频能力,降低弃风率 性能指标:在保证机组内部运行参数稳定的前提下,快速、准确补充机组跟踪大幅度功</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="2">率变化所需要的蓄热本项目基于一种能够促进超临界机组参与风功率消纳的控制方法,在风电机组调谐控制领域具有广泛的应用前景。通过本发明,可以在保证机组内部运行参数稳定的前提下,快速、准确地补充机组跟踪大幅度功率变化所需的蓄热。本发明可以应用在超临界机组参与电网调频方向,实现提高风电机组运行效率和稳定性。</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种变流道金属丝-岩石蓄热式太阳能集热器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811035232.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国科学院工程热物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种变流道金属丝-岩石蓄热式太阳能集热器,通过在变径流道的集热蓄热段填充金属丝和岩石颗粒,不仅实现了换热面积的增加、换热时间的延长并能够实现流体的连续扰动,从而进一步增强系统的换热效果,且在具备快速集热的同时使集热器具备了利用自身显热储热的功能,具有集热和传热速度快、集热和蓄热材料来源广泛且价格低廉、热稳定性及热效率高、热损耗小、出风温度高、节能环保的特征。</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">太阳能作为一种可再生能源一直备受关注,太阳能光热的高效利用能够显著减少化石燃料碳排放,提高环境品质。亟需开发适宜推广的高效太阳能空气集热蓄热技术。</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">非能动余热排出系 申请号统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910829826.1</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1">地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="5">试生产、应用开发阶段应用产品:1. 船用核动力装置2. 小型一体化反应堆3. 核电站技术优势:1. 布置灵活3. 实现堆芯的长期冷却性能指标:1. 事故全周期对堆芯热量持续导出2. 非能动形式实现余热排出3. 重量、体积小,适应紧凑空间本项目基于一种可持续排热的非能动余热排出系统及方法,在能源产业,可以应用在核电站方向,实现堆芯的长期冷却。系统包括蓄压水箱、空气冷却塔,其中蓄压水箱用于储存冷却水,空气冷却塔与蓄压水箱通过喷淋管道连接,用于蒸汽降温并将凝结水排出。该系统布置灵活,重量、体积小,可实现堆芯事故全周期热量持续导出。</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="3">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">2. 重量、体积</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种单级式隔离型双向 AC-DC 变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811093648.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">南京航空航天大学;南京麦格安倍电气</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1">科技有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="13" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="13" rowspan="1">三相高功率因数的降压型整流器,高效率、无启动冲击电流、宽输出电压范围。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="13" rowspan="1">本专利后续的改进专利已转让企业</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种多节点电力负荷预测方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110898421.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">湘潭大学;湖南华菱湘潭钢铁有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="13" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="13" rowspan="1">本专利技术通过特征时空挖掘和多任务深度学习人工智能技术,具有高精度、高可靠优势,已有工程应用案例。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="13" rowspan="1">可应用于配电网和园区等局部能源系统,应用前景好。</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">伴地线电气防火方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810167048.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">厦门大学嘉庚学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="13" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="13" rowspan="1">一、本专利技术本专利技术属于低压配电环节的电气火灾防护技术,可用于企业、社会、家庭等配电场所,可以有效地降低甚至消除电气火灾的发生。二、主要技术优势(1) 本专利技术以漏电保护配电技术为基础,给出了不同漏电保护应用的电气防火技术原理设计图,实施方法简单,采用从电源端另外铺设一条裸露的接地线与漏电保护铺设的配电线混合在一起,当发生电气短路故障引起电气火灾时,快速启动漏电保护开关跳闸,切断电源,使电气着火快速熄灭;(2)本专利技术提供了单相、三相、三相四线制等多种漏电保护的电气防火技术,可以实现全方位的电气防火;(3)该专利技术用于技术密集型企业或场所,可以有效地降低电气火灾造成的财产和人身伤亡损失;(4) 该专利技术可以让漏电保护开关发挥出更大的效能。三、主要性能指标(1)本专利技术主要用于380V和220V的配电环节,可根据电压等级的不同进行选择;(2)本专利技术在实施过程中,只要有火线到达的地方都要配置相应的裸露接地线,做到电气防火不留死角。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="13" rowspan="1">一、产业背景现状自从法国科学家高兰德和英国科学家约翰·吉布斯于1882年发明了“照明和动力用电分配办法”的专利以来,电的使用极大地推动了人类社会的进步和发展。但是,让两位科学家没有想到的是,他们的用电专利也为人类的生活带来了重大的财产损失和无情的灾</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="13" rowspan="1">难。这些损失和灾难就是电气火灾和人身触电事故。尤其是随着工业化水平的不断提高各行各业对电气设备的应用越来越多,而电气火灾隐患也日益突出。根统计,世界各国每年都会发生大量的电气火灾事故,而我国的电气火灾事故已经上升到世界的第一位,远远高于世界各国电气火灾的比例,给国家、集体和个人都带来了巨大的经济损失和精神创伤。电气火灾主要是由配电线路导线之间的短路故障引起的。低压配电主要有单相配电和三相配电,导线之间的距离都很小,有些甚至是紧紧地缠绕在一起。一旦出现短路故障引起线路着火,不能马上使着火点熄灭,而是持续地给短路着火点提供能量,使电气着火越来越严重,直到电源中断为止,这就是电气火灾的最大隐忧。二、潜在市场规模在以往发生的电气火灾中,人们都是事后从火灾现场来查找起火的原因,也很难从技术层面给出电气防火的具体措施,而更多的是从管理方面加强</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">永磁同步电机无位置传感器控制相关专利</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110104364.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">浙江工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="13" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段用于工业 EMC 永磁风机的无位置传感器控制方案,从静止启动到正反转;同时采用端电压检测方案,实现大扇叶风机的平稳无抖动带速重投,具有很好的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="9" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="2" rowspan="1">方案已通过实验验证,效果良好,已</td><td colspan="11" rowspan="1">在很多款风机、吸尘器电机等风类电机上应用。</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">高压断路器开关电容网络电机操动机构的控制装置及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810680797.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">沈阳工业大学;平高集团有限公司;国网浙江省电力有限公司;国家电网公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">辽宁省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="13" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="13" rowspan="1">一种高压断路器开关电容网络电机操动机构的控制装置及方法,属于电气自动化控制技术领域。该装置包括霍尔电流传感器、旋转编码器、霍尔位置传感器、角位移传感器、线圈电流检测电路、电机转速检测电路、位置捕获电路、转子行程检测电路、开关电容网络、电容电压监测及充电电路、DSP处理器和驱动电路,本发明对永磁无刷直流电机的转速、角位移及线圈电流进行实时采集,进而降低动、静触头的刚性碰撞,延长机构使用寿命。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="13" rowspan="1">本发明涉及高压断路器开关电容网络电机操动机构的控制装置及方法,进而降低动、静触头的刚性碰撞;避免线圈烧毁;这样做既可以减小电机启动时的响应时间与断路器分合闸动作的时间;又能降低分合闸末期触头运动速度;避免出现触头合闸弹跳现象;提高高压断路器开关电容网络电机操动机构动作的可靠性;减少触头因碰撞造成的能量损失;延长机构使用寿命,可应用于其他电池制造,其他输配电及控制设备制造,变压器、整流器和电感器制造,电动机制造,配电开关控制设备制造</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">双馈风电场柔性直 申请号流并网协同故障穿</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110679455.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="9" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1">越方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学;大连理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="10" rowspan="1">地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="13" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="13" rowspan="1">应用产品:大规模双馈风电场、柔性直流输电系统、风电市场。技术优势:有效实现大规模双馈风电场经柔性直流外送的协同故障穿越。性能指标:抑制直流电压波动、实现直流功率的自适应平衡、抑制转子过电流和定子电流的直流分量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="13" rowspan="1">本项目基于大规模双馈风电场经柔性直流外送的协同故障穿越方法,提供了新能源交直流并网控制技术领域的解决方案。在能源产业,可以应用在风电场故障穿越方向,实现风电场在故障情况下的稳定运行。通过送端换流站的阶梯式降压控制和电压下垂控制,以及双馈风电机组的电压型有功电流降低控制和前馈暂态定子电流控制,有效抑制直流电压波动和实现直流功率的自适应平衡,从而解决现有方法不能有效实现大规模双馈风电场经柔性直流外送的协同故障穿越的问题。</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">多电平光伏逆变器的不对称分量检测与消除装置及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810666306.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">沈阳工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">辽宁省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="13" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="13" rowspan="1">本发明提供一种多电平光伏逆变器的不对称分量检测与消除装置及方法,涉及分布式电源多电平电力电子功率变换器控制技术领域。装置包括光伏板、模块化多电平逆变器模块和控制电路模块,针对模块化多电平光伏逆变器并网结构进行控制,光伏阵列通过最大功率跟踪控制得到直流电压,经过模块化多电平逆变器的载波移相调制、双闭环控制环流抑制等获得三相电压,经过电网电压不对称分量检测方法检测三相电压不对称分量通过相序分解环节实现对正序电压和负序电压、正序电流和负序电流的分解,最后通过消除方法,提取负序电流并使其置为零。本发明使得逆变器的控制更为简单,提高了系统控制的可靠性,可保证三相电压、功率的平衡,易于工程实现。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="13" rowspan="1">本发明涉及多电平光伏逆变器的不对称分量检测与消除装置及方法,适用于工程应用;适用于很多电压等级;灵活性更好;操作方法简单易行;保证了三相交流电网输出功率平衡;提高了系统控制的可靠性;达到了使三相系统平衡的目的;具有经济性;而且减少了开关器件的使用;使得逆变器的控制更为简单,可应用于其他电池制造,其他输配电及控制设备制造,电工仪器仪表制造,太阳能发电</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="13" rowspan="1">大功率应用中的 申请号 CN202111312750.9 专利星级 ★★★★★IGBT 并联方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="13" rowspan="1">中南大学 转化意愿 拟转让 地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="13" rowspan="2">样品、实验阶段本发明公开了一种多IGBT 并联实现方法,可自动实现并联IGBT的动态均流功能,并保证每个IGBT安全稳定运行,且该电路结构简单,软硬件成本低。</td></tr><tr><td colspan="9" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="13" rowspan="1">随着相关技术的不断变革和装备更新过程的推进,更高电压、更大电流、更高效率、更大容量的应用需求不断被提出。这些应用中,以现有的器件和技术几乎无法以单台装备满足高电压或大电流的应用需求。因此,电力电子装备的增压扩容势在必行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="13" rowspan="1">本组合专利提供了一种利用小功率IGBT器件实现大功率应用的可能,前景广泛。</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种基于自激振荡电源的 SS 型单线电力传输系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810104491.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="13" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="13" rowspan="1">本发明涉及无线电能传输的技术领域,尤其是指一种基于自激振荡电源的SS型单线电力传输系统。主要技术优势在于:该专利文本的技术效果是:该系统具有简单的结构和多样的实现方式,能够实现稳定的单线电力传输,并且能够快速地响应传输距离和负载的变化。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="13" rowspan="1">迄今为止,电能的主要传输方式是通过金属导线传输电能,通常需要两根及以上的导线为传导电流提供传输通道。传统的有线输电方式存在诸多安全问题和局限性,如需要大量的金属导线和复杂的架线工程,难以实现在潮湿、水下、矿井、含易燃易爆气体的工作环境下的安全可靠供电,同时也限制了用电装置的灵活性。本发明的目的在于克服现有技术的不足,提出了一种基于自激振荡电源的SS型单线电力传输系统,利用自激振荡电源对系统进行供电,使系统工作在本征频率下,当传输距离和负载发生变化时,系统的频率会自动进行调节,在一定的较远传输距离内实现恒定高水平的传输效率,实现了稳定的电能传输。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="13" rowspan="1">海底供电系统故障 申请号 CN202111576976.X 专利星级 ★★★★★仿真平台及保护装置</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="13" rowspan="1">湖南大学 转化意愿 拟转让 地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="13" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="13" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于海上风电、海底观测等水下电力系统故障数字仿真模型与继电保护装置的研发。二、主要技术优势针对水下电力系统特殊运行场景与结构特性,研发水下供电系统数字仿真平台与继电保护装置,能够实现对水下电力系统的安全与防护。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="13" rowspan="1">海上风电系统、海洋国防战略的发展,为水下电力系统的快速发展带来良好的契机,本专利面向水下电力系统的保护,是水下电力系统投入运行与安全运行必不可少的核心环节,因此,本专利具有广阔的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">基于自激振荡电源的 SS 型电场耦合无线电能传输系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810104443.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="13" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="13" rowspan="1">本发明涉及无线电能传输的技术领域,尤其是指一种基于自激振荡电源的SS型电场耦合无线电能传输系统。主要技术优势在于:这个专利文本的技术效果是:系统结构简单,实现方式多样,能够实现稳定的无线电能传输,且对传输距离的变化不敏感,响应更加迅速。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="13" rowspan="1">迄今为止,电能的主要传输方式是通过金属导线传输电能,通常需要两根及以上的导线为传导电流提供传输通道。传统有线输电方式存在金属导线裸露、接触式电火花、老化、接触机构磨损等安全问题,且在潮湿、水下、矿井、含易燃易爆气体的工作环境下难以实现安全可靠的供电,而传统的空间电场耦合无线电能传输系统的传输效率受传输距离的影响较大,不利于系统的实际应用。本发明的目的在于克服现有技术的不足,提出了一种基于自激振荡电源的SS型电场耦合无线电能传输系统,利用自激振荡电源对系统进行供电,使系统工作在本征频率下,当传输距离发生变化时,系统的频率会自动进行调节,在一定的较远传输距离内实现恒定高水平的传输效率,同时保持输出功率恒定,实现了稳定的电能传输。本发明具有传输稳定等特点。</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">电化学储能电池</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910317198.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">武汉理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="13" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="13" rowspan="1">液流电池建模 状态估计 控制方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="13" rowspan="1">新能源储能</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种基于负电阻的混合无线电能传输系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810104408.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="13" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="13" rowspan="1">本发明涉及无线电能传输的技术领域,尤其是指一种基于负电阻的混合无线电能传输系统。主要技术优势在于:该专利技术同时利用电场耦合和磁场耦合两种传输方式为负载进行无线供电,提高了系统传输效率和传输距离。利用负电阻替代传统无线电能传输系统的高频功率源,解决了目前高频、大功率开关变换器难以实现的技术难题。系统结构简单,负电阻的构造方式多种多样。系统工作频率由电路中组件值所决定,在这一工作频率下,系统可以在长距离范围内保持恒定的高效率,大大降低了其对传输距离的敏感性,实现远距离、大功率的稳定的电能传输。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="13" rowspan="1">传统的有线输电方式由于需要大量的金属导线和繁冗的架线工程,具有降低用电装置灵活性、受工作环境影响大等很明显的缺点。传统的有线输电方式存在灵活性低、受工作环境影响大等缺点,需要一种更加便捷、高效的电能传输方式。本发明的目的在于克服现有技术的不足,提出了一种基于负电阻的混合无线电能传输系统,将负电阻作为系统功率源,结合磁场耦合和电场耦合两种无线输电方式同时向负载供电,增加了传统电场耦合和磁场耦合无线输电的传输距离,且系统的传输功率高,传输效率可以保持在很高的水平,且在长距离范围内随着距离的改变保持基本恒定,大大降低其对传输距离的敏感性,实现系统电能的稳定传输。本发明具有构造方式多种多样、传输稳定等特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">无人机无线充电轻 申请号量化正交型螺线管磁耦合机构</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110692148.6</td><td colspan="10" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">哈尔滨工业大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="9" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="13" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="13" rowspan="1">应用产品:无人机无线充电系统技术优势:轻量化正交型螺线管磁耦合机构,实现接收机构与无人机支架共型化设计,</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="13" rowspan="2">提高电磁兼容性,保证无人机在非对准情况下正常工作。性能指标:小型化、轻量化、共型化设计,提高无人机续航能力,减少电磁干扰。本项目基于一种用于无人机无线充电的轻量化正交型螺线管磁耦合机构,在无人机产业,可以应用在无人机的无线充电方向,实现无人机的无人化水平提高。</td></tr><tr><td colspan="9" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">多股绝缘自制热导线的制热控制检测设备与检测控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811195033.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">四川大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="13" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="13" rowspan="1">多股绝缘自制热导线的制热控制检测设备与检测控制方法。多股绝缘自制热导线含外导体、保护金属圈、绝缘导热圈和内侧制热圈。外导体和内侧制热圈有多股。导线的两端连接到同一相输电线路上,连接端上分别设置结构相同的制热控制检测设备。制热控制检测设备由电压测量模块、可变电阻模块、导线连接端、开关、微处理器和无线通信模块构成,按照内侧制热圈的三种不同结构,制热控制检测设备有不同控制方式。微处理器通过无线通信模块接收控制中心的控制命令,将电压测量模块的数据传送给控制中心,同时进行导线的自动测量检测。本发明精确控制内部加热结构和外导体流过电流,控制加热结构的电压差,减少绝缘层绝缘要求,自动测量自制热导线是否正常。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="13" rowspan="1">专利市场转化前景高</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">海上风电场直流变换器及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110873910.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="13" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="13" rowspan="1">应用产品:风力发电、光伏发电、海上风电场、直流输电系统、电力系统、能源系统。技术优势:实现输入电压的调节;一次侧采用全控型IGBT 器件,二次侧采用二极管,且所有器件均可实现软开关;具有高效、高功率密度的特点。性能指标:调节范围、功率密度、效率、软开关性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="13" rowspan="1">本项目基于一种可调压的谐振型直流变换器及其控制方法,在电源、电子等领域具有广泛的应用前景。该变换器可以应用在通信、数据中心、电动汽车充电等方向,实现高效、高功率密度的电源解决方案。通过控制辅助桥臂导通时序,实现对输出电压的调节,同时所有开关器件均可实现软开关,提高效率。在升压应用场景中,辅助变压器的体积小,有利于提高变换器功率密度。</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">低成本高效率大面积钙钛矿光伏</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810296308.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">华中科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="13" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="13" rowspan="1">团队在电池器件物理、新材料研发等方面取得了显著的进展,提出了单晶提纯制备高质量大面积钙钛矿薄膜新原理,实现了高效钙钛矿电池,构筑了无机氧化物框架可印刷碳基钙钛矿太阳能电池,通过优化结构设计实现了高效稳定的电池组件(1 cm2 器件,认证效率 23.94%;36 cm2 组件,认证效率19.6%)。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="13" rowspan="1">钙钛矿太阳能电池是第三代高效薄膜电池的代表,具有良好的吸光性、电荷传输速率、</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="13" rowspan="1">巨大的开发潜力,实现了高效率、高柔性、低成本,被誉为“光伏领域的新希望”。钙钛矿太阳能电池还可通过与晶体硅电池叠层进一步提升光电转换效率,是未来产业化的重点发展方向。因此,抓住钙钛矿技术突破的机遇,基于新型产学研创新与产业化机制,有望能够推动新一代太阳能电池产业化进程。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">电化学储能电池 申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110449209.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="9" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">武汉理工大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="9" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="13" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="13" rowspan="1">液流电池建模 状态估计 控制方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="13" rowspan="1">新能源储能</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种风电双极柔直电网的故障穿越及能量耗散控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810555582.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">华中科技大学;南方电网科学研究院有限责任公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="13" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="13" rowspan="1">该专利提出了一种基于混合型MTDC的风电并网系统,其技术效果包括:1)可以无闭锁穿越直流故障;2)通过耗散电阻与斩波电阻配合吸收故障时风电能量的策略,实现了风机的正常运行和系统运行平稳过渡;3)采用平均电容电压控制,保证了MMC子模块电容器在换流器和线路故障过程中始终运行在0.8~1.2pu范围内,为并网点提供了交流电压,保护了系统的安全运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="13" rowspan="1">该技术的适用范围广泛,涵盖了多个行业和领域,为各种应用场景提供了解决方案,技术的性能、稳定性、安全性等方面具有明显优势,为产业提供了强大的竞争力,市场前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种计及时空谐波条件的高速永磁电机永磁体损耗补偿方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="11" rowspan="1">CN202110632441.3 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广西大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="10" rowspan="1">地区 广西壮族自治区</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="13" rowspan="2">样品、实验阶段本发明以变频电源供电的高速永磁电机为研究对象,通过对变频电源供电的高速永磁电机输入相电流进行傅里叶分析,获取各次谐波下电流激励,建立二维有限元涡流损耗模型并进行仿真,根据数学推导获取各次谐波激励下补偿后的永磁体涡流损耗和计及谐波条件下高速永磁电机永磁体涡流损耗的补偿计算模型,计算得到各次谐波下补偿后的永磁体涡流损耗,通过将其叠加获取最终的计及各谐波条件下表贴式高速永磁电机永磁体涡流损耗,减小了计算量,提高了永磁体损耗补偿的效率。本发明还提供了计及时空谐波条件的高速永磁电机永磁体损耗补偿方法的配套系统,包括:数据分析模块、数据仿真模块、参数计算模块、涡流损耗补偿模块和涡流损耗模块。与现有技术相比,本发明具有以下创新性:1.具有较高的精度,并能广泛应用:本发明考虑了永磁体非轴向流通路径上涡流损耗,以此对常规的二维有限元涡流损耗进行补偿;考虑了高频下磁通集肤效应的影响,并将不同次谐波条件下涡流集肤效应与其非轴向涡流流通路径的等效长度联系起来。</td></tr><tr><td colspan="9" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="13" rowspan="1">2.减小了计算量,提高了永磁体损耗补偿的效率:本发明通过将各次谐波下补偿后的永磁体损耗叠加后即得到计及时空谐波条件的高速永磁电机永磁体损耗补偿。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="13" rowspan="1">高速永磁电机永磁体损耗计算方法是针对高速永磁电机领域的一种技术,该技术可以有效地计算永磁体在高速运转过程中的损耗情况,为电机设计和优化提供了依据,有助于提高电机的效率和稳定性。目前,高速永磁同步电机在新能源汽车、工业自动化、航空航天等领域的应用越来越广泛。据工信部数据统计,在2020 年中国新能源乘用车搭载电机超过 26 万台,其中永磁同步电机占比便高达92.3%。根据国家统计局数据显示,2021年,永磁电机行业销售收入已达930亿元,永磁电机行业在未来几年销售规模整体呈稳步增长态势。我国永磁电机行业发展较快,对于该领域的技术需求也越来越高,永磁体的损耗计算也是高速永磁同步电机研究和应用的一个热点问题,因此该技术在市场上有一定的需求。在我国的永磁同步电机研发行业,大多数研究主要集中于研究电动汽车永磁同步电机铁耗,通常借助有限元分析软件,采用多种分析方法去分析永磁电机的磁密波形,但在计算过程中通常简化对磁密区域的处理,并且忽略了永磁体损耗。本发明提出的一种计及时空谐波条件的高速永磁电机永磁体损耗补偿方法及系统,适用于应用在新能源汽车、工业自动化、航空航天等多个领域下高速永磁电机性能优化</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种本征角频率控制磁谐振 SS 型无线电能传输系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810104431.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="13" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="13" rowspan="1">本发明涉及无线电能传输的技术领域,尤其是指一种本征角频率控制磁谐振SS型无线电能传输系统。主要技术优势在于:该专利文本的技术效果是:系统结构简单,实现方式多样,能够适应不同应用场景,同时滤波器设计更为简单,对具有频带限制的应用具有更强的适应性。系统传输效率和传输功率对传输距离的变化不敏感,能够实现稳定的无线电能传输。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="13" rowspan="1">无线电能传输技术可以实现电源与用电设备之间的完全电气隔离,具有安全、可靠、灵活的优点。早在19世纪末,尼古拉·特斯拉(Nikola&amp;Tesla)利用无线电能传输原理,在没有任何导线连接的情况下点亮了一盏灯泡。基于磁耦合谐振式的无线电能传输是MIT的学者在无线电能传输领域取得的突破性进展,自2007年被公开发表以来在无线电能传输领域引起了非常大的反响,越来越多的学者加入到无线电能传输技术的基础研究和应用开发中来。技术问题:如何在无线电能传输系统中实现强耦合和弱耦合两种工作状态,并保证系统的输出功率符合相关标准,同时避免频率分裂现象的发生?本发明的目的在于克服现有技术的不足,提出了一种基于可调电容实现的本征角频率控制磁谐振SS型无线电能传输系统,是通过控制系统双侧的可调电容对系统的本征角频率进行调节,使得本征角频率追踪恒定的电源角频率,该系统可以解决频率的适应性问题,同时该系统的传输效率和输出功率在强耦合工作状态下保持不变,实现了恒稳的无线电能传输。本发明具有设计简单、传输稳定等特点。</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种高压直流起动发电机电动运行弱磁控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011103362.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="13" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="13" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于电励磁双凸极电机起动系统。二、主要技术优势(1)通过转速反馈,在不同转速区间运用不同控制方法,实现了宽转速范围内的转矩输出性能优化;(2)应用弱磁控制方法,解决了现有方案无法在高速宽范围内运行的问题,提高了电机在高速工况下的转矩输出能力。三、主要性能指标(1)对比传统弱磁控制方法,在高速工况下输出转矩最高提升了 37.7%。(2)转矩电流比最高提升了 60%。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="13" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景电励磁双凸极电机是一种较为常用的磁阻类电机结构,其电机转子的上不存在绕组和磁钢,因此其结构简单牢固、易于维护、可靠性高。在飞机起动/发电系统、风力发电系统、新能源汽车等领域有很好的应用前景。二、潜在市场规模2020 年我国新能源车市场规模达 2028 亿元,其中电机与电控系统的市场规模占我国新能源车市场规模的 20%左右,达到了约400 亿元,且未来仍成上升趋势,预计 2025 年,我国新能源车市场规模将上升至8910 亿元,电机与电控系统的市场规模上升至约1800亿元。三、核心竞争力本方法通过转速反馈,实现了宽转速范围内的转矩输出性能优化,提高了电机在高速工况下的转矩输出能力。四、运用潜在效益本专利在高速运行下输出转矩最高提升 37.7%,转矩电流比最高提升 60%,提高了起动系统对不同工况的适用性以及起动系统在高速工况下的转矩输出能力和运行效率。五、推广社会价值本专利可以有效地拓宽起动系统的转速运行范围,并对不同工况具有良好的适用性,对于提升应用于航空起动发电机与电动交通运载装备的转矩输出能力和高速应用能力具有重要意义。</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种基于外加自激振荡电源的混合无线电能传输系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810104416.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="13" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="13" rowspan="1">本发明涉及无线电能传输的技术领域,尤其是指一种基于外加自激振荡电源的混合无线电能传输系统。主要技术优势在于:该专利文本的技术效果包括:1、系统结构简单,实现方式多样;2、系统效率对传输距离的变化不敏感,可实现稳定的无线电能传输;3、自激振荡电源的工作频率由电路中组件值所决定,由电源进行自动调节,能够在长距离范围内保持恒定的高效率,大大降低其对传输距离的敏感性,实现远距离、大功率的稳定的电能传输;4、系统对传输距离、负载变化响应更加迅速。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="13" rowspan="1">传统的有线输电方式由于需要大量的金属导线和繁冗的架线工程,具有降低用电装置灵</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="13" rowspan="1">活性、受工作环境影响大等很明显的缺点。为了解决传统电能传输方式的局限性问题无线电能传输技术已在多年前被提出。这种方式取电方便、节约金属资源且无需繁杂的架线工程,弥补了传统有线输电方式的缺陷。传统有线输电方式存在灵活性低、受环境影响大等问题,而传统的无线电能传输技术受到传输距离的限制,无法有效提高传输距离并保持系统的高效性。如何解决这一问题是一个需要解决的技术问题。本发明的目的在于克服现有技术的不足,提出了一种基于外加自激振荡电源的混合无线电能传输系统,采用自激振荡电源的同时,结合磁场耦合和电场耦合两种无线输电方式同时向负载供电,增加了传统电场耦合和磁场耦合无线输电的传输距离,且系统的传输功率高,传输效率可以在长距离范围内随着距离的改变基本不变,大大降低其对传输距离的敏感性,实现系统电能的稳定传输。本发明具有传输稳定等特点。</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">功率无级调控的恒流电能变换系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010808680.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">浙江大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="13" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="13" rowspan="1">为恒流电能变换技术,实现恒流到恒压的电能变换且功率可实现无级调节,为国内领先水平。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="13" rowspan="1">在水下监测系统具有重要的意义</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种移相型三相高频链矩阵式逆变器拓扑结构及调制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811433103.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">燕山大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="13" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="13" rowspan="1">一、本专利/产品主要应用领域本专利主要应用于电力电子、新能源、电动汽车等领域,特别适用于需要高频、高效、高稳定性的电力转换场景。二、主要技术优势、特点1. 高频性能:采用移相型三相高频链矩阵式逆变器拓扑结构,能够实现高频电力转换,提高了系统的工作效率。2. 高效率:通过优化调制方法,有效降低了开关损耗,提高了系统的运行效率。3. 高稳定性:采用链矩阵式结构,具有良好的稳定性和可靠性,能够在各种工作条件下保持稳定运行。三、主要性能指标1. 工作频率:高达数十 kHz,远高于传统逆变器。2. 效率:在全负载条件下,效率可达98%以上,显著高于传统逆变器。3. 稳定性:在各种工作条件下,系统稳定性良好,无明显波动。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="13" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着新能源、电力电子等行业的发展,对于高效、稳定的逆变器需求日益增长。移相型三相高频链矩阵式逆变器拓扑结构及调制方法,可广泛应用于电力系统、电动汽车、风电、光伏等领域。</td></tr><tr><td rowspan="3">三、核心竞争力 四、运用潜在效益 专利名称 技术优势:</td><td colspan="13">二、潜在市场规模 随着新能源汽车、风电、光伏等行业的快速发展,预计未来几年,全球逆变器市场规模 将达到数十亿美元。 该专利技术具有高效、稳定、可靠的特点,能有效提高系统的功率密度和效率,降低系 统的复杂性和成本。</td></tr><tr><td colspan="13">采用该专利技术的逆变器,能有效提高电力系统的稳定性和效率,降低系统运行成本, 为企业带来显著的经济效益。 五、推广社会价值 推广该专利技术,不仅可以推动相关行业的技术进步,提高能源利用效率,还可以减少 碳排放,有助于环保和可持续发展。 CN202110105279.X 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td>基于星型斯特林发 申请号 动机的双层冷却堆 芯反应堆电源系统 哈尔滨工程大学 转化意愿</td><td></td><td>地区</td><td colspan="10">黑龙江省</td></tr><tr><td rowspan="3">所属院校 技术成熟度 技术简介</td><td colspan="13">试生产、应用开发阶段 应用产品: 1. 深空探测器 2. 深海无人潜水器 3. 卫星能源系统</td></tr><tr><td colspan="13">1. 利用气冷堆特点提高堆芯出口温度 2. 实现堆芯紧凑设计 3. 利用预电离技术使氦氙工质达到非平衡电离状态</td></tr><tr><td colspan="13">性能指标: 1. 堆芯紧凑性 2. 堆芯出口温度提高 3. 氦氙工质预电离效率 本项目基于一种双层冷却堆芯发电系统,提供了紧凑的堆芯设计及高效的氦氙工质利用。 在能源领域,可以应用在核能发电、空间发电等方向,实现提高发电效率、降低能耗的</td></tr><tr><td>专利名称</td><td colspan="2">目标。 一种采用回路并行 申请号 式热管冷却的小型 核反应堆热传输系</td><td>CN201810611523.8</td><td>专利星级</td><td colspan="9">★★★★★</td></tr><tr><td>所属院校</td><td colspan="2">统 华南理工大学 转化意愿 批量生产、成熟应用阶段</td><td>拟许可拟转让</td><td>地区</td><td colspan="9">广东省</td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td colspan="13">本发明涉及核能发电技术领域,具体涉及一种采用回路并行式热管冷却的小型核反应堆</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="13" rowspan="1">热传输系统。本发明具主要技术优势:本发明提供了一种采用回路并行式热管冷却的小型核反应堆热传输系统。该系统能够自动调节传热能力,使得从反应堆堆芯中带出来的热量得到最大限度的利用。同时,该系统安全性高、可靠性好、热能利用率高,特别适用于空间核反应堆以及其他的小型核反应堆。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="13" rowspan="1">随着太空探索技术的不断发展成熟与太空探索应用需求的扩大,人类已将目光放到了远离地球甚至远离太阳系的星球,并希望在星球上建设太空基地进行相关的科学研究。技术问题:空间核反应堆的热电转换系统存在热电转换效率低的问题,需要提高热能利用效率。本发明的目的是针对现有技术的不足,提供了一种安全性高、可靠性好、热能利用率高的采用回路并行式热管冷却的小型核反应堆热传输系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">非能动余热排出系 申请号统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910974400.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="9" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">哈尔滨工程大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="9" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="13" rowspan="3">应用产品:1. 船用核动力装置2. 小型一体化反应堆3. 核电站技术优势:1. 布置灵活2. 重量、体积小3. 实现堆芯的长期冷却性能指标:1. 事故全周期对堆芯热量持续导出2. 非能动形式实现余热排出3. 重量、体积小,适应紧凑空间本项目基于一种可持续排热的非能动余热排出系统及方法,在能源产业,可以应用在核电站方向,实现堆芯的长期冷却。系统包括蓄压水箱、空气冷却塔,其中蓄压水箱用于储存冷却水,空气冷却塔与蓄压水箱通过喷淋管道连接,用于蒸汽降温并将凝结水排出。该系统布置灵活,重量、体积小,可实现堆芯事故全周期热量持续导出。</td></tr><tr><td colspan="9" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="9" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种光伏电池自动测试装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810986865.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">天津科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">天津市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="13" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="13" rowspan="1">一、应用领域光伏电池自动测试装置适用于太阳能领域,主要用于光伏电池性能测试。该装置能模拟太阳光照射,评估光电转换效率,为光伏系统优化提供依据。二、技术优势、特点1. 高效光源扩束与匀光:采用自由曲面反射镜,简化光学系统结构,提高光源利用效率。2. 太阳运动仿真:通过X轴和Z轴转台组合,模拟一天内太阳光变化,测试电池不同时间段性能。</td></tr><tr><td rowspan="3">产业化前景</td><td colspan="13">3. 全面评估电池性能:结合太阳光模拟器和测试装置,测试功率曲线、伏安特性曲线等, 提供准确数据。 三、性能指标 1. 光源扩束与匀光:自由曲面反射镜设计,提高光源能量分布均匀性。</td></tr><tr><td colspan="13">2. 太阳运动仿真精度:精确控制转台,模拟多种入射角度,提供真实光照环境。 3. 电池性能测试准确性:太阳光模拟器与测试装置协同工作,准确测量不同光照条件下 的功率和伏安特性,提供可靠数据。 一、产业现状与市场需求</td></tr><tr><td colspan="13">全球对可再生能源需求增长,太阳能市场前景广阔。本发明的光伏电池自动测试装置提 供高效、准确的性能测试,提升产业技术水平和产品质量。 二、市场规模 全球光伏市场规模不断扩大,未来几年预计稳定增长。本发明可广泛应用于光伏产业链, 市场需求潜力巨大。</td></tr><tr><td></td><td colspan="13">三、核心竞争力 本发明采用自由曲面反射镜设计,简化光学系统,提高光源扩束和匀光效果。相比传统 模拟器,具有更高测试精度和更低能耗,具有竞争优势。 四、潜在效益 光伏电池自动测试装置提高性能测试效率,降低成本。精确模拟太阳光照射条件,有助</td></tr><tr><td></td><td colspan="13">于制造商优化产品设计,提高性能,增强市场竞争力。 五、社会价值 本发明推动光伏产业技术创新,提高发电效率,降低成本。在全球能源转型和应对气候</td></tr><tr><td>专利名称 所属院校 技术成熟度 技术简介</td><td>非能动余热排出系 统及方法 哈尔滨工程大学 转化意愿</td><td>申请号 CN201910973594.7</td><td>专利星级 地区</td><td colspan="10">黑龙江省</td></tr><tr><td></td><td colspan="13">试生产、应用开发阶段 应用产品: 1. 船用核动力装置 2. 小型一体化反应堆 3. 核电站 技术优势: 1. 布置灵活</td></tr><tr><td></td><td colspan="13">2. 重量、体积小 3. 实现堆芯的长期冷却 性能指标: 1. 事故全周期对堆芯热量持续导出 2. 非能动形式实现余热排出 3. 重量、体积小,适应紧凑空间</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="13">本项目基于一种可持续排热的非能动余热排出系统及方法,在能源产业,可以应用在核 电站方向,实现堆芯的长期冷却。系统包括蓄压水箱、空气冷却塔,其中蓄压水箱用于 储存冷却水,空气冷却塔与蓄压水箱通过喷淋管道连接,用于蒸汽降温并将凝结水排出。 该系统布置灵活,重量、体积小,可实现堆芯事故全周期热量持续导出。</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种循环流化床锅炉给煤控制系统及其模糊控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810095365.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利用于解决循环流化床锅炉的燃烧优化及提高经济性能和设备安全性等方面,技术优势表现在采用先进的模糊控制策略大大改进了循环流化床锅炉的自动控制系统的投运效率,使锅炉的主蒸汽压力和床温的波动幅度显著下降。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利针对循环流化床锅炉提出的一种先进优化燃烧控制技术,可以为拥有循环流化床锅炉的化工企业、热电联产企业以及其他环保企业降低燃料成本、提高设备的自动化程度或智能化程度,提高设备的安全性,降低劳动强度等。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="4" rowspan="1">循环流化床煤气化 申请号 CN202111046526.X 专利星级通用技术</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">中国科学院工程热 转化意愿 拟许可物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段一、本发明对应产品本发明重点用于流化床领域,是一种锅炉或者气化炉的布风装置。二、主要技术优势(1)可以解决大渣块排渣的问题。(2)无需水冷系统,结构简单,减少气体通入时的热量损失。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景循环流化床煤气化技术近年来发展很快。具有煤种适用性强、气固混合充分、气化反应速率高等优点。流化床的布风装置时流化床的重要组成部分。现有的布风装置在应用上存在排较大粒径底渣不畅等问题。二、核心竞争力(1)可以解决大渣块排渣的问题。(2)无需水冷系统,结构简单,减少气体通入时的热量损失。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种教学型风力发电机变桨联动机构</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810928161.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京信息工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明在不改变现有风力发电机结构的前提下,将控制电机和变桨执行机构设计在轮毂之外,解决了现有变桨装置只能置于轮毂之内或者机舱之内的局限。该装置通过伺服电机驱动叶片转至指定位置,能实现迅速变桨和变速变桨。此设计只有两个传动环节,可以有效地提高系统运行效率,降低故障率和加工制造难度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明在教学科研方面的实例基本上是空白,该装置开放设计便于观察,结构清晰明了,亦可实现变桨原理、集中变桨、独立变桨和匀/变速变桨等环节的讲解示范,技术优越可靠,制作成本低,体积小巧,功能全面,能方便地对风机变桨过程中遇到的各种问题进行原理讲解、分析及模拟实验。该装置适用于风力发电机变桨系统原理的教学以及中小功率风力发电领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">非能动余热排出系 申请号 CN202110240302.6 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="5">试生产、应用开发阶段应用产品:1. 船用核动力装置2. 小型一体化反应堆3. 核电站技术优势:1. 布置灵活2. 重量、体积小3. 实现堆芯的长期冷却性能指标:1. 事故全周期对堆芯热量持续导出2. 非能动形式实现余热排出3. 重量、体积小,适应紧凑空间本项目基于一种可持续排热的非能动余热排出系统及方法,在能源产业,可以应用在核电站方向,实现堆芯的长期冷却。系统包括蓄压水箱、空气冷却塔,其中蓄压水箱用于储存冷却水,空气冷却塔与蓄压水箱通过喷淋管道连接,用于蒸汽降温并将凝结水排出。该系统布置灵活,重量、体积小,可实现堆芯事故全周期热量持续导出。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种面向储能市场的多功能储能系统及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810396478.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及储能领域,特别涉及一种面向储能市场的多功能储能系统及控制方法。本发明具主要技术优势:本发明具有电压均衡的特点,控制简单,器件利用率高,且适用于风力发电厂储能系统、光伏发电厂储能系统和电动汽车储能系统等场合,具有丰富的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">人类环保意识的提高与对能源危机的担心促使风力发电,光伏发电等可再生能源的发展和使用。如何在风力发电和光伏发电的使用中,实现超级电容和锂电池的混合储能系统,以避免锂电池在使用过程中出现串联电池电压不相等的问题,从而提高储能系统的使用寿命和容量。为了克服现有技术存在的缺点与不足,本发明提供一种面向储能市场的多功能储能系统及控制方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">大功率无线电能传 申请号输系统长距离供电关键技术</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011236742.6</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">中国科学院电工研究所;中车唐山机车车辆有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="1" rowspan="2">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本专利产品:发明了一种移动式无接触供电系统的分段供电切换装置,该系统包括地面逆变器、切</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">换开关、谐振电容、初级绕组线圈、位置检测装置、次级绕组线圈、车载变流器、负载。主要技术优势:一台逆变器可以通过K个切换开关给Κ个初级绕组线圈供电,切换开关采用高频功率器件,且位于逆变器的出口处,对切换开关耐压要求低。在开通或者关断切换开关前,都先使得逆变器输出电流为零,实现切换开关的零电流导通和关断,实现了软开关。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">可应用于轨道交通等长距离移动式无接触供电系统中,提高效率,产业化前景良好。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">不平衡电网下复合型虚拟同步机及逆变器控制技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811469199.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">应用产品:三相逆变器、分布式电源、电网稳定系统、电能质量控制设备。技术优势:在不平衡电网下实现快速、准确且简便的电网频率与相位信息获取。性能指标:实时性、准确性、简便性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本项目基于一种不平衡电网下基于能量算子的三相逆变器同步控制方法,在电力电子领域,可以应用在逆变器控制方向,实现快速、准确且简便地得到电网的频率与相位信息。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">一种基于脉冲响应 申请号 CN202110509866.5 专利星级 ★★★★★的混合励磁双凸极电机无位置控制方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="5" rowspan="1">南京航空航天大学 转化意愿 拟许可 地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">"一、本专利对应产品本专利重点用于混合励磁双凸极电机驱动系统。二、主要技术优势(1)本发明不依赖机械位置传感器即可获得换相位置信息,有效减小电机驱动系统的体积,增大转矩密度,提高系统可靠性(2)本方法实现简单,不需要电压传感器,降低硬件成本。三、主要性能指标(1)无需位置传感器与电压传感器;(2)有效地降低电机系统的重量。"</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">"一、产业现状、市场需求及应用场景混合励磁双凸极电机结构简单,可靠性高,定子无绕组与永磁体,适合运行于高速,可长时间运行于恶劣条件下,且成本低,故十分适合用于航空发电机、电动交通运载设备等高速且性能要求较高的应用场合。二、潜在市场规模2020 年我国新能源车市场规模达 2028 亿元,其中电机与电控系统的市场规模占我国新能源车市场规模的 20%左右,达到了约400 亿元,且未来仍成上升趋势,预计 2025 年,我国新能源车市场规模将上升至8910亿元,电机与电控系统的市场规模上升至约1800亿元。三、核心竞争力本方法不依赖机械位置传感器即可获得换相位置信息,有效减小电机驱动系统的体积,</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">增大转矩密度,提高系统可靠性。四、运用潜在效益本专利无需位置传感器与电压传感器就可以实现无位置传感器控制。五、推广社会价值本专利可以有效减小电机驱动系统的体积,增大转矩密度,提高系统可靠性,对于提升应用于航空起动发电机与电动交通运载装备的电机系统的可靠性与功率密度有重大意义。"</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种直流电机的噪声检测制动系统及其使用方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810016833.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福建船政交通职业学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及一种直流电机的噪声检测制动系统及其使用方法,该系统包括电动机、励磁绕组、放电负载、继电器、噪声检测单元和制动控制单元,所述噪声检测单元检测电动机运行的噪声并连接继电器的控制线圈,所述制动控制单元包括起动按钮、停止按钮、第一接触器、第二接触器、第三接触器和制动电阻,第一接触器、第二接触器与第三接触器配合由噪声检测单元控制器的继电器,实现电动机的起动过程、反接制动准备过程和反接制动过程。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">与现有技术相比,本发明解决了速度控制原则存在运行和安装困难的不可避免弊端,同时克服了目前时间控制原则的控制不准确缺陷,既省电,又节约了设备成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">多脉波整流器组合 申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110599937.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">哈尔滨工程大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">应用产品:1. 城轨供电系统2. 电解电镀设备3. 金属冶炼设备4. 船舶岸电系统技术优势:1. 解决了现有隔离型移相变压器体积/重量大的问题。2. 以简单的方式倍增整流器的脉波数,有效抑制输入电流谐波。3. 实现整流器输出电压的连续可调。性能指标:1. 输入电流谐波抑制能力增强。2. 输出电压调节范围扩大。3. 系统结构简化,控制难度降低,能量转换效率提高。本项目基于双开关电力电子移相变压器的精简型多脉波整流器,在电力电子技术领域具有广泛的应用前景。通过简化隔离型移相变压器的设计,实现了整流器体积和重量的降低,同时通过平衡电抗器实现脉波数的倍增,有效提高了整流器的性能。本发明可以应用在需要将三相交流电转换为直流电的场景,如太阳能、风能等可再生能源系统,实现高效、低谐波的直流电源输出。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">具有锥形绒面的压花玻璃和太阳能电池组件</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910154196.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="9" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="9" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="13" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="13" rowspan="1">本发明提供一种具有锥形绒面的压花玻璃,其中,所述具有锥形绒面的压花玻璃包括迎光面和背光面,所述迎光面具有锥形绒面结构;所述锥形绒面结构为正置棱锥或倒置棱锥。本发明还提供一种太阳能电池组件,包括:本发明所述的具有锥形绒面的压花玻璃、封装胶膜、电池片以及背板。在光线垂直入射时,本发明所述的具有锥形绒面的压花玻璃具有优异的光学性能;同时与现有平面玻璃相比,具有非常优异的全向性能,能够满足全天候发电、易于接收散射光能。采用本发明所述的具有锥形绒面的压花玻璃的太阳能电池可以明显提高太阳能电池的功率,并可以在实际应用中,增加一天内的发电量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="13" rowspan="1">本发明提供一种具有锥形绒面的压花玻璃,其中,所述具有锥形绒面的压花玻璃包括迎光面和背光面,所述迎光面具有锥形绒面结构;所述锥形绒面结构为正置棱锥或倒置棱锥。本发明还提供一种太阳能电池组件,包括:本发明所述的具有锥形绒面的压花玻璃、封装胶膜、电池片以及背板。在光线垂直入射时,本发明所述的具有锥形绒面的压花玻璃具有优异的光学性能;同时与现有平面玻璃相比,具有非常优异的全向性能,能够满足全天候发电、易于接收散射光能。采用本发明所述的具有锥形绒面的压花玻璃的太阳能电池可以明显提高太阳能电池的功率,并可以在实际应用中,增加一天内的发电量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">循环流化床煤气化 申请号通用技术</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110945821.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="9" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院工程热物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="9" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="13" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段一、本发明对应产品本发明重点用于流化床领域,是一种锅炉或者气化炉的布风装置。二、主要技术优势(1)可以解决大渣块排渣的问题。(2)无需水冷系统,结构简单,减少气体通入时的热量损失。</td></tr><tr><td colspan="9" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="13" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景循环流化床煤气化技术近年来发展很快。具有煤种适用性强、气固混合充分、气化反应速率高等优点。流化床的布风装置时流化床的重要组成部分。现有的布风装置在应用上存在排较大粒径底渣不畅等问题。二、核心竞争力(1)可以解决大渣块排渣的问题。(2)无需水冷系统,结构简单,减少气体通入时的热量损失。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于电动汽车负荷最小峰值模型的微网负荷削减控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910245856.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="9" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学;广州市奔流电力科技</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="9" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提供基于电动汽车负荷最小峰值模型的微网负荷削减控制方法,包括如下步骤:首先,以电动汽车充电总负荷峰值最小化为目标建立优化数学模型;其次,获取电动汽车当前充电状态,进一步地,通过混合整数非线性规划求解微网孤岛运行时电动汽车负荷最小峰值模型;最后,根据求解结果并计及微网可靠性判断是否进行负荷调控或直接切负荷。本发明提出一种基于电动汽车充电总负荷峰值最小化的微网负荷削减控制方法通过对电动汽车进行集群控制,协同微网中的分布式能源以及电气储能装置出力,能够减少微网冗余配置,降低微网投资和运行成本,减少负荷停电次数和停电时间,提高微网供电可靠性。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">新能源产业-智能电网产业,数学模型|电能存储|峰值负载|电动载具|可靠性工程|负荷|负载调节|群控制|储能|汽车工程|控制理论|非线性|微电网</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">电压支撑型升压变 申请号 CN202011012202.X 专利星级 ★★★★★换电路及并网方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="4" rowspan="1">北方工业大学 转化意愿 拟转让 地区</td><td colspan="9" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">一、本专利对应产品本专利重点用于并网变流器。二、主要技术优势(1)提出了主动修改并网变流器滤波器参数的方法;(2)提出了提出的方法课改善并网变流器的稳定性;三、主要性能指标通过对滤波器开关的使用,可动态修改滤波器的参数,在不同开关频率,滤波器可设置在开关频率 1/5-1/10 的滤波截至频率!通过装置,可实现并未装置对电网的支撑,又利用现阶段弱构网变流器的发展</td></tr><tr><td colspan="9" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">用于阻抗源逆变器孤岛和并网双模式运行的自适应模型预测控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910137255.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="9" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="9" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提出一种用于阻抗源逆变器孤岛和并网双模式运行的自适应模型预测控制方法,当使用传统的控制方法时,控制器设计复杂,不适合用于含有直通状态的阻抗源逆变器且在模式转换时会产生大的过冲电压或电流。本发明针对传统控制方法所存在的问题,引入模型预测控制简化控制器算法,并引入模式检测、网络同步和相位调整算法,使双模式能实现无缝转换,且能实现有功、无功、电压、电流等多目标综合控制,非常适合用于双模式运行的阻抗源逆变器。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">微电网能够在并网和孤岛两种模式下运行。当微电网以并网模式运行时,只需控制输出</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">的有功和无功功率以及Z源逆变器阻抗网络中的电感电流和电容电压即可,而电压由主电网来支持和调节。当微电网以孤岛模式运行时,需要控制微电网的电压以及Z源逆变器阻抗网络中的电感电流和电容电压,保证系统的电压在合理范围内。目前,通常采用PI控制、比例谐振控制等控制方式。PI控制是最经典的控制技术,其整定技术已经趋于完善,参数的设计比较容易,且实现过程简单,控制器的设计也相对容易实现。但PI方法不易消除稳态误差,存在强耦合的特性,必须要进行解耦,使控制方法变得复杂。比例谐振控制虽然不需要坐标变换,不存在耦合问题,但比例谐振控制是多阶系统,控制环的设计复杂,不易于用数字控制器实现。同时,具有无缝转换特性的双模式运行的逆变器控制方法大多使用多回路级联控制器,其难以调整和实现,并且在电网异常的情况下不能可靠运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">两种直流电力弹簧的拓扑及控制方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN202011259377.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="9" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="9" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利对应产品:新能源发电用电系统、微电网、储能系统、用户侧光储一体机、家用光储系统技术优势:拓扑结构简单、易从现有电路进行改造;系统效率高,实现软开关技术及功率控制;可以实现并网的无功补偿、功率因数校正等多种功能;电压稳定性高,保持关键负载的稳定,解决了新能源发电的波动性和不稳定性问题性能指标:满载功率&gt;=95%;关键负载波动&lt;1%</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">产业现状及市场需求:在全球能源危机和国家号召节能减排的大背景下,分布式发电技术得到了更多的关注。由于分布式电源自身间歇性和不稳定性的局限,一般对于分布式电源都采取与主网隔离的做法,但该种方法会造成一定程度上的资源浪费,而微电网则是一种更为有效的方式。直流母线电压是衡量系统内有功功率平衡的唯一标准。考虑到主流的储能方式以及抑制功率平衡的需要,目前一种思路是通过需求侧管理实现负载功率跟随电源功率波动,进而减少微网系统对储能容量及储能充放电次数的要求。潜在市场规模:风光发电在“十四五”、“十五五”期间成为覆盖增量用电需求的主力。预计到 2025年、2030 年,我国风电+光伏装机占比由 2020 年的 24.3%分别提升至 38.4%和52.1%。2025 年和 2030 年,风电+光伏发电量占比预计由 2020 年的 9.5%分别提升至 18%和 27%。社会推广价值:可以帮助新能源实现就地消纳,提高光伏利用率;减少储能使用频率提高储能效率;进一步可以促进我国“双碳”战略实现。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">球型分离式核反应堆堆芯</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910126576.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="9" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="9" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">应用产品:1. 核能发电厂2. 潜艇反应堆</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">3. 太空探测器技术优势:1. 充分利用空间,提高能量转换效率2. 各向同性中子分布,提高反应堆稳定性3. 最小化体积和质量,降低制造成本性能指标:1. 更高的能量输出2. 更稳定的运行3. 更小的体积和质量</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本项目基于球型裂变核反应堆堆芯的专利,在核反应堆领域,可以应用在核能发电、核燃料循环等方面,实现提高核反应堆的热效率、降低核废料产生、提高核安全性能等目标。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">多脉波整流器组合</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110599947.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="9" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="9" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">应用产品:1. 城轨供电系统2. 电解电镀设备3. 金属冶炼设备4. 船舶岸电系统技术优势:1. 解决了现有隔离型移相变压器体积/重量大的问题。2. 以简单的方式倍增整流器的脉波数,有效抑制输入电流谐波3. 实现整流器输出电压的连续可调。性能指标:1. 输入电流谐波抑制能力增强。2. 输出电压调节范围扩大。3. 系统结构简化,控制难度降低,能量转换效率提高。本项目基于双开关电力电子移相变压器的精简型多脉波整流器,在电力电子技术领域具有广泛的应用前景。通过简化隔离型移相变压器的设计,实现了整流器体积和重量的降低,同时通过平衡电抗器实现脉波数的倍增,有效提高了整流器的性能。本发明可以应用在需要将三相交流电转换为直流电的场景,如太阳能、风能等可再生能源系统,实现高效、低谐波的直流电源输出。</td></tr><tr><td colspan="9" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">弱电网下并网变流器自适应控制方法及控制系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811547919.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="9" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="9" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">如何保证电网阻抗宽范围变化场合下并网变流器优良的稳态、动态响应以及较好的稳定性仍是工程上面临的关键难题。</td></tr><tr><td colspan="3">产业化前景</td><td colspan="5">采用本发明的并网变流器系统具有以下特点: 1)电网阻抗大范围变化时并网变流器较强的稳定性; 2)电网阻抗大范围变化及电网失真时并网变流器优秀的电网电流质量; 3)高电网阻抗下并网变流器优良的动态响应特性; 4)结构简单、实现方便,适用于单相及三相并网变流器系统; 5)模块化结构,易于对现有的并网变流器进行升级改造。 新能源分布式并网发电系统中,如何提高并网变流器输出电流即电网电流质量获得了广 泛的关注与讨论。目前,工程上通过对变流器控制的改进,可以在理想电网情况下可实 现优秀的进网电流质量。但是,实际电网(确切地说,公共耦合点,PCC)存在较多不确 定性因素,尤其在弱电网下,电网阻抗会影响电流控制的有效性,对光伏以及风力等并 网发电系统可靠运行产生严重不利影响。因此,在并网变流器电流控制领域,需要研究</td></tr><tr><td colspan="3">专利名称</td><td colspan="5">一种可自动适应电网阻抗宽范围变化的、结构简单且实现方便的并网变流器控制方法, 以提高弱电网下系统稳定性以及电网电流质量。 该方法可以有效解决上述问题,促进新能源发电的可靠及规模化应用。</td></tr><tr><td colspan="2">所属院校 技术成熟度 技术简介</td><td colspan="2">非能动余热排出系 申请号 CN201910918700.1 专利星级 统及方法 哈尔滨工程大学 转化意愿 地区 试生产、应用开发阶段</td><td colspan="10">★★★★★ 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="12">应用产品: 1. 船用核动力装置 2. 小型一体化反应堆 3. 核电站 技术优势: 1. 布置灵活 2. 重量、体积小 3. 实现堆芯的长期冷却</td></tr><tr><td colspan="3">产业化前景</td><td colspan="5">性能指标: 1. 事故全周期对堆芯热量持续导出 2. 非能动形式实现余热排出 3. 重量、体积小,适应紧凑空间 本项目基于一种可持续排热的非能动余热排出系统及方法,在能源产业,可以应用在核 电站方向,实现堆芯的长期冷却。系统包括蓄压水箱、空气冷却塔,其中蓄压水箱用于 储存冷却水,空气冷却塔与蓄压水箱通过喷淋管道连接,用于蒸汽降温并将凝结水排出。 该系统布置灵活,重量、体积小,可实现堆芯事故全周期热量持续导出。</td></tr><tr><td colspan="3">专利名称</td><td colspan="5">一种基于跟踪计算 申请号 CN201910086143.1 专利星级 ★★★★★ 的堆芯功率本征正 交分解在线重构方</td></tr><tr><td colspan="3">所属院校</td><td colspan="5">法 中山大学 转化意愿 地区 广东省 批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="3">技术成熟度 技术简介 芯功率分布计算。</td><td colspan="5">对应产品:核电站反应堆仿真机、监控设备用计算软件,根据堆内中子探测数据实现堆</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">技术优势:利用堆内功率探测数据快速实现全堆功率重构。性能指标:实时重构堆内功率分布,误差1%以内。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">堆芯功率分布监控是反应堆调控、安全运行的重要保障,本专利基于先进的POD降阶方法,提出快速准确的堆芯功率重构方法,可以服务于堆芯功率监控。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="4" rowspan="1">具有超强抗电压浪 申请号涌冲击能力的高精确度指针式智能船用电力检测仪表</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010168892.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">鲁东大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="2">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="3">1 能承受 4000V 浪涌的非连续冲击,能承受 2000V 浪涌的连续冲击出厂前的校准是通过仪表内部单片机的程序自动进行校准,克服了指针式表头的非线性所形成的误差,精确度高。2 误差小于0.5%3 采用高效率的一路变换多路独立电源的技术,实现各测量模块与表头驱动模块独立供电,互不干扰,增强了电表的抗干扰能力。4 电路设计最优化,每个器件的参数都经过反复试验确定最佳值。使得整个仪表的自身功耗低于0.5瓦。5 在被检测参数瞬间有较大变化或系统初始上电时,表头指针由程序控制匀速摆动到位,克服了过冲现象,避免了对表头指针的损坏。6 交流电网绝缘监测仪能够实时精确的测量A、B、C三相电力线运行中每一条相线对船体绝缘电阻的阻值。保证了仪表的精确度,避免了误报警现象.7 带并车指令同步表在自动监测控制并网的运行中,通过程序排除各种干扰,判断出是否符合并网条件,当电压过零时控制发电机并网,减小了电压对电网的冲击。8 各仪表的供电电源采用 380V的电力电网供电,无需经过变压器变压,安装简便。我国是一个海洋大国,各类船只不计其数,海运、渔业发展迅速,造船业保持世界第一,我们的仪表技术高于国内、外技术,具有绝对的市场竞争优势。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">0.5%</td></tr><tr><td colspan="7" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种柔性太阳能电池材料的制备方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811270921.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">浙江海洋大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明的制备方法得到的柔性太阳能电池材料,利用富勒烯胶体的网络结构和P3HT的导电高分子长链结构促进在载流子的迁移和分离,强化有效电荷转化,具有较高的光利用率和光电转化效率,提升了富勒烯作为太阳能电池材料的应用前景,而且制备方法简洁、易操作。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="4" rowspan="1">本发明涉及太阳能电池材料领域,具</td><td colspan="9" rowspan="1">体涉及一种柔性太阳能电池材料的制备方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">电动汽车无线充电智能异物检测与活体识别系统</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010556106.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">应用产品:电动汽车无线充电系统、充电桩设施、电池管理系统。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="2">技术优势:无需直接测量耦合机构中器件两端的高频大电压,更加安全;算法复杂度低,运算时间短且误差较小。性能指标:高电能传输功率和效率,精确的副边谐振状态估计,保证系统高性能运行。本项目基于改进型副边辅助线圈的电动汽车无线充电传输系统以及副边谐振状态估计方法,在电动汽车充电领域,可以应用在无线充电系统的设计和优化方向,实现提高充电效率和安全性。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">含大规模新能源接入的柔性直流输电系统的柔性启动方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910036985.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工程学院;南瑞集团有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种含大规模新能源接入的柔性直流输电系统的柔性启动方法,通过分别控制受端换流站与送端换流站,第一阶段内受端换流站进入不控整流阶段,第二阶段受端换流站进入可控整流阶段,并在第二阶段内控制送端换流站按照可调比例斜率因子软起动,待直流母线电压上升到阀值后接入新能源发电,实现直流输电系统的柔性启动,避免换流站的交流侧、直流侧以及新能源侧产生大的冲击,产生过电压过电流影响整个系统的运行,损坏设备和危及人身安全。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种含大规模新能源接入的柔性直流输电系统的柔性启动方法,通过分别控制受端换流站与送端换流站,第一阶段内受端换流站进入不控整流阶段,第二阶段受端换流站进入可控整流阶段,并在第二阶段内控制送端换流站按照可调比例斜率因子软起动,待直流母线电压上升到阀值后接入新能源发电,实现直流输电系统的柔性启动,避免换流站的交流侧、直流侧以及新能源侧产生大的冲击,产生过电压过电流影响整个系统的运行,损坏设备和危及人身安全。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">多脉波整流器组合 申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811114771.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">哈尔滨工程大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="5">应用产品:1. 城轨供电系统2. 电解电镀设备3. 金属冶炼设备4. 船舶岸电系统技术优势:1. 解决了现有隔离型移相变压器体积/重量大的问题。2. 以简单的方式倍增整流器的脉波数,有效抑制输入电流谐波。3. 实现整流器输出电压的连续可调。性能指标:1. 输入电流谐波抑制能力增强。2. 输出电压调节范围扩大。3. 系统结构简化,控制难度降低,能量转换效率提高。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="4"></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">本项目基于双开关电力电子移相变压器的精简型多脉波整流器,在电力电子技术领域具有广泛的应用前景。通过简化隔离型移相变压器的设计,实现了整流器体积和重量的降低,同时通过平衡电抗器实现脉波数的倍增,有效提高了整流器的性能。本发明可以应用在需要将三相交流电转换为直流电的场景,如太阳能、风能等可再生能源系统,实现高效、低谐波的直流电源输出。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于滑模控制的LCL型并网三相逆变器控制方法和系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910150817.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工程学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">本发明公开一种基于滑模控制的LCL型并网三相逆变器控制方法和系统,方法包括:采样直流侧经LCL 滤波器后的注入电网电流以及LCL 滤波器的电容电压;将注入电网电流与预设的参考电流做差得到注入电网的电流误差;将所述电流误差输入PR控制器得到电容参考电压;构建以注入电网电流和LCL滤波器的电容电压为状态变量的滑模面切换函数;基于系统状态方程、滑模面切换函数及其导数,确定滑模控制律;以及基于滑模控制律与预设的载波,得到控制三相逆变器中半导体开关的开关控制信号。本发明考虑了电容电压测量对系统的主动阻尼作用,电容参考电压由PR控制器产生保证了电网电流的零稳态误差,在稳态、瞬态、电网不平衡状态下均有较高性能且具有鲁棒性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">人类能源需求的日益增加,对环境问题的日益重视以及传统发电系统的问题越来越严重使得人们对以太阳能和风能为主的新能源越发关注,并网逆变器作为分布式能源与电网的接口是电力系统的关键部件之一。传统的电压源逆变器通常用作连接新能源与电网的桥梁,但由于谐波较大会对电网产生不利影响,所以通常逆变器通过L或者LCL滤波器与电网相连接来削减注入电网谐波。L型滤波器较为简单,但其体积要比LCL滤波器大,且滤波效果较差,LCL滤波器缺点在于其固有谐振需要采用阻尼方法来抑制共振问题。串联或并联实际电阻或者无源阻尼都可以有效减少谐振峰值,但存在降低传输效率和增加控制策略复杂性和成本问题。现在常见的控制策略对LCL滤波器的参数变化不具有鲁棒性,以及现在对逆变器的动态响应性能、传输效率、控制策略的简易度要求越来越高,传统的控制策略已经难以满足现在的要求。发明内容本发明的目的是提供一种基于滑模控制的LCL型并网三相逆变器控制方法,考虑LCL滤波器中电容电压对系统的积极阻尼作用,来设计滑模控制方法,可提高方法对系统的鲁棒性,实现快速动态响应。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">循环流化床煤气化 申请号通用技术</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011490347.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院工程热物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段一、本发明对应产品本发明重点用于流化床领域,是一种锅炉或者气化炉的布风装置。二、主要技术优势(1)可以解决大渣块排渣的问题。(2)无需水冷系统,结构简单,减少气体通入时的热量损失。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景循环流化床煤气化技术近年来发展很快。具有煤种适用性强、气固混合充分、气化反应速率高等优点。流化床的布风装置时流化床的重要组成部分。现有的布风装置在应用上存在排较大粒径底渣不畅等问题。二、核心竞争力(1)可以解决大渣块排渣的问题。(2)无需水冷系统,结构简单,减少气体通入时的热量损失。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种免疫电网电压谐波干扰的电流控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910248416.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">交直流微电网/配电网、能源互联网和智能电网终端核心技术攻关,关键技术达到国际领先水平。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">针对交直流微电网/配电网、能源互联网和智能电网终端方向,具有广阔的市场前景。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">测试</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110522390.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">能对电子元器件、电气装备进行诊断与预测,诊断快速,正确率高</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">能对电子元器件、电气装备进行诊断与预测,诊断快速,正确率高</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种直流微电网系统及其基于一致性算法的分层控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910248716.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">交直流微电网、储能变换器接口、PCS等技术领域,关键技术达到国际先进或领先水平。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">交直流微电网、储能变换器接口、PCS等技术领域,掌握了多项关键核心技术,具有广阔的市场前景。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电力电子级联技术下的直流母线电压振荡抑制与感应电能传输系统最大效率跟踪 DC-DC 变换器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810510977.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="3">试生产、应用开发阶段应用产品:1. 电源转换器2. 车载电源系统3. 便携式电子设备4. 工业自动化设备</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">技术优势:1. 提高效率2. 降低电感电流纹波和平均值3. 实现平滑的双模式切换性能指标:1. 更高的效率2. 更低的电感电流纹波和平均值3. 平滑的双模式切换</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本项目基于一种通过占空比偏置控制 Buck-Boost 变换器运行模式的方法,在电力电子技术领域具有产业化前景。该方法可以应用在电源管理系统、可穿戴设备、智能家居等领域,实现高效、节能的电源转换。通过定义两个开关管工作允许的最小和最大占空比,可以根据输入电压变化范围和期望的输出电压值,确定变换器在输入电压变化范围可处于单管 Buck 降压或单管 Boost 升压运行的占空比偏置信号。这可以保证变换器在控制系统达到稳态后只有一个管子处于斩波状态,从而相对于双管单模式运行获得较高的效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于永磁同步风电系统低电压穿越的协调控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810394154.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">应用产品:永磁同步风电系统、风力发电机组、电网控制系统。技术优势:采用网侧变流器无功补偿控制策略附加直流母线电压参考值修正控制器,结合使用桨距角控制策略实现永磁同步风电系统的低电压穿越。性能指标:提高低电压穿越时的控制有效性、稳定性和系统的经济性、可靠性,降低控制的难度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本项目基于永磁同步风电系统低电压穿越的协调控制方法,在风电系统控制技术领域具有广泛的应用前景。通过采用网侧变流器无功补偿控制策略附加直流母线电压参考值修正控制器,并结合使用桨距角控制策略,实现了永磁同步风电系统的低电压穿越。这一方法在提高永磁同步风电系统低电压穿越时控制有效性和控制稳定性的同时,还提高了系统的经济性与可靠性,降低了控制的难度。因此,这一技术可以应用在风电系统、能源管理和电力系统等领域,实现提高风电系统的稳定性和可靠性,降低能源成本,推动可再生能源产业的发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">电动汽车无线供电 申请号与植入式供血装置</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910086422.8</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">哈尔滨工业大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">应用产品:消费电子设备、工厂搬运设备、电动汽车、轨道车辆等。技术优势:提高电能传输功率密度,有利于接收机构小型化,消除三相不平衡特性,提高设计的灵活性,易于扩展,满足不同功率传输需求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">性能指标:提高电能传输效率,降低能耗,减小接收设备体积,提高设备可靠性</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本项目基于三相磁场耦合式无线电能接收磁耦合机构,在无线电能传输技术领域,可以应用在无线充电、工业自动化、智能家居等方向,实现高效、稳定、安全的电能传输。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种新能源场站振荡源快速识别系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910115967.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明涉及新能源场站的功率振荡领域,具体涉及一种新能源场站振荡源快速识别系统及方法。二、主要技术优势一种新的振荡源识别方法,能够对振荡源快速定位,在控制成本的基础上提高新能源场站的供电可靠性,使得新能源场站在振荡发生时能继续稳定运行。三、主要性能指标供电可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景由于新能源电站的发电量受天气影响明显,具有随机性、间歇性和波动性的特点,功率振荡问题成为影响新能源系统安全并网运行的关键问题。强迫振荡具有明确的扰动源,起振快,表现为持续的等幅振荡,当扰动源切除后,振幅迅速衰减。二、潜在市场规模;近年来,我国新能源资源的开发利用发展迅速,预计到2020年,全国新能源发电装机容量可达 4.1×108 kW。三、核心竞争力1. 本发明采用分步定位方法,首先确定强迫振荡扰动源是否位于新能源场站内,可提高定位效率,首先在新能源场站层面做定位可减少一部分强迫振荡扰动源在新能源场站外的系统计算量。2.本发明采用双谱分析分离强迫振荡信号和系统中其他随机噪声信号的频谱,不仅能反映信号的幅值信息,而且能够反映信号的相位信息。比传统的功率谱更有优势。并且双谱是处理非高斯性、非线性、非因果、非最小相位、高斯有色噪声或盲信号的有力工具,理论上完全抑制高斯噪声的干扰。三、运用潜在效益能够对振荡源快速定位,在控制成本的基础上提高新能源场站的供电可靠性,使得新能源场站在振荡发生时能继续稳定运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">无 申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010296489.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工业职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电读出光学传感器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811138819.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">暨南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">可直接电读出的光学传感器在光学检测应用中,无需光谱仪、接收探测器、复杂光路等实现直接片上高性能光学传感1000 nm/RIU 折射率传感;ng/mL 表面传感;ppm 级气体传感</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">有望在生物、医学、环境、食品检测、化工等多个领域应用,结合其芯片级集成性有望实现低成本、大面积的实施与安装。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">循环流化床煤气化 申请号 CN202122909462.3通用技术</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国科学院工程热 转化意愿物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段一、本发明对应产品本发明重点用于流化床领域,是一种锅炉或者气化炉的布风装置。二、主要技术优势(1)可以解决大渣块排渣的问题。(2)无需水冷系统,结构简单,减少气体通入时的热量损失。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景循环流化床煤气化技术近年来发展很快。具有煤种适用性强、气固混合充分、气化反应速率高等优点。流化床的布风装置时流化床的重要组成部分。现有的布风装置在应用上存在排较大粒径底渣不畅等问题。二、核心竞争力(1)可以解决大渣块排渣的问题。(2)无需水冷系统,结构简单,减少气体通入时的热量损失。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于输电阻塞含风光接入的储能优化配置方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910017454.2</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工程学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一种基于输电阻塞含风光接入的储能优化配置方法,包括如下步骤:获取各机组数据;建立储能容量两阶段优化模型;以无储能情况下系统运行经济性为目标构建模型,选出最易发生系统阻塞输电线路,确定待选安装节点集合;对储能位置和容量进行编码,随机形成第一代种群;将种群作为已知量,利用梯度法求出第一阶段函数中储能各时刻出力和系统运行成本G,将储能最大出力作为储能的额定功率,求出系统综合运行成本F;计算种群个体适应度;函数是否收敛或者是否达到最大迭代次数,如果不是转到下一步,否则输出最优结果;形成新的种群,转到第五步。本次发明综合考虑了运行成本和储能投资成本,有助于提高储能和容量配置的有效性、经济性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">风力发电和光伏发电的间歇性和随机性给电力系统的安全运行带来了极大挑战,风电的</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">反调峰特性间接扩大了负荷的峰谷差,增大了输电线路发生阻塞的可能性,光伏发电的不确定出力会造成电力系统的电压波动。传统的调度方法是根据负荷预测曲线和新能源发电量预测曲线通过改变火电和水电的发电量进行调节,但是火电调节范围相当有限,容易造成弃风,不利于清洁能源使用的最大化,而且调节成本高;水电虽然比较灵活,但受地域影响较大。为最大限度地利用清洁能源的同时防止线路阻塞,并且能够降低调度成本,因此将响应快、能量高的储能技术接入电网具有重要意义。产业化前景可期。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">双层安全壳核电站 申请号的基础隔震与三维减震结构</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910397938.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">小批量生产、工程应用阶段应用产品:双层安全壳核电站。技术优势:采用基础隔震与三维减震结构,提高核电站抗震安全性。性能指标:通过综合作用,实现三维减震效果,满足核电站特殊抗震安全要求。本项目基于一种用于双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构,在核电站领域,可以应用在核电站抗震设计中,实现提高核电站结构的抗震安全性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种直流微网群系统及其分层控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910056811.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">交直流微电网、储能变换器接口、PCS等技术领域,核心技术达到国际领先或先进水平。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">交直流微电网、储能变换器接口、PCS等技术领域,核心技术达到国际领先或先进水平,具有广阔市场空间。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">球型分离式核反应堆堆芯</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010608044.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">应用产品:1. 核能发电厂2. 潜艇反应堆3. 太空探测器技术优势:1. 充分利用空间,提高能量转换效率2. 各向同性中子分布,提高反应堆稳定性3. 最小化体积和质量,降低制造成本性能指标:1. 更高的能量输出2. 更稳定的运行</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="2">本项目基于球型裂变核反应堆堆芯的专利,在核反应堆领域,可以应用在核能发电、核燃料循环等方面,实现提高核反应堆的热效率、降低核废料产生、提高核安全性能等目标。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种 PERC 单晶硅太阳能电池及其制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910199066.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提供了一种 PERC 单晶硅太阳能电池及其制备方法,属于电池技术技术领域,其包括由上至下依次分布的减反射膜、单晶硅片、钝化膜、保护膜和全铝背场,所述单晶硅片的正面具有的微米级随机倒金字塔绒面结构,所述钝化膜和保护膜上开有贯通所述钝化膜和保护膜的开口,使得开口处单晶硅片的背面可以与全铝背场直接接触。本发明提供的一种 PERC 单晶硅太阳能电池及其制备方法,其通过简单的工艺操作将倒金字塔绒面结构制备在PERC 单晶硅太阳能电池的单晶硅片上,具有操作简单,适用于PERC单晶硅太阳能电池的大规模量产的优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提供了一种 PERC 单晶硅太阳能电池及其制备方法,属于电池技术技术领域,其包括由上至下依次分布的减反射膜、单晶硅片、钝化膜、保护膜和全铝背场,所述单晶硅片的正面具有的微米级随机倒金字塔绒面结构,所述钝化膜和保护膜上开有贯通所述钝化膜和保护膜的开口,使得开口处单晶硅片的背面可以与全铝背场直接接触。本发明提供的一种 PERC 单晶硅太阳能电池及其制备方法,其通过简单的工艺操作将倒金字塔绒面结构制备在PERC 单晶硅太阳能电池的单晶硅片上,具有操作简单,适用于PERC单晶硅太阳能电池的大规模量产的优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">一种分布式风电场 申请号 CN202010404942.1 专利星级 ★★★★★功率优化方法及装置</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="5" rowspan="1">九江学院 转化意愿 拟转让 地区 江西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">专利建立了图表示理论框架下的大型海上风电场稀疏通信体系,并进行风电场群分布式协调优化与控制策略研究,旨在降低风电场通信和计算规模,提升分布式控制技术的灵活性、冗余性和实时性,为降低大规模风电场运维成本提供额新的解决方案,具体包括基于图表示学习理论的尾流有向图建立方法,基于图稀疏的风电场通信体系构建策略,基于交替方向乘子法的分布式风电场优化算法等,构建了可扩展、可维护和可模块化的分布式风电场集群协调优化和控制的方法和装置。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">现有的碳中和发展模式中,风电已经出台了分布式推进方案,取得了一定的效果,分布式风电可以在很快的时间补齐各地在夜间、阳光不足、缺水等情况下的电力缺口,进一步稳固能源结构,弥补电力需求。现有的陆风产业链已经度过了大幅降本的痛苦阶段,施工成本也大幅降低,这也是分布式风电政策得以推行的重要基础,在此基础上充分发挥业内各企业的技术优势和产能,把新的能源模式建成建好做成标杆,给企业更多的机会磨练和提高,可以更好的构建源网荷储的新模式,也可以为今后的海上风电发展提供非常好的过渡。中国风力等新能源发电行业的发展前景十分广阔,预计未来很长一段时间都将保持高速发展,同时盈利能力也将随着技术的逐渐成熟稳步提升。随着中国风电装机的国产化和</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">发电的规模化,风电成本可望再降。因此风电开始成为越来越多投资者的逐金之地。风电场建设、并网发电、风电设备制造等领域成为投资热点,市场前景看好。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种直流微电网系统及其变下垂系数控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910057258.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">交直流微电网、储能变换器接口、PCS等技术领域,核心技术达到国际领先或先进水平。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">交直流微电网、储能变换器接口、PCS等技术领域,核心技术达到国际领先或先进水平,具有广阔市场空间。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电化学储能电池</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110536472.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★大★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">液流电池建模 状态估计 控制方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">新能源储能</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">风电机组参与一次调频的自适应控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811629725.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工业大学;南瑞集团有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于风力发电机组,用于提高风机对大扰动场景的适应性,避免可能故障情况的发生。二、主要技术优势(1)不需对风电机组最优一次调频控制参数进行整定,避免了繁琐的优化过程,同时控制参数可以实现风机自主调节,无需人工干预;(2) 可使风电机组根据风速变化自适应调节参数 K1,t、K2,t使得控制器参数设置与系统随机变化的运行条件相匹配,合理有效地利用风机实际具备的一次调频能力;(3) 可提高风电机组对大扰动场景的适应性,避免可能故障情况的发生,尤其是可提升风电机组在低速运行状态下的稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景目前,所采用的大部分风机未配置调速器,且其转速与系统频率解耦,故当系统频率发生变化时,风机既无法像常规机组那样改变原动机出力参与系统频率调节,也无法通过改变自身的旋转动能来短暂抑制系统频率变化,这无疑会影响系统频率安全。二、潜在市场规模;随着风电渗透率的提高,要让风机具有与常规机组相类似的调频能力,为电力系统的规划、设计和运行提供更为准确的参照,提高电力系统的频率安全以及风电机组对大扰动场景的适应性,具有重大的工程使用价值。三、核心竞争力本发明提供的方法不需对风电机组最优一次调频控制参数进行整定,避免了繁琐的优化过程,同时控制参数可以实现风机自主调节,无需人工干预;可使风电机组控制器参数设置与系统随机变化的运行条件相匹配,合理有效地利用风机实际具备的一次调频能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">可提高风电机组对大扰动场景的适应性,避免可能故障情况的发生,尤其是可提升风电机组在低速运行状态下的稳定性。四、运用潜在效益增加风电机组渗透率,促进节能减排。五、推广社会价值针对风电如何提高适应性以及如何稳定并网具有借鉴意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">配电网状态估计及柔性运行控制</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110148298.0</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京交通大学;南方电网科学研究院有限责任公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">专利技术具有良好 PMU 量测数据误差容忍度,具有高精度线路参数辨识能力配电网数字化将是新型电力系统建设的重点建设领域,本专利独创性地提出了 PMU 量测数据不准确情况下的线路参数辨识方法,能有效应对异常情况下的线路参数辨识,具有广阔的应用前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">具有故障穿越能力的高降压比多端直流变压器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910145341.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学;国网江苏省电力有限公司;国网江苏省电力有限公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种具有故障穿越能力的高降压比多端直流变压器,由两级变换器组成,适用于中低压直流系统互联,前级变换器与中压直流线路相连,由全桥子模块级联组成,实现降压与直流故障穿越功能,后级变换器由多个模块并联而成,每个模块由桥式电路和高频变压器组成,与低压直流线路相连,实现隔离与稳压功能,满足不同负荷需求。当直流变压器中压侧发生双极短路故障时,检测故障特征,快速闭锁直流变压器的前级变换器,为直流线路提供反向电压,快速降低故障电流至零,故障清除后直流变压器恢复正常运行,整个故障发生、检测、清除、恢复过程中无需直流断路器断开直流线路,有利于系统快速恢复,完成双极短路故障穿越,实现直流系统的稳定运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种具有故障穿越能力的高降压比多端直流变压器,由两级变换器组成,适用于中低压直流系统互联,前级变换器与中压直流线路相连,由全桥子模块级联组成,实现降压与直流故障穿越功能,后级变换器由多个模块并联而成,每个模块由桥式电路和高频变压器组成,与低压直流线路相连,实现隔离与稳压功能,满足不同负荷需求。当直流变压器中压侧发生双极短路故障时,检测故障特征,快速闭锁直流变压器的前级变换器,为直流线路提供反向电压,快速降低故障电流至零,故障清除后直流变压器恢复正常运行,整个故障发生、检测、清除、恢复过程中无需直流断路器断开直流线路,有利于系统快速恢复,完成双极短路故障穿越,实现直流系统的稳定运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">太阳能聚光集热系 申请号 CN202110640083.0 专利星级 ★★★★★统用高效高温腔体吸热器</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南科技大学 转化意愿 拟转让</td><td colspan="3" rowspan="1">地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">太阳能聚光集热系统用高效高温腔体吸热器</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">太阳能聚光集热系统用高效高温腔体吸热器</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种展开式核反应堆堆芯</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910085838.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">应用产品:1. 核反应堆技术领域产品,如展开式核反应堆堆芯。2. 低温供热堆或小型模块化反应堆设计,如反应堆整体浸没在水池中的设计。技术优势:1. 解决了突发意外情况下所引发的冷却物质丧失时,反应堆不能及时停止工作导致的堆芯融解等严重核事故的问题。2. 主要用于实现反应堆堆芯的自主分离。性能指标:1. 提高了反应堆的安全性,防止了因意外事故导致的严重核事故。2. 实现了反应堆堆芯的自主分离,提高了反应堆的稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本项目基于一种展开式核反应堆堆芯,提供了在核反应堆技术领域的一种创新设计。该设计可以应用在核反应堆产业,实现反应堆堆芯在突发意外情况下的自主分离,从而防止堆芯融解等严重核事故的发生。通过多个沿径向切分的芯块单元和展开装置,本发明能够实现反应堆堆芯的快速、安全地分离,从而提高核反应堆的安全性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">城市轨道交通行业专利</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202122459587.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工业职业技术大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">城市轨道交通行业专利</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">城市轨道交通行业专利</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种钙钛矿薄膜及其制备方法和其应用</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811400740.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东莞理工学院;北京赛知科技有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明属于太阳能电池开发技术领域,具体涉及一种钙钛矿薄膜及其制备方法和其应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">当前,制约人类社会发展的两大问题是能源短缺及环境污染。解决这两大问题的途径之一就是开发和利用可再生资源。太阳能是可再生资源的一种,因其取之不尽、清洁、不受地域限制和利用方式灵活的特点成为新能源领域的研究焦点。太阳能电池自1954年诞生起,经历了三代的发展。其中第一代和第二代电池已经进入实用化阶段,但存在着生产</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">工艺复杂,成本高以及环境污染的问题。而第三代新型薄膜太阳能电池因其轻薄、制备工艺简单、可柔性化,成本低等特点而受到广泛的关注和研究。第三代新型薄膜太阳能电池包括有机太阳能电池,染料敏化太阳能电池,钙钛矿太阳能电池。钙钛矿太阳能电池作为新型薄膜太阳能电池的代表之一。由于钙钛矿材料具有合适的带隙,高摩尔吸光系数,高载流子迁移率和长的激子扩散距离优良的光电特性,钙钛矿太阳能电池的光电转换效率迅速增长,目前已经超过了20%。成功引领了第三代新型薄膜太阳能电池的发展。[0003]目前关于钙钛矿的研究主要是3D钙钛矿,尽管3D钙钛矿光电性能已经取得了很大的成就,但是在水、光和热方面存在着较低的长期稳定性,这阻碍了商业化的实现最主要的原因是由于其低的形成能,3D钙钛矿本身的不稳定性。为了</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="2">非能动余热排出系 申请号统及方法</td><td colspan="1" rowspan="2">CN202110614860.4</td><td colspan="1" rowspan="2">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="2">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">哈尔滨工程大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">试生产、应用开发阶段应用产品:1. 船用核动力装置2. 小型一体化反应堆3. 核电站技术优势:1. 布置灵活2. 重量、体积小3. 实现堆芯的长期冷却性能指标:1. 事故全周期对堆芯热量持续导出2. 非能动形式实现余热排出3. 重量、体积小,适应紧凑空间本项目基于一种可持续排热的非能动余热排出系统及方法,在能源产业,可以应用在核电站方向,实现堆芯的长期冷却。系统包括蓄压水箱、空气冷却塔,其中蓄压水箱用于储存冷却水,空气冷却塔与蓄压水箱通过喷淋管道连接,用于蒸汽降温并将凝结水排出。该系统布置灵活,重量、体积小,可实现堆芯事故全周期热量持续导出。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种综合优化谐波稳定性和阻尼损耗的LCL 滤波器设计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910118977.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利涉及一种综合优化谐波稳定性和阻尼损耗的LCL滤波器设计方法。二、主要技术优势(1) 本专利可以更好地保证新能源发电逆变器并网系统的谐波稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">在新能源并网系统中,逆变器输出端会含有大量的谐波。因此,一般会在逆变器和电网之间加入滤波器,L型滤波器可以有效地抑制谐波电流,但是随着逆变器输出功率越来越</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">大,L型逆变器的取值就需要很大,滤波器的整体造价成本就大幅上升。LCL型滤波器和L型滤波器相比,多一个滤波电容用来分流高频谐波分量,在相同滤波效果下,LCL滤波器的总电感值比L型滤波器的总电感值小。但LCL滤波器为三阶谐振系统存在固有谐振点,会给逆变器并网带来很多不易控制的不良影响,影响系统的谐波稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="2">基于星型斯特林发 申请号动机的双层冷却堆芯反应堆电源系统</td><td colspan="4" rowspan="2">CN201910856426.X 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">哈尔滨工程大学 转化意愿</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">应用产品:1. 深空探测器2. 深海无人潜水器3. 卫星能源系统技术优势:1. 利用气冷堆特点提高堆芯出口温度2. 实现堆芯紧凑设计3. 利用预电离技术使氦氙工质达到非平衡电离状态性能指标:1. 堆芯紧凑性2. 堆芯出口温度提高3. 氦氙工质预电离效率</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本项目基于一种双层冷却堆芯发电系统,提供了紧凑的堆芯设计及高效的氦氙工质利用。在能源领域,可以应用在核能发电、空间发电等方向,实现提高发电效率、降低能耗的目标。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种考虑相似度和经济收益的水光蓄系统运行优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910129233.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种考虑相似度和经济收益的水光蓄系统运行优化方法,通过在一天24个维度下实现发电曲线和负荷最大程度匹配,并且通过余弦相似度来刻画发电曲线与负荷曲线的匹配度,同时在抽水蓄能电站参与调节匹配度时,考虑其自身收益最大化,从而建立相似度与经济收益的双目标优化函数。系统调度员可根据不同的风险水平,在相似度与经济收益所构成的帕累托曲线中选择恰当的运行点,这样既能满足了相似度要求也能保证抽水蓄能电站的经济收益,因而,系统具有较高的稳定性和经济性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利技术成熟度高,可直接用于产业</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">循环流化床煤气化通用技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011490349.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院工程热物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本发明对应产品本发明重点用于流化床领域,是一种锅炉或者气化炉的布风装置。二、主要技术优势(1)可以解决大渣块排渣的问题(2)无需水冷系统,结构简单,减少气体通入时的热量损失。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景循环流化床煤气化技术近年来发展很快。具有煤种适用性强、气固混合充分、气化反应速率高等优点。流化床的布风装置时流化床的重要组成部分。现有的布风装置在应用上存在排较大粒径底渣不畅等问题。二、核心竞争力(1)可以解决大渣块排渣的问题。(2)无需水冷系统,结构简单,减少气体通入时的热量损失。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">应用于光伏电站的分散与集中相协调两级滤波实现方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810287196.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种应用于光伏电站的分散与集中相协调两级滤波实现方法,在所述光伏电站设置了由集成滤波箱式变压器和感应滤波并网变压器构成的一、二级滤波站;一级电站设置于发电区域内部的每个箱式分裂变压器中,滤波电抗器集成于变压器内部以缩小安装空间;二级滤波站设置于并网升压站内,并网变压器采用感应滤波技术以阻尼谐波谐振现象;两级滤波站相互协调抑制特征次谐波,具有分散式滤除谐波、集中式提升电能质量的特点。该光伏电站结构简单且便于集成化设计,根据实际需求调整装置参数,可应用于不同规模的光伏电站中。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">提出了一种基于变压器集成滤波技术的大型并网光伏系统电能质量问题解决方案。包含两级滤波站以实现分散式就近滤除逆变器输出谐波、集中式统一提升并网点电能质量。分别建立了一、二级滤波站的等效电路模型和数学模型,通过理论推导揭示了集成电抗器弱耦合对滤波性能的影响:集成滤波装置表现出与独立滤波装置相似的频谱特性;进一步对感应滤波技术在光伏电站中表现出的谐振抑制特性进行分析,表明该新型光伏电站具有较强的谐振抑制能力。自光伏工程投运两年多以来表现出的稳定、良好的滤波性能充分证明了本方法的可行性和有效性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">测试 申请号 CN201910708941.3</td><td colspan="3" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">武汉大学 转化意愿 拟转让</td><td colspan="3" rowspan="1">地区 湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">能对电子元器件、电气装备进行诊断与预测,诊断快速,正确率高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">能对电子元器件、电气装备进行诊断与预测,诊断快速,正确率高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于虚拟惯量控制的 DFIG 轴系振荡的控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810759463.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海电力学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及一种基于虚拟惯量控制的 DFIG 轴系振荡的控制方法,包括步骤:S1:搭建</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">含双馈型风电场的线性化系统模型;S2:获取线性化系统模型的特征属性值,利用特征属性值对共轭特征根获取参与因子,根据参与因子辨识轴系振荡模态;S3:引入虚拟惯量控制,改变虚拟惯量控制参数的取值,获取不同取值下的轴系振荡模态的根轨迹曲线及阻尼比的变化趋势;S4:根据变化趋势获取虚拟惯量控制参数在一定范围内对双馈风机的轴系振荡产生的抑制效果,调节合适的虚拟惯量控制参数,实现有效的DFIG 轴系振荡控制。与现有技术相比,本发明具有增大电力系统惯量,保证风机的安全稳定运行等优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及一种基于虚拟惯量控制的 DFIG 轴系振荡的控制方法,具有如下技术优势:保证风机的安全稳定运行等优点;可保证风机的安全稳定运行;实现有效的DFIG 轴系振荡控制;本发明的附加虚拟惯量控制能够在增大电力系统惯量的同时有效改善DFIG 轴系振荡;改变虚拟惯量控制参数的取值;本发明具有增大电力系统惯量;调节合适的虚拟惯量控制参数。可广泛应用于:其他输配电及控制设备制造,高铁车组制造。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">测试</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110240005.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">能对电子元器件、电气装备进行诊断与预测,诊断快速,正确率高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">能对电子元器件、电气装备进行诊断与预测,诊断快速,正确率高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">欺骗攻击下电力系统基于缓存器型事件触发方案的 H∞负载频率控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910031421.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京师范大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提出了一种欺骗攻击下电力系统基于缓存器型事件触发方案的H∞负载频率控制方法,包括以下步骤:S1,分析具有电动汽车参与的电力系统二次变频和一次变频的负载频率控制问题,建立系统模型的状态方程;S2,设计缓存器型事件触发机制,建立存在延迟条件下的控制器,根据S1 建立存在控制器的网络系统模型状态方程;S3,设计欺骗攻击发生条件,根据 S2 建立网络控制系统模型的状态方程;S4,计算 S3 中网络控制系统均方渐近稳定的充分条件,实现系统负载频率控制.在相同的网络环境,相同的欺骗攻击下,与传统方法相比,本发明方法可以帮助系统抵抗更强烈的欺骗攻击,且本发明方法具有超调量低,稳定时间短的优点,可以获得更好的控制效果.</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">在相同的网络环境,相同的欺骗攻击下,与传统方法相比,本发明方法可以帮助系统抵抗更强烈的欺骗攻击,且本发明方法具有超调量低,稳定时间短的优点,可以获得更好的控制效果.</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">谐振式风力发电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202121099648.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京信息工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">一、本专利重点用谐振技术,提高风力发电机的效率。二、主要技术优势(1)提出了谐振技术,解决变风速下的最大功率的高效跟踪,提高风力发电效率。(2)提出了风功率曲线控制技术,提高风力发电机发电效率。本专利可用于新装机,也可用于对现有风力发电机的改造,具有广泛应用前景。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td>专利名称</td><td>一种基于电力系统 多维特征的功率振 荡类型判别方法</td><td>申请号</td><td>CN201910215943.9</td><td>专利星级</td><td colspan="2">★★★★★</td></tr><tr><td>所属院校</td><td colspan="5">东南大学 转化意愿</td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td colspan="5">样品、实验阶段</td></tr><tr><td rowspan="5"></td><td colspan="5">本发明公开了一种基于电力系统多维特征的功率振荡类型判别方法。 技术优势: 1)本发明通过对低频振荡信号计算时域指标,频域指标、能量指标、互相关指标、自相 关指标、样本熵指标和模态指标,建立了较完备的指标集,能够较完整地描述电力系统</td></tr><tr><td colspan="6">振荡的特征信息; 2)本发明使用了互信息特征选择方法,相比广泛使用的Fisher判别法,互信息特征选择 可以度量变量之间的非线性关系。使用互信息特征选择方法得到的特征进行模型训练, 有助于提高训练模型的泛化能力和降低训练模型的复杂度,从而有效防止过拟合现象产</td></tr><tr><td colspan="6">生; 3)本发明使用了机器学习分类器对电力系统功率振荡事件类型进行识别,相比传统分类方 法,可以有效提高分类的精度和训练模型的泛化能力。</td></tr><tr><td colspan="6">性能指标: 本发明公开了一种基于电力系统多维特征的功率振荡类型判别方法,通过对低频振荡信 号计算时域指标,频域指标、能量指标、互相关指标、自相关指标、样本熵指标和模态 指标,建立了较完备的指标集,能够较完整地描述电力系统振荡的特征信息。本发明使 用了互信息特征选择方法,相比广泛使用的Fisher判别法,互信息特征选择可以度量变 量之间的非线性关系。 该专利涉及电力系统分析技术领域,针对电力系统存在的低频振荡问题,目前提出的方</td></tr><tr><td colspan="6">产业化前景 法包括基于波形的判别方法、基于能量的判别方法等,随着电网规模越来越大,电网的 特性也越来越复杂,仅靠人工经验难以全面把握电网的安全特征及规律,容易造成信息 遗漏,且难以发现电网中潜在的耦合关系。 本专利提供一种能够解决现有技术中存在的缺陷的基于电力系统多维特征的功率振荡类 型判别方法,与现有技术相比,具有以下优势: (1)通过对低频振荡信号计算时域指标,频域指标、能量指标、互相关指标、自相关指 标、样本熵指标和模态指标,建立了较完备的指标集,能够较完整地描述电力系统振荡 的特征信息; (2)使用了互信息特征选择方法,相比广泛使用的 Fisher判别法,互信息特征选择可以 度量变量之间的非线性关系。使用互信息特征选择方法得到的特征进行模型训练,有助 于提高训练模型的泛化能力和降低训练模型的复杂度,从而有效防止过拟合现象产生; (3)使用了机器学习分类器对电力系统功率振荡事件类型进行识别,相比传统分类方法,</td></tr><tr><td>专利名称</td><td colspan="5">可以有效提高分类的精度和训练模型的泛化能力。具有良好的适用前景和潜在优势。 电能质量参数测量 申请号 CN201910724295.X 专利星级 与信号处理技术组 合</td></tr><tr><td>所属院校 技术成熟度 技术简介</td><td colspan="5">哈尔滨工业大学 转化意愿 地区 黑龙江省 小批量生产、工程应用阶段 应用产品:非线性探针信号滤波方法、系统和装置。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="2">甚至不收敛现象。性能指标:有效增强滤波效果,减少探针信号实时监测的误差,提高监测系统精度。本项目基于信号处理技术领域,提供了一种非线性探针信号滤波方法、系统和装置。在信号处理、实时监测、工业自动化等领域,可以应用在传感器数据处理、设备故障诊断、环境监测等方面,实现提高数据处理精度、降低误差、优化系统性能等目标。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种钙钛矿太阳能电池及其制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811265064.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东莞理工学院;北京赛知科技有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明属于太阳能电池开发技术领域,具体涉及一种钙钛矿太阳能电池及其制备方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">钙钛矿太阳能电池(Perovskite solar calls,简称 PSCs)是一种高效低成本的新型有机无机复合薄膜太阳能电池。它主要由透明导电基板(FTO或ITO)、电子提取层、有机无机复合钙钛矿 、空穴传输层和金属背电极组成。2018年为止,3D 钙钛矿电池的光电转换效率已经超过 22%,但是它的稳定性是制约其商业化的最大问题。根据文献报道,在潮湿的条件下,钙钛矿很容易发生不可逆的分解,生成PbI2,这是造成其稳定性不好的根本原因。针对以上问题,有以下几种解决方案:(1)开发新型钙钛矿材料,用于代替目前的3D 钙钛矿材料。比如,近几年来出现的2D钙钛矿已经被证明是一种具有比3D钙钛矿更稳定的材料。这主要是由于2D 钙钛矿结构中长的烷基链离子具有比甲胺离子(MA+)更好的疏水性,所以能有效改善目前3D钙钛矿面临的稳定性问题。但是,从另一方面来说,由于其独特的层状结构,2D钙钛矿电池的电子传输阻力较大,导致其光电转换效率较低。(2)在钙钛矿与电子传输层或空穴传输层之间引入一层界面修饰层,用于阻挡水汽与钙钛矿薄膜</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">深基坑人工开挖安全智能装备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202122736090.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中北大学;国网山西送变电工程有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">山西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">试生产、应用开发阶段一、对应产品:深基坑人工开挖安全智能装备二、技术优势:基于物联网技术开发的深基坑人工开挖安全智能装备,有效提高了现场安全监测的频率,缩短了异常响应的时间,提升了施工现场的安全监测及预警水平,形成了涉及临时支撑监测风险作业面的实时感知、及时传输、图像识别和分析预警的整体解决方案。三、性能指标:整装重量≤60kg;起吊高度:≤25m;额定吊重:100/150kg;起吊速度:约10m/min;报警方式:声光报警;报警音量:≥80分贝;送风量:900L/h;送风风压:375Pa;送风深度:≤25m。核心竞争力:本组合专利对应产品可以有效保障坑下作业人员避免被提土装置或者土石的高空坠所造成的伤害。并在原有基础上进一步优化气体实时检测、智能送风、自动声光报警、应急救援等功能,进而研发出一套操作简便、维护成本低廉、安全可靠、功能完备的深基坑作业智能设备。通过多次现场试验证明该套装置是一种运输、安装、操作便捷化,功能多元化、集成化,控制智能化的设备。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">变流器设备输出电压质量综合控制方法与系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810494746.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北方工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于变流器输出电压质量综合控制方法与系统。二、主要技术优势有效抑制柔性直流输电用变流器系统中变流器输出电压不平衡、电压畸变等问题,以对变流器输出电压质量进行综合控制。三、主要性能指标可在解决柔性直流输电用变流器系统中输出电压不平衡问题的基础上,还可有效抑制输出电压因非线性负载造成的电压畸变问题,进而对柔性直流输电用变流器系统中输出电压的质量进行综合性控制。并且,相对于旋转坐标系中的多同步旋转积分器(Multiple Rotating Integrators,MRI)算法以及静止坐标系中的正弦信号积分器(Sinusoidal Signal Integrators,SSI)算法,本专利提出的算法具有占用资源小、参数调节容易、控制性能高的特点。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利涉及一种变流器设备输出电压质量综合控制方法与系统,具有广阔的产业化前景。该方法针对变流器输出电压不平衡情况,采用负序旋转坐标系下的负序电压PI控制,并将其折算为正序旋转坐标系下的等效控制器,该控制器基于余弦信号内模函数,具有广义积分控制器的特性。通过结合PI控制器和推导出的矢量比例积分控制器控制基波电压,绘制基波电压控制器的开环传递函数bode图,以确定其在补偿不平衡电压时的幅频特性。这一技术可有效解决柔性直流输电用变流器系统中存在的输出电压不平衡和电压畸变等问题,从而全面提升变流器输出电压的质量。因此本专利具有良好的产业化应用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">测试</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011591686.8</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 湖北省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">能对电子元器件、电气装备进行诊断与预测,诊断快速,正确率高</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">能对电子元器件、电气装备进行诊断与预测,诊断快速,正确率高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">考虑电气主接线拓扑的风电场可靠性综合评估方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810034148.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学;国家电投集团广西金紫山风电有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种考虑电气主接线拓扑的风电场可靠性综合评估方法,包括以下步骤:S1、计算集电系统同一出线上多台风机的期望出力EX;S2、计算集电系统各条出线的期望出力EX;S3、计算考虑升压站拓扑影响的风电场期望出力 EX;S4、计算风电场可靠性指标,可靠性指标具体包括电力不足期望EDNS、风电场等效停运率Q,风电场等效停运时间T,电量不足期望值 EENS,其中:EDNS = P- EX,式中:P为风电场的总装机容量;T = Q·8760h;EENS = P·T。本发明综合考虑风电机组出力特性与风速概率分布、风电机组故障、集电系统及升压电站元件故障对风电场可靠性的影响,可对风电场的可</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">靠性进行完整、客观的评估。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">新能源产业-风能产业,发电厂|电力|可靠性工程|电量|环境地质学|收集系统|系统工程</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">多脉波整流器组合 申请号</td><td colspan="3" rowspan="1">CN202110297009.3 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">哈尔滨工程大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1">地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="5">试生产、应用开发阶段应用产品:1. 城轨供电系统2. 电解电镀设备3. 金属冶炼设备4. 船舶岸电系统技术优势:1. 解决了现有隔离型移相变压器体积/重量大的问题。2. 以简单的方式倍增整流器的脉波数,有效抑制输入电流谐波。3. 实现整流器输出电压的连续可调。性能指标:1. 输入电流谐波抑制能力增强。2. 输出电压调节范围扩大。3. 系统结构简化,控制难度降低,能量转换效率提高。本项目基于双开关电力电子移相变压器的精简型多脉波整流器,在电力电子技术领域具有广泛的应用前景。通过简化隔离型移相变压器的设计,实现了整流器体积和重量的降低,同时通过平衡电抗器实现脉波数的倍增,有效提高了整流器的性能。本发明可以应用在需要将三相交流电转换为直流电的场景,如太阳能、风能等可再生能源系统,实现高效、低谐波的直流电源输出。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">考虑锁相环的单相并网逆变器小信号阻抗建模方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810629518.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明涉及可再生能源发电系统领域,特别是一种考虑锁相环的单相并网逆变器小信号阻抗建模方法。二、主要技术优势本发明所采用的技术方案是:一种考虑锁相环的单相并网逆变器小信号阻抗建模方法该方法主要实现过程如下:采用谐波线性化方法建立单相锁相环的小信号模型,然后建立考虑锁相环频域特性的单相并网逆变器小信号阻抗模型基于所建的单相并网逆变器小信号阻抗模型、电网阻抗模型和奈奎斯特稳定性判据,分析电网阻抗和锁相环带宽对单相并网系统稳定性的影响。三、主要性能指标</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">单相逆变器并网系统的小扰动稳定性</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景风能、太阳能等新能源发电装置需要通过电力电子变换器,也就是并网逆变器接入电网中。并网逆变器作为并网发电系统的核心装置,其拓扑结构、控制策略及参数都将直接影响到并网电流的电能质量.二、核心竞争力为解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案是:一种考虑锁相环的单相并网逆变器小信号阻抗建模方法,该方法主要实现过程如下:采用谐波线性化方法建立单相锁相环的小信号模型,然后建立考虑锁相环频域特性的单相并网逆变器小信号阻抗模型基于所建的单相并网逆变器小信号阻抗模型、电网阻抗模型和奈奎斯特稳定性判据,分析电网阻抗和锁相环带宽对单相并网系统稳定性的影响。三、运用潜在效益本发明所采用的技术方案是:一种考虑锁相环的单相并网逆变器小信号阻抗建模方法,该方法主要实现过程如下:采用谐波线性化方法建立单相锁相环的小信号模型,然后建立考虑锁相环频域特性的单相并网逆变器小信号阻抗模型基于所建的单相并网逆变器小信号阻抗模型、电网阻抗模型和奈奎斯特稳定性判据,分析电网阻抗和锁相环带宽对单相并网系统稳定性的影响。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">测试</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="2" rowspan="1">CN202011508386.9 专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉大学</td><td colspan="6" rowspan="1">转化意愿 拟转让 地区 湖北省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">能对电子元器件、电气装备进行诊断与预测,诊断快速,正确率高</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">能对电子元器件、电气装备进行诊断与预测,诊断快速,正确率高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">考虑两相有功功率平衡的相间电纳配置方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810279081.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及低压配变台区的相间电纳的配置方法,具体涉及考虑两相有功功率平衡的相间电纳配置方法。主要技术优势在于:本发明提出的考虑两相有功功率平衡的相间电纳配置方法,能够通过简单的策略和易获取的参数,实现显著的治理效果。该方法能够使两配置相之间有功基本达到平衡,从而提高了配电变压器的负荷承受能力,能够在不更换配电变压器的情况下,缓解部分台区的重载问题,降低改造费用。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">低压配电网作为电力系统中的末端环节,连接电网与广大用户,与居民日常生活息息相关。如何解决低压配电网中三相不平衡问题,提高电能质量,减少负荷不平衡对电力系统和设备造成的危害。本发明的目的是为了解决上述现有技术中三相不平衡治理的缺陷提供一种考虑两相有功功率(通常也简称为有功)平衡的相间电纳配置方法,该方法通过获取各相有功功率平均值数据,将有功差异最大的两相间作为配置相,并联电容或电感进行有功转移,从而使两配置相有功基本达到平衡,降低低压配电台区的三相电流不平衡</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">度,减少线路和配电变压器损耗,提高配电变压器负荷承受能力。本发明具有易获取、缩小差异、提高负荷承受能力、缓解重载问题等特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">多脉波整流器组合</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011268289.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">应用产品:1. 城轨供电系统2. 电解电镀设备3. 金属冶炼设备4. 船舶岸电系统技术优势:1. 解决了现有隔离型移相变压器体积/重量大的问题。2. 以简单的方式倍增整流器的脉波数,有效抑制输入电流谐波。3. 实现整流器输出电压的连续可调。性能指标:1. 输入电流谐波抑制能力增强。2. 输出电压调节范围扩大。3. 系统结构简化,控制难度降低,能量转换效率提高。本项目基于双开关电力电子移相变压器的精简型多脉波整流器,在电力电子技术领域具有广泛的应用前景。通过简化隔离型移相变压器的设计,实现了整流器体积和重量的降低,同时通过平衡电抗器实现脉波数的倍增,有效提高了整流器的性能。本发明可以应用在需要将三相交流电转换为直流电的场景,如太阳能、风能等可再生能源系统,实现高效、低谐波的直流电源输出。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于聚变堆的等离子体与材料相互作用测试平台</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811275462.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院合肥物质科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">技术优势方面,本发明在抽真空系统形式上进行了优化,使得真空室内部真空度可以达到10?5Pa的高度,这一高真空度可以有效提高实验的精准度和可靠性。同时,真空室内设有限制器,可以帮助控制等离子体源和真空室另一端之间的空间距离,确保实验参数的准确性。另外,样品分析交换室通过带插板阀的管接口与真空室连通,并且设有调节机构和靶板,可以方便地进行样品的交换和分析,提高了实验的操作性和效率。从性能指标角度来看,本发明可以将内部靶板表面等离子体的粒子通量提高至1024?m?2s?1量级。这一提高的粒子通量不仅可以加快实验进程,还可以获得更多关于等离子体与材料相互作用的有价值数据。另外,加速器与样品分析交换室的管接口连通,加速器的长轴平行于真空室,这种设计可以有效提高样品的加速效率,并更好地实现等离子体与材料的相互作用实验。总的来说,本发明在技术优势和性能指标方面都具有较大的优势,能够为聚变堆等离子体与材料相互作用测试提供更加方便、高效和准确的实验平台。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利公开了一种用于聚变堆的等离子体与材料相互作用测试平台,通过优化抽真空系统形式,实现真空室内部真空度达到10^-5Pa,将内部靶板表面等离子体的粒子通量提</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">高至10^24 m^-2s^-1量级。这项技术的市场前景非常广阔。首先,该产品可以在聚变堆领域进行等离子体与材料相互作用的测试,有助于提高聚变堆的效率和可操作性。聚变堆是清洁能源的未来发展方向,而等离子体与材料之间的相互作用是关键问题之一,通过这个测试平台可以更加深入地研究这一领域,推动聚变堆技术的发展。其次,该平台可以广泛应用于材料科学领域。通过测试不同材料与等离子体的相互作用,可以为新材料的研发提供依据,帮助材料科学家设计出更加耐高温、耐腐蚀的材料,满足各种高科技行业对材料性能的需求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">海上采油伴热新型方案及技术优化</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011563327.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">常州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本组合发明主要涉及海上钻井平台油气开采时所需蒸汽的技术方案及系统优化,其明显增益效果是伴热效果好,蒸汽来源成本低。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本组合发明主要涉及海上钻井平台油气开采时所需蒸汽的技术方案及系统优化,其明显增益效果是伴热效果好,蒸汽来源成本低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">多回直流故障下提高交流系统联络线输电能力的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910024463.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学;国家电网有限公司;国网江苏省电力有限公司;中国电力科学研究院有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品多回直流故障下提高交流系统联络线输电能力的方法二、主要技术优势(1)针对现有对区域域联络线输电能力研究的不足,本发明在多回直流同时换相失败的故障校验下,分析发电机转动惯量,发电机旋转备用,直流功率扰动量对输电能力的影响;(2)本发明通过实际电网的仿真分析,验证所提影响因素的准确性和正确性;(3)本发明具有重要的理论价值和工程实用价值,对于提高我国电网安全稳定运行及控制能力,保障国民经济发展和人民正常用电,具有重大的经济和社会效益三、主要性能指标(1)输电容量/输电能力</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景特高压直流的不断投运,我国区域电网间、直流输电与交流电网间的相互影响逐步增强,大规模、远距离输电格局在解决大型清洁能源消纳、水火互济以及实现全国范围资源优</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">化配置的同时,使电网安全稳定控制问题的复杂程度大大增加,对电力系统安全稳定运行以及控制技术提出了更高的要求。二、潜在市场规模在直流故障条件下,影响交流电网区域之间联络线输电能力的关键因素研究尚不完善尤其是在多回直流换相失败期间,大额不平衡功率严重冲击区域联络线,威胁系统的安全稳定,为了提高区域联络线的输电能力,其影响因素研究成为急需解决的问题。所以,该方向的潜在市场规模较大。三、核心竞争力本发明在多回直流同时换相失败的故障校验下,分析发电机转动惯量,发电机旋转备用,直流功率扰动量对输电能力的影响,且具有重要的理论价值和工程实际价值,对提高我国电网安全稳定运行及控制能力有重要意义。四、运用潜在效益(1)提高系统可靠性(2) 减少停电时间(3) 提高电网调度灵活性(4)促进清洁能源消纳五、推广社会价值提高电网的可靠性和稳定性,促进经济发展,减少能源浪费</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">双层安全壳核电站三维隔震技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810745730.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="2" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">应用产品:双层安全壳核电站。技术优势:采用基础隔震与三维减震结构,提高核电站抗震安全性。性能指标:通过综合作用,实现三维减震效果,满足核电站特殊抗震安全要求。本项目基于一种用于双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构,在核电站领域,可以应用在核电站抗震设计中,实现提高核电站结构的抗震安全性。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">光伏发电与电网三相平衡的控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811359146.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所;国网安徽省电力有限公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于电网三相平衡控制方法。二、主要技术优势一种光伏发电与电网三相平衡的控制方法,通过测控装置和电网治理装置实现电网三相平衡的控制,步骤为:第一步,通过测控装置读取的功率判断电网潮流方向,当功率为正时电网向负荷供电,功率为负时光伏发电向电网馈电;第二步,测控装置将读取到的三相电网功率进行平均值计算;第三步,当三相功率不平衡时,判断电网向负荷供电功率最大或光伏发电向电网馈电功率最大的一相线路;第四步,计算三相不平衡相线路中</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">的每台电网治理装置的功率分配系数;第五步,计算三相不平衡相线路中每台电网治理装置功率分配值;第六步,测控装置依据电网治理装置功率分配值,控制相应的电网治理装置输出或吸收功率,达到电网功率三相平衡的目的。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着光伏的快速发展,国家精准扶贫政策的推出,分布式光伏发电以区域形式爆发性的增长。由于农村配电网供电能力较弱,线路阻抗大,基本以单相负荷为主,用电负荷分布不均,潮流复杂的问题,这将造成区域配电网波动、电压抬高、三相不平衡,以及谐波电流增大,极易造成配电设施和用户设备损坏。为了满足电网末端指标及供电要求,一般采取调整变压器分接头,使输出电压升高的措施。此时光伏发电单元的接入,在电网轻负荷无法就地消纳光伏发电的情况下,光伏发电造成电网电压抬升,超出国家电网标准上限,致使光伏逆变器停机,大量的光伏被弃光。目前的治理措施之一是针对光伏发电功率波动、高比例发电和削峰填谷采用光储一体机和储能设备。储能设备在电网电压高时,吸收有限的光伏电量,稳定电网电压,防止逆变器因电压超标而停机,在电网电压低时定时释放出电量,保证光伏发电不被抛弃。随着光伏发电容量的增加,光储一体机和储能设备等产品的投放也增加,成本、占地大大的增加不适用于电网末端推广应用。由此提出一种光伏发电与电网三相平衡的方法,目的是克服电网末端由于光伏发电接入带来的电网三相不平衡的问题。未来市场可期。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">一种T型逆变器FC 申请号 CN201911190395.5 专利星级 ★★★★★桥臂冗余结构电力转换器拓扑结构</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">郑州轻工业大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟转让</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 河南省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提出了一种型逆变器FC桥臂冗余结构电力转换器拓扑结构,冗余备份单元和主工作单元并联连接在直流电源的两端,耦合连接单元为耦合电感,耦合电感的一端与冗余备份单元的中点相连接、另一端与直流母线电容的中点相连接;主工作单元的输出端与负载相连接,上端和下端分别通过不同的熔断器与直流电源的正极和负极相连接,中端与直流母线电容的中点相连接;主工作单元和冗余备份单元上均设有驱动控制电路。本发明冗余桥臂只有在主工作单元检测到故障时才进入工作状态;整体功率损耗小,故障检测简单可靠,故障定位准确,容错能力高,结构更加简单,故障前后电力传输“无缝”切换,且在连续工况性能上达到长时间稳定工作。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及风力发电、光伏发电配电网的技术领域,尤其涉及一种新型整流功率因数校正器电力转换器拓扑结构,可用于海上风力发电、偏远地区的光伏发电等的配网或发电机等高可靠性、高容错性、高维护性、高可用性的大中功率电力转换器领域,或应用在故障发生时不能即时停机维修的情况或维修期很长、维修代价很大的工业电力系统装备领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种能源需求侧智能协调控制的微能网系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811304906.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京晓庄学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">结合燃料电池技术实现电力调峰。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">结合燃料电池技术实现电力调峰。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">循环流化床煤气化 申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011424682.0</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">通用技术</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院工程热物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段一、本发明对应产品本发明重点用于流化床领域,是一种锅炉或者气化炉的布风装置。二、主要技术优势(1)可以解决大渣块排渣的问题。(2)无需水冷系统,结构简单,减少气体通入时的热量损失。一、产业现状、市场需求及应用场景循环流化床煤气化技术近年来发展很快。具有煤种适用性强、气固混合充分、气化反应速率高等优点。流化床的布风装置时流化床的重要组成部分。现有的布风装置在应用上存在排较大粒径底渣不畅等问题。二、核心竞争力(1)可以解决大渣块排渣的问题。(2)无需水冷系统,结构简单,减少气体通入时的热量损失。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">考虑风电接入的大规模交直流混联系统主网划分方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910078195.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及一种考虑风电接入的大规模交直流混联系统主网划分方法,采用基于灵敏度因子的NLI指标确定与柔性直流电网研究相关的关键节点和重要支路,将机电-电磁暂态仿真的接口位置延伸到交流系统内部实现主网划分,既能够限制交直流混联系统电磁暂态仿真规模,又能反映外网常规发电机出力、负荷变化及故障工况等对内网的影响,同时可以利用风电机组耦合系数对NLI指标进行修正;即通过联络线或边界节点的解耦线性分布因子,经规格化后将这些分布因子与设定的阈值进行对比,超出阈值的负荷节点或电源节点对内部系统影响较大,需保留在主网中用详细模型表示。本发明将为大规模交直流混联系统机电-电磁暂态混合仿真的分网策略制定提供依据。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">当大规模风电通过柔性直流电网外送时,由于风电具有的特殊性、复杂性、运行方式的多变性,需要提炼更为详细的仿真边界条件。如风电具有强随机性、波动性,且具有转动惯量低、易脱网等特点,风电并网将对系统的电压特性、频率特性、功角特性等产生影响;同时,风电机组的动态控制模式、接入方式、主网的网架结构以及故障穿越等工况各异,主网划分的边界条件也将产生变化。本发明将考虑大规模风电接入对系统的影响,为实际工程中的风电柔性直流外送研究奠定基础,具有很大的产业化价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">测试</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011501736.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">试生产、应用开发阶段能对电子元器件、电气装备进行诊断与预测,诊断快速,正确率高</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">能对电子元器件、电气装备进行诊断与预测,诊断快速,正确率高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种集成四端口混合储能装置及其控</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811017231.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">制方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">应用产品:1. 分布式发电系统2. 新能源发电模块3. 混合储能技术领域技术优势:1. 提高功率密度和变换器的整体转换效率2. 保持新能源发电模块的最大功率输出3. 有效平抑母线电压波动性能指标:1. 减少功率器件和无源器件的使用2. 提高功率密度3. 变换器的整体转换效率</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本项目基于集成四端口混合储能装置及其控制方法,在混合储能技术领域,可以应用在新能源发电系统方向,实现提高系统效率、降低器件数量、提高功率密度等目标。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">双管 Buck-Boost直流升压电源技术及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011097331.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">应用产品:1. 电动汽车充电设备2. 太阳能发电系统3. 工业自动化设备4. 通信基站电源系统5. 医疗设备电源系统技术优势:1. 实时在线辨识直流变换器内部等效电阻,提高控制精度。2. 简化直流变换器数学建模过程,降低系统复杂性。3. 适用于各种直流变换器电路,具有广泛适用性。性能指标:1. 辨识精度:高精度计算各部分能量参数,实现直流变换器内部损耗能量等效电阻的准确辨识。2.响应速度:快速计算各部分能量参数,实现直流变换器内部损耗能量等效电阻的实时在线辨识。3. 系统复杂性:简化直流变换器数学建模过程,降低系统复杂性。本项目基于一种直流变换器内部等效电阻辨识电路,提供了直流变换器内部损耗能量等效电阻的计算方法,应用于电子和电力领域,可以应用在电源管理、能源转换和节能方</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">向,实现提高能源利用效率和降低能耗的目标。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">计及环境成本与实时电价的可平移负荷模型构建方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811216668.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院广州能源研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利对应的产品和技术优势包括:一、产品优势1. 可平移负荷模型能够将可再生能源出力换算成为可节约的环境成本,再结合现有的实时电价进行整合得到新的电价模型,得到改进的目标负荷模型,进而构建新的可平移负荷模型。2. 采用线性交互式通用优化器(LINGO求解器)求解可平移负荷模型,可以快速高效地处理规模较大的线性约束整型二次规划模型,在求解速度和效率上优于传统的有效集法、内点法、粒子群算法等最优化求解算法。二、技术优势1. 该模型纳入微电网的多目标优化调度中,能够更有效地减轻负荷高峰时段电网供电压力,降低电气设备使用的峰值功率,提高可再生能源利用率,最终提高了整个系统运行的可靠性和经济性。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利对应的产业化前景描述是:一、产业现状、市场需求及应用场景随着全球对可再生能源的需求不断增加和环保意识的加强,降低可再生能源发电成本、提高可再生能源利用效率成为研究的重要课题。本发明公开了一种计及环境成本与实时电价的可平移负荷模型构建方法,可有效提高可再生能源的利用率和整个系统的经济性。二、潜在市场规模随着全球能源结构的转型,可再生能源将在能源体系中扮演越来越重要的角色。预计该技术在全球范围内将广泛应用于电力系统、微电网等场景,市场潜力巨大。三、核心竞争力本发明所提供的方法在求解速度和效率上优于传统的最优化求解算法,具有较高的实用价值。同时,该方法可将可再生能源出力换算成为可节约的环境成本,结合实时电价进行整合,进一步降低可再生能源成本,提高系统运行的可靠性和经济性。四、运用潜在效益该发明所提供的方法在降低电气设备使用的峰值功率、提高可再生能源利用率等方面具有显著效果,有助于提高整个系统运行的可靠性和经济性。此外,该方法可应用于多个可再生能源发电场景,为相关产业发展提供有力支持。五、推广社会价值该发明所提供的方法有助于降低可再生能源成本,提高可再生能源</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">智能电网恶意用户 申请号 CN201711362349.X 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">检测和防御方法集中汇总</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">中国科学院沈阳自动化研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="3" rowspan="2">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">试生产、应用开发阶段一、本专利对应产品本发明涉及一种基于窃电嫌疑程度的智能电网邻域网络的恶意用户检测方法。包括用户嫌疑程度评估、二叉检测树建立以及恶意用户检测三个阶段。其中,在用户嫌疑程度评估阶段,分析用户窃电前科,并对用户的用电量的预测值及其上报值进行比较来分析用户的窃电可能性。基于用户的窃电嫌疑程度,建立一棵以用户为叶子节点的二叉检测树并将其作为逻辑结构辅助查找恶意用户。在恶意用户检测阶段,采用自顶向下和深度优先搜索原则。子检测器只对该二叉检测树上的左孩子进行实际检测。二、主要技术优势本发明提出的检测器能够跳过二叉检测树上的绝大部分逻辑节点,从而快速、准确地定位智能电网邻居区域中的恶意用户。三、主要性能指标不涉及,具体技术实现相关情况请详见专利申请文件正文。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景智能电网,又称为“电网2.0”,它是在传统电网的基础上集成最新的信息、通信及控制技术,实现双向的电力流和信息流。在智能电网中,电网公司能够实时掌控电网运行状态,及时发现、快速诊断和消除故障隐患;在自然灾害、外力破坏和计算机攻击等不同情况下保证人身、设备和电网的安全。同时,智能电网可以通过优化资源配置,提高设备传输容量和利用率,实现整个电力系统优化运行。针对现有的智能电网恶意用户检测方法布设成本高、计算复杂度较大、检测精度较低及可能会侵犯用户隐私等问题,本发明提出了一种基于窃电嫌疑程度的智能电网邻域网络恶意用户检测方法。二、潜在市场规模此项发明是本单位关于智能电网领域相关成套技术体系的一部分,如有需求请详细审阅整个成套技术方案,寻求合适的合作机会。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于微电网特定次谐波补偿的储能变流器控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910137481.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工程学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">详见专利</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">详见专利</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">测试</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202011245559.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">能对电子元器件、电气装备进行诊断与预测,诊断快速,正确率高</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">能对电子元器件、电气装备进行诊断与预测,诊断快速,正确率高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">LLC 谐振变换器的自适应同步整流控制系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811585002.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学;无锡华润上华科技有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及一种LLC谐振变换器的自适应同步整流控制系统及方法,所述系统包括:采样电路,输入端连接同步整流管的漏极,用于采集所述同步整流管的漏极电压;比较器输入端连接所述采样电路的输出端,用于将输入的所述漏极电压与预设电压阈值进行比较,并输出比较结果;控制单元,与所述比较器和同步整流管的栅极连接,用于控制所述同步整流管在一个工作周期内的导通时长。本发明能够对同步整流管的漏端电压大小进行一个直接的判断,从而得出同步整流管是否处于最佳关断状态,并据此对同步整流管进行关断控制,调整至合适的关断点。该方法采用自适应同步整流算法,能根据原边开关管开关频率的变化趋势,实现同步整流管导通时间长短的自适应控制。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">供一种适合LLC 谐振变换器的同步整流管的控制系统及方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">高效非能动安全壳 申请号冷却系统</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810662024.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">应用产品:陆地核电站、浮动核电站、核动力破冰船等核能技术产品。技术优势:采用喷射技术,提高非能动安全壳冷却系统的排热功率,降低第一级排热系统入口温度。性能指标:长期高效地带走安全壳内部热量,确保事故条件下安全壳内部温度和压力长期处于安全限值以内。本项目基于喷射技术的长期高效非能动安全壳冷却系统,在能源、核工业等领域具有广泛的应用前景。在能源产业,可以应用在火力发电厂、核能发电厂等场景,实现高效、安全、环保的能源生产。在核工业领域,可以应用于核反应堆、核废料处理等方面,确保核设施的安全运行。通过采用喷射技术,实现高效非能动安全壳冷却系统,降低事故条件下安全壳内部温度和压力,使安全壳内部温度和压力长期处于安全限值以内。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电力网络安全仿真与评估</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810494948.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">电力网络安全仿真与评估</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">电力网络安全仿真与评估</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">1.一种空心轴力矩电机性能测试装置及方法2.一种空心轴力矩电机等</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202022956868.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京农业智能装备技术研究中心</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应的产品:一种空心轴力矩电机,可适用于农田等防护等级要求较高的应用环境。二、本技术的优势:本实用新型的空心轴力矩电机采用第一密封结构进行密封,可有效防止外界的水或灰尘沿着机壳与空心轴之间的转动结构进入至电机内部,增强了电机的扭力输出端的密封性,可适用于农田等防护等级要求较高的应用环境三、性能指标:本实用新型的空心轴力矩电机构造包含多个密封结构,并且机壳外侧壁上还装有出线口,适用于农田等防护等级要求较高的应用环境。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">同领域技术转化情况:相关专利共产生转让 26 次,主要转让人有:中国电子科技集团公司第二十一研究所(4)、苏州扬名机电有限公司(2)、东风电动车辆股份有限公司(1)、中国西电电气股份有限公司(1)、中车大连机车车辆有限公司(1)、亘泰医学科技(深圳)有限公司(1)、北京小米移动软件有限公司(1)、哈工大机器人(合肥)国际创新研究院(1)、国机精工股份有限公司(1)、无锡斯玛特自控工程有限公司(1)。目前未发生许可。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于一致性的综合能源系统能量管理方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811085812.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提出一种基于一致性的综合能源系统能量管理方法,热力网、电力网,能量供应侧和负荷需求侧的参与主体,都参与到能量市场中来追求自身的利益最大化,构成全社会福利最大化模型。CHP机组运行在改进的运行策略中,电负荷和热负荷都参与到需求响应中。原始的优化问题采用拉格朗日乘子法解耦全局功率平衡后,被分解为4个完全由就地的约束和目标函数组成的子问题,因此适合采用完全分布式一致性算法求解。该方法充分考虑能量供应侧的热电耦合和负荷侧的热电耦合,完全的分布式求解在保证用户隐私的基础上具有很高的效率,对于未来综合能源系统在配网层面广泛应用下的分布式能量管理具有很好的指导意义。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">能源和环境问题影响着社会和经济的发展,综合能源系统在提高能源利用效率、减少环境污染等方面具有很大的优势,近年来综合能源系统得到广泛的研究和应用。相比于综合能源系统的规划、协调控制等,能量管理在减少运行成本方面备受研究者关注,传统的能量管理方法有一个共同的特征:都需要集中式优化,也就是说需要一个控制中心来收集并处理各个参与主体的信息,然而在配网层面,不同的主体属于不同的运营单位,因此考虑到信息的隐私性和参与主体归属的不确定性,集中式优化不再适用于我们的场景,相反的,分布式优化展现出更多的优势。综合能源系统的能量管理问题,有别于单纯的电力网络,网络中是由电网络和热网络组成的,且能量供应侧和负荷消耗侧都存在热和电的耦合,对于分布式的综合能源系统能量管理方法还有待进一步研究。针对上述问题,本发明提出一种基于一致性的综合能源系统能量管理方法。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提供了一种 申请号 CN201911000184.0 专利星级 ★★★★★污泥基生物炭及其</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="3"></td><td colspan="1" rowspan="1">制备方法和应用、乙酸改性污泥基生物</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="3"></td><td colspan="3" rowspan="3"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">炭及其制备方法和</td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">应用,属于污水处</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">无</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种无焊接便拆卸的蒸汽发生器螺旋换热管支撑结构</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910033330.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东华理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江西省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">可以实现换热器换热管可拆卸、可清洗等。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">能够延长现有蒸汽发生器传热管使用寿命,抗震等级能够获得提高,噪音下降一倍以上。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">直流变压器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010122765.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">小批量生产、工程应用阶段本发明的直流变压器交流分布参数网络中 HFO 抑制方法能够实现:(1)减小电压电流高频振荡波形幅值,抑制因高频振荡而带来的直流变压器电压电流波形畸变问题;(2)减小变压器端口电压应力,降低变压器绝缘要求;(3)抑制因高频振荡而带来的直流变压器电磁干扰(EMI)和共模噪声(CMnoise)问题,营造良好电磁环境;(4)减小因高频振荡而带来的直流变压器高频损耗,提升直流变压器系统效率。本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所指出的结构来实现和获得。本发明属于电力电子技术领域,特别涉及一种直流变压器交流分布参数网络中高频振荡抑制方法。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于 GSO 和 SVM算法的低频振荡参数估计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811178389.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及电力系统低频振荡参数估计领域,尤其是指一种基于 GSO和SVM算法的低频振荡参数估计方法。本发明具主要技术优势:本发明提出了一种新的方法,利用支持向量机和群优化算法来快速准确地获取低频振荡模态数量和参数,从而为电力补偿设备提供参考参数。该方法具有高精度和低噪声敏感度的特点,可以在真实测量环境和强噪声环境中都达到高精度估计。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">随着电力网络的不断发展,大规模电网之间互联越来越普遍。技术问题:如何有效识别和检测电力系统中的低频振荡故障?目前的低频振荡参数识别方法存在哪些问题,如何解决这些问题?。本发明的目的在于克服现有技术的缺点与不足,提出了一种基于GSO和SVM 算法的低频振荡参数估计方法,通过 SVM 来识别低频振荡的模态数量,然后利</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">用GSO算法自动拟合估计每个模态低频振荡的参数,从而实现对电力系统低频振荡故障的有效识别和检测。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">测试</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010513387.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">能对电子元器件、电气装备进行诊断与预测,诊断快速,正确率高</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">能对电子元器件、电气装备进行诊断与预测,诊断快速,正确率高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种考虑光储系统接入的配电变压器定容选型方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811526915.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及配电网设备考虑经济性配置的技术领域,具体涉及一种考虑光储系统接入的配电变压器定容选型方法。主要技术优势在于:本发明考虑了光储系统接入后负荷和光伏出力不确定性对配变运行的影响,并以配变运行寿命最高为目标,规划了不同天气类型下的各个时刻的储能充放电策略。同时,采用考虑配变运行寿命的全寿命周期成本理论,避免出现采用固定寿命计算时结果偏保守或偏乐观的情况。最终,通过求解双层规划模型,得到户均配变配置容量范围,为配变的配置提供一个兼顾经济性与安全性的配置指导。因此,本发明的技术效果在于提高了配变的运行效率和经济性,同时兼顾了安全性。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">配电变压器(简称配变)是配电网中的重要电力设备,其使用量大,应用范围广,运行时间长,节能潜力巨大。如何进行经济、科学的配变投资决策,是规划建设安全、可靠、经济的配电网的重要课题。技术问题:如何在有源配电网条件下,考虑不可控型DG 出力波动性和随机性以及可控型DG 主动管理等影响,基于LCC理论进行配变选型定容优化配置,以实现经济、科学的配变投资决策,提高配变设备利用率和经济性,降低安全经济风险,改善配变的运行状况。本发明的目的是为了解决现有技术中的上述缺陷,提供一种考虑光储系统接入的配电变压器定容选型方法,该发明考虑到负荷、分布式光伏的波动性与不确定性与储能系统主动调控对配电变压器运行寿命的影响,计及配电变压器整个运行寿命周期内各个阶段的成本,为储能充放电策略制定、配电变压器选型定容方案的决策提供经济、科学的指导方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电动汽车无线供电与植入式供血装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810663613.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">应用产品:消费电子设备、工厂搬运设备、电动汽车、轨道车辆等。技术优势:提高电能传输功率密度,有利于接收机构小型化,消除三相不平衡特性,提高设计的灵活性,易于扩展,满足不同功率传输需求。性能指标:提高电能传输效率,降低能耗,减小接收设备体积,提高设备可靠性。本项目基于三相磁场耦合式无线电能接收磁耦合机构,在无线电能传输技术领域,可以</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">应用在无线充电、工业自动化、智能家居等方向,实现高效、稳定、安全的电能传输。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">锂电池充放电中膨胀力分量及位移分量的测量装置与方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910277541.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及一种膨胀力及其相应膨胀位移的测量装置与方法,尤其涉及一种硬壳锂电池充放电过程中沿厚度方向膨胀力分量及相应膨胀位移分量的测量装置与方法。本发明具主要技术优势:本发明实现了在同一测量装置上测量锂电池充放电过程中的沿厚度方向膨胀力分量和相应膨胀位移分量,减少了由于不同装置测量得到的数据不匹配误差。同时,使用直线轴承和导轨轴约束了垫片和锂电池的竖直方向的运动,使得测量中对称重传感器的预载荷可为任意值。此外,使用直线位移轴承基本消除了自由膨胀位移实验中摩擦阻力的影响,使得测量结果更加精确。最后,本发明结构简单、安装方便、成本低,方便研究多种形式的锂电池性能。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">近年来,随着油价的波动,自然资源的减少、气候变化以及越来越严格的排放标准,汽车行业逐渐转型研究开发环保、高效的汽车,因此电动汽车、混合动力电动汽车和插电式混合动力电动汽车被人们赋予了极大的希望。锂电池在实际运行工况下受到电化学、热力学和机械学的耦合影响,导致容量衰减和退化程度不同,这严重限制了电动汽车的性能和可靠性。因此,需要考虑更全面的参数和环境条件,以更好地了解老化机制和提高锂电池的寿命。为了能理解锂电池的容量衰减现象背后的机理,提高锂电池的循环寿命,同时提高锂电池荷电状态(SOC)估算的精度,以拓展增强当前的电池管理系统,本发明提供了一种硬壳锂电池充放电过程中沿厚度方向膨胀力分量及相应膨胀位移分量的测量装置与方法,能有效的测量锂电池充放电过程中的膨胀力变化及其相应膨胀位移变化,建立膨胀力、膨胀位移与锂电池SOC的关系,为建立锂电池的电、热、力学多物理耦合模型提供了基础数据,提高锂电池 SOC 估算的精度,拓展当前的电池管理系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">含新能源的高可靠供电系统结构、保护与控制技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810181243.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国石油大学(华东)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">供电可靠性可提升至6 个 9;新能源消纳能力提升 50%以上;随着社会经济的不断发展,敏感重要负荷应用日益增加,对供电可靠性提出了新的要求;随着国家能源双碳战略的不断推进,大力发展新能源尤其是分布式新能源,已成为大势所趋,但目前的配电网结构、潮流控制方法与保护技术难以适应;本专利群核心内容主要围绕上述需求,在相关技术上实现突破。在高供电需求、分布式新能源高度渗透的场景下,具有广阔的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种计及天然气网故障的发输电系统充裕性评估方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811398669.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">重庆市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一种计及天然气网故障的发输电系统充裕性评估方法,首先建立发输电系统及天然气网的可靠性模型,然后对发输电系统及天然气网中的原件进行随机状态抽样,基于随机抽样的状态及可靠性模型计算发输电系统的负荷削减量,当负荷削减量的变化小于预设阈值后,基于多次抽样的状态计算出发输电系统的充裕性指标。本发明与现有技术相比,将天然气的充裕性考虑进了发输电系统充裕性评估中,使得发输电系统充裕性评估更加精确。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">机械设备&gt;其它机械设备类&gt;输电系统;计算控制&gt;评估方法&gt;性能评估方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">闭环电机驱动器 申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010280745.3</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华中科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">(1)技术方案成熟,已产品化。(2) 实现闭环矢量控制。(3) 实现转矩最大化弱磁控制、高速运行扭矩的提升。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">工业用电机控制、船用推进系统以及移动机器人 AGV</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于虚拟同步发电机的负序电压补偿双环控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810938850.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">专利对应产品:三相电力电子逆变器控制系统技术优势:本发明提供了一种基于虚拟同步发电机的负序电压补偿双环控制方法及其控制系统,其中不改变VSG 控制算法结构,采用基于Q-PR的电压、电流双环控制算法作为 VSG 的底层控制算法以调制 VSG 的输出三相电压,降低输出信号 THD 值;并针对公共端输出电压负序分量提供补偿,保证输出电压对称性和不平衡度要求。性能指标:1、本发明采用电压、电流双环控制算法,适用于大部分常用逆变器控制算法的底层控制,例如下垂控制、VSG等,且无需改变主控制算法结构;其中正负序分量的提取采用双二阶广义积分器,省去了输出滤波环节,无需考虑信号调制过程中引入的相移和时延现象,保证了系统响应的快速性和准确性。2、本发明所提方法着重解决逆变电源的输出电压质量问题,尤其是对于VSG系统。其中对于输出电压高频谐波分量,系统增益较小,可以做到有效抑制,而对于输出电压负序分量,可以做到按电压分量给定值调制,实现负序电压不平衡度的调零。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景描述:国家及相关部门对微电网接入电压质量有明确的规定,这其中就包括不平衡度问题和总谐波畸变率等指标问题。目前对于VSG电压质量优化等相关问题已取得一些研究成果,主要解决方法集中在补偿控制以及虚拟阻抗上,但是普遍存在系统适用性差以及响应时延较长等缺陷,这就亟需本领域技术人员解决相应的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">电力电子级联技术 申请号下的直流母线电压振荡抑制与感应电能传输系统最大效率跟踪 DC-DC 变换器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910868764.5</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">试生产、应用开发阶段应用产品:1. 电源转换器2. 车载电源系统3. 便携式电子设备4. 工业自动化设备技术优势:1. 提高效率2. 降低电感电流纹波和平均值3. 实现平滑的双模式切换性能指标:1. 更高的效率2. 更低的电感电流纹波和平均值3. 平滑的双模式切换</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本项目基于一种通过占空比偏置控制 Buck-Boost 变换器运行模式的方法,在电力电子技术领域具有产业化前景。该方法可以应用在电源管理系统、可穿戴设备、智能家居等领域,实现高效、节能的电源转换。通过定义两个开关管工作允许的最小和最大占空比,可以根据输入电压变化范围和期望的输出电压值,确定变换器在输入电压变化范围可处于单管 Buck 降压或单管 Boost 升压运行的占空比偏置信号。这可以保证变换器在控制系统达到稳态后只有一个管子处于斩波状态,从而相对于双管单模式运行获得较高的效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">考虑区域配电网风险承受能力差异的网架规划方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910165727.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及配电网技术领域,是一种考虑区域配电网风险承受能力差异的网架规划方法首先采用非参数核密度估计的方法建立不确定的负荷预测误差的概率模型;其次考虑到乡镇区域配电网风险承受能力的差异对线路升级选型的影响,结合乡镇区域配电网的特点建立了区域配电网风险承受能力评价指标体系;然后采用基于层次分析法和熵权法的组合赋权法对各乡镇区域的风险承受能力进行评估;最后建立网架的机会约束规划模型并根据各乡镇区域配电网的风险承受能力评估结果差异化选取机会约束条件的置信水平;具有方法科学合理,简单实用,效果佳,网架规划方案的经济性好,实现了投资精益化等优点。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">我国的配电网规划理论尚不完善,受多种因素影响使得目前仍有部分农村配电网存在网架结构薄弱、线路负载率偏高、风险承受能力低下、线路末端电压偏低等问题,对农村配电网的10kV线路进行升级改造是解决上述问题的一项重要措施,为了更好的在新一轮的农网规划与改造工程中解决目前农村配电网存在的问题,对更加有效的农网规划与改造方法展开探索具有重要的意义;农村配电网具有负荷随机波动性大、各乡镇区域配电网的风险承受能力差别较大等特点而目前大多研究均是在负荷预测值确定的条件下进行线路的型号选择和路径优化,对于负荷波动较大具有不确定性的乡镇区域配电网,这种确定性的规划方法获得的网架规划</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">方案的适应性较差,且投资成本较高;基于概率模型、模糊理论、多场景分析和区间理论的不确定性规划方法都要求严格满足模型的不等式约束条件,可能使投资大幅增加,规划方案的经济性不如基于机会约束理论的不确定性规划方法;但目前的基于机会约束规划理论的规划方法多采取将机会约束条件的置信水平统一取值的方法,没有考虑到区域配电网之间的差异,并且将机会约束规划理论用于线路优化选型的研究还相对较少。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">生态抛石防波堤与废弃混凝土的海洋生态工程建造方法组合专利</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911210502.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">应用本项目基于一种生态防波提技术,提供了废弃混凝土的海洋生态工程建造方法,在海洋生态工程领域,可以应用在防波堤建设、海岸线保护、水体净化等方面,实现废弃物资源化、节能、生态修复等多重目标。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">感应电动机的起动与运行控制系统及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811072761.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京交通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利应用至Y系列感应电动机。感应电机在某些特殊的运行场合中,例如抽油机的运行,需要有较大的起动转矩,而在稳态运行时,负载转矩减小,需要的功率也随之减小。若按照稳态运行时的转矩及功率要求配备电机,则电机达不到起动时所需求的转矩。若要满足较大的起动转矩,则需要配备功率较大的电机,这不仅增大了电机的体积,还导致了稳态运行时电机的功率因数较低,效率较低,造成了电能的浪费。本技术通过改变传统的绕组连接方式,引出三相绕组特定的出线端,利用控制电路将出线端与交流接触器相连,并通过延时控制,使得电动机在起动过程中有较大的起动转矩以及在稳态运行时有较高的功率因数和效率;控制电路由电机保护器、交流接触器和时间继电器构成,降低了系统制造的成本,无需任何控制算法,操作简单并易于实现,而且在模式切换中不会使电机出现震动和噪声,提高了电机运行的稳定性;便于规模工业生产和制造,可广泛用于油田及化工等工业领域,节能效果和经济效益显著。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">基于专利生产的高效节能节材电动机与智能控制系统技术方案,应用至游梁式抽油机,使得该系列产品在成本方面显著低于替代产品(普通Y及Y3系列电机),有功节能效果可达10%以上,综合节能效果可达15%以上。依托该发明专利提出的方法,大批量的生产制造超高效感应电机和其他系列的节能电机,可以广泛应用于油田、矿山、冶金、化工、交通运输、电力、机床、水泵、机械加工、建筑机械和钢厂等领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">风电储能系统与电</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="2">CN201810949187.8</td><td colspan="1" rowspan="2">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="2">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">动汽车联合调频控制方法</td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段应用产品:风电机组调谐控制系统技术优势:在风电渗透率提高的情况下,提高电力系统调频能力,降低弃风率</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="2">性能指标:在保证机组内部运行参数稳定的前提下,快速、准确补充机组跟踪大幅度功率变化所需要的蓄热本项目基于一种能够促进超临界机组参与风功率消纳的控制方法,在风电机组调谐控制领域具有广泛的应用前景。通过本发明,可以在保证机组内部运行参数稳定的前提下,快速、准确地补充机组跟踪大幅度功率变化所需的蓄热。本发明可以应用在超临界机组参与电网调频方向,实现提高风电机组运行效率和稳定性。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高温堆燃料元件制备工艺及设备系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811619914.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明由于采用了以上技术方案,导料装置的上导料管、直料管和下导料管之间通过筛网旋转,实现定量给料,且给料均匀松散,加料过程中,模具上盖总成始终在成型下模上方,防止基体石墨粉的外溢,保护生产车间环境。加粉完成后在造窝工位进行造窝,多个工位同时完成多个成型下模的加粉和造窝,大大提高了生产效率。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及核技术装置技术领域,尤其涉及一种球形燃料元件无燃料区预成型下半模的加粉造窝装置。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">风电储能系统与电动汽车联合调频控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810889033.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">应用产品:风电机组调谐控制系统技术优势:在风电渗透率提高的情况下,提高电力系统调频能力,降低弃风率性能指标:在保证机组内部运行参数稳定的前提下,快速、准确补充机组跟踪大幅度功率变化所需要的蓄热</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本项目基于一种能够促进超临界机组参与风功率消纳的控制方法,在风电机组调谐控制领域具有广泛的应用前景。通过本发明,可以在保证机组内部运行参数稳定的前提下,快速、准确地补充机组跟踪大幅度功率变化所需的蓄热。本发明可以应用在超临界机组参与电网调频方向,实现提高风电机组运行效率和稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">考虑电源灵活性裕度的风光水火互补协调优化调度方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910277571.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学;国网青海省电力公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及多能源电力系统互补协调优化调度领域,是一种考虑电源灵活性裕度的风光水火互补协调优化调度方法,首先,建立电源上调灵活性裕度和下调灵活性裕度计算模型;然后以系统中燃煤费用和污染气体排放治理费用之和最小为目标,构建考虑电源灵活性裕度的风光水火互补协调优化调度模型;制定“优先全额消纳风电、光伏,水电承担电网调峰任务,尽量削减净负荷波动,火电承担剩余负荷”的分层调度策略;采用传统粒子群算法计算水电整体最优输出功率,运用启发式优先顺序法确定火电机组组合,并通过改进粒子群算法来计算火电机组的最优输出功率,最后安排风光水火4种异质能源电源的日内发电计划;该方法可以有效提升电源灵活性裕度,促进可再生能源消纳。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">具有方法科学、合理,简单、实用,精度更高等优点。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">含大规模可再生能源的多能源电力系统电源种类繁多、结构复杂,来源于电源和负荷的不确定性双重叠加,给系统的备用提出了更高的要求,多能源电力系统运行灵活性成为当前研究的热点。电力系统灵活性的中心思想是以“变化应对变化”,是以一定的成本为代价,优化调配多种具有调节能力的资源来响应系统内电源、电网和负荷的随机变化的能力。充分分析多能源电力系统灵活性资源,对电源灵活性裕度进行量化评估,结合电源间广义互补特性,构建风光水火互补协调优化调度模型对提升可再生能源利用率具有重要的意义。已有的关于多源互补协调优化调度的研究,要么电源种类少,要么单纯的配备足够的备用容量来应对可再生能源不确定性造成的影响,使得可再生能源波动剧烈时,电网面临更大的风险;另一方面,配备足够的备用容量势必造成大量备用冗余,造成更多的经济损失。在灵活性方面,大都以原理分析、定性评价为主,缺乏与实际生产的结合。因此在优化调度前就可考虑系统的电源灵活性裕度,对于系统安全稳定运行,提升可再生能源消纳具有不可忽视的作用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">生态抛石防波堤与废弃混凝土的海洋生态工程建造方法组合专利</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911210495.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">应用</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本项目基于一种生态防波提技术,提供了废弃混凝土的海洋生态工程建造方法,在海洋生态工程领域,可以应用在防波堤建设、海岸线保护、水体净化等方面,实现废弃物资源化、节能、生态修复等多重目标。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种核反应堆内置式多用途变管径螺旋换热器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910033611.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东华理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江西省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">能够实现换热器温度更加均匀,同时,降低蒸汽沸腾的噪音,解决现有等管径蒸发器的寿命问题和非均匀受热问题。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">能够提高蒸汽发生器的换热效率10%以上,震动噪音大幅降低,换热管膨胀问题大为降低,延长管接头的使用寿命。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">智能电网恶意用户 申请号检测和防御方法集中汇总</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711362401.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院沈阳自动化研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">试生产、应用开发阶段一、本专利对应产品本发明涉及一种基于窃电嫌疑程度的智能电网邻域网络的恶意用户检测方法。包括用户嫌疑程度评估、二叉检测树建立以及恶意用户检测三个阶段。其中,在用户嫌疑程度评估阶段,分析用户窃电前科,并对用户的用电量的预测值及其上报值进行比较来分析用</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">户的窃电可能性。基于用户的窃电嫌疑程度,建立一棵以用户为叶子节点的二叉检测树并将其作为逻辑结构辅助查找恶意用户。在恶意用户检测阶段,采用自顶向下和深度优先搜索原则。子检测器只对该二叉检测树上的左孩子进行实际检测。二、主要技术优势本发明提出的检测器能够跳过二叉检测树上的绝大部分逻辑节点,从而快速、准确地定位智能电网邻居区域中的恶意用户。三、主要性能指标不涉及,具体技术实现相关情况请详见专利申请文件正文。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景智能电网,又称为“电网2.0”,它是在传统电网的基础上集成最新的信息、通信及控制技术,实现双向的电力流和信息流。在智能电网中,电网公司能够实时掌控电网运行状态,及时发现、快速诊断和消除故障隐患;在自然灾害、外力破坏和计算机攻击等不同情况下保证人身、设备和电网的安全。同时,智能电网可以通过优化资源配置,提高设备传输容量和利用率,实现整个电力系统优化运行。针对现有的智能电网恶意用户检测方法布设成本高、计算复杂度较大、检测精度较低及可能会侵犯用户隐私等问题,本发明提出了一种基于窃电嫌疑程度的智能电网邻域网络恶意用户检测方法。二、潜在市场规模此项发明是本单位关于智能电网领域相关成套技术体系的一部分,如有需求请详细审阅整个成套技术方案,寻求合适的合作机会。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于电源互补特性分析的多能源电力系统优化运行方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910254342.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学;国网青海省电力公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及电力系统优化运行领域,是一种基于电源互补特性分析的多能源电力系统优化运行方法,包括的步骤有:首先,建立多能源电力系统中多能互补协调发电的互补机制,基于该互补机制构建互补性指标体系和互补性需求的数学模型;然后,定义可再生能源互补电源,该互补电源由全部风光电源及所需匹配水电聚合而成,计算以互补性需求最小为目标的水电容量配比;其次,根据互补性指标制定多异质能源电源的分层优化运行策略,其中包含互补电源优化层、剩余水电优化层、火电优化层;最后,利用粒子群算法对各优化层对应的优化目标函数进行求解,计算出能够使互补性指标达到最优所对应的多异质能源电源在各时段的输出功率值,该方法具有科学、合理,简单、实用,能够提升可再生能源消纳水平的优点。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">随着能源危机的爆发以及环境污染问题的突显,可再生能源的开发和利用得到了前所未有的重视,但由于风电光伏输出功率具有间歇性、波动性等特点,给电网优化运行带来一定的挑战,通过异质电源之间的互补特性可减弱风电、光伏并网所带来的影响,对减少环境污染、提高能源利用率,保证电力系统稳定运行有着重要作用。因此,利用电源之间的时空互补特性是提高可再生能源消纳能力的重要手段。现有关于对含新能源电力系统的优化运行的研究,有利用储能来应对可再生能源的不确定性,对电力系统进行优化,但未考虑其余电源的互补特性;有的只考虑两种或三种电源之间的互补特性对电力系统进行节能优化,还有在源网荷协调的角度对电力系统进行多时间尺度的优化,但考虑电源的类型较少,此外,也有在含新能源电力系统调峰的角度对电力系统进行优化。现有研究中涉及到多种能源的电力系统优化中也未能很好的利</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">用多种电源的互补特性来提高可再生能源消纳</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高效非能动安全壳冷却系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810662009.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">应用产品:陆地核电站、浮动核电站、核动力破冰船等核能技术产品。技术优势:采用喷射技术,提高非能动安全壳冷却系统的排热功率,降低第一级排热系统入口温度。性能指标:长期高效地带走安全壳内部热量,确保事故条件下安全壳内部温度和压力长期处于安全限值以内。本项目基于喷射技术的长期高效非能动安全壳冷却系统,在能源、核工业等领域具有广泛的应用前景。在能源产业,可以应用在火力发电厂、核能发电厂等场景,实现高效、安全、环保的能源生产。在核工业领域,可以应用于核反应堆、核废料处理等方面,确保核设施的安全运行。通过采用喷射技术,实现高效非能动安全壳冷却系统,降低事故条件下安全壳内部温度和压力,使安全壳内部温度和压力长期处于安全限值以内。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">面向传感网应用的自追踪太阳能收集系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810467436.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京邮电大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">面向传感网应用的自追踪太阳能收集系统,包括微型控制芯片、能量收集模块和状态检测模块,能量收集模块包括太阳能电池板、太阳能充电控制器、锂电池和姿态调整组件太阳能电池板通过阳能充电控制器连接锂电池,太阳能电池板设于姿态调整组件上,姿态调整组件连接微型控制芯片,状态检测模块包括电量检测单元、光强探测模块和风速检测控制器,能量收集模块为整个面向传感网应用的自追踪太阳能收集系统提供电量,能量收集模块并向传感器节点输出电能。该系统通过采用太阳能转化的电能,解决了无线无源传感器网络节点供电问题,节能环保,可以大大延长耗电设备的电池寿命,提高设备的稳定性和可靠性。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">具有良好的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">测试</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010286330.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">武汉大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">能对电子元器件、电气装备进行诊断与预测,诊断快速,正确率高</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">能对电子元器件、电气装备进行诊断与预测,诊断快速,正确率高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种含高比例风电并网的自适应线性化概率潮流计算方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811268550.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公布了一种含高比例风电并网的自适应线性化概率潮流计算方法,用于解决考虑高比例风电和负荷强随机扰动的电力系统潮流计算。本发明首先采用高斯混合模型统一刻画源-荷强随机性,准确建立源-荷不确定性模型。然后,随机模拟生成输入变量相关性样本。接着,对潮流方程进行自适应线性化处理,采用迭代算法实现随机波动范围自适应多区域划分,并在划分区域内部线性化以减小潮流全局线性化误差,利用自适应线性化半不变量法的解析法获取区域整合重组后状态变量的各阶半不变量。最后,运用C型 Gram- Charlier 级数拟合状态变量概率分布。本发明能够有效处理源-荷强随机性及相关性,获取更加准确的潮流分布,具有结果准确、实现方便的优点,适用于高比例风电并网下概率风险分析与评估。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">这一自适应线性化概率潮流计算方法针对含有高比例风电的电力系统,解决了负荷强随机扰动带来的挑战。通过高斯混合模型建立源-荷不确定性模型,并采用自适应线性化处理潮流方程,有效减小了潮流全局线性化误差。该方法结果准确、实现方便,适用于高比例风电并网下的概率风险分析与评估,具有广泛的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">AIN 基紫外光电材 申请号料、器件及其应用</td><td colspan="2" rowspan="1">CN202010800822.3 专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国科学院长春光 转化意愿学精密机械与物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">试生产、应用开发阶段该专利对应的产品和技术优势是:一、产品:一种实现氮化物可控成核的二维材料复合衬底制备系统二、技术优势:1. 解决了现有技术中氮化物在二维材料上成核不可控的技术问题;2. 为实现二维材料原位生长-图形化提供了一体化真空系统,为实现高质量二维材料的制备提供了平台;3. 为氮化物可控成核生长提供了衬底制备基础。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">前景广阔</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于SCADA量测的电网支路静态参数辨识方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811066167.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一种实用化的电网支路静态参数辨识方法,利用 SCADA量测信息进行辨识</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">提升电网基础数据的维护水平</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">可视化燃料元件流 申请号动沸腾研究装置</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810532484.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">哈尔滨工程大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">应用产品:1. 空调制冷系统2. 核电厂非能动安全壳冷却系统3. 热交换器4. 气泡提升泵</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">技术优势:1. 避免主动注气对自然循环系统扰动2. 减小介入循环回路的附加阻力3. 简单易操作且发泡均匀性能指标:1. 获得稳定的泡状流2. 提高自然循环驱动力3. 降低系统流动不稳定性</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本项目基于一种用于系统自然循环能力提升研究的两相流动装置,在科学研究和非能动安全系统工程设计领域,可以应用在自然循环、两相流动的研究方向,实现有效避免主动注气对自然循环系统扰动的问题,减小介入循环回路的附加阻力,获得稳定的泡状流。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种应用于风光混合储能微网系统的模糊控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810478291.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、对应产品无二、技术优势本发明是一种应用于风光混合储能的模糊控制方法,通过模糊控制规则调整滤波时间常数,使得蓄电池和超级电容器的功率得到最佳分配,实现能量型储能元件和功率型储能元件的高效控制,减少蓄电池的充放电次数,降低蓄电池的放电深度,增加整个储能系统的实用性和经济性。三、性能指标无</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状由于风和太阳能为代表的新能源输出功率的随机性和间歇性,导致电网电能质量下滑系统的稳定性也会受到一定的影响。近年来,电能储能电力储能技术作为一种新兴的平抑系统功率波动的手段,因其控制灵活,使用方便得到高度重视。电力储能有多种形式,通常可分为能量型储能和功率型储能两类。能量型储能以铅酸蓄电池、锂电池为代表,能量密度大,储能时间长,但是功率密度小,使用寿命短。功率型储能以超级电容器,飞轮为代表,功率密度大,响应速度快,循环寿命长,但是能量密度小,自放电率高。目前,单一的储能技术还很难做到同时具备以上所有优点而满足所有应用模式的需求。而混合储能可以充分利用能量型储能和功率型储能在技术特性上的互补性,来满足不同层次的技术需求,因此混合储能系统的协调控制使得功率高效分配显得尤为重要。二、社会价值提升电力系统性能</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">风电储能系统与电 申请号 CN201810949809.7 专利星级 ★★★★★动汽车联合调频控</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">制方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="1">地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">应用产品:风电机组调谐控制系统技术优势:在风电渗透率提高的情况下,提高电力系统调频能力,降低弃风率性能指标:在保证机组内部运行参数稳定的前提下,快速、准确补充机组跟踪大幅度功率变化所需要的蓄热</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本项目基于一种能够促进超临界机组参与风功率消纳的控制方法,在风电机组调谐控制领域具有广泛的应用前景。通过本发明,可以在保证机组内部运行参数稳定的前提下,快速、准确地补充机组跟踪大幅度功率变化所需的蓄热。本发明可以应用在超临界机组参与电网调频方向,实现提高风电机组运行效率和稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于β-GeS2的紫外偏振光探测器件</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910046064.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院化学研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明属于光电探测领域,提供一种基于β-GeS2 的紫外偏振光光电探测器。本发明的有益效果:本发明提出了一种基于宽禁带具有层内各向异性的二维β-GeS2的紫外偏振光光电探测器,工艺简单,无需进行图案化等复杂工艺便可直接进行紫外波段偏振光的有效探测,最大光电流与最小光电流之比越高,说明该器件对偏振光的检测灵敏度越高,优选的,本申请中最大光电流与最小光电流之比可以高达2.1。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">紫外偏振光光电探测器是指将紫外偏振光的光能转换为电能的器件,在通信、近场成像等军事或民用领域中有着重要的应用。此前有研究者将ZnO、GaN 等纳米线用于紫外偏振光的探测,但复杂的图形化及对准等工艺限制了其实际的应用。除了上述的一维材料具有层内光学吸收各向异性的黑磷、ReS2、ReSe2、GeSe等二维材料也受到了关注并被一些研究者认为是用于偏振光探测的理想材料。目前的二维各向异性材料主要用于可见光或近红外波段的偏振光探测,对于紫外波段偏振光的探测却鲜有报道。本发明的目的是提供一种无需进行图案化等复杂工艺便可直接进行紫外波段偏振光的有效探测的器件及其方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">生物质热解炭化及 申请号定向调控技术及装备</td><td colspan="5" rowspan="1">CN202010157657.4 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段本组合专利围绕生物质热解炭化技术、原料烘干预处理技术、高效传热传质技术、过程调控技术、热解气催化裂解技术、生物炭还田利用等全链条,开展关键技术及装备突破。显著提升秸秆热解炭化技术水平和转化效率,提升了热解气燃气品质和生物炭孔隙结构。随着双碳目标的提出,生物质热解炭气联产技术作为一种以生物炭、热解气为主的热化学高效转化技术,有效实现可再生能源替代化石能源利用。其中,热解气作为一种清洁燃气,热值可达14-18MJ/Nm3,可用于炊事、供暖、供热等使用;生物炭可进一步转</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">化为土壤改良剂、吸附剂、储能材料等高值产品,具有广阔的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种共混物、含有该共混物的共混薄膜及光伏活性层及器件和其制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810973429.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院化学研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明属于有机太阳能电池技术领域,具体涉及一种共混物、含有该共混物的共混薄膜及光伏活性层及器件和其制备方法。二、主要技术优势本发明属于有机太阳能电池技术领域,具体涉及一种适用于光伏活性层的共混物、含有该共混物的共混薄膜及光伏活性层及器件和其制备方法。本发明的共混薄膜可作为有机太阳能电池的光伏活性层,包含本发明光伏活性层的太阳能器件的光电转化效率优异,最高可达13.20±0.25%,有利于工业化大规模制备。而且本发明首次清晰地表征和推断了三元共混薄膜中影响光电性能参数的形貌细节,提供了一种用于精细操控三元共混薄膜形貌的策略。相比于其二元器件,在分级结构形貌的作用下,本发明三元器件性能的提升幅度超过50%,远优于目前三元器件工作的报道结果。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">有机太阳能电池实现光电转化的核心是由给、受体组成的二元有机共混薄膜,然而受限于有机材料吸收带宽过窄的特性,二元组分构成的薄膜无法充分吸收太阳光谱全波长的能量。而三元有机太阳能电池可以通过引入光谱更加互补的第三组分材料来充分吸收太阳光,并且同时构造更为有利的电子结构和分子堆积的形貌结构,是提升有机太阳能电池能量转化效率的重要途径。本发明提供了一种适用于光伏活性层的共混物、含有该共混物的共混薄膜及光伏活性层及器件和其制备方法,所述共混薄膜可作为有机太阳能电池的光伏活性层,包含本发明光伏活性层的太阳能器件的光电转化效率优异,最高可达13.20±0.25%,是三元有机太阳能电池的最高性能之一,并且是唯一可以在200nm膜厚以上的条件下构筑的高性能有机光伏器件,有利于工业化大规模制备</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="4" rowspan="1">测试 申请号 CN201910628714.X 专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="5" rowspan="1">武汉大学 转化意愿 拟转让 地区 湖北省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">能对电子元器件、电气装备进行诊断与预测,诊断快速,正确率高</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">能对电子元器件、电气装备进行诊断与预测,诊断快速,正确率高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种自动导引车辆控制器的供电装置及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810361835.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南农业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">该自动导引车辆控制器的供电装置通过采用车载直流电池组、冗余供电回路、DC-DC变换器等创新设计,实现了供电过程的稳定可靠。其采用的双供电回路设计提高了系统的可靠性,而精确控制的继电器和光电耦合器保护了微控制器,避免了电压冲击可能带来的损坏。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">随着自动导引车辆技术的快速发展,对供电系统的稳定性和可靠性需求与日俱增。该供</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">电装置以其先进的技术设计和可靠的性能,将在自动导引车辆领域迎来广阔的产业化前景。其稳定可靠的供电方案将为自动导引车辆的广泛应用提供有力支持,同时为相关产业链带来新的发展机遇。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电动汽车无线供电与植入式供血装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810462682.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">应用产品:消费电子设备、工厂搬运设备、电动汽车、轨道车辆等。技术优势:提高电能传输功率密度,有利于接收机构小型化,消除三相不平衡特性,提高设计的灵活性,易于扩展,满足不同功率传输需求。性能指标:提高电能传输效率,降低能耗,减小接收设备体积,提高设备可靠性。本项目基于三相磁场耦合式无线电能接收磁耦合机构,在无线电能传输技术领域,可以应用在无线充电、工业自动化、智能家居等方向,实现高效、稳定、安全的电能传输。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">磁近场无线电能传输</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810047919.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">同济大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及一种高阶空间一时间对称的无线能量传输系统及方法,该方法包括如下步骤:提供 N 阶复合线圈,包括 N 个谐振电路,N 为奇数;提供 M 阶复合线圈,包括M 个谐振电路,M为偶数;相邻的两个谐振电路的连接端部处接入一散射电容;将两个复合线圈中的第一个谐振电路耦合连接以实现无线能量传输;连接负载和交流供电源;在无线能量传输过程中,根据耦合距离变化引起的耦合强度的变化,调节与两个第一个谐振电路相对称的谐振电路中的电容以获得最佳传输效率。本发明利用奇数阶空间一时间对称性表现出的独特的与耦合距离无关的纯实数本征频率,使得无线能量传输无需频率追踪并根据耦合距离变化来调节电容的大小,获得较优传输效率。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及高阶空间一时间对称的无线能量传输系统及方法,使得无线能量传输无需频率追踪;实现无需频率追踪、无需增加额外线圈或优化线圈结构;获得较优传输效率;以获得系统的最佳能量传输效率;在较大的耦合距离范围内都能获得较优的传输效率;本发明利用奇数阶空间一时间对称性表现出的独特的与耦合距离无关的纯实数本征频率,可应用于其他电池制造,其他输配电及控制设备制造</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">秸秆捆清洁高效低氮燃烧技术及装备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202022039782.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国农业科学院农 转化意愿业环境与可持续发展研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段该组合专利围绕秸秆捆预处理、分级配风高效燃烧、低氮清洁燃烧、烟气净化以及灰渣利用等全链条,开展技术研究与装备研发。整体技术成果达到国际先进水平,捆烧锅炉热效率可达 82.51%,颗粒物排放 29.4mg/m3,NOx 排放 161.0mg/m3,林格曼黑度&lt;1 级,优于《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)国标要求。与同类技术相比,烟气中 NOx排放量减少19.5%,颗粒物排放减少 41.2%。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">技术成果在黑龙江、辽宁、内蒙古、河北、河南、山西等地推广应用。该技术具有操作简便、清洁环保、运行成本低等优点,市场竞争力较强,是解决北方农村地区清洁供暖和推进秸秆综合利用新的技术途径,能够促进农村人居环境改善和农民生活品质提高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种集合式非能动安全壳冷却系统外置换热水箱</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810662023.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">应用产品:1. 核电站安全设施2. 反应堆系统3. 安全壳冷却系统4. 过滤排放系统技术优势:1. 整合非能动安全壳冷却系统和安全壳过滤排放系统,简化系统结构与布置形式。2. 利用公共的空间和水资源,节约设备成本。性能指标:1. 简化系统结构与布置形式2. 节约设备成本</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本项目基于集合式的非能动安全壳冷却系统外置换热水箱,在核电站工程安全设施领域可以应用在核电站安全壳冷却系统的设计和优化方向,实现提高核电站安全性和可靠性的目标。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">测试</td><td colspan="3" rowspan="1">申请号 CN201910740874.3 专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉大学</td><td colspan="3" rowspan="1">转化意愿 拟转让 地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">能对电子元器件、电气装备进行诊断与预测,诊断快速,正确率高</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">能对电子元器件、电气装备进行诊断与预测,诊断快速,正确率高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种光伏并网发电系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811419337.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海电力学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了为解决上述技术问题,本发明提供如下技术方案:一种光伏并网发电系统,包括光伏阵列、汇流箱、换流器、蓄电池、逆变器、控制器以及变压器;所述光伏阵列将太阳能转化为电能输出,依次经过所述汇流箱、所述逆变器和所述变压器后接入交流电网;所述蓄电池连接所述换流器后并入所述汇流箱输出端;所述控制器与所述换流器和所述逆变器连接。本发明的有益效果:本发明提供的一种光伏并网发电系统能够给用于光伏发电,且提供的逆变器能够检测定位故障,能够使得发电系统更加稳定和提高安全性能。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及一种光伏并网发电系统,具有如下技术优势:能够使得发电系统更加稳定和提高安全性能。可广泛应用于:喷枪及类似器具制造,专项化学用品制造。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">高温气冷堆吸收球 申请号 CN201910804562.4 专利星级 ★★大★大</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">停堆装置</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">本发明实施例的技术方案具有以下优点:该种导电物料料位检测探头,由于电极和导电容器之间通过导电部件连接,进而当导电容器内的料位达到电极所在高度的时候,在电极和导电容器之间形成导电回路,进而基于该导电回路的导电特性可以测得料位达到电极所在高度。此外,驱动件上升即可带动传动杆移动至导电容器外部,进而可以将传动杆从导电容器中拆卸,便于导电物料料位检测探头的维修更换,扩展了探头对严苛环境的适应性。在本发明的优选方案中,导电物料料位检测探头以电极为一极,导电容器为另一极,变送器通过比较测得的两极之间的电阻值与设置的电阻阈值的大小关系,判断料位是否达到电极相应的高度位置。由于电阻信号传输抗干扰强,便于变送器设置在远端的常规室内环境下,整体成本低,经济性好。并且,当在传动杆轴向间隔设置多个电极的时候,可以在维持低成本的前提下,监测料位的不同高度位置。在本发明的优选方案中,传动杆内形成有物料流动通道,且在传动杆表面形成有与物料流动通道连通的注料口。该种情况下,导电物料料位检测探头集成有物料注料功能,便于实现吸收球的注入。在本发明的又一个优选方案本发明涉及导电物料料位检测技术领域,尤其涉及一种导电容器中导电物料料位检测探头及测量装置。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于对风电机组SCADA数据进行处理的系统和方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810579746.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">技术先进,具有推广应用价值</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">可推广至风电场智能运维</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">测试</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201911261469.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">能对电子元器件、电气装备进行诊断与预测,诊断快速,正确率高</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">能对电子元器件、电气装备进行诊断与预测,诊断快速,正确率高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种计及新能源影响的电网静动态结合脆弱性评估方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810331622.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湘潭大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利公开了一种计及新能源影响的电网静动态结合脆弱性评估方法。该方法在静态评估中考虑新能源发电在一定范围内波动,采用区间数表示新能源的不确定性,提出了基于区间直流潮流的最小切负荷模型计算各节点的区间静态指标;在动态评估中,提出基于单机等效延伸方法计算各节点的稳定性裕度,并根据稳定性裕度的正负分别计算各节点的动态性能指标;最后综合两种指标对网络节点进行排序,分析评估网络节点的脆弱性。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利能准确快速地识别新能源接入情况下结合电网静态与动态性能的脆弱性节点,与已有排序方法相比,更符合新能源接入下电力系统实际运行情况,为新能源电源在智能电网中的规划提供指导作用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">测试</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010635550.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">能对电子元器件、电气装备进行诊断与预测,诊断快速,正确率高</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">能对电子元器件、电气装备进行诊断与预测,诊断快速,正确率高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种高矫顽力烧结钕铁硼永磁材料及其制造方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910086360.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院宁波材料技术与工程研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产品&amp;&amp;&amp;本专利对应的产品是高矫顽力烧结钕铁硼永磁材料。&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;二、技术优势&amp;&amp;&amp;(1)提供了一种高矫顽力烧结钕铁硼永磁材料的制造方法,包括提供作为母相材料的烧结钕铁硼磁粉,对烧结钕铁硼磁粉进行取向成型和等静压处理,制成生坯;提供作为辅相材料的含重稀土的粉末,并将含重稀土的粉末与非水溶剂均匀混合,形成扩散液;使生坯与扩散液接触,并去除生坯表面的非水溶剂,获得表面包覆重稀土粉末的生坯,之后对生坯进行烧结处理和回火处理,获得高矫顽力烧结钕铁硼永磁材料。&amp;&amp;&amp;(2)通过表面涂覆处理,在液相烧结的过程中同时进行重稀土的扩散,将更有利于重稀土元素沿晶界扩散进入磁体,极大地缩短了晶界扩散技术的工艺流程,同时减少了后续磁体的机械加工量。这是本发明的技术优势。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利对应的产业化前景描述是:本发明提供了一种高矫顽力烧结钕铁硼永磁材料及其制造方法,通过对生坯进行表面涂覆处理,在液相烧结的过程中同时进行重稀土的扩散,将更有利于重稀土元素沿晶界扩散进入磁体,极大地缩短的晶界扩散技术的工艺流程,同时减少了后续磁体的机械加工量,具有较高的应用价值。该发明所述的高矫顽力烧结钕铁硼永磁材料可以广泛应用于磁性能要求较高的领域,如磁力矫治器、磁性传感器、磁力存储器等,有望带来良好的产业化应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">并网逆变器及其控制策略</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910552850.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湘潭大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">可以大幅改进现有产品的性能指标</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">专利完全可以转化为有竞争力的产品,创造较高经济效益和社会效益</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种直流微电网混合储能系统优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811230865.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北方工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、对应产品一种直流微电网混合储能系统优化方法</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">二、技术优势针对超级电容和蓄电池各自的储能特点,通过实时改变储能系统滤波器时间常数,优化能量在不同储能装置中的合理分配,提高电能利用效率,优化能量管理</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">将混合储能系统需要平抑的功率通过低通滤波器,蓄电池用于平抑低频功率波动,超级电容用于平抑高频功率波动;将发电端与负载端的功率之差分成几个范围,每个范围分别选取合适的滤波时间常数T,在恒功率负载CPL功率变化的过程中,实时改变滤波时间常数T的值;对包含直流微电网混合储能系统的微电网进行建模,以确定最合适时间常数;获得直流微电网混合储能系统在不同滤波时间常数下的稳定域。针对超级电容和蓄电池各自的储能特点,通过实时改变储能系统滤波器时间常数,优化能量在不同储能装置中的合理分配,提高电能利用效率,优化能量管理。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">测试 申请号 CN202010449882.5</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">武汉大学 转化意愿 拟转让</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 湖北省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">能对电子元器件、电气装备进行诊断与预测,诊断快速,正确率高</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">能对电子元器件、电气装备进行诊断与预测,诊断快速,正确率高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于分布式代理的互联微电网及调度价格优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811049438.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海交通大学;国网山东省电力公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种基于分布式代理的互联微电网及调度价格优化方法,其特征在于,包括电网,微电网,微电网代理;孤岛模式下,所述微电网代理互联通信,获取本地微电网信息,控制微电网中的负荷和可调节分布式发电;并网模式下,有领导功能的微电网代理监控电网的联络功率,并与其它微电网代理互联通信。本发明还公布了基于分布式代理的互联微电网调度价格优化方法,通过隐私保护流言算法,优化孤岛模式下互联微电网的全局零售报价;通过一致性算法和分布式扰动原-对偶子梯度算法,估计并求解并网模式下全局约束的最优价格。本发明避免泄漏用户隐私,节约通信网及通信设备投资,跟踪性能灵敏,特别适用于多主体互联微电网的价格互动和一致调度。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利在国民行业中属于其他输配电及控制设备制造业,在战新行业中属于太阳能工程技术服务,智能电网输送与配电业。本发明涉及互联微电网的调度方法领域,尤其涉及一种基于分布式代理的多主体互联微电网及调度格优化方法。随着分布式能源系统的数量和规模的增加,互联的分布式微电网之间,以及与电网适当交互,可以显著地支持稳定或经济运行。分布式能源的发电通常是间歇性的,难以预测。微电网发电商可以减少额外的电力,并选择将其出口回电网,或者当他们有剩余电力时将其卖给其他能源消费者。此外,可控资源的不均匀分布可能会导致单个微电网实现实时功率平衡的困难,而通过多个互联的微电网互动,本地功率则容易达到平衡。本发明避免泄漏用户隐私,节约通信网及通信设备投资,跟踪性能灵敏,特别适用于多主体互联微电网的价格互动和一致调度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电力电子级联技术下的直流母线电压振荡抑制与感应电能传输系统最大效</td><td colspan="6" rowspan="1">申请号 CN201910855220.5 专利星级 ★★★★★</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="1">率跟踪 DC-DC 变换</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="3" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td><td colspan="4" rowspan="5">应用产品:1. 电源转换器3. 便携式电子设备4. 工业自动化设备技术优势:1. 提高效率2. 降低电感电流纹波和平均值3. 实现平滑的双模式切换性能指标:1. 更高的效率2. 更低的电感电流纹波和平均值3. 平滑的双模式切换</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">2.车载电源系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">2. 降低电感电</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本项目基于一种通过占空比偏置控制 Buck-Boost 变换器运行模式的方法,在电力电子技术领域具有产业化前景。该方法可以应用在电源管理系统、可穿戴设备、智能家居等领域,实现高效、节能的电源转换。通过定义两个开关管工作允许的最小和最大占空比,可以根据输入电压变化范围和期望的输出电压值,确定变换器在输入电压变化范围可处于单管 Buck 降压或单管 Boost升压运行的占空比偏置信号。这可以保证变换器在控制系统达到稳态后只有一个管子处于斩波状态,从而相对于双管单模式运行获得较高的效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">用于提高三相异步电机定位精度的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="2" rowspan="1">CN201810425293.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">天津中德应用技术大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="2" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">天津市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及电动机控制技术领域,尤其涉及一种用于提高三相异步电机定位精度的方法假设通过变频器控制三相异步电机,三相异步电机驱动传送带带动工件A运行,将工件A运送到指定的位置P停下,需要包括以下步骤:步骤1:编写控制程序,形成数据库;步骤2:将运行频率设为自变量f,下降时间设为自变量t,滑行距离设为因变量d,进行曲线拟合,得出数学关系式:d=f2t+3f;步骤3:基于上述关系式,编写电机控制程序;步骤4:当工件 A 到达P1 时,程序控制电机开始制动,经过一段距离滑行后,正好到达P点工件停下,实现准确定位。基于上述数学关系式,通过控制程序设计,极大的提高了电机的定位精度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">三相异步电机是感应电动机的一种,是靠同时接入380V三相交流电(相位差120度)供电的一种电动机,广泛应用于工程机械、工业生产设备、日常生活等各个领域。变频调速法是控制三相异步电机运行使用的传统方法之一。通过对变频器的设置可控制三相异步电机的启动、停止、转速和方向。如若用三相异步电机驱动传送带运行,当变频器设置</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">三相异步电机停止后,三相异步电动机依靠惯性还要带动传送带滑行一段距离(时间)才能停下来。停止时的滑行距离会因变频器所设置的电机转速(频率)和下降时间不同而不同,滑行距离的不确定性给企业生产,需要精确定位的场合造成了极大的困难。如公开号为CN107888111A的发明专利“一种用于三相异步电机的快速制动装置”通过对传统的三相异步电机控制电路做改进,采用断电制动型电磁抱闸制动器、整流器、交流电磁接触器等元件,提高了三相异步电动机的快速制动,缩短了滑行距离。公开号为CN105634277A的发明专利“变频制动三相异步电机”增设交流电磁失电制动器,通过交流电磁失电制动器上设置的制动盘对应与制动端盖配合,在交流电磁失电制动器的驱动下实现对转轴的快速制动。上述两种方法,均对三相异步电机的硬件</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="7" rowspan="1">混合型模块化多电 申请号 CN201910726553.8 专利星级 ★★★★★平拓扑结构变频器与高压直流输电DC-DC 变换器</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="7" rowspan="1">哈尔滨工业大学 转化意愿 地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">应用产品:光伏发电逆变器、风力发电整流器、中压直流汇流箱、海上风电场变流器平台。技术优势:高升压比、高效率、大容量直流变换器。性能指标:降低体积、减少元件数目、降低成本、提高效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本项目基于一种用于直流升压汇集的大功率直流升压变换器及其控制方法,在电力、能源和电子设备等领域具有广泛的应用前景。在电动汽车、太阳能发电、风力发电、通信基站、航空航天等方向,可以实现高效、低成本和大功率的直流升压和汇集功能。通过采用半桥模块桥臂单元和全桥模块桥臂单元,实现了变换器的高效、紧凑和低成本设计,同时提高了系统的可靠性和稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电流源型高压直流输电系统的控制及运行方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810779896.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">提出了全新的PWM电流源型高压直流输电系统,完全具备柔性高压直流输电系统的控制灵活、支持孤岛运行、多端口连接特点。而且,电流源型逆变器具有直流侧抗短路电流能力强、易于设计短路电流保护断路器的优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">适用于风力发电、光伏发电等新能源直流接入系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">AIN 基紫外光电材料、器件及其应用</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010854740.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国科学院长春光 转化意愿学精密机械与物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">试生产、应用开发阶段该专利对应的产品和技术优势是:一、产品:一种实现氮化物可控成核的二维材料复合衬底制备系统</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="2">二、技术优势:1. 解决了现有技术中氮化物在二维材料上成核不可控的技术问题;2. 为实现二维材料原位生长-图形化提供了一体化真空系统,为实现高质量二维材料的制备提供了平台;3. 为氮化物可控成核生长提供了衬底制备基础。前景广阔</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电动汽车永磁同步电机电流前馈-电压反馈弱磁控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811285756.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">天津工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">天津市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明可适用于电动汽车等运行工况复杂的场合中;能够有效提高电机在恒功率区的动态性能;实现了电机在恒转矩区和恒功率区平滑切换;并且能够在恒转矩区和恒功率区平滑、稳定地切换;本发明的方法简单、可行;能够有效提高电机在弱磁区的动态性能;提供一种能够有效提高电动汽车电机在弱磁区动态性能的永磁同步电机电流前馈-电压反馈弱磁控制方法;有效避免了由于转速波动等因素造成电机在不同区域之间频繁切换;有效提高了内置式永磁同步电机在弱磁区的动态性能</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">的电动汽车永磁同步电机电流前馈-电压反馈弱磁控制方法,应用前景广阔,有助于推动可持续发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">测试</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910487255.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">能对电子元器件、电气装备进行诊断与预测,诊断快速,正确率高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">能对电子元器件、电气装备进行诊断与预测,诊断快速,正确率高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种能量路由器充电桩统一协调控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910053512.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种能量路由器充电桩统一协调控制方法,其中储能双有源桥变换器和充电桩双有源桥变换器采用基于下垂的分布式控制与基于电流跟踪的集中式控制相结合的控制方法。在所述下垂控制里加入电流控制环节,从而能够通过精准的电流跟踪使得变换器能够传输容量允许范围内的任意功率大小,做到在工况切换时先将要切换的变换器与直流母线间传输的功率降为零再切入或切除,从而避免冲击,达到软切换的目的。此外,本专利所提控制策略充分发挥了下垂控制二次电压补偿的优势,再实现精准电流控制的同时,同时能够实现直流母线电压的稳定,并通过在二次电压补偿中加入惯性延迟环节避免了系统启动或者脉冲扰动等情况时的电压过补充造成的系统不稳定现象。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">多工质液相夹带研究装置及方法与冷凝水箱热工水力特性研究装置及方法的组合专利</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810511336.2</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">哈尔滨工程大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="1">地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="3">小批量生产、工程应用阶段应用产品:1. 多工质液相夹带研究的实验装置2. 核动力系统3. 第三代核电厂 AP10004. 第四级自动泄压系统(ADS-4)5. 非能动余热排出系统(PRHRS)技术优势:1. 快速切换实验工质的功能2. 多种不同工质的液相夹带实验性能指标:1. 实验装置为型管内液相夹带起始点和稳态夹带过程的研究提供服务2. 有效节约了切换实验工质时消耗的冲洗工质本项目基于一种适用于多工质液相夹带研究的实验装置及实验方法,在能源、环保和化工领域,可以应用在多工质液相夹带研究、实验装置设计、实验方法优化等方面,实现提高实验效率、降低实验成本、拓展实验工质范围等目标。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于系统运行方式的配网分布式电源在线控制装置及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810697401.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">产品:地形坡位分类自适应聚类软件或服务技术优势:1. 自适应性:根据地形特征自适应地选择K-means聚类质心,提高坡位分类的精确性。2. 灵活性:不依赖特定地理因素,适用于不同地形条件。3. 高效性:通过白色顶帽变换和开操作快速获取山顶区域,简化处理流程。4. 精确性:通过像素点灰度值的连续变化初始化聚类中心,确保分类的准确性5. 用户友好:结果可视化,便于理解与应用。性能指标:1. 分类精度:通过与等高线匹配度评估,高精度对应低分类误差。2. 处理速度:处理大规模DEM数据的效率,时间复杂度直接影响实用性。3. 系统兼容性:支持的 GIS 平台和软件版本,如 ArcGIS 的兼容性。4. 用户界面友好度:操作简便程度,影响用户使用体验。5. 结果重分类效率:按像素点数量进行坡位排序的效率,影响最终输出速度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该专利介绍了一种自适应的地形坡位分类方法,适用于地形分类和数据挖掘。通过K-means聚类对 DEM数据进行坡位分类,特别设计了识别山顶、基于山顶灰度值初始化中心、像素点聚类及更新中心的步骤,能适应不同地形,提升分类精度和效率,特别适合大规模数据处理。随着GIS、遥感和大数据的发展,该技术在农业规划、灾害预警、</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">城市规划、环境科学和资源管理等领域有广泛应用潜力。随着无人机和卫星遥感技术的进步,获取高精度DEM数据更加容易,为技术推广奠定基础。技术可集成到 GIS 软件开发专业分析工具,或借助云计算和AI实现云端处理和智能分析,提升效率和用户体验。然而,产业化过程中可能面临数据成本、算法优化、市场接纳度和竞争等问题,需持续技术更新和市场策略调整。总体来说,该专利技术产业化前景广阔,具有显著的市场价值和商业潜力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">面向智能楼宇的温控负荷分层聚合控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910645570.9</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京交通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">专利技术可以从楼宇层面实现温控负荷异构聚合可实现异构温控负荷的聚合控制,在新型电力系统虚拟电厂或需求响应中具有广阔的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于灵敏度矩阵的电力系统有功安全校正优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810920517.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种基于灵敏度矩阵的电力系统有功安全校正优化方法,首先根据安全校正的应用场景,分析安全校正问题的具体需求;然后根据安全校正问题的具体需求,引入0- 1变量和连续变量解析表达调整设备数目和设备调整量,构建安全校正多目标优化模型;其次,对负荷节点和发电机节点赋以不同量级的权重,同时采用极大值法将多目标优化问题转化成单目标优化问题;接着,引入中间变量消去目标函数中的绝对值项,分析安全校正问题的约束条件,并利用灵敏度矩阵对其进行表述;最后采用分支定界法(优化软件 GAMS 的 DICOPT求解器)进行求解。本发明能有效弥补传统灵敏度类安全校正方法不足,有效减少校正涉及的设备数目和调整量,提高切负荷方案的合理性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">这种方法能够有效减少校正涉及的设备数目和调整量,提高切负荷方案的合理性,弥补了传统灵敏度类安全校正方法的不足。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">测试 申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010134689.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">武汉大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">能对电子元器件、电气装备进行诊断与预测,诊断快速,正确率高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">能对电子元器件、电气装备进行诊断与预测,诊断快速,正确率高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">双传感器电缆故障定点检测系统及方法、电缆检测平台</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910059385.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明属于电缆故障检测技术领域,公开了一种双传感器电缆故障定点检测系统及方法、电缆检测平台。由上下位机构成,上位机,用于实时接收下位机预处理后的数字信号,采用声磁同步法实现对故障点位置判断;对于电缆外护套故障,结合配套的金属探针,采用跨步电压法检测电缆故障点;下位机,通过USB OTG 实现将声磁时间差和电缆路径</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">信息传送到上位机;利用两个压电传感器和横、竖放置的两个电磁感应传感器采集电缆故障点冲击放电声音和磁场信号,利用基于ICA和小波变换的背景降噪算法实现对声音信号去噪。本发明在保证实时性的同时避免了模拟信号传输过程中的干扰;集声磁同步法和跨步电压法于一体,可定点常规故障及电缆外护套故障,定点精度高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">专利市场转化前景高;该专利近期交易热度高;该专利近期融资热度偏低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">基于模糊推理的配 申请号 CN202010708377.8电台区线损率异常成因智能辨识方法</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工程学院</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟转让</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段有效降低电力损耗是电力企业在线损管理工作中的长期目标,线损管理更是电力企业运行管理中的重点。而线损异常分析又是线损管理工作的核心,它通过对线损数据进行分析,及时掌握电网中各部分的运行状况并找到相应的问题所在,这有助于及时查找出异常原因,排除电网的故障,从而有效地提升供电企业的整体管理水平。台区线损异常分析在节约能源,降低电力损耗,缓和负荷紧张,提高电网的经济运行效益等方面都具有重要的作用。而线损的异常分析可以帮助工作人员更准确地掌握电网运行的状况,在分析形成线损数据的主要过程中可以找到线损率异常的原因,最终找到相关的线损管理的方法。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">台区线损异常分析工作可以帮助人员准确分析相应的线损数据,从而为线损管理提供科学依据,最终及时发现台区线损的异常所在。因为电网输送电能过程中电量损失无法避免,且造成线损原因众多,线损量变化复杂、且无法及时确定,现有的线损率异常判断方法,在效率和准确度等方面存在一些缺陷,本发明针对现有技术中的不足,提供一种基于模糊推理的配电台区线损率异常成因智能辨识方法,在获取台区线损率数据的基础上,建立模糊规则中的隶属度函数;使用隶属度函数对线损率进行判断;根据数据分析和专家经验建立模糊专家库中的模糊推理机;获取异常时段的台区线损率数据,通过模糊推理机分析线损率异常的原因;从而得出线损率异常的原因,解决实际问题,产业化前景可期!</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电池状态监控专用的电阻膜</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910125231.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏师范大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">因正常照明的电源失效而启用的照明称为应急照明。应急照明不同于普通照明,它包括:备用照明、疏散照明、安全照明三种。转换时间根据实际工程及有关规范规定确定。应急照明是现代公共建筑及工业建筑的重要安全设施,它同人身安全和建筑物安全紧密相关。当建筑物发生火灾或其它灾难,电源中断时,应急照明对人员疏散、消防救援工作,对重要的生产、工作的继续运行或必要的操作处置,都有重要的作用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明成本低廉,结构简单,寿命长,能够及时发现故障,能够及时发现电池鼓胀等问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种交直流高可靠性电动主阀操作系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202021427199.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">四川水利职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">四川省</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">在低压水轮发电机组控制柜零线汇流排与升压变压器0.4kV侧中性线引出线套管之间,串联接入用本发明方法计算并特别制作的电抗器,既可将原来的数百安电流减小至数安,满足并列运行时中性线电流达到容许值,消除中性线电流太大发热严重的安全隐患,又可保证低压机组中性点接入电抗器后电位漂移可能产生的危险过电压。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">本发明所述方法能有效解决前述低压机组中性线电流过大问题,但在实际过程中如果发电机与系统并网运行,一般电力系统对称性均较好,故中性线上不平衡电流均较小;但如果在孤立电网系统出现较大的不对称运行方式,则中性线将流过较大不平衡电流,尽管通过前述计算能够保证三相电压不平衡度不超过±10%Ue的要求,但不平衡电流均全部要通过不饱和电抗器,故制造不饱和电抗器时要求其导线截面应适当加大,建议以中性线不平衡电流不超过额定电流10%,来选择电抗器绕制线圈导线截面。进一步的在孤立电网中运行中三相不平衡度超过10%,其不平衡电流可能会导致电抗器线圈过载而烧坏,为解决这种发生机率不大,但可能造成损失的情况,可利用发电机中性点配置的三只电流互感器接成零序电流滤过器,引入零序过流保护(或者反时限零序过流</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高压直流输电的子模块电容电压预测校正方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810601253.2</td><td colspan="7" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">本发明公开了一种高压直流输电的子模块电容电压预测校正方法,针对采用模块化多电平结构的高压直流输电系统,对模块化多电平换流站每个桥臂使用一个电压传感器的测量方法,通过测量桥臂电压,对换流站中各桥臂的所有子模块的电容电压进行预测校正实现对所有子模块电容电压的虚拟测量,达到对电容电压平衡控制的目的。该方法与传统采用多传感器的测量方法相比,减少了传感器的数量,大大降低了硬件的生产成本,对直流输电系统的实际工程应用具有一定的指导价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">本发明专利面向高压直流输电系统,专利涉及技术能够提高直流换流阀子模块电压预测精度,提高直流输电系统运行可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">电动汽车无线供电 申请号 CN201810541155.4与植入式供血装置</td><td colspan="7" rowspan="1">专利星级 ★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">哈尔滨工业大学 转化意愿 拟许可</td><td colspan="7" rowspan="1">地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="2">应用产品:消费电子设备、工厂搬运设备、电动汽车、轨道车辆等。技术优势:提高电能传输功率密度,有利于接收机构小型化,消除三相不平衡特性,提高设计的灵活性,易于扩展,满足不同功率传输需求。性能指标:提高电能传输效率,降低能耗,减小接收设备体积,提高设备可靠性。本项目基于三相磁场耦合式无线电能接收磁耦合机构,在无线电能传输技术领域,可以应用在无线充电、工业自动化、智能家居等方向,实现高效、稳定、安全的电能传输。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">GaAs 基光电器件和GaAs 基光电器件阵列及其制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910149185.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院物理研</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">究所</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">本发明提供了一种 GaAs基光电器件和 GaAs 基光电器件阵列及其制备方法,制备方法依次包括下列步骤:1),提供一个 GaAs 基光电器件外延片,其从下至上依次包括非金属衬底,GaAs 基光电器件外延层;2),在所述 GaAs 基光电器件外延层上制备多个第一电极,将所述多个第一电极中的任意相邻两个第一电极之间的 GaAs基光电器件外延层去除以形成多个刻蚀间道;3),将过渡基板粘附在所述多个第一电极的表面上;4),移除所述非金属衬底;5),在所述 GaAs基光电器件外延层的表面上制备具有至少一个第二电极的第二电极层;6),在所述第二电极层的表面上制备金属基板组件;7),移除所述过渡基板;步骤8),分片。本发明的制备方法提高了成品率,降低了工艺成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">本发明提供了一种 GaAs 基光电器件和 GaAs 基光电器件阵列及其制备方法,制备方法依次包括下列步骤:1),提供一个 GaAs 基光电器件外延片,其从下至上依次包括非金属衬底,GaAs 基光电器件外延层;2),在所述 GaAs 基光电器件外延层上制备多个第一电极,将所述多个第一电极中的任意相邻两个第一电极之间的 GaAs基光电器件外延层去除以形成多个刻蚀间道;3),将过渡基板粘附在所述多个第一电极的表面上;4),移除所述非金属衬底;5),在所述 GaAs 基光电器件外延层的表面上制备具有至少一个第二电极的第二电极层;6),在所述第二电极层的表面上制备金属基板组件;7),移除所述过渡基板;步骤8),分片。本发明的制备方法提高了成品率,降低了工艺成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">测试</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202010134616.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">能对电子元器件、电气装备进行诊断与预测,诊断快速,正确率高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">能对电子元器件、电气装备进行诊断与预测,诊断快速,正确率高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">预测型定关断角控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810673047.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学;南方电网科学研究院有限责任公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="10" rowspan="1">本发明公开了一种预测型定关断角控制方法,通过分析逆变器换相过程获得计及换相期间直流电流变化的关断角计算公式,考虑了各交流换相电压幅值和相位的变化,利用滑动平均滤波器和二阶广义积分器分别对直流电流实测值和交流电压进行处理后用于各换流阀触发角的求解,并取其中最小触发角作为定关断角控制的输出。这种控制方法能够有效提高系统抵御换相失败的能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="10" rowspan="1">新能源产业-太阳能产业,控制工程|平均滤波器|交流电|直流电流|直流电|积分器|可靠性工程</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">循环流化床煤气化通用技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910882211.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院工程热物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="10" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段一、本发明对应产品本发明重点用于流化床领域,是一种锅炉或者气化炉的布风装置。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="2">二、主要技术优势(1)可以解决大渣块排渣的问题。(2)无需水冷系统,结构简单,减少气体通入时的热量损失。一、产业现状、市场需求及应用场景循环流化床煤气化技术近年来发展很快。具有煤种适用性强、气固混合充分、气化反应速率高等优点。流化床的布风装置时流化床的重要组成部分。现有的布风装置在应用上存在排较大粒径底渣不畅等问题。二、核心竞争力(1)可以解决大渣块排渣的问题。(2)无需水冷系统,结构简单,减少气体通入时的热量损失。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种转子储能的双定子同步调相机及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811272397.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">产品:油压推动式液态二氧化碳压裂装置,具备持续爆燃技术,通过油压推动仓、传动杆和换向阀实现连续爆燃,提升压裂效率。装置采用环保的二氧化碳作为压裂介质,减少水资源消耗和地层伤害,且易于返排。二氧化碳爆燃室与传压管道设计能有效增压。中央控制系统可联动油泵、ISCO泵、电机等设备,实现自动控制。结构上,环形凹槽设计的致裂剂汇集室增强裹挟效果,而开口槽与切刀组合的刀盘能有效磨碎致裂剂,提高破碎效率。性能方面,油泵和换向阀精确控制油压,调整爆燃室压力;装置适用于不同地层温度,保证稳定运行;ISCO泵调节液态二氧化碳流量满足不同压裂需求;刀盘设计提升致裂剂粉末生成效率;点火装置独立控制爆燃,可独立或同步爆燃于左右腔室;杆身与仓、室间的密封滑动连接确保系统密封,防止泄漏。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">该专利描述了一种创新的油压推动式液态二氧化碳压裂装置,用于地下能源开采,特别是提高低渗透、致密油气田的产量。该装置通过油压推动仓、传动杆、爆燃室以及一系列管道和阀门的巧妙设计,实现了二氧化碳的高效传输、增压和在油层中的连续爆燃压裂。其主要优点包括降低对地层的伤害、提高压力、易于返排和实现持续爆燃,有助于解决传统压裂方法的不足,如水资源消耗大、地层伤害严重等。从产业化前景来看,该技术有很高的应用潜力。随着对环境友好和资源高效利用的重视这种低碳、低伤害的压裂技术有望在油气田增产中得到广泛应用。此外,中央控制系统的设计使得整个装置可以实现自动化操作,提高了工作效率,降低了人工成本。然而,实际产业化还需要考虑设备成本、安装与维护的复杂性、以及在不同地质条件下的适应性等因素。随着技术的进一步优化和成本的降低,该装置有可能在新能源开发领域占据重要地位,推动行业向更绿色、更可持续的方向发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">双管 Buck-Boost直流升压电源技术及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910598155.2</td><td colspan="7" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="2">应用产品:1. 电动汽车充电设备2. 太阳能发电系统3. 工业自动化设备4. 通信基站电源系统5. 医疗设备电源系统技术优势:1. 实时在线辨识直流变换器内部等效电阻,提高控制精度。2. 简化直流变换器数学建模过程,降低系统复杂性。3. 适用于各种直流变换器电路,具有广泛适用性。性能指标:1.辨识精度:高精度计算各部分能量参数,实现直流变换器内部损耗能量等效电阻的准确辨识。2.响应速度:快速计算各部分能量参数,实现直流变换器内部损耗能量等效电阻的实时在线辨识。3. 系统复杂性:简化直流变换器数学建模过程,降低系统复杂性。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">4. 通信基站电</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">本项目基于一种直流变换器内部等效电阻辨识电路,提供了直流变换器内部损耗能量等效电阻的计算方法,应用于电子和电力领域,可以应用在电源管理、能源转换和节能方向,实现提高能源利用效率和降低能耗的目标。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种基于无线网络的微网协调控制系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810467969.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">武汉大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明提出了一种基于无线网络的微网协调控制系统及方法.本发明系统包括协调控制器,第一无线通信模块,第二无线通信模块,第三无线通信模块,第四无线通信模块,第五无线通信模块断路器,变压器,超导故障限流器,公共耦合点,超导磁储能装置以及光伏分布式电源.本发明方法通过协调控制器通过无线通信方式采集公共耦合点三相电压,并将公共耦合点三相电压进行克拉克变化;协调控制器通过公共耦合点三相电压以及克拉克变换后公共耦合点电压判断微网的状态;协调控制器根据微网的状态通过无线通信方式对微网进行协调控制.与现有技术相比,本发明可提高短路故障下微网的暂态性能.</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明涉及一种基于无线网络的微网协调控制系统及方法,可提高短路故障下微网的暂态性能,产业化前景广阔.</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="8" rowspan="1">动态无线供电与信 申请号 CN201910934790.3 专利星级 ★★★★★号共享信道传输方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">哈尔滨工业大学 转化意愿</td><td colspan="5" rowspan="1">地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段应用产品:磁耦合无线充电传输系统,无线充电系统,电动车充电设备,便携式设备充电设备,医疗设备充电设备,特殊环境充电设备(易燃易爆)。技术优势:基于LCL-S补偿拓扑建立磁耦合无线充电系统的电路模型,实现互感值的在</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">线估计,通过扰动观测法实现磁耦合机构位置的自对准。性能指标:提高无线充电系统的传输功率和传输效率,增强系统的抗偏移能力,保证系统高性能且可靠与稳定运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">本项目基于LCL-S补偿拓扑建立磁耦合无线充电系统的电路模型,在无线充电技术领域,可以应用在磁耦合机构位置自动对准方向,实现磁耦合机构的精确控制。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种考虑分布式风电高渗透并网的配电系统优化运行方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810788401.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">一种考虑分布式风电高渗透并网的配电系统优化运行方法,在风电场出力以及负荷波动的情况下,充分利用风电机组的无功调节能力,将系统节点电压控制在了安全且优质的范围内,解决了因电压质量问题引发的风机脱网现象;与现有普遍以经济性为目标的配电系统优化模型相比,以风电高渗透并网消纳为优化目标代替系统运行经济性目标,保证了风电场发出的有功功率尽量全部并网消纳,实现了风电资源的高度渗透和高效利用</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">专利市场转化前景高;该专利近期交易热度高;该专利近期融资热度偏低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">装配式保温结构体化围护体系及成套生产设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202020729110.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">西北民族大学;甘肃海能新材料科技有限公司;兰州海锋建材科技有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="4" rowspan="2">甘肃省</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段一、本专利对应产品本专利重点建筑外墙围护体系,解决现有外墙装配化问题,保温与结构一体化问题,耐久性和防火问题。二、主要技术优势(1)研发了新型微孔混凝土基础材料;(2)形成了有机和无机复合制品技术,解决了保温与结构一体化问题;(3)解决了装配式建筑“三板”体系短缺问题;(4) 形成了系列产品全自动化生产线。(5) 变质了工程应用全部图集规程。三、主要性能指标(1)系统墙体热阻满足严寒和寒冷地区要求;(2) 耐火极限满足防火墙要求;</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">(3)干燥收缩值较小。</td></tr><tr><td colspan="8" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景我国建筑节能发展迅速,大面积推广应用的聚苯板薄抹灰外墙外保温系统存在严重的耐久性问题和防火安全问题。该体系已经推广10多年,着火、开裂、脱落等问题成为影响目前建筑业发展的瓶颈问题。现有墙体材料功能单一,功能都是靠多种材料在施工现场简单叠加来实现,材性不一致,过程不可控,墙体整体性差,无法满足节能结构一体化的高要求。开发了一系列代替外墙外保温薄抹灰体系的建筑节能与结构一体化新型保温体系。二、潜在市场规模按全国每年新型墙材总量 6.74亿m3 计算,如果市场占有率达到30%,则可节支3619.38亿元。三、核心竞争力成果已在甘肃兰州、天水、张掖等城市推广;进一步辐射到新疆、山东等省份,并形成规模化效应。断热砌块与传统做法相比,直接节约资金 790元/m3。应用HF永久性复合保温模板,每平方米外墙节约资金200元。四、运用潜在效益1.制品比现有墙体减薄1/3,减轻 40%。2.标煤节约量 152kg/m3,二氧化碳排放量降低378kg/m3 。五、推广社会价值解决了常规外墙保温工程“耐久性、防火安全、结构保温一体化、墙体装配化”四个问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">计及储能运行损耗下风储系统联合调度的储能配置方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810471698.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">计及储能运行损耗下风储系统联合调度的储能配置方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">计及储能运行损耗下风储系统联合调度的储能配置方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">混合型模块化多电平拓扑结构变频器与高压直流输电DC-DC 变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910058962.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="2">应用产品:光伏发电逆变器、风力发电整流器、中压直流汇流箱、海上风电场变流器平台。技术优势:高升压比、高效率、大容量直流变换器。性能指标:降低体积、减少元件数目、降低成本、提高效率。本项目基于一种用于直流升压汇集的大功率直流升压变换器及其控制方法,在电力、能源和电子设备等领域具有广泛的应用前景。在电动汽车、太阳能发电、风力发电、通信基站、航空航天等方向,可以实现高效、低成本和大功率的直流升压和汇集功能。通过采用半桥模块桥臂单元和全桥模块桥臂单元,实现了变换器的高效、紧凑和低成本设计,</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td rowspan="2">专利名称</td><td colspan="8">同时提高了系统的可靠性和稳定性。</td></tr><tr><td>一种输配协同的输 电网短期阻塞管理</td><td>申请号</td><td>CN201811056171.0</td><td>专利星级</td><td colspan="4">★★★★★</td></tr><tr><td>所属院校</td><td>方法 河海大学</td><td>转化意愿</td><td>拟许可</td><td>地区</td><td colspan="4">江苏省</td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td colspan="8">批量生产、成熟应用阶段 产品:基于排序的微聚集匿名化方法 技术优势: 1. 信息损失率低:通过均值排序技术优化k-划分,降低信息损失,提高数据可用性。 2. 处理多维数据:引入排序概念,使得算法能有效处理包含多个敏感属性的多维数据集。</td></tr><tr><td rowspan="4">产业化前景</td><td colspan="8">3. 提高隐私保护:系统化选择类中心,保证等价类内部同质性高,外部攻击链接成功率 低,提升安全性。 4. 执行效率:尽管可能较MDAV算法运行时间稍长,但总体效率损失不大,对于小规模 数据集影响可忽略。</td></tr><tr><td colspan="8">性能指标:</td></tr><tr><td colspan="8">1. 信息损失率(IL):通过 SSE/SST计算,IL越低,信息损失越小,数据可用性越高。 2. 安全性能(TRL):通过链接成功的记录数与数据集大小的比值评估,TRL 越低,安 全性越高。 3. 执行时间:PS-MDAV算法相对于MDAV 算法可能运行时间较长,但效率损失有限。 应用场景:适用于包含敏感信息的数据发布,如选举、人口普查、医疗健康等领域,确</td></tr><tr><td colspan="8">保数据隐私安全的同时提供有价值的数据分析依据。 该专利提出了一种基于排序的微聚集匿名化方法,专攻多维数据集的隐私保护。通过改 进k-划分并采用均值排序,该方法有效降低了信息损失,提升了执行效率,且支持多维 数据处理,增强了隐私保护。实验显示,相比MDAV和(k,e)MDAV,该算法在信息损失</td></tr><tr><td rowspan="4">专利名称</td><td colspan="8">率和安全性上更优,尤其在处理属性值较少的数据,如EIA数据集时,表现更佳。 在产业化应用上,该技术在大数据领域有广阔前景,如选举、人口普查、医疗健康等需</td></tr><tr><td colspan="8">处理敏感信息的场景。随着数据隐私法规如GDPR的强化,该技术作为数据脱敏、共享 和分析的工具需求增加。企业、研究机构和政府部门可能对此有强烈需求,同时其效率 提升有助于降低大规模数据处理的计算成本,对云服务提供商和大数据公司具有吸引力。</td></tr><tr><td colspan="8">然而,算法运行时间较MDAV长,可能限制处理超大规模数据。未来需优化以平衡效率 和性能。实际应用中还需考虑数据多样性、属性相关性及特定场景的隐私需求,可能需 定制化调整。总体而言,该技术有良好产业化潜力,但需持续优化和应用场景研究以推</td></tr><tr><td colspan="8">动商业化进程。 双管 Buck-Boost 申请号 CN201910598161.8 专利星级 直流升压电源技术</td></tr><tr><td>所属院校 技术成熟度</td><td colspan="4">及其控制方法 哈尔滨工程大学 转化意愿 试生产、应用开发阶段</td><td colspan="4">黑龙江省</td></tr><tr><td></td><td colspan="4">应用产品:</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>技术简介</td><td colspan="8">1. 电动汽车充电设备</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">2. 太阳能发电系统3. 工业自动化设备4. 通信基站电源系统5. 医疗设备电源系统技术优势:1. 实时在线辨识直流变换器内部等效电阻,提高控制精度。2. 简化直流变换器数学建模过程,降低系统复杂性。3. 适用于各种直流变换器电路,具有广泛适用性。性能指标:1. 辨识精度:高精度计算各部分能量参数,实现直流变换器内部损耗能量等效电阻的准确辨识。2. 响应速度:快速计算各部分能量参数,实现直流变换器内部损耗能量等效电阻的实时在线辨识。3. 系统复杂性:简化直流变换器数学建模过程,降低系统复杂性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">本项目基于一种直流变换器内部等效电阻辨识电路,提供了直流变换器内部损耗能量等效电阻的计算方法,应用于电子和电力领域,可以应用在电源管理、能源转换和节能方向,实现提高能源利用效率和降低能耗的目标。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">柔性直流换流站与新能源场站频率协同控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810667906.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">清华大学;国网河北省电力有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">上述换流站协同控制方法、装置、计算机设备和存储介质,通过获取风电场所连换流站的多个直流电压偏差特征量,并将每一直流电压偏差特征量分别与其对应的阈值进行比较,根据比较结果是否符合预设条件来判断风电场能否参与调频。所述换流站协同控制方法能够准确区别直流侧电压的变化是由电网的频率变化引起的还是由风电功率的正常波动引起的,能够确保风电场正确的参与调频。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">本申请涉及电力系统调频技术领域,特别是涉及一种换流站协同控制方法、装置、计算机设备和存储介质。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">谐振式风力发电装置</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN202010135518.1</td><td colspan="5" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京信息工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="5" rowspan="1">地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">一、本专利重点用谐振技术,提高风力发电机的效率。二、主要技术优势(1)提出了谐振技术,解决变风速下的最大功率的高效跟踪,提高风力发电效率。(2)提出了风功率曲线控制技术,提高风力发电机发电效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">本专利可用于新装机,也可用于对现有风力发电机的改造,具有广泛应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种多端柔性直流输电系统的协调优化控制方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810681872.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种多端柔性直流输电系统的协调优化控制方法及装置。本发明建立以系统损耗最小和直流电网电压偏差最小为目标的多目标模型,以各个下垂控制站的下垂系数、直流电压参考值和直流功率参考值为决策变量,以预置的直流电压、直流功率和线路直流电流的上限和下限作为不等式约束条件,对多个下垂控制的控制参数进行优化,解决直流电压越限和功率满载的问题,还计算当系统保持稳定时最大的下垂系数总和,以其作为等式约束,考虑了满足下垂系数总和尽可能大和系统保持稳定的要求,解决了当前的下垂控制方法只针对其中一个参数进行设计,难以同时解决直流电压越限和功率满载,未考虑下垂系数对系统稳定性的影响,容易导致系统失稳的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="3">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="2">双管 Buck-Boost直流升压电源技术</td><td colspan="1" rowspan="3">申请号</td><td colspan="1" rowspan="3">CN201810770769.X</td><td colspan="1" rowspan="3">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="3">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">压电源技术</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">及其控制方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="5">应用产品:1. 电动汽车充电设备2. 太阳能发电系统3. 工业自动化设备技术优势:1. 实时在线辨识直流变换器内部等效电阻,提高控制精度。2. 简化直流变换器数学建模过程,降低系统复杂性。3. 适用于各种直流变换器电路,具有广泛适用性。性能指标:1.辨识精度:高精度计算各部分能量参数,实现直流变换器内部损耗能量等效电阻的准确辨识。2. 响应速度:快速计算各部分能量参数,实现直流变换器内部损耗能量等效电阻的实时在线辨识。3. 系统复杂性:简化直流变换器数学建模过程,降低系统复杂性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">4. 通信基站电源系统</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">5. 医疗设备电源系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本项目基于一种直流变换器内部等效电阻辨识电路,提供了直流变换器内部损耗能量等效电阻的计算方法,应用于电子和电力领域,可以应用在电源管理、能源转换和节能方向,实现提高能源利用效率和降低能耗的目标。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">V/v 型铁路功率调节器的损耗优化无功补偿方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810896025.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种 V/v型铁路功率调节器的损耗优化无功补偿方法,针对采用V/v型变压器的铁路功率调节器,在对电力牵引供电系统进行无功补偿时,通过采用优化的补偿策略,使功率调节器的运行损耗达到最低,达到提高功率调节器运行效率的目的。该方法与传统补偿策略相比,具有最小的功率损耗,并在保证最低损耗的前提下合理设计功率调节器的子模块电容,对电气化铁路供电系统的补偿装置的实际工程应用具有重要的指导价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明专利面向铁路牵引供电系统,专利涉及技术有利于降低铁路功率调节器运行损耗,提升铁路牵引供电系统运行效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">光伏风电仿真建模 申请号及等值方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810427656.X</td><td colspan="5" rowspan="1">专利星级 ★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">哈尔滨工业大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">应用产品:电力系统仿真软件、风力发电工程设计软件、电力系统规划软件。技术优势:计算量小、等值精度高。性能指标:适用于风速差异较大的风电场,提高仿真计算效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本项目基于有功恢复斜率校正的风电场单机等值方法,在电力系统仿真建模技术领域具有广泛的应用前景。通过建立风电机组暂态模型并进行仿真实验,本发明可以应用在风电场故障诊断和恢复策略制定等方面,实现对风电场暂态过程的精确模拟和故障恢复的优化。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种海缆耐压试验护层末端接地状况检测方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910259944.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">方法简单实用</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">较好产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电动汽车无线供电与植入式供血装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810541930.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">应用产品:消费电子设备、工厂搬运设备、电动汽车、轨道车辆等。技术优势:提高电能传输功率密度,有利于接收机构小型化,消除三相不平衡特性,提高设计的灵活性,易于扩展,满足不同功率传输需求。性能指标:提高电能传输效率,降低能耗,减小接收设备体积,提高设备可靠性。本项目基于三相磁场耦合式无线电能接收磁耦合机构,在无线电能传输技术领域,可以应用在无线充电、工业自动化、智能家居等方向,实现高效、稳定、安全的电能传输。</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">可抑制有功振荡的虚拟同步逆变器控制方法及存储介质</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811223477.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明涉及逆变器控制技术领域,具体涉及一种可抑制有功振荡的虚拟同步逆变器控制方法及存储介质。二、主要技术优势本发明提供了一种可抑制有功振荡的虚拟同步逆变器控制方法及存储介质,可解决现有相关技术使系统不稳定的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">同时本发明设置母线电压预测环节,用于提高系统的无功功率均分性能。不仅保留了虚拟同步逆变器自身简单可靠且对硬件要求极低的优点,而且不需要检测出口电压即可实现上述功能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">混合型模块化多电平拓扑结构变频器与高压直流输电DC-DC 变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="6" rowspan="1">CN201910726590.9 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">应用产品:光伏发电逆变器、风力发电整流器、中压直流汇流箱、海上风电场变流器平台。技术优势:高升压比、高效率、大容量直流变换器。性能指标:降低体积、减少元件数目、降低成本、提高效率。</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本项目基于一种用于直流升压汇集的大功率直流升压变换器及其控制方法,在电力、能源和电子设备等领域具有广泛的应用前景。在电动汽车、太阳能发电、风力发电、通信基站、航空航天等方向,可以实现高效、低成本和大功率的直流升压和汇集功能。通过采用半桥模块桥臂单元和全桥模块桥臂单元,实现了变换器的高效、紧凑和低成本设计,同时提高了系统的可靠性和稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种大型新能源电站的高可靠阻尼重塑方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810500410.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学;中国电力科学研究院有限公司;国家电网公司;国网山东省电力公司青岛供电公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明涉及新能源分布式发电领域,特别是针对于一种新能源发电场站的多机振荡抑制与阻尼增强方法。二、主要技术优势本发明针对新能源发电场站LCL型并网发电单元弱阻尼振荡的难题,提出了一种新能源发电场站的多机振荡抑制与阻尼增强方法,降低了控制所导致的谐振频率偏差对谐振抑</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">制的影响。无论电网下电网阻抗如何变化,所等效的虚拟电阻均呈正阻性,进而提高了系统的稳定性。三、主要性能指标大型新能源电站的稳定性与可靠性</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景分布式发电技术作为推进能源结构优化、加速向绿色能源转型的重要手段,是国家能源发展的重中之重。以太阳能、风能为代表的大规模可再生能源并网发电已经成为新型电力系统不可阻挡的发展趋势。二、潜在市场规模以太阳能、风能为代表的大规模可再生能源并网发电已经成为新型电力系统不可阻挡的发展趋势,我国新能源电站正向规模化和大型化发展,若于兆瓦级并网光伏电站相继在青海、甘肃、宁夏等地开工或运行。三、核心竞争力与现有技术相比,本发明所具有的有益效果为:本发明针对新能源发电场站LCL型并网发电单元弱阻尼振荡的难题,提出了一种新能源发电场站的多机振荡抑制与阻尼增强方法,降低了控制所导致的谐振频率偏差对谐振抑制的影响。无论电网下电网阻抗如何变化,所等效的虚拟电阻均呈正阻性,进而提高了系统的稳定性.四、运用潜在效益所发明的逆变侧电流反馈有源阻尼控制方法无需额外电流和电压传感器,不仅有效降低变流器控制导致的谐振频率偏差对谐振抑制的影响,还能改善数字控制下电网阻抗变化对场站变流器稳定控制的影响,使得所等效的虚拟阻尼电阻呈现较大的正阻特性,提高了大型新能源电站的稳定性与可靠</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="2">PWM 信号控制的有源功率因数校正逆变电源控制技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="2">CN201811582905.9</td><td colspan="1" rowspan="2">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="2">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">小批量生产、工程应用阶段应用产品:1. 直流电源设备2. 电源转换器3. 电源适配器4. 电源管理系统5. 工业自动化设备技术优势:1. 基于能量平衡关系实现功率因数校正控制,提高电源效率。2. 采用 BUCK电路结构,降低系统损耗。3. 控制电路设计简化,降低生产成本。性能指标:1. 输入功率因数提高:≥0.992. 调节时间:≤10ms3. 系统效率:≥90%</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本项目基于有源功率因数校正直流电源电路及电路方法,在直流电源技术领域,可以应</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">用在电源供应、电子设备、工业自动化等方向,实现提高电源效率、降低能耗、减少电磁干扰等目标。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种功率突变导致的逆变器端部过电压计算方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810897770.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种功率突变导致的逆变器端部过电压计算方法,具体包括光伏并网逆变器端电压分析模型的构建以及并网逆变器端部过电压计算两个步骤,本发明是针对光伏发电系统输出功率突变导致的逆变器端部过电压问题,对于考虑控制器作用的光伏发电系统数学模型建立、光伏发电控制系统与联网滤波器及电网阻抗相互作用的机理研究、功率调整过程逆变器端电压特性分析以及当逆变器输出功率突变时逆变器端部过电压的计算提起到关键性作用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">为光伏发电系统控制策略制定和保护设计提供了理论支撑,具有重要的理论和工程应用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">大功率无线电能传输系统效率提升关键技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910014210.9</td><td colspan="5" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所;中车唐山机车车辆有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明对应的产品是无线电能传输设备。可克服现有无接触变压器对初次级相对位置适应性低以及传输效率低的问题,提出一种用于无线电能传输装置的倍频式高频逆变电源及其倍频控制方法。本发明采用多个逆变器单元并联构成逆变器倍频电路。技术优势:根据无线电能传输系统中无接触变压器以及负载工况,可大范围自动调节逆变器倍频电路输出频率,在现有功率开关器件水平上产生出远高于开关频率的工作频率,通过提高工作频率,使无接触变压器在处于同样初次级相对位置情况下有更高的感应电压从而提高无接触变压器对初次级相对位置适应性。</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">通过逆变器调节输出功率,无需额外的变换电路,省去直流调功环节,减少了损耗。本发明可提高供电频率和传输效率,并提高初级与次级之间相对位置的适用性,提高传输效率和系统可用性;本发明通过提高供电频率,还可减小系统尺寸和重量,产业化前景良好。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">单原子 Pt 对电极及其制备方法和应用</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910161919.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东莞理工学院;北京赛知科技有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本申请涉及新材料与新能源器件领域,具体而言,涉及一种单原子 Pt 对电极及其制备方法和应用</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">染料敏化太阳能电池(dye-sensitized solar cells,简称 DSCs)是一种具有代表性第三代</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">光伏技术,也是目前已知的唯一使用液态电解液的太阳能电池。DSCs通常由光阳极、染料、电解质以及对电极组成。DSCs电解质中的有效成分为氧化还原电对,起着电荷转移的作用,其中,最常用的电对为碘电对,其构成为碘离子/碘三离子(I一/I3一)。碘电对将电子转移给激发态的染料分子以后,碘离子变为碘三离子。作为完成电荷转移最重要的一个环节,碘三离子需要在DSCs 对电极进行还原,该反应俗称为碘还原反应。碘还原反应影响碘电对的再生过程,并进一步影响DSCs器件光电转换效率。因此,对电极电催化活性的高低将直接决定碘还原反应的进度。当前,常用的对电极材料为贵金属铂(Pt)。传统的Pt对电极是指在导电基底上通过真空蒸镀、电镀或者化学热镀的方法沉积上一层Pt 薄膜,厚度约为30nm~50nm。这种对电极消耗的Pt量巨大,尤其是采用真空蒸镀制备时,还有造成很大的浪费。Pt为贵金属,其储藏量十分有限,以当前的方式制备Pt对电极势必会造成 DSCs 成本的提高,不利于今后的大规模生产和应用。因此,降低 Pt使用</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电动汽车无线供电与植入式供血装置</td><td colspan="7" rowspan="1">申请号 CN201810603234.3 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="7" rowspan="1">转化意愿 拟许可 地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">应用产品:消费电子设备、工厂搬运设备、电动汽车、轨道车辆等。技术优势:提高电能传输功率密度,有利于接收机构小型化,消除三相不平衡特性,提高设计的灵活性,易于扩展,满足不同功率传输需求。性能指标:提高电能传输效率,降低能耗,减小接收设备体积,提高设备可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本项目基于三相磁场耦合式无线电能接收磁耦合机构,在无线电能传输技术领域,可以应用在无线充电、工业自动化、智能家居等方向,实现高效、稳定、安全的电能传输。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种智能配电监控与控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810029403.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">温州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明实施例公开了一种智能配电监控与控制方法,包括客户端获取用户指令,并根据用户指令搭建图形化数据显示模型,且进一步将用户指令转换成数据请求指令后发送给服务器,以及待模型搭建完成后,将用户对模型的操作指令发送给服务器;服务器根据数据请求指令在预存有配电数据采集装置所采集的配电数据的数据库中提取相应的数据,且进一步将提取的数据推送给所述客户端并在所述客户端的图形化数据显示模型中显示,以及待接收到客户端发送的对模型的操作指令后对配电数据采集装置及其相关配电设备进行控制。本发明实施例,基于BS架构形成人机交互,通过图形化模型操作对区域电网进行具有四遥功能的配电管理,提高了配电人员的工作、管理效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明应用前景良好,具有技术优势,符合当前产业现状及市场需求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">动态无线供电与信 申请号 CN201810897274.3 专利星级 ★★★★★号共享信道传输方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="2" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段应用产品:磁耦合无线充电传输系统,无线充电系统,电动车充电设备,便携式设备充</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">电设备,医疗设备充电设备,特殊环境充电设备(易燃易爆)。技术优势:基于LCL-S补偿拓扑建立磁耦合无线充电系统的电路模型,实现互感值的在线估计,通过扰动观测法实现磁耦合机构位置的自对准。性能指标:提高无线充电系统的传输功率和传输效率,增强系统的抗偏移能力,保证系统高性能且可靠与稳定运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本项目基于LCL-S补偿拓扑建立磁耦合无线充电系统的电路模型,在无线充电技术领域,可以应用在磁耦合机构位置自动对准方向,实现磁耦合机构的精确控制。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种含超级电容器的光储系统可控虚拟惯性控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811116346.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提出了一种含超级电容器的光储系统可控虚拟惯性控制方法。本发明计算光伏储能发电系统的频率变化量,采集超级电容器的荷电状态;若光储发电系统的频率变化量不等于0,且实时光伏储能发电系统的频率小于电网频率,在第一超级电容器惯性参数不等于0情况下进行虚拟惯性控制;若光储发电系统的频率变化量不等于0,且实时光伏储能发电系统的频率大于等于电网频率,在第二超级电容器惯性参数不等于0情况下进行虚拟惯性控制。本发明优点在于使超级电容器的虚拟惯量灵活可调并系统提供及时的惯性支持。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明合理开发超级电容器自身特性,拓展惯性的能量来源,迅速调用超级电容器所存储的能量,使其能够改善电力系统的低惯性,获得对于系统频率变化的惯性响应具有重大意义。本发明具有很好的推广应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">含碳燃料烟气低品 申请号 CN201922272962.3位热回收及 Nox 减排技术</td><td colspan="5" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国科学院工程热 转化意愿物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利主要应用于燃煤锅炉/燃气锅炉/生物质锅炉/燃气轮机的余热回收与降低 Nox排放,余热回收率 60%以上,可实现能量回收利用与降低 Nox 的协同,且比同类技术有成本优势</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">化石能源的燃烧利用仍然是我国蒸汽、电力的主要来源,通过本专利的实施,实现节能的同时减少污染物排放,具有广阔的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">交流故障时高压直流输电系统直流电流运行范围确定方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810672678.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学;南方电网科学研究院有限责任公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td>技术简介</td><td colspan="6">本发明公开了交流故障时高压直流输电系统直流电流运行范围确定方法,能够减少高压 直流发生后续换相失败的几率,有效改善高压直流输电系统的交流故障恢复性能,对提 升交直流混联输电系统的稳定性具有重要意义效果。该方法包括:本发明根据电压?电流 特性函数实时求解出三相对称以及不对称两种故障下直流电流指令值的上限值,接着基 于瞬时功率理论对交流滤波器补偿的无功功率进行实时计算,通过设定交流系统与换流 站的无功交换量为某一期望值,确定换流器无功消耗量的期望值,求解出该工况下的电 流指令值,最后二者取小并经过限幅环节确定直流电流最终指令值,能够减少高压直流 发生后续换相失败的几率,有效改善高压直流输电系统的交流故障恢复性能,对提升交</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="6">新能源产业-智能电网产业,电源交换|转换器|高压直流输电|直流电流|传输系统|可靠性工 程|高压电|瞬时功率理论|控制工程|交流电|控制理论|电流|功耗</td></tr><tr><td>专利名称</td><td>等温压缩空气储能 申请号 系列专利</td><td>CN201810688703.6</td><td>专利星级</td><td colspan="5">★★★★★</td></tr><tr><td>所属院校 技术成熟度</td><td>华北电力大学 转化意愿</td><td>拟许可</td><td>地区</td><td colspan="5">北京市</td></tr><tr><td rowspan="8">技术简介</td><td colspan="3">样品、实验阶段 一、本专利对应产品</td><td colspan="5" rowspan="8"></td></tr><tr><td colspan="7">本专利重点用于大规模电力储能领域,主要是实现气体的等温压缩膨胀过程,用于电能 的转化和存储。</td></tr><tr><td colspan="7">二、主要技术优势 (1)提出了基于化工技术的气液快速热交换技术应用与空气压缩和膨胀过程,完成了气体</td></tr><tr><td colspan="7">的等温压缩和膨胀过程,实现了高效的压缩空气储能原理与工程技术; (2)提出了分级压缩技术,解决了气体因溶于液体造成的效率低下,并实现了压力容器分</td></tr><tr><td colspan="7">级设计,降低了成本; (3)提出了分级压缩和分级迁移同步处理技术,降低了成本提高了效率。 (4)提出了双补偿运行液压缸技术,提升了液压缸的运行效率,避免了水锤效应,降低了</td></tr><tr><td colspan="7">流体损耗,并可以大幅度降低设备成本。</td></tr><tr><td colspan="7">三、主要性能指标 (1) 单级等温效率:≥90%;(2)单级压缩效率:≥85%;(3)综合储能效率: ≥70%;(4) 系统设计</td></tr><tr><td colspan="7">寿命: ≥30 年(5)最大出口压强:≥30MPa; 产业化前景 一、产业现状、市场需求及应用场景 中国提出了 “碳中和、碳达峰”目标。实现双碳目标的关键在于传统能源的电力替代和 电力生产的新能源替代。新能源发电占比会过半,但会引发严重的调峰等技术风险。储 能技术成为未来电网支撑技术已是行业共识。压缩空气储能技术以其成本低环保安全等</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">预期 2060 年全年用电量比 2020 年会翻两番至 30 万亿度。如果10%电能需要存储,产业价值高达1000 万亿元,其中抽水蓄能最多支持20%份额,其他形式储能有巨大发展空间。等温压缩空气储能不但可以实现高效率电存储,还可以同时实现冷热输出,对于节能减排有重大意义。三、核心竞争力与传统绝热压缩技术为基础的压缩空气储能相比,本项目产品具有高效率、成本低、可额外供应冷热商品、部件国产化率高、知识产权全面等特点,具有更高的安全性、更低的操作难度以及更低的场地和维护需求。本产品性能优良,在智能化上实现突破,具备良好的产业推广价值。随着“双碳”目标的确立,新能源发电快速增长,大容量储能产品将为新能源发电保驾护航。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">以调整设备数目最少为目标的电力系统安全校正优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810715431.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种以调整设备数目最少为目标的电力系统安全校正优化方法,首先引入0- 1变量和连续变量分别表征节点的调整状态和调整量,将安全校正问题表述为两阶段优化问题;然后对发电机节点和负荷节点赋以不同量级的权重,减少校正过程中切负荷动作的发生;其次,利用极大值法将两阶段目标函数进行合并,将两阶段优化问题转化为单阶段优化问题;接着根据校正过程中的功率变化,对系统节点功率平衡方程进行修正,明确校正过程中所需满足的约束条件;最后进行安全校正优化。本发明能够有效消除系统中的过载情况,所得调度方案安全可靠,具有一定的工程实用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">这种方法具有工程实用价值,能够提供有效的电力系统安全校正方案。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">动态无线供电与信号共享信道传输方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810896791.9</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">哈尔滨工业大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1">地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">小批量生产、工程应用阶段应用产品:磁耦合无线充电传输系统,无线充电系统,电动车充电设备,便携式设备充电设备,医疗设备充电设备,特殊环境充电设备(易燃易爆)。技术优势:基于LCL-S补偿拓扑建立磁耦合无线充电系统的电路模型,实现互感值的在线估计,通过扰动观测法实现磁耦合机构位置的自对准。性能指标:提高无线充电系统的传输功率和传输效率,增强系统的抗偏移能力,保证系统高性能且可靠与稳定运行。本项目基于LCL-S补偿拓扑建立磁耦合无线充电系统的电路模型,在无线充电技术领域,可以应用在磁耦合机构位置自动对准方向,实现磁耦合机构的精确控制。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种永磁同步电机高动态鲁棒预测电流控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810847728.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种永磁同步电机高动态鲁棒预测电流控制方法,实施步骤包括:(1)获取永磁同步电机的转速ω[k]及 d 轴电压 ud[k]、q 轴电压 uq[k]、d 轴电流 id[k]以及 q 轴电流iq[k];(2)设计离散滑模观测器,将数据输入离散滑模观测器中得到永磁同步电机响应电流和永磁同步电机参数摄动引起的扰动值(3)设计高动态鲁棒预测电流控制器,通过高动态鲁棒预测电流控制器计算 d 轴的参考电压和 q 轴的参考电压;(4)将 d 轴和 q 轴的参考电压经逆Park 变换后经SVPWM 模块调制后用于驱动永磁同步电机工作。优点:在不增加任何软硬件开销和计算量的前提下,达到提高电流动态响应的目的和消除了永磁同步电机参数摄动引起的电流静差的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">永磁同步电机因其功率密度大、效率高、运行可靠性强等诸多优点被广泛应用于航空航天、机械制造、轨道交通等高性能伺服工业领域。永磁交流驱动系统是一个3环级联的控制结构,在高性能伺服应用领域要求快速的电磁转矩响应以保证整个系统的高动态性能。最内环电流环控制的目的就是使电机电流能够快速严格地跟随给定电流变化。为此,与电磁转矩直接相关的电流环动态特性已成为制约驱动系统动、静态性能的核心因素。与传统的电流控制器相比,电流预测控制器可以实现对指令电流无超调的快速跟踪,具有较好的动、静态特性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">车载集成充电机与 申请号开绕组电机无线传输</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710890163.5</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">哈尔滨工业大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1">地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">应用产品:电动汽车无线充电系统、动态无线供电测试设备、电动汽车无线充电测试平台。技术优势:解决了现有无线供电静态模拟方法接收端配置不够灵活,以及对于极高行车速度模拟能力不足的问题。性能指标:实现宽速度范围的行车测试,提高测试的适配性和准确性。本项目基于动态无线供电的静态模拟系统,在无线电能传输领域,可以应用在无线供电测试试验方向,实现接收端配置的灵活性和极高行车速度模拟能力的提升。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于非侵入式监测技术的用电监测系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811067215.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种基于非侵入式监测技术的用电监测系统及方法,该系统包括数据采集装置、后台分析主站以及在用户侧客户端。数据采集装置负责采集、预处理和传输用户侧电流数据;后台分析主站存储了各用电设备正常工作时的谐波分析结果以及各用户的设备开关状态,通过所存储的设备谐波分析数据以及历史设备工作状态数据,采用云遗传算法对所接收的总线电流波形信息进行设备开关状态识别,并将结果发送至客户端。本发明能够根据在电力用户总进线处采集电气数据就能实现用户设备开关状态的识别无需侵入用户内部装设大量传感器,对用户生产、生活造成的影响小,经济成本低、实用性强,广泛适用于商业、居民与工业用户。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">新能源产业-智能电网产业,客户端|用户设备|数据采集|电力|环境地质学|系统工程超级用户|主站|监视系统|用电|电流|遗传算法|实时计算|电器|总线|功耗</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">联合循环发电</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910038240.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国石油大学(华东) 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段本专利对应产品本发明重点用于机械设备领域,特别地,涉及转动轴的非接触式密封结构。主要技术优势(1)通过自润滑的密封轴承和泵体推力轴承以及尾盖直连,大大简化了涡轮机结构;(2)初始投资低,效率 90%以上,使用压力及温度 800℃高;(3)超临界CO2 溶剂泄露量少,使用寿命长,用于发电热效率高;(4)安装拆卸方便、造价也比较低,完全能够满足超临界CO2 高速涡轮发电机自润滑、大流量、无填充料、强密封性的需求。主要性能指标(1)初始投资比蒸汽轮机低 40%~50%,效率 90%以上(2)使用压力高达 40MPa 以上,温度800℃以上(3)体积仅为蒸汽轮机的 1/30~1/40;(4)超临界 CO2 溶剂泄露量减少 50%以上;(5)用于发电热效率大于 55%。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">潜在市场规模;超临界CO2 发电技术具有多种优势,如高效能、低排放、可替代性等。随着全球对环境保护和可持续能源的需求不断增加,超临界CO2 发电技术将逐渐替代传统的火力发电和化石能源发电。预计未来几年内,超临界CO2 发电机市场将保持稳定增长,并有望达到数十亿美元的规模。随着技术的不断进步和投资的增加,超临界CO2 发电技术将迎来更广阔的发展机遇与市场。推广社会价值超临界二氧化碳循环发电除了效率高、体积小等优势外,在安全性上与采用蒸汽系统相比有了极大改善。超临界状态的二氧化碳作为工质,将热源的热量转化为机械能,其热源可来自核反应堆、太阳能、地热能、工业废热、化石燃料燃烧等。显然如果超临界二氧化碳发电系统一旦技术成熟,不仅应用于民用发电站,甚至在军用舰船潜艇等环境中都能普及应用。由此可见,本发明具有十分重要的社会价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">磁近场无线电能传输</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810426097.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">同济大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及一种高阶空间一时间对称的无线能量传输系统及方法,该方法包括如下步骤:提供N阶复合线圈,包括N 个谐振电路,N为奇数;提供M阶复合线圈,包括M 个谐振电路,M为偶数;相邻的两个谐振电路的连接端部处接入一散射电容;将两个复合线圈中的第一个谐振电路耦合连接以实现无线能量传输;连接负载和交流供电源;在无线能量传输过程中,根据耦合距离变化引起的耦合强度的变化,调节与两个第一个谐振电路相对称的谐振电路中的电容以获得最佳传输效率。本发明利用奇数阶空间一时间对称</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">性表现出的独特的与耦合距离无关的纯实数本征频率,使得无线能量传输无需频率追踪,并根据耦合距离变化来调节电容的大小,获得较优传输效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及高阶空间一时间对称的无线能量传输系统及方法,使得无线能量传输无需频率追踪;实现无需频率追踪、无需增加额外线圈或优化线圈结构;获得较优传输效率;以获得系统的最佳能量传输效率;在较大的耦合距离范围内都能获得较优的传输效率;本发明利用奇数阶空间一时间对称性表现出的独特的与耦合距离无关的纯实数本征频率,可应用于其他电池制造,其他输配电及控制设备制造</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">石英晶片研磨的高精度频率统计校准方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810466469.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学台州研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段本发明公开了石英晶片研磨的高精度频率统计校准方法,包括研磨过程频率统计和机器校准;所述机器校准包括仪器校准、机台校准和用户校准;所述研磨过程频率统计用以保证频率统计的精确性,从而保证同一批料散差小,一致性高,所述机器校准用以保证仪器频率的准确性,从而使频率统计数据能真实反应研磨机的研磨能力;本发明提供了一种通过增加仪器校准来保障机器本身的无误,并通过机台校准和用户校准用于保证测频精度;实现了同一批料盘间散差小,且当达到目标频率时精准停机,保证了仪器间的一致性。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景较好</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电池热失控实验装置及其系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810842382.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本申请实施例提供的所述电池热失控实验系统包括所述电池热失控实验装置、所述测量装置和所述数据分析装置。所述电池热失控实验装置能够提高对电池局部热失控实际场景模拟的准确性,从而提高了实验的准确性。本申请实施例提供的所述电池热失控实验系统的实验结果对电池安全设计具有较大指导意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本申请涉及电池安全领域,特别是涉及一种电池热失控实验装置及其系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">PWM 信号控制的有源功率因数校正逆变电源控制技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811582921.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">小批量生产、工程应用阶段应用产品:1. 直流电源设备2. 电源转换器3. 电源适配器4. 电源管理系统5. 工业自动化设备技术优势:</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">1. 基于能量平衡关系实现功率因数校正控制,提高电源效率。2. 采用 BUCK 电路结构,降低系统损耗。3. 控制电路设计简化,降低生产成本。性能指标:1. 输入功率因数提高:≥0.992. 调节时间:≤10ms3. 系统效率:≥90%</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本项目基于有源功率因数校正直流电源电路及电路方法,在直流电源技术领域,可以应用在电源供应、电子设备、工业自动化等方向,实现提高电源效率、降低能耗、减少电磁干扰等目标。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">用于多相电机定子缺相故障的电压空间矢量脉宽调制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810673097.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种用于多相电机定子缺相故障的电压空间矢量脉宽调制方法,包括以下步骤:(1)钳住故障绕组星形结点的电位;(2)构造基本电压矢量;(3)构造辅助电压非零矢量;(4)构造辅助电压零矢量;(5)计算有用基本电压矢量的作用时间;(6)设计有用基本电压矢量的最优次序。本发明的优点在于:能使定子磁链保持圆形轨迹,能抑制定子谐波电压,从而减小转矩脉动和转速脉动,同时能充分利用直流母线电压,且硬件上容易实现,可用于高可靠性的多相发电系统、多相励磁系统、多相驱动系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">在新能源发电、特种电力驱动、精密伺服控制等场合,对电机系统的可靠性要求很高。研究与实践表明,在复杂多变的工况下,电机系统70%以上的故障会最终表现为缺相故障。在定子缺相故障状态下,三相电机的气隙磁链严重畸变,电流急剧增加,转矩急剧减小且脉动增大,导致电机无法运行;而多相电机的气隙磁链畸变较小,虽然电流也会增加,转矩也会减小且脉动增大,但是可以在降载情况下继续运行。因此与三相电机相比,多相电机的一个重大优势是“具有容错运行能力”。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">风电场无功控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711130381.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学;甘肃省电力公司风电技术中心;国家电网公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段本发明的有益效果是,风电场无功补偿协调控制模型引入了电网的运行信息与风电场的功率预测信息,综合考虑了各无功补偿设备的调节特点的影响,协调控制方案具有普遍适用性,便于应用于实际,能显著提高电网、风电场、风电机组等多方的安全性和风电场运行的经济性,即使在通信中断的情况下,依然能保证风电场的基本安全性,还考虑了扰动下的控制方案,具有控制鲁棒性、可靠性强的优点。本发明属于并网风电场的安全经济运行与控制技术领域,尤其涉及一种引入预测信息的风电场综合无功电压控制方法。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种多相电机缺相</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810672727.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">故障下坐标变换矩阵的构造方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种多相电机缺相故障下坐标变换矩阵的构造方法,包括以下步骤:(1)构造基本特定向量组 M0;(2)构造一次谐波向量组 H I;(3)构造一次特定无关组 M I;(4)判断处理一次特定无关组MI;(5)构造三次谐波向量组 HⅢ;(6)构造三次特定无关组MⅢ;(7)判断处理三次特定无关组MⅢ;(8)按按步骤(5)至步骤(7)的方法,构造五次谐波向量组 HV,构造五次特定无关组 MV,判断处理五次特定无关组 MV;(9)按步骤(8)类推。本发明易于程序化实现,可快速准确地得到任意多相电机任意缺相故障下的坐标变换矩阵,所得的坐标变换矩阵能降低多相电机维数、简化多相电机原始模型,可用于多相电机故障建模、故障特征信号提取、容错控制。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">在复杂多变的工况下,多相电机会出现一相甚至几相绕组的开路故障,有的故障最终也可等效成一相或几相绕组的开路故障。对多相电机实施有效的继电保护、故障诊断和容错控制,需要深入了解多相电机缺相故障下的动态特性。为此,需要建立多相电机缺相故障下的动态数学模型。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="2">电力电子级联技术下的直流母线电压振荡抑制与感应电能传输系统最大效率跟踪 DC-DC 变换器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="2">CN201810588075.4</td><td colspan="1" rowspan="2">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="2">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">试生产、应用开发阶段应用产品:1. 电源转换器2. 车载电源系统3. 便携式电子设备4. 工业自动化设备技术优势:1. 提高效率2. 降低电感电流纹波和平均值3. 实现平滑的双模式切换性能指标:1. 更高的效率2. 更低的电感电流纹波和平均值3. 平滑的双模式切换</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本项目基于一种通过占空比偏置控制 Buck-Boost 变换器运行模式的方法,在电力电子技术领域具有产业化前景。该方法可以应用在电源管理系统、可穿戴设备、智能家居等领域,实现高效、节能的电源转换。通过定义两个开关管工作允许的最小和最大占空比,可以根据输入电压变化范围和期望的输出电压值,确定变换器在输入电压变化范围可处于单管 Buck 降压或单管 Boost升压运行的占空比偏置信号。这可以保证变换器在控制</td></tr><tr><td></td><td colspan="6">系统达到稳态后只有一个管子处于斩波状态,从而相对于双管单模式运行获得较高的效</td></tr><tr><td>专利名称</td><td>率。 一种基于微波热点 的生物质热解焦油 低温脱除的方法及</td><td>申请号</td><td>CN201810764432.8</td><td>专利星级</td><td colspan="2">★★★★★</td></tr><tr><td>所属院校</td><td>装置 中国科学院上海高 等研究院 样品、实验阶段</td><td>转化意愿</td><td>拟许可</td><td>地区</td><td colspan="2">北京市</td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td rowspan="5"></td><td colspan="6">该专利对应的产品和技术优势如下:</td></tr><tr><td colspan="6">一、产品</td></tr><tr><td colspan="6">本专利对应的产品是一种基于微波热点的生物质热解焦油低温脱除的方法及装置。 二、主要技术优势 1. 采用微波作为加热手段,提高热解效率;</td></tr><tr><td colspan="6">2. 利用热解生成的高灰分生物炭作为焦油脱除的催化剂与微波热点产生的载体,在生物 炭表面形成兼具微波场与催化性能的高温微波热点区域,实现生物质热解焦油的原位脱 除; 3. 降低整体反应温度,缩短反应时间,提高热解效率。 该专利对应的产业化前景描述为:</td></tr><tr><td colspan="6">产业化前景 一、产业现状、市场需求及应用场景 随着全球能源危机和环境污染问题日益严重,生物质能作为一种可再生能源得到了广泛</td></tr><tr><td rowspan="5"></td><td colspan="6">关注。生物质热解焦油低温脱除技术可以有效降低生物质能利用过程中的环境污染,提 高生物质能利用效率。 二、潜在市场规模</td></tr><tr><td colspan="6">生物质能作为一种可再生能源,市场需求较大。全球生物质能市场规模预计在2020年达 到1000亿美元左右,预计到2060年将增长到1600亿美元以上。</td></tr><tr><td colspan="6">三、核心竞争力 本发明采用微波作为加热手段,利用热解生成的高灰分生物炭作为焦油脱除的催化剂与</td></tr><tr><td colspan="6">微波热点产生的载体,在生物炭表面形成兼具微波场与催化性能的高温微波热点区域, 生物质热解焦油产生后立即在微波热点区域实现原位脱除,降低整体反应温度,缩短反 应时间。与传统生物质能利用技术相比,本发明具有更高的热解效率、更好的脱除效果</td></tr><tr><td colspan="6">和更低的成本。 四、运用潜在效益 本发明技术可以广泛应用于生物质能发电、生物质热解制氢、生物质焦油的综合利用等 领域。通过采用本发明技术,可以提高生物质能利用效率,降低环境污染,减少碳排放 具有显著的经济、社会和环境效益。 五、推广社会价值</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">生物质热解焦油低温脱除技</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">并网逆变器及其控制策略</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710803512.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湘潭大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">可以大幅改进现有产品的性能指标</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">专利完全可以转化为有竞争力的产品,创造较高经济效益和社会效益</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">燃料电池电堆组装、密封及巡检装置及方法以及流场结构</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811488783.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院大连化学物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于燃料电池电堆组装、密封及巡检装置及方法以及流场结构。二、主要技术优势(1)可以实现高效的装配,对低风险拆卸也有着很高的效率和优势。(2)利用流场设计提高了燃料的利用率,降低辅助设备如燃料泵或气体泵的能耗,促进电极轴向传质,提高燃料电池性能,并且易于加工,便于大规模生产。(3)通过模压工艺生产电堆双极板能够有效地加快燃料电池的商品化进程。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">燃料电池电堆作为系统的核心部件之一,通过实现高效的装配,利用流场设计提高了燃料的利用率,降低辅助设备如燃料泵或气体泵的能耗,促进电极轴向传质,提高燃料电池性能,并且易于加工,便于大规模生产,通过模压工艺生产电堆双极板能够有效地加快燃料电池的商品化进程。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">三相半圆柱体曲面 申请号线圈无线输电系统及设计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810560671.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">应用产品:石油钻井设备、雷达供电系统、直升机主翼除冰设备、发电厂励磁系统。技术优势:避免接触摩擦,提高可靠性。性能指标:适用于旋转设备,解决滑环供电方式的接触摩擦和可靠性问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本项目基于三相交叉绕线式曲面线圈的旋转无线电能传输装置及系统,在能源传输领域,可以应用在无线充电、工业自动化、医疗设备、电动汽车等方向,实现高效、可靠、安全的能源传输。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于分布式牵引一致性控制的柔性温控负荷参与微网调频方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810891628.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、对应产品无二、技术优势1、本发明所提出的基于分布式牵引一致性控制的柔性温控负荷参与微网调频方法,采用分布式牵引一致性控制,使需求侧负荷积极主动公平的参与微网二次调频过程。相对传统的负荷响应策略,此策略控制花销小,处理效率高,扩展性好,可在全局约束下实现各个负荷公平参与微网调频,提高微电网孤岛系统频率稳定性及电能质量。2、消除了对集中控制器和复杂通信拓扑的需求,减少了控制器数量,使柔性负荷即需即用,降低微网二次调频备用容量。三、性能指标无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状近几年我国柔性温控负荷增长迅速,柔性温控负荷为微网提供备用容量的潜力巨大。空调、冰箱等功率需求与热交换相关的可控柔性温质负荷,短期调整目标温度值不会明显改变其效用,但可及时减少其功率需求,等效于为电网提供备用容量。因此,必须建立基于分布式牵引一致性控制的柔性温质负荷参与微网调频策略,通过需求侧控制中心虚拟出一个领导负荷,引入全局约束,使所有负荷公平参与微网调频,提高微电网孤岛运行状态下系统频率稳定性及电能质量。二、社会价值提升电力系统性能</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">采用石英玻璃管的太阳能固体颗粒吸热器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810148613.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">小批量生产、工程应用阶段抱歉,根据您提供的信息,我没有找到与该专利对应的产品和技术优势相关的信息。可能是您提供的信息有误或者专利信息不明确。请您再次核实信息后,提问,我将竭诚为您解答。抱歉,我无法从提供的信息中找到与该专利对应的产业化前景描述。如果您能提供更多关于这个专利的信息,我将尽力为您提供相关信息。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">变压器抽头与多逆变器协调的有源配电网电压调节方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810482559.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于分布式光伏接入的配电网二、主要技术优势</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">(1)提出了光伏并网逆变器协调控制技术,实现了多逆变器协调(2)提出了逆变器与有载调压变的协调技术,可以实现配电网的可控资源协调(3)所提方法可以有效维持配电网电压稳定,同时提升新能源利用效率三、主要性能指标(1)光伏消纳率提升 20%(2)电压偏移率降低10%</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景本世纪中叶之前煤炭等化石能源将一直是中国乃至世界最主要、最可靠的能源,对此产生的环境容量的制约和过量排放CO2带来的全球气候变暖等问题,中国提出了“碳中和、碳达峰”的双碳目标战略。分布式光伏是实现双碳战略目标的主要手段之一,目前有着大量的分布式光伏规模。二、潜在市场规模;目前配网中分布式光伏弃光率普遍在30%以上,存在很大的能量浪费,同时不协调的并网也为配电网带来了电压稳定问题,导致线路网损提升,本专利可有效降低弃光率,改善电压问题,预计市场规模超100亿三、核心竞争力当前分布式电源多为分散管理,缺乏统一调控手段,本专利可以有效协调分布式电源逆变器出力,实现协调控制四、运用潜在效益盈利方式主要来自分布式光伏更高效的发电,按照光伏上网电价一度电0.35元。五、推广社会价值本专利有助于我国双碳目标的实现</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">采用石英玻璃管的太阳能固体颗粒吸热器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810148621.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td>技术简介</td><td colspan="6">抱歉,根据您提供的信息,我没有找到与该专利对应的产品和技术优势相关的信息。可 能是您提供的信息有误或者专利信息不明确。请您再次核实信息后,提问,我将竭诚为</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="6">您解答。 抱歉,我无法从提供的信息中找到与该专利对应的产业化前景描述。如果您能提供更多</td></tr><tr><td>专利名称</td><td colspan="6">关于这个专利的信息,我将尽力为您提供相关信息。 基于面积灰色关联 申请号 CN201811050449.3 决策的分布式电源</td></tr><tr><td></td><td>规划的概率分析方 法 东北电力大学</td><td>转化意愿</td><td>拟许可</td><td></td><td>地区</td><td></td></tr><tr><td>所属院校 技术成熟度</td><td colspan="6">吉林省</td></tr><tr><td>技术简介</td><td colspan="6">样品、实验阶段 本发明是一种基于面积灰色关联决策的分布式电源规划的概率分析方法,其特点是:解 决了采用不同方法分析配电网节点灵敏度时,可能导致对同一节点的分析存在冲突的问</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="6">可以有效的分析高灵敏度节点接入出力具有波动特性的分布式电源对配网系统稳定性的 影响。具有方法科学合理,适用性强,效果佳,能够提高配网智能规划效率,平衡DG 最优安装位置等优点。 智能电网技术提供商:随着智能电网技术的不断发展,分布式电源的规划和管理成为关 注焦点。该方法可以为智能电网技术提供商提供先进的分布式电源规划和分析技术,帮 助其开发更智能化的电网管理系统,提高电网的可靠性和灵活性。 1.智能电网发展:随着智能电网的建设和发展,分布式电源的规划与管理成为了关键问题。 该方法可以帮助智能电网实现对分布式电源的智能化规划,提高电网的可靠性、稳定性 和智能化水平。</td></tr><tr><td></td><td colspan="6">统中,推动清洁能源产业的发展。 3.电力系统运营与管理:电力系统运营商需要对电网进行规划和管理,以保障电力系统的 稳定运行。采用该方法可以帮助运营商更好地规划和管理分布式电源,提高电网的供电 质量和可靠性。 4.智能城市建设:智能城市建设需要建立智能电网系统,实现能源的高效利用和管理。该 方法可以为智能城市建设提供技术支持,促进智能城市的建设和发展。 5.新能源产业发展:随着新能源产业的快速发展,对于分布式电源规划与管理的需求越来 越大。该方法可以为新能源产业提供技术支持,推动新能源产业的发展和壮大。</td></tr><tr><td>专利名称 所属院校</td><td>高温后燃技术专利 中国科学院工程热 物理研究所 试生产、应用开发阶段</td><td>申请号 转化意愿</td><td>CN201810070706.3 拟许可</td><td>专利星级 地区</td><td>北京市</td><td>★★★★★</td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td colspan="6">本发明应用于循环流化床锅炉,提出的降低氮氧化物技术方案能够广泛应用于燃煤工业 锅炉领域,能够实现无氨超低 NOx 原始排放</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="6">其应用前景广阔、技术衔接性优良、改造成本少、运行费用基本相当等优势,对于现有 锅炉高效燃烧、超低 NOx 改造具有极大吸引力和推广应用前景。 一种三电平逆变器 申请号 CN201811130077.5</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利可以实现三电平逆变器功率管开路故障快速诊断,精度不受负载、频率等的影响。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本专栏适用于轨道交通逆变器、光伏逆变器等设备的状态监测与智能运维。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">多孔氮化物制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810722928.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院半导体研究所;中国科学院大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让 拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">该专利对应的产品是金属纳米线和多孔氮化物复合材料半导体。其主要技术优势包括:1. 复合材料层中的横向多孔氮化物模板层和填充于其多孔中的金属纳米线,可以有效提高半导体内部材料的光电特性。2. 该制备方法相对简单,工艺步骤清晰,可以避免现有技术中半导体材料在光电化学反应过程中易被腐蚀的问题。3. 通过局域表面等离子体增强效应,可以提高半导体内部材料的光电特性,同时降低制备工艺的复杂度,减少对体材料的影响。本专利技术涉及金属纳米线和多孔氮化物复合材料半导体,针对光电化学反应过程腐蚀及制备工艺复杂问题,通过表面等离子体共振提高光电特性。该技术创新性强,市场需求广泛,应用于光解水制氢及光电探测器等领域,具有显著效益和社会价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于高压直流输电系统的锁相方法、装置和设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811480725.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学;南方电网科学研究院有限责任公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种用于高压直流输电系统的锁相方法,在高压直流输电系统交流侧故障时,换流母线电压相位发生跳变,而电网实际频率基本不变,当检测出交流侧发生故障时,利用控制信号确定PI控制器积分环节的输入使得锁相环在电网故障阶段维持频率输出不变,实现锁相环对频率检测和相位检测的解耦,加速锁相环对换流母线电压相位的锁定,同时利用由于频率偏移引起的前置滤波环节的相位误差值对高压直流输电系统的初始同步相位进行了校正,减小了最终锁定的高压直流输电系统的基波电压相位的相位角与高压直流输电系统的实际相位角之间的误差,提高了锁相环的相位跟踪效果。此外本发明还公开了用于高压直流输电系统的锁相装置及设备,效果如上。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">新能源产业-智能电网产业,母线电压|高压直流输电|控制信号|母线(电力)|传输系统|锁相环|频率偏移|计算机科学|电网|频率检测|锁相|相位误差|总线</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">电力电子级联技术 申请号 CN201810589287.4 专利星级 ★★★★★下的直流母线电压振荡抑制与感应电能传输系统最大效率跟踪 DC-DC 变换</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">试生产、应用开发阶段应用产品:1. 电源转换器2. 车载电源系统3. 便携式电子设备4. 工业自动化设备技术优势:1. 提高效率2. 降低电感电流纹波和平均值3. 实现平滑的双模式切换性能指标:1. 更高的效率2. 更低的电感电流纹波和平均值3. 平滑的双模式切换本项目基于一种通过占空比偏置控制 Buck-Boost变换器运行模式的方法,在电力电子技术领域具有产业化前景。该方法可以应用在电源管理系统、可穿戴设备、智能家居等领域,实现高效、节能的电源转换。通过定义两个开关管工作允许的最小和最大占空比,可以根据输入电压变化范围和期望的输出电压值,确定变换器在输入电压变化范围可处于单管 Buck 降压或单管 Boost 升压运行的占空比偏置信号。这可以保证变换器在控制系统达到稳态后只有一个管子处于斩波状态,从而相对于双管单模式运行获得较高的效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">考虑风机出力不确定成本的多目标优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811353362.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京邮电大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提出了一种结合神经网络优化和鲁棒方法的多目标优化策略,用于提高风电场出力预测的准确性并减少由风电波动引起的不确定成本,从而在确保电力系统稳定运行的同时提升经济性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">其产业化前景在于能够为电力系统运营商提供更为精确和经济的风电调度方案,有助于提升电网对可再生能源的吸纳能力,推动智能电网和可持续能源战略的发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电力电子级联技术下的直流母线电压振荡抑制与感应电能传输系统最大效率跟踪 DC-DC 变换器及其控制方法</td><td colspan="4" rowspan="1">申请号 CN201810589269.6 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="3" rowspan="1">地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">试生产、应用开发阶段应用产品:</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">1. 电源转换器2. 车载电源系统3. 便携式电子设备4. 工业自动化设备技术优势:1. 提高效率2. 降低电感电流纹波和平均值3. 实现平滑的双模式切换性能指标:1. 更高的效率2. 更低的电感电流纹波和平均值3. 平滑的双模式切换</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本项目基于一种通过占空比偏置控制 Buck-Boost 变换器运行模式的方法,在电力电子技术领域具有产业化前景。该方法可以应用在电源管理系统、可穿戴设备、智能家居等领域,实现高效、节能的电源转换。通过定义两个开关管工作允许的最小和最大占空比,可以根据输入电压变化范围和期望的输出电压值,确定变换器在输入电压变化范围可处于单管 Buck 降压或单管 Boost 升压运行的占空比偏置信号。这可以保证变换器在控制系统达到稳态后只有一个管子处于斩波状态,从而相对于双管单模式运行获得较高的效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于离网能力预估的微电网计划并网转离网控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810504062.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种基于离网能力预估的微电网计划并网转离网控制方法,其包括以下步骤:首先判定微电网是否工作于并网运行模式,若否,则继续返回判断是否,若是,则通过离网预估模块对微电网进行微电网离网能力预估;最后再通过联络线功率调节模块进行联络线功率调节。本发明的微电网离网能力预估基于获取外电网检修时间的前提下,调取系统风光荷功率预测曲线,预估源荷功率平衡情况以及能量平衡情况,以此判断离网时储能能否支撑网内重要负荷的持续运行;所以该方法判据简单、计算量少,相比于未进行离网预估的计划并转离方法而言,从概率的角度上提高了微网内重要负荷的供电可靠性,且利于工程实现。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">电力电子级联技术 申请号 CN201810869519.1 专利星级 ★★★★★下的直流母线电压振荡抑制与感应电能传输系统最大效率跟踪DC-DC 变换器及其控制方法</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">哈尔滨工程大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1">地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">试生产、应用开发阶段应用产品:1. 电源转换器2. 车载电源系统3. 便携式电子设备4. 工业自动化设备技术优势:1. 提高效率2. 降低电感电流纹波和平均值3. 实现平滑的双模式切换性能指标:1. 更高的效率2. 更低的电感电流纹波和平均值3. 平滑的双模式切换</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">2. 降低电感电流</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本项目基于一种通过占空比偏置控制 Buck-Boost 变换器运行模式的方法,在电力电子技术领域具有产业化前景。该方法可以应用在电源管理系统、可穿戴设备、智能家居等领域,实现高效、节能的电源转换。通过定义两个开关管工作允许的最小和最大占空比,可以根据输入电压变化范围和期望的输出电压值,确定变换器在输入电压变化范围可处于单管 Buck 降压或单管 Boost 升压运行的占空比偏置信号。这可以保证变换器在控制系统达到稳态后只有一个管子处于斩波状态,从而相对于双管单模式运行获得较高的效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种计及超低频振荡的调速器 PID 参数鲁棒优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810460822.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种计及超低频振荡的调速器PID 参数鲁棒优化方法,首先根据反映系统的超低频振荡的暂态信息,并结合ITAE准则制定了目标函数;再充分利用计及超低频振荡存在的多种工况情形,构建了 min-max鲁棒优化模型;最后基于两阶段松弛算法进行鲁棒寻优,从而得到了在多种工况情形下均可有效抑制系统超低频振荡的PID参数。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利技术成熟度高,可直接用于产业</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">电能质量参数测量与信号处理技术组合</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711458895.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★大</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">哈尔滨工业大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">应用产品:非线性探针信号滤波方法、系统和装置。技术优势:使用小波包对探针原始信号进行分解重构,防止卡尔曼滤波带来的误差增大甚至不收敛现象。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="2">性能指标:有效增强滤波效果,减少探针信号实时监测的误差,提高监测系统精度。本项目基于信号处理技术领域,提供了一种非线性探针信号滤波方法、系统和装置。在信号处理、实时监测、工业自动化等领域,可以应用在传感器数据处理、设备故障诊断、环境监测等方面,实现提高数据处理精度、降低误差、优化系统性能等目标。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种抑制超低频振荡的水轮机调速系统参数设置方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810461438.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种抑制超低频振荡的水轮机调速系统参数设置方法,首先依据复转矩系数法设置频域性能指标,再依据改进型ITAE准则设置时域性能指标;然后基于信息熵理论对于频域性能指标和时域性能指标进行加权求和,形成综合性能指标;最后再以综合性能指标为目标函数,通过粒子群优化算法进行寻优,得到综合性能最优的调速器参数。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利技术成熟度高,可直接用于产业</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">测试</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810147029.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★大★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">能对电子元器件、电气装备进行诊断与预测,诊断快速,正确率高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">能对电子元器件、电气装备进行诊断与预测,诊断快速,正确率高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电池热失控实验装置及其系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810841779.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本申请实施例提供的所述电池热失控实验系统包括所述电池热失控实验装置、所述测量装置和所述数据分析装置。所述电池热失控实验装置能够提高对电池局部热失控实际场景模拟的准确性,从而提高了实验的准确性。本申请实施例提供的所述电池热失控实验系统的实验结果对电池安全设计具有较大指导意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本申请涉及电池安全领域,特别是涉及一种电池热失控实验装置及其系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">AIN 基紫外光电材料、器件及其应用</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811151586.6</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国科学院长春光 转化意愿学精密机械与物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="1">地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">试生产、应用开发阶段该专利对应的产品是一种低欧姆接触电阻的深紫外发光二极管。其主要技术优势包括:1. 设计了 AlxGa1-xN/AlyGa1-yN 异质结的 n 型欧姆接触,利用其极化效应,有效提高电子浓度,降低欧姆接触电阻,提高电流注入,从而降低LED 器件的接触电阻和正向电压,提高功率转换效率。2. 在传统 AIGaN 基深紫外 LED 的基础上进行设计,提高了器件的性能。前景广阔</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于海底观测网的接驳盒供电系</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810810791.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院沈阳自动化研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及一种用于海底观测网的接驳盒供电系统及方法,为海底观测网接驳盒内部的控制设备以及挂接在接驳盒外部的测量仪器提供并分配所需电能。包括控制器、电源转换电路、储能电池组、电源分配电路、检测及保护电路。控制器负责整个供电系统的运行控制以及状态监视;电源转换电路能将高压电转换为低压电,供用电设备直接使用;储能电池组可以在没有外部电能输入的情况下自动为接驳盒的用电设备提供电能,维持系统运行;电源分配、检测以及保护电路能够对接驳盒上的用电设备进行控制,实时检测各回路的用电状态,并提供硬件和软件方面的保护措施,在出现过流、短路等故障时能够准确的判断故障原因并及时做出响应,确保接驳盒上设备的用电安全。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">海底观测网的本质就是一个海底实验室,其主要由陆地上的岸基站,海底的接驳盒组成并通过光电复合缆相连接。接驳盒可以根据工作地点以及作用的不同来搭载不同的测量仪器设备。一个典型的海底观测网结构如图1所示。岸基站主要负责为整个网络提供电能,同时岸基站控制计算机与水下网络设备及控制器保持通信联系,能够进行控制指令的发布以及数据的实时采集和存储。接驳盒是系统中的重要观测节点,按照在网络中所处位置和功能的不同分为主接驳盒和次接驳盒。主接驳盒与主干光电复合缆相连接,是水下部分网络的控制中枢。主接驳盒可以输出的功率较大,输出电压较高,能够级联其他接驳盒。次接驳盒通常位于观测网的支干上,其上可以搭载多种测量器设备,用于特定地点的水文参数测量。次接驳盒能够为设备提供不同的供电以及通信的接口,将设备采集的信息回传至岸基站。由于接驳盒工作在海底并且负责控制着大量的用电设备,因此其内部的供电系统首先要具备很强的可靠性,保证仪器设备可以长时间连续的进行工作,其次要能够实时的检测所有关键部位的电压、电流状态,再次具备完善的硬件及软件的保护措施,针对不同故障准确响应,确保供电系统以及整个接驳盒系统的用电安全。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">大功率无线电能传输系统效率提升关键技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="5" rowspan="1">CN201710346505.7 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="2" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段本发明对应的产品是无线电能传输设备。可克服现有无接触变压器对初次级相对位置适应性低以及传输效率低的问题,提出一种用于无线电能传输装置的倍频式高频逆变电源及其倍频控制方法。本发明采用多个逆变器单元并联构成逆变器倍频电路。技术优势:根据无线电能传输系统中无接触变压器以及负载工况,可大范围自动调节逆变器倍频电路输出频率,在现有功率开关器件水平上产生出远高于开关频率的工作频率,通过提高工作频率,使无接触变压器在处于同样初次级相对位置情况下有更高的感应电压从而提高无接触变压器对初次级相对位置适应性。通过逆变器调节输出功率,无需额外的变换电路,省去直流调功环节,减少了损耗。本发明可提高供电频率和传输效率,并提高初级与次级之间相对位置的适用性,提高传输效率和系统可用性;本发明通过提高供电频率,还可减小系统尺寸和重量,产业化前景良好。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">考虑锁相环的单相LCL 型并网逆变器的频率耦合建模方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810841101.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明涉及可再生能源发电系统领域,特别是一种考虑锁相环的单相LCL并网逆变器的频率耦合建模方法。二、主要技术优势本发明所要解决的技术问题是,针对现有技术不足,提供一种考虑锁相环的单相LCL型并网逆变器的频率耦合建模方法,实现考虑锁相环特性的单相并网逆变器的频率耦合建模。三、主要性能指标单相逆变器并网系统的小扰动稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景风能、太阳能等新能源发电装置需要通过电力电子变换器,也就是并网逆变器接入电网中。然而,高渗透率的电力电子逆变装置接入电网中将对系统的稳定产生影响,进行稳定性分析的前提是建立精确的系统模型。二、核心竞争力本发明所采用的技术方案是:一种考虑锁相环的单相LCL型并网逆变器的频率耦合建模方法,该方法主要实现过程如下:采用谐波线性化方法得到逆变器调制信号的频域表达式;根据调制信号频域表达式及主电路拓扑图,得到单相LCL并网逆变器的频率耦合模型。三、运用潜在效益根据主电路拓扑及调制信号频域表达式,建立了单相并网逆变器的频率耦合阻抗模型,解决了单相并网逆变器阻抗精确建模的难题。基于该模型,可分析系统稳定性及各系统参数对于频率耦合程度的影响。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">测试</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810220095.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">能对电子元器件、电气装备进行诊断与预测,诊断快速,正确率高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">能对电子元器件、电气装备进行诊断与预测,诊断快速,正确率高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于 PSS4B-L抑制超低频振荡的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810783471.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种基于PSS4B-L抑制超低频振荡的方法,基于机组的运行工况确定超低频场景集,再计及上述场景集,通过设置PSS4B-L带通环节、超前滞后环节、限幅环节相关变量的参数,结合一类多变量阻尼比灵敏度进行PSS4B-L的最优选址进行判定,以确定PSS4B-L的最优安装位置,最终达到抑制超低频振荡的目的。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利技术成熟度高,可直接用于产业</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="3">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="2">混合型模块化多电 申请号平拓扑结构变频器</td><td colspan="1" rowspan="3">CN201810591730.1</td><td colspan="16" rowspan="3">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="14" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">DC-DC 变换器</td><td colspan="2" rowspan="1">与高压直流输</td><td colspan="14" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">哈尔滨工业大学 转化意愿</td><td colspan="17" rowspan="1">地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="20" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="20" rowspan="1">应用产品:光伏发电逆变器、风力发电整流器、中压直流汇流箱、海上风电场变流器平台。技术优势:高升压比、高效率、大容量直流变换器。性能指标:降低体积、减少元件数目、降低成本、提高效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="20" rowspan="1">本项目基于一种用于直流升压汇集的大功率直流升压变换器及其控制方法,在电力、能源和电子设备等领域具有广泛的应用前景。在电动汽车、太阳能发电、风力发电、通信基站、航空航天等方向,可以实现高效、低成本和大功率的直流升压和汇集功能。通过采用半桥模块桥臂单元和全桥模块桥臂单元,实现了变换器的高效、紧凑和低成本设计,同时提高了系统的可靠性和稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种分布式发电系统的虚拟惯性控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810865126.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="15" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="15" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="20" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="20" rowspan="1">本发明公开了一种分布式发电系统的虚拟惯性控制方法,抛弃了传统虚拟同步发电技术中的下垂控制,而改为引入惯性和积分环节,根据反馈的逆变器输出电气量,模拟发电机二阶模型来调节输出;这样可以有效提高分布式能源的惯性,从而提高微电网的旋转容量,解决新能源与传统发电设备的无法保持同步的问题,提高系统的暂态稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="20" rowspan="1">该专利技术成熟度高,可直接用于产业</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="20" rowspan="1">一种实现分布式 申请号 CN201810398266.4 专利星级 ★★★大★MPPT 的可移动柜式光伏水泵</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="20" rowspan="1">扬州大学 转化意愿 拟转让 地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="20" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="20" rowspan="2">本发明利用常规电气控制柜的结构特征,在电气柜周围布置尺寸和功率不同的五块光伏组件。因为每块组件的功率不同,且本发明中允许电气柜任意位置放置,使得每块光伏组件的太阳光照强度不同,在这种情况下不能将光伏组件直接串联,否则因组件功率不匹配而造成极大的功率损失。本发明将每块光伏组件通过独立的MPPT,使各组件工作在最大功率点。工作在MPPT 状态下的组件串联后,扩大了最大总功率的工作范围。光伏水泵系统就是典型的独立光伏发电系统。光伏水泵系统是由光伏阵列、变换器和电机水泵组成,光伏阵列将太阳能转化成直流电,经过变换器驱动电机水泵抽水,可以用在人畜饮水、浇灌等。这种光伏水泵系统简单而高效,早期的光伏水泵系统由简单直流电机驱动水泵,直流水泵系统不带最大功率跟踪功能,水泵输出功率并不随光伏阵列最大输出功率变化而变化,系统的效率并不高。随着电力电子技术发展,开关器件日趋成熟,控制理论等相关学科的发展也推动了光伏水泵的发展,相继产生了交流水泵系统和</td></tr><tr><td colspan="15" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="13" rowspan="1">无刷直流水泵系统。越来越多的光伏水泵制造商倾向于采用无刷直流电动机作为水泵电机,尤其是离心式潜水泵。直流无刷电机用电子换向器替代传统的换向器,中间省去了换向电刷,降低了维护成本,有一定的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种多电平全桥变换器及多电平隔离式双向 DC-DC 变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810291803.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="16" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="16" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="13" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="13" rowspan="1">本发明公开了一种多电平全桥变换器及多电平隔离式双向DC- DC 变换器。本发明提供的多电平全桥变换器中采用了单相飞跨电容嵌位三电平桥臂,两个交流端子之间可以产生五电平输出电压状态,与传统的采用两电平桥臂的全桥变换器相比,输出电压能力提高了一倍,提高了隔离式双向 DC- DC 变换器的输出电压等级,解决了当前的 DC- DC变换器中的全桥变换器只能输出两电平,使实现高压大容量的双向 DC-DC 变换器困难应用范围受到限制的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="13" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">高效非能动安全壳 申请号冷却系统</td><td colspan="18" rowspan="1">CN201710722252.9 专利星级 ★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">哈尔滨工程大学 转化意愿</td><td colspan="18" rowspan="1">地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="13" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="13" rowspan="1">应用产品:陆地核电站、浮动核电站、核动力破冰船等核能技术产品。技术优势:采用喷射技术,提高非能动安全壳冷却系统的排热功率,降低第一级排热系统入口温度。性能指标:长期高效地带走安全壳内部热量,确保事故条件下安全壳内部温度和压力长期处于安全限值以内。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="13" rowspan="1">本项目基于喷射技术的长期高效非能动安全壳冷却系统,在能源、核工业等领域具有广泛的应用前景。在能源产业,可以应用在火力发电厂、核能发电厂等场景,实现高效、安全、环保的能源生产。在核工业领域,可以应用于核反应堆、核废料处理等方面,确保核设施的安全运行。通过采用喷射技术,实现高效非能动安全壳冷却系统,降低事故条件下安全壳内部温度和压力,使安全壳内部温度和压力长期处于安全限值以内。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种河道生态护岸及其施工方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810336850.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="16" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="16" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="13" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="13" rowspan="1">一种河道生态护岸及其施工方法,包括渗透吸附过滤层、木桩护脚、石笼挡墙、底泥生态袋层以及植被层,渗透吸附过滤层布置于河道岸坡和河床的衔接处,渗透吸附过滤层包括两层透水混凝土层和吸附过滤层;板桩护脚底端嵌入紧邻渗透吸附过滤层底层台阶外沿处的河床内;石笼挡墙包括宾格网箱以及支撑物;底泥生态袋层由若于底层生态袋构成;植被层由土壤层及植被网组成;所述施工方法包括以下步骤:在河岸坡面的台阶</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="13" rowspan="1">式坡面依次铺设渗透吸附过滤层、石笼挡墙以及植被层,并坡脚处嵌装木桩护脚。本发明的有益效果是:保证水体充分交换,有效吸附水体中N、P、重金属等污染物,同时确保了自身较强的抗冲刷能力,具有良好的耐久性和适用性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="13" rowspan="1">生态护岸是指利用植物或植物与土工材料结合的结构,对河道坡面进行防护的一种护坡形式,是一种具有自然河岸性质的人工护岸,除了防止河岸塌方之外,还具有滞洪补枯、调节水位、净化河道等功能,与周围环境形成相了协调的河道景观</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="2">双管 Buck-Boost直流升压电源技术及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="2">申请号</td><td colspan="1" rowspan="2">CN201611025474.7</td><td colspan="1" rowspan="2">专利星级</td><td colspan="8" rowspan="2">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="7" rowspan="1">电源技术</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="8" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="13" rowspan="2">试生产、应用开发阶段应用产品:1. 电动汽车充电设备2. 太阳能发电系统3. 工业自动化设备4. 通信基站电源系统5. 医疗设备电源系统技术优势:1. 实时在线辨识直流变换器内部等效电阻,提高控制精度。2. 简化直流变换器数学建模过程,降低系统复杂性。3. 适用于各种直流变换器电路,具有广泛适用性。性能指标:1.辨识精度:高精度计算各部分能量参数,实现直流变换器内部损耗能量等效电阻的准确辨识。2.响应速度:快速计算各部分能量参数,实现直流变换器内部损耗能量等效电阻的实时在线辨识。3. 系统复杂性:简化直流变换器数学建模过程,降低系统复杂性。</td></tr><tr><td colspan="8" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="13" rowspan="1">本项目基于一种直流变换器内部等效电阻辨识电路,提供了直流变换器内部损耗能量等效电阻的计算方法,应用于电子和电力领域,可以应用在电源管理、能源转换和节能方向,实现提高能源利用效率和降低能耗的目标。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种考虑不确定性预算的三相不平衡配电网鲁棒动态重构方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810455580.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="8" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="8" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="13" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="13" rowspan="1">本发明公开了一种考虑不确定性预算的三相不平衡配电网鲁棒动态重构方法,本发明弥补了当前配电网重构技术对于配电网注入功率波动性和不确定性考虑的不足,建立了三相不平衡配电网鲁棒动态重构模型,考虑了注入功率多时段动态变化情况下不确定性对重构的影响,通过控制不确定性预算改变不确定集合范围,并分析了对鲁棒重构方案保守性和鲁棒性控制效果,为分布式电源高渗透率接入下智能配电网的重构技术提供理论支持。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="13" rowspan="1">本发明公开了一种考虑不确定性预算的三相不平衡配电网鲁棒动态重构方法,本发明弥补了当前配电网重构技术对于配电网注入功率波动性和不确定性考虑的不足,建立了三相不平衡配电网鲁棒动态重构模型,考虑了注入功率多时段动态变化情况下不确定性对重构的影响,通过控制不确定性预算改变不确定集合范围,并分析了对鲁棒重构方案保守性和鲁棒性控制效果,为分布式电源高渗透率接入下智能配电网的重构技术提供理论支持。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">混合型模块化多电平拓扑结构变频器与高压直流输电DC-DC 变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710652915.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="9" rowspan="1">★大★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="9" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="13" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="13" rowspan="1">应用产品:光伏发电逆变器、风力发电整流器、中压直流汇流箱、海上风电场变流器平台。技术优势:高升压比、高效率、大容量直流变换器。性能指标:降低体积、减少元件数目、降低成本、提高效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="13" rowspan="1">本项目基于一种用于直流升压汇集的大功率直流升压变换器及其控制方法,在电力、能源和电子设备等领域具有广泛的应用前景。在电动汽车、太阳能发电、风力发电、通信基站、航空航天等方向,可以实现高效、低成本和大功率的直流升压和汇集功能。通过采用半桥模块桥臂单元和全桥模块桥臂单元,实现了变换器的高效、紧凑和低成本设计,同时提高了系统的可靠性和稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">含电力电子变压器的配电网与多微网博弈运行调度方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810609314.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="9" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">天津大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="9" rowspan="1">天津市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="13" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="13" rowspan="1">园区运行调控</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="13" rowspan="1">园区运行调控</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电子屏蔽线缆</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710643570.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="9" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="9" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="13" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="13" rowspan="1">发明涉及一种绝缘层与电磁屏蔽层形成单层结构的电磁屏蔽线缆,包括一个导电线芯、包覆在导电线芯外的一个绝缘层和电磁屏蔽层,其中绝缘层是硅橡胶/耐高温硅酸盐纳米颗粒复合材料,电磁屏蔽层是硅橡胶/石墨烯复合材料,耐高温硅酸盐纳米颗粒和石墨烯要预先进行表面改性处理。绝缘层和电磁屏蔽层基体材料相同,可制成单层结构。一方面,本发明极大增强线缆屏蔽性能和阻燃性能;另一方面,本发明增强线缆柔性,减轻线缆整体重量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="13" rowspan="1">物理网时代,如何保证信号传输不受干扰,不被监听,电磁屏蔽线缆至关重要。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于机组相关性的风电场功率波动频谱预测模型</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810767060.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="9" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="9" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">1.不需要基于大量的流场和机组运行历史数据,同时也无需测量风电场全局的流动状态,即可实现风电场输出功率波动频谱预测,简单方便,同时节约经济和时间成本。2.在单机组功率波动的基础上,充分考虑风力机机组间的相互影响,更加真实、准确地揭示风电场整体输出功率波动的特性,尤其是地表相对平坦的陆上和海上风电场。3.建立的风电场输出功率波动频谱预测模型有助于了解风力机机组功率波动的内在规律对于风力机电机控制器的优化设计和风电并网调节极具意义。</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明依靠风电场来流的数值天气预报信息,并结合机组参数和风电场布置方式,实现风电场输出功率波动频谱特性预测计算。能够应用于风电场微观选址、布局优化、电控系统优化控制等领域,具有良好的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">双馈风电场柔性直 申请号 CN201710449100.6 专利星级 ★★★★★流并网协同故障穿越方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">哈尔滨工业大学 转化意愿</td><td colspan="10" rowspan="1">地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">应用产品:大规模双馈风电场、柔性直流输电系统、风电市场。技术优势:有效实现大规模双馈风电场经柔性直流外送的协同故障穿越。性能指标:抑制直流电压波动、实现直流功率的自适应平衡、抑制转子过电流和定子电流的直流分量。</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本项目基于大规模双馈风电场经柔性直流外送的协同故障穿越方法,提供了新能源交直流并网控制技术领域的解决方案。在能源产业,可以应用在风电场故障穿越方向,实现风电场在故障情况下的稳定运行。通过送端换流站的阶梯式降压控制和电压下垂控制,以及双馈风电机组的电压型有功电流降低控制和前馈暂态定子电流控制,有效抑制直流电压波动和实现直流功率的自适应平衡,从而解决现有方法不能有效实现大规模双馈风电场经柔性直流外送的协同故障穿越的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于MPDPC的光伏并网逆变器动态性能优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810253877.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="9" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海电力学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="9" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及一种基于MPDPC的光伏并网逆变器动态性能优化方法,包括步骤:S1:检测当前k时刻三相电压型光伏并网逆变器系统的三相电网电压、三相电网电流和直流母线电压,并计算以预测 k+1 时刻的有功功率和无功功率;S2:根据k+1 时刻的有功功率和无功功率,向后预测一拍获取k+2 时刻的有功功率和无功功率;S3:将k+2 时刻的有功功率和无功功率代入改进的指标函数中,通过对功率差值限幅,选出最优非零矢量;S4:获取最优非零矢量和零矢量共同作用时的占空比,通过占空比进行调制,获取控制功率器件的开关信号。与现有技术相比,本发明可抑制并网系统有功和无功之间的耦合且在保持传统MPDPC方法功率控制稳态性能同时,显著提高系统动态响应性能。</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及一种基于MPDPC的光伏并网逆变器动态性能优化方法,具有如下技术优势:使得权重系数准确设计更加简单;显著提高并网控制系统动态响应性能;显著提高系统动态响应性能;本发明可抑制并网系统有功和无功之间的耦合。可广泛应用于:其他电池</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">制造,其他输配电及控制设备制造,风力发电,太阳能发电。</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">双管 Buck-Boost直流升压电源技术及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710085965.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="5">试生产、应用开发阶段应用产品:1. 电动汽车充电设备2. 太阳能发电系统3. 工业自动化设备4. 通信基站电源系统5. 医疗设备电源系统技术优势:1. 实时在线辨识直流变换器内部等效电阻,提高控制精度。2. 简化直流变换器数学建模过程,降低系统复杂性。3. 适用于各种直流变换器电路,具有广泛适用性。性能指标:1.辨识精度:高精度计算各部分能量参数,实现直流变换器内部损耗能量等效电阻的准确辨识。2.响应速度:快速计算各部分能量参数,实现直流变换器内部损耗能量等效电阻的实时在线辨识。3. 系统复杂性:简化直流变换器数学建模过程,降低系统复杂性。本项目基于一种直流变换器内部等效电阻辨识电路,提供了直流变换器内部损耗能量等效电阻的计算方法,应用于电子和电力领域,可以应用在电源管理、能源转换和节能方向,实现提高能源利用效率和降低能耗的目标。</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="3">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电池热失控实验装置及其系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810842364.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本申请实施例提供的所述电池热失控实验系统包括所述电池热失控实验装置、所述测量装置和所述数据分析装置。所述电池热失控实验装置能够提高对电池局部热失控实际场景模拟的准确性,从而提高了实验的准确性。本申请实施例提供的所述电池热失控实验系统的实验结果对电池安全设计具有较大指导意义。</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本申请涉及电池安全领域,特别是涉及一种电池热失控实验装置及其系统。</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于ⅣV曲线扫描的光伏阵列故障诊断方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810775440.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学常州校区</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品本专利重点用于光伏发电技术领域,用于光伏阵列故障诊断。</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">技术简介</td></tr></table>

二、 主要技术优势

(1)阵列数学模型的参数整定与建立;

(2)在线故障预判断;

(3)基于IV 曲线扫描的故障类型识别;

(4)故障评估;

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">三、主要性能指标能够较为准确的判断出阵列阴影遮挡、旁路二极管短路、阵列开路、老化、逆变器MPPT跟踪异常等故障,并能够对故障做出较为准确的评估,从而给电站的运维提供了较为重要的信息</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">光伏阵列是光伏发电系统的重要组成部分,由于其长期工作在比较恶劣的环境中,在热、电以及外部的破坏等因素作用下会引发阵列的开路、短路、热斑,以及逆变器过流、过压、功率管开路等故障,严重影响光伏系统的发电效率。此外,局部阴影遮挡不仅降低光伏组件输出功率,也会成为热斑等故障的诱因之一。为避免因故障导致的严重事故,提升系统发电效益,国内外研究机构以及企业已展开对光伏电站在线故障诊断方法的研究,包括红外图像法、模型对比法、离群点检测法等。现如今,一些逆变器厂家已在逆变器产品中增加了阵列V曲线扫描功能,这给进一步增加故障识别类型以及提高故障诊断精度提供了机遇。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种直流微网中基于荷电状态的多储能单元协调控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810684244.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海电力学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及一种直流微网中基于荷电状态的多储能单元协调控制方法,所述直流微网包括分别通过变流器与直流母线连接的光伏系统、负载及储能系统,所述储能系统包括多个储能单元,该方法包括:当直流微网中直流母线的电压发生波动时,通过控制储能系统的总输出功率维持直流母线的电压稳定,其中,储能系统中的各储能单元根据自身的荷电状态实现各自的输出功率分配。与现有技术相比,本发明通过动态调整各储能单元的充放电功率,可以保证储能单元间的SOC均衡,维持母线电压的稳定,同时可以防止储能单元的过充或者过放,延迟储能单元的寿命,具有方法简单、可扩展性好、鲁棒性强等优点,且易于在实际系统中实现。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及一种直流微网中基于荷电状态的多储能单元协调控制方法,具有如下技术优势:维持母线电压的稳定;具有方法简单、可扩展性好、鲁棒性强等优点;可以保证储能单元间的SOC 均衡;通过控制储能系统的总输出功率维持直流母线的电压稳定;使得分配更加有效和合理;延迟储能单元的寿命。可广泛应用于:专项化学用品制造。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">基于折射率补偿的 申请号 CN201821447327.3 专利星级 ★★★★★棒束通道速度场测量装置</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">哈尔滨工程大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1">地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">试生产、应用开发阶段应用产品:1. 反应堆堆芯应急冷却系统2. 流体速度测量设备3. 粒子图像测速法(PIV)设备</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="2">技术优势:1. 提高实验精度:通过可视化实验本体实时测量下降段流体速度场,准确得到二维速度分布。2. 测量范围广泛:适用于不同场景下的流体速度测量。3. 经济实惠:装置成本较低,易于推广和应用。4. 气密性好:确保实验过程中气体泄漏较少,提高实验准确性。5. 排气方便:方便实验过程中的气体排放,减少实验干扰。6. 不易腐蚀设备:采用优质材料,降低设备腐蚀风险。性能指标:1. 实验精度:通过可视化实验本体实时测量下降段流体速度场,准确得到二维速度分布。2. 测量范围:适用于不同场景下的流体速度测量。3. 装置成本:经济实惠,降低实验成本。4. 气密性:气密性好,确保实验过程中气体泄漏较少。5. 排气性能:排气方便,减少实验干扰。6. 设备耐腐蚀性:不易腐蚀设备,延长设备使用寿命。本项目基于折射率补偿的下降段安注过程速度场测量装置,在流体速度测量领域,可以应用在实验研究、工业生产等方向,实现准确、快速、低成本的速度场测量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种六相风力发电机直流并网结构的控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810796214.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提供了一种新型风力发电并网方法,可以节省变压器</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提供了一种新型风力发电并网方法,可以节省变压器</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高温后燃技术专利</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410854200.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院工程热物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明应用于循环流化床锅炉,提出的降低氮氧化物技术方案能够广泛应用于燃煤工业锅炉领域,能够实现无氨超低 NOx 原始排放</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">其应用前景广阔、技术衔接性优良、改造成本少、运行费用基本相当等优势,对于现有锅炉高效燃烧、超低 NOx 改造具有极大吸引力和推广应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">推力矢量控制用永磁容错电机驱动控制器及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811372696.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于永磁容错电机驱动控制技术领域,具体涉及一种推力矢量控制用高可靠永磁容错电机驱动控制器。二、主要技术优势</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">(1)提出了基于DSP 和FPGA 控制架构的数字控制技术,运算能力强、可扩展性好、可靠性高,可有效满足推力矢量控制用永磁容错电机的容错控制需求;(2)提出了基于非正交两相绕组高频注入的无传感器控制技术,实现电机非故障情况和故障情况低速段转子位置和速度的估计,与机械式传感器互为冗余备份,以提高电机位置/速度检测的可靠性;(3)提出了基于最优转矩的容错控制技术,能够实现多相容错电机系统不同相开路和短路故障时电磁转矩的平稳输出,保证系统的容错运行性能。三、主要性能指标(1)具备一次故障-工作、二次故障-安全的容错能力;(2)容错运行时的转矩脉动&lt; 5%;(3)具备容错运行时的无位置传感器检测能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">推力矢量控制伺服系统,是导弹、火箭、可重复使用运载器等现代飞行器飞行控制系统的重要组成部分,其功能为根据控制系统的指令,控制喷管的摆角,改变发动机喷焰的排出方向,使发动机的推力在其主轴的垂直方向产生侧向控制力和控制力矩,进而改变现代飞行器在飞行中的姿态,使之按预定轨道稳定飞行。推力矢量控制伺服系统的性能优劣直接影响现代飞行器的飞行品质和作战性能。永磁容错电机系统具有功率密度高、效率高、振动和噪声小、转矩脉动小、控制简单等优势,被广泛应用于推力矢量控制电动伺服系统。永磁容错电机驱动控制系统作为控制中枢,其性能直接影响整个作动系统的伺服性能,在航空航天等高可靠电力作动领域具有广阔的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">熔盐堆非能动余热 申请号 CN201710566887.4排出系统的安全冷却换热装置</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">哈尔滨工程大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">应用产品:熔盐堆非能动余热排出系统换热装置。技术优势:有效测量套管式换热元件的给水流量,避免无法进行流量测量的问题,引入额外管路,阻力小,密封性良好,装置简单易制造,工艺成熟。性能指标:有助于自然循环、两相流动的科学研究以及非能动安全系统工程设计。本项目基于一种用于熔盐堆非能动余热排出系统的换热装置,在结构热工水力技术领域,可以应用在熔盐堆非能动余热排出系统的设计和制造中,实现有效测量套管式换热元件的给水流量,提高系统的可靠性和安全性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于路径损耗的基站室内电磁辐射估计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811611401.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湘潭大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">专利前景好,应用广泛,尤其在通信系统电磁评估方面,具有较高的准确性</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">专利前景好,应用广泛,尤其在通信系统电磁评估方面,具有较高的准确性</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于折射率补偿的棒束通道速度场测量装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201821814146.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">应用产品:1. 反应堆堆芯应急冷却系统2. 流体速度测量设备3. 粒子图像测速法(PIV)设备技术优势:1. 提高实验精度:通过可视化实验本体实时测量下降段流体速度场,准确得到二维速度分布。2. 测量范围广泛:适用于不同场景下的流体速度测量。3. 经济实惠:装置成本较低,易于推广和应用。4. 气密性好:确保实验过程中气体泄漏较少,提高实验准确性。5. 排气方便:方便实验过程中的气体排放,减少实验干扰。6. 不易腐蚀设备:采用优质材料,降低设备腐蚀风险。性能指标:1. 实验精度:通过可视化实验本体实时测量下降段流体速度场,准确得到二维速度分布。2. 测量范围:适用于不同场景下的流体速度测量。3. 装置成本:经济实惠,降低实验成本。4. 气密性:气密性好,确保实验过程中气体泄漏较少。5. 排气性能:排气方便,减少实验干扰。6. 设备耐腐蚀性:不易腐蚀设备,延长设备使用寿命。本项目基于折射率补偿的下降段安注过程速度场测量装置,在流体速度测量领域,可以应用在实验研究、工业生产等方向,实现准确、快速、低成本的速度场测量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于类噪声信号的风电场潜在次同步振荡识别方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810207549.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利提出了一种基于类噪声信号的风电场潜在次同步振荡识别方法,根据实际情况预估次同步振荡频率的范围;从风电场提取类噪声信号;通过对类噪声信号进行小波分解与重构,获取所需次同步振荡频率范围内的提取信号;通过对提取信号的模态识别,获得风电场潜在的次同步振荡模态信息。本发明能够准确从风电场正常运行的数据中获取线路参数及风电场次同步振荡模态,从而有助于对风电场潜在的次同步振荡风险进行预警,以及时调整风电场的运行方式。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">自2010年中国风电总装机容量达到4470万千瓦以来,我国风力发电装机容量一直居世界首位。由于风能分布特点,风电场一般离电力消费地区较远。而目前在远距离大容量的输电线路中加入串联补偿电容以提高系统的输送能力的方式有可能会引发了风电场的次同步振荡(Sub-synchronous Oscillation),导致机组损坏。由于风电场处于发电侧,无法即时获知传输线路的具体参数,因此随时会面临潜在的次同步振荡风险。对于一个正常运行状态的风电场,由于负荷投切、线路参数调整、风电场内部参数调整等随机性质的小扰动获得的系统响应数据很多,但由于种小扰动响应由于幅值小、持续时间短,容易被噪声信号所掩盖,因此也被称为类噪声信号。类噪声信号中蕴含有风电场潜在的次同步振荡信息。因此针对风电场类噪声数据特点,提出有效的基于类噪声数据的次同步振荡辨识方法,对了解风电场运行状态、保证风力发电系统发电安全及发电</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">质量有着重要意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">测试</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201821532954.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">能对电子元器件、电气装备进行诊断与预测,诊断快速,正确率高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">能对电子元器件、电气装备进行诊断与预测,诊断快速,正确率高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种弱网下多逆变器并网系统的全局高频振荡抑制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811009265.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明涉及PWM 逆变控制及其新能源分布式发电领域,具体是一种弱网下多逆变器并网系统的全局高频振荡抑制方法。二、主要技术优势本发明旨在提供一种弱网下多逆变器并网系统的全局高频振荡抑制方法,有效抑制系统谐波谐振,增强系统稳定性。三、主要性能指标抑制多LCL型并网逆变器系统的谐波谐振.</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景为了解决电力行业所面临的问题,新能源发电作为生力军逐渐崛起,而这一生力军的主要力量表现为并网发电、独立发电以及多能源互补发电。作为上述形式之一的并网发电系统,又可以详细分为分布式发电并网和集中式发电并网。二、潜在市场规模;基于光伏发电可再生、无污染以及蕴藏量丰富的优点,其在电网中所占的容量比例逐渐扩大。由光生伏特效应得出光伏组件发电模型,其可以看作直流电源。由其产生的直流电能不能直接与交流电网相连接,需要经过能量转换,这个转换的过程称之为“逆变”,而这个进行能量转换的设备,即为逆变器。逆变器作为连接光伏发电组件与低压配电网的桥梁,其性能好坏直接影响流入电网的电流质量,进而影响电网运行的稳定性。三、核心竞争力本发明旨在提供一种弱网下多逆变器并网系统的全局高频振荡抑制方法,有效抑制系统谐波谐振,增强系统稳定性。四、运用潜在效益本发明能够有效抑制多逆变器并联系统谐波谐振现象,从根本上解决弱网下逆变器台数增多引起的系统稳定性问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">光-热-电-化学耦合的太阳能综合利用系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610982432.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院工程热物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">试生产、应用开发阶段一、本专利对应产品本专利重点用于太阳能燃料制备系统,用于制得纯氢和优质合成气。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">二、主要技术优势(1)提出了电-热化学循环耦合的太阳能燃料制备系统,完成了太阳能聚光分频、集热、高温电解水制氢和光伏发电的一体化设计,实现了太阳能高效转化为碳氢和氢气燃料;(2)提出了太阳能光谱分频光束用于热化学循环反应和高温电解水制氢的太阳能光谱利用技术,提高了光伏电池的发电效率和热利用率,实现了热化学和电化学的协同耦合;(3)以太阳能为系统输入能源,通过光谱分频利用、甲烷水蒸气重整制氢、高温电解水制氢、余热回收、纯氧回收和合成气比例调控等,实现了太阳能到燃料化学能的高效转化。三、主要性能指标(1)第二光束的波长范围:600-900nm;(2)第一光束的波长范围:太阳能光谱中除第二光束的其余波长范围;(3)太阳能转化为燃料效率:42.1%。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景能源问题关系国计民生,是目前我国经济高速健康发展的主要制约因素,可再生清洁能源的开发和利用,尤其对于太阳能的合理有效利用,是解决这一问题的重要手段。针对目前利用太阳能直接分解水和二氧化碳制取氢气和一氧化碳等燃料的温度高、效率低等问题提出甲烷等化石燃料与太阳能化学互补制氢技术与系统。二、潜在市场规模三、核心竞争力与传统太阳能直接分解水和二氧化碳制燃料技术的高温和低效等特点相比,本项目产品具有反应温度低、太阳能燃料制取效率高、燃料成分比例可调等特点,具有更高的安全性、更低的操作难度以及更低的场地和维护需求。本产品性能优良,在太阳能制燃料系统设计上实现突破,具备较高的太阳能光谱利用率和太阳能制取燃料效率。与传统太阳能燃料制备系统相比较,可降低反应温度和能耗成本,从而提高产品收益。四、运用潜在效益五、推广社会价值本项目实现了太阳能光热利用技术与太阳能光伏发电技术的系统耦合。随着“双碳”目标的确立,我国对清洁能源的需求逐渐增加。因此,针对大规模太阳能制燃料技术开发对于可再生能源产业发展极具前瞻性和重大的现实意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种永磁同步电机的级联鲁棒容错预测控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810673100.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种永磁同步电机的级联鲁棒容错预测控制方法,方法实施步骤包括获取永磁同步电机的转速、电压、电流,设计故障检测积分终端滑模观测器获取故障项的观测值;设计鲁棒容错预测转速控制器,根据给定转速、响应转速、故障项观测值来计算q轴指令电流;设计鲁棒容错预测电流控制器,根据给定电流、响应电流、故障项观测值来计算指令电压,经逆Park变换、SVPWM 模块调制生成PWM脉冲信号,从而驱动永磁同步电机工作。本发明实现了永磁同步电机的转速与电流快速鲁棒无静差地跟踪,提高了永磁同步电机的控制精度及其运行的可靠性。本发明有利于拓展永磁同步电机在环境恶劣、可靠性要求高的场合的应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">永磁同步电机因具有结构简单、效率高、故障率低等优点得到了广泛地运用。人们对永磁同步电机的控制性能也提出了更高的要求。矢量控制是永磁同步电机高性能控制最常</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">采用的方法,而转速环与电流环的控制是其关键。传统转速环与电流环的控制器为PI控制器,它以简易性、鲁棒性等优点广泛应用于永磁交流电机驱动。但是PI控制器存在以下缺点,第一,PI控制器的参数设置只对应于某一特定的工作范围。因此,当电机的工作状态发生变化时,PI控制器的控制效果不能达到最佳。第二,永磁同步电机系统是一个具有参数变化的非线性系统,而且存在永磁体退磁的风险。为此,PI控制器难以在永磁同步电机的整个运行范围内获得令人满意的动态性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">动态无线供电与信号共享信道传输方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201611261894.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">哈尔滨工业大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">小批量生产、工程应用阶段应用产品:磁耦合无线充电传输系统,无线充电系统,电动车充电设备,便携式设备充电设备,医疗设备充电设备,特殊环境充电设备(易燃易爆)。技术优势:基于LCL-S补偿拓扑建立磁耦合无线充电系统的电路模型,实现互感值的在线估计,通过扰动观测法实现磁耦合机构位置的自对准。性能指标:提高无线充电系统的传输功率和传输效率,增强系统的抗偏移能力,保证系统高性能且可靠与稳定运行。本项目基于LCL-S补偿拓扑建立磁耦合无线充电系统的电路模型,在无线充电技术领域,可以应用在磁耦合机构位置自动对准方向,实现磁耦合机构的精确控制。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种染料敏化电池电极及其制备方法和 MIL - 47 材料的应用</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811092491.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东莞理工学院;北京赛知科技有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明属于新能源材料与器件技术开发领域,具体涉及一种染料敏化电池电极及其制备方法和 MIL-47 材料的应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">染料敏化太阳能电池(dye-sensitized solar cells,简称 DSCs)具有典型的三明治结构,在两边的导电衬底(通常为FTO导电玻璃)上是染料敏化的光阳极和对电极,二者之间是电解液。其中,对电极的主要作用是用来收集外电路电子并催化电解质中的氧化还原电对的循环再生。对电极常用的对电极材料为Pt,但其价格昂贵,储量有限,且易被电解液腐蚀。因此,针对商业化 Pt 存在的上述问题,本领域的主要解决方案是降低 DSCs成本和提高其稳定性,开发高效、低成本、储量丰富且耐腐蚀的非铂催化材料。迄今为止,各种各样的替代材料如碳材料(活性碳、炭黑、石墨烯、碳纳米管、生物质炭等)、无机化合物(过渡金属碳化物、氮化物、氧化物、硫化物等)、高分子导电聚合物(聚噻吩、聚吡咯和聚苯胺等)以及由上述材料组成的复合物等相继被开发出来。此外,近年来也发展了一些自牺牲模板材料作为 DSCs 对电极,如将金属-有机框架(metal-organicframeworks,简称 MOFs)在不同温度下焙烧,制备成无金属多孔碳或金属多孔碳复合对电极。[0003]MOFs 是由有机配体与金属离子通过共价键或离子共价键配位,形</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电子屏蔽线缆</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710643582.9</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉大学</td><td colspan="8" rowspan="1">转化意愿 拟转让 地区 湖北省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">发明涉及一种绝缘层与电磁屏蔽层形成单层结构的电磁屏蔽线缆,包括一个导电线芯、包覆在导电线芯外的一个绝缘层和电磁屏蔽层,其中绝缘层是硅橡胶/耐高温硅酸盐纳米颗粒复合材料,电磁屏蔽层是硅橡胶/石墨烯复合材料,耐高温硅酸盐纳米颗粒和石墨烯要预先进行表面改性处理。绝缘层和电磁屏蔽层基体材料相同,可制成单层结构。一方面,本发明极大增强线缆屏蔽性能和阻燃性能;另一方面,本发明增强线缆柔性,减轻线缆整体重量。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">物理网时代,如何保证信号传输不受干扰,不被监听,电磁屏蔽线缆至关重要。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种采用U型结构的超宽带电场探头</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910080311.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利为一种频带宽度为 9KHz-40GHz的超宽带近场测试的U型电场探头结构,即通过本探头进行近场测试可以获得受测设备的近场电场分布参数。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利首次实现了一个探头能进行9KHz-40GHz超宽带的近场电场测试,具有重大的理论意义和应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电池管理技术:开路电压、衰减测试、放电量预测、峰值功率预测、分选方法、过温检测</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510938073.X</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">应用产品:电动汽车、大规模储能系统。技术优势:解决现有电池组可放出电量缺乏测试标准和无法进行比较和评价的问题。性能指标:串联电池组可放出电量衰减系数 R=N 电池组循环/N 单体循环×100%。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本项目基于衰减系数的串联电池组可放出电量衰减评价方法,在电池组放电量预测领域具有广泛的应用前景。本项目提供了一种基于衰减系数的电池组可放出电量衰减评价方法,可以解决现有电池组可放出电量缺乏测试标准和无法进行比较和评价的问题。该方法采用相同类型、相同批次的电池单体串联构成电池组,并采用同一循环方式进行充放电,从而实现对电池组可放出电量衰减程度的准确评价。本项目在电动汽车和大规模储能系统等串联电池组应用领域具有广泛的应用前景。通过使用本项目提供的评价方法,可以有效地评估电池组的性能,从而为电动汽车和储能系统的优化提供重要依据。此外,该方法还可以应用于其他需要串联电池组的地方,如可再生能源系统、通信基站等,实现对电池组性能的准确评价和优化。总之,本项目在电池组放电量预测领域具有广泛的应用前景,可以为电动汽车、大规模</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">储能系统等串联电池组应用领域提供重要的性能评价和优化依据。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种含110kV 等级电网安全约束优化调度方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810345203.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学;深圳供电局有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种含110kV等级电网安全约束优化调度方法,首先对直流潮流模型进行了改进,针对110kV电压等级电网中线路电抗与电阻的比值相对较小,不满足X&gt;&gt;R这一简化条件,因此不可以忽略线路电阻,而各节点电压幅值近似认为在额定值附近,线路两端节点电压相角相差很小,近似为0,并忽略电网中的接地支路,从而对交流潮流模型进行简化,得到的线路功率计算结果的准确性较高;将改进的直流潮流模型应用于含110kV电压等级电网安全约束日前发电优化调度问题中进行求解,求解速度很快并且求解结果更加的合理准确。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">新能源产业-风能产业,最佳调度|计算机科学|电网|电压幅度|阻力线|功率流|电阻|控制理论|可靠性工程|工业工程学|相角</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">大功率无线电能传 申请号输系统效率提升关键技术</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710205353.9</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国科学院电工研 转化意愿究所</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明对应的产品是无线电能传输设备。可克服现有无接触变压器对初次级相对位置适应性低以及传输效率低的问题,提出一种用于无线电能传输装置的倍频式高频逆变电源及其倍频控制方法。本发明采用多个逆变器单元并联构成逆变器倍频电路。技术优势:根据无线电能传输系统中无接触变压器以及负载工况,可大范围自动调节逆变器倍频电路输出频率,在现有功率开关器件水平上产生出远高于开关频率的工作频率,通过提高工作频率,使无接触变压器在处于同样初次级相对位置情况下有更高的感应电压从而提高无接触变压器对初次级相对位置适应性。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">通过逆变器调节输出功率,无需额外的变换电路,省去直流调功环节,减少了损耗。本发明可提高供电频率和传输效率,并提高初级与次级之间相对位置的适用性,提高传输效率和系统可用性;本发明通过提高供电频率,还可减小系统尺寸和重量,产业化前景良好。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于二维半导体材料的红外探测元件及其制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811503129.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学;中国电子科技集团公司第十三研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种基于二维半导体材料的红外探测元件及其制备方法,元件包括自下而上分布的衬底、沟道层和红外辐射吸收层,沟道层上分别设有源极、漏极、第一栅介质</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">层和第二栅介质层,第一栅介质层采用具有热释电效应的介质层,第二栅介质层采用不具有热释电效应的介质层,沟道层为二维材料沟道层。本发明的红外辐射吸收层能吸收一定的红外辐射产生相应的温度变化,进而通过第一栅介质层的热释电效应产生极化电荷变化,配合第二栅介质层引起沟道电流变化,使得探测元件实现了放大功能,提高了灵敏度;以整个探测元件作为检测沟道电流变化的检测器件,提高了响应速度;沟道层利用了二维材料,降低了功耗,可广泛应用于半导体技术领域。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">新能源产业-太阳能产业,闸极介电层|分析化学|半导体技术|介电层|物理学|光学|红外辐射|材料科学|半导体材料|吸收层</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">并网逆变器及其控制策略</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510755713.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湘潭大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">可以大幅改进现有产品的性能指标</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">专利完全可以转化为有竞争力的产品,创造较高经济效益和社会效益</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">多机并联系统的改进型带阻滤波器高频振荡抑制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810729227.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种多机并联系统的改进型带阻滤波器高频振荡抑制方法,该方法在网侧电感电流反馈中引入改进型带阻滤波器,改进型带阻滤波器在特征频率处具有一定的陷波深度,同时引入的相角偏差相对较小。通过改进型带阻滤波器后,网侧电感电流中基波频率分量会得到极大地衰减,而其他频率分量几乎可以无损地通过,提取的除工频外的其他电流分量用于阻抗重塑控制,不仅有效地抑制多机并联的谐波电流流入电网,避免阻抗网络的高频振荡现象发生,而且提高系统的相角裕度,保证系统在弱电网下足够的稳定和较好的动态性能。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">传统能源的日益枯竭和人类愈发膨胀的用电需求之间存在矛盾,使得新能源的开发和利用得到世界各国普遍重视。新能源以其低碳化、可持续的独特优势缓解传统能源的紧张局势,促进电网和谐发展。因此,以太阳能为代表的新能源已经步入快速发展阶段并且成为国内第三大主力电源。新能源发电主要呈现“规模化分散开发、低压接入、就地消纳”和“大规模集中开发、中高压接入、高压远距离外送消纳”两种方式。后者以其独有的高效率和集中管理等优势成为新能源发电产业的重要趋势。新能源电站采用多机并联入网的系统结构,既能提高新能源发电的输出功率及故障冗余运行,又能实现并网逆变器容量的优化配置。然而,在大型新能源电站中,一方面由于较长的输配电线路和较多的隔离变压器</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">会导致电网阻抗不可忽略。另一方面当多机连接到同一电网公共耦合点时,任一并网逆变器在公共耦合点对应的电网等效阻抗会随逆变器数量增加而增加。此时,由于逆变器侧和电网侧谐波的存在,多机与电网在公共耦合点处形成的分布式阻抗网络必然会受到谐波源激励而发生交互作用,可能引发大型新能源电站与电网之间的高频振荡现象,威胁着大型新能源电站的安全稳定运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">循环流化床煤气化通用技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201820548786.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院工程热物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段一、本发明对应产品本发明重点用于流化床领域,是一种锅炉或者气化炉的布风装置。二、主要技术优势(1)可以解决大渣块排渣的问题。(2)无需水冷系统,结构简单,减少气体通入时的热量损失。一、产业现状、市场需求及应用场景循环流化床煤气化技术近年来发展很快。具有煤种适用性强、气固混合充分、气化反应速率高等优点。流化床的布风装置时流化床的重要组成部分。现有的布风装置在应用上存在排较大粒径底渣不畅等问题。二、核心竞争力(1)可以解决大渣块排渣的问题。(2)无需水冷系统,结构简单,减少气体通入时的热量损失。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">永磁同步电机系统驱动控制与无刷直流电机起动控制的综合技术。</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910129141.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">应用产品:1. 永磁同步电机驱动系统2. 国防工业设备3. 生产运输设备4. 牵引驱动系统技术优势:1. 结构简单、可靠性高2. 功率密度高3. 动态响应快4. 控制结构简单</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">5. 可进行多目标控制6. 能处理非线性约束条件7. 提高控制性能性能指标:1. 提高系统响应速度2. 降低控制延时3. 提高系统稳定性4. 提高系统精度5. 降低系统误差6. 提高系统效率</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本项目基于永磁同步电机预测电流控制的计算延时补偿方法,在电机控制领域,可以应用在永磁同步电机驱动系统中,实现提高系统的响应速度和稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">混合型模块化多电平拓扑结构变频器与高压直流输电DC-DC 变换器</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN201710123093.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">应用产品:光伏发电逆变器、风力发电整流器、中压直流汇流箱、海上风电场变流器平台。技术优势:高升压比、高效率、大容量直流变换器。性能指标:降低体积、减少元件数目、降低成本、提高效率。本项目基于一种用于直流升压汇集的大功率直流升压变换器及其控制方法,在电力、能源和电子设备等领域具有广泛的应用前景。在电动汽车、太阳能发电、风力发电、通信基站、航空航天等方向,可以实现高效、低成本和大功率的直流升压和汇集功能。通过采用半桥模块桥臂单元和全桥模块桥臂单元,实现了变换器的高效、紧凑和低成本设计,同时提高了系统的可靠性和稳定性。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种考虑电价型需求响应的交直流配合电网优化调度方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810473216.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学;国网吉林省电力有限公司;国网吉林省电力有限公司培训中心</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一种考虑电价型需求响应的交直流配合电网优化调度方法,属于电力系统安全经济运行技术领域,包括利用价格弹性系数进行配电网电价型需求响应建模;确定交直流混合配电网优化调度的目标函数;确定交流配电网约束条件;确定直流配电网约束条件;确定VSC换流站约束条件;判断所有约束条件是否都为线性化约束条件;模型中存在非线性</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">化约束条件则将非线性约束进行二阶锥松弛及线性转化并返回上一步。本发明在输配分离的电力市场环境下,实现确保系统安全运行的同时最大化配电网主体的总收益;采用二阶锥松弛和线性化技术将交直流混合配电网非线性化问题转化为混合整数二阶锥凸优化问题,以快速求解,便于在实际电力系统中应用。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">目前,国内外学者对于考虑电价型需求响应的配电网优化调度展开了广泛的研究,但都局限于传统交流配电网、微电网及输电网。随着柔性直流技术的发展,研究DR资源参与交直流混合微电网的优化运行具有重要意义。因此现有技术当中亟需要一种新型的技术方案来解决这一问题。本发明所要解决的技术问题是:提供一种考虑电价型需求响应的交直流配合电网优化调度方法,在输配分离的电力市场环境下,实现确保系统安全运行的同时最大化配电网主体的总收益;同时,采用二阶锥松弛和线性化技术将交直流混合配电网非线性化问题转化为混合整数二阶锥凸优化问题,以快速求解,便于在实际电力系统中应用,是一种科学合理、适用性强以及可靠性高的方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">音圈电机推力补偿 申请号驱动控制系统</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201611198118.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">哈尔滨工业大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">应用产品:音圈电机驱动系统、光学和测量系统、光学装配、航空航天定位系统。技术优势:削弱音圈电机伺服系统的推力波动,降低开关频率,实现超低精度控制,提高系统稳定性,降低系统损耗,降低驱动控制器成本。性能指标:输出推力波动范围减小,系统开关频率降低,实现超高精度控制,系统稳定性提高,系统损耗减小,驱动控制器成本降低。本项目基于一种双绕组音圈电机推力补偿系统,在音圈电机驱动领域,可以应用在音圈电机伺服驱动控制系统方向,实现对音圈电机伺服驱动控制系统超高精度控制。通过提供与主绕组相反的推力波动补偿,实现音圈电机主绕组与副绕组输出推力的合力保持恒定,极大地削弱音圈电机伺服系统的推力波动,提高系统的稳定性,减小系统的损耗,并降低驱动控制器的成本。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于扩展卡尔曼滤波方法的磁齿轮电机失步预测控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810481852.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于电机,用于有效的预测并开展电机转子失步现象。二、主要技术优势(1)针对高速转子磁场定向的矢量控制方法确保了双磁场调制双转子磁齿轮电机的稳定运行;(2)采用扩展卡尔曼滤波算法估算电机低速转子的转速的方法,降低了成本,提高了可靠性;(3)保证了磁齿轮电机系统对电机失步情况的预测;(4)保证了在超出最大负载的情况下,通过切换算法,减轻在失步的情况下内外转子转速的失步震荡现象。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景电机作为一种机电能量转换装置,遍布国民经济各领域和日常生活中,消耗大量的能量。现代工业许多场合需要电动机低速运行并具有足够大的转矩,目前大多采用普通转速(几百转到几千转/分钟)的电动机加机械变速机构的方式来实现,械齿轮变速箱、联轴器是机械设备传动链中的重要的通用部件,其性能和质量直接关系到机械设备的能效、安全和环保。其中机械齿轮变速箱广泛应用于匹配负载和原动机的工作速度,在机械传动领域占有十分重要的地位。应用这些机械部件,系统虽然可以得到比较高的功率密度,但是噪音、振动、可靠性、润滑和冷却都是需要考虑的重要问题。二、核心竞争力;目前针对双磁场调制双转子磁齿轮电机的研究还在起步阶段,在该电机的研究主要是针对电机的静态特性进行研究,在变频驱动下电机的运行特性及其在过负载的情况下,关于电机控制方法还没有开展研究。因此,对基于扩展卡尔曼滤波方法的双磁场调制双转子磁齿轮电机失步预测控制方法的研究具有重要现实意义。为此进行了有益的探索和尝试,找到了解决上述问题的办法,下面将要介绍的方案便是这种背景下产生的。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">各种微纳结构的可 申请号 CN201611195888.4 专利星级 ★★★★★控合成制备方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="8" rowspan="1">转化意愿 拟许可 拟转让 地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">本发明是一种大批量、多步合成直径可控的超长银纳米线的方法,首先将含有聚乙烯吡咯烷酮和氯化钠的乙二醇溶液充分加热,得到具有强还原性溶液,再加入硝酸银乙二醇溶液,生成大量晶种;利用双氧水实现对晶种的筛选出少量特定尺寸的晶种;立即升温提高反应速率,突破硝酸的刻蚀晶种的阈值;降温长时间反应,减慢反应速率,降低自成核生成各向同性晶种的几率,同时促进小核吸附在大核或纳米线的径向上,得到超长的银纳米线。该方法制备的银纳米线直径在数纳米及微米尺度范围内可调,长度可达300μm 以上,比传统方法制备的银纳米线直径可调范围更大、长度更长,且该方法制备的纳米线产率高,可控性好,能够实现批量制备,实现工业化应用。本发明提出的多步法,能合成直径和长度大范围精确可控的纳米线,并且还能实现大批量合成,是纳米线的制备方法的重大突破。三步法相结合,突破了传统一步法的限制,避免了各向同性晶种和不可控因素对反应的干扰,解决了银源合理分配的问题,实现了反应过程和产物的精确可控,能实现大批量合成,应用于工业生产。并且本发明制备过程简单、操作简便、适合工业化生产。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">磁近场无线电能传输</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810047949.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">同济大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及一种高阶空间一时间对称的无线能量传输系统及方法,该方法包括如下步骤:提供 N阶复合线圈,包括N 个谐振电路,N 为奇数;提供 M 阶复合线圈,包括M 个谐振电路,M为偶数;相邻的两个谐振电路的连接端部处接入一散射电容;将两个复合线圈中的第一个谐振电路耦合连接以实现无线能量传输;连接负载和交流供电源;在无线能量传输过程中,根据耦合距离变化引起的耦合强度的变化,调节与两个第一个谐振电路相对称的谐振电路中的电容以获得最佳传输效率。本发明利用奇数阶空间一时间对称性表现出的独特的与耦合距离无关的纯实数本征频率,使得无线能量传输无需频率追踪并根据耦合距离变化来调节电容的大小,获得较优传输效率。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及高阶空间一时间对称的无线能量传输系统及方法,使得无线能量传输无需频率追踪;实现无需频率追踪、无需增加额外线圈或优化线圈结构;获得较优传输效率;以获得系统的最佳能量传输效率;在较大的耦合距离范围内都能获得较优的传输效率;本发明利用奇数阶空间一时间对称性表现出的独特的与耦合距离无关的纯实数本征频率,可应用于其他电池制造,其他输配电及控制设备制造</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="2">双管 Buck-Boost直流升压电源技术及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="2">申请号</td><td colspan="1" rowspan="2">CN201610815296.1</td><td colspan="1" rowspan="2">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="2">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">电源技术</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="5">试生产、应用开发阶段应用产品:1. 电动汽车充电设备2. 太阳能发电系统3. 工业自动化设备4. 通信基站电源系统技术优势:1.实时在线辨识直流变换器内部等效电阻,提高控制精度。2. 简化直流变换器数学建模过程,降低系统复杂性。3. 适用于各种直流变换器电路,具有广泛适用性。性能指标:1. 辨识精度:高精度计算各部分能量参数,实现直流变换器内部损耗能量等效电阻的准确辨识。2. 响应速度:快速计算各部分能量参数,实现直流变换器内部损耗能量等效电阻的实时在线辨识。3. 系统复杂性:简化直流变换器数学建模过程,降低系统复杂性。本项目基于一种直流变换器内部等效电阻辨识电路,提供了直流变换器内部损耗能量等效电阻的计算方法,应用于电子和电力领域,可以应用在电源管理、能源转换和节能方向,实现提高能源利用效率和降低能耗的目标。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="3">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">5. 医疗设备电源系统</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种分数槽集中绕组永磁电机的绕组匝间短路故障检测装置及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811071567.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利对应的产品和技术优势是:一、产品:一种分数槽集中绕组永磁电机的绕组匝间短路故障检测装置。二、技术优势:1. 无需对检测值进行傅里叶变换,简化了检测过程。2. 无需增加额外的数据采集设备,降低了成本。3. 采用一种简单方便、成本低的方法进行故障检测。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">电机匝间故障保护是电机工程领域的一个重要研究方向,其对于确保电机设备的正常运行和延长使用寿命具有重要意义。随着电机在各个领域应用的广泛性和重要性的提升,电机匝间故障保护技术也受到了越来越多的关注。首先,从市场需求的角度来看,电机匝间故障保护技术的产业化前景广阔。随着工业、交通、能源等领域的快速发展,电机设备的需求不断增加,同时对于电机设备的性能和可靠性要求也越来越高。电机匝间故障保护技术作为提高电机设备可靠性的重要手段,其市场需求潜力巨大。其次,从技术进步的角度来看,电机匝间故障保护技术也在不断创新和完善。现有的匝间保护方法包括电流法、电压法、温度监测法等,这些方法能够实时监测电机的运行状态,及时发现匝间故障并进行保护。此外,随着物联网、大数据、人工智能等技术的发展,电机匝间故障保护技术也将逐步实现智能化、远程化,提高保护效率和准确性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高温后燃技术专利</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510531504.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院工程热物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">本发明应用于循环流化床锅炉,提出的降低氮氧化物技术方案能够广泛应用于燃煤工业锅炉领域,能够实现无氨超低NOx原始排放其应用前景广阔、技术衔接性优良、改造成本少、运行费用基本相当等优势,对于现有锅炉高效燃烧、超低 NOx 改造具有极大吸引力和推广应用前景。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于低阶IIGD 算法的时滞电力系统特征值分析方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810770959.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明用于电力,特别是用于基于低阶ⅡIGD算法的时滞电力特征值分析。二、主要技术优势本发明提出了基于低阶ⅡIGD算法的时滞电力特征值分析,该能够全面地考虑的规模和时滞对于电力的影响。同时,该采用位移逆变换预处理技术优先计算模值较小的特征值,并利用IRA算法进行稀疏特征值计算,以及利用迭代算法计算矩阵逆向量的乘积,充分利用离散化矩阵和状态矩阵的稀疏性。因此,该具有高效、精度高、计算量小等优点,能够高效地应用于大规模时滞电力的特征值计算。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:随着电力系统的复杂化,时滞问题日益突出。本专利提出的基于低阶ⅡIGD算法的特征值分析方法,适用于电力系统稳定性分析,市场需求迫切。二、潜在市场规模:考虑到电力系统的广泛性和复杂性,对高效、准确的稳定性分析方法的需求将持续增长,本专利产品具有巨大的市场潜力。三、核心竞争力:本专利采用低阶ⅡIGD算法,降低计算复杂度,提高分析效率。同时,方法准确度高,可有效应对电力系统的时滞问题,具有显著的技术优势。四、运用潜在效益:</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">运用本专利方法,可快速准确地评估电力系统的稳定性,为系统运行和规划提供有力支持,降低安全风险,提高经济效益。五、推广社会价值:推广本专利有助于提升电力系统的安全性和稳定性,促进电力行业的可持续发展,具有重要的社会价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">将多周期策略用于数模转换测量交流电压的方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610150048.X</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国计量科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">本发明涉及交流电压测量技术领域,尤其涉及最常见的正弦电压信号测量的方法及其系统,以及与此相关的测量技术领域。本发明是在阶梯波测量交流电基础上的新发展。阶梯波测量交流电的主要原理是以阶梯波为标准,通过测量阶梯波与正弦波的差值,来确定该正弦波的参数。阶梯波来源于直流,原则上这是一种新型的交直流转换原理。在这个测量中位于阶梯波两边的采样点由于存在过渡过程丢弃不用。所以这个方法称之为片段采样方法。假如差值控制在1%的水平上,那么采样器件的测量水平只要达到0.01%,就可以使最终测量结果达到1×10-6。这是方法本身的优点。本实施例中,由于所采用的电子DAC 提供的阶梯波的稳定性不可能很高,测量其台阶值的数字电压表的水平一般在μV 量级,而电子 ADC(24bit)对不确定的贡献也在μV 量级。因此上述实施例结果达到了μV程度,这已经是目前电子器件和仪器很高的水平。当阶梯波具有更高的水平时,例如采用可编程量子电压标准,每个台阶值可以达到10-9甚至10-10 的水平。这时测量水平提高的瓶颈在于电子 ADC。此时的策略是使差分(确切的,片段采样部分的差分)控制在1%以下,然后使用选择性放大器,对这部分采样点放大 100 倍。这样使用同样的电子 ADC,可从目前的 10-6 提高到 10-8 的水平。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种射频能量收集系统及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811085877.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京邮电大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明改进了已有电路的结构,并对各电路模块进行性能优化和结构创新,提高了整个收集系统的灵敏度,同时能管理存储的能量。此外,本发明具有低功耗,完全自动化,电压波纹低等特点。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">当前,越来越多的无线传感网络节点被应用于现实生活中,这些设备的主要能源供应是电池。但是,由电池供电的传感限制了传感器的使用寿命,同时定期更换电池的成本十分昂贵。而大自然中充满了大量的环境能量,如振动能、风能、太阳能、热能及射频能等,因此可以将环境中的能量转换为可持续的电能。其中射频能是一种广泛存在的能量形式,且几乎不受环境变化带来的影响,因此收集射频能量具有重要意义和广泛的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">循环流化床锅炉专利</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="7" rowspan="1">CN201510219894.8 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院工程热</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本发明用于解决高碱燃料/原料的转化利用中存在的因碱金属含量过高产生的尾部腐蚀、沾污等影响工程装置稳定运行的瓶颈问题,系统结构简单,便于实施。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">我国高碱煤探明储量巨大,高碱煤的转化应用是保障能源安全和产业链安全的关键,但现有技术一是难以实现大规模产业化应用,本技术结合循环流化床煤气化技术,可以实现高碱煤的大规模高效安全转化利用。同时,该技术还适用于解决生物质大规模气化转化利用的高碱腐蚀难题,对未来双碳目标下的能源利用体系有重要作用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种并网变流器鲁棒锁相系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811353452.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">以逆变系统可以适应电网阻抗的宽范围变化为设计目标,给出一种电流前馈系数和相位矫正环节的参数设计方法。分析表明,采用所提改进锁相环的逆变系统在理想电网下可以保持良好稳定性,在弱电网下也有良好的鲁棒性。仿真和实验室样机的实验表明该基于电流前馈的改进锁相环可以显著提高逆变系统在弱电网下的鲁棒性,与其余其余的一些基本锁相环相比具有明显的优越性。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">新能源及分布式并网发电中,并网逆变器并网运行时,高电网阻抗严重影响逆变系统的稳定运行。尽管目前短路比为3~10的电网条件下逆变系统的稳定性已经得到了良好的解决,但是当短路比进一步降低时,逆变系统的性能将受到锁相环的严重影响,目前的研究也鲜有简单合适的方法在保持锁相环带宽相对较高的情况下使逆变器系统具有良好的鲁棒性。采用了改进锁相环的逆变系统可以兼具强鲁棒性和良好的动态性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">光伏风电仿真建模及等值方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="7" rowspan="1">CN201610921430.6 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="7" rowspan="1">地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">应用产品:电力系统仿真软件、风力发电工程设计软件、电力系统规划软件。技术优势:计算量小、等值精度高。性能指标:适用于风速差异较大的风电场,提高仿真计算效率。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本项目基于有功恢复斜率校正的风电场单机等值方法,在电力系统仿真建模技术领域具有广泛的应用前景。通过建立风电机组暂态模型并进行仿真实验,本发明可以应用在风电场故障诊断和恢复策略制定等方面,实现对风电场暂态过程的精确模拟和故障恢复的优化。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于权重的混合整数二次规划多目标调度方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810233177.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种基于权重的混合整数二次规划多目标调度方法,通过将煤耗、网损、</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">排放以及购电成本作为调度的多个参考目标,从折算的角度出发,根据不同目标的权重将多目标问题化为单目标问题后进行求解,从而降低原多目标优化模型的求解复杂度,并且能够较大程度利用单目标求解算法的稳定性和鲁棒性。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">大功率无线电能传输系统效率提升关键技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610391056.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段本发明对应的产品是无线电能传输设备。可克服现有无接触变压器对初次级相对位置适应性低以及传输效率低的问题,提出一种用于无线电能传输装置的倍频式高频逆变电源及其倍频控制方法。本发明采用多个逆变器单元并联构成逆变器倍频电路。技术优势:根据无线电能传输系统中无接触变压器以及负载工况,可大范围自动调节逆变器倍频电路输出频率,在现有功率开关器件水平上产生出远高于开关频率的工作频率,通过提高工作频率,使无接触变压器在处于同样初次级相对位置情况下有更高的感应电压从而提高无接触变压器对初次级相对位置适应性。通过逆变器调节输出功率,无需额外的变换电路,省去直流调功环节,减少了损耗。本发明可提高供电频率和传输效率,并提高初级与次级之间相对位置的适用性,提高传输效率和系统可用性;本发明通过提高供电频率,还可减小系统尺寸和重量,产业化前景良好。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种铁路功率调节器滤波电感参数不确定的控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810123289.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湘潭大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利对应产品:铁路功率调节器技术优势:铁路功率调节器滤波电感参数不确定的控制方法,该方法能够很好的保证系统的标称和鲁棒性能,提升铁路功率调节器的动态性能。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景电气化铁路作为国民经济的大动脉,国家的基础设施和大众化交通工具,对国民经济和社会发展起着重要的作用。针对高速电气化铁路带来的再生制动能量冲击、电压波动大和电网负序电流大等问题,研发储能型铁路功率调节器综合优化控制方法。二、潜在市场规模;截止2022年底,我国高速铁路里程超过4万公里,大约有1000个牵引供电站,假设其中有20%的牵引供电站每年因为电能质量问题造成的损失达到5亿元。因此我国需大力发展电气化铁路电能质量治理技术和装置,其市场规模巨大。三、核心竞争力与传统技术与装备性能单一等特点相比,本项目产品具有综合治理能力强、安全可靠、智能化高、综合效益效益好等特点。本产品能够从根源上解决电气化铁路电能质量问题即满足铁路安高效全运行要求,又减少对电网的冲击和污染,实现铁路和电网的双赢。四、运用潜在效益与传统技术与装备相比较,综合治理效率提高了60%,综合效益提高了超过30%。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">五、推广社会价值随着铁路和电网对安全高效运行要求越来越严格,该装置和方法开发对于铁路和电网产业发展极具前瞻性和重大的现实意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">可视化燃料元件流</td><td colspan="1" rowspan="2">申请号</td><td colspan="1" rowspan="2">CN201610629728.X</td><td colspan="1" rowspan="2">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="2">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">动沸腾研究装置</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">应用产品:1. 空调制冷系统2. 核电厂非能动安全壳冷却系统3. 热交换器4. 气泡提升泵技术优势:1. 避免主动注气对自然循环系统扰动2. 减小介入循环回路的附加阻力3. 简单易操作且发泡均匀性能指标:1. 获得稳定的泡状流2. 提高自然循环驱动力3. 降低系统流动不稳定性本项目基于一种用于系统自然循环能力提升研究的两相流动装置,在科学研究和非能动安全系统工程设计领域,可以应用在自然循环、两相流动的研究方向,实现有效避免主动注气对自然循环系统扰动的问题,减小介入循环回路的附加阻力,获得稳定的泡状流。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">考虑电压载荷共享机制的柔性多状态开关可靠性建模方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810462953.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">无</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高温后燃技术专利</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510531373.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院工程热物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明应用于循环流化床锅炉,提出的降低氮氧化物技术方案能够广泛应用于燃煤工业锅炉领域,能够实现无氨超低 NOx 原始排放</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">其应用前景广阔、技术衔接性优良、改造成本少、运行费用基本相当等优势,对于现有锅炉高效燃烧、超低 NOx 改造具有极大吸引力和推广应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风阵发电系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810995090.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">扬州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化、</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">新型风力发电设备</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">市场前景广阔</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">循环流化床锅炉专利</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410854456.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院工程热物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明用于解决高碱燃料/原料的转化利用中存在的因碱金属含量过高产生的尾部腐蚀、沾污等影响工程装置稳定运行的瓶颈问题,系统结构简单,便于实施。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">我国高碱煤探明储量巨大,高碱煤的转化应用是保障能源安全和产业链安全的关键,但现有技术一是难以实现大规模产业化应用,本技术结合循环流化床煤气化技术,可以实现高碱煤的大规模高效安全转化利用。同时,该技术还适用于解决生物质大规模气化转化利用的高碱腐蚀难题,对未来双碳目标下的能源利用体系有重要作用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种 UHPC 组合结构多功能生态护岸体系</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910023288.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">扬州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及河流护岸生态滤污构筑物,具体涉及一种UHPC组合结构多功能生态护岸体系。包括踏步和排水槽,踏步和排水槽为中空箱式结构,多个踏步呈台阶状安装,排水槽倾斜的设置在台阶状踏步的一侧;踏步侧面设置有排水孔Ⅱ,排水槽侧面与排水孔Ⅱ相对应的位置设置排水孔I;踏步中的水通过排水孔Ⅱ和排水孔Ⅰ流入排水槽,通过倾斜设置的排水槽将水排出;踏步和排水槽的材质为掺加有二氯化钴的UHPC。本申请使用白色水泥、再生彩色玻璃粉、再生彩色玻璃颗粒、二氯化钴等制备的彩色可预报天气的UHPC材料,具有良好的装饰功能,二氯化钴在雨天会变成粉红色,天气干燥时会因空气湿度不同变成紫色或蓝色,具有预报天气功能,可为游人提供天气预警。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">实用性较强,具有良好的产业化应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">核安全壳冷却系统与反应堆压力容器联合冷却系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201480075917.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">应用产品:非能动安全壳冷却系统。技术优势:长期安全可靠地导出安全壳内的热量,保持安全壳的完整性。性能指标:安全壳内温度、压力不超过设计限值。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本项目基于一种非能动安全壳冷却系统,在核能领域,可以应用在核反应堆安全壳冷却系统方向,实现安全壳内温度、压力不超过设计限值,保持安全壳的完整性。系统包括水池、内部蒸发器管束、汽水分离器、外部空气冷却器,水池位于内层混凝土安全壳和外层混凝土安全壳组成的环形腔内,外部空气冷却器位于内层混凝土安全壳和外层混凝土安全壳穹顶之间,内部蒸发器和汽水分离器均位于内层混凝土安全壳里,内部蒸发器的两端分别通过两根管连接汽水分离器,汽水分离器通过第一根伸出内层混凝土安全壳</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">的管连接外部空气冷却器,内部蒸发器管束通过第二根伸出内层混凝土安全壳的管连通水池。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种氮气氛围低温热解处理废轮胎的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810091652.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国石油大学(华东)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提供了一种氮气氛围低温热解处理废轮胎的方法。该方法工艺主要包括以下步骤:(1)将粉碎至60~100目的废轮胎粉与配油按一定比例混合均匀制得油胶浆;(2)油胶浆经泵输送至热解反应器,反应压力为 0.01Mpa~4Mpa;(3)反应温度为230~350℃,停留时间30~120min;(4)裂解气经分离提纯可用作燃料气提供装置所需热量,液固产物经分离得到热解油和热解炭黑;(5)热解油中的重组分继续用作配油循环使用;(6)热解炭黑用来提供装置所需热量或经改性用作轮胎补强炭黑。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">截至2016年底,我国机动车保有量达2.9 亿辆,其中汽车1.94 亿辆,同时2016 年全年产生了废旧轮胎3亿条左右,重量在1000万吨以上。废橡胶在自然条件下难以降解,长期堆积不仅占用土地、滋生蚊虫也极易引发火灾,污染环境,是典型的黑色污染源。本发明方法使用配油作为制浆溶剂,油胶浆可实现废轮胎热解装置的连续进料和出料,工艺操作大大简化,并且具有热解温度低、热解气产率低、热解油产率高和热解炭黑质量好等优点。本发明采用氮气氛围低温热解处理废轮胎,反应温度较低,比传统废轮胎单独热裂解降低100℃左右,装置耗能降低,二次反应得到缓解,降低了热解气产率,提高了热解油产率;由于轮胎胶粉与配油配制成油胶浆,使装置可连续进出料,大大简化了工艺操作。本发明工艺流程简单,条件温和,热解气、油、炭黑得到了有效分离和利用,不会对环境造成污染,并使得废轮胎得到了最大化资源利用,具有极大的工业推广价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于折射率补偿的棒束通道速度场测量装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201721115954.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="2" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td><td colspan="7" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">应用产品:1. 反应堆堆芯应急冷却系统2. 流体速度测量设备3. 粒子图像测速法(PIV)设备技术优势:1. 提高实验精度:通过可视化实验本体实时测量下降段流体速度场,准确得到二维速度分布。2. 测量范围广泛:适用于不同场景下的流体速度测量。3. 经济实惠:装置成本较低,易于推广和应用。4. 气密性好:确保实验过程中气体泄漏较少,提高实验准确性。5. 排气方便:方便实验过程中的气体排放,减少实验干扰。6. 不易腐蚀设备:采用优质材料,降低设备腐蚀风险。性能指标:</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="2">1. 实验精度:通过可视化实验本体实时测量下降段流体速度场,准确得到二维速度分布。2. 测量范围:适用于不同场景下的流体速度测量。3. 装置成本:经济实惠,降低实验成本。4. 气密性:气密性好,确保实验过程中气体泄漏较少。5. 排气性能:排气方便,减少实验干扰。6. 设备耐腐蚀性:不易腐蚀设备,延长设备使用寿命。本项目基于折射率补偿的下降段安注过程速度场测量装置,在流体速度测量领域,可以应用在实验研究、工业生产等方向,实现准确、快速、低成本的速度场测量。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">不对称结构的级联多电平数字功率放大器虚拟CPS-PWM 控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910212185.5</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种不对称结构的级联多电平数字功率放大器虚拟CPS- PWM 控制方法,不对称结构的级联多电平数字功率放大器包括N个级联的全桥功率单元,每个全桥功率单元的直流侧并联一恒定的直流电压源,每个全桥功率单元的交流输出接负载,级联的N个全桥功率单元中,前(N- 1)个功率单元的直流侧电压设置为Udc,第N 个功率单元的直流侧电压设置为Udc/3。本发明大大增加了级联多电平数字功率放大器输出电压的电平数,改善了数字功率放大器的输出谐波特性,提高了保真度。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明专利面向大功率中高压电能变换领域,专利涉及调制技术能够提升级联多电平变换器输出电压精度。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">高效非能动安全壳 申请号 CN201611061901.7 专利星级 ★★★★★冷却系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">哈尔滨工程大学 转化意愿</td><td colspan="7" rowspan="1">地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">应用产品:陆地核电站、浮动核电站、核动力破冰船等核能技术产品。技术优势:采用喷射技术,提高非能动安全壳冷却系统的排热功率,降低第一级排热系统入口温度。性能指标:长期高效地带走安全壳内部热量,确保事故条件下安全壳内部温度和压力长期处于安全限值以内。本项目基于喷射技术的长期高效非能动安全壳冷却系统,在能源、核工业等领域具有广泛的应用前景。在能源产业,可以应用在火力发电厂、核能发电厂等场景,实现高效、安全、环保的能源生产。在核工业领域,可以应用于核反应堆、核废料处理等方面,确保核设施的安全运行。通过采用喷射技术,实现高效非能动安全壳冷却系统,降低事故条件下安全壳内部温度和压力,使安全壳内部温度和压力长期处于安全限值以内。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高温熔渣干法粒化余热回收技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910236543.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">辽宁省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">优势明显</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">场景广阔</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高温后燃技术专利</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510531128.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院工程热物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">试生产、应用开发阶段本发明应用于循环流化床锅炉,提出的降低氮氧化物技术方案能够广泛应用于燃煤工业锅炉领域,能够实现无氨超低 NOx 原始排放其应用前景广阔、技术衔接性优良、改造成本少、运行费用基本相当等优势,对于现有锅炉高效燃烧、超低 NOx 改造具有极大吸引力和推广应用前景。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">串联输入多端口输出的谐振式直流变换器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811235162.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于海底高压直流特种供电,解决高可靠大功率供电的难题。二、主要技术优势(1)提出了串联输入多端口输出的变换拓扑;(2)提出了各端口功率控制方法。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景海底高压大功率多端口变换在海底供电场合具有需求。二、潜在市场规模;大功率直流变换电源市场规模达亿元。三、核心竞争力多端口输出,高压输入。五、推广社会价值保障海底大功率供电。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种低风压导线</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201720829003.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★大</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学;</td><td colspan="1" rowspan="2">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="5" rowspan="2">江苏省</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">吴恙;江苏中天科技股份有限公司</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">样品、实验阶段低风压导线的设计,加工简单,风阻降低明显,有大量的试验结果进行了支撑。低风压导线的设计,加工简单,风阻降低明显,有大量的试验结果进行了支撑。低风压导线对于提升输电线路的安全性具有重要的作用,是未来的主要发展趋势。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种变频永磁水力发电系统及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811250084.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">随着电机技术的不断发展和永磁材料性能不断提升,永磁电机的特性不断得到优化,尤其是在直驱永磁发电技术的提出后,由于其结构紧凑,体积小,可靠性和系统效率高的</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">特点,得到国内外专家学者的普遍重视,直驱永磁技术在相关领域的推广应用渐渐成为一种趋势,并在风电行业得到了较为广泛的应用。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种变频永磁水力发电系统及其控制方法,系统结构简单,体积较小,便于水力发电系统安装和检修,提高水电厂单位面积装机容量,提高了系统经济性,采用矩阵变换器进行变速恒频调节,提高了系统的发电质量和效率,实现变频永磁水力发电系统的机械、电气两个层面的闭环自动控制实现了必备的硬件体系结构,从电气和机械两方面进行保护,提高了机组运行的稳定性和安全性;本发明变频永磁水力发电系统结的控制方法包括出力控制的步骤,通过进行水轮机处理控制,通过转轮叶片综合控制器随时调节水轮机叶片位置,并启动水流量综合控制器选择最优水量来控制水轮机出力,能够在保证获取最大能量同时减小水流对水力发电系统的冲击。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">高效运行的核电站 申请号 CN201610859142.2 专利星级 ★★★★★非能动安全保护设施</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">哈尔滨工程大学 转化意愿</td><td colspan="7" rowspan="1">地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">应用产品:高效运行的 PCS 长期冷却水箱技术优势:利用钢制水箱外表面较高的温度以及烟囱效应使并联流道内形成流速可观的非能动空气自然循环,并借助S型立式折板,波节管等强化传热手段实现水箱外表面的高效传热。性能指标:降低 PCS 冷却水箱水温或减少水箱水蒸发,促进 PCS 系统的长期运行。本项目基于一种高效运行的PCS 长期冷却水箱,在核能领域,可以应用在反应堆失水事故条件下,实现PCS 系统的长期运行。提供了外层混凝土外壳、内层钢制水箱以及两者之间的高效换热并联流道,通过S型立式折板、波节管等强化传热手段实现水箱外表面的高效传热。这一过程通过降低 PCS 冷却水箱水温或减少水箱水蒸发以促进 PCS 系统的长期运行。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于负荷点聚类分区并计及地理因素的配电网网架规划方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810249263.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及配电网领域,是一种基于负荷点聚类分区并计及地理因素的配电网网架规划方法,首先通过负荷权重因子对均值聚类算法进行改进,以充分计及负荷分布不均匀对负荷点聚类分区产生的影响;其次构建了连接关系矩阵,用于快速计算线路的电流和快速判断故障线路下游负荷的转供情况;然后考虑不利地理因素对网架规划方案的影响,在目标函数中引入年地理障碍成本,建立了年投资、运行和地理障碍总成本最小的网架规划模型;最后以年投资和停电成本最小为目标进行各分区之间的联络线设置,进一步提高规划方案的可靠性。具有方法科学、合理,简单、实用,网架规划模型决策变量少,方案可靠性高,计算效率高等优点。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">科学合理的配电网规划是保障电网安全和经济运行的重要手段,而网架规划在配电网规划过程中起着承上启下的关键作用,网架结构的优化对保障用户的供电可靠性尤为重要,因此,对配电网网架规划方法进行研究具有重要的实际意义。网架规划是从方案的经济性和可靠性角度出发建立相应的数学模型,然后通过求解数学模型获得最优的网架规划方案。规划中多采用一次考虑对所有负荷点进行线路规划的方</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">法,对负荷点众多的大规模配电网而言,极大地增加了网架规划模型的决策变量个数,使计算量大,模型求解复杂。目前,针对负荷点众多导致的网架规划模型的决策变量个数过多,以及求解复杂等问题采取的解决方法是:先进行负荷分区,再进行网架规划,主要包括:以街区为最小的负荷单位进行负荷分区再进行网架优化的方法;先对变电站的供电区域按照一定的负荷大小进行区域划分再进行网架优化的方法;采用基于勒贝格公式的均值聚类算法对负荷进行分区再进行网架优化的方法。现有的这些方法没有考虑到负荷分布不均匀对分区产生的影响,在负荷分布不均匀时,会出现部分区域轻载部分区域重载,而导致系统运行成本高,同时还会使区域之间联络线的备用容量增大,投资成本增加。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">高效非能动安全壳 申请号冷却系统</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201611072528.5</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">应用产品:陆地核电站、浮动核电站、核动力破冰船等核能技术产品。技术优势:采用喷射技术,提高非能动安全壳冷却系统的排热功率,降低第一级排热系统入口温度。性能指标:长期高效地带走安全壳内部热量,确保事故条件下安全壳内部温度和压力长期处于安全限值以内。本项目基于喷射技术的长期高效非能动安全壳冷却系统,在能源、核工业等领域具有广泛的应用前景。在能源产业,可以应用在火力发电厂、核能发电厂等场景,实现高效、安全、环保的能源生产。在核工业领域,可以应用于核反应堆、核废料处理等方面,确保核设施的安全运行。通过采用喷射技术,实现高效非能动安全壳冷却系统,降低事故条件下安全壳内部温度和压力,使安全壳内部温度和压力长期处于安全限值以内。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高温流化床反应装置及其含碳物料气化的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811557942.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院山西煤炭化学研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">抱歉,我无法从您提供的信息中找到与高温流化床反应装置及其含碳物料气化的方法相关的信息。如果您能提供更多的详细信息,我将竭诚为您服务。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="2" rowspan="1">抱歉,我无法从提供的信息中找到与</td><td colspan="7" rowspan="1">该专利对应的产业化前景描述。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">棒束通道流动测压实验装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710094768.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">应用产品:1. 反应堆燃料组件2. 定位格架3. 压水堆4. 流体动力学研究设备</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">技术优势:1. 结构简单,价格低廉2. 数据采集准确方便3. 研究工况范围广性能指标:1. 模拟反应堆棒束通道中的单相流动2. 对棒束通道阻力特性进行研究3. 结构简单,价格低廉4. 数据采集准确方便5. 研究工况范围广</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本项目基于一种棒束通道流动测压实验装置,在核能领域,可以应用在反应堆棒束通道的研究,实现对棒束通道阻力的模拟和特性研究。提供了结构简单、价格低廉、数据采集准确方便的实验装置,适用于广泛的研究工况。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电力电子变压器、双向直流变换器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810636640.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利对应的产品和技术优势包括:一、产品:一种电力电子变压器和双向直流变换器;二、技术优势:1. 提高了电力电子变压器的运行可靠性;2. 实现了直流电能双向变换,提高了系统效率;3. 采用了冗余配置,保证了双向直流变换器可靠运行。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">电力电子变压器测试装置主要用于检测电力电子变压器的性能、效率和安全性等各项指标。这些装置可能包含一系列的测试仪器和工具,以满足不同测试需求。以下是一些可能包括在电力电子变压器测试装置中的关键测试仪器:交流电桥测试仪:这种测试仪可以检测电力电子变压器的电气参数,如电感、电容等。其操作简单、精确度高,特别适用于检测各种变压器,尤其是小型变压器。相位差测试仪:用于测量电力电子变压器相位差的测试仪器。相位差是指在两个电压信号之间的相对相位差,确保变压器正常工作。此外,它还可以测量变压器的电流和电压,以更全面地评估设备性能。耐压试验仪:这种测试仪用于检测电力电子变压器的耐压性,以确保其能够在额定电压下安全、稳定地运行。短路阻抗测试仪:用于检测电力电子变压器短路阻抗的测试仪器。短路阻抗是反映变压器性能的重要参数,有助于满足电力系统安全和稳定运行的要求,以及应对紧急情况。变压器容量测试仪:能够产生三相精密测试交流电源,输出三相标准正弦波信号,用于测试变压器的容量和短路损耗。这种测试仪通常内置高效能充电电池,无需外接电源即可进行连续测试。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高温堆燃料元件制备工艺及设备系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510567877.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明由于采用了以上技术方案,导料装置的上导料管、直料管和下导料管之间通过筛网旋转,实现定量给料,且给料均匀松散,加料过程中,模具上盖总成始终在成型下模上方,防止基体石墨粉的外溢,保护生产车间环境。加粉完成后在造窝工位进行造窝,多个工位同时完成多个成型下模的加粉和造窝,大大提高了生产效率。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及核技术装置技术领域,尤其涉及一种球形燃料元件无燃料区预成型下半模的加粉造窝装置。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电力系统风电消纳能力的评估方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811454403.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种电力系统风电消纳能力的评估方法,首先获取待评估电力系统的初始参数信息;构建风电可接纳能力评估模型,求解初始风电可接纳上下边界;利用布尔变量表征风电不确定性,将其与风电出力预测值相结合构建风电不确定集合W;以弃风量、切负荷量为最优值构建风电可接纳判据,判别风电不确定集合是否会产生弃风、切负荷;设置电力系统与天然气系统模型约束,并与风电可接纳判据结合构成风电可接纳判别模型;求解风电可接纳判别模型,获取风电极端出力场景,判断是否满足收敛条件,若满足,则循环终止并输出风电可接纳上下边界。上述方法考虑了天然气网络对燃气机组燃气供给的约束,使得电力系统风电消纳能力评估更加符合工程实际。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利提出的电力系统风电消纳能力的评估方法,考虑了天然气网络对燃气机组燃气供给的约束,使得电力系统风电消纳能力评估更加符合工程实际。该专利可以便利电力系统自动化调度,提高运行效率。在经济性方面,有望减少因电力故障导致的经济损失,提高电网运营效率。在社会效益方面,有利于保障电力供应的安全稳定,提升社会公共服务水平。同时可以优化电力资源分配,减少能源浪费,助力可持续发展。该专利也有助于带动相关产业的技术升级和转型,推动经济高质量发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">太阳能与清洁燃料 申请号互补发电-储能系统</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510303040.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★大</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国科学院工程热 转化意愿物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利用于基于槽-塔结合聚光方式的太阳能气化系统设计,主要技术优势如下:1、借助槽式和塔式这两种不同的太阳能集热装置来依次为生物质的热解和气化提供与之匹配的热能,由此能够优化系统的热能利用效率,降低系统的不可逆损失,并减少设备的初投资。2、利用低聚光比的槽式太阳能聚光集热装置提供450C以下的中温热能,用以预热生物质,并驱动生物质发生热解反应,实现了太阳能能的优化利用,减少了此反应段热能的不可逆损失量。3、将高聚光比的塔式集热装置将产生的高温热能全部作为生物质的气化反应热,不仅提高热能的利用效率,而且降低系统整体的投资。4、与现有的生物质气化方式相比,合成气中的焦油含量会大幅降低,这将有助于实现生物质气化反应及合成气后续的利用系统的稳定运行。5、利用气化反应设备的回转式运动,能够改善反应物的传热传质特性,因此能够提高气化反应速率。6、气化部分采用回转式的反应装置,能够保证反应器壁面均匀受热,由此能够降低反应</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="2">针对常规生物质气化技术的不足,相关研究机构及学者提出了利用太阳能驱动生物质进行气化的高温太阳能热化学利用技术,直接利用高温聚光太阳能产生的高温热量来驱动并提供生物质气化所需要的反应热,这种利用方式不仅可以规避常规生物质气化方式的诸多缺陷,同时也将太阳能转化高品质且更容易存储的化学能,由此还能拓展太阳能的利用途径。利用太阳能驱动的生物质气化主要包括生物质的干燥、热解和气化三部分,同时生物质热解所需要的热源温度较低,热解反应温度区间为 250~450℃。虽然可利用点聚光技术提供气化反应所需要850℃左右的热能,但该技术的对材料的要求非常苛刻,投资成本较大。同时利用较高温度的热源先驱动生物质的热解反应,将导致严重的能的品位不对口,使得系统的不可逆损失增大。与此同时,与常规生物质气化技术类似,现有的太阳能一生物质气化所得到的合成气中的焦油含量也会偏高,这将严重影响气化装置的正常运转,也会增大合成气净化装置的负担,同时也威胁到后续合成气利用系统的安全运行。由此本发明通过改进已有的太阳能-生物质气化方式,以提高可再生能源的利用效率,并降低设备成本,以促进该技术的推广应用。</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电力电子变压器电路、电力电子变压器及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="2" rowspan="1">CN201811557395.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">苏州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="2" rowspan="1">拟许可拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、对应产品本专利重点应用于智能电网中的能源路由器。二、主要技术优势1)采用四绕组变压器在三相级联高频链间开辟功率通道,为脉动功率提供互相抵消的物理途径;2)三相脉动功率在功率通道内通过磁链耦合抵消,降低了储能元件体积,提高功率密度三、性能指标可适用于10kV电压等级的中压配网,智能电网,功率可扩展到兆瓦级,有望将电力电子变换器+变压器的整体体积缩小1/3。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">为PET的拓扑结构、控制策略提供新的方案,有利于直流配网中能源路由器的小型化、轻量化和智能化,具有广阔的研究和应用前景。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">高压级联型静止无 申请号 CN201511005832.3 专利星级 ★★★★★功补偿器及补偿方法</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="6" rowspan="1">湖南大学 转化意愿 地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">试生产、应用开发阶段一、本专利对应产品本专利重点用于高压级联型静止无功补偿器,解决大容量无功与不平衡补偿的难题。二、主要技术优势(1)提出了高压级联型无功补偿器快速无功补偿方法;(2)提出了快速不平衡补偿方法。一、产业现状、市场需求及应用场景高压级联型无功补偿器是工业企业电气节能的核心制备,市场需求大。</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">二、潜在市场规模;无功补偿市场规模达亿元。三、核心竞争力快速无功与不平衡补偿。四、运用潜在效益提升装备补偿能力。五、推广社会价值实现电气节能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种并网风电场的MTDC 系统拓扑结构的评价方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811230001.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">用于海上风电场多端直流输电的拓扑形成方法</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">可用于海上风电场建设规划</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高温后燃技术专利</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510531352.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院工程热物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明应用于循环流化床锅炉,提出的降低氮氧化物技术方案能够广泛应用于燃煤工业锅炉领域,能够实现无氨超低 NOx 原始排放</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">其应用前景广阔、技术衔接性优良、改造成本少、运行费用基本相当等优势,对于现有锅炉高效燃烧、超低 NOx 改造具有极大吸引力和推广应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电动汽车开关磁阻电机集成驱动功率变换器及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810817504.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京信息工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一种电动汽车开关磁阻电机功率变换器,可以实现高压续流控制,有效拓宽电机的出力区间;可以是的电机换相控制与转速闭环控制解耦,更适合电机高性能调控。可以实现无桥整流车载充电,实现了电机驱动与电池充电的一体化集成。是一种非常实用的电动汽车集成驱动-充电构架。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一种电动汽车开关磁阻电机功率变换器,可以实现高压续流控制,有效拓宽电机的出力区间;可以是的电机换相控制与转速闭环控制解耦,更适合电机高性能调控。可以实现无桥整流车载充电,实现了电机驱动与电池充电的一体化集成。是一种非常实用的电动汽车集成驱动-充电构架。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电池管理技术:开路电压、衰减测试、放电量预测、峰值功率预测、分选方法、过温检测</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410592578.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">应用产品:电动汽车、大规模储能系统。技术优势:解决现有电池组可放出电量缺乏测试标准和无法进行比较和评价的问题。性能指标:串联电池组可放出电量衰减系数 R=N 电池组循环/N 单体循环×100%。本项目基于衰减系数的串联电池组可放出电量衰减评价方法,在电池组放电量预测领域具有广泛的应用前景。本项目提供了一种基于衰减系数的电池组可放出电量衰减评价方法,可以解决现有电池组可放出电量缺乏测试标准和无法进行比较和评价的问题。该方法采用相同类型、相同批次的电池单体串联构成电池组,并采用同一循环方式进行充放电,从而实现对电池组可放出电量衰减程度的准确评价。本项目在电动汽车和大规模储能系统等串联电池组应用领域具有广泛的应用前景。通过使用本项目提供的评价方法,可以有效地评估电池组的性能,从而为电动汽车和储能系统的优化提供重要依据。此外,该方法还可以应用于其他需要串联电池组的地方,如可再生能源系统、通信基站等,实现对电池组性能的准确评价和优化。总之,本项目在电池组放电量预测领域具有广泛的应用前景,可以为电动汽车、大规模储能系统等串联电池组应用领域提供重要的性能评价和优化依据。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">无线认知传感器网络中时空相关频谱感知算法研究</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810202581.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">镇江西杰电气有限公司;南京工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">极大地提高通信效率。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">具有经济和社会推广价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高温堆燃料元件核芯微球、包覆颗粒制备工艺、废液回收处理方法及设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410806259.5</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">清华大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段本发明所述复合颗粒是在流化床反应器中原位制备得到的,即核芯结构在流化床反应器中形成后,并未与外部介质接触,而是直接在流化床反应器内均匀包覆一层壳结构,核芯结构与壳层结构两相之间连接紧密。本发明工艺流程简单,工艺操作简便,成本低,可连续生产,有利于实现工业化大规模生产。本发明所制备的核壳结构纳米复合颗粒,其形状为单分散球形,具有非常窄的粒径分布,颗粒尺寸在 5nm 至 300nm 可调。本发明所得复合颗粒的组成丰富,其中核芯结构可由金属单质、非金属单质或无机非金属化合物组成,壳层结构可由金属单质、非金属单质、有机物或无机非金属化合物组成。选取合适的核芯结构与壳层结构组成,可以制备出适于应用在生物医药、电子与半导体、发光以及催化等领域的核壳结构颗粒。本发明涉及核壳结构纳米复合颗粒制备技术领域,具体地说,涉及一种核壳结构纳米复合颗粒及其原位流化床化学气相沉积制备方法、其制备装置。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于柔性直流互联的配电分区负载率均衡控制方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810354154.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提供了一种基于柔性直流互联的配电分区负载率均衡控制方法及装置,解决了目前尚没有适应于下垂控制的配电分区负载率均衡控制方法的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">太阳能与清洁燃料互补发电-储能系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201510303447.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院工程热物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="5"></td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">降低设备成本,以促进该技术的推广应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于模态解析的双有源主动桥的回流功率抑制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811355661.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明的目的在于提供一种基于模态解析的双有源主动桥的回流功率抑制方法,以解决现有DAB 分析方法的分析过程复杂、DAB工作于不同工作模式需要重新进行分析和现有SPS 控制的 DAB 回流功率抑制方法扩展性差的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明的有益效果是,基于模态解析的双有源主动桥的回流功率抑制方法,对于特定的控制策略,通过模态演化过程即可重构DAB的整个工作过程,分析方法简便;不同的工作模式只在个别衍生模态有区别,多自由度控制时 DAB 复杂的工作模式得以简化表示;采用改进的移相控制时,其工作过程分析可以在SPS 控制模态演化的基础上进行,大大简化了分析过程;从电路机理解释回流功率产生原因,基于该原因采用扩展移相控制方法,改变移相占空比大小,改变DAB 的原边开关驱动信号的时序,在 DAB 模态演化过程中加入类似基本 DC/DC 变换器通过二极管续流的续流模态,并对加入续流模态后的SPS 控制的DAB 回流功率进行分析,确定了合适的控制参数范围,来减小即抑制回流功率,该回流功率抑制方法扩展性良好。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电池管理技术:开路电压、衰减测试、放电量预测、峰值功率预测、分选方法、过温检测</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN201410592570.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">应用产品:电动汽车、大规模储能系统。技术优势:解决现有电池组可放出电量缺乏测试标准和无法进行比较和评价的问题。性能指标:串联电池组可放出电量衰减系数 R=N 电池组循环/N 单体循环×100%。本项目基于衰减系数的串联电池组可放出电量衰减评价方法,在电池组放电量预测领域具有广泛的应用前景。本项目提供了一种基于衰减系数的电池组可放出电量衰减评价方法,可以解决现有电池组可放出电量缺乏测试标准和无法进行比较和评价的问题。该方法采用相同类型、相同批次的电池单体串联构成电池组,并采用同一循环方式进行充放电,从而实现对电池组可放出电量衰减程度的准确评价。本项目在电动汽车和大规模储能系统等串联电池组应用领域具有广泛的应用前景。通过使用本项目提供的评价方法,可以有效地评估电池组的性能,从而为电动汽车和储能系统的优化提供重要依据。此外,该方法还可以应用于其他需要串联电池组的地方,如可再生能源系统、通信基站等,实现对电池组性能的准确评价和优化。总之,本项目在电池组放电量预测领域具有广泛的应用前景,可以为电动汽车、大规模储能系统等串联电池组应用领域提供重要的性能评价和优化依据。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种具有冗余功能</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811088848.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td></td><td>的智能微网用电力 电子变压器</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>所属院校</td><td>陕西科技大学</td><td>转化意愿</td><td>拟转让</td><td>地区</td><td colspan="2">陕西省</td></tr><tr><td>技术成熟度</td><td colspan="6">样品、实验阶段</td></tr><tr><td>技术简介</td><td colspan="6">本产品可用于新型微电网相关产品,具有效率高、可靠性高等特点。</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="6">本产品可用于新型微电网相关产品,市场前景广阔</td></tr><tr><td>专利名称</td><td>交流电压测量新技</td><td>申请号</td><td>CN201410401168.3</td><td>专利星级</td><td colspan="2">★★★★★</td></tr><tr><td>所属院校</td><td>术 中国计量科学研究 院</td><td>转化意愿</td><td>拟许可</td><td>地区</td><td colspan="2">北京市</td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td colspan="6">试生产、应用开发阶段 一、本专利对应产品</td></tr><tr><td></td><td colspan="6">本专利主要涉及基于阶梯波为参考的交流电压测量方法及其系统。被测信号可以是正弦 波或非正弦波;正弦信号的频率可以与阶梯波的相等,也可以高于甚至远高于阶梯波的 频率;并适用于采样数据规律缺失的傅里叶分析。 二、主要技术优势 (1)将被测交流信号与阶梯波作差分测量;</td></tr><tr><td></td><td colspan="6">(2)阶梯波对应于直流电压,具有相对较高的准确度水平,由此使交流测量准确度具备了 高水平的基础; (3)当周期的采样分点数量超过一定规模时,差分信号的峰值一般仅为交流信号峰值的(例</td></tr><tr><td></td><td colspan="6">如)10%,由此模数转换器自身的准确度水平对被测交流信号的贡献将提高10倍,这意</td></tr><tr><td></td><td colspan="6">味着本专利将模数转换器(进而扩大到适用的一般仪器)的量程范围和准确度水平扩大 10倍; (4) 因过渡过程阶梯波每个台阶的两端存在波动,严重影响测量准确度水平,为此发展了</td></tr><tr><td></td><td colspan="6">一套选择采样点进行傅里叶变换的新方法。 三、主要性能指标 (1)交流电压一般在音频范围之内,作为标准的阶梯波频率可低于交流电压的频率; (2) 测量结果依懒于所使用的元器具水平,当阶梯波的产生使用商用高质量数模转换器, 采样测量使用商用高质量模数转换器时,目前一般可获得10-5 数量级的相对不确定度</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="6">一、产业现状、市场需求及应用场景 (1)交流电压测量中,当下列两个条件同时满足,或其中一个满足时,本专利尤其适用: 量程需求大于现有水平,测量准确度要求高于现有水平。 (2)本专利可以基本采用数模转换器和模数转换器实现,适用于组建芯片级的测量单元,</td></tr><tr><td></td><td colspan="6"></td></tr><tr><td></td><td colspan="6"></td></tr><tr><td>的各种测量应用场景;</td><td colspan="6">代替复杂昂贵的整套仪器,适用于诸如荒岛、沙漠等由太阳能供电,长期无人照管场所</td></tr><tr><td></td><td colspan="6">(3)适用于非正弦信号,例如但不局限于相关行业规定的动态电压的生成和测量; (4)被测交流电压频率较高时,本专利保证差分信号仍然在小量程范围之内;</td></tr><tr><td>技术尚可进一步优化其不确定度。 二、潜在市场规模;</td><td colspan="6">(5) 适用可编程量子电压装置(PJVS)生成的阶梯波测量交流电压,通过本专利包含的各项 可直接测量至100kHz的交流电压,也可作产业研制仪器的组成部分。各种测量的对象</td></tr><tr><td></td><td colspan="6">可以是非电量,但往往转化为电压。目前测量仪器研制处于起步阶段,相关高校、研究 所、制造企业对本专利将感兴趣,本专利将具有巨大的市场潜力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">阶梯波的定位技术;采样点的选择技术;阶梯波与被测高频正弦信号的配置技术;重构非正弦信号时高阶次矩阵的稀疏化技术。四、运用潜在</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于预激励磁场的无线电能传输绕组位置辨识装置及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811274464.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学;江苏展芯半导体技术有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明公开了基于预激励磁场的无线电能传输绕组位置辨识装置及方法,可自动确定不同磁结构和不同参数的激励绕组的磁场分布规律,进而推算出无线充电系统中原边线圈与副边线圈之间的相对位置坐标。二、主要技术优势本方案提出的绕组位置辨识方法为:通过对预激励绕组施加预激励电流,构造预激励磁场,另一侧通过磁传感器检测传感器位置的磁场感应强度。依据本专利公布的预激励磁场的分布函数,判断传感器到预激励侧绕组中心轴的距离,通过多传感器几何关系确定错位坐标。三、主要性能指标在预激励绕组圆盘内径为10.8cm、外径为24cm、匝数为36、磁芯为铺满的圆盘磁芯、气隙为5cm、磁传感器选用灵敏度系数 的线性霍尔传感器、预激励电流为5A的直流的实验条件下,在较大范围内都可以实现精准的位置辨识。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">由于无线供电系统原副边可分离,因此不可避免存在气隙变化、横向及纵向错位等多种情况,使得非接触变压器的耦合系数以及原副边绕组自感发生变化,使系统失谐,影响系统的传输效率和输出特性。SAEJ2954标准明确了电动汽车用无线充电器的偏移要求,同时也指出需要引入定位和导引技术,改善无线供电技术的用户体验及系统性能。本发明为基于磁场检测的方法进行位置辨识,即利用磁场分布特性实现准确的位置辨识提供相对偏移数据和坐标,为WPT系统的精确定位提供依据,也可用于自动泊车和泊车导引。基于磁场检测的方法进行位置辨识,具有系统成本较低、可靠性高的优点,有良好的应用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电池管理技术:开路电压、衰减测试、放电量预测、峰值功率预测、分选方法、过温检测</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410592598.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段应用产品:电动汽车、大规模储能系统。技术优势:解决现有电池组可放出电量缺乏测试标准和无法进行比较和评价的问题。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="2">性能指标:串联电池组可放出电量衰减系数 R=N 电池组循环/N 单体循环×100%。本项目基于衰减系数的串联电池组可放出电量衰减评价方法,在电池组放电量预测领域具有广泛的应用前景。本项目提供了一种基于衰减系数的电池组可放出电量衰减评价方法,可以解决现有电池组可放出电量缺乏测试标准和无法进行比较和评价的问题。该方法采用相同类型、相同批次的电池单体串联构成电池组,并采用同一循环方式进行充放电,从而实现对电池组可放出电量衰减程度的准确评价。本项目在电动汽车和大规模储能系统等串联电池组应用领域具有广泛的应用前景。通过使用本项目提供的评价方法,可以有效地评估电池组的性能,从而为电动汽车和储能系统的优化提供重要依据。此外,该方法还可以应用于其他需要串联电池组的地方,如可再生能源系统、通信基站等,实现对电池组性能的准确评价和优化。总之,本项目在电池组放电量预测领域具有广泛的应用前景,可以为电动汽车、大规模储能系统等串联电池组应用领域提供重要的性能评价和优化依据。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种内置式永磁同步电机控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810950430.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">提出了一种内置式永磁同步电机控制器及其控制方法,首先采集内置式永磁同步电机的三相定子电流信号、电角速度和电角度,然后基于最大转矩电流比控制原理使用自抗扰控制器和扩张状态观测器来获得给定转速所对应的定子电流,随后通过内置式永磁同步电机的预测模型来求取出最优的控制电压,并且,该方法能对逆变器的每个桥臂都求取相应的占空比,最后,通过应用每个桥臂上的占空比到逆变器上,实现对永磁同步电机的转速控制。本发明通过使用自抗扰控制能很好地估计和补偿扰动,所采用的电流环控制方法除了能快速准确地跟踪给定电流之外,还使逆变器产生固定的开关频率,电流波动较小,可以满足内置式永磁同步电机的高性能控制要求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">目前由于汽车尾气的大量排放以及对石油的消耗造成的严重污染和能源短缺问题,清洁、高效、安全的电动汽车成为二十一世纪汽车发展的重要方向。无论哪种电动汽车,其动力性能和续航能力在很大程度上决定于驱动电机。由于效率高,功率密度大,可靠性高等优点,永磁同步电机已成为目前电动汽车的主流驱动电机,尤其是内置式永磁同步电机(IPMSM),其独特的转子结构和电气特性使其具有很大的起动、制动转矩,且弱磁性能好,可实现宽范围平滑调速,同时重量轻、体积小,是电动汽车的理想驱动电机。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">核安全热工水力组 申请号合专利</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410353537.6</td><td colspan="3" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">哈尔滨工程大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1">地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">应用产品:非能动堆外冷却系统。技术优势:不需要外部动力支持,可以在事故工况下为反应堆压力容器提供持续冷却,并根据堆坑内冷却水的消耗量自动补水。性能指标:冷却水利用率提高,减少冷却水浪费,降低水箱体积,确保反应堆压力容器得到充分冷却。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本项目基于非能动堆外冷却系统,在核能领域,可以应用在反应堆冷却系统方向,实现</td></tr><tr><td rowspan="2">专利名称</td><td colspan="5">事故工况下的持续冷却和自动补水。提供了储水罐、隔离水池、反应堆堆坑、反应堆压 力容器等组件,通过注水管和压力平衡管实现冷却水的循环和自动补水。本发明不需要</td></tr><tr><td colspan="5">外部动力支持,具有较高的安全性和可靠性。 一种基于量子电压</td></tr><tr><td></td><td>的交流电压换向差 分测量装置及方法 中国计量科学研究</td><td>申请号 转化意愿</td><td>CN201910203056.X 拟许可拟自行应用或</td><td>专利星级 地区</td><td>★★★★★</td></tr><tr><td>所属院校 技术成熟度</td><td>院 小批量生产、工程应用阶段</td><td></td><td>产业化</td><td></td><td>北京市</td></tr><tr><td>技术简介</td><td colspan="5">一、本专利对应产品 本专利重点提供一种基于量子电压的交流电压换向差分测量装置及方法,为高精度交流 电压的测量提供一种新的方案和方法,通过换向测量大幅度降低了系统增益误差的影响, 提高了交流电压测量准确度。 二、主要技术优势 提出一种基于量子电压的交流电压换向差分测量装置,包括顺次连接的光电换向开关、 两个跟随器、两路电压抬升电路、差分驱动电路、滤波电路、A/D采样电路、FPGA时 序控制电路和上位机及数据处理模块;光电换向开关接入交流电压和交流量子电压,控 制交流电压和交流量子电压的输出互换;跟随器与光电换向开关和电压抬升电路连接 用于提高差分采样时的输入阻抗;电压抬升电路,用于抬升输入信号的偏置电压,以使 得输入到A/D采样电路中的信号全在零电位以上;差分驱动电路,用于将经过两路电压</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="5">抬升电路输出的信号转换成差分信号,并将差分信号送到滤波电路;滤波电路,用于滤 除差分信号中的共模和差模干扰信号;FPGA 时序控制电路还连接光电换向开关,控制光 电换向开关的切换。 三、主要性能指标 输入信号截止频率为300kHz;电压幅值测量准确度小于1E-6;。 在交流电压基准建立中,国内外交流电压的测量均使用商业仪器作为采样器,如数字化 电压表安捷伦3458A。但数字电压表由于计算能力和数据传输带宽的限制,很难做到功 率测量的实时和连续。通常情况是计算机控制数字电压表采集一段时间的电压瞬时信号 再通过接口传递数据到计算机中,由计算机完成功率的最终计算。由于这种方法属于非 实时和连续测量,为了得到较好的测量不确定度,需要对被测信号的稳定性提出很高的 要求。如果被测信号的稳定性达不到要求,就只能通过延长测量时间,获取大量的测量</td></tr><tr><td>专利名称</td><td>循环流化床锅炉专</td><td>申请号</td><td>数据进行平均来减小测量结果的 A 类不确定度,实现10-6 量级的量值传递。 CN201210167927.5</td><td></td><td>专利星级</td><td>★★★★★</td></tr><tr><td>所属院校</td><td>中国科学院工程热 物理研究所</td><td>转化意愿</td><td>拟许可</td><td></td><td>地区</td><td>北京市</td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td colspan="6">小批量生产、工程应用阶段 本发明用于解决高碱燃料/原料的转化利用中存在的因碱金属含量过高产生的尾部腐蚀、 沾污等影响工程装置稳定运行的瓶颈问题,系统结构简单,便于实施。</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="6">我国高碱煤探明储量巨大,高碱煤的转化应用是保障能源安全和产业链安全的关键,但 现有技术一是难以实现大规模产业化应用,本技术结合循环流化床煤气化技术,可以实 现高碱煤的大规模高效安全转化利用。同时,该技术还适用于解决生物质大规模气化转</td></tr><tr><td>专利名称</td><td colspan="6">化利用的高碱腐蚀难题,对未来双碳目标下的能源利用体系有重要作用。 煤粉预热燃烧技术 申请号 CN201811326928.3 专利星级 ★★★★★</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院工程热物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提供的煤粉预热燃烧器结构简单;适用于各种煤粉及低挥发份难燃燃料的高效、稳定、低NOX排放燃烧;且预热燃烧室形状可自由变化;可用于煤粉及其它粉状燃料的高效、稳定、低NOX燃烧;并能够适应现有电厂煤粉锅炉制粉系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">可用于煤炭、生物质等燃料的高效、灵活、环保燃烧,应用前景较好</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">交流电压测量新技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410401895.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国计量科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">试生产、应用开发阶段一、本专利对应产品本专利主要涉及基于阶梯波为参考的交流电压测量方法及其系统。被测信号可以是正弦波或非正弦波;正弦信号的频率可以与阶梯波的相等,也可以高于甚至远高于阶梯波的频率;并适用于采样数据规律缺失的傅里叶分析。二、主要技术优势(1)将被测交流信号与阶梯波作差分测量;(2)阶梯波对应于直流电压,具有相对较高的准确度水平,由此使交流测量准确度具备了高水平的基础;(3)当周期的采样分点数量超过一定规模时,差分信号的峰值一般仅为交流信号峰值的(例如)10%,由此模数转换器自身的准确度水平对被测交流信号的贡献将提高10倍,这意味着本专利将模数转换器(进而扩大到适用的一般仪器)的量程范围和准确度水平扩大10倍;(4) 因过渡过程阶梯波每个台阶的两端存在波动,严重影响测量准确度水平,为此发展了一套选择采样点进行傅里叶变换的新方法。三、主要性能指标(1)交流电压一般在音频范围之内,作为标准的阶梯波频率可低于交流电压的频率;(2) 测量结果依懒于所使用的元器具水平,当阶梯波的产生使用商用高质量数模转换器采样测量使用商用高质量模数转换器时,目前一般可获得10-5 数量级的相对不确定度</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">技术简介产业化前景</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景(1)交流电压测量中,当下列两个条件同时满足,或其中一个满足时,本专利尤其适用:量程需求大于现有水平,测量准确度要求高于现有水平。(2)本专利可以基本采用数模转换器和模数转换器实现,适用于组建芯片级的测量单元,代替复杂昂贵的整套仪器,适用于诸如荒岛、沙漠等由太阳能供电,长期无人照管场所的各种测量应用场景;(3)适用于非正弦信号,例如但不局限于相关行业规定的动态电压的生成和测量;(4)被测交流电压频率较高时,本专利保证差分信号仍然在小量程范围之内;(5) 适用可编程量子电压装置(PJVS)生成的阶梯波测量交流电压,通过本专利包含的各项技术尚可进一步优化其不确定度。二、潜在市场规模;可直接测量至100kHz的交流电压,也可作产业研制仪器的组成部分。各种测量的对象可以是非电量,但往往转化为电压。目前测量仪器研制处于起步阶段,相关高校、研究所、制造企业对本专利将感兴趣,本专利将具有巨大的市场潜力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">三、核心竞争力阶梯波的定位技术;采样点的选择技术;阶梯波与被测高频正弦信号的配置技术;重构非正弦信号时高阶次矩阵的稀疏化技术。四、运用潜在</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风电电力系统经济调度方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810194683.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明实施例提供了一种风电电力系统经济调度方法及装置,该方法包括:获取到电力系统的风电功率预测数据、风电功率实际数据、风电功率实际数据与风电功率预测数据之间的相对预测误差和相对预测误差的分位点;根据风电功率预测数据、风电功率实际数据、相对预测误差和分位点生成风电功率的盒式不确定集合;在盒式不确定集合中获取风电功率的上下限,根据风电功率的上下限计算极端出力场景和极端爬坡场景;根据获取到的极端出力场景的平均弃风成本和切负荷成本、极端爬坡场景的平均弃风成本和切负荷成本,结合火电机组的燃料成本,构建电力系统的成本目标函数;在预置约束条件下对目标函数进行求解得到电力系统的出力计划。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">循环流化床锅炉专 申请号利</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310346673.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院工程热物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">本发明用于解决高碱燃料/原料的转化利用中存在的因碱金属含量过高产生的尾部腐蚀、沾污等影响工程装置稳定运行的瓶颈问题,系统结构简单,便于实施。我国高碱煤探明储量巨大,高碱煤的转化应用是保障能源安全和产业链安全的关键,但现有技术一是难以实现大规模产业化应用,本技术结合循环流化床煤气化技术,可以实现高碱煤的大规模高效安全转化利用。同时,该技术还适用于解决生物质大规模气化转化利用的高碱腐蚀难题,对未来双碳目标下的能源利用体系有重要作用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种发电机组无功调差系数优化方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810078670.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提供了一种发电机组无功调差系数优化方法及装置,通过优化调整无功调差系数抵消部分主变短路阻抗,使得发电机组的总调差减小,以增强发电机组的动态无功输出能力,对电力系统电压恢复起到支撑效果,同时保持发电机组的总调差为正调差,实现</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">电厂的多个发电机组间的稳定并列运行,解决了电力系统中动态无功支撑不足的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">循环流化床煤气化通用技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410640100.0</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院工程热物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段一、本发明对应产品本发明重点用于流化床领域,是一种锅炉或者气化炉的布风装置。二、主要技术优势(1)可以解决大渣块排渣的问题。(2)无需水冷系统,结构简单,减少气体通入时的热量损失。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景循环流化床煤气化技术近年来发展很快。具有煤种适用性强、气固混合充分、气化反应速率高等优点。流化床的布风装置时流化床的重要组成部分。现有的布风装置在应用上存在排较大粒径底渣不畅等问题。二、核心竞争力(1)可以解决大渣块排渣的问题。(2)无需水冷系统,结构简单,减少气体通入时的热量损失。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种三电平牵引变流器开路故障诊断方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810427021.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及电路故障诊断技术领域,公开了一种可应用于诊断三电平牵引变流器中开路故障诊断方法及系统,以实时监测牵引变流器系统的运行状态,及时检测故障并处理故障,使牵引变流器安全可靠地运行;本发明的方法包括构建残差评价函数,设定残差的检测阈值,比较残差评价函数与检测阈值,判断牵引变流器是否有故障发生;分析残差评价函数的数值与牵引变流器的各交流侧电流之间的关联度,建立相似度判断函数,设定相似度阈值,比较相似度判断函数和相似度阈值判断故障桥臂的位置;向故障桥臂中输入特定的控制信号序列,设定诊断阈值,计算输入特定的控制信号后残差评价函数的绝对值,进一步得到故障桥臂上的具体故障器件所在位置。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">牵引传动系统被誉为高速列车的“心脏”,它不仅是整个高速列车的核心动力单元,更是其运行安全的关键系统之一,对牵引传动系统中关键器件/部件的健康监测至关重要。牵引传动系统由牵引变压器、牵引变流器等主电路设备以及牵引电机等装置构成,其中,牵引变流器包括脉冲整流器、中间直流环节以及逆变器,因此,牵引变流器是这枚“心脏”的“起搏器”。由于长期在高温、高压等恶劣的工作环境下,牵引变流器也是牵引传动系统的高发故障源。牵引变流器中关键器件的安全隐患和故障若不能及时监测到并得到及时正确的处理,都有可能引发系统连锁事故,甚至导致灾难性后果。因此,保证牵引变流器及其关键器件安全可靠地工作不仅确保牵引传动系统安全运行的关键,也是确保轨道高速列车安全运行的关键。</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">非能动堆外冷却系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410353978.6</td><td colspan="3" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1">地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段应用产品:非能动堆外冷却系统。技术优势:不需要外部动力支持,可以在事故工况下为反应堆压力容器提供持续冷却,并根据堆坑内冷却水的消耗量自动补水。性能指标:冷却水利用率提高,减少冷却水浪费,降低水箱体积,确保反应堆压力容器得到充分冷却。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本项目基于非能动堆外冷却系统,在核能领域,可以应用在反应堆冷却系统方向,实现事故工况下的持续冷却和自动补水。提供了储水罐、隔离水池、反应堆堆坑、反应堆压力容器等组件,通过注水管和压力平衡管实现冷却水的循环和自动补水。本发明不需要外部动力支持,具有较高的安全性和可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种直流气体绝缘金属封闭输电线路绝缘子</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811400756.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本申请属于电力技术设备生产制造技术领域,特别是涉及一种直流气体绝缘金属封闭输电线路绝缘子。现有的盆式绝缘子在直流电压下表面容易积聚电荷,而表面电荷积聚将导致局部电场畸变,使得绝缘子更容易发生沿面闪络。本申请提供一种直流气体绝缘金属封闭输电线路绝缘子,包括中央嵌件,所述中央嵌件外侧设置有绝缘件,所述绝缘件外侧设置有法兰;所述绝缘件包括第一表面和第二表面,所述第一表面与所述第二表面沿水平方向轴对称。平衡了沿面切向和法向分量,使得在切向场强满足要求的情况下,大大降低法向场强,从而实现直流下绝缘子表面的电荷积聚的显著抑制。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该直流气体绝缘金属封闭输电线路绝缘子在当前电力传输领域具备广阔的产业化前景。现有盆式绝缘子在直流电压下容易产生电荷积聚,导致局部电场畸变并增加沿面闪络风险,影响电力传输的安全性和稳定性。随着全球对电力系统的稳定性要求不断提高,特别是直流输电技术的广泛应用,对高效、安全的绝缘技术需求愈加迫切。本专利通过结构创新,采用中央嵌件、绝缘件和法兰的组合设计,平衡了绝缘子沿面切向和法向电场分量,显著降低了法向场强,从而有效抑制了电荷积聚问题。这一设计使得绝缘子在高电压直流环境下具备更高的抗电击穿能力,减少了闪络风险,提升了整体安全性和可靠性。该技术的市场需求广泛,尤其在高压直流输电(HVDC)领域具有显著的应用潜力。随着新能源电力的大规模接入以及远距离输电需求的增长,HVDC技术将成为未来电力传输的主要方向之一,适用于直流输电线路的高性能绝缘子也因此需求巨大。技术创新方面,本专利通过对绝缘子表面电场的优化设计,减少了电荷积聚及闪络风险,解决了传统绝缘子在直流应用中的难题,具有显著的技术优势。其创新结构提升了绝缘子在恶劣环境下的长期可靠性。该技术可在全球范围内广泛推广,适用于新建和改造的直流输电线路</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">多能源组合热水系统及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="4" rowspan="1">CN201620226245.0 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福建农林大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段一、本专利对应产品</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及太阳能热水器技术领域,特别涉及一种多能源组合热水系统及控制方法。二、主要技术优势采用集热器、空气源热泵、电加热器作为热水系统的三种供热源,并且三种供热源的开启条件考虑各自的节能运行特点,而不是单纯考虑水箱温度及温升曲线,比如,集热器开启需考虑集热器真空管温度与水箱水温的差值,空气源热泵开启需考虑空气温度,使三种供热源的开启配合达到节能的效果,同时提高系统运行的安全性。三、主要性能指标在工况下,冷热水温差为 51℃,在环境温度为 20℃时,空气源热泵的制热量为 17.2KW;在环境温度为 5℃时,空气源热泵的制热量为 11.23KW,比 20℃时的制热量降低了 1/3 左右;在环境温度为-5℃时,空气源热泵的制热量为5.75KW,比 20℃时的制热量降低了2/3左右。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">太阳能热水器普及,但阴雨天气影响其稳定性。为解决此问题,现有太阳能与电加热、燃气、热泵组合的热水系统。然而,这些方式各有不足,如电加热效率低、燃气转换不便、热泵转换效率不高。因此,需研发更稳定、节能的多能源组合热水系统。为了保障用户稳定获取热水,当前在太阳能热水器上增加辅助能源,主要有三种方式:太阳能与电加热结合,电加热虽可随时启动但效率较低,需4-6小时加热且耗能大;太阳能与燃气结合,燃气加热迅速但转换操作繁琐;太阳能与热泵结合,热泵高效但转换效率偏低。目前要提供一种运行安全稳定合理,且节约能源的多能源组合热水系统及控制方法。五、潜在市场规模2016年十三五规划明确了我国六大可再生能源:风能、水能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能,并设定了五年发展目标和任务。面对能源紧张及化石能源使用带来的气候环境问题,推广可再生能源至关重要。在能源供给系统中,可再生能源地位凸显,全球正由化石能源向低碳能源转型,目标是步入持续获取、自动再生的新型能源时代。六、核心竞争力三种供热源的开启条件均基于其节能特点,集热器需考虑温差,空气源热泵需考虑气温,以实现节能和系统安全运行的协同配合</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">永磁同步电机转子位置检测及初始位置标定方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910068623.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利对应的产品和技术优势是:一、产品:一种永磁同步电机转子位置检测及初始位置标定方法。二、主要技术优势:1. 利用编码器感应齿轮检测电机转子旋转角度,实现对转子位置的精确检测;2. 将转子位置角分解为初始位置角和增量位置角,通过高速 AD 采样电路实现高精度计算;3. 利用示波器读取信号的相位差,标定转子位置初始角,提高了标定精度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">可应用于电动汽车行业的电机位置自动标定,有广泛的需求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">热解-燃烧梯级利用专利</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201210324639.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院工程热</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">试生产、应用开发阶段一、本专利对应产品本实用新型重点用于涉及煤粉热解耦合技术领域,是一种循环流化床耦合系统。二、主要技术优势(1)以煤粉为原料进行热解,生成的热焦粉则直接回送进行燃烧,以提升热解油气品质并降低热焦粉显热浪费,实现煤炭的热解 燃烧梯级利用。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景煤热解的结果是生成煤气、焦油、焦炭等产品,尤其是低阶煤热解能得到高产率的焦油和煤气。煤粉快速热解主要有两种方式:一是在流化床或气流床中自供热式(即把煤的挥发分部分燃烧)或外供热式(即利用外部的热气体使煤粉快速热解);二是利用循环固体热载体与煤粉混合实现快速热解。目前,较成熟的煤热解技术主要以块煤为原料,热解时间长,不以提油为主要目的,煤的油气提取率以及油气品质有待进一步提高。但还需要提高油气品质,并解决焦粉大规模消纳处置问题。二、核心竞争力(1)以煤粉为原料进行热解,生成的热焦粉则直接回送进行燃烧,以提升热解油气品质,并降低热焦粉显热浪费,实现煤炭的热解 燃烧梯级利用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于典型拓扑匹配的微电网系统源-网协调规划方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910082281.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安交通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明属于微电网系统中源-网协调规划技术领域,具体涉及一种基于典型拓扑匹配的微电网系统源-网协调规划方法。二、主要技术优势本发明一种基于典型拓扑匹配的微电网系统源-网协调规划方法,以构建的微电网系统的典型拓扑数据集为基础,适用于微网网架尚未形成的情况,第一阶段基于典型拓扑匹配形成合理的网架结构,在此基础上进行第二阶段的源荷布局方案规划,完成各类电源和负荷的网络布局方案。三、主要性能指标构建的微电网系统的典型拓扑数据集为基础,解决工程规划前期,空白园区上初始网络形成及微源布局。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景目前市场上存在一些微电网规划方法,但多数未能充分考虑源-网之间的协调关系,导致规划结果不够理想。随着国家对可再生能源和分布式能源的政策支持,以及能源转型和电力体制改革的深入推进,微电网系统的建设和应用需求日益增长。应用于工业园区、居民小区、偏远地区等场景下的微电网系统规划。二、潜在市场规模;考虑到微电网系统在分布式能源和可再生能源领域的重要地位,以及国家对该领域的政策支持,该技术的潜在市场规模巨大。三、核心竞争力</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">能够综合考虑源-网之间的协调关系,提高微电网系统的可靠性和经济性四、运用潜在效益在经济效益方面,通过优化微电网系统的结构和运行方式,可以降低能源成本和提高能源利用效率五、推广社会价值推广该技术有助于推动微电网系统的建设和应用,促进分布式能源和可再生能源的发展,有助于推动能源转型和电力体制改革。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">新型透明导电薄膜材料及其应用</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310066656.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院长春光学精密机械与物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">试生产、应用开发阶段该专利对应的产品和技术优势如下:一、产品:高导电性无机、金属掺杂多层结构透明导电薄膜二、主要技术优势:1. 采用无机半导体材料和金属材料的混合物作为介质层制备的介质/金属/介质多层结构透明导电薄膜,通过改变无机半导体材料和金属材料的混合比例实现对介质/金属/介质多层结构透明导电薄膜功函数的有效调节;2. 高导电性无机、金属掺杂多层结构透明导电薄膜具有较高的可见光透过率以及较低的面电阻;3. 由于其表面功函数可调,可满足更多光电器件对透明电极的要求,更有利于介质/金属/介质多层结构透明导电薄膜在不同结构光电器件中的应用。本专利中相关新型透明电极制备技术在光电器件领域具有广泛的应用前景,如光伏、LED等领域。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风场参与调频方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910012262.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">1.本专利对应产品:电气设备2.主要技术优势:本发明实施例提供的一种风场参与调频方法及系统,充分考虑了风场内部减载功率分配方式对整个风电场调频能力的影响,协调分配各风机的出力,适应集群化风电场内部风电机组间的风速分布差异,充分发挥风电场的调频能力。3.性能指标:采用平均分配的方式,风场在负荷扰动前后的出力增加了17.795MW,采用协调分配的方式,风场在负荷扰动前后的出力增加 27.052MW,提高了9.257MW。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景二、潜在市场规模近年来,电网规模越来越大,运行结构日趋复杂,地区电网间的联系紧密。三、核心竞争力本发明实施例提供的一种风场参与调频方法及系统,充分考虑了风场内部减载功率分配</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">方式对整个风电场调频能力的影响,协调分配各风机的出力,适应集群化风电场内部风电机组间的风速分布差异,充分发挥风电场的调频能力。四、运用潜在效益为提高系统频率稳定性,近年来国内外学者已在单机层面的调频策略上做了大量研究,主要包含转子动能控制、功率备用控制及综合控制策略等,有效提高了风电机组的调频能力。然而,虽然风机层面的调频控制策略研究已经趋向成熟,但在风电场内机组间功率分配问题上,目前的研究多将风速做简单的统一化处理,未考虑机组间风速差异。五、推广社会价值本领域的技术人员可以清楚地了解到各实施方式可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,也可以通过硬件。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电池管理技术:开路电压、衰减测试、放电量预测、峰值功率预测、分选方法、过温检测</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310737382.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">样品、实验阶段应用产品:电动汽车、大规模储能系统。技术优势:解决现有电池组可放出电量缺乏测试标准和无法进行比较和评价的问题。性能指标:串联电池组可放出电量衰减系数 R=N 电池组循环/N 单体循环×100%。本项目基于衰减系数的串联电池组可放出电量衰减评价方法,在电池组放电量预测领域具有广泛的应用前景。本项目提供了一种基于衰减系数的电池组可放出电量衰减评价方法,可以解决现有电池组可放出电量缺乏测试标准和无法进行比较和评价的问题。该方法采用相同类型、相同批次的电池单体串联构成电池组,并采用同一循环方式进行充放电,从而实现对电池组可放出电量衰减程度的准确评价。本项目在电动汽车和大规模储能系统等串联电池组应用领域具有广泛的应用前景。通过使用本项目提供的评价方法,可以有效地评估电池组的性能,从而为电动汽车和储能系统的优化提供重要依据。此外,该方法还可以应用于其他需要串联电池组的地方,如可再生能源系统、通信基站等,实现对电池组性能的准确评价和优化。总之,本项目在电池组放电量预测领域具有广泛的应用前景,可以为电动汽车、大规模储能系统等串联电池组应用领域提供重要的性能评价和优化依据。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种 RC-IGBT 型储能变换器的驱动控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910166907.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种 RC-IGBT型储能变换器的驱动控制方法,通过检测输出电流方向来判断储能变换器处于充电或放电状态,其中充电状态下RC- IGBT 型储能变换器的上桥臂为二极管续流模</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">式,放电状态下 RC- IGBT 型储能变换器的下桥臂为二极管续流模式。而在二极管续流阶段,采用负电平驱动,取代传统的高电平驱动,降低FRD深度饱和,减少FRD的导通损耗;在二极管续流关断阶段,通过退饱和控制来降低FRD的饱和程度,减小FRD的关断损耗。同时,为了避免退饱和脉冲造成储能变换器的死区过大,进一步提出一种低死区 PWM 调制方法来解决占空比与退饱和相互制约的难题。本发明有效地降低了储能变换器的开关损耗,提高了储能变换器的工作效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">逆导型绝缘栅双极型晶体管(RC-IGBT),是将IGBT和二极管结构集成在同一个芯片上,具有尺寸小、功率密度高、成本低、可靠性高等诸多优点。在电网系统中,高压器件需大量并联使用以满足大功率应用的需求,与普通IGBT相比,RC-IGBT 在并联使用中具有更好的输出特性和传递特性,同时简化制造工艺。而在现阶段的文献中对于RC-IGBT的驱动研究中,并没有考虑退饱和控制所产生的死区的有效解决办法,进而引入RC-IGBT型储能变换器的高效驱动控制方法,来解决占空比与退饱和相互制约的难题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">锂空气电池关键材料与器件专利包</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310160918.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国科学院长春应 转化意愿用化学研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利对应的产品是锂二次电池用电解液和锂-氧气二次电池。其主要技术优势包括:1. 提出了一种能与锂二次电池负极表面腐蚀物反应,形成含硅保护层的电解液,从而有效地防止锂负极的进一步侵蚀;2. 提出了一种锂二次电池,包括锂-氧气二次电池或锂硫电池,有效提高了金属锂的可逆性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利对应的产业化前景描述为:一、产业现状、市场需求及应用场景随着全球能源需求的不断增长和环保意识的加强,对可再生能源和绿色技术的应用越来越广泛。其中,金属-氧气二次电池作为一种新型储能设备,具有能量密度高、充放电效率高、环境友好等优点,被认为是未来能源存储领域的技术发展方向之一。二、潜在市场规模根据相关数据预测,到2025年,全球金属-氧气二次电池市场规模将达到100亿美元,其中我国作为全球最大的能源消费国,市场需求尤为巨大。三、核心竞争力本发明提供的金属-氧气二次电池,采用含硅保护层的电解液,从而有效地防止锂负极的</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">进一步侵蚀,具有较高的市场竞争力。四、运用潜在效益本发明提供的金属-氧气二次电池,具有高能量密度、高充放电效率等优点,可以广泛应用于新能源汽车、电力储能、家庭储能等领域,可以为客户节省能源成本,同时减少对环境的影响。五、推广社会价值本发明提供的金属-氧气二次电池,具有较高的技术水平,可以推动新能源汽车、电力储能等领域的技术创新,减少对化石能源的依赖,降低碳排放,具有重要的社会价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种在线自适应抑制柔性直流引起的高频振荡方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810047773.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明属于电力系统运行与控制技术领域,尤其涉及一种在线自适应抑制柔性直流引起的高频振荡方法二、主要技术优势将特性频率可在线调整的多个陷波器串联安装在MMC-HVDC的控制系统中,将本端换流母线电压经过派克变换后进行陷波滤波,设置频率范围门槛值和谐波幅值门槛值,对换流母线电压信号进行FFT变换得到各次谐波的幅值,检测出频率大于频率范围门槛值的谐波中幅值最大值及其对应的频率:当交流电网运行方式改变使交直流系统之间出现明显的高频振荡时即投入抑制此频率谐波的陷波器,并锁定投入状态。本发明可以在很短的时间内使高频谐波幅值降低到谐波幅值门滥值以下,同时直流电压和直流功率恢复到整定值,从而有效抑制MMCHVDC系统引起的高频振荡问题,改善系统动态响应。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景自2010年以来,国内外新建的柔性直流输电工程大多采用模块化多电平换流器(MMC)拓扑,随着模块化多电平换流器型高压直流输电(MMC-HVDC)技术和工程应用日益成熟,基于MMC-HVDC的交直流并联输电系统也越来越多,MMC-HVDC的快速灵活可控、无需无功补偿和故障处理能力对电网的动态响应、控制方式和稳定运行等带来了深刻的影响。二、潜在市场规模;在实际的高压大容量MMC-HVDC系统中,各个桥臂的子模块数目高达数百个,系统的采样、站控、阀控和保护等环节相对分散,多个控保装置间数据通讯导致控制链路延时难以减小。较长的控制链路延时导致其与交流电网之间出现高频振荡现象,量测系统采样延时、控制系统计算延时、换流阀开关器件的死区效应、阀器件触发延时等因素均可能引发高频振荡现象,威胁 MMC安全稳定运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">太阳能与清洁燃料 申请号互补发电-储能系统</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201410098021.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院工程热物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本专利用于基于槽-塔结合聚光方式的太阳能气化系统设计,主要技术优势如下:</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">1、借助槽式和塔式这两种不同的太阳能集热装置来依次为生物质的热解和气化提供与之匹配的热能,由此能够优化系统的热能利用效率,降低系统的不可逆损失,并减少设备的初投资。2、利用低聚光比的槽式太阳能聚光集热装置提供450℃以下的中温热能,用以预热生物质,并驱动生物质发生热解反应,实现了太阳能能的优化利用,减少了此反应段热能的不可逆损失量。3、将高聚光比的塔式集热装置将产生的高温热能全部作为生物质的气化反应热,不仅提高热能的利用效率,而且降低系统整体的投资。4、与现有的生物质气化方式相比,合成气中的焦油含量会大幅降低,这将有助于实现生物质气化反应及合成气后续的利用系统的稳定运行。5、利用气化反应设备的回转式运动,能够改善反应物的传热传质特性,因此能够提高气化反应速率。6、气化部分采用回转式的反应装置,能够保证反应器壁面均匀受热,由此能够降低反应器的热应力,并延长气化反应装置的使用寿命。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">针对常规生物质气化技术的不足,相关研究机构及学者提出了利用太阳能驱动生物质进行气化的高温太阳能热化学利用技术,直接利用高温聚光太阳能产生的高温热量来驱动并提供生物质气化所需要的反应热,这种利用方式不仅可以规避常规生物质气化方式的诸多缺陷,同时也将太阳能转化高品质且更容易存储的化学能,由此还能拓展太阳能的利用途径。利用太阳能驱动的生物质气化主要包括生物质的干燥、热解和气化三部分,同时生物质热解所需要的热源温度较低,热解反应温度区间为 250~450℃。虽然可利用点聚光技术提供气化反应所需要 850℃左右的热能,但该技术的对材料的要求非常苛刻,投资成本较大。同时利用较高温度的热源先驱动生物质的热解反应,将导致严重的能的品位不对口,使得系统的不可逆损失增大。与此同时,与常规生物质气化技术类似,现有的太阳能一生物质气化所得到的合成气中的焦油含量也会偏高,这将严重影响气化装置的正常运转,也会增大合成气净化装置的负担,同时也威胁到后续合成气利用系统的安全运行。由此本发明通过改进已有的太阳能-生物质气化方式,以提高可再生能源的利用效率,并降低设备成本,以促进该技术的推广应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种混合储能自主分频能量管理方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810092979.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明涉及直流微电网储能控制技术领域,特别是关于一种由能量密度高的储能电池和功率密度大的储能电容构成的混合储能模块的自主分频能量管理方法。二、主要技术优势本发明所要解决的技术问题是,针对现有技术不足,提供一种混合储能自主分频能量管理方法,对系统功率进行合理分配以提高系统的动态特性,保证系统的可靠稳定运行。三、主要性能指标系统的动态响应速度,设备的运行成本,储能元件的使用寿命.</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着能源危机和环境污染的日益严重,可再生、无污染新能源受到了广泛的关注与研究。微电网作为将可再生分布式发电系统与储能装置及负载集成到可控子网络的关键技术,既能并网工作,也能孤岛运行。相比于交流微电网,直流微电网具有结构简单,能量转</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">换次数少,无需考虑频率、相位和无功补偿设备,供电质量高等优势,促进了直流微电网的快速发展。二、核心竞争力针对现有技术不足,提供一种混合储能自主分频能量管理方法,对系统功率进行合理分配以提高系统的动态特性,保证系统的可靠稳定运行。三、运用潜在效益充分利用混合储能系统的优势实现的合理的功率调配,提高系统的动态响应速度,降低设备的运行成本,延长储能元件的使用寿命成为混合储能控制系统的研究焦点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">新型透明导电薄膜材料及其应用</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201210570298.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="2">中国科学院长春光 转化意愿学精密机械与物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="2">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="1" rowspan="2">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">试生产、应用开发阶段该专利对应的产品和技术优势如下:一、产品:高导电性无机、金属掺杂多层结构透明导电薄膜二、主要技术优势:1. 采用无机半导体材料和金属材料的混合物作为介质层制备的介质/金属/介质多层结构透明导电薄膜,通过改变无机半导体材料和金属材料的混合比例实现对介质/金属/介质多层结构透明导电薄膜功函数的有效调节;2. 高导电性无机、金属掺杂多层结构透明导电薄膜具有较高的可见光透过率以及较低的面电阻;3. 由于其表面功函数可调,可满足更多光电器件对透明电极的要求,更有利于介质/金属/介质多层结构透明导电薄膜在不同结构光电器件中的应用。本专利中相关新型透明电极制备技术在光电器件领域具有广泛的应用前景,如光伏、LED等领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于 BIM 技术的墙体施工方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811642158.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆工程职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及一种建筑结构的施工方法技术领域,具体为基于BIM技术的墙体施工方法,包括测量放线步骤、架设投影装置的步骤、定位投影图像的步骤、砌筑墙体的步骤、移动投影图像的步骤,通过使用具体的投影装置,将BIM技术运用到砌墙工作中。本方案解决了现有技术中砌筑墙体时材料的损耗大且容易导致返工的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">随着BIM技术的推广,越来越多的建筑单位开始运用此技术来提高效率和控制成本。在墙体的砌筑工作中,墙体一般是采用标准砖进行砌筑的,当遇到墙体上需要设置门窗洞口时,这时就需要采用非标准砖来进行处理。一般在砌筑时,都是经验丰富的泥工根据经验来进行排砖和切割材料。人工排砖的工作效率比较低,增加了材料的砍切损耗,而且可能出现排砖误差,导致返工等情况。与现有技术相比,本方案的优点在于:1、散热风扇将投影装置内部的热空气从散热孔吹出,并依次经过罩体、伸缩式储气件和排气管</td></tr><tr><td rowspan="4">专利名称</td><td colspan="4">排出,工人在砌筑墙体的时候,通过使用排气管内喷出的气流对砖体表面的渣滓进行吹 离,从而可以降低工人的工作负担。本发明符合国家战略发展目标,产业化前景良好,</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="5">市场效益好,值得推广应用。 等温压缩空气储能 申请号 CN201310042435.8</td></tr><tr><td>所属院校</td><td>系列专利 华北电力大学</td><td>转化意愿</td><td></td><td>专利星级 地区</td><td>★★★★★ 北京市</td></tr><tr><td rowspan="8">技术成熟度 技术简介</td><td colspan="5">拟许可 样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="5">一、本专利对应产品</td></tr><tr><td colspan="5">本专利重点用于大规模电力储能领域,主要是实现气体的等温压缩膨胀过程,用于电能 的转化和存储。 二、主要技术优势</td></tr><tr><td colspan="5">(1)提出了基于化工技术的气液快速热交换技术应用与空气压缩和膨胀过程,完成了气体 的等温压缩和膨胀过程,实现了高效的压缩空气储能原理与工程技术;</td></tr><tr><td colspan="5">(2)提出了分级压缩技术,解决了气体因溶于液体造成的效率低下,并实现了压力容器分</td></tr><tr><td colspan="5">级设计,降低了成本; (3)提出了分级压缩和分级迁移同步处理技术,降低了成本提高了效率。</td></tr><tr><td colspan="5">(4)提出了双补偿运行液压缸技术,提升了液压缸的运行效率,避免了水锤效应,降低了</td></tr><tr><td colspan="5">流体损耗,并可以大幅度降低设备成本。 三、主要性能指标</td></tr><tr><td colspan="5">(1) 单级等温效率:≥90%;(2)单级压缩效率:≥85%;(3)综合储能效率: ≥70%;(4) 系统设计 寿命: ≥30 年(5)最大出口压强:≥30MPa; 一、产业现状、市场需求及应用场景</td></tr><tr><td rowspan="5">产业化前景</td><td colspan="5">中国提出了 “碳中和、碳达峰”目标。实现双碳目标的关键在于传统能源的电力替代和 电力生产的新能源替代。新能源发电占比会过半,但会引发严重的调峰等技术风险。储</td></tr><tr><td colspan="5">能技术成为未来电网支撑技术已是行业共识。压缩空气储能技术以其成本低环保安全等 特点成为研究的重点。等温压缩空气储能技术在保持原有技术优点的同时大幅度提升了 转换效率,使其更具商业价值。</td></tr><tr><td colspan="5">二、潜在市场规模; 预期 2060 年全年用电量比 2020 年会翻两番至 30 万亿度。如果10%电能需要存储,产 业价值高达1000万亿元,其中抽水蓄能最多支持20%份额,其他形式储能有巨大发展 空间。等温压缩空气储能不但可以实现高效率电存储,还可以同时实现冷热输出,对于</td></tr><tr><td colspan="5">节能减排有重大意义。 三、核心竞争力</td></tr><tr><td colspan="5">与传统绝热压缩技术为基础的压缩空气储能相比,本项目产品具有高效率、成本低、可 额外供应冷热商品、部件国产化率高、知识产权全面等特点,具有更高的安全性、更低 的操作难度以及更低的场地和维护需求。本产品性能优良,在智能化上实现突破,具备</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">良好的产业推广价值。随着“双碳”目标的确立,新能源发电快速增长,大容量储能产品将为新能源发电保驾护航。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于新能源随机波动的多类型储能联合规划方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910064401.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安交通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于能源规划,用于优化储能场所。二、主要技术优势(1)提出了多类型储能的联合规划方法相比于单一类型储能规划方法具有更优的经济性和储能利用效率,其能够更好的满足系统运行的多方面需求,从而极大地提高了新能源的消纳水平;(2)提出了时间序列典型规划场景集来表征风电出力和负荷的时序波动不确定性,在给定风电-负荷水平、系统电源配置以及网架拓扑结构的基础上,将多个类型的储能设备作为补充系统灵活性的特殊电源,能够有效应用风电-负荷不确定性,支撑一定系统风电消纳水平的最为经济的多类型储能联合规划方案;(3)提出了构建的储能投建决策约束条件给出了各类型储能设备在各节点上的投建限制,通过对该投建电量上限赋值为0,能够有效反映对部分类型储能;(4)提出对涉及各类型储能和常规发电机组的主要投建、运行成本构成进行了细致建模。引入了单个储能单元的投建电量参数ERq 和典型持续充放电时间Tq来进一步区分不同类型储能设备的应用领域差异。三、主要性能指标(1)适用性强;(2) 能够提供更优的经济性方案;(3) 规划的储能场所储能利用效率高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着新能源装机容量的不断增加,新能源的随机波动问题也日益严重。因此,市场对基于新能源随机波动的多类型储能联合规划方法的需求也在不断增加,其中,电力系统运营商、新能源开发商、储能设备制造商等都对该技术有着强烈的需求。二、潜在市场规模随着全球对可再生能源的需求不断增加,新能源行业正在快速发展。然而,新能源的随机波动性和不可预测性给电力系统的稳定运行带来了挑战。因此,多类型储能联合规划方法的需求也在不断增加。三、核心竞争力本项目与传统方法相比,本项目提出多类型储能的联合规划方法相比于单一类型储能规划方法具有更优的经济性和储能利用效率,其能够更好的满足系统运行的多方面需求,从而极大地提高了新能源的消纳水平。四、运用潜在效益本项目构建了含机会约束的多类型储能联合规划模型,规划模型涉及了不同储能类型的多方面特性差异,并包含了可同时调节系统弃新能源风险水平和新能源保障消纳率的机会约束条件,能够帮助实现更为灵活、经济的规划决策。五、推广社会价值本项目将出多类型储能的联合规划方法,对储能电站的选址定容进行优化,对于储能设</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">备的实际建设具有更强的指导意义</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">音圈电机推力补偿驱动控制系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310460562.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">应用产品:音圈电机驱动系统、光学和测量系统、光学装配、航空航天定位系统。技术优势:削弱音圈电机伺服系统的推力波动,降低开关频率,实现超低精度控制,提高系统稳定性,降低系统损耗,降低驱动控制器成本。性能指标:输出推力波动范围减小,系统开关频率降低,实现超高精度控制,系统稳定性提高,系统损耗减小,驱动控制器成本降低。本项目基于一种双绕组音圈电机推力补偿系统,在音圈电机驱动领域,可以应用在音圈电机伺服驱动控制系统方向,实现对音圈电机伺服驱动控制系统超高精度控制。通过提供与主绕组相反的推力波动补偿,实现音圈电机主绕组与副绕组输出推力的合力保持恒定,极大地削弱音圈电机伺服系统的推力波动,提高系统的稳定性,减小系统的损耗,并降低驱动控制器的成本。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">3~5μm 红外波段雪崩光电二极管探测器及其制作方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810408182.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院半导体研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">产品优势:噪声小的倍增性能,相比倍增层为 InSb 的情形,使 InSb/Si APD 器件的噪声降低,APD探测器的响应度提升技术优势:经由较窄吸收层的 N 型 InSb 层和窄倍增层的 P 型外延 Si 层的组合能够实现高速、低噪声光电探测的效果;使用InSb/Si 键合晶片降低了与 Si 读出电路之间的热失配</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">红外焦平面阵列(IRFPA)探测器兼具辐射敏感、电荷存储和多路传输等功能,是第二代红外热成像系统采用的位于光学系统焦平面而带有信号处理能力的面阵探测器,在红外制导、跟踪、凝视成像等武器设备上广泛应用,例如,2048×2048的InSb 红外焦平面阵列探测器量产性优异而在国外的技术实践中大量使用。近年来对于第三代红外热成像系统的开发中,小规模阵列(例如,32×32)的研究例如InSb 雪崩光电二极管(APD)阵列进入了快速研发阶段,目前在成像性能上达成了高清晰度。此外,APD具有灵敏度高、体积小、增蔬大等优点,故无论其在线性工作还是盖革模式工作,将成为第三代红外探测器的重要发展趋势,是激光成像、医学、核物理、数据通信等领域的核心器件之一。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">热解-燃烧梯级利用 申请号专利</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201210324247.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院工程热物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">试生产、应用开发阶段一、本专利对应产品本实用新型重点用于涉及煤粉热解耦合技术领域,是一种循环流化床耦合系统。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="2">二、主要技术优势(1)以煤粉为原料进行热解,生成的热焦粉则直接回送进行燃烧,以提升热解油气品质,并降低热焦粉显热浪费,实现煤炭的热解 燃烧梯级利用。一、产业现状、市场需求及应用场景煤热解的结果是生成煤气、焦油、焦炭等产品,尤其是低阶煤热解能得到高产率的焦油和煤气。煤粉快速热解主要有两种方式:一是在流化床或气流床中自供热式(即把煤的挥发分部分燃烧)或外供热式(即利用外部的热气体使煤粉快速热解);二是利用循环固体热载体与煤粉混合实现快速热解。目前,较成熟的煤热解技术主要以块煤为原料,热解时间长,不以提油为主要目的,煤的油气提取率以及油气品质有待进一步提高。但还需要提高油气品质,并解决焦粉大规模消纳处置问题。二、核心竞争力(1)以煤粉为原料进行热解,生成的热焦粉则直接回送进行燃烧,以提升热解油气品质,并降低热焦粉显热浪费,实现煤炭的热解 燃烧梯级利用。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">数据驱动下基于风电不确定性的电热气网三阶段调度方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810586897.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工程学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种双边权衡式电动汽车站内充电优化调度方法:先获取电动汽车实时数据和预定时间内负荷预测结果;然后根据获取的数据和预测结果得出相应充电方案,再根据充电类型选择相应模型计算预计排队时间,接着充电站按照先到先服务,同时优先服务快充的原则依次对电动汽车进行充电,电动汽车自主选择是否采取充电时间延长方案。本发明通过不同的充电方案并行离开机制,能够实现提高用户满意度,同时提高单位时间内充电站服务车辆数,提高效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">近年来电动汽车大规模发展成为趋势,电动汽车用户增加,随之与之伴随的对大规模充电站科学规划调度要求的进一步的提升确实当前电动汽车充电领域的一大缺口。为了克服现有技术中存在的不足,本发明提供一种双边权衡式电动汽车站内充电优化调度方法,优化电动汽车充电资源的分配。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">循环流化床锅炉专 申请号利</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201210591114.9</td><td colspan="3" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院工程热物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="3" rowspan="1">地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">小批量生产、工程应用阶段本发明用于解决高碱燃料/原料的转化利用中存在的因碱金属含量过高产生的尾部腐蚀、沾污等影响工程装置稳定运行的瓶颈问题,系统结构简单,便于实施。我国高碱煤探明储量巨大,高碱煤的转化应用是保障能源安全和产业链安全的关键,但现有技术一是难以实现大规模产业化应用,本技术结合循环流化床煤气化技术,可以实现高碱煤的大规模高效安全转化利用。同时,该技术还适用于解决生物质大规模气化转化利用的高碱腐蚀难题,对未来双碳目标下的能源利用体系有重要作用。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电压源变流器新型死区补偿方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810781628.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国矿业大学(北京)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr></table>

<table><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td>样品、实验阶段 一、本专利对应产品</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td>本专利主要应用于电压源变流器,提出了一种新型死区补偿方法,用于提升电压源变流 器运行性能。 二、主要技术优势 (1)建立了电压源变流器离散数学模型,完成了基于该模型的电流观测器的设计,实现了 基于电流观测器的无差拍控制; (2) 提出了嵌入重复控制器以抑制变流器的死区效应,克服了传统死区补偿方法存在的补 偿精度不高、需要复杂的电流极性检测算法等缺点; (3)依托硬件实验平台,通过不同控制策略的实验对比,验证了本策略高补偿精度与输出 电流波形质量好的特点。</td></tr><tr><td></td><td>三、主要性能指标 (1)补偿精度高,补偿后控制精度可达99.8%。 (2)输出电流波形质量好,补偿后电流总谐波畸变率仅为3.8%。 一、产业现状、市场需求及应用场景 电压源变流器已广泛应用于电力系统和工业用户,死区效应会导致其运行性能变差,有 必要对电压源变流器的死区效应进行有效补偿。</td></tr><tr><td>二、潜在市场规模</td><td>针对目前多数死区补偿方法存在的依赖电流极性的准确判断,需要额外的硬件检测电路 或复杂的电流极性检测算法等问题,提出新型死区补偿策略。</td></tr><tr><td>三、核心竞争力</td><td>随着现代电力系统的发展与日趋复杂,工业用户用电的要求提高,对变流器的实际应用 效果要求也更加严格,对能够提高变流器运行性能的死区补偿方法的需求较大。 本专利提供的新型死区补偿方法克服了传统方法的缺点,具有补偿精度高、输出电流波</td></tr><tr><td></td><td>形质量好、不需要额外的硬件检测电路和复杂的电流极性检测算法的特点,具有明显的</td></tr><tr><td>竞争优势。 四、运用潜在效益</td><td></td></tr><tr><td>与技能培训等方面。 五、推广社会价值</td><td>通过应用本专利提供的方法,可以提高电压源变流器的控制精度,改善输出电流波形质 量,改善了变流器的性能,提高了实用价值。盈利方式主要来自技术支持与服务、人才</td></tr><tr><td>具有超强抗电压浪 涌冲击能力的高精 确度指针式智能船 用电力检测仪表</td><td>本专利提供的新型死区补偿方法对于提高电力系统与工业用户中电压源变流器的运行性 申请号 CN201210017148.7 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td>专利名称</td><td>能具有重要意义,有助于减少系统硬件成本,提高生产生活水平。</td></tr><tr><td></td><td>转化意愿 地区 山东省</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>所属院校 鲁东大学 技术成熟度 技术简介 2 误差小于 0.5%</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1 能承受4000V浪涌的非连续冲击,能承受 2000V浪涌的连续冲击 出厂前的校准是通过仪表内部单片机的程序自动进行校准,克服了指针式表头的非线性</td></tr><tr><td colspan="2">小批量生产、工程应用阶段 所形成的误差,精确度高。</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="2">电,互不干扰,增强了电表的抗干扰能力。4 电路设计最优化,每个器件的参数都经过反复试验确定最佳值。使得整个仪表的自身功耗低于0.5瓦。5 在被检测参数瞬间有较大变化或系统初始上电时,表头指针由程序控制匀速摆动到位,克服了过冲现象,避免了对表头指针的损坏。6 交流电网绝缘监测仪能够实时精确的测量A、B、C三相电力线运行中每一条相线对船体绝缘电阻的阻值。保证了仪表的精确度,避免了误报警现象7 带并车指令同步表在自动监测控制并网的运行中,通过程序排除各种干扰,判断出是否符合并网条件,当电压过零时控制发电机并网,减小了电压对电网的冲击。8 各仪表的供电电源采用380V的电力电网供电,无需经过变压器变压,安装简便。我国是一个海洋大国,各类船只不计其数,海运、渔业发展迅速,造船业保持世界第一,我们的仪表技术高于国内、外技术,具有绝对的市场竞争优势。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种柔性直流输电交流化运行方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811030040.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明公开了一种柔性直流输电交流化运行方法,在柔性直流输电系统基本控制方式的基础上,提出一种有功功率自适应整定方式。二、主要技术优势通过采集系统稳定运行时的换流母线处电压、相角和直流线路上的功率,计算柔性直流输电系统等效电抗,进而在线实时计算有功功率自适应整定值。可以根据需要选择手动或者白动切换至有功功率自适应整定方式,将在线实时计算得到的有功功率自适应整定值作为柔性直流输电系统有功功率控制目标。本发明可以使柔性直流输电呈现类似交流线路的运行特性,对改善系统暂态响应特性具有工程意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景柔性直流输电系统常规控制方式是矢量控制策略,各端MMC 控制2个物理量。矢量控制策略包含内环电流控制器和外环输出控制器,其中,内环电流控制器通过调节换流器输出电压使DQ轴电流快速跟踪其参考值,外环输出控制器根据有功功率、无功功率、直流电压或交流电压等整定值,计算用于内环电流控制器的DQ轴电流参考值。柔性直流输电系统的控制方式由外环输出控制器决定,外环输出控制器控制的物理量分为有功类物理量和无功类物理量,有功类物理量包括交流系统频率、有功功率和直流电压等,无功类物理量包括无功功率和交流电压等。柔性直流输电系统的各端需要在有功类物理量和无功类物理量中各挑选一个物理量进行控制,同时必须有一端控制直流电压。二、潜在市场规模;MMC-HVDC互联系统中交流系统发生故障后,发电机组将承受不平衡功率,在CHVDC不调整其输送的功率的情况下,不平衡功率将导致发电机组出现功率振荡现象,同时也将给直流功率的传输带来影响。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高效非能动安全壳冷却系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201310053340.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">应用产品:陆地核电站、浮动核电站、核动力破冰船等核能技术产品。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="2">技术优势:采用喷射技术,提高非能动安全壳冷却系统的排热功率,降低第一级排热系统入口温度。性能指标:长期高效地带走安全壳内部热量,确保事故条件下安全壳内部温度和压力长期处于安全限值以内。本项目基于喷射技术的长期高效非能动安全壳冷却系统,在能源、核工业等领域具有广泛的应用前景。在能源产业,可以应用在火力发电厂、核能发电厂等场景,实现高效、安全、环保的能源生产。在核工业领域,可以应用于核反应堆、核废料处理等方面,确保核设施的安全运行。通过采用喷射技术,实现高效非能动安全壳冷却系统,降低事故条件下安全壳内部温度和压力,使安全壳内部温度和压力长期处于安全限值以内。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电力系统广域阻尼控制器参数确定方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811034037.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京建筑大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明实施例提供了一种电力系统广域阻尼控制器参数确定方法及系统,分别在电力系统的阻尼性能参数预设取值范围和时滞裕度参数预设取值范围内确定阻尼性能参数的第一取值以及时滞裕度参数的第二取值,以使电力系统广域阻尼控制器的性能指标函数取值最小,并确定性能指标函数取值最小时性能指标函数中电力系统的时滞裕度参数的权重系数;若判断获知权重系数在给定取值范围内,则根据第一取值以及第二取值,确定电力系统广域阻尼控制器的增益参数。由于本发明实施例中提供的方法同时考虑了电力系统广域阻尼控制器参数的影响因素时滞裕度参数和阻尼性能参数,确定出的电力系统广域阻尼控制器的增益参数更加准确。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">目前,随着电网规模越来越大,区间电网互联成为趋势,由此引发的区间互联系统的低频振荡现象影响了联络线的功率传输能力,尤其是一种并不衰减的等幅区间低频振荡现象更是严重影响了区间功率的传送效率和互联系统的稳定性,甚至可能引起系统解列甚至崩溃,因此,提高系统区间低频振荡的阻尼成为提升互联系统稳定性和坚强性的主要方法之一。通过安装电力系统稳定器(Power System Stabilization,PSS)可以抑制低频振荡,但是传统的阻尼控制器一般使用本地信号作为反馈量,对本地振荡模式抑制效果较好,对区间振荡模式效果并不理想。因此确定的广域阻尼控制器参数并不一定是保证广域阻尼控制器性能优良的参数。因此现急需提供一种电力系统广域阻尼控制器参数确定方法,以使得到的电力系统广域阻尼控制器性能优良,具有广泛的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">平行螺旋传输线结 申请号 CN201110361043.9构的岩土体变形分布式传感测量电缆</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">中国计量学院 转化意愿 拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利是一种变形分布式传感线,与特定的测量终端一起形成“岩土体变形分布式测量仪器”;重点用于岩土变形测量,用于变形的分布式定位和测量。二、主要技术优势在于可实现岩土体大变形的分布式测量,弥补了光纤传感不能用于大变形测量的缺陷,从而成为继光纤之后一种新的分布式变形测量传感技术。三、主要性能指标</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="2">(1)拉伸变形可达原长度的10 倍以上;(2)可以定位传感线上变形的位置,定位误差小于10cm;(3)可以测出传感线变形量的大小,变形测量误差小于0.5cm。目前岩土变形主要采用点测量,无法适应实际岩土监测中变形位置无法事先确定的情况常常出现 “测处未变,变处未测”。基于光纤的分布式测量技术由于局部变形量非常小不适用于岩土变形量大的应用场景。本发明所提传感器解决了分布式大变形测量的问题。岩土变形监测是地质灾害监测的必要环节之一,本发明可以实现地质灾害隐患处变形的无遗漏测量,为防灾减灾提供有效的监测工具,本发明自出现以来已在全国各地的地质灾害隐患点、尾矿库的监测中发挥了很好的监测效果。可以预见,随着本发明及相关测量终端的完善,后续的应用会越来越多。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种可变桨顶缘自转型垂直轴风力发电机</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910025153.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湘潭大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明可以根据风速,自动调整叶片迎角,并通过改变自转圆柱体的转速,提升升力系数,降低阻力系数,增大提高风能的利用率;可以改变叶片的初始位置,实现启动力矩可调,使叶片转动到合适的角度,获得较大的启动力矩。本发明提高了H型垂直轴风力发电机启动转矩和风能捕获效率;降低了H型垂直轴风力发电机启动风速,从而拓宽了风力发电机工作范围。本发明通过设置自转圆柱体的自转速度可以灵活适应不同风资源和不同额定转速电动机需求,结构简单,应用地域范围广,特别适合低风速风资源区域风力发电应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明结构简单,应用地域范围广,特别适合低风速风资源区域风力发电应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">大功率无线电能传输系统效率提升关键技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201210378916.1</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1">地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段本发明对应的产品是无线电能传输设备。可克服现有无接触变压器对初次级相对位置适应性低以及传输效率低的问题,提出一种用于无线电能传输装置的倍频式高频逆变电源及其倍频控制方法。本发明采用多个逆变器单元并联构成逆变器倍频电路。技术优势:根据无线电能传输系统中无接触变压器以及负载工况,可大范围自动调节逆变器倍频电路输出频率,在现有功率开关器件水平上产生出远高于开关频率的工作频率,通过提高工作频率,使无接触变压器在处于同样初次级相对位置情况下有更高的感应电压从而提高无接触变压器对初次级相对位置适应性。通过逆变器调节输出功率,无需额外的变换电路,省去直流调功环节,减少了损耗。本发明可提高供电频率和传输效率,并提高初级与次级之间相对位置的适用性,提高传输效率和系统可用性;本发明通过提高供电频率,还可减小系统尺寸和重量,产业化前景良好。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高压直流输电系统的正阻尼重构阻抗稳定控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810165760.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学;中国电力科学研究院有限公司;国家电网公司;国网山东省电力公司青岛供电公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种高压直流输电系统的正阻尼重构阻抗稳定控制方法,当整流站的开关频率较高时,通过引入虚拟电阻,增强控制带宽内的系统阻尼,抑制直流侧振荡。而当整流站的开关频率较低时,直流侧振荡频率处于控制带宽外,虚拟电阻将变为负电阻特性,反而恶化系统稳定性。本发明对带宽外的负电阻进行相位校正,而不改变虚拟电阻的幅值,有效改善了高压直流输电系统的阻尼特性,抑制了系统直流侧的振荡,提高系统稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">高压直流输电系统是整流站与逆变站间通过直流输电电缆构成的级联系统,具有电压等级高、功率等级大、控制器带宽小的特点,可作为新能源电站远距离输电的一种有效方式。为增大系统的阻尼,抑制直流侧振荡,高压直流输电系统的整流站采用的传统控制方法是在控制环中引入虚拟电阻环节。当整流站的工作开关频率较高时,虚拟电阻能够有效抑制系统的谐振峰,如图5的(a)所示;然而当整流站的工作开关频率较低时,由整流器的直流侧输出阻抗相频特性如图8可见,开关频率越低,整流器的控制环带宽越窄,并且在控制环带宽之外其相位可能下陷至-90度以下,若系统的谐振频率超出控制环截止频率,直流侧输出阻抗将恶化为负阻性,导致输电线路长度变化时,系统可能存在谐振峰,如图6的(a)所示,严重影响系统的稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">大功率无线电能传输系统效率提升关键技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201210414333.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明对应的产品是无线电能传输设备。可克服现有无接触变压器对初次级相对位置适应性低以及传输效率低的问题,提出一种用于无线电能传输装置的倍频式高频逆变电源及其倍频控制方法。本发明采用多个逆变器单元并联构成逆变器倍频电路。技术优势:根据无线电能传输系统中无接触变压器以及负载工况,可大范围自动调节逆变器倍频</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="2">电路输出频率,在现有功率开关器件水平上产生出远高于开关频率的工作频率,通过提高工作频率,使无接触变压器在处于同样初次级相对位置情况下有更高的感应电压从而提高无接触变压器对初次级相对位置适应性。通过逆变器调节输出功率,无需额外的变换电路,省去直流调功环节,减少了损耗。本发明可提高供电频率和传输效率,并提高初级与次级之间相对位置的适用性,提高传输效率和系统可用性;本发明通过提高供电频率,还可减小系统尺寸和重量,产业化前景良好。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种直流微电网光伏系统的模式切换方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810612022.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江国际海运职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">根据光伏电池的特点,提出一种利用直流母线电压信息对光伏电池参考工作点进行偏移的无缝切换策略,可以实现光伏系统 MPPT 模式、CVC 模式的控制以及两种模式间的无缝切换</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">光储直流微电网由太阳能光伏电池(Photovoltaic Cell,PV)、储能单元和用电负载组成,其中,光伏电池与DC/DC变换器构成光伏发电系统,为微电网提供清洁能源。微电网运行期间,光伏系统需要根据直流母线电压信息[4],在恒压控制(Constant VoltageControl,CVC)与最大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking,MPPT)模式间进行切换[5-6]。CVC 模式下的光伏系统作为电压源,旨在稳定输出端电压;而MPPT模式下的光伏系统作为电流源,通过调节光伏电池的输出电压保持最大功率输出,两种模式的工作方式和控制目标存在较大差异。传统的光伏系统采用两套独立的控制方式分别对两种模式进行控制,在模式切换的过程中,存在系统输出电压和电流突变的问题,严重时还会出现振荡现象,威胁微电网的稳定运行。因此本专利市场前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">循环流化床锅炉专利</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201010531433.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院工程热物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本发明用于解决高碱燃料/原料的转化利用中存在的因碱金属含量过高产生的尾部腐蚀、沾污等影响工程装置稳定运行的瓶颈问题,系统结构简单,便于实施。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">我国高碱煤探明储量巨大,高碱煤的转化应用是保障能源安全和产业链安全的关键,但现有技术一是难以实现大规模产业化应用,本技术结合循环流化床煤气化技术,可以实现高碱煤的大规模高效安全转化利用。同时,该技术还适用于解决生物质大规模气化转化利用的高碱腐蚀难题,对未来双碳目标下的能源利用体系有重要作用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">两永磁电机二自由度交叉耦合控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810746661.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">天津工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">天津市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">新算法实现跟踪误差和同步误差的二自由度独立控制;在工程中方便实现;同时控制器参数易于整定</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">涉及两电机交叉耦合控制方法,可以转化进行批量化生产,并产生规模效应。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种漏电综合保护器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201110183125.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河北工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明是一种具有通讯功能的智能漏电综合保护器。该保护器包括零序电流互感器、A相负荷电流互感器、Β相负荷电流互感器、C相负荷电流互感器、分压器、信号调理电路、单片机、开关装置、通讯模块和电源;其中,零序电流互感器、A相负荷电流互感器、B相负荷电流互感器、C相负荷电流互感器和分压器的输出与信号调理电路连接,信号调理电路的输出与单片机相连;开关装置与单片机连接;通讯模块与单片机连接。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明的漏电综合保护器能够实现过流、短路、漏电、电压异常(过压或欠压)保护,具有延时动作与自动重合闸功能,多台智能漏电综合保护器能够通过各自的通讯模块以灵活的方式组成漏电保护监控网络,实现低压电网漏电保护远程监控,具有良好的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高温堆燃料元件制备工艺及设备系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810770484.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学;中核北方核燃料元件有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明由于采用了以上技术方案,导料装置的上导料管、直料管和下导料管之间通过筛网旋转,实现定量给料,且给料均匀松散,加料过程中,模具上盖总成始终在成型下模上方,防止基体石墨粉的外溢,保护生产车间环境。加粉完成后在造窝工位进行造窝,多个工位同时完成多个成型下模的加粉和造窝,大大提高了生产效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及核技术装置技术领域,尤其涉及一种球形燃料元件无燃料区预成型下半模的加粉造窝装置。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">热解-燃烧梯级利用专利</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201010143097.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院工程热物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">试生产、应用开发阶段一、本专利对应产品本实用新型重点用于涉及煤粉热解耦合技术领域,是一种循环流化床耦合系统。二、主要技术优势(1)以煤粉为原料进行热解,生成的热焦粉则直接回送进行燃烧,以提升热解油气品质,并降低热焦粉显热浪费,实现煤炭的热解 燃烧梯级利用。一、产业现状、市场需求及应用场景煤热解的结果是生成煤气、焦油、焦炭等产品,尤其是低阶煤热解能得到高产率的焦油和煤气。煤粉快速热解主要有两种方式:一是在流化床或气流床中自供热式(即把煤的挥发分部分燃烧)或外供热式(即利用外部的热气体使煤粉快速热解);二是利用循环固体热载体与煤粉混合实现快速热解。目前,较成熟的煤热解技术主要以块煤为原料,热解时间长,不以提油为主要目的,煤的油气提取率以及油气品质有待进一步提高。但还需要提高油气品质,并解决焦粉大规</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">模消纳处置问题。二、核心竞争力(1)以煤粉为原料进行热解,生成的热焦粉则直接回送进行燃烧,以提升热解油气品质,并降低热焦粉显热浪费,实现煤炭的热解 燃烧梯级利用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种二维层状金属软磁复合材料及其制备方法和应用</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810614223.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">高频高磁导率低损耗软磁材料,应用于滤波电感,变压器,电感器。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">广泛应用于滤波电感,变压器,电感器等领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">音圈电机推力补偿驱动控制系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201110376436.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">应用产品:音圈电机驱动系统、光学和测量系统、光学装配、航空航天定位系统。技术优势:削弱音圈电机伺服系统的推力波动,降低开关频率,实现超低精度控制,提高系统稳定性,降低系统损耗,降低驱动控制器成本。性能指标:输出推力波动范围减小,系统开关频率降低,实现超高精度控制,系统稳定性提高,系统损耗减小,驱动控制器成本降低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本项目基于一种双绕组音圈电机推力补偿系统,在音圈电机驱动领域,可以应用在音圈电机伺服驱动控制系统方向,实现对音圈电机伺服驱动控制系统超高精度控制。通过提供与主绕组相反的推力波动补偿,实现音圈电机主绕组与副绕组输出推力的合力保持恒定,极大地削弱音圈电机伺服系统的推力波动,提高系统的稳定性,减小系统的损耗,并降低驱动控制器的成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种石墨烯心电电极及其制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811357957.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及一种石墨烯心电电极及其制备方法,特别涉及基于柔性织物的心电电极的大规模制备方法。本发明通过印刷工艺在柔性织物基底上沉积石墨烯导电油墨来制备柔性织物心电电极。本发明所述的基于柔性织物的石墨烯心电电极质地柔软,佩戴舒适,耐弯曲;并且石墨烯结构性能非常稳定,可大大延长电极的使用寿命;CMC具有吸湿性,可以减少皮肤一电极接触阻抗,提高抗干扰能力,进而提高了心电信号质量;该制备工艺简单,不需要复杂的细微加工,成本低,可实现大规模制备电极。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">目前临床上使用的标准心电电极是传统的 Ag/AgCI电极,它能够以相对较好的质量检测心电信号,但存在两个缺点:一是Ag/AgCI电极具有皮肤刺激性,长期使用会导致皮肤发炎;二是随着时间的推移导电凝胶的风干会影响电极性能并引起潜在的检测误差。因此,研究人员们提出了基于可穿戴织物和导电材料的电极。主要通过浸泡工艺在织物上沉积PETDOT:PSS、MWCNT/PDMS、氧化石墨烯等导电材料来制备电极。但是存在制作周期长,不易于图案化,导电材料附着不均匀等缺点。用于心电监测的石墨烯电极通</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">常是通过浸泡/沉积一还原方式制作而成,但这些方法仅仅在浸泡/沉积工艺和还原方法上进行改善,并且过程复杂。在还原过程中存在还原不彻底和一定程度的石墨烯脱落,影响电极质量,不利于可穿戴,且皮肤一电极阻抗较大,影响信号质量,进而降低信号信噪比。本发明解决的技术问题是,心电电极的制备工艺复杂,难以大规模生产;传统Ag/AgCl电极长期佩戴引起皮肤炎症;心电电极信号信噪比有待提高。为了解决上述问题,本发明采用印刷技术直接在织物上沉积石墨烯,只需更换油墨和图案的就可制备出高性能的石墨烯心电电极。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">循环流化床锅炉专利</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201110140337.9</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院工程热物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本发明用于解决高碱燃料/原料的转化利用中存在的因碱金属含量过高产生的尾部腐蚀、沾污等影响工程装置稳定运行的瓶颈问题,系统结构简单,便于实施。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">我国高碱煤探明储量巨大,高碱煤的转化应用是保障能源安全和产业链安全的关键,但现有技术一是难以实现大规模产业化应用,本技术结合循环流化床煤气化技术,可以实现高碱煤的大规模高效安全转化利用。同时,该技术还适用于解决生物质大规模气化转化利用的高碱腐蚀难题,对未来双碳目标下的能源利用体系有重要作用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种源-荷-储协调互动的综合能源系统设计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810133288.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于综合能源系统的容量配置与规划设计。二、主要技术优势本发明可在保证系统可靠性、安全性的前提下,优化选择分布式能源设备装机容量,避免传统设计带来的装机过大造成浪费或者装机不足影响系统可靠运行等问题,提高综合能源系统的规划设计水平。三、主要性能指标(1)综合能源系统的容量配置与规划设计效率提升约45%。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景目前现有规划方案未详细考虑电热储能、负荷需求响应的能量转移调节能力,以及、源侧、荷侧的不确定性,导致规划方案计算结果难以完全适用于未来运行,存在一定的局限性。针对目前综合能源系统规划设计适应性差,效率不高的问题,提出新型的综合能源系统规划设计方法。二、潜在市场规模;目前综合能源系统规划设计大多仍采用穷举法或者简单场景设计,但综合能源系统精细化设计仍需要大量专业技术理论的学习与相关设备技术的培训,我国综合能源系统规划设计方面对于工业技术和人才培养的需求较大,具有巨大的发展潜力。;三、核心竞争力与传统穷举或者基于简单场景的综合能源系统设计方案相比,本发明提出的规划运行一体的双层设计方法,可有效提升规划方案对于系统未来运行的适应能力,保障综合能源</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">系统能效提升。四、运用潜在效益与传统单一潮流断面控制的联络线功率控制方法比较,联络线功率控制精度可提升2%,可为企业避免功率误差带来的考核惩罚,实现盈利。五、推广社会价值本发明实施对于综合能源系统设计规划具有前瞻性和重大的现实意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">热解-燃烧梯级利用专利</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN200810240945.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院工程热物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">试生产、应用开发阶段一、本专利对应产品本实用新型重点用于涉及煤粉热解耦合技术领域,是一种循环流化床耦合系统。二、主要技术优势(1)以煤粉为原料进行热解,生成的热焦粉则直接回送进行燃烧,以提升热解油气品质并降低热焦粉显热浪费,实现煤炭的热解 燃烧梯级利用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景煤热解的结果是生成煤气、焦油、焦炭等产品,尤其是低阶煤热解能得到高产率的焦油和煤气。煤粉快速热解主要有两种方式:一是在流化床或气流床中自供热式(即把煤的挥发分部分燃烧)或外供热式(即利用外部的热气体使煤粉快速热解);二是利用循环固体热载体与煤粉混合实现快速热解。目前,较成熟的煤热解技术主要以块煤为原料,热解时间长,不以提油为主要目的,煤的油气提取率以及油气品质有待进一步提高。但还需要提高油气品质,并解决焦粉大规模消纳处置问题。二、核心竞争力(1)以煤粉为原料进行热解,生成的热焦粉则直接回送进行燃烧,以提升热解油气品质,并降低热焦粉显热浪费,实现煤炭的热解 燃烧梯级利用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种区域综合能源系统能流分布预测方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810666324.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湘潭大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">技术先进</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">有产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">热解-燃烧梯级利用专利</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN200810240944.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院工程热物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">试生产、应用开发阶段一、本专利对应产品本实用新型重点用于涉及煤粉热解耦合技术领域,是一种循环流化床耦合系统。二、主要技术优势(1)以煤粉为原料进行热解,生成的热焦粉则直接回送进行燃烧,以提升热解油气品质,</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="2">并降低热焦粉显热浪费,实现煤炭的热解 燃烧梯级利用。一、产业现状、市场需求及应用场景煤热解的结果是生成煤气、焦油、焦炭等产品,尤其是低阶煤热解能得到高产率的焦油和煤气。煤粉快速热解主要有两种方式:一是在流化床或气流床中自供热式(即把煤的挥发分部分燃烧)或外供热式(即利用外部的热气体使煤粉快速热解);二是利用循环固体热载体与煤粉混合实现快速热解。目前,较成熟的煤热解技术主要以块煤为原料,热解时间长,不以提油为主要目的,煤的油气提取率以及油气品质有待进一步提高。但还需要提高油气品质,并解决焦粉大规模消纳处置问题。二、核心竞争力(1)以煤粉为原料进行热解,生成的热焦粉则直接回送进行燃烧,以提升热解油气品质,并降低热焦粉显热浪费,实现煤炭的热解 燃烧梯级利用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">带电压补偿的并网变换器预测控制系统及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810785158.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种带电压补偿的并网变换器预测控制系统,本发明还公开了带电压补偿的并网变换器预测控制方法,首先利用电容电场能量变化预估并网变换器功率,根据电容电场能量的变化量计算电感电流变化量,预测指令电流,然后利用电容电场能量变化,设计补偿虚拟电容,补偿扰动下直流母线电压;最后建立直流母线电压和电感电流之间的线性控制关系,本发明解决了现有技术中存在的直流微电网惯性低抗扰动能力差以及并网变换器的控制不能实现功率的双向流动且存在参数调节和受系统参数影响大的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">专利市场转化前景高;该专利近期交易热度高;该专利近期融资热度偏低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">音圈电机推力补偿 申请号 CN200810064982.5 专利星级 ★★★★★驱动控制系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="5" rowspan="1">哈尔滨工业大学 转化意愿 地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">应用产品:音圈电机驱动系统、光学和测量系统、光学装配、航空航天定位系统。技术优势:削弱音圈电机伺服系统的推力波动,降低开关频率,实现超低精度控制,提高系统稳定性,降低系统损耗,降低驱动控制器成本。性能指标:输出推力波动范围减小,系统开关频率降低,实现超高精度控制,系统稳定性提高,系统损耗减小,驱动控制器成本降低。本项目基于一种双绕组音圈电机推力补偿系统,在音圈电机驱动领域,可以应用在音圈电机伺服驱动控制系统方向,实现对音圈电机伺服驱动控制系统超高精度控制。通过提供与主绕组相反的推力波动补偿,实现音圈电机主绕组与副绕组输出推力的合力保持恒定,极大地削弱音圈电机伺服系统的推力波动,提高系统的稳定性,减小系统的损耗,并降低驱动控制器的成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种太阳能平板集热器清雪装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910096750.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安建筑科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于太阳能热利用设备技术领域,特别涉及一种太阳能平板集热器清雪装置。二、主要技术优势(1)一种太阳能平板集热器清雪装置,通过采用在太阳能平板集热器上设置清雪刷,清雪刷滑动连接在清雪刷滑道上,通过连接杆的周期性旋转带动清雪刷沿清雪刷滑道上下移动,实现了对太阳能平板集热器上的积雪进行清理;本发明结构简单、操作灵活,有效解决了大面积平板集热器积雪清除问题;(2)清雪刷刷头采用硬毛质刷头,实现了有效清除太阳能平板集热器表面积雪,且不会损坏太阳能平板集热器表面涂层。三、主要性能指标(1)电机采用单相电机,通过PLC 控制器控制,实现了电机周期性的正反向旋转;(2)相邻两个清雪刷通过一根连接杆连接,驱动装置设置在相邻两个太阳能平板集热器之间,驱动装置设置在连接杆的中点处,提高了本发明装置的清扫能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状与市场需求:随着清洁能源的普及和应用,太阳能集热器作为重要的太阳能利用设备,广泛应用于各个领域。然而,在北方寒冷地区,雪灾频发,积雪严重影响集热器的正常运行。因此,一种高效、便捷的太阳能平板集热器清雪装置应运而生,市场需求迫切。二、潜在市场规模:考虑到北方地区的广阔及寒冷气候特点,该清雪装置具有巨大的潜在市场规模。同时,随着太阳能集热器应用领域的不断拓展,其市场需求将进一步增长。三、核心竞争力:本装置采用智能化、自动化的设计,可高效清除集热器上的积雪,确保集热器的正常运行。相较于传统的人工清雪方式,其操作简便、效率高,具有显著优势。四、运用潜在效益:使用本装置可显著降低因积雪导致的集热器运行故障率,提高太阳能利用效率,为用户节省维护成本。五、推广社会价值:推广该清雪装置有助于推动太阳能集热器的广泛应用,促进清洁能源的利用,为我国可持续发展和环保事业做出贡献。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于 DDS 表面 申请号修饰的钙钛矿太阳能电池</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202211113738.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海电力大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">试生产、应用开发阶段本发明提供了一种基于DDS 表面修饰的钙钛矿太阳能电池,该钙钛矿太阳能电池包括自下而上依次层叠的透明导电基底、电子传输层、钙钛矿吸收层、DDS表面修饰层、空穴传输层和金属电极。本发明的钙钛矿太阳能电池在钙钛矿吸收层和空穴传输层之间设置了DDS 表面修饰层,DDS 分子可以与钙钛矿结构中未配位的铅、碘离子形成配位键,有效钝化钙钛矿薄膜表面的缺陷,减少非辐射复合中心;同时,DDS表面修饰层的引入能够使钙钛矿太阳能电池中的钙钛矿层和空穴传输层之间能级更好地匹配,减少载流子传输损耗,使得钙钛矿太阳能电池的光电转换效率提高至24%以上。本发明涉及一种基于DDS 表面修饰的钙钛矿太阳能电池,减少非辐射复合中心;从而降</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">低钙钛矿太阳能电池的光电转换效率;使得钙钛矿太阳能电池的光电转换效率提高至24%以上;减少载流子传输损耗;能级的失配会提高载流子在传输过程中的能量壁垒</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于强化学习的电动汽车充放电策略优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811147469.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及强化学习算法运用在电动汽车充放电策略优化的技术领域,尤其是指一种基于强化学习的电动汽车充放电策略优化方法。本发明具主要技术优势:通过构建电动汽车电池充放电物理模型以及电动汽车调频收益计算方法,实现了电动汽车在电力市场环境下参与调频市场的机制。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">目前随着电力体制改革的进一步深化,电力市场的逐步建立健全,售电市场的培育形成,电力行业慢慢步入开放、活跃的市场环境中。技术问题:如何利用电动汽车的储能特性为电力系统提供调频服务,同时满足电动汽车的充电需求,并对提供调频服务的电动汽车车主提供调频补贴?如何利用强化学习算法优化电动汽车的电池充放电优化策略,以达到理想的调频结果?。本发明的目的在于克服现有技术的不足,提出了一种基于强化学习的电动汽车充放电策略优化方法,突破传统的电动汽车单相能量传输形式的不足,充分利用电动汽车可在短时间内进行双向能量传输的特点,利用电动汽车提供调频服务,并利用强化学习算法对其充放电策略进行优化,达到了非常理想的调频效果。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">一种车载电力电子 申请号 CN202310639112.0 专利星级 ★★★★★变压器结构及其稳定运行控制方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">洛阳理工学院</td><td colspan="4" rowspan="1">转化意愿拟许可 地区 河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段本发明公开了一种车载电力电子变压器结构及其稳定运行控制方法,车载电力电子变压器结构包括:MMC- H 桥 DC- DC 变换器和三相逆变器,MMC- H 桥 DC- DC 变换器包括一次侧的基于模块化多电平的变换器、二次侧的单相H桥变换器,及中频变压器,MMC-H 桥 DC- DC 变换器的输入侧正极经高速断路器 QF1 与直流牵引I网相连,其输入侧负极与接地钢轨相连,其输出侧与三相逆变器的输入侧相连,以将中高压直流电能变换为电压较低的直流电能;三相逆变器的输出侧与交流牵引电机的输入侧连接,以将直流电能转换为交流电能并供给牵引电机。本发明能够实现车载电力电子变压器稳定可靠运行的同时有效减轻车载变压器的体积和重量,提高电能质量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明具有以下有益效果:1、本发明所提出的一种车载电力电子变压器的结构适用于中高压直流供电制式的电力机车,其输出电压电流可控,并且以MMC-H 桥 DC-DC 变换器替换原有工频牵引变压器,实现体积与重量的减少;2、本发明中提出的 MMC-H 桥 DC-DC 变换器所采用的单移相控制策略与准两电平调制策略直流电压利用率较高,且可以解决方波调制存在的过大的 dv/dt的缺点,向牵引网侧与牵引电机侧均呈现良好的电能质量,实现列车安全稳定运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电力系统规划与运行模拟方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910000559.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提出的考虑海量运行场景的电力系统输电网线路规划方法,解决了输电网线路规划中考虑海量可再生能源出力场景带来的求解困难问题。其核心在于求解运行计算单元时引入蒙特卡罗随机抽样的过程,通过局部特征做出对整体的推断。与复杂的聚类算法相比,本发明方法的优点是:本发明方法的流程简单、目的明确、计算效率高,得到的结果更优。并且在一定程度上保证了对总体刻画的有效性,只要设置合理的采样数,在不断迭代过程中重复多次抽样,就能较好地保留总体信息,消除固有误差,不会太多地遗漏关键性的场景和负荷日的组合,保证了解的鲁棒性与计算的高效性。应用本方法能够有效解决海量运行场景下的电网规划问题求解困难的问题。综上所述,在电力系统扩展规划过程中,需要一种高效考虑海量运行场景的模型求解方法,在保证计算精度与最优解不变的前提下,加快模型求解速度,促进不确定性电网规划方法的实际应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及一种考虑海量运行场景的电力系统输电网线路规划方法,属于电力系统扩展规划技术领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种 InGaN 基可见光探测器及其制备方法和应用</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202211554980.0</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段本发明涉及光电探测器技术领域,具体涉及一种InGaN 基可见光探测器及其制备方法和应用。主要优势在于:实现了InGaΝ 基可见光探测器的响应速度快、探测性能优异,且制备方法简单、可控,适合大规模工业化应用,降低了暗电流,提高了响应度和探测率性能。近年来,随着固态照明的高速发展,可见光通信技术也取得了长足的进步。可见光通信技术是一种基于白光发光二极管的无线光通信技术,其能够同时实现照明和高速数据传输这两大功能,具有信号覆盖密度高、保密安全性高、抗电磁干扰能力强、频谱范围宽等特点,可以实现高速、稳定、安全的通信传输。本发明的目的在于提供一种InGaN基可见光探测器及其制备方法和应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">面向电网多元应用需求的电动汽车充放电功率优化调控方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910269116.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">面向电网多元应用需求的电动汽车充放电功率优化调控方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">面向电网多元应用需求的电动汽车充放电功率优化调控方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于多图融合的电动汽车充电站群负荷预测方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310714347.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了基于多图融合的电动汽车充电站群负荷预测方法及装置,包括:收集充电站群的时序数据和空间拓扑信息;根据空间拓扑信息构建充电站群空间特征关系图;先将充电站群的时序数据、充电站群空间特征关系图输入MGAT提取空间特征,再将空间特征输入GRU 提取时间特征,得到预测结果。充分挖掘充电站之间空间维度的信息,提</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">高了充电站群的空间信息交互程度;使用提取空间特征的神经网络和提取时序特征的神经网络相结合的技术,充分有效地利用历史负荷数据和充电站间的网络拓扑结构信息,融合时空信息,考虑的不同角度提升了预测模型的稳定性,降低了多充电站短期负荷预测的误差。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">专利市场转化前景高;该专利近期交易热度高;该专利近期融资热度偏低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种新型高效密封的波浪能发电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810242876.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">天津工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">天津市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">使用寿命长;结构简单且实现集成化理念;能量利用效率高;大大的提高了发电效率;具有密封性好;使得整体的转速提升了不止两倍;从工艺上实现了灌封效率的提升</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">新型高效密封的波浪能发电装置;本装置包括:发电体、上旋转体及下旋转体三部分;所述上旋转体与发电体同轴心布置,可以转化进行批量化生产,并产生规模效应。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种 TOPCon 底电池结构优化设计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310028526.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">样品、实验阶段本发明公开一种适用于钙钛矿/TOPCon 叠层电池的 TOPCon 底电池结构优化设计方法,TOPCon 底电池结构优化设计主要包括以下三个核心步骤:S1:使用湿化学法碱刻蚀工艺对n型硅片进行厚度减薄和双面制绒;S2:促进硼扩散的深度,形成p++重掺杂硼发射极;S3:在丝网印刷金属电极时采用少主栅/无主栅设计工艺。本发明中TOPCon底电池结构优化设计有利于解决 TOPCon 电池作为钙钛矿/TOPCon 叠层电池底电池时弱光响应和长波段光吸收差的问题,增加TOPCon 底电池对光的吸收和利用,进而提高TOPCon 底电池的短路电流密度和光电转换效率,为制备高性能钙钛矿/TOPCon 叠层电池奠定良好的基础。本发明属于太阳能电池技术领域,涉及钙钛矿/TOPCon 叠层太阳电池,尤其涉及一种适用于钙钛矿/TOPCon 叠层电池的 TOPCon 底电池结构优化设计方法。目前,四端钙钛矿/TOPCon 叠层太阳电池的最高效率为 28.08%。其中钙钛矿顶电池的效率为 20.34%,TOPCon 底电池的效率为 7.74%。低效率 TOPCon 底电池的各项参数中短路电流密度损失最大,这与TOPCon 底电池的光吸收和利用息息相关。作为叠层电池的底电池,TOPCon电池吸收的光均先经过顶部钙钛矿电池。首先,入射太阳光经过顶部钙钛矿电池各层后会存在一定损失,导致TOPCon 底电池吸收的光会变弱;其次,宽带隙的钙钛矿顶电池会吸收短波长的光,这使得入射到TOPCon电池的光几乎均为长波段的光。因此,如何有效提升 TOPCon 底电池的弱光响应和长波段光吸收便是叠层电池中低性能TOPCon 底电池面临的主要问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种 DC-AC 三端口变换器及其交流侧均流控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810588085.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">应用产品:1. 新能源发电系统:如光伏发电系统、风力发电系统等。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">2. 混合风光互补系统:通过实现直流侧电源与交流侧电源之间的能量双向传输,提高能源利用效率。3. 混合动力汽车:实现电池与汽车交流系统的能量双向传输,提高汽车性能。技术优势:1. 通过直流母线电流闭环调节和交流侧均流环及其解耦补偿,实现系统功率控制与交流侧电流的均流控制。2. 可实现直流侧电源和交流侧电源之间功率传输方向控制和功率传输大小控制。3. 在电路参数存在差异时,可实现交流侧电流的均衡。4. 在交流侧两组周波变换器均正常工作时,可提高系统功率等级。5. 其中一组故障时,令一组继续工作提高系统容错能力。性能指标:1. 实现直流侧电源与交流侧电源之间能量的高效双向传输。2. 在电路参数存在差异时,实现交流侧电流的均衡。3. 在交流侧两组周波变换器均正常工作时,提高系统功率等级。4. 在一组周波变换器故障时,另一组仍能继续工作,提高系统容错能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本项目基于DC-AC三端口变换器及其交流侧均流控制方法,在电力电子技术领域,可以应用在电力系统、新能源、电动汽车充电设备等方向,实现高效、稳定、均衡的电力传输。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种装配筋模自支承现浇钢筋混凝土框架施工工艺</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310132230.2</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">厦门大学;厦门雅众建设集团有限公司;福建磊鑫(集团)有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="1" rowspan="2">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段可广泛应用于混凝土建筑工程及其他基础设施混凝土工程。是传统现浇钢筋混凝土技术以及预制装配钢筋混凝土技术的升级换代技术。可在工厂或工地现场按图加工自承重柱、梁钢筋笼,配挂模壳,安装就位后,最后浇筑柱梁混凝土,完成混凝土工程施工。工程造价成本接近等同于2010年定额计价的现浇钢筋混凝土结构。施工不需要大型吊车,小型汽车吊、叉车、或单纯人工搬运即可施工。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">适用于钢筋混凝土结构建筑的新建、改造、加固、扩建。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于高压直流输电的海上风电场集成拓扑设计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910181687.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利主要开展基于高压直流输电的海上风电场集成拓扑设计。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利主要开展基于高压直流输电的海上风电场集成拓扑设计。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种单相 AC-DC 变换器综合协调控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="2" rowspan="1">CN202310716069.3 专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="9" rowspan="1">洛阳理工学院 转化意愿 拟许可拟转让 地区 河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="4">样品、实验阶段本发明公开了一种单相 AC- DC 变换器综合协调控制方法,在单相 AC- DC 的前端单相整流器提出特征次电流谐波抑制与直流侧二次纹波抑制协调控制策略,通过单相整流器第二桥臂与直流侧滤波电容、滤波电感组成对称半桥型功率解耦电路,基于此电路提出二次纹波抑制控制策略,通过陷波器进一步抑制控制环路的直流电压的二次分量,建立单相整流器网侧电流谐波分量与d轴调制电压表达式之间的关系式,抑制直流电压二次分量通过端口电压对单相网侧电流的影响,前端整流器采用 SVPWM 调制策略,利用冗余矢量使上下电容电压均衡,该控制策略可以消除直流侧的二次纹波且保证上下电容电压均衡,同时保证单相输入电流和输出电压波形良好。本发明通过采集直流侧电压二次波动量和电感电流,控制单相整流器第二桥臂开关管的关断,使两个电容电压交流分量互补,使直流侧无电压波动,实现二次纹波抑制;电压均衡是通过单相整流器采用SVPWM 调制策略,控制两个电容电压直流分量使其相等,达到直流侧两电容电压均衡的效果,解决了传统单相 AC- DC 多电平变换器存在直流侧电压失衡和二次纹波,以及单相输入电流存在谐波和输出电压存在纹波的问题。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风电/海洋能互补性发电消波装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811203521.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本专利技术优势明显,性能指标优异</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">产业化前景可观</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于声光电联合信号的局部放电定位方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202311291704.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海交通大学;国网江苏省电力有限公司电力科学研究院;国网江苏省电力有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="3">试生产、应用开发阶段本发明公开了一种基于声光电联合信号的局部放电定位方法及系统,涉及电力设备绝缘缺陷故障诊断技术领域,包括对局部放电信号进行声光电信号联合采集;根据声光电信号构建局部放电声光电信号指纹库;对 GRNN 网络采用 Parzen 窗模拟概率分布函数以及采用 Holdout 方法优化 GRNN 网络的平滑因子得到局部放电定位模型;通过局部放电声光电信号指纹库对局部放电定位模型进行迭代训练,获得最优局部放电定位模型;将实时数据输入至最优局部放电定位模型中获取放电源坐标。本发明融合三种传感器的信息,实现更精确的局部放电定位,基于声光电多信号信息融合的局部放电定位技术,提高了定位的可靠性。本发明涉及一种基于声光电联合信号的局部放电定位方法及系统,提高了定位的可靠性;实现更精确的局部放电定位</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">短路电流的泄流装置、方法和含故障泄流装置的电力系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910083889.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明提出了一种短路电流的泄流装置、方法和含故障泄流装置的电力系统,所述泄流装置包括:第一快速开关,第一快速开关的一端与电力系统的输电线路相连;故障泄流器,故障泄流器包括主泄流电路、次泄流电路和后备保护电路,其中,主泄流电路、次泄流电路和后备保护电路连接在第一快速开关的另一端和地之间;电流探测元件,电流探测元件用于探测电力系统中输电线路的电流;控制器,用于在输电线路的电流大于第一泄流阈值时,控制第一快速开关闭合,并根据输电线路的电流控制主泄流电路、次泄流电路和后备保护电路中的至少一个进行泄流工作。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">该泄流装置可实现任意大短路电流的泄流,且能够在实现泄流的同时,保证泄流的安全性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于水体修复处理的生物质碳颗粒制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310118931.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆交通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">重庆市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="2">一、本专利对应产品本专利重点用于城市景观水体修复处理的生物质碳颗粒制备工艺。二、主要技术优势(1)采用植物秸秆煅烧完成炭化获得生物质碳,然后采用负载反应溶液,使得金属钛和锡被反应负载进入生物质碳内。(2) 明确了干燥后生物质碳负载反应的技术体系。三、主要性能指标(1)将干燥后的木屑放入尿素溶液中并在室温下均匀搅拌4-6h,再抽滤后放置在 烘箱中干燥 3-4h 备用。(2)生物质碳颗粒中负载钛和锡,可形成更大的电位差,有利于微型电极的生成,能够加快生物质炭表面的电子传递效率,提高电化学活性表面积,增强表面电荷负载性能,使得生物质炭 颗粒形成的微型电极表面能够拥有更高的析氧电位(OEP),提升了其电化学氧化性能,使其拥有更强的有机物氧化能力。目前对于受污染景观水体的净化方法主要是物理法、化学法、生态修复法,其中 物理法耗时费力,化学法效果虽好但治标不治本,且容易造成二次污染,生态修复发则主要以人工湿地、生态浮床等为主。而生态修复法中的人工湿地占地面积大,修建维护费用高,不适用于城市大部分景观水体,因此多数采用生态浮床的方法,但是传统的生态浮床对氮、磷污染物的去除效果虽然较好,但及其容易受到环境的影响,比如其在低温下去除效果下 降剧烈,且对于水中的难降解有机物比如抗生素的去除效果一般,主要依靠填料的吸附作 用,随着时间的推移,填料也要及时更换,填料更换后不仅会影响植物的生长,且新填料要面临微生物重新挂膜等问题,而旧填料的处置也是一个难以解决的问题。本发明提供了一种用于水体修复处理的生物质碳颗粒制备方法,将其用于生态浮床装置中能够进一步提高水体净化效果,能够对水体中的氮、磷、CODCr和难降解有机污染物具有高效稳定同步降解效能且维护频率和费用更低的针对城市中的受污染景观水体的新型生态修复技术。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">闭环电机驱动器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810803653.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华中科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">(1)技术方案成熟,已产品化。(2) 实现闭环矢量控制。(3)实现转矩最大化弱磁控制、高速运行扭矩的提升。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">工业用电机控制、船用推进系统以及移动机器人AGV</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种防尘效果良好的油浸式变压器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202322885061.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">烟台工程职业技术学院(烟台市技师学院)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">变压器</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">输送电行业均可使用</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">闭环电机驱动器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810840811.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华中科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">(1)技术方案成熟,已产品化。(2) 实现闭环矢量控制。(3)实现转矩最大化弱磁控制、高速运行扭矩的提升。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">工业用电机控制、船用推进系统以及移动机器人 AGV</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种通信线路架设的布线装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202323122786.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">陕西理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利属于通信线路布线技术领域,特别涉及一种通信线路架设的布线装置。二、主要技术优势通过将通信线缆绕接在滚动组件外壁,再将通信线缆分别利用夹紧组件夹紧在支撑架的一侧,利用绳索绕接在插杆的外壁,拉动绳索带动牵引块,支撑架在滑动组件的作用下位于安装箱顶部滑动,通信线缆依次从转动杆的环形槽内滑过,转动杆跟随通信线缆的移动而转动,使得线缆的拉动更加省力,直至通线缆贯穿安装箱,该结构提高了通信线缆安装的便利性。三、主要性能指标涉及通信线路布线技术领域,包括底板,所述底板顶部固定连接有卡位板,所述底板顶部靠近卡位板内侧固定连接有安装箱,所述安装箱内部转动安装有转动杆,所述转动杆外壁开设有环形槽。本实用新型采用上述结构,通过将通信线缆绕接在滚动组件外壁,再将通信线缆分别利用夹紧组件夹紧在支撑架的一侧,利用绳索绕接在插杆的外壁,拉动绳索带动牵引块,支撑架在滑动组件的作用下位于安装箱顶部滑动,通信线缆依次从转动杆的环形槽内滑过,转动杆跟随通信线缆的移动而发生转动。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景在产业现状方面,体现了通信行业技术进步的一个方面。这种专利技术的应用,提高了通信线路的架设效率和质量,推动了整个通信行业的发展。市场需求方面,随着通信行业的快速发展和网络需求的增加,对于通信线路架设的布线装置的需求也在不断增长。这种布线装置能够提高通信线路的架设效率和质量,因此受</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">到了众多通信企业的青睐。应用场景方面,通信线路架设的布线装置广泛应用于城市通信网络、农村通信网络、光纤通信网络等多种通信应用场景,其应用场景多样化,市场需求广泛。二、潜在市场规模;随着通信行业的持续发展和应用领域的扩大,通信线路架设的布线装置的市场规模预计将持续扩大,具有较大的发展潜力。三、核心竞争力通信线路架设的布线装置的核心竞争力在于其技术创新、架设效率、质量和安全性。先进的布线技术、高效的架设效率和良好的安全性是通信线路架设的布线装置的关键。四、运用潜在效益通信线路架设的布线装置的运用能提高通信线路的架设效率和质量,降低建设成本,提高通信网络的稳定性和可靠性,为用户带来经济效益。五、推广社会价值通信线路架设的布线装置的推广有助于推动通信行业的发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于储能逆变器的风电场功率控制方法与系统</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811086671.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北水利水电大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明涉及基于储能逆变器的风电场功率控制方法与系统,属于风力发电控制领域,采用瞬时无功功率理论计算功率平滑指令电流,利用该功率平滑指令电流去平滑风电场的功率波动,同时建立了电流控制型虚拟同步发电机的数学模型,并计算了该虚拟同步发电机的定子电流,使储能逆变器具备了虚拟同步发电机特性,且功率平滑指令电流对应的风电场功率波动平滑功能不影响虚拟同步发电机的运行,避免了虚拟同步发电机的机械功率波动严重的问题,使虚拟同步发电机的运行状态平稳。本发明的风电场功率控制方法既实现了风电场功率波动的快速平滑,又保证了虚拟同步发电机的平稳运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明涉及基于储能逆变器的风电场功率控制方法与系统,属于风力发电控制领域,采用瞬时无功功率理论计算功率平滑指令电流,利用该功率平滑指令电流去平滑风电场的功率波动,同时建立了电流控制型虚拟同步发电机的数学模型,并计算了该虚拟同步发电机的定子电流,使储能逆变器具备了虚拟同步发电机特性,且功率平滑指令电流对应的风电场功率波动平滑功能不影响虚拟同步发电机的运行,避免了虚拟同步发电机的机械功率波动严重的问题,使虚拟同步发电机的运行状态平稳。本发明的风电场功率控制方法既实现了风电场功率波动的快速平滑,又保证了虚拟同步发电机的平稳运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种单相交流电源浪涌抑制电路</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202322628177.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京交通运输职业学院;北京信息科技大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本专利针对数字电源浪涌技术进行研究,具有普适性和专业性</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本研究可为产业发展提供强大助力</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种具有容错特性的七桥臂五相输出的开关功放电路</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810811228.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京邮电大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及一种具有容错特性的七桥臂五相输出的开关功放电路,可用于磁轴承技术领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明不仅仅局限于公共桥臂容错,其余负载桥臂的容错电路可依次类推得到,不仅仅是五相输出的,各类多桥臂开关功放都是可以应用这个技术方案,应用前景广泛</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种回转窑式垃圾焚烧装置</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202322954549.1</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河池学院</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 广西壮族自治区</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段提供一种回转窑式垃圾焚烧装置,包括进料装置、窑体、窑头罩和窑尾罩,窑头罩设置在窑体的一端,窑尾罩设置在窑体的另一端,窑头罩与窑体通过窑头密封装置密封连接窑尾罩与窑体通过窑尾密封装置密封连接,窑头密封装置和窑尾密封装置与窑体同步转动设置,进料装置包括进料斗和推料装置,进料斗倾斜设置在推料装置的侧面,推料装置倾斜设置在窑尾罩的中间。本技术的窑体、窑头罩和窑尾罩由内到外分别设置了耐火层和保温隔热层,耐火层与垃圾直接接触且是垃圾焚烧的主要位置,耐火层具有耐火、耐腐蚀和耐磨损的特性,保温隔热层的主要作用为隔热,使窑体内部的高温不散发到外界,大大提高了设备的使用寿命,降低设备的维护成本。烟气口设置在窑尾,烟气流动方向与垃圾方向相反,烟气与垃圾之间接触比较密集,利用烟气的对流和温度对垃圾进行充分的干燥,有利于对含水分高的乡镇生活垃圾进行处理,利用烟气的对流和温度对垃圾进行充分的干燥,有利于提高乡镇生活垃圾燃烧的充分程度并提高燃烧效率。通过旋转将温度传递到垃圾的各个部分,使垃圾充分受热,加快燃烧,处理成本低,适于乡镇广泛使用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="2">我国乡镇的生活垃圾相对大城市来说比较简单,主要分为有机垃圾和无机垃圾,但是乡镇的生活垃圾含水分较高,使用卫生填埋进行处理会有大量渗透液产生,造成地下水污染和土地污染,使用垃圾焚烧来处理因其含水分高会影响燃烧炉内温度,且燃烧不充分会产生有毒害气体如二噁英等污染环境,处理成本高。因此需要一种能焚烧气态、液态和固态的的生活垃圾的回转窑式垃圾焚烧装置。回转窑式垃圾焚烧炉能焚烧气态、液态和固态的的生活垃圾,甚至还能对危险废物进行处理,并且还具有燃烧效率高、垃圾燃烧充分等优点,是一种焚烧效果较好的垃圾焚烧装置。回转窑式垃圾焚烧装置能焚烧气态、液态和固态的的生活垃圾及对危险废物进行处理,燃烧充分,处理成低,适于乡镇广泛使用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">三级型交直流电力电子变压器直流母线电容预充电方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811473271.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所;国网江苏省电力有限公司</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">试生产、应用开发阶段一、本专利对应产品本专利重点用于电力电子变压器启动阶段预充电。二、主要技术优势</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">本发明的目的在于克服现有电力电子变压器高压侧交流预充电存在的不能把电容充电至额定值的缺点,提出一种适用于三级型交直流电力电子变压器直流母线电容预充电方法。本发明在低压侧利用充电辅助电路来为各级直流母线电容充电,控制方式相对简单,且高压侧和低压侧直流母线电容电压能够均衡充至额定值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">没有足够的相关信息一、产业现状、市场需求及应用场景电力电子变压器是一种新型的能源转换设备,具有控制性能强的优点,通过电力电子变换技术,电力电子变压器对能量进行转换与控制。目前,电力电子变压器还有许多相关的理论和实际问题需要研究。电力电子变压器具有广阔的使用前景,一方面,可以使用在对能量转换装置的体积、重量有特殊要求的场合,如航海、航空、航天等领域;另一方面,可以为电能质量敏感负荷供电,如造纸厂、纺织厂、挤塑机、生产精密机械的汽车零件制造、大型泵体锻造企业以及半导体制造业、银行、电信、军事、医疗、化工领域等。二、潜在市场规模;随着电力电子技术的不断发展,电力电子变压器的性能不断提高,成本逐渐降低。这使得电力电子变压器在更多应用场景中具有竞争力,从而推动了其市场规模的扩大。许多国家和地区都在积极推动能源转型和节能减排政策,电力电子变压器作为一种高效、环保的能源转换设备,符合这些政策的要求。因此,政策支持将有助于电力电子变压器市场的快速发展。随着全球经济的发展和人口的增长,对电力的需求不断增加。同时,随着新能源、电动汽车、智能电网等领域的快速发展,对电力电子变压器的需求也在不断扩大。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种微电网互联变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202323172469.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广西师范大学;桂林原动力科技有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广西壮族自治区</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">达到设计要求</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">很好</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种谐振式无线充电系统中的控制电路</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810543180.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">杭州电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">可以实现精确控制;同时也进一步降低了成本;有利于无线充电技术的市场推广</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">实现精确控制;降低成本;实现精确;推广</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电气自动化控制柜</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202322431810.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★大大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东经贸职业学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品:本实用新型涉及控制装置技术领域,具体为一种电气自动化控制装置。二、主要技术优势:现有的外部电气控制装置,如路灯控制柜和变压器箱等,在维修或对内部线路进行安装</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">时时,电气技术人员将控制柜的柜门打开对内部控制线路进行检查维修或是安装,此时由于控制柜整体处于打开状态,若是在雨雪天气时,打开的控制柜内部必然会被雨雪等淋入,容易对内部线路造成短路损坏。本实用新型的主要改进点在于使用者在室外对配电箱内的线路进行维修或安装时,可以不受雨雪天气的影响,本实用新型中的电气自动化控制装置在使用时,若是在雨雪天气需要对配电箱本体1内部的线路进行维修时,可以通过连接在配电箱本体1 顶部的部件盒2 内的风琴式挡雨棚 3 进行遮挡雨雪,通过将伸缩架 4 从部件盒 2 内的空腔 201 内拉出,带动风琴式挡雨棚 3 往外部展开,将朝向箱盖11一侧上方的雨雪进行遮挡,使得技术人员在下方不受雨雪的影响,同时包装了配电箱本体1内部不会淋进雨水。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景现有的外部电气控制装置,在维修或对内部线路进行安装时时,电气技术人员将控制柜的柜门打开对内部控制线路进行检查维修或是安装,此时由于控制柜整体处于打开状态,若是在雨雪天气时,打开的控制柜内部必然会被雨雪等淋入,容易对内部线路造成短路损坏。而本实用新型可以做到在室外对配电箱内的线路进行维修或安装时,可以使得技术人员在下方不受雨雪的影响,同时保证了配电箱本体内部不会淋进雨水。二、潜在市场规模;电气工程就是以电能、电气设备和电气技术为手段来创造、维持与改善限定空间和环境的一门科学,涵盖电能的转换、利用和研究三方面,广泛应用于工业、农业等生产领域。目前市面上电气自动化控制装置种类繁多,多为控制柜的形式存在,需求旺盛。三、核心竞争力与现有技术对比,本实用新型具备以下有益效果:该种电气自动化控制装置,通过使用挡雨棚可在雨雪天气时,依旧不影响技术人员对配电箱内部进行维修以及安装操作,并且在不需要以及非雨雪天气时,可以将挡雨棚收放在部件盒内,改善了技术人员雨雪天气工作环境。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种含逆变型电源的配电网故障方向判别方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910095891.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品一种含逆变型电源的配电网故障方向判别方法及系统二、主要技术优势本发明公开了一种含逆变型电源的配电网故障方向判别方法,所述方法包括:确定逆变型电源的接入位置,使电力系统提供的最小短路电流恒大于逆变型电源提供的最大短路电流;计算保护安装处的正序故障分量测量阻抗的相角;如果相角在大于-135°并且小于-45°的范围内,则为保护正方向故障;如果相角在大于-45°并且小于0°的范围内或相角在大于-180°并且小于-45°的范围内,则对所述保护安装处测量电流和所述逆变型电源提供的最大短路电流进行比较。三、主要性能指标通过电流幅值的比较判断故障方向。本发明提高了正方向故障和反方向故障交界处故障方向判断的灵敏性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景近年来新能源发电发展迅速,风电、光伏等分布式电源的装机容量不断增大。然而大量的分布式电源接入配电网,使得传统的辐射状网络变成了双端或者多端网络,阶段式电</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">流保护不再适用。二、潜在市场规模为了解决这一问题,有人提出对于分布式电源上游的双端供电网络,需要加装保护和方向元件,防止反方向故障时电流保护误动。然而分布式电源的结构特征与控制方法不同于传统同步发电机,其故障特性相当复杂,传统方向元件可能存在适应性问题。三、核心竞争力本发明公开了一种含逆变型电源的配电网故障方向判别方法,所述方法包括:确定逆变型电源的接入位置,使电力系统提供的最小短路电流恒大于逆变型电源提供的最大短路电流;计算保护安装处的正序故障分量测量阻抗的相角等。四、运用潜在效益通过电流幅值的比较判断故障方向。本发明提高了正方向故障和反方向故障交界处故障方向判断的灵敏性。五、推广社会价值本发明涉及继电保护技术领域,特别是涉及一种含逆变型电源的配电网故障方向判别方法及系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于屋顶的光伏板固定结构</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202322125015.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">郑州电力职业技术学院; 许昌中意电气科技有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="3" rowspan="2">河南省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段本实用新型公开了一种用于屋顶的光伏板固定结构,具体涉及光伏安装技术领域,包括用于支撑的支撑座,所述支撑座包括两个并排设置的支撑杆,所述支撑座上设置有支撑组件,所述支撑组件包括两个分别设置在支撑杆一端的滑杆。本实用新型通过设置支撑组件,通过第二电动推杆的输出端驱动第二斜顶杆沿着第二斜顶杆与第一太阳能光伏板连接处的轴心点旋转,使得第一太阳能光伏板和第二太阳能光伏板得以展开,便于装置在不使用时对其进行收纳,提高装置在使用时的便捷性。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">在光伏行业内便于装置在不使用时对其进行收纳,提高装置在使用时的便捷性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种两端电压源型换流器高压直流输电系统积分终端滑模控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810083251.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于高压直流输电系统积分终端滑模控制。二、主要技术优势(1)建立了两端电压源型换流器高压直流输电系统暂态数学模型(2)设计了一种积分终端滑模控制器。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明相对于传统PI控制,在系统中设计积分终端滑模控制器,实现对直轴和交轴电流的解耦和快速跟踪,使得系统的鲁棒性得到提高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">粉体材料电阻测试装置</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN202323091927.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★大★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">营口理工学院</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">辽宁省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段本实用新型通过安装有测试装置主体、壳体、旋转驱动机构、丝杆、驱动块、升降板、压实件、料筒、压力传感器以及粉体材料主体,将粉体材料主体进行压紧,压力传感器可以感测粉体材料主体受到的压力大小,保证粉体材料主体堆积的松紧度,提高电阻测试结果的准确性。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该实用新型在诸多领域前景广阔。材料科学里,助力研发新型材料、优化复合材料性能。工业生产中,用于电子元器件、粉末冶金等产品的质量把控与工艺优化。质检领域,能制定精准测试标准,推动行业标准化,让粉体材料电阻测试更科学、可比。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">永磁同步电机无位置传感器控制相关专利</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810894432.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">用于工业EMC永磁风机的无位置传感器控制方案,从静止启动到正反转;同时采用端电压检测方案,实现大扇叶风机的平稳无抖动带速重投,具有很好的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="2" rowspan="1">方案已通过实验验证,效果良好,已</td><td colspan="5" rowspan="1">在很多款风机、吸尘器电机等风类电机上应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种车载天线的故障检测方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202311467611.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">延安大学;延安大江河电子信息科技有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">试生产、应用开发阶段本发明公开了一种车载天线的故障检测方法,涉及故障检测技术领域,包括:对车载天线所处的环境参数进行多组数据的采集与处理后形成空气环境综合指标 KHz;对车载天线的通信参数进行数据的采集与处理后形成无线通信综合指标 WXz;对车载天线的卫星导航参数进行数据的采集与处理后形成卫星导航综合指标WDz;将计算出的空气环境综合指标 KHz、无线通信综合指标 WXz 以及卫星导航综合指标 WDz与对应的阈值相比较,判断车载天线发生故障的原因,并提供相应的维修方案。本发明有助于提高车载天线的可靠性和导航系统的精确性。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">专利市场转化前景高;该专利近期交易热度高;该专利近期融资热度偏低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">直驱风电电磁暂态模型与海上风电柔性直流故障穿越方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910228789.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">应用产品:电力系统仿真软件,风力发电系统设计软件,电力系统分析软件。技术优势:准确反映实际直驱风电机组在电压跌落情况下的故障穿越特性,提高电力系统安全运行评估的准确性。性能指标:完整且详细地建模故障发生前的稳态阶段,故障持续阶段,故障清除至有功功率和无功功率均恢复至稳态值的恢复阶段以及恢复阶段后的稳态阶段。准确辨识直驱</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">风电机组电磁暂态模型在故障穿越全过程的控制参数。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本项目基于直驱风电机组通用电磁暂态建模方法,在电力系统仿真建模技术领域具有广泛的应用前景。可以应用在风能发电、电力系统仿真等领域,实现对直驱风电机组故障穿越全过程的通用电磁暂态响应曲线解析,从而提高电力系统的安全性和稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">用于两轮轻型锂电</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="2">CN202322951762.7</td><td colspan="4" rowspan="2">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">车的电池电机一体化控制器</td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学湖州研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段本实用新型提供一种用于两轮轻型锂电车的电池电机一体化控制器,其包括:电源模块,其输入端连接至电池,且具有输出电压为 3.3V 并为中央处理器单元提供电源的第一电源接口,输出电压为12V 并为三相驱动电路提供电源的第二电源接口,和输出电压为 5V并为霍尔接口提供电源的第三电源接口;所述三相驱动电路;信息采集单元;所述中央处理器单元,其与所述三相驱动电路和所述信息采集单元电连接。本实用新型为避免智能主控制芯片的重复设计,将轻型锂电车作为整体,通过电机-电池集成一体化控制器设计,且模块进行合并设计,减少使用器件的数量和成本,通过简化设计,降低电路的复杂度,提高可靠性。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">为避免功能模块的重复设计,将轻型锂电车作为整体,通过“三电合一”集成设计,能够有效的降低整个产品的研发成本,最高降低三分之二。对于轻型锂电车企业来说通过“三电合一”降低研发成本成为未来轻型锂电动车辆的一大技术趋势。[0007] 根据上述叙述,现有的控制器设计缺点总结如下:[0008]1.对于轻型锂电车电机电池设计而言,现有单模块智能化不断提高,提升了核心部件的智能化水平,但同时造成了智能芯片的重复使用问题。[0009]2.对于轻型锂电车电机电池设计而言,现有的智能模块也出现重复使用的问题这种设计从空间应用的经济性来看,存在不足,增加了成本和电路复杂度问题</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">调相机与分层结构特高压直流受端换流站的协调动态无功优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910067477.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆大学;国家电网有限公司;国网湖北省电力有限公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">重庆市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">调相机与分层结构特高压直流受端换流站的协调动态无功优化方法,主要步骤为:1)建立分层结构特高压直流受端换流站动态无功优化模型M。2)计算分层结构特高压直流受端换流站动态无功优化模型M,从而对分层结构特高压直流受端换流站进行优化。本发明采用基于非线性内点法和动态规划法的混合求解算法,包括以非线性内点法为基础的全局优化、以动态规划法为基础的离散控制变量优化和以非线性内点法为基础的连续控制变量优化3个子问题,本发明具有求解效率高、计算结果稳定的特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">机械设备&gt;其它机械设备类&gt;层次结构;电子电器&gt;相机&gt;相机;计算控制&gt;优化方法&gt;超高协调动态无功优化方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="2">考虑运行或故障态下配网对数据传输需求的路径优化方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="5" rowspan="2">CN202211180017.0 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京邮电大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="1">地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种考虑运行或故障态下配网对数据传输需求的路径优化方法及装置,方法包括:判别配电网的物理系统运行状态和通信网络可靠状态;基于判别得到的配电网的物理系统运行状态和通信网络可靠状态,评估数据的重要程度,构建目标函数;采用结合随机变异的粒子群优化算法对目标函数进行求解,得到最优路径方案。设计了运行态下基于数据重要程度与安全程度匹配的数据安全传输策略;故障态下基于数据重要程度与传输速度匹配的数据紧急传输策略。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">通过路由调度或路径重构的方式,以确保重要程度高的数据被优先通过性能优越的路径传输至目的端,提升信息物理融合下主动配电网的通信可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">抽水蓄能与可再生能源发电协同运行系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810819484.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明用于柔性直流输电控制运行,具体用于基于柔性直流输电的抽水蓄能与可再生能源发电协同运行。二、主要技术优势本发明提出了基于柔性直流输电的抽水蓄能与可再生能源发电协同运行,能够减少可再生能源发电的出力与预测出力偏差,抑制出力波动,降低可再生能源出力波动对稳定性的影响。同时,本发明还提出了基于直流电压控制的抽水蓄能电站控制策略,能够满足快速响应短时可再生能源的并网波动的需求。最后,本发明还提出了基于多端柔性直流输电的抽水蓄能电站和大规模可再生能源发电的协同运行策略,能够在可再生能源并网前抑制其波动,降低了的调频需求,提高经济性和稳定性。因此,本发明具有技术前瞻性,能够顺应未来大规模可再生能源采用直流发展趋势,降低可再生能源出力波动对稳定性的影响,提高的经济性和稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:当前,随着可再生能源的大规模开发和利用,电力系统的稳定运行面临严峻挑战。抽水蓄能与可再生能源发电协同运行系统应运而生,成为解决电力调峰、储能等问题的关键。该系统广泛应用于风电、光伏等可再生能源发电领域,实现电力系统的平稳运行和高效利用。二、潜在市场规模:考虑到可再生能源的快速发展及电力系统的储能需求,该协同运行系统的潜在市场规模巨大。随着技术的不断进步和应用领域的拓展,市场规模有望持续增长。三、核心竞争力:</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">该专利的核心竞争力在于其抽水蓄能与可再生能源发电协同运行的创新方法,实现了电力系统的优化调度和高效储能。其技术创新和实用性强的特点,使该专利在市场上具有显著优势。四、运用潜在效益:运用该专利技术,可显著提升电力系统的稳定性、安全性和经济性,降低运营成本。同时,其高效的储能功能也有助于促进可再生能源的大规模利用,推动绿色能源的发展。五、推广社会价值:推广该技术有助于提升我国电力系统的智能化水平,推动可再生能源的广泛应用,实现能源结构的优化和环境的改善。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种柔性牵引变电所过渡改造结构及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310638524.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">洛阳理工学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">本发明公开了一种柔性牵引变电所过渡改造结构及其控制方法,包括第一牵引变电所、第二牵引变电所、第三牵引变电所、接触网、钢轨、第一电分相、第二电分相和第三电分相;第一牵引变电所连接接触网和钢轨;第三牵引变电所连接第二电分相的另一端、第三电分相、接触网和钢轨。本发明提升了改造变电所的供电能力与可靠性,保留了传统牵引供电侧抗冲击能力强的优势,降低牵引变电所的工程造价和维护成本。实现了对实现原有β供电臂供电时三相电网侧电流不平衡治理,实现了单相逆变电路输出电压波动抑制,保障了柔性牵引供电系统改造过程中三相电网侧电能质量良好的同时提升牵引网侧抗冲击能力。目前,我国电气化铁路牵引供电系统均采用三相- 两相供电方式。牵引变电所多采用 Vv牵引变压器从三相电网取电,降压后Vv牵引变压器副边分α、β供电臂为牵引网供电。由于两个供电臂、两个牵引变电所输出电压幅值、相位、频率难以保持一致,两个供电臂、两个牵引变电所之间需设电分相,极大制约了列车运行速度。同时既有牵引供电系统存在电能质量较差、供电能力不足、容量利用率较低等问题。针对现有技术中的上述不足,本发明提供的一种柔性牵引变电所过渡改造结构及其控制方法解决了现有牵引供电系统存在电能质量较差、供电能力不足、容量利用率较低,传统牵引供电系统到柔性牵引供电系统无法平滑过渡的问题。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种零矢量起始SVPWM 中点电位平衡控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811265322.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">该专利对应的产品和技术优势是:一、产品优势1. 提出了一种零矢量起始 SVPWM 中点电位平衡控制方法,该方法可以实现对中点电位</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">振荡的动态调节,从而提高了控制精度。2. 该方法通过检测长小矢量对应的中点电流方向和中点电位振荡值,并将其送入PI控制器得到时间分配因子ptime,实现了对长小矢量的作用时间的动态调节,从而实现了中点电位平衡。二、技术优势1. 该方法克服了传统零矢量起始SVPWM方法无法利用冗余小矢量进行中点电位平衡控制的缺点,使得中点电位偏差可以控制在较小范围内。2. 该方法通过实现对中点电位振荡的动态调节,提高了控制精度和系统稳定性。3. 该方法采用了一种通用计算平台,通过算法优化、GPU并行程序设计、数据存取优化等,实现了通用计算平台算法移植,具有较好的通用性和可移植性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">基于载波实现的零矢量起始SVPWM控制方法可以进一步简化控制系统,提升控制系统的动态跟踪特性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">应用于光伏混合储能系统的自抗扰控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202311256460.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">陕西理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利的对应产品本专利重点用于电力电子变换器技术领域,具体涉及应用于光伏混合储能系统的自抗扰控制方法。二、主要技术优势应用于光伏混合储能系统的自抗扰控制方法,更好的减小了直流母线电压波动的幅值和暂态时间,减小了储能系统输出功率的响应时间,并使得光伏并网功率更为平滑,光伏混合储能系统的整体性能得到提升。三、主要性能指标光伏混合储能系统后级部分包括蓄电池、超级电容、光伏阵列和DC/DC 电路,其中蓄电池和超级电容 DC/DC 电路的滤波电感分别为Lb 和Lc、蓄电池侧电流和电压为 ib、ub、超级电容侧电流和电压分别为 ic、uc、光伏阵列输出电流为 ipv、双向 DC/DC 变换器开关管包括 Tb1、Tb2、Tc1、Tc2、直流侧稳压电容 Cdc、PCS 直流侧输出电流之和为 iout,开关管 Tb1、Tb2 互补导通,开关管 Tc1、Tc2 互补导通,定义 Tb1 的导通占空比为 d1,定义 Tc1 的导通占空比为 d2。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">自抗扰控制(-Tuning Adaptive Control, ATAC) 技术在电力电子变换器和储能系统中已经了一定的应用,能够有效抑制系统扰动,提高系统稳定性。随着光伏和储能技术的发展,自抗扰控制技术也在不断演进,以适应更高要求的电力转换和储能应用。目前已有国际和国内相关的技术标准和规范用于指导自抗扰控制在电力电子变换器和储能系统中的应用。随着可再生能源比例的提升,储能系统的需求日益增加而抗扰控制技术有助于提高储能系统的稳定性和效率,因此市场规模有较大增长潜力。全球光伏市场持续扩张,光伏储能系统作为其重要组成部分,对自抗扰控制技术较大需求,推动市场持续增长。应持续研发创新,优化自抗扰控制算法,提高对复杂环境的适应能力,降低控制系统的复杂性和成本。提供高效率、高性和长寿命的自抗扰控制产品满足不同应用场景的需求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">提供全面的售后服务和技术支持,建立良好的客户关系,增强品牌忠诚度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种三电平 NPC 变流器中点电位平衡控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811265428.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">该专利对应的产品和技术优势是:一、产品:一种三电平NPC变流器中点电位平衡控制方法。二、技术优势:1. 在中点电位振荡超过限定值时,控制方法能以保持每个采样周期内中点电位振荡为零为计算目标,得出不同扇区和区域内对应的中点电位平衡公式。2. 针对三电平 NPC 变流器中点电位平衡进行实时调节,通过判断当前指令电压所在扇区和区域位置、检测三相电流值和空间矢量角,代入公式进行计算,得出冗余小矢量的作用时间因子,实现对中点电位的动态平衡调节。3. 本发明控制方法可以将三电平 NPC 变流器中点电位偏差控制在较小范围内,提高三电平NPC 变流器的可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">中国提出了“碳中和、碳达峰”的双碳目标战略。优化一种三电平NPC变流器中点电位平衡控制方法可以进一步提升控制系统的稳定特性,降低损耗。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电气设备自动化控制柜</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202323001818.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">郑州电力职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">试生产、应用开发阶段本实用新型涉及一种自动化控制柜,特别涉及电气设备自动化控制柜,属于电气工程技术领域。本实用新型的有益效果是:通过冷却液吸收安装板与周围环境所散发的热量,小型水泵加快内部冷却液的循环流动,扇叶转动产生的气流对散热水箱内的冷却液进行降温散热,同时散热板与外界空气相接触有利于冷却管进行散热,使控制柜主体内部不与外界环境直接接触,具有较好的密封性,减少外界灰尘异物进入电气设备自动化控制柜的内部,维护更加方便。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">专业前景技术融合:随着人工智能、物联网等技术的不断发展,自动化控制柜将会集成更多智能化元素,如传感器、智能控制器等,实现更高效、更可靠的自动化控制和远程监控。模块化设计:模块化的电气控制柜具有更高的灵活性和可维护性,可以根据不同的需求进行组合,以适应不同的生产环境和需求。市场需求工业生产自动化:自动化控制柜能够实现自动化控制和远程监控,提高生产效率和设备可靠性。设备安全与可靠性:随着工业生产过程的复杂化和自动化程度的提高,对设备的可靠性和安全性的要求也越来越高。因此,具备高效散热、良好密封性和便于维护的自动化控制柜将更受市场欢迎。应用场景电力系统:用于电力系统的自动化控制和监控。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">工业自动化:制造业方面自动化生产线的控制和监控。建筑智能化:楼宇自动化系统的控制和监控,如照明系统、空调系统、安防系统等。技术创新趋势智能化:将会集成更多智能化功能,如故障诊断、预测性维护等,提高设备的可靠性和安全性。节能环保:采用更加节能的元器件,降低能耗和环境污染。新型散热技术:更加利于设备安全稳定运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电力电子变压器的控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910173718.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所;国网江苏省电力有限公司;国网江苏省电力有限公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于电力电子变压器。二、主要技术优势本发明的目的在于克服现有技术方案中电力电子变压器中高压交流侧级联H桥电路以及DC-DC环节中全控型开关器件损耗大,导致系统运行效率低的缺点,提出一种电力电子变压器的控制方法。本发明根据电力电子变压器运行工况自适应调节高压交流侧级联H桥电路中全控型开关器件的开关频率,并可闭锁部分全控型开关器件,降低电路的开关损耗。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景电力电子变压器是一种新型的能源转换设备,具有控制性能强的优点,通过电力电子变换技术,电力电子变压器对能量进行转换与控制。目前,电力电子变压器还有许多相关的理论和实际问题需要研究。电力电子变压器具有广阔的使用前景,一方面,可以使用在对能量转换装置的体积、重量有特殊要求的场合,如航海、航空、航天等领域;另一方面,可以为电能质量敏感负荷供电,如造纸厂、纺织厂、挤塑机、生产精密机械的汽车零件制造、大型泵体锻造企业以及半导体制造业、银行、电信、军事、医疗、化工领域等。二、潜在市场规模;随着电力电子技术的不断发展,电力电子变压器的性能不断提高,成本逐渐降低。这使得电力电子变压器在更多应用场景中具有竞争力,从而推动了其市场规模的扩大。许多国家和地区都在积极推动能源转型和节能减排政策,电力电子变压器作为一种高效、环保的能源转换设备,符合这些政策的要求。因此,政策支持将有助于电力电子变压器市场的快速发展。随着全球经济的发展和人口的增长,对电力的需求不断增加。同时,随着新能源、电动汽车、智能电网等领域的快速发展,对电力电子变压器的需求也在不断扩大。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于卡门涡流的热解气提质方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202211374436.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国农业科学院农业环境与可持续发</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">展研究所</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="3">小批量生产、工程应用阶段用于秸秆等农林废弃物热转化转化,热解气提质技术,热解气热值可达 20MJ/m3 以上具有广阔的应用前景</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">两电平逆变器开关频率最小化谐波抑制脉宽调制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810869152.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国矿业大学(北京)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开一种适用于两电平逆变器的开关频率最小化谐波抑制脉宽调制方法,其主要技术特点包括:对一个基波周期内的两电平 PWM 波形进行等间距采样并将其表示为二值变量序列,利用一阶差分矩阵将开关频率表示为关于此二值变量序列的二次函数;对PWM波形进行傅里叶级数展开,并根据数值积分公式建立基波和谐波关于二值变量序列的线性约束条件;以开关频率为优化目标函数构造二值二次规划模型或0-1二次规划模型,最后求解此模型得到离散化的两电平PWM波形。与目前常用的特定谐波消除方法相比,本发明公开的方法在消除相同数量谐波时,所需的开关角度个数明显降低,可以有效降低逆变器的开关损耗、提高能量转换效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开一种适用于两电平逆变器的开关频率最小化谐波抑制脉宽调制方法,其主要技术特点包括:对一个基波周期内的两电平PWM 波形进行等间距采样并将其表示为二值变量序列,利用一阶差分矩阵将开关频率表示为关于此二值变量序列的二次函数;对PWM波形进行傅里叶级数展开,并根据数值积分公式建立基波和谐波关于二值变量序列的线性约束条件;以开关频率为优化目标函数构造二值二次规划模型或0-1二次规划模型,最后求解此模型得到离散化的两电平PWM波形。与目前常用的特定谐波消除方法相比,本发明公开的方法在消除相同数量谐波时,所需的开关角度个数明显降低,可以有效降低逆变器的开关损耗、提高能量转换效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于数字孪生仿真的卫星电源系统能量平衡计算方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="5" rowspan="1">CN202311307410.6 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="5" rowspan="1">地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段本发明公开了一种基于数字孪生仿真的卫星电源系统能量平衡计算方法,通过数字孪生模型仿真,求解计算典型飞行任务工况下的蓄电池放电深度,光伏板发电量,修正能量平衡分析结果,解决现有能量平衡方法用于太阳电池阵面积和蓄电池容量设计精度较低,存在过量冗余的问题。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一种基于数字孪生仿真的卫星电源系统能量平衡计算方法具有广阔的产业化前景,是提升卫星电源系统设计与运行效率的重要技术突破。随着卫星应用的快速发展,从传统通信卫星到低轨卫星星座,电源系统的能量平衡成为确保任务稳定执行的核心要素。该方法通过数字孪生技术构建卫星电源系统的虚拟模型实现对能量生成、存储和分配的全流程精准仿真与实时分析。相比传统计算方法,该技术能够动态模拟卫星在轨运行中的复杂环境和负载变化,快速评估电源系统能量平衡状况,优化资源分配策略,提高系统运行的可靠性和效率。该技术在航天领域的产业化潜力巨大,可广泛应用于卫星设计、测试验证以及在轨运行监测。通过优化电源系统设计流程,该方法显著缩短研发周期,降低研发成本;在卫星</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">运行阶段,实时能量平衡评估有助于延长卫星寿命,提升任务成功率。随着全球卫星产业的快速扩张和卫星星座商业化的推进,该技术将成为下一代卫星电源系统管理的重要工具,为卫星制造商、运营商及航天任务提供核心技术支持,具有显著的经济与社会效益</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高温熔渣干法粒化余热回收技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910190202.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">辽宁省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">优势明显</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">场景广阔</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">风电设备数据采集系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202311499597.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">无锡学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段高精度数据采集:采用先进的传感器和数据处理技术,确保数据的准确性和实时性,为噪音分析和运行评估提供可靠的数据支持。智能分析算法:结合噪音数据和风力数据,通过智能算法分析,能够快速准确地定位噪音问题,并给出合理的调整策略。远程监测与管理:通过云平台实现数据的远程传输和存储,用户可以随时查看风电设备的运行状况和数据分析结果,方便进行远程管理和维护。提高环境友好性和安全性:通过实时监测风电设备产生的噪音数据,定位和识别噪音问题,及时调整风力涡轮机,减少噪音污染,提高风电设备的环境友好性和安全性。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">随着全球能源结构的转型和可再生能源政策的持续支持,风电设备行业将持续发展。本风电设备数据采集系统凭借其高精度数据采集、智能分析算法和远程监测管理等技术优势,在风电设备行业中具有广阔的应用前景。未来,该系统将进一步推动风电设备行业的智能化、数字化发展,提高风电设备的运行效率和环境友好性,为风电行业的可持续发展做出积极贡献。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种锑基双结叠层太阳电池的制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810363280.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">该专利器件结构简单,稳定性高,转换效率高,是实现高效率太阳能电池的有效技术手段。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">单结电池后续必然向多结电池发展,因此对该技术进行储备是十分必要的。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">考虑电力系统运行成本的风电短期功率预测方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202311668764.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海交通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一种考虑电力系统运行成本的风电短期功率预测方法,采集风电场历史功率数据、历史气象数据和电力市场出清数据并相应建立风电功率和气象因素间的映射关系;构建电力市场出清模型,并在其基础上构建考虑电力系统运行成本的风电短期功率预测模型,利</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">用风电场历史功率及气象数据和电力市场出清数据训练模型;将预测时段的气象预测数据输入训练后的模型,得到风电功率预测结果。本发明直接以最小化电力系统运行成本为目标函数训练预测模型,不需要人工构建不对称损失函数,也不需要引入计算成本较高的不确定性优化方法,可以有效降低电力系统的运行成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及考虑电力系统运行成本的风电短期功率预测方法,本发明在有效降低电力系统的运行成本的同时;能够大大降低模型求解的计算成本;没有改变传统的“点预测+确定性优化”框架;不需要人工构建不对称损失函数;在电力市场出清模型基础上增加风电功率和气象因素的映射系数向量;通过商业求解器求解优化模型的方法得到成本最优的风电功率和气象因素的最优映射关系;具有较好的降低电力系统运行成本效果;可以有效降低电力系统的运行成本;避免了人工构建损失函数,可应用于信息处理和存储支持服务,其他计算机制造,其他互联网服务,风力发电</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种谐振式无线充电系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810543179.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">杭州电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">可以实现精确控制;有利于无线充电技术的市场推广;同时也进一步降低了成本</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">实现精确控制;实现精确;推广;降低成本</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种线性电源的检测装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202322468328.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">朝阳师范高等专科学校;朝阳宇航电子有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">辽宁省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="3">样品、实验阶段本专利提供了一种线性电源的检测装置,包括箱体,所述箱体的前端表面开设有放置槽且放置槽的内部设置有线性电源本体,并且放置槽两侧内壁的表面均设置有固定机构,所述箱体前端的表面设置有操作面板,且箱体的后端设置有安装板,安装板与箱体之间设置有连接机构,所述固定机构包括固定箱,且固定箱固定安装在箱体的内部,所述固定箱的一侧表面滑动连接有滑动板。本申请通过连接机构的使用,在检测装置发生损坏,需要拆卸进行维修时,滑动安装板上表面两侧的推块,通过推块带动连接块和滑动杆滑动,使滑动杆不与安装槽内壁的卡槽相卡合,方便将安装板取下,对内部损坏的零器件进行维修,提升其实用性。随着科技的快速发展,线性电源的应用也越来越广,而线性电源的优良影响着设备能否正常工作,因而需对其电压或电流值进行检测,以便检测其是否存在异常的现象,因此需使用到相应的检测装置,本实用新型的目的在于:解决现有的线性电源检测装置通常通过螺丝进行安装,在检测装置长时间使用后,容易出现损坏的现象,不方便进行拆卸维修,并且现有的检测装置在对电压或电流值进行检测时,线性电源容易发生偏移,需要另一只手进行固定,影响检测的检测效率的问题。在线性电源的检测中有着较好的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种逆变系统多目标实时优化装置和方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810726865.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学;清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及电力电子智能控制技术领域,特别涉及一种逆变系统多目标实时优化装置根据逆变系统的控制模式设置了能够同时考虑电压波形质量、控制精度和系统运行效率的多目标优化模型;通过建立基于多目标优化的逆变系统模型后,再采用智能优化算法进行优化;确保逆变系统高性能运行;同时为防止控制参数影响系统的稳定性,建立反映系统稳定性的约束方程,采用智能优化算法实时优化逆变系统时,能够实现逆变系统高稳定性。本发明可以运用于紧急供电电源领域、岸电领域和新能源微电网领域等领域能满足单个逆变电源稳定和高效的运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明一种逆变系统多目标实时优化装置,根据逆变系统的控制模式设置了能够同时考虑电压波形质量、控制精度和系统运行效率的多目标优化模型;通过建立基于多目标优化的逆变系统模型后,再采用智能优化算法进行优化;确保逆变系统高性能运行;同时为防止控制参数影响系统的稳定性,建立反映系统稳定性的约束方程,采用智能优化算法实时优化逆变系统时,能够实现逆变系统高稳定性。本发明可以运用于紧急供电电源领域、岸电领域和新能源微电网领域等领域,能满足单个逆变电源稳定和高效的运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="7" rowspan="1">太阳能热驱动热超 申请号 CN202310514961.3 专利星级 ★★★★★导蒸发式水-电联产装置及方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="7" rowspan="1">内蒙古科技大学 转化意愿 拟自行应用或产业化 地区 内蒙古自治区</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段本发明是关于太阳能取水和能量转化技术领域,特別是关于一种太阳能热驱动热超导蒸发式水电联产装置。从空气中捕集水蒸气并转换为液态水的空气取水方法在应对水资源短缺方面表现出巨大潜力。另一方面,为实现太阳能的高效多模态利用,近期,研究人员提出了太阳能协同利用概念,即将太阳能驱动的界面蒸发与温差发电、水伏发电或光伏发电技术相结合实现水-电联产。然而,由于区域资源禀赋条件差异的限制,该技术很难在缺水、干旱或偏远地区进行应用。基于多孔材料的空气取水技术在水蒸气的吸附与解吸过程中伴随着大量热能的吸收与释放,将其与温差发电技术相结合可以克服工作地点与环境的限制,通过对太阳能的梯级利用实现太阳能驱动的水-电联产。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本专利主要解决低湿度干旱取水问题,通过吸附式空气取水-发电技术,其具有广泛的气候适应性,非常适用于中低湿度的干旱/半干旱地区以及岛屿等场景。前景广阔,市场发展较好,结构简单,可实现大批量空气取水和大温差发电,显著提高了发电效率、取水能力和能效比,且提升了湿空气蒸发吸附,能源综合效率高,可靠性好。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风电并网逆变器调频的控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910036638.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">燕山大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开一种风电并网逆变器调频的控制方法及系统。所述控制方法应用于风电并网系统中的调频控制,所述控制方法包括:所述风电并网系统采用输出电压外环和输出电流内环的双闭环控制策略,采用虚拟同步电机进行控制;获取所述风电并网系统的运行频率;判断所述运行频率是否在频率范围内,如果是,采用虚拟同步电机对所述风电并网系统进行一次调频;否则,采用虚拟同步电机对所述风电并网系统进行二次调频。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">根据频率偏差双馈控制在实现了频率自恢复的同时,降低了功率波动,保证了在整个频率调节过程中不会产生越限的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="7" rowspan="1">一种电源电压检测 申请号 CN202311544232.9 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">设备以及检测方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖北师范大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品本专利对应产品涉及于一种电源电压检测设备二、主要技术优势(1)本专利技术通过加热结构的作用,可以使得待检测的电源模块被加热,能够模拟出实际使用过程中电源发热后的电压情况,使得最终获得的电源电压结果更加清楚,同时可以对部分热风进行回收,形成热循环,减小热量在检测过程中的损失。(2)本发明中通过导向结构的作用,在使用的过程中,可以使得延长架的位置更加稳定,减小延长架在检测过程中的震动,同时让延长架的移动形成导向,在震动环境下的检测依然能够保持检测结果精准。三、主要性能指标(1) 电压范围:设备能够测量从 0V 到 600V的直流或交流电压。(2) 电压分辨率:检测到至少 0.05V 的电压变化。(3) 准确度: &gt; 99%。(4) 响应时间: &lt; 0.1S(5)保护特性:具备过压、过流、短路等保护功能,以防止在测量过程中因意外情况导致的设备损坏。(6) 显示方式:通过数字显示屏或模拟指针或计算机接口等多种方式进行显示。(7)接口与通信:支持与其他设备或系统进行通信,例如通过USB、RS-232、以太网等接口,以及支持特定的通信协议。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="2">技术简介产业化前景</td></tr><tr><td colspan="7" rowspan="1">产业化前景主要体现在以下几个方面:(1)清洁能源的广泛应用,如风电、光伏以及储能等领域的快速发展,为电源电压检测设备带来了巨大的市场空间。这些领域对电源质量的稳定性和准确性有着极高的要求,因此需要大量应用高精度的电源电压检测设备。(2)智能电网的建设和应用也为电源电压检测设备提供了更多的发展机会。智能电网需要高精度的电能质量测量仪、储能和便携式测量设备,这为电源电压检测设备带来了更多的应用场景。随着智能电网的深入发展,电源电压检测设备的需求将会进一步增加。(3)随着新一代信息技术的发展,高品质的测试电源需求也日益增加。这不仅推动了电源电压检测设备的技术创新,还为其产业化发展提供了新的动力。新一代电源产品如台式电源、充电电源、通讯电源等的推出,也为电源电压检测设备提供了新的市场空间。而在电力测量仪器产业化过程中,电源电压检测设备行业也在不断加强产业链的建设和整合。上游设备、耗材生产制造商的技术进步和成本控制,为电源电压检测设备提供了更好的性能保障和价格优势。同时,下游电气设备制造业以及电气设备使用企业的快速发展,也为电源电压检测设备提供了更广阔的应用场景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于UPQC 的高精度阻抗测量装置及其切换控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810802057.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学;国网新</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">疆电力有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明涉及新能源发电中的阻抗测量技术领域,特别是一种高精度宽频带的阻抗测量装置的切换控制方法。二、主要技术优势针对现有技术不足,提供一种基于UPQC的高精度阻抗测量装置的切换控制方法,待测装备阻抗高于电网阻抗时,向待测系统注入电压扰动,待测装备阻抗低于电网阻抗时,向待测系统注入电流扰动,以满足新能源发电基地内发电装备仿真模型所需的精细化要求。三、主要性能指标阻抗测量装置能精确的测量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着化石能源的日益枯竭,以及全球变暖等环境问题加剧,新能源的开发和利用成为人们寻求能源结构调整、实现可持续发展的最佳选择。在分析大规模新能源发电装备接入电网时,电网的阻抗特性对风力、光伏并网逆变器等电力电子装备的稳定运行和控制产生重要影响。理想情况下,电网应该表现为理想的电压源,新能源发电装备应控制为理想的电流源,以避免任何阻抗交互耦合问题。然而实际中,我国大容量的新能源电站多建立在沙漠等偏远地区,距离用电负荷较远。二、潜在市场规模;我国大容量的新能源电站多建立在沙漠等偏远地区,距离用电负荷较远。由于变压器和长输电线路引入的电网阻抗较大,且新能源发电装备的外特性也不能表现为理想的电流源,这将导致弱电网的阻抗和新能源发电装备的阻抗发生交互耦合,影响新能源发电系统的稳定运行。三、核心竞争力提供一种基于UPQC的高精度阻抗测量装置的切换控制方法,待测装备阻抗高于电网阻抗时,向待测系统注入电压扰动,待测装备阻抗低于电网阻抗时,向待测系统注入电流扰动,以满足新能源发电基地内发电装备仿真模型所需的精细化要求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种新能源电力系统薄弱点定位方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="5" rowspan="1">CN202310715203.8 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海交通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="5" rowspan="1">地区 上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="3">样品、实验阶段本发明提供了一种新能源电力系统薄弱点定位方法及系统,包括:采用数据和知识联合驱动的新能源场站阻抗辨识方法,在线获取新能源场站在并网点处的宽频阻抗以及交流电网的宽频阻抗;采用阻抗稳定判据在线评估系统的稳定性,获取系统相位裕度和潜在振荡频率;如果系统相位裕度低于阈值,则根据在线辨识的宽频阻抗计算各新能源场站在潜在振荡频率处的阻抗实部;按照阻抗实部的大小进行排序,阻抗实部最小的一个或几个新能源场站即为系统的薄弱点;如果系统相位裕度大于阈值,则按照间隔时间,重复对系统的薄弱点进行滚动在线评估。本发明对新能源电力系统的稳定状态进行实时在线评估;在振荡发生前对系统的薄弱点进行定位从而进一步消除振荡隐患。本发明涉及一种新能源电力系统薄弱点定位方法及系统,具有可操作性强、准确性高等优点;在振荡发生前对系统的薄弱点进行定位从而进一步消除振荡隐患;适用于复杂的新能源电力系统;可以对新能源电力系统的稳定状态进行实时在线评估,可应用于信息处</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">理和存储支持服务,其他输配电及控制设备制造,其他互联网服务,其他软件开发</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于矩形麦克风阵列的风力发电机破损叶片检测方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811565195.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">基于便携式移动平台,根据风电叶片辐射噪声,对叶片故障进行声学预警。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="1" rowspan="1">作为风场日常巡检的有</td><td colspan="6" rowspan="1">力工具,可以减少运维成本、并提高巡检效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种可埋入有载分接开关的快速泄压油箱及油箱设计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310522958.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">上海交通大学;上海华明电力设备制造有限公司;中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心;陕西宝光真空电器股份有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="3" rowspan="2">上海市</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">试生产、应用开发阶段本发明涉及变压器油箱领域,特别是一种可埋入有载分接开关的快速泄压油箱及油箱设计方法,可埋入有载分接开关的快速泄压油箱包括储存机构,储存机构包括储油组件、油箱组件和泄压组件,油箱组件位于储油组件下方,泄压组件位于油箱组件一侧;散热机构,散热机构包括散热箱,散热箱,散热箱位于油箱机构一侧。通过储存机构和散热机构相互配合,可以适应高能故障的快速泄压要求;通过油箱设计方法可以观察油箱状态。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及一种可埋入有载分接开关的快速泄压油箱及油箱设计方法,可以适应高能故障的快速泄压要求,可应用于变压器、整流器和电感器制造</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">石英晶片研磨控制</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810502284.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学台州研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">石英晶片在线生产检测设备仪器。能够更加高精度的计算在线研磨石英晶片的频率,能够更加准确和智能的关停研磨机,对于挺高停机准确性和晶片的整体中心分部能够更加有效</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">中国是最大的石英晶片开发生产市场,如果石英晶片在线生产检测设备仪器全面推广,全国预计有500台左右,预计有比较高的经济价值装置和方法描述:</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种海流能发电用多级静电发电机及其使用方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310128154.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省海洋开发研</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">究院</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="3">样品、实验阶段本发明公开了一种海流能发电用多级静电发电机及其使用方法,应用在海流能发电技术领域,本发明通过设置供电机构,动力发生组件可以对海流能进行捕捉,并且将海流能转化为动能传输到传动组件内,传动组件可以将动能传递到发电组件上,发电组件可以将动能转化为摩擦产生静电的电能,引导组件可以对发电组件和传输组件进行限位,增加电能传输的稳定性,传输组件可以将电能收集并传输到外用蓄电器内。产业化前景广阔</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种适用于共形基底表面镀膜的磁控溅射镀膜装置相对运动机构及其镀膜方法专利组合</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811573167.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一种中红外透明P型半导体薄膜的制备方法,通过创新的制备流程,成功实现了高性能中红外透明P型半导体薄膜的制备,提升了薄膜的透过率和导电性能,为红外技术领域的进步提供了有力支撑。而适用于共形基底表面镀膜的磁控溅射镀膜装置相对运动机构及其镀膜方法,则通过独特的相对运动机构设计,实现了靶头在复杂形状基底表面的均匀镀膜,提高了镀膜质量和效率,为表面工程领域带来了革命性的创新。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">对于中红外透明P型半导体薄膜的制备方法专利,随着红外技术的广泛应用和不断发展对高性能的红外透明半导体材料的需求日益增长。该专利提供的制备方法能够有效制备出具有优异中红外透过性能和导电性能的P型半导体薄膜,为红外探测、成像、通信等领域提供了新型材料选择。因此,该专利在红外技术领域具有巨大的产业化前景,有望推动红外技术的进一步发展和应用。而对于适用于共形基底表面镀膜的磁控溅射镀膜装置相对运动机构及其镀膜方法专利,随着现代工业对复杂形状零部件表面处理的需求增加,传统的镀膜方法已经难以满足要求。该专利通过独特的相对运动机构设计,实现了靶头在共形基底表面的均匀镀膜,解决了传统磁控溅射装置在复杂形状基底表面镀膜均匀性差的问题。因此,该专利在表面工程领域具有巨大的产业化潜力,有望为航空航天、汽车、电子等领域的复杂形状零部件提供高效、高质量的镀膜解决方案。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">双馈风电故障穿越全阶段贡献短路电流的统一解析方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202211279218.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">提出了对称故障下双馈风电故障穿越输出短路电流统一计算方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">提出了对称故障下双馈风电故障穿越输出短路电流统一计算方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种变压器组合运行电容匹配性检测方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810019627.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种变压器组合运行电容匹配性检测方法及系统,通过结合待投入组合运行的变压器的技术参数以及变电站现场的主接线图,建立异构异参单相变压器组合运行模型,并且通过测量变压器的介质损耗,间接获得变压器的绕组对地和绕组之间的电容量,最后,利用获得的异构异参单相变压器组合运行模型对应的运行参数以及绕组对地和绕组之间的电容量对异构异参单相变压器组合运行模型的电容匹配性进行模拟,得出变压器组合运行时的电容匹配情况,对指导变压器组合运行提供了依据。由于无需进行现场试验,节省了试验装置的相关开支,降低了测量成本,且缩短了测量周期。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">分层多智能体深度强化学习配电网电压调节方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202211721686.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京邮电大学;国</td><td colspan="1" rowspan="2">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="3" rowspan="2">江苏省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">网电力科学研究院有限公司</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段本发明公开了一种分层多智能体深度强化学习配电网电压调节方法,包括如下步骤:建立多类型混杂设备配电网电压调节优化模型;根据调控设备时间尺度的不同,构建快、慢时间尺度双层马尔科夫博弈;上层马尔科夫博弈采用离散注意力多智能体深度强化学习算法求解,下层马尔科夫博弈采用连续注意力多智能体深度强化学习算法求解,上、下两层多智能体通过奖励信息的交互实现不同时间尺度多类型设备的高效协同,最终得到离散、连续以及快慢时间尺度下的协同电压调节策略。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明可实现上层慢时间尺度离散设备的协同,下层快时间尺度连续设备的协同,以及快、慢时间尺度混杂设备的协同,能在维持电压安全范围的前提下有效降低网损。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种估计电动汽车的动力电池的剩余寿命的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810349151.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及电动汽车的动力电池管理系统,尤其涉及一种对电动汽车的动力电池的剩余寿命进行估计的方法。为解决现有技术预估动力电池的剩余寿命存在的精度低,成本高的问题,本发明提出一种估计电动汽车的动力电池剩余寿命的方法,在线估计出动力电池的实时剩余容量值Cm;计算出动力电池的实时健康状态SOH,确定动力电池的线性衰减阶段起始点;建立动力电池的线性老化模型SOHk并辨识出线性老化模型的参数,估计动力电池的剩余充放电循环次数p,这种估计方法通过在线估计得出动力电池的剩余寿命,简单方便,估计精度高,成本低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本专利可应用领域包括但不限于新能源汽车、电化学储能、电动化载运装备以及计算机类、通信类和消费类电子产品。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种核燃料微球穿衣方法及设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310690258.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段穿衣工艺是制备的关键工艺步骤,其作用是在TRISO 包覆颗粒外层均匀包裹一层与基体</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr></table>

<table><tr><td></td><td colspan="4">材料相同的石墨粉,起到后期元件压制的缓冲作用,是降低核燃料破损率最直接和最有 效的手段,而此技术的易于自动化、产能控制灵活、成品率高,有着其他类型设备不可</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="5">比拟的优势。产能:1-200kg 穿衣颗粒/批 随着高温气冷堆的蓬勃发展(目前已选址3个),核燃料元件生产将会分期扩产。此技 术已得到中核集团元件生产厂家认可,并正在扩建项目中实施,未来十数年,产线对此</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>专利名称</td><td>技术的需求将持续增长。 一种防冻防过热变 倾角集热器</td><td>申请号</td><td></td><td>CN201810895348.X</td><td>专利星级</td><td>★★★★★</td><td></td></tr><tr><td>所属院校 技术成熟度</td><td></td><td>西安建筑科技大学 样品、实验阶段</td><td>转化意愿</td><td>拟许可</td><td>地区</td><td></td><td>陕西省</td></tr><tr><td>技术简介</td><td colspan="5">一、本专利对应产品 集热器。 二、主要技术优势 大部分地区,其适用范围广; (2)本发明的防冻防过热变倾角集热器对真空加热管起到保护作用,该集热器拥有外壳以 及玻璃层,不仅不会影响投射到真空加热管上的太阳能辐射,而且还可以保护真空加热</td><td>本专利重点用于太阳能利用领域,涉及太阳能集热器,具体涉及一种防冻防过热变倾角 (1)本发明的防冻防过热变倾角集热器年热效率高、适用范围广,随着季节的变换,太阳 高度角也随之发生变化,该集热器可以根据不同季节太阳高度角调整至相应的安装角度,</td><td>从而提高集热器的集热效率。该集热器拥有10°~40°无级调节的优势,可以满足中国绝</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td>保证集热器正常工作。 一、产业现状、市场需求及应用场景:</td><td>启闭。 三、主要性能指标 (1)防冻防过热变倾角集热器耐高温、耐冻集热器的外保温可以减小真空加热管对外界传 递的热量,再加上真空加热管自身热水以及相变蓄热材料所蓄存的热量,可以保证真空 加热管不被冻裂。而在炎热的夏天,可以自动控制高反光薄膜的启闭防止集热器过热,</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td colspan="4">当前,随着清洁能源的推广和应用,太阳能集热器作为高效节能设备,在热水供应、供 切,特别适用于北方寒冷地区及高温地区。</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td colspan="4"></td><td colspan="3">暖等领域得到广泛应用。然而,传统的集热器在寒冷环境下易出现冻裂,高温时又易过 热,影响了其稳定性和使用寿命。因此,市场上对防冻防过热性能优异的集热器需求迫</td></tr><tr><td>二、潜在市场规模:</td><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td colspan="4">三、核心竞争力:</td><td colspan="3">考虑到太阳能行业的快速发展及清洁能源政策的推动,防冻防过热变倾角集热器具有巨 大的潜在市场规模。随着技术的不断成熟和市场的不断拓展,其应用范围将进一步扩大。</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">四、运用潜在效益:采用本产品可降低集热器的维护成本,延长使用寿命。同时,提高集热效率,减少能源消耗,为用户带来经济效益。五、推广社会价值:推广防冻防过热变倾角集热器有助于推动太阳能行业的健康发展,促进清洁能源的广泛应用。同时,减少能源消耗和环境污染,为我国可持续发展做出贡献。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">双馈风电故障全过程贡献短路电流通用控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202311720915.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">提出了一种双馈风机故障穿越全过程贡献短路电流的统一计算方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">提出了一种双馈风机故障穿越全过程贡献短路电流的统一计算方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种槽式太阳能热电联产装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811390005.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">可以同时实现太阳能产热和产电,高效利用太阳能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">已有样机,投入可以迅速量产。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">风力发电偏航锁止装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202323221869.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北部湾大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广西壮族自治区</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">样品、实验阶段本实用新型提供一种风力发电偏航锁止装置,包括塔筒、风机、固定座及锁止件,风机包括转动地装设于塔筒顶部的机舱底座及转动地连接于机舱底座上的风轮叶片,机舱底座上设有锁止孔;固定座固定地套设在塔筒上,固定座面向机舱底座的侧面凹设有导向槽,导向槽的内壁上设有齿圈;锁止件包括活动齿轮、旋转驱动件及伸缩件,活动齿轮插设于导向槽内并与齿圈啮合,旋转驱动件与活动齿轮连接,伸缩件装设于旋转驱动件上;旋转驱动件能够驱动活动齿轮旋转,进而带动伸缩件沿导向槽运动,当伸缩件与锁止孔对准时,伸缩件能够伸长进而与锁止孔插接,从而使得机舱底座相对塔筒旋转锁定。其能够提高对机舱底座锁定的可靠性,并能够延长其的使用寿命。产业化前景美好。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种太阳能联产装置用集热与发电功能切换机构</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811390018.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">与上一个专利是同一系列,可同时实现太阳能的产热和产电,高效利用太阳能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">可以量产</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="2">基于电压源型逆变器的交流电机转子位置估计方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="2">CN202310530539.7</td><td colspan="1" rowspan="2">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="2">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海交通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">样品、实验阶段本发明提供了一种基于电压源型逆变器的交流电机转子位置估计方法,包括:获取正交坐标系下的交流电机电压;利用电压源逆变器,对所述交流电机电压进行矢量控制,获得非零电压矢量;采用同步电流采样的方式,分别在两个邻近的 PWM 周期内,计算施加的非零电压矢量的平均值和平均电流变化率;利用所述施加的非零电压矢量的平均值和平均电流变化率,计算交流电机转子位置角,完成在低速和零速下对交流电机转子位置估计。同时提供了一种相应的系统、终端及介质。本发明不受在低速和零速下反电势幅值低的影响;避免了注入高频信号造成的额外损耗,同时降低噪声;只需在一个PWM周期的开始和半周期时刻进行采样电流,大幅简化了电流变化率的计算。本发明涉及基于电压源型逆变器的交流电机转子位置估计方法及系统,本发明不需要在电机中注入高频信号的激励;本发明不需要设计磁链观测器;并且能避免注入高频信号;降低额外损耗和噪声;避免了注入高频信号造成的额外损耗;大幅降低对 ADC 带宽的要求;本发明避免在单个非零电压矢量作用期间进行多次电流测量;大幅简化了电流变化率的计算;不受反电势幅值低的影响;同时降低噪声;软件实施也更加便利,可应用于电动机制造</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于动态规划法的电网柔性资源紧急响应策略制定方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810736258.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学;国网江苏省电力有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">基于动态规划法的电网柔性资源紧急响应策略制定方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">基于动态规划法的电网柔性资源紧急响应策略制定方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">固体氧化物电池分区连接体测试装置及其测试方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202311193771.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利属于固体氧化物电池测试领域,本专利重点用于固体氧化物电池分区连接体测试提出一种可以同时测试多个连接体的固体氧化物电池连接体测试装置及其测量方法。二、主要技术优势(1)本发明结构简单,便于拆卸,大大提高了连接体的测试效率;(2) 本发明可以根据测试需求同时测试多个连接体,可提供真实的电堆运行环境,并保证各连接体具有相同的服役工况,横向对比不同涂层的连接体或不同材质连接体的抗氧化性能及抑制Cr挥发的能力。本文四分区连接体测试装置为例,如需进行不同数量的连接体测试,可通过改变连接体装配板的等分数量,对分区电池电池、阴极集流体重新制</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">作,达到测试的需求;(3)本发明使用阴极分区电池,测试连接体放置于各独立阴极分区之上,避免了测试结果间的相互干扰;(4) 本发明将空气供给管道设置在夹具中心,并对夹具测试位置进行扇形布置,保证各测试区间气体分配的均匀性与一致性;(5)本发明在连接体与连接体测试板间布置了绝缘毛毡,保证了电池与连接体测试夹板之间的电绝缘性良好。三、主要性能指标本专利可根据具体需要的连接体数量选择分区数量,本专利以四分区为例。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景固体氧化物电池(SOC)是一种绿色清洁的能量转化装置,能够以燃料电池和电解池两种模式运行,实现可再生电能的高效转化-存储-在转化。由于SOC 单电池有限的输出功率不能满足实际应用的需要,为了获取更高的功率输出,需要通过连接体部件将单电池堆叠成电堆,以满足实际应用的需求。因此,连接体是 SOFC电堆中的关键部件之一。连接体在电堆中分别连接电池的阴极和阳极,为电子传输提供通道,同时也为相邻电极传送氧气和燃料气体且隔开氧气和燃料气体。为了保证电堆平稳而高效的运作,连接体必须具备一定的化学物理性能及电性能,如高温抗氧化性,热力学稳定性、一定的机械强度和高导电率。二、潜在市场规模;随着 SOFC 研究的发展,其工作温度降至 600-800℃,这使金属应用于连接体材料成为了可能。金属材料与传统的陶瓷材料相比具有更好的导电能力,导热能力,更高的机械加工性能及更低廉的成本。在各种合金材料中,含Cr的铁素体不锈钢和一些特殊成分的Ni-Cr合金因具备抗氧化性、与电解质匹配的热膨胀系数、导电性良好等优势成为了当下的重点研究对象。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">单中继无线电能传输系统参数设计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810820243.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一种单中继无线电能传输系统参数设计方法,其特征在于包括以下步骤:S1:确定单中继无线电能传输系统的电路拓扑结构;S2:确定三个线圈的自感及线圈内阻;S3:确定工作频率,互感参数及负载阻值;S4:确定发射线圈补偿电容的容值;S5:确定品质因数及耦合系数;S6:定义各个回路失谐因子;S7:计算判别式D;S8:根据判别式确定最佳失谐因子;S9:根据最佳失谐因子,确定中继线圈补偿电容和接收线圈补偿电容的容值;S10:验证系统所有参数可行性。其效果是:的单中继无线电能传输系统参数设计方法,适用于任意频率系统且极大地提升了系统的方位鲁棒性,能够有效指导系统设计。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">机械设备&gt;传输系统&gt;单中继无线电能传输系统;计算控制&gt;设计方法&gt;参数设计方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">山东电力高等专科学校</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN202311514878.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">国家电网有限公司技术学院分公司;山东电力高等专科学校;国家电网有</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让 拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">限公司</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段电气、教育培训相关产品和技术</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">电气、教育培训相关产品和技术</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电池热失控实验装置及其系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811640975.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学;重庆长安新能源汽车科技有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本申请实施例提供的所述电池热失控实验系统包括所述电池热失控实验装置、所述测量装置和所述数据分析装置。所述电池热失控实验装置能够提高对电池局部热失控实际场景模拟的准确性,从而提高了实验的准确性。本申请实施例提供的所述电池热失控实验系统的实验结果对电池安全设计具有较大指导意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本申请涉及电池安全领域,特别是涉及一种电池热失控实验装置及其系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种电容器的检测 申请号实验装置</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202322655840.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">山西医科大学 转化意愿 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">山西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">样品、实验阶段本实用新型涉及电容器测试用具技术领域,特别涉及一种电容器的检测实验装置。本实用新型公开了一种电容器的检测实验装置,包括:底座、电极检测组件、升降组件、水浴槽。本实用新型将现有敞口玻璃杯更换成螺接式杯体,并设置了顶盖对杯体进行螺接封闭,在保证安装拆卸方便的同时,降低开放环境对杯体内电解液的影响。并且本实用新型还设置了水浴槽,给电极检测组件提供稳定的温度环境,并通过升降组件带着顶盖及杯体进行高度调整,使杯体在检测时可以处于水浴槽中,从而使检测实验更加稳定、准确。本实用新型解决了现有电解液置于开放环境中易受到外部环境影响,进而造成电容器测试性能不稳定的问题。目前,实验室对电容器电极材料或电解液进行测试时,使用的检测装置通常是采用简易敞口玻璃杯加入电解液。当敞口玻璃杯置于空气中时,其电解液的温度极易受周围环境的影响,容易造成电容器的电化学性能不稳定,产生实验误差等问题。此外,敞口玻璃杯容易使电解液长期暴露在外界空气中,会吸附空气中的水分和灰尘,容易对电解液的成分以及电极材料的性能产生一定影响,从而影响电容器的电化学稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">适用于直流微电网的线路电感检测方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810179194.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海电力学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及一种适用于直流微电网的线路电感检测方法,在 DC/DC 变换器控制系统中注入高频正弦交流扰动信号V扰后,DC/DC 变换器输出电压中存在对应的扰动输出电压分量和扰动输出电流分量待系统稳定后,检测 DC/DC 变换器的输出电压V01、输出电流i01,并通过 FFT 从 V01 和 i01 中分离出扰动输出电压有效值 V01 ih 和扰动输出电流有效值I01_ih,通过这些量可计算出此 DC/DC 变换器出口与直流微电网之间线路电感。可在已有控制模块的基础上,无需添加任何额外测量装置,实现线路电感的准确测量,可</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">为将来通过控制策略抵消该线路电感对控制系统的影响并且提升系统的稳定性提供基础。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及适用于直流微电网的线路电感检测方法,具有如下技术优势:成本低;进一步降低成本;无需添加额外传感器;同时提高了系统可靠性;测量方法简单;并提升系统的稳定性提供基础。可广泛应用于:其他非电力家用器具制造,工业自动控制系统装置制造。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种三台面结构的雪崩光电二极管</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN202322642084.6</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙大城市学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1">地区 浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">此系列专利涉及了图像传感芯片的新型像素结构、读出电路、封装方法、工作方式等技术。专利对现有图像传感器及其单个像素的光谱相应范围和感光灵敏度等主要指标参数有所提高,还对其生产制造方式进行了优化。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">转化企业后续可通过专利所涉及的技术对其产品的制造生产实施优化。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于分区建模的同步发电机阻尼系数在线辨识方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811029902.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学;国网浙江省电力公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">产品:装配式剪力墙,具备显著技术优势。其高强度连接设计,通过预设预留箍筋、附加箍筋、纵筋和钢板增强,有效防止剪切破坏。膨胀混凝土浇筑技术避免胀模,墙体内无通孔,减少应力集中,提升混凝土耐久性。模数化设计便于快速安装,无需定制,提高施工效率。钢板增强构件连接,强化结构整体性,简化拆模,降低工程成本和工期。马牙搓边缘设计提升装配构件间的稳定性。主要性能指标包括:预制剪力墙常规厚度和高度,满足不同需求;钢板厚度5-15mm,确保结构强度;预留箍筋满足规范要求,确保连接可靠性;对拉螺栓超出模板50mm,保证固定稳定;混凝土强度按模数,确保承载能力;养护在标准环境中,保障混凝土质量。专利方法详述施工步骤,如模板设置、钢筋绑扎、对拉螺栓安装、混凝土浇筑与预制件安装,确保装配过程的安全与高效。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利涉及一种创新的装配式剪力墙及其制作方法,旨在解决传统剪力墙存在的连接强度不足、胀模问题以及施工效率低等问题。通过马牙搓边缘设计、膨胀混凝土浇筑、对拉螺栓与钢板增强连接等技术手段,该剪力墙结构强度高,无通孔,减少了应力集中,提高了耐久性和安全性。此外,预制的常规模数设计使得剪力墙可提前生产,现场安装便捷,能有效缩短施工周期,降低工程成本。整体来看,该专利技术具有显著的产业化前景,适用于快速、高效且质量可控的建筑施工项目,特别是在高层建筑、工业厂房等对施工效率和结构安全性要求高的领域。随着绿色建筑和工业化建筑的发展,该技术有望在建筑行业得到广泛应用,推动行业向更环保、更高效的方向发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">海上风电经柔直并 申请号 CN202211479757.4 专利星级 ★★★★★网系统调频过程故障电流主动抑制方</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">提出了一种海上风电经柔直并网系统调频过程故障电流主动抑制方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">提出了一种海上风电经柔直并网系统调频过程故障电流主动抑制方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">船用风力助推与风力发电可切换的装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910133319.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海海事大学;中航鼎衡造船有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一种多模式船舶风能利用装置。在风力助推模式时,通过电机带动装置主体转动,对船舶产生助推力;在发电模式时,风力机叶片在外部风力作用下转动,带动电机转动发电。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">可用于各种船舶在不同航行状态和不同风向时对风能的利用,大大提高了船舶对风能的利用效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">低温裂解生物质制燃气装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202322865213.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江八一农垦大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">产燃气并产生农业投入品(木醋液、生物质炭)</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">秸秆处置与热源,盐碱地等障碍土壤改良与低碳农业。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">混合动力车开关磁阻 BSG 无位置传感器控制系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810390858.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品混合动力车用的带式驱动启动发电机系统二、主要技术优势1、本发明的控制方法不需要使用电磁传感器或光学传感器,减小了电机的成本和机械尺寸,提高了系统的安全性能,同时减小了噪声。2、磁链和转子位置数据由有限元仿真得到,应用有限元计算出的数据,对电机运行时的转速与位置进行预测,有较高的精确性,不仅提高了支持向量机训练数据的可靠程度,而且时效性高,提高控制的精确性和开发效率。3、就传感器本身而言,其敏感度随温度的变化而有较大的变化,使得电机控制的稳定性下降。本发明使用无传感器的速度和位置控制,采用有限元分析和基于改进蚁群最小二乘支持向量机方法来达到无位置控制的目的,提高控制的稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景混合动力汽车具有节能和排放的优越性。BSG是一种具备怠速停机和启动功能的混合动力技术,其采用皮带传动方式进行动力混合,可降低车辆怠速工作时油耗与排放。当汽车正常行驶时,BSG与传统的发电机工作原理相同,由发动机带动发电,给电池充电;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">当汽车停车时 BSG 可使发动机暂停工作;当车辆再次起步时,BSG 系统快速地启动发动机,消除了发动机在怠速工作时的油耗、排放与噪声。通过BSG技术使汽车行在驶过程中即起即停,同时还可实现制动能量回收,不仅降低车辆燃油消耗,而且提升车辆的排放水平。为了控制混合动力汽车开关磁阻BSG开通角和关断角,准确确定转子的位置是很重要的。为了确定转子的位置,在传统的控制系统中一般使用电磁传感器或光学传感器,但是这些传感器会增加电机机械尺寸,其次传感器还会降低系统的安全性能,同时会产生噪声;就传感器本身而言,其敏感度随温度的变化而有较大的变化,使得电机控制的稳定性下降。为了提高控制的稳定性,需要使用无传感器的速度和位置控制。二、运用潜在效益准确确定现有混合动力车用的开关磁阻 BSG 转子的位置</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种新能源汽车维修用电池检测装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202321898438.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖北工业职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">样品、实验阶段一、本专利对应产品本专利重点用于新能源汽车维修用电池检测装置,用于动力电池维修检测。二、主要技术优势1.能够对新能源汽车电池固定,涉及新能源检测领域,通过抵块一以及抵块二能够对大小不同的新能源汽车电池进行固定;2.解决了夹持空间与对大小不同的新能源汽车电池不匹配的问题。1. 市场需求分析随着新能源汽车行业的快速发展,对电池性能的检测和维护需求日益增长。电池作为新能源汽车的核心部件,其性能直接影响到车辆的续航里程和安全性。因此,一种高效、准确的电池检测装置对于保障车辆性能和用户安全至关重要;2.技术成熟度评估专利产业化的前提是技术成熟且具有创新性。根据搜索结果,已有多种新能源汽车电池检测装置的专利申请,这些专利涵盖了电压检测、泄漏检测以及安全检测等多个方面,这表明该领域的技术正在逐步成熟,具备了一定的产业化基础。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">计及重要度的电力电子负荷主动控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811093551.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">济南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明属于智能微电网技术领域,尤其涉及一种计及重要度的电力电子负荷主动控制方法及系统。二、主要技术优势本发明的技术效果包括:控制原理简单,易于在孤岛微电网中实现;将电力电子负荷按照重要度进行分级并设定控制阈值,保护了重要负荷;无需通讯,减少了储能单元容量,</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">节省了投资;电力电子负荷的控制方法及系统中相应主动控制系数为定值,保证了负荷按照频率的变化均匀控制;使电力电子负荷能够参与孤岛微电网的功率调节,提高微电网孤岛运行模式的稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状:随着能源转型和智能化发展,电力电子负荷控制技术受到广泛关注。目前,市场上存在多种负荷控制方法,但考虑重要度的主动控制方法仍具有创新空间。二、市场需求及应用场景:随着电网负荷日益增加,对负荷管理的需求愈发迫切。该专利提出的主动控制方法及系统,能够根据负荷重要度进行智能调控,提高电网运行效率和稳定性。该方法适用于智能电网、数据中心、工业自动化等领域三、核心竞争力:该专利的核心竞争力在于其综合考虑负荷重要度的主动控制策略。通过实时监测和分析负荷数据,实现对关键负荷的优先保障和优化调控,提高电力系统的整体性能。四、运用潜在效益:采用该专利的主动控制方法及系统,可以有效减少电力损耗、降低运行成本,提高电网供电质量和可靠性。同时,该系统还有助于提升能源利用效率,推动可持续发展。五、推广社会价值:推广该专利有助于提升我国电力系统的智能化水平和运行效率,推动能源转型和绿色发展。此外,该技术的广泛应用还有助于提高社会整体用电质量,满足人民日益增长的美好生活需要。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种自动温控箱式变压器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202322166707.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★大★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江西工程学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">电力变压器传统的降温方式大多采用混合冷却或自然冷却对变压器进行控温散热,不能达到满意的散热效果,影响变压器配电运输工作的缺点。本实用新型的设计出发点、理念及优点是通过检测器感知内部温度,将信息传递控制器控制调节第一水泵的功率可以控制油循环流通的速度,从而带走变压器本体内部热量多少,通过调节电风扇的功率可以控制空气的流速,从而控制热油的降温效果,实现自动对变压器内的温度进行恒温控制,使其变压器处于适宜温度工作。其次,通过第二储液壳能够对第一储液壳内部的热油快速冷却,冷却完成后的水通过进水管再次回流至储水箱内进行冷却,达到快速对热油的冷却效果。整个控制系统能够实现变压器工作环境的温度恒定,实现有效的自动控温,提高变压器工作质量,延长变压器工作使用寿命。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">全球范围内的变压器市场的需求在不断快速增加,人们对电力安全和可靠性的要求越来越高,变压器温度控制技术是保证电力供应的主要因素,其应用范围不断扩大,特别是在新能源领域更具有广阔的市场情景。传统的箱式变压器存在温控技术落后,稳定性差,功能不足,自动化程度低等缺点,目前国内外箱式变压器品牌众多,竞争激烈,本自动温控箱式变压器新型专利有效解决了传统技术的缺陷,大大提高了箱式变压器温度自动控制的能力,生产工艺可靠,制造成本低廉,具有很大的市场竞争力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">生物质富氢高能燃气联产纳米二氧化</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811311348.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">硅复合材料的方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">吉林大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">针对生物质热解存在的问题,提供一种生物质富氢高能燃气联产纳米二氧化硅复合材料的方法,以生物质和水为原料,通过催化剂浸渍,催化蒸汽热解、催化蒸汽重整、催化水煤气反应,充分利用水中的氢制备富氢的高能燃气,用于供热、发电;进一步调整H/C比例制备合成气作为合成高碳醇的原料;反应废渣经酸洗、粉碎、改性制备纳米二氧化硅/炭/天然乳胶母料。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明以生物质和水为原料,通过催化剂浸渍,催化蒸汽热解、催化蒸汽重整、催化水煤气反应,充分利用水中的氢制备富氢的高能燃气,用于供热、发电;进一步调整H/C比例制备合成气作为合成高碳醇的原料;反应废渣经酸洗、粉碎、改性制备天然纳米SiO2/C/NR 母料。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种交流输入信号可控极性变换电路</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202322407244.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山西工程技术学院;崔建国</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">山西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段本实用新型公开了一种交流输入信号可控极性变换电路,该电路包括交流输入信号、反相比例运算电路、极性变换控制电路、+Vcc 供电电路、- Vcc 供电电路、交流输出信号,电阻 R1、R2、R3、运放 IC1 构成反相比例运算电路,交流信号 Ui 通过 R1 连接IC1 的2 脚,同时 Ui 通过 R3 连接 IC1 的 3 脚,IC1 的 6 脚通过 R2 连接 IC1 的 2 脚,利用场效应管 T1 使IC1 的 3 脚连接地,开关 K 控制 T1 的导通或截止,T1 导通时,电路变为标准的反相比例运算电路,Uo 与 Ui反相,其增益可以设计为1;T1 截止时,Ui与 Uo通过 R2 连接,输出 Uo 为空载时增益为1,实现交流输入信号可控极性变换。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">[0008] 本实用新型所要解决的技术问题是</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种太阳能储热装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910209162.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海交通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及一种太阳能储热装置,包括储热罐、装填在储热罐内的储热材料,以及可在处于液态的储热材料中移动的光热转化网。与现有技术相比,本发明所提出的移动式界面加热的太阳能储热技术具有充热速度快、储热效率高、成本低、结构简单、操作方便等优势,储存的热量可以用于直接加热水、供暖供热、太阳能发电等众多领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明属于太阳能储热技术领域,涉及一种快速高容量的太阳能储热装置。太阳能作为一种清洁能源,具有获取途径广泛、取之不尽的特性,促进了现代社会的可持续发展。在众多太阳能应用形式中,太阳能光热利用技术,将大量的太阳能收集并转化成热能,利用热能驱动相关的设备,其被视为最经济、最直接的利用方式之一。然而,太阳能光照比较分散,并且受天气、昼夜的影响比较大,造成太阳能供给不足。太阳能储能系统,将收集的部分太阳能储存起来,在太阳能不足的情况下释放所存储的能量,这种技术极大提高了太阳能系统的效率,克服了天气、昼夜带来的不利影响。与现有技术相比,本发明所提出的移动式界面加热的太阳能储热技术具有充热速度快、储热效率高、成本低、结构简单、操作方便等优势,储存的热量可以用于直接加热水、供暖供热、太阳能发电等众多领域。</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="2">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种低碳电力系统</td><td colspan="2" rowspan="2">申请号</td><td colspan="3" rowspan="2">CN202310293047.0 专利星级 ★大★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">与装置</td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">长沙学院</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利的技术优势体现在:一是考虑了电源调度与负荷调度的耦合影响,将电源有功出力和无功出力、负荷有功功率和无功功率作为待调度源荷的功率时变参数序列,使得电力系统源荷互动调度是时变的和动态的,符合低碳电力系统中新能源电源频繁波动、可调度负荷比重逐步增大的特点;二是考虑了电源波动与负荷波动下调度策略的安全性,将电力实时平衡的安全性和源荷波动的安全性作为制定电力系统源荷互动调度策略的前提和基础,提出了根据待调度源荷的功率时变参数序列确定电力系统时变参数系统模型的系数矩阵有界集,若电力系统在此有界集中稳定,则选取待调度源荷的功率时变参数序列作为电力系统源荷互动调度策略,以此方法制定的源荷互动调度策略克服了传统电力系统调度策略仅适应电源调度、不适应源荷互动调度的局限性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明实现了低碳电力系统中源荷互动调度,对最大化消纳新能源、激活负荷侧可调节能力、确保低碳电力系统安全稳定运行具有重要意义,能为电力调度机构制定电力调度计划、安排运行方式提供决策支持和方法支撑。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电力系统时滞阻尼控制器设计方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810139747.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江工业大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及电力系统时滞PID 阻尼控制器的设计方法,属于电力系统稳定控制技术领域。针对广域电力系统在区域电网互联过程中出现的低频振荡问题,提出了广域时滞PID阻尼控制器的整套设计方法,包括:确定电力系统低频振荡模式,选取反应区间低频振荡特性的反馈控制信号以及合适的阻尼控制执行器,建立广域电力系统的传递函数数学模型,设计适用于时滞 PMU 信号反馈控制的电力系统 PID 控制器,计算能够确保电力系统稳定的可能的PID 参数分布范围以及从中选取合适的 PID 参数。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明不仅可以解决广域电力系统的区间低频振荡问题,而且适用于广域反馈PMU信号存在时滞的情形。所设计的控制器具有简洁的结构、易于工程实现。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">永磁同步电机无模 申请号 CN202310903590.8 专利星级 ★★★★★型快速终端滑模容错控制方法及系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="6" rowspan="1">湖南工业大学 转化意愿 拟转让 地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段本发明涉及永磁同步电机技术领域,更具体地,尤其涉及一种轨道交通、矿用电动机车、电动汽车永磁同步电机无模型连续快速终端滑模容错控制方法与系统。本发明要解决的技术问题是针对现有技术不足和缺陷,提供一种永磁同步电机无模型连续快速终端滑模容错控制方法与系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明采用基于扩展滑模扰动观测器的转速-电流环无模型连续快速终端滑模控制(Model-free Continuous Fast Terminal Sliding Mode Control, MFCTSMC) 方法,与传统 PI 控制器、传统无模型控制器(Model-free control, MFC)相比,在参数摄动和外部干扰的情况下,可以实现永磁牵引系统的快速动态响应,提高了系统的容错控制能力,改善动态和稳态性能;</td></tr><tr><td></td><td colspan="6">同时采用扩展滑模扰动观测器实时精准估计新型超局部模型的未知部分,并将估计的新 型超局部模型未知部分对转速-电流环控制器精准前馈补偿,有效抑制了转矩脉动和定子 电流谐波,保证了永磁同步电机的高性能控制;本发明的控制方法在参数摄动和外部干</td></tr><tr><td>专利名称</td><td>扰暂稳态性能更佳,抗干扰能力更强。 变电站站域局部放 电空间智能定位装 置及方法</td><td>申请号</td><td>CN201810127914.2</td><td>专利星级</td><td colspan="3">★★★★★</td></tr><tr><td>所属院校 技术成熟度</td><td>华北电力大学 小批量生产、工程应用阶段</td><td>转化意愿</td><td></td><td>地区</td><td colspan="3">北京市</td></tr><tr><td>技术简介</td><td colspan="6">一、本专利对应产品 本专利是一种变电站站域局部放电空间智能定位装置,利用机器人平台和特高频天线阵 列实现局部放电的空间定位。该装置通过调整机械臂的方位角和俯仰角,精准捕捉局部 放电信号,并计算出放电源的三维空间坐标。它适用于电力设备的故障检测和预防性维 护。 二、主要技术优势 采用机器人平台搭载特高频天线阵列,自动化程度高,可自主进行变电站内巡检和局部 放电定位。 通过万向接头调整机械臂,优化了特高频信号的接收角度,确保高精度信号捕捉。</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td>三、主要性能指标 最大旋转角度:水平 定位精度:±10cm; 天线阵列展开后工作高度:≤5米; 适用频率范围:0.3~3GHz。</td><td> ,垂直 </td><td>实现三维空间坐标的自动计算,能够快速定位放电源位置,提升检测效率。 装置结构紧凑,满足变电站内空间要求,同时具备较高的机械强度和可靠性。</td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td rowspan="5"></td><td colspan="6">一、产业现状、市场需求及应用场景 变电站中局部放电检测是确保电力设备安全运行的关键技术。传统的局部放电检测依赖 人工或车载设备,智能化程度低、效率不高。该专利技术通过机器人平台实现自主巡检 和精准定位,能够有效提升变电站局部放电检测的自动化水平,满足智能电网建设的需 求。</td></tr><tr><td colspan="7">二、潜在市场规模</td></tr><tr><td colspan="7">随着全球电网的智能化升级,电力设备的智能巡检需求快速增长。该装置在智能变电站、 输变电设备的故障检测与维护中具有广阔的应用前景,市场规模预计将随之扩大。 三、核心竞争力</td></tr><tr><td colspan="7">本专利装置集成了机器人平台与特高频天线阵列,实现了自主巡检与精确定位,显著提 升了局部放电检测的效率和精度。与传统方法相比,具有高智能化、自动化和实时检测</td></tr><tr><td colspan="7">的优势。 四、潜在效益 该装置能够减少人工巡检的时间和成本,提升检测精度,降低设备故障率,延长设备使 用寿命,显著提高电力设备的维护效率,具备良好的经济效益。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">五、推广社会价值通过该装置的推广应用,能够提高变电站的安全性和稳定性,减少因局部放电导致的设备故障,助力智能电网的建设,具有重要的社会和经济价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种多端口电力电子变压器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202322581685.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">郑州电力职业技术</td><td colspan="1" rowspan="2">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="3" rowspan="2">河南省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">学院; 许昌中意电气科技有限公司</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段本实用新型属于变压器技术领域,尤其是一种多端口电力电子变压器,针对现有的多端口电力电子变压器在使用过程中,多个端口一般不会同时使用,不使用的端口长时间裸露后内部容易堆积灰尘,存在影响设备正常使用的问题,现提出如下方案,其包括变压器本体,所述变压器本体的左侧底部固定安装有滑轨,且滑轨上滑动连接有防护罩,防护罩的左侧底部内壁上等间距开设有多个穿线口,防护罩的顶部安装有定位组件,本实用新型通过向下推动防护罩,可对用于进行导电的导线进行定位夹紧,以此可使得导线与接电板稳定的连接,并且在防护罩的保护作用下,能够对导线的连接处进行防护,所以可保证导线正常通电,不会影响到设备的正常运行。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本实用新型属于变压器技术领域,尤其是一种多端口电力电子变压器,针对现有的多端口电力电子变压器在使用过程中,多个端口一般不会同时使用,不使用的端口长时间裸露后内部容易堆积灰尘,存在影响设备正常使用的问题,现提出如下方案,其包括变压器本体,所述变压器本体的左侧底部固定安装有滑轨,且滑轨上滑动连接有防护罩,防护罩的左侧底部内壁上等间距开设有多个穿线口,防护罩的顶部安装有定位组件,本实用新型通过向下推动防护罩,可对用于进行导电的导线进行定位夹紧,以此可使得导线与接电板稳定的连接,并且在防护罩的保护作用下,能够对导线的连接处进行防护,所以可保证导线正常通电,不会影响到设备的正常运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于深度学习的短期风功率预测方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810199615.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及电力系统预测与控制的技术领域,尤其是指一种基于深度学习的短期风功率预测方法。本发明具主要技术优势:本发明提出了基于深度学习的短期风功率预测方法。该方法通过卷积神经网络对输入数据进行深度特征挖掘,提高了模型对原始数据的特征提取和降维能力,并引入dropout技术来减少训练过程中的过拟合现象,从而提高了预测准确性。此外,该方法还利用深度门控循环单元神经网络的门结构,使得输入风功率数据的时间序列长度更加灵活,提高了模型对变长度时间序列信息的利用和学习能力,进一步提高了预测准确性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">风功率预测是风力发电系统中的关键技术,准确地对风电场未来风功率的预测可以有效地减少和避免风电场对电力系统产生的冲击。技术问题:风功率预测是风力发电系统中的关键技术,准确地对风电场未来风功率的预测可以有效地减少和避免风电场对电力系统产生的冲击。目前,风功率预测方法主要分为物理方法、统计学方法、学习方法以及上述方法的混合。每种方法都有各自适应的时间尺度和数据类型。其中,物理模型是一</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">种间接预测风功率的方法,但长期预测的准确性较低;统计学模型可以有效地解决预测延迟的问题,但长期预测的准确性较低;学习模型的核心在于通过计算机人工智能算法来构建输入数据与输出数据之间的关系,从而做出准确的预测。深度学习作为机器学习的一个分支,能够提供更准确的风功率预测值,因此,将深度学习理论应用到电力系统领域,是能源电力转型发展的重要支撑,也是电网技术发展的重要方向。本发明的目的在于克服现有技术的缺点与不足,提出了一种基于深度学习的短期风功率预测方法,基于深度学习中的门控循环单元(GRU)网络和卷积神经网络(CNN)来构建端到端训练的深层神经网络模型,能够更加准确地提供风电场短期风功率的预测值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种便于维护的电气工程配电箱</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202322492130.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安科技大学高新学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">样品、实验阶段本实用新型涉及配电箱技术领域,公开了一种便于维护的电气工程配电箱,包括箱体,所述箱体内侧壁转动连接有转轮一,所述箱体内侧壁转动连接有转轮二,所述箱体内侧壁固定连接有滑槽板,所述转轮一与转轮二之间设置有皮带,所述滑槽板侧壁固定连接有限位块。本实用新型中,通过转轮一、转轮二、滑槽板、皮带、限位块、支架、电机、滑块、滑杆、安装板和固定环之间的配合,达到了将安装板由箱体内部向外移动的效果,解决了部分设备可能会因为结构较为单一,当需要进行设备检修时,可能还需要工作人员进入配电箱内部,在狭小的空间内进行工作,可能较为麻烦,从而影响工作效率的问题,提高了设备的实用性。本实用新型涉及配电箱技术领域,公开了一种便于维护的电气工程配电箱,包括箱体,所述箱体内侧壁转动连接有转轮一,所述箱体内侧壁转动连接有转轮二,所述箱体内侧壁固定连接有滑槽板,所述转轮一与转轮二之间设置有皮带,所述滑槽板侧壁固定连接有限位块。本实用新型中,通过转轮一、转轮二、滑槽板、皮带、限位块、支架、电机、滑块、滑杆、安装板和固定环之间的配合,达到了将安装板由箱体内部向外移动的效果解决了部分设备可能会因为结构较为单一,当需要进行设备检修时,可能还需要工作人员进入配电箱内部,在狭小的空间内进行工作,可能较为麻烦,从而影响工作效率的问题,提高了设备的实用性。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于电压幅值对数变换的近似线性潮流计算方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810382585.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及电力系统运行分析及潮流计算的技术领域,尤其是指一种基于电压幅值对数变换的近似线性潮流计算方法。本发明具主要技术优势:本专利提出了一种新型的潮流计算方法,使用电压幅值对数变换(LTVM)方法来考虑电压幅值、相角、有功潮流和无功潮流等运行变量,并计算传输损耗。该方法保留了潮流方程组的非线性,具有较高的速度和精度。同时,基于上述模型,本专利设计了可选择是否使用功率注入补偿的线性化潮流计算方法,使得模型适应于多种不同的场合。该方法使用线性方程组求解,不需要迭代,计算效率高,计算速度快。本方法可广泛应用于电力系统规划、可靠性评估、电力系统调度,经济调度机组组合、在线静态安全分析等领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">潮流计算是电力系统规划、分析、运行和评估的基础。现有的线性潮流计算方法不能准确估计无功潮流,而无功和有功潮流都能引起电流变化,不准确或不完全的无功潮流估计可能会误导分析结果,尤其在某些与安全相关的应用中,忽略无功将导致有风险的决策。此外,通过线性化潮流模型对功率损耗进行估计的方法很少,而经济调度、机组组合或电力市场成本分配等领域对这种估计有很大需求。本发明的目的在于克服现有线性化潮流方法对多种运行变量估计不准确不完整的问题,提出了一种基于电压幅值对数变换的近似线性潮流计算方法,使用电压幅值对数变换方法,在建模中将电压幅值以其自然对数代替,在一定程度上保留了潮流方程组固有的非线性,具有较高的精度和速度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">透空式防波堤</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="5" rowspan="1">CN202322557825.0 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">皖江工学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="5" rowspan="1">地区 安徽省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">样品、实验阶段本实用新型公开了一种透空式防波堤,包括防波堤本体、设置于所述防波堤本体上的迎浪板和可旋转的设置的滚轮组件,迎浪板位于滚轮组件和防波堤本体之间,滚轮组件的位置可调节,滚轮组件与发电机连接。本实用新型的透空式防波堤,通过滚轮组件与迎浪板的配合,可以实现对波浪能的有效利用,可以实现波浪消能和发电。本实用新型公开了一种透空式防波堤,包括防波堤本体、设置于所述防波堤本体上的迎浪板和可旋转的设置的滚轮组件,迎浪板位于滚轮组件和防波堤本体之间,滚轮组件的位置可调节,滚轮组件与发电机连接。本实用新型的透空式防波堤,通过滚轮组件与迎浪板的配合,可以实现对波浪能的有效利用,可以实现波浪消能和发电。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种太阳光分解水产氢微电子器件及其制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810061496.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南师范大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、对应产品本专利涉及一种太阳光分解水产氢微电子器件及其制备方法,二、技术优势其包括CZTS 太阳电池、BiVO4 光阳极、导线以及Pt 片,其中所述 CZTS 太阳电池、所述 BiVO4 光阳极及Pt片通过所述导线连接,实现无外偏压的串联结构半导体器件用于光解水制氢气,三、性能指标无需额外电源,直接利用太阳光便可实现自发分解水制氢,从而实现氢能的所有来源都是太阳光,且太阳光直接发电稳定、无毒、原料廉价,能够实现氢能制取真正意义上的清洁、低廉、环保、环境友好,并且可再生。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">无需额外电源,直接利用太阳光便可实现自发分解水制氢,从而实现氢能的所有来源都是太阳光,且太阳光直接发电稳定、无毒、原料廉价,能够实现氢能制取真正意义上的清洁、低廉、环保、环境友好,并且可再生。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种输电线路清障机器人</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN202322366961.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安电力高等专科学校</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">本专利重点用于输电线路检修装置,用于障碍物的清理。二、主要技术优势(1)提出了输电线路检修技术,完成了障碍物的清理,实现了基于高空无人化清障;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利所对应的产品在电力行业应用场景多,技术先进,性能优良,易转化推广。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于模糊控制的配电设备故障处理方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810366987.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北方工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于提供一种基于模糊控制的配电设备故障处理方法及装置。二、主要技术优势基于模糊控制的配电设备故障处理方法,确定配电设备的输出电压幅值um、输出电压幅值的下降率cum,以及输出电流幅值im、所述输出电流幅值的上升率cim,并按照预设模糊控制算法,得到主动限流控制判据值f作为系统故障预判定标识,若f大于或等于预设阈值,则确定负载侧发生故障,进入主动限流控制模式,将输出电流有效值调节至预设电流值范围,判断进入主动限流控制模式的时间是否到达预设维持时间,若否,在确定输出电压大于预设电压恢复阈值时,则确定故障消除,将系统控制模式切换至正常供电模式。三、主要性能指标(1)本专利可以及时的检测到负荷的短路故障;(2) 在检测到负荷发生短路故障时进行主动限流控制,待故障排除后恢复正常的供电,提高了设备运行的可靠性以及对负荷的友好性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利涉及一种基于模糊控制的配电设备故障处理方法及装置,具有广阔的产业化前景。该方法在判断负载侧发生故障后,能够迅速进入主动限流控制模式,并通过调节输出电流有效值至预设电流值范围,实现对故障的及时处理。在主动限流控制模式下,系统会监测输出电压,当输出电压大于预设电压恢复阈值时,判断故障已消除,将系统控制模式切换至正常供电模式。这一方法能够有效检测负载的短路故障,提高了设备运行的可靠性,同时对负载具有更友好的处理方式。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种架空输电线路作业机器人</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202322371141.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安电力高等专科学校</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于输电线路检修装置,用于金具的拆装。二、主要技术优势(1)提出了输电线路检修技术,完成了金具的检修,实现了基于高空无人化检修。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利所对应的产品在电力行业应用场景多,技术先进,性能优良,易转化推广。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">三相 VIENNA 整流器电流波形畸变抑制与谐波抑制方法及负载电流预测前馈控制方法的组合</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811017208.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">专利。</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">应用产品:1. 单相或三相逆变器2. 工业领域用电源设备3. 日常生活用电源设备技术优势:1. 提高控制系统对负载电流快速脉动变化的动态响应能力2. 降低输出阻抗幅频特性,特别是在谐波频率点的输出阻抗值性能指标:1. 显著改善补偿的动态相应性能2. 优化补偿效果</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本项目基于负载电流预测前馈控制方法,在电力电子技术领域,可以应用在电力系统、工业自动化、电动汽车充电等领域,实现提高系统稳定性和响应速度的目的。通过确定增益初值、前馈增益系数、预测环节设计、起始时刻确定、前馈补偿器设计等步骤,本发明可以显著改善补偿的动态相应性能,达到优化补偿效果的目的。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">一种风、光、燃料电 申请号 CN202310818791.8 专利星级 ★★★★★池多能互补混合发电系统及方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="6" rowspan="1">吉林建筑大学 转化意愿 拟转让 地区 吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种风、光、燃料电池多能互补混合发电系统及方法,涉及混合发电技术领域,包括:风力发电模块、光伏发电模块、储能及输出模块、直流母线、负载模块和电网;风力发电模块,用于通过风能发电,输出交流电;光伏发电模块,用于通过光能发电,输出直流电;当直流母线的电压高于预设电压时,风力发电模块、光伏发电模块和储能及输出模块储存电能以吸收多余电量;反之,释放电能以维持直流母线上电压的稳定,提高能源的利用效率,减少不可再生能源的消耗,实现了平缓接入电网,提高混合发电的稳定性,降低因电网故障或者因风能与太阳随机性和间歇性的特点,避免造成电网负荷不平衡甚至电力系统瘫痪。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">发明提供了一种风、光、燃料电池多能互补混合发电系统及方法,解决弃风、弃光问题,同时为终端负载提供多种稳定的发电形式的电力,为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:一种风、光、燃料电池多能互补混合发电系统,包括:风力发电模块、光伏发电模块、储能及输出模块、直流母线、负载模块和电网,所述风力发电模块、光伏发电模块、储能及输出模块、负载模块和电网均与直流母线分别连接;所述风力发电模块用于通过风能发电,输出交流电,当直流母线上的电压高于预设电压时,将电能转化为液压能进行储存,当直流母线上的电压低于预设电压时,将液压能转化机械能以控制风力发电模块输出电能维持直流母线上电压的稳定;所述光伏发电模块,用于通过光能发电,输出直流电;所述储能及输出模块,用于当直流母线上的电压高于预设电压时,储存电能以吸收多余电量;用于当直流母线上的电压低于预设电压时,释放电能以维持直流母线上电压的稳定。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">考虑模糊组预判别</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910082416.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">的组合神经网络电路故障诊断方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品:该专利所涉及的技术为一种基于模糊组预判别的组合神经网络电路故障诊断方法,可应用于电子设备、电路板等领域的故障诊断系统中。二、本专利性能优势:1. 合理的分类标签设置:该方法通过确定测试点的故障隔离模糊组,进行故障模糊组的可分离性判别,使得神经网络模型中分类标签的设置更加合理,从而提高了基于神经网络故障诊断的准确性。2. 高效的运算效率:每次诊断最多运行一个神经网络模型,大大提高了运算效率,适用于对电路故障进行快速准确的诊断。3. 扩展了应用范围:本发明扩展了神经网络模型的应用范围,不仅可以应用于传统的故障诊断领域,还可以拓展至其他领域,提高了诊断效果。三、本专利性能指标:1. 准确性提高:通过合理的分类标签设置和神经网络模型的优化,使得故障诊断的准确性得到显著提高。2. 运算效率提升:每次诊断最多运行一个神经网络模型,大大提高了运算效率,能够在较短的时间内完成故障诊断。3. 应用范围扩展:本发明拓展了神经网络模型的应用范围,适用于多个领域的故障诊断,提高了诊断效果和适用性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利所提出的基于模糊组预判别的组合神经网络电路故障诊断方法具有广泛的产业化前景。随着电子设备的不断复杂化和功能的不断增加,其电路设计也变得更加复杂,故障诊断成为了制造商和维修人员面临的重要挑战。在这一背景下,基于模糊组预判别的组合神经网络电路故障诊断方法的应用前景十分广阔。首先,该方法提高了故障诊断的准确性,可以快速而准确地识别出电路中的故障部件,有助于提高电子设备的制造质量和可靠性。其次,该方法在运算效率上有所突破,能够在短时间内完成复杂电路的故障诊断,降低了维修成本和时间成本,提高了产品的效费比。在市场方面,随着消费者对产品质量和性能要求的不断提高,对于故障诊断技术的需求也在不断增加。基于模糊组预判别的组合神经网络电路故障诊断方法具有准确性、高效性和通用性,将在电子设备制造、维修服务、工业控制等领域中找到广泛的应用。因此可以预见,本专利的产业化将为企业带来新的市场机遇和竞争优势,推动相关产业向智能化、自动化方向发展,为社会经济发展注入新的动力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种煤矸石混凝土施工用浇筑装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202322480488.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">沈阳建筑大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">辽宁省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="2" rowspan="1">样品、实验阶段</td><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种同时收集风能</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811240702.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">和水能的复合能源系统的制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品:本专利在微纳能源发电技术领域描述了一种可以同时收集风能和水能的复合能源系统。采用不倒翁形结构,由多层复合结构组成。基于摩擦纳米发电机的原理,利用摩擦起电和静电耦合效应,实现了从风能、水能中收集的机械能,成功地向电能的转化。上部轻质圆锥结构利用一个与水面或波浪相摩擦的单电极接触-分离式摩擦纳米发电机实现从波浪能向电能的转化;下部半球形底座结构利用一个单电极滑动式摩擦纳米发电机实现从风能向电能的转化多个不倒翁形结构可集成构成发电网络。二、技术优势:通过具有特殊的不倒翁结构,设计构建了一个可同时收集风能和水能的疏水防漏电的复合能源系统;材料成本较低,工艺技术简单易得,适用于大批量生产。同时工作原理既对风力大小和风向没有要求,又对波浪的大小和方向没有限制,环境适应范围广,适合应用推广;且具有成本低、体积小、寿命长、能量转化效率高等特点。三、性能指标:电压、电流、功率、能量转化效率等。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">风能和水能在大自然中广泛存在。收集风能的摩擦纳米发电机主要是基于振翼接触分离式和旋转独立摩擦层式两种工作模式。其中第一种输出较高,静电感应能力强;第二种产生的磨损较小,具有稳定性良好和寿命长的优点。但是这两种工作模式均有结构设计复杂、风力需求级别较大等缺陷,尤其是必须将风灌入器件进风口才能工作,极大地限制了使用条件和使用环境。收集水能的摩擦纳米发电机的主要工作模式分为两种,其一是与水直接接触式,依靠固液界面或气液界面上水流或波浪造成的摩擦,缺点在于容易漏电;其二是利用波浪动能转化成器件的机械能,进而使器件内部不同介质进行摩擦发电,从而转化成电能,限制条件是必须与波浪产生相对运动才能正常工作无论是波涛汹涌的海洋还是波光粼粼的湖泊,水能和风能都是同时存在的,而以上介绍的各种工作模式都只能收集单一风能或单一水能,无法同时收集水能和风能,在一定程度上降低了能量转化效率,限制了更加广泛的应用。本专利能同时收集和转化两种能量具有广泛的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种道路光伏支架 申请号</td><td colspan="5" rowspan="1">CN202322496235.1 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="6" rowspan="1">内蒙古农业大学 转化意愿 拟许可 地区 内蒙古自治区</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段技术优势:模块化设计:光伏支架采用模块化结构,便于快速安装和拆卸,适应不同类型的道路环境,减少施工时间和成本。适应性强:支架能够根据不同道路条件和光伏面板的尺寸进行灵活调整,确保最佳角度以提高太阳能的捕捉效率。抗风抗震:支架采用了优化的材料和连接设计,提升了抗风性和抗震性,确保在恶劣天气和复杂道路条件下的稳定性。维护便捷:铰链连接和滑移组件的设计,使支架的后期维护更加简单快捷,减少了维修</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">成本。性能指标:高承载能力:支架结构能够承受光伏面板的重量及风雪等外界压力,确保长期使用不变形。抗腐蚀性:采用耐腐蚀金属材料,适应高湿、盐分等恶劣环境,确保使用寿命超过10年。灵活调节:支架角度和位置可根据实际需求进行调节,适应不同光照条件以提升发电效率。长使用寿命:耐候性强,能在各种气候下稳定工作,减少了更换频率和运营成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">市场需求大:随着全球光伏产业的迅速发展,光伏发电在道路基础设施中的应用正逐渐受到重视。道路光伏支架能够有效利用道路等空置区域,结合光伏技术为电力供给提供新的途径,减少土地资源的浪费。尤其是在城市扩张和智能道路建设中,该技术有望成为重要的绿色能源解决方案。政策支持强:各国政府,尤其是中国政府,积极支持光伏等清洁能源的发展,提供相关补贴和政策优惠,推动绿色能源技术的应用。该专利的道路光伏支架设计顺应了国家“双碳”目标,能够帮助交通行业减少碳排放,符合未来绿色城市规划的要求,具备较强的政策支撑。广泛应用场景:该技术不仅适用于高速公路、城市道路等常规场景,还能够在停车场、机场跑道等场所进行部署,具备较高的灵活性。这种广泛的应用场景有助于推动其在各类基础设施中的规模化推广,满足多样化的能源需求。经济效益突出:道路光伏支架通过将发电与交通基础设施结合,能够降低能源获取的成本。随着光伏技术的不断发展和组件成本的降低,这种支架的生产成本也会逐步下降,进一步提升经济效益。同时,长期稳定的能源供应和较低的维护成本使其具有良好的投资回报率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于 SOD-PS-II-R算法的时滞电力系统机电振荡模式计算方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810776545.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明用于电力,特别是用于基于SOD-PS-II-R 算法的时滞电力机电振荡模式计算,SOD-PS-Il-R 为“Solution Operator Discretization-PesudoSpectrum Il andRotation”的英文缩写,中文含义为:解算子伪谱离散化和旋转。二、主要技术优势本发明提出了基于SOD-PS-ⅡI-R算法的时滞电力机电振荡模式对应的特征值计算,具有良好的适用性,能够高效地计算实际大规模时滞电力机电振荡模式对应的特征值,并且不需要多次解算子离散化近似矩阵的模值最大的设定个数特征值。该具有补充了已有算法的不足的优点,能够高效地计算相差20倍以上的两时滞电力机电振荡模式特征值。该的核心创新点在于利用伪谱离散化将无限维的时滞电力转换为有限维的离散化矩阵,并对其加以旋转,然后利用矩阵向量相乘的稀疏实现以及子空间迭代算法得到时滞离散化矩阵的特征值,最后通过谱映射关系将离散化近似矩阵的特征值转换为时滞电力的特征</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种太阳能板控制组件</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202322093351.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">陕西理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">一、本专利的对应产品本专利重点用于太阳能板技术领域,具体是指一种太阳能板控制组件。二、主要技术优势过转动组件、卡位组件配合改变并固定太阳能板的倾斜角度,并且倾斜角度的范围较大,通过转向组件可改变太阳能板的朝向,提高了太阳能板的工作效率;本装置通过滑轮便于移动位置,并通过定位组件固定位置。三、主要性能指标通过转动组件6、卡位组件7配合改变并固定太阳能板9的倾斜角度,倾斜角度的范围较大,通过转向组件4可改变太阳能板9的朝向,提高了太阳能板9的工作效率;本装置通过滑轮10 便于移动位置,并通过定位组件11固定位置。产业现状:太阳能设备技术领域作为一种高效、环保的能源利用技术,在市场上已有一</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">定的应用基础。随着全球对可再生能源的重视和环保意识的提升,该产业呈现出快速增长的趋势。市场需求:随着全球能源危机和环境保护意识的增强,对高效、环保的能源利用技术的需求不断增加。特别是在家庭热水供应、工业供热、电力设备,发电技术,农业温室和旅游度假区等领域。应用场景:太阳能设备技术适用于多种场景。发展前景:随着技术的进步和政策的支持,太阳能设备技术的发展前景十分广阔核心竞争力:一是高效节能,能够充分利用太阳能资源,降低成本;二是环保可持续,符合全球环保趋势和可持续发展要求;三是技术成熟,产品性能稳定可靠;四是政策支持社会推广价值:太阳能设备技术具有显著的社会推广价值。它的推广有助于节约不可再生能源,减少对环境的破坏和污染,改善大气质量,符合全球环保趋势和可持续发展要求。其次,它的推广有助于降低能源成本,提高能源利用效率,促进经济社会可持续发展。此外,它的推广还有助于推动相关产业的发展和就业增长,为经济发展注入新的动力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种开关磁阻电机功率变换器的控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810907593.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京信息工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一种开关磁阻电机电机功率变换器,其前级采用无源升压变换器,后级采用MILLER变换器结构。二者级联可以解决传统MILLER变换器无法高压续流的问题,该变换器非常适合低成本的电动工具、家电用开关磁阻电机。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一种开关磁阻电机电机功率变换器,其前级采用无源升压变换器,后级采用MILLER变换器结构。二者级联可以解决传统MILLER变换器无法高压续流的问题,该变换器非常适合低成本的电动工具、家电用开关磁阻电机。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">光能利用率高的节能建筑光伏幕墙</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202322445631.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">郑州商学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本实用新型公开了光能利用率高的节能建筑光伏幕墙,包括安装板和调节机构;安装板:其前端的中部设置有固定座,固定座前端的上侧设置有安装座,安装座前端设置的避让槽内通过销轴转动连接有连接座,连接座的前端设置有太阳能电池板,太阳能电池板后端的下侧设置有限位板;调节机构:其设置于固定座的前端,调节机构固定连接于太阳能电池板的后端;其中:还包括太阳能控制器,所述太阳能控制器设置于安装板前端的左侧,该光能利用率高的节能建筑光伏幕墙,能够调节太阳能电池板的角度,进而提高光能利用率,同时在对太阳能电池板的位置进行调整后能够通过丝杆结构自锁,操作比较简单。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">在太阳能电池板工作的过程中,通过单片机的调控,定期启动伺服电机,伺服电机运行时,伺服电机的输出轴带动螺杆旋转,螺杆通过螺纹连接来带动调节座向下移动,调节座在向下移动的过程中,调节座通过连接杆给固定块一个向前的推力,连接杆通过固定块带动太阳能电池板进行旋转,此时,太阳能电池板的角度发生倾斜,调节太阳能电池板的角度,通过螺杆与调节座的配合设置,能够使连接杆对太阳能电池板的位置进行调整,从而调节太阳能电池板的角度,进而提高光能利用率,同时在对太阳能电池板的位</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">置进行调整后能够通过丝杆结构自锁,操作比较简单。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">两级式多端口电力电子变压器的拓扑结构及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810039683.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了两级式多端口电力电子变压器的拓扑结构及其控制方法,该拓扑结构包括高压侧、低压侧和高频隔离变压器;通过在高压侧和低压侧分别增加一组串联谐振电路且在低压侧增加一组滤波电路,实现了同时具备高压交流端口、低压直流端口和低压交流端口的两级式电力电子变压器。本发明大幅简化了电路结构,显著减少了所需的开关器件、辅助电源、驱动电路、电压电流传感器以及高压隔离变压器数量等,且低压直流侧的开关器件可实现软开关,从而极大的提高了系统效率和功率密度,并降低了成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风光电氢热储多能互补的零碳排放分布式能源系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202311367345.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学;威海市热电工程安装有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">试生产、应用开发阶段一、技本专利对应产品:涉及分布式能源系统技术领域,是一种基于风光电氢热储多能互补的零碳排放分布式能源系统。二、技术优势:(1) 所述系统中多种储能设备共同构成了多元储能系统,系统内部可实现多能流解耦,应对源侧可再生能源波动以及辅助电网调峰调频;(2) 通过氢能子系统将波动性可再生能源电力转化为氢气中稳定的化学能,增强了系统供能稳定性与可靠性。(3)通过热集成子系统实能级匹配,梯级利用,充分挖掘系统节能潜力,提高了系统能源利用效率。三、性能指标:所述多能互补的零碳排放分布式能源系统结构流程;(2)零排放;(3)可多能流解耦;(4)参与电网调峰;(5)通过高温固体氧化物系统实现电—氢一电转换;(5)通过热力集成子系统耦合设计实现系统高能效及梯级利用(6)不同热源等级驱动的多元吸收式制冷机;(7)多种设备的热集成子系统;(8)储热系统包含适配热集成子系统热源温度的热水储罐与导热油储罐;</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景具有燃料利用多元灵活性的多能互补分布式能源系统(MCDES)逐渐成为新的发展方向。多能互补分布式能源系统位于或临近负荷中心,将“源一网一荷”间的刚性连接转变为“源一荷”柔性连接,避免了大规模能源输送导致的能源损耗和基础设施投资。二、潜在市场规模根据国际能源署(IEA)的报告,分布式能源系统的潜在市场规模巨大,并且正在迅速增长。根据该报告,到 2030 年,分布式能源系统的市场规模预计将达到约2.4万亿美元。三、核心竞争力</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">系统可实现净零排放;可实现风、光资源的波动性和间歇性使系统稳定可靠供能。同时,MCDES 中多能流相互耦合,可以参与电网调峰及其他电力市场辅助服务。可实现高效的能量梯级利用,充分挖掘系统节能潜力,提升系统能效。四、运用潜在效益实现了系统内部的多能流解耦,可应对源侧可再生能源波动以及辅助电网调峰调频;通过氢能子系统增强了系统供能稳定性与可靠性;热集成子系统实现热能的综合高效梯级利用。五、推广社会价值所述多能互补分布式能源结合资源分布与需求特征,按照经济、环保、高效、可靠等准则目标确定不同设备容量;全流程无碳源输入、无二氧化碳</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种计及储能浅充浅放需求的调频控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810390511.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种计及储能浅充浅放需求的调频控制方法,属于储能参与电网调频的发电技术领域。该方法根据参与调频储能的基本信息及实时状态信息建立基于储能浅充浅放指标的调频功率分配目标函数,并利用二次规划方法获取优化的储能调频出力方案;根据调频功率分配结果计算相应的浅充浅放指标值,并以浅充浅放指标值为依据实时调整电池储能的调差系数,进而调整储能所需要承担的电网调频责任。该发明可以发挥电池储能响应速度快的优势,辅助传统电机减小电网频率波动,并在调频过程中使储能处于浅充浅放的状态,提高储能使用寿命。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">可以发挥电池储能响应速度快的优势,辅助传统电机减小电网频率波动,并在调频过程中使储能处于浅充浅放的状态,提高储能使用寿命。具有很好的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种台式电脑机箱光驱位自动不间断电源系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202322377774.3</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安邮电大学;姚昊洋</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段本实用新型公开了一种台式电脑机箱光驱位自动不间断电源系统,包括电源转换器、光驱位储能主机、光驱位储能装置,所述电源转换器通过线缆一与光驱位储能主机相连接所述光驱位储能主机通过线缆二与光驱位储能装置相连接;所述光驱位储能主机与光驱位储能装置通过螺丝孔一与标准电脑机箱固定,电源转换器通过螺丝孔二与标准电脑机箱固定。本实用新型利用电脑机箱闲置的光驱位,为电脑在停电事件中提供不间断的电力保障同时提高了空间利用率。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">台式电脑电源系统是电脑系统中最重要的配件之一,它的主要作用是通过电力电子技术,将交流市电转换成电脑硬件所使用的不同电压等级的直流电使电脑正常运行。[0003] 现有技术中的台式电脑电源受电网供电的稳定性影响较大,如发生停电事件会使正在办公的台式电脑瞬间关机从而造成重要文件丢失等风险。笔记本电脑虽能解决上述缺点,但由于其自身的性能有限,所以至今都无法取代台式电脑,因此很多办公场所的台式电脑安装了独立的自动不间断电源。但额外增加的装置会使办公环境变得凌乱,电线的增多也会增加触电、火灾等安全隐患。同时,由于网络化、数字化的快速发展和半导体存储技术的快速发展,光盘已经濒临淘汰,很多台式电脑虽保留着光驱位但已经不</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">再安装光驱装置,造成机箱空间的浪费。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">永磁同步电机无位置传感器控制相关专利</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811188488.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">用于工业EMC永磁风机的无位置传感器控制方案,从静止启动到正反转;同时采用端电压检测方案,实现大扇叶风机的平稳无抖动带速重投,具有很好的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">方案已通过实验验证,效果良好,已在很多款风机、吸尘器电机等风类电机上应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于大数据的生物质智慧供能系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310426030.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">淮阴工学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">智能化管理与决策:通过大数据技术,系统能够实时收集、分析生物质能源的生产、消费和储存数据,实现对生物质能源的智慧化管理。利用这些数据,系统可以预测能源需求,优化能源供应计划,确保供需平衡,从而提高能源利用效率和系统稳定性。精准匹配与调度:大数据技术使得系统能够精准匹配生物质能源的供应和需求,实现能源的精准调度。系统可以根据不同地区、不同时间段的能源需求和供应情况,合理分配生物质能源,減少能源浪费,提高能源使用效率。高效监测与预警:系统通过实时监测生物质能源的生产过程、设备运行状况以及能源质量等关键指标,能够及时发现潜在问题并进行预警。这有助于减少设备故障、提高能源质量,保障生物质能源供应的连续性和稳定性。优化资源配置:基于大数据的分析,系统能够评估不同生物质资源的潜力和价值,优化资源配置。这有助于推动生物质能源产业的可持续发展,提高生物质资源的利用效率,降低对化石能源的依赖。促进能源互联网建设:该专利技术可以与能源互联网相结合,实现生物质能源与其他可再生能源的互补与协同。通过能源互联网,系统可以实现跨地区、跨行业的能源共享和优化配置,推动能源结构的转型和升级</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">首先,该专利技术的产业化将有助于推动生物质能源产业的快速发展。通过大数据技术的运用,系统能够实现对生物质能源生产、消费、储存等各个环节的智能化管理,提高能源利用效率,降低生产成本。这将使得生物质能源在市场上更具竞争力,推动其更广泛地应用于各个领域。其次,该专利技术的产业化还将促进能源结构的优化和升级。传统的能源供应方式往往依赖于化石能源,这不仅导致能源短缺和环境污染问题,还使得能源供应存在诸多不稳定因素。而基于大数据的生物质智慧供能系统,能够实现生物质能源与其他可再生能源的互补与协同,提高能源供应的稳定性和可靠性。这有助于推动能源结构的转型和升级,实现能源的可持续发展。最后,从政策环境来看,全球各国政府对于可再生能源和环保产业的支持力度不断加大。这为基于大数据的生物质智慧供能系统的产业化提供了有力的政策保障。同时,随着社会对环境保护和可持续发展的认识不断提高,市场对生物质智慧供能系统的需求也将不断增长。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于 MPC 和ADMM 算法的</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811080458.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">VSC-HVDC 并网风电场分布式协调电压控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明用于电力运行控制,具体用于基于 MPC 和 ADMM 算法的 VSC-HVDC 并网风电场分布式协调电压控制。二、主要技术优势本发明的技术效果主要体现在以下三个方面:1. 充分发挥 WFVSC 和风电机组的无功-电压调节能力,协调优化控制;2. 将大规模带约束优化问题拆解为无约束的优化问题以及多个并行的小规模带约束优化问题,减小了中央控制器的计算负担,更加适用于大规模海上风电场的优化控制;3. 基于MPC考虑了的动态过程的多步优化,进一步改善电压控制效果。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种 CNT@MoS2异质结太阳电池及其制备方法</td><td colspan="6" rowspan="1">申请号 CN202311190026.2 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="6" rowspan="1">华南理工大学 转化意愿 拟许可 拟转让 地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本申请涉及一种太阳电池领域,尤其涉及一种 CNT@MoS2 异质结太阳电池及其制备方法。主要优势在于:实现了更高的光电转换效率和更宽的吸收光谱,简化了器件制备工艺,降低了成本,并支持大面积器件制备。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">太阳电池技术的开发,极大地减少了化石能源的消耗,有利于环境的保护和碳排放的降低。作为最为成熟的技术之一,硅基太阳电池凭借其来源丰富,工艺成熟等优势在民用领域得到广泛的应用。本申请实施例提供一种 CNT@MoS2 异质结太阳电池及其制备方法,以解决相关技术存在的问题,技术方案如下:第一方面,本申请实施例提供了一种 CNT@MoS2 异质结太阳电池,包括背面电极、GaAs衬底、CNT@MoS2 复合空穴传输层和正面电极,所述背面电极制备在所述 GaAs衬底的一表面,所述CNT@MoS2 复合空穴传输层设置在所述 GaAs 衬底上与所述背面电极相背的另一表面,所述正面电极设置在所述CNT@MoS2 复合空穴传输层上方并覆盖CNT@MoS2复合空穴传输层部分表面;其中,所述CNT@MoS2复合空穴传输层为CNT与三层 MoS2 的复合空穴传输层。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于气相还原氧化铜制备铜纳米网格透明电极的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811548576.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">太原理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">山西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">成本低,工艺简单,柔性,品质因子高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">在柔性电子产业具有应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种梯田式水利护坡生态堤</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202321206566.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">内蒙古机电职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">内蒙古自治区</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、专利对应产品本申请公开了一种梯田式水利护坡生态堤,属于水利设施技术领域。二、主要技术优势1.生态堤本体的上表面预留有种植槽,种植槽的底部一侧开设有若干排水孔,生态堤本体的一侧固定安装有限位板,挡板的下端可搭在限位板。2.连接板的两端转动连接有轴杆,连接板两端的轴杆分别与生态堤本体和挡板的两侧固定。3.疏流板的表面开设有若干疏水孔,疏流板与生态堤本体之间安装有若干固定脚。4.疏流板与生态堤本体之间为疏水区,疏流板与挡板之间为缓冲区。三、性能指标提供了一种梯田式水利护坡生态堤,包括生态堤本体,所述生态堤本体的一侧设置有挡板,所述挡板与生态堤本体之间活动连接有若干连接板,所述挡板可倾斜方向上下运动,所述生态堤本体与挡板之间设置疏流板。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、需求及应用场景护坡指的是为防止边坡受冲刷,在坡面上所做的各种铺砌和栽植的统称,现有的护坡受到河道内水流的冲击,特别是夏季汛期时,水流对护坡冲击较大,导致坡面被冲刷破</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">坏,影响护坡寿命,且在雨水较大时,在没有对生态堤上的泥土进行防护时,容易导致泥土的流失,对生态堤上的之中造成较大的影响。现有该装置通过安装架内部防护板的作用,可防止水流直接对生态堤本体造成冲击,防止生态堤本体的坡面遭到破坏,影响其使用寿命,通过缓震弹簧的作用,可对防护板受到的冲击力起到了一定的防护作用,防止防护板遭到破坏。二、推广社会价值产品对垂直方向水流冲击作用力进行分散,从而达到对生态堤本体防护,连接板设置在生态堤本体的外侧更换较为方便;减小对生态堤本体的冲击,并且可避免挡板向生态堤本体冲击时导致液面激起的浪花。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">风电叶片、风轮及根据桨距角确定风电叶片弦长的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810841394.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明涉及风力发电技术领域,尤其是涉及一种风电叶片、风轮及根据桨距角确定风电叶片弦长的方法。二、主要技术优势本发明提供的风电叶片、风轮及根据桨距角确定风电叶片弦长的方法,在风力发电机组额定出力相同的情况下,与传统方法设计的风电叶片的重量相比,本发明提供的风电叶片的重量明显减轻,相应的塔筒的重量也可以减小,从而可以有效减小风电机组制造、运输和安装成本,按本发明设计的风电机组成本较传统设计方法设计的风电机组成本降低约 22%至 26%。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景目前风力发电叶片设计采用翼型、气动外形和修形的设计步骤,气动外形设计因选用不同翼型,从而使其弦长沿风电叶片半径分段设计,尤其是大型风电机组,从而使风电叶片弦长的变化不均匀,不够光滑,这也是增加了修形步骤的原因,另外,还增加了风电叶片制造成本,严重影响风电叶片的气动性能的发挥。现有技术中存在的风电叶片弦长的变化不均匀,不够光滑,增加了风电叶片制造成本,严重影响风电叶片的气动性能。二、运用潜在效益在风力发电机组额定出力相同的情况下,与传统方法设计的风电叶片的重量相比,本发明提供的风电叶片的重量明显减轻,相应的塔筒的重量也可以减小,从而可以有效减小风电机组制造、运输和安装成本,按本发明设计的风电机组成本较传统设计方法设计的风电机组成本降低约 22%至26%。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种多新能源并联同时供电升压型高频环节直流变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310977998.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">具有体积和重量小、变换效率高、成本低等优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">适用于光伏、风力等多路新能源供电的直流-直流和直流-交流变换场合。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种快速提升基于有机空穴传输层钙钛矿太阳能电池性</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810704055.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td></td><td>能的工艺</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>所属院校</td><td>中国科学院上海硅 酸盐研究所;浙江 天地环保科技有限 公司;浙江浙能技</td><td>转化意愿</td><td>拟许可</td><td>地区</td><td colspan="3">北京市</td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td colspan="6">术研究院有限公司 批量生产、成熟应用阶段 本发明涉及一种快速提升基于有机空穴传输层钙钛矿太阳能电池性能的工艺。一种钙钛 矿太阳能电池的制备方法,在钙钛矿吸光层上涂覆含有机空穴传输材料的溶液后采用热</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="6">处理进行退火以制备空穴传输层,其中热处理温度为 处理时间为30秒~120 秒。 该专利方案具有以下优势: 1. 制备工艺快速:通过采用热处理进行退火,可以在短时间内提升基于有机空穴传输层 钙钛矿太阳能电池的性能,有效提高生产效率。 2. 提升性能:钙钛矿太阳能电池的性能在提升后将更加优越,具有更高的光电转换效率 和稳定性,有望在市场上获得更好的竞争力。 3. 制备成本低:采用的工艺中热处理温度和时间均在可控范围内,使得生产成本可以得 到有效控制,有利于规模化生产和降低电池成本。</td></tr><tr><td>专利名称</td><td colspan="6">与同类技术相比,该专利方案的优势在于工艺快速、能提升性能、制备成本低。这些优 点将有利于该技术在太阳能电池产业中获得更广泛的应用和市场认可。 一种便携式砌筑辅 申请号 CN202322214846.2 专利星级 助装置</td></tr><tr><td>所属院校 技术成熟度 技术简介</td><td colspan="6">海南科技职业大学 转化意愿 地区 海南省 样品、实验阶段 本实用新型公开了一种便携式砌筑辅助装置,包括倒泥结构,所述倒泥结构的一端表面 固定连接有滑动架结构,所述滑动架结构的上表面固定安装有推拉结构,所述推拉结构 的内部表面固定套设有激光放置结构,本实用新型所述的一种便携式砌筑辅助装置,通 过推拉结构可以更好的拉推整个装置进行移动,砌设墙体时地面或天花墙面会弹射墨线 防止砌歪,所以该装置会通过激光对墨线进行照射保证水平垂直,给砌墙师傅进行辅助, 通过滑动架结构和倒泥结构,可以让装置牢固的卡设在砖块的上表面,侧滑轮和滚轮会</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="6">让移动时更加顺畅防止装置掉落,倒泥结构进入的砂浆通过活动拖泥板进行抹匀拉毛方 便砌设,同时活动拖泥板可以抽出进行清理方便使用。 在建筑领域中砌筑施工是比较常见的技术,尤其是在房屋建筑过程中,墙体的砌筑比比 皆是,现有墙体砌筑大都采用三一砌筑法,即一铲灰、一块砖、一揉压,然后现今社会 对于建筑施工行业,年轻人入行的少,同时国家也进入老年化,建筑业师傅青黄不接, 新学习的师傅常在施工砌墙时时有发生墙体倾斜,砂浆浪费,摸浆不均等情况,所以提</td></tr><tr><td>专利名称</td><td>一种基于协整分析 申请号 的风力发电机齿轮 箱状态监测方法</td><td>出一种便携式砌筑辅助装置辅助砌设墙体,减少砂浆浪费。</td><td>CN201811322961.9</td><td>专利星级</td><td colspan="3">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">内蒙古科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">内蒙古自治区</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利可实现双馈风力发电机齿轮箱的状态监测及故障诊断。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">可为智慧风机、智慧风电场提供技术支撑。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电力系统光电互感器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202211072845.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学;金燕哈工工业技术研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">小批量生产、工程应用阶段应用产品:独立支柱式光学电流电压组合互感器可用于电力系统、变电站、配电设施等。技术优势:绝缘性能好,测量精度高,稳定性好,抗干扰能力强。性能指标:降低设备成本,提高测量精度和稳定性。本项目基于一种独立支柱式光学电流电压组合互感器,提供了无源光学电流互感器和无源光学电压互感器,在电力系统领域,可以应用在电流和电压测量方向,实现高精度、高稳定性的电流和电压测量。同时,通过同轴圆柱形电容分压器降低了设备成本。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高效宽增益变换器及其组合变流器效率优化关键技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810015273.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">厦门大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">创新点一:阐明基于多种拓扑元素和调制元素的变换器增益统一生成方法,获得宽增益多自由度调控规律。在此基础上,提出宽增益直-直与交-交变流拓扑统一构造方法,实现高变比低应力均流拓扑普适有序推演的跃升;阐明其软开关操作核心机理并提出多种技术途径,显著降低开关损耗;创新点二:提出宽增益变换器组合系统的在线数据驱动效率建模方法、效率优化算法、及功率优化分配调制策略,破解宽源-荷下的效率鲁棒性难题,相比传统均流、均压方案,全局效率显著提升。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">在新能源接入系统,UPS、新能源汽车、电动船舶、新能源飞行器等领域有广泛的应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于三维气象数据多源融合的短期光伏功率预测方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202311744003.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京信息工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品本专利重点用于帮助电力公司更好地管理电力网络和输电线路,确保系统的安全和稳定运行,能够实现高精度的短期光伏功率预测。二、主要技术优势本专利提出了一种基于三维气象数据多源融合的短期光伏功率预测方法,构建时空条件扩散模型用于生成预测卫星云图,通过时空LSTM 提取历史卫星图像和历史 ERA5 气象</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">数据中的时空特征,结合条件生成对抗网络生成高精度的预测卫星云图,再通过∪型气象特征嵌入网络建立二维云特征及三维气象要素特征与光伏功率的映射关系,实现高精度的光伏功率预测。三、主要性能指标SCGAN 在 15 min 的 SSIM 达到 0.912,比 MotionRNN 高3.3%,比 E3D- LSTM 高3 .9%,比 PreRNN 高 10.6%,比ConvLSTM 高14 .9%。</td></tr><tr><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景光伏产业蓬勃发展,高精度短期功率预测技术成为行业发展的关键。市场对能够充分考虑云层高度、太阳位置和气象条件影响的预测方法需求迫切,电力公司、光伏电站等广泛应用,以提升运营效率,确保系统安全稳定运行。本专利重点用于帮助电力公司更好地管理电力网络和输电线路,确保系统的安全和稳定运行,能够实现高精度的短期光伏功率预测。二、潜在市场规模随着可再生能源的快速发展,光伏功率预测技术的潜在市场规模巨大。本发明的高精度预测方法将满足电力公司对精确管理的需求,有望在未来占据显著市场份额,实现可观的经济效益。三、核心竞争力本发明的核心竞争力在于其基于三维气象数据多源融合的短期光伏功率预测方法,能够综合考虑多种气象条件,实现高精度的预测,为电力网络的安全稳定运行提供有力保障。四、运用潜在效益运用本发明可显著提升光伏功率预测精度,优化电力资源配置,降低运营成本,增强电网稳定性,促进可再生能源的广泛应用,实现经济、环境和社会效益的共赢。五、推广社会价值推广本发明将推动光伏产业智能化发展,助力电力公司高效管理网络,促进绿色能源利用,减少环境污染,推动社会可持续发展</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种内置式安全壳过滤排放系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810165611.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">应用产品:1. 海洋浮动平台2. 船舶3. 核电站技术优势:1. 系统简单、布置形式紧凑,取消了复杂的外部布置系统2. 采用限流孔板,整个系统处于高压下运行,减小设备尺寸,降低设备成本3. 减少银沸石的装载量,使设备小型化,提高经济性性能指标:1. 采用水封原理,保证在不同流量下投入孔数的变化,使得射流喷嘴内的流速始终处于最佳状态,从而始终具有较高的气溶胶和碘去除效率2. 限流孔板减小设备尺寸,降低设备成本,提高经济性3. 采用银沸石过滤器,提高有机碘过滤效率</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本项目基于内置式安全壳过滤排放系统,在海洋浮动平台等小型核动力领域,可以应用在核动力设备的排放处理,实现高效、紧凑、经济化的排放处理方案。提供了内置水池、射流管、汽水分离器、金属纤维过滤器、银沸石过滤器以及相应的管道阀门等组件,实现了系统简单、布置紧凑的特点,降低了设备成本,提高了经济性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">一种流域尺度、气候 申请号 CN202311411979.7 专利星级 ★★★★★尺度的未来水光风多能互补扩容模型</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="6" rowspan="1">兰州大学 转化意愿 拟转让 地区 甘肃省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明考虑未来不同气候变化情景下,以水、光、风资源利用最大化与流域水源补给功能相协调为核心,构建了一种流域尺度、气候尺度的未来水-光-风多能互补扩容模型,可为适应和应对未来气候变化,从宏观层面、政策规划角度制定多能源互补和扩容系统的长期规划、优化布局提供数据产品、决策依据。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明形成的数据产品、决策报告等可为未来水、光、风新能源的规划布局,未来水、光、风多能源的互补扩容,以及未来水、光、风新能源政策制定提供前瞻性的政策制定依据。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">变频电机群负荷模型暂态等值方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810728848.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学;中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心;南方电网科学研究院有限责任公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种变频电机群负荷模型暂态等值方法,通过借鉴基于容量归算的感应电机聚合方法,考虑变频器对感应电机影响,所述方法包括以下步骤:首先建立变频感应电机模型,然后分析感应电机聚合方法对变频电机等值造成的误差原因,通过借鉴电力系统暂态稳定仿真计算中的普通感应电动机群聚合方法,对变频电机中的感应电机部分进行等值,然后结合变频器对感应电机的影响以及变频器直流侧滤波电路参数估算方法确定等值变频电机的滤波电路参数,并将等值后的感应电机参数代入到控制系统中,最终确定等值变频电机模型。本发明所给出的基于容量归算的变频电机群等值方法能够有效减少等值过程产生的误差,适用于电力系统稳定仿真计算中。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">新能源产业-智能电网产业,电机|负荷模型|变频|控制系统|变频器|电机型号|暂态|直流电|感应电机|电动机|聚合|物理学</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种工业机器人用复合传输缆</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202322356999.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">白银矿冶职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">甘肃省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品本专利涉及工业机器人技术领域,提供一种工业机器人用复合传输缆。二、技术优势</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">本专利可以在提高复合传输缆弯曲性能、扭转性能和抗冲击性能的同时,提高复合传输缆的集成度。三、性能指标</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景工业机器人在轨道交通、仓储物流、生产制造、航空航天、海底探测以及新能源开发领域的应用越来越广泛,可以根据具体目标场景的应用要求进行软件和硬件设计,从而实现工业机器人在目标场景中稳定的服役作业能力。二、潜在市场规模随着人工智能技术的不断发展,我国焊接机器人将朝着智能化发展,焊接机器人能够通过学习、感知和判断的方式自主完成焊接任务。它可以通过 3D 视觉设备获取焊接现场的信息,并根据预设的焊接路径和参数进行自动调整,实现高效、精准的焊接。三、核心竞争力本专利的工业机器人用复合传输缆,通过综合结构设计,可以在提高工业机器人用复合传输缆的弯曲性能、扭转性能和抗冲击性能的同时,将电力能源传输、控制信号传输、光纤信号传输以及介质流体传输集成在一个传输组件中,提高复合传输缆的集成度,降低复合传输缆的安装敷设空间占用。四、运用潜在效益提高工业机器人用复合传输缆的弯曲性能、扭转性能和抗冲击性,提高复合传输缆的集成度,降低复合传输缆的安装敷设空间占用。五、推广社会价值焊接机器人应用水平将进一步提升,智能化、集成化发展趋势明显。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种具有功率因数校正功能的单相非接触供电系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810046027.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河南工程学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">可用于机器人、电动汽车等的无线充电技术</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">可用于机器人、电动汽车等的无线充电技术</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种变流器混合控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202311020871.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">燕山大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种变流器混合控制方法,属于电力电子技术领域,所述控制方法包括:变流器控制环节采用电感电流反馈双回路控制,保证三相变流器能够同时为平衡和不平衡负载供电;在变流器控制环节的电流环中附加负载电流前馈控制,实现系统满载和空载之间的稳定切换;在变流器控制环节的电压环中附加相位补偿谐振控制,提高系统的相位角稳定裕度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明可以保证变流器在不平衡和非线性负载下输出高质量的三相电压波形,并抑制负载突然变化时的电压波动,技术效果好、实用价值高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种计及储能的分布式二次调频控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810026439.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种计及储能的分布式二次调频控制方法,属于涉及电网二次调频的发电技术领域。本发明对储能参与二次调频的情形建立基于充放电功率偏移量和荷电状态偏移量的劣势指标函数,对传统电机组参与二次调频的情形建立基于功率偏移量的劣势指标函数,由劣势指标函数相对于功率偏移量的偏导数确定调频电源的一致性变量,再根据调频电源最大功率偏移量相对于系统总调频功率的比例分配二次调频需求量,以功率偏移量及荷电状态偏移量最小化为目标迭代更新调频电源的一致性变量,充分利用储能调频响应的快速性,实现了对系统ACE信号的精确跟踪,提高了电网调频能力,提高了系统鲁棒性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">可用于电气工程领域计及储能的分布式二次调频控制,具有很好的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种包含风力发电与波浪能发电的微电网调度方法</td><td colspan="6" rowspan="1">申请号 CN202311810274.2 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东海洋大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">待评价</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">待描述</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于石墨烯的运动气泡发电装置及制造方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810223961.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京邮电大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">产品:基于石墨烯的运动气泡发电装置技术优势:1. 自供电:利用海洋环境中的气泡运动,实现无源供电,解决了无线传感器网络的电源问题,延长了设备的生存时间。2. 高效率:石墨烯表面的气泡运动产生双电层,通过充放电过程高效转换能量,提高了供电效率。3. 环境适应性强:适用于海水环境,能采集海水流动的能量,特别适合海洋观测网的无线传感器节点。4. 稳定性:提供更稳定、更多的供电方式,对海洋观测有显著推动作用。5. 简单制造:制造过程简单,适合大规模生产,降低了成本。性能指标:1. 供电效率:与气泡运动的体积成线性关系,电压大小与气泡体积、运动方向相关。2. 角度优化:最佳工作角度为30度,能有效利用气泡运动产生的能量。3. 环境适应性:适用于含离子的液体,如盐溶液、酸溶液、碱溶液。4. 稳定性:电压输出稳定,可检测气泡速度、方向和体积,适合长期海洋观测。制造方法:1. 清洗烘干绝缘基底,转移石墨烯薄膜层,连接电极。2. 制备过程中涉及石墨烯薄膜的转移、聚甲基丙烯酸甲酯的处理和去除,以及蚀刻液的选择,确保石墨烯-聚甲基丙烯酸甲酯层的形成和分离。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景较好</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种带显示的无线充电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202321846897.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北林业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">该带显示的无线充电装置融合了无线充电技术与高级显示技术,旨在为用户提供一种更加直观和互动的充电体验。性能指标方面,该装置支持当前主流的无线充电标准,如Qi标准,能够为多种兼容设备提供高效、安全的充电服务。充电功率根据不同版本可达到5W、10W甚至更高,满足快速充电需求。此外,其独特的显示功能能够展示充电状态、充电进度、时间或自定义信息,提高了用户交互体验。技术优势方面,首先,该装置通过集成显示屏,在不增加额外空间占用的情况下,增加了充电过程的信息反馈和美观性。其次,采用先进的无线充电技术,保证了充电过程的高效率和稳定性,同时具备过热、过压保护功能,确保使用安全。最后,通过智能识别技术,能够自动匹配设备最优充电模式,进一步提升充电效率和用户便利性。综上所述,这种带显示的无线充电装置通过其卓越的性能指标和技术优势,在提高充电效率、安全性的同时,还极大地丰富了用户的充电体验,具有较强的市场竞争力和应用潜力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一种带显示的无线充电装置的产业化前景显得非常广阔。随着无线充电技术在智能手机耳机、手表等个人电子设备中的广泛应用,市场对于无线充电解决方案的需求持续增长。将显示功能整合至无线充电装置,不仅提升了用户体验,使充电状态和信息一目了然,还拓展了无线充电装置的功能性,增加了与智能家居、办公设备等的联动潜力。该装置通过在无线充电的基础上增加显示功能,满足了消费者对技术产品创新和便捷性的双重追求。在个人使用场景外,公共场所如咖啡店、机场等也可能成为其重要的应用场景,提供更加个性化和信息化的服务。技术进步和消费升级的大背景下,这种带显示的无线充电装置具备较强的市场竞争力和广阔的应用前景。然而,产业化过程中需注意成本控制、产品设计、市场定位及与现有设备的兼容性等关键因素,以实现其在竞争激烈的市场中的突出表现。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高温堆燃料元件核芯微球、包覆颗粒制备工艺、废液回收处理方法及设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810607173.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明所述复合颗粒是在流化床反应器中原位制备得到的,即核芯结构在流化床反应器中形成后,并未与外部介质接触,而是直接在流化床反应器内均匀包覆一层壳结构,核芯结构与壳层结构两相之间连接紧密。本发明工艺流程简单,工艺操作简便,成本低,可连续生产,有利于实现工业化大规模生产。本发明所制备的核壳结构纳米复合颗粒,其形状为单分散球形,具有非常窄的粒径分布,颗粒尺寸在 5nm 至300nm 可调。本发明所得复合颗粒的组成丰富,其中核芯结构可由金属单质、非金属单质或无机非金属化合物组成,壳层结构可由金属单质、非金属单质有机物或无机非金属化合物组成。选取合适的核芯结构与壳层结构组成,可以制备出适</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">于应用在生物医药、电子与半导体、发光以及催化等领域的核壳结构颗粒。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及核壳结构纳米复合颗粒制备技术领域,具体地说,涉及一种核壳结构纳米复合颗粒及其原位流化床化学气相沉积制备方法、其制备装置。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种多源协同参与系统负荷频率控制的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310566134.9</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">小批量生产、工程应用阶段本发明公开一种多源协同参与系统负荷频率控制的方法,构建设置有不同区域的互联系统,其中互联系统包括传统机组、风电机组及储能电站;基于互联系统,分别构建传统机组、储能电站的负荷频率响应模型及风电机组的多阶段功率负荷频率响应模型;构建系统方程组,并根据系统方程组,构建不同区域的系统预测模型及目标函数;实时获取不同区域的互联系统的运行状态,根据运行状态对应的参考功率信号并对目标函数求解,根据求解结果通过系统预测模型生成新的参考功率信号;各机组收到新的参考功率信号后对运行状态进行调整以实现不同区域互联系统整体计及稳定性及经济性的运行最优化。本技术对实现规模化风电并网频率安全稳定控制具有重要意义</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于模块化多电平变换器结构的快速预测方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810295767.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种基于模块化多电平变换器结构的快速预测方法,针对MMC 结构,建立含输出电流、环流电流、桥臂子模块电压和及桥臂子模块电压差的四阶离散状态方程;构建以输出电流、环流电流、桥臂子模块电压和及桥臂子模块电压差为控制目标的评价函数;通过在滚动预测之前计算出相邻投入模块数的预测差值,将滚动预测过程需要的乘法运算简化为加法运算,减少了控制器的计算量;通过分析滚动预测搜索空间对输出电流、环流电流的影响,得到简化滚动预测搜索空间,进一步简化了计算量,具体包括:快速滚动预测方法与简化滚动预测搜索空间。本发明采用快速滚动预测方法与简化滚动预测搜索空间,在保证系统整体控制性能的同时,减少了控制器的计算量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明专利面向大功率中高压电力电子变换器,专利涉及技术能够显著提高模型预测控制算法的执行速度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于动态碳排放责任因子的微网低碳运行方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202311723941.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">低碳运行方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">虚拟电厂运行管理</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种中间包电磁加热电源恒温控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810187409.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种中间包电磁加热电源恒温控制方法,针对采用前级三相整流和后级全桥级联结构的中间包电磁加热电源,分别建立三相电流输入和单相电流输出的数学模型采用功率和电流的双环控制模式,实现单相负载功率和系统输入输出电流的闭环控制;同时,为抑制变频负载产生的三相输入谐波电流,在输入电流闭环控制中加入谐波抑制控制器,改善输入侧的电能质量;并在系统中加入钢水温度的前馈控制,实现对电磁加热电源输出电流的准确跟踪,实现对钢水的恒温控制,提高钢铁的连铸成材率和生产效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明专利面向大功率中间包电磁冶炼领域,专利涉及方法能够提高加热电源输出电流控制精度,提升钢铁的连铸成材率和生产效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">钝化夹刷</td><td colspan="6" rowspan="1">申请号 CN202311797570.3 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河北大学</td><td colspan="6" rowspan="1">转化意愿 拟许可 地区 河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及太阳电池技术领域,提出了钝化夹刷,包括设置在地面上的输送件,用于输送电池片;夹刷一包括,固定设置或移动设置在地面上的限位件一,限位件一具有限位槽一;钝化刷一设置在限位槽一内;夹刷二固定设置或移动设置在地面上,与夹刷一间隔设置,输送件位于夹刷一和夹刷二之间。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">通过上述技术方案,解决了现有技术中难以对太阳电池切割后的侧边进行钝化的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">力学引导组装三维结构及柔性器件的反向设计方法、制备技术和设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811231148.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利对应一种三维条带状目标构型的反向设计方法。主要包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序。能够快速地根据目标构型的几何特征得到初始二维结构的几何设计参数和相应的加载大小,避免大量的重复试错,极大地提高了设计效率。组合专利中的一种非光刻的介观尺度结构力学组装成型方法应用飞秒激光切割二维平面材料以形成所述二维前驱体结构,并将所述二维前驱体结构固定于具有预拉伸应变的组装平台,释放所述组装平台使所述二维前驱体结构屈曲变形,从而形成所述目标构型,可以避免复杂的光刻工艺。组合专利中的基于静电吸附的快速、选择性转印及其制造方法,对应一种静电吸附的柔性转印装置。主要包括多个转印吸附部件、可拉伸层、电介质层等。能够实现快速、高分辨率、可选择性、可编程性转印、成本低、可靠性高、适用范围广。组合专利中的柔性导线、柔性电子器件的制备方法和柔性无线供能器件,可以高精度、大规模、不受图案限制地制备柔性导线及柔性电子器件,还具备快速、环保、廉价、对外界环境不敏感的独特优势,适用于二维和三维各类型柔性导线和电子器件的制备。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利涉及微纳结构加工技术领域,在三维微纳器件的设计和制造方面具有重要的产业化应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种考虑储能充放电均衡度的风储联合调频控制方法</td><td colspan="6" rowspan="1">申请号 CN202311107348.6 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="6" rowspan="1">南京工程学院 转化意愿 拟许可拟转让 地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本发明公开了一种考虑储能充放电均衡度的风储联合调频控制方法,在储能分组控制的调频场景下,该方法步骤为:电网频率差超出调频死区频率差,进行风储联合调频,任意一组储能荷电状态 SOC 变化至上下限值,储能交换充放电角色,计算两组储能的荷电状态、两组储能的均衡度;通过计算基于均衡度的综合下垂系数确定储能调频功率,储能以ΔPsoc 调频;通过计算风电机组惯量附加功率ΔP1 及风电机组下垂附加功率ΔP2,确定风电机组转子动能调频功率ΔPO,风电机组以ΔPO 调频,弥补储能均衡度偏高或偏低时储能出力不足,提升一次调频效果,实现风储联合一次调频。本发明考虑储能充放电均衡度设计风储调频控制策略,使储能系统能运行在最佳放电深度,减少储能充放电切换次数。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明的目的是针对现有技术存在的问题,提供一种一次调频场景下、针对储能分组控制中的充放电均衡状态的考虑储能充放电均衡度的风储联合调频控制方法;该方法旨在解决储能分组充放电的不均衡问题,改善充放电深度以避免充放电频繁切换,并通过风电机组转子动能调频弥补改善调频效果。产业化前景可期!</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种气幕防波堤</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810252134.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江水利水电学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提供了一种气幕防波堤,由防雨进水口、进气管、输气管、单向阀、排气管、排气孔、迎浪叶轮、横轴、鼓风叶轮、立轴、锥齿轮一、锥齿轮二、支撑台、造负压横梁、支座、输气管口组成,一种气幕防波堤是将强大的海水波浪压力转换成压力气体输送到海水波浪前方的海底,压力气体从海底冒出水面,形成一道气幕消减海水波浪能量,改变了传统的在工作船或岸上装设压气站进行供气的方法,可以节省大量能源,建造、运行成本低,有海浪时自动工作形成水幕消能、防波,没有海浪时自动停止工作,无需人员值守,气幕也可设置在常规固定式防波堤前方,起到消减波浪能量、保护固定式防波堤的作用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提供了一种气幕防波堤,由防雨进水口、进气管、输气管、单向阀、排气管、排气孔、迎浪叶轮、横轴、鼓风叶轮、立轴、锥齿轮一、锥齿轮二、支撑台、造负压横梁、支座、输气管口组成,一种气幕防波堤是将强大的海水波浪压力转换成压力气体输送到海水波浪前方的海底,压力气体从海底冒出水面,形成一道气幕消减海水波浪能量,改变了传统的在工作船或岸上装设压气站进行供气的方法,可以节省大量能源,建造、运行成本低,有海浪时自动工作形成水幕消能、防波,没有海浪时自动停止工作,无需人员值守,气幕也可设置在常规固定式防波堤前方,起到消减波浪能量、保护固定式防波堤的作用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于混合模型的节假日短期电力负荷预测方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="2" rowspan="1">CN202311222863.9 专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">山东工商学院;烟台海颐软件股份有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="3" rowspan="2">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段本专利涉及一种基于神经网络和 XGBoost 的模型用于节假日电力负荷预测的方法。该方法主要包括:数据预处理:对数据进行去重、缺失值处理和异常值处理等,以保证数据的完整性和准确性。特征提取:根据历史数据,提取出与电力负荷密切相关的特征,</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">包括时间特征、气象特征、节假日特征等。混合模型:构建混合模型,明确输入输出,选取合适的损失函数,训练模型并用以预测,构建节假日负荷预测曲线。该专利方法适用于节假日负荷预测领域,能够提高负荷预测的准确性和稳定性,为电力系统的安全稳定运行提供了有力的支持。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">准确预测电力负荷对于电网系统的调度、管理和运行具有重要的意义。通过对电力负荷的预测,电网系统的运行状况可以更加清晰明了,从而更好地控制电力供需平衡,提高电网系统的运行效率,降低电力系统的运行风险,并实现显著的经济效益。此外,准确的电力负荷预测对于电力市场也具有重要的意义,它可以帮助电力生产者和消费者更好地规划电力生产和消费,从而提高市场效率。对于电力市场来说,优秀的电力负荷预测模型不仅具有实际的价值,而且对于提高电力市场效率和稳定性具有重要的意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">具有防洪和可自动收放功能的亲水平台</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810410973.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江水利水电学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提供了一种具有防洪和可自动收放功能的亲水平台,由堤坝、通道、亲水平台、平台收纳槽、支柱、挡块、浮箱、浮箱舱、连接杆、排水孔、单向阀、圆柱齿轮段一、圆柱齿轮段二、限位块、进水孔兼连接杆舱、下槽、平台轴、平台轴孔、连接杆轴、连接杆轴孔、橡胶带、铰链组成,该平台既能保障堤坝的防洪安全,又能保证人水和谐,满足人们亲近大自然的需求,需要时还具有排出城市涝水的功能,且亲水平台完全实现自动收放,省时、省力、不耗能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提供了一种具有防洪和可自动收放功能的亲水平台,由堤坝、通道、亲水平台、平台收纳槽、支柱、挡块、浮箱、浮箱舱、连接杆、排水孔、单向阀、圆柱齿轮段一、圆柱齿轮段二、限位块、进水孔兼连接杆舱、下槽、平台轴、平台轴孔、连接杆轴、连接杆轴孔、橡胶带、铰链组成,该平台既能保障堤坝的防洪安全,又能保证人水和谐,满足人们亲近大自然的需求,需要时还具有排出城市涝水的功能,且亲水平台完全实现自动收放,省时、省力、不耗能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于变色龙算法调控智慧云平台柔性电负荷调度系统及方法</td><td colspan="6" rowspan="1">申请号 CN202310557019.5 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">淮阴工学院</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟许可</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">与现有技术相比,本发明具有如下显著优点:在电力调度系统中加入了风力、光伏以及对市场电力需求的预测模块,同时加入了改进后的变色龙算法,使得该系统能精确根据天气预测发电量,利用云平台预测到的当前工业以及离散负荷用电量,通过柔性智慧调控预测模块对当前市场电价的实时影响进行计算能够使得绿能在不冗余的情况下进行电饱和调度,同时使得企业收益最大化。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明的目的是提供一种基于变色龙算法调控智慧云平台柔性电负荷调度系统及方法,根据云平台的天气预测情况和数据通过柔性智慧调控预测模块的缜密精确计算使得绿色能源冗余减少避免浪费而且企业经济达到最大化;进一步的将冗余绿能转换为其他形式能源,根据市场所需同时也由柔性智慧调控预测模块计算满足市场需求,企业收益进一步扩大。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于金属离子</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810716083.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">掺杂二氧化钛间隔层的光稳定钙钛矿太阳电池及其制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院上海硅酸盐研究所;浙江天地环保科技有限公司;浙江浙能技术研究院有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及一种基于金属离子掺杂二氧化钛间隔层的光稳定钙钛矿太阳电池及其制备方法。一种光稳定钙钛矿太阳能电池,包括透明衬底,以及依次形成在透明衬底上的空穴阻挡层、二氧化钛介孔层、金属离子掺杂二氧化钛间隔层、钙钛矿光敏感层和背电极层;所述金属离子掺杂二氧化钛间隔层中金属离子为钼离子。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">1. 该专利方案采用金属离子掺杂二氧化钛间隔层,使得钙钛矿太阳电池具有更好的光稳定性能,可以有效提高光电转换效率,延长电池的使用寿命。2. 金属离子掺杂二氧化钛间隔层中采用钼离子,这种选择可以增强太阳电池的光电性能,提高光吸收效率,并且有利于降低材料成本。3. 通过在光敏感层和背电极层之间引入金属离子掺杂二氧化钛间隔层,可以有效抑制电荷复合的过程,提高光生载流子的传输效率,从而提升电池的整体性能。4. 相较于传统的钙钛矿太阳电池,该方案的金属离子掺杂二氧化钛间隔层设计更为创新能够有效解决钙钛矿电池在长时间光照下容易产生退化的问题,具有更好的稳定性和可靠性。5. 由于该专利方案在制备工艺上有明显优势,生产成本相对较低,并且易于工程化量产,因此具有较高的产业化前景,有望在太阳能电池行业中获得更广泛的应用和市场。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">基于时序表征和多 申请号级注意力的超短期风电功率预测方法及预测系统</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310774650.0</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段本发明公开了一种基于时序表征和多级注意力的超短期风电功率预测方法及预测系统,采集风电功率数据和气象数据;采用时序嵌入层 Time2Vec 对风电功率数据进行表征,获得时间的周期性分量和非周期性分量;然后与原始风电功率数据进行拼接,并处理得到高维风电功率序列,利用自注意力进行重构;对气象数据以及重构后的序列利用交叉注意力进行重构,并对重构后序列利用时空卷积-长短期记忆网络进行时序特征提取,利用全局注意力处理时序特征,得到预测值,实现预测。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明在深度学习的基础上引入自适应时序表征方法和多级注意力机制,有效提取风电功率的多尺度时间信息,并考虑气象特征对于风电功率的动态耦合影响,提高超短期风电功率预测的准确性和可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种 MSM 光电探测器及其制作方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810578809.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学;中国电子科技集团公</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">司第十三研究所</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种 MSM 光电探测器及其制作方法,该 MSM 光电探测器包括衬底以及设置在衬底上的二维半导体材料薄片和两个金属电极,所述二维半导体材料薄片的厚度均匀且具有不对称的几何结构,所述两个金属电极相对地设置在二维半导体材料薄片的两个边缘上,且两个金属电极与二维半导体材料薄片的接触长度不同。本发明的MSM光电探测器具有自驱动的功能、较低的探测极限以及较高可靠性,而且本探测器结构优良,制作工艺简单,生产成本低,可广泛应用于半导体行业中。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">新能源产业-太阳能产业,光感测器|金属电极|半导体产业|光电探测器|半导体器件可靠性|材料科学|半导体材料</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">一种风电功率爬坡 申请号 CN202310626107.6 专利星级 ★★★★★事件间接预测方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="6" rowspan="1">淮阴工学院 转化意愿 拟许可 地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明应用了多元变分模态分解对原始风电功率、风速进行联合分解,使用多元变分模态分解,确保了每一个序列在分解后,在时间和频率尺度上都能相互匹配,还能有效地维持各个元素之间的同步相关性和依赖性;又应用了卷积神经网络进行特征提取,在CNN- BIGRU 模型的基础上采用改进的FDA 算法进行超参数调优,使网络拥有更高的预测精度和更好的适应度;并利用残差修正模型TCN 进行误差修正,降低了每个预测步长对应的预测误差,使得风功率预测更加接近实际值,提高风功率预测的准确度;最后,利用改进FDA 优化旋转门算法对其中的风电爬坡事件进行识别,提升了风电爬坡事件的识别精度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">风力发电是一种可再生的绿色能源。但是,由于风力发电本身的高波动性、高不确定性以及风电在电网中的渗透率持续增加,给电网安全运行带来了新的挑战。其中不可忽视的问题是风电场的功率在短期内会出现较大的波动,这一现象被称为“风电爬坡事件”。短期内风力发电的骤增或骤减,不仅会对电力系统供需关系及安全运行造成影响,而且还可能导致电网大面积停电,造成极大的经济损失。所以,很有必要对大型风电机组的高风险爬坡问题进行研究,它对提高风电并网、增强系统安全性和电网调度起着重要作用。针对现有技术的不足,本发明提出一种风电功率爬坡事件间接预测方法,能够使得风功率预测更加接近实际值,提高风功率预测的准确度,提升风电爬坡事件的识别精度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">特高压电网多个区间振荡模式在线阻尼协调控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811029885.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学;国网浙江省电力公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">产品:柚子皮提取液氧化镁缓凝剂,用于水泥基材料,特别是大体积混凝土中。技术优势:1. 环保节约:通过柚子皮提取液有效减缓轻烧氧化镁的水化速度,减少温降收缩裂缝,降低额外降温成本。2. 高效缓凝:专为大体积混凝土中氧化镁设计,显著降低水化速度和水化热,延长凝结时间。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">3. 简便易行:利用柚子皮制备,原料易得,制备工艺简单,符合环保理念,成本低廉。4. 性能优化:优化柚子皮比例、萃取条件和浓缩程度,提高缓凝效果,不影响混凝土强度。性能指标:1. 缓凝剂掺量:氧化镁质量的 0.5%~2.0%。2. 凝结时间延长:实验数据显示,初凝时间延长75%,终凝时间延长43%。3. 抗压强度:掺入缓凝剂的混凝土在28d 龄期强度高于未掺入组,结构更密实应用:适用于大体积混凝土施工,特别是在高温环境下,以控制氧化镁水化速度,减少裂缝产生,提高混凝土性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利涉及一种创新的柚子皮提取液氧化镁缓凝剂,旨在解决大体积混凝土施工中氧化镁水化速度过快导致的裂缝问题。通过柚子皮中的有机成分与氧化镁络合,该缓凝剂能有效减缓水化速度,降低水化热,延长凝结时间,特别适合高温环境下的施工。制备方法简单,利用了柚子皮这一可再生资源,符合环保节能理念,成本低廉,具有良好的市场推广潜力。在混凝土中应用时,掺量灵活,能显著改善混凝土的凝结时间和抗压强度有助于提升大体积混凝土结构的稳定性。预计在建筑、桥梁、大坝等基础设施建设领域有广阔的应用前景,能有效降低施工成本,提高工程质量和耐久性。随着绿色建筑和可持续发展的趋势,此类环保型建筑材料的市场需求将持续增长,产业化前景看好。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">一种化工焚烧炉 申请号 CN202321966419.3 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="6" rowspan="1">海南科技职业大学 转化意愿 拟许可 地区 海南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本实用新型涉及焚烧炉技术领域,具体为一种化工焚烧炉。二、主要技术优势(1)本实用通过设置净化机构,设置的风机进行工作时,可以将出烟管通过风机与净化主体之间进行一定的流通工作,将内部焚烧产生的有害气体进行排出作用,然后通过净化主体将排出的有害气体进行一定的净化作用,且在进行排出时,安装的滤网支架进行对内部杂质的过滤作用,避免对排出对外界的环境产生影响(2)本实用通过设置搅拌杆,设置的连接轴通过第二齿轮与第一齿轮之间在电机的作用下进行一定的转动工作,实现对搅拌钢管的转动工作,然后在进行内部的焚烧时可以对内部的物料进行搅拌工作,实现内部焚烧充分的混合作用,避免造成堆积,焚烧不充分,然后连接轴进行转动工作时,实现对安装支架与刮板支架进行转动工作,且刮板支架与焚烧炉主体内壁贴合连接,用于对内壁进行一定的清理工作,避免出料时造成浪费,在内壁堆积较难进行清理。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本实用新型公开了一种化工焚烧炉,包括焚烧炉主体和支撑板,所述焚烧炉主体的上端右侧安装有出烟管,所述出烟管的末端安装有净化机构,所述焚烧炉主体的外表面下端安装有支撑板,所述支撑板的上端面安装有护栏支架,所述焚烧炉主体的内部安装有第一齿轮,所述第一齿轮的内部啮合连接有第二齿轮,所述第二齿轮的内部安装有连接轴该实用通过设置有净化机构,设置的风机进行工作时,可以将出烟管通过风机与净化主体之间进行一定的流通工作,将内部焚烧产生的有害气体进行排出作用,然后通过净化主体将排出的有害气体进行一定的净化作用,且在进行排出时,安装的滤网支架进行对内部杂质的过滤作用,避免对排出对外界的环境产生影响。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于数学形态梯度</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811307509.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">和数学形态熵的直流输电线路保护方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及故障诊断和继电保护的技术领域,尤其是指一种基于数学形态梯度和数学形态熵的直流输电线路保护方法。本发明具主要技术优势:本发明引入了改进的形态滤波器,利用形态学运算原理简单、处理非线性信号能力强的特点,实现了精确快速滤波,消除了噪声奇异点的影响。同时,本发明还实现了故障时刻的检测识别,能够检测出故障发生和结束的时刻。此外,本发明针对传统行波保护抗高阻能力差的缺点,采样多尺度形态梯度和形态熵,解决了行波保护高阻接地下识别不准确的缺点。还有,本发明针对传统行波保护波头检测困难的缺点,采用改进形态滤波器和多尺度形态梯度,使波头检测不受噪声及线路传输损害的影响。最后,本发明方法在高压直流线路保护具有广泛的使用空间,识别速度快、抗高阻能力强,在继电保护中有广阔前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">由于具有异步互联简单,低输损耗小,便于系统控制和短路电流小的优点,高压直流传输技术在长距离大容量传输中起着重要作用。现有的高压直流输电线路保护算法的可靠性和灵敏度需要提高,需要配置可靠的线路保护,以可靠地切断故障并防止故障扩散。同时,需要解决行波检测的难题,采用改进形态滤波器,可靠、快速地提取行波特征,判断故障发生,并用多尺度形态梯度处理信号,根据区内区外故障高频形态熵及低频形态熵的差异,构造区内区外故障判据,根据故障极及健全极瞬时形态熵的差异,构造故障选极判据,以有效提高了保护算法的速度与抗高阻能力。本发明的目的在于克服高压直流保护现有方法的缺点与不足,提出了一种基于数学形态梯度和数学形态熵的直流输电线路保护方法,突破传统高压直流保护方法中抗高阻能力差,识别速度慢的问题,利用数学形态学构造保护方案,可以实现高压直流输电线路故障的快速准确识别。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">一种环形热管耦合 申请号 CN202321919371.0 专利星级 ★★★★★毛细管式光伏光热节能墙系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河北工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="5" rowspan="1">地区 河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段本实用新型提供一种环形热管耦合毛细管式光伏光热节能墙系统,以期实现以下目的(1)为建筑全年提供清洁电能与生活热水;(2)解决太阳能光伏板工作时背面过热的问题,提高光伏板发电效率并延长使用寿命;(3)为建筑内部及时输送新风,提升室内空气品质的同时尽可能地降低建筑冷热负荷。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">近年来,建筑太阳能光伏一体化技术得到了广泛应用,但普通光伏板只能将入射太阳辐射的4-17%转换为电能,超过 50%的太阳辐射转换成热能被光伏板吸收,导致光伏板温度升高,光电转化效率下降,同时会影响光伏板的寿命。本实用新型属于建筑新能源利用和建筑节能技术领域,具体涉及一种集太阳能光电光热利用、热水制备与空气调节功能于一体的环形热管耦合毛细管式节能墙系统,可广泛应用于建筑节能领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种非接触电能传输装置的柔性行波激励方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810209877.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明提供的技术方案适用于非接触式供电领域,用于人工植入设备充电,矿井、油田、水下供电等非接触供电应用场合。二、主要技术优势本发明公开了一种非接触电能传输装置与柔性行波激励方法,发明装置及控制方法,通过将磁场长/短轴定向至盘式/DD绕组的中心,实现了对空间磁场的柔性调控,解决了非接触电能传输系统输出特性对位置的敏感度高、特殊位置无功率输出能力(感应盲点)以及不同绕组结构的副边绕组的互操作性、兼容性问题,提高了非接触电能传输系统的实用性与适用性。三、主要性能指标该非接触电能传输系统无感应盲点问题,并且在开环、横向位置变化50%的条件下,输出功率几乎不变,在开环、横向位置变化100%的范围内,输出功率只下降了不到15%。同时,通过柔性行波磁场激励遍历,副边绕组总能在某激励条件下实现磁场定向,即将磁场短轴定向副边线圈中心,从而取得副边输出电压极大值(Q/L2)。除去边缘外,不同位置处输出电压极大值基本相同,对位置变化的敏感度极大降低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">非接触供电技术即采用一个原副边完全分离、无电气连接的变压器,利用两者互相磁场耦合实现电能透过空气在原副边之间进行传输。由于可以实现电能发送端与接收端无物理连接,其在一些特殊场合(如人工植入设备充电,矿井、油田、水下供电)已经得到了应用。与传统的接触式供电相比,非接触供电使用方便、安全,无火花及触电危险,无积尘和接触损耗,无机械磨损和相应的维护问题,可适应多种恶劣天气和环境,便于实现自动供电,具有良好的应用前景。虽然非接触供电优点突出,但仍需解决盘式绕组的功率传输能力的位置敏感度高的问题。现有技术如蜂窝状六边形PCB原边绕组阵列应用时原边铜损大,效率低的问题,在为单个负载供电时该缺点尤为明显。DD型绕组只是解决了“感应盲点”问题,只能适应较小的错位情况,当错位更大时,输出功率下降的问题依然存在。本发明所提“柔性行波磁场定向调控”激励方法,可通过“柔性行波磁场”进行自适应磁场匹配与优化,解决无线系统互操作性难、错位容忍度低的难题。具有重要的实用意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">多能互补发电调峰系统及调峰方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202311167409.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★大</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工程学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">新能源耦合发电技术,智能调峰,AI智能预测多能互补发电技术是一种将多种能源相结合,实现一体化发电的联合系统,是实现能源梯级利用的有效方式,同时提高各个新能源发电效率,降低二氧化碳排放,降低环境污染,提高新能源发电系统供电稳定性。余热利用和储能的共同实现提高了联合发电系统运行的可靠性、经济型与灵活性,确保多能互补发电系统长期满足供电需求。现阶段多能互补发电技术多采用燃煤发电、抽水蓄能以及风力发电相结合,多用于负荷供需上的互补,减轻了新能源独立发电在负荷供给上的不稳定性;在一定程度上减少了煤炭这类化石燃料的消耗,但在解决减少二氧化碳排放,实现“双碳”的目标存在一定的差距,因此需开发消耗以布雷顿循环为基础的,以二氧化碳为工作介质的多能互补发电系统。在调峰方面,由于新能源发电机组受气候等环境因素的影响较大,在多元因素影响下,</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td></td><td colspan="6">其自适应调峰能力并不突出,甚至出现供电不稳,调峰滞后等现象。与此同时,新能源 互补发电系统在余热利用以及供电稳定性方面有一定的弊端,因此,为实现碳中和,减 少二氧化碳排放,提高整机效率,稳定供电,需要解决当前多能互补发电系统的以上不</td></tr><tr><td>专利名称</td><td>足。 一种磁控式并联电 抗器绕组结构</td><td>申请号</td><td>CN201810986177.1</td><td></td><td>专利星级</td><td>★★★★★</td></tr><tr><td>所属院校</td><td colspan="6">华北电力大学 转化意愿 拟转让</td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td colspan="6">地区 北京市 样品、实验阶段 一、本专利对应产品</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="6">一种磁控式并联电抗器绕组结构 二、主要技术优势 本发明公开了一种磁控式并联电抗器绕组结构。该结构包括网侧绕组、补偿绕组和控制 绕组,左芯柱和右芯柱的外表面由内层到外层均依次缠绕有所述控制绕组、补偿绕组和 网侧绕组,位于同一芯柱上的控制绕组的三相绕组角形连接,端部开路,形成开口三角, 左芯柱对应的开口三角和右芯柱对应的开口三角反极性并联于直流母线之间;补偿绕组 位于左芯柱和右芯柱上相同相之间反极性串联后,三相接成Y形,中性点接地;每相左 芯柱和右芯柱上的网侧绕组同极性串联后,三相接成Y形,中性点接地。 三、主要性能指标 本发明提供的磁控式并联电抗器绕组结构能够消除网侧电流除基频分量外的其它次谐 波,避免主磁通畸变和绕组过电压,且能够方便地测量控制绕组的分支电压。 一、产业现状、市场需求及应用场景 由于我国能源资源与能源消费呈逆向分布,超/特高压输电技术得到快速发展及应用,有 效支撑了我国“西电东送”战略的实施,目前,我国已有多条特高压线路投入运行。超/ 特高压线路的输电距离长,在不同负荷水平下,无功补偿和限制过电压的矛盾日益突出。 二、潜在市场规模 可控高压并联电抗器作为一种灵活交流输电系统装置,能够根据负荷大小和电压水平自 动调整容量,可以有效解决无功补偿和限制过电压之间的矛盾,同时,可控高压并联电</td></tr><tr><td></td><td colspan="6">抗器还具有提高系统稳定性和暂态运行极限,增大输电能力和抑制系统功率振荡等作用, 是实现超/特高压输电通道高效经济运行的重要工具之一。 三、核心竞争力 本发明公开了一种磁控式并联电抗器绕组结构。 四、运用潜在效益 本发明提供的磁控式并联电抗器绕组结构能够消除网侧电流除基频分量外的其它次谐 波,避免主磁通畸变和绕组过电压,且能够方便地测量控制绕组的分支电压。 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td>专利名称</td><td colspan="6">五、推广社会价值 本发明涉及动态无功功率补偿技术领域,特别是涉及一种磁控式并联电抗器绕组结构。 一种柔性光伏组件 申请号 CN202320413281.8</td></tr><tr><td>所属院校 技术成熟度</td><td>湖南科技大学 小批量生产、工程应用阶段</td><td>转化意愿</td><td>拟转让</td><td></td><td>地区</td><td>湖南省</td></tr><tr><td>技术简介</td><td colspan="6">一技术背景: 随着屋顶光伏电站的快速发展,屋面光伏组件安装构件的市场需求越来越大,尤其是在 钢结构建筑的彩钢瓦屋顶上安装柔性光伏组件的市场需求潜力特别大。目前,柔性光伏</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">柔性光伏组件安装在彩钢瓦屋面上时,一般程序是先在彩钢瓦上涂上粘结剂,然后将柔性光伏组件粘贴在彩钢瓦屋面上,再等待粘结剂风干后稳定粘结在彩钢瓦屋面上,这种屋面安装方式不利于柔性光伏组件散热,安装方式复杂且耗时,光伏组件存在由于粘接剂老化而脱落的风险,且不能灵活安装于各种建筑屋顶结构。鉴于此,提出一种应用于建筑屋面,尤其适应于钢结构建筑的彩钢瓦屋面的柔性光伏组件安装构件以及方便、安全的安装方法。二、技术优势1)本实用新型公开的柔性光伏组件安装构件,能实现在钢结构建筑的不同彩钢瓦屋面上安装柔性光伏组件的灵活性;2)通过选配连接紧固件的高度以调节光伏组件底部与屋面瓦之间的架空高度从而提升散热效果;3)通过边压紧螺丝和边压夹上扣板、中压紧螺丝和中压夹上扣板增加柔性光伏组件安装的牢固性,减小安装应力对光伏组件造成破坏的风险,增强柔性光伏组件安装构件的安全性</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">应用于建筑屋面,尤其适应于钢结构建筑的彩钢瓦屋面的柔性光伏组件安装构件以及方便、安全的安装方法。适应广、节省安装成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">具有非能动导热功能的钢-砼组合结构及核安全壳</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810248932.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">应用产品:1. 核电站安全壳2. 钢-砼组合结构3. 核能发电设备技术优势:1. 提高核电站事故工况下的安全储备2. 实现核电站屏蔽厂房的模块化施工3. 缩短屏蔽厂房施工周期4. 降低核电站建设成本性能指标:1. 提高核电站安全性2. 降低核电站建设成本3. 缩短核电站建设时间4. 实现核电站屏蔽厂房的模块化施工</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本项目基于一种具有非能动导热功能的钢-砼组合结构及核安全壳,在建筑领域,可以应用在核电站屏蔽厂房的建设中。通过组合模块的设计实现核电站屏蔽厂房的模块化施工,大大地缩短了屏蔽厂房的施工周期,降低核电站的建设成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种设有线束整理的配电开关柜</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202322150650.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">郑州电力职业技术</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="2" rowspan="2">河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">学院;郑州祥龙电力股份有限公司</td><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">本实用新型公开了一种设有线束整理的配电开关柜,包括柜体、夹持机构和保护机构,所述夹持机构包括固定座,所述固定座的右侧固定连接有电机,所述电机的输出端设置有双向螺纹杆,所述双向螺纹杆的表面螺纹连接有螺纹块,所述螺纹块的外侧设置有推块,所述保护机构包括连接柱,所述连接柱的内部滑动连接有活塞,所述活塞的内侧固定连接有推杆,所述推杆的头部固定连接有夹持块。通过上述结构,实现了在线束安装时,对其线束整体进行夹持固定,以及对其线束进行分列排序,有效避免了线束之间在安装时互相缠绕导致安装效率低下,并且在夹持过程中,通过压持回弹的方式,避免了线束之间因为夹持力过大导致线束损坏的作用1、与现有技术相比,该一种设有线束整理的配电开关柜,通过设置了固定座、滑槽、滑块、电机、双向螺纹杆、螺纹块、连接杆、推杆、支架和紧固螺栓,实现了在线束安装时,对其线束整体进行夹持固定,以及对其线束进行分列排序的功能,具有有效避免了线束之间在安装时互相缠绕导致安装效率低下的效果。2、与现有技术相比,该一种设有线束整理的配电开关柜,通过设置了连接柱、弹簧、活塞和推杆,实现了在夹持过程中,压持回弹的功能,具有避免了线束之间因为夹持力过大导致线束损坏的效果。本实用新型的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本实用新型的实践了解到。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种二极管扩展升压型逆变电路</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810276134.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河北工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一种二极管扩展升压型逆变电路,涉及电力电子逆变技术领域,用于提高单级升压式逆变器的升压系数。所述二极管扩展升压型逆变电路由二极管扩展升压网络、逆变桥、宽频变换器、可置零积分器、比较触发模块、矢量分配模块、微处理器和驱动电路八部分组成。其中二极管扩展升压网络包括:输入直流电源Uin、二极管D1、二极管D2、二极管 D3、二极管D4、电感L1、电感L2、电感L3、电容C1、电容C2。所述二极管扩展升压型逆变电路具有升压系数高、可靠性高、输入电流连续、开关损耗低、控制灵活的优点,适用于输入电压低、变化范围大的场合。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该产品在电力电子逆变技术领域具有广阔的产业化前景。随着电力需求的增长和能源转型的推进,逆变器作为电力转换和控制的重要设备,其性能和效率要求越来越高。二极管扩展升压型逆变电路作为一种创新技术,能够提高逆变器的升压系数,具备更高的能量转换效率和电压适应性,因此在市场上具有巨大的潜力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种 CIGS 太阳能电 申请号池的制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202211156922.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">深圳先进技术研究 转化意愿院</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">试生产、应用开发阶段一、本专利对应产品本专利重点用于种 CIGS 太阳能电池及制备,用于薄膜太阳能电池。二、主要技术优势在实际生产中可简化设备制造难度,降低衬底的加热能耗,有效避免玻璃的软化变形,克服产业化生产中大面积玻璃的变形问题,能够加速促进CIGS 电池技术的大面积产业化应用,因此具有广阔的市场应用前景。三、主要性能指标</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">依次层叠设置的钠钙玻璃衬底、Mo 背电极、CIGS 吸收层、CdS 缓冲层、iZnO 和 AZO窗口层及 Ni AI Ni 栅电极,解决了衬底温度过低导致的 CIGS 薄膜的结晶性能变差,晶粒过小,光生载流子复合几率增大,从而导致的电池的光电转换效率降低等问题,实现了 CIGS 太阳能电池的低温沉积,且在低温生长的同时保持CIGS 太阳能电池的光电性能和电池性能不受大的影响,可与不耐高温的柔性基底(PI)工艺兼容。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求、应用场景当前,随着全球能源结构的转型和环境保护意识的提升,市场对高效、环保的太阳能电池的需求日益增加。CIGS太阳能电池作为新型薄膜太阳能电池的代表,正逐渐在屋顶光伏发电、建筑一体化、便携式电源等场景得到应用,市场需求持续扩大。二、潜在市场规模考虑到CIGS 太阳能电池在光电转换效率、成本及稳定性方面的优势,以及全球对可再生能源的大力支持和市场推广,其潜在市场规模十分可观。未来,随着技术的不断进步和成本的降低,CIGS太阳能电池有望在更多领域得到应用,市场规模有望实现快速增长。三、核心竞争力实现了更高的光电转换效率和更好的稳定性。具有更灵活的制备工艺和更低的成本,同时保持了较高的光电性能,因此在市场中具有较强的竞争力。四、运用潜在效益采用CIGS太阳能电池,可以有效提高光伏发电的效率和稳定性,降低能源成本,推动可再生能源的广泛应用。五、推广社会价值有助于推动可再生能源的发展,减少对传统能源的依赖,降低碳排放,实现环境保护和可持续发展;同时,还能促进光伏产业的创新和升级,带动相关产业链的发展,创造更多的就业机会和经济效益,具有重要的社会价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种弹簧套管式变容积太阳能蓄热水箱</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811268411.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安建筑科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于太阳能热利用技术领域,具体涉及一种可根据用户用水量需求、系统水温变化等进行容积改变的蓄热水箱,该变容积蓄热水箱具有热利用效果高、水温/水量灵活控制等优点。二、主要技术优势(1)增强了蓄水的高度灵活性,大大满足用户的需求;(2)实现蓄水的自动控制,保持蓄水温度的稳定性;(3)结构简单,安装方便,成本有限。三、主要性能指标(1)所述的蓄水箱中设置有变容量箱,变容量箱的顶部与蓄水箱内的顶部固定,变容量箱的底部为可沿蓄水箱高度方向滑动的活动底壳,活动底壳与变容量箱的顶部之间设置有弹簧套管;所述的活动底壳上开设有调节口,调节口上装配有开关阀;(2)所述的变容量箱的顶部设置有用于和太阳能集热器供水端连接的供水管,变容量箱的一侧设置有补水管以及用于和太阳能集热器回水端连接回水管,另一侧设置有向用户供给的供水管;位于蓄水箱的底部、顶部侧面分别设置有排水管以及排气管;其中,供水管、补水管、回水管、出水管、排水管以及排气管上均安装有阀门。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:当前,随着可再生能源的普及和人们对环保节能的重视,太阳能热水器市场蓬勃发展。弹簧套管式变容积太阳能蓄热水箱以其高效蓄热智能调节的特点,满足了市场对节能、环保型热水器的需求。其应用场景广泛,适用于家庭、学校、医院等各类场所。二、潜在市场规模:考虑到全球对可再生能源的利用和节能减排的迫切需求,该蓄热水箱具有巨大的市场潜力。随着技术的不断完善和市场的拓展,预计其市场规模将持续增长。三、核心竞争力:该蓄热水箱的核心竞争力在于其弹簧套管设计,能够实现容积的灵活变化,提高蓄热效率。同时,其智能化控制系统可根据实际需求自动调节水温,提高用户体验。四、运用潜在效益:使用该蓄热水箱可显著降低能源消耗和运行成本,同时减少对环境的影响,实现绿色生活。五、推广社会价值:推广该蓄热水箱有助于推动太阳能热水器行业的发展,促进可再生能源的利用和环保事业的发展,具有重要的社会价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种水土保持型生 申请号 CN202211461702.0态护坡结构</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="4" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中南林业科技大学 转化意愿 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明涉及生态护坡技术领域,具体为一种水土保持型生态护坡结构。二、主要技术优势本发明的有益效果是:通过提土机构、传动组件和回收模组等结构的设置,使本装置能够高效完成护坡的水土防护作业,且本护坡在工作时,一方面能够实现对护坡流失水土的有效过滤与截留,另一方面能够通过螺旋输料作用将截留的泥土重新带回护坡本体的正上方。三、主要性能指标包括边坡本体,边坡本体的表面由上至下间隔设置有一组梯度设置的种植坡面和一组梯度设置的缓冲平面,种植坡面的内部平铺有边坡砖,缓冲平面的内部固定开设有滤水凹槽,滤水凹槽的内部等距开设有滤水孔,边坡本体的内部且对应每个滤水凹槽下方的位置均固定5 安装有回收模组。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景现有水土保持生态护坡结构只能实现对边坡流失水土中土料的过滤作业,却不能将过滤出的泥土重新送回护坡,因而不利于对护坡的水土流水情况进行扼制及及时恢复。二、潜在市场规模公路建设是增添国民收入,保证经济稳定发展的主要基础设施,截至2023年底我国公路通车总里程已达535 万公里,我国高速公路总里程已达17.7万公里,稳居世界第一。公路建设过程中有不可避免产生边坡,因此,水土保持型生态护坡结构具有广阔的市场规模。三、核心竞争力</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">本发明的有益效果是:通过提土机构、传动组件和回收模组等结构的设置,使本装置能够高效完成护坡的水土防护作业,且本护坡在工作时,一方面能够实现对护坡流失水土的有效过滤与截留,另一方面能够通过螺旋输料作用将截留的泥土重新带回护坡本体的正上方。四、推广社会价值本发明针对现有技术中存在的技术问题,提供一种水土保持型生态护坡结构来解决现有护坡结构不能将过滤出的泥土重新送回护坡,因而不利于对护坡的水土流水情况进行扼制及及时恢复的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">无线电能传输装置以及系统设计与控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811165970.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利对应的产品和技术优势是:一、产品:一种无线充电系统的驱动电路构建方法及系统。二、主要技术优势:1. 降低了电路的复杂度;2. 提高了驱动供电的可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利包中的技术细节,如线圈设计、功率变换拓扑优化等,有助于提高充电效率和系统稳定性,负载自适应方法、提高偏移容忍度控制方法等,有助于实现无线充电设备的集成化和智能化。涉及的无线电能传输装置及系统设计与控制方法,实现无线充电,极大地提升充电的便捷性,在电动汽车、智能家居与物联网、医疗设备、工业生产等多个领域具有广阔的产业应用前景。随着技术的不断进步和市场的持续扩大,无线充电技术有望为更多领域带来革命性的变革和发展机遇。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">基于数字孪生的海 申请号 CN202311252958.5上风力发电机监测方法及系统</td><td colspan="3" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">广东海洋大学 转化意愿 拟许可</td><td colspan="3" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">本发明公开了一种基于数字孪生的海上风力发电机监测方法及系统,该方法包括:建立多个目标风力发电机对应的可视化三维模型;通过设置在每一所述目标风力发电机上的多个传感器,获取每一所述目标风力发电机对应的多个实时传感数据;根据每一所述目标风力发电机对应的多个实时传感数据,以及神经网络算法和预设的数据预警规则,确定每一所述目标风力发电机对应的发电机危险参数;生成每一所述目标风力发电机对应的推荐控制指令,将所述实时传感数据和所述推荐控制指令在三维模型上进行显示。可见,本发明能够实现更加直观和更加精确的风力发电机的数字孪生模型,提高发电机的控制效率和控制效果,实现更加智能化的发电机控制。风力发电机已被广泛应用于海上风力能源再生,并达到了良好的效果,但海上区域旷阔且不利于驻扎监控,需要有有效的技术对海上的风力发电机进行监测。现有技术在进行这类监控时,一般仅采用传感器和简单的数据处理规则和人工检修结合的方式,没有考虑到监测的直观性,也没有考虑到利用算法进行预测,其监测效果较差。可见,现有技术存在缺陷,亟需解决。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种直接分离二氧</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810285597.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">化铀或者乏燃料中稀土元素的方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院近代物理研究所;厦门稀土材料研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及一种直接分离二氧化铀或者乏燃料中稀土元素的方法,该方法包括以下步骤:(1)将模拟乏燃料置于功能化的离子液体中,使其混合均匀得到固体混合液;(2)将所述固体混合液搅拌溶解,离心分离,得到上层清液和下层未溶解的二氧化铀固体或者未溶解乏燃料;(3)对所述上层清液利用ICP- OES 测量清液中的金属离子含量,进而计算出溶解在离子液体中的稀土化合物或者其他裂变产物的含量;(4)对所述下层二氧化铀固体或者未溶解乏燃料直接进行乏燃料元件的再制备。本发明具有工艺简单、操作简便、经济性好、绿色环保等特点,可用于乏燃料后处理中稀土化合物(中子毒物),也包括一些裂变产额较大的裂变产物的去除,适合工业化应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利方案的产业化前景较为广阔,具有以下优势:1. 工艺简单:相比传统方法,该方法步骤简洁明了,易于操作和控制,提高了分离效率和产量。2. 经济性好:通过直接分离二氧化铀或稀土元素,能够减少中间步骤和能源消耗,降低生产成本,增加经济效益。3. 绿色环保:采用离子液体作为分离介质,无需使用有害化学品,减少了废物排放和环境污染。4. 适合工业化应用:该方法可广泛应用于乏燃料后处理领域,特别适用于稀土化合物和裂变产物的分离,有助于提高产业化生产效率。5. 高分离效率:通过ICP- OES 测量清液中的金属离子含量,能够准确计算出稀土化合物或裂变产物的含量,确保了分离的准确性和可靠性。综上所述,该专利方案在工艺、经济性和环保性方面具备明显优势,有望在产业化过程中取得突出表现,并在乏燃料后处理领域得到广泛应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">-种桥墩独立式防护系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202321985493.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段与现有技术相比,本实用新型的优点在于:1、本实用新型的桥墩独立式防护系统采用独立导向柱、索网和伸缩装置组成,通过索网的变形与伸缩装置的拉伸变形产生的多级耗能可抵抗船舶的撞击,耗能能力强。2、本实用新型的桥墩独立式防护系统的索网通过在独立导向柱上垂直均匀间隔布置的伸缩装置与独立导向柱连接,在索网遭受船舶撞击时,通过各伸缩装置的拉伸变形,使索网受力均匀,避免绷断,延长了索网的使用寿命,结构稳定可靠;在索网遭受撞击发生形变后,可通过伸缩装置对索网进行复位,进一步延长了索网的使用寿命。3、本实用新型的桥墩独立式防护系统的伸缩装置采用弹簧和液压</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="2">缸组合而成,结构稳定、抗拉能力强,该伸缩装置可设计性强,可根据不同桥梁的通航条件对伸缩装置进行组合。4、本实用新型的桥墩独立式防护系统既可适用与通航孔处的桥墩防护,又能应用于非通航孔处大型水域的桥墩防护,适用范围广。虽然非通航孔处正常情况下不会有船舶行驶,受到船舶撞击概率较小,但在实际工程中,非通航孔数量众多、跨线较长,并且其通航净空较低,而此处的桥墩也可能因跨径较小等原因设计的相对薄弱一些,因此其一旦受到船舶的撞击,更容易导致主梁的塌落,引发严重的事故。现有的拦截系统主要是浮体-拦网-锚块式拦截系统,但此类拦截系统本身刚度小,不能有效抗风浪,当水域上出现大型风浪时,拦截系统容易发生位移,脱离原有拦截位置,起不到拦截作用,并且该系统的维护成本较高,技术难度较大。本实用新型解决的技术问题是克服现有技术的不足,提供一种耗能能力强、稳定可靠的桥墩独立式防护系统。本专利的独立式防护系统具有耗能能力强,可有效抵挡船舶撞击、使用寿命长、抗风浪能力强,适用范围广的优点。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">具备死区特征的半桥型 MMC 换流器仿真装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810225835.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利提出一种具备死区特征的半桥型MMC换流器仿真装置。二、主要技术优势提出的具备死区特征的半桥型MMC 换流器快速仿真装置由具备死区特征的半桥型功率模块快速仿真模型和半桥型MMC换流器桥臂等效电路组成,可快速模拟IGBT 死区对半桥型 MMC 换流器桥臂电流的影响。三、主要性能指标(1)快速仿真装置与参考模型仿真结果是否一致;(2)本发明提出的快速仿真装置用时约为19秒,参考模型用时约为240秒,也充分体了现本发明提出快速仿真装置的快速性;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">随着全电力系统的智能化发展,可再生能源、电动汽车等领域的快速发展,以及电力电子技术的不断创新,高压直流变换器的应用领域将进一步拓展,市场需求将持续增加。我国东部、南部地区经济发展较好,对于电能的需求较大。然而,这些地区的煤炭、石油等自然资源相对有限,难以适应如此大量的发电需求。我国的西部、西南部,北部地区的自然资源丰富,但是用电负荷较小。因此,将自然资源转换为电能后,利用远距离和大容量输电为东部供可靠的电能是解决这一矛盾的重要手段。但是,对于某些输电线路来说输电距离很可能会在1000公里以上,甚至是接近或突破2000公里。此时,模块化多电平逆变器具有显著的优势,包括但不限于:(1)设计和扩展方便;(2)可实现电平数目多;(3)谐波特性极好,在有些多电平的场景下,甚至可能不需要滤波器;(4)开关频率很低,换流器损耗也非常低,通常在1%以下,比较好的情况可能可以接近0.5%。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">两相交错降压变换 申请号 CN202320681559.X 专利星级 ★★★★★器 BUCK 电路</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="6" rowspan="1">天津城建大学 转化意愿 拟许可 拟转让 地区 天津市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">试生产、应用开发阶段采用堆叠交错技术,实现了变换器无文波、大电流输出、高效率的优势,适用于输出大电流,对纹波要求高的场合。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该产品具有全套的设计和参数计算方案,产品具有高效率、低纹波、大电流的优势,可</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">应用与新型供配电系统、可再生能源制氢系统等场合,具有较好的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种非接触电能传输装置及绕组结构辨识方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810209805.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明提供的技术方案适用于非接触式供电领域,用于人工植入设备充电,矿井、油田、水下供电等非接触供电应用场合。二、主要技术优势本发明所提基于柔性行波预激励的绕组结构辨识方法,其优点在于,其原边预激励绕组可以为原边功率发射绕组,也可以为附加绕组,简单可靠,易于实施。三、主要性能指标可有效解决非接触电能传输系统中副边绕组结构的辨识问题,即副边绕组为盘式绕组还是 DD 绕组的辨识问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">非接触供电技术即采用一个原副边完全分离、无电气连接的变压器,利用两者互相磁场耦合实现电能透过空气在原副边之间进行传输。由于可以实现电能发送端与接收端无物理连接,其在一些特殊场合(如人工植入设备充电,矿井、油田、水下供电)已经得到了应用。与传统的接触式供电相比,非接触供电使用方便、安全,无火花及触电危险,无积尘和接触损耗,无机械磨损和相应的维护问题,可适应多种恶劣天气和环境,便于实现自动供电,具有良好的应用前景。虽然非接触供电优点突出,但不同绕组结构的准确识别影响无线供电技术的产业化应用。目前,DD和盘式两种绕组结构在与原边绕组配合时的耦合特性、磁场要求完全不同,因此绕组结构辨识影响后续磁场调控、功率控制等。关于绕组结构辨识的研究较少,主要通过原副边的通信提前告知。对此,本发明所提基于“柔性行波预激励”的绕组结构辨识方法,即通过对非接触供电系统的原边预激励绕组施加自由、灵活、可变的激励来实现对空间磁场动态调节,根据原副边的反馈信号的变化趋势来判断副边绕组结构。可以快速准确的实现副边绕组结构辨识,简单可靠,具有良好的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种发电量预测方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202311486355.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">四川大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">本发明公开了一种发电量预测方法,包括以下步骤:S1、获取原始发电数据,运用PCA技术对原始发电数据进行降维,得到主成分数据;S2、使用主成分数据对CNN- NLSTM- Attention 发电量预测模型进行训练,得到训练好的发电量预测模型;S3、使用训练好的发电量预测模型对发电数据进行预测,完成发电量的预测,本方法利用 PCA 完成发电量预测过程中的变量数据的解耦降维处理,通过卷积神经网络 CNN 提取时间序列的多角度和深层次特征提升泛化能力,以长短时记忆网络对时间序列数据进行分析计算,并运用 Attention 机制加强预测效果,以此实现算法的发电量预测功能。专利市场转化前景较高。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种磁控式并联电抗器故障确定方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811036764.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于磁控式并联电抗器故障确定。二、主要技术优势本发明公开了一种磁控式并联电抗器故障确定方法及系统。该方法包括:根据磁控式并联电抗器的等效电路,确定最小二乘法形式的等效漏电感参数识别模型;将等效漏感参数识别模型离散化,得到等效漏电感参数识别离散模型;采集磁控式并联电抗器各绕组的电流和电压;根据等效漏电感参数识别离散模型和磁控式并联电抗器各绕组的电流和电压,采用递推最小二乘法确定等效漏电感参数;确定等效漏电感参数的三相差异度;根据等效漏电感参数的三相差异度,确定磁控式并联电抗器的故障绕组。本发明提供的磁控式并联电抗器故障确定方法及系统具有对控制绕组匝间故障灵敏度高、能对故障进行定位的特点,而且,不受预励磁合闸和容量调节影响。三、主要性能指标本发明提出的基于等效漏电感参数辨识的磁控式并联电抗器匝间故障保护方案稳定可靠,有效解决了已有的匝间故障保护方案灵敏度低且在预励磁合闸、区外不对称故障下易误动的问题,并且可以辨识出内部故障发生的绕组,为进一步的故障分析工作提供了依据,在可靠性和安全性方面优势显著,具有工程应用意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着风力发电和太阳能发电的大规模快速发展,我国电网越来越呈现出高比例可再生能源电力系统的特征,新能源发电的大规模接入,使得潮流变化频繁,进一步加剧了无功和电压控制的难度,以及开发兼具过电压抑制和动态无功平衡能力的可并联电抗器的难度。二、潜在市场规模;超/特高压磁控式并联电抗器(Magnetically Controlled Shunt Reactor,MCSR)作为可控高压并联电抗器的一员,能随着线路传输功率的变化而自动平滑地调节本身的容量,具有抑制超/特高压输电线路的容升效应、操作过电压、潜供电流等现象,降低线路损耗提高系统稳定性,增大输电能力等优点,在超/特高压电网中的应用前景和潜力是十分广阔和巨大的。三、核心竞争力与固定式并联电抗器相比,磁控式并联电抗器电抗器结构更加复杂。四、运用潜在效益在运行过程中需要根据系统需要调节工作容量,结构和工作原理上的特殊性使得磁控式并联电抗器在保护配置上面临诸多难题,尤其针对绕组匝间故障的灵敏度低。五、推广社会价值目前,已有研究成果中大多采用带补偿的零序功率方向保护作为MCSR 匝间故障的主保护。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于超低转速控制的漂浮式风机抗台风方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202311498152.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国海洋大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="2">本发明提供了一种基于超低转速控制的漂浮式风机抗台风方法,该方法能有效降低漂浮式风机在台风下的结构载荷,减小漂浮式风机平台动态响应,减少因台风来临导致的启停机次数,同时提升漂浮式风机的年发电量。二、主要技术优势(1)采用本发明的漂浮式风机抗台风控制方法,能够较大程度上降低叶片、机舱、塔筒等主要结构在台风下的载荷,减少叶尖变形量,同时减小漂浮式平台六自由度的动态响应,能够明显提升漂浮式风机抗台风能力。(2) 采用本发明的漂浮式风机抗台风控制方法,能够在风速介于25m/s和 50m/s之间继续发电,有效提升海上风电场的经济效益。(3)采用本发明的漂浮式风机抗台风控制方法,克服了台风来临时高压输电网断电导致的机组处于断电状态、偏航系统无法工作等困难。(4)采用本发明的漂浮式风机抗台风控制方法,能够一定程度上减少漂浮式风机的启停次数,这减少了漂浮式风机由于台风过境而频繁启停机所带来的疲劳损伤。一、产业现状、市场需求及应用场景近年来,海上风电机组的大型化和离岸化发展趋势更加明显,开启了从浅海向深远海、由固定式向漂浮式的进化之路。一方面,漂浮式风机的大型化要求更高的塔筒和更长的叶片,另一方面,离岸化还要求漂浮式风机必须面对由台风、海浪、海流带来的更大的结构载荷和动态响应考验。瞬时风速大、风向变化大、湍流强度大的台风下,如何保障漂浮式风机的安全与稳定性,是一个关键工程问题。二、潜在市场规模海上风电产业高速增长的同时,通过本发明可以有效提升海上风电场的经济效益,克了台风来临时高压输电网断电导致的机组处于断电状态、偏航系统无法工作等困难。三、核心竞争力(1) 降低漂浮式风机在台风下的结构载荷,减小漂浮式风机平台动态响应。(2) 减少因台风来临导致的启停机次数,提升漂浮式风机的年发电量。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高压直流输电线磁力机器人驱动力控制系统及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810352136.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖北工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了高压直流输电线磁力机器人驱动力控制系统及控制方法,控制系统包括:电流传感器,用于检测避障臂内驱动线圈电流大小;倾角传感器,用于检测机器人相对水平面的倾斜角度;加速度传感器,用于检测机器人沿高压输电线方向的加速度;控制器,基于所述电流传感器、倾角传感器和加速度传感器的检测,调控所述驱动线圈中的电流,进而控制机器人的驱动力,使其按照预定的状态运动。保证了磁力驱动机器人可稳定通过输电线路上遇到的各种障碍物,且当高压输电线的坡度发生变化时,可控制磁力机器人驱动力的大小和方向,自主完成磁力驱动机器人加速、减速和匀速运动的控制需求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">目前高压输电线路巡线机器人已成为国内外研究的热点,传统的巡线机器人多采用轮臂复合式机构,外形尺寸大,机身笨重,由于轮臂式机器人的滑轮与高压线直接接触,存在摩擦和打滑等问题,降低巡线机器人的工作效率。湖北工业大学徐显金等人提出一种磁悬浮式磁力驱动机器人的方案,利用高压线周围产生的磁场实现磁力驱动,这种方案减小了机器人的外形尺寸,简化了结构,并且完全消除了摩擦和打滑等问题。本发明涉及上述方案中的磁力驱动机器人,通过控制机器人驱动线圈的电流,使机器人</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">适应高压线坡度变化,并能稳定越过各种障碍结构,提高机器人的自动化程度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于平台前倾的漂浮式风机的尾流控制系统及方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN202311501466.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国海洋大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明涉及一种海洋发电技术,尤其是一种基于平台前倾的漂浮式风机的尾流控制系统及方法。二、主要技术优势本发明提供了一种基于平台前倾的漂浮式风机的尾流控制系统及方法,该技术充分考虑了尾流干扰对风机的载荷影响,将主动前倾控制和主动偏航相结合,有效的降低载荷干扰;其不仅提升了风电场功率,还综合考虑了载荷分布,优化了风机控制效果。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景为了应对碳中和的全球挑战,海上风力发电正在迅速发展,大容量风力涡轮机的数量显著增加。大容量风力机带来了风电场气动耦合强、尾迹效应明显等气动问题。尾迹具有尾迹风速减小、湍流强度增大、稳定的涡旋结构难以消散等特点.尾迹会导致力的不平衡,从而增加疲劳损伤,降低风力涡轮机的可靠性。二、潜在市场规模在海上风电场的建设中,尾迹引起的低风速会使风力机输出功率降低,因此,降低尾迹带来的干扰十分重要。三、核心竞争力本发明在 10m/s 风速,0.13 风切变,6%风切变的风况下,针对在风的流向上间距 4 倍转子直径,垂直风的流向上间距0.5 倍转子直径的两台风机,累计功率能实现相较于基准提升8.54%,相较于基于偏航的尾流控制,功率提升 5%;在 10m/s 风速,0.13 风切变,6%风切变的风况下,对于两台风力发电机的场景,应用本方法控制,上风向风力发电机叶根面外载荷降低 90.48%。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电力系统规划与运行模拟方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810919782.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学;国网山东省电力公司经济技术研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提出的考虑海量运行场景的电力系统输电网线路规划方法,解决了输电网线路规划中考虑海量可再生能源出力场景带来的求解困难问题。其核心在于求解运行计算单元时引入蒙特卡罗随机抽样的过程,通过局部特征做出对整体的推断。与复杂的聚类算法相比,本发明方法的优点是:本发明方法的流程简单、目的明确、计算效率高,得到的结果更优。并且在一定程度上保证了对总体刻画的有效性,只要设置合理的采样数,在不断迭代过程中重复多次抽样,就能较好地保留总体信息,消除固有误差,不会太多地遗漏关键性的场景和负荷日的组合,保证了解的鲁棒性与计算的高效性。应用本方法能够有效解决海量运行场景下的电网规划问题求解困难的问题。综上所述,在电力系统扩展规划过程中,需要一种高效考虑海量运行场景的模型求解方法,在保证计算精度与最优解不变的前提下,加快模型求解速度,促进不确定性电网规划方法的实际应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及一种考虑海量运行场景的电力系统输电网线路规划方法,属于电力系统扩展</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">规划技术领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种输电线铺设辅助装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202322118400.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安电力高等专科学校</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品本专利重点用于输电线路铺设装置,用于线路铺设。二、主要技术优势(1)提出了输电线路铺设装置技术,完成了线路铺设,实现了基于线路铺设智能化;</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利所对应的产品在电力行业应用场景多,技术先进,性能优良,易转化推广。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">缺相容错型六相和三相双绕组悬浮无轴承磁通电机驱动方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810093587.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">与现有技术相比,本发明具有以下优点:本发明方法同现有的单绕组和双绕组无轴承磁通切换电机驱动方法相比较,具有如下优点:(1)使用两套不同类型定子槽中的绕组,分别产生转子主悬浮力和补偿性悬浮力,实现一定的槽面积下,转子最大悬浮力输出,有效提高了转子悬浮子系统的动态响应性能;(2)实现了功率绕组故障下的电机缺相容错运行,极大地提高了电机驱动系统的可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提供一种缺相容错型六相和三相双绕组悬浮无轴承磁通电机驱动方法,电机定子上同时嵌入两套绕组:一套为嵌套在定子磁极上的线圈构成的六相功率绕组,另一套为嵌放在永磁体槽中的三相主悬浮绕组产生转子悬浮需要的主悬浮力。六相功率绕组中同时流过转矩电流和悬浮电流,产生满足负载需要的转矩及转子悬浮需要的补偿悬浮。当功率绕组缺相时,根据缺相前后定子磁动势不变的原则得到功率绕组中的转矩电流给定再根据缺相后各相绕组电流间的约束条件及悬浮电流产生的铜耗最小的原则得到悬浮电流和零序电流给定,从而实现 BFSPMM的缺相容错运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种多功能便携户外电源</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202321785522.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江工贸职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本申请涉及户外装备技术领域,提供一种多功能便携户外电源,包括:电源主体,所述电源主体一端设置有挂钩;照明装置,所述照明装置设置在电源主体的外侧;太阳能板,所述太阳能板与所述电源主体相接;支撑组件,所述支撑组件与所述电源主体的另一端相接;固定夹,所述固定夹连接在支撑组件的另一端;通过本设置,本多功能便携户外电源同时拥有多个功能,根据使用者的不同需要,分別有悬挂照明功能、蓄电功能、太阳能充电功能和三角支架功能,可以随意切换,而且方便携带。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本申请涉及户外装备技术领域,尤其涉及一种多功能便携户外电源。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种平板式温差发</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810025622.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">电器及其热电发电组件分区布置方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明属于温差发电领域,是一种新型平板式温差发电器以及其热电发电组件的分区布置方法,用于提高热电转换效率,有效降低成本。二、技术优势能够在提高热电转化效率的同时防止温差发电模块失效破坏。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明属于温差发电领域,为了解决现有用于汽车尾气废热回收的温差发电器的不足,提出了一种可靠性好、便于大规模实现的平板式温差发电器,安装在汽车三元催化器与消声器之间,同时提出了一种平板式温差发电器,包括集热端面板、隔热板和端盖,所述集热端面板、所述隔热板和所述端盖构成一个密闭的集热箱,所述集热端面板的一侧端面上分布有集热翅片,所述集热翅片位于所述集热箱内;所述集热端面板的另外一侧端面上安装有若干块温差发电组件,每块所述温差发电组件的上方固定安装有水冷头,提高了温差发电器的热电转化效率,减少了温差发电器的生产成本,便于温差发电器的推广。在提高热电转化效率的同时防止温差发电模块失效破坏。产业前景好。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于二次型Boost 低纹波高增益可扩展模块化变换器</td><td colspan="5" rowspan="1">申请号 CN202321903442.8 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">桂林电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="3" rowspan="1">地区 广西壮族自治区</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">效率高、质量好、易于扩展通过提高电源质量、降低价格并提高可靠性,可明显提高相关电气设备的运行成本和产出产品的质量,特别适合于高精尖国防装备。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于 SOD-IRK 的时滞电力系统稳定性判别方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810157505.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明用于基于解算子龙格-库塔离散化(Solution Operator DiscretizationMethodswith Implicit Runge-Kutta,SOD-IRK)的时滞电力稳定性判别。二、主要技术优势本发明提出了新的算法(SOD-IRK),用于计算实际机电振荡模式对应的关键特征值。该算法考虑了实际的规模和通信时滞的影响,并且综合了多种隐式龙格-库塔离散化方案,拓展了大规模时滞电力关键特征值的计算。该算法基于SOD-IRK降低了SOD-PS-R得到的离散化矩阵维数,提高了时滞关键特征值的计算效率,特别是规模较大的。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:随着能源结构的转型和电力系统的智能化发展,对电力系统稳定性的需求日益迫切。基于SOD-IRK的时滞电力系统稳定性判别方法,在电力工业中具有广阔的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">二、潜在市场规模:随着智能电网建设的推进和分布式能源的快速发展,基于SOD-IRK的判别方法将拥有巨大的潜在市场规模。该方法的应用将有助于提高电力系统的安全性和经济性,促进电力产业的可持续发展。三、核心竞争力:基于SOD-IRK的时滞电力系统稳定性判别方法的核心竞争力在于其精确性、实时性和适用性。该方法能够准确判断电力系统的稳定性,为决策提供有力支持,同时适应不同规模和类型的电力系统。四、运用潜在效益:运用该方法能够提高电力系统的运行效率,降低故障率,减少停电损失,为电力企业和用户带来显著的经济效益。五、推广社会价值:推广基于SOD-IRK的时滞电力系统稳定性判别方法,对于提升电力系统的安全水平、促进能源转型、推动社会可持续发展具有重要意义。该方法的应用将为社会带来长远的价值和影响。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">新型双绕组感应发电机系统关键技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310620726.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学;上海理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品:独立电源;二、主要技术优势:本申请公开了一种绕组组合式交直流起动发电系统,该系统实现了交直流集成多电气端口起动发电的功能,改善了微电网及多电飞机中供电形式单一、供电系统复杂的缺点,能够同时满足起动发电一体化和交直流混合并网,且直流端口和交流端口都可以带负载或并入电网,满足飞机及微电网中交直流混合供电以及负载多样化的需求。该系统在起动时,起动电源通过一个或两个发电驱动单元向双绕组感应电机提供励磁功率和有功功率,可以分别适用于小功率和大功率驱动工况,满足不同场景的应用需要。而在发电时,两个发电驱动单元输出端输出高压直流电能,可以带直流负载,降低了发电驱动单元的功率等级。而另一套交流绕组直接输出三相交流电能,可带交流负载或并入交流电网,从而实现交直流集成发电系统。另外,该系统的一个发电驱动单元接有蓄电池,可用于并入直流电网的同时进行储能蓄电池储存的直流电能可以用于发电机不工作时的直流储能供电,还可以用于发电机工作时的交流增容供电。该绕组组合式交直流起动发电系。三、主要性能指标:动态恢复时间:20ms;电压波动:20V。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该组合专利主要应用于飞机、车辆、船舶独立电源发电系统的交直流集成发电及交直流混合供电</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">光电探测器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810162647.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院微电子</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">研究所</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产品本专利对应的产品是一种光电探测器。二、技术优势(1)该光电探测器采用了一种新型的设计,包括衬底硅层、掩埋二氧化硅层、顶层硅层和P型轻掺杂层等结构,形成了光耦合区和波导区,并具有耦合光栅和光电转化层。这种设计使得光电探测器具有较小的暗电流,提高了光电探测器的性能。(2)该光电探测器还采用了本征区、P型区与N型区的结构,以及相同材料的第一本征半导体材料和第二本征半导体材料,这使得光电探测器在光电转化过程中具有较高的效率和灵敏度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利对应的产业化前景是:该光电探测器由于采用了光耦合区和波导区,可以提高探测器的灵敏度和信噪比,使其在弱光环境下具有较好的性能。同时,由于采用了P型轻掺杂层和光电转化层,可以实现光电探测器的低暗电流特性,使其具有较好的稳定性。因此,该光电探测器在光谱探测、生物医学成像、环境监测等领域具有较好的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">一种风电机组叶片 申请号 CN202311051041.9 专利星级 ★★★★★维护装置</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京信息工程大学;南京新风气象科技服务有限责任公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段风电机组风机防雷装置保护和检测装置,特别是叶片导通测试,目前已经在很多风电场检测使用。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">随着我国新能源大规模开发利用,风电机组安全运维市场规模空前巨大,风电机组叶片导通测试技术需求强劲!</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种防水中漏电的电线保护绝缘层</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810871232.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">崔树龙</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种防水中漏电的电线保护绝缘层,属于电线保护设备领域,一种防水中漏电的电线保护绝缘层,包括电线,电线外侧设有第一保护层,电线与第一保护层之间连接有挤压层,第一保护层外端包裹有第二保护层,第二保护层外侧设有保护网,且第二保护层表面与保护网内壁之间连接有多个连接管棒,保护网的网孔处卡接有连接块,连接块远离保护网的一端连接有气泡附着链,在电线外侧设置有多层防护层,并通过最外侧设置的气泡附着链驱赶水生微生物,减小水生微生物的附着量,同时利用气泡附着链集聚沼气较多处的大量的气泡,使得水生微生物不易附着在保护网上,减小水生微生物对保护层的损坏,大大提高了防漏电效果。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种功率模块中键合界面最小剩余长度预测方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="4" rowspan="1">CN202311129674.7 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1">地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">样品、实验阶段本发明提出的功率模块中键合界面最小剩余长度预测方法具有以下有益效果:1、本发明不需要额外的硬件测量电路、信号采集和数据存储电路,降低了监测方法的成本和难度;2、与现有的键合线健康状态监测方法相比,本发明可以应用于不同封装器件(包括单芯片和多芯片并联器件)最先脱落的键合线健康状态评估,具有良好的通用性;3、与现有的键合线健康状态监测方法相比,本发明可用于最先脱落键合界面裂纹扩展长度(即键合线已脱落部分的长度)和剩余长度的实时监测评估。作为功率变流器的核心部件,IGBT功率模块被广泛应用于电动汽车、新能源发电、智能电网等新兴领域。功率器件的可靠性研究一直都是电力电子行业的热点问题。针对功率器件可靠性评估的研究发现,在功率器件的故障中,超过 25%的故障由封装失效引起。据统计,在功率器件的封装失效中,键合线失效占比接近 50%。键合线作为IGBT 功率模块中最薄弱部分之一,在模块电热性能方面发挥着至关重要的作用。因此,探究键合线跟脚裂纹扩展规律,同时对其进行相应的健康状态评估对IGBT模块可靠性的影响具有重要意义。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">计及储能荷电状态循环的交直流微网日内滚动优化调度方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810384935.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种计及储能荷电状态循环的交直流微网日内滚动优化调度方法,包括以下步骤:步骤10)获取交直流微网的日前调度计划;步骤20)获取交直流微网中各设备的运行成本系数和运行限值,基于步骤10)的日前调度计划建立交直流微网的日内短期调度模型;步骤30)基于步骤10)和步骤20)建立交直流微网的日内实时调度模型;步骤40)求解步骤20)和步骤30)组成的交直流微网日内滚动优化调度模型,获得交直流微网的日内运行计划。该方法考虑到日内多时间尺度的滚动优化,并对储能的始末荷电状态进行限制,保证储能循环调度的能力,制定合理的交直流微网日内运行调度计划。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种计及储能荷电状态循环的交直流微网日内滚动优化调度方法,包括以下步骤:步骤10)获取交直流微网的日前调度计划;步骤20)获取交直流微网中各设备的运行成本系数和运行限值,基于步骤10)的日前调度计划建立交直流微网的日内短期调度模型;步骤30)基于步骤10)和步骤20)建立交直流微网的日内实时调度模型;步骤40)求解步骤20)和步骤30)组成的交直流微网日内滚动优化调度模型,获得交直流微网的日内运行计划。该方法考虑到日内多时间尺度的滚动优化,并对储能的始末荷电状态进行限制,保证储能循环调度的能力,制定合理的交直流微网日内运行调度计划。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种铅冷自然循环传热通用实验台架</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202320995815.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">兰州大学;中国科学院近代物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">甘肃省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">可用于铅基快堆关键技术应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">可促进铅基快堆产业化发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种弱电工程用变电器线路固定装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810668516.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">芜湖广智天和信息技术有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种弱电工程用变电器线路固定装置,包括支杆,所述支杆通过螺孔与下方变电器上端左、右两侧螺纹连接,所述支杆两侧下部固定连接有一组安装块,所述安装块外侧固定连接有一组导流板,所述支杆两侧中央位置等距离安装有排序线孔,所述支杆顶端固定连接有旋转把手,所述旋转把手左、右两侧安装有一组固定环,所述固定环包括第一限位板、第二限位板、连接管和连接杆,所述第一限位板、第二限位板通过活动杆与连接管套接连接,所述第一纤维板、第二限位板左侧设置有连接杆。本发明通过设置固定环、导流板、导流槽、排序线孔、螺孔和安装块结构,具有安装拆卸方便、便于使用、对不同大小线路进行固定的优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于最值相波形相似的交交变换器电流闭环控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310285045.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段本发明公开一种基于最值相波形相似的交交变换器电流闭环控制方法。技术优势:本发明通过修正电网电流的开环控制方法,消除前期控制方法在电网侧产生电流 低频谐波,提高 AC-AC 变换器实际运行性能,减小对电网的污染。性能指标:本发明公开一种基于最值相波形相似的交交变换器电流闭环控制方法,属于变换器控制技 术领域,本发明根据三相电网电流正弦化时最值 相电压和相电流应波形相似的原则,分六个扇区分别计算最值相的电流电压比值,并由控制器所计算的比值进行调节;而后由交交变换器拓扑中有源滤波器的电流流向关系计算校正电流,进而对有源滤波器电压中间值对应相的参考电流进行补偿校正;最后基于有源滤波器电压中间值对应相的实际注入电流,实现对有源滤波器所需注入电流的闭环控制。本发明能消除新型交交变换器拓扑电网侧所产生的电流低频谐波,提高变换器实际运行性能。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">发展前景:基于最值相波形相似的交交变换器电流闭环控制方法具有广阔的发展前景。随着电力电子技术的不断进步和应用领域的扩展,对交交变换器电流控制的要求也越来越高。这种新的闭环控制方法能够提供更高的精度、响应速度和效率,有望成为未来交交变换器控制的重要技术。运用潜在效益和推广社会价值:1、提高能源利用效率:该技术可以降低交交变换器能量转换的损耗,提高能源利用效率,从而减少能源消耗和碳排放,对于可持续发展具有积极影响。2、提升产品性能:将该技术应用于交交变换器产品中,可以提升产品的性能和可靠性,满足市场对高性能电力电子产品的需求。3、促进产业升级:基于最值相波形相似的交交变换器电流闭环控制方法的广泛应用,将</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">推动电力电子产业的升级和转型,促进产业链的完善和发展4、提高能源供应稳定性:该技术可以提高交交变换器的稳定性和抗干扰能力,从而增强能源供应的稳定性,降低电力系统故障风险。5、推动智能电网建设:基于最值相波形相似的控制方法可以提高电力系统的响应速度和稳定性,为智能电网建设提供关键技术支持。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于势博弈的微电网能量管理分布式多目标协同优化算法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810028818.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及微电网的运行、仿真、分析与调度的技术领域,尤其是指一种基于势博弈的微电网能量管理分布式多目标协同优化算法。本发明具主要技术优势:本发明提出了一种基于势博弈的微电网能量管理分布式多目标协同优化算法,该算法具有良好的收敛属性,能够保证模型和算法的收敛性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">智能电网具有灵活、清洁、安全、经济、友好等性能,是未来电网的发展方向。技术问题:如何设计一种考虑个体自利性的分布式多目标优化算法,以实现微电网的灵活、清洁、安全、经济、友好等性能,并实现需求侧管理和微电网的智能化运行。同时,如何利用势博弈理论来解决微电网的优化问题。本发明的目的在于克服现有的微电网能量管理系统运行优化算法的缺陷与不足,特提供了一种基于势博弈的微电网能量管理分布式多目标协同优化算法,以势博弈理论建立分布式的架构,为局中人构造不同的优化目标以及不同局中人之间的协同优化目标,通过多目标优化算法为局中人找到pareto最优解集,根据支付函数选择策略,最终通过博弈找到纳什均衡点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种户外便携式小型风力发电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202321912446.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海建桥学院有限责任公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一种属于户外的风力发电装置</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">在户外运动、探险者中能提供持续能源</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于多区间不确定性鲁棒优化的交直流微网经济调度</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810293205.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种基于多区间不确定性鲁棒优化的交直流微网经济调度方法,包括以下步骤:步骤10)获取不确定性预测参数,分配不确定性时段预算数;步骤20)基于步骤10)构造多区间不确定性集;步骤30)获取微网中各设备的运行成本系数和运行限值,基于步骤20)建立交直流微网的鲁棒经济调度模型;步骤40)求解鲁棒经济调度问题:利用列约束生成算法迭代求解该优化问题,获得交直流微网的鲁棒运行计划。该方法考虑到不确定性的实际分布特性,利用多区间不确定性集降低鲁棒优化的保守性,能够实现交直流微网的鲁棒优化调度,提高微网运行的经济效益,为制定交直流微网的运行计划提供重</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">要参考。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种基于多区间不确定性鲁棒优化的交直流微网经济调度方法,包括以下步骤:步骤10)获取不确定性预测参数,分配不确定性时段预算数;步骤20)基于步骤10)构造多区间不确定性集;步骤30)获取微网中各设备的运行成本系数和运行限值,基于步骤20)建立交直流微网的鲁棒经济调度模型;步骤40)求解鲁棒经济调度问题:利用列约束生成算法迭代求解该优化问题,获得交直流微网的鲁棒运行计划。该方法考虑到不确定性的实际分布特性,利用多区间不确定性集降低鲁棒优化的保守性,能够实现交直流微网的鲁棒优化调度,提高微网运行的经济效益,为制定交直流微网的运行计划提供重要参考。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">用于热管堆的多环路布雷顿循环能量转换系统及运行方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310057175.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="3" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="4">应用产品:1. 热管堆2. 多环路布雷顿循环能量转换系统3. 反应堆4. 换热装置5. 热管换热器6. 流道结构7. 保温层8. 布雷顿循环系统9. 分配组件技术优势:1. 提高能量转换效率2. 提高核动力装置的安全性和可靠性3. 保证堆芯冷却更加均匀性能指标:1. 能量转换效率提高2. 核动力装置安全性和可靠性提高3. 堆芯冷却均匀性提高</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本项目基于多环路布雷顿循环能量转换系统,在核动力领域,可以应用在热管堆设计中,实现提高能量转换效率、提高核动力装置的安全性和可靠性、保证堆芯冷却更加均匀的目标。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种单柱式海上发电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810873948.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">陈辉</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种单柱式海上发电装置,包括地基块,所述地基块顶部的左右两侧均固定连接有滑板,所述滑板的表面活动连接有滑套,两个滑套之间通过固定板固定连接,</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">所述固定板顶部的中点处固定连接有螺纹杆,两个滑板的顶部通过搁置板固定连接。本发明通过设置滑板、滑套、固定板、螺纹杆、搁置板、连接座、滑块、滚珠、紧固螺栓、螺纹套、旋转把、固定套和支撑柱相互配合,使得单柱式海上发电装置可调节高度,可以根据海水的水位及时调整高度,避免水位对风机叶片的阻碍,保证了风力发电设备的正常运行,从而保证了单柱式海上风力发电的正常运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">太阳能驱动的RSOC 分布式多联产系统及其联产方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310140008.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">技术简介产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明属于储能与氢能领域,特别涉及一种太阳能驱动的 RSOC(可逆固体氧化物电池)分布式多联产系统及其联产方法。本专利重点将太阳能与可逆固体氧化物电池相结合,实现太阳能的高效转化与利用。二、主要技术优势(1)通过碟式CSP 高温热化学反应器对来自天然气管道中的天然气或掺氢天然气进行外部甲烷重整,将太阳能热量储存为化学能,利用日照时间生产足量合成气并将重整后的高温合成气与熔盐换热后存储于储气储热罐中;太阳光不足时,热盐罐中储存的热量能全天候加热进入电堆发生电化学反应的混合气体;(2) 在光照充足的情况下,通过光伏阵列的过剩电力驱动 SOEC 蒸汽电解或者共电解模式制取氢气,同时将氢气存储在储气储热罐中,无光照情况下运行SOFC+GT模式,将经外部天然气调整组分的合成气通入电堆发电,甲烷内部重整可吸收电堆内部电化学反应产生的一部分热量,减少冷却空气量,从而降低空压机功耗;(3) 电堆高温尾气进一步通过使用常压SOFC 的透平-压缩反向布置方案做功,进一步提高系统效率。三、主要性能指标(1)系统在700℃的高温下与天然气外部重整生成高温合成气;(2)系统高温合成气进入熔融</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景太阳能的商业化开发和利用是可再生能源领域的一个重要发展趋势,但是由于太阳能的间歇性及不确定性,所以其应用的领域及其供能范围将受到极大的限制,实现太阳能转化与储存对解决时效性和间歇性具有重要意义。常见的制氢途径中甲烷重整制氢是最经济的一种,但反应将吸收大量的热量,需要消耗大量化石燃料,产生大量二氧化碳,利用可再生能源太阳能来提供重整制氢所需热量可以減少化石燃料的消耗,将碟式CSP 高温热化学反应器与 RSOC 电堆结合,在光照充足时,在碟式 CSP 高温热化学反应器中将甲烷重整为氢气,同时电堆利用过剩电力高温电解水蒸气产生氢气,将产生的氢气储存起来,在光照不足时将氢气作为燃料送入电堆发生电化学反应产生电能。不但有效解决了太阳能时效性与间歇性的问题,还为甲烷重整制氢提供了大量热能,减少了CO2 排放。二、潜在市场规模;由于传统的发电技术能量主要来源于化石燃料的燃烧,化石燃料的利用将对环境排放大量污染物,近年来,加大了对可再生能源的利用和研究,太阳能行业潜力巨大且清洁高</td></tr><tr><td></td><td colspan="6">效,太阳能的高效利用对于节能减排具有重要意义。随着对化石燃料的消耗量越来越大, 迫切的需要一种清洁</td></tr><tr><td>专利名称</td><td>一种小型风力发电 系统安全运行保护 系统及其保护方法</td><td>申请号</td><td>CN201810832668.0</td><td>专利星级</td><td colspan="2">★★★★★</td></tr><tr><td>所属院校</td><td>扬州大学</td><td>转化意愿</td><td>拟转让</td><td>地区</td><td colspan="2">江苏省</td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td colspan="6">样品、实验阶段 一、本专利对应产品 本专利重点用于风力发电系统,用于小型风力发电系统安全运行保护系统。</td></tr><tr><td></td><td colspan="6">二、主要技术优势 (1)监测开始,风力发电系统开始工作时,安全运行保护系统处于待机状态,风力发电 系统开始正常工作,监测装置开始对整流电路的输入功率、风机转速进行实时监测,采 样得到DC-DC变换电路的输入电压电流值,送入控制器中,进行计算后得出整流电路的 输入功率,并进行一级判断; (2)一级判断,判断整流电路的输入功率是否大于整流电路的额定功率,若不大于,则 保持安全运行保护系统不变;若大于,则进行二级判断; (3)二级判断,判断风机的转速是否高于风机的最大转速,若是,则限速装置开启,致 使风机的转速始终低于风机的最大转速,若否,则进行三级判断; (4)三级判断,判断输入功率是否超过整流电路的额定功率与卸荷装置的容量的和,若 是,则限速装置启动,使风机降速,降低风力发电机的输出功率,并进行四级判断, (5)四级判断,经过限速装置启动,对风机进行降速,判断是否限速成功,即风机的转</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="6">速是否低于风机的最大转速,若四级判断为否,则立刻启动停机装置,强制使风机停机, 并且断开并网断路器,若四级判断为是,则再次进行三级判断 一、产业现状、市场需求及应用场景 近三年来,风电产业进入高速发展阶段,全球风电装机容量平均年增长率逾20%。2007 年全球风能市场继续保持高速增长。截至2008年4月,这一数字更达到了100GW。预 计2020年风力发电将占世界电力总量的12%,成为电力行业中增长最快的朝阳产业。 而如今,小型风力发电系统应用越加广泛,其结构简单,地域适应性强,稳定便捷等优 点被市场所接受。 风力发电包括由风能转化为机械能和由机械能转化为电能两个能量转换过程,发电机及 其控制系统承担了后一种能量转换任务。但无论是发电机还是其控制系统,都有相对固 定的能力上限,当因为外界的风力过大,或者风速过高时,可能会超过发电机以及控制 系统的功率上限,损伤整个风力发电系统的整流装置。因此设计一个安全、全面的小型 风力发电系统安全运行保护系统显得尤为重要。 二、潜在市场规模</td></tr><tr><td>专利名称</td><td colspan="6">据国家能源局发布的2023年全国电力工业统计数据显示,截至去年12月底,全国累计 发电装机容量约 29.2 亿千瓦,同比增长13.9%。其中,太阳能发电装机容量约 6.1 亿千 瓦,同比增长 55.2%;风电装机容量约4.4 亿千瓦,同比增长20.7%。从数据中可以看 出,风电已 一种塔式太阳能旋 申请号 CN202321055240.2 专利星级 ★★★★★ 流吸热器</td></tr><tr><td>所属院校</td><td colspan="6">南京工业大学 转化意愿 拟转让</td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td colspan="6">地区 样品、实验阶段 本专利包含金属热板、金属浴腔、螺旋盘管、进口分流总管、出口集流总管等。太阳光</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">被精确聚焦到金属热板的外板上,金属热板吸热后升温使得内部液态金属气化然后在内板上冷凝,将热量单向传递给金属浴腔,金属浴腔内部填充的吸热介质升温熔化后将高热流密度的热量均匀的传递给螺旋盘管,并由螺旋盘管内的换热介质带走。换热介质通过进口分流总管流进各盘管支管,通过出口集流管汇聚后流出。金属浴腔内采用“金属浴”间接式传热,具有高导热系数的特性及均温的功能,可以实现高效传热,并且将热流密度均匀化,减小热应力,避免爆管等危害。本实用新型能够将换热介质加热至超临界状态,大幅度提升发电效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本实用新型的有益效果是:1)采用间接高效传热方式,避免了太阳光直接照射,解决由于直接传热造成的热应力所带来的热疲劳、热棘轮等问题,很好的延长了吸热器的使用寿命;2)采用金属热板(高温热板)吸收并传递热量,实现了单向传热,解决了热量传递过程中的散失问题,提高了吸热器的光热转化效率;创新地提出了隔板及独立腔的结构,同时提出了金属热板的具体设计方案;3)具有高导热系数的传热介质以及螺旋盘管的高比表面积,能够将热量快速地传递给换热介质;并且流动的吸热介质能够将热量均匀地传递给螺旋盘管,使得金属浴腔具有优异的均温性能,能够承受高热流密度热载荷。区別于由多个独立管排/换热流道拼接成型的模式,一体化的吸热介质使得热量分布更加均匀;4)采用多管、多层螺旋盘管并联布置,大大提高了换热介质的通量和移热能力,可以有效防止快速升温引起局部过热而导致爆管的危险;采用低热应力技术,螺旋盘管与上下盖板进行焊接,与中心筒不焊接,使得螺旋盘管能够受热自由伸缩膨胀,减小热应力;5)设计了与螺旋盘管的安装相适配的限位垫条和平垫条,使得螺旋盘管在高温环境下能够自由伸缩和膨胀,从而显著降低热应力,并提高了设备的安全性</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">混合式直流断路器的辅助电路、多端柔性直流电网故障性质识别方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910045238.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明用于柔性直流电网线路故障恢复,尤其用于混合式直流断路器的辅助电路、多端柔性直流电网故障性质识别。二、主要技术优势本发明的技术效果主要有以下几点:1)利用混合式直流断路器辅助电路实现特征信号的注入,从而实现瞬时性以及永久性故障的识别和故障测距;2)在各种故障初始条件下,能够可靠、快速地识别瞬时性以及永久性故障,且受过渡电阻、故障位置、故障类型等因素的影响很小,具有高可靠性和灵敏性;3)识别原理简单、清楚,识别准确,易于工程实现,辅助电路附加成本小,且永久性故障测距的精度可通过提高采样率实现,具有较高的实用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:随着直流电网规模的扩大,故障性质识别与断路器技术成为关键。混合式直流断路器以其高效、可靠的特性受到市场青睐。应用场景包括大型直流电网、新能源接入等,市场需求持续增长。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">二、潜在市场规模:随着直流电网技术的成熟和应用领域的拓展,混合式直流断路器的市场规模有望持续增长。同时,其辅助电路和多端柔性直流电网故障性质识别方法的推广将进一步拓宽市场。三、核心竞争力:该专利的混合式直流断路器结合了多种技术优点,具有快速响应、高可靠性等核心竞争力。其辅助电路和故障性质识别方法创新性强,提高了直流电网的安全性和稳定性。四、运用潜在效益:运用该专利技术,可显著提高直流电网的运行效率和可靠性,降低故障率,减少停电损失。同时,有助于提升新能源接入的效率和安全性,推动直流电网技术的发展。五、推广社会价值:推广该专利技术有助于提升我国直流电网的技术水平,推动新能源行业的发展。同时,为社会带来更高的经济效益和更安全的电力供应环境,具有重要的社会价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种金属气体电池测试罐</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202321872718.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本实用新型采用分体式设计,大小适合手套箱小过渡仓,通过设置可拆卸罐体上的第盖体来更换电池,节省操作时间。同时,每一罐体可载8个电池,有助于研究过程中电池操作环境一直,有利于电池一致性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">锂-空气、锂-CO2电池因其高能量密度,具有一定的应用场景,本测试槽为电池的应用提供了方便的操作场景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">新型单向能流轻型直联式中高压变频器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810079795.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国矿业大学(北京)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本组合专利主要是针对目前流行的中高压变频器需要采用体积庞大、结构复杂,价格昂贵的工频移相变压器,以及基于高频隔离的中高压变频器难以制作高功率密度的中间高频隔离DC-DC变换器问题,提供了一种全新的既不需要工频移相变压器也不需要工频隔离DC-DC 变换器的单向能流中高压变频器的实现方案。二、主要技术优势与目前市场上主流的(基于国外专利和技术)传统中高压变频器实现方案相比较,本专利提供的新型中高压变频器的实现方案不需要采用体积庞大、结构复杂,价格昂贵的工频移相变压器,大大降低了体积重量和制作成本,有效的提高了功率密度。与目前学术界热点研究的基于高频隔离的中高压变频器实现方案相比较,本专利提供的</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">新型中高压变频器的实现方案不需要采用高频隔离DC-DC变换单元,无论是从体积重量成本,还是从实现的复杂度和控制的便利性上,本专利提供的新型中高压变频器的实现方案均具有明显的优势。与目前市场流行的主流电路的控制性能相比较,本专利所提供的新型电路控制便利,具有与现行主流电路同样良好的动静态特性,如:高输入功率因数,低输入电流谐波,快速稳定的直流侧电压控制及良好的交流调速特性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景中高压变频器行业目前在我国正处于快速发展阶段,市场规模持续扩大,技术水平持续提高。2022年我国中高压变频器市场规模达159.78 亿元,随着工业自动化和智能制造的推进,中高压变频器的应用需求将不断增加,具有广阔的市场应用前景。二、潜在市场规模;随着能源结构的调整和环保要求的提高,中高压变频器在采矿、冶金、电力、石化等高能耗行业的应用将更加广泛。同时,随着工业自动化和智能制造的推进,中高压变频器在工业领域的应用也将不断增加。此外,随着新能源、电动汽车等新兴领域的发展,中高压变频器在新能源领域的应用也将逐渐增多。这些市场需求将推动中高压变频器行业持续增长。三、核心竞争力目前市场上广泛应用的中高压变频器需要采用体积庞大、结构复杂,价格昂贵的工频移相变压器,这使其在很多工业应用领域受到限制。本专利为中高压变频器的设计和制造提供了一个具有明显技术优势和成本优势的颠覆性的技术方案,市场前景良好。四、经济效益与社会价值与目前市场主流装置相比较,本专利所提供的中高压变频器制造方案具有电路拓扑结构及控制简单,功率密度高,制作成本低,可靠性高等明显优势。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">一种核燃料微球穿 申请号 CN202321485372.9 专利星级 ★★★★★衣设备</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="6" rowspan="1">武汉科技大学 转化意愿 拟许可 地区 湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">穿衣工艺是制备的关键工艺步骤,其作用是在TRISO 包覆颗粒外层均匀包裹一层与基体材料相同的石墨粉,起到后期元件压制的缓冲作用,是降低核燃料破损率最直接和最有效的手段,而此技术的易于自动化、产能控制灵活、成品率高,有着其他类型设备不可比拟的优势。产能:1-200kg 穿衣颗粒/批</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">随着高温气冷堆的蓬勃发展(目前已选址3个),核燃料元件生产将会分期扩产。此技术已得到中核集团元件生产厂家认可,并正在扩建项目中实施,未来十数年,产线对此技术的需求将持续增长。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">计及交直流微网应对灾害事件弹性能力的鲁棒调度方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810384661.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种计及交直流微网应对灾害事件弹性能力的鲁棒调度方法,包括以下步骤:步骤10)获取不确定性预测参数,构造交直流微网中的不确定性集;步骤20)基于步骤10)构造的不确定性集,线性化可再生能源发电机组的出力约束;步骤30)获取交</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">直流微网中各设备的运行成本系数和运行限值,基于步骤10)和步骤20)建立灾害事件下交直流微网的鲁棒调度模型;步骤40)求解步骤30)建立的鲁棒调度问题:利用嵌套型列约束生成算法迭代求解该鲁棒模型,获得交直流微网在灾害事件发生情况下的鲁棒运行计划。该方法提高交直流微网在应对灾害事件上的弹性能力,为制定特殊天气情况下交直流微网的运行计划提供重要指导。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种计及交直流微网应对灾害事件弹性能力的鲁棒调度方法,包括以下步骤:步骤10)获取不确定性预测参数,构造交直流微网中的不确定性集;步骤20)基于步骤10)构造的不确定性集,线性化可再生能源发电机组的出力约束;步骤30)获取交直流微网中各设备的运行成本系数和运行限值,基于步骤10)和步骤20)建立灾害事件下交直流微网的鲁棒调度模型;步骤40)求解步骤30)建立的鲁棒调度问题:利用嵌套型列约束生成算法迭代求解该鲁棒模型,获得交直流微网在灾害事件发生情况下的鲁棒运行计划。该方法提高交直流微网在应对灾害事件上的弹性能力,为制定特殊天气情况下交直流微网的运行计划提供重要指导。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">一种限位结构 申请号 CN202322009701.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">闽江学院 转化意愿 拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">一种限位结构,包括驱动模块,所述驱动模块用于驱动从动模块,所述从动模块上设置有第一磁铁,控制电路,所述控制电路包括第一霍尔传感器,所述第一霍尔传感器用于识别所述第一磁铁的磁通,并在所述第一磁铁的磁通高于第一预设值时停止所述驱动模块,上述技术方案能够在第一磁铁靠近第一霍尔传感器的时候使能第一霍尔传感器,通过设置第一预设值能够让驱 5动模块及时停止。本方案通过设计磁通判断及时将驱动模块的动力停止,同时通过霍尔传感器也也避免了发生响动的问题,因此本方案的实际使用效果更优。现有的市面上的大部分转动限位的技术方案,多采用的是触点开关式的转动限位结构,在电机驱动下级机构转动到障碍处时,触点开关被触发,产生反馈信号至电机,从而使电机停转。这种技术方案的问题在于,需要转动到位之后才可以被触发,因此上下 10级机构在转动达到限位处时不可避免地进行相应的碰撞,久而久之产生机械损伤,从而损害机构的使用寿命。如果将触点开关设置点提前,则触点开关会产生摩擦耗费机械能,同时触点开关与下级机构摩擦也很容易发生响动,影响用户的使用体验。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电力系统规划与运行模拟方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810921668.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提出的考虑海量运行场景的电力系统输电网线路规划方法,解决了输电网线路规划中考虑海量可再生能源出力场景带来的求解困难问题。其核心在于求解运行计算单元时引入蒙特卡罗随机抽样的过程,通过局部特征做出对整体的推断。与复杂的聚类算法相比,本发明方法的优点是:本发明方法的流程简单、目的明确、计算效率高,得到的结果更优。并且在一定程度上保证了对总体刻画的有效性,只要设置合理的采样数,在不断迭代过程中重复多次抽样,就能较好地保留总体信息,消除固有误差,不会太多地遗漏关键性的场景和负荷日的组合,保证了解的鲁棒性与计算的高效性。应用本方法能够有效解决海量运行场景下的电网规划问题求解困难的问题。综上所述,在电力系统扩</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">展规划过程中,需要一种高效考虑海量运行场景的模型求解方法,在保证计算精度与最优解不变的前提下,加快模型求解速度,促进不确定性电网规划方法的实际应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及一种考虑海量运行场景的电力系统输电网线路规划方法,属于电力系统扩展规划技术领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">抗拉伸的耐磨损电线电缆</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202321555963.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河南工学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本实用新型公开了抗拉伸的耐磨损电线电缆,包括电缆本体,电缆本体的外侧套设有若千个耐磨机构,若干个耐磨机构均包括两个耐磨外环和两个第一弹力柱,两个耐磨外环正对一侧的两端分别与两个第一弹力柱的两端固定连接,每两个相邻耐磨外环之间均固定安装有拉伸机构,若干个拉伸机构均包括柔性金属片和若干个弹力绳,若干个弹力绳的一端均与柔性金属片正对的一侧固定连接,电缆本体包括导体和绝缘套,本实用新型抗拉伸的耐磨损电线电缆,通过设置耐磨机构,当电缆本体放置于地面后,耐磨外环具有一定厚度且直接与地面接触,避免电缆本体与地面发生摩擦,导致导体外漏的现象发生,保证电缆本体的正常使用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">从全球主要经济体其电线电缆行业技术的发展趋势来看,其发展路径与方向以“大容量超高压、无油化、抗短路、高可靠、免维护”为共同特征。目前,随着电力传输容量的日益增加,各电压等级交联电缆已逐渐取代传统纯油纸绝缘电力电缆,高压及超高压交联电缆的应用日益广泛。节能导线作为用于高压、特高压输电线路领域的重要试点工程,将于2014年起全面推广并取代原有普通钢芯铝绞线。根据国家电网公司【2013】99 号文件,2012 年启动的输电线路用铝合金节能导线 30 项工程试点应用中的研制成果和运行节能效果显著。2013年全国 27 个省将有 450 个电网试点工程项目用于110KV、220KV、500KV、1000KV输电线路用铝合金节能导线,产值近100亿元。低成本、高能效的节能导线将迎来较长的黄金发展期。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于恒流供电的海底观测网主基站</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910041377.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院声学研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利对应的产品和技术优势包括:一、产品优势1. 基于恒流供电的海底观测网主基站,能够在海底环境中稳定工作,实现对海底观测数据的实时传输。2. 主基站采用恒流供电技术,提高了系统的稳定性和可靠性,避免了恒压供电型主基站抗海缆故障能力弱、鲁棒性不强的问题。二、技术优势1. 恒流供电型海底观测网主基站解决了传统海底观测设备供电方式的问题,提高了系统的稳定性和可靠性。2. 采用通信控制模块实现主基站内部状态的监控和故障隔离,提高了系统的智能化程度</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">和自主维护能力。3. 恒流供电型海底观测网主基站具有大功率和高可靠性的优点,避免了恒压供电型主基站抗海缆故障能力弱、鲁棒性不强的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">没有足够的相关信息</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于光伏发电的水泵系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202311260373.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国农业科学院农田灌溉研究所;淄博数字农业农村研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">一、本专利对应产品本专利重点用于一种光伏发电的水泵系统,包括光伏板,光伏板电性连接有抽水泵,光伏板一端连接有支杆,另一端连接有调节件,通过调节件能够调节光伏板一端的高度。二、主要技术优势(1)所述光伏板在日照时,能够跟随太阳发生转动,改变光伏板的倾角,减小光伏板与阳光入射方向的夹角,增加光伏板吸收阳光的辐射量;(2)光伏板设有风力机构,当风力达到设定的值时,风力机构能够驱动光伏板发生转动,减小光伏板垂直于与风力方向的受力面积,降低光伏板的迎风阻力。提供了一种基于光伏发电的水泵系统,通过光伏板自身进行驱动追日,减小光伏板与入射光的夹角,提升光伏板接受辐射的强度,通过设置风力机构,当遇到强风时,光伏板倾角变小,并且自身发生转动,迎风面减小,减小风阻,提升光伏板的稳定性,具有良好的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">熔盐堆非能动余热排出系统的安全冷却换热装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810180789.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">应用产品:熔盐堆非能动余热排出系统换热装置。技术优势:有效测量套管式换热元件的给水流量,避免无法进行流量测量的问题,引入额外管路,阻力小,密封性良好,装置简单易制造,工艺成熟。性能指标:有助于自然循环、两相流动的科学研究以及非能动安全系统工程设计。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本项目基于一种用于熔盐堆非能动余热排出系统的换热装置,在结构热工水力技术领域可以应用在熔盐堆非能动余热排出系统的设计和制造中,实现有效测量套管式换热元件的给水流量,提高系统的可靠性和安全性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">基于注入频率的直 申请号 CN202310648551.8 专利星级 ★★★★★流微电网储能系统SOC 均衡控制策略</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="5" rowspan="1">转化意愿 拟转让 地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段本发明公开了一种基于注入频率的直流微电网储能系统 SOC 均衡控制策略,主要包括均流控制器、SOC 均衡器和电压电流双闭环控制器。在均流控制器中,通过在储能单元中注入低幅值的交流小信号,并利用其频率与输出电流成反比特性,实现了储能单元输出电流按储能单元容量成比例精准分配;利用限幅环节,可以有效地补偿母线电压的跌落,使母线电压维持在额定值附近;在SOC 均衡器中,各储能单元通过动态一致性算法获取储能系统 SOC 的平均值,根据SOC 信息设计电流闭环控制,使各储能单元输出电流随着本地 SOC 动态改变,实现 SOC 均衡</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及直流微电网储能系统领域,特别是基于注入频率的直流微电网储能系统SOC均衡策略。随着用户侧对直流功率的需求日益提高,直流微电网在国内外受到广泛关注。由于分布式能源的多样性和分散性,在直流微电网中需要配备一定容量的储能单元,用以消纳可再生能源的多余能量或者在可再生能源出力不足时起到补偿作用。为了提升储能系统的响应速度和可靠性,需要多个分布式储能单元组成储能系统,其中储能单元的容量可能会存在差异,导致部分储能单元由于过充过放而提前退出运行,从而影响储能单元的使用寿命以及直流微电网的稳定性。因此需要根据储能单元自身容量和荷电状态(State-of-Charge,SOC)调节输出电流,保证各储能单元的输出电流按容量比例精确分配以及 SOC 均衡。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">三相降压型整流器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810354769.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种三相降压型整流器,包括输入滤波器、三相可控整流桥和不控整流桥;三相可控整流桥的每一相均包括上桥臂和下桥臂,上桥臂设有上桥臂开关模块,下桥臂设有下桥臂开关模块,三相可控整流桥与不控整流桥共直流母线连接,三相电源通过输入滤波器连接三相可控整流桥的交流输入侧,三相电源的中性点或者输入滤波器的中性点连接不控整流桥的交流输入侧。本发明还公开了控制三相降压型整流器的方法。本发明显著降低了可控开关器件的电压应力。技术优势:1.显著降低了器件的成本和选型难度2.降低了器件的开关损耗,进而提高了整流器的转换效率3.可以采用更高开关频率,从而提高了整流器的功率密度4.提高了整流器的运行可靠性</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">发展前景:三相降压型整流器的发展前景广阔。随着清洁能源和电动化的快速发展,对高效能源转换和电力质量改善的需求将持续增长。同时,工业自动化和智能电网等领域对高性能整流器的需求也在不断增加。这些市场需求将为三相降压型整流器的产业化提供良好的发展机遇。运用潜在效益和推广社会价值:三相降压型整流器的产业化将带来多方面的潜在效益和社会价值:1、节能减排:高效能转换降低能源损耗,减少对环境的不良影响。2、提高电力质量:改善电力波形和稳定性,提高电力传输效率和可靠性。3、推动可再生能源发展:为光伏发电和风能发电等可再生能源领域提供高效的能量转换解决方案。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">4、促进工业自动化:提供稳定可靠的电力转换设备,推动工业自动化水平提升。5、推动电动化发展:为电动汽车充电桩和电动机驱动系统提供高效能转换和电力质量改善的解决方案,促进电动化交通领域的发展。6、经济效益:提高能源转换效率和电力质量,降低能源和运营成本,提升企业竞争力和经济效益。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">逆变器耦合故障分析方法、装置、电子设备及存储介质</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202311342605.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">针对逆变器IGBT、电流传感器等多种故障及其耦合具有较好的故障诊断与定位功能。该专利可面向轨道交通牵引/辅助逆变器、光伏逆变器等设备的智能状态感知与运维提供技术支持。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">降低三电平VIENNA 整流器系统共模电压的预测控制系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810798592.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明用于降低三电平 VIENNA 整流器共模电压的预测控制。二、主要技术优势该专利文本提出了采用三电平VIENNA整流器的技术方案,具有以下技术效果:输出波形质量高、电平数多、开关器件少、控制精确、交流侧电流过零点畸变和直流侧电压不平衡的问题得到解决、节约了计算时间和计算量、避免了复杂参数的设计和调节、不需要调制模块和电流内环控制模块、不需要单独的PWM调制模块、通过空间电压矢量和交流侧电流的极性和空间电压矢量与共模电压的关系进行分类和选择最优的空间电压矢量,实现了交流侧电流畸变和直流侧中点电压不平衡控制的解耦。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:随着电力电子技术的快速发展,整流器系统在电力领域的应用日益广泛。降低三电平VIENNA整流器系统共模电压的预测控制系统及方法,针对现有技术中的共模电压问题进行了优化,适用于需要高精度、高稳定性电力控制的场景,如电动汽车充电站、新能源发电等。二、潜在市场规模:随着电动汽车、新能源发电等领域的快速发展,对高效、稳定的电力控制技术的需求不断增长。因此,该预测控制系统的潜在市场规模巨大,具有广阔的发展前景。三、核心竞争力:该专利的核心竞争力在于其独特的预测控制算法,能够精确预测并降低共模电压,提高整流器系统的稳定性和效率。相较于传统技术,其性能更优、成本更低,具有显著的市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">场竞争优势。四、运用潜在效益:该系统的应用将有效提高电力控制精度和稳定性,降低设备故障率,延长使用寿命。同时,也有助于提高能源利用效率,推动电力行业的绿色发展。五、推广社会价值:推广该预测控制系统,有助于提升电力行业的整体技术水平,推动能源的高效利用和可持续发展。其广泛应用将促进社会的科技进步和经济发展,为构建绿色、低碳的能源体系贡献力量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种新型基于开关电容的共地单相三电平三倍升压逆变器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202322201272.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★大★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">陕西科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">三电平逆变器 具有低的电流纹波,功率器件少、电压应力低、可靠性高等优势。在三电平逆变器、新能源发电并网等领域会有广泛的应用,具有低的电流纹波,功率器件少、电压应力低、可靠性高等优势。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种免二次浇筑的刚度可控式桩顶构造结构及其施工方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811477571.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">原始创新,性能优越</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">前景广阔</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">弱电网下抑制直驱风电场次同步振荡的控制方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310768090.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">新能源发电变流器的控制</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">提高系统稳定性</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">多工质液相夹带研究装置及方法与冷凝水箱热工水力特性研究装置及方法的组合专利</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810180808.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">应用产品:1. 多工质液相夹带研究的实验装置2. 核动力系统3. 第三代核电厂 AP10004. 第四级自动泄压系统(ADS-4)5. 非能动余热排出系统(PRHRS)技术优势:1. 快速切换实验工质的功能2. 多种不同工质的液相夹带实验性能指标:1. 实验装置为T型管内液相夹带起始点和稳态夹带过程的研究提供服务2. 有效节约了切换实验工质时消耗的冲洗工质</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本项目基于一种适用于多工质液相夹带研究的实验装置及实验方法,在能源、环保和化工领域,可以应用在多工质液相夹带研究、实验装置设计、实验方法优化等方面,实现提高实验效率、降低实验成本、拓展实验工质范围等目标。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风致涡激振动发电机磁耦合式压电俘能器实验设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202322182135.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湘潭大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">一、本专利对应产品本专利重点用于风致涡激振动发电机磁耦合式压电俘能器实验设备。二、主要技术优势(1)设计一种实验设备来研究其在不同条件下的发电性能,通过固定板来固定响磁压电悬臂梁,其中固定板和上滑轨固连,而上滑轨可以沿着滑轨底座进行滑动并且可以通过其上的定位孔进行定位,可以调节响应磁铁和驱动磁铁的之间的间隙,以实现不同间隙距离下的实验测定;(2)提出了直流电机通过键连接和套筒固连,套筒和转动圆盘固连,将转矩传递给驱磁圆盘,其中调节器可以对旋转速度进行调节,以实现在不同旋转速度下对实验数据的测定;(3)通过旋转传感器和振动传感器及时测量实验数据,通过示波器进行数据采集。风能作为可持续清洁能源,且风力发电在可持续能源发电中占据重要的地位。现阶段利用风力发电的形式主要是传统风力发电机为主,由于其巨大的叶片在旋转过程中产生噪声,并对鸟类飞行产生影响,而且具有高昂的维修成本等缺点。由此,基于卡门涡街原理的风致涡激振动发电机,是利用风绕过捕能柱体产生交替周期的脱落漩涡的频率与其固有频率相近而产生共振,从而将风能转化为捕能柱的摆动机械能进行捕获的方式,其具有结构简单、维修方便、成本较低、易于安装等特点。风致涡激发电机振动发电机通过捕能柱来捕获风能,绕过捕能柱的交替周期脱落漩涡频</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">率和其固有频率相近时产生共振,将风能转化为机械能。将共振产生的振动机械能转化为电能有多种方式。其中,磁耦合式压电俘能器作为一种非接触式压电俘能器,通过磁铁之间的非接触拨动,可以使压电片在低频率激励的条件下具有良好的电能转化效率,可以有效的将风能转化来的振动机械能转化为电能。但由于加入了磁激励,磁耦合式压电俘能器研究也变得复杂,亟需一种实验设备来有效研究磁耦合式压电俘能器的能量转化性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">风力发电叶片翼型线的确定方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810074040.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明属于风力发电技术领域,特别涉及一种风力发电叶片翼型线的确定方法。二、主要技术优势应用该方法的风力发电风轮可降低风电机组额定风速2个每秒米左右,根据风资源贫富地区的不同,初步估计平均能提高风能利用率5%左右。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景目前风力发电叶片翼型仍以航空翼型为主,尽管针对风力发电叶片工况特点开发出了一些风电叶片专用翼型,但多以理论分析为主,对提高风能利用率仍有相当大的空间。为此,我们将流动空气看做空气团吹向风电叶片,以一个空气团滑过叶片翼型线的时间最短和为使在叶片翼型线上同时能有尽可能多的空气团作用于该翼型线为边界条件,提出了风力发电叶片翼型线的确定方法。二、运用潜在效益应用该方法的风力发电风轮可降低风电机组额定风速2个每秒米左右,根据风资源贫富地区的不同,初步估计平均能提高风能利用率5%左右。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">一种用于高压裸线 申请号 CN202310617912.2 专利星级 ★★★★★散热降温的氧化铝膜结构及制备方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟转让</td><td colspan="3" rowspan="1">地区 重庆市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明属于电线电缆领域,具体涉及一种用于高压裸线散热降温的氧化铝膜结构及制备方法。的氧化铝膜结构为在纯铝导线或铝包钢芯铝绞线最外层表面生成的多孔氧化铝膜层,所述多孔氧化铝膜层的厚度为15- 30μm,所述多孔为单一孔或双层复合孔结构,所述单一孔或双层复合孔的孔隙范围为100~300nm。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">方法过程&gt;冷却方法&gt;冷却;材料制品&gt;金属材料&gt;高压裸线</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">风力发电叶片桨矩角的确定方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810074567.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明公开了属于风力发电技术领域的一种风力发电叶片桨矩角的确定方法。二、主要技术优势本发明不仅提高了叶片桨矩角的精确性,还有效提高了风能利用率。一般估算,在相同风况条件下,此方法确定的叶片桨矩角,风能利用率可提高近3%。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景目前,风力发电叶片桨矩角的确定一般是通过将叶片分段,并将每个截面作为一个叶素,根据风力机叶片不同区域对翼型的要求不同,选择合适的翼型,即确定了翼型沿叶片展向的布置;再以每一叶素处取得最大风能利用系数为目标,通过优化计算,获取每一叶素处翼型的桨矩角;最后通过修形使各翼型光滑联接。二、运用潜在效益本发明不仅提高了叶片桨矩角的精确性,还有效提高了风能利用率。一般估算,在相同风况条件下,此方法确定的叶片桨矩角,风能利用率可提高近3%。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种海上全向迎风式风力发电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202311195548.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国海洋大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开一种海上全向迎风式风力发电装置,属于海上风力发电技术领域,包括风机组件、支撑组件、风力传感器、风向传感器、控制器;风机组件包括水平转轴、多个扇叶、第一调节装置;各扇叶的一端均匀分布在水平转轴的同一圆周上,通过第一调节装置与其连接,另一端朝向水平转轴的圆周外侧;第一调节装置用于调节扇叶与水平轴的夹角;支撑组件包括立柱、支撑座、第二调节装置;支撑座呈型,包括第一支撑、第二支撑;第一支撑与立柱垂直通过第二调节装置可控转动连接;水平转轴的一端与第二支撑可转动连接;控制器接收风力信号、风向信号,并根据风力信号控制第一调节装置动作;根据风向信号控制第二调节装置动作。本发明提高发电可靠性及效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开一种海上全向迎风式风力发电装置,属于海上风力发电技术领域,包括风机组件、支撑组件、风力传感器、风向传感器、控制器;风机组件包括水平转轴、多个扇叶、第一调节装置;各扇叶的一端均匀分布在水平转轴的同一圆周上,通过第一调节装置与其连接,另一端朝向水平转轴的圆周外侧;第一调节装置用于调节扇叶与水平轴的夹角;支撑组件包括立柱、支撑座、第二调节装置;支撑座呈型,包括第一支撑、第二支撑;第一支撑与立柱垂直通过第二调节装置可控转动连接;水平转轴的一端与第二支撑可转动连接;控制器接收风力信号、风向信号,并根据风力信号控制第一调节装置动作;根据风向信号控制第二调节装置动作。本发明提高发电可靠性及效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种降压斩波电路</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201811108573.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">新能源</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">新能源</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种应用于轨道交通储能的能量管理架构及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202311243029.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★大★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京交通大学;北京北交本有科技有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">试生产、应用开发阶段一种应用于轨道交通储能的能量管理架构及方法,涉及轨道交通储能能量管理领域,该能量管理架构包括:中心级控制器、若干站点级控制器、若干装置级控制器;其中,中心级控制器与所有站点级控制器无线通信连接;一站点级控制器与一装置级控制器有线</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="2">通信连接。基于上述三级能量管理架构(中心级、站点级和装置级结构)实现了轨道交通储能的能量管理。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种大规模光伏、风电发电并网系统的发电监控及负荷分配方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810238827.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学;国网江苏省电力有限公司电力科学研究院;江苏省电力试验研究院有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">产品:基于色块点特征的图像边缘提取算法技术优势:1. 提高灵活性:通过色块点特征(色块内点、色块边点、边界内点和边界边点)对像素进行分类,比传统微分算子方法更能适应不同场景。2. 提取完整性:能完整提取连续的边缘,减少边缘丢失。3. 抗噪声能力:通过像素阈值和邻域分析去除噪声,提高边缘提取的准确性。4. 高效性:算法简单,执行速度快,适合嵌入式系统。5. 灵活的阈值控制:可根据实际需求调整阈值,适应不同对比度和细节要求。性能指标:1. 边缘提取精度:通过像素阈值和邻域分析,提高边缘检测的精确度。2. 处理速度:由于算法的高效性,能在短时间内完成大量图像的边缘提取。3. 系统要求:适合资源有限的嵌入式系统,对软件复杂度要求低。4. 适应性:可根据应用场景调整参数,提高在不同环境下的边缘提取效果。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利涉及一种创新的图像边缘提取方法,通过色块点特征对图像进行细致的像素分类包括色块内点、色块边点、边界内点和边界边点。这种方法提高了边缘提取的完整性和连续性,同时具备较高的效率和灵活性,能适应不同应用场景下的阈值调整。由于算法的简洁高效,它特别适合于资源有限的嵌入式系统,如无人驾驶汽车中的实时车辆检测。在产业化前景上,该技术有广泛的应用潜力,特别是在自动化、机器视觉、安防监控、医学图像分析等领域,能显著提升目标检测、图像分割和场景理解的性能。随着人工智能和物联网技术的发展,对于高效、精确边缘提取的需求将持续增长,这将推动该专利技术的商业化应用和市场价值。此外,该技术的可定制性也使其能在不同行业定制化解决方案中发挥作用,进一步拓宽其市场前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电气柜用束线组件</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202321739268.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广西科技师范学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">广西壮族自治区</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段本实用新型公开了一种电气柜用束线组件,包括柜体、电线和两个定位盒,所述柜体的前侧与两个定位盒的后侧固定连接,两个定位盒对称分布,所述定位盒包括定位组件,</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">所述定位组件的顶部贯穿至定位盒的顶部,所述定位组件的左侧贯穿至定位盒的左侧,所述电线贯穿至定位组件与柜体内壁之间的夹角。本实用新型通过设置柜体、电线和两个定位盒,达到了现有电气柜中存在着大量的错综复杂的线路,因此电气师傅在对内部线路进行维修时十分难以准确的进行辨别,对师傅的工作造成极大的困扰,从而提出了一种电气柜用束线组件,可以将电气柜内部的线路进行安置和约束,使电气师傅在后期维修中可以准确的找到需要进行维修的那条线路,提高工作效率的效果。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">电子产品,电气设备产品等</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电力柜</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201821609568.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南昌理工学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本实用新型提供一种电力柜,所述电力柜内部设有空腔,所述电力柜上分别设有进风孔和排风孔,所述空腔内壁对应所述进风孔和所述排风孔分别设有第一吸水装置与第二吸水装置,所述空腔内壁设有冷凝装置,所述冷凝装置包括半导体制冷片、冷室和水箱,所述冷室设置在所述半导体制冷片的冷端,所述水箱设置在所述冷室的下端,所述水箱内储存有水,所述水箱与所述冷室连通,所述冷室内设有第一导热块,所述第一导热块与所述半导体制冷片的冷连接,所述第一导热块的下端浸泡在所述水箱的水中,所述水箱下方设有储水罐,所述储水罐朝向所述水箱设有第一开口。本实用新型提出的电力柜能避免电力柜内部出现凝露的现象,消除电力柜中的安全隐患。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本实用新型提供一种电力柜,所述电力柜内部设有空腔,所述电力柜上分别设有进风孔和排风孔,所述空腔内壁对应所述进风孔和所述排风孔分别设有第一吸水装置与第二吸水装置,所述空腔内壁设有冷凝装置,所述冷凝装置包括半导体制冷片、冷室和水箱,所述冷室设置在所述半导体制冷片的冷端,所述水箱设置在所述冷室的下端,所述水箱内储存有水,所述水箱与所述冷室连通,所述冷室内设有第一导热块,所述第一导热块与所述半导体制冷片的冷连接,所述第一导热块的下端浸泡在所述水箱的水中,所述水箱下方设有储水罐,所述储水罐朝向所述水箱设有第一开口。本实用新型提出的电力柜能避免电力柜内部出现凝露的现象,消除电力柜中的安全隐患。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种具有磁屏蔽结构的传输线圈组件</td><td colspan="5" rowspan="1">申请号 CN202321832828.4 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广西科技师范学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="4" rowspan="1">拟许可 地区 广西壮族自治区</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">样品、实验阶段本实用新型涉及线圈组件技术领域,具体为一种具有磁屏蔽结构的传输线圈组件,包括卡接在防护罩内部用于限位的骨架,所述防护罩的侧面通过螺栓连接有用于屏蔽的屏蔽罩,所述屏蔽罩的侧面开设有用于散热的散热孔,所述散热孔的内壁固定连接有用于过滤的滤网,所述屏蔽罩的侧面固定连接有用于连接的固定柱。该具有磁屏蔽结构的传输线圈组件,通过保护罩和屏蔽罩的配合设置,从而能够在其进行工作时,将其外部产生的磁场进行屏蔽,减小外部电磁对传输线圈组件的干扰,借助固定柱的设置,能够更加牢固的将保护罩和屏蔽罩连接在一起,通过散热孔和滤网的配合设置,在传输线圈进行工作时,能够对其内部进行降温。电子产品,电机,无线充电产品等</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种无直流母线储能元件的交-交功率变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810519879.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种无直流母线储能元件的交-交功率变换器。技术优势:1)无需直流母线储能元件,有利于提高系统的功率密度;2)可采用成熟的三相全桥功率模块构建,容易实现,可提高系统的集成度;3)第一三相全桥电路的开关频率为工频,具有非常低的开关损耗;4)在任意时刻,第三三相全桥电路中只有一个桥臂进行斩波控制,其开关损耗也很小;5)第一三相全桥电路和第三三相全桥电路共同导通负载电流,因此两者总的电流 应力并不增加,且由于均流过较小的电流,系统的导通损耗较小。性能指标:本发明公开了一种无直流母线储能元件的交-交功率变换器,包括直流母线连在一起的第一三相全桥电路、第二三相全桥电路和第三三相全桥电路,第一三相全桥电路的交流输入侧输入三相电源,第一滤波电容的一端、第二滤波电容的一端以及第三滤波电容的一端相连,第一滤波电容的另一端连接第一相电源,第二滤波电容的另一端连接第二相电源,第三滤波电容的另一端连接第三相电源,三相电源中的每一相电源分别通过滤波电感连接第三三相全桥电路中每一相的交流输入侧。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">发展前景:无直流母线储能元件的交-交功率变流器具有广阔的发展前景。随着可再生能源和电动交通的快速发展,对能源储存和电力转换技术的需求将持续增长。同时,工业自动化和电力电子设备等领域对高性能功率变流器的需求也在不断增加。这些市场需求将为无直流母线储能元件的交-交功率变流器的产业化提供良好的发展机遇。运用潜在效益和推广社会价值无直流母线储能元件的交-交功率变流器的产业化将带来多方面的潜在效益和社会价值:1、提高能源利用率:通过优化电力转换过程,减少能源损耗,提高能源利用效率。2、促进可再生能源发展:无直流母线储能元件的交-交功率变流器可以更好地集成和利用可再生能源,促进可再生能源的发展和利用。3、降低碳排放:推广无直流母线储能元件的交-交功率变流器可以减少对传统化石燃料的依赖,降低碳排放,对环境保护具有积极影响。4、提升电力系统稳定性:该技术可以提高电力系统的稳定性和可靠性,减少电力波动和电网故障的影响,提升供电质量。5、推动电动交通发展:无直流母线储能元件的交-交功率变流器在电动汽车充电桩和充电基础设施中的应用,将为电动交通的普及和发展提供重要支持。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电气控制箱 申请号 CN202321732789.0 专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">邵阳学院 转化意愿 拟自行应用或产业化 地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本实用新型公开了一种电气控制箱,包括电气控制箱本体、门板、连接线以及散热板。二、主要技术优势该电气控制箱,设置有门板,门板通过转动杆打开时,转动杆将会带动拉绳进行移动,使得拉绳另一端所捆绑的限位滑板带动束线块进行移动,使得束线块可以对连接线一端进行有效的放松限位处理,此时可有效的方便工作人员进行维修检测处理。三、主要性能指标(1)结构稳定性:电气控制箱本体(1)和门板(2)的设计,以及转动杆(3)、限位滑板(5)等部件的连接方式,保证整体结构稳定。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">(2)操作便捷性:门板(2)通过转动杆(3)和拉绳(4)的设计,可以方便打开和关闭,使维护和操作更加便捷。(3)散热效果:电气控制箱本体(1)的左右两侧设置有散热板(9),有助于散热,保持内部电气元件的正常工作温度。(4)自动复位功能:通过限位滑板(5)、复位弹簧(6)和传动带(10)与偏心轮(11)的连接,实现门板的自动复位功能,确保安全和可靠性。(5)寿命和可靠性:设计合理的连接方式和材料选择,可以提高设备的寿命和可靠性,减少维护成本和故障率。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景电气控制箱市场规模庞大,涵盖了多个行业,包括工业制造、能源、交通运输、建筑等。随着工业自动化水平的提高和智能化需求的增加,电气控制箱的市场逐渐扩大。技术的不断进步,如物联网、云计算和人工智能等,为电气控制箱的发展提供了更多的机遇。对于工业制造行业而言,需要可靠的电气控制箱来集中控制生产线上的各种设备,并确保其安全运行。在能源行业,电气控制箱用于电力传输和配电系统,提供远程监测和保护功能。主要用于工业自动化:电气控制箱广泛应用于工厂生产线、机械设备等的控制与保护。交通运输:电气控制箱用于地铁、轨道交通等系统的信号控制和电力供应。二、潜在市场规模工业制造是电气控制箱主要的应用领域之一,随着工业自动化水平的不断提高,对电气控制箱的需求也在增加。各种生产线、机械设备等都需要可靠的电气控制系统来实现集中控制和保护,因此工业制造领域的市场规模巨大。随着工业智能化、能源互联网、城市化发展等趋势的推动,电气控制箱市场规模有望继续扩大,并呈现出持续增长的趋势。三、核心竞争力通过建立良好的渠道网络、加强品牌营销与推广、灵活的定制化生产等方式来增强企业的核心竞争</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种带有分流翅片的平板式温差发电器及其翅片角度确定方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810025620.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于玉米籽粒收获领域,具体设计一种玉米籽粒脱粒分离装置,用于适应不同含水率下的玉米籽粒直收机械,可进行脱粒元件的伸缩以及脱粒凹板筛孔尺寸大小的连续调节。二、主要技术优势1.本发明滚筒上的脱粒元件球头钉齿可进行弹性伸缩,球头钉齿接触到玉米果穗,起到一定的离散作用,还可以增强脱粒效果,提高脱净率,通过纹杆齿挤压、搓擦作用将玉米果穗挤压破碎或直接进行脱粒,实现进一步的玉米籽粒脱粒,从而降低玉米籽粒破碎率其次设有可伸缩底座,结构简单,更换维修方便。2.本发明脱粒凹板结构简单,加工制作方便,通过液压缸可以实现冲孔式凹板筛孔大小的连续调节,提高玉米籽粒通过性,提高筛分效果,降低清选负担,同时,还能实现兼收玉米、小麦和水稻等作物的功能,提高联合收获机的适应性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景目前,玉米籽粒直收成为我国玉米机械化收获的发展方向,然而,由于农时的限制,我国大部分玉米收获时的含水率较高,从而对玉米籽</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">粒脱粒分离装置提出了更高的要求。中国专利CN107535194A 公开了“一种单纵轴流刚柔藕合玉米脱粒装置”,进一步降低玉米籽粒破碎率,通过增加脱粒强度提高脱净率,但脱粒元件加工制作复杂,棱角较多,可靠性差,对喂入玉米果穗方向适应性较差,而且属于玉米脱粒专用装置,很难应用于其他间隙,增加了清选负担;冲孔式凹板脱净率高,破碎率低,但现有冲孔式凹板筛孔大小不可调,玉米籽粒通过性差,适应性较差。二、核心竞争力、运用潜在效益本发明的目的是针对上述问题提供一种玉米籽粒脱粒分离装置,本发明的目的是为解决玉米籽粒直收中籽粒破碎率较高,脱净率低以及分离效果差的问题,实现脱粒元件的弹性伸缩以及脱粒凹板筛孔大小的连续调节;同时,还能实现兼收玉米、小麦、水稻等作物的目的。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">一种三线圈无线电 申请号 CN202311344396.7 专利星级 ★★★★★能传输系统及其检测方法、控制方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京建筑大学</td><td colspan="5" rowspan="1">转化意愿 拟许可 地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">该系统利用负电阻自振荡控制电路对全桥逆变器进行自振荡控制,使全桥逆变器的输出电压与输出电流同相位,采用全桥逆变器作为系统的负电阻增益,增大了系统负载电阻的输出能力;并通过输出功率控制电路自动调节 Boost 转换器的开关管频率,使三线圈无线电能传输系统的输出功率保持恒定。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一种三线圈无线电能传输系统及其检测方法、控制方法,应用及推广前景及其广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种安装在铁水罐车旁的自动供电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810072024.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉科技大学;武汉科大自控系统有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一种安装在铁水罐车旁的自动供电装置,设在铁水罐车停车位旁,设有供电柜,柜内安装有开关门机构、压下抬起机构、前进后退机构、升降机构和集电器接触机构,各机构均采用24V电动推杆驱动完成各自的运动。本装置可在铁水罐车车站远程控制装置自动为铁水罐车供电,只需选择自动工作模式,远控打开可控柜门并完成压下、前进、上升动作,使柜内的集电器组通过滑道伸出、上升接触到铁水罐车的磨电道后,送电,完成对铁水罐车车上设备供电;供电结束后选择供电自动关闭,完成下降、后退、抬起、各机构收回柜内、关门。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本装置结构简单,操作方便,各机构运动动作可靠,设备IP等级高,适合作为专门为铁水罐车供电的装置,推广使用前景好。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">一种光伏统一潮流 申请号 CN202310761715.8 专利星级 ★★★★★控制器的非线性控制方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="4" rowspan="1">哈尔滨理工大学 转化意愿 拟许可 地区</td><td colspan="2" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">光伏发电与统一潮流控制器的融合</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">能有效调节电网潮流</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">换相失败识别方法、装置、存储介质和计算机设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810007854.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学;南方电网科学研究院有限责任公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及一种换相失败识别方法、装置、存储介质与计算机设备,方法包括:获取阀电流波形,当波形存在极小值时,检测到达极小值点前阀电流的最大衰减速率和到达极小值点后阀电流的最大递增速率;当最大衰减速率与最大递增速率均超过设定阈值时,检测到达极小值点后的阀电流值的大小;当阀电流值大于预设的正常阀电流值时,检测极小值点后的阀电流持续非零的时间;当持续非零的时间大于预设的换流阀正常持续导通时间时,判断为换流阀换相失败。从换相失败的本质出发,利用正常工作的换相阀的工作特性,根据多个条件依次进行判断,满足条件后进行下一步判断,当同时满足各条件时,判断为换流阀换相失败,检测结果更为准确,避免了误动作的发生。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">新能源产业-智能电网产业,计算机设备|识别装置|工程学|传导时间|多重标准|电流|超声波衰减</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">风电功率预测方法、 申请号 CN202310855055.X 专利星级 ★★★★★模型训练方法、装置、设备及介质</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="5" rowspan="1">转化意愿 地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本公开涉及一种风电功率预测方法、模型训练方法、装置、设备及介质。获取目标风电场的实时天气预报数据;利用预先训练的风电功率预测模型,对实时天气预报数据进行处理,得到目标风电场的实时风电功率预测数据;风电功率预测模型首先利用已运行时间较长的源风电场的第二训练数据确定目标风电场的风电功率预测元模型,然后利用目标风电场的第一训练数据来微调风电功率预测元模型。这样,训练好的风电功率预测模型能够很好的适应目标风电场的风电功率预测,从而保证目标风电场的风电功率预测结果的准确性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">随着风力发电技术的快速发展,很多地区新建或者改建了很多风电场,或者,对本地区内已有的风电场进行扩容,使得利用大规模的风电场进行风力发电。为保证模型在常规运行场景中实现高精度预测,且在限电、雷暴、冰雪等极端场景时实现有效预测,有必要提供一种适用于新建、改建以及扩容等风电场的风电功率预测方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种漏电流检测快速保护电路及保护方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810320192.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">扬州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">光伏发电,储能电力PCS,SVG,超充,开关电源等产品,指标可定制</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">光伏储能,新能源充电站,光伏制氢</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">装配式植草混凝土护坡水纹砌块及护</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN202321442219.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">坡</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">淮阴工学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型提供装配式植草混凝土护坡水纹砌块及护坡,砌块工厂批量模块化生产,现场装配施工方便快捷,形成的退台式护坡结构稳定,保土抗冲性能强,且与环境有机结合,形成生态体系。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型提供装配式植草混凝土护坡水纹砌块及护坡,砌块工厂批量模块化生产,现场装配施工方便快捷,形成的退台式护坡结构稳定,保土抗冲性能强,且与环境有机结合,形成生态体系。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电力系统规划与运行模拟方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810269439.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明提出的考虑海量运行场景的电力系统输电网线路规划方法,解决了输电网线路规划中考虑海量可再生能源出力场景带来的求解困难问题。其核心在于求解运行计算单元时引入蒙特卡罗随机抽样的过程,通过局部特征做出对整体的推断。与复杂的聚类算法相比,本发明方法的优点是:本发明方法的流程简单、目的明确、计算效率高,得到的结果更优。并且在一定程度上保证了对总体刻画的有效性,只要设置合理的采样数,在不断迭代过程中重复多次抽样,就能较好地保留总体信息,消除固有误差,不会太多地遗漏关键性的场景和负荷日的组合,保证了解的鲁棒性与计算的高效性。应用本方法能够有效解决海量运行场景下的电网规划问题求解困难的问题。综上所述,在电力系统扩展规划过程中,需要一种高效考虑海量运行场景的模型求解方法,在保证计算精度与最优解不变的前提下,加快模型求解速度,促进不确定性电网规划方法的实际应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及一种考虑海量运行场景的电力系统输电网线路规划方法,属于电力系统扩展规划技术领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种直流母线变结构双馈强励变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202211593064.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国石油大学(华东)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让 拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本专利对应双馈强励变换器产品能够实现双馈风力发电机在严重电网故障下的穿越与支撑电网恢复。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">将克服双馈风力发电的瓶颈。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种无人驾驶车辆电量预测技术及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810444260.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化、拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本组合专利公开了一种无人驾驶车辆电量预测装置,该方法针对车辆行驶的主要耗电方面如空调、风阻等方面进行研究,并结合复杂的道路环境,建立耗电量预测模型,所选用的模型基于神经网络训练获得,自主学习性强,准确度好;该模型预测电量与电池本身无关,模型实时进行训练,能辨识不同路况环境上电量的使用情况,预测结果准确性</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">高、时效性好,较好的避免了现有技术中只针对电池的基本工作原理和充放电特性来计算耗电量引起的不准确的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">无人驾驶车辆储电电能装置作为驱动无人驾驶车辆的能量源泉,对无人驾驶车辆的行驶状态有着很重要的影响,不同的电量情况将影响无人驾驶车辆能行驶的极限里程,影响车辆的路径规划。在一定程度讲,车辆电量的高精度预测,对车辆极限里程实时进行评估,是实现高质量无人驾驶的核心基础。无人驾驶车辆在行驶过程中需要实时获取无人驾驶车辆电量数据信息,无人驾驶车辆电量信息反映了无人驾驶车辆在接下来一段时间的续航里程。目前,无人驾驶车辆的储电设备的储电能力较低,储电设备的储电容量受到硬件条件的限制。因此无人驾驶车辆的实时、准确、融合多方面因素的电量预测能够让无人驾驶车辆时刻保持清醒,提高无人驾驶车辆极限里程。目前的无人驾驶车辆电量仅仅通过车速、距离和电池容量等车辆自身因素来考虑,没有充分考虑无人驾驶车辆在不同路况尤其是风环境对电量的非线性动态影响,因此无法做到实时准确地预测出电池的实际电量和未来运行里程。因此需要一种融合复杂路况环境的无人驾驶车辆极限里程评估的新技术来实现上述目标。本组合专利针对上述痛点,提出了剩余电量预测与里程评估系列技术,拥有显著的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种 LLC 变换器输 申请号出侧 DC-link 电容在线监测系统与方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202311153827.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明涉及直流变换器的电容监测技术领域,尤其指一种LLC 变换器输出侧 DC- link电容在线监测系统和方法。二、主要技术优势本发明所要解决的技术问题是提供一种LLC变换器输出侧DC- link电容在线监测系统和方法,该方法可以在不中断运行和避免对纹波高频采样的前提下,对LLC变换器输出侧DC- link 电容进行在线状态监测。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">电容值是 DC- link 电容器的重要变量,其衰减过程表征着电容器的老化,通常以 5%10%的减少作为电容器的失效标准。目前电容监测的相关方法根据原理可以主要分为基于周期小信号波纹、基于非周期大信号充放电曲线。对于基于小信号波纹的方法,由于稳态纹波频率高、幅值小,准确采集通常需要使用到高精度的采集板卡和高通滤波器导致成本较高而不利于工业应用和推广,同时,变化的工况又要求重新建模,方法普适性差。对于信号注入类监测和评估方法,虽然相对易于实现,但侵入式监测影响了变换器的正常运行,且扰动信号可能会很容易地在变流器中造成额外的功率损失,另外引入大量数字滤波器增加了本地控制器的运算负担。相比之下,基于大信号充放电曲线的方法不需要复杂建模和高频采样,实施条件相对简单,但是通常在启停过程中进行监测,这限制了该方法难以应用在不停机条件下。而本发明提供的LLC 变换器输出侧 DC- link电容在线监测方法通过利用长短期记忆神经网络对负载变化瞬态下采集的输出电压、电流进行非线性模型的参数辨识,以估计输出侧 DC-link电容值,既避免了监测过程中高频纹波信号采样,还可使LLC 变换器在线不停机的状态下实现监测。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种复合绝缘子的压接优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810888361.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆科技学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">重庆市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">技术优势好</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">产业化前景强</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">融合自适应小波的自注意力风电场功率预测方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202311241617.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西南石油大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及一种融合自适应小波的自注意力风电场功率预测方法。包括以下步骤:收集SCADA 风电相关特征数据,进行 KNN 缺失值填补;将经过缺失值填补后的数据进行3- sigma 异常值筛除;将经过缺失值填充与异常值检测后的完备数据输入至自适应小波网络,输出不同频域分量;将小波分解网络输出的三个频域分量输入至自注意力预测网络,输出对应频域下的风电功率预测分量;对自注意力预测网络中的各预测自网络的输出分量进行重构;通过添加正则项的MSE 损失函数计算损失,以此训练模型;输入测试数据,输出未来时间点的输出功率;本发明根据自适应小波分解设计了一种海上风场发电功率预测方法,可以准确预测未来时间点的风电场输出功率,具备广泛的安全与经济价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该专利具有广泛的推广应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种变压器有载换油装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201822116135.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型公开了一种变压器有载换油装置,包括:一同轴连接管(10),其为双层管,内管为气管、外管为油管;同轴连接管的一端通过第一电磁阀(1)连接所述变压器(9)底部的放油阀、另一端的内管依次经第八和第二电磁阀(8 和2)后与氮气罐(13)连接,另一端的外管则设有分叉分别与旧油储油罐(16)和新油储油罐(15)的进油口连接;新油储油罐的出油口经第六电磁阀(6)后接入第八和第二电磁阀之间,旧油储油罐的出油口依次经第四电磁阀(4)、真空泵(14)和第三电磁阀(3)后接入第八和第二电磁阀之间。本实用新型可以满足变压器在台架上(变电站内)直接带电更换绝缘油(19),包括更换新矿物油、矿物油更换植物油以及更换新植物油。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种太阳辐射減反射结构</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202321533704.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国计量科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段(1)可实现不同尺寸双面光伏组件样品的背面低辐照性能,适应性强,不用对样品背面进行包裹手续,操作简单;(2)可以实现比黑布或黑铝箔等材料更低反射率,实现双面光伏组件光电性能测试中背面反射辐照度低于 5W/m2。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">针对光伏行业现主流双面光伏组件,为满足IEC TS 60904-1-2 双面光伏组件发电性能测试要求(背面反射辐照度低于5W/m2),本专利提供了一种减小背面反射的减反射结构,可为光伏企业和第三方光伏组件检测机构提供双面光伏组件光电性能测试条件,具有较为成熟的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">风电叶片、风轮及风电叶片弦长的确定方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810841263.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明涉及风力发电技术领域,尤其是涉及一种风电叶片、风轮及风电叶片弦长的确定方法。二、主要技术优势本发明提供的风电叶片、风轮及风电叶片弦长的确定方法,在风力发电机组额定出力相同的情况下,与传统方法设计的风电叶片的重量相比,本发明提供的风电叶片的重量明显减轻,相应的塔筒的重量也可以减小,从而可以有效减小风电机组制造、运输和安装成本,据估算一台风电机组的制造成本可以降低15%至20%。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景目前风力发电叶片设计采用翼型、气动外形和修形的设计步骤,气动外形设计因选用不同翼型,从而使其弦长沿风电叶片半径分段设计,尤其是大型风电机组,从而使风电叶片弦长的变化不均匀,不够光滑,这也是增加了修形步骤的原因,另外,还增加了风电叶片制造成本,严重影响风电叶片的气动性能的发挥。二、运用潜在效益本发明提供的风电叶片、风轮及风电叶片弦长的确定方法,在风力发电机组额定出力相同的情况下,与传统方法设计的风电叶片的重量相比,本发明提供的风电叶片的重量明显减轻,相应的塔筒的重量也可以减小,从而可以有效减小风电机组制造、运输和安装成本,据估算一台风电机组的制造成本可以降低15%至20%。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于深度强化学习的新能源场站频率控制方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN202310264769.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">本发明公开了属于电力系统调频技术领域的一种基于深度强化学习的新能源场站频率控制方法。结合新能源场站参与一次调频的系统频 率响应模型,基于双延迟深度确定性策略梯度算 法构建智能体所需状态空间、动作空间和奖励函 数,设计新能源场站频率控制策略;利用仿真软 件搭建新能源场站及外电网频率模型的训练环 境,获取扰动下场站并网点频率信息,输入基于 双延迟深度确定性策略梯度算法的新能源场站 内的频率主动控制智能体进行训练;在测试环境中测试训练好的频率主动控制智能体,实现新能源场站的主动频率控制。本发明方法能够实现场 站频率控制指令主动在线调整,兼顾场站内风、光、储资源不同响应情况对调频指令进行协同分配。该专利提出的属于电力系统调频技术领域的一种基于深度强化学习的新能源场站频率控制方法,更加符合工程实际。该专利可以便利电力系统自动化调度,提高运行效率。在经济性方面,有望减少因电力故障导致的经济损失,提高电网运营效率。在社会效益方面,有利于保障电力供应的安全稳定,提升社会公共服务水平。同时可以优化电力资</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">源分配,减少能源浪费,助力可持续发展。该专利也有助于带动相关产业的技术升级和转型,推动经济高质量发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">低压直流智能开关控制系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201821728489.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本实用新型涉及电气领域,尤其涉及一种低压直流智能开关控制系统。二、主要技术优势本实用新型实施例提供一种低压直流智能开关控制系统,能够提高故障隔离速度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">基于上述技术方案的低压直流开关控制系统,采样电路采集主开关漏源级间的压降为采样信号,控制电路根据采样信号判断主开关故障后,发出断开指令,DC/DC正反激电路接收动作指令,根据断开指令控制主开关断开。从而能够在更短时间内控制主开关断开,以提高故障隔离速度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">基于波形相似度的 申请号 CN202211093704.9 专利星级 ★★★★★直流SSCB运行工况下 SiC MOSFET 健康状态在线监测方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京信息工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="5" rowspan="1">拟许可 拟转让 地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段本发明利用简单的硬件电路和信号发生器产生功率器件重复短路限流测试用控制信号,具有高可靠、低成本、设计方法简单、实施门槛低等优势。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">现有用于功率器件老化测试的控制电路及控制方法难以适用于直流固态断路器短路限流工况下的功率器件的老化测试的实际应用。本发明所要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷,提供一种功率器件老化测试用纯硬件实现控制电路及控制方法,本发明的控制电路完全利用纯硬件电路构成,同时只需要借助信号发生器,即可实现对功率器件进行重复短路限流测试,从而达到对功率器件老化测试的目的,本发明的控制方法简单、实施门槛低,控制电路由纯硬件组成,设计成本低和可靠高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种计及输电线路分布电容的并网换流器谐振抑制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810063934.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">太原理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">山西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种计及输电线路分布电容的并网换流器谐振抑制方法,涉及大规模新能源发电中并网换流器运行与控制领域,是一种抑制线路对地分布电容引起的系统谐振特性恶化的并网换流器谐振阻尼技术。本发明是一种基于前向通路附加数字滤波阻尼的并网换流器的控制方法,即在常规控制电路中,加入数字滤波器。该数字滤波阻尼环节为一种低通滤波器,优选为三阶低通滤波器,其截止频率设置的较低时,可对高频信号进行较大程度的衰减,因此截止频率为400Hz~610Hz时,系统的谐振尖峰幅度被抵消,系统谐振得到抑制。本发明在实际数字控制中离散化简单,极大减少了系统计算量,且无需额外的传感器,不会产生额外的功率损耗;具有较强的鲁棒性和良好的动态响应。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种计及输电线路分布电容的并网换流器谐振抑制方法,涉及大规模新能源发电中并网换流器运行与控制领域,是一种抑制线路对地分布电容引起的系统谐振特性恶化的并网换流器谐振阻尼技术。本发明是一种基于前向通路附加数字滤波阻尼的并网换流器的控制方法,即在常规控制电路中,加入数字滤波器。该数字滤波阻尼环节为一种低通滤波器,优选为三阶低通滤波器,其截止频率设置的较低时,可对高频信号进行较大程度的衰减,因此截止频率为400Hz~610Hz时,系统的谐振尖峰幅度被抵消,系统谐振得到抑制。本发明在实际数字控制中离散化简单,极大减少了系统计算量,且无需额外的传感器,不会产生额外的功率损耗;具有较强的鲁棒性和良好的动态响应。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">输电导线及输电导 申请号 CN202310630521.4线接续管直流融冰滑动式短接操控系统</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明,静触头系统在未工作状态下在输电线路接续管铁塔横担下侧固定,通过旋转电机驱动静触头系统运动到动触头系统正上方,采取滑动式方法,提高了动静触头接触的准确性;在未工作状态下,静触头系统固定安装在铁塔横担下端保持固定,在未工作状态下保持装置稳定。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">钢芯铝绞线接续管在使用过程中,由于材料及压接工艺存在不足,常造成钢芯压伤疲劳断股。或压接后铝绞线、铝合金接续管出现屈服硬化,热膨胀不一致无法补偿,接续管与铝绞线压接部位产生缝隙,空气和水进入后氧化,导致接续管与铝绞线压接部位接触电阻增大发热,导线接续失效断线。接续管在覆冰的作用下重量增加,在风力的作用下发生振动甚至舞动进而影响输电线路的正常运行。目前,研发一种具有全自动、灵敏度高、安全可靠的输电导线及输电导线接续管直流融冰滑动式短接操控系统是输电线路接续管运行维护领域急需解决的课题。鉴于此,我们提出输电导线及输电导线接续管直流融冰滑动式短接操控系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种牵引变流器器件结温在线计算方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810490961.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及电力电子技术领域,公开了一种牵引变流器器件结温在线计算方法及系统,以实现三电平牵引变流器变频调速系统中关键器件结温波动的在线计算,进一步检测器件的健康,保证系统的稳定性和鲁棒性;针对牵引变流器目标桥臂上的目标器件,建立目标器件功率损耗与交流侧电流及驱动控制信号之间的第一关系模型;建立目标器件的当前周期的通断功耗与上一周期结温之间的第二关系模型、以及目标器件当前周期的通态功耗与上一周期结温之间的第三关系模型;在非第一周期的其他周期内,计算该周期所对应的目标器件到所在外壳之间的第一等效热阻抗、以及目标器件由外壳到外部环境网络之间的第二等效热阻抗;然后计算目标器件在该周期的结温值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">牵引传动系统被誉为轨道交通装备的“心脏”,不仅是整个轨道交通装备的核心动力单元,更是其运行安全的关键系统之一,对牵引传动系统中关键器件的健康监测至关重要。牵引传动系统由牵引变压器、牵引变流器等主电路设备,以及牵引电机等装置构成,其中,牵引变流器包括脉冲整流器、中间直流环节以及牵引逆变器。因此,牵引变流器是这枚“心脏”的“起搏器”,由于长期在高温、高压等恶劣的工作环境下,牵引变流器</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">是牵引传动系统的高发故障源。牵引变流器中关键器件,主要是开关管和二极管的性能退化带来的安全隐患若不能及时监测到并得到及时正确的处理,都有可能引发器件的损坏失效,进而导致系统发生连锁事故。因此,保证牵引变流器及其关键器件安全可靠地工作不仅是确保牵引传动系统安全运行的关键,也是确保轨道交通装备安全运行的关键。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种电池储能系统</td><td colspan="1" rowspan="2">申请号</td><td colspan="1" rowspan="2">CN202310114437.7</td><td colspan="1" rowspan="2">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="2">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">的状态检测方法、系统及电子设备</td><td colspan="1" rowspan="1">检测方法、系</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">技术简介产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利主要应用于大规模电池储能系统,旨在通过模糊数学和蒙特卡洛模拟方法,对储能电池系统的可靠性进行精确评估。二、主要技术优势模糊数学应用:采用模糊数表示电池状态的均值及方差,考虑了状态划分中的不确定性,提升了可靠性评估的准确性。储能系统精细化模型构建:基于电池单体的 SOH 实现电池单体划分,从单体电池到电池rack,再到电池箱体,逐步构建储能电池系统的模糊多状态模型,全面反映系统的实际结构层级。蒙特卡洛模拟:利用蒙特卡洛模拟方法,对电池运行场景进行抽样模拟,计算系统的可靠性指标及容量期望,提高模型的灵活性和适应性。三、主要性能指标可靠性评估精度:通过模糊数学和蒙特卡洛方法,显著提升了储能系统可靠性评估的精度,能够给出可靠度的可能取值区间及其隶属度。状态模型准确性:采用模糊多状态模型,较传统方法保留了更多信息,使得概率结果更加灵活、可靠。计算效率:通过层次分析法和加权组合运算,优化了并联电池结构的可靠性计算,提高了系统评估的实时性和效率。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着全球能源结构转型和可再生能源的大规模应用,电池储能系统在平抑风光波动、提高电网稳定性等方面的需求日益增加。现有技术在可靠性评估方面存在准确性不足、计算复杂度高的问题。二、潜在市场规模全球和中国的新能源市场正在快速增长,特别是在风光储场站的应用中,电池储能系统的市场需求预计将持续攀升。未来几年内,随着能源储能技术的不断成熟,市场规模将进一步扩大。三、核心竞争力本专利提出的模糊可靠性评估方法在考虑不确定性和模糊特性方面具有显著优势,能够更加全面、准确地评估储能电池系统的可靠性。与传统方法相比,本技术在精确性和灵活性上更具竞争力。四、运用潜在效益通过采用本专利技术,储能电池系统的可靠性评估将更加精确,减少了系统的维护和运行成本,增加了电池使用寿命和发电收益。系统的优化控制能力将为电网提供更加稳定、可靠的电力输出。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">五、推广社会价值本项目符合当前全球能源转型和可持续发展的方向,促进了电池储能技术的广泛应用。通过提高可再生能源的利用率和稳定性,为减少化石能源依赖和降低碳排放作出贡献,具有重要的社会和环境价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种交直流混联微网的随机鲁棒耦合型优化调度方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810166474.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种交直流混联微网的随机鲁棒耦合型优化调度方法,包括以下步骤:步骤10)获取交直流混联微网的源荷功率预测数据,构造随机不确定性集;步骤20)建立随机鲁棒耦合型优化调度模型的目标函数;步骤30)建立随机鲁棒耦合型优化调度模型的约束条件;步骤40)求解随机鲁棒耦合型优化调度问题:利用列约束生成算法求解随机鲁棒耦合型优化问题,获得交直流混联微网的随机鲁棒协调运行计划。该方法考虑到传统鲁棒优化调度模型保守性强的缺点,将随机优化和鲁棒优化相结合,在保证系统鲁棒性的基础上能够提高交直流混联微网的运行经济性,为制定交直流混联微网的运行方式提供指导和帮助。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种交直流混联微网的随机鲁棒耦合型优化调度方法,包括以下步骤:步骤10)获取交直流混联微网的源荷功率预测数据,构造随机不确定性集;步骤20)建立随机鲁棒耦合型优化调度模型的目标函数;步骤30)建立随机鲁棒耦合型优化调度模型的约束条件;步骤40)求解随机鲁棒耦合型优化调度问题:利用列约束生成算法求解随机鲁棒耦合型优化问题,获得交直流混联微网的随机鲁棒协调运行计划。该方法考虑到传统鲁棒优化调度模型保守性强的缺点,将随机优化和鲁棒优化相结合,在保证系统鲁棒性的基础上能够提高交直流混联微网的运行经济性,为制定交直流混联微网的运行方式提供指导和帮助。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="7" rowspan="1">一种高增益升压变 申请号 CN202310297305.2 专利星级 ★★★★★换器</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">广东工业大学 转化意愿 拟转让</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种高增益升压变换器,属于变换器技术领域,包括直流输入源、四个电感、五个电容、两个开关管、七个二极管、负载。本发明通过电容和开关电感充放电实现高电压增益,同时减少了电容器的使用,提高了变换器的可靠性;可以工作在占空比整个变化范围内,两个开关管的驱动信号同步,从而使控制电路的实现更加简单;降低了开关管的电压应力,在相同占空比下具有更高的电压增益,应用场合更加广泛,在可再生清洁能源领域有很好的应用价值;使用的器件总数目更少、结构简单,从而使变换器性价比更高,提高了变换器的使用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">新能源</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于振幅变化的自动发电控制性能评估方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201910085907.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东科技大学;山东电力研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种基于振幅变化的自动发电控制性能评估方法及系统,包括:获得实发功率和期望有功功率中的每个时间序列,将时间序列分成K个数据段;分别计算实发功率和期望有功功率的振幅变化;判断两者之差的绝对值是否小于或等于实发功率和期望有功功率发生显著振幅变化的阈值;如果是,则AGC性能理想;否则,AGC性能不理想,根据振幅变化以及阈值将振幅变化分为若干种异常情况。本发明有益效果:通过计算显著振幅变化的阈值,减少对性能不佳情况的误检次数;将振幅变化分为6种异常情况,为处理异常情况提供了附加信息。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本专利适用于其他输配电及控制设备制造方面,将对产业运行方式与流程进行较大程度的优化与改进,对相关产业具有较大的促进作用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">一种便于水稻秸秆 申请号 CN202321678058.2加工成生物炭的破碎装置</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">江西农业大学 转化意愿 拟转让</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 江西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">本实用新型公开了一种便于水稻秸秆加工成生物炭的破碎装置,包括壳体,所述壳体顶面连通有进料壳,所述进料壳顶部设有封盖,所述进料壳两侧均设有托板,所述托板顶面设有电动推杆,所述电动推杆活塞端穿过进料壳侧壁连接有固定槽,所述固定槽内安装有剪切刀片,通过设置电动推杆方便带动剪切刀片进行移动,通过两个剪切刀片相配合方便对水稻秸秆进行剪切,使长的秸秆变短,防止其缠绕在破碎辊一和破碎辊二上影响破碎效果,通过电机带动转轴一、转轴二和刀片转动,方便对秸秆进行进一步破碎,提高破碎效率。可有效提高水稻秸秆炭化的破碎和利用效率</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于多并网逆变器的无电压采样协调控制系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810273565.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明用于用于多并网逆变器的无电压采样协调控制。二、主要技术优势本专利提出了用于多台并网逆变器的无电压传感器协调控制。相比于现有的每台逆变器都装设电压采样装置,本专利的能够降低整体成本。此外,相比于现有的每台逆变器单独采样电网电压相位,本专利的能够增加锁相的一致性,提高多台逆变器整体的响应特性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:随着可再生能源的快速发展,多并网逆变器系统在电力系统中占据重要地位。然而,传统的电压采样方法存在诸多不足,无法满足现代电力系统的需求。该专利提出的无电压采样协调控制系统及方法,具有广阔的市场需求和应用场景。二、潜在市场规模:随着可再生能源并网规模的不断扩大,多并网逆变器的市场需求持续增长。该专利技术的出现,有望填补市场空白,形成庞大的潜在市场规模。</td></tr><tr><td></td><td colspan="7">三、核心竞争力: 该专利方法通过无电压采样技术实现多并网逆变器的协调控制,具有高效、稳定、可靠 等优点。相较于传统方法,其无需额外电压传感器,降低了系统成本,提高了系统的可 靠性。 四、运用潜在效益: 应用该专利方法,可优化多并网逆变器的运行性能,提高电力系统的稳定性和安全性。 同时,降低系统成本,减少维护工作量,实现经济效益和运维效益的双提升。</td></tr><tr><td>专利名称</td><td colspan="7">推广该专利方法,有助于推动可再生能源并网技术的发展,提升电力系统的智能化水平。 同时,促进节能减排,降低环境污染,具有积极的社会价值。 一种可拼装式河堤 申请号 CN202211201685.7 专利星级</td></tr><tr><td>所属院校</td><td colspan="2">结构及其施工方法 黄河水利职业技术 转化意愿 拟自行应用或产业化</td><td>地区</td><td colspan="4">河南省</td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td colspan="2">学院 样品、实验阶段 一、本专利对应产品 本专利重点用于及河堤防护技术领域。在于提供一种可拼装式河堤边坡生态环境防护结</td><td></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="7">构及其施工方法,能够对河堤起到有效的防护作用,避免河堤在汛期被损毁。 二、主要技术优势 (1)将河道两侧修理成斜坡;将多个复合材料块铺设在斜坡表面成为地基层;将防护模块 的模块壳体密铺在地基层上;本发明中多个模块壳体能够牢固的拼接组装在一起形成河 堤防护结构,模块壳体内设置的加强结构进一步提高了河堤防护结构整体的强度。 三、主要性能指标 (1) 护坡结构中复合材料块由 150 吨~400 吨规格的静压机压制而成,外壳层为黏土材 料,复合夹层为黏土和石子按体积比 1:0.8∼1.2 的混合物,石子的外观尺寸为1∼5cm。</td></tr><tr><td></td><td colspan="7">一、产业现状、市场需求及应用场景 城镇河道是城镇建设的基础设施,多数河道承担着防洪排涝和供水功能,还是城 市生态 系统物质流、能量流和信息流的载体;目前对河堤的防护结构多为一次性建筑,遭遇 破</td></tr><tr><td></td><td colspan="7">损时只能大面积拆除重建,浪费建筑材料的同时也产生的大量建筑垃圾;现有的河堤防 护结构在发生部分破损后不便修复,即使修复了,新修复的防护结 构部分与旧的防护结 构部分不能很好的牢固结合,容易在修复结合处发生二次破损。 模块壳体内便于种植各种植物,利用植物根系的固定作用,对回填在模块壳体内的土壤 起到良好的固定作用,能够进一步提高河堤防护 结构整体的稳定性,本发明的河堤防护</td></tr><tr><td>二、潜在市场规模; 三、核心竞争力</td><td colspan="7"></td></tr><tr><td>所述地基 层由多个复合材料块铺设组成。 四、运用潜在效益</td><td colspan="7">五、推广社会价值</td></tr><tr><td>结构具有良好的可修复性,整体建造经济实惠,具有很好的应用前景。 能够对河堤起到有效的防护作用,避免河堤在汛期被损毁。</td><td colspan="7">河堤侧面铺设的地基层,铺设在所述地基层上的防护模块,所述防护模块由锚钉固定;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">模块壳体内设置的加强结构进一步提高了河堤防护结构整体的强度,具有良好的可修复性,整体建造经济实惠,拼接施工方式能够大幅提高施工效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于 MMC 的兆瓦级宽频带阻抗测量装置及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810092948.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明涉及新能源发电中的阻抗测量技术领域,特别是一种基于MMC的兆瓦级宽频带阻抗测量装置及其控制方法。二、主要技术优势本发明所要解决的技术问题是,针对现有技术不足,提供一种基于MMC的兆瓦级宽频带阻抗测量装置及其控制方法,以满足新能源发电基地内发电装备仿真模型所需的精细化要求,弥补在高压、兆瓦级、宽频带阻抗特性的精确测量方法与装备上的空白。三、主要性能指标高压、兆瓦级、宽频带阻抗特性的精确测量方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景为应对化石能源日益枯竭,风、光等新能源发电在近年来得到了大规模快速的发展。当大规模新能源发电装置接入电网时,电网的阻抗特性对风力、光伏并网逆变器等电力电子装备的控制和稳定运行产生重要影响。在理想情形下,应将新能源发电装备控制为理想的电流源,而电网应表现为理想的电压源,来避免出现阻抗交互耦合的问题。二、潜在市场规模;我国新能源发电资源丰富地区多集中于新疆、内蒙古等偏远地区,与用电负荷相距较远为实现电为资源外送,需通过远距离输电线路与主电网相连接。变压器和长距离输电线路引入的电网阻抗较大,输电过程中不平衡支路负载接入、单相或多相短路故障的发生新能源发电装备的外特性并不能表现为理想的电流源等因素,将使得弱电网的阻抗和新能源发电装备的阻抗产生交互耦合,造成宽频带、多形态功率振荡的稳定性问题,影响新能源发电系统的稳定运行,严重制约了新能源的开发和利用。三、核心竞争力满足新能源发电基地内发电装备仿真模型所需的精细化要求,弥补在高压、兆瓦级、宽频带阻抗特性的精确测量方法与装备上的空白。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">-种数字式量度继 申请号电器</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202321738286.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">闽南理工学院 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">本实用新型公开了一种数字式量度继电器,涉及继电器技术领域,为解决现有的继电器通过吸盘连接的方式安装继电器,但吸盘连接时间久了容易发生脱落,且无法调节继电器接墙安装的间距,导致继电器贴墙过近检修维护较为不便的问题。包括继电器壳体,继电器壳体的前端面上设置有显示端面,继电器壳体的一侧外壁上设置有侧端块,显示端面和侧端块均与继电器壳体为一体装配成型,继电器壳体的后端接线座上设置有接线槽;还包括:导向连杆,其设置在所述侧端块的后端位置上,导向连杆与侧端块为一体装配成型,且导向连杆的外部设置有连接套筒,连接套筒的一端设置有继电器底座,继电器底座与连接套筒为一体装配成型。本实用新型公开了一种数字式量度继电器,涉及继电器技术领域,为解决现有的继电器</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">通过吸盘连接的方式安装继电器,但吸盘连接时间久了容易发生脱落,且无法调节继电器接墙安装的间距,导致继电器贴墙过近检修维护较为不便的问题。包括继电器壳体,继电器壳体的前端面上设置有显示端面,继电器壳体的一侧外壁上设置有侧端块,显示端面和侧端块均与继电器壳体为一体装配成型,继电器壳体的后端接线座上设置有接线槽;还包括:导向连杆,其设置在所述侧端块的后端位置上,导向连杆与侧端块为一体装配成型,且导向连杆的外部设置有连接套筒,连接套筒的一端设置有继电器底座,继电器底座与连接套筒为一体装配成型。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种双谐振注入式宽频带阻抗测量装置及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810314067.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明涉及新能源发电中的阻抗测量领域,特别是一种双谐振注入式宽频带阻抗测量装置及其控制方法。二、主要技术优势本发明所要解决的技术问题是,针对现有技术不足,提供一种双谐振注入式宽频带阻抗测量装置及其控制方法,通过并联注入的方式,向待测系统注入扰动电流,双谐振的注入方式结合了串联谐振支路和并联谐振支路的优点,使得级联功率模块承受较小的基波电压,扰动电流大部分注入系统,且级联功率模块可以通过控制从系统直接取电,无需额外提供直流源,既降低了成本又减小了装备体积。三、主要性能指标高压、兆瓦级、宽频带阻抗特性的精确测量方法与装备</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着化石能源的日益枯竭,以及全球变暖等环境问题加剧,新能源的开发和利用成为人们寻求能源结构调整、实现可持续发展的最佳选择。在分析大规模新能源发电装备接入电网时,电网的阻抗特性对风力、光伏并网逆变器等电力电子装备的稳定运行和控制产生重要影响。二、潜在市场规模;我国大容量的新能源电站多建立在沙漠等偏远地区,距离用电负荷较远。由于变压器和长输电线路引入的电网阻抗较大,且新能源发电装备的外特性也不能表现为理想的电流源,这将导致弱电网的阻抗和新能源发电装备的阻抗发生交互耦合,影响新能源发电系统的稳定运行。三、核心竞争力本发明所要解决的技术问题是,针对现有技术不足,提供一种双谐振注入式宽频带阻抗测量装置及其控制方法,通过并联注入的方式,向待测系统注入扰动电流。四、运用潜在效益双谐振的注入方式结合了串联谐振支路和并联谐振支路的优点,使得级联功率模块承受较小的基波电压,扰动电流大部分注入系统,且级联功率模块可以通过控制从系统直接取电,无需额外提供直流源,既降低了成本又减小了装备体积。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种多层筒状风力发电机叶轮</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310387819.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">产品:该专利描述了一种多层筒状风力发电机叶轮,特别设计用于解决传统筒状叶轮内部灰尘堆积的问题。技术优势:1. 清理机制:该叶轮配备了一个可移动的清理系统,包括清理板和毛刷,能够方便地清理叶轮内部的灰尘,提高叶轮效率。2. 自适应设计:通槽上的橡胶片可以弯曲,允许清理组件通过而不影响风力发电机的正常运行。3. 灵活操作:通过转动架和竖杆的上下移动,可以轻松地插入和取出清理组件,便于维护。4. 安全稳定:设有限位块和滑槽,确保竖杆在移动时不会脱落,增加了结构稳定性。性能指标:1. 清理效率:通过设计的清理机制,能有效清除叶轮内部的灰尘,减少风力需求,提高发电机的工作效率。2. 风阻优化:橡胶片的设计减少了风力通过通槽的影响,保持了风轮的正常旋转。3. 维护便捷性:结构简单,易于操作,降低了维护成本和时间。总结:该专利提供了一种创新的风力发电机叶轮设计,通过集成的清理系统解决了灰尘堆积问题,提高了设备的运行效率和可靠性,同时简化了维护过程。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">专利涉及一种多层筒状风力发电机叶轮,设计用于解决传统叶轮积尘问题,通过多层结构和可移动清理组件实现自我清洁,提升效率和可靠性。市场需求旺盛,尤其在风力丰富且环境恶劣的地区。创新清理机制减少维护成本,增强商业竞争力。尽管初期制造成本可能增加,但长远看能节省维护费用,优化设计和批量生产可降低成本。面对已有解决方案,此专利提供自动化替代,有望吸引寻求高效解冑的客户。需符合安全和环保法规,产业化前景乐观,但成功还需考虑成本、市场接受度和知识产权保护,可能需技术优化和测试。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种低损耗电压源逆变器模型预测电流控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810606970.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">郑州轻工业学院;平顶山工业职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种低损耗电压逆变器模型预测电流控制方法,属于电力电子技术领域。其特征在于,本发明每个控制周期内由两个电压矢量作用于逆变器,包括一个零矢量和一个非零矢量。其中根据负载电流的大小来选取零矢量,使其电流绝对值最大相开关管钳位,从而减小功率开关管在电流最大处频繁地切换,因此降低了逆变器的开关损耗。由于本发明每个控制周期内采用两个矢量,降低了电流的谐波。因此本发明可应用于大功率光伏并网逆变器或电机驱动控制器中,以减小系统损耗。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">据相关研究表明,逆变器近60%的故障是由温度引起,温度每上升10℃,故障率增加一倍。而逆变器的损耗是功率器件温度变化的直接原因,逆变器损耗越大将会导致功率器件结温越高,这不仅对逆变器的散热装置、冷却条件以及保护装置提出了更高的要求,也会加速功率器件的老化失效,减小逆变器使用寿命,使系统使用成本大大提高且降低</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">了系统可靠性,这对于检修周期长、使用环境恶劣以及对系统运行可靠性要求较高的应用领域是一种不可忽视的危害,所以减小逆变器损耗对提高逆变器的性能、效率以及可靠性具有重要意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="2">一种类辐照环境下溶液池热工水力特性的实验方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="2">CN202311126749.6</td><td colspan="1" rowspan="2">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="2">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="2" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">应用产品:1. 核反应堆堆芯热工水力测试设备2. 核反应堆堆芯传热模拟实验系统3. 核反应堆堆芯水力特性实验平台技术优势:1. 解决了现有堆芯传热研究不能在非核环境下进行的问题。2. 通过将外界气体注入到实验装置内部的方式来模拟堆芯的辐照环境,避免了气泡尺寸较大,影响实验结果的问题。性能指标:1. 实验装置可以在非核环境下进行堆芯传热研究。2. 通过注入外界气体模拟堆芯辐照环境,减小气泡尺寸,提高实验结果的准确性。本项目基于一种类辐照环境下溶液池热工水力特性的实验方法,在核反应堆堆芯热工水力技术领域,可以应用在堆芯传热研究方向,实现非核环境下进行堆芯传热研究。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">多逆变器并网系统的串联虚拟阻抗有源阻尼控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810280573.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了多逆变器并网系统的串联虚拟阻抗有源阻尼控制方法,该方法引入带阻滤波器的网侧电感电流反馈,相当于在并网逆变器的输出阻抗串联虚拟阻抗。在基频处,串联虚拟阻抗呈现低阻抗,使得基波电流流入电网。该方法通过改变并网逆变器的输出阻抗,定向改变其所接入的系统网络阻抗,从而有效抑制网络内可能存在的谐波谐振。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">分布式发电作为一种利用可再生能源的重要手段,既能支持电网的经济运行,又清洁环保,在电网中所占的容量比例持续增大。在利用可再生能源的电力电子装置中,并网逆变器作为主要功率接口单元,起着将可再生能源发出的电能转变为交流形式馈送至电网的重要作用。然而,当多台逆变器连接到同一电网公共耦合点时,任一并网逆变器在公共耦合点对应的电网等效阻抗会随逆变器数量增加而增加。此时,由于逆变器侧和电网侧谐波</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">的存在,多台逆变器与电网在公共耦合点处形成的分布式阻抗网络必然会受到谐波源激励而发生交互作用,当由系统非线性因素引起的谐波电流频率等于或接近阻抗网络的并联谐振频率时,将导致网络发生并联谐振或准谐振。当由电网畸变引起的谐波电压频率等于或接近阻抗网络的串联谐振频率时,也会导致网络发生串联谐振或准谐振,这对系统的稳定可靠运行是一个潜在威胁。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种太阳能热水器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202320122211.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">安徽大学;安徽润君环境技术有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">安徽省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">技术成熟</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">可应用工业,家庭生活等多领域</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电池热失控实验装置及其系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201821203215.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本申请实施例提供的所述电池热失控实验系统包括所述电池热失控实验装置、所述测量装置和所述数据分析装置。所述电池热失控实验装置能够提高对电池局部热失控实际场景模拟的准确性,从而提高了实验的准确性。本申请实施例提供的所述电池热失控实验系统的实验结果对电池安全设计具有较大指导意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本申请涉及电池安全领域,特别是涉及一种电池热失控实验装置及其系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种基于翼型仿生 申请号的具有良好抗风性能的海上光伏装置</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202211618039.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">华南理工大学;中 转化意愿交第四航务工程勘察设计院有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明涉及光伏发电技术领域,具体涉及一种基于翼型仿生的具有良好抗风性能的海上光伏装置,包括伸缩式支撑腿、翼型光伏支架和光伏板组件,多个伸缩式支撑腿通过转动连接件连接在翼型光伏支架底部,伸缩式支撑腿的底部连接在海上结构物上,光伏板组件通过多个固定连接件连接在翼型光伏支架上。本发明的翼型光伏支架在遭受海风时具有良好的空气动力学性能,能减少迎风端由分离产生的颤振现象和尾流区由漩涡脱落引起的涡激振动,防止结构出现断裂失效,同时也能在一定程度上维持装置的结构稳定和避免出现倾覆。本发明可以调节光伏板的高度和角度,进而调节整个光伏装置的受风角度,使得光伏装置能够应对更加复杂多变的海上气候条件。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">新能源产业-太阳能产业,机械工程|光伏发电|仿生学|海陆风|物理学|空气动力学|材料科学</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">短路电流泄流装置及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810252708.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明实施例提供一种短路电流泄流装置及方法,涉及电力安全技术领域。所述装置包括:信号采集模块、信号隔离变送模块、控制模块及开关模块;所述信号采集模块用于采集电路中的电流信号;所述信号隔离变送模块连接在所述信号采集模块与所述控制模块之间,还连接于控制模块与开关模块之间,控制模块输出的控制信号经由信号隔离变送模块作用于开关模块,用于控制开关模块的通断状态;当开关模块闭合时构成接地的泄流支路。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明实施例提供的短路电流泄流装置及方法通过控制模块在电路中电流过大时自动控制开关模块闭合,使电路中的电流经由开关模块流至大地进行泄流,从而降低电路中的短路电流,解决断路器因电路中电流过大无法断开的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种反应堆精细中子通量分布探测组件</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310521261.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">兰州大学;中国核动力研究设计院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">甘肃省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">电流灵敏度高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">可应用于各类反应堆</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">流体试验设备或试验方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201821767764.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">扬州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">水工模型试验中科学的试验方法,教学设备中新型设备,填补和满足了教学科研需求</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">可产业化生产教学科研设备,许可科研方法、工程应用等</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电气控制电路板触点自动化检测装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310830607.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安交通大学城市学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段一、本发明对应产品本发明公开了一种电气控制电路板触点自动化检测装置,涉及电气控制电路板加工技术领域二、技术优势本发明的通过输送组件、夹持组件、检测组件及标记组件的相互配合,自动化的对电气控制电路板的两个触点的连接情况进行检测并对异常的触点进行标记,检测的过程中,通过检测杆的晃动,对检测杆与触点之间的杂物进行清理,保证检测的精准度。操作板的上端安装有检测显示器,两个所述检测杆通过导线与检测显示器电性连接,所述操作板上设置有检测杆便于精准检测的晃动组件及检测出现异常时进行标记的标记组件;</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该种电气控制电路板触点自动化检测装置,对电气控制电路板的触点进行检测的过程中,通过输送组件、夹持组件、检测组件及标记组件的相互配合,自动化的对电气控制电路板的两个触点的连接情况进行检测并对异常的触点进行标记,检测的过程中,通过检测杆的晃动,对检测杆与触点之间的杂物进行清理,保证检测的精准度。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种适用于并网逆变器的无电流传感器型进网电流控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810268747.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">显著的技术优势。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">可规模化应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种多电平变换器的混合载波调制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202311159864.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明将最近电平逼近调制与载波层叠调制相结合。首先利用最近电平逼近调制计算得到初始开关角,缩小最优开关角的范围;而后在开关角附近的小区间内进行二次调制,获得更多的调制波信息;最后通过积分方法确定二次调制的区间宽度,优化输出效果。有效均衡了功率器件的开关次数,减少对器件最高开关频率的要求;并且实现较低的THD输出,减少抑制变换器输出电压中的波形畸变量。与传统的混合调制策略相比,本发明的技术优势主要体现在:各功率器件的开关次数较为均衡,降低对功率器件开关特性的要求,不需要附加复杂的平衡控制算法;在最近电平逼近计算出的开关角附近进行二次调制,减少无效开关次数,获得更加精确的调制波信息,具有较好的波形输出效果。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">与传统两电平变换器相比,在同样开关频率及滤波参数下,多电平变换器能够输出更多电平数,从而改善了输出波形的质量。另一方面,多电平变换器采用的级联结构使功率器件承受的电压电流应力要求减小,能够满足大功率应用需求,因而在工业、能源等领域得到广泛的研究与应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">新型泄流控制装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810245904.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明提出了一种新型泄流控制装置,该新型泄流控制装置包括:电流检测单元,电流检测单元用于实时检测电力系统的电流;泄流器,泄流器连接在电力系统的供电母线与地之间;控制器,控制器分别与电流检测单元和泄流器的控制端相连,控制器用于在电力系统的电流大于预设电流值时,判断电力系统中出现故障支路,并控制泄流器动作,以减小故障支路的电流,使故障支路中的断路器快速断开。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该新型泄流控制装置能够防止因故障点短路电流过大断路器无法开断问题的出现,进而能够保障电网的安全,且成本低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">模拟空心阴极与推 申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310096846.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="1">力器耦合工作的空心阴极独立实验电</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="4" rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">路专利组合</td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">这些专利涉及的技术在航天推进领域具有广泛的应用前景,它们的技术优势可以综合应用于该领域,从而显著提升航天器的性能。通过模拟空心阴极与推力器的耦合工作,优化磁聚焦结构和力学支撑,实现精确的阳极位置确定和微调控放电,结合高效的固体工质等离子体推力器和创新的会切场-霍尔组合技术,可以大大提高航天器的推进效率、稳定性、机动性和控制精度。这种综合技术优势将有助于降低航天任务的能耗和成本,提高任务成功率和航天器的在轨性能,为未来深空探测和载人航天等任务提供强有力的技术支撑。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">这些专利技术的产业化前景非常广阔:首先,随着航天技术的快速发展,对高性能、高可靠性的推进系统的需求日益增长。这些专利技术涵盖了电推力器和空心阴极的关键技术和优化方法,能够显著提高推进系统的效率、稳定性和寿命,满足航天领域对高性能推进系统的迫切需求。其次,这些技术具有广泛的应用领域,不仅可以应用于传统的航天器推进系统,还可以拓展到卫星姿态控制、深空探测、载人航天等多个领域,为各类航天任务提供强有力的技术支持。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种故障电流抑制装置和方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810541808.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明提出了一种故障电流抑制装置,其包括安装在输电线路前端上的电流互感器、快速开关、分流电阻和控制单元;其中,所述快速开关一端连接在母线上,另一端连接在所述分流电阻上,所述分流电阻另一端接地,所述串联的快速开关与分流电阻可多组并联,所述控制单元与所述电流互感器相连,用于测量和读取线路上的电流,所述控制单元还与所述快速开关和断路器相连,并控制所述快速开关和断路器的开断或者闭合。所述故障电流抑制装置,其通过测量线路上的电流,按照电流大小闭合相应个数的快速开关,使线路上的电流降低到断路器的开断电流以下,提高电力系统稳定性。本发明还公开一种故障电流抑制方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">故障电流抑制装置,其通过测量线路上的电流,按照电流大小闭合相应个数的快速开关使线路上的电流降低到断路器的开断电流以下,提高电力系统稳定性。本发明还公开一种故障电流抑制方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="7" rowspan="1">考虑电能质量分级 申请号 CN202311105852.2 专利星级 ★★★★★治理的储能有功-无功协调复用方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="7" rowspan="1">湖南大学 转化意愿 拟转让 地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利是一种考虑电能质量分级治理的储能有功-无功协调复用方法。二、主要技术优势本发明提供的考虑电能质量分级治理的储能有功-无功协调复用方法,考虑储能提供的部分服务之间存在时间或者场景上的互补性,提出了有功无功的协调复用策略,使得储能除了能实现常规的峰谷套利、新能源消纳之外,还可以为用户提供电压暂降治理、谐</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">波治理、无功补偿、应急保供电服务,以充分利用储能容量,且本发明对电能质量治理服务进行分级,可很好的满足不同用户对服务的差异化需求,另外,本发明在进行有功无功协调复用时计及违约风险成本,能有效提升用户购买电能质量治理服务的积极性,以促进提升储能的效益。综合而言,本发明提供的考虑电能质量分级治理的储能有功无功协调复用方法不仅可以有效提升分布式储能的容量利用效率,还能增大分布式储能的综合效益。三、主要性能指标(1)考虑有功无功的协调复用可提高储能的年总收益(即年常规场景收益+年电能质量治理收益)17%(2)计及违约风险成本之后,虽然年总成本(即年建设运营成本+年违约风险成本)增加,但年电能质量治理收益提高 25%,储能的综合效益更好。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景在已有工程中,储能往往应用于某种具体的场景。针对绝大部分时间内储能设施处于备用状态,盈利模式较单一,容量利用率不足的问题,提出一种考虑电能质量分级治理的储能有功-无功协调复用方法。二、潜在市场规模目前,储能一般仅涉及有功充放控制,缺乏考虑储能有功-无功协调复用控制以提升储能利用效率的相关研究。对于用户侧分布式储能的优化配置研究也集中在峰谷套利和需量管理等电量交易方面,电能质量分级治理的分布式储能容量配置仍处于技术空白,难以同时满足用户的电能质量治理需求。因此提高储能提供电能质量治理服务有很大的市场潜力。三、核心竞争力本项目利用储能变流器的剩余容量进行电能质量治理,提升系统电能质量水平,提高设备利用效率,有助于降低用户的电能质量治理成本。四、运用潜在效益考虑有功无功的协调复用可提高储能的年总收益17%,提高年电能质量治理收益 25%,储能的综合效益更好。五、推广社会价值储能提供的部分服务之间存在时间或者场景上的互补性,可通过有功无功的协调复用策略提高储能利用效率,这对拓展储能应用场景、满足不同用户的差异化电能质量需求具有重要意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电池热失控实验装置及其系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201821201558.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本申请实施例提供的所述电池热失控实验系统包括所述电池热失控实验装置、所述测量装置和所述数据分析装置。所述电池热失控实验装置能够提高对电池局部热失控实际场景模拟的准确性,从而提高了实验的准确性。本申请实施例提供的所述电池热失控实验系统的实验结果对电池安全设计具有较大指导意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本申请涉及电池安全领域,特别是涉及一种电池热失控实验装置及其系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种串列式双风轮风电机组多场景协调运行方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310301798.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">适用于双风轮风电机组运行优化。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">易用于双风轮风电机组运行优化。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电池热失控实验装置及其系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201821203257.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本申请实施例提供的所述电池热失控实验系统包括所述电池热失控实验装置、所述测量装置和所述数据分析装置。所述电池热失控实验装置能够提高对电池局部热失控实际场景模拟的准确性,从而提高了实验的准确性。本申请实施例提供的所述电池热失控实验系统的实验结果对电池安全设计具有较大指导意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本申请涉及电池安全领域,特别是涉及一种电池热失控实验装置及其系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种微通道平板热管嵌入式水流窗</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202320983742.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京科技大学;北京科技大学顺德创新学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风电场与光伏电场并网发电的容量优化配置方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810243075.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学;国网江苏省电力有限公司电力科学研究院;江苏省电力试验研究院有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">产品:一种能对垃圾进行固液分离的垃圾桶。技术优势:1. 结构设计合理,制作简单,便于实现固液分离。2. 横板二和锥形挡板与垃圾桶内壁密封,防止垃圾废水挥发,减少环境污染。3. 推拉机构和加压机构的配合,能有效控制垃圾废水的流动,便于清理。4. 弹性填充塞的设计,保证了渗透孔的密封性,提高分离效果。5. 可视化设计(观察窗)便于监控垃圾废水液面,及时处理。6. 加压机构(空气压缩机)能调节内部压力,促进废水排出。性能指标:1. 固液分离效率:快速分离固体和液体垃圾,提高处理效率。2. 密封性:通过横板、锥形挡板和弹性填充塞保证废水不挥发。3. 环保性:减少空气污染,保护空气质量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">4. 操作便利性:通过观察窗监控,适时打开排污阀排出废水。5. 压力控制:加压机构能调节内部压力,确保废水排出顺畅。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该实用新型专利涉及一种能对垃圾进行固液分离的垃圾桶,解决了现有垃圾桶无法有效分离固液、导致环境污染的问题。其创新点在于独特的结构设计,包括推拉机构、固液分离机构(横板一、横板二、锥形挡板和单向阀)以及加压机构。通过推拉机构控制横板运动,实现固液分离,同时密封结构防止废水挥发,保护环境。加压机构能进一步帮助废水排出,整个系统操作简便,效果显著,有利于固体垃圾和废水的后续处理。考虑到环保需求的增长和城市垃圾分类的政策推动,该专利技术具有良好的产业化前景。可以预见,这种垃圾桶将在垃圾处理设施、公共区域、社区等广泛使用,提升垃圾处理效率,改善环境质量。随着环保意识的提高和技术的进一步优化,该专利产品有望成为未来垃圾分类和处理的重要设备,市场潜力巨大。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">内电势限幅及旋转 申请号的虚拟同步发电机低压穿越方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310040178.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品本发明涉及电力系统继电保护技术领域,特别是涉及一种基于内电势限幅及旋转的虚拟同步发电机低压穿越方法及其系统。二、主要技术优势内电势限幅及旋转的虚拟同步发电机低压穿越方法及系统,包括:建立内电势定向dq旋转坐标系,采集并网点电压得到其基本信息,包括故障后电压幅值及并网点电压向量超前d轴的角度;根据并网点电压幅值,计算故障期间有功功率、无功功率的参考值,并在利用功率切换控制对有功、无功功率参考值进行切换;根据并网点电压的电压幅值,计算得到限幅环节的上下限值,同时,得到限幅环节的数学实现公式,利用限幅环节对内电势幅值进行限制;根据并网点电压向量超前d轴的角度,建立旋转环节的数学实现公式,并利用旋转环节对内电势进行旋转。三、主要性能指标本发明实现了电网对称短路故障时的变流器过流抑制与稳定输出;具有可靠、无需物理设备投入经济性较强特点。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着国家以电力电子变流器为重要载体的新能源发电技术近年来得到了迅速发展,但也使电网逐渐呈现出“低惯量”、“弱阻尼”等特征。学者结合传统同步发电机的基本优势,提出虚拟同步发电机控制技术,其利用控制来模拟同步发电机的基本运行原理。二、潜在市场规模;电力电子变流器不仅没有与同步发电机相当的过流能力,而且也还存在同步机相关的故障暂态稳定性问题。因此,亟需针对电网短路时的变流器过流及故障暂态稳定性问题,对虚拟同步发电机的低电压穿越控制策略进行全面、具体的研究。三、核心竞争力现有方法并不能同时兼顾暂态稳定性与过流抑制问题。因此,为解决过流抑制问题,放弃使用增大虚拟阻抗这一影响系统稳定性的过流抑制方法,考虑从减小内电势出发,进而减小与并网点电压的电压差来实现过流抑制。四、运用潜在效益</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">为解决暂态运行的功角稳定性问题,可以控制内电势对并网点电压相位的追踪,减小故障初始时刻两者间的电压相角差,进而增强虚拟同步发电机在故障暂态期间的功角稳定性。五、推广社会价值使得变流器呈现出类似同步机发电机的阻尼与惯性特征,可显著提高电网的运行稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">单输入双输出三开关组 DC-DC 变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201821191963.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学;南方电网科学研究院有限责任公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型提供单输入双输出三开关组DC?DC变换器。变换器包括直流输入电源、第一直流负载、第二直流负载、开关桥臂;所述开关桥臂由第一开关组、第二开关组、第三开关组、耦合电感串联而成,每个开关组均由N个功率开关单元串联而成。本实用新型电路具有三个端口,与一路直流电源、两路直流负载构成三种连接方式,在不同连接情况下,可分别实现升压、降压、升降压功能。本实用新型采用载波移相PWM控制,对功率开关单元中开关管的导通、关断进行控制,实现负载电压的调节。本实用新型适合单输入双输出的高压大功率直流应用场合。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">新能源产业-智能电网产业,载波|耦合电感|升压|高压|直流电|电感|高压电|DC DC 转换器|载波相位</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于平衡单元的电力系统平衡优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310447646.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学;北京电力交易中心有限公司;国网冀北电力有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="3">样品、实验阶段本发明公开一种基于平衡单元的电力系统平衡优化方法,包括收集本平衡单元内市场主体的发用电信息,测算在系统运营成本最小时发电侧的出力情况,判断是否需要进行单元间进行电力交换,平衡单元根据市场环境优化选择运营策略,再次根据市场环境优化选择运营策略;本发明通过平衡单元开展分级分层管理,充分考虑发电侧、输电侧、用电侧多元主体的发用电、调节、电力交换等系统平衡成本,首先进行区域内发用电自平衡,若存在不平衡的部分,则通过跨区电力交换实现发用电平衡,通过这种方法能跨区域形成平衡单元,能有效降低电力系统平衡难度,进而缩减电力系统平衡成本,同时有助于提高新能源的消纳水平,减少电网运行压力,保障电网安全稳定运行。本发明的目的在于提出一种基于平衡单元的电力系统平衡优化方法,解决现有的电力系统平衡优化方法不能跨区域形成平衡单元,从而增加了电力系统的平衡成本,并带来更大的电网运行压力的问题。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于温度的 MMC换流阀均压控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810011484.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学;南方电网科学研究院有限</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">责任公司</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明能有效提高换流阀的寿命</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明能有效提高换流阀的寿命</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电动汽车直流充电座绝缘电阻检测设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202320945823.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学;广州华工邦元信息技术有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本实用新型公开了一种电动汽车直流充电座绝缘电阻检测设备,包括数控高压直流电源、充电座接口、继电器切换电路、电流采集数控放大器模块、电压采集模块以及微控制器其中,数控高压直流电源分别与充电座接口和微控制器相连,充电座接口与继电器切换电路连接,电流采集数控放大器模块和电压采集模块均分别与继电器切换电路和微控制器相连;电流采集数控放大器模块包括电流取样电路、前置差分放大电路、程控增益放大器和 AD 转换器。本实用新型提供的检测设备无需配备CAN 总线通信电路,在测量充电座绝缘电阻时能够实现“车辆断电,施加外部直流高压到直流充电座”,且测量精度高,适用于所有的电动汽车。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">新能源产业-智能电网产业,机械工程|高压直流电|转换器|数控机床|单片机|放大器电路|电动载具|高压电|绝缘电阻|采样电路|汽车工程|继电器|通讯电路|直流电源|差异放大|控制器局域网路总线</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">两级串联的超级电容与蓄电池混合储能系统及能量吸收与释放的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810324944.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉能研电气有限公司;武汉工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">实现大型矿车制动能量高效回收与利用,装置电压等级2000V,功率 300kW,能量回收效率53.5%,节油率10.29%。目前国外小松、皮特卡勒等公司还在实验阶段。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">大型矿车长期频繁工作在矿山上下坡路段,制动能耗占总能耗的24.71%,损耗巨大,对制动进行回收与再利用十分必要,本专利技术及其组合实现了大型矿车制动能量高效回收与利用,装置电压等级 2000V,功率300kW,能量回收效率 53.5%,节油率10.29%。我国大型矿车保有量近1万台,单台售价2000万,年油耗500吨,技术应用后,单台矿车每年可以节约燃油支出35万,并减少150吨的二氧化碳排放。技术具有广阔的应用前景,能够带来显著的经济效益和社会效益!对践行国家双碳战略,实现煤炭行业“高水平科技自立自强”具有重要意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于双向检测法的断点检测装置及其使用方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310463354.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让 拟自</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td>技术成熟度</td><td colspan="2">行应用或产业化</td><td></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>技术简介</td><td colspan="7">样品、实验阶段 该专利是一种用于光伏组件螺栓连接状态检测的装置,主要解决了人工检查效率低、现 有技术检测不准确的问题。其技术优势在于:</td></tr><tr><td rowspan="8">产业化前景</td><td colspan="7">1. 采用双向检测法,结合正向电压检测和反向电压检测,能精准定位松动的光伏组件并</td></tr><tr><td colspan="7">判断断点数量。 2. 设计了一种传感器装置,包括螺丝、螺母、垫片、弹簧和传感器,当螺丝松动时,传 感器会从低阻态变为高阻态,通过电阻变化来识别松动状态。 3. 传感器装置内置的结构允许调整以适应不同预紧力,提高了检测的准确性。</td></tr><tr><td colspan="7">4. 传感器网络设计巧妙,通过编码电阻和二极管串实现不同位置螺丝的特征识别,简化 了故障识别过程。 5. 使用单片机和无线传输模块,可以实时传输检测信息,便于远程监控和维护决策。</td></tr><tr><td colspan="7">性能指标方面,该装置能够:</td></tr><tr><td colspan="7">快速检测大量光伏组件的螺栓连接状态。 准确识别松动位置,减少误报和漏报。 自动化程度高,降低人工成本。 提供实时监测,提高光伏电站的安全性和效率。</td></tr><tr><td colspan="7">该装置适用于大规模光伏电站的螺栓连接状态检测,具有较高的实用性和经济效益。 该专利介绍的是一种用于光伏组件螺栓连接检测的双向检测装置,旨在解决现有检测方</td></tr><tr><td colspan="7">法效率低、预测不准确和噪音干扰的问题。装置利用传感器状态变化(由低阻变为高阻) 判断螺栓松动,提升效率,减少人工成本。其产业化前景广阔,主要体现在: 1.**自动化检测**:传感器和单片机实现实时监控,提高检测速度和准确性,降低运维成</td></tr><tr><td colspan="7">本。 2.**精准定位**:正反向电压检测能精确定位松动组件和螺丝,便于快速修复。 3.**适应性强**:适用于大规模检测,通用性和扩展性高。 4.**经济成本低**:单片机控制减少硬件需求,降低成本。 5.**安全性提升**:预防螺栓松动引发的安全问题,保障电站安全运行。</td></tr><tr><td></td><td colspan="7">此专利在光伏电站运维领域有巨大市场潜力,尤其在大型电站中,能提升运维效率,降 低成本,增强系统稳定性和安全性。随着太阳能产业的发展和高效运维需求增长,该技</td></tr><tr><td>专利名称</td><td colspan="2">术有望广泛应用。 一种配网电场作业 申请号</td><td>CN201821002981.3</td><td>专利星级</td><td colspan="3">★★★★★</td></tr><tr><td>所属院校</td><td colspan="2">型防触电手环 广东电网有限责任 转化意愿 公司电力科学研究</td><td>拟许可</td><td>地区</td><td colspan="3">广东省</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">院</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td colspan="7">小批量生产、工程应用阶段 本实用新型公开了一种配网电场作业型防触电手环,包括:手环主体、第一传感器、第 二传感器、MCU和报警器;第一传感器、第二传感器、MCU和报警器均位手环主体内;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">第一传感器、第二传感器、报警器均与MCU通信连接;第一传感器,用于检测防触电手环所在位置的电场参数;第二传感器,用于检测防触电手环所在位置的环境参数;报警器,用于产生报警信号,解决了现有的环境参数监测仪体积较大,不方便携带的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="7" rowspan="1">一种具备预测供能 申请号 CN202310346491.4 专利星级 ★★★★★的柔性供电与制氢电力系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="7" rowspan="1">淮阴工学院 转化意愿 拟转让 地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">提供一种具备预测供能的柔性供电与制氢电力系统,提出的通过算法预测负荷的方法,计算功率和时刻之间的对应关系,提前预测负载所需的电能,方便调控;通过调控中心计算适配各个输入端输出端的通道,保证饱满供电,利用储能和制氢消解富裕电能,通过算法优化迭代最佳储能模块与制氢储氢模块对目标负载的工作制,达到减少电网峰时的介入有益效果。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">考虑到制氢储氢环节中电网的介入,进一步考虑到了在储氢环节中由电网介入会出现两环节的能量转换的问题,本发明的调控中心模块在负载供能饱和的情况下,使其最大化的保持在制氢环节,并使其电网介入最小化,减少电网的购置成本</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种全天候免维护海洋能电池</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201821254246.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">大连交通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">辽宁省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型公开一种全天候免维护海洋能电池,其特征在于:包括开设有内部空腔的底座,所述底座的空腔内安装有电池主体,所述电池主体包括与所述空腔匹配的外壳,所述外壳内安装有发电机,所述发电机上端连接有主轴,所述主轴上套设有与所述外壳顶部密封连接的端盖,所述主轴顶端连接有螺旋叶片;所述壳体内设置有蓄电池,所述蓄电池通过控制器与所述发电机连接;所述主轴与所述端盖连接处设置有密封装置。本实用新型提供的全天候免维护海洋能电池,能够为水下设备、传感器等提供可靠、免维护电源。解决了现有海洋能电源需定期更换的难题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">全天候免维护海洋能电池作为一种创新型的能源解决方案,其专利产业化前景显得尤为广阔且充满潜力。海洋能作为一种清洁、可再生的能源,具有巨大的开发价值和应用前景。而全天候免维护海洋能电池的出现,更是为海洋能的开发利用提供了有力的技术支持。首先,从市场需求角度看,随着全球能源结构的转型和环保意识的提高,清洁能源的需求日益增长。海洋能电池作为一种新型能源解决方案,能够满足众多领域对可再生能源的需求,具有广阔的市场空间。其次,从技术角度看,全天候免维护海洋能电池采用了先进的能源转换和储存技术,能够实现高效、稳定的能源供应。同时,其免维护的特性也大大降低了使用成本和维护难度,提高了其市场竞争力。此外,政策支持也是海洋能电池专利产业化的一大助力。政府对于清洁能源和可再生能源的支持力度不断加大,为海洋能电池的研发和产业化提供了良好的政策环境。最后,随着海洋经济的不断发展,海洋能电池在海洋资源开发、海洋运输、海洋军事等领域的应用也将越来越广泛,为海洋能电池的产业化提供了更多的发展机遇。</td></tr><tr><td colspan="8" rowspan="1">专利名称 高温堆燃料元件制 申请号 CN202321642933.1 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">备工艺及设备系统</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">本发明由于采用了以上技术方案,导料装置的上导料管、直料管和下导料管之间通过筛网旋转,实现定量给料,且给料均匀松散,加料过程中,模具上盖总成始终在成型下模上方,防止基体石墨粉的外溢,保护生产车间环境。加粉完成后在造窝工位进行造窝,多个工位同时完成多个成型下模的加粉和造窝,大大提高了生产效率。本发明涉及核技术装置技术领域,尤其涉及一种球形燃料元件无燃料区预成型下半模的加粉造窝装置。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种适用于含混合储能孤立型海岛微电网的中央控制器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201820955443.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型公开了一种适用于含混合储能孤立型海岛微电网的中央控制器,包括网络互连模块、人机交互模块、数据采集及控制模块、数据存储及控制模块、外部设备通信模块,网络互连模块采用以太网通信方式分别与人机交互模块、数据采集及控制模块和数据存储及控制模块连接,网络互连模块采用光纤通信和以太网通信方式与外部设备通信模块连接。本实用新型适用于含混合储能孤立型海岛微电网的微电网中央控制器实现了对海岛微电网各接入设备的实时动态控制调节,维持海岛微电网功率平衡,保障微电网的安全稳定运行,具有广阔的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风电机组塔筒异常振动监测及健康度评价方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310704957.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">适用于风电机组塔筒振动监测和运行优化。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">易用于风电机组塔筒振动监测和运行优化。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">储能发电装置以及间歇式发电系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201821210769.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院近代物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型提供一种储能发电装置,该储能发电装置包括:驱动模块,其用于将储能介质从相对低的位置运送至相对高的位置;存储模块,其用于存储由驱动模块运送至相对高的位置处的储能介质;转化模块,其用于将储能介质的重力势能转化为电能;以及回收模块,其用于回收和存储由转化模块处理后的储能介质,其中,储能介质为固体颗粒物。根据本实用新型的储能发电装置结构简单,易于组装;所采用的储能介质为颗粒材料,成本低、易于获取、无污染,能够有效解决间歇式能源的储能及滤波问题。本实用</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">新型还涉及一种包括上述储能发电装置的间歇式发电系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该储能发电装置以及间歇式发电系统具有以下优势:1. 结构简单,易于组装,降低生产成本及技术难度。2. 采用固体颗粒物作为储能介质,成本低廉,获取便利,并且无污染,符合环保要求。3. 能够将储能介质的重力势能高效转化为电能,提高能源利用率。4. 解决了间歇式能源的储能和滤波问题,具有较高的实用性和稳定性。5. 综合考虑了储能、转化、回收等模块,构建了完整的发电系统,提高了整体效率和性能表现。6. 与传统技术相比,该系统具有更低的运营成本和更长的使用寿命,具备更好的经济性和可持续性。7. 在能源转型和新能源发展的背景下,该方案符合未来能源发展趋势,具有较好的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">具有窄脉冲抑制能力的三相电流型PWM 整流器调制算法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310505931.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">燕山大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段本发明公开了一种具有窄脉冲抑制能力的三相电流型 PWM 整流器调制算法,属于三相电流型PWM 整流器调制领域,该算法根据系统所处扇区和调制信号幅值大小选择主调制信号和从调制信号;首先通过主调制信号与载波比较获得主调制信号对应的桥臂的驱动信号,在此基础上进一步确定与主调制信号对应的开关管处于同一侧桥臂的开关管的驱动信号;然后从调制信号与载波比较获得从调制信号对应的开关管的初始驱动信号,在此基础上根据开关管的开关特性确定最终的驱动信号;最后通过主调制信号和从调制信号共同与载波比较获得最后一个开关管的驱动信号。本发明能够抑制高频情况下系统的网侧电流畸变问题,并进一步提升系统的运行效率,降低系统成本。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种变压器铁心及夹件接地电流监测装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201820382859.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">容性设备在线监测装置校验仪采用无线传输技术,解决了容性设备在线监测系统基准电压测量装置和泄漏电流测量装置相隔较远难以有线校核的问题,可对在运的容性设备、避雷器、铁芯接地电流在线监测系统的测量精度进行现场带电校核,校验功能包括:测量误差、测量重复性、抗谐波干扰等,具有精度高、稳定性好、携带方便,现场校验方便等优点。可用于容性设备在线监测装置的入网检验、现场交接、预防性试验或缺陷诊断等阶段,及时发现在线检测装置测量精度不高、抗干扰能力差、误报警等问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本项目研究成果可对电容型设备、氧化锌避雷器、铁芯接地电流等在线监测装置进行全量程范围的校验工作,对监测装置的有效性和准确性给予量化评价,以及时发现在线监测装置潜在缺陷。装置可用于在线监测装置的入网检验、现场交接、预防性试验或缺陷诊断等各种场景。该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于时空相关性的短期光伏出力预测方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310837787.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京师范大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开发明了一种基于时空相关性的短期光伏出力预测方法,其综合考虑了的光伏出力的时序特性、空间特征,以及气象影响因子的相关性,旨在提高光伏出力预测精度为新型电力系统的能量管理和优化调度提供基础,防止能量的不确定性对新型电力系统的运行产生冲击,对系统安全、经济运行起到重要的作用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明可以广泛应用于各种规模的光伏发电功率预测中,有效提高新型电力系统中光伏出力的预测精度和速度,使得新型电力系统能够更好的进行能量的管理和调度,实现能源的高效利用,系统的安全、经济运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种 DC-DC 变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201820671976.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中山大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品电力变换设备,DC-DC变换器的相关产品。二、主要技术优势一种 DC-DC 变换器,其包括开关管 S1,开关管 S2,电感L1,二极管 D1,电容 C1,电感L2;其中二极管D1,电容C1,电感L2,电容C2 组成基本升压电路,该变换器具有准谐振DC-DC 电力变换器的特点,即工作效率高、低磁化和PWM 电压调节能力;而该变换器通过接入谐振电感实现全部的开关管ZVS 开通,解决了传统准谐振 DC-DC 电力变换器只能实现一个开关管ZVS开通的问题,从而进一步提高电路工作效率。三、主要性能指标提高电路工作效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景传统的准谐振 DC-DC 电力变换器其工作原理可分为四个阶段。当开关管S2 关断、开关管 S1 闭合时,电源 Vi 和电容 Cr1 串联对电感 Lr1 和负载供电。当此阶段结束时,并且所有的开关管均关断,电容Cr1 持续放电并且其电流流过开关管 S2 的续流二极管开关管S2 的漏源间电压被钳位到零,电容Cr1 两端的电势保持最小不变。当开关管 S2 闭合、开关管 S1 关断时,开关管 S2 实现 ZVS 开通,电源 Vi 对电容 Cr1 充电、电感 Lr1 和电容 Co1 同时对负载供电。当此阶段结束时,电容 Cr1 两端的电势增到最大。上一步结束后,所有的开关管均关断,电容Co1两端的电势保持不变。由于其只能实现开关管S2的ZVS 开通,这对不利于提高整个电路的工作效率。二、潜在市场规模;电力变换设备应用。三、核心竞争力解决传统准谐振 DC-DC 电力变换器不能实现所有开关管 ZVS 开通的问题,减少整个电路的导通损耗,提高电路的工作效率。四、运用潜在效益提高电路工作效率。五、推广社会价值提高电力变换设备工作效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种全桥 LLC 谐振 申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310859797.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="2">变换器开关管开路故障检测方法与电路</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="3" rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品本发明涉及谐振变换器开关故障诊断技术领域,尤其指一种全桥LLC 谐振变换器开关管开路故障检测方法与电路。二、主要技术优势本发明所要解决的技术问题是提供一种全桥LLC 谐振变换器开关管开路故障检测方法与电路,该方法利用初级侧超前桥臂和滞后桥臂的中点之间的电压积分值来识别开路故障开关管位置,不仅简单、快速,且检测精度高、与现有硬件设备兼容性强。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">针对隔离式移相全桥 DC/DC 变换器提出一种开关管开路故障检测方法,采用直流输入侧电容电压和变压器初级电压平均值作为诊断标准。该方法在已运行或生产的 DC/DC 变换器设备无法配置,需要在设备生产研制过程中对谐振变压器设计额外的辅助绕组,用于故障诊断量的采集。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">单级无变压器型光伏逆变器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201810652727.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">燕山大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种单级无变压器型光伏逆变器及其控制方法,包括:第一电感、第二电感、第三电感、第四电感、第一开关管、第二开关管、第三开关管、第一电容、第二电容、第三电容、第四电容和负载电阻;其控制方法是通过本发明的调制保证同一时刻只有两个开关管导通,同时保证逆变器输出电压增益以及实现逆变过程。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明的拓扑具有结构简单,开关器件少,同时输出电压高的特点。其控制方法开关信号生成电路结构简单,可采用模拟电路实现。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种玉米青贮机喂入装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202223417266.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">甘肃农业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">甘肃省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">青贮饲料加工设备</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">有较高的市场应用前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">IGCT 混合换相换流阀</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201821051109.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明的有益效果:可以真实模拟换流阀的实际运行工况,并且两组换流阀同时开展试验,具有简单、易实现和试验效率高的优点。本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所指出的结构来实现和获得。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明属于电流源换流阀测试领域,特别涉及一种电流源换流阀等效功率实验电路、系</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">统及方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种折叠式风力发电机扇叶结构</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202223146927.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安铁路职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">结构简单,发电效率高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">发电成本低,安全可靠,便于安装,可适应于野外放牧,房车野营等</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种高压变频电源</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201820953010.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型公开了一种高压变频电源,解决了空载试验中进行补偿难以实现的技术问题。本实用新型提供了一种高压变频电源,包括:移相变压器、通过叠波技术叠加的多级功率单元和滤波单元;所述移相变压器的输入端与站用电源的输出端连接;所述移相变压器的输出端与所述多级功率单元的输入端连接;所述多级功率单元的输出端与所述滤波单元的输入端连接。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于波形相似度的直流SSCB运行工况下 SiC MOSFET 健康状态在线监测方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202211295894.2</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京信息工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明利用简单的硬件电路和信号发生器产生功率器件重复短路限流测试用控制信号,具有高可靠、低成本、设计方法简单、实施门槛低等优势。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">现有用于功率器件老化测试的控制电路及控制方法难以适用于直流固态断路器短路限流工况下的功率器件的老化测试的实际应用。本发明所要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷,提供一种功率器件老化测试用纯硬件实现控制电路及控制方法,本发明的控制电路完全利用纯硬件电路构成,同时只需要借助信号发生器,即可实现对功率器件进行重复短路限流测试,从而达到对功率器件老化测试的目的,本发明的控制方法简单、实施门槛低,控制电路由纯硬件组成,设计成本低和可靠高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种测量风力机非定常流场的装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201820911130.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">内蒙古工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">内蒙古自治区</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型通过使用变频器控制风洞风速与动态偏航台改变风力机偏航角的方式,模拟出非定常工况下的自然风,制造出了实验中所需要的非定常流场环境,并且结合二维位移平台负载 PIV流场测量工具跟踪测量区域的方式,通过 PIV 流场测量方式测试出风力</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">机非定常工况下流场参数,使得结果具有可靠的科学依据性,另外,通过设置自动控制模块实现实验全程使用电脑进行控制及数据记录,保证了实验所测量数据的精准性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">目前,风 力机流场试验是以固定偏航 角和风速的方法进行实验,该方法无法模拟风力机在非定常工况下的运行条件,而本专利提出的方法可以对动态偏航、动态风向变化等风力机实际工作场景进行模拟,获得更接近实际运行的流场参数,应用前景更为广泛。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">智能建造自动化相关技术设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202223415118.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">沈阳工业大学;沈阳建筑大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">辽宁省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段本组合专利针对建筑智能制造,自动化制造提出了 5 种专利,包括:一种塔机自动控制系统及方法;一种适用于装配式建筑的预制构件自动吊装装置;一种砌体墙成型设备;一种适用于建筑墙体的自动砌墙机器人;一种适用于建筑砌墙机器人的施工误差补偿装置。该组合专利旨在解决建筑智能制造方面遇到的各种问题,提出有创新性的设备与解决方法。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">目前,制造业的飞速发展,使得机器人与自动化设备行业紧跟着快速发展,为解放劳动力提供了进一步的可能性,同时在建筑制造中的危险场景也可以通过机器人和自动化设备的代替来保证人员的自身的安全,同时完成人工难以完成甚至无法完成的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于微网与调温负荷及用户交互的协同控制系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201820694129.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北方民族大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">宁夏回族自治区</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">适用于微网的功率控制</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">适用于微网的功率控制</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种消防及失活处理一体化锂电池检测装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202320451818.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海市质量监督检验技术研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段当电池发生冒烟、起火或爆炸时,控制平台可启用消防装置及排烟系统;当电池未发生冒烟、起火或爆炸,控制平台可控制主体测试箱,将电池样品送入电池失活处理装置,进行进一步失活失效处理,确保后续处理的安全性。本实用新型流程一体化,自动化程度高,灵活可控,有效保证操作人员和设备安全。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">锂电池可以分为锂金属电池和锂离子电池。锂电池在我们日常生活中无处不在,从电子产品(计算机类、通信类和消费类电子等)到电动交通工具(电动自行车、新能源汽车、高铁等),再到电网储能,锂电池不知不觉中已经渗透到我们日常生活的各个领域,成为了人们生活中不可或缺的一部分。随着锂离子电池的大量应用,对锂离子电池的安全性能检测越来越重要,在锂电池相关的国家标准中也明确要求对锂电池进行如过充电、过放电、短路等安全性能测试,测试过程中锂电池容易因热失控发生冒烟、起火或爆炸,这会对测试环境形成污染,对设备和人员形成安全威胁,因此锂电池消防、防爆及后续</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">的失活处理对锂电池的检测工作有重大意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">低成本高效率大面积钙钛矿光伏</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201820457668.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华中科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">团队在电池器件物理、新材料研发等方面取得了显著的进展,提出了单晶提纯制备高质量大面积钙钛矿薄膜新原理,实现了高效钙钛矿电池,构筑了无机氧化物框架可印刷碳基钙钛矿太阳能电池,通过优化结构设计实现了高效稳定的电池组件(1 cm2器件,认证效率 23.94%;36 cm2 组件,认证效率19.6%)。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">钙钛矿太阳能电池是第三代高效薄膜电池的代表,具有良好的吸光性、电荷传输速率、巨大的开发潜力,实现了高效率、高柔性、低成本,被誉为“光伏领域的新希望”。钙钛矿太阳能电池还可通过与晶体硅电池叠层进一步提升光电转换效率,是未来产业化的重点发展方向。因此,抓住钙钛矿技术突破的机遇,基于新型产学研创新与产业化机制,有望能够推动新一代太阳能电池产业化进程。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种冗余电源组件及冗余电源电气柜结构</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202321218515.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海艾普强粒子设备有限公司;中国科学院上海高等研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段该专利对应的产品和技术优势是:一、产品:冗余电源组件和冗余电源电气柜结构二、技术优势:1. 实现电源的N+1 冗余,提高了电源的可靠性;2. 备用电源可以安全方便地投入系统,替补故障电源工作,保障负载的持续运行。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">具有一定的产业化应用推广前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种紧凑式温差发电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201820280616.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">装置可以实现低温工业余热的有效利用</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">适用于低温余热资源(水、气)丰富的应用场景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">分布式储能系统的无下垂 SOC 均衡控制策略</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310496133.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★大★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种分布式储能系统的无下垂SOC均衡控制策略,主要包括一致性控制模块、SOC均衡模块、电流均流模块、电压补偿模块和电压电流双环控制模块。通过一致性控制模块,各储能单元只需与相邻通信节点交换信息,可用于消除对全局通信的依赖,无需中央控制器就能获取储能系统的 SOC 平均值,通过 SOC 均衡模块和电流均流模块,</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="2">实现了不同容量储能单元的 SOC 均衡及输出电流按储能单元的容量精准分配,并在改进的无下垂控制中引入了电压补偿模块,有效地避免了母线电压的偏差,将母线电压维持在额定值附近,提高了系统的可靠性。本发明涉及直流微电网分布式储能系统领域,特别是分布式储能系统的无下垂SOC 均衡控制策略随着全球气候问题日益严峻,分布式发电方式成为关注的焦点。为减小分布式电源出力不确定性对电网和负荷的影响,微电网作为解决方案被提出。与交流微电网相比较,直流微电网更加适用于目前的大部分电力设备。由于分布式电源的输出功率具有随机性,因此需要配置分布式储能系统来保障直流微电网的功率平衡。目前,分布式储能系统通常采用下垂控制实现分布式电源的输出电流精准分配。下垂控制具有简单可靠、不依赖通信的特点。但是由于线路阻抗不匹配及分布式储能系统容量不同时,下垂控制无法同时实现母线电压稳定及储能单元间输出电流按容量精确的分配,同时为了延长储能单元的使用寿命,避免某一储能单元的过度使用,应平衡各单元的荷电状态(State-of-Charge,SOC),满足每个储能单元的输出电流按额定容量分配及 SOC 均衡。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">尾缘襟翼、风机叶片及风机</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201721926065.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">适用于新型风电机组叶片设计。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">易用于新型风电机组叶片设计。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种工业园区配电台区可开放容量评估方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310899423.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">一、本专利对应产品本专利是指一种工业园区配电台区可开放容量评估方法。二、主要技术优势本发明所采用的是一种选相配置-虚拟增容-校验修正可开放容量多层级交互式协同评估方法,该方法充分考虑了光伏超发所能引起的各种问题,其中包括三相不平衡对变压器反向负载能力的影响,从多维度提出了最大化台区可开放容量的约束条件,保障了台区变压器运行的稳定性;本发明再采用虚拟增容的办法促进光伏消纳和减小三相不平衡,提高了变压器反向负载能力和降低评估周期内变压器的反向负载,以及采用多层级交互协同评估的办法进一步提高台区变压器运行的稳定性,使得工业园区配电台区能在变压器安全稳定运行的前提下最大化台区可开放容量。三、主要性能指标本发明所涉方法较传统方法能提升工业园区配电台区可开放容量 38.71%,减小三相不平衡度66.67%以上,提高变压器最大反向负载能力 34.24%以上。一、产业现状、市场需求及应用场景目前,配电台区已成为可再生能源分布式消纳的重要战场,这标志着高渗透率分布式光伏将大量接入配电台区。针对目前工业园区的问题,提出工业园区配电台区可开放容量评估方法。二、潜在市场规模目前大部分针对高渗透率分布式光伏下可开放容量评估的研究普遍未考虑三相不平衡对</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">变压器反向负载能力的影响,难以在保证提高可新增光伏容量的同时降低三相不平衡度,加剧工业园区配电台区反向重过载情况,影响变压器安全稳定运行。因此本研究有巨大发展潜力。三、核心竞争力本发明先分析台区分布式光伏与负荷的逆调峰时序特性,确定最大可开放容量的约束条件;再构建包含上、中、下层的工业园配电台区最大可开放容量多层级交互式评估模型。四、运用潜在效益本发明所涉方法较传统方法能提升工业园区配电台区可开放容量38.71%,能降低三相不平衡度、反向重过载和电压越限问题。五、推广社会价值考虑光伏超发引起工业园区配电台区反向重过载和电压越限约束、冲击负荷约束、以及三相不平衡对工业园区配电台区变压器反向负载能力的影响,对配电台区业扩报装配套接入方案优化和数字化管理提供技术支撑有重要意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种链式STATCOM 直流母线电压控制装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201820146113.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">太原理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">山西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型一种链式STATCOM 直流母线电压控制装置,属于无功补偿技术领域;所要解决的技术问题是提供了一种链式 STATCOM 直流母线电压控制装置;解决该技术问题采用的技术方案为:本装置包括DC/DC 变换器和 STATCOM 链节单元,DC/DC 变换器的直流输出端与STATCOM链节单元的直流输出端相连,DC/DC 变换器的直流输入端与变电站用直流电源的输出端相连,多个结构相同的STATOM链节单元级联形成一条STATCOM 换流链,三条 STATCOM 换流链的头部各自通过一个电抗器连接至交流电源的不同相上,三条STATCOM 换流链的尾部连接于中性线;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型可广泛应用于无功补偿领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种考虑随机-极端扰动下的一次调频备用优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310266944.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了属于新能源场站电网支撑技术领域的一种考虑随机-极端扰动下的一次调频备用优化方法。该方法具体如下:获取全网调频机组的关键调频参数,刻画外界输入扰动,构建随机 MM-SFR 模型;对随机 MM-SFR 模型分为线性区段和饱和区段进行线性化,构建分段单机等值聚合模型,并将其转化为线性区段和饱和区段的 SDEs;解析线性区段和饱和区段下系统频率动态均值和标准差的概率分布特性;判断最坏极端场景下的频率极值所在的区段,构建频率安全约束;构建超平面系数的优化模型;构建考虑系统频率安全约束的一次调频备用优化模型。本发明能够有效抵御新能源不确定扰动对系统频率稳定带来的不利影响。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该专利提出的属于新能源场站电网支撑技术领域的一种考虑随机-极端扰动下的一次调频备用优化方法,更加符合工程实际,能够有效抵御新能源不确定扰动对系统频率稳定带来的不利影响。该专利可以便利电力系统自动化调度,提高运行效率。在经济性方面,有望减少因电力故障导致的经济损失,提高电网运营效率。在社会效益方面,有利于保障电力供应的安全稳定,提升社会公共服务水平。同时可以优化电力资源分配,减少能</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">源浪费,助力可持续发展。该专利也有助于带动相关产业的技术升级和转型,推动经济高质量发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种高电位高压直流取能电源装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201820125702.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">太原理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">山西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型一种高电位高压直流取能电源装置,属于电力电子技术领域;所要解决的技术问题是提供了一种适用于 VSC- HVDC 和 STATCOM 子模块控制和驱动板的供电电源;解决该技术问题采用的技术方案为:一种高电位高压直流取能电源装置,包括滤波电路、启动电路、保护及控制电路、隔离辅助电源、故障采集电路,BUCK变换器和隔离双管反激变换器,BUCK变换器的输入端与滤波电路的输出端相连,BUCK变换器的输出端与隔离双管反激变换器的输入端相连;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型可广泛应用于供电领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种铁基非晶磁粉芯的制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310670871.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">苏州格纳欣电子科技有限公司;中南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">铁基非晶磁粉</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">前景广阔</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">脉冲跟踪式电源宽带短路保护电路</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710690884.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">产品技术优势快速响应:该电路能够迅速检测到负载短路故障时产生的脉冲信号,并快速关断故障负载,有效防止故障扩大。宽电压范围:该电路能够在较宽的电源电压范围内工作,适应性强,适用于多种不同的电源环境。高灵敏度与可靠性:通过精确的脉冲跟踪和电压比较,该电路能够实现对短路故障的灵敏检测,同时保证电路的可靠性。自动恢复功能:故障消除后,电路能够自动恢复电源与负载之间的回路,无需人工干预,提高了设备的维护效率。减少发热源:供电回路中无串联电流取样电阻或电感,减少了发热源,提高了供电效率。性能指标短路保护响应时间:该电路在检测到短路故障时,能够在极短的时间内关断电源,有效防止故障电流对设备的损害。电压范围:该电路能够在较宽的电压范围内正常工作,保证了电路的适应性和稳定性。灵敏度:电路对短路故障的灵敏度较高,能够准确检测到微小的故障信号。可靠性:经过严格测试和验证,该电路具有较高的可靠性,能够在恶劣的工作环境下稳定运行。综上所述,脉冲跟踪式电源宽带短路保护电路具有显著的技术优势和良好的性能指标,</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">能够满足各种电源保护的需求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">脉冲跟踪式电源宽带短路保护电路的产业化前景非常广阔,主要基于以下几点原因:技术先进性与创新性:该电路采用脉冲跟踪技术,能够实现对短路故障的精准、快速检测与保护,具有很高的技术含量和创新性。随着电力电子技术的不断发展,这种先进的技术将更广泛地应用于各种电源保护场景中。市场需求增长:随着工业自动化、智能化程度的提高,各种电力设备和系统对电源保护的要求也越来越高。脉冲跟踪式电源宽带短路保护电路凭借其出色的性能,能够满足市场对高质量、高可靠性电源保护产品的需求。政策支持与推动:各国政府对安全生产和能源利用的重视程度不断提高,出台了一系列相关政策和标准,推动了电源保护产业的发展。这种电路作为重要的电源保护产品,将得到政策的有力支持。应用领域广泛:该电路可应用于各种需要电源保护的场合,如工业自动化控制系统、数据中心、通信设备、新能源发电系统等。随着这些领域的不断发展,脉冲跟踪式电源宽带短路保护电路的产业化前景将更加广阔。综上所述,脉冲跟踪式电源宽带短路保护电路具有显著的技术优势和市场潜力,其产业化前景十分看好。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风电机群服役质量动态调控方法及系统</td><td colspan="6" rowspan="1">申请号 CN202310756507.9 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种风电机群服役质量动态调控方法及系统,方法包括步骤:1)获取风电场参数和风电场需求参数;其中风电场参数包括线路电阻和电抗等线路参数;风电场需求参数包括端电压幅值、相角、有功功率和无功功率;2)在保持风电机组母线电压在预设范围内且满足外部电网功率需求的情况下,根据风电场参数以及风电场需求参数得到风电场的全局最优有功功率参考值和全局最优无功功率参考值;3)根据风电场的全局最优有功功率参考值和全局最优无功功率参考值,以及风电场的桨距角和发电机转速,得到各风电机组的有功功率及无功功率以对风电机组进行调控。本发明具有提升场群级的发电运行性能和单机级机组的健康度服役性能等优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">风能是一种高效清洁,分布广泛,蕴藏丰富的可再生能源,目前风能的发展已经非常成熟。风电机组工作环境恶劣,运行工况复杂多变,对风电机组的运行可靠性造成极大的影响,随着风电机组装机容量的不断提高,风电机组的服役质量开始引起研究者的关注。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于负电阻的并联-串联型无线电能传输系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710934985.9</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及无线电能传输或无线输电技术的领域,尤其是指一种基于负电阻的并联-串联型无线电能传输系统。主要优势在于:实现了系统结构的简化,工作频率的提升和传输效率的稳定性,解决了高频、大功率开关变换器难以实现的技术难题,确保了在较长距离内的高效无线电能传输。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">无线电能传输技术可以实现电源与用电设备之间的完全电气隔离,具有安全、可靠、灵</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">活的优点。早在19世纪末,尼古拉·特斯拉(Nikola Tesla)利用无线电能传输原理,在没有任何导线连接的情况下点亮了一盏灯泡。本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供了一种基于负电阻的并联-串联型无线电能传输系统,利用负电阻产生能量的性质,实现对电路的供能,从而替代了传统的并联-串联型无线电能传输系统中的高频逆变源,使得系统的结构更加简单,工作频率更高,传输效率更稳定。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于电容储能的直流母线电压补偿装置的控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310296322.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种基于电容储能的直流母线电压补偿装置的控制方法;其中,直流母线电压补偿装置由装置电源模块充能,在并入直流微电网母线后,直流母线电压补偿装置存储的能量可以缓释直流母线电压的振荡峰值,达到维持直流母线电压、电流以及功率稳定的目的;相对应的,直流母线电压补偿装置控制器主体采取主、辅双闭环的控制方式,使用PI控制方法,并用脉冲宽度调制技术生成控制信号控制直流母线电压补偿装置的正常工作。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及新能源分布式发电领域,特别是基于电容储能的直流母线电压补偿装置的控制方法。随着新能源产业体系构建加快,直流微电网的分布变得更加广泛,其中分布式电源的增加和负载大小的改变会给直流微电网带来较大的不确定因素,如造成较大的母线电压振荡峰峰值甚至改变母线电压的稳定值,为了保证直流微电网的全局稳定性,主要在于保持母线电压性能指标稳定;现阶段对维持母线电压稳定的研究采用的装置多是利用电感储能或者需要一个较大的电容储能,而且控制方法也较为复杂;本发明中的储能模块可以利用较小的电容储能,且控制方式简单,效果稳定,具有可靠的缓解直流母线上的电压瞬变的能力,保证直流微电网的稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种交错并联磁集成双向全桥 LLC 谐振变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710329118.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">辽宁工程技术大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">辽宁省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本专利重点用于隔离式 DC/DC变换器、具有小体积高效率等优势提出了可应用于双向LCL的磁集成设计方法族,完成了小体积高效率的实验设计。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">可结合新能源系统,储能系统、电动汽车等等进行产业化应用,应用前景广泛。市场规模较大,第三代半导体成熟发展,推进了磁集成的市场化,进而实现高性能隔离式 DCDC 变换器设计。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种高压开关功率管限流保护电路、PCB 板及其控制器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310721690.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京邮电大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">可实现高压低成本的限流保护</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">在民用市场的限流保护领域具有较大前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">车辆动力安全模拟</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710413257.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">试验系统</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及一种车辆动力安全地面模拟试验系统。本系统包括用于模拟轮胎地面关系以异步电机为核心的电气装置、试验模拟平台、模拟试验控制单元、给三相异步电机供电的三相电源、车辆动力系统及其控制系统、模拟试验台数据显示界面和车辆实时仿真系统。本发明用电气装置模拟轮胎地面关系,即摩擦力与轮胎滑移率之间的非线性关系。既可以进行牵引系统的功率试验,也可以直观测量表征车辆稳定性的滑移率等参数,进一步实现 ABS/TCS 控制算法的验证。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及车辆动力安全模拟试验系统,实现 ABS/TCS 控制算法的验证;进一步实现ABS/TCS 控制算法的验证;也可以直观测量表征车辆稳定性的滑移率等参数,可应用于电工仪器仪表制造,试验机制造</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种混合型多电平 申请号变换器及其调控方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310689033.0</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">为解决传统MMC 无法综合优化装置输出波形质量、效率以及成本的问题,本发明提供一种混合型多电平变换器及其调控方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">与现有的MMC 拓扑相比,本发明所提混合型多电平变换器及其调控方法,不仅可以降低装置的整体成本,同时还能保证装置的输出波形质量及效率,实现多指标的综合优化。具体而言,本发明所提混合型多电平变换器在现有MMC拓扑的基础上,将高频子模块改进为由两个半桥变换器经换向的桥臂交叉连接构成的结构,使得每一相上桥臂和下桥臂均仅需设置一个高频子模块,也即整个装置仅需 24 个 SiC MOSFET 器件,即可配合每一相上桥臂和下桥臂的 N-1 个低频子模块实现输出/&gt;2N+1 电平。另外,本发明所提混合型多电平变换器的调控方法,可将高频开关动作固定于 SiC MOSFET 器件,SiIGBT器件工作于低频状态,充分发挥 SiC 器件开关损耗低、Si器件通态损耗低的优势。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种两级式光伏逆变器并网控制装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711262495.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河南城建学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一种两级式光伏逆变器并网控制装置</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">光伏逆变器并网控制装置</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种双有源桥变换器无电流传感器模型预测方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310768091.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">提高系统响应速度</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">适用于新能源发电变流控制器</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种分布式储能网络化运营平台及电能优化调配方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710443021.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明实施例公开了一种分布式储能网络化运营平台及电能优化调配方法,用于解决现有技术无法同时实现固定式储能系统和电动汽车移动储能系统等用户侧分布式储能资源的网络化运营管理,严重降低了分布式储能资源的利用效率的技术问题。本发明实施例包括:本地站级能量管理系统和远程运营管理主站,本地站级能量管理系统通过通信网络与远程运营管理主站通信连接;本地站级能量管理系统包括储能设备层和数据链路层储能设备层包括储能装置,数据链路层包括储能装置接入终端;远程运营管理主站包括能量管理层和网络运营层;以及基于省级一区域一站级分层分区电能优化调控模型的分布式储能网络化运营电能优化调配方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种磁能无线充电电池</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN202211317146.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">本发明提供了一种磁能无线充电电池,其结构独特,功能强大。该电池包括电池外壳,以及内部的螺旋线圈阵列层、柱状磁芯、交流电压输出端、集成电路板和储能模块。螺旋线圈阵列层为圆筒状,柱状磁芯可转动地安装在筒心中,这种设计使得磁通量利用率大大提高。交流电压输出端与螺旋线圈阵列层相连,并通过集成电路板与储能模块相连实现了电能的转换和储存。储能模块则通过正直流输出端和负直流输出端与电池外壳上的电极相连,保证了电能的稳定输出。本发明最大的亮点在于实现了米级别的无线充电即使在较远的距离下,也能保持较高的充电功率,且受介质干扰作用小。这一创新设计不仅解决了传统无线充电距离短、功率衰减快的问题,还提高了无线充电的便捷性和实用性。总的来说,本发明具有磁通量利用率高、功率随距离衰减较慢、受介质干扰作用小等优点,为无线充电技术的发展和应用提供了有力的支持。无线充电技术作为一种便捷、高效的充电方式,已经逐渐在各个领域得到应用。而该专利提供的磁能无线充电电池,实现了米级别的无线充电,这在很大程度上解决了传统无线充电距离短、功率衰减快的问题,使得无线充电的便捷性和实用性得到了极大的提升。其次,该磁能无线充电电池还具有磁通量利用率高、受介质干扰作用小等优点,这意味着在实际应用中,无论是在家庭、办公室还是公共场所,都可以实现稳定、高效的无线充电,不受环境因素的过多影响。再者,随着物联网、智能家居等技术的快速发展,各种电子设备对无线充电的需求也在不断增加。该专利的磁能无线充电电池能够满足这些设备对高效、便捷充电的需求,为这些领域的发展提供有力的支持。最后,从环保和节能的角度来看,无线充电技术也有助于减少传统有线充电方式带来的线缆混乱和浪费,符合当前绿色、低碳的发展趋势。因此,综合以上因素,这个专利的磁能无线充电电池具有非常广阔的应用前景,有望在各个领域得到广泛的应用和推广。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种高温超导双饼线圈绕线机</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710868579.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">院</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明提供的一种高温超导双饼线圈绕线机,包括两组张力放线机构、两组导线机构、一组收线机构;所述张力放线机构的力矩电机一的转动轴上设置有磁粉控制器一,所述导线机构的张力导轮旁设置有压力传感器,所述压力传感器与所述磁粉控制器一通信连接,使得所述磁粉控制器一根据所述压力传感器的压力信息调节所述力矩电机一的转动轴转速,而设置于张力导轮旁的压力传感器反映了张力导轮上高温超导线材的张力,从而为转速调节提供反馈,将反馈信息传递到磁粉控制器上控制绕制速度,方便快捷地实现两个入线带材同时恒张力的控制目的,解决了现有技术中没有绕线机能够做到绕线和退线的恒张力的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="7" rowspan="1">适应变储能周期储 申请号 CN202310412602.7 专利星级 ★★★★★能电站容量多目标优化配置方法与系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="7" rowspan="1">长沙学院 转化意愿 拟许可 地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">与现有技术相比,本发明的有益效果为:一、储能电站容量优化配置中考虑了储能周期的影响,使得储能电站容量优化配置结果能适应不同的储能周期(如日、数日或数周)和不同的储能时长(如短、中、长时储能),为不同储能周期、不同储能时长条件下储能电站容量优化配置提供了普适性方法,实现了变储能周期的储能电站容量多目标优化配置,克服了现有储能电站容量优化配置方法仅适应特定储能时长或特定储能周期的局限性;二、储能电站容量优化配置中考虑了机会碳成本和储能电站容量投资成本的影响,构建了多目标储能电站容量优化配置模型,以多目标帕累托优化集作为决策依据,克服了现有储能电站容量优化配置仅基于单一目标的局限性,使得储能电站容量优化决策者能做出权衡多种成本的、更为合理的决策;三、储能电站容量优化配置中考虑了决策非确定性因素,通过引入机会碳成本阈值和储能电站容量投资成本阈值构建模糊集函数,实现了根据帕累托优化集元素的权重大小有序输出储能电站多目标优化容量值,方便储能电站运营主体做出决策。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">储能电站容量配置与风力、太阳能等新能源发电高波动性和强随机性密切相关、与储能时长和储能周期密切相关,并受制于储能电站运营主体投资限额。在我国,储能电站容量配置多是由政府通过政策鼓励推动或是由储能电站运营主体根据自身投资需要进行,国家能源监管机构、电力调度机构、储能电站运营主体等对储能电站容量配置尚无统一、有效的决策方法。本发明实现了权衡机会碳成本和储能电站容量投资成本的储能电站容量多目标优化配置,为储能电站容量优化配置提供了有效方法和决策支持。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种宽输入功率范围的高效率整流电路</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710823323.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种宽输入功率范围的高效率整流电路,包括上层微带结构、中间介质基板和底层金属地板,所述上层微带结构和底层金属地板分别印制在中间介质基板的上、下表面,所述上层微带结构由T型结、第一子整流电路与第二子整流电路构成,所述T</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">型结分别与第一子整流电路与第二子整流电路连接。本发明通过利用一个四分之一波长电长度的T型结将两路工作于不同输入功率范围的整流电路连接起来从而降低两个支路互相之间的影响,拓宽了整个整流电路的输入功率范围。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">新能源产业-太阳能产业,介质基板|工程学|基板|整流器|电路|物理学|电气电子工程|微带|材料科学</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于能量路由器的柔性直流牵引供电系统及其控制架构</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310660727.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">相比于既有的采用二极管整流机组作为核心供电设备的直流牵引供电系统,本发明的方案能更加灵活、经济地调控系统潮流,优化牵引供电系统的经济节能效益,降低对外电源的建设需求。相比于既有的基于双向变流器的柔性直流牵引供电系统,能量路由器更便于接入新能源和储能,便于为车站的直流负载提供电源,可以节省冗余器件,优化电力电子装置的控制效果,降低设备体积,降低能耗。相比于既有的基于能量路由器的直流牵引供电系统,保留了变压器结构,从而降低了单个能量路由器的复杂度和设备造价;优化了牵引所的结构设计,避免牵引所内能量路由器数量过多。本发明附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。本发明涉及直流牵引供电系统技术领域,特別涉及一种基于能量路由器的柔性直流牵引供电系统及其控制架构。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种易于扩展的独立电流控制电池储能系统及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711032867.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及储能系统领域以及电力电子变换器领域,具体涉及一种易于扩展的独立电流控制电池储能系统及其控制方法。本发明具主要技术优势:1、本发明的主功率变换器承担大部分的功率,控制电池单元的主电流,提高整机效率;辅助功率变换器采用原边集成的拓扑结构,减小电池储能系统的控制功率的损耗、成本、体积以及重量;2、本发明的辅助功率变换器通过控制电池模块充放电电流与主电流之间的差异部分,可以适应多电池组电池单元的不一致性,提高电池能量利用率;3、在满足一个原边变换器对应多个极限副边变换器的情况下,当需要增加电池单元时,每个电池单元只用在副边变换器添加一个全桥LLC变换器,原边变换器结构保持不变,且不会对原电路造成影响;如果一个电池单元内的电池单元组数超过了一个原边变换器所能承载的极限,仍可以通过增加相同的一个原边变换器对应多个副边变换器的拓扑结构,同时将原边变换器串联以达到相应主功率变换器直流侧的电压等级;4、本发明还引进软开关技术,在每个副边电路中采用全桥LLC谐振结构,实现开关器件的软开关,有效的解决了电力开关器件的导通损耗,提高电能利用率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">随着环境污染、气候变暖以及化石燃料储量的大幅度降低,利用可再生能源发电成为研究热点。在这现有的三种全功率独立控制柔性成组系统中,不论模块电池电流差异的大小,电池模块的全部充放电电流都要流过各自的变流器开关器件,造成器件电流应力大,导通损耗大等功率损耗,特别是在系统容量增加到较大基数时,问题更加突出为解决现有技术所存在的技术问题,本发明的目的在于提供一种易于扩展的独立电流控制可根据实际并网电压等级的需求扩展的电池储能系统,同时结合软开关技术以及更加高效、安全的同步控制策略,减小变流器的损耗、体积、成本以及重量,以提高电池模块的能量利用率</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="7" rowspan="1">一种基于UHPC 的 申请号 CN202321196693.7 专利星级 ★★★★★带地锚束的风电塔架</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南大学 转化意愿</td><td colspan="5" rowspan="1">地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段1、本发明的风电塔架结构采用了地锚束,在地锚束的作用下,UHPC 塔柱处于较高压应力状态,可充分发挥UHPC 高抗压强度的优势,提高了其受力性能。相比现有技术在混凝土塔柱内施加体外或体内预应力,本发明采用地锚束,不仅可起到对 UHPC 塔柱施加体外预应力的作用,而且地锚束可使得塔架结构在强风中具有自复位功能,确保其不倒塌。2、本发明的风电塔架采用了具有优异力学性能和耐久性能的UHPC,与新材料相匹配,采用了框架式塔柱结构,具有更大的强度、刚度和抗风稳定性,耐疲劳和耐久性好,运维成本低、经久耐用性好。3、本发明的风电塔架采用UHPC与框架式结构相配合,在同等高度时,优选的变宽框架式结构可大幅度降低了自重和材料用量,使得风机的轮毂高度能够突破 200 米,高度更高。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">1、由于风电塔架以受压为主,本发明的风电塔架采用UHPC 为主体材料,同等压力条件下,UHPC 受压构件的造价不到钢受压构件的 40%,碳排量仅为钢构件的 20%,而自重仅比后者高出约 20%。相比钢桁架式塔架,本发明的框架式 UHPC 塔架结构还省去了钢塔柱为维持稳定性必须增加的桁式或网状加劲结构(加劲结构可占主塔柱钢材用量的50%以上),因而本发明的塔架造价较钢塔架可节省 60%以上,同时为塔高突破 200m提供了经济可行的核心技术。2、本发明的风电塔架的以UHPC 为主体材料,因UHPC 构件自重轻,可长节段预制吊装UHPC塔柱,大大提高施工进度并保证质量,且无需大量的现场焊接、高空焊接工作,也无需大量的现浇混凝土工序,施工周期更短。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种环网柜缺陷模型模拟装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710943220.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种环网柜缺陷模型模拟装置,通过构建包含绝缘缺陷模型的放电密封气室,并通过地电极杆和正电极杆对绝缘缺陷模型进行通电,解决了现有技术中,没有针对于环网柜中不同缺陷模型构建的缺陷模型的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种面向配网三相 申请号</td><td colspan="5" rowspan="1">CN202310696501.7 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="3"></td><td colspan="1" rowspan="2">不平衡治理的多类型资源协同调控方</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="3"></td><td colspan="4" rowspan="3"></td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">法</td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="1">地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明属于配电网三相不平衡治理技术领域,涉及一种面向配网三相不平衡治理的多类型资源协同调控方法。二、主要技术优势解决了现有基于物理模型的控制技术过分依赖精细化建模,难以适用于部分可观测的配电网三相不平衡在线治理的问题,显著提升配电网的电流不平衡度补偿和电压不平衡治理效果。三、主要性能指标(1)电压不平衡&lt;=2%(1)电压标幺值:0.95-1.05</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">目前,高比例分布式新能源接入配电网已成为我国能源发展的重要方向。然而,新能源渗透率的大幅增高不但会造成配电网频繁的电压波动,而且还会导致三相不平衡电流与电压的产生。此外,大量分散接入的单相分布式光伏电源产生的注入功率还会加剧配电网三相不平衡现象,严重危害配电网安全可靠运行。现有技术中,只聚焦于利用光伏逆变器快速调节无功的能力对配电网电压进行实时控制,忽略了配电网固有的不对称性质及并联电容器组、换相开关与光伏逆变器的分布式协同作用,从而无法充分调用各类型可控设备的调节能力来改善配电网的电压与电流三相不平衡现象,提高电能质量。为实现上述目的,本发明提供面向配电网三相不平衡治理的多类型资源协同调控方法解决了现有基于物理模型的控制技术过分依赖精细化建模,难以适用于部分可观测的配电网三相不平衡在线治理的问题,显著提升配电网的电流不平衡度补偿和电压不平衡治理效果。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种双馈风电机组故障处理系统及机组结构</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710940298.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">许昌学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本专利重点应用于一种双馈风电机组故障处理系统及机组结构</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本专利重点应用于一种双馈风电机组故障处理系统及机组结构</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于多相开关磁阻电机的变结构驱动电路、装置和控制方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN202310088809.3</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="6" rowspan="1">转化意愿 拟转让 地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段本申请涉及了一种用于多相开关磁阻电机的变结构驱动电路、装置和控制方法,包括储能电池、前端双向 DC- DC 变换器、开关磁阻电机多相绕组,五个固态继电器、一个二端口转换继电器、一个交流单相插座以及由一个电感、两个电容、N+3个开关管、N+6个二极管组成的开关变换器及其控制方法;通过继电器分别配置为不同拓扑结构,切换</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">直流驱动模式或交流充电模式;通过前端功率电容的能量存储和传输,施加更高的励磁电压和去磁电压,加速电机绕组相电流通电或断电速度,抑制电机输出相尾电流,增强电机的恒定输出转矩区域和功率区域;匹配不同模式下的多变量协同控制方法,实现电机在不同模式下的平稳起动和各相的稳定有序运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本申请涉及了一种用于多相开关磁阻电机的变结构驱动电路、装置和控制方法,包括储能电池、前端双向 DC- DC 变换器、开关磁阻电机多相绕组,五个固态继电器、一个二端口转换继电器、一个交流单相插座以及由一个电感、两个电容、N+3个开关管、N+6个二极管组成的开关变换器及其控制方法;通过继电器分别配置为不同拓扑结构,切换直流驱动模式或交流充电模式;通过前端功率电容的能量存储和传输,施加更高的励磁电压和去磁电压,加速电机绕组相电流通电或断电速度,抑制电机输出相尾电流,增强电机的恒定输出转矩区域和功率区域;匹配不同模式下的多变量协同控制方法,实现电机在不同模式下的平稳起动和各相的稳定有序运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种粉煤热解方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201611014403.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">长安大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">兰炭炉提升改造</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">良好</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种水利防洪装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202320750870.5</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中山大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本实用新型涉及水利防洪技术领域中的一种水利防洪装置。二、主要技术优势大幅度降低安装难度和成本,同时防洪挡水工程装置可以根据需要进行拆卸和重装,方便日常管理和运营。三、主要性能指标① 针对传统预埋件进行改进,用本文的立柱夹紧装置代替传统的预埋件装置,以简化立柱安装和拆卸的过程,降低时间成本。② 安装快捷,只需要一个螺栓,就可以拧紧或者松开夹紧装置,并且螺栓无需带走,可一直保留在夹紧装置中。③ 可拆卸性强,无需拆卸螺母和螺栓,在不需要使用的情况下,立柱可以方便地从夹紧装置中拆卸下来,并重新组装使用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">江河防洪是国家安全和人民生命安全的重要保障。在传统的防洪挡水工程中需要用到预埋件,安装困难且费时费力。因此,需要一种更加便捷、简单而且不需要预埋件的防洪挡水工程装置,能够方便地拆卸和安装。可拆卸式防洪挡水工程装置具有良好的适应性,可以根据不同地形、不同防洪需求进行灵活配置。同时,它的造型美观,可以更好地融入周围环境,不仅满足了防洪需求,同时也美化了城市风貌。这种装置无需预埋件,大大降低了安装成本,具有广阔的市场前景。根据这一需求,本文提出了一种使用夹紧装置进行安装的可拆卸式防洪挡水工程装置。这种装置不需要通过预埋件进行固定,而是利用夹紧装置将防洪立柱牢固固定在地面上。这种设计可以大幅度降低安装难度和成本,同时防洪挡水工程装置可以根据需要进行拆卸和重装,方便日常管理和运营。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种复合绝缘子的界面性能测验系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710985216.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种复合绝缘子的界面性能测验系统及方法,解决了现有的复合绝缘子的界面性能测验方法主要通过击穿故障的泄漏电流测试,但由于在绝缘子界面老化过程中流通的体电流较少,界面的性能变化更多的是受到局部放电等因素的影响,且,目前的界面缺陷模拟考虑的是击穿故障,而实际的绝缘子界面缺陷并未贯通绝缘子两端,导致了只利用泄漏电流进行绝缘子性能的评判存在不够准确,以及只考虑击穿故障时其模拟等效性很低的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">IGCT 混合换相换流 申请号阀</td><td colspan="2" rowspan="1">CN202310042081.0 专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">清华大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明的有益效果:可以真实模拟换流阀的实际运行工况,并且两组换流阀同时开展试验,具有简单、易实现和试验效率高的优点。本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所指出的结构来实现和获得。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明属于电流源换流阀测试领域,特别涉及一种电流源换流阀等效功率实验电路、系统及方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">太阳能相变储热热电子发电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711402163.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">"一、本专利对应产品本专利重点用于太阳能光热发电技术领域,涉及一种太阳能相变储热热电子发电装置。二、主要技术优势稳定热电子发电组件的工作温度,以便有效保证热电子发电组件能够稳定地输出电能,进而稳定热电子发电组件的发电效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">"一、产业现状、市场需求及应用场景该装置利用相变材料储存太阳能,并通过热电子效应将其转化为电能,相较于传统光伏系统更具稳定性和效率。其应用场景包括家庭光伏发电系统、微型发电装置、农村电力供应等。尤其适用于光照不足或不稳定的地区,如农村地区或高纬度地区。二、潜在市场规模该装置作为一种高效的太阳能转化技术,其稳定的电能输出和高效的能量转化系统将成为用户的优先选择。随着技术的成熟和成本的降低,太阳能相变储热热电子发电装置有望成为未来清洁能源市场的主要组成部分。三、核心竞争力</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">该装置通过结合热电子发电组件和相变储热组件,实现了太阳能的双重转化,提高了能源利用效率。相变材料的储热特性使其能够灵活应对能源波动,确保了稳定的工作温度和持续的电能输出。该装置为太阳能的工业化发展提供了具有竞争力的解决方案。四、运用潜在效益首先,其高效的能量转换和储存系统可以提高能源利用效率,解决能源供应不稳定的问题。此外,该装置的清洁能源特性有助于减少碳排放,满足各种规模的能源需求。五、推广社会价值太阳能相变储热热电子发电装置通过将太阳能转化为稳定的电能输出,减少对传统能源的依赖。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种三相电流源整流器优化开关电压应力的调制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310348141.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">燕山大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种三相电流源整流器优化开关电压应力的调制方法,根据参考电流所处的位置,将一个工作周期按照顺时针方向均分为12个扇区,根据参考矢量相位判断参考矢量所处扇区,因为滤波电容和滤波电感需要消耗无功功率,导致扇区移位,增加了开关上的电压应力。本发明提出在不改变拓扑结构的情况下,在非单位功率因数下,考虑移相角对于电压应力的影响,对于空间矢量重新分区以减小开关电压应力,</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">解决了传统空间矢量调制策略而致使开关电压应力过大,从而损坏开关器件等一系列问题,本发明可以解决三相电流源整流器开关电压应力过大的问题,技术效果好,实用价值高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种高温超导带材的双饼制作装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710987036.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明属于高温超导领域,尤其涉及一种高温超导带材的双饼制作装置。本发明提供了一种高温超导带材的双饼制作装置,包括:绕线工装基座、挡板、骨架和主轴;所述绕线工装基座、所述骨架和所述挡板依次套装于所述主轴上;所述挡板固定于所述绕线工装基座上,所述绕线工装基座的外缘设置有导线板。本发明中,绕线工装基座的外缘设置有导线板,导线板能够将高温超导带材平滑过渡导入骨架,避免高温超导带材的弯折。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">用于波荡器运动控制系统的远程断电重启系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310777946.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院上海高等研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段该专利对应的产品和技术优势包括:一、产品:一种用于波荡器运动控制系统的远程断电重启系统,包括依次连接的远程操作接口、EtherCAT环网控制结构和断电重启主电路。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="2">二、技术优势:1. 实现了远程断电重启,方便值班人员在中央控制室进行操作;2. 采用 EtherCAT环网控制结构,提高了系统的控制精度和响应速度;3. 断电重启主电路设于 220V交流电源的火线和零线之间,简单可靠,易于操作;4. 通过数字输出模块和 PLC 控制器,实现了对波荡器运动的精确控制。没有足够的相关信息</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种利用分数阶电容抵消内阻的分数阶无线电能传输系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201611106267.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及无线电能传输或无线输电技术的领域,具体涉及一种利用分数阶电容抵消内阻的分数阶无线电能传输系统。主要技术优势在于:1、系统结构简单,分数阶电容不仅实现与线圈谐振,还可同时实现抵消电路内阻。2、通过分数阶电容部分或全部抵消电路内阻,可以提高电路的品质因数。3、通过原副分数阶电容分别与发射和接收线圈谐振,并同时分别全部抵消原边电路内阻和副边电路内阻,可使高频功率源的输出功率全部输出到负载上。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">无线电能传输技术可以实现电源与用电设备之间的完全电气隔离,具有安全、可靠、灵活的优点。早在19世纪末,尼古拉·特斯拉(Nikola&amp;Tesla)便利用无线电能传输原理,在没有任何导线连接的情况下点亮了灯泡.基于磁耦合谐振式的无线电能传输是MIT的学者在无线电能传输领域取得的突破性进展,自2007年被公开发表以来在无线电能传输领域引起了非常大的反响,越来越多的学者加入到无线电能传输技术的基础研究和应用开发中来。在目前的谐振式无线电能传输系统中,包括线圈内阻在内的谐振电路的内阻是影响无线电能传输的重要因素,如何降低线圈内阻是无线电能传输领域的一个重要难题,有文献提出采用超导线圈来降低线圈内阻,然而超导线圈一般需要在比较低的温度环境下才能实现,成本较高针对目前现有技术的缺点与不足,本发明提供一种利用分数阶电容抵消内阻的分数阶无线电能传输系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种边坡加固装置 申请号</td><td colspan="2" rowspan="1">CN202320918942.2 专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="7" rowspan="1">南京工业大学 转化意愿 拟转让 地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">1、本实用新型通过设置该连接块、架体、内板和绿植板等结构,为了让边坡加固装置的护坡效果更持久护坡结构更灵活,本装置设计了特殊的拼接式结构,架体可以刚好卡在连接块表面的凹槽内,连接块的表面一共设计了四组凹槽,在连接块的作用下架体之间可以通过凹槽进行互相限位,架体的内部设计了内板,内板的四角可以刚好与连接块的四角契合,当使用者把内板放置在架体的内部时,在连接块的限位作用下,内板可以对架体起到支撑的作用,这样的设计是为了让本装置的整体结构的强度更高,由于连接块、架体和内板都是拼接在一起的独立结构,所以后期对加固装置维修时也会非常方便,绿植板设计在内板的中央,使用者可以把绿植种植在绿植板的绿植槽内,这样的设计可以让本加固装置看上去更美观,通过设计连接块、架体、内板和绿植板,让本装置在对边坡进行加固的同时还可以保证装置整体的观赏性较高。2、本实用新型中,通过设置该预埋杆和底座等结构,为了让装置和边坡之间连接得更牢</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">固稳定,本装置设计了特殊的固定结构,预埋杆设计在连接块的下表面,预埋杆的下表面设计了凸起的底座结构,底座可以让预埋杆和坡面的接触面更大,进而让装置在使用过程中不会出现偏移和晃动的现象。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型涉及边坡加固技术领域,具体为一种边坡加固装置,包括连接块,所述连接块的表面固定安装有架体,所述架体的内表面固定安装有内板。本实用新型,通过设置该连接块、架体、内板和绿植板等结构,架体可以刚好卡在连接块表面的凹槽内,连接块的表面一共设计了四组凹槽,在连接块的作用下架体之间可以通过凹槽进行互相限位架体的内部设计了内板,内板的四角可以刚好与连接块的四角契合,当使用者把内板放置在架体的内部时,在连接块的限位作用下,内板可以对架体起到支撑的作用,这样的设计是为了让本装置的整体结构的强度更高,由于连接块、架体和内板都是拼接在一起的独立结构,所以后期对加固装置维修时也会非常方便,应用前景良好。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于多级节流的液体挤压式风能制热装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710278385.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海海事大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本专利重点用于小型风光互补能源利用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">我国需大力发展新能源利用节能减排技术,升级减排技术与装置,其中工业减排所需市场规模巨大。该技术具有巨大的发展潜力。与传统技术与装备的高成本和复杂性等特点相比,本项目产品具有高效,宽应用领域等特点,具有更高的安全性、更低的操作难度以及更低的场地和维护需求。本产品性能优良,可节省成本以及降低能耗成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">大电流旋转馈电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202211089416.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">试生产、应用开发阶段抱歉,对于您提供的专利案例,我无法找到与之一致的产品和技术优势。如果您能提供更多的信息,我将很乐意为您提供帮助。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">很抱歉,我无法从提供的专利信息中找到与该专利对应的产业化前景描述。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种单相X型互错式三电平交流调压电路</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710558760.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河北工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一种单相X型互错式三电平交流调压电路,包括主电路部分和开关管保护部分。所涉及的元器件数量较少、成本低,调压变换电路结构简单,可以实现输入与输出的反相位电压调节,具有单级变换、输出电压谐波少、电压应力小、且输出电压调节范围大的优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该产品具有简单的结构、低成本、大调节范围和低谐波输出等优势,适用于低功率电源、新能源和工业自动化等领域,具有良好的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种变结构光子变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202211268146.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">本发明公开了一种变结构光子变换器,变结构光子变换器的电压增益为不同于传统隔离型升压变换器中变压器的交流传输,变结构光子变换器为直流传输,具有体积小、输出电压纹波小、电磁干扰低以及优异的隔离性能,可以解决传统隔离型升压变换器存在的体积大、输出电压纹波大、电磁干扰高以及隔离性能差等技术问题。同时也公开了应用于该光子变换器的工件结构和控制方法,该工件结构根据工况调整发射侧和接收侧器件的距离,该控制方法通过控制光子变换器发射侧和接收侧的光子组件数量实现光子变换器的变结构,从而达到控制光子变换器的电压增益的目的。本发明公开了一种变结构光子变换器,变结构光子变换器的电压增益为不同于传统隔离型升压变换器中变压器的交流传输,变结构光子变换器为直流传输,具有体积小、输出电压纹波小、电磁干扰低以及优异的隔离性能,可以解决传统隔离型升压变换器存在的体积大、输出电压纹波大、电磁干扰高以及隔离性能差等技术问题。同时也公开了应用于该光子变换器的工件结构和控制方法,该工件结构根据工况调整发射侧和接收侧器件的距离,该控制方法通过控制光子变换器发射侧和接收侧的光子组件数量实现光子变换器的变结构,从而达到控制光子变换器的电压增益的目的。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">用于柔性直流输电逆变站的过流故障监测保护装置及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610989729.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">沈阳工业大学;国网辽宁省电力有限公司经济技术研究院;国家电网公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">辽宁省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明提供一种用于柔性直流输电逆变站的过流故障监测保护装置及方法,涉及电力系统控制技术领域。装置包括微处理器单元、复合缓冲保护单元、功率变频单元、IGBT驱动单元、过热检测单元、故障电流检测单元、无线通讯单元、LC滤波器和上位机,通过微处理器处理过热检测单元和故障电流检测单元采集到的电流和温度信息,驱动IGBT驱动单元控制IGBT器件的通断,同时将故障信息传输到上位机。本发明能检测定位故障电流的类型和功率变频单元过热故障,对已检测故障电流进行定位、分类与处理,进而快速准确抑制故障期间短路电流和过电流,避免功率变频单元的损坏,实现柔性直流输电逆变站过流故障监测定位和保护。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及用于柔性直流输电逆变站的过流故障监测保护装置及方法,能够优先抑制减小母线上的浪涌电压幅值;针对的是过流故障的监测定位和线路过流故障的抑制保护;避免功率变频单元的损坏;进而快速准确抑制故障期间短路电流和过电流;避免其对逆变站换流器件、直流线路及系统造成二次损坏;增强人机对话,可应用于电工仪器仪表制造,实验分析仪器制造,电子测量仪器制造,电力电子元器件制造</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="7" rowspan="1">一种基于风速日波 申请号 CN202310653736.8 专利星级 ★★★★★动特征的超短期风速修订方法、系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">南京信息工程大学 转化意愿 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本发明公开了一种基于风速日波动特征的超短期风速修订方法、系统,该方法为:通过构建VSDA 模型对历史风速数据进行风速日分段、波动特征提取以及分类,为风速修订算法提供风速日数据与风速波动标记,高度概括了风速间的相关性与风速波动特征;而</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">后将过往风速日数据、对应波动标记与数值天气预报风速预测数据作为模型输入,结合经过贝叶斯优化的长短期记忆神经网络算法实现对数值天气预报风速预测值修订。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明提出的修订方法可有效地提高风速预测值的准确度,使得风速预测值可靠性大幅提升,增强了风电功率预测的准确度,具有一定的实用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种非三相桥臂对称结构的混合三相整流器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711405554.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">三峡大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于三电平功率因数校正电路,用于提高电力系统的功率因数,减少谐波干扰,常见于电力系统中的电力因数校正装置。二、主要技术优势(1)异构式三电平整流器采用了异构二极管设计,能够有效减小开关损耗,提高整流器的转换效率。这种设计能够降低能量损耗,提高系统能效,适用于对能效要求较高的应用场合。另外,通过三电平整流技术,可以减少输出电压的谐波含量,降低系统对电网的干扰,保障系统稳定运行;(2)具有功率因数校正和谐波抑制的优势。通过该技术,可以有效提高电力系统的功率因数,降低系统的无功功率损耗,提高系统的能效。同时,谐波抑制功能可以减小谐波含量,降低谐波对电网和设备的影响,保障系统的稳定性和可靠性;(3)提高充电效率,缩短充电时间,提升充电器的使用体验。整流器结构简单可靠,具有过流、过压、过温等多重保护功能,保障充电安全,适用于各种类型的电池充电,具有较强的通用性和适用性。三、主要性能指标(1)直流侧输出电压:400V;(2)输入侧电压有效值:220V;(3)频率:50kHz;(4)开关频率:20kHz</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">潜在市场规模;随着可再生能源的快速发展和普及,对于与电力系统相连的逆变器和能量储存系统的需求也在增加。不同结构的多电平整流器在这些领域中具有潜在的应用前景,能够提高系统的效率、稳定性和可靠性,有望成为可再生能源领域的重要技术支撑。根据行业预测数据显示,可再生能源市场规模正处于快速增长阶段,未来市场潜力巨大。核心竞争力该整流器在设计和制造过程中注重了异构器件的选择和匹配,能够充分发挥不同器件的优势,实现整流器的性能最大化。通过合理搭配各种器件,如功率晶体管、二极管等,实现整流器的最佳性能匹配,提高系统的稳定性和可靠性。这种异构器件的优化设计使得整流器在市场中具有更高的性价比和竞争力。运用潜在效益该整流器可以显著提高电能转换效率,减少能量损耗。通过多电平输出技术,整流器能够在电能转换过程中实现更高的效率,降低能量损耗。这将使得整流器在各种电力应用中能够更加节能环保,降低能源消耗,降低生产成本,提高能源利用效率,为用户节约能源费用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种低压台区侧移动储能日前调度方</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="5" rowspan="1">CN202310077600.7 专利星级 ★★★★★</td></tr></table>

<table><tr><td rowspan=1 colspan=1></td><td rowspan=1 colspan=4>法</td><td rowspan=1 colspan=2></td><td rowspan=1 colspan=1></td><td rowspan=1 colspan=1></td><td rowspan=1 colspan=1></td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>所属院校</td><td rowspan=1 colspan=4>天津大学</td><td rowspan=1 colspan=2>转化意愿</td><td rowspan=1 colspan=1>拟许可</td><td rowspan=1 colspan=1>地区</td><td rowspan=1 colspan=1>天津市</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>技术成熟度</td><td rowspan=2 colspan=9>小批量生产、工程应用阶段一、本专利对应产品本专利重点用于移动储能运行规划。</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>技术简介</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>产业化前景</td><td rowspan=1 colspan=9>本项目实现了交通系统与储能系统在电力系统可靠性提升下的融合。</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>专利名称</td><td rowspan=1 colspan=4>一种隔离对称式串联反激电路的电池储能系统</td><td rowspan=1 colspan=2>申请号</td><td rowspan=1 colspan=1>CN201711000096.1</td><td rowspan=1 colspan=1>专利星级</td><td rowspan=1 colspan=1>★★★★★</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>所属院校</td><td rowspan=1 colspan=4>华南理工大学</td><td rowspan=1 colspan=2>转化意愿</td><td rowspan=1 colspan=1>拟许可拟转让</td><td rowspan=1 colspan=1>地区</td><td rowspan=1 colspan=1>广东省</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>技术成熟度</td><td rowspan=1 colspan=9>批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>技术简介</td><td rowspan=1 colspan=9>本发明涉及储能系统领域以及电力电子变换器领域,具体涉及一种隔离对称式串联反激电路的电池储能系统。本发明具主要技术优势:本发明的电池储能系统采用主功率变换器和隔离型反激变换器单元相结合的方式,能够提高整机效率和电池的能量利用率。同时,系统还增加了RCD吸收电路,保证开关管的安全工作和使用寿命。该系统适用于低压、中小功率等级、对利用率要求很高的储能系统应用场合,或在原有系统上改造。</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>产业化前景</td><td rowspan=1 colspan=9>随着全球能源安全和气候变化问题的日益严峻,生态环保问题日渐凸显,以新能源和智能电网为标志的新一轮能源技术革命不断孕育发展。技术问题:现有的模块化电池储能系统中,全功率独立控制型柔性成组储能系统存在器件电流应力大、导通损耗大等功率损耗问题,特别是在系统容量增加到较大基数时,需要提出一种更加高效、经济、安全的单体电池部分功率独立电流控制的柔性成组储能系统。鉴于以上问题,本发明的目的是提供一种隔离对称式串联反激电路的单体电池储能系统,以解决现有全功率模块化柔性成组系统中,开关器件流过电池模块的全部充放电电流而导致器件电流应力大、成本高,同时也减少开关器件闭合产生的尖峰电压,确保开关器件的安全工作以及使用寿命。</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>专利名称</td><td rowspan=1 colspan=9>一种用于热管冷却 申请号 CN202310058367.8 专利星级 ★★★★★反应堆的功率自动控制系统</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>所属院校</td><td rowspan=1 colspan=6>哈尔滨工程大学 转化意愿</td><td rowspan=1 colspan=3>地区 黑龙江省</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>技术成熟度</td><td rowspan=4 colspan=9>试生产、应用开发阶段应用产品:1. 海洋无人潜航器2. 空间飞行器3. 小型核电源系统技术优势:1. 提高热管冷却核反应堆系统的安全性和可靠性2. 实现反应堆的无人自主控制3. 适用于特殊无人环境下的小型核电源系统性能指标:1. 功率自动控制2. 事故工况下自动停堆</td></tr><tr><td rowspan=3 colspan=1>技术简介</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=3>替航器</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=3>器</td></tr></table>

<table><tr><td rowspan=1 colspan=1></td><td rowspan=2 colspan=5>3. 反应堆运行温度调节本项目基于一种用于热管冷却反应堆的功率自动控制系统,在核能领域,可以应用在反应堆功率控制、事故工况下自动停堆以及反应堆运行温度调节方向,实现提高热管冷却核反应堆系统的安全性和可靠性。</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>产业化前景</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>专利名称</td><td rowspan=1 colspan=1>便携式全自动电接口直流电阻测试系统及测试方法</td><td rowspan=1 colspan=1>申请号</td><td rowspan=1 colspan=1>CN201711467368.9</td><td rowspan=1 colspan=1>专利星级</td><td rowspan=1 colspan=1>★★★★★</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>所属院校</td><td rowspan=1 colspan=1>中国科学院西安光学精密机械研究所</td><td rowspan=1 colspan=1>转化意愿</td><td rowspan=1 colspan=1>拟许可</td><td rowspan=1 colspan=1>地区</td><td rowspan=1 colspan=1>北京市</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>技术成熟度</td><td rowspan=1 colspan=5>样品、实验阶段</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>技术简介</td><td rowspan=1 colspan=5>本发明涉及一种便携式全自动电接口直流电阻测试系统及测试方法,提供主、副两个测试输入口,测试单个电接口时将被测电接口通过转接线缆连接至主输入口,测试两个电接口之间的直流电阻时将两个被测电接口通过转接线缆连接至主、副两个电接口。上位机控制计算机导入或者手动输入电接口的IDS表单,控制计算机根据导入的IDS表单控制测试盒需要测试的节点进行测试并存储测试结果形成报表,很好的实现了自动测试、测试结果的判定和输出。</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>产业化前景</td><td rowspan=1 colspan=5>在航天领域,在产品研制的各个阶段需要对产品电接口的静态特征阻抗进行测试,随着航天产业的繁荣、产品数量及规模越来越大,单纯依靠人力是很难完成繁重的测试任务。本发明可以快速准确的进行全自动测量。</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>专利名称</td><td rowspan=1 colspan=1>一种变频类温控负荷的运行控制方法、装置和终端设备</td><td rowspan=1 colspan=1>申请号</td><td rowspan=1 colspan=1>CN202310601590.2</td><td rowspan=1 colspan=1>专利星级</td><td rowspan=1 colspan=1>★★★★★</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>所属院校</td><td rowspan=1 colspan=1>电子科技大学</td><td rowspan=1 colspan=1>转化意愿</td><td rowspan=1 colspan=1>拟转让</td><td rowspan=1 colspan=1>地区</td><td rowspan=1 colspan=1>四川省</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>技术成熟度</td><td rowspan=1 colspan=5>样品、实验阶段</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>技术简介</td><td rowspan=2 colspan=5>电力电子装置及其控制、智能电网终端、电力系统自动化、配电网装备、新能源发电装备等,核心技术达到国际领先或先进水平。针对双碳情况下的电力能源行业核心技术攻关,突破了多项关键技术瓶颈,具有广阔的市场空间。</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>产业化前景</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>专利名称</td><td rowspan=1 colspan=1>基于磁致伸缩的旋转压电式微风发电装置</td><td rowspan=1 colspan=1>申请号</td><td rowspan=1 colspan=1>CN201710162604.X</td><td rowspan=1 colspan=1>专利星级</td><td rowspan=1 colspan=1>★★★★★</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>所属院校</td><td rowspan=1 colspan=1>南昌工程学院</td><td rowspan=1 colspan=1>转化意愿</td><td rowspan=1 colspan=1>拟转让</td><td rowspan=1 colspan=1>地区</td><td rowspan=1 colspan=1>江西省</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>技术成熟度</td><td rowspan=1 colspan=5>样品、实验阶段</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>技术简介</td><td rowspan=1 colspan=5>本发明提出一种基于磁致伸缩的旋转压电式微风发电装置,该装置包括轴承、风力驱动机构和磁致伸缩压电机构,风力驱动机构设于轴承外圈的外壁上,带动轴承外圈发生旋转,磁致伸缩压电机构包括永磁体和压电组件,永磁体左右对称设于轴承外圈的外壁上,压电组件设于轴承内圈的内部空腔中心,压电组件的两侧端与轴承内圈内壁的间隙中设有弹性垫片。本发明体积小,发电效率较高,受环境影响轻微,节能环保。</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>产业化前景</td><td rowspan=1 colspan=5>基于磁致伸缩的旋转压电式微风发电装置具有很大的产业化前景。随着可再生能源的重要性日益凸显,微风发电作为一种清洁、可持续的能源解决方案,受到了广泛关注。</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>专利名称</td><td rowspan=1 colspan=2>风电场储能容量优 申请号化配置方法、系统、计算机设备及介质</td><td rowspan=1 colspan=1>CN202310657006.5</td><td rowspan=1 colspan=1>专利星级</td><td rowspan=1 colspan=1>★★★★★</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="9" rowspan="1">河海大学 转化意愿 拟许可、拟转让 地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="2">样品、实验阶段构建三电池分组策略,设置一组备用副电池组,在充电容量不足时充当备用充电电池组在放电容量不足时,充当备用放电电池组;构建三电池分组的多目标储能容量优化配置模型,所述多目标储能容量优化配置模型包括:考虑经济成本、寿命期限和衰减指标的目标函数,及储能容量、储能充放电功率和荷电状态的约束条件;通过非支配排序遗传算法对所述多目标储能容量优化配置模型进行迭代计算,得到帕累托前沿最优集;将所述帕累托前沿最优集输入 CRITIC-TOPSIS 综合评价模型进行决策,输出储能容量最优配置方案。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">储能价格及维护费用高昂,考虑到系统总体经济性,储能配置费用应在满足平抑要求和其他指标的前提下尽可能小。因此规划风储系统中的储能最优配置方案十分具有必要性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">一种基于双馈风电场的电网故障穿越系统和方法</td><td colspan="3" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711050268.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">长沙理工大学</td><td colspan="3" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明提供的一种基于双馈风电场的电网故障穿越系统和方法,通过多个 DFIG 级联后经过隔离变压器为串联补偿器提供能量,代替了传统补偿装置直流侧的储能装置,降低了生产成本。电网发生故障时,通过串联补偿器向风电场与电网连接的线路中注入适当的补偿电压,抑制双馈风机的转子过电流和过电压,保证双馈风电场的故障穿越运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">双馈异步风力发电机(DFIG,Double-Fed Induction Generator)是一种绕线式感应发电机,具备有功和无功功率独立控制、可变速运行及励磁变流器容量小等特点,是变速恒频风力发电机组的核心部件,也是风力发电机组国产化的关键部件之一。目前,以双馈风电场为主的大型并网风电场容量不断提升,使得该类型发电系统与电网的相互影响越来越重要。由于双馈异步风力发电机的定子直接与电网相连,当电网发生故障,导致电网电压骤降时,发电机极易产生过电压和过电流,因此应采取有效的措施避免电网故障时转子过电压、过电流问题,使得双馈异步发电机风电系统具备一定的故障穿越能力,如何进一步提高双馈风场在电网故障情况的不间断运行能力成为当前研究的热点问题。本发明为解决现有技术中存在电网故障容易导致双馈异步风力发电机过电压过电流的问题,提供了一种基于双馈风电场的电网故障穿越系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">一种热能回收利用装置</td><td colspan="3" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202320835532.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="5">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="5">甘肃建筑职业技术学院;甘肃远效科技信息咨询有限公司</td><td colspan="3" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="5">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="5">地区</td><td colspan="1" rowspan="5">甘肃省</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="3">效科</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2"></td><td></td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品本实用新型涉及能源回收技术领域,具体为一种热能回收利用装置。二、主要技术优势(1)本实用新型中,通过将焚烧产生的烟气引入固定孔内,可使叶片转动,进而</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">产业化前景</td><td colspan="12" rowspan="1">使摇把转动,从而可将热风能转化为电能,最后配合蓄电池将电能储存,实现了热能回收利用的效果。(2)本实用新型中,通过设置净化层,可将烟气中夹杂的有害物质和刺激性颗粒吸附和阻挡,从而达到了净化的效果,通过设置导气架,并在导气架底部设置弧度,可有助于将烟气导入固定孔内,提高了能源利用的效果。三、主要性能指标(1)安装架内转动设置有转轴,所述转轴的另一端转动延伸至固定孔内,所述叶片固定套接在转轴上,所述摇把和转轴上分别固定套接有小链轮和大链轮,所述大链轮和小链轮上啮合连接有传动链。(2)安装架内和顶部分别设置有空腔和滑口,所述转轴转动连接在空腔内,所述传动链滑动连接在滑口和空腔内。(3)净化层包括滤网、过滤棉和活性炭层,所述滤网、过滤棉和活性炭层从下往上依次固定连接并设置在限位孔内。</td></tr><tr><td colspan="12" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景焚烧炉是常用于医疗及生活废品、动物无害化处理方面的一种无害化处理设备。其原理是利用煤等燃料的燃烧,将要处理的物体进行高温的焚毁碳化,以达到消毒的目的,但是现有的焚烧炉在焚烧时通常会将带有热量的烟气直接排出,这无疑是浪费了热能源,无法合理的利用热能源会增加其他能源的成本,如电能。故热能回收技术在全球范围内得到了广泛的应用和发展,市场需求持续增长,广泛应用于工业、建筑和能源生产等多个领域。二、潜在市场规模热能回收利用装置的市场规模不仅受到技术成熟度和成本效益的影响,还受到全球能源政策、环保法规以及市场需求的共同推动。随着全球对节能减排和可持续发展的重视,预计未来热能回收市场将进一步扩大,为节能减排和可持续发展做出更大的贡献。三、推广社会价值热能回收利用装置不仅在于节能减排,还包括提高能源利用效率、促进低碳技术发展。本热能回收利用装置通过将焚烧产生的烟气引入固定孔内,可使叶片转动,进而使摇把转动,从而可将热风能转化为电能,最后配合蓄电池将电能储存,实现了热能回收利用的效果。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种试验铁芯</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711249497.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="8" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="8" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="12" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="12" rowspan="1">本发明实施例公开了一种试验铁芯。本发明中的试验铁芯的铁芯柱为可拆卸的,可以根据需要增加或者减少第一辅助铁芯柱和第二辅助铁芯柱的数量调节试验铁芯的铁芯柱高度,因此可以匹配各种尺寸的线圈,解决了当前的固定式铁芯难以与全部线圈配套,若按照最大尺寸进行设计则难以操作和搬运的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="12" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">新型太阳能加热制备蒸馏水的装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202222267142.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="8" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">红河学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="8" rowspan="1">云南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="12" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="12" rowspan="1">本发明公开了新型太阳能加热制备蒸馏水的装置包括太阳能集热真空管连箱、储水桶和</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="12" rowspan="2">补水控制系统;太阳能集热真空管连箱的连箱上端具有蒸汽出口,蒸汽出口通过第一管道连通储水桶的上端;储水桶的上端设有压力平衡口,储水桶的下端设有取水口;补水控制系统分別连接太阳能集热真空管连箱和外部水源,响应于太阳能集热真空管连箱內的水位变化而控制从外部水源向太阳能集热真空管连箱补水。利用太阳能加热蒸发制备纯水,低碳环保。用水位控制蒸发室的水位在连箱顶端,产生的蒸汽可以快速进入储水桶,减少热量损失,增加纯水的产量。超大容量的储水桶,有足够大的表面积冷却水蒸气。本发明利用太阳能加热蒸发制备纯水,低碳环保,符合国家“双碳”战略,市场潜力巨大。</td></tr><tr><td colspan="8" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种七段式SVPWM 调制方法及调制系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710117002.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="8" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河北大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="8" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="12" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="12" rowspan="1">本发明提供了一种七段式 SVPWM 调制方法及调制系统。本发明中的七段式 SVPWM 调制方法及调制系统是在 SVPWM 调制基本原理的基础上,在传统七段式 SVPWM 调制波形的基础上完成的。具体是:本发明采用极坐标的方式输入控制信号,即输入幅度ρ和角度θ信息控制,幅度ρ为控制中的参考电压矢量 Vref,0为参考电压矢量 Vref 的旋转角度ωt.</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="12" rowspan="1">本发明通过采样归一化后可以简化计算,使 SVPWM 调制非常简单,且 SVPWM 调制电路结构简单,调制时仅输入有限的几个三角函数值,即可完成 SVPWM 调制;按照本发明中电路结构的硬件设计,也可以将此方法移植到软件调制。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">一种储能电站多控 申请号 CN202310296521.5制参数优化设计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="8" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">广东工业大学 转化意愿 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="8" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="12" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="12" rowspan="2">本发明公开了一种储能电站多控制参数优化设计方法,包括以下步骤:S1:确定需优化设计的多控制参数,建立储能电站的小信号模型;S2:根据下垂系数变化下小信号模型求出系统的特征值,保证系统稳定性和维持直流母线电压偏差,寻找系统稳定裕度最大的下垂系数组合;S3:确定下垂系数组合的取值后,根据虚拟惯性系数变化下小信号模型求出系统的特征值,保证系统稳定性,寻找系统惯性支撑能力最大的虚拟惯性系数组合;本发明制定了多控制参数的组合设计流程,确定了系统不同类型控制参数的取值范围及调节方向,改善了系统的稳定性,提高了应对波动的惯性能力。本发明涉及新能源分布式发电领域,特别是一种储能电站多控制参数优化设计方法。随着储能电池性能的提升和成本的降低,以及辅助政策的大力支持,储能电站在电力系统中的作用也逐步地开发出来。目前电池储能的功率等级要求逐步上升,导致储能电站中往往不止一个储能单元,由于储能单元通过电力电子变换器直接完成充放电,多个储能单元之间存在交互耦合作用,容易衍生出多种稳定性问题。此外,作为系统备用容量的储能单元在直流母线电压波动时,有能力根据虚拟惯性控制系数和电压变化量来提供虚拟惯性功率,有效克服新能源波动性、间歇性等缺点。现有研究主要关注单个储能单元的不同类型控制参数或多个储能单元的同类型控制参数对于系统稳定性的影响,如果考虑到储能电站多控制参数间的交互耦合作用,当前分析结论难以直接应用。由于目前鲜少有学者涉及用特征值法分析储能电站的不同类型参数</td></tr><tr><td colspan="8" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="12" rowspan="1">之间交互耦合作用的研究,导致储能电站的参数取值范围及调节方向难以确定,为此本发明提出一种储能电站多控制参数优化设计方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种单开关阻抗网络级联型 DC-DC变换器及升压系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710464490.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="8" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="8" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="12" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="12" rowspan="1">新能源</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="12" rowspan="1">新能源</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种双有源桥型高频链逆变器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310640715.2</td><td colspan="9" rowspan="1">专利星级 ★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="10" rowspan="1">拟许可 地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="12" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="12" rowspan="1">本发明针对现有技术不足,提供一种双有源桥型高频链逆变器及其控制方法,减少拓扑有源开关管数量,降低电路成本,且该拓扑不采用双向开关管不存在续流安全问题,同时采用无差拍单移相控制,降低逆变器控制复杂度,增加整个系统的实用性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="12" rowspan="1">电力电子技术发展日新月异,被广泛应用于交通,航天,电源,新能源发电等众多领域。逆变技术是电力电子技术中最常见的技术之一。常见的逆变器按照变压器隔离分为低频链逆变和高频链逆变。低频链逆变采用工频变压器隔离,工频变压器具有体积大,重量大,噪声大等缺点;而高频链逆变则采用高频变压器隔离,具有体积小,重量轻等特点,更容易实现逆变器的高效率和高功率密度,因此高频链逆变技术逐渐受到关注。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风力发电高压直流输电方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711206572.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="8" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="8" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="12" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="12" rowspan="1">一、对应产品本发明公开了一种风力发电高压直流输电方法及装置,包括在各个电机侧变流器都增加一个充放电控制装置和储能装置。二、技术优势若干个风力发电机,各个所述风力发电机的输出端分别连接一个电机侧 AC/DC 变流器的输入端;多个所述电机侧 AC/DC 变流器,各个所述电机侧 AC/DC 变流器的输出端串联,且串联电路第一端以及第二端分别通过相应的高压直流输电线路与电网侧 DC/AC 逆变器输入端连接;所述电机侧AC/DC变流器的输出端与充放电控制装置的输入端连接;所述电机侧 AC/DC 变流器的正负输出端间并联有第一电容;所述充放电控制装置,所述充放电控制装置正极输出端与储能装置正极连接,所述充放电控制装置负极输出端与所述储能装置负极连接三、性能指标1、任一所述储能装置的剩余电量处于所述储能装置的额定容量的预设百分比范围内;2、所述高压直流输电线路的电流等于任意一个所述电机侧AC/DC变流器与其对应的充放电控制装置的输出电流之和;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="12" rowspan="1">3、任意一个所述充放电控制装置的输出功率不大于额定值;4、所述电网侧DC/AC逆变器的输出功率不能超过额定值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="12" rowspan="1">现有技术的输电方案为基于电机侧变流器串联的海上风电场高压直流输电方案,当风电场风速稍有波动时,高压直流母线的电压将大幅波动,导致电能传输消耗增大,而且当高压直流母线的电压低于交流电网线电压辐值时,主电网侧逆变器将无法正常工作。如何提供一种提高高压直流母线的电压稳定性的风力发电高压直流输电方法及装置是本领域技术人员目前需要解决的问题。本发明提供的一种风力发电高压直流输电方法及装置在各个电机侧变流器都增加一个充放电控制装置和储能装置,当风力发电机产生的交流电通过电机侧 AC/DC 变流器转换为直流电输出时,判断电机侧 AC/DC 变流器输出的电压是否大于预设电压阈值,若电机侧AC/DC变流器输出的电压大于预设电压阈值,则充放电控制装置控制储能装置充电,使高压直流母线电压降低,若电机侧AC/DC 变流器输出的电压小于预设电压阈值,则充放电控制装置控制储能装置放电,使得高压直流母线电压升高。通过这种方式,可以在各个电机侧AC/DC变流器的直流电能输出存在波动时,将高压直流母线的电压尽可能维持在一个固定值,提高了高压直流母线电压的稳定性,降低了电能传输时产生的损耗。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种智能控制钢管柱施工的定位检测装置</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN202320352864.4</td><td colspan="9" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="12" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="12" rowspan="1">本实用新型公开了一种智能控制钢管柱施工的定位检测装置,涉及钢管柱定位检测技术领域,包括移动底盘,所述移动底盘顶端的一侧固定安装有立柱,所述立柱一侧的顶端固定安装有限位盘,所述立柱的一侧可拆卸安装有活动套柱,所述活动套柱的一侧固定连接有连接臂。通过活动套柱,连接臂,活动槽,安装轴,收卷调节把手,收卷调节轮重锤绳和定位器相配合,起到了活动套柱可以调节在立柱上的高度,从而调节连接臂的高度,通过收卷调节把手调节重锤绳的位置,从而调节定位器的位置,通过定位器上的激光发射器进行钢管柱角度的测量,一旦出现钢管柱的角度偏移,定位器会机型报警作业,工作人员得到报警信息可以及时修补,避免存在安全隐患的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="12" rowspan="1">前在对钢管柱进行定位施工时,一般采用液压垂直插入机对钢管柱和施工,并且通过在钢管柱上设置垂直度传感器对钢管柱的垂直度进行检测。液压垂直插入机在对钢管柱进行插入动作时,仅对钢管柱的一端进行约束,其定位器与钢管柱并非完全密接,由于钢管柱的长度较长,由于使钢管柱在插入过程中产生倾倾斜或偏心,检测设备在实际使用中不能根据实际高度进行有效的调节监测,导致监测灵活性降低的问题,故我们重新设计一种智能控制钢管柱施工的定位检测装置。本实用新型提供智能控制钢管柱施工的定位检测装置,通过活动套柱,连接臂,活动槽,安装轴,收卷调节把手,收卷调节轮,重锤绳和定位器相配合,起到了活动套柱可以调节在立柱上的高度,从而调节连接臂的高度,通过收卷调节把手调节重锤绳的位置,从而调节定位器的位置,通过定位器上的激光发射器进行钢管柱角度的测量,一旦出现钢管柱的角度偏移,定位器会机型报警作业,工作人员得到报警信息可以及时修补,避免存在安全隐患的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">采用吸收与并联电容换向的高压直流输电系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201611069035.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="8" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学;湖南华大电工高科技有限</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="8" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">公司</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="12" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="12" rowspan="1">换流变压器噪音降低为90 分贝左右,换流变压器损耗降低40%</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="12" rowspan="1">直流输电</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于改进 SOC 均衡的储能系统功率分配策略</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310149384.2</td><td colspan="9" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="9" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="12" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="12" rowspan="2">本发明公开了一种基于改进 SOC 均衡的储能系统功率分配策略,主要包括一致性控制模块、改进SOC 均衡模块、虚拟压降均衡模块、电压补偿模块和电压电流双环控制模块。通过一致性控制模块,各储能单元只需与相邻通信节点交换信息,无需中央控制器就能获取储能系统的 SOC、虚拟压降等平均值,通过 SOC 均衡器和虚拟压降均衡器,将本地的 SOC、虚拟压降等信息分别与储能系统的SOC、虚拟压降平均值结合,实现了直流微电网中含不同容量储能单元的SOC 均衡及电流精准分配,并在改进下垂控制中引入了电压补偿模块,使储能系统输出电压维持在额定电压范围内,保证系统的稳定性。本发明涉及直流微电网分布式储能系统功率分配领域,特别是基于改进SOC 均衡的储能系统功率分配策略。近年来,直流微电网因其可靠性、可扩展性和高效性等特点而受到广泛关注。相比交流微电网,直流微电网具有诸多优点,能够有效地接入光伏、储能和燃料电池等本质上具有直流特性的分布式电源,且不需要考虑相位、频率和无功等问题,控制相对简单,具有广泛的应用前景。为了满足海岛、山区等偏远地区的用电需求,可利用多种能源组成独立直流微电网。独立直流微电网中需要配备一定容量的储能单元,用以消纳可再生能源的多余能量或者在可再生能源出力不足时起到补偿作用。为了满足微电网的功率等级要求,往往需要多台储能单元并联配置,形成分布式储能系统,其中各储能单元的容量可能不一致。在分布式储能系统中,储能单元通过双向 DC-DC 变换器连接到直流母线,并由双向 DC-DC 变换器控制其充放电过程。为了避免各储能单元的荷电状态 SOC 不均衡,导致过充或过放,从而影响储能单元的寿命及微电网的稳定性,需要对储能单元的输出电流及 SOC 进行协调控制,保证各储能单元的输出电流按容量比例精确分配以及SOC 的均衡</td></tr><tr><td colspan="8" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">循环流化床常压气化技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710647562.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="8" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院工程热物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="8" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="12" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="12" rowspan="1">气化技术领域,一种分级配风的循环流化床气化装置,有利于提高气化效率,降低飞灰含碳量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="12" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景煤气化技术是一种将煤炭等固态一次能源转化为气态清洁二次能源的主要途径,该技术主要用于合成氨、合成甲醇等诸多领域中。循环流化床煤气化炉具有煤种适用性强、气固混合充分、气化反应速率高、整个反应器温度均匀、可添加石灰石进行炉内脱硫等优点。循环流化床煤气化炉的结构性能受到流态化规律的制约,其优点得益于此,同时,也由此带来了不利的影响,常规循环流化床煤气化炉存在如下问题:气化炉的底渣和飞灰含碳量高;气化剂及原料煤的给入位置决定了炉膛的中上部处于还原区,并且物料浓</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="12" rowspan="1">度高,为获得较高的气化效率需要大量的热量,但现有技术为该区域提供的热量相对不足,这影响了气化效率的提高。二、核心竞争力本专利一种分级配风的循环流化床气化装置,有利于提高气化效率,降低飞灰含碳量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种防止水土流失的生态护坡</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202211433482.0</td><td colspan="9" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江西省林业科学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="8" rowspan="1">江西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="12" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="12" rowspan="1">本发明涉及护坡技术领域,尤其涉及一种防止水土流失的生态护坡。提供一种能够对雨水进行收集利用并自动灌溉,并且能够避免雨水收集后过多蒸发。同时也能够对雨水冲刷流出的沙石泥土进行阻挡的防止水土流失的生态护坡。一种防止水土流失的生态护坡包括有防护坡、蓄水池、引水组件、储水箱和过滤网等,防护坡前部连接有蓄水池,防护坡后部上侧通过螺栓连接有储水箱,蓄水池内上部连接有过滤网,蓄水池内连接有引水组件。本发明在防护挡板向后翻转与蓄水池顶部贴合时,能够防止蓄水池内收集的雨水过度蒸发,造成水资源的流失浪费,在暴雨天气时,防护挡板能够对坡面流下来的沙石泥土进行阻挡,从而对路面进行保护。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="12" rowspan="1">水土保持</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">循环流化床常压气化技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710647550.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="8" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院工程热物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="8" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="12" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="12" rowspan="1">气化技术领域,一种分级配风的循环流化床气化装置,有利于提高气化效率,降低飞灰含碳量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="12" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景煤气化技术是一种将煤炭等固态一次能源转化为气态清洁二次能源的主要途径,该技术主要用于合成氨、合成甲醇等诸多领域中。循环流化床煤气化炉具有煤种适用性强、气固混合充分、气化反应速率高、整个反应器温度均匀、可添加石灰石进行炉内脱硫等优点。循环流化床煤气化炉的结构性能受到流态化规律的制约,其优点得益于此,同时,也由此带来了不利的影响,常规循环流化床煤气化炉存在如下问题:气化炉的底渣和飞灰含碳量高;气化剂及原料煤的给入位置决定了炉膛的中上部处于还原区,并且物料浓度高,为获得较高的气化效率需要大量的热量,但现有技术为该区域提供的热量相对不足,这影响了气化效率的提高。二、核心竞争力本专利一种分级配风的循环流化床气化装置,有利于提高气化效率,降低飞灰含碳量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风光储场站群功率跟踪优化控制方法、系统及设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310617610.5</td><td colspan="9" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="8" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="12" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="12" rowspan="1">本发明公开了一种风光储场站群功率跟踪优化控制方法、系统及设备,涉及风光储场站群功率跟踪控制技术领域。该方法包括:构建储能寿命衰减模型,并基于储能寿命衰减模型确定储能寿命衰减成本;构建风光储场站群网络损耗模型;基于当前时刻采集的风</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="12" rowspan="2">光储场站实发功率,通过训练好的风光储场站群网络损耗模型预测当前的风光储场站群网络损耗并进行线性化;构建风光储场站群实时优化调度模型;并通过数学 规划求解器对风光储场站群实时优化调度模型进行求解,得到优化后的风光储场站群有功输出功率;基于储能寿命衰减成本和当前的风光储场站群网络损耗调整优化后的风光储场站群有功输出功率。本发明能实现大规模风光储场站群快速、精准的功率跟踪控制。在构建新型电力系统的背景下,新能源迎来爆发式增长,大型集中式风电、光伏基地规划建设如火如荼。然而,常规风、光新能源电站并网友好性较差,其发电出力的随机性、间歇性和波动性为系统调度运行带来巨大挑战。储能是支撑新型电力系统的重要技术和基础装备,要大力推进电源侧储能项目建设,通过储能协同优化运行为电力系统提供容量支撑及一定的调峰能力。风光储场站集群将成为新型电力系统电源侧的典型形态。本发明提供了一种风光储场站群功率跟踪优化控制方法、系统及设备,以实现大规模风光储场站群快速、精准的功率跟踪控制。</td></tr><tr><td colspan="8" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于分数阶电容的无电压源串联-串联型无线电能传输系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710935414.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="8" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="8" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="12" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="12" rowspan="1">本发明涉及无线电能传输或无线输电技术的领域,尤其是指一种基于分数阶电容的无电压源串联-串联型无线电能传输系统。主要技术优势在于:该专利文本提出了一种新型的无线电能传输系统,利用分数阶电容实现串联谐振,解决了传统系统中高频功率源难以实现的技术难题。同时,系统工作频率由电路中组件值所决定,可以保持很高的效率,实现稳定的无线电能传输。该技术具有简单、高效、稳定的特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="12" rowspan="1">无线电能传输技术可以实现电源与用电设备之间的完全电气隔离,具有安全、可靠、灵活的优点。基于磁耦合谐振式的无线电能传输是MIT的学者在无线电能传输领域取得的突破性进展,自2007年被公开发表以来在无线电能传输领域引起了非常大的反响,越来越多的学者加入到无线电能传输技术的基础研究和应用开发中来。在目前的谐振式无线电能传输系统中,高频、高可靠、大功率电源的实现是非常重要的一个问题。传统的驱动源效率较低,只能用于小功率的应用场合,而大功率的应用场合通常采用IGBT和MOSFET管构成的桥式逆变器,但其工作频率低、传输距离短。因此如何实现高频、高可靠、大功率的开关变换器仍然是一个难以解决的技术问题。本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供了一种基于分数阶电容的无电压源串联-串联型无线电能传输系统,不仅使系统结构更加简单,避免了高频、大功率开关变换器难以实现的技术难题,而且增加了系统调节的自由度,使参数设计更加灵活,易于优化。本发明有解决难以实现的技术难题、稳定传输等特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">微型光伏系统多模 申请号 CN202310096841.6式升压电路、装置、控制方法和介质</td><td colspan="9" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">广东工业大学 转化意愿 拟转让</td><td colspan="9" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="12" rowspan="2">试生产、应用开发阶段本申请涉及了一种微型光伏系统多模式升压电路、装置、控制方法和介质,包括主电路、信号采集装置、恒压控制回路、光伏并网恒流控制回路、光伏动态输出控制回路、三端</td></tr><tr><td colspan="8" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="12" rowspan="1">口输入继电器和驱动电路;通过选择不同输入源、输出端和控制回路,分别实现独立恒压运行模式、并网恒流运行模式和光伏最大功率点动态稳定运行模式等多种运行模式;通过滤波网络平衡输入功率和输出功率的功率脉动,使得微型光伏系统的升压电路在高增益电压输出的同时,无需电解电容,提高光伏系统的集成度,延长系统使用寿命,并提高系统效率;通过滑膜控制回路,抑制并网所产生的高频电压振荡,保证微型光伏系统在最大功率点附近的动态运行稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="12" rowspan="1">本申请涉及了一种微型光伏系统多模式升压电路、装置、控制方法和介质,包括主电路、信号采集装置、恒压控制回路、光伏并网恒流控制回路、光伏动态输出控制回路、三端口输入继电器和驱动电路;通过选择不同输入源、输出端和控制回路,分别实现独立恒压运行模式、并网恒流运行模式和光伏最大功率点动态稳定运行模式等多种运行模式;通过滤波网络平衡输入功率和输出功率的功率脉动,使得微型光伏系统的升压电路在高增益电压输出的同时,无需电解电容,提高光伏系统的集成度,延长系统使用寿命,并提高系统效率;通过滑膜控制回路,抑制并网所产生的高频电压振荡,保证微型光伏系统在最大功率点附近的动态运行稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">发电厂或智能变电站用的可移动式控制电源及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710486891.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="8" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">沈阳工程学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="8" rowspan="1">辽宁省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="12" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="12" rowspan="1">本发明提供一种发电厂或智能变电站用的可移动式控制电源及控制方法,涉及电力系统的控制技术领域。该控制电源包括交流输入接线柱、交流开关、监控模块、电源模块、绝缘监察装置、报警器、直流开关、直流电压表、直流电流表、电流传感器、电压传感器和直流输出接线柱,监控模块接收上位机指令,采用模糊自整定PI控制和重复控制相组合的复合式数字控制方式对输入电压自动调节,控制电源模块输出稳定的直流电压,绝缘监察装置自动检测直流输出回路是否接地或绝缘完好。本发明采用集成化、模块化结构,具有数字化智能监控、各种保护功能和绝缘监察与告警功能,使现场引接输入电源方便,有效改善控制电源动态性能,使其应用的电力系统安全稳态运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="12" rowspan="1">现有的控制试验电源存在以下问题:1. 控制电源存在蓄电池组损坏、发热、污染环境等问题;2. 专用控制电源存在输出特性差、稳定性差、工作效率低、不适合现场工作等问题;3.采用软开关技术的控制电源存在多整流模块并联运行、反馈环路增加、带冲击性负载能力差等问题;4. 控制电源的输出直流电压调整范围窄,不能满足试样变化时的电压要求;5. 控制电源的绝缘监察功能存在反应不灵敏、拒报警等问题;6. 重复控制器的动态响应慢,目对于于扰的调节作用效果不佳本发明提供了一种可移动式控制电源及控制方法,用于发电厂和智能变电站,可作为校验监测设备、控制设备、继电保护与自动装置设备、开关的操作机构、主变压器分接头调整设备等二次回路设备完好性试验时的控制电源。该装置具有便携、数字化智能监控、各种保护功能和绝缘监察与告警功能等特点,能有效改善控制电源的动态性能,使其应用的电力系统安全稳态运行。同时,该装置还能实现自动监视控制电源的直流输出回路绝缘完好性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电力系统等效惯量趋势与安全状态评估方法、设备和介质</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202211590344.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="8" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="8" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="12" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="12" rowspan="2">本发明公开了一种电力系统等效惯量趋势与安全状态评估方法、设备和介质,通过发电厂的运行特性,对目标电力系统在不同运行场景下的等效惯量趋势及变化范围评估,满足扰动下不同系统频率安全指标下的惯量安全边界值,结合等效惯量水平,提出了基于频率变化率指标和暂态频率极值指标约束的系统惯量安全状态评估模型,可直观呈现电力系统在不同运行场景下的惯量安全状态,构建系统惯量安全状态评估模型,评估系统惯量安全状态,提高对未来电网的惯量演变趋势及识别电力系统惯量较低的运行场景的预测能力,可有效避免大功率冲击下系统因惯量支撑能力不足而引起的低频减载/新能源连锁脱网等事故,为新能源接入下系统安全稳定运行提供强有力的支撑。本发明公开了一种电力系统等效惯量趋势与安全状态评估方法、设备和介质,通过发电的运行特性,对目标电力系统在不同运行场景下的等效惯量趋势及变化范围评估,满足扰动下不同系统频率安全指标下的惯量安全边界值,结合等效惯量水平,提出了基于频率变化率指标和暂态频率极值指标约束的系统惯量安全状态评估模型,可直观呈现电力系统在不同运行场景下的惯量安全状态,构建系统惯量安全状态评估模型,评估系统惯量安全状态,提高对未来电网的惯量演变趋势及识别电力系统惯量较低的运行场景的预测能力,可有效避免大功率冲击下系统因惯量支撑能力不足而引起的低频减载/新能源连锁脱网等事故,为新能源接入下系统安全稳定运行提供强有力的支撑。</td></tr><tr><td colspan="8" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种耦合谐振器参数提取装置及其提取方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711268040.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="8" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="8" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="12" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="12" rowspan="1">本发明涉及无线电能传输或无线输电技术的领域,尤其是指一种耦合谐振器参数提取装置及其提取方法。主要技术优势在于:该专利实现了以下技术效果:1、通过采用探测线圈实现测量装置与待测谐振器的隔离,最大限度地消去了谐振器分布参数和测量配件对测量结果的影响;2、待测谐振器的阻抗以反射阻抗形式计入到测量端口的输入阻抗中,阻抗频谱由直接测量的“高瘦”型变为“矮胖”型,减小了测量误差;3、通过调整探测线圈与发射线圈或接收线圈,限定输入阻抗始终处于测量装置高精度测量区间,减少了测量成本;4、通过调整拟合算法,提高了耦合谐振器参数提取精度,使得结果更加准确。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="12" rowspan="1">中长距离大功率无线电能传输系统主要通过发射线圈与接收线圈耦合产生的电磁场进行电能传输。在中长距离大功率无线电能传输系统中,准确提取谐振器的谐振频率、品质因数和谐振器间的耦合耦合系数对于无线输电系统设计具有重要实际意义。本发明的目的在于克服现有技术的缺点与不足,提出了一种高品质因数耦合谐振器参数提取装置及其提取方法,适用于无线电能传输系统,能够实现测量设备与被测对象的隔离,具有测量稳定、参数提取精度高和适用性广等优点。本发明具有消除影响、提高提取精度等特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种高低压配电柜电性测量装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310281318.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="8" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安交通大学城市学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="8" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="12" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品本发明公开了一种高低压配电柜电性测量装置,涉及高低压配电柜技术领域。</td></tr><tr><td colspan="8" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="12" rowspan="1">二、技术优势通过电线的晃动造成测量电线与电器或是气体电线发生分离,使测量电线上的电压或是电流发生变化,进而识别测量电线的连接处是否存在异常或是脱落的风险,便于对电线的电性测量操作。三、性能指标(1)本专利是一种高低压配电柜电性测量装置,包括用于高低压配电柜本体上电线电性测量的钳形电流表,所述钳形电流表上设置有两个C型测量头,所述钳形电流表上设置有用于对电线测量过程中限位的限位组件及限位后电线清理的清理组件与摆动组件。(2)限位组件包括滑动连接在钳形电流表测量端的两个Ζ型板,两个所述Ζ型板相互对称设置,两个所述Ζ型板的一端固定有夹头,两个所述夹头相对的一侧开设有斜面,所述钳形电流表的壳体内部设置有用于两个Ζ型板推动的推动组件。(3)推动组件包括设置在钳形电流表壳体内部的∪型板,∪型板上固定有多个圆杆,两个Ζ型板滑动连接在两个圆杆上,两个圆杆上套设有第一弹簧,第一弹簧的两端分别与U型板及Ζ型板相连接,两个Ζ型板在两侧的第一弹簧的弹力作用下相抵设置,∪型板的两侧通过连接组件与</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="12" rowspan="1">电流互感器的铁芯在捏紧扳手时可以张开;被测电流所通过的导线可以不必切断就可穿过铁芯张开的缺口,当放开扳手后铁芯闭合,通常用普通电流表测量电流时,需要将电路切断停机后才能将电流表接入进行测量,这是很麻烦的,有时正常运行的电动机不允许这样做。此时,使用钳形电流表就显得方便多了,可以在不切断电路的情况下来测量电流,在工作的过程中,穿过铁心的被测电路导线就成为电流互感器的一次线圈,其中通过电流便在二次线圈中感应出电流。从而使二次线圈相连接的电流表便有指示测出被测线路的电流。钳形表可以通过转换开关的拨档,改换不同的量程。但拨档时不允许带电进行操作。钳形表一般准确度不高,通常为 2.5~5 级。为了使用方便,表内还有不同量程的转换开关供测不同等级电流以及测量电压的功能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于无叶片风力机的液压式能量转换装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710296087.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="8" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湘潭大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="8" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="12" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="12" rowspan="1">无叶片风力机是最近几年刚提出来的一种利用风能发电的装置,其基本原理是通过涡旋脱落效应捕捉风能,并将其转化成电能的一种装置。卡门涡旋是流体力学中一种常见的现象,当一定条件下的定常来流绕过高塔、烟囱、电线杆等物体时,物体两侧会周期性地脱落出旋转方向相反、排列规则的双列线涡,经过非线性作用后,形成卡门涡街。涡旋脱落会对物体产生一个交变的横向作用力,该作用力迫使物体结构产生一个有规律的振动,且振动的频率与来流速度成正比,通过将结构的振荡最大化并进行机械能的捕获从而就可利用该机械能来进行发电。无叶片风力机具有土地占用低、无噪音、环境友好、性价比高、制造成本低等。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="12" rowspan="1">无叶片风力机能够应用在小型住宅区、偏远山区、海岛、通讯机站、草原等区域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种高低压配电柜负载检测装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310260669.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="8" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安交通大学城市学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="8" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="12" rowspan="2">样品、实验阶段一、本发明对应产品</td></tr><tr><td colspan="8" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="12" rowspan="1">本发明公开了一种高低压配电柜负载检测装置,涉及负载检测技术领域。二、技术优势本发明包括设置在钳形表上的主机和两个对称设置的卡钳,所述主机的侧壁通过第一移动机构连接有移动块,且卡钳通过转动机构与移动块的侧壁转动连接,所述卡钳的上侧壁设置有用于对电缆进行吹气清理的清理机构,且卡钳的内侧壁设置有用于对电缆进行夹紧限位的夹紧机构。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="12" rowspan="1">本装置通过设置推动机构等,在进行吹气清理的同时,当空气进入固定管中时,带动风扇进行转动,风扇的转动带动第二转轴和主动锥齿轮的转动,进而带动从动锥齿轮和第一转轴的转动,第一转轴进行转动时带动偏心轮进行同步转动,能够推动弧形罩沿着弧形导轨往复移动,弧形罩的移动带动顶销的同步移动,从而使得顶销对电缆表面的灰尘等杂质进行清扫,使得对电缆的清理效果更好、效率更高,保证检测的效率和效果。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">循环流化床常压气化技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710647195.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="8" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院工程热物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="8" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="12" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="12" rowspan="1">气化技术领域,一种分级配风的循环流化床气化装置,有利于提高气化效率,降低飞灰含碳量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="12" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景煤气化技术是一种将煤炭等固态一次能源转化为气态清洁二次能源的主要途径,该技术主要用于合成氨、合成甲醇等诸多领域中。循环流化床煤气化炉具有煤种适用性强、气固混合充分、气化反应速率高、整个反应器温度均匀、可添加石灰石进行炉内脱硫等优点。循环流化床煤气化炉的结构性能受到流态化规律的制约,其优点得益于此,同时,也由此带来了不利的影响,常规循环流化床煤气化炉存在如下问题:气化炉的底渣和飞灰含碳量高;气化剂及原料煤的给入位置决定了炉膛的中上部处于还原区,并且物料浓度高,为获得较高的气化效率需要大量的热量,但现有技术为该区域提供的热量相对不足,这影响了气化效率的提高。二、核心竞争力本专利一种分级配风的循环流化床气化装置,有利于提高气化效率,降低飞灰含碳量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种二极管串联带阻的多节阻抗变换微波整流电路</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202320010267.3</td><td colspan="9" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">玉林师范学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="8" rowspan="1">广西壮族自治区</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="12" rowspan="2">样品、实验阶段本实用新型属于整流电路技术领域,具体涉及一种二极管串联带阻的多节阻抗变换微波整流电路,包括:一个具有宽阻带的低通滤波器、一个肖特基二极管、终端短路微带线和一个直流滤波匹配电路;所述低通滤波器的输入端连接信号源输出,其输出端连接1个隔直电容;所述隔直电容的输出端连接所述肖特基二极管;所述肖特基二极管型号为HSMS-286C,由两个并联的 HSMS-2860 二极管组成;其中,一个 HSMS-2860 二极管连接直流滤波匹配电路,另一个 HSMS-2860 二极管连接终端短路微带线;所述直流滤波匹配电路与整流输出端负载之间还设有谐波抑制网络。本实用新型可以实现小型化和高转化效率,具有较好的市场应用前景。查看法律状态</td></tr><tr><td colspan="8" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="12" rowspan="1">本实用新型属于整流电路技术领域,具体涉及一种二极管串联带阻的多节阻抗变换微波整流电路,包括:一个具有宽阻带的低通滤波器、一个肖特基二极管、终端短路微带线和一个直流滤波匹配电路;所述低通滤波器的输入端连接信号源输出,其输出端连接1个隔直电容;所述隔直电容的输出端连接所述肖特基二极管;所述肖特基二极管型号为HSMS-286C,由两个并联的 HSMS-2860 二极管组成;其中,一个 HSMS-2860 二极管连接直流滤波匹配电路,另一个 HSMS-2860 二极管连接终端短路微带线;所述直流滤波匹配电路与整流输出端负载之间还设有谐波抑制网络。本实用新型可以实现小型化和高转化效率,具有较好的市场应用前景。查看法律状态</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电力巡检无人机的全自动环保无线充电系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710710811.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="8" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="8" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="12" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="12" rowspan="1">本发明涉及电力巡检与无人机充电、自控交叉领域,尤其是指一种电力巡检无人机的全自动环保无线充电系统。本发明具主要技术优势:本发明提出了一种全时段环保储能充电系统,利用风光互补发电系统和蓄电池储能技术最大化自然清洁能源的利用率,同时节约土地资源和全自动运行。此外,本系统的充电模式无需人工干涉,无人机降落着陆精确度高,充电完成后,可在巡检地点继续作业。同时,无人机、充电平台、地面监控中心三方之间实现无障碍通信,无人机充满电后自动关闭反馈灵敏,减小空载状态下的能量损耗。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="12" rowspan="1">随着近几年国民经济的迅猛发展,我国配电线路公里数同比不断增加,过去依靠人工逐个杆塔巡视的作业方法,巡线工作量大、复杂的地理环境给巡视人员带来未知的安全风险,消耗了大量的人力和资源。该专利文本主要涉及到无人机在配电线路巡检中的应用问题。无人机作为一种新型技术,可以替代人工逐个杆塔巡视,减少了工作量和安全风险,但其续航能力目前存在较大的问题。现有的多旋翼无人机续航时间在30分钟左右,无法实现长时间巡线任务。同时,无人机充电平台的设计需要考虑电能利用率、线圈与无人机机身的结合性、充电平台的布局等问题。本发明的目的在于克服现有技术的缺点与不足,提供了一种电力巡检无人机的全自动环保无线充电系统,在巡线过程中,无人机发出电量不足警报时,可飞往最近的杆塔,自主与本系统设计的充电平台进行精准对接,启动充电平台,以风光互补的清洁能源为主供电,通过磁耦合谐振式无线传能,完成充电,而充电结束后,智能关闭各端电路,这为无人机自动化巡检作业提供了可行性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种改进型水平轴风力发电机</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202320848697.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="8" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">天津农学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让 拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="8" rowspan="1">天津市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="12" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="12" rowspan="1">风能利用</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="12" rowspan="1">风能利用</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种输电塔和绝缘子的防护装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710751401.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="8" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="8" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">院</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="12" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="12" rowspan="1">本发明属于电力设备领域,涉及输电塔和绝缘子的防护装置,包括:箱体、具有通孔的断裂装置、下孔洞堵塞装置和保险绳;下孔洞堵塞装置和保险绳设于箱体内部;箱体的底部设置下孔洞;保险绳与下孔洞堵塞装置连接,下孔洞堵塞装置堵住下孔洞,防止保险绳从箱体内部脱离;断裂装置的一端与箱体的底部连接,通孔与下孔洞连通;保险绳通过下孔洞和通孔与绝缘子固定连接;断裂装置的另一端与绝缘子铰接;箱体的顶部与输电塔连接;其中,保险绳固定在通孔内部;当断裂装置在绝缘子的外力作用下,使得断裂装置超过断裂装置的断裂限值从而发生断裂。输电塔发生断线情况时,本发明能有效减少线路中的不平衡张力,从而避免输电塔因断线而发生倒塌事故。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="12" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">节能环保</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202211658320.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="8" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">杭州热星科技有限公司;浙江大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="8" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="12" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="12" rowspan="1">**</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="12" rowspan="1">**</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电流准临界连续且器件软开关的光伏变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710897049.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="8" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">盐城工学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="8" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="12" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="12" rowspan="1">该专利涉及一种光伏变换器,其核心技术在于采用基于功率预测方法的电流准临界连续控制,以及利用可变电感实现软开关。产品主要应用于小功率光伏发电系统,旨在解决传统变换器在DCM或 BCM 模式下效率低、动态响应慢的问题。技术优势:1. 电流准临界连续模式降低了器件的电流应力,延长了器件寿命。2. 通过功率预测控制,减少了调节时间,提高了动态响应速度。3. 利用可变电感和闭环控制,实现了所有开关器件的零电压开关,提高了变换器效率4. 采用半周期内电感电流值控制,确保器件工作在无损软开关状态,进一步提升了效率。性能指标:- 高效率:通过优化控制策略,实现了高效率的功率转换。- 快速动态响应:功率预测控制技术提升了变换器对功率变化的响应速度。- 低电流应力:电流准临界连续模式降低了器件的工作应力。- 软开关技术:所有开关器件实现零电压开关,降低了开关损耗。该专利的创新点在于结合可变电感和功率预测控制,为小功率光伏变换器提供了高效、可靠且动态响应快的解决方案。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="12" rowspan="1">该专利提出了一种基于功率预测的光伏变换器,其创新点在于使用可变电感实现电流准临界连续模式,同时确保开关器件的软开关,从而降低电流应力并提高效率。通过功率预测控制,该变换器能快速响应,提升动态性能。此外,通过半周期内电感电流的闭环控制,确保了所有器件的无损开关,进一步优化了效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="12" rowspan="1">产业化前景方面,该技术对于小功率光伏变换器市场具有显著优势。随着可再生能源的普及和对环保要求的提高,光伏变换器的需求将持续增长。该专利技术能解决现有小功率变换器效率低、动态响应慢的问题,有望在光伏系统、分布式能源等领域得到广泛应用。然而,产业化过程中需要考虑成本、制造复杂性以及与现有技术的兼容性,同时,实际应用效果需要通过大规模试验验证。如果能成功克服这些挑战,该专利技术有望引领小功率光伏变换器的创新和发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于海面的波浪能风能复合发电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202211192590.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="8" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="8" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="12" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="12" rowspan="1">产品:海面波浪能风能复合发电装置,融合风力与波浪能,降低化石燃料依赖。其特点包括高效波浪能转化(浮动翼板、弹性膜、液压系统),自适应海浪条件的调整机制,灵活的海域安装及安全警示系统。发电部分含多台风力发电机和波浪能发电机,储能用锂电池,监测设备实时收集数据,S7-200 PLC 控制器确保自动化运行。结构稳定由固定桩、牵拉绳和混凝土基座保障。此装置创新地整合资源,提升清洁能源利用率,适应性强且安全。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="12" rowspan="1">专利介绍了一种结合风能和波浪能的海上发电装置,通过立柱上的风力发电机与海面浮动平台的液压系统协同工作,提高能源利用率。平台上的浮筒组件适应不同波浪,优化能量转换。控制器监控环境,调整效率并适应波浪条件。鉴于全球对清洁能源的需求和该装置的高效、模块化设计,其产业化前景广阔,尤其在海洋资源丰富的地区。尽管面临耐久性、维护、安装和电网集成挑战,但其在清洁能源市场的潜力不容忽视。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">教学用小型风力发电机变速率变桨控制方法及控制系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710205208.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="8" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京信息工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="8" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="12" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="12" rowspan="1">传统的固定速率变桨方法在风速大范围变化时往往无法快速响应风速变化达到变桨目的,从而对风力机造成潜在的损害和机械应力疲劳。采用变速率变桨方案则可以通过控制伺服电机调整桨距角,驱动风力机叶片快速转至给定位置,进而得到最优化的输出功率曲线。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="12" rowspan="1">本发明采用模糊控制方法通过对风速偏差变化率的计算,得出合适的变桨速度,采用模糊算法预测变桨速率,通过伺服电机驱动叶片迅速转至指定位置,使变桨系统能更好的响应风速变化,提高系统变桨性能,技术优越可靠。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于级联 H 桥拓扑的净化电源装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202223547572.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="8" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南工程职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="8" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="12" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品本专利为基于级联H 桥拓扑的10kV直挂式净化电源装置,用于自动调节三相不平衡负载,稳定输出电压和频率。</td></tr><tr><td colspan="8" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="12" rowspan="1">二、主要技术优势(1)本装置原边三相采用9台功率模块串联接入10V网络获取电能,副边输出并联接入380V配电网络,为设备供电。原边通过功率模块串联降低功率模块制造难度,通过调相控制实现与电网的无谐波和高功率因数输入,降低电网的损耗。输出侧采用功率模块多模块并联,具有冗余,增强系统可靠性。(2)本装置功率模块能实现双向功率流动,从而实现原副边的功率实时调节。自动调节三相不平衡负载,稳定输出电压和频率,实现高电能质量供电,达到净化电源的效果。(3)本装置具有自动旁路功能,能实现网侧电压跟随和稳压,并实现400V 网页无冲击切换,进一步提高系统的可靠性。三、主要性能指标(1)装置接入电压:10kV;装置输出电压:400V(2) 装置输出侧三相电</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">产业化前景</td><td colspan="12" rowspan="2">供电电网的电能质量直接决定着电气设备能否正常稳定工作,如半导体制造企业的光刻机等精密仪器以及特种行业用电设备等对电网的电能质量提出了更高的要求。其中10kV及以下电网电压三相不平衡度≤2%,但国家标准 GB755-2008《旋转电机 定额和性能》中,电机要求的电源电压三相不平衡度≤1%。目前企业厂区基本为10kV供电电源,从上级35kV变电站出线引出,10kV母线上负载较多且工况较为复杂,尤其是随着非线性、波动性、冲击性和三相不平衡负荷的不断增长,电网中谐波、三相不平衡、电压波动和闪变等电能质量问题日益突出,从而造成变压器发热严重,绝缘老化加速,线路损耗增大,用电设备寿命缩短,甚至严重危及厂区用电设备的安全运行。因此,本专利研究一种高控制精度、毫秒级响应速度的自适应净化电源装置,以确保精密仪器电源输入侧的电压三相不平衡度同时满足国标(GB/T15543-2008) 《电能质量三相电压允许不平衡度》和GB755-2008《旋转电机 定额和性能》中规定要求,且该系统接入后对电网谐波污染小,输入功率因数高,可有效改善电网的电能质量,增加整个供电系统的带载能力。另随着我国高精尖制造业的快速发展,将</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">波动性、冲</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种液态金属回路运行介质熔化与净化装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710518970.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="7" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">百色学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="7" rowspan="1">广西壮族自治区</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="12" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="12" rowspan="1">1.本发明包括熔化罐、净化罐和储藏罐,且其通过管道连接形成回路,热电偶可以检测熔化罐、净化罐和储藏罐内的各个部位的温度,通过阀门和高压气瓶的控制,使该装置可以实现对金属介质进行熔化,对液态金属介质进行净化,又可以对回路中的运行介质进行熔化与净化,提升了装置的利用效率,减少引入杂质,节约了成本。该装置熔化罐设置有两个,可以独立操作,提升了装载效率,熔化罐和净化罐分体设计,提高了净化的效率。2.加热丝外设有保温棉,可以减少热量的损失。3.熔化罐的高度和宽度比大于或等于2,可以提高加热效率,节约运行介质的熔化时间。4.带有阀门二的管道和阀门五的管道之间设有压差表,通过观察压力差,根据压力差的大小确定是否更换滤芯。5.净化罐包括磁体套筒和滤芯,磁体套筒可以对铁基颗粒进行吸附,对金属杂质进行净化,避免杂质在回路的管壁处沉积,从而提高热效率;滤芯设置在相邻两滤芯筒壁之间,可以过滤运行介质中的氧化物颗粒;该净化罐集过滤净化和磁吸附净化于一体,同时通</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="12" rowspan="1">过滤芯过滤和磁吸附协同作用的方式净化运行介质,优化和提升了该装置的净化效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="12" rowspan="1">本发明公开了一种液态金属回路运行介质熔化与净化装置,属于液态金属技术领域。包括第一熔化罐、第二熔化罐、净化罐和高压气瓶;所述第一熔化罐顶部设置有带有第一气体阀门的熔化罐法兰盘使其密封,所述第一熔化罐位于所述净化罐上方,所述第一熔化罐底部通过带有阀门一的管道与所述净化罐上部连通;所述净化罐位于所述储藏罐上方,所述净化罐底部通过带有阀门二的管道与所述储藏罐顶部连通,所述储藏罐顶部通过带有阀门三的管道与所述高压气瓶连通,所述储藏罐还与带有阀门四的管道连通。本发明可以实现金属介质熔化和净化与回路中运行介质熔化和净化的实验,提高工作效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="12" rowspan="1">一种防船撞装置 申请号 CN202320067635.8 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="12" rowspan="1">湖南大学 转化意愿 地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="12" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="12" rowspan="2">1、本防船撞装置单元的耗能内箱采用不锈钢复合钢板,不锈钢复合钢板兼具耐腐蚀性能和低成本优势,不仅保证其优良耗能性能,还提高其耐久性能;防船撞装置的耗能构件在水中或潮湿环境服役过程中,可大幅度降低锈蚀带来的脆性破坏,提高防船撞装置的使用寿命,降低船舶撞击时桥梁的损伤程度。2、本防船撞装置单元的水密舱室采用对称型不锈钢复合钢板,可提高防船撞装置连接处的耐久性,降低舱内进水后带来的锈蚀损伤,大幅减小维护和使用成本。3、本防船撞装置可以由多少防船撞单元组合而成,防船撞单元之间通过各自的水密舱室采用法兰连接的形式组成,法兰密封面之间采用橡胶垫片提高其密封性能。其连接方法简便、成熟,可降低安装成本。本发明采用不锈钢复合钢板,充分发挥不锈钢复合钢板兼具耐腐蚀性能和低成本优势,不仅保证其优良耗能性能,还提高其耐久性能;防船撞装置的耗能构件在水中或潮湿环境服役过程中,可大幅度降低锈蚀带来的脆性破坏,提高防船撞装置的使用寿命,降低了检测和维护成本。</td></tr><tr><td colspan="9" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">分数阶电容稳定谐振无线电能传输线圈谐振频率的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610965185.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="8" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="8" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="12" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="12" rowspan="1">涉及谐振无线电能传输控制领域,具体涉及一种控制分数阶电容使得谐振无线电能传输发射及接收线圈谐振频率稳定的方法。主要技术优势在于:本发明采用分数阶电容,可以根据需要控制其增加或减少,从而稳定无线电能传输电路发射及接收线圈的谐振频率,即使在失谐情况下也能保持稳定。因此,本发明的技术效果是提高了电路的稳定性和可靠性,可以应用于各种失谐情况下的电路中。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="12" rowspan="1">无线电能传输技术最早由特斯拉提出。2007年,麻省理工学院M.Soljacic教授等人提出磁耦合谐振无线电能传输,并实现了在 2m 距离内以40%的效率传输60W的电能,成功点亮白炽灯。这一实验的成功,推进了国内外学者对磁耦合谐振无线电能传输的研究。无线电能传输电路中,发射线圈和接收线圈之间容易受到周围的干扰的影响,从而导致线圈的自感和线圈之间的互感发生变化,使得无线电能传输电路失谐,造成能量的无法传递或者传递效率大大降低。针对目前现有技术的缺点与不足,本发明提供一种基于分数阶电容的无线电能传输发射及接收线圈谐振频率稳定的方法。本发明具有结构简单等特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="12" rowspan="1">一种电平数翻倍的 申请号 CN202310278834.8 专利星级 ★★★★★</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="1">混合型 MMC 及其</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">调制方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="1">地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明提供了一种电平数翻倍的混合型 MMC 及其调制方法,该混合型 MMC 包括三相桥臂,每相桥臂包括上桥臂和下桥臂,上桥臂和下桥臂均包括 Ν 个依次连接的 HSM 模块,从每相上桥臂和下桥臂之间引出后分别连接一个FSM 模块,FSM 模块的输出端为混合型 MMC 的交流输出侧,HSM 模块为采用 SiIGBT 器件构成的半桥变换器,FSM 模块为采用 SiC MOSFET 器件构成的全桥变换器。该调制方法中,HSM 模块采用电平翻倍的NLM 调制输出阶梯波电压,FSM 模块采用 PWM 调制输出整形电压,阶梯波电压与整形电压叠加形成输出电压。本发明不仅装置效率高、输出性能好,且可降低装置成本,降低 SiC MOSFET 器件的电压应力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明提供了一种电平数翻倍的混合型 MMC(简称 HMMC)及其调制方法。该所提HMMC 仅在传统的全 Si IGBT 器件的 MMC 交流侧添加三个由 SiC MOSFET 器件构成的FSM模块,输出性能即可接近全SiC MOSFET器件的MMC,另外,本发明所提HMMC中 SiC MOSFET 器件的电压为,与传统的全 SiC MOSFET 器件的 MMC 相比,该所提HMMC 不仅降低了 SiC MOSFET 器件的数量、降低了装置成本,还有效降低了 SiCMOSFET 器件的电压应力。本发明所提 HMMC 的调制方法通过对 HSM 模块和 FSM 模块分别采用 NLM 调制和 PWM 调制,使 HMMC 输出电压的高频分量固定于 SiCMOSFET 器件,低频分量固定于 Si IGBT 器件,有效提高了 HMMC 的装置效率,且还能使 HMMC 输出 2N+1 电平的高频电压波形,输出的波形质量高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">流通式工业在线五电极电导率传感器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710472527.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明属于电导电极技术领域,尤其涉及流通式工业在线五电极电导率传感器。本发明具主要技术优势:本发明的技术效果主要有以下几点:1、节约材料,安装更简单,测量更准确;2、楔形孔使待测溶液更容易流进检测通道内,测量精度更高;3、PC透明管方便操作观察待测溶液的流动情况,及时调整装置;4、设有装配盒,保护石墨片电极和电极管,便于管理和安装电极引线,避免线槽缠绕等问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">测量电解质溶液的电导率的方法较多,相较于其他方法,电极式电导率测量法具有电极结构简单和测量范围广泛的优点。电极式电导率测量法在测量电解质溶液的电导率时,需要研制出一种测量精度极高的电导电极。目前存在的七电极电导率传感器制作较昂贵对电极的安装要求较为严格,容易出现测量结果误差较大的问题。因此,需要一种更经济、更精确的电导电极设计和更简单的电极安装方法来解决这些问题。针对上述问题,本发明提供一种结构简单、安装简便、节约材料、测量简单不易出错的流通式工业在线五电极电导率传感器。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种考虑规模化电制氢运行特性的优化调度方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="5" rowspan="1">CN202310393691.5 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="1">地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">试生产、应用开发阶段本发明公开了一种考虑规模化电制氢运行特性的优化调度方法,包括以下步骤:对待调度</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="2">的电解槽模块进行编号-构建表征其灵活启停特性的启停特性模型;同时构建电解槽处于运行状态时的效率模型-构建表征电制氢系统提供备用范围的备用模型-构建元件调度模型-基于大M法将备用模型线性化-构建考虑电制氢系统运行特性的优化调度模型,并使用商业求解器进行求解。本发明采用上述一种考虑规模化电制氢运行特性的优化调度方法,实现了电制氢运行特性的精细刻画,并给出贴合实际的电解槽实时运行方式,所构建的电制氢优化调度模型,能够有效贴合电制氢运行的实际情况,降低了电制氢过程中因模型带来的能耗,实现对电制氢的高效利用。该专利提出的一种考虑规模化电制氢运行特性的优化调度方法,更加符合工程实际。该专利可以便利电力系统自动化调度,提高运行效率。在经济性方面,有望减少因电力故障导致的经济损失,提高电网运营效率。在社会效益方面,有利于保障电力供应的安全稳定,提升社会公共服务水平。同时可以优化电力资源分配,减少能源浪费,助力可持续发展。该专利也有助于带动相关产业的技术升级和转型,推动经济高质量发展。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种无叶片的风力发电机装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710295283.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湘潭大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开一种无叶片的风力发电机装置,它能将风能所引起结构的振荡直接转换成电能,属于风能发电技术领域。本发明中涉及一种无叶片的风力发电机装置主要由风塔(1)、球形铰接(2)、上支座(3)、动磁铁盘(4)、定磁铁盘(5)、中支座(6)、球形铰接(7)、连杆(8)、球形铰接(9)、动子(10)、定子(11)和下支座(12)组成。其中风塔(1)构成风能的接收装置,动子(10)和定子(11)构成发电机装置,风塔(1)获取到的风能通过连杆(8)传到动子(10),使动子(10)在定子(11)中上下移动,实现磁力线的切割,从而进行发电,使风塔(1)获取到的风能转换成了电能。它结构简单、紧凑,无噪音,无视觉污染,制造维护方便,性价比高,占地面积小等优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">可应用在小型住宅、偏远山区、草原、海岛、通讯机站等区域,应用前景大。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种无线传感器网 申请号络节点的供电电路</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202223450616.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">湖北民族大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型提供一种无线传感器网络节点的供电电路,包括:远端平台、汇聚网关、改进开关管电路、控制模块、组网模块、电压采样电路、电流采样电路和供电电池;远端平台与汇聚网关网络连接,汇聚网关与组网模块电性连接,组网模块与控制模块通信连接,控制模块与改进开关管电路、电压采样电路和电流采样电路电性连接,改进开关管电路与供电电池电性连接。本实用新型使得供电更加稳定且持久,同时实时监测网络节点能量剩余,有效延长无线传感器网络节点生存时间</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">随着无线通信技术和传感器技术的迅速发展,无线传感器网络在人们生活方面应用越来越广泛,主要应用于军事、医疗、户外和家庭等领域。无线传感器网络中每个节点的电源都是有限的,传统的供电方式已无法满足无线传感器网络节点发展需要。本实用新型提供一种无线传感器网络节点的供电电路,可以有效解决恶劣环境中或户外环境下无线传感器网络节点能源有限、供电方式不稳定的问题,可以有效延长无线传感器网络节点生存时间,具有良好的市场应用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种输电线路带电作业机器人上下线</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710723910.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">装置</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种输电线路带电作业机器人上下线装置,用于解决目前的带电作业机器人上下线方法中存在安全隐患且容易对输电线路造成磨损,影响输电线路的寿命的技术问题。本发明包括:机器人固定框架、绝缘皮带减速装置和承重绳拉力机构;机器人固定框架用于承载固定机器人;承重绳拉力机构固定设置于机器人固定框架的两侧,绝缘皮带减速装置固定设置于机器人固定框架的底部,用于通过输出轴减速带动承重绳拉力机构转动工作;绝缘皮带减速装置由外力通过绝缘皮带带动;承重绳拉力机构分别连接搭挂于输电线上的承重绳的两端,用于在输出轴的带动下往下拉动承重绳的两端,使得机器人固定框架平稳上升。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">一种内嵌型多电平 申请号 CN202211587559.X的可重构开关电容变换器</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">广东工业大学 转化意愿拟转让</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种内嵌型多电平的可重构开关电容变换器,所述内嵌型多电平的可重构开关电容变换器的电路拓扑结构能够重新构造,改变能量传输路径,输出7种不同电压等级的阶梯波,既能实现升压也能实现降压,主要包括一个输入电压源,十八个功率开关管,四个储能电容,一个输出电容,一个输出负载。相比于传统的能量传输路径单一的电力电子变换器,本发明的内嵌型多电平的可重构开关电容变换器拥有多条能量传输,容错能力强,在实现多电平输出的同时还易于拓扑,能够通过内嵌多层多电平网络获得更多不同等级的电压。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种内嵌型多电平的可重构开关电容变换器,所述内嵌型多电平的可重构开关电容变换器的电路拓扑结构能够重新构造,改变能量传输路径,输出7种不同电压等级的阶梯波,既能实现升压也能实现降压,主要包括一个输入电压源,十八个功率开关管,四个储能电容,一个输出电容,一个输出负载。相比于传统的能量传输路径单一的电力电子变换器,本发明的内嵌型多电平的可重构开关电容变换器拥有多条能量传输容错能力强,在实现多电平输出的同时还易于拓扑,能够通过内嵌多层多电平网络获得更多不同等级的电压。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">输入串联型辅助电源</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710437378.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">应用产品:1. 高压输入电源设备2. 中、小功率电源设备技术优势:1. 自然均压:利用集成变压器各原边绕组的耦合作用实现各串联电路输入的自然均压,无需额外增加任何输入均压控制环节。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">2. 简化结构:采用输入串联方式,降低电路复杂程度,提高可靠性。性能指标:1. 输入电压等级:适用于高压输入场合。2. 输出功率:适用于中、小功率输出场合。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本项目基于输入串联型辅助电源专利,提供了集成变压器T的解决方案,在电力电子技术和开关电源技术领域,可以应用在高压输入、多输出场合,实现自然均压,降低成本,提高效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">面向配电网安全优质供电的异质模块混合拓扑方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310312997.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及配电网消弧领域,特别涉及一种面向配电网安全优质供电的异质模块混合拓扑方法及系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明能够实现无功补偿功能以及柔性消弧功能的同时运行,大大提高了设备的利用率和实用性。并网变流器的第四桥臂通过零序电感接地,在单相接地故障期间承担相电压,从而有效降低有源逆变器的容量和直流侧电压等级,降低了设备成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">考虑供电模式的配电网广义电源变电可信容量评价方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710450260.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学;国网山西省电力公司经济技术研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">多时空尺度电力系统频率全轨迹协调优化控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310393310.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">清华大学;新天绿色能源股份有限公司;清华四川能源互联网研究院;国网冀北电力有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="3" rowspan="2">北京市</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">试生产、应用开发阶段这种风电场频率支撑能力估计方法考虑了不同的频率响应策略和单个风电机组与风电场之间的差异,风电场采用不同的频率响应策略会导致用于维持频率稳定的功率不同,进而影响风电场的频率支撑能力;由于风电场内风速分布不同,单个风电机组能够提供的频率支撑能力不同,需要通过单个风电机组的发电功率计算单个风电机组的频率支撑能力,等效得到较为准确的风电场等效频率支撑能力。在考虑上述频率响应策略和单个风</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">电机组差异的基础上,利用大量历史数据拟合函数关系,能够更为准确的预估风电场频率支撑能力,相应的估计结果可以作为电力系统规划和调度的依据。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本申请涉及电力系统规划技术领域,特别是涉及一种风电场频率支撑能力估计方法、装置、计算机设备和计算机可读存储介质。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风力发电机组基础环局部加固装置及加固方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710464348.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提供一种结构简单、传力路径好、使用寿命长的风力发电机组基础环局部加固装置,并提供一种风力发电机组基础环局部加固方法。1、本发明的加固装置通过内外侧钢夹板单元、连接钢筋、内外基础负弯筋将基础环所承受的风机运行状态产生的荷载分散传递,有效地降低了加固后基础环内的应力,减缓了风机基础的疲劳损伤,从根源上着手处理风机基础加固问题,可大幅提高加固后风机基础的使用年限。2、本发明的加固装置中,螺栓孔直径小于穿筒钢筋孔洞直径,能够保证螺栓孔对基础环截面的削弱不大于穿筒钢筋孔洞。3、本发明的加固方法中对基础环采用冷加工钻孔技术,避免了基础环产生焊接应力和变形,也避免了对基础环抗疲劳性能的削弱,并且钢夹板的加强有利于基础环抗疲劳性能的提高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">近年来,在我国发电领域中,风力发电项目发展迅速,陆上风力发电机组建设量大大增加,但发电机组建成后,工程质量事故时有发生。经检测验证,大多数工程事故发生的原因是由于施工过程中,风机基础环附近表层混凝土质量控制不过关,混凝土实际强度低于设计强度,而风机长期在风荷载作用下振动,风机基础环与附近混凝土不断接触、挤压,特别是主风方向基础环附近的混凝土易出现拉裂或局部压溃,形成裂隙,导致风机出现摇摆现象。若风机的摇摆现象没有及时进行处理,随着时间的推移,表层混凝土不断受到基础环的挤压、冲击,产生疲劳效应,加之雨雪侵蚀,基础环主风向周边混凝土裂隙将不断向外部和下部延伸,风机的摇摆现象将越来越明显,当表层混凝土的损伤向下部延伸到一定深度时,风机基础环将由原整体侧向受力形式转变为局部上下两点杠杆受力形式,混凝土在循环受荷下,作为杠杆支点部位的基础环下法兰上部混凝土可能出现压溃现象,从而引起风力发电机的倒塌。为了解决上述技术问题,本发明提供一种结构简单、传力路径好、使用寿命长的风力发电机组基础环局部加固装置,并提供一种风力发电机组基础环局部加固方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">面向有源配电网的 申请号 CN202310196778.3无功电压支撑与故障主动调控复合装置</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南大学 转化意愿拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">为了解决传统消弧装置利用率不高以及对有源逆变器耐压要求高的问题,本发明提供一种面向有源配电网的无功电压支撑与故障主动调控复合装置。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提供的面向有源配电网的无功电压支撑与故障主动调控复合装置能实现无功功率补偿和故障调控两个功能,具体的,在电网正常运行时,本装置的站内电容器单元和有源逆变单元为负荷提供所需补偿的无功功率,在电网发生单相接地故障时,本装置非故</td></tr><tr><td>专利名称</td><td colspan="6">障相的单相逆变器和消弧线圈相互配合,共同向配电网注入消弧电流,以抑制故障相电 压为零。显然,与传统的消弧装置相比,本装置有效提高了其利用率。不仅如此,本装 置中的站内消弧线圈单元在电网发生单相接地故障时能为有源逆变单元分担大部分感性 电压,降低有源逆变单元的承受电压及容量,从而能有效降低电力电子器件数量及性能 要求,经济性好。另外,本装置在利用现有站内电容器时,采用容量大小按等比级数分 配的方式,有效减少了所需电容器的数量,有利于减小装置占用空间,减少装置投资。 摩擦纳米发电机的 申请号 CN201710340738.6 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td>所属院校</td><td>电源管理模块、管理 方法及能源系统 北京纳米能源与系 统研究所</td><td>转化意愿</td><td></td><td>地区</td><td colspan="3">北京市</td></tr><tr><td>技术成熟度</td><td colspan="2">试生产、应用开发阶段</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>技术简介</td><td colspan="6">一、本专利对应产品 本专利主要面向环境机械能及海洋能采集领域,发明了对应的能量采集器件、串并联电 路优化方法、电源管理电路及自供电无线传感系统。</td></tr><tr><td></td><td colspan="6">二、主要技术优势 (1)发明了一种摩擦纳米发电机集的串并联电路优化方法及装置,解决了摩擦纳米发电 机网络的组网策略问题,提高了摩擦纳米发电机网络俘获海洋能的效率。 (2)发明了一种摩擦纳米发电机的电源管理模块,通过使用该模块,提高了对人体机械 能的能量转化效率。 (3)发明了一种自驱动智能浮标系统,通过收集海洋波动能,结合串并联电路优化方法 及电源管理电路,实现了为浮标系统长续航及环保的供能。 (4)发明了一种摩擦纳米发电机及基于其的自驱动智能测速仪,解决了现有技术中测速 仪内阻大、输出信号随机及需要外部电源供电等技术问题,实现了自主式流体流速的智</td></tr><tr><td></td><td colspan="6">能监测。 三、主要性能指标 (1)摩擦纳米发电机电源管理模块的能量转化效率达 85%。 (2) 摩擦纳米发电机集连接电路的保留效率可稳定在80%。 (3) 自供电无线通讯装置可在5 Hz的超低振动频率下工作。</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="6">一、产业现状、市场需求及应用场景 为应对全球能源紧缺、气候变暖等问题,新能源技术成为了当下研究的热点。摩擦纳米 发电机来收集周围环境的机械能,其具有低成本、应用场景广泛等优点。 二、潜在市场规模 摩擦纳米发电机可以收集环境中的微能源,并为传感器供电,促进了自驱动传感器网络 的发展。据中国信通院的数据,2023年中国智能传感器行业市场规模将达1308.3亿元,</td></tr><tr><td>三、核心竞争力</td><td colspan="6">未来其市场规模将持续扩大。 与传统能源方式相比,基于摩擦纳米发电机技术的自供能电子设备具有材料成本低、制 造简单及绿色环保的优势,可以节省材料及制造成本,稳定及可靠的系统可以扩大应用 场景,从而提高产品收益。 四、运用潜在效益</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">五、推广社会价值摩擦纳米发电机可以有效收集环境中的振动及海洋能,为传感器供电,实现完全自驱动系统,融合了工业环境微能源与智能传感器,实现了传感器的自供能一体化,加快了发展方式绿色转型,将大力推动智能物联网和智能制造进一步发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种永磁风力发电</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="2">CN202310290275.2</td><td colspan="1" rowspan="2">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="2">★大★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">机组的有功功率安全响应方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">功功率安</td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种永磁风力发电机组的有功功率安全响应方法及系统,方法包括步骤:S1、获取机组当前转速下的最大输出功率;S2、将机组的外部功率指令与最大输出功率进行比较;若外部功率指令大于最大输出功率,则计算外部功率指令与最大输出功率之间的差值;S3、根据差值得到超载功率常数,再根据超载功率常数和机组当前的状态信息,得到超载功率响应指令;其中超载功率常数小于差值;S4、根据超载功率响应指令对机组进行控制,以降低机组的转速;S5、获取机组当前转速下的最大输出功率,并将此最大输出功率与外部功率指令进行比较;若此最大输出功率大于外部功率指令,则响应外部功率指令。本发明具有安全的向上功率响应能力等优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">风力发电机组在运行过程中,为了对外部提供更好的频率支撑能力,通常会采用超速减载运行,将部分多余有功功率以动能的形式存储至风轮、叶片以及发电机转子,实现对额外有功功率的储备。但当风力发电机组通过超速减载运行至临界状态时,无论是进一步提升转速以存储更多有功功率、还是提升自身功率输出以响应外部需求,均有可能导致风力发电机组自身稳定性被破坏。即采用超速减载方式进行功率预留和动能储备的风力发电机组,若风力发电机组的动能储备到达了极限值附近,风力发电机组输出功率并不一定是其额定功率值,即使风力发电机组输出功率低于其额定值时,亦有可能达到其动能存储极限附近,此时风力发电机组将无法响应一个低于其额定功率的指令,自身储备的动能也无法被释放。该问题违背了通过有功功率存储获取更好的外部频率支撑能力这一初衷。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种利用高含水率有机废弃物制备燃气的方法和系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201680087506.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">同济大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">提供了一种利用高含水率有机废弃物制备燃气的方法和系统。所述方法包括如下步骤:1)提供高含水率有机废弃物;2)使用所述的高含水率有机废弃物作为反应物进行水热反应,以得到水热反应产物;3)使得所述的水热反应产物产生蒸汽,以及分离所述的水热反应产物中的固体产物和油性液体产物;4)使用所述固体产物、油性液体产物以及所述蒸汽作为反应物进行气化反应,以得到气化反应产物;和5)净化所述的气化反应产物,以得到清洁燃气。还提供了一种用于制备燃气的系统。通过所述方法能够从含水率在60%或以上的有机废弃物中制备清洁燃气。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及一种利用高含水率有机废弃物制备燃气的方法和系统,燃气中焦油、H2S的浓度也明显降低;能够很迅速、很彻底地被气化且减少焦油的生成;干燥能耗减小;本发明提供的方法和系统便于水热反应产物的液固分离;具有极高的活性;使得被分离的固体产物含水率降低;以获得更多高品质的燃气,可应用于其他水的处理、利用与分配,炼焦炼油、化工生产专用设备制造,生物质燃气生产和供应业,气体、液体分离及纯净设备制造</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">烘炉、熔炉及电炉制造,环境保护专用设备制造</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">永磁风力发电机组的有功功率存储极限量化方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310290278.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种永磁风力发电机组的有功功率存储极限量化方法及系统,方法包括步骤:1)获取发电机运行时的端电压表达式;2)将端电压表达式带入发电机控制中直流母线电压与端电压之间的约束关系,得到包含直流母线电压、发电机定子轴和轴电流、发电机转子转速的表达式;3)通过忽略电流微分与轴电流,将步骤2)得到的表达式进行简化并求解,得到当发电机端电压为当前直流母线电压允许最大值下,不同发电机转子转速对应的定子轴电流;4)根据不同发电机转子转速对应的定子轴电流,计算得到不同发电机转子转速下对应的永磁风力发电机组的输出功率,构成风力发电机组有功功率存储边界。本发明能够实现安全、高效的有功功率存储。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">目前,风力发电机组的运行过程中,存在着需要降低输出有功功率的工况,如在黑启动期间、或者电网低电压穿越期间都需要降低自身有功输出。在降低风力发电机组自身有功功率输出时,风力发电机组通常会使用超速减载的方式,将多余有功功率以动能的形式存储至风轮、叶片以及发电机转子中。风力发电机组的有功功率存储边界,指的是风力发电机组以超速减载将有功功率以动能形式存储至风轮、叶片及转子中时允许的最大范围,若以动能形式存储的有功功率超过该范围,将会引发风力发电机组的控制稳定性问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">具有星型拱式布气装置的大容量油页岩干馏圆炉</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610637978.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种具有星型拱式布气装置的大容量油页岩干馏圆炉,包括炉体,炉体内从上往下依次设有油气出口集箱、复合阵伞布料装置、热瓦斯布气管和冷瓦斯布气管,复合阵伞布料装置包括进料管,进料管穿过所述油气出口集箱与螺旋进料机的出料端相连,进料管下方通过吊挂杆安装有中心阵伞,中心阵伞周围通过吊挂杆安装有若干周围阵伞,中心阵伞和周围阵伞均通过导气管与油气出口集箱相连通,热瓦斯布气管两端穿过炉体两侧连接有热瓦斯进气联箱,冷瓦斯布气管两端端穿过炉体两侧连接有冷瓦斯进气联箱。本发明油收率在85%- 95%左右,所排出的半焦经过循环流化床锅炉的燃烧,加热循环瓦斯,能量得以利用,布气更加均匀。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">用于处理量1000吨/天以上的油页岩干馏工艺。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">双馈风电机组转子侧故障穿越控制方法、系统及电子设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202211210356.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段一.本专利对应产品本专利对应风机故障穿越领域,特别是涉及一种双馈风电机组转子侧故障穿越控制方法、系统及电子设备。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="2">二.主要技术优势1.考虑锁相环跟踪跳变的机端电压相位的电压相位跟踪偏差,确定双馈风电机组在计及相位跳变的转子侧 PWM 电压控制方程,进而获得转子侧 PWM 电压控制补偿量方程。2.当双馈风电机组进入故障清除时刻时,将转子侧 PWM 电压控制补偿量方程计算的当前电压补偿量直接补偿至转子侧 PWM电压控制中,能够在故障清除时刻降低暂态过电压。3.设计一种电子设备,其特征在于包括存储器、处理器以及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序可实现专利包含的控制方法三. 主要性能指标相比传统控制方法,本专利所述方法能够有效抑制风机在故障清除阶段的暂态过电压幅值新能源汇集系统常呈现弱电网的特征,在出现短路或直流故障时,易出现暂态过电压问题,造成风机的大面积脱网。故障期间,双馈风电机组的定子侧与电网直接相连,机端电压对电网电压的变化十分敏感,不仅幅值下降,相角也发生跳变。因积分环节的存在,DFIG 锁相环结构大约需要100~200ms 的时间来跟踪机端电压的相位突变,在未准确跟踪到实际相位的过程中,风机有功、无功功率解耦控制的条件被破坏,导致盈余大量的无功功率,在故障清除时刻极易产生暂态过电压。目前针对锁相环未准确锁相导致无功盈余的机理分析还较少,因此,如何在故障清除时刻降低暂态过电压,保障风机故障穿越的效果已成为目前亟待解决的研究问题。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风电-光热联合发电系统及其运行方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711204721.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种风电-光热联合发电系统,其特征是,包括风电子系统、光热子系统、电加热子系统以及优化调度子系统,风电子系统通过电加热子系统与光热子系统相连,所述优化调度子系统分别与风电子系统以及光热子系统相连。优点:1)风电和CSP整体作为电网的一个节点,在风电上网前抑制风电波动,使联合系统可像常规发电系统一样调度,减小风电对电网的冲击;2)系统中增加电加热装置,提高了风资源利用率。3)在优化调度子系统中,以风电-CSP联合发电系统运行的效益最大化为目标,有效降低弃风,具有较高的可调度性、安全性和经济性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种风电-光热联合发电系统,使联合系统可像常规发电系统一样调度,减小风电对电网的冲击,提高了风资源利用率有效降低弃风,具有较高的可调度性、安全性和经济性,应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">一种基于小区级别 申请号 CN202211199621.8的智能充/放电微网系统及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南工程学院 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">试生产、应用开发阶段(1)提高小区可容纳电动车数量。(2) 提高小区电网的可靠性及峰值能力。(3) 实现电动汽车有序充电。(4) 可实现电动车与小区电网互动(V2G)随着电动汽车的普及,车网互动成为一个必然的选择,该专利为车网互动提供一个很好</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">的解决方案及方法,有较强的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">需求侧资源经济型调控运行关键技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711064792.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">国网重庆市电力公司电力科学研究院;东南大学;国家电网公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">技术经济性较好</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">针对相关公司进行专利转让</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">复杂场景下混合型多功能并网变流器系统及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310335102.8</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★大大大</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="1">地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提出一种复杂场景下混合型多功能并网变流器系统及控制方法。能够维持并网变流器直流侧电容电压的稳定,无需额外的直流侧供电设备,降低了装置成本,增强了设备的经济性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明实施例的一种复杂场景下混合型多功能并网变流器控制方法,包括无功电流检测、附加电流计算、总体电压控制、综合控制、NPC 控制、CHB 控制、第四桥臂控制几个部分。本发明还涉及一种复杂场景下混合型多功能并网变流器控制系统,包括:无功电流检测单元、附加电流计算单元、总体电压控制单元、NPC控制单元、第四桥臂控制单元。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种应用风刀涂布制备有机聚合物薄膜太阳能电池的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711093410.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院化学研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明属于薄膜制备技术和光电转化器件技术领域,涉及溶液法制备大面积薄膜及其应用于有机聚合物薄膜太阳能电池中,具体涉及一种应用风刀涂布有机聚合物薄膜太阳能电池中活性层薄膜的制备方法。(1)本发明应用风刀涂布制备有机聚合物太阳能电池中的光吸收活性层薄膜,可以在大范围内获得连续、平整、致密、无缺陷、无孔洞的光吸收活性层薄膜,并且通过调节输入气流压力,能够有效地调节薄膜厚度,利于进一步组建高效率电池器件。(2)本发明中应用风刀涂布制备的光吸收活性层薄膜并搭建的有机薄膜太阳能电池器件效率可达8.29%。(3)本发明的工艺简单、经济、操作便利、易于大规模生产,在太阳能电池领域或其它科学领域具有巨大的潜在应用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">由于有机薄膜太阳能电池对光活性层的薄膜平整度有严格的要求,常用的大面积薄膜涂布方法例如打印、刮涂、丝网印刷等得到的薄膜粗糙度较大,难以满足有机薄膜太阳能电池中的要求。目前较为成熟的涂布有机薄膜活性层的工艺都是基于旋涂工艺的成膜方法,然而旋涂方法适用于实验室中小面积器件的制备,难以实现在工业生产中大面积器件的制备和应用。因此,开发一种成膜质量高、低成本、可大规模生产、可控性强的工艺对于有机薄膜太阳能电池组件的大规模生产有重大意义。本发明针对现有技术的不足</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">提供一种基于风刀涂布来制备高质量有机聚合物薄膜太阳能电池中活性层的方法,并且将采用该方法制备得到的高质量活性层薄膜应用于高效率有机薄膜太阳能电池中。采用该方法能够快速方便地制备高效率有机聚合物薄膜太阳能电池,提高太阳能电池的面积,适合太阳能电池的大规模工业生产。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电火花加工放电脉冲光耦检测装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202223014260.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京建筑大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">接口电路,能够隔绝强电与弱电,使弱电不受强点的干扰。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">这种接口电路能够用于各种有强电与弱电隔离要求的设备。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种高度集成的电机驱动和充放电器一体化拓扑</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711189798.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">欢迎来电咨询</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">欢迎来电咨询</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种新型隔离型光子变换器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202211268755.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">试生产、应用开发阶段本发明公开了一种新型隔离型光子变换器及其控制方法,新型光子变换器为直流传输电压增益为相比于传统的隔离型升压变换器中变压器的交流传输,新型光子变换器具有体积小、输出电压纹波小以及优异的隔离性能,并能显著降低电路的电磁干扰,从而解决传统隔离型升压变换器存在的体积大、输出电压纹波大以及隔离性能差等技术问题。同时也公开了应用于该光子变换器的工件结构与控制方法,该工件结构可以根据发射侧光波波长的不同对光子变换器发射侧与接收侧的距离进行灵活调整,使其具有很高的光传输效率,该控制方法通过控制光子变换器发射侧和接收侧的光子组件数量来控制光子变换器的电压增益,用较少的开关管实现可调的输出电压。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种新型隔离型光子变换器及其控制方法,新型光子变换器为直流传输电压增益为相比于传统的隔离型升压变换器中变压器的交流传输,新型光子变换器具有体积小、输出电压纹波小以及优异的隔离性能,并能显著降低电路的电磁干扰,从而解决传统隔离型升压变换器存在的体积大、输出电压纹波大以及隔离性能差等技术问题。同时也公开了应用于该光子变换器的工件结构与控制方法,该工件结构可以根据发射侧光波波长的不同对光子变换器发射侧与接收侧的距离进行灵活调整,使其具有很高的光传输效率,该控制方法通过控制光子变换器发射侧和接收侧的光子组件数量来控制光子变换器的电压增益,用较少的开关管实现可调的输出电压。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于可控响应功率的局部放电超声波定位方法与装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711192971.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">更更高的频率</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">产业化更好</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">热解-燃烧梯级利用专利</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202223110977.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院工程热物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本实用新型重点用于涉及煤粉热解耦合技术领域,是一种循环流化床耦合系统。二、主要技术优势(1)以煤粉为原料进行热解,生成的热焦粉则直接回送进行燃烧,以提升热解油气品质,并降低热焦粉显热浪费,实现煤炭的热解 燃烧梯级利用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景煤热解的结果是生成煤气、焦油、焦炭等产品,尤其是低阶煤热解能得到高产率的焦油和煤气。煤粉快速热解主要有两种方式:一是在流化床或气流床中自供热式(即把煤的挥发分部分燃烧)或外供热式(即利用外部的热气体使煤粉快速热解);二是利用循环固体热载体与煤粉混合实现快速热解。目前,较成熟的煤热解技术主要以块煤为原料,热解时间长,不以提油为主要目的,煤的油气提取率以及油气品质有待进一步提高。但还需要提高油气品质,并解决焦粉大规模消纳处置问题。二、核心竞争力(1)以煤粉为原料进行热解,生成的热焦粉则直接回送进行燃烧,以提升热解油气品质,并降低热焦粉显热浪费,实现煤炭的热解 燃烧梯级利用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">有源滤波补偿及安装点方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711334371.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">设计了一种基于无锁相环的同步坐标变换方法谐波检测算法,有效地检测不同次谐波分量的有功分量和非有功分量,避免了多次利用锁相环造成的相位时延和幅值衰减问题。设计了一种可以根据不同次谐波分量对于网侧馈线电流的影响的精细化补偿方案。该方案相对于传统的两种将网侧馈线电流补偿为标准正弦波形方案、将网侧馈线电流补偿为畸变网侧馈线电压波形方案,可以进一步有效地降低光伏逆变器谐波补偿容量。针对配电网的滤波器选址问题,提出了一种基于选择性谐波补偿的APF最优安装点确定的方法,通过对各次谐波的有功无功分量的测量,来达到对单次谐波的精细化补偿的效果,从而得到各条母线的补偿曲线,通过对比注入各条母线的补偿电流,补偿电流最小的母线即为最优的安装点。即滤波器在该母线注入较小的补偿电流就可以达到并网的标准,还可以提高滤波器的经济性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">可以实现谐波精细化治理。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">直流变压器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202211701542.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">本发明的直流变压器交流分布参数网络中 HFO 抑制方法能够实现:(1)减小电压电流高频振荡波形幅值,抑制因高频振荡而带来的直流变压器电压电流波形畸变问题;(2)减小变压器端口电压应力,降低变压器绝缘要求;(3)抑制因高频振荡而带来的直流变压器电磁干扰(EMI)和共模噪声(CMnoise)问题,营造良好电磁环境;(4)减小因高频振荡而带来的直流变压器高频损耗,提升直流变压器系统效率。本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所指出的结构来实现和获得。本发明属于电力电子技术领域,特别涉及一种直流变压器交流分布参数网络中高频振荡抑制方法。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种考虑风险的电网线路分段差异化规划方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710939687.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湘潭大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利公开了一种考虑风险的电网线路分段差异化规划方法。该方法引入线路发生故障后的经济风险评估指标,提出了风险与差异化成本之和最小的线路分段差异化规划设计方法,以冰灾为例,首先利用皮尔逊Ⅲ型分布函数形成不同线路综合故障概率模型,接着根据线路综合故障概率与故障后电力线路负荷损失建立线路经济风险评估方法,然后建立以风险与差异化规划成本之和最小的线路分段差异化规划模型;采用蒙特卡洛-随机抽样算法合理选取分段线路加强标准,求出模型的最优解,根据最优解对分段线路进行差异化规划设计。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利适用于电网跨气象区域的线路差异化规划,在满足加强成本最小的情况下使得线路故障风险最低,提高电网防灾抗灾能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于隧道中电缆铺设辅助支架</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310093952.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">隧道中电缆或电线安装中起重要作用</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">发展前景远大</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">考虑模型预测控制的综合能源系统多时间尺度调度方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710981381.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开一种考虑模型预测控制的综合能源系统多时间尺度调度方法,包括以下内容:1)建立电-气互联综合能源系统网络约束模型;2)以经济最优为目标,建立长时间尺度下的目标函数,进行长时间尺度优化调度;3)以长时间尺度优化调度策略为基准值,建立短时间尺度下优化目标函数;4)考虑模型预测控制的预测模型、滚动优化、反馈校正三个部分,实现短时间尺度动态优化调度;5)在建立的电-气互联综合能源系统中测试其性能。本发明提供的方法有效地提高了计算精度,能够更准确地制定电-气互联综合能源系统优化调度策略。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">这种方法有效提高了计算精度,能够更准确地制定电-气互联综合能源系统的优化调度策</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">略。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种双馈风机故障穿越控制方法及设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310164858.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">一. 对应产品本专利涉及风机故障穿越控制领域,特别是涉及一种双馈风机故障穿越控制方法及设备。二. 技术优势1.在故障穿越无功电流指令计算中分区引入电流系数以优化动态无功控制区间。2.当检测到故障发生时,风机变流器将指令端子切换至故障穿越控制模式以采用优化后的无功电流指令,有针对性地解决了风机机端电压连续变化带来的动态无功控制不佳的问题,抑制了机端暂态过电压。3.设计了一种电子设备以执行本专利中所述的控制策略。三.性能指标本专利有针对性的解决了风机机端电压连续变化带来的动态无功控制不佳的问题,抑制机端暂态过电压,保障风机平稳度过故障穿越过程。随着可再生能源的大规模接入,风电跨区域直流外送发展已较为成熟。其中,基于电网换相换流器的高压直流(line commutated converter- high voltage direct current,LCC-HVDC)技术作为大规模风电输送的主要方式,当受端电网发生故障时,LCC-HVDC 逆变站容易发生换相失败,使机端电压呈现“先低后高”的暂态特性,不具有故障穿越能力的风机会大面积脱网,严重威胁电力系统的安全运行。而现有故障穿越方案多立足于单一低/高电压故障,并网点电压处于0.9∼1.1pu 范围内时会出现无功支撑的真空区,未考虑电压连续变化带来的动态无功控制不佳问题,不适用于换相失败场景下“先低后高”连续 变化的暂态过电压抑制。本专利提供一种双馈风机故障穿越控制方法及设备,可解决风机机端电压连续变化带来的动态无功控制不佳的问题,抑制机端暂态过电压,使风机平稳地度过故障穿越过程。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种考虑核电调峰及其安全约束的机组组合优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710414181.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">针对核电快速调峰技术难题,发明了核电参与多种类电源系统安全灵活调控技术,实现了核电机组阶段性快速、深度调峰,解决了因核电安全经济约束导致的电网调节容量欠缺、灵活性受限等技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">应用于省级电网调度中心和核电企业,发挥核电机组安全调峰能力,面向新型电力系统中新能源高占比场景,极大提升电力系统安全灵活性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">混合型模块化多电平换流器拓扑结构及其调控方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310137612.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段为了解决传统MMC开关损耗大、功率密度大、成本高的问题,本发明提供一种混合型</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">模块化多电平换流器拓扑结构及其调控方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">为了解决传统 MMC开关损耗大、功率密度大、成本高的问题,本发明提供一种混合型模块化多电平换流器拓扑结构及其调控方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">综合考虑光伏出力和负荷需求预测区间的配电网调度方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710377613.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京邮电大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种综合考虑光伏出力和负荷需求预测区间的配电网调度方法,该方法首先基于近似Beta分布的光照强度建立了光伏出力预测区间模型,其次在用电负荷分层概率预测方法的基础上结合经验模态分解与稀疏贝叶斯学习方法建立了负荷需求预测区间模型,最后基于光伏出力和负荷需求预测区间提出了兼顾配电网运行的可靠性和经济性的调度模型。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种综合考虑光伏出力和负荷需求预测区间的配电网调度方法,本发明所提方法不仅解决了光伏发电出力不确定而导致的供电不可靠性问题,还降低了由光伏发电和负荷难于预测造成的配电网经济运行成本。本发明可广泛应用于电力网络的配电网调度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">风力机设备及防除 申请号 CN202223048866.9 专利星级 ★★★★★冰技术</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="6" rowspan="1">东北农业大学 转化意愿 拟自行应用或产业化 地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利产品用于创造新型风力机、提高风能利用率;发展防除冰手段、减少极寒地区叶片覆冰面积,从而提高电机发电效率、节约风力机成本。提出了新型风力发电装置,完成了风力机外观与发电技术方面的创新,实现了低成本下风力机发电的理论创新;同时进行防除冰技术升级,实现了极端地区的风力机防冰功能,极大节约成本,有效防止机体损坏。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本世纪前叶之前风能资源能源将一直是中国乃至世界最主要、最可靠的能源,对此产生的环境容量的制约和过量排放CO2 带来的全球气候变暖等问题,中国提出了“碳中和、碳达峰”的双碳目标战略。针对目前风能发电等行业的CO2 排放量大,实际处理量小,缺乏CO2 捕集技术与装备等问题,提出研发智能化CO2 捕集技术与装备。与传统风力发电技术与防除冰装备的经济性与效率等特点相比,本项目产品具有成本低、效率高、小型化、防除冰一体化、智能化等特点,具有更高的安全性、更低的操作难度以及更低的场地和维护需求。本产品性能优良,在智能化上实现突破,具备良好的CO2 捕集性能。与传统有机胺捕集技术与装备相比较,可节省溶剂成本以及降低能耗成本,从而提高产品收益。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于事件触发动态触发机制的电力系统控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710982346.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">安徽大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">安徽省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品:智能电力系统动态触发控制装置</td></tr><tr><td>二、技术优势: 率。 产业化前景 当前产业现状及市场需求: 电力系统正面临着日益复杂的运行环境和增长的能源需求,包括传统电网和新兴的可再 应用场景:</td><td colspan="6">基于事件触发的动态控制机制:该装置采用先进的事件触发技术,通过实时感知电力系 统的状态变化和事件,动态触发相应的控制策略,实现电力系统的智能化和高效运行。 实时响应和调整:装置能够快速响应电力系统的变化情况,及时调整电力输出、负载分 配等参数,保障电网的稳定性和安全性。 智能优化与节能降耗:通过动态触发控制,装置可以优化电力系统的运行方式,实现节 能降耗,提高电网的效率和可靠性。 三、性能指标: 实时响应时间:响应电力系统事件的时间低于毫秒级,确保系统快速调整和控制。 电网稳定性:装置能够保障电网的稳定运行,降低电力系统的故障率和停电风险。 节能效果:通过智能优化控制,能够实现电力系统的节能降耗,提高电网的能源利用效</td></tr><tr><td>绿色低碳发展,有利于环境保护和气候变化应对</td><td colspan="6">生能源领域。市场对于智能化、高效能源管理和电力系统稳定性的需求日益迫切。 该专利技术可应用于电力系统的智能控制与管理领域,涵盖电网调度、分布式能源管理 智能配电网等场景。特别适用于工业用电、城市电网以及智能家居等领域,提升电力系 统的可靠性和效率。 技术创新趋势及专利技术优势: 未来电力系统的发展趋势是智能化、自适应性和可持续性。基于事件触发动态触发机制 的控制方法具有快速响应、实时调整和智能优化的特点,能够提升电力系统的稳定性和 灵活性,适应复杂多变的能源环境。 发展前景及潜在效益: 该技术的产业化将推动电力系统向智能化、绿色化发展,提升电网运行效率,降低能源 浪费和环境污染。应用于电网调度和能源管理,将有效降低运营成本,提高能源利用率 同时减少对化石能源的依赖。 推广社会价值: 智能电力系统控制方法的推广应用将带来多重社会价值。首先,提高电力供应的可靠性 和稳定性,保障公众的基本生活需求。其次,推动能源转型和可再生能源的普及,促进</td></tr><tr><td>专利名称 所属院校</td><td>一种热管堆高比功 申请号 堆芯结构 中国科学院合肥物 转化意愿 拟转让</td><td>CN202211489530.8</td><td colspan="5">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td>质科学研究院 试生产、应用开发阶段 方式,与传统设计有明显不同。首先,通过将燃料区、板式热管和反射层结合在一起, 有效减小了堆芯的临界尺寸,提高了堆芯的功率/质量比。其次,燃料块和BeO块在径向</td><td>地区 技术优势:本发明的堆芯结构设计独特,采用了环形燃料块、板式热管和 BeO块的组合</td><td colspan="5">北京市</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="2">上紧密贴合布置,并且 BeO 块靠近堆芯的外侧,这种布局方式有助于提高堆芯的热功率输出效率。此外,板式热管采用了横截面为扇状梯形且内含吸液芯的异形设计,能够实现在径向上匹配载出堆芯热功率,进一步提高了热量的导出效率。性能指标:从性能指标的角度来看,本发明的堆芯结构设计不仅改变了传统的圆形热管设计,还实现了板式热管与燃料块、BeO块组成堆反应块整体结构的间隔布置,有效提高了堆芯的功率/质量比,使得热量能够高效导出。此外,堆芯内部的空腔结构用于放置控制棒,有利于控制核反应的稳定性。在实际应用中,本发明的堆芯结构组装简单、精度高,不仅有助于提高核反应堆的安全性能,还能够提高核能的利用效率,具有显著的经济和环保优势。综上所述,本发明的堆芯结构在技术优势和性能指标方面均具有显著的优势,具有广泛的应用前景和市场潜力。这项专利涉及一种堆芯结构,其中包括压力容器、燃料区、板式热管和反射层。该技术通过优化堆芯结构,实现了堆芯组装简单、精度高,同时降低了堆芯的临界尺寸,有效提高了堆芯功率质量比。该技术的市场前景看好,首先,优化的堆芯结构可以提高核反应堆的效率和安全性,满足人们对清洁能源的需求;其次,该技术改变传统的圆形热管设计,采用了异形热管,实现了在径向上匹配载出堆芯热功率,进一步提高了能量的利用效率;另外,优化后的堆芯结构还可以减小堆芯的体积,降低了成本和运营难度。总的来说,该堆芯结构的市场前景广阔,有望在核能领域中得到广泛应用,为清洁能源的发展做出贡献。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于优化模型的电力系统热稳定安全域边界的搜索方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711250801.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于电力系统热稳定安全域边界的搜索。二、主要技术优势(1)本方法利用 THSR 边界的相邻临界点存在近似相等的特点,实现 THSR 边界的快速构建;(2)本方法保留了传统逐点搜索法构建THSR边界精度高的优点,同时具有超平面近似法构建 THSR 边界效率高的优势;(3)本方法通过改变待搜索支路的极限有功功率可以快速搜索得到不同极限有功功率状态下的 THSR。三、主要性能指标(1)热稳定安全域:一维空间内,在第一象限内搜索10个热稳定临界点,连接节点获得第一象限的THSR 边界,即得到热稳定安全域;三维边界包含的二维边界构建次数为 5次。(2)计算效率:搜索一维空间内的 THSR 边界,本方法总迭代次数比 OPF 方法减少12次,时间减少 25.6%;搜索三维空间内的THSR边界,本方法所用时间为 4.649s,与OPF方法所用时间相比,减少了39.2%;(3)计算精度:搜索一维空间内的THSR 边界,采用本方法最大的误差绝对值的百分比为3.7895×10-6%,最小误差绝对值的百分比为1.0269×10-7%,平均误差绝对值的百分比为1.8120×10-6%。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着可再生能源大规模并网,影响电力系统支路潮流分布的因素已经越来越多。确保电</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">力系统线路运行在约束功率范围内是保证电力系统安全运行的首要前提,针对逐点搜索法搜索的临界点集数量庞大,耗时较长,构建效率较低和超平面近似法精度受边界曲率的影响较大的问题,提出基于优化模型的电力系统热稳定安全域边界的搜索方法。二、潜在市场规模热稳定安全域对电力系统的安全监测与控制起到重要作用,通过观察当前运行点与THSR的位置关系可直观、判定热稳定性,因此,高效的电力系统热稳定安全域边界的搜索方法在电力系统中具有巨大的发展潜力。三、核心竞争力与传统电力系统热稳定安全域边界的搜索方法相比,本发明避免了传统最优潮流模型搜索每个临界点时都以基态点为初值而耗时久的缺点,实现快速、准确地搜索热稳定安全域边界的目的。四、运用潜在效益本方法保留了传统逐点搜索法构建THSR 边界精度高的优点,同时具有超平面近似法构构建 THSR 边界效率高的优势。五、推广社会价值确保电力系统线路运行在约束功率范围内是保证电力系统安全运行的首要前提,对当前背景下电力系统线路传输功率的研究具有重要意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">考虑风机故障的风光储无功补偿方法、装置及介质</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310064845.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">华南理工大学;广西大学;广西民海能源有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2">拟自行应用或产业化拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="1" rowspan="2">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段本发明公开一种考虑风机故障的风光储无功补偿方法、装置及介质,通过搭建双向长短期记忆神经网络模型,进行风光电场的短期功率预测。利用双向长短期记忆神经网络搭建风光出力的短期预测模型,并以电压损耗最小和分布式电源就地消纳最大为双重优化目标提供风光储的调度方案。根据风光电场的输出功率预测情况,将预测的输出功率反馈给无功补偿装置,确定无功补偿装置的投切情况,同时针对风机可能出现的故障,提出以配电网线损最小为目标的风光互补系统的无功补偿措施。解决了风光并网对电压抬升、损耗增多等影响,同时还结合了实际情况,考虑了风机故障时的情况,使风光并网系统得到稳定运行。新能源产业-智能电网产业,工程学|网络模型|太阳能发电|神经网络|计算机科学|控制工程|功率补偿|长短期记忆|控制理论|风能|内存|分销网络|配电网|热力学|线路损耗</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">效率最优的多单元双向无线电能传输系统的参数配置方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711405320.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京师范大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种效率最优的多单元双向无线电能传输系统的参数配置方法,适用于多单元耦合的双向无线电能传输系统,通过配置系统参数固定能量传递方向,再根据系统的相关电气参数,调节各能量接收单元或能量发射单元变换器出口电压幅值以实现传输效率最大化。本发明的参数配置方法简单、可靠且能使传输效率达到最优,在无线V2G、</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">无线V2H 等应用场合,该参数配置方法且更易于实施,具有很好的经济性和实用性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">传统的无线电能传输技术只能实现能量从“源”至“荷”的单向过程,已经满足不了相应应用场合的需要。双向无线电能传输技术逐渐受到重视,在多单元双向无线电能传输领域,如何以最优的传输功率实现单发射单元同时向多拾取单元同时供电或者多发射单元同时向单拾取线圈供电,还未有较为简单而可靠的方法出现。如何通过简单而便捷的方法使系统减小损耗,使其工作在最优传输效率点上成为急需解决的问题。与现有技术相比,本发明的有益效果:1、快速高效,本发明设计的系统简单明了,通过调节各个单元H桥出口电压向量,即可使系统工作在设定的电压幅值上,总的过程快速高效;2、运行可靠,每个单元协调工作,步骤明确严谨,保证了系统运行的可靠性;3、易于实施,本系统所包含的每个单元均包含有线圈、电容、H桥变换器、蓄电池等关键器件,构成并不复杂,不会对系统的搭建造成困难,因此易于实施;4、用简单便捷可靠的方法即可减小系统的损耗,使其工作在最优传输效率点上,解决了一个双向无线电能传输技术迫在眉睫的问题,在无线电能传输技术迅猛发展的环境下,该创新性设计迎合了市场需要,前景广阔参数配置简单、可靠、传输效率最优。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">一种单相四桥臂模 申请号 CN202310143110.2 专利星级 ★★★★★块化多电平变换器及其调控方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="4" rowspan="1">转化意愿 地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明的目的是提供一种单相四桥臂模块化多电平变换器,以减少装置模块数量,降低装置成本,提高装置功率密度;本发明还提供该单相四桥臂模块化多电平变换器的调控方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提供了一种单相四桥臂模块化多电平变换器及其调控方法。该单相四桥臂模块化多电平变换器通过添加三组桥臂切换开关,复用中间桥臂,以提高子模块利用率。相较于传统的MMC,本发明能够减小33%的模块数,减小了装置体积。而该调控方法所采用的分时段NLM 调制策略,以及排序均压方法,非常适用于该单相四桥臂模块化多电平变换器,能够有效保证该变换器的输出波形质量以及其正常运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种变压器集成电能质量智能调节系统及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711115102.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种变压器集成电能质量智能调节系统及其控制方法,发明在实现多目标控制的前提下,降低了感应滤波变压器的设计难度,简化了传统无源滤波器的物理调谐过程,同时负载谐波被屏蔽在变压器二次侧,降低了谐波电流对变压器的损耗,具有良好的环境适应性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明的目的在于解决感应滤波技术在工业整流系统应用中存在的不足,优化设计结构在分析当前电能质量治理主流技术的基础上,结合感应滤波技术和智能阻抗原理,创新性地提出了一种变压器集成电能质量智能调节系统及其控制方法。本系统经由智能阻抗原理对控制器进行优化设计,能实现无功动态补偿、谐波电流双向抑制和谐振阻尼等多目标控制,应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种多模式电压变换电路及其控制</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202211420224.9</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">本发明公开了一种多模式电压变换电路及其控制,所述多模式电压变换电路包括主电路单元、主控制单元、输入电压检测、输出电压检测、继电器驱动电路。其中,主控制单元,根据输入电压、输出电压以及第一电压参考值判断主电路应切换的工作模式,同时计算出占空比;主电路单元,根据主控制单元的输出信号将输出电压变换到预设的第二电压参考值;继电器驱动电路,用于驱动主电路单元中的继电器。与传统工作模式单一的 DC- DC 变换器相比,本发明的多模式电压变换电路可以变换电路结构,有三种不同的工作模式及三种电压变换比,并且实现输出与输入电压极性相反的电压,可将输出电压分为连续的三个电压区间本发明公开了一种多模式电压变换电路及其控制,所述多模式电压变换电路包括主电路单元、主控制单元、输入电压检测、输出电压检测、继电器驱动电路。其中,主控制单元,根据输入电压、输出电压以及第一电压参考值判断主电路应切换的工作模式,同时计算出占空比;主电路单元,根据主控制单元的输出信号将输出电压变换到预设的第二电压参考值;继电器驱动电路,用于驱动主电路单元中的继电器。与传统工作模式单一的DC-DC 变换器相比,本发明的多模式电压变换电路可以变换电路结构,有三种不同的工作模式及三种电压变换比,并且实现输出与输入电压极性相反的电压,可将输出电压分为连续的三个电压区间</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种具有纵向孔结构的热解硬碳材料及其制备方法和应用</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710028862.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品负极材料二、技术优势结构优势:保留木材特有的纵向孔结构,有利于离子传输,提高电池倍率性能和循环寿命。制备优势:方法简单,原材料资源丰富、可再生、成本低廉,无污染,绿色环保。性能优势:钠离子电池具有较高工作电压和能量密度,倍率性能好,安全性能好。三、性能指标可逆比容量:315-330mAh/g循环稳定性:6C 下循环 1200 周容量保持率可达 71%工作电压范围:1.5V-4.0V。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">广泛应用:适用于太阳能发电、风力发电、智能电网调峰、分布电站、后备电源或通信基站的大规模储能设备。市场需求:随着对可再生能源和清洁能源存储解决方案的需求增加,该材料具有广泛的市场应用前景。技术成熟度:专利中详细描述了热解硬碳材料的制备方法和电化学性能测试,表明该技术已经具有一定的成熟度,有利于产业化进程。竞争优势:相比于传统的锂离子电池,钠离子电池具有成本优势和环境友好性,而该热解硬碳材料能够进一步提升钠离子电池的性能。政策支持:全球对新能源和环保技术的重视可能会带来更多的政策支持和资金投入,促</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">进该技术的产业化发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">含双馈型抽水蓄能机组系统频率控制方法、设备及介质</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202310110864.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">发明了双馈型变速抽蓄机组参与系统二次调频参数优化方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">双馈型变速抽蓄机组是当前的热点,本发明双馈型变速抽蓄机组参与系统二次调频参数优化方法,具有广阔的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">两种直流电力弹簧的拓扑及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711143503.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利对应产品:新能源发电用电系统、微电网、储能系统、用户侧光储一体机、家用光储系统技术优势:拓扑结构简单、易从现有电路进行改造;系统效率高,实现软开关技术及功率控制;可以实现并网的无功补偿、功率因数校正等多种功能;电压稳定性高,保持关键负载的稳定,解决了新能源发电的波动性和不稳定性问题性能指标:满载功率&gt;=95%;关键负载波动&lt;1%</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">产业现状及市场需求:在全球能源危机和国家号召节能减排的大背景下,分布式发电技术得到了更多的关注。由于分布式电源自身间歇性和不稳定性的局限,一般对于分布式电源都采取与主网隔离的做法,但该种方法会造成一定程度上的资源浪费,而微电网则是一种更为有效的方式。直流母线电压是衡量系统内有功功率平衡的唯一标准。考虑到主流的储能方式以及抑制功率平衡的需要,目前一种思路是通过需求侧管理实现负载功率跟随电源功率波动,进而减少微网系统对储能容量及储能充放电次数的要求。潜在市场规模:风光发电在“十四五”、“十五五”期间成为覆盖增量用电需求的主力。预计到2025年、2030年,我国风电+光伏装机占比由2020年的 24.3%分别提升至38.4%和52.1%。2025 年和 2030年,风电+光伏发电量占比预计由 2020年的9.5%分别提升至 18%和 27%。社会推广价值:可以帮助新能源实现就地消纳,提高光伏利用率;减少储能使用频率提高储能效率;进一步可以促进我国“双碳”战略实现。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">一种塔式太阳能电 申请号 CN202223069278.3 专利星级 ★★★★★站的定日镜镜面除尘装置</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南科技大学</td><td colspan="3" rowspan="1">转化意愿 拟转让 地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一种塔式太阳能电站的定日镜镜面除尘装置,包括清扫装置、两个导向装置、绳驱动装置、提供电源的光伏供电模块、加强去除聚光镜表面灰尘的气-液冲洗装置、控制器;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="2">通过在聚光镜上方设置可以来回移动和旋转的清扫装置,以及气-液冲洗装置;既可以通过简单的自重作用进行无动力的清扫灰尘,也可以通过采用光伏供电驱动清扫装置来进行镜面灰尘清扫;具有结构简单、高效、低成本且低损耗的优点,可以实现定日镜可每天或定时快速清扫灰尘,保持优异的聚光效率进而提升整个塔式电站的经济性。一种塔式太阳能电站的定日镜镜面除尘装置,包括清扫装置、两个导向装置、绳驱动装置、提供电源的光伏供电模块、加强去除聚光镜表面灰尘的气-液冲洗装置、控制器;通过在聚光镜上方设置可以来回移动和旋转的清扫装置,以及气-液冲洗装置;既可以通过简单的自重作用进行无动力的清扫灰尘,也可以通过采用光伏供电驱动清扫装置来进行镜面灰尘清扫;具有结构简单、高效、低成本且低损耗的优点,可以实现定日镜可每天或定时快速清扫灰尘,保持优异的聚光效率进而提升整个塔式电站的经济性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种适用于交直流混合的分布式可再生能源系统优化配置方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711168605.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院广州能源研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利对应的产品和技术优势包括:一、产品优势1. 适用于交直流混合的分布式可再生能源系统,可以优化配置方法,提高系统的整体效率和可靠性。2. 考虑了多种可再生能源、多种电压等级、冷热电联供的复杂系统配置问题,适用于多种场景。3. 优化目标多样化,可以根据需求选择多个目标函数对系统配置进行优化,满足不同系统的配置需求。二、技术优势1. 解决了包含多种可再生能源、多种电压等级、冷热电联供的交直流混合系统的复杂优化配置问题,提高了系统的运行效率和稳定性。2. 充分考虑了系统的运行情况,包括并网方式、可再生能源接入约束、可再生能源补贴形式、需求侧响应方式等,提高了系统的适用性和可行性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">没有足够的相关信息</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种减小 MMC 电容容值的方法、系统及设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202211487807.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利提出一种方法、系统及设备,重点用于减小MMC电容容值。二、主要技术优势本发明提出的方法可显著减小MMC 电容容值,而且提出的控制简单,可降低电容电压平均值,使得在计算的电容容值下的电容电压最大值不超过限定最大值,不会增大功率半导体器件应力,满足运行条件,从而显著降低了电容体积和成本。同时,根据MMC</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="2">参数有条 件地选择注入三次谐波电压,既可以避免过调制的发生,保证系统的安全可靠运行,也尽可 能地减小了三次谐波电压控制器带来的控制复杂度。一、产业现状、市场需求及应用场景在MMC 正常运行过程中,模块内电容不断地充电和放电,因此电容的电压总是围绕平均值上下波动。而且,电容电压施加给模块内部功率半导体器件同样大小的电压应力。当电容电压波动增大时,功率半导体器件承受的最大应力也随之增大,进而危害器件的使用寿命和安全可靠运行。MMC中含有数目众多的模块,电容容值的选取会显著影响整个变流器的体积和成本。现有的文献和专利中的多数方法减小容值的效果是有限的,或者因为过调制影响MMC运行的安全性和可靠性而限制其电压输出能力。针对上述问题,需要提出更加有效的方法减小MMC 统计和成本,进一步减小电容容值。二、核心竞争力本发明可显著减小电容,降低电容的体积和成本,并且通过注入三次谐波电压可避免过调制,保证系统的安全可靠运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">计及风电决策风险的含UPFC 多目标最优潮流计算方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710616747.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公布了一种计及风电决策风险的含UPFC多目标最优潮流计算方法,统一潮流控制器(UPFC)可以同时调控输电线路的有功和无功潮流,对于解决目前电网中潮流控制手段缺乏等问题,提供了新的技术手段,对UPFC进行研究具有重要意义。在含有风电的系统中,若机组的调度策略不当,当风电出力发生波动时,实际的发电总成本同期望的成本会产生较大的偏差,极有可能发生不同场景间的调节能力不足。基于此,本发明提出了一种计及风电决策风险的含UPFC多目标最优潮流计算方法模型,该模型充分权衡计及风电的含UPFC优化的期望值和方差,以发电机费用最小期望值和发电费用方差作为多目标函数,以降低潜在的决策风险。算例仿真结果证明了本发明有效性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">这项技术有望在电力系统规划、运行和管理中发挥重要作用,为实现可持续、安全和高效的电力供应做出贡献。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">含设定比例风光接 申请号入的多时间尺度源网荷储协同调度方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202211672938.9</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">智能调度</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">新能源产业</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">含光伏的低压配电网分布式储能优化配置与运行方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711272249.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学;南方电网科学研究院有限责任公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种含光伏的低压配电网分布式储能优化配置与运行方法,该方法包括:分别确定 DES 的总额定功率以及整个 LVDN 所需 DES 的总额定电量;构建 DES 优化配置与运行模型;对 DES 优化配置与运行模型进行求解,获得LVDN 中 DES 的优化配置与运行方案。本方法首先根据对节点电压允许偏移的要求来确定整个LVDN所需DES的总额定功率和总额定电量,然后构建了以上级电网负荷率最大为目标、考虑DES的电压无功控制特性对 LVDN 电压的支撑作用以及 LVDN 中 DES 的安装点数限制的优化模型,优化结果表明所提出优化模型能够对DES的安装位置、额定功率、额定电量和各时段的充放电状态和功率同时进行优化决策,在对上级电网负荷率进行优化的同时也能够使电网的有功损耗得到一定程度的减小。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">新能源产业-智能电网产业,低压电|控制工程|电网|额定功率|控制理论|负荷|充放电|电量|分销网络|储能|太阳能光伏</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种带有∪型翅片 申请号换热管的相变储能太阳能集热管</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202220914928.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型公开的一种带有∪型翅片换热管的相变储能太阳能集热管,采用经过优化设计的矩形翅片结构形式,对于直径为 58mm 规格的玻璃真空管,U型换热管两侧的矩形翅片采用夹角θ为 80°至140°,矩形翅片长度Ⅰ为11 至17mm 时,能够避免集热管内热短路问题,使相变材料的温度分布均匀性和释热效率都得到提高;并且,优化的∪型换热管设计,能提高集热管的太阳能利用率,改善热水器或热水系统的工作稳定性。太阳能热水器或者热水系统是太阳能光热利用最广泛的应用形式。对于玻璃真空管类型的分体式热水器或者集中热水系统,提高太阳能集热管的太阳能利用率和光热转化效率,对提高热水器或者热水系统的热效率和经济性具有重要意义。目前有研究表明,在集热管内填充相变材料,能提高热水器的热效率,并且能缓解由于太阳能间歇性所带来的热水系统性能不稳定性,但是在玻璃真空管内填充相变材料也存在明显问题:相变材料固态时的导热系数较低,这一特性将严重影响集热管内相变材料与换热介质的换热效率。因此不少学者提出了不同的解决方案:①在相变材料内部加入纳米流体或其他物质,以此达到改变相变材料物性的目的,保证其在换热过程中的稳定性;②改变集热管的换热结构,例如在∪型管外嵌套圆翅片增大换热面积,用以提高释热过程中的换热效率,但是圆翅片在集热管的出入口处存在热短路现象,降低了集热器的释热效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种即插即用集成模块化有源串联补偿器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710365031.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华中科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利文本提出了一种特制电流互感器的结构和控制方式,以及将逆变器的直流母线电压的整流器和逆变器设计在一起的模块集成方案。该技术方案具有以下技术效果:_x000D_1. 接入简单且对电网本身结构无影响。_x000D_2. 特制互感器能够有效补偿无功,避免互感器二次侧等效阻抗过小的问题。_x000D</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">3. 特制电流互感器的二次侧注入电流的大小可以改变,从而实现特制电流主磁通的连续可调,进而实现特制互感器一次侧阻抗的连续可调。_x000D4. 模块集成方案方便设计和使用,可以根据需要灵活扩展。_x000D5. 实现无线通讯可以在不同模块之间传递相位关系和补偿量大小关系。_x000D6. 高低压通用,适用于低压和高压系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该技术的适用范围广泛,涵盖了多个行业和领域,为各种应用场景提供了解决方案,技术的性能、稳定性、安全性等方面具有明显优势,为产业提供了强大的竞争力,市场前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于物联网技术的智能花园控制</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202222742976.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中南民族大学;武汉市金叶云景观科技有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段围绕景观园林与物联网技术产生的智能过滤、驱蚊、照明、监控、湿温度测量等控制系统,</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">运用这些技术,项目可为提供智能园林(包含建筑屋顶、别墅庭院、湿地公园、厂区园区等场景)景观设计的定制服务,通过绘制智能园林平面方案文本、三维效果图和智能设备安装示意图,约定这些设计图纸包含智能照明系统施工图、智能给排水及灌溉系统施工图和智能驱蚊系统施工图等,同时适合智能花园式景观的后期施工,涉及到物联网技术环节的后期施工,报价方案完成后从厂商采购智能过滤、驱蚊、照明、监控、湿温度测量等硬件产品,进行现场组装并接入物联网控制系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电力电子变压器级联功率模块冗余容错控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710699518.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品电力电子变压器级联功率模块冗余容错控制器。二、主要技术优势(1)控制器输入级采用固定移相角的载波移相调制方法,功率模块旁路后无需变化移相角,简化了控制算法。(2) 各功率模块直流侧电压自动均衡,且故障功率模块与冗余功率模块之间仅通过交换触发指令即可实现冗余切换,切换过程平滑快速。三、主要性能指标(1)始终有N 个功率模块投入运行</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景电力电子变压器,又名固态变压器或柔性变压器,在电力系统中具有诸多优势。以下是一些主要优势:高稳定性与控制性能:电力电子变压器可以实现对电压、电流、功率等参数的高精度控制,避免了传统变压器中常见的电压波动、电流爆发、电磁干扰等问题,从而确保电力系统的安全稳定运行。体积与结构优势:与传统变压器相比,电力电子变压器的尺寸更小,结构更紧凑,这不</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">仅可以减少设备占地面积,还方便安装和维护,降低了对设备的物理占用和运行成本。噪音低:由于采用了全封闭的无齿式结构,并通过控制器对电能进行高频调节和变换电力电子变压器的运行过程非常稳定,几乎不会产生机械震动和噪音,减少了对环境的噪声污染。优化供电模式:电力电子变压器能够优化直流电源到直流负载,以及交流电源到交流负载的供电模式,减少交直流发电和用电系统直接的能量转换环节,从而提高供电效率。提高供电可靠性:利用多台电力电子变压器的多端互济供电能力,可以实现重要负荷的转供,有效提升供电可靠性水平。改善电能质量:电力电子变压器能够实现电气隔离、无功补偿、有源滤波等功能,有效抑制波动性电源对电能质量的影响。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种面向有源配电网的混合变压器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202211452566.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京邮电大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段公开了一种面向有源配电网的混合变压器及其控制方法,通过对比混合变压器低压侧馈线所连新能源并网渗透率与混合变压器所在区域配电网新能源最大承载力二者间的大小关系,低压侧可在电压-频率控制和有功-无功控制两套控制策略间无缝切换,实现新能源渗透率不高时恒压恒频控制及新能源渗透率过高时潮流控制,在确保新能源安全并网的同时,改善有源配电网的供电质量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">可在维持中低压配电网供电电压稳定的同时,对新能源并网渗透率过高时的反送潮流进行主动控制,保障有源配电网的安全可靠运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">DC-DC 变换器并联系统的稳定性分析方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710339662.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京交通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">低成本、高效率</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">电气化交通</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">风电场调频动态建模方法、装置及电子设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202211437254.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学;国网山西省电力公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">适用于风电场、混合储能联合系统的一次调频控制设计及应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">易用于风电场、混合储能联合系统的一次调频控制设计及应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于微分进化的含三端 SNOP 的配电网自适应优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711174501.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="3">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种骨动力系统电</td><td colspan="1" rowspan="2">申请号</td><td colspan="1" rowspan="3">CN202223055991.2</td><td colspan="1" rowspan="3">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="3">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">动机芯的绝缘与漏电检测装置</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一种骨动力系统电动机芯的绝缘与漏电检测装置,包括电源与测控存储模块、机芯定位与通电模块、微电流测量模块;该机芯定位与通电模块由机芯支撑板、安装在机芯支撑板上的若干定位筒、导电接触弹片、位于定位筒下方的导电夹紧弹片;该定位筒圆柱孔的底部左右两侧设有与电动机芯凹槽相匹配的凸台;定位筒下方侧面设有腰形通孔,该通孔安装有呈弓形结构且弓形凸起位于定位筒内的导电接触弹片;电动机芯放定位于定位筒内后其机壳与导电片分别与电接触弹片和导电夹紧弹片接触。该发明摒弃了传统的人工检测模式,可以快速定位机芯完成准确导电触点连接,实现半自动化检测,显著提高操作人员的安全性和检测效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一种骨动力系统电动机芯的绝缘与漏电检测装置,包括电源与测控存储模块、机芯定位与通电模块、微电流测量模块;该机芯定位与通电模块由机芯支撑板、安装在机芯支撑板上的若干定位筒、导电接触弹片、位于定位筒下方的导电夹紧弹片;该定位筒圆柱孔的底部左右两侧设有与电动机芯凹槽相匹配的凸台;定位筒下方侧面设有腰形通孔,该通孔安装有呈弓形结构且弓形凸起位于定位筒内的导电接触弹片;电动机芯放定位于定位筒内后其机壳与导电片分别与电接触弹片和导电夹紧弹片接触。该发明摒弃了传统的人工检测模式,可以快速定位机芯完成准确导电触点连接,实现半自动化检测,显著提高操作人员的安全性和检测效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">考虑直流输电系统启动顺序和恢复过程的系统恢复方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711380063.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学;广东电网有限责任公司电力调度控制中心</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明公开了属于电力系统运行和控制技术领域的一种考虑直流输电系统启动顺序和恢复过程的系统恢复方法。二、主要技术优势首先考虑在黑启动条件下直流输电系统控制解锁方式、直流启动方式、直流启动条件的问题,针对直流输电系统的特性,进行直流启动优先级指标的重新建立:其次,在保证电力系统稳定运行的情况下,建立直流输电系统参与的系统恢复模型,以优化直流输电系统参与系统恢复过程,在系统恢复过程中的提升直流功率。该方法充分考虑了启动高压直流输电系统对电力网络稳定性的影响,对多个可启动的直流输电系统进行排序,能够进一步加快电网恢复速度,得到较优的发电机启动顺序,避免在启动过程中出现系统再崩溃的现象。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着电力网络的不断扩大,电网的复杂程度随之提升,很多安全隐患也伴随而来。大面</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">积的停电事故会给社会和居民生活造成严重的损失。事故后电力系统的恢复,其根本目标是在系统全黑或部分停电的情况下,安全、快速地恢复电网供电。目前,对于电力系统恢复的方法大多数集中在交流电网的黑启动技术研究与实践。二、潜在市场规模;传统的电力系统恢复采用交流输电方式带动电网恢复,存在启动速度慢、铺机启动冲击大等不足,会减慢黑启动过程中负荷的恢复速度,而直流输电系统具有输送功率大、启动和调整速度快、可控性强等特点,对于负荷较重的交直流电网,若能在系统恢复初期,尽快启动直流系统,充分发挥直流输电的优点,利用外网对重负荷电网的功率补充,加快电网内部负荷恢复过程,对提高电网内部自愈恢复过程的稳定性有积极作用,有助于电网在更短的时间内恢复供电。合理设计直流输电的加入过程将大大缩短系统恢复时间。然而当前交直流电网内部存在很多直流落点,启动直流输电系统的先后顺序需要进一步的研究。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于重力储能系统的新型风力发电系统</td><td colspan="4" rowspan="1">申请号 CN202211599379.3 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨理工大学</td><td colspan="4" rowspan="1">转化意愿 拟转让 地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种基于重力储能系统的新型风力发电系统,涉及风力发电系统领域。本发明在当前风速位于速度区间(va1,ve1)内时,发出释能指令和风电机组运行指令,使重力储能装置工作在释能模式下,同时使风电机组工作;在当前风速位于速度区间[ve1,ve2]内时,发出重力储能停止指令和风电机组运行指令,使重力储能装置停止运行,同时使风电机组工作;在当前风速位于速度区间(ve2,va2)内时,发出储能指令和风电机组运行指令,使重力储能装置工作在储能模式下,同时使风电机组工作。本发明不仅能够实现风能的存储,还能使风力发电系统在更大的风速范围内工作,提高发电效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该技术的应用使风力发电系统在更大的风速范围内工作,提高发电效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">柔性直流换流站与新能源场站频率协同控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711442803.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学;甘肃省电力公司风电技术中心;国网甘肃省电力公司;国家电网公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">上述换流站协同控制方法、装置、计算机设备和存储介质,通过获取风电场所连换流站的多个直流电压偏差特征量,并将每一直流电压偏差特征量分别与其对应的阈值进行比较,根据比较结果是否符合预设条件来判断风电场能否参与调频。所述换流站协同控制方法能够准确区别直流侧电压的变化是由电网的频率变化引起的还是由风电功率的正常波动引起的,能够确保风电场正确的参与调频。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本申请涉及电力系统调频技术领域,特别是涉及一种换流站协同控制方法、装置、计算机设备和存储介质。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种防尘防潮的内置旁路软启动器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202223401507.7</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东理工职业学院;</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 山东省</td></tr></table>

<table><tr><td>公司 技术成熟度 技术简介</td><td>山东速达电气有限 样品、实验阶段 本实用新型提供一种防尘防潮的内置旁路</td><td></td></tr><tr><td>的使 下 产业化前景 名,</td><td>软启动器,包括软启动器本体,所述软启动器本 体的顶部固定连接有若干个输入端子,所述软启 动器本体的前侧靠近顶部处固定连接有控制模 块,所述软启动器本体的前侧靠近中心处固定连 接有若干个控制按钮,所述软启动器本体的底部 固定连接有若干个输出端子,所述软启动器本体 的前侧靠近中心处固定连接框体,所述框体靠近 中心处开设有凹槽,通过各部件之间的相互配合 关系,能够有效防止水和灰尘进入按键孔中,降 低损坏内部部件的问题,提高软启动器的使用寿 命的同时有利于降低使用成本,同时通过观察装 置能够在无需打开防护机构的情况下观察软启 动器数据,进一步降低灰尘和水进入的几率 本实用新型提供一种防尘防潮的内置旁路软启动器,通过各部件之间的相互配合 关系,能够有效防止水和灰尘进入按键孔中,降低损坏内部部件的问题,提高软启动器 用寿命的同时有利于降低使用成本,同时通过观察装置能够在无需打开防护机构的情况 观察软启动器数据,进一步降低灰尘和水进入的几率。 软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖 电机控制装置,国外称为 Soft Starter,国内软起动器以和平 hps2 系列软起动器最为有</td><td></td></tr><tr><td>今 中,包 压 引脚 有 单相 接, 般 损</td><td>它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。在如 现有的内置旁路软启动器中,例如申请号为 CN201922418573.7 申请文案的技术结构 括壳体以及设置在壳体上的控制面板,所述壳体内设有电流检测互感器、可控硅以及变 器,所述壳体上设有输入引脚和输出引脚,所述输入引脚一端与可控硅连接,所述输出 一端与可控硅连接,所述电流检测互感器以及变压器均与输入引脚连接,所述壳体内设 电路板,所述电流检测互感器、可控硅以及变压器均与电路板连接,所述壳体内还设有 直流接触器,所述单相直流接触器的输入端与可控硅输入端连接,输出端与输出引脚连 所述单相直流接触器还与电路板连接,该装置虽然实现了电路的控制,但是控制模块一 直接裸露在外,上面的按键孔容易进灰和进水,严重时会影响软启动器内部部件,出现</td><td></td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">坏。本实用新型提供一种防尘防潮的内置旁路软启动器,解决了软启动器容易进灰和进水的</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于链式STATCOM 的外环电压控制方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711183777.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明实施例公开了一种基于链式 STATCOM的外环电压控制方法及装置,本发明通过移除外环电压PI控制方法中相间均压环节和相内均压环节的积分运算环节,简化了链式STATCOM双闭环复合控制的外环计算控制环节,解决了由于传统的电压外环控制多采用比例-积分(PI)控制器,积分环节较多,使得控制器对外界扰动抵御能力不足,容易出现电容电压振荡现象和系统不稳定,特别是相内均压环节和相间均压环节,导致了现有的三相链式STATCOM系统的暂态响应速度慢,不符合实际工程要求的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种安装于外窗的 申请号可调节式光伏组件</td><td colspan="2" rowspan="1">CN202223372377.9 专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="2" rowspan="1">拟自行应用或产业化 地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">一、本专利对应产品本专利用于建筑外窗,通过光伏板的调节,达到采光与发电耦合效益最大化的目的。二、主要技术优势提出了太阳能光伏板沿外墙竖直方向进行展开或收缩的相关技术,包括滑道机构、锁止机构、翻转锁扣,其中,滑道机构包括滑轮和滑轮腔,滑轮固接于光伏板的端部,滑轮腔固定在光伏板的两侧,滑轮腔包括斜坡段和平稳段;滑轮腔的外侧壁设有翻转锁扣;锁止机构包括转动板、第一转动轴、第二转动轴、伸缩槽和伸缩杆,转动板通过第一转动轴安装在滑轮腔上,伸缩槽通过第二转动轴与转动板连接,伸缩杆通过弹簧与伸缩槽连接。三、主要性能指标光伏窗是光伏建筑一体化的重要组成部分。但现有的光伏窗透光性不好,且现有安装在光伏窗上的光伏板通常是固定的,无法进行调节,采用可调节的光伏板,达到采光与发电耦合效益最大化的目的,改善光伏建筑室内采光不佳和通风不够的情况。一、产业现状、市场需求及应用场景太阳能光伏系统与建筑物的结合称为光伏建筑一体化(BIPV),可通过将太阳能光伏系统附着在建筑物的表面,使其成为独立的光伏构件。BIPV产生的电能不仅可供建筑物自身使用,甚至可以对外输出电能,使传统建筑物成为利用太阳能发电的一种绿色建筑。光伏窗是光伏建筑一体化的重要组成部分。但现有的光伏窗透光性不好,且现有安装在光伏窗上的光伏板通常是固定的,无法进行调节,容易造成室内采光不佳和通风不够。二、潜在市场规模BIPV仍处于起步阶段,总装机量仅为全球光伏市场1%左右。目前全球 BIPV 仍处于起步阶段,2019 和 2020 年全球 BIPV 总装机量分别达到 1.15GW 和 2.3GW,每年总装机量</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">约占全球光伏市场的1%。欧洲市场未来几年 BIPV将快速增长,2023 年新增量将达0.5GW 左右,而在国内,2020 年全年,我国主要光电建筑产品生产企业 BIPV 总装机容量约 709 兆瓦,总安装面积为 377.4 万平方米,约占全球 BIPV 市场七成。由上面可以得出,我国光伏建筑未来将继续稳定发展,该专利具有巨大的应用潜力。三、核心竞争力与传统固定的太阳能板造成室内采光与通风状况差的情</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种模拟信息交互的微网群仿真系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610949077.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明是一种模拟信息交互的微网群仿真系统,该系统由数据库、任务管理模块、算法驱动模块、模拟通讯模块、图形用户界面模块五个部分构成,其中数据库为微网群仿真系统的数据中心,其它各模块均与该系统数据库进行数据交互;任务管理模块负责管理区域微网中央控制器与各子微网中央控制器的工作状态切换;算法驱动模块用于驱动各控制器各自的控制算法;模拟通讯模块负责各控制器之间的通讯与数据传输;图形用户界面模块用于对微网群各部分进行实时数据展示。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">新能源产业-智能电网产业,人机交互|数据显示|数据中心|任务管理|时间数据|用户界面|控制算法|数据库|系统工程|数据传输|控制工程|实时数据|图形用户界面|仿真系统|微电网</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">电池 SOC 估计方 申请号 CN202211330577.X 专利星级 ★★★★★法、装置及电子设备</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">北京航空航天大学 转化意愿</td><td colspan="3" rowspan="1">地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">样品、实验阶段本发明提供了一种电池SOC 估计方法、装置及电子设备,其中方法包括:将预先构建的电池仿真模型中用于计算电池端电压的参数和电池外部可测参数,确定为用于进行电池SOC估计的初始参数;获取每一个初始参数的采样数据;采样数据为该初始参数作为变量取不同数值时对应的SOC取值;针对每一个初始参数,利用该初始参数的采样数据,计算该初始参数与 SOC 的相关性;将相关性最接近1的若干个初始参数作为用于进行电池 SOC 估计的特征参数;利用特征参数进行模型训练,得到电池 SOC 估计模型;利用电池 SOC 估计模型进行电池 SOC 估计。本方案,能够提高估计准确性。电池荷电状态(State of Charge,SOC)的传统估计方法包括查表法、安时积分法、基于模型的方法和数据驱动方法。每一种方法中均存在相应的缺点,且传统估计方法的估计结果准确性都比较低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电力系统负荷频率主动干扰抑制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710036942.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利提出一种电力系统负荷频率主动干扰抑制方法及系统,该方法包括如下步骤:基于含风电场电力系统的LFC模型,建立状态空间模型;基于等价输入干扰思想,采用内部模型、状态反馈控制器、全维状态观测器、干扰估计器和被控对象构建主动干扰抑制系统,对电力系统的负荷扰动和风速的随机波动对输出的影响进行估计,并映射到电力系统的输入端,本发明可实现对含风电场的电力系统的风功率波动及其他外界干扰的主动抑制,维持系统频率在安全合理范围内的波动,并最终达到稳定。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">为应对能源需求的增长和环境的恶化,我国大力发展清洁可再生能源,风能在电力系统中的渗透率显著提高。但是,由于风电自身的随机波动性、风电开发地区网架结构的薄弱性以及开发模式的不合理,电力系统的频率稳定性正面临着更大挑战。作为风电场的主流机型,双馈异步风电机组和永磁同步风电机组与电力系统频率关系解耦,这直接导致系统的有功-频率控制惯性降低。并且,风能的随机波动性、风能的在电网中的投入和退出对负荷的正常运行及电力系统本身的安全稳定造成的影响不容忽视。随着电力系统之间互联程度的逐渐增强,电力系统的复杂程度及其规模也在逐渐增加,不同区域之间的联络线潮流也逐渐发展为电力系统频率控制的重要一环。作为维持电力系统频率稳定的重要手段,负荷频率控制(LFC)技术成为当前风电并网电力系统的重要研究领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">电池参数辨识方法、 申请号 CN202211330570.8 专利星级 ★★★★★装置及电子设备</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="5" rowspan="1">北京航空航天大学 转化意愿 地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">本发明实施例提供了一种电池参数辨识方法、装置及电子设备,能够降低成本和提高辨识准确性。第一方面,本发明实施例提供了一种电池参数辨识方法,包括:确定预设电池仿真模型中所包括的模型参数以及确定每一个模型参数的敏感程度;所述敏感程度用于表征该模型参数的变化对所述电池仿真模型输出的仿真电压的影响程度;根据每一个模型参数对应的敏感程度,确定每一个模型参数的时间辨识间隔;其中,敏感程度越高,时间辨识间隔越小;基于客户端上传的电池测量数据,按照模型参数对应的时间辨识间隔进行模型参数值的辨识,并将辨识到的模型参数值同步至所述客户端,以对所述客户端中设置的所述电池仿真模型进行更新。在一种可能的实现方式中,所述确定每一个模型参数的敏感程度,包括:预先基于离线辨识方法确定每一个模型参数的辨识值和仿真电压值,确定仿真电压值与测量电压值的第一平均绝对误差;确定每一个模型参数对应的取值范围,并针对每一个模型参数,均执行:在该模型参数对应的取值范围中选择若干个均分值,将每一个均分值输入至所述电池仿真模型中得到对应的仿真电压值,并确定每一个均分值对应的第二平均绝对误差;将该模型参数中的最大第二平均绝对误在电池技术领域,对电池状态进行估计时一般需要获取电池的实时参数。目前,电池参数辨识方法一般包括离线参数辨识和在线参数辨识两种方法。但是离线辨识到的参数越来越不能够适用电池老化状态,而在线参数辨识方法成本较高。因此,需要提供一种成本低且准确性高的辨识方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种分布式智能配电网的后备保护方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710415266.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利重点用于配电网自愈保护装置,用于配电网主保护控制。主要技术优势具体性能指标包括系统的运行效率、故障诊断速度、系统稳定性、响应速度等,这些指标将直接影响电力系统的整体性能表现和用户体验。通过该专利技术,分布式智能配电网系统将具备更优越的性能指标,为电力领域的发展和应用带来重要推动力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">在工业、商业、社区微电网和新能源接入等领域具有广泛的应用前景,能够满足市场对于智能电网系统的需求,推动电力行业向智能化、高效化发展。二、潜在市场规模;随着能源互联网和智能电网的发展,对智能配电网技术的需求不断增长。分布式智能配电网的后备保护方法可以提升电力系统的安全性和可靠性,满足行业对高效、可靠、灵活和智能化电力系统的需求。三、核心竞争力该专利技术适用于工业、商业、社区微电网等多个领域,具有广泛的适用性。能够满足不同用户的需求,为不同领域的电力系统提供定制化的后备保护方案。四、运用潜在效益潜在效益包括提升安全性和可靠性、降低运行成本、促进新能源接入、提升用户体验和推动智能电网发展等方面。这些效益将为电力系统运行和发展带来积极影响,推动行业向更加智能、高效和可持续的方向发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种低容值级联H 申请号桥 STATCOM 及其开关调制与控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202211464981.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">四川大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段本发明公开了一种低容值级联H 桥 STATCOM 及其开关调制与控制方法,该低容值级联H桥STATCOM子模块电容采用小电容并通过控制并联控制开关构建相邻H桥子模块间并联均压回路实现子模块电容电压均衡;该并联均压状态仅发生在相邻子模块同时处于旁路状态期间,不会对级联H桥的正常运行造成影响。本发明的低容值级联H桥STATCOM 直流侧电容电压纹波大,子模块电容电压平衡控制难度大幅提升,采用硬件平衡方式极大简化了控制系统的复杂度,同时移除了大量子模块电容的电压传感器及其对应的控制器的使用。基于所提出的硬件平衡方式设计了一种基于硬件平衡的低容值级联 H 桥 STATCOM 的控制方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">专利市场转化前景高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种非侵入式电力负荷分解方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711207723.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学;华北电力大学扬中智能电气研究中心</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及电力技术领域,尤其涉及一种非侵入式电力负荷分解方法及装置。本发明提供了一种非侵入式电力负荷分解方法及装置,用以解决现有的非侵入式电力负荷分解方法对设备采样频率要求高与负荷分解效率和准确性低的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明实施例提供的非侵入式电力负荷分解方法,获取待监测各用电设备在监测时间段内各采样点的电流总和,将所述电流总和与时间变量作为神经网络模型的输入层变量,并将所述各用电设备的工作状态作为输出层变量,根据所述电流总和与时间变量利用所述神经网络模型确定所述监测时间段内各用电设备的工作状态,其中,所述神经网络模型为根据所述获得的各用电设备在第一预设时间段内的采样数据训练完成的前向反馈BP神经网络模型,根据本发明实施例的上述流程,将用电设备的电流总和与时间变量作为</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">训练好的 BP神经网络模型的输入节点,将用电设备的工作状态作为输出节点进行电力负荷分解,由于电流为负荷稳态特征,且实验采用的数据采样频率较低,以时间作为神经网络模型的另一个输入节点,可以根据用电数据统计分析用户在不同时间点使用每种用电设备的用电行为和习惯,提高工作状态辨识的准确性,从而提高了负荷分解的效率和准确性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种高海拔无人区铁路信号系统微电能捕获设备及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202222457260.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">青海民族大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">青海省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">高海拔无人区,信息检测设备自供能,多能互补设备</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">应用于高海拔无人区道路、公路的信息检测设备的自供能和多能互补设备。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种智能变电站二次系统状态估计方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711167594.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种智能变电站二次系统状态估计方法及装置,通过二次设备之间的物理关联以及逻辑节点之间的关联关系,对二次监测系统的采样值进行状态估计,其中针对变电站SCD文件获得二次系统逻辑节点之间的关联关系,针对采样值数据传输通道和对象获得了二次系统报文传输关系;然后根据所述整体误差最小目标函数获得线性状态估计解式,将实际采样接收值大小与理论采样接收值大小之间的误差进行状态估计,从而还原二次系统真实采样数据,解决智能变电站二次系统为了综合运用各系统的数据信息经常需要大量人工参与和实际经验,导致的费时费力,效率低下,限制了电网事故处理能力和恢复速度的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种宇航级光伏系 申请号统防损保护装置及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202211261063.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">扬州大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">样品、实验阶段本发明涉及航空光伏保护技术领域,尤其涉及一种宇航级光伏系统防损保护装置及方法,该装置包括光伏组件、保护组件、防损组件和控制器,其中,光伏组件包括多个电池片和导线,保护组件包括电流计和断路器,防损组件包括与防损组件并联的防损线路,防损线路与每个电池片并联,并且每个防损线路上均具有灵敏开关;控制器与电流计、断路器以及灵敏开关连接,当控制器监测到某一电池片上的输出电流或者功率超过设定阈值,则控制对应的断路器断开,同时控制对应的灵敏开关闭合,使得线路绕过异常电池片继续工作。通过上述方式的设置,不影响光伏系统的正常运行,增加了光伏组件的有效使用寿命,为航天器或者着陆车的光伏储能提供可靠的方案。面对光伏组件的坍塌式损伤问题,常规在地面上,可以通过温度监测等方式及时发现温度异常的电池片,然后遮挡的电池片进行清理或者对损坏的电池片进行及时地更换,然</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">而在太空中,更换需要宇航员出仓并配合地面工程师进行作业,作业难度较大,风险等级较高。本发明通过现在光伏组件上设置的防损组件和保护组件,当检测到某个电池片上的电流或者功率大于设定阈值范围时,控制器控制与异常电池片串联的断路器断开,并将与异常电池片并联的灵敏开关闭合,实现异常的电池片停止工作并绕过该异常电池片形成新的传输电路,不影响光伏系统的正常运行,从而增加了光伏组件的有效使用寿命,为航天器或者着陆车的光伏储能提供可靠的方案。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">可更改口门方向的防波堤</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711353706.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江海洋大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种可更改口门方向的防波堤,包括桩基,设于桩基上的若干条面向海洋的横梁和与每条横梁连接的若干条纵梁,设于各条横梁和各条纵梁上的堤身主体,设于堤身主体一侧上的消浪板,设于最靠近海洋一侧的横梁上的第一轨道,设于消浪板面向堤身主体一侧上的 m 条第二轨道 ,设于第一轨道上的动力装置;动力装置与消浪板连接,消浪板上设有若干个消浪孔,消浪板下边缘插入第一轨道,堤身主体上设有 m 个分别与各条第二轨道配合的滑块,第一轨道分别与各条第二轨道平行。本发明具有能有效阻挡波浪缓解波浪冲击和能提高结构稳定性的特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种可更改口门方向的防波堤</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">故障电弧检测方法、装置、设备及存储介质</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202211617734.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学技术大学先进技术研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">安徽省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">相比于现有的基于特征向量阈值,本发明中的故障指示特征区分度较高,提升了检测结果的准确度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">检测结果的准确度更高,具有更好的经济性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于电网频率偏差变化率的偏差峰值计算方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711092192.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明实施例提供的一种基于电网频率偏差变化率的偏差峰值计算方法,包括:将电网电路简化为单机模型系统,读取相应的电路参数,计算得到电网频率偏差变化率的表达式;设定电网频率偏差变化率为0并计算获得电网频率偏差峰值与电网扰动量之间的比例系数α;设定电网频率偏差变化率的表达式中的时间取值为0并计算获得电网频率偏差变化率的初始值与电网扰动量之间的比例系数β;根据比例系数α和β计算获得电网频率偏差峰值与电网频率偏差变化率的初始值之间的比值α/β;检测故障发生初始时刻的电网的频率偏差变化率并结合比值α/β计算获得电网频率偏差峰值。本发明能够实现对电网频率</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">偏差峰值的快速计算,进而对提高电网频率稳定性提供支持。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">面向新型城市节水系统构建组合装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202221793515.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院地理科学与资源研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段提供一种城市景观规划构建系统,具备便于构建城市景观规划的优点,解决了现有城市景观规划不能进行全民参与导致城市景观构建不符合人群需求的问题</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">应用前景广阔</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种交直流混合供电的配电柜及交直流混合供电系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711497510.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">微网新能源</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">微网新能演</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种塔式太阳能高温热管集热器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202222608320.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本实用新型涉及一种塔式太阳能高温热管集热器,包括集热管结构和套在集热管结构上的壳体;所述壳体的两端分别具有开口,其中一端开口为工作流体进口,另一端开口为工作流体出口;所述集热管结构,在竖直方向上分为多层,每一层包括多根热管,所述热管向壳体内部延伸。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本实用新型的优点是采用多层多排设计的集热管结构,减小了集热器内部热流密度分布不均匀性,解决了集热器局部热应力差异所带来的弯曲变形问题,提高了热管的使用寿命及使用安全。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电力电子变压器功率模块测试系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711245939.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所;国网北京市电力公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品电力电子变压器功率模块测试装置二、主要技术优势(1)无需电力电子变压器并网即可模拟真实系统中三相级联H 桥型电力电子变压器功率模块的运行特性。(2)测试过程采用开环控制,控制方法简单可靠。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景电力电子变压器测试装置主要用于检测电力电子变压器的性能、效率和安全性等各项指</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">标。这些装置可能包含一系列的测试仪器和工具,以满足不同测试需求。以下是一些可能包括在电力电子变压器测试装置中的关键测试仪器:交流电桥测试仪:这种测试仪可以检测电力电子变压器的电气参数,如电感、电容等。其操作简单、精确度高,特别适用于检测各种变压器,尤其是小型变压器。相位差测试仪:用于测量电力电子变压器相位差的测试仪器。相位差是指在两个电压信号之间的相对相位差,确保变压器正常工作。此外,它还可以测量变压器的电流和电压,以更全面地评估设备性能。耐压试验仪:这种测试仪用于检测电力电子变压器的耐压性,以确保其能够在额定电压下安全、稳定地运行。短路阻抗测试仪:用于检测电力电子变压器短路阻抗的测试仪器。短路阻抗是反映变压器性能的重要参数,有助于满足电力系统安全和稳定运行的要求,以及应对紧急情况。变压器容量测试仪:能够产生三相精密测试交流电源,输出三相标准正弦波信号,用于测试变压器的容量和短路损耗。这种测试仪通常内置高效能充电电池,无需外接电源即可进行连续测试。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">微型断路器安全保护罩</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202222060898.4</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京科技职业学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">该专利主要用作微型断路器停电时的安全防护之用,使用该专利产品具有直观、简单、方便等优点,利于大规模普及推广应用。该专利产品制造也简单经济。随着全社会对安全意识的不断增强,在工业和民用领域广泛使用的微型断路器(低压空气开关)在停电过程中的警示操作显得越来越重要,本专利的推广应用具有相当的市场前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种特高压接入方式的量化评估指标体系及综合评估方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711452266.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华中科技大学;国家电网公司;国网山西省电力公司电力科学研究院;国网经济技术研究院有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提出了一种考虑潮流分布和安全稳定性的特高压直流受端接入方式的评价指标体系,并提出了一种综合评估方法,可以有效评估直流受端接入方式的优缺点,为确定特高压直流受端接入时适宜选择的接入方式提供依据。本发明还发现分层接入方式相对于单层接入方式具有优越性,主要体现在短路比、潮流分布和经济性上。此外,合理安排直流落点出线可以使直流落点附近潮流分布更为均匀,并且能提高受端交流系统的安全稳定水平。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该技术的适用范围广泛,涵盖了多个行业和领域,为各种应用场景提供了解决方案,技术的性能、稳定性、安全性等方面具有明显优势,为产业提供了强大的竞争力,市场前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种相对旋转双叶轮无偏航电机的新型风力发电装置</td><td colspan="4" rowspan="1">申请号 CN202221503319.2 专利星级 ★★★★★</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="6" rowspan="1">中国海洋大学 转化意愿 拟许可、拟转让 地区 山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品本实用新型涉及风力发电技术领域,尤其涉及一种相对旋转双叶轮无偏航电机的新型风力发电装置。二、主要技术优势(1)采用平衡钢缆能够增加ϒ型支撑结构的整体强度,且平衡钢缆能够抵消两个机舱上的叶轮运动而产生远离的力,提高本申请的使用寿命。(2) 采用偏航旋转机构能够带动ϒ 型支撑结构转动,进而改变叶轮的方向,使叶轮与风向垂直,提高发电量。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景我国风能资源丰富,可开发利用的风能储量约 10 亿 kW,其中,陆地上风能储量约 2.53 亿kW(陆地上离地 10m 高度资料计算),海上可开发和利用的风能储量约 7.5 亿 kW,共计 10亿 kW。而 2003 年底全国电力装机约 5.67 亿 kW。现有的风力发电装置采用单叶轮带动单个发电机进行发电,功率小,风能利用率低。二、潜在市场规模目前风电产业高速发展,本发明可以增加风机效率、降低运维成本,提升年发电量,减少度电成本,因此拥有较大的潜在市场。三、核心竞争力本实用新型设有两个能量捕获机构,功率大、效率高、重心低、成本低、易于安装及运维。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">计及参数模糊性的含风电场电力系统概率潮流计算方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710261017.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公布了一种计及参数模糊性的含风电场电力系统概率潮流计算方法,本发明用于解决同时计及风速和负荷的随机性、模糊性和模糊相关性影响下的电力系统潮流计算。本发明首先提取风速分布参数的模糊特性,建立随机模糊不确定模型,并分析输入变量的模糊相关性。然后,采用随机模糊模拟产生输入变量相关性样本。接着,采用基于增量法的模糊潮流求得状态变量数字特征的可能性分布,通过模糊化半不变量法的解析法求解概率潮流,得到状态变量各阶半不变量三角模糊置信区间。最后,运用Gram- Charlier级数拟合状态量的模糊概率分布。本发明能够有效处理输入变量随机性及模糊性,能够获取更加准确的潮流分布,具有结果准确、实现方便的优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本方法充分考虑了风速和负荷的随机性、模糊性和相关性,采用了随机模糊模拟和模糊化半不变量法等技术,能够有效解决含风电场电力系统概率潮流计算的挑战,为电力系统潮流分析提供了更准确、更可靠的解决方案。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电抗器的铁芯结构及电抗器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="4" rowspan="1">CN202222353402.2 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉电力职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段设计的电抗器的铁芯结构,包括铁芯本体,在铁芯本体包括沿其自身长度方向间隔设置的若干个硅钢片,相邻的两个硅钢片之间固定设有气隙垫块,这些气隙垫块包括陶瓷片,以及设于相邻的陶瓷片和硅钢片之间的环氧板,减小电抗器的噪声</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="6">产业化前景比较好,有利于城市中的车电抗器更新换代</td></tr><tr><td>专利名称</td><td>一种新型的交流电 力电子变压器拓扑</td><td>申请号</td><td>CN201710810087.2</td><td>专利星级</td><td colspan="2">★★★★★</td></tr><tr><td>所属院校</td><td>结构 北京交通大学</td><td>转化意愿</td><td></td><td>地区</td><td colspan="2">北京市</td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td colspan="6">试生产、应用开发阶段 一、本专利对应领域</td></tr><tr><td rowspan="5"></td><td colspan="6">本发明涉及一种新型的交流电力电子变压器拓扑结构,适用于互联中/高压交流电网与低 压直流电网,也适用于高速动车组的牵引传动系统。</td></tr><tr><td colspan="6">二、主要设计内容 本发明提出的交流电力电子变压器基本拓扑结构可分为两种,包括应用于高速动车组牵 引传动系统的新型电力电子牵引变压器拓扑结构、应用于互联三相中/高压交流电网与低</td></tr><tr><td colspan="6">压直流电网的新型三相交流电力电子变压器拓扑结构。 三、主要技术优势 (1)所提出的交流电力电子变压器电路拓扑结构能够实现对 DC/DC 变换单元中故障的双 向隔离式DC/DC 变换器的自切除,无需采用直流旁路接触器;</td></tr><tr><td colspan="6">(2)所提出的交流电力电子变压器电路拓扑结构可以实现DC/DC 变换单元的软开关,提 高交流电力电子变压器电路整机的电能变换效率;</td></tr><tr><td colspan="6">(3)所提出的交流电力电子变压器电路拓扑结构可以减少中/高频变压器和低压开关器件 的数量,降低制造成本,并从整机的角度,减小中/高频变压器高压绝缘所占用的体积, 从而有利于整机功率密度的提高。 一、当前产业现状</td></tr><tr><td rowspan="5"></td><td colspan="6">电力系统正处于数字化、智能化的转型阶段,对于高效、可靠的电力电子变压器的需求 日益增加。尤其是在互联中/高压交流电网与低压直流电网以及高速动车组牵引传动系统 等领域,对于新型电力电子变压器的研发与应用具有迫切需求。</td></tr><tr><td colspan="6">二、市场需求及应用场景 市场对于新型交流电力电子变压器的需求主要体现在两个方面:一是互联中/高压交流电 网与低压直流电网的连接和能量转换;二是高速动车组等牵引传动系统的电力电子变压</td></tr><tr><td colspan="6">器。 三、技术创新趋势及专利技术优势 该拓扑结构实现了对故障变换器的自切除,无需采用直流旁路接触器,提高了系统的稳</td></tr><tr><td colspan="6">定性和可靠性。通过软开关技术,提高了电能变换效率,降低了能量损耗,增强了系统 的节能性。</td></tr><tr><td colspan="6">四、发展前景 随着电力系统的不断发展和智能化程度的提高,对于新型交流电力电子变压器的需求将 持续增加。该专利所涉及的技术有望成为未来电力系统发展的重要方向,具有广阔的市 场应用前景。 ★★★★★</td></tr><tr><td>专利名称 所属院校</td><td colspan="6">电气自动化设备检 申请号 CN202222930070.X 专利星级 修防护装置</td></tr><tr><td>技术成熟度</td><td colspan="6">黑龙江大学 转化意愿 地区 黑龙江省 试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td>技术简介</td><td colspan="6">应用产品:电气自动化设备检修防护装置。</td></tr><tr><td></td><td colspan="6">技术优势:方便移动搬运,同时可以对检修设备进行减震,防止移动搬运过程中损坏。</td></tr><tr><td></td><td colspan="6">性能指标:减轻重量,提高检修设备的耐用性。</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="6">本项目基于电气自动化设备检修防护装置,在电气技术领域,可以应用在电气设备检修、 搬运等方面,实现方便移动搬运,同时可以对检修设备进行减震,防止移动搬运过程中</td></tr><tr><td>专利名称</td><td>损坏。 多孔钙钛矿薄膜、碳 浆料与基于碳电极 的太阳能电池</td><td>申请号</td><td>CN201611264266.2</td><td></td><td>专利星级</td><td>★★★★★</td></tr><tr><td>所属院校</td><td>中国科学院上海硅 酸盐研究所</td><td>转化意愿</td><td>拟许可</td><td>地区</td><td></td><td>北京市</td></tr><tr><td>技术成熟度</td><td colspan="6">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td>技术简介 产业化前景</td><td colspan="6">本发明涉及多孔钙钛矿薄膜、碳浆料与基于碳电极的太阳能电池,所述钙钛矿薄膜的化 学式为 ABX3,其中 A 为至少—种一价阳离子,优选为 CH3NH3+、NH2-CH=NH2+、 Cs+、Li+、C4H9NH3+、CH6N3+、Na+、K+中的至少—种或混合离子,B=Pb2+、 Sn2+、Ge2+、Co2+、Fe2+、Mn2+、Cu2+、和Ni2+中的至少—种,X为Cl-、Br-、 I-、SCN-、BF4-中的至少一种;所述钙钛矿薄膜具有多孔结构。</td></tr><tr><td></td><td colspan="6">1. 多孔结构设计:本方案中的钙钛矿薄膜具有多孔结构,这一设计有助于增加有效光吸 收表面积,提高光电转换效率,相较于传统薄膜结构更具优势。 2. 碳浆料应用:碳浆料作为关键部件之一,能够提高太阳能电池的光电转换效率和稳定 性,相比其他材料的应用,碳浆料在性能上更有优势。 3. 基于碳电极:本专利方案采用碳电极,与传统的金属电极相比,碳电极具有更好的导 电性和稳定性,有望降低生产成本并提高电池的持久性。 在产业化前景上,该专利方案在光伏产业中具有广阔的应用前景。多孔结构、碳浆料和 碳电极的综合运用,有望使得太阳能电池在性能、成本和耐久性方面取得突破,满足市</td></tr><tr><td>专利名称</td><td>一种用于太阳能光 伏电池热管理的分</td><td>场对高效可靠光电设备的需求,为可再生能源产业发展注入新动力。 申请号</td><td>CN202222434480.5</td><td></td><td>专利星级</td><td>★★★★★</td></tr><tr><td>所属院校</td><td>形翅片 广西科技大学;丽 水学院</td><td>转化意愿</td><td>拟许可 拟转让</td><td>地区</td><td>区</td><td>广西壮族自治</td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td colspan="6">样品、实验阶段 用于光伏电池的控温和提升电效率,本专利设计了一种基于分形理论的分形翅片,用于 增强相变材料的热管理性能,以控制光伏板的温度,对于提高光伏电池使用寿命以及增</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="6">用于光伏电池的控温和提升电效率,本专利设计了一种基于分形理论的分形翅片,用于 增强相变材料的热管理性能,以控制光伏板的温度,在太阳能光伏电池领域具有较大的 应用前景。</td></tr><tr><td>专利名称</td><td>一种适用于储能系 统的新型虚拟同步</td><td>申请号</td><td>CN201710581499.3</td><td></td><td>专利星级</td><td>★★★★★</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">发电机控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及一种适用于储能系统的新型虚拟同步发电机控制方法,包括有功虚拟同步发电机控制和无功虚拟同步发电机控制,有功虚拟同步发电机控制包括有功稳态下垂控制和有功暂态惯性控制,实现为:计算有功稳态下垂控制的稳态参考有功偏离值,有功暂态惯性控制的暂态参考有功偏离值,参考有功偏离值和实际有功参考值;无功虚拟同步发电机控制方法包括无功稳态下垂控制和无功暂态惯性控制,实现为:计算无功稳态下垂控制的稳态参考无功偏离值,无功暂态惯性控制的暂态参考无功偏离值,参考无功偏离值和实际无功参考值;实际有功参考值与实际无功参考值经过储能双向变换器控制策略产生调节信号,调节信号经过 PWM 调制,产生驱动信号驱动储能双向变换器工作。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一种适用于储能系统的新型虚拟同步发电机控制方法的发明专利,以下是这种发明专利可能的产业化前景:1. 电网稳定性提升:新型控制方法可以使得储能系统模拟同步发电机的运行特性,为电网提供惯性支持和频率调节,增强电网的稳定性,特别是在高比例可再生能源并网的情况下。2. 促进可再生能源消纳:随着可再生能源发电量的增加,储能系统通过新型控制方法可以更好地与可再生能源发电波动匹配,提高可再生能源的利用率。3. 电力市场服务:储能系统采用新型控制方法后,可以参与电力市场的辅助服务,如调频、调峰、备用等,为市场提供更多的灵活性资源,从而创造经济效益。4. 微电网和分布式能源:在微电网和分布式能源系统中,新型控制方法可以提高储能系统的互动性和自主性,促进自我平衡和孤岛运行能力。5. 黑启动能力:储能系统通过新型控制方法可以模拟同步发电机的黑启动能力,即在电网完全断电后,能够独立启动并恢复电网运行。综上所述,适用于储能系统的新型虚拟同步发电机控制方法的发明专利,在产业化方面具有显著的应用前景,有助于推动电力系统的现代化和智能化,实现更高效、更可靠的能源管理。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">混合工况压缩空气储能系统的控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202211252426.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">样品、实验阶段本发明属于压缩空气储能系统控制领域,具体涉及了一种混合工况压缩空气储能系统的控制方法,旨在解决现有压缩空气储能系统在单一工况下,效率低、经济性低,不适用于调频和平滑功率波动的应用场景的问题。本发明包括:压缩空气储能机组、蓄热系统、储气室、水库、水泵/水泵-水轮机机组、可控压力阀门,及控制装置。通过水泵向储气室提供虚拟落差或者通过自然落差来维持储气室的恒压工况;通过切换压缩空气储能系统机组、水库、水泵/水泵-水轮机机组、储气室和可控压力阀门等的工作状态,使储能系统处于混合工况。本发明充分利用储气室的储能容量,又保障了系统的效率和经济性,且可以使总输出功率在一定范围内进行调节,参与电网一次调频。等压强压缩空气储能电站储气室的利用率高,储能量大。但是,当水柱高度对应的压强较小时,无法保障系统的经济性;此外,从运行角度而言,以往的压缩空气储能机组的</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">输出功率调节不够灵活,即太不适合于调频和平滑功率波动的应用场景。因此,本发明提出一种混合工况压缩空气储能系统的控制方法,用于解决以上所述的压缩空气储能系统的问题。可以广泛应用于现有的压缩空气储能系统的改造扩容,以及新建大规储能电站。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种任意电平模块化多电平变换器的环流计算方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710416307.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工程学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">见专利</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">见专利</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">锂电池健康状态的预测方法、装置、电子设备及存储介质</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202211321901.1</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="3" rowspan="1">地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本说明书实施例涉及锂电池技术领域,特别涉及一种锂电池健康状态的预测方法、装置、电子设备及存储介质。其中,锂电池健康状态的预测方法包括:采集目标锂电池在多次充放电循环过程中的循环老化数据;其中,循环老化数据包括原始电压数据和原始温度数据;针对每一次充放电循环,均执行:对当前充放电循环中的原始电压数据和原始温度数据进行清洗处理,得到目标电压数据和目标温度数据;基于目标电压数据和目标温度数据,得到当前充放电循环的 DTV 数据;对每一次充放电循环的 DTV 数据进行特征提取,得到时间序列数据;将时间序列数据输入到预设的LSTM 模型中进行训练,得到预测模型;利用预测模型对待测锂电池的健康状态进行预测并量化不确定性结果。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">电动汽车因其低排放、环保和噪声低的优点被大力推广,锂离子电池(以下简称锂电池)具有电压高、循环寿命长、自放电小等优点,因此其被广泛应用于电动汽车中,是电动汽车的重要动力来源。锂电池的健康状态与安全性密切相关,因此对锂电池的健康状态进行及时准确地预测是至关重要的。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于提高电力系统稳定性的三相换相系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710661040.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学;中国电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品一种用于提高电力系统稳定性的三相换相系统二、主要技术优势本发明属于电力电子技术领域,尤其涉及一种用于提高电力系统稳定性的三相换相系统,包括:送端三相和受端三相,其中送端的每一相均分别连接有各自的上桥臂和下桥臂,受端的每一相均分别连接有各自的上桥臂和下桥臂;送端的三个上桥臂通过上极线与受端的三个上桥臂相连,送端的三个下桥臂通过下极线与受端的三个下桥臂相连;送端三相分别接有各自的双向晶闸管,三个双向晶闸管通过中极线与受端三相中的任意一相相连。通过控制每个上桥臂、下桥臂、双向晶闸管的通断来实现受端三相的换相。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">三、主要性能指标通过控制子模块投入的数量来改变受端三相的输出电压和功率。换相过程中不会出现断流或短路,相位变换不受潮流方向的影响。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景电力系统稳定性问题是当系统在某一正常运行状态下受到某种干扰后,能否经过一定的时间后回到原来的运行状态或者过渡到一个新的稳定运行状态的问题。电力系统稳定性问题一般分为静态稳定性和暂态稳定性。二、潜在市场规模本发明属于电力电子技术领域,尤其涉及一种用于提高电力系统稳定性的三相换相系统。三、核心竞争力包括:送端三相和受端三相,其中送端的每一相均分别连接有各自的上桥臂和下桥臂,受端的每一相均分别连接有各自的上桥臂和下桥臂;送端的三个上桥臂通过上极线与受端的三个上桥臂相连,送端的三个下桥臂通过下极线与受端的三个下桥臂相连;送端三相分别接有各自的双向晶闸管,三个双向晶闸管通过中极线与受端三相中的任意一相相连。通过控制每个上桥臂、下桥臂、双向晶闸管的通断来实现受端三相的换相。四、运用潜在效益通过控制子模块投入的数量来改变受端三相的输出电压和功率。换相过程中不会出现断流或短路,相位变换不受潮流方向的影响。五、推广社会价值本发明属于电力电子技术领域,尤其涉及一种用于提高电力系统稳定性的三相换相系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种伞裙结构的复合绝缘子表面电荷检测装置及方法</td><td colspan="4" rowspan="1">申请号 CN202211194524.X 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">完全自主知识产权,国内外首创。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">未来电力行业发展广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种换相储能式三相负荷不平衡治理装置及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711320282.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明用于智能配电,特别是用于换相储能式三相负荷不平衡治理装置。二、主要技术优势本发明的技术效果包括:可控性好,能够通过储能设备在三相间的充电和放电实现三相线路上的不平衡负荷调节;实时性强,储能设备响应速度快,能够快速调节线路负荷平衡;不停电调节且对电网无冲击,储能设备充、放电平稳,不会对配电网产生出现过压、过流冲击;经济性好,可实现模块化设计,降低成本;结构紧凑,安装位置灵活,适用范围广;安全可靠,各相独立控制,避免相间短路,且储能设备可在配电网断电时继续为负荷供电一段时间,提高供电可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:当前,三相负荷不平衡问题在电力系统中普遍存在,严重影响着电网的稳定性和经济性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">随着智能电网建设的推进,对三相负荷不平衡治理的需求日益迫切。该专利提出的换相储能式治理装置及方法,可广泛应用于工业、商业及居民用电等领域,具有广阔的市场前景。二、潜在市场规模:考虑到我国电力系统的庞大规模和三相负荷不平衡问题的普遍性,该专利技术的潜在市场规模巨大。随着智能电网建设的深入,市场需求将持续增长,为相关产业带来广阔的发展空间。三、核心竞争力:该专利技术的核心竞争力在于其独特的换相储能设计,能够实现对三相负荷不平衡的精准治理。同时,其操作简便、安全可靠、成本较低,相较于传统治理方法具有显著优势。四、运用潜在效益:运用该专利技术,可有效降低电网损耗,提高电能质量,保障电力系统的稳定运行。同时,也有助于降低用户用电成本,提高用电效率,实现经济效益和社会效益的双赢。五、推广社会价值:推广该专利技术,有助于推动电力行业的绿色发展,提升电网智能化水平。同时,也有助于提高能源利用效率,减少能源浪费,为构建节约型社会贡献力量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">生态修复材料-工艺-装备技术体系</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN202222834385.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">成都理工大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟自行应用或产业化、拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段粘度时变注浆材料具有凝结时间可控、后期强度高的技术特点,凝结时间1~3h,后期强度较纯水泥高15%;糯米灰浆突破了传统糯米灰浆水下难固结的缺陷,显著提升了水硬性。经过48小时形成厚度约为7μm的碳酸钙薄膜,水中固化60天其抗压强度&gt;12MPa;糯米灰浆生产工艺流程解决了离析发酵难题,有利于充分糊化;缓释肥与微生物熟化技术实现了强渗透层内水肥漏失问题,渗透系数≤10-5cm/s;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">通过专利产业化可将该项生态修复技术在生态、地质灾害、环境修复等领域内推广。首先,可以利用该技术组合开发系列生态修复材料、复杂生态地质环境生态修复方案、工程措施等,降低生态脆弱区、陡立创面的治理成本,满足市场对生态修复材料与技术的需求,推到低碳修复行业的发展。通过与政府、企业和社会力量的合作,推到生态脆弱区生态修复技术的发展与应用,帮助更多重大工程建设实现环境保护和生态恢复的目标。随着全球环境问题日益严峻,生态修复技术的市场需求将持续增长,该项组合专利的产业化应用可推动环境保护和可持续发展,尤其是推动青藏高原及其周缘生态修复与固碳领域新质生产力发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高转换效率隔离型微型并网逆变器及</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710733388.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东莞理工学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种刮板机电机保护装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202220568718.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">长江大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一种刮板机电机保护装置,可以在刮板机堵转的情况下,自动停机断电,保护刮板机不被损坏。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利相对于现有的刮板机电机保护技术,采用了更先进,更简单的办法,使成本降低,安装更为简单,具有智能识别刮板机启动功能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于虚拟同步发电机技术的风电机组微网运行虚拟惯性控制系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710874579.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于属于农机技术领域,尤其涉及一种谷物流量实时监测装置和联合收获机。二、主要技术优势本实用新型包括连接支架、安装支架、多组流量监测单元、采集模块和控制器;能够对联合收获机作业过程中螺旋升运绞龙出粮口处呈扇形非均匀抛撒的谷物流进行实时监测。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景谷物产量受到农田土壤特性、生产管理方式等多种因素的影响,在空间上存在差异性。作为当前精准农业研究和实践中不可或缺的一个环节,获取谷物作业区域准确的产量分布信息,能够有效评估谷物生产质量及收获作业质量,并为下一季作物的变量播种、施肥、施药和田间管理等进行指导,从而对农业生产的精量投入进行控制。随着农业机械化技术的发展,当量,导致谷物流量变化时测量精度不稳定。此外,其冲板与出粮口等宽等高,谷物流量较大时容易遮挡谷物引起堵塞,谷物流量较小时,出粮口底部的谷物流不易冲击到冲击板。因此,现有技术均无法实现螺旋升运绞龙出粮口扇形非均匀抛撒谷物流量的准确测量,难以进一步为建立谷物产量分布信息提供依据。二、核心竞争力、运用潜在效益针对上述技术问题,本实用新型提供一种谷物流量实时监测装置和联合收获机,包括连接支架、安装支架、多组流量监测单元、采集模块和控制器;能够对联合收获机作业过程中螺旋升运绞龙出粮口处呈扇形非均匀抛撒的谷物流进行实时监测。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种安全环保的焚烧炉用排灰装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202220861813.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏海洋大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">其技术优势和性能主要体现在:高效排灰:排灰装置采用先进的设计,确保灰渣能够迅速、有效地从焚烧炉中排出,避免灰渣在炉内堆积,从而保持焚烧炉的连续稳定运行。环保性能:装置配备高效的除尘设备,能够有效捕集和分离灰渣中的细小颗粒,减少焚烧过程中的二次污染。同时,通过合理的密封设计,防止有害气体和粉尘的泄漏,确保工作环境的清洁和安全。安全可靠:排灰装置采用耐高温、耐腐蚀的材料制造,能够在恶劣的工作环境下长期稳定运行。此外,装置还配备多重安全保护措施,如过热保护、过压保护等,确保操作过程的安全可靠。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">随着全球环保意识的日益增强,以及各国对废弃物处理和资源回收利用政策的不断加强对高效、环保的焚烧炉及其配套设备的需求也在持续增长。在这样的背景下,安全环保的焚烧炉用排灰装置作为垃圾焚烧处理过程中的关键设备,其产业化发展具有巨大的市场潜力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于孤岛划分的电动汽车调度方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710748725.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工程学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">能够实现电动汽车集群对微电网或区域配电网的功率支持</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">配电网、微电网层面的电网运行及稳定控制</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">用于聚光空气集热的接收体及聚光空气集热装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202222385578.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">内蒙古工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">内蒙古自治区</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">太阳能聚光光热转化。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">中低溫太阳能光热利用</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电抗器及其实现方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710282267.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明实施例公开了一种电抗器及其实现方法,响应快速且不会造成谐波污染。本发明实施例的一种电抗器包括:基波电流检测单元、第一放大器、第二放大器、移相控制单元、电流调节器、电压源逆变器控制系统单元、带气隙的耦合变压器单元;所述基波电流检测单元分别与所述第一放大器和所述第二放大器连接;所述第二放大器和所述移相控制单元连接;所述移相控制单元和所述第一放大器分别与所述电流调节器连接;所述电流调节器与所述电压源逆变器控制系统单元连接;所述电压源逆变器控制系统单元与所述带气隙的耦合变压器单元连接。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于检测锂电池热失控火灾多相</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202221940535.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">多参数的实验系统</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学湖州研究</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="1" rowspan="2">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">院</td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本实用新型公开一种用于检测锂电池热失控火灾多相多参数的实验系统,包括待测锂电池、光谱系统、红外系统、粒子图像测速系统、全息系统、同步控制及数据采集仪,光谱系统包括光谱分析仪、光纤、准直透镜一,红外系统包括红外热像仪,粒子图像测速系统包括粒子图像测速系统激光器、片光源发生器、粒子图像测速系统相机、滤光片,全息系统包括全息系统脉冲激光器、空间滤波器、准直透镜二、前置分束立方、2个反射镜、后置分束立方、全息系统相机。本实用新型的实验系统可用于检测锂电池热失控火灾多相多参数,实现对锂电池热失控过程中热颗粒及火焰光-热- 力耦合参数的非侵入监测。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">目前,针对锂电池热失控气体产物、颗粒产物及火焰分析的研究较多,但针对高温颗粒物动力学参数表征以及火焰光谱等重要多相多参数的获取方法往往被忽视。因此,现有研究很难揭示锂电池热失控火灾行为多相多参数特性,本实用新型通过设计一套用于锂电池热失控检测的光谱系统、红外系统、粒子图像测速系统、全息系统等光学在线检测系统,可实现同步获取热失控热颗粒速度、尺寸、空间位置的三维信息;同步获取热颗粒及射流火焰的光谱、流场、温度等耦合参数;对锂电池热失控热颗粒及火焰光-热-力耦合参数的非侵入监测。本实用新型的目的在于提出一种用于检测锂电池热失控火灾多相多参数的实验系统,可同步获取热失控热颗粒速度、尺寸、空间位置的三维信息,并同步获取热颗粒与射流火焰的光谱、流场、温度等耦合参数,具有非侵入、多参数、多尺度、高可靠性等特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于 RPTSVM的电力系统暂态稳定评估方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710353399.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院;东北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明实施例提供的一种基于RPTSVM的电力系统暂态稳定评估方法,通过采用能量函数指标和电力系统指标构造原始特征集,可以降低特征集维数和减少冗余信息,是样本集构造的新思路;通过最大相关最小冗余特征选择方法对电力系统指标和投影能量函数指标进行特征压缩,寻找对电网暂态变化敏感度高的电力系统特征子集,可进一步减少冗余信息,降低特征维数;RPTSVM在优化目标函数中加入正则项重构分类器后进行电力系统暂态稳定评估,可确保暂态稳定评估的稳定性,避免PTSVM进行暂态稳定评估时类方差矩阵非满秩缺陷,提高PTSVM评估模型的泛化能力;通过遗产算法进行参数优化,合理选择种群数量,可在保证选择出最优参数组合的前提下,节省计算时间。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种模块化级联功 申请号放开关组合轮换多电平调制方法</td><td colspan="3" rowspan="1">CN202211134224.2 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="3" rowspan="1">地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段一、本专栏对应技术领域</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明属于电力电子装置技术领域,具体涉及一种模块化级联功放开关组合轮换多电平调制方法。二、技术优势提出了一种模块化级联功放开关组合轮换多电平调制方法,其通过开关组合轮换策略与等效输出概念的相结合,统一了多种调制策略的实现方式,降低了功放控制系统复杂性,满足了多模式运行下低谐波输出与可靠运行的要求。三、主要性能指标本发明所述的开关组合轮换多电平调制方法通过开关组合将多电平调制分为平台电压调制和脉冲电压调制两部分并在开关组合序列的约束下控制桥臂的开通与关断,实现了桥臂间功率器件开关频率均衡与单元模块间功率均衡。同时,不同电平数的模块化级联功放调制均可以采用统一化的公式实现,计算复杂度不随着电平数目的增加而增多,便于功率放大器电压等级的扩展。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景模块化级联多电平数字功率放大器在海洋资源探索、海洋安全防卫以及新能源大规模并网系统中的核心装置,其主电路由多个输入并联输出串联功率模块组成。二、核心竞争力与运用潜在效益在传统的调制策略中,最近电平逼近调制策略主要应用于模块数目较多的场合才能保证电压输出品质;特定谐波消去法需要求解超越计算量较大方程,所以需要离线计算好开关角度,灵活性较差;载波移相调制策略实现简单,谐波性能较优已经得到了广泛的应用;载波层叠调制策略,由于功率不平衡问题严重导致难以应用,但是其线电压谐波性能优于载波移相调制策略;多电平空间矢量调制策略由于其能够提供更高的直流电压利用率、更好的谐波效果,同时降低各单元功率器件的开关频率等特点受到了广泛关注,但由于其随着电平数的增多,该算法的实现时间急剧增加,限制了其在多电平领域的广泛应用。本专利提出了一种模块化级联功放开关组合轮换多电平调制方法,其通过开关组合轮换策略与等效输出概念的相结合,统一了多种调制策略的实现方式,降低了功放控制系统复杂性,满足了多模式运行下低谐波输出与可靠运行的要求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电力系统时滞阻尼控制器设计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711461577.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及电力系统时滞PID阻尼控制器的设计方法,属于电力系统稳定控制技术领域。针对广域电力系统在区域电网互联过程中出现的低频振荡问题,提出了广域时滞PID阻尼控制器的整套设计方法,包括:确定电力系统低频振荡模式,选取反应区间低频振荡特性的反馈控制信号以及合适的阻尼控制执行器,建立广域电力系统的传递函数数学模型,设计适用于时滞PMU信号反馈控制的电力系统PID控制器,计算能够确保电力系统稳定的可能的 PID 参数分布范围以及从中选取合适的 PID 参数。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明不仅可以解决广域电力系统的区间低频振荡问题,而且适用于广域反馈PMU信号存在时滞的情形。所设计的控制器具有简洁的结构、易于工程实现。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种城市配电网与 申请号流域水系网灵活性</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202211081610.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">联动运行方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">技术简介产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利提出一种城市配电网与流域水系网灵活性联动运行方法。二、主要技术优势(1)构建了以泵站运行成本最小为目标的流域水系网水力能流优化模型和以总运行成本最小为目标的城市配电网电力能流优化模型,将泵站负荷作为灵活性资源参与配电网运行调度,配电网根据所需的灵活性功率量向泵站支付激励费用,从而实现流域水系网辅助配电网安全经济运行并解决城市配电网与流域水系网灵活性联动运行的问题。(2) 提出了流域水系网的水位- 泵站功率复合灵敏度矩阵及泵站时空灵活性评估方法。建立了基于复合灵敏度矩阵的泵站时空灵活性评估方法,可以计算出各时刻流域水系网泵站负荷的时变可调功率域。(3)提出了流域水系网水力能流非线性优化模型的线性化方法。降低优化模型求解难度并提高求解效率。三、主要性能指标(1)大雨天气下所提策略可降低流域网日运行成本 23.34%,(2)减少城市配网调峰成本 9.44%。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景国际能源署报道称全球4%的发电量被流域水系网的泵站负荷消耗,电驱排灌泵设备用电量约占流域水系网总负荷的90%,故城市配电网与流域水系网紧密耦合形成电-水互联网络。针对降雨天气下支流河道出现溢流,泵站用电负荷在短时期内显著增长问题,提出城市配电网与流域水系网灵活性联动运行方法。二、潜在市场规模在降雨频发的夏季,泵站激增负荷与空调集群用电高峰期相互重叠,给配电系统的安全经济运行带来挑战,因此配电网与流域水系网的联动研究有巨大的发展潜力。三、核心竞争力专利所提策略有在大雨天气下流域网日运行成本低、城市配网调峰成本少的优势,评估并量化电驱排灌泵站负荷的时空灵活性资源,从而解决城市配电网与流域水系网灵活性联动运行的问题。四、运用潜在效益与现有流域网和电网的非协调调度策略相比,大雨天气下所提策略可降低流域网日运行成本 23.34%,减少城市配网调峰成本 9.44%。盈利方式主要来自设备销售、技术支持与服务。五、推广社会价值通过计算电-水最优能流来充分发挥流域水系网的灵活性调节能力,从而缓解配电系统高峰时期供电压力,辅助配电网安全经济运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电力系统时滞阻尼控制器设计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711459175.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及电力系统时滞PID阻尼控制器的设计方法,属于电力系统稳定控制技术领域。针对广域电力系统在区域电网互联过程中出现的低频振荡问题,提出了广域时滞PID阻尼控制器的整套设计方法,包括:确定电力系统低频振荡模式,选取反应区间低频振荡</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">特性的反馈控制信号以及合适的阻尼控制执行器,建立广域电力系统的传递函数数学模型,设计适用于时滞PMU信号反馈控制的电力系统PID控制器,计算能够确保电力系统稳定的可能的 PID 参数分布范围以及从中选取合适的 PID 参数。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明不仅可以解决广域电力系统的区间低频振荡问题,而且适用于广域反馈PMU信号存在时滞的情形。所设计的控制器具有简洁的结构、易于工程实现。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种混凝土坝加固结构</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202222423546.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">扬州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本实用新型包括坝体,坝体包括地基层,地基层的内部预埋有若干规则分布的锚板,地基层的顶面浇筑有与锚板配合的混凝土层a,混凝土层a的外侧浇筑有防渗层,每个锚板的顶端均安装有延伸至防渗层内部的防渗内板,防渗层的外侧设置有防渗外板,每个防渗内板的一表面均与防渗外板固定连接,防渗外板的表面浇筑有混凝土层b,混凝土层b的表面卡接有若干阻浪块。本实用新型通过锚板、混凝土层a、防渗层等结构的设置,变传统混凝土坝结构的单层式防护结构为多层式防护结构,使用时,多层锚板能够对坝体进行层层锚固。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本实用新型包括坝体,坝体包括地基层,地基层的内部预埋有若干规则分布的锚板。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于非线性反馈的分布式微网无功功率分配控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710535616.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">安徽大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">安徽省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品:分布式微网无功功率分配控制装置二、技术优势:基于非线性反馈控制:该装置采用先进的非线性反馈控制方法,能够实现微网内各个节点之间无功功率的动态分配和优化调节,确保微网系统的稳定性和可靠性。分布式控制策略:装置采用分布式控制策略,每个节点根据局部信息进行无功功率控制,实现系统的快速响应和协调运行,避免单点故障影响整个微网。智能优化和协同调度:通过非线性反馈控制,装置能够实现微网内无功功率的智能优化和协同调度,提高微网系统的能源利用效率和响应速度。三、性能指标:微网稳定性:装置能够保障微网内各个节点的电压稳定和频率稳定,降低微网系统的故障率和停电风险。无功功率分配精度:装置具备高精度的无功功率分配能力,确保微网内各节点无功功率分配合理和均衡。响应速度和效率:装置具备快速响应的特性,能够在微网发生变化时迅速调整无功功率分配,提高微网运行的效率和稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">当前产业现状及市场需求:电力行业正逐渐向智能化、分布式和可再生能源方向发展。随着微电网和分布式能源系统的兴起,对于微网内部无功功率分配和稳定性控制的需求日益增长。应用场景:</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">该专利技术可应用于各类微网系统,包括城市小区微网、工业园区微网、新能源微网等场景。尤其适用于具有分布式能源资源的微网系统,如太阳能、风能等,提高微网系统的稳定性和效率。技术创新趋势及专利技术优势:未来电力系统的发展趋势是智能化、自适应性和协同性。基于非线性反馈的分布式无功功率分配控制方法具有分布式智能、动态调节和协同控制的优势,能够有效应对微网系统复杂多变的运行环境。发展前景及潜在效益:该技术的产业化将推动微网系统向智能化和可靠化方向发展。首先,提高微网系统的稳定性和可靠性,降低能源供应风险,推动微网的广泛应用和普及。其次,优化能源利用效率,降低能源浪费和碳排放,促进清洁能源的发展和利用。推广社会价值:分布式微网无功功率分配控制技术的推广应用将为社会带来多重价值。首先,提升能源供应的可靠性和安全性,满足社会对稳定电力供应的需求。其次,推动清洁能源的发展和利用,减少对化石能源的依赖,有利于环境</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">低成本高效率大面 申请号积钙钛矿光伏</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202211088145.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华中科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">试生产、应用开发阶段团队在电池器件物理、新材料研发等方面取得了显著的进展,提出了单晶提纯制备高质量大面积钙钛矿薄膜新原理,实现了高效钙钛矿电池,构筑了无机氧化物框架可印刷碳基钙钛矿太阳能电池,通过优化结构设计实现了高效稳定的电池组件(1 cm2 器件,认证效率 23.94%;36 cm2 组件,认证效率19.6%)。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">钙钛矿太阳能电池是第三代高效薄膜电池的代表,具有良好的吸光性、电 荷传输速率、巨大的开发潜力,实现了高效率、高柔性、低成本,被誉为“光伏领域的新希望”。钙钛矿太阳能电池还可通过与晶体硅电池叠层进一步提升光电转换效率,是未来产业化的重点发展方向。因此,抓住钙钛矿技术突破的机遇,基于新型产学研创新与产业化机制,有望能够推动新一代太阳能电池产业化进程。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电动汽车动力电池性能的判断方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710425125.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利用于电动汽车动力电池性能评估技术,用于一种电动汽车动力电池性能的判断方法及系统。二、主要技术优势(1)提出了在电动汽车运行过程中采集任意时刻单体电池的实时电压数据,并对电压数据进行一系列的计算得到各单体电池的电压权重偏差的方法;(2)提出了计算由各单体电池电压权重偏差所构成的数组的均差、标准差,以及动力电池电压的权重总体偏差的方法,得到了判断动力电池电压一致性的好坏的参数;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">(3)提出了通过比较上述参数的大小,实现了对不同电动汽车动力电池性能进行评估,进而有效地对不同车辆的电池性能进行评估,建立了不同车辆电池性能的评价体系。三、主要性能指标(1)所计算的第95百分位数为满足下列条件的一个数值:至少有95%的单体电池的权重偏差的绝对值小于或等于所述数值,且至少有5%的单体电池的权重偏差的绝对值大于或等于所述数值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景电动汽车动力电池组由多个单体电池经过串联或者并联等不同方式连接在一起,电池组寿命的影响因素除了单体本身所含因素以外,还包括单体电池之间的一致性水平。因而研究电压不一致性非常重要。二、潜在市场规模发展电动汽车动力电池性能评估技术能够增强市场对电动车的认可度,进而促进电动车市场的发展,降低车辆的使用成本和维护成本,促进电池技术的创新和进步,具有巨大的发展潜力。三、核心竞争力本发明的目的是提供一种电动汽车动力电池性能的判断方法及系统,能够比较不同电动汽车电池电压一致性的好坏,进而,比较不同电动汽车电池性能的好坏。四、运用潜在效益能够提高电动车辆性能和可靠性,延长电池寿命,优化能量管理策略并降低安全风险。此外,还可以应用于动力电池梯次利用,提高动力电池的剩余价值。五、推广社会价值通过电压一致性评估方法对电池包中单体电池进行评估,从而建立同一辆电动汽车中单体电池性能差异性的评价方法。还能对不同电动汽车动力电池包性能进行评估,得到不同车辆电池包的电压一致性的对比。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种塔式太阳能超 申请号临界空气吸热器</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202222128706.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本实用新型公开了一种塔式太阳能超临界空气吸热器,包含吸热板、圆筒夹套、进出口管道、相变工质和换热介质等。太阳光由定日镜场反射在吸热板上,吸热板外部覆盖吸热涂层来强化表面的吸热能力。吸热板吸收太阳光的热量并传递给位于吸热板内的相变工质,相变工质发生相变释放热量,热量通过圆筒夹套的外壁传递给位于圆筒夹套内部的换热介质;进出口管道包括进口管道和出口管道,换热介质通过进口管道流进圆筒夹套,通过出口管道流出圆筒夹套。该吸热器结构可使压缩空气加热到超临界状态,大大提升了发电效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">1)圆筒夹套承压能力强,压缩空气压力大幅度提高,载热能力得到提升;2)采用圆弧状密封盖板与隔板的使用,让空气在夹套单元间流动换热时无需依靠管道,減少了管道与腔体之间的焊缝数量,提高了吸热器的稳定行。3)相变工质采用具有熔点低、粘度低、工作温度范围广以及传热效率高等特点的液态金属锡。液态金属锡能够在更高的热流密度下运行,提高了吸热器的传热性能和效率,并且其熔点较低,启动迅速。当吸热器工作出现局部高温时,液态锡可以快速将这部分热量移走,延长了吸热器的使用寿命。4)该吸热器结构能使压缩空气加热到超临界状态,大大提升吸热器的发电效率。5)拓展了压缩空气侧传热面积,同时增加了压缩空气的停留时间,增强了夹套内部的空</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">气换热效果,空气温度越高,压力越大,提高了产出的高温空气质量。6)提供了可自主选择的熔盐储热层,当太阳被云层遮住时,可依靠熔盐热量继续运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种主动配电网混合储能容量优化配置方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710742589.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明实施例公开了一种主动配电网混合储能容量优化配置方法及装置,用于解决现有的混合储能系统的优化配置方法未计及储能寿命损耗对容量优化配置的影响的技术问题。本发明实施例的方法包括:针对现有主动配电网混合储能容量配置方法的不足,考虑寿命损耗和优化运行对储能容量配置的影响,提出一种基于离散傅里叶变换的主动配电网混合储能容量优化配置模型。该方法基于离散傅里叶变换分配混合储能系统功率,采用雨流法计算能量型储能的寿命损耗,同时考虑市场环境下的分时电价和和电价交易差异,计及配电网与上级电网的电能交易,优化混合储能系统充放电状态,实现规划-运行协同优化。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种养羊用草料粉碎设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202221838250.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">甘肃农业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">甘肃省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种 AGC 控制装置及综合发电系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710557501.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明实施例提供了一种 AGC 控制装置,包括新能源接入的 AGC 指令形成回路和厂级负荷指令分配回路;所述新能源接入的AGC 指令形成回路,用于根据新能源发电产生的区域功率的偏差值对调度中心发送的燃气轮机发电厂的AGC指令进行补偿;所述厂级负荷指令分配回路,用于根据燃气轮机的实际发电功率和所述新能源接入的AGC指令形成回路补偿后的AGC指令分配和调节燃气轮机的负荷指令。本发明可通过燃气轮机发电机组来补偿由可再生新能源间歇发电引起的区域电网发电功率偏差值,使得整个发电系统能够输出平稳的发电功率,消除可再生新能源间歇发电对电网的不良影响,平抑区域电网内新能源间歇发电功率的波动,实现燃气轮机发电厂与新能源发电厂的发电功率互补。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种太阳能光热交换装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202221359348.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西藏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">西藏自治区</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本实用新型公开了一种太阳能光热交换装置,其包括包括换热箱、集热板、水箱及驱动机构,所述换热箱内部具有一换热腔,并在所述换热腔的腔壁上开设有用于放置相变材料的容纳腔,所述换热箱上固定安装有与所述换热腔连通的进水管、出水管及回水管,所述回水管上设置有一单向阀;所述集热板内具有一集热腔,所述集热腔与所述容纳腔连通;所述水箱上开设有一进水口、出水口及回水口,所述进水口与所述出水管连通,所述回水口与所述回水管连通;所述驱动机构包括温度传感器及驱动泵。本实用新型的有益效果是:通过设置换热箱,有效的解决了太阳能光热交换装置中的储能问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景太阳能光热技术在全球范围内日益受到关注,尤其适用于住宅供暖、工业热能和农业温室等场景。随着全球对节能减排的重视,太阳能光热交换设备需求持续增长。二、潜在市场规模全球太阳能热市场受可再生能源政策推动,预计将持续增长。到2025 年,市场规模有望达到数十亿美元,特别是在欧洲、北美及亚洲市场。三、核心竞争力本装置采用相变材料的创新储能方法,提高了能量存储与释放的效率,确保能源供应的连续性,使其在同类产品中具有明显优势。四、运用潜在效益该装置可以大幅降低能源成本并提升能源使用效率,适用于需要持续和稳定热能供应的场所,减少对化石燃料的依赖,降低环境影响。五、推广社会价值推广这种太阳能光热交换装置将加速社会对可再生能源技术的接受和利用,推动能源结构绿色转型,促进就业和经济增长,助力实现全球碳中和目标。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种升压直流变换装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710875786.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种升压直流变换装置,包括第一组电路单元、第二组电路单元、输出二极管和开关;电路单元包括二极管、电感和电容,电感一端与二极管阳极连接,二极管阴极与电容一端连接,电感另一端以及电容另一端与开关的同一静态端连接;各组电路单元的二极管以及输出二极管依次串联在输入端正极和输出端正极之间,开关的选择端与输入端负极以及输出端负极连接,开关的选择端在输入信号的控制下在各静态端之间频繁切换。控制开关的选择端在各静态端之间频繁切换,升压直流变换装置将输入电源输入的电经过升压变换,输出给负载。本发明升压直流变换装置,能够达到较高升压比并且电路结构简单、灵活,体积小。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种升压直流变换装置,包括第一组电路单元、第二组电路单元、输出二极管和开关;电路单元包括二极管、电感和电容,电感一端与二极管阳极连接,二极管阴极与电容一端连接,电感另一端以及电容另一端与开关的同一静态端连接;各组电路单元的二极管以及输出二极管依次串联在输入端正极和输出端正极之间,开关的选择端与输入端负极以及输出端负极连接,开关的选择端在输入信号的控制下在各静态端之间频繁切换。控制开关的选择端在各静态端之间频繁切换,升压直流变换装置将输入电源输入的电经过升压变换,输出给负载。本发明升压直流变换装置,能够达到较高升压比,并且电路结构简单、灵活,体积小。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">一种铝漆包线生产 申请号 CN202221756246.8装置</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">百色学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广西壮族自治区</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品铝漆包线生产装置,用于产生铝漆包线,用于电子电器变压器、干式变压器、三相电力变压器、中小型电机、电讯仪表及电器产品绕组等产品。二、技术优势在涂漆与烘:(1)在涂漆与烘焙装置中,通过第一引风机将废气引入高温催化燃烧装置进行处理,燃烧生成CO2、H2O 和热量,实现二甲苯、酚类等废气的净化处理。(2) 在涂漆与烘焙工序,高温催化燃烧处理后的部分热量经第二引风机输送至涂漆与烘焙装置,为烘焙工序提供热源,实现节能降耗。(3)进一步的,在风冷装置中,通过负压装置将风冷装置中产生有机废气进行收集后进行生物药剂喷淋处理,进一步实现清洁化生产。(4)本实用新型应用于工业化生产,具有节能、减排和降耗的优势,极大地提升产品竞争力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">铝漆包线是电子线材中最具代表性的产品,漆包线的裸线经退火软化后,再经过多次涂漆,烘焙而成,具备机械性能,化学性能,电性能,热性能四大性能。按导体材料分主要有铜漆包线和铝漆包线两种,其中铝漆包线自上世纪 90 年代开始在欧美、日本、韩国等国家广泛应用,受铜价快速上涨影响,我国在本世纪初逐步在变压器、家用电器电机、照明镇流器、制冷压缩机、电动工具等领域实用铝漆包线,随着铝基电磁线应用技术的日趋成熟以及市场竞争压力,铝漆包线代替铜漆包线的步伐仍在不断加快,市场需求量以年均近 20%的速度增涨。然而,铝漆包线在生产过程中尤其是涂漆与烘焙的过程中,会产生主要成分为二甲苯、酚类等的废气,这些废气的产生不但影响车间生产的环境,对工人产生健康危害,也会对设备造成影响;此外,对于工业化生产铝漆包线,节能降耗减排也是必须要关注和解决的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种阴极修饰层及其制备方法和应用</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710654169.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湘潭大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种阴极修饰层及其制备方法和应用。该阴极修饰层由聚乙烯亚胺衍生物与卤化物的交联聚合物构成,卤化物为含两个或两个以上卤素原子的化合物,其厚度适用范围宽,在 5nm~100nm范围内均可高效地传输电子,故可采用印刷、喷涂等工艺来制备有机太阳能电池或钙钛矿太阳能电池用的阴极修饰层。制备方法包括聚乙烯亚胺衍生物与卤化物的交联聚合物溶液的制备及涂覆于ITO导电玻璃上加热烘干。本发明的阴极修饰层具有制备工艺简单、电导率高、电子迁移率高、稳定性好等特点,因而可促进有机太阳能电池和钙钛矿太阳能电池的实用化。以其作为阴极修饰层,制备的反向有机太阳能电池器件的能量转换效率可超过18%。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利涉及的聚电解质,生产成本低,具有很好的电子提取、电子传输特性,可适用于有机太阳能电池和电致发光器件的规模化生产。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种多用途的防浪墙</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202221186350.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福建省水利水电科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">可实现多种用途</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景良好</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种铁基软磁合金粉的绝缘包覆剂</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711335274.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">安徽工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">安徽省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">在金属磁粉包覆粘结过程中,采用无机材料,避免采用有机材料,可以制备出低损耗的金属磁粉芯,且成本低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">适应于各种金属磁粉芯</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种介电风能采集 申请号装置及无源风能采集系统</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202221590637.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">深圳大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">样品、实验阶段在发明中我们提出一种基于自吸电路的电磁-介电复合式无源风能采集系统,该系统可直接通过电磁转化的方式从自然界的风能中获取比压电式俘能器更高的初始电压,并通过自吸电路的放大保证该电压可以达到激活介电装置的量级。因此,该装置无需外接高压电源,可以实现彻底的无源化,同时解决了我们上述提出的装置体积过大以及化学电池污染等问题,通过该系统把自然界中的风能采集起来转化成可利用的电能。该装置可以实现大风速范围的风能俘获,在保护环境及节约人力等方面具有重要的意义。在发明中我们提出一种基于自吸电路的电磁-介电复合式无源风能采集系统,该系统可直接通过电磁转化的方式从自然界的风能中获取比压电式俘能器更高的初始电压,并通过自吸电路的放大保证该电压可以达到激活介电装置的量级。因此,该装置无需外接高压电源,可以实现彻底的无源化,同时解决了我们上述提出的装置体积过大以及化学电池污染等问题,通过该系统把自然界中的风能采集起来转化成可利用的电能。该装置可以实现大风速范围的风能俘获,在保护环境及节约人力等方面具有重要的意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于集群划分的高渗透率分布式能源系统智能调压方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711403797.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">安徽大学;国网安徽省电力有限公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">安徽省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及电力系统运行优化相关技术领域,具体地说,涉及一种基于集群划分的高渗透率分布式能源系统智能调压方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">风电、光伏等新型能源并网所形成的集群系统,具有多容量、高密度大规模的特点,分为区域分散型/集中型不同的接入形式。分布式电源(Distributed Generation,DG)的大规模接入,易产生电压越限、功率倒送、线路过载等不良影响,并将传统的辐射状配电网逐渐转变为有源配网。其中电压越限是最显著的问题,依靠变电站有载调压器和就地无功补偿的方法有待进改进。目前已有相关文献在组件建模方法、有功控制控制、无功补偿、实时海量数据传输与存储、储能与逆变设备等各方面对电压协调控制展开研究。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种旋流強化太阳能集热管</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202221630487.8</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">郑州轻工业大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1">地区 河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利提供一种吸热能力更好,传热性能更好的槽式太阳能集热管,不改变现有热管的结构,只需在入口处增加一个旋流器即可提高10C以上的集热能力。主要性能指标是集热器出口的温度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">针对大规模建设的槽式光热电站,集热温度提高对发电效率的提高有着重要意义,本专利所发明的高效集热管,不改变原有集隔热管的生产工艺和安装流程,只需在入口内部嵌入一个集热器,应用方便,能够适用于绝大多数槽式集热的场景,具有良好的应用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">风储联合调频的运营模式及多市场投标与控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710321590.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院;清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明实施例公开了一种风储联合调频的运营模式及多市场投标与控制方法及系统,本发明实施例针对风电和储能在调频过程中的弊端,运用风电和储能在提供调频辅助服务的精度和耐久度上的互补特性,设计了一种风电和储能联合调频的运营模式;建立风储联合体在能量市场和调频市场的投标优化模型,实现利益最大化;采用优先控制风电调频,再利用电池储能补偿调频出力不足和调频偏差处理部分的控制策略,实现频率的精准控制,又减缓了电池储能寿命的衰减,缓解未来电网的调频压力。基于本发明具有有效的指导意义,风电、储能规划和运营商可根据本发明组织风电和储能参与调频市场。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="1" rowspan="1">该成果推广应用前景广</td><td colspan="4" rowspan="1">阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种标准电压互感器误差补偿装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202220865032.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国计量科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">用于电压互感器准确度修正</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">对于电压互感器标准器制造具有重要作用</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种面向调度主站的电网低频振荡分析测试方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710923249.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种面向调度主站的电网低频振荡分析测试方法及系统,用于解决现有技术中缺乏对调度主站的电网低频振荡分析功能进行有效可靠的检测的方法与手段,工程运行人员无法对现有的调度主站的电网低频振荡分析能力进行评估的技术问题。本发明方法包括:模拟电网低频振荡生成仿真数据,并根据仿真数据提取低频振荡模态参数;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">将仿真数据发送至调度主站,由调度主站根据仿真数据进行电网低频振荡分析;获取由调度主站返回的电网低频振荡分析结果,并将电网低频振荡分析结果与低频振荡模态参数进行比较,获得调度主站对电网低频振荡模态辨识的准确度评估结果。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种核反应堆主泵支承筒温度测量装置</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN202220221621.2</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟转让</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本实用新型涉及一种核反应堆主泵支承筒温度测量装置,属于精密温度测量技术领域,解决了现有技术中无法直接测量核反应堆主泵支承筒外壁温度以及无法适用狭小空间测量温度的问题。一种核反应堆主泵支承筒温度测量装置,包括第一热电偶测温点、第二热电偶测温点和测温管,所述第一热电偶测温点和第二热电偶测温点设置于所述测温管内部;所述测温管的一端与主泵支承筒内壁连接。实现了不破坏核反应堆主泵支承筒结构的基础上实现小型核反应堆主泵支承筒外壁温度的测量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">(1)本实用新型将该装置设置在核反应堆主泵支承筒的内壁面,并通过测量装置内部的两个不同位置测温点的温度即可得到核反应堆主泵支承筒的外壁面的温度,该装置避免了热电偶直接在核反应堆主泵支承筒的外壁测温带来的影响,即避免为了测温在筒壁上打孔从而降低强度的尴尬情况,也避免了浸在核反应堆主泵支承筒外液体的温度对设置在外部热电偶带来的温度偏差。(2)本实用新型的测温管包括依次固定焊接的测温段、弯折段、注锡段和固定段,其中弯折段为 90°圆弧管,使得测温段的轴心与注锡段的轴心相互垂直设置,进而使得原本垂直于核反应堆主泵支承筒的内壁面的测温管的水平方向改为竖直方向,从而节约水平方向的空间,使得测量装置可以设置于狭小容器的内壁,让该装置可以适应更多直径不同的待测容器。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于虚拟电抗的模块化多电平变换器环流抑制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711399082.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工程学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明属于直流输电技术领域,具体地说,是一种基于虚拟电抗的模块化多电平变换器环流抑制方法,通过分析MMC环流产生的机理,建立桥臂环流所对应的抑制模型,提出一种虚拟电抗对MMC上、下桥臂电压进行修正,以达到环流抑制的目的。该方法通过软件算法虚拟出一个硬件等效电抗器以改变每相桥臂的等效输出电抗,从而有效地抑制模块化多电平变换器的环流问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明属于直流输电技术领域,具体地说,是一种基于虚拟电抗的模块化多电平变换器环流抑制方法,通过分析MMC环流产生的机理,建立桥臂环流所对应的抑制模型,提出一种虚拟电抗对 MMC上、下桥臂电压进行修正,以达到环流抑制的目的。该方法通过软件算法虚拟出一个硬件等效电抗器以改变每相桥臂的等效输出电抗,从而有效地抑制模块化多电平变换器的环流问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">生物燃料竖窑和赤泥磁化装置</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN202220787753.1</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广西大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 广西壮族自治区</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">试生产、应用开发阶段本申请涉及生物燃料竖窑和赤泥磁化装置,其中,用于赤泥磁化的生物燃料竖窑,包括:窑体本体,窑体本体包括进料口、出料口和进风口,进料口设置在窑体本体的顶部,出料口和进风口均设置在窑体本体的底部;缓降组件,缓降组件设置在窑体本体的内部,用于进料口引入的具有生物燃料的赤泥在其内燃烧并减缓赤泥的下降,赤泥在窑体本体内上磁;赤泥均布器,所述赤泥均布器设置在所述缓降组件靠近所述窑体本体的进料口的一侧。本申请的技术方案有效地解决了现有技术中的赤泥造成的环境污染的问题。本申请的技术方案,赤泥通过进料口进入窑体本体,在窑体本体内通过缓降组件,缓降组件能够减缓赤泥的下降速度,这样使得赤泥在窑体本体内的时间较长,进而保证了赤泥的预热、燃烧以及冷却的时间,使得赤泥燃烧以及上磁的效果更好,采用生物燃料燃烧还能够大大地减少碳排放,这样可以实现赤泥的利用,避免了赤泥的堆积污染环境。本申请有效地解决了现有技术中的赤泥造成的环境污染的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种便携式电力变压器绕组故障实时诊断设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710183132.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明实施例公开了一种便携式电力变压器绕组故障实时诊断设备,用于解决目前国内所开发的振动监测系统基本上都用于实验分析研究,尚无可以运用于实际变压器现场的便携式振动检测系统的技术问题。本发明实施例包括:信号采集模块、信号调理模块、嵌入式核心板;信号采集模块与信号调理模块、嵌入式核心板依次连接;信号采集模块包括压电加速度传感器、电压采集传感器、电流采集传感器,压电加速度传感器等间距均匀布置在电力变压器的油箱壁上,用于采集电力变压器的油箱壁上的振动信号;电压采集传感器和电流采集传感器用于实时同步采集电力变压器的电压信号及电流信号。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">管线一体式布线电缆</td><td colspan="4" rowspan="1">申请号 CN202220929238.2 专利星级 ★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南昌航空大学</td><td colspan="4" rowspan="1">转化意愿 拟许可 拟转让 地区 江西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本实用新型提供了一种管线一体式布线电缆。所述管线一体式布线电缆包括两根或者三根金属导线,每一根所述金属导线的周缘包覆有第一外皮,所述第一外皮的周缘包覆有第二外皮,所述第二外皮将所述多个第一外皮裹紧并形成布线电缆主体,所述第二外皮的一侧设有强力胶贴,所述第二外皮的上还设有固定耳。本实用新型的管线一体式布线电缆,解决了续接、分支和转角的问题,所述新型布线电缆可牢固地依附在物体上,且具有管线一体、体积小、美观、布线方便、实用性好等优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本实用新型的管线一体式布线电缆,解决了续接、分支和转角的问题,所述新型布线电缆可牢固地依附在物体上,且具有管线一体、体积小、美观、布线方便、实用性好等优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于直流电流分布情况的风险识别方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710735977.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种基于直流电流分布情况的风险识别方法及系统,用于解决目前尚没有一种可以根据变电站直流偏磁电流监测数据高效、快速地对变电站的运行情况及风险进行分析识别的方法的技术问题。本发明包括:获取直流偏磁电流的历史监测数据,并提取出所述历史监测数据中直流偏磁电流的特征值;根据所述直流偏磁电流的特征值求取所述历史监测数据中直流偏磁电流的置信区间及对应的置信区间值;将待分析的直流偏磁电流的监测数据值与所述置信区间值进行判断比较,获得所述待分析的直流偏磁电流的监测数据值对应的变电站的运行情况。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种便携式列车继电器检测装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202220762166.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">先进的列车智能运维技术</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">列车智能运维产品前景广阔</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">无线电能传输装置以及系统设计与控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711325833.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利对应的产品和技术优势是:一、产品:一种无线充电系统的驱动电路构建方法及系统。二、主要技术优势:1. 降低了电路的复杂度;2. 提高了驱动供电的可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利包中的技术细节,如线圈设计、功率变换拓扑优化等,有助于提高充电效率和系统稳定性,负载自适应方法、提高偏移容忍度控制方法等,有助于实现无线充电设备的集成化和智能化。涉及的无线电能传输装置及系统设计与控制方法,实现无线充电,极大地提升充电的便捷性,在电动汽车、智能家居与物联网、医疗设备、工业生产等多个领域具有广阔的产业应用前景。随着技术的不断进步和市场的持续扩大,无线充电技术有望为更多领域带来革命性的变革和发展机遇。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种可变桨的发电 申请号电扇</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202220693562.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">华侨大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">本专利对应电机、电扇、风力发电产品,将电扇、发电、蓄电、视风变桨保护安全运行一体化,有广泛的应用。本专利所对应产品可应用于家居、办公场所、野外露营等场合,将发电、电扇、蓄电等合为一体,其灵活变桨可应用于风力发电运行与保护中。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种输电线路故障类型诊断方法和装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711226489.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明实施例公开了一种输电线路故障类型诊断方法和装置,解决了现有的输电线路对风偏和覆冰故障类型诊断缺乏有效手段,对于输电线路风偏故障和覆冰故障类型诊断效果较差且不能可靠地对输电线路故障类型进行诊断的问题。本发明公开的输电线路故障类型诊断方法包括:获取预置范围内至少2个气象监测站点的气象监测信息,并进行精细化处理;建立输电线路风偏故障诊断模型和/或输电线路覆冰故障诊断模型;将故障位置处的精细化气象监测信息输入到输电线路风偏故障诊断模型得到是否发生风偏故障和/或将故障位置处的精细化气象监测信息输入到输电线路覆冰故障诊断模型得出是否发生覆冰故障。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">永磁真空有载调压装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202220764426.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河南机电职业学院;北京博瑞莱智能科技周口有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段永磁真空有载调压装置专利对应的产品是一款结合了永磁技术与真空技术的高压电力调整设备,它旨在提供更高效、更稳定的电压调节功能。该装置通过永磁材料产生的磁场和真空环境的绝缘效果,实现电压的精准调节,具有出色的电气性能和机械强度。技术优势方面,永磁真空有载调压装置采用了先进的永磁材料,使得磁场更为稳定,调节电压更为精准;同时,真空环境的运用,极大地提高了装置的绝缘性能,降低了设备故障率。此外,该装置还采用了智能控制技术,实现了自动调节和远程监控,大大提高了使用的便捷性和安全性。在性能指标上,永磁真空有载调压装置具有宽广的电压调节范围,能够满足各种电力需求;其调节精度高,能够确保电力系统的稳定运行;同时,该装置还具有优异的热稳定性和抗老化性能,能够在恶劣的工作环境下长期稳定运行。此外,它的能耗低,节能环保,符合现代电力工业的发展趋势。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、当前产业现状电力工业正蓬勃发展,对电力设备性能要求日增。有载调压装置作为电力系统的核心设备,技术水平和产业规模均稳步提升。国内外众多企业积极参与研发和生产,市场竞争激烈,为技术创新提供了沃土。二、市场需求与应用智能电网、分布式能源等技术的兴起,推动了有载调压装置市场的快速增长。它在电力系统中调节电压,确保稳定运行,尤其在风电、光伏领域作用显著,解决了新能源接入电网的电压波动问题。三、技术创新与专利优势技术创新聚焦在提升性能、降低能耗和增强可靠性。专利技术在研发中占据重要地位,通过优化结构、改进材料等手段,显著提高装置性能与可靠性,降低故障率,延长使用</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">寿命。四、发展前景随着电力工业与新能源技术的持续发展,有载调压装置市场潜力巨大。未来,装置将更智能化、高效化、环保化,为电力系统与新能源接入提供坚实保障。五、潜在效益与推广价值该专利技术可提升设备性能与可靠性,降低故障率,提高供电质量,节省能源成本,带来经济效益。同时,推动相关产业发展,促进技术创新与产业升级。推广该技术,可提升电力系统稳定性,保障用电需求,推动新能源发展,为应对气候变化和环保贡献力量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于分频控制的两域互联系统负荷频率控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710571256.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海电力学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及一种基于分频控制的两域互联系统负荷频率控制方法,用以控制含风力发电机组、传统火力发电机组和电池储能系统的两域互联电力系统的负荷频率,包括以下步骤:1)根据传统火力发电机组、风力发电机组以及电池储能系统的数学模型构建两域互联电力系统;2)分别对于电池储能系统设计干扰观测器,对于传统火力发电机组设计滑模负荷频率控制器;3)采用基于滤波的ACE分频控制方法,对两域互联电力系统的负荷频率进行控制。与现有技术相比,本发明具有分频控制、响应快速、提高精度等优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及一种基于分频控制的两域互联系统负荷频率控制方法,具有如下技术优势:三、提高精度;以提高储能对系统频率波动的快速响应能力;提高了对传统火电机组的控制精度。可广泛应用于:电工仪器仪表制造。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">一种温差发电装置 申请号 CN202220174019.8 专利星级 ★★★★★及太阳能发电装置</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="5" rowspan="1">苏州大学 转化意愿 拟转让 地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利提出一种温差发电装置以及太阳能发电装置。该温差发电装置包括:温差发电片,该温差发电片具有:第一侧(即热端),其通过导热层连接吸光屏热层,及与第一侧相对的第二侧(即冷端),其通过导热层连接辐射制冷层,目辐射制冷层的远离温差发电片侧配置有反射镜。该温差发电装置同时利用了太阳能加热和辐射降温的制冷效果,提高了温差发电片两端的温差,进而提高了热电片的输出功率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利在太阳能利用、温差发电、辐射降温等领域具有广阔应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">分布式光伏协调控制系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610965705.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于光伏逆变器的分布式光伏协调控制系统。二、主要技术优势(1)稳态条件管理电网电压采用调节光伏有功输出的方式,降低无功补偿装置的出力,减少无功装置的电能消耗。为无功补偿设备保留较多的裕度,用于保证暂态时,无功装置快速提供无功功率,保证暂态下分布式光伏并网电压稳定;(2)当个别分布式光伏发电单元因故障退出运行时,只是减少了配电网中的检测控制节点,</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">并不影响控制方法的整体运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景分布式光伏协调控制系统的产业现状蓬勃发展,市场需求持续增长。随着可再生能源的推广,该系统在工业园区、商业综合体等场景得到广泛应用,实现电力高效利用与智能管理。未来,其应用场景将进一步拓展,助力绿色能源发展。二、潜在市场规模分布式光伏协调控制系统的潜在市场规模巨大。随着清洁能源需求的不断增长,该系统在光伏发电领域的应用前景广阔。其智能化、高效化的特点将推动市场持续扩大,为产业发展注入新动力。三、核心竞争力分布式光伏协调控制系统的核心竞争力在于其高效的能源管理、智能的调度优化以及稳定的运行维护能力。该系统能够实时响应环境变化,精准控制光伏输出,实现电力供需的精准匹配,同时提供全面的故障检测与预警,确保系统安全稳定运行。五、推广社会价值分布式光伏协调控制系统的社会价值显著。它不仅提升了可再生能源利用效率,促进了绿色低碳发展,还优化了能源结构,缓解了能源压力。同时,该系统通过智能调度,提高了电力系统的稳定性和可靠性,为社会经济发展提供了有力支撑。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">一种基于电气控制 申请号 CN202220188935.7及其自动化的防触电控制柜</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="5" rowspan="1">漯河食品职业学院 转化意愿 拟许可 地区 河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一种基于电气控制及其自动化的防触电控制柜,包括水槽(1)、绝缘支撑底座(2)、挡雨帘(3)和控制柜主体(4),其特征在于:所述水槽(1)上端卡接有光伏板(102),所述水槽(1)底端四周焊接固定有绝缘支撑底座(2),所述绝缘支撑底座(2)上侧一端贯穿卡接有避雷针主体(206),所述避雷针主体(206)一端卡接有液压缸(208),所述绝缘支撑底座(2)侧面四周卡接有挡雨帘(3),所述挡雨帘(3)一端卡接有转动电机(305),所述绝缘支撑底座(2)内侧设置有控制柜主体(4)。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本实用新型公开了一种基于电气控制及其自动化的防触电控制柜,涉及电气控制及其自动化技术领域。本实用新型包括水槽、绝缘支撑底座、挡雨帘和控制柜主体,水槽上端卡接有光伏板,水槽底端四周焊接固定有绝缘支撑底座,绝缘支撑底座上侧一端贯穿卡接有避雷针主体,避雷针主体一端卡接有液压缸,绝缘支撑底座侧面四周卡接有挡雨帘挡雨帘一端卡接有转动电机,绝缘支撑底座内侧设置有控制柜主体。本实用新型通过水槽、绝缘支撑底座、挡雨帘和控制柜主体,解决了现有的防触电控制柜难以完全避免雨水进入电气柜主体内侧的问题,且雨水对控制柜表面长时间的冲刷可能导致表层的锈蚀,控制柜的避雷针由于其上端较为尖锐,使用时存在安全隐患的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于需求侧功率分配的直流微电网母线电压协调控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710571234.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海电力学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及一种基于需求侧功率分配的直流微电网母线电压协调控制方法,用以延长储能系统的使用期限以及合理分配需求侧功率,包括以下步骤:1)构建独立运行的直流微电</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">网,包括分别与直流母线连接的可再生能源系统、由多个分布式储能单元构成的储能系统以及直流负荷,所述的可再生能源系统包括多个光伏发电单元和风力发电单元;2)采用直流母线电压稳定控制策略合理分配需求侧功率以及调整母线电压。与现有技术相比,本发明具有无需互联通信、避免过度充放电、延长储能电池的使用期限、提高储能系统的可靠性、确保供需平衡、母线电压稳定、波动小等优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及基于需求侧功率分配的直流微电网母线电压协调控制方法,具有如下技术优势:1)直流微电网中各分布式电源之间无需互联通信便可实现对需求侧功率合理分配;确保微电网中的电能供需平衡;2)本发明所设计的自适应下垂控制可以有效避免部分储能单元的过度充放电;提高储能系统稳定运行的可靠性;从而维持直流母线电压的稳定;其余正常运行的分布式电源可以快速响应;从而延长储能电池的使用期限。可广泛应用于:其他数字内容服务。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种预制剪力墙定位装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202220330365.0</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">廊坊师范学院;河北筑稳建筑科技服务有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2">拟转让</td><td colspan="2" rowspan="2">地区 河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段有一种预制剪力墙定位装置,通过设计预制剪力墙定位装置,所述定位装置包括第一定位板和第二定位板,所述第二定位板上设有过渡螺栓和调整螺栓,使用时将第一定位板预埋在预制剪力墙底部,并在与预制剪力墙底部连接的楼板对应所述第一定位板的位置预埋第二定位板,通过第一定位板与第二定位板相互配合调整,将所述预制剪力墙快速定位到楼板上面,实现预制剪力墙的快速定位安装,省去了施工过程中对预制剪力墙的斜撑工序,降低了预制剪力墙的安装施工难度,大大提高了建筑施工效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">有一种预制剪力墙定位装置,通过设计预制剪力墙定位装置,所述定位装置包括第一定位板和第二定位板,所述第二定位板上设有过渡螺栓和调整螺栓,使用时将第一定位板预埋在预制剪力墙底部,并在与预制剪力墙底部连接的楼板对应所述第一定位板的位置预埋第二定位板,通过第一定位板与第二定位板相互配合调整,将所述预制剪力墙快速定位到楼板上面,实现预制剪力墙的快速定位安装,省去了施工过程中对预制剪力墙的斜撑工序,降低了预制剪力墙的安装施工难度,大大提高了建筑施工效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于 SiC 功率器件的全桥 LLC 谐振型等离子体电源</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711017397.5</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提供了一种基于SiC 功率器件的全桥LLC 谐振型等离子体电源,其特征在于:包括主电路和控制电路;所述主电路包括依次连接的整流滤波模块、高频全桥逆变模块、高频变压模块和快速整流滤波模块;所述整流滤波模块与三相交流输入电源连接,快速整流滤波模块与负载连接;其中,高频全桥逆变模块采用全桥逆变LLC型零电压软开关拓扑结构;所述高频全桥逆变模块、高频变压模块、快速整流滤波模块分别与控制电路连接,以实现由控制电路控制电源输出。该等离子体电源效率高,具有高功率密度,可靠性高,可降低电磁干扰强度并能够实现较大功率输出,具有良好动态响应性能,有利于实现对等离子体负载的高速精确调控。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">新能源产业-太阳能产业,工程学|全桥|功率输出|电路|电磁干扰|物理学|高频波|全桥逆变器|控制电路|高功率密度|控制理论|大功率输出|整流器</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="3">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">宽禁带功率半导体</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="3">CN202210362114.5</td><td colspan="2" rowspan="3">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">场效应晶体管动态特性测量装置及方法</td><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中山大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="4">样品、实验阶段本发明提出了一种宽禁带功率半导体场效应晶体管动态特性测量装置及方法,装置包括动态特性测量电路模块以及数据采集模块;其中,所述动态特性测量电路模块用于向待测器件施加电压应力,进行动态特性测量;所述数据采集模块用于采集待测器件的电学参数;所述动态特性测量电路模块包括控制信号输出电路、电压应力施加电路以及钳位电路;其中,所述控制信号输出电路用于生成驱动信号控制所述电压应力施加电路的工作状态;所述电压应力施加电路用于对待测器件施加栅极电压应力以及漏极电压应力;所述钳位电路用于供所述数据采集模块采样待测器件的漏极与源极之间的导通电压降,获取待测器件的动态导通电阻。相较于现有技术,本发明提供了一种用于宽禁带功率半导体功率器件动态特性测量方案,具有测量动态阈值电压和动态导通电阻的功能,克服了现有动态特性测量装置功能单一,不同时具备测量宽禁带器件的动态阈值电压和动态导通电阻两种功能的问题,从而实现更高效地全面评估宽禁带场效应管的性能,提高测试效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">柔性直流输电系统的短路保护电路</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710693510.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种柔性直流输电系统的短路保护电路、系统、方法及换流阀级控制器,解决了现有技术中的平波电抗器串联在直流侧,在MMC换流阀闭锁后对该短路电流并不起作用,导致了当柔性直流输电系统的直流侧发生双极短路时,由于现有的平波电抗器串联在直流侧,在MMC 换流阀闭锁后无法抑制短路电流的上升速度,以及无法降低短路电流的最大值和稳态值,使得换流阀存在安全隐患的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种用于水产养殖大棚的生光互补能源供给系统</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210699139.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">温州理工学院;温州市工业设计院有限公司;内蒙古科技大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">线下联系介绍</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">线下联系介绍</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">并网变流器复矢量PI 控制器解耦与延时补偿方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710440952.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明公开了一种并网变流器复矢量PI控制器解耦与延时补偿方法,以被控对象的矢量模型为基础,直接将控制器的零点设置在被控对象的极点处,得到复系数电流控制器模型;针对数字控制的一拍延时以及变流器固有的零阶保持特性,计算得到系统延时传递函数,通过在复矢量PI控制器后串联延时补偿项实现电流环的延时补偿。本发明为并网变流器的电流环设计提供了一种简便有效的方法,最大程度地抑制电流环d、g轴电流耦合问题,通过延时补偿增大系统的相角裕度,提高电流环的稳定性并改善动态响应性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明为并网变流器的电流环设计提供了一种简便有效的方法,最大程度地抑制电流环d、q轴电流耦合问题,通过延时补偿增大系统的相角裕度,提高电流环的稳定性并改善动态响应性能。具有很好的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="9" rowspan="1">光伏支架、光伏阵列 申请号 CN202210397467.9 专利星级 ★★★★★及光伏组件角度调节方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="9" rowspan="1">中南大学 转化意愿 拟许可 拟转让 地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="2">应用本发明的技术方案,通过在两排支撑立柱的上端设置可转动的第一转盘,在两排支撑立柱之间设置承重悬索,并将承重悬索的两端穿过承重悬索锚固点锚固连接在第一转盘上,形成跟踪式索支撑柔性光伏支架;并设置太阳能跟踪控制器通过控制电机与第一转盘相连接。该光伏支架使用时,通过太阳能跟踪控制器感知太阳光并根据太阳光入射角度控制控制电机启动或停止,进而调节第一转盘的转动角度,使光伏组件始终保持最佳的太阳入射角。该光伏支架既具有索支撑柔性光伏支架重量轻、承重力强、桩基少、施工周期短、散热性能好、跨越能力强等优点,又能够根据太阳的入射角实时调节光伏组件的倾角,使光伏组件实时跟踪太阳光,从而提高光伏组件的发电效率。应用本发明的技术方案,通过在两排支撑立柱的上端设置可转动的第一转盘,在两排支撑立柱之间设置承重悬索,并将承重悬索的两端穿过承重悬索锚固点锚固连接在第一转盘上,形成跟踪式索支撑柔性光伏支架;并设置太阳能跟踪控制器通过控制电机与第一转盘相连接。该光伏支架使用时,通过太阳能跟踪控制器感知太阳光并根据太阳光入射角度控制控制电机启动或停止,进而调节第一转盘的转动角度,使光伏组件始终保持最佳的太阳入射角。该光伏支架既具有索支撑柔性光伏支架重量轻、承重力强、桩基少、施工周期短、散热性能好、跨越能力强等优点,又能够根据太阳的入射角实时调节光伏组件的倾角,使光伏组件实时跟踪太阳光,从而提高光伏组件的发电效率。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">风电场有功控制的方法、装置及系统</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710692543.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">清华大学;国网冀北电力有限公司;国家电网公司</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明的有益效果包括:本发明提供的风电场有功控制的方法,获取风电机组的运行数据之后,对风电机组有功调控能力进行计算,并进行分组,而后按照调控组的调控顺序进行调控,并在每个调控组中的风电机组按照有功调控能力进行调控。其对风电机组的调控顺序根据运行参数客观判断,受主观影响小,而且根据客观条件判断,能够对最适合调控的风电机组优先进行调控,减少风电机组动作次数,减少机械损失,并能快速满足风电场调控目的,提高工作效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明涉及风电控制技术领域,尤其涉及一种风电场有功控制的方法、装置及系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">基于全景过程化量测的深度聚合电网建模方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111472212.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">莆田学院</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">能够较大规模的消纳可再生能源发电以及对应的电网简化分析和计算能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">能够较大规模的消纳可再生能源发电以及对应的电网简化分析和计算能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">负荷扰动的双馈风机参与风柴微网调频控制方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710785513.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">上海电力学院;国网上海市电力公司</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明涉及一种负荷扰动的双馈风机参与风柴微网调频控制方法,首先,设计观测器对微电网内负荷扰动进行实时估计,将估计值按比例分配给双馈风机及柴油机承担,并结合传统惯性策略来控制双馈风机的有功输出;增设转速恢复模块,根据微电网频率偏差及双馈风机的功率来设计转速恢复模块的启动条件,待频率恢复稳定后,启动转速恢复模块,转速加速恢复到调频前水平。提高双馈风机参与微电网的调频能力,增强微电网对负荷扰动的响应能力,同时优化转速恢复过程。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明涉及负荷扰动的双馈风机参与风柴微网调频控制方法,具有如下技术优势:进一步提高双馈风机参与微电网的调频能力;增强微电网对负荷扰动的响应能力。可广泛应用于:记录媒介复制,其他互联网服务。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种预制剪力墙定位装置安装使用方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210150127.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">廊坊师范学院;河北筑稳建筑科技服务有限公司</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="3">样品、实验阶段本申请提供一种预制剪力墙定位装置及其安装使用方 法,通过设计预制剪力墙定位装置,所述定位装置包括第一定位板 3 和第二定位板 4,所述第 二定位板4 上设有过渡螺栓8 和调整螺栓10,使用时将第一定位板3 预埋在预制剪力墙2 底 部,并在与预制剪力墙 2 底部连接的楼板 5 对应所述第一定位板 3 的位置预埋第二定位板 4,通过第一定位板3 与第二定位板4相互配合调整,将所述预制剪力墙2快速定位到楼板上面,实现预制剪力墙2的快速定位安装,省去了施工过程中对预制剪力墙2的斜撑工序,降低了 预制剪力墙2的安装施工难度,大大提高了建筑施工效率。本申请提供有一种预制剪力墙定位装置及 其安装使用方法,通过设计预制剪力墙定位装置,所述定位装置包括第一定位板和第二定位 板,所述第二定位板上设有过渡螺栓和调整螺 栓,使用时将第一定位板预埋在预制剪力墙底 部,并在与预制剪力墙底部连接的楼板对应所述 第一定位板的位置预埋第二定位板,通过第一定 位板与第二定位板相互配合调整,将所述预制剪 力墙快速定位到楼板上面,实现预制剪力墙的快 速定位安装省去了施工过程中对预制剪力墙的 斜撑工序,降低了预制剪力墙的安装施工难度,大</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td>大提高了建筑施工效率。</td><td colspan="9"></td></tr><tr><td>专利名称</td><td colspan="2">一种基于分布式计 算的输配电网一体</td><td colspan="2">申请号</td><td>CN201710452090.1</td><td>专利星级</td><td>★★★★★</td></tr><tr><td>所属院校</td><td colspan="2">化无功优化方法 河海大学</td><td colspan="2">转化意愿</td><td>拟许可</td><td>地区</td><td>江苏省</td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td colspan="9">批量生产、成熟应用阶段 产品:岩石试样高温水雾饱和装置</td></tr><tr><td></td><td colspan="9">技术优势: 1. 减少对岩石试样微观结构的扰动,提高饱水效果。 2. 简化操作,提高自动化程度,便于批量制备试样。 3. 实现特定温度下的饱水,克服高压水头加压法的误差。 4. 提供准确的含水率测量,无需额外步骤。</td></tr><tr><td>性能指标: 气。</td><td colspan="9">5. 能在高温条件下工作,满足不同实验需求。 1. 高温水雾供给系统:水蒸气发生器,型号 HSG-AM,可提供特定温度和含水量的水蒸 2. 高压气体供给系统:最大 20MPa 的油压,提供高压空气。</td></tr><tr><td>6. 温度控制:最高可达 100℃以上。</td><td colspan="9"></td></tr><tr><td></td><td colspan="9">3. 试样尺寸:直径50mm,高度100mm,试样槽尺寸略大。 4. 饱水时间:对于花岗岩,2MPa下2 小时内完成。 5. 含水率测量:通过温度湿度感应片直接测定,误差小于1%。 该装置针对现有技术的不足,提供了一种对岩石试样进行高效、低扰动饱和处理的设备, 适用于岩石渗流特性研究和相关材料性能测试。</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="9">该专利介绍了一种岩石试样高温水雾饱和装置,旨在解决高强致密岩石渗透系数测量和 多场耦合渗流特性研究中的饱和处理难题。装置采用水蒸气混合加压缸,结合高温水雾 与高压空气,既能实现岩石试样的饱和,又能降低对试样微观结构的破坏,提升自动化</td></tr><tr><td>水平,满足高温实验需求。 产业化分析显示:</td><td colspan="9"></td></tr><tr><td>广阔市场潜力。</td><td colspan="9">1.**市场需求**:随着深埋设施如高温隧洞建设增加,岩体渗流研究需求提升,装置具有</td></tr><tr><td>且能批量制备试样,效率显著。</td><td colspan="9">2.**技术优越性**:对比传统高压水流法,装置能减小对岩石结构的损伤,提升测量精度,</td></tr><tr><td>用前景广阔。</td><td colspan="9">3.**应用广泛**:除科研机构,还可应用于地质勘探、矿业、水利、环境等多个领域,应 4.**合作机遇**:可与设备商、研究机构、高校合作,加速产品化和市场推广。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">6.**挑战并存**:需优化设备、降低成本,建立售后服务,以吸引客户。7.**专利护航**:专利权能防止技术侵权,保障投资回报。综上,该装置产业化前景可观,但需应对技术提升、成本控制和市场开发的挑战。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="9" rowspan="1">一种四桥臂开关功 申请号 CN202210953649.X 专利星级 ★★★★★率放大器及其宽频带保真控制方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟自行应用或产业化</td><td colspan="6" rowspan="1">地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明公开了一种四桥臂开关功率放大器的拓扑与控制方法,包括开关功率放大器电路拓扑、控制方法和无源器件参数设计三部分。低频时通过解耦电容缓冲输入输出侧不平衡能量,抑制直流母线电压波动,实现功率解耦。高频时依据电容电压电流关系,实现不同桥臂的输出电压波形控制,并采用载波移相调制,增加等效开关频率,降低输出电压失真度。本发明提供了一种四桥臂开关功率放大器的拓扑与控制方法,通过对解耦电容电压波形的控制,实现了低频有源解耦和高频交错并联,保证了宽频带范围内功率放大器的输出波形质量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">与现有技术相比,本发明提供一种四桥臂开关功率放大器的拓扑与控制方法,在四相桥臂中任意两相桥臂输出支路串联电容,功率解耦模式下通过解耦电容缓冲输入输出侧不平衡能量实现有源解耦,交错并联模式下通过载波移相调制提高输出电压波形质量。功率解耦模式下,解耦电容的存在为交流侧二倍频脉动功率提供了新的流通回路,将脉动功率限制在交流侧,实现了对直流侧母线电压波动的有效抑制,解耦支路与输出支路无耦合关系,可分别控制,整体控制方法相对简单;交错并联模式下通过载波移相调制,不同相位的高频谐波相互抵消,提高等效开关频率,降低总谐波失真,通过并联减小了各相桥臂的电流,降低了器件的电流应力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种传感控制的缓冲式抗震土木工程地基结构</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711327213.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">浙江海洋大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">一种传感控制的缓冲式抗震土木工程地基结构,包括控制器、液压缸、压力传感器、凹槽、滑块、加强桩、滑轨、第二地基主体和第一地基主体,所述第一地基主体内安装多个液压缸,液压缸的活塞杆伸出第一地基主体外,液压缸的活塞杆下安装第二地基主体,第一地基主体左右两侧各安装加强桩;本发明的优点是:能随着地基扩展开来。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">一种传感控制的缓冲式抗震土木工程地基结构,包括控制器、液压缸、压力传感器、凹槽、滑块、加强桩、滑轨、第二地基主体和第一地基主体,所述第一地基主体内安装多个液压缸,液压缸的活塞杆伸出第一地基主体外,液压缸的活塞杆下安装第二地基主体,第一地基主体左右两侧各安装加强桩;本发明的优点是:能随着地基扩展开来。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种自耦变压器组装设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210703662.X</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">湖州学院;湖州师范学院</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="2">本发明涉及变压器技术领域,提供了一种自耦变压器组装设备;包括装夹机构和组装机构,其中所述组装机构包括垫条、组装单元和监测单元;由于在变压器铁芯的组装在绕组的上方进行,操作过程中铁芯所产生的大量破片和碎屑很容易直接散落到器身间隙当中,很难清理出来而导致变压器不耐压,降低了变压器的品质与合格率;因此,本发明通过利用变压器的铁芯横片与铁芯柱在合装中接触面间的作用力变化,切割断开导线部以反馈对应位置的接触面处于紧密接触状态,防止继续合闭造成紧密接触位置的铁芯出现磕碰的破片和碎屑,通过修正组装单元在合闭对接过程中的驱动参数,提高铁芯横片与铁芯柱合闭接触面的对接精度,减少铁芯在合装中的磕碰。本发明涉及变压器技术领域,提供了一种自耦变压器组装设备;包括装夹机构和组装机构,其中所述组装机构包括垫条、组装单元和监测单元;由于在变压器铁芯的组装在绕组的上方进行,操作过程中铁芯所产生的大量破片和碎屑很容易直接散落到器身间隙当中,很难清理出来而导致变压器不耐压,降低了变压器的品质与合格率;因此,本发明通过利用变压器的铁芯横片与铁芯柱在合装中接触面间的作用力变化,切割断开导线部以反馈对应位置的接触面处于紧密接触状态,防止继续合闭造成紧密接触位置的铁芯出现磕碰的破片和碎屑,通过修正组装单元在合闭对接过程中的驱动参数,提高铁芯横片与铁芯柱合闭接触面的对接精度,减少铁芯在合装中的磕碰。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种智能负荷调节电路及控制系统</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610967073.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明实施例公开了一种智能负荷调节电路及控制系统,用于解决现有技术中通过电力储能来实现电力的供需平衡时,电力储能规模化发展受经济成本和功能瓶颈限制,及采用无功补偿器时会产生较多高次谐波,装置体积较大,成本较高的技术问题。本发明提供的智能负荷调节控制系统包括:智能负荷调节电路,三相非关键负载,三相关键负载,电压控制器,中央处理器,锁相回路;智能负荷调节电路与三相非关键负载串联连接,组成智能负载,智能负载与三相关键负载并联连接;锁相回路输入端与配电网A相连接,锁相回路输出端与中央处理器连接;电压控制器输入端与配电网三相连接,电压控制器输出端与中央处理器连接;中央处理器输出端与智能负荷调节电路连接。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种基于电化学阻抗谱的退役电池快速分选方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111591662.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中山大学·深圳;中山大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="2">样品、实验阶段本发明公开了一种基于电化学阻抗谱的退役电池快速分选方法,该方法包括:采集电池的EIS 数据并训练贝叶斯神经网络,得到剩余容量估计模型;对退役动力电池进行初步评估和 EIS 测试,得到退役电池 EIS 数据;将退役电池 EIS 数据输入至剩余容量估计模型,得到退役电池的估计剩余容量;基于等效电路模型和退役电池EIS 数据辨识得到电池阻抗参数;基于机器学习聚类算法,根据退役电池的估计剩余容量和电池阻抗参数对退役电池进行多条件快速分选。本发明作为一种基于电化学阻抗谱的退役电池快速分选方法,可广泛应用于数据电池分类领域。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明仅通过对退役电池的快速EIS 测量便可以实现对退役电池的全面性能和安全性评估,极大地缩短了退役电池的测试时间,实现了更快速且精确的退役动力电池一致性分选,对梯次利用过程中的电池寿命及安全有着显著的实际意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种基于四阶混合平均累积量与改进TLS-ESPRIT 算法的低频振荡模态辨识方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710211635.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明涉及一种基于四阶混合平均累积量与改进 TLS- ESPRIT 算法的低频振荡模态辨识方法,利用四阶混合累积量抑制高斯色噪声,并对 TLS-ESPRIT算法进行改进,引入奇异值相对变化率定阶,利用测量数据构造矩阵进行电力系统低频振荡模态辨识,本发明使得检测出电力系统低频振荡信号不同振荡模态的振荡频率、衰减因子、振荡幅值和相位信息更加准确。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">目前,在电力系统低频振荡主导模态辨识及其特征提取方面,通常使用TLS-ESPRIT、快速傅立叶变换(FFT)、小波分析、Prony分析、希尔伯特一黄变换(HHT)。FFT方法有较好的准确性和鲁棒性,但该方法不能有效提取振荡的衰减特征;小波分析存在小波基难以选取的问题且难以实现快速在线辨识;Prony方法受噪声影响较大,在低性噪比的噪声条件下,辨识精度会存在很大的误差;HHT分析适合非线性、非平稳的信号特征参数的提取,缺点是是在提取信号过程中会出现端点效应和模态混叠,并且算法的复杂度高,不适用于在线辨识;基于空间旋转不变技术的ESPRIT方法,该方法具有优于Prony的抗干扰能力和运算效率。电力系统中的谐波污染越来越严重,越来越复杂,从现场抽取的数据中包含着大量的噪声,干扰的存在会影响对信号辨识结果的准确性。目前,电力系统模态辨识一般都是通过自带的奇异值分解进行噪声的消除,这种情况对噪声的估计并不足,尤其对低信噪比情况下的噪声处理能力有限。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种考虑电网支撑 申请号能力约束的煤电退役和调相机配置方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210361319.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="2">样品、实验阶段本发明属于电力系统安全技术领域,公开了一种考虑电网支撑能力约束的煤电退役和调相机配置方法,包括:获取电网相关节点的信息,确定待退役煤电机组集合;根据煤电机组节点对直流的无功支撑系数,确定待退役煤电机组集合的退役路径;考虑受端电网的频率支撑能力约束,确定煤电机组集合的最大退役容量,再按照退役路径确定煤电机组退役策略;对确定的煤电机组退役策略,进一步考虑受端电网电压支撑能力约束,确定调相机配置策略。本发明最小化了煤电机组退役对受端电网电压支撑能力的削弱作用,避免由于退役过多煤电机组造成频率稳定问题,并得到最优的调相机配置策略,可用于指导受端电网规划和决策人员退役煤电机组。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明属于电力系统安全技术领域,公开了一种考虑电网支撑能力约束的煤电退役和调相机配置方法,包括:获取电网相关节点的信息,确定待退役煤电机组集合;根据煤电机组节点对直流的无功支撑系数,确定待退役煤电机组集合的退役路径;考虑受端电网的频率支撑能力约束,确定煤电机组集合的最大退役容量,再按照退役路径确定煤电机组退役策略;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">对确定的煤电机组退役策略,进一步考虑受端电网电压支撑能力约束,确定调相机配置策略。本发明最小化了煤电机组退役对受端电网电压支撑能力的削弱作用,避免由于退役过多煤电机组造成频率稳定问题,并得到最优的调相机配置策略,可用于指导受端电网规划和决策人员退役煤电机组。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种基于复用电感的 AC/DC 变流器</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711277551.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">上海海事大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明涉及本发明公开了一种基于复用电感的AC/DC 变流器,属于电力电子领域。所述基于复用电感的新型AC/DC变流器主要包括:变流电路、控制电路和检测电路;变流电路包括第一功率开关至第三功率开关、第一二极管至第五二极管、第一电感、滤波电容和平波电容。控制电路根据检测电路采集的变流电路输出的直流电压以及电网交流电源的电网电压,控制第一功率开关至第三功率开关的开和关,以控制所述变流电路工作在升压、降压和升降压的工作模式。根据本发明,交流侧和直流侧之间采用联合接地结构,且仅需三个功率开关,具有电感利用率高、成本低、直流侧稳压电容小、输出直流电压纹波小等优势。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">专利申请号:CN201711277551.2,总得分:96.76,上海市类似专利平均得分100,目前低于平均水平,该项专利技术市场需求及产业发展潜力较小。1.专利产业化能力:从专利所在技术领域技术交易金额,产业化交易活跃度,近两年市场需求旺盛来看,低于所在城市平均水平。2.产业化路线:从专利所在IPC分类以及促进产品产业结构优化升级和产业链形成方面,近两年市场质量偏高,低于所在城市平均水平。3.项目市场前景:从专利应用领域,市场需求,国内外市场竞争力来看,近两年市场与该专利类似专利存在替代进口可能性较低。4.项目风险。专利所在技术领域发生诉讼案件审判概率偏低,经营中发生法律风险事件概率偏低。5.质押风险。专利当前已质押0次,质押风险相对较低。6.项目经济效益未来可通过技术转让,技术许可,专利作价入股中获得,建议转化价格为5 万元。7.该项专利整体处于行业中下水平。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种 Mg 掺杂增强过渡金属硫化物基可见光探测器及其制备方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111347895.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="2">本发明属于可见光通信用光电探测器领域,具体涉及一种 Μg 掺杂增强过渡金属硫化物(TMDs)基可见光探测器及其制备方法。主要优势在于:实现了TMDs材料的p型掺杂,降低了暗电流,增强了整流比和响应速度,提升了可见光通信用光电探测器的性能和灵敏度。近年来,随着固态照明的高速发展,可见光通信技术也取得了长足的进步。可见光通讯是一种基于白光发光二极管技术的无线光通信技术,能同时实现照明和高速数据传输两大功能,并且具有信号密度覆盖高、保密安全性高、抗电磁干扰、频谱范围宽等特点,可以实现高速、稳定、安全的通信传输。为了克服现有技术的缺点和不足,本发明的目的在于提供一种 Mg 掺杂增强过渡金属硫化物基可见光探测器及其制备方法。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种基于五端子阻抗网络的多端口变换器及新能源系统</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710463958.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">新能源</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">新能源</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种海底双端直流</td><td colspan="1" rowspan="2">申请号</td><td colspan="1" rowspan="2">CN202210652245.7</td><td colspan="6" rowspan="2">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">析方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="7" rowspan="1">地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="2">一种海底双端直流供电系统稳定性分析方法具有以下显著技术优势:精准稳定性评估:通过考虑海底供电系统的特殊电磁环境和复杂负载特性,该方法能够精确分析系统的动态行为,全面评估系统在不同运行工况下的稳定性,为系统设计和运行优化提供科学依据。综合多因素分析:该方法将供电系统的电压波动、潮流分布以及负载动态特性纳入分析范围,综合考虑线路参数和端点设备特性,确保分析结果的全面性和准确性。高适应性与通用性:适用于各种拓扑结构的双端直流供电系统,包括分布式电源接入场景和大规模海洋开发项目,能够灵活应对不同场景需求。实时性与高效性:采用先进的数学建模和算法优化技术,大幅缩短计算时间,具备实时分析能力,便于在线监测与故障诊断。海底双端直流供电系统稳定性分析方法在海洋工程、电力传输及新能源开发等领域具有广阔的产业化前景。随着海洋经济的发展,海底供电系统广泛应用于海上风电、深海资源开采、海洋观测网络和海底通信设施等场景。系统的稳定性和可靠性是确保这些关键应用正常运行的基础。传统稳定性分析方法难以适应复杂的海底环境,而该方法能够提供更精确、更高效的稳定性评估,满足行业需求。其成果可直接应用于海上风电场的并网运行优化、深海矿场电力保障、跨国海底直流输电项目的设计和调试中,显著提升系统运行效率和可靠性。此外,该方法为设备制造商、电力系统集成商和运维企业提供了重要的技术支持,降低运维成本和风险。随着全球能源结构向可再生能源转型,该方法的产业化将推动海底直流供电技术的进一步发展,为实现清洁能源目标和海洋经济可持续发展提供重要助力。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种变频电源电压电流功率隔离检测接口电路</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710687735.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">黎明职业大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">现有的硅钢片隔离检测变压器存在通频带窄(47Hz63Hz)的问题、高频隔离检测变压器存在低频信号难耦合的问题以及它们检测过程存在相移的问题,不适用于变频电源的电压、电流隔离检测。市场上有许多隔离传感器供用户使用,如隔离放大器(TPS5904,AD202)、电压霍尔传感器、电流霍尔传感器等。在上述器件中,AD202、霍尔元件有性能好、可靠性高、测量精确、应用范围广的优点。但它昂贵的价格却使大多数使用者望而却步。解决了硅钢片隔离变压器通频带窄和高频隔离变压器低频信号难耦合以及相移的问题和霍尔电压、电流传感器成本高的问题。检测频率范围宽:低频频率低于10Hz,高频频率高于50kHz,减小体积,减轻重量,简化电路,降低成本,提高波形传输精度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">采用电阻降压限流自偏压电源供电,简化电源电路,采用普通光耦隔离调制技术,实现隔离线性检测问题和波形无损无相移传输,解决了硅钢片隔离变压器通频带窄和高频隔离变压器低频信号难耦合以及相移的问题以及隔离传感器成本高的问题。检测频率范围宽:低频频率低于10Hz,高频频率高于50kHz,减小体积,减轻重量,简化电路,降低成本,提高波形传输精度。具有体积小,线性好,低的温度系数,成本低等优点。不仅适合一般商业产品(47~63Hz)的测试应用,也可以满足高达400Hz的军事、航空电子及通讯上的应用需求。特别适用于现场有变频控制设备、大功率电磁起动、GPS高频信号无线收发装置的场合。广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要电量隔离测控的行业。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一阶梯度串联型SQUID 电流传感器阵列及制备方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210910315.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国计量科学研究院</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">主要应用于微弱电流、微弱磁场探测,此结构 SQUID 器件的噪声水平低、抗电磁干扰能力强</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">此结构SQUID 器件的噪声水平低、抗电磁干扰能力强、放大倍数较高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种非对称多电平功率变换电路</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711282919.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明公开了一种非对称多电平功率变换电路,包括第一直流电源、第二直流电源、开关电容单元、第一全桥电路和第二全桥电路。且通过调整第一直流电源与第二直流电源的比值,并控制各全控开关的通断,将恒定直流电压转换成多电平交流输出,且在输出为第一直流电源的正负二倍电平和正负七倍电平时,开关电容单元的电容处于放电状态在输出不为第一直流电源的正负二倍电平和正负七倍电平时,开关电容单元的电容处于充电状态。可见,本申请只需两个输入电源即能输出多种电平交流电,数量较少,且器件较少,电路结构简单;只有输出为正负二倍电平和正负七倍电平时,电容处于放电状态,其它状态处于充电状态,使得电容具有较小电压纹波。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明公开了一种非对称多电平功率变换电路,包括第一直流电源、第二直流电源、开关电容单元、第一全桥电路和第二全桥电路。且通过调整第一直流电源与第二直流电源的比值,并控制各全控开关的通断,将恒定直流电压转换成多电平交流输出,且在输出为第一直流电源的正负二倍电平和正负七倍电平时,开关电容单元的电容处于放电状态在输出不为第一直流电源的正负二倍电平和正负七倍电平时,开关电容单元的电容处于充电状态。可见,本申请只需两个输入电源即能输出多种电平交流电,数量较少,且器件较少,电路结构简单;只有输出为正负二倍电平和正负七倍电平时,电容处于放电状态,其它状态处于充电状态,使得电容具有较小电压纹波。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">一种单行载流子光 申请号 CN202210034950.0探测器及其制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明属于光电探测技术领域,尤其涉及一种单行载流子光探测器及其制备方法。主要优势在于:实现了高饱和线性输出、高速响应率和高响应速度,满足下一代可见光通信系统的需求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">随着新一代无线通信技术的发展,可见光波段的巨大频谱资源使可见光通信技术在新一代移动通信技术中占据举足轻重的地位。可见光探测器作为一种可将所检测到的光信号转换成电信号的半导体器件,是决定着整个可见光通信系统优劣的关键器件之一。本发明旨在至少解决现有技术中存在的上述技术问题之一。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种光伏 UPS 离网逆变器双模式切换控制方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710036445.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明涉及离网逆变器的控制技术领域,具体涉及一种光伏UPS离网逆变器双模式切换控制方法。本发明具主要技术优势:本发明的技术效果在于,采用带有PI调节的单极性调节方法控制,保证输出波形的电压有效值为220V到230V,谐波率小于1%。同时,引入模糊控制的概念,用于对PI控制参数进行适当修正,提高了系统在非线性负载下工作的稳定性。此外,离网谐波率低,适应性强,能够有效地减少谐波对系统的影响。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">从消费总量来看,中国是一个能源大国,但由于环保问题日益严峻,和传统能源的枯竭光伏发电凭借其独特的优点得到了很多关注。技术问题:如何在光伏离网发电系统中提高系统的稳定性,减少负载突变和外界扰动的影响,并实现快速切换到蓄电池供电的UPS功能?如何引入基于模糊控制的PI算法,用于对 PI控制参数进行适当修正,使整个系统更加适应非线性的工作条件?如何在逆变和整流模式的切换过程中减少时间较长的问题?。本发明的目的是为了解决现有技术中的上述缺陷,提供一种光伏UPS离网逆变器双模式切换控制方法,该方法采用了快速计算电网有效值的方法,当检测到电网电压出现异常时,系统可以迅速的切换到蓄电池供电,避免出现市电丢失时负载掉电的情况。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">一种电驱动工程机 申请号 CN202210501944.1械及其多能量源供电型高压管理系统</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">华侨大学 转化意愿 拟许可 拟转让</td><td colspan="6" rowspan="1">地区 福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于电动工程机械,使现有电驱动工程机械在满足运行成本的前提下,适应不同工作场合的需求。二、主要技术优势提出了一种电驱动工程机械及其多能量源供电型高压管理系统。完成了基于实时数据分析的最佳供电模式选择和能量回收控制。实现了电能输出与回收的智能调节,确保电驱动工程机械在不同工作环境下的稳定运行和高效能量利用,保证其在工作期间内都能满足供电的需求。三、主要性能指标(1)实时获取传感器模块机构采集到的电驱动工程机械的整车运行状态信息、能量分配信息反馈数据、以及能量回收决策信息参数,并根据上述采集到的数据进行能量输出以及能 量回收的处理。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">(2)主控制机构对整车运行状态信息和能量回收决策信息参数进行解析,计算得到符合当前电驱动工程机械的最佳控制参数,并根据确定的最佳控制参数选择与其对应的供电模式,根据供电模式和能量回收决策信息参数确定理想控制信号并发送给能量处理模块,能量处理模块会根据控制信号输出电能给电驱动工程机械。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着环保法规日益严格,电驱动工程机械逐渐成为行业发展的趋势。传统燃油驱动机械面临高能源消耗和污染排放的问题,而电驱动设备则因其低碳、低噪音、较低运行成本等优势,受到广泛关注。尤其在矿山、建筑工地、港口等场景中,电动化与智能化成为未来的重要发展方向,市场对高效、智能能量管理系统的需求不断增加。二、潜在市场规模全球电动工程机械市场正在快速增长,预计到2030 年市场规模将达到数十亿美元。随着各国政府对清洁能源与节能减排的支持政策不断出台,电动化工程机械在建筑、矿山、港口等行业的渗透率将显著提高。创新的多能量源供电与智能能量回收管理系统有望成为该市场中的重要增长点。三、核心竞争力智能化管理系统、灵活的能量源切换与动态回收、以及高效的能量回收机制,极大提升了电驱动系统的稳定性和作业效率。四、推广社会价值从社会价值角度来看,该技术符合环保与节能的趋势,能减少碳排放,助力产业绿色转型和可持续发展。推广应用后,不仅能提升行业技术水平,还将对经济、环保产生深远影响,推动低碳经济的发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种用于混合多馈入直流系统柔性直流逆变站的控制方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710160640.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院;清华大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明实施例公开了一种用于混合多馈入直流系统柔性直流逆变站的控制方法,实现了提升常规直流在故障后的有效短路比,降低常规直流因换相失败导致直流闭锁和停运的风险,同时兼顾受端交流电网(尤其是容量较小的受端电网)频率稳定和电压稳定的不同运行需求,确保多馈入系统安全可靠运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">太阳能电池钝化涂覆料、制备方法及钝化方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210952948.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">西南交通大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本专利的技术很先进,具有很高的创新性,转化潜力和商业价值很高。性能卓越。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">应用场景非常广泛,具有较好的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种能源交换设备的能量流调度方法与能源交换设备</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710537601.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明实施例公开了一种能源交换设备的能量流调度方法与能源交换设备,其中,该能源交换设备的能量流调度方法包括:获取到各个电源的电能质量、能量清洁程度、发电成本、安全参数,通过各个电源的电能质量、能量清洁程度、发电成本和安全参数构建分组向量;获取到用户要求占比,通过用户要求占比和各个电源的电能质量、能量清洁程度、发电成本、安全参数构建需求向量;通过预置第一公式对分组向量和需求向量进行计算得到各个电源的分类标签值;根据分类标签值对各个电源进行分组操作,得到分组后的电源和电源分组信息;通过预置第二公式对分组后的电源进行资源分配操作,得到资源分配信息。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">数字型可调直流电源控制方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111267225.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国计量大学现代科技学院</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="3">小批量生产、工程应用阶段产品应用:该系统适用于需要精确控制直流电源输出电压和电流的场合,如实验室测试、电子设备制造、电池充电系统等,提供稳定和可调节的直流电源。主要技术优势自动校准功能:系统在启动阶段能够自动校准 AD 口数字量起始实际值,确保电源控制的精确性。抗噪声干扰:通过多次采样和滤除噪声干扰,提高了系统对电源控制的稳定性和可靠性。平滑输出状态切换:合理选择修正输出电压电流给定值与判断运行状态的时间间隔,实现平稳的输出状态切换。调节器积分累积值修正:在运行状态发生变化时,能够及时修正电压电流调节器积分累积值,保持电源输出的稳定性。主要性能指标校准精度:系统能够达到的自动校准精度,影响电源控制的初始准确性。抗干扰能力:系统在面对噪声干扰时的稳定性和滤波效果。响应速度:系统在运行状态发生变化时,修正输出电压电流给定值的速度。稳定性:系统在长时间运行过程中保持输出稳定性的能力。市场需求:随着电子技术的发展,对精确控制直流电源的需求不断增长,特别是在研发和精密制造领域。技术优势:该系统提供的高精度校准和抗干扰能力,使其在同类产品中具有竞争优势。市场规模:预计随着新能源、电动汽车等行业的发展,对高性能直流电源控制系统的需求将进一步扩大。发展趋势:电源管理技术的不断进步和应用领域的拓展,将推动该系统技术的持续创新和产业化应用。社会价值:通过提供高效稳定的直流电源控制,支持电子产品的可靠性测试和新能源设备的性能优化,有助于推动科技进步和可持续发展。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种正反激变换器</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610164809.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1">的新型混合控制方式</td><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明的技术解决方案是:一种新型混合控制方式结合了准谐振控制、关断时间控制、定频控制三种传统的控制方式,有效地兼顾了正反激变换器在轻载和重载的效率,提高了正反激变换器在全负载范围内的总体效率。本发明一种新型混合控制方式设计变换器重载工作于准谐振控制临界连续模式,确保了箱位开关管和主开关管软开关的实现;设计变换器轻载工作于关断时间控制断续模式,有效地解决了因准谐振控制而导致轻载频率过高的问题,降低了轻载时的开关损耗;设计变换器极轻载工作于定频控制断续模式,有效地限制了变换器的最低工作频率,避免了因轻载采用关断时间控制而导致变换器在极轻载时工作频率过低使变换器工作于Burst模式的问题。采用本发明新型混合控制方式可以使变换器变压器在全负载范围内工作于双向磁化状态,能够确保主开关管软开关的实现。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">反激变换器拓扑作为一种常用的DC-DC变换技术,具有体积小、成本低等特点,主要适用于中小功率隔离应用场合。反激变换器主要有以下几种箱位方式:RC缓冲吸收、RCD箱位、LCD箱位以及有源箱位,相比于其余箱位方式,有源箝位不仅能够抑制主开关管的关断电压尖峰,而且能够实现变压器漏感能量的无损回收释放,有利于实现主开关管的软开关,对于变换器的效率提升具有重要意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种经管实验室智能化管理系统的设备控制柜</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210716344.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">景德镇艺术职业大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="2">样品、实验阶段本发明公开了一种经管实验室智能化管理系统的设备控制柜,包括柜体,所述柜体的上端固定连接有蓄水盒,所述柜体的后侧内壁限位滑动连接有导热板,所述导热板固定安装有设备组件,且设备组件的发热面与导热板的前侧面面接触,所述导热板内开设有弯折结构的水冷流道,所述水冷流道的上下端分别连通有第一波纹管与第三波纹管,所述第一波纹管与第三波纹管相互远离的一端分别连通有下水管、排水管,所述下水管的上端与蓄水盒的底端连通。电动伸缩杆通过相互啮合的齿板与齿轮将转矩传递给转轴与转动塞,使第一散热孔与第二散热孔错位分布,对散热风机停机,解决了传统技术中在下雨天气时,雨水通过散热孔进入柜体内影响电路的情况。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">经管实验室智能化管理系统的设备控制柜,其特征在于:包括柜体(1),所述柜体(1)的上端固定连接有蓄水盒(2),所述柜体(1)的后侧内壁限位滑动连接有导热板(3),所述导热板(3)固定安装有设备组件,且设备组件的发热面与导热板(3)的前侧面面接触,所述导热板(3)内开设有弯折结构的水冷流道(18),所述水冷流道(18)的上下端分别连通有第一波纹管(21)与第三波纹管(25),所述第一波纹管(21)与第三波纹管(25)相互远离的一端分别连通有下水管(23)、排水管(26),所述下水管(23)的上端与蓄水盒(2)的底端连通,所述排水管(26)的下端贯穿柜体(1)设置,所述水冷流道(18)内安装有温控阀(20),所述排水管(26)的下端安装有单向阀,所述蓄水盒(2)内设有感应组件;所述感应组件连接有控制器,所述控制器电性连接有两个散热风扇(17),且两个散热风扇(17)固定安装在导热板(3)的前侧,所述柜体(1)的两侧对称开设有转动腔(4),所述转动腔(4)内气密转动连接有转动塞(5),所述转动塞(5)上</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">均匀开设有多个第一散热孔(6),所述转动腔(4)的两侧内壁均匀开设有多个第二散热孔(7</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种多馈入直流输电受端交流系统等效评估方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710465399.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">华北电力大学;国网浙江省电力公司电力科学研究院</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明属于输配电技术领域,尤其涉及一种多馈入直流输电受端交流系统等效评估方法。首先根据多馈入直流系统的网络拓扑结构,选取其中的一条LCC- HVDC子系统作为等值子系统;其次,定义与LCC-HVDC子系统运行状况相关的运行阻抗,并基于运行阻抗的定义求取各LCC-HVDC子系统的运行阻抗;在此基础之上,根据求解得到的运行阻抗和多馈入直流系统网络拓扑结构列写多馈入直流系统节点网络方程;根据节点网络方程求解LCC- HVDC 等值子系统交流母线处的等值阻抗 Zeq;最后,根据等值阻抗 Zeq可计算得到多馈入直流受端交流系统的等值有效短路比SCRLCC。通过本发明所提出的计算方法,可有效评估多馈入直流受端交流系统的强度,为改善多馈入直流系统运行特性作出理论指导。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明属于输配电技术领域,尤其涉及一种多馈入直流输电受端交流系统等效评估方法。首先根据多馈入直流系统的网络拓扑结构,选取其中的一条LCC- HVDC子系统作为等值子系统;其次,定义与LCC-HVDC子系统运行状况相关的运行阻抗,并基于运行阻抗的定义求取各LCC- HVDC子系统的运行阻抗;在此基础之上,根据求解得到的运行阻抗和多馈入直流系统网络拓扑结构列写多馈入直流系统节点网络方程;根据节点网络方程求解 LCC- HVDC 等值子系统交流母线处的等值阻抗 Zeq;最后,根据等值阻抗 Zeq可计算得到多馈入直流受端交流系统的等值有效短路比SCRLCC。通过本发明所提出的计算方法,可有效评估多馈入直流受端交流系统的强度,为改善多馈入直流系统运行特性作出理论指导。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种基于三线圈的恒压恒流式无线电能传输装置</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210055901.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">厦门大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">1.负载无关输出特性:该装置能够提供与负载无关的恒压和恒流输出,这意味着无论负载如何变化,都能保证稳定的输出电压和电流,这对于需要稳定电源的设备尤为重要。2.距离鲁棒性:通过闭环控制,该装置能够在不同工作模式下,通过采集发射电路和接收电路的电流大小和电压大小,分析比较出发射电路和接收电路的互感值,实现不同工作模态下的距离鲁棒性恒压恒流输出。3.间接控制:由于钳位电路的电压可控性,可以实现对发射电路和接收电路的间接控制,进而通过调节钳位电路电压实现不同场景下的恒流输出。恒压模式下的高效率:在恒压模式下,钳位电路可以通过移相控制开关管的相角完全不导通来实现关断,此时仅有发射电路和接收电路工作,提高了系统的效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">1.医疗电子设备:无线电能传输技术可以应用于植入医疗器械和医疗传感器,如胶囊内镜等,有效解决患者利用手术更换电池蓄能的问题。电动汽车和电动交通设备:该技术可以用于电动汽车的无线充电,提供一种便携式、灵活性、高效性的充电方式,减少机械开关操作并提高供电可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">2.便携式设备:对于需要频繁充电的小型便携式设备,如智能手机、笔记本电脑等,该技术提供了一种便捷的充电方式,无需物理连接。3.工业自动化和机械设备:在工业自动化领域,无线电能传输可以用于机器人和自动化设备的供电,减少电缆的使用,提高设备的灵活性和安全。4.空间太阳能微波能量传输:该技术还可以应用于空间太阳能微波能量传输,为未来空间能源利用提供技术支持.</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种变压器绕组轴向压紧力的设定装置</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710442572.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明提供了一种变压器绕组轴向压紧力的设定装置,包括固定上盘和压板下盘,以及并列设置于固定上盘和压板下盘之间的至少两个设定螺杆;固定上盘固定于变压器绕组的正上方,压板下盘与所述变压器绕组的顶部相抵;长度可调的设定螺杆的两端分别连接所述固定上盘和压板下盘,使得压板下盘可相对于固定上盘发生相对位移。本发明所提供的设定装置通过控制压板下盘向下运动的位移准确设定变压器绕组轴向压紧力,结构简单,操作方便,为实际设计生产变压器轴向压紧力的设定提供方法,适用性强。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="9" rowspan="1">一种基于分数阶电 申请号 CN202210546661.9 专利星级 ★★★★★容的半主动整流式无线电能传输装置</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="9" rowspan="1">厦门大学 转化意愿 拟转让 地区 福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="2">分数阶无线电能传输技术是一种新兴的技术领域,它基于分数阶微积分的概念,提出了与传统整数阶电路不同的无线电能传输系统和机理。这种技术在国内外的研究进展迅速,并且已经显示出在多个领域的应用潜力分数阶电路无线电能传输系统在线圈位置偏移、负载波动、电路参数漂移下能够提供比传统整数阶系统更高、更稳定的传输效率和输出功率。本发明利用分数阶电容实现电源侧的零相角输出特性;分数阶电容可由半桥逆变器调节移相角和占空比,实现阶数和容值的可调性;在电源侧串联分数阶电容可通过实时调节分数阶电容的等效阻抗,控制电源侧的零相角输出,进而减少输入系统的无功功率,提升传输容量,降低传输损耗。同时通过半主动整流实现负载无关的可控恒流输出。100W 样机表明: 1.8A 恒流输出下,效率保持在 85%以上,峰值效率达到90.2%。随着电动汽车、消费电子、医疗设备等行业的发展,对无线电能传输技术的需求不断增加。分数阶无线电能传输技术可以为这些领域提供更高效、、稳定、更灵活的能源解决方案。根据市场研究,全球无线电力传输市场规模在 2023 年已经达到 521.2 亿美元,并预计到2031 年将增长至 2524.4 亿美元,复合年增长率为 21.80%</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">。这表明市场对于无线电能传输技术的需求正在快速增长。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种兆瓦级宽频带阻抗测量装置及其控制方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710541918.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明涉及一种新能源发电中的阻抗测量技术领域,特别是一种兆瓦级宽频带阻抗测量装置及其控制方法。二、主要技术优势本发明旨在提供一种兆瓦级宽频带阻抗测量装置及其控制方法,以满足新能源发电基地内发电装备仿真模型所需的精细化要求,弥补在高压、兆瓦级、宽频带阻抗特性的精确测量方法与装备上的空白。三、主要性能指标高压、兆瓦级、宽频带阻抗特性的精确测量方法.</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着化石能源的日益枯竭,以及全球变暖等环境问题加剧,新能源的开发和利用成为人们寻求能源结构调整、实现可持续发展的最佳选择。在分析大规模新能源发电装备接入电网时,电网的阻抗特性对风力、光伏并网逆变器等电力电子装备的稳定运行和控制产生重要影响。理想情况下,电网应该表现为理想的电压源,新能源发电装备应控制为理想的电流源,以避免任何阻抗交互耦合问题。二、潜在市场规模;我国大容量的新能源电站多建立在沙漠等偏远地区,距离用电负荷较远。由于变压器和长输电线路引入的电网阻抗较大,且新能源发电装备的外特性也不能表现为理想的电流源,这将导致弱电网的阻抗和新能源发电装备的阻抗发生交互耦合,影响新能源发电系统的稳定运行。三、核心竞争力本发明旨在提供一种兆瓦级宽频带阻抗测量装置及其控制方法,以满足新能源发电基地内发电装备仿真模型所需的精细化要求,弥补在高压、兆瓦级、宽频带阻抗特性的精确测量方法与装备上的空白。四、运用潜在效益本发明使系统具有较高的可靠性和更快的动态响应,满足系统应用于兆瓦级大功率场合及宽频带扰动输出阻抗测量的要求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种基于分数阶电容的非对称参数低频谐波抑制电路和方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210997987.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">厦门大学 转化意愿拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="2">分数阶低频纹波抑制技术不仅可以补偿容值和阻值的误差,还能在不增加器件电压应力的前提下得到等效无穷大的容值,理论上实现完全的低频纹波电流抑制。本发明所需母线电容减少为原来的1/64,实现参数 20%偏移下的低频纹波抑制,且谐波总含量不超过 2.6%。随着新能源发电系统如太阳能、燃料电池等的快速发展,对于能够提高系统效率和稳定</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">性的电能质量技术的需求不断增长。分数阶低频纹波抑制技术能够消除输入电流中的低频脉动分量,提高逆变器的功率密度和使用寿命,这对于分布式发电和微型发电系统尤为重要随着新能源技术的不断成熟和应用范围的扩大,分数阶低频纹波抑制技术将有巨大的市场潜力。分数阶低频纹波抑制技术可以应用于光伏发电、电动汽车充电、工业自动化、智能家居等多个领域,这些领域对于高效、稳定的电能传输和转换有着迫切的需求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种电网低频振荡参数预测方法及装置</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711267318.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明公开了一种电网低频振荡参数预测方法及装置,解决了现有技术中,基于调度主站对电网低频振荡的分析与识别应用尚不成熟,缺乏对调度主站的电网低频振荡分析功能有效可靠的检测方法与手段,构建用于分析和比对低频振荡特征参数的案例库是对低频振荡分析功能有效可靠的检测手段,对于电网低频振荡典型案例库的构建依赖于典型振荡参数的分析和预测,因此,需要建立一种电网低频振荡参数的预测方法的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种具有载流子传输层的Ga2O3/GaN 日盲紫外探测器及其制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="7" rowspan="1">CN202111533672.5 专利星级 ★★★★大</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河北工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="6" rowspan="1">地区 河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="2">样品、实验阶段本专利可用于紫外探测和紫外成像领域;采用超宽禁带 Ga2O3 材料,可有效吸收日盲波段的紫外线,实现高效的能量转换;采用GaN作为载流子传输层,可有效提高光电流,改善相应速率,技术指标和性能指标位居国际领先水平。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">可用于国防、消费电子领域(如手机、智能手表紫外线检测芯片),具有广泛的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种核动力装置关重部件质量性能的监测与故障诊断方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710964695.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中北大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">山西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明公开一种利用确定激励下结构振动响应信号分析来确定核动力装置关重部件质量性能问题和故障的方法,根据对核动力装置不同类型关重部件的常见故障或可能的潜在质量性能问题的分析,初步确定激励和响应点位置,要求所形成的运行态跨点频响函数能够覆盖可能的质量问题与故障,对实时采集的核动力装置关重部件运行态的激励信号和振动响应信号,做出核动力装置关重部件的多个运行态跨点频响函数曲线,分析不同</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">类型关重部件各运行态跨点频响函数中的峰值-频率、损耗因子及其变化规律,提取各运行态频响特性曲线的特征参数,定量描述腐蚀、裂纹、磨损、松动、泄露与卡涩故障特性,试验确定各故障及其程度对各阶特征参数的影响。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明与现有技术相比具有的有益效果是:本发明充分利用核动力装置关重部件固有特性在安装试车后可以提早获取或在线动态获取,并容易存储在核动力系统的控制软件中。不但在核动力装置安装调试过程可进行质量性能监测和调整,也可在装置运行中作为例行安全检查,及早发现质量性能问题和故障隐患,以防止运行中出现严重磨损、松动、泄露与卡涩故障甚至安全故障。本发明在已有的多信息全自动控制的条件下,弥补现有利用外置传感器测试响应数据进行故障诊断的相关技术的不足,提供一种利用结构固有特性微量变化提前预示结构潜在故障的技术,改变仅靠增设监测点诊断故障为随时检查防止故障发生的常规故障诊断方法。该方法将核动力装置关重部件固有特性识别结果和检测诊断模型,加入到质量性能分析与故障诊断系统中,进而对核动力装置关重部件的质量性能进行综合分析并加以定位定量诊断。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种增强型柔性直流输电系统高频振荡抑制方法及其系统</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210026256.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">上海交通大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="3">样品、实验阶段本发明公开了一种增强型柔性直流输电系统高频振荡抑制方法及其系统,其中方法在电压前馈级联死区环节,或者进一步在电流反馈级联阻尼校正环节;采用电压前馈中的死区环节 Hn用于消除小扰动下由电压前馈引入的负阻尼特性,同时具有大扰动下的快速响应特性;采用电流反馈中的阻尼校正环节 Hc用于消除由控制延时引入的负阻尼特性。可有效消除 200Hz以上频段柔直换流器的负电阻区域,实现 200Hz以上频段柔性直流输电系统高频振荡的有效抑制。本发明可实现 200Hz以上频段柔直换流器无负阻尼区域,且不会恶化原系统的动态响应特性和故障穿越特性。本发明涉及一种增强型柔性直流输电系统高频振荡抑制方法及其系统,实现 200Hz以上频段柔性直流输电系统高频振荡的有效抑制;可有效消除 200Hz以上频段柔直换流器的负电阻区域;提供一种增强型柔性直流输电系统高频振荡抑制系统;保证高频段柔直与电网交互稳定;可以消除MMC 高频阻抗的负电阻特性;提供一种增强型柔性直流输电系统高频振荡抑制方法;且本发明在故障穿越特性上与无高频振荡抑制策略相似;同时具有大扰动下的快速响应特性;本发明的目的是提供一种增强型柔性直流输电系统高频振荡抑制方法及其系统;所述增强型柔性直流输电系统高频振荡抑制系统;完全消除了MMC 自身高频段的负电阻特性;适应电网工况的能力强,可应用于工业控制计算机及系统制造,其他计算机制造,其他互联网服务</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种风储发电黑启动系统及其储能配置方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710504995.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">东北电力大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">克服现有局域电网缺少黑启动电源方面的不足,提供一种结构简单,可靠性高的风储发电黑启动系统;并提供科学合理,适用性强,效果佳的风储发电黑启动系统的储能配置方法。为实现上述目的所采用的第一技术方案是,一种风储发电系统,其特征是,在设定的风</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">电机组自用变压器高压侧连接储能柜,黑启动时,由储能柜为设定的风电机组自用电系统供电,辅助启动,此后,再使设定的风电机组联合储能作为原始电源启动其他风电机组,最终实现依靠小容量的储能完成整个风电场黑启动。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">黑启动是指整个系统因故障停电后,不依赖别的系统帮助,通过系统中具有自启动能力机组的启动带动无自启动能力的机组,逐渐扩大系统供电范围,最终实现整个系统恢复的过程。我国局域电网风电装机占比逐年提高且风资源条件优良,随着风力发电技术极大地改善,配合储能技术使得风电场输出的电压和功率更为平稳,风储系统具备自动发电控制和无功调节能力,参与黑启动时可以减小开关操作而且能够进相运行,为分布范围广而方便电网子系统划分的风电场配置储能,使其具备黑启动能力辅助电网黑启动将有助于扩大启动电源选择范围,对提高局域电网恢复效率有着重要的研究意义。然而,由于目前储能成本相对高,国内外缺乏针对黑启动模式下风储发电系统的储能配置研究。通过储能提供风电机组自用电系统功率辅助机组启动,并由储能和机组作为原始电源启动其他机组,进而完成风电场黑启动。基于单台机组自用电系统功率和机组可发电量确定储能容量,再结合各机组风速、输出功率在风电场中的空间分布优化储能布局,进一步完成考虑机组机端电压稳定的风电场机组启动顺序规划。该方法可以依靠较小容量的储能满足风电场黑启动要求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种镉掺杂的铜锌锡硫硒薄膜制备方法及其在太阳能电池中的应用</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210509998.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★大</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中南大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="2">样品、实验阶段本发明公开一种镉掺杂的铜锌锡硫硒薄膜制备方法及其在太阳能电池中的应用。本发明基于有机溶剂的溶液法制备铜锌锡硫前驱体,在前驱体薄膜上通过真空工艺制备一层金属或金属化合物,再在薄膜上化学水浴法沉积一层CdS,再经过高温退火冷却就可以制备得到镉掺杂的铜锌锡硫硒薄膜,该方法制备的镉掺杂的铜锌锡硫硒薄膜晶粒尺寸大,无二次相,基于该镉掺杂的铜锌锡硫硒薄膜制备的太阳能电池短路电流密度提升明显,光电转换效率高。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明属于薄膜太阳能电池材料领域,具体涉及一种镉掺杂的铜锌锡硫硒薄膜制备方法及其在太阳能电池中的应用。从1988 年CZTS 材料被首次应用到太阳能电池,到2014年的前世界效率记录12.6%,再到 2021 年新世界效率纪录13.0%,CZTSSe 太阳能电池持续进步发展,虽然研究者们在CZTSSe 太阳能电池领域已经取得了一定的成绩,但是距离其他新型太阳能电池的效率还有一定差距,CZTSSe材料受制于缺陷、界面、二次相等因素,研究者们正在积极寻求新的突破。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">基于电压最大相关熵的配电网中分布式电源的规划方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710671973.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">西安理工大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明公开的基于电压最大相关熵的配电网中分布式电源的规划方法,包括建立了以经济性指标最好和改善电压质量为优化目标的分布式电源的规划模型,选用Memetic算法研究分布式电源的最优接入位置与接入容量。本发明的的规划方法,引入最大相关熵为电压质量的代价函数,能够削弱噪声对节点电压的影响,很好地反映系统的节点电压,</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">从而更加有利于对分布式电源的规划。运用Memetic算法作为优化算法,比传统优化算法得到的优化结果更好,而且算法的效率更高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">专利市场转化前景高;该专利近期交易热度高;该专利近期融资热度偏低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种异质结光电探测器</td><td colspan="8" rowspan="1">申请号 CN202210511838.1 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中山大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="7" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="2">本发明公开了一种异质结光电探测器,包括衬底和/或缓冲层,以及层工作器件,所述工作器件包括在衬底和/或缓冲层上从下到上依次设置的界面下层和界面上层;所述界面下层和/或界面上层设有阳极接触电极和阴极接触电极;所述界面下层和界面上层为异质结构,且所述界面下层和界面上层中产生极化电荷。本发明主要利用异质结界面上、下层中的极化电荷及由此产生的极化电场来耗尽异质界面一侧作为吸收层和沟道层的薄膜层,使得该薄膜层在无光照条件下呈高阻态,使探测器具有极低的暗电流;而在光照下,光生电子-空穴分离,减弱极化电场的耗尽效果,即由光生伏特作用使沟道层逐步恢复导电:同时,光生少子的滞留透导光电导增益。本发明的光电探测器所采用的极化半导体材料不仅包括以Ⅲ族氮化物、氧化锌等为代表的纤锌矿结构极化半导体材料,也包括具有自发、压电极化之外的其它极化效应的极化半导体材料以及极化半导体与二维材料的复合结构;所对应的探测波段可覆盖极化半导体体的禁带宽度所对应光波段,具有材料适用性强、波长选择范围大、光电增益强、探测灵敏度高、应用范围广的有益效果。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种基于状态转移优化 RBF 神经网络的锂电池 SOC 估算方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711093872.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中南大学;东莞博力威电池有限公司</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于电动汽车动力电池技术领域,实现锂电池健康荷电状态SOC的准确估算。二、主要技术优势(1)建立基于 RBF 神经网络的锂电池 SOC 估算模型,克服数据非线性问题;(2)采用 STA 优化算法对所建立的 RBF 神经网络模型进行优化,以获得更好的神经网络模型;(3)可以准确的估算锂电池SOC,具有估算精度高、可靠性强、估算模型简单等特点。三、主要性能指标(1)算法训练时间: &lt; 3min;(2)单步估算耗时: &lt; 2s;(3)SOC 估算误差:≤2%。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景电池管理系统的核心部分是电池 SOC(State Of Charge,即电池荷电状态)的准确估算;而电池作为复杂的非线性系统,很难找到电池SOC与电压、电流、温度、内阻等参数的数学关系;如何利用电池可测参数数据来实现当前电池剩余电量准确估算一直以来是蓄电池管理系统的核心问题和急需解决的技术难题,也是一项重要而富有挑战的任务。二、潜在市场规模</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">锂离子电池储能装机量井喷式增长。截至2022年底全国已投运新型储能项目装机规模达870 万千瓦,其中锂离子电池储能占比高达 94.5%,比 2021年底增长110%以上。由此得出实现 SOC 的准确估算极具发展前景。三、核心竞争力本发明可以准确的估算锂电池SOC,具有估算精度高、可靠性强、估算模型简单等特点,可广泛应用于电动汽车动力电池技术领域。四、运用潜在效益与传统SOC 估算方法相比,预测精度提高了20%。盈利方式主要来自设备销售、技术支持与服务、人才与技能培训、设备升级费用四个方面。五、推广社会价值本项目提出的锂电池 SOC 估算技术,为电池健康管理系统运维提供关键信息,具有广泛应用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">太阳能电池电子传输层及其制备方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210438464.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">厦门大学;厦门大学九江研究院</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="3">试生产、应用开发阶段高性能的电子传输层是正置结构太阳能电池实现高效光电转换效率的核心薄膜层,也影响着器件的长期稳定性。本发明发展了一种可规模化的高性能无机电子传输层,且经过表面处理后可显著提升器件的长期稳定性。硫修饰的锡酸锌电子传输层能够促进钙钛矿成膜,提高钙钛矿电池及模组器件效率,器件的重复性、稳定性也可得到明显提升,在正置结构钙钛矿光伏模组的规模化生产中展现出极高的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">有机垃圾移动式肥料化与能源提质净化技术装备</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710238753.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">北京工商大学;中国环境科学研究院</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于小型、可移动式绿色能源化装置,用于污染治理领域。二、主要技术优势基于有机垃圾资源与污染二重性,研究有机垃圾生物转化作用过程与微环境优化调控机制;重点突破小型移动式有机垃圾高效产气与移动式高效脱硫、提质脱碳一体化技术装备,破解单位处理成本高、整体资源化效率低难题,实现有机垃圾高效移动资源化处理;构建区域协同-单点移动与规模化处理联动的工程技术模式。三、主要性能指标H2S 去除率≥95%;CH4 含量≥90%。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">实现成套技术装备的国产化、标准化和智能化,突破当前国内相关工程技术装备依赖进</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">口的卡脖子难题,推动行业标准化、规模化发展。形成村镇有机废物区域协同的移动式就地处理与规模化处理联动工程技术模式,推进区域生态环境建设。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种基于阻抗编辑的多低次谐波电流自适应抑制方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210329279.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">厦门大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">该发明的核心在于通过控制方法动态改变 DC-DC 变换器在相应谐波频率的输出阻抗,以吸收直流侧电源的低频电流谐波。这种方法不需要额外的电路器件,能够将低频谐波电流抑制到4%以下,解决了传统方案中加入额外器件带来的效率降低、体积增大、成本上升、功率密度下降等问题。此外,该技术还具有以下优势:1.提高系统的稳定性和效率,增加系统的功率密度,降低成本,且具有更好的谐波抑制效果。2.通过电感电流与直流母线电压经过带通滤波器反馈至输入端与参考电压进行比较,随后对前级 DC-DC 变换器有源开关器件占空比进行控制,从而增大直流母线端阻抗,使得低频谐波电流流入母线端电容中,消除了其对直流电源(光伏电池/燃料电池等新能源)的影响。3.通过快速傅里叶分析提取谐波含量并判断是否需要进行滤除,提高了系统的动态响应和稳定性</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">阻抗编辑的多低次谐波电流自适应抑制方法在微电网系统、新能源发电装置(如风能、光伏、氢能、生物化学能发电装置)、以及需要高效电源谐波抑制的场合具有广泛的应用前景。它不仅能够提高系统性能,还能降低成本,这对于推动新能源技术的发展和应用具有重要意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种平滑微网联络线功率的储能前瞻分布式控制方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710236059.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">电网波动小</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">提高电网稳定性</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种十一开关箝位型三相光伏逆变器拓扑</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111611537.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">南京邮电大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">相较于现有技术,本发明增加了特有的续流电路和箱位电路来抑制漏电流,续流回路为三相逆变器的电流提供续流通路,续流电流不经过性能较差的体二极管;续流过程中可以断开光伏电池和三相交流输出的连接,构建独立于光伏电池的续流回路;箝位电路使共模电压双向箝位至1/2的母线电压,以利于抑制逆变器漏电流。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">在光伏逆变器应用领域具有较好的产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种环形交叉索系</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610238009.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1">支撑穹顶结构的安装方法</td><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">北京工业大学;北京市建筑工程研究院有限责任公司</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本专利涉及一种环形交叉索系支撑穹顶结构的安装方法,属于空间索桁架结构领域。本发明采用将竖向撑杆下端和双层压板式夹具、待交叉拉索进行匹配固定;吸取了其他大跨度索桁架结构安装过程的优秀安装方法,与环形交叉索系支撑穹顶结构形式相结合,能够充分发挥环形交叉索系支撑穹顶结构的优势,有较高的实用价值</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">弦支穹顶结构受力合理,结构效能较高,传力路径清晰,充分利用了高强度拉索的受力性能,保证结构刚度的同时降低了用钢量,使结构变得轻盈、富于表现力。索穹顶和索桁架结构都是典型的索结构,因跨越空间能力强、用钢量低等因素,也在体育场馆等公共建筑中应用广泛,随着建筑技术可建筑审美的提升,该结构有更加广泛的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="9" rowspan="1">一种浮力储能功率 申请号 CN202210436734.9 专利星级 ★★★★★自调节式水上风力发电设备及方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="9" rowspan="1">巢湖学院 转化意愿 地区 安徽省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="2">样品、实验阶段本发明涉及风力发电技术领域,具体涉及一种浮力储能功率自调节式水上风力发电设备包括有支撑塔架,所述支撑塔架的顶部设有发电机舱,还包括:旋转轮毂,所述旋转轮毂的外侧呈圆周状均匀环绕设置有多个倾斜叶片。本发明在发电高峰时通过多余电力带动排水气泵将气体泵入位于低处的浮力储能内环或浮力储能外环中的密封压水舱,将其中液体排空,使浮力大大增加,从而将电能转化为其浮力势能进行储存,而在发电低谷时位于低处的浮力储能内环或浮力储能外环可以通过浮力自然上升以纵向移动并带动固定链轮转动,使固定链轮进一步带动第二发电机发电,以将储存能量转化为电能释放发电,从而便于在发电峰谷期间进行储能和释放,以便于稳定提供发电量。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">风力发电设备最大的弊端就是发电功率不稳定,风力较大时发电量较多,而风力较少时发电量较少,其发电峰谷差较大且难以确定,受天气因素影响较多,导致风力发电设备难以直接接入城市电网进行使用。申请号为 CN202110756986.5 的专利公开了一种利用浮力和重力复合式海上风力发电储能装置,属于风力发电技术领域。包括风力发电机、悬浮板、浮力调节机构、锁定机构、能量转化机构,所述的悬浮板设置在风力发电机的下方,所述的浮力调节机构与风力发电机连接,所述的锁定机构固定安装在浮力调机构上,所述的能量转化机构固定安装在浮力调节机构中的连接柱上,其通过浮力调节机构、锁定机构和能量转化机构,完成风力发电时候的复合式储能,从而便于在发电峰谷期间进行储能和释放,以便于稳定提供发电量;但是该设备具有一定缺陷,其能量转化机构需要移动时,通过海水冲击转动桨转动进行发电并储存,其储能整体效率较低,并且转动桨结构容易受到海中杂物缠绕而损坏无法工作,可靠性也较低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">电线断点检测装置</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710493610.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">仲杏英</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明提供一种电线断点检测装置,包括基体;所述基体内包括有无线电发生模块及其</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">供电模块;所述无线电发生模块的发射端电性耦合至所述基体外端的接线夹;所述供电模块为恒功率模块,工作时为所述无线电发生模块输入恒定功率;所述无线电发生模块具有一个自动调频模块,可将发射信号频率在一个设定的波段内来回调制;所述无线电发生模块还耦合一个发射功率检测模块,所述发射功率检测模块与运算模块、显示屏顺序串接;所述运算模块依据所述无线电发生模块的最大发射功率所对应的信号频率,计算出天线长度,并将天线长度值输出给所述显示屏;所述显示屏设置于所述基体表面。该检测装置可以快速而便捷地判断出电线断点的大致位置。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于直流微网的柔性台区及其协调控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111306268.4</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">三峡大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">技术简介产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">、主要技术优势1)本发明中以直流母线为载体的新能源微网组成的柔性台区实现架构,具有控制要求低、减少电力电子器件复杂化、降低损耗等优点。2)本发明柔性台区所采用的智能断路器D1、D2、D3、D4、D5、D6,是具有专用于应对冲击负荷频繁投切环境下的智能断路器,相比较于其他智能断路器在冲击负荷环境下的表现更加安全、稳定。能有效的降低冲击电流峰值并延缓冲击时间,进而减少断路器器件因发热产生的损耗,延长断路器使用寿命。3)在现有台区不具有应对大规模负荷波动应对能力的现实问题以及不影响上级电网调度策略的基础上,通过以直流形式组成的新能源微网为台区主网提供大容量功率储备。以实现柔性台区功能。4)本发明所应用的智能断路器结合新能源微网,在防止冲击负荷波动以及负荷大范围波动情况下,整体台区鲁棒性更高,达到区域配网安全、稳定、高效、绿色的总体运行要求。5)本发明的微网与主网功率交换协调控制策略,该策略简单、高效;能有效平抑台区负荷波动的同时,使自身微网内部保持功率恒定。能适用于含新能源的中低压台区,具有良好的推广和实际价值。三、主要性能指标(1)基于直流微网的柔性台区协调(2)柔性台区功</td></tr><tr><td colspan="9" rowspan="1">现有解决方案大多集中在配置大容量配变器等从源端出发以增加上级电网出力来解决此类问题。配置大容量配变器存在成本高、常态下设备利用率不足,无法增设配电自动化装置等弊端。随着微电网的快速发展,将分布式电源、储能系统、负荷等组成的小型发配电系统接入电网来辅助电网进行调峰调频,是未来高比例新能源接入配网的主要手段。微电网可支持“即插即用”,采用并网、离网等不同运行模式来增加配网对新能源的消纳能力以及提高配网安全稳定运行能力。三、核心竞争力本发明提供一种基于直流微网的柔性台区及其协调控制方法,柔性台区架构具有控制要求低、减少电力电子器件复杂化、降低损耗等优点;协调控制方法简单、高效,能够应用在含新能源接入的中低压配网,具有一定的推广和实际价值。四、运用潜在效益潜在效益包括:提高电力质量,增强电网稳定性,降低运维成本,节约能源消耗,减少环境影响,提升经济效益,增加系统灵活性,还能带来经济和环境上的双重益处,对于</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">促进可持续能源和智能电网发展具有重要意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">计及 MPSC 和MCCC 的配电网主变联络结构优化规划方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710314953.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">东北电力大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明涉及电力系统中的配电网规划领域,是一种计及最大供电能力和最小联络建设费用的配电网主变联络结构优化规划方法,综合考虑最大供电能力和投资费用,以馈线互联矩阵作为决策变量进行主变联络结构优化模型的构建,提出了考虑地理因素的中压配电网联络结构优化方法,揭示了地理环境对联络结构的影响并表明了各馈线间的联络关系,具有方法科学合理,适用性强,效果佳等优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">随着城市经济的高速发展,城市用地的日益紧张使得变电站站址和电力通道走廊的选择十分困难,由于联络线作为供电恢复和负荷转带的通道,可以利用较少的资源通过加大变电站站间负荷转移能力,提高设备利用率,实现在降低建设规模、减少土地资源消耗的同时满足各级各类用户负荷的供电需求,故主变联络结构优化已成为配电网运行方式选择和网架结构规划的重要内容。随着配电网最大供电能力概念越来越多应用于指导配电网规划中,目前,已经提出了以加权Voronoi图和基于主变互联及N-1 准则的配电网最大供电能力分析方法为基础的主变站间联络结构优化方法、以提高区域供电能力和简化联络通道为基本立足点的主变站间联络结构的多目标优化模型、考虑单位供电能力费用的联络通道规划方法及基于最大供电能力的配电网联络线瓶颈分析与改造方法等。但上述这些方法仅以主变互联矩阵作为决策变量对主变间联络通道及联络规模的优化展开研究,而联络通道作为一个物理上的概念,它是由主变间联络支路构成的集合,并不包括具体的出线数目,所得规划结果无法表明通道内联络支路的数量及位置的构成,不能对具体馈线间的联络关系进行指导,同时,在进行联络结构优化建模时,未考虑地理因</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种具备直流潮流控制的直流变压器系统及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111476863.2</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">上海交通大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="3">样品、实验阶段本发明公开了一种具备直流潮流控制的直流变压器系统及其控制方法,包括:模块化多电平直流变压器;嵌入变压器中的多端口直流潮流控制模块与所述模块化多电平直流变压器通过整流器进行连接。本发明将多端口潮流控制模块内嵌于直流变压器,通过两者之间的耦合实现能量平衡,不需要对直流潮流控制模块单独供电,潮流控制模块串联在直流线路上,无需承担系统级功率;本发明具有装置成本低、占地面积小、潮流控制范围广等优势;本发明中的多端口直流潮流控制模块具备模块化的特点,通过增加直流潮流控制模块中并联的斩波器数量,可快速、经济地实现直流输出端口的拓展。本发明涉及一种具备直流潮流控制的直流变压器系统及其控制方法,无需承担系统级功率;本发明具有装置成本低、占地面积小、潮流控制范围广等优势;可快速、经济地实现直流输出端口的拓展;通过两者之间的耦合实现能量平衡,可应用于其他电池制造,其他输配电及控制设备制造</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种土木工程用混凝土漏斗</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710948767.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">合肥学院</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">安徽省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明公开了一种土木工程用混凝土漏斗,包括斗体,所述斗体的下部连接有四根支腿相邻的支腿之间通过横杆进行加固,所述支腿上设有减振弹簧,所述斗体上部的外侧壁上分别设有电机,所述电机的转轴固定连接螺纹杆,所述螺纹杆与螺纹座相配合,所述螺纹座固定连接竖直杆,所述竖直杆的下方连接楔形刮板,所述楔形刮板上设有T形块所述T形块与斗体内侧壁上的T形槽相配合,所述斗体下部的外侧壁上固定有气动敲击锤。本发明设计新颖,结构简单,通过设置楔形刮板,可以通过控制电机的正反转,使楔形刮板上下移动,将斗体内壁粘附的混凝土刮落,避免了混凝土在内壁凝固堆积,进一步设置气动敲击锤,防止混凝土在出料口处堆积阻塞。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">具有广阔应用前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种串联式直流微网群柔性互联架构</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210450628.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">厦门大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">高功率密度、低成本、高效率</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">可广泛应用于多端口互联系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种漏电和故障电弧检测方法及其装置</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711077742.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">(1)单一负载电弧故障识别时间小于1s;(2)屏蔽性负载电弧故障识别时间小于1.5s;(3) 电弧故障检测漏判率低于 5%;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">(1)通过以上主要技术的研发,本项目产品将达到国内一流、国际领先的水准,为用户端提供最合适且最具性价比的保护方案。通过两级人工智能模型与云服务的整体架构,不断让模型进行学习和固件更新,保证用户的用电安全,杜绝任何火灾隐患的发生。(2)本项目采用云服务作为纽带,连接了客户端与服务端,建立针对用户的定制化人工智能模型并对其不断优化来提升鲁棒性。这种开发模式,改变了传统AFDD 电弧故障检测技术的适用负载范围和准确率不可兼得的局面。而且云服务的灵活性和及时性,也克服了传统电弧故障保护器依赖于本地运维人员进行服务,不能对客户需求及时响应的缺点。(3)项目利用前沿的人工智能技术和领先的云服务模式,实现了电弧故障保护器产品性能和客户体验的双赢,有利于电弧故障保护器产品大规模推广,提升民用建筑领域对电气火灾的防范等级,保障了国民生命健康和财产的安全,具有极高的经济和社会价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种基于电压闭环 申请号的压电陶瓷谐振频率跟踪电路</td><td colspan="2" rowspan="1">CN202111590155.1 专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">北京航空航天大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品本专利重点用于用于驱动压电陶瓷液体或金属粉末等雾化装置的谐振频率跟踪电路。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">二、主要技术优势(1) 本发明通过检测压电陶瓷两端的电压,并根据该电压闭环调节超声驱动电源的工作频率,减小了超声驱动电源工作频率的波动范围,使压电陶瓷换能器工作更加稳定,提高了超声雾化效果稳定性;(2)本发明设计了电压闭环的谐振频率跟踪控制算法,根据电压误差的大小采用不同的频率调节倍率,大大提高了谐振频率跟踪电路的动态响应速度;(3) 本发明实现了超声驱动电源工作频率连续、无级、微小范围的精细调节,从而保证了超声雾化效果的高效和稳定;(4) 本发明采用压电陶瓷电压信号闭环调节超声驱动电源的工作频率,具有频率调节精度高、灵敏度高、检测电路简单的优点;(5) 本发明所述的基于电压闭环的压电陶瓷谐振频率跟踪电路,结构科学,工艺性好,具有广阔推三、主要性能指标(1)频率调节范围 1kHz;(2)电压稳定度为±1%。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">该技术主要针对超声雾化喷涂技术开发,属于超声雾化喷涂电源的关键技术,该发明专利有利于提高超声雾化喷涂电源的谐振频率跟踪的稳定性,从而提高超声雾化喷涂系统的稳定性、喷涂效率和雾化效果,对于推动超声雾化喷涂技术的国产化具有重要的意义,应用前景非常良好。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种电力线路检修用绑扎装置</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711359657.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">吴联凯</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">一种电力线路检修用绑扎装置,包括太阳能电池板、主体、壳体和绝缘底座,所述绝缘底座顶端的中间位置处安装有壳体,且壳体内部底端的两侧皆设置有置物槽,所述置物槽的内部安装有可伸缩支撑杆,且可伸缩支撑杆的底端设置有固定桩,所述壳体内部底端的中间位置处安装有电机,且壳体的顶端设置有第一横板,所述电机顶端第一横板的内部设置有基座,且基座的顶端设置有转盘,所述电机的输出端通过转轴与基座连接。本发明通过安装有太阳能电池板、蓄电池,使得该装置可以源源不断地获得清洁能源,从而实现了节能的优点,符合时代的主题,有利于该装置的长期推广。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">网络攻击下基于事件触发机制的微电网弹性能量管理方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111345220.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">南京邮电大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="3">样品、实验阶段本发明提出了一种基于事件触发机制的微电网弹性能量管理方法,分布式优化设计解决了网络攻击下的恶意数据干扰和通信负担问题,实现发电与负荷偏差电量的全局收敛。该发明通过提升微电网在网络攻击下的弹性和安全性能,为智能电网可靠运行和增强能源管理技术竞争力提供有效方案</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">三级型交直流混合三端口电力电子变压器</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711335505.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">一、本专利对应产品三级交流直流混合端口的电力电子变压器二、主要技术优势(1)多端口运行三、主要性能指标(1)同时实现电能由高频交流与低频交流和直流的直接变换。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景电力电子变压器测试装置主要用于检测电力电子变压器的性能、效率和安全性等各项指标。这些装置可能包含一系列的测试仪器和工具,以满足不同测试需求。以下是一些可能包括在电力电子变压器测试装置中的关键测试仪器:交流电桥测试仪:这种测试仪可以检测电力电子变压器的电气参数,如电感、电容等。其操作简单、精确度高,特别适用于检测各种变压器,尤其是小型变压器。相位差测试仪:用于测量电力电子变压器相位差的测试仪器。相位差是指在两个电压信号之间的相对相位差,确保变压器正常工作。此外,它还可以测量变压器的电流和电压,以更全面地评估设备性能。耐压试验仪:这种测试仪用于检测电力电子变压器的耐压性,以确保其能够在额定电压下安全、稳定地运行。短路阻抗测试仪:用于检测电力电子变压器短路阻抗的测试仪器。短路阻抗是反映变压器性能的重要参数,有助于满足电力系统安全和稳定运行的要求,以及应对紧急情况。变压器容量测试仪:能够产生三相精密测试交流电源,输出三相标准正弦波信号,用于测试变压器的容量和短路损耗。这种测试仪通常内置高效能充电电池,无需外接电源即可进行连续测试。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">考虑多目标优化的交直流混合配电网分散式协调优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111635992.1</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河北工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="6" rowspan="1">地区 河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明涉及一种考虑多目标优化的交直流混合配电网分散式协调优化方法,包括以下步骤:步骤1:构建交直流混合配电网协调优化模型的目标函数和约束条件;步骤2:根据VSC的连接位置将交直流混合电网进行合理分区,得到相应的边界解耦方程及约束条件,使用增广拉格朗日法建立子区域的数学模型;区域内部采用步骤1中所建立的交直流混合配电网协调优化模型进行求解,采用二阶锥松弛等技术将非凸问题进行线性化处理,从而得到基于 ADMM 的凸优化数学模型,求解并得到新的网络潮流及FDS 和 VSC 的运行功率,实现多目标的交直流混合配电网分散式协调优化运行。本发明降低了配电网的运行成本,提高了配电网的灵活性和安全性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">新型配电系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">吸热器以及吸热器的运行方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710874576.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">浙江大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr></table>

<table><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td>试生产、应用开发阶段 &quot;一、本专利对应产品</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td>本专利涉及太阳能发电领域,公开了一种吸热器和吸热器的运行方法,能够增设化学储 能装置进行深调峰。 二、主要技术优势 (1)本专利通过在防护机构内的设置金属氧化物,通过氧化还原反应调节温度,保证了太 阳能发电的平稳性; (2)本专利以热化学储热的形式在高温时将热量进行储存,在温度较低时加以使用。由于 热化学储能具有储热温度高、能量密度高、循环稳定性好等优点,因此可以更有效地利 用太阳能; (3)本专利提供的吸热器及其运行方法能够缓解吸热器在实际运行中局部温度过高以及云</td></tr><tr><td>专利名称</td><td>层频繁遮挡、消散时吸热器温度剧烈波动的问题,并且能够延长吸热器寿命。 一、产业现状、市场需求及应用场景 塔式光热发电系统的容量大、聚光比和运行温度高、效率高,是目前发展最为迅速的技 术之一。对于塔式太阳能热发电系统,吸热器是光热转换的关键设备,将金属氧化物应 用于吸热器可以延长其使用寿命以及保证太阳能发电的平稳性,具有广泛应用前景。 二、潜在市场规模 随着对清洁能源的需求不断增加以及太阳能光热发电技术的发展,金属氧化物吸热器作 为一种潜力巨大的技术,正在逐渐受到产业界和投资者的关注。预计随着技术的成熟和 推广,金属氧化物吸热器在光热发电领域的市场规模有望逐步扩大。 三、核心竞争力 金属氧化物具有良好的高温稳定性和耐久性,能够在高温环境下保持稳定的性能,不易 发生退化或损坏。这种特性使其在光热发电系统中能够长期稳定运行,减少维护成本, 并提高系统的可靠性和使用寿命。 四、运用潜在效益 随着生产工艺的优化以及应用的成熟,金属氧化物可以达到相对较低的制造成本和较高 的性价比,这有助于降低光热发电系统的总体成本,提高系统的经济性和市场竞争力。 一种基于分数阶 申请号 CN202210654764.7 专利星级 ★★★★★ LCL 滤波器的单相</td></tr><tr><td>所属院校 技术成熟度 技术简介</td><td>并网逆变器建模方 法 广州大学 转化意愿 拟许可 拟转让 地区 样品、实验阶段 分数阶微积分是整数阶微积分的微积分阶次从整数扩展到非整数后得到的。研究表明自 然界本质上是分数维的,采用分数阶微积分可以建立更为精准的系统数学模型。且国内 外的研究都已经表明,电容和电感的电学性质的本质上均为分数阶维度。而针对单相LCL 并网逆变器的建模大多都将电感电容视为整数阶次带入计算,未充分考虑到其系统的分 数阶特性,因此对分数阶LCL滤波器的谐振特性进行分析,并将其代替传统单相并网逆</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">补偿方法及电路</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学;南方电网科学研究院有限责任公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开的一种消除DVR 对邻近负荷影响的电压补偿方法,包含以下步骤:系统电压发生暂降后,敏感负荷和邻近非敏感负荷的电流幅值下降为x1,相角变化值为β,通过移相使得β=βset,满足的终点恰好落在一次事件电流圆上;将的相角减去βset 与的幅值结合合成目标电压相量标准电压相量减去目标电压相量得到经过滞环比较器即得到PWM驱动信号;PWM驱动信号驱动逆变单元,逆变单元输出的信号经过滤波单元后产生理想的补偿电压本发明的电压补偿方法及电路,能够有效消除DVR对邻近负荷的影响。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">新能源产业-智能电网产业,机械工程|电流幅度|工程学|电压相量|电压矢量磁滞比较器电压补偿|电流|电路|物理学|相角</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于负载力矩估算的永磁同步电机力位混合控制系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210311554.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">取代力矩传感器,实现力位混合控制,适用于机器人。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">取代力矩传感器,实现力位混合控制,适用于机器人。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于主成分分析的风电场群暂态电压聚类识别方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710834264.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学;国网吉林省电力有限公司培训中心;国网浙江省电力公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一种基于主成分分析的风电场群暂态电压聚类识别方法,本发明属于风电接入系统后的暂态安全稳定与控制技术领域,尤其涉及一种基于主成分分析的风电场群暂态电压识别方法。电网故障时,仅需要系统中各个风电场并网点实测电压数据,通过主成分分析将电压时间序列中冗余的无用信息剔除,只提取贡献率最大的前两个主成分,将其投影至二维平面后,再通过k-means聚类算法分析各个风电场的亲疏关系,在线动态分析风电场分群的影响因素,可实现暂态行为强相关的风电场群的快速识别,有助于分析风电大规模接入地区系统故障集合,计划各个风电场无功补偿装置的配置容量,及风电场群之间的统一管理与协调控制。具有科学合理,适用性强,可靠性高,效果佳的优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">提供一种基于主成分分析的风电场群暂态电压聚类识别方法,根据风电场群并网点突发的暂态电压受影响程度不同来将暂态行为相似的风电场群进行分群,从而准确判断脱网风电场群。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于多参量的电力变压器抗短路动态评估方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210057776.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">试生产、应用开发阶段一、本专利对应产品本专利重点用于变压器抗短路能力提升。二、主要技术优势利用得到的抗短路状态估计以及变压器的历史状态数据和历史短路故障数据建立随变压器状态变化的可修复抗短路能力监测模型;利用建立的可修复抗短路能力监测模型计算基于当前状态监测量对应的变压器抗短路能力三、主要性能指标对原始监测数据进行归一化处理,可以使得不同状态量在正常范围的上或下边界值都对应于同一个恒定值W,可以将不同量纲的监测量变换到0到1之间,并且仍然能够直观的以 W 为临界值分辨出监测量是否已经出现异常</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">有利于依据电力变压器不同运行状态,对抗短路能力做出动态评估,实现变压器抗短路能力的可靠估计,推动变压器的精准运维发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种下垂控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710147230.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提供一种下垂控制方法,所述方法提出一种下垂控制一解耦下垂控制;提出一种改进粒子群优化算法——具有多群体和多速度更新方式的改进粒子群优化算法(MMPSO);建立了基于改进粒子群优化算法的离线优化模型,模型中每个逆变电源均串联一个电抗器,然后再通过并联给负载供电。本发明可以运用于新能源微电网领域和不间断供电等领域,能够满足多个逆变电源的并联要求,可以有效的减小并联环流,提升并联系统的稳定性和可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本申请提出一种下垂控制方法,所述方法提出一种新型下垂控制一解耦下垂控制;提出一种改进粒子群优化算法一具有多群体和多速度更新方式的改进粒子群优化算法(MMPSO);建立了基于改进粒子群优化算法的离线优化模型,模型中每个逆变电源均串联一个电抗器,然后再通过并联给负载供电。本发明可以运用于新能源微电网领域和不间断供电等领域,能够满足多个逆变电源的并联要求,采用本发明可以有效的减小并联环流,提升并联系统的稳定性和可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种永磁同步电机位置传感器谐波干扰的提取和补偿方法</td><td colspan="4" rowspan="1">申请号 CN202210892360.1 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">太原科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="3" rowspan="1">地区 山西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段本发明属于电机控制领域,具体技术方案为:一种永磁同步电机位置传感器谐波干扰的提取和补偿方法,具体步骤如下:首先,在未加入谐波提取补偿方法的条件下离线运行电机,利用旋转变压器获得含有谐波分量的电机位置信号;进一步,计算出位置信号的正余弦值,使用快速傅里叶变化对其分析,得到位置信号正余弦值的主要谐波频率;其次,在线运行电机,将近似后的位置信号正余弦值作为可测信号,对其构造特殊的辅助滤波器,进而可对标准正弦信号和谐波信号重新定义,随后构造观测器,对待估项进行估计;最终根据标准正弦和谐波之间的对偶关系对相关矢量进行反推,实现对标准正弦和谐波信号的提取补偿,消除谐波对矢量控制系统的影响。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明在频率已知的情况下,通过构造辅助滤波器,对标准正弦信号和谐波信号进行重新定义,进而对待估项构造观测器进行估计,根据标准正弦和谐波之间的对偶关系对相</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">关矢量进行反推,最终实现对标准正弦和谐波的提取补偿,消除谐波对控制系统的影响,减少了估计参数,降低了参数运算的复杂度,从而提高了特定频率正弦信号的提取速度;该观测器具有线性定常形式,易于工程实现;根据误差性能指标分析表明,该方法有收敛速度快、准确性高的特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电动汽车入网放电电价上限与入网功率关系计算方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710565292.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一种电动汽车入网放电电价上限与入网功率关系的计算方法,属于智能电网领域。该方法从电力公司的角度,根据电网峰荷时需要调用的电动汽车功率,研究了电力公司调用电动汽车所能接受的最高价格。本发明建立并求解计及最小发电成本的最优备用机组组合模型,分析其在峰荷时调用备用机组的成本,并将该成本作为电力公司可接受调用相同容量电动汽车费用的最大值,结合电力公司调度电动汽车功率计算电力公司可接受调用电动汽车放电电价的最大值与电动汽车入网功率的关系。本发明讨论了电动汽车完全替代备用机组的情况后,重点讨论了电动汽车部分替代备用机组的情况,比传统的计算方法更全面。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">交通运输&gt;电动车辆&gt;电动汽车;经济法律&gt;价格&gt;放电电价;计算控制&gt;计算方法&gt;功率关系计算方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种组合钢梁预应力施工方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210182195.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安建筑科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利对应产品是一种采用组合钢梁预应力施工方法构建的组合钢梁结构。该方法通过特定施工流程,将钢梁与预应力技术相结合,形成具有独特力学性能的组合结构,广泛应用于各类建筑及桥梁工程中。二、技术优势该技术优势显著。一方面,预应力施加能够主动改善钢梁的受力状态,提高结构的抗弯、抗剪能力,增强整体稳定性。另一方面,组合钢梁充分发挥了钢材与混凝土(或其他材料)各自的优势,实现优势互补,在减轻结构自重的同时,大幅提高承载能力。此外,施工方法科学合理,可有效控制施工精度,提高施工效率,降低施工成本。三、核心性能指标核心性能指标涵盖承载能力、变形性能和耐久性。通过合理设计预应力大小和分布,组合钢梁能够承受较大的荷载,满足不同工程的使用要求。在变形性能方面,预应力技术有效控制了结构在荷载作用下的变形,保证结构的正常使用。同时,良好的材料选择和防护措施确保了组合钢梁具有较长的使用寿命和良好的耐久性。一、产业现状当前,建筑及桥梁工程领域对结构性能的要求不断提高,传统施工方法已难以满足日益复杂的工程需求。组合钢梁结构作为一种新型结构形式,逐渐受到关注,但相关施工方法尚不完善,需要进一步创新和优化。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">二、市场需求随着城市化进程的加快和基础设施建设的不断推进,市场对高性能、高效率的建筑及桥梁结构需求旺盛。本专利的组合钢梁预应力施工方法能够满足市场对结构性能和施工效率的双重需求,具有广阔的市场应用前景。三、核心竞争力核心竞争力在于独特的施工方法和卓越的结构性能。该方法将预应力技术与组合钢梁结构有机结合,形成具有自主知识产权的核心技术,在提高结构性能的同时,降低了施工成本,提高了施工效率。四、潜在效益潜在效益显著。一方面,可提高工程质量,延长结构使用寿命,降低后期维护成本;另一方面,能够推动建筑及桥梁工程领域的技术进步,促进产业升级,创造更大的经济效益和社会效益。五、应用场景适用于各类建筑及桥梁工程,如高层建筑、大跨度桥梁、工业厂房等。特别是在对结构性能要求较高、施工难度较大的工程中,该组合钢梁预应力施工方法具有明显的优势。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种柔性直流输电系统的故障类型判断方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710806877.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种柔性直流输电系统的故障类型判断方法及装置,解决了现有技术中,在判断区内和区外故障时,采用电流和电压的双模拟量比对进行故障类型判断,如果任何一个模拟量采样异常,则会导致判断结果失准,导致了区分区内对称和不对称、区外对称和不对称故障的方法存在可靠性低,存在很大判断结果失准的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">输入串联输出并联 申请号的固态变压器系统及辅助电源获取与输入电压均压的方法</td><td colspan="3" rowspan="1">CN202210846773.6 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">上海交通大学 转化意愿</td><td colspan="3" rowspan="1">地区 上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段一种输入串联、输出并联的固态变压器系统及辅助电源获取与输入电压均压的方法,所述的输入串联、输出并联的固态变压器系统包括在MV侧直流母线和LV侧直流母线之间的n个结构相同的子模块,每个子模块包括一个主功率电路和一个辅助电源电路,所述的辅助电源电路用于将中压侧的辅助电源经过变压器传输至低压侧,以获取低压侧辅助电源。该低压侧辅助电源用于给包括驱动器、控制器、传感器等低压、小功率的辅助模块进行供电。所述的主功率电路和辅助电源电路使用同一个互相解耦的四端口中压绝缘变压器,减小了系统的总体积,提高了功率密度。辅助电源电路采用基于低压侧辅助电</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">源电压波动的双闭环控制,既实现了低压侧辅助电源电压稳压,又实现了输入串联、输出并联的固态变压器系统的均压控制,满足固态变压器的起机要求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及输入串联输出并联的固态变压器系统及辅助电源获取与输入电压均压的方法,提高了固态变压器系统的功率密度;减小了系统的总体积;建立输出电压稳压控制内环和输入电压均压控制外环;用于消除辅助电源电路输出电压的波动;减小了装置的体积和重量;提高了系统的功率密度;保证主功率电路和辅助电源电路的工作相互独立;增强主功率线圈之间的耦合;保障了主功率电路工作的稳定性和可控性;提高了功率密度,可应用于变压器、整流器和电感器制造</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于分布式储能的配电网故障重构及电压控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710499074.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">四川大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及配电网故障后的供电恢复与电压控制领域,具体公开了基于分布式储能的配电网故障重构及电压控制方法及系统。该方法针对主动配电网中断线故障,基于主动配电网中储能装置的电能支撑和调压装置的电压调节作用,以线路不过载、电压不越限为原则,利用主动配电网动态网络重构的方法,以主动配电网故障恢复成本最小为目标,实现主动配电网故障后供电的快速恢复,同时针对故障期间储能、DG状态变化实时更新配电网非故障区域负荷供电方案。所提方法充分基于故障期间储能装置的荷电状态、DG消纳状态及可能停电时间制定储能充放电策略,并按此策略协调调压装置调节进行主动配电网动态网络重构,以尽量恢复主动配电网中负荷供电。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">专利市场转化前景高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于电流检测的单相级联H 桥整流器的故障诊断方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210189788.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广西水利电力职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广西壮族自治区</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">样品、实验阶段一、本专利对应产品本专利重点用于集成电路制造,用于单相级联Η 桥整流器的故障诊断。二、主要技术优势(1) 能够在整流器运行情况下实时监测开关管是否发生故障;(2) 在发生故障时能够定位到故障的开关管;(3)计算方法简单,具有高效性与可靠性;实现难度低,无需增加额外硬件。三、主要性能指标(1)a 类故障(第i 个 Η 桥的开关管 VTi1 或开关管 VTi4 故障):故障诊断时间小于 5ms.(2)b 类故障(第i 个 H 桥的开关管 VTi2 或开关管 VTi3 发生故障):故障诊断时间小于 8ms.一、产业现状、市场需求及应用场景级联H 桥整流器在智能电力电子装置中常作为前端的整流模块,级联H 桥整流器的正常运行对于电力电子装置的后端部分至关重要,若是级联Η桥整流器的直流侧电压不平衡,易影响到系统的稳定工作。目前针对目前对于级联 H 桥整流器的开路故障诊断方法较少,且CHBR 中的开路故障情</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">况复杂,难以定位到损坏的开关器件等问题,提供了一种基于电流检测的单相级联Η桥整流器的故障诊断方法。二、潜在市场规模;根据 QYResearch 调查公司发表的整流桥行业分析报告,全球市场规模约为 94 亿美元。三、核心竞争力本产品能够在整流器运行情况下实时监测开关管是否发生故障;在发生故障时能够定位到故障的开关管;本产品的计算方法简单,具有高效性与可靠性;实现难度低,无需增加额外硬件。四、运用潜在效益单相级联H桥整流是一种常见的电力转换器拓扑结构,可以将交流电转换为直流电,被广泛应用于许多领域,如工业自动化、电动机控制、可再生能源等。与传统H桥整流器的故障诊断相比较,提出的 H 桥整流器的故障诊断方法,诊断时间提高了 20%。盈利方式主要来自设备销售、技术支持与服务、人才与技能培训、设备升级费用四个</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">蓄热式电锅炉融合储能系统优化控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710031302.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学;国网吉林省电力有限公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一种蓄热式电锅炉融合储能系统优化控制方法,属于电力系统及其自动化技术领域。本发明的目的是通过时设计一个蓄热式电锅炉融合储能系统的模型来实现对蓄热式电锅炉融合储能系统的最优控制的蓄热式电锅炉融合储能系统优化控制方法。本发明的步骤是:建立蓄热式电锅炉融合储能系统优化控制的数学模型、获取风电场的风功率预测信息,进而获得弃风功率预测信息、利用步骤1得到的数学模型以及步骤2得到的弃风功率;考虑步骤1提到的约束条件,利用粒子群算法对混合系统进行优化求解。本发明可集成在蓄热式电锅炉融合储能混合系统控制中心的系统中,实现对整个系统的优化控制,兼顾消纳弃风最大化及电极锅炉调节次数调节最小化,实现混合系统经济稳定运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">我国风电产业发展迅速,风电装机容量居世界首位,但目前风电弃风问题突出,尤其是电网以火电为主的“三北”地区,电网灵活性差。在冬季供暖期间,北方地区热电机组“以热定电”运行,机组向下调峰能力不足进一步导致夜间低谷时段大规模的“弃风”。如何消纳风电已经成为制约我国风力发电发展的关键问题之一。为解决我国的风电消纳问题,国家出台了一系列措施,明确提出要尝试推广弃风电力供热,促进电负荷向热负荷的转化。此外,利用储能技术来辅助消纳弃风电力也得到广泛的关注。本发明的目的是通过设计一个蓄热式电锅炉融合储能系统的模型来实现对蓄热式电锅炉融合储能系统的最优控制的蓄热式电锅炉融合储能系统优化控制方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">数据和知识联合驱 申请号动的新能源场站阻抗辨识方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210991337.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">上海交通大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段本发明提供一种数据和知识联合驱动的新能源场站阻抗辨识方法及系统,包括:建立各机组的神经网络阻抗辨识模型;测量各机组端口电压和电流,获知运行状态,并将机组</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="2">端口电压和电流输入到对应神经网络,得到各机组在其局部参考系下的实时宽频阻抗特性;根据各机组端口电压相对并网点电压的偏移角度,将局部参考系下的实时宽频阻抗特性转换到全局参考坐标系;利用全局参考坐标系下的实时宽频阻抗特性,结合新能源场站拓扑及线路参数,通过阻抗网络计算,获得新能源场站的实时宽频阻抗特性。本发明仅通过测量各机组的稳态工作点数据即可获取新能源场站的实时宽频阻抗特性,对于在线评估新能源并网系统的宽频振荡稳定性具有较大的工程应用价值。本发明涉及数据和知识联合驱动的新能源场站阻抗辨识方法及系统,能够较好地应用于新能源并网系统宽频振荡稳定性的在线评估;仅通过测量新能源场站中各新能源机组的稳态工作点数据即可获取新能源场站的实时宽频阻抗特性;对于在线评估新能源并网系统的宽频振荡稳定性具有较大的工程应用价值;利用实测的各新能源机组稳态工作点及各新能源机组的神经网络模型得到各新能源机组的实时宽频阻抗特性;得到新能源机组的实时宽频阻抗特性;使得最后辨识得到的新能源场站实时宽频阻抗特性具有较高的精度;解决了实际工程中黑箱系统阻抗模型难以获取以及阻抗扫频耗时长的问题,可应用于电力供应</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于自适应动态规划的直流微电网控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710659935.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华中科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提供了一种基于自适应动态规划的直流微电网控制方法及系统。该方法采用简单的自适应动态规划方式构造控制器,能够灵活适应非线性复杂系统的工作特性。同时,该方法还定义了增强信号,可以同时对多个分布式单元进行协调,从而提高了系统的稳定性和可靠性。该技术具有简单易用、灵活适应性和高稳定性等优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该技术的适用范围广泛,涵盖了多个行业和领域,为各种应用场景提供了解决方案,技术的性能、稳定性、安全性等方面具有明显优势,为产业提供了强大的竞争力,市场前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于 PLC 控制的多功能同步电机励磁装置</td><td colspan="4" rowspan="1">申请号 CN202111343464.9 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">黄河交通学院</td><td colspan="4" rowspan="1">转化意愿 拟许可 地区 河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">本发明专利提供一种基于全数字直流控制器的同步电机励磁控制装置,包括电源电路、控制回路、全数字直流控制器、取样电路、灭磁电路和PC 控制器,电源电路的输出端连接全数字直流控制器的电源输入端,控制回路连接电源,全数字直流控制器的输出端分别连接取样电路和灭磁电路,控制器的输出端连接全数字直流控制器的数字信号输入端。本实用新型通过全数字直流控制器来控制同步电机励磁装置的投入,结合相应的阀函数运算,能够准确地判断同步电机的运行状态,准角度地投入励磁装置,使电机准确进入同步状态,避免电机产生损坏,控制过程迅速、准确。近年来,随着现代科学技术的快速发展,电磁材料,特别是稀土电磁材料的性能及工艺逐渐得到提高和改善,再加上电力电子与电力传动技术、自动控制技术的高速发展,永磁同步电机的性能越来越好。永磁同步电动机具有质量轻、结构较简单、体积小、特性好、功率密度大等优点,很多科研机构、企业都在努力积极开展永磁同步电机的研发工作,其应用领域将进一步扩大。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种利用农林废弃</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710497964.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">物制备长链脂肪酸和掺氮碳的方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华中科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提供了一种利用农林废弃物与微藻混合热解制备高附加值的长链脂肪酸及掺氮碳材料的方法。该方法无需添加任何催化剂,能够高效地利用农林废弃物中的脂类,促进微藻中的脂类的烷氧基键断裂,从而生成大量的长链脂肪酸。同时,该方法中得到的长链脂肪酸具有高选择性,为后续的进一步分离提纯提供了良好的条件。此外,该方法中得到的掺氮碳材料具有较高的氮含量和丰富的活性含氮官能团,氮素完全来源于微藻,充分利用了原料中的氮素,避免了对环境造成二次污染。最后,本发明的方法中得到的热解气副产物具有较高的热值,可以用作燃气,实现了生物质的全面利用,提高了生物质的利用率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该技术的适用范围广泛,涵盖了多个行业和领域,为各种应用场景提供了解决方案,技术的性能、稳定性、安全性等方面具有明显优势,为产业提供了强大的竞争力,市场前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种考虑碳流的综合能源系统能量枢纽管控方法</td><td colspan="4" rowspan="1">申请号 CN202111382062.X 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">沈阳工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1">地区 辽宁省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明属于多能量枢纽优化运行技术领域,尤其涉及一种考虑碳流的综合能源系统能量枢纽管控方法。其能够更有效可靠的保证各主体、内部交易中心、电网、气网和碳交易中心之间的合理调度。包括步骤1、建立综合能源系统中能量生产设备以及能量转换设备的数学模型。步骤2、建立碳排放权配额模型、实际碳排放模型和阶梯式碳价模型的阶梯式碳价交易机制模型;步骤 3、根据电-气-碳-热- 冷的交互,建立引入碳流的综合能源系统能量枢纽数学模型;步骤4、建立各主体与主体之间合作博弈、主体与综合能源系统交易中心之间进行主从博弈的混合博弈架构。步骤5、建立综合能源系统内部调度混合博弈模型的目标函数和约束条件,通过粒子群算法求出最优解。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及一种考虑碳流的综合能源系统能量枢纽管控方法,通过混合博弈保证合理地在综合能源系统内部各主体之间进行利益分配;促进风光等清洁能源的消纳的同时;兼顾运行经济性、环保性和各主体的利益诉求;加入碳排放配额进行调度丰富了系统内部各主体的利益往来;其能够更有效可靠的保证各主体、内部交易中心、电网、气网和碳交易中心之间的合理调度,可应用于电力供应,其他互联网服务,其他软件开发</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种提升风电消纳的柔性负荷优化调度方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710577340.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">提供一种科学合理,适用性强,效果佳,能够有效提升风电消纳的柔性负荷优化调度方法。解决其技术问题所采用的技术方案是:一种提升风电消纳的柔性负荷优化调度方法,其特征是,在电-热能源综合调度的基础上,分析柔性负荷消纳风电系统构成及控制策略;在考虑电-热能源综合调度约束条件和柔性负荷运行约束条件下,建立包含柔性负荷的电网调度模型,分析不同作用方式下风电接纳情况,</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">中国东北、华北和西北地区,即“三北”地区风能资源丰富,风电装机容量呈爆发式增长,截止 2016年底,风电累计并网装机容量1.49 亿千瓦,约占发电装机容量的9%。风电快速发展的同时,弃风问题日益突出,中国风能资源丰富的“三北”地区由于系统调峰不足等原因,导致电网弃风严重,成为制约风电发展的主要瓶颈。研究表明:供热期负荷低谷时段,热电机组调峰裕度为额定容量的20%,严重挤压风电上网空间,导致大量弃风;供热期弃风电量约占全年弃风电量93%,且风电渗透率与热负荷水平较高、电负荷水平较低是目前影响风电消纳的主要因素。根据当前中国“三北”地区严重弃风问题,通过引入柔性负荷来提高系统运行灵活性,提高风电消纳。因此,提出一种提升风电消纳的柔性负荷优化调度方法,可为制定有效风电消纳措施提供理论指导。发明内容</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">拒绝服务攻击下多区域电力系统的弹性负荷频率控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111355957.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京邮电大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">所发明的控制算法能抵御一定程度的拒绝服务攻击。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">所发明的控制算法思想对智能电网安全防护具有一定指导意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">海面波浪能风能收集装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710411398.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">应用产品:海面波浪能风能收集装置可以应用于船舶、海上平台、海洋能源开发等领域。技术优势:结合风能发电机与水轮机的特点,能够在不同环境下调整叶片,以充分收集能量。性能指标:1. 能够充分利用海面波浪能和风能;2. 通过调节叶片螺距,实现在不同环境下的能量收集;3. 与船体内的发电机构连接,实现能量转换和收集。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本项目基于海面波浪能风能收集装置,在能源领域,可以应用在船舶、海上平台等海上设施,实现高效、环保的能源收集。提供了由端帽和水平段组成的桨毂外壳、对称设置在桨毂外壳端帽上的四个叶片,以及叶片螺距调节齿轮等部件,实现了在不同环境下调整叶片,以充分收集能量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">风力机设备及防除 申请号冰技术</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210666383.0</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">东北农业大学 转化意愿 拟自行应用或产业化</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利产品用于创造新型风力机、提高风能利用率;发展防除冰手段、减少极寒地区叶片覆冰面积,从而提高电机发电效率、节约风力机成本。提出了新型风力发电装置,完成了风力机外观与发电技术方面的创新,实现了低成本下风力机发电的理论创新;同时进行防除冰技术升级,实现了极端地区的风力机防冰功能,极大节约成本,有效防止机体损坏。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本世纪前叶之前风能资源能源将一直是中国乃至世界最主要、最可靠的能源,对此产生的环境容量的制约和过量排放CO2 带来的全球气候变暖等问题,中国提出了“碳中和、碳达峰”的双碳目标战略。针对目前风能发电等行业的CO2 排放量大,实际处理量小,缺乏CO2捕集技术与装备等问题,提出研发智能化CO2捕集技术与装备。与传统风力发电技术与防除冰装备的经济性与效率等特点相比,本项目产品具有成本低、效率高、小型化、防除冰一体化、智能化等特点,具有更高的安全性、更低的操作难度以及更低的场地和维护需求。本产品性能优良,在智能化上实现突破,具备良好的CO2捕集性能与传统有机胺捕集技术与装备相比较,可节省溶剂成本以及降低能耗成本,从而提高产品收益。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">单相高频链矩阵式整流器的新型单极性倍频 SPWM 调制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710125120.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">燕山大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利/产品主要应用领域本专利主要应用于电力电子、电力传输、电力转换等领域,特别适用于需要高频链矩阵式整流器的场合,如电力系统、电动汽车、可再生能源系统等。二、主要技术优势、特点本专利提出了一种新型的单极性倍频SPWM 调制方法,具有以下优势和特点:1.通过单极性倍频SPWM调制,可以有效降低输出电压的谐波含量,提高电力质量。2.采用高频链矩阵式整流器,可以实现高效、稳定的电力转换,提高系统的运行效率。3.该方法具有较强的鲁棒性,能够在各种工况下保持良好的性能。三、主要性能指标1.输出电压谐波含量:降低了20%以上。2.电力转换效率:提高了10%以上。3.系统稳定性:在各种工况下均能保持稳定运行。4.鲁棒性:能够适应各种复杂的工况变化。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着电力电子技术的发展,高频链矩阵式整流器在电力系统、电动汽车、风电等领域有广泛应用。新型单极性倍频SPWM调制方法能提高系统的稳定性和效率。二、潜在市场规模随着电动汽车、风电等新能源产业的快速发展,对高效、稳定的电力转换设备的需求日益增大,预计未来市场规模将达到数十亿美元。三、核心竞争力新型单极性倍频SPWM调制方法能有效降低系统的谐波,提高系统的稳定性和效率,具有显著的技术优势。四、运用潜在效益应用该技术可以提高电力转换效率,降低设备损耗,从而节省大量电力资源,具有显著</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">的经济效益。五、推广社会价值推广该技术可以提高电力系统的稳定性,降低电力系统的故障率,对保障社会电力供应,推动新能源产业发展具有重要意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种降低模块化多电平变换器输出电流总谐波失真的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210798007.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">该发明公开了一种降低模块化多电平变换器输出电流总谐波失真的方法,属于模块化多电平变换器控制技术领域。本发明运用强化学习的方法可以处理传统方法无法精确求解的非线性数学模型,该方法也可以用于处理其他电力电子设备的最优控制问题,具有一定的普适性。对不同输出电压条件下的模块化多电平变换器的控制变量进行训练。可以快速找出一组开关角最优解,在保证较小输出电压幅值误差的情况下最小化输出电流的THD,提高输出波形质量。计算出输出电流 THD 的数学模型,直接将输出电流的THD作为目标函数的一部分,消除了传统方法由于求解目标与实际目标不同而产生的误差。该发明公开了一种降低模块化多电平变换器输出电流总谐波失真的方法,属于模块化多电平变换器控制技术领域。本发明运用强化学习的方法可以处理传统方法无法精确求解的非线性数学模型,该方法也可以用于处理其他电力电子设备的最优控制问题,具有一定的普适性。对不同输出电压条件下的模块化多电平变换器的控制变量进行训练。可以快速找出一组开关角最优解,在保证较小输出电压幅值误差的情况下最小化输出电流的THD,提高输出波形质量。计算出输出电流THD 的数学模型,直接将输出电流的THD作为目标函数的一部分,消除了传统方法由于求解目标与实际目标不同而产生的误差。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风力发电系统背靠背变流器的容错控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711265492.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种风力发电系统背靠背变流器的容错控制方法及系统,该方法在确定背靠背变流器六个桥臂中发生故障的桥臂后,将剩余的五个健康桥臂重构为五桥臂变流器利用双向晶闸管将原故障桥臂对应相连接至健康桥臂,该健康桥臂被定义为公共桥臂;为了避免容错控制下公共桥臂过流,检测公共桥臂的电流,若公共桥臂电流大于电流预警值,调节发电机转速,从而控制公共桥臂上发电机侧与网侧对应相的相位差在120。一240。内,实现风力发电并网系统的正常运行。本发明涉及的容错控制方法能够实现系统在变流器故障下的不间断容错运行,同时可以保持公共桥臂不过流,具有良好的鲁棒性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种风力发电系统背靠背变流器的容错控制方法及系统,该方法在确定背靠背变流器六个桥臂中发生故障的桥臂后,将剩余的五个健康桥臂重构为五桥臂变流器利用双向晶闸管将原故障桥臂对应相连接至健康桥臂,该健康桥臂被定义为公共桥臂;为了避免容错控制下公共桥臂过流,检测公共桥臂的电流,若公共桥臂电流大于电流预警值,调节发电机转速,从而控制公共桥臂上发电机侧与网侧对应相的相位差在120。一240。内,实现风力发电并网系统的正常运行。本发明涉及的容错控制方法能够实现系</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">统在变流器故障下的不间断容错运行,同时可以保持公共桥臂不过流,具有良好的鲁棒性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种兼顾成本与舒适度的家庭能源管理系统优化运行方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111566631.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段本发明涉及一种兼顾成本与舒适度的家庭能源管理系统优化运行方法,该方法包括:建立家庭能源管理系统内部各设备的设备模型;根据所述设备模型建立兼顾成本与舒适度的家庭能源管理系统多目标优化的数学模型;利用改进粒子群算法求解所述多目标优化的数学模型得到优化结果,确定各设备的运行状态。与现有技术相比,本发明一方面,考虑从运行成本和舒适度两个方向入手,建立系统的多目标优化模型,尽可能的同时降低系统的运行费用和提高用户的舒适度,另一方面,采用改进粒子群算法对所建立模型进行求解,并优化各设备的使用时间。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及一种兼顾成本与舒适度的家庭能源管理系统优化运行方法,具有如下技术优势:进化速度快;尽可能的同时降低系统的运行费用和提高用户的舒适度;算法稳定。可广泛应用于:信息处理和存储支持服务,其他计算机制造,电力供应,其他互联网服务。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">直流串联永磁风电场拓扑结构及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201611263055.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提供了一种直流串联永磁风电场拓扑结构及其控制方法,其中,本发明一种直流串联永磁风电场拓扑结构包括:n个串联支路和直流母线,串联支路包括顺序连接的直驱永磁风力发电机、PWM整流器和半桥子模块,半桥子模块包括一个电容和2个串联的IGBT,电容与串联后的 2 个IGBT 并联;第一个串联支路的半桥子模块的中间点和第n个串联支路的半桥子模块的中间点分别与直流母线相连;第 n- 1 个串联支路的输出端分别与第n 个串联支路的半桥子模块的中间点相连接,且 n≥3。本发明提供一种直流串联永磁风电场拓扑结构,以解决现有用于常规串联结构风电场所存在输出电压耦合、及交流并网所选在的成本高和功率损耗高的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">能源是人类生存和发展的物质基础,在社会发展中起到关键性的作用,然而,随着社会经济的发展,一方面人们对能源的需求与日俱增,另一方面人们遭遇到了由能源短缺问题和能源消耗导致的环境污染问题引起的巨大挑战,新能源发电技术成为国内外寻求解决能源问题的研究热点。风能是一种清洁、无污染的自然能源,风力发电技术正得到广泛的推广与应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种智能电网调控控制设备故障诊断系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210420446.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京师范大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及智能电网故障分析技术领域,用于解决现有的对电网的故障诊断分析的方式存在片面性和不可靠性,在耗费大量人力的同时,也无法保证电网故障诊断分析的准确</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="2">性,更难以满足电网故障诊断高效率的要求,无法保证电网的安全运行,阻碍了电力的高速发展的问题,尤其公开了一种智能电网调控控制设备故障诊断系统,包括故障分析平台,故障分析平台的内部设置有服务器,服务器通讯连接有数据采集单元、故障诊断单元、故障预警单元和显示终端;本发明是通过不同层面和不同处理方式,对智能电网的运行状况进行全面且准确的故障诊断分析,从而在明确了对智能电网故障诊断分析的同时,也保证了电网的稳定运行,促进了电网的高速发展。本项目实现了一种智能电网调控控制设备故障诊断系统,对加快我国解决现有的对电网的故障诊断分析的方式存在片面性和不可靠性具有重要意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种背靠背柔性直流输电系统及双环附加频率控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711305922.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华中科技大学;国网湖北省电力公司;国家电网公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提供了一种双环附加频率控制方法,能够改善受扰动的交流系统对未受扰动的交流系统的频率支撑,并改善受扰动系统频率响应的动态特性和稳态特性。该方法能够在一次调频结束后,实现背靠背直流系统上传输的有功功率和无功功率的动态调节,从而达到改善频率支撑和动态特性的目的。同时,该方法还能够在系统频率稳定时,实现无功环的附加频率控制,从而避免对稳态特性的影响。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该技术的适用范围广泛,涵盖了多个行业和领域,为各种应用场景提供了解决方案,技术的性能、稳定性、安全性等方面具有明显优势,为产业提供了强大的竞争力,市场前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种补偿网络自适 申请号应的恒压恒流无线充电系统</td><td colspan="3" rowspan="1">CN202111227769.3 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">厦门大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">鲁棒性强,在系统参数、线圈空间位置跨时间尺度随机波动下实现传输功率,效率恒定,适用于高动态移动无线充电。效率高,在同等传输功率与距离下,传输效率优于已报到水平。各种功率器件和控制芯片国内市场都有成熟的供应商,不存在底层的技术壁垒。预计我国未来十年充电桩市场总投资额近千亿元。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种可高效去除有机碘的安全壳过滤排放系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711272856.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">应用产品:1. 核电站安全设施2. 反应堆冷却系统3. 放射性物质处理设备</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">技术优势:1. 高效去除有机碘,提高放射性物质处理效率2. 避免蒸汽在银沸石内的冷凝现象,保持过滤效率3. 多环节水分离和气体预热,保证排放气体过热状态4. 过滤排放系统在高压状态下运行,降低设备体积和成本性能指标:1. 有机碘过滤效率提高2. 避免蒸汽冷凝,保持过滤效率3. 气体预热,提高有机碘过滤效率4. 设备体积减小,降低成本</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本项目基于一种可高效去除有机碘的安全壳过滤排放系统,在反应堆安全设施技术领域具有产业化前景。该系统可以应用在核能、化工、制药等行业,实现高效、安全、低成本的有机碘去除。系统采用串联结构,银沸石过滤器内置于安全壳的设计方式,避免了蒸汽在银沸石内的冷凝现象,提高了有机碘的过滤效率。多环节的水分离和气体预热结构设计,保证了排放气体在进入银沸石前已经处于过热状态。本发明避免了利用大幅度节流减压来实现蒸汽过热的方式,从而可以保证过滤排放系统在高压状态下运行,大大减小了银沸石分子筛的用量,既减小了设备体积,又降低了建造成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">配电网单相接地故 申请号 CN202111436134.4 专利星级 ★★★★★障柔性消弧退出方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="5" rowspan="1">福州大学 转化意愿 拟许可 地区 福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提出一种配电网单相接地故障柔性消弧退出方法,在配电网单相接地故障柔性消弧装置退出期间,逐渐减小柔性消弧装置的控制系统参考值,构建其与控制对象实测值的电压或电流偏差,实现柔性消弧装置的软退出。同时,提出了基于柔性消弧装置输出有功功率方向、对地导纳阈值和变化趋势以及电压闭环控制器参考值阈值的综合判据,有效防止柔性消弧装置的误退出和拒退出。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明不仅适用于电压消弧法、电流消弧法和电压电流融合消弧法的柔性消弧装置,还能够应用于单相接入式、两相接入式、三相接入式以及中性点接入式的柔性消弧装置,使用范围广,适用性和灵活性强,为消弧装置的推广应用和经济运行提供有力保障。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">计及成本和可靠性的直流微网光伏-风能系统配置优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710973246.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">集美大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明可以比单目标优化方法在计及设备成本和能源获取可靠性之间得到更优化的配置结构,并适用于并网和孤岛两种模式。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">在风能产业有重要应用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种 n 掺杂增强铟镓硫基可见光探测器及其制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111349724.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段本发明属于可见光通信的可见光探测器领域,具体涉及一种n掺杂增强铟镓硫基可见光探测器及其制备方法。主要优势在于:实现了工艺简单、省时高效的n掺杂增强铟镓硫基可见光探测器,极大程度减小了器件尺寸体积,适用于可见光通信领域,具有经济效益和高性能。随着LED 灯的不断普及和无线射频频谱的日益拥挤,可见光通信(VLC)以其高通信速率、低成本、频谱丰富、无电磁辐射、高保密性等特点,获得了各界的看好。在可见光通讯与蜂窝网络和WiFi等技术不断交互融合的推动下,可见光通信在物联网、航空航天等领域的应用和价值体现不断涌现。为了克服现有技术的缺点和不足,本发明的目的在于提供一种n掺杂增强铟镓硫基可见光探测器及其制备方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">非合作博弈视角的光伏充电站网络分布式能量管理方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710198815.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明属于电力系统能量优化管理领域,尤其涉及一种非合作博弈视角的光伏充电站网络分布式能量管理方法。首先确定大用户直供电电价模型,建立光伏充电站网络的负荷模型,确定光伏充电站网络的综合效益模型;确定各电动汽车的充电可行域;以总充电量作为决策变量,以自身综合效益最大化为目标,进行非合作博弈,找到各充电站均可接受的纳什均衡解;根据此解和当前时段的光伏发电量购买或出售电能;根据电动汽车的分类和充电优先级对充电量进行分配。本发明将一系列光伏充电站个体整合为一个新的主体进行研究,有效提升单独充电站及充电站集群的经济和环境效益,并能避免基于传统分时电价独立优化导致的新用电高峰的出现。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明属于电力系统能量优化管理领域,尤其涉及一种非合作博弈视角的光伏充电站网络分布式能量管理方法。随着全球范围内化石能源紧缺可再生能源得到了广泛关注,发展电动汽车被世界各国普遍确立为发展低碳经济及保障能源安全的重要手段。另一方面我国政府部门及电网公司都在积极分布式电源项目接入电网提供便利条件,以促进可再生能源发电技术的发展和应用。近年来,随着可再生能源开发利用技术的发展,一类集成了分布式光伏发电系统的充电站也逐渐出现,并得到了广泛关注。分布式光伏与普通充电站在资源禀赋上具有先天的契合性,二者的集成有利于提升其整体的投资回,此外电动汽车与分布式光伏己经被证实不仅能提升电动汽车的清洁能源利用率,还能降低对电网的不良影响。由于存在上述优势,光伏充电站已得到了相关研究机构和企业的普遍关注,并建设、示范了多种形态的光伏充电站系统,且逐渐呈现服务网络化的发展趋势。由此可以预见,光伏充电站将成为未来商业化运营充电站的主要形态之一,是智能电网环境下需求侧资源的重要组成部分。随着光伏充电站的不断增多,充电站集群网络化的概念也随之出现。因此对于新型的光伏充电站网络的能量优化管理的相关研究是十分必要的。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">太阳能集热与被动式冷却协同的冷热电联产系统及方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN202111235277.9</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明涉及冷热电联产系统,尤其涉及一种太阳能集热与被动式冷却协同的冷热电联产系统及方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">主要优势在于:显著提高了日间太阳能集热与夜间被动式冷却的协同性,提升了冷热电联产系统的整体能源利用效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">随着经济发展和人们对建筑空间热舒适度要求的提高,建筑能耗和相关碳排放量持续上升。随着我国碳中和发展战略的逐步实施,推广可再生能源利用与建筑节能十分必要。本发明的目的在于克服上述现有技术的缺点和不足,提供一种太阳能集热与被动式冷却协同的冷热电联产系统及方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种适用于大电网分析的小水电机群动态等值方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710446143.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种适用于大电网分析的小水电机群动态等值方法,通过同调性判别保证了等值区域即小水电机群内的小水电机组严格同调,采用灵敏度分析区分关键参数与非关键参数,并充分利用多PMU多故障信息中包含的系统特征,提高动态等值模型对真实小水电机群的解释能力,对待辨识参数进行差异性辨识,有效消除动态等值模型存在多解的问题,从而有效提高小水电机群动态等值模型的准确性和鲁棒能力</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利技术成熟度高,可直接用于产业</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种带有变压器的无线充电系统及其谐振参数补偿方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN202210359253.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西南科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于需要低压大电流输出的无线充电装置,用于提供无线充电装置的方案及补偿参数设计。二、主要技术优势(1)提出了一种带有变压器的无线充电系统拓扑方案,在系统二次侧谐振腔实现 AC-AC转换,实现低压大电流的输出以满足充电需求。(2) 给出了基于带有变压器的谐振腔补偿参数设计和计算方法,使得二次侧补偿网络能够抵消系统引入变压器对谐振的影响,以提高无线充电效率。三、主要性能指标(1)输出电压 48V,最大输出电流可达 25A。(2)在 48V 输出电压下,输出电流分别 5A、10A、15A、20A 和 25A 情况下,系统效率分别为 88.7%、91.4%、92.4%、93.6%和 93.8%。(3)对比未引入 CT 前的系统效率,输出电流分别 5A、10A、15A、20A 和 25A 情况下,系统效率分别提高了1.48%、1.20%、1.31%、1.07%和1.07%。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景目前,无线充电技术已经应用于智能手机、智能手表、耳机等消费电子产品,开始在电动汽车、工业生产、无人机等领域应用。二、潜在市场规模低压大电流的无线充电技术在工业自动化(特别是自动引导车辆 AGV)和无人机领域具有巨大的市场潜力。据预测,到 2024 年,采用无线充电技术可提高 AGV的运行效率和灵活性,降低人工干预成本,预计市场规模将超过数十亿美元。三、核心竞争力</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">本发明在无线充电系统二次侧引入变压器,能够实现低压大电流的输出,并加入额外谐振电容,抵消变压器引入带来的系统阻抗角变化,提升了系统传输效率。本发明为低压大电流的无线充电需求提供了技术方案和参数设计方法。四、运用潜在效益针对目前无线充电市场针对低压大电流输出方案的不成熟,本发明提供了一种技术方案。变压器的引入实现了电压电流的转化,与传统二次侧后加入DC-DC 方案相比,本发明成本和设计体积均有所下降。五、推广社会价值无线充电技术的推广具有重要的社会价值。首先,有助于减少电子垃圾和资源浪费,促进了可持续发展。其次,推动了清洁能源和智能交通的发展,有利于改善空气质量和城市交通拥堵问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">考虑不同空调负荷特性的微网双层优化调度方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710611977.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明用于微电网,特别是用于微电网优化调度中空调负荷的控制。二、主要技术优势本发明综合考虑了分散空调负荷和集中空调负荷在微网优化调度中的作用,两种空调负荷在调度中起到了互补的作用,进一步减少了微网的运行成本和功率波动。简单来说,本发明的技术效果是提高了微网的优化调度效率,降低了运行成本和功率波动。同时,本发明还考虑了空调负荷的特性,使得微网的运行更加稳定可靠。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:随着智能电网的发展,微网优化调度成为研究热点。此专利提出的双层优化调度方法,考虑不同空调负荷特性,满足了微网在实际运行中的复杂需求,适用于智能楼宇、工业园区等场景。二、潜在市场规模:随着微网建设的不断推进,对优化调度方法的需求日益增长。此专利提出的解决方案具有广阔的市场前景和巨大的潜在市场规模。三、核心竞争力:专利的核心竞争力在于其双层优化调度策略,既考虑了分散空调负荷的特性,又兼顾了集中空调负荷的需求,实现了微网运行成本的有效降低,具有很高的技术优势和市场竞争力。四、运用潜在效益:采用此专利方法,可显著提高微网的运行效率,降低能耗,优化资源配置,为企业和社会带来显著的经济效益和环境效益。五、推广社会价值:推广此方法有助于推动微网技术的普及和应用,提升智能电网的整体运行水平,对推动能源转型、实现可持续发展具有重要的社会价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种胶囊式便携发电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210468965.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东海洋大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">本发明的目的是提供一种实用方便、不易损坏的胶囊式便携发电装置。弥补现有专利的拆卸和安装步骤繁琐,使用不方便,且拆装时容易损坏本专利在户外进行工作、探险等时,也意味着失去了稳定的电力供应,然而通讯设备、定位设备等均需要电能进行驱动时具有很好的应用前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于动力学行为的孤岛式电力系统潜隐故障预测方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710279276.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">集美大学;中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提供的本发明的基于动力学行为的孤岛式电力系统潜隐故障预测方法,能识别电力系统正在发展演变的潜隐故障并预测其可能发生的概率,使移动载体(飞机或船舶)能在有利的工作环境中实现隐患系统或设备的修复,为避免破坏性故障的发生提供条件。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">在智能制造装备产业、航空制造业等领域有应有需求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">双风轮风力发电机组及其控制方法和装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210676951.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">适用于新型串列式双风轮风电机组的控制系统设计及开发。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">宜用于新型串列式双风轮风电机组的控制系统设计及开发。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种含储热的热电联产与风电协调调度方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710624371.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学;国家电网公司;国网天津市电力公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提供的含储热的热电联产与风电协调调度方法,充分利用热电联产机组处建设的储热装置,通过储热实现热电联产热负荷的平移,为风电消纳提供空间,从而减小弃风实现对风电的充分利用。为了应对风电预测的不确定性,从日前和日内滚动两个方面考虑储热对风电消纳的促进作用,制定相应的储热、热电联产和风电场的调度计划,使各机组出力更加合理。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明涉及新能源与高效节能技术领域,尤其涉及一种含储热的热电联产与风电协调调度方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种 GaN 器件便于警示的短路保护装</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210045644.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">置</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">莆田学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段本发明涉及电子元器件技术领域,且公开了一种 GaN 器件便于警示的短路保护装置,移动装置可以使得右侧所述固定盒在底座的顶部滑动,方便器件的安装围定,安全装置通过内部的各部件相互配合工作,可以及时准确的对器件的工作状态进行警示和保护,通过利用定位槽将外接线束插入连接槽中,并插入连接售的内部,利用顶簧顶动卡块沿着槽口滑动,对线束与接线头的连接进行固定,通过卡合装置对冷却装置进行稳定有效的固定,可以保证冷却装置工作状态保持稳定,通过风滤装置中的滤网对风扇的吹风进行过滤,避免空气中的过多灰尘和其他杂质进入装置,损坏器件,通过将固定环配合图定孔将整个装置稳定的安装在合适的工作位置。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">这种 GaN 器件的应用前景非常广阔,特别是在对安全性要求极高的领域,比如电动汽车航空航天、工业自动化和可再生能源系统。随着技术的进步和成本的降低,它也可能广泛应用于消费电子产品中,如移动设备和笔记本电脑充电器,提供更加安全高效的能源转换解决方案。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种玉米秸秆还田的施肥装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710603041.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江八一农垦大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明提供的一种玉米秸秆还田的施肥装置,通过增设了二次切碎装置,经过水平螺旋切割刀片、播撒螺旋切片的切割粉碎,就可以把秸秆切割输送装置中传送来的秸秆切割的更细小,更均匀,通过犁铧将玉米根茎挖掘出来,再利用玉米秸秆根捡拾轮捡拾玉米根茎,进而依次利用旋转轴上的耙齿、传送带、玉米根茎粉碎装置对玉米根茎进行彻底粉碎,节约了整体资源,提高生产了效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">秸秆还田是玉米秸秆还田把不宜直接作饲料的秸秆(玉米秸秆、高粱秸秆等)直接或堆积腐熟后施入土壤中的一种方法。可改良土壤性质、加速生土熟化、提高土壤肥力。直接耕翻秸秆时,应施加一些氮素肥料,以促进秸秆在土中腐熟,避免分解细菌与作物对氮的竞争。秸秆还田具有促进土壤有机质及氮、磷、钾等含量的增加;提高土壤水分的保蓄能力;改善植株性状,提高作物产量;改善土壤性状,增加团粒结构等优点。秸秆还田增肥增产作用显著,一般可增产5%~10%,但是要达到这样的效果,并非易事。因此采取合理的秸秆还田措施,才能起到良好的还田效果。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种抗震型建筑桩</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210732110.1</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">常州工学院;江苏成章建设集团有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段本发明公开了一种抗震型建筑桩,包括承台座,所述承台座包括基桩和水平台,所述基桩沿水平台的圆周方向均匀设置,且水平台固定摆放在基桩的上端面,支撑柱,所述复合管壳和水泥管柱,所述复合管壳固定安装在基桩的上端面,所述水泥管柱设置在复合管壳中,且水泥管柱与复合管壳固定连接,在水平台的下端均匀设置若干基桩,方便通过多个基桩来对水平台稳定支撑,同时通过在基桩中设置缓冲架,方便通过缓冲架来进行缓冲支撑,保证建筑桩整体使用过程中拥有良好的缓冲效果,同时通过在支撑柱的侧面安装连接架,方便通过连接架来增加支撑柱之间的稳定性,进而进一步建筑桩整体的</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="2">本发明涉及建筑桩技术领域,现有的建筑桩都是采用单一支撑机构支撑在地面上,这样在当出现震动等突发情况,没有相互之间的支撑力,横向稳定性较差,容易出现晃动。为了达到建筑桩稳定支撑的效果,本申请提供一种抗震型建筑桩。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电子废弃物热解炉</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710192797.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种电子废弃物热解炉,其包括热解炉炉体、燃烧系统、传送系统和电气控制系统;所述热解炉炉体为卧式,所述热解炉炉体的炉头设有进料口,炉尾设有出料口,炉头至炉尾之间区域依次分为预热段、热解段、保温段和冷却段;所述热解炉炉体底部设有封闭热解炉炉体加热托板;所述传送系统包括环形皮带和拖轮组,所述环形皮带的两端架设在拖轮组上,上行部分架设在加热托板上;所述燃烧系统设置在热解炉炉体的热解段和保温段的正下方;该电子废弃物热解炉具有低碳高效、密封性能好、可自动连续处理,特别适用于电子废弃物处理。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">目前正值电子信息产业飞速发展的时代,越来越多的待处理电子废弃物是行业急需解决的问题。不同于普通危险废固,电子废弃物兼具资源性和危险性双重特性,因此,电子废弃物的资源化安全处理是行业关注的热点。目前,我国电子废弃物的处理现状可用“数量巨大、价值极高、技术落后、污染严重”来概括,各种处理技术水平参次不齐,其中热解技术受到了业界的广泛关注和好评。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电线穿舱密封方法及其应用</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210153007.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国船舶重工集团公司第七一五研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明公开了一种电线穿舱密封方法及其应用,所述方法包括:根据穿舱的电线根数和线径,在灌注压盖、橡胶塞和内锥块上加工相同数量和直径的孔;电线依次穿过灌注压盖、橡胶塞、内锥块和舱体;在灌注压盖的内腔填充灌注胶,实现细电线与灌注压盖之间的第一道密封;同时,电线穿过橡胶塞,借助橡胶塞的形变,实现电线的第二道密封。该方法适用单根或多根电线穿舱密封,占据空间小,拆装方便,适用领域比较广,可以承受至少 4MPa的静水压力,结构简单,可靠性高,成本低,适合批量生产。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利已自主实施,具有很好的使用效果和产业化前景。采用以上方案后与现有技术相比,本发明具有以下优点:该方法可以实现内圈密封和外圈密封,内圈密封采用灌注胶和橡胶塞实现多根细电线的密封,外圈密封采用Ο形圈和橡胶塞实现灌注压盖与舱体之间的密封,内圈密封和外圈密封都是双道密封。具体的,借助灌注胶的粘接密封性能实现细电线的第一道密封,适合多种规格电线密封,比较灵活;根据电线的截面形状在橡胶塞上加工通孔,通过橡胶塞挤压形变,实现橡胶塞与电线之间密封,占据空间小,拆装方便,适用领域比较广;在灌注压盖上安装标准型号Ο形圈,并按照设计规范在舱体上加工密封槽,密封可靠;灌注压盖挤压橡胶塞形变,零件尺寸确定后,挤压变形量恒定,既可以实现橡胶塞与电线和舱体间的可靠密封,又不会因随机性出现过挤压导致电</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">线损坏。本发明既适用于多根细电线穿舱密封方法,同样适用单根电线穿舱密封,可以承受至少 4MPa 的静水压力,结构简单,可靠性高,成本低,适合批量生产。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种抗龙卷风格栅设计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710461851.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利给出了特殊厂房抗龙卷风格栅结构的高效设计方法,可以有效解决格栅结构高通风率和高抗暴性能与强度的难题,完全解决了特殊厂房抗龙卷风格栅的设计难题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利完全解决了核电站等特殊厂房对抗龙卷风格栅结构的需求,核心指标可以满足欧洲核电规范的要求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于有源大电容的二次电流纹波抑制方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN202111372192.5</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">厦门大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟转让</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">分数阶低频纹波抑制技术能够通过调节分数阶电容的阶数来实现其阻抗特性在复平面中的大范围调节。这种技术不仅可以补偿容值和阻值的误差,还能在不增加器件电压应力的前提下得到更大的容值,且不会降低最大谐波抑制能力。相比现有低频纹波抑制方法,所需要容值可减少为原来的1/64.</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">随着新能源技术的不断成熟和应用范围的扩大,分数阶低频纹波抑制技术将有巨大的市场潜力。分数阶低频纹波抑制技术可以应用于光伏发电、电动汽车充电、工业自动化、智能家居等多个领域,这些领域对于高效、稳定的电能传输和转换有着迫切的需求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于解空间分析且含风电的多目标三阶段调度方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711471965.9</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工程学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种基于解空间分析且含风电的多目标三阶段调度方法,针对风电出力的不确定性,以及电网节能减排多目标发电调度模型的高维非线性和约束复杂性等特点,采用置信区间简化风电场景模拟数量,并采用三阶段调度方法将原问题的复杂模型分解为一个多目标主问题和两个非线性规划子问题,通过对降维后不同阶段的交替求解,实现复杂模型的有效求解,同时设计了一种基于解空间分析的多目标优化方法对降维后的多目标主问题进行直接求解,本方法该方法能有效求解含风电的多目标环境机组组合问题,提高模型的求解精度,并降低发电成本和减少污染气体排放,实现多目标环境经济调度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">为了克服现有技术中存在的不足,本发明提供一种基于解空间分析且含风电的多目标三阶段调度方法,以解决现有电网中含风电的多目标环境调度技术中存在的模型求解困难、收敛性差、收敛精度低以及风电出力随机性不易处理等问题;在模型求解过程中,本发明首选采用区间数方法处理风电的随机性,通过置信区间的设定来模拟风电出力的不确定性;其次应用 Benders分解技术将模型分解成主子问题,并对主子问题构建三阶段交替迭代求解,考虑到主问题是一个带复杂约束条件的多目标问题,提出一种基于解集动态优化的多目标优化算法进行求解,提高了模型的收敛性和求解精度。解决实际问题,</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景可期!</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于电流的大仪工时计算方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111611235.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">杭州电子科技大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">单相 NB 电流计,三相 NB 电流计</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">全省已经部署12000 以上设备,全国推广中</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种面向电网 AGC调频的储能系统控制策略</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710336243.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">从电网 AGC 调频控制的角度出发,提出一种面向电力系统 AGC 调控的储能系统运行控制策略,该控制策略计及电池储能运行周期内的安全因素,综合考虑储能系统的容量和功率约束,设计了应用于储能系统参与电网AGC 调频的控制策略。解决其技术问题采用的方案是,一种面向电网 AGC 调频的储能系统控制策略。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">近年来,中国新能源发电得到迅猛发展,截至2016年年底,中国风电并网装机容量达到1.5亿千瓦,光伏累计装机量7742万千瓦,随着新能源的发展,中国部分地区如甘肃、宁夏、新疆等新能源,包括风电/光伏的装机占本地电源装机比例超过了30%;大规模新能源的接入替代了部分传统电源,减小了整个系统的惯性,严重威胁到电网的频率稳定。储能系统具有快速充放电能力,能够动态吸收能量并适时释放,因此精确快速的响应电网的调频指令,在提高电网新能源渗透的同时,保障电力系统安全运行,然而,由于储能系统容量及自身运行特性的约束,极大限制储能系统的调频特性,从而影响了储能系统的调控性能,因此设计合理的储能系统响应电网AGC 控制方法对高风电渗透电网的频率调整具有重大意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">带电作业机器人的电位转移模型建模及参数控制方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210181517.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">长沙理工大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让 拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">本发明公开了一种带电作业机器人的电位转移模型建模及参数控制方法,本发明包括通过分析高压输电线路带电作业机器人等电位过程,针对带电作业机器人电位转移前的状态、电位转移时的状态分别进行等效电路建模,通过为确定不同高压输电线路带电作业机器人的等电位距离、电位转移臂参数、电位转移时间提供了电位转移模型及其参数的控制方法,为带电作业机器人的电磁防护与设计奠定了基础,为研究高压输电线路带电作业机器人的等电位安全距离、转移电流机理、电磁防护措施提供了模型依据,可适用于多种高压输电线路带电作业机器人上下线的等电位过程,为研究高压输电线路带电作业机器人电磁防护措施提供了理论依据。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">电位转移臂参</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">高压输电线路的合理、高效运维检修是保障其安全稳定运行的主要手段。目前主要依靠人工停电检修,经济损失大,人工带电作业劳动强度大,危险性高,加之带电作业专业人才的严重缺乏,很难实现带电作业的常态化。采用机器人是实现带电作业的有力手段,但机器人在输电线路的上下线过程不可避免地会经历等电位。等电位过程中,等电位转</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">移棒与输电线路渐近过程中,空气击穿表现由电晕放电到间隙电弧放电直至持续电弧放电,产生的转移电流为瞬时大电流脉冲,它可以通过辐射或传导的方式影响机器人,导致其不能正常工作。因此,为避免转移电流以电磁波的形式传导或辐射并与屏蔽机箱孔缝耦合进入腔体内部,对电子器件造成干扰,阻碍机器人正常作业,需要对输电线路带电作业机器人等电位过程进行分析,确定机器人上下线过程电位转移的安全转移距离、电位转移臂的接触阻抗参数、电位转移的安全转移时间,保证带电作业机器人稳定可靠运行。提供一种带电作业机器人的电位转移模型建模及参数控制方法可适用于多种高压输电线路带电作业机器人上下线的等电位过程,为研究高压输电线路带电作业机器人电磁防护措施提供了理论依据。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">LCL型并网逆变器小信号导纳建模与稳定性分析方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710579287.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种LCL型并网逆变器小信号导纳建模与稳定性分析方法,考虑锁相环的影响,提出基于导纳模型的LCL型并网逆变器宽频带小信号建模方法,解决考虑锁相环影响的LCL型并网逆变器导纳建模难题。研究其宽频带导纳特性,分析锁相环、电网阻抗和其他参数在同步旋转坐标系下对系统稳定性的影响。结果表明,随着锁相环带宽和电网阻抗中电感分量的增大,系统由稳定变为不稳定。当系统处于稳态时,有源阻尼系数越大,系统的相角裕度越大,表明系统稳定性提高。逆变器侧电感的变化,对系统稳定性的影响很小。滤波电容和网侧电感的增大,导致系统的相角裕度减小,系统稳定性降低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">面临日益紧迫的能源危机以及日益增长的电力需求,发展可再生能源发电系统成为一种可行和有效的途径和方案。可再生能源发电系统结构主要由光伏、风机、储能装置、变换器和负荷组成。由于太阳能和风能具有较强的互补性,可再生能源发电系统采用太阳能和风能联合发电方式,能从某种程度上减小单一发电形式的间歇性和波动性;储能装置常用来维持可再生能源发电系统内能量平衡,保证系统的暂态稳定;变换器作为可再生能源和电网的接口,起着将可再生能源发出的电能转变为交流形式向电网输送的重要作用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">直流输电线路单端 申请号量快速保护方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111546132.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">上海海事大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">试生产、应用开发阶段本发明涉及一种直流输电线路单端量快速保护方法,包括以下步骤,首先,采集高压直流输电系统整流侧保护安装处的实时电压值、实时电流值,采集整流侧平波电抗器阀侧的实时电压值、实时电流值,然后计算电压信号、电流信号的12 次谐波分量和 24 次谐波分量,用剔除12 次和 24 次谐波分量后的电压、电流信号计算故障电压和故障电流。然后,滤波并提取特定频段电压分量、特定频段电流分量。最后,计算整流侧保护安装处、整流侧平波电抗器阀侧的特定频段暂态能量,并进行比较,判断直流线路是否发生故障。本发明仅利用整流侧故障数据,不需要对侧换流站数据,动作速度快,对装置采样率要求低,易于硬件实现,保护准确可靠且具有良好的抗过渡电阻能力。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">专利申请号:CN202111546132.0,总得分:108.65,上海市类似专利平均得分100,目前高于平均水平,该项专利技术市场需求及产业发展潜力大。1.专利产业化能力:从专利所在技术领域技术交易金额,产业化交易活跃度,近两年市场需求旺盛来看,高于所在城市平均水平。2.产业化路线:从专利所在IPC 分类以及促进产品产业结构优化升级和产业链形成方面,近两年市场质量偏高,高于所在城市平均水平。3.项目市场前景:从专利应用领域,市场需求,国内外市场竞争力来看,近两年市场与该专利类似专利存在替代进口可能性较低。4.项目风险。专利所在技术领域发生诉讼案件审判概率偏低,经营中发生法律风险事件概率偏低。5.质押风险。专利当前已质押0次,质押风险相对较低。6.项目经济效益未来可通过技术转让,技术许可,专利作价入股中获得,建议转化价格为5万元。7.该项专利整体处于行业上游水平,能够带动产业升级,拉动内需,促进就业。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种级联换流阀、直流输电系统及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711358313.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华中科技大学;南方电网科学研究院有限责任公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提出了一种采用级联换流阀的拓扑结构及其控制策略,能够同时实现高电压、大容量、远距离架空线直流功率传输以及受端交流系统的分层接入以及背靠背异步分区互联,从而使系统具备直流故障穿越能力、交流故障穿越能力以及电网的分层接入能力,提高系统稳定性。相比于传统的高压直流输电系统与背靠背异步运行系统,本发明采用同换流站建设级联换流阀的方式,显著减少换流站的占地面积,降低换流设备使用数量与建造成本。同时,本发明中的级联结构,针对交直流系统不同实际情况的需要,提出高低压阀组可为包括电网换相换流器、半桥模块化多电平换流器以及混合型模块化多电平换流器多种不同换流器的组合形式,实现级联换流阀多种工作模式的切换。在发生直流故障或交流故障时,本发明设计了相应的控制策略,能够抑制直流短路电流,将高低压阀组切换为低电压运行或零功率控制,实现故障情况下的不间断运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该技术的适用范围广泛,涵盖了多个行业和领域,为各种应用场景提供了解决方案,技术的性能、稳定性、安全性等方面具有明显优势,为产业提供了强大的竞争力,市场前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种延长全 SiC 单相逆变器寿命的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210005398.2</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明属于电力电子变换器控制与智能化电源领域,具体涉及一种延长全 SiC 逆变器寿命的方法,这种方法包含电流控制环,AD 转换模块,SiC MOSFET 热敏电参数(TSEPs)在线监测模块,器件老化监测模块和 SPWM 单极性调制模块.本发明针对全 SiC 逆变器,将电流闭环控制与SiC MOSFET的老化监测相结合实现了稳定交流输出的同时,提高了整个系统的可靠性,延长了全 SiC 逆变器的寿命</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明以全SiC 逆变器为基础,提出一种延长其寿命的控制方法,将电流闭环单极性调制策略与 SiC MOSFET 的在线状态监测技术相互结合,充分发挥 SiCMOSFET 高频优势的同时,极大地提升了整个系统的可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于虚拟同步</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710119626.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">发电机的并网控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于多功能交换机研究领域,涉及一种小型多功能交换机集成箱,特别涉及一种可用校园一卡通换取教室多媒体集成电路卡的小型多功能交换机集成箱。二、主要技术优势1.本发明通过机器自动识别交换IC卡,有效解决了借教室多媒体设备不方便、繁琐、浪费时间、易出错的问题。2.本发明通过无线通讯技术,有效解决了前一个借卡者未及时归还IC卡而影响后面借卡者借卡的问题。3.本发明通过取消中间人第三方,在上课教室门口即可直接进行IC卡获取,一定程度上,减少人的参与,节约时间,使得出错环节减少,更加方便。4.本发明一定程度上可以检查老师上课情况,将打卡作为其拓展功能。5.对于此小型多功能交换机集成箱,老师的一卡通可在任何教学时间内换取教室IC卡,同学一卡通需预约通过方可换取卡片。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景高校作为知识的主要交流与传播地,如今的课堂已离不开多媒体授课,多媒体教室已成为教师运用现代教育手段进行教育教学的重要场所,教学大楼几乎每间教室都配备多媒体设备。为了保证正常的多媒体教学秩序,提高多媒体教室的利用率,延长多媒体设备的使用寿命,充分发挥多媒体设备的作用,大多高校制定了相关的多媒体教室设备使用制度,对多媒体设备使用者进行了严格规定。即只有预约教室的教师或学生才可以在预约的时间段、预约的教室使用多媒体设备。目前,大多数高校普遍采用IC卡打开多媒体设备的方式,而IC卡一般存放于每栋教学楼一楼大厅的多媒体设备管理服务台,由特定的服务人员保管用于交换预约教室教师或学生的校园一卡通。教师或学生使用完后,需归还教室多媒体IC卡,然后换回自己的校二、核心竞争力、运用潜在效益本发明的目的是针对上述问题提供一种小型多功能交换机集成箱,集成箱箱体用于保护内部各个模块,美化外观,并利于安装;通过教师上下课打卡登记系统记录和统计教师上课信解决教师上下课期间取还卡烦、慢,甚至取错卡、未还卡的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">高性能的高丰度稀 申请号 CN202210051752.5 专利星级 ★★★★★土永磁体的制备</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="6" rowspan="1">北京工业大学 转化意愿 拟转让 地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段一、本专利对应产品针对高丰度稀土钕铁硼磁体抑制CeFe2 相、提高矫顽力和耐腐蚀性的方法,对稀土资源的平衡利用,实现高丰度稀土钕铁硼磁体的低成本生产具有重要意义的工艺发明。二、主要技术优势本系类发明提出了利用高丰度稀土元素La 抑制 CeFe2 相生成以制备磁性能和耐腐蚀性能优异的高丰度稀土烧结钕铁硼磁体的方法。具有流程简单(以传统粉末冶金烧结技术可直接制备高丰度稀土烧结钕铁硼磁体)、成本低(稀土La、Ce 金属存量大且价格低)的技术优势。三、主要性能指标所制备的多主相 LaCe-40 磁体,磁性能 Br = 12.31 kG,Hcj = 13.54 kOe,(BH)max =</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">36.25 MGOe,Hk/Hcj = 98.4%,达到了市场的应用需求。在 3.5wt.%NaCl 溶液中的腐蚀电位和腐蚀电流密度分别为-0.795 Ⅴ和 8.34×10^(-4)A·cm^(-2)。成本降低了 38%以上。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景钕铁硼磁体具有高效能、体积小、重量轻等特性,近年来由于 Pr、Nd、Dy和Tb 等紧缺稀土元素价格的上涨,导致磁体制备成本以及价格的高涨。低成本的高丰度稀土钕铁硼磁体的出现逐步替代了钕铁硼。二、潜在市场规模在制备钕铁硼磁体时,由于消耗了大量的 Pr、Nd、Dy 和 Tb 等紧缺稀土元素,同时这也使得 Pr、Nd、Dy 和 Tb 价格上涨,导致磁体的制备成本高涨,同时也导致了高丰度稀土元素 La 和 Ce 的大量积压。使用高丰度稀土元素 La 和 Ce 来制备中低档的烧结磁体,对于成本的控制和稀土资源的平衡利用具有十分重要的意义。三、核心竞争力通过稀土 La、Ce 对 Pr、Nd 进行替代,通过成分调整,有效抑制了混合稀土铁硼磁体中的 CeFe 2 软磁相,从而提高了混合稀土铁硼磁体的磁性能,制得高性能的高丰度稀土铁硼磁体,可大量节约成本且实现稀土资源的平衡利用,可以实现对于中低端磁体的替代。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种多运行方式下的多机 PSS 参数协调优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710860944.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种多运行方式下的多机PSS参数协调优化方法,先确定系统的运行方式再依据轨迹灵敏度和主成分分析求取多运行方式下PSS的输入信号的综合评价指标,并选取其中评价指标较大的信号为PSS的输入信号;然后对系统进行模式识别选取出关键机组,并提取关键机组的故障特征,利用提取的故障特征结合ITAE 准则和田口法构造鲁棒性目标以及稳定性目标,从而构建多目标优化算法;最后根据构建的多目标优化算法进行PSS的迭代优化,得到满足系统稳定性以及多运行方式下的鲁棒性的最佳参数。本发明实现了系统暂态过程多机和多运行方式下全局参数寻优,提高了电力系统稳定器抑制振荡的能力,增强了其在多种运行方式下的鲁棒性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利技术成熟度高,可直接用于产业</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于开关电容的逆变电路</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN202111277233.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提出一种基于开关电容的逆变电路,包括直流电压源、充电电感、开关电容模块和逆变全桥;所述直流电压源的正极与充电电感的一端电连接,所述充电电感的另一端与开关电容模块的第一输入端电连接;所述开关电容模块的输出端与逆变全桥的输入端电连接;所述直流电压源的负极与开关电容模块第二输入端电连接;所述逆变全桥的输出端与外接设备电连接。在输入直流电压源和开关电容模块之间嵌入一个充电电感,直通通路导通时,直流电压源为充电电感充电,在电路运行过程中均匀插入直通状态,能有效调节充电电感的输出电压,解决了高电压增益下系统器件数量较多,导致电路系统成本、控制复杂度高和电路系统体积大的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提出一种基于开关电容的逆变电路,包括直流电压源、充电电感、开关电容模块和逆变全桥;所述直流电压源的正极与充电电感的一端电连接,所述充电电感的另一端</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">与开关电容模块的第一输入端电连接;所述开关电容模块的输出端与逆变全桥的输入端电连接;所述直流电压源的负极与开关电容模块第二输入端电连接;所述逆变全桥的输出端与外接设备电连接。在输入直流电压源和开关电容模块之间嵌入一个充电电感,直通通路导通时,直流电压源为充电电感充电,在电路运行过程中均匀插入直通状态,能有效调节充电电感的输出电压,解决了高电压增益下系统器件数量较多,导致电路系统成本、控制复杂度高和电路系统体积大的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于二次规划的功率型储能调频责任划分方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711290725.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种基于二次规划的功率型储能调频责任划分方法,该方法根据调频电源的基本信息及其实时状态信息,利用二次规划优化调频电源的输出功率,实现对区域误差信号的精确跟踪。同时,对于客观因素(如调频功率不足)造成跟踪失败时,利用线性规划方法实现跟踪误差的最小化。本发明充分利用储能装置的快速反应能力,对系统的二次调频信号进行最大程度的精确跟踪,提高了电网的调频能力。此外,该方法还能将电池储能的电荷状态维持在设定值附近,保证其剩余可充放电能力,增加其使用寿命;同时也有效减少了传统电机在调频过程中因为频繁爬坡造成的设备损耗。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="2" rowspan="1">可用于功率型储能调频责任划分,具</td><td colspan="5" rowspan="1">有很好的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种复用桥臂选择型 MMC 拓扑结构</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111405164.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明相比传统 MMC 结构,本拓扑直流侧电压稳定,通过设计复用桥臂电路,最大可节省近1/2 子模块数量,从而提升 MMC 功率密度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于分布式电源的孤岛保护装置及其检测算法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711361142.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">显著的技术优势。可规模化应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">可规模化应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高压直流电源及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111517409.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★大★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利对应高压直流电源产品,具有高变压比高效率的技术优势</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">可用于高压直流取电</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">含高风能渗透率的多域时滞电力系统负荷频率控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610157023.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海电力学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及一种含高风能渗透率的多域时滞电力系统负荷频率控制方法,其特征在于,包括以下步骤:S1,构建包括多个区域的时滞电力系统,并建立各区域发电系统的数学模型;S2,根据发电机的数学模型,分别对各区域建立含有不确定项的状态模型;S3,根据含有集结不确定项的状态模型设计积分型滑模面σi(t);S4,根据积分型滑模面σi(t)设计滑模负荷频率控制器;S5,根据步骤S4 得到的控制器ui(t)作为控制指令,优化电力系统的负荷频率偏差。与现有技术相比,本发明风力发电机参与系统频率调节,使风力发电与传统火力发电紧密配合,每台发电机输出功率的增量平均减小,保证各区域功率供需平衡,有效减小各区域的频率偏差。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及含高风能渗透率的多域时滞电力系统负荷频率控制方法,具有如下技术优势:滑模控制策略减小了频率偏移和联络线功率波动;充分保证电力系统稳定和更快的响应速度;保证各区域功率供需平衡;有效减小各区域的频率偏差;实现了联络线上交换功率值与交换功率计划值的快速平衡;每台发电机输出功率的增量平均减小;滑模负荷频率控制比PID 控制和储能系统具有更好的控制性能;具有广泛的实用性。可广泛应用于:其他水的处理、利用与分配,污水处理及其再生利用,环境保护专用设备制造。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">电荷控制 LLC 谐振 申请号变换器的拓扑结构及其负载前馈方法</td><td colspan="5" rowspan="1">CN202210052908.1 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">南京航空航天大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="1">地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">与现有技术相比,本发明的优点在于:电荷调理电路通过电流互感器CT实现谐振电流积分,完成谐振腔电荷的隔离采样和积分,其适用拓扑范围宽,同时有利于控制器和副边输出共地,减少其他变量的隔离采样器件,减少采样成本。谐振腔电荷的获取是直接通过谐振电容分压得到,适用于半桥拓扑结构,采样方式简单、器件成本低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">谐振变换器是指利用电路中电感和电容等谐振元件在发生谐振时电流和电压周期性过零的特性,使得开关器件可以实现零电压(ZVS)或零电流(ZCS)开关,即软开关,使开关电源趋于高频化和小型化,所以在高频开关电源场合得到了广泛应用。常用的 DC-DC 谐振变换器工作原理为,直流输入电压经过开关桥臂后产生方波电压,加在谐振腔两端,使谐振回路产生谐振,谐振腔输出的谐振电压或谐振电流经过整流滤波后转变为直流提供给负载,从而实现 DC-DC 变换。目前在主流的谐振变换器中,所谓的LLC 谐振变换器得到了广泛应用。在大多数应用中,LLC 谐振变换器一般采用单电压环控制策略(也称直接变频控制)。由于LLC 谐振变换器具有高阶、强非线性的特点,其小信号模型在不同工况下变化显著,为了满足稳定性要求,单电压控制回路通常按最坏工况设计,导致带宽低,动态性能差。近年来,为了提高LLC谐振变换器的动态性能,人们提出了多种控制方法。其中,LLC谐振变换器的电荷控制策略被广泛应用。其通过将电荷信息作为内环控制量,把LLC 谐振变换器系统简化为一阶系统,使其动态响应得到显著改善。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种增强系统同步稳定性的风电场功率鲁棒最速调制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201611079469.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学;广东电网有限责任公</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">司电力调度控制中心</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开一种增强系统同步稳定性的风电场功率鲁棒最速调制方法,步骤1,根据风电场对同步机组的可控能力划分出各风电场的可控机群,并将每个可控机群聚合为一台等效可控机组;步骤2,选择虚拟控制量,将风电场和其相应的等效可控机组建立成一个串级系统,其中等效可控机组为第一级的第一子系统,所述风电场为第二级的第二子系统;步骤3,针对第一子系统,利用时间最优控制给出参考控制律;针对第二子系统,利用线性自抗扰控制设计附加控制律,实现虚拟控制量对参考控制律的快速跟踪。本发明的控制方法将时间最优控制 TOC 和线性自抗扰控制 LADRC 相结合,无需系统的详细模型,对系统不同的运行方式具有很强的鲁棒性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">新能源产业-风能产业,自抗扰控制|工程学|最优控制|尖峰负载发电厂虚拟控制|系统稳定性|最佳时间|风能|电场</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于自适应虚拟阻抗的功率解耦改进控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111223051.7</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★大★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开一种基于自适应虚拟阻抗的功率解耦改进控制方法,包括如下步骤:包括如下步骤:S1、确定控制系统参数DP、DQ、K、J及线路参数L、RL;S2、更新并确定系统具体运行工况;S3、计算功率传输耦合系数矩阵 Ki,确定传输系数K21、K22;S4、估算系统稳态工作点ω0、Ucdq、ILdq;S5、计算虚拟阻抗数值Lvdq12、Rvdq,并输出Fdq;S6、形成ucomp参与计算,补偿输出电压,并判断工况是否变化,如变化继续返回 S2,如无变化则输出结果。本发明以二阶虚拟阻抗补偿输出电压补偿量以控制传输功率是切实可行的,该方法将虚拟阻抗直接引入了无功环路中,进一步提升了对传输功率控制的准确性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">新能源、新能源电力系统、电力电子。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种考虑多微网互动的能源局域网及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201611216811.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海电力学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及一种考虑多微网互动的能源局域网,包括中压直流母线、能源路由器、低压直流母线、多个能源交换机和多个微电网,各微电网中的可控负荷、分布式储能和分布式电源分别通过即插即用接口与能源交换机连接,能源路由器位于低压直流母线和中压直流母线之间,各能源交换机将微电网总电压、频率及运行状态反馈给能源路由器,能源路由器根据反馈结果向各能源交换机发送指令,切换微电网的运行模式。与现有技术相比,本发明通过综合计量、总体配置、分层整合,可以有效解决通信过程中的信息瓶颈以及优化控制与自治控制的协调问题,并达到能量协调的整体最佳。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及一种考虑多微网互动的能源局域网及控制方法,具有如下技术优势:能够提高可再生能源的利用率;实现能源局域网在多种工况下经济高效运行;有效增强能源局域网对多馈入系统的电压支撑能力;简化调度指令并减少投入微电网的个数;能够合理准确的模拟微电网运行特性;避免过多微电网同时投切造成对电网扰动的叠加;并达到能量协调的整体最佳;在此基础上得出的切换条件能够使模式之间的切换更加准确和智能;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">避免主网频繁参与系统调节;确保安全、可靠供电;降低集中并网有功波动;保障电网稳定性;同时可避免主网频繁参与系统调节并减小主网的消纳负担;能源路由器总是依据优化方案控制相应的能源交换机将冗余较大和缺额较大的若干微电网切入互联模式;实现邻近区域间能量的协同互补;可以有效解决通信过程中的信息瓶颈以及优化控制与自治控制的协调问题。可广泛应用于:其他输配电及控制设备制造。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种自动电源切换 申请号装置及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111674200.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明涉及电源切换技术领域,特别是涉及一种自动电源切换装置及方法。二、本发明具有以下优点:(1)本发明自动电源切换装置的切换速度快,能达到毫秒量级,远快于硬开关的速度。(2)本发明自动电源切换装置能按优先级顺序在电池,市电和发电机启动回路这不处于同一电压量级的三者之间进行自动的切换。(3)本发明自动电源切换装置应用在纯电动接种车上,在电池快没电时切换成市电或发电机供电,但是当电池充满电后又能回到电池单独供电模式,在稳定可靠的前提下,又节约了能源。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景纯电动疫苗流动接种车上的车载疫苗冷藏箱等用电设备需即时供电,断电会影响接种车的正常工作,甚至会导致疫苗失效。接种车上用电设备的供电来源有动力电源,常用市电和UPS备用电源。为使接种车安全可靠的的工作,需对供电电源之间进行快速可靠的切换。现有技术中常用的切换电路有非常多,有的使用硬开关,切换速度慢;有的是只能用于同等级电量的电路切换,非常不方便。二、潜在市场规模;本发明涉及电源切换技术领域,特别是涉及一种自动电源切换装置及方法;纯电动疫苗流动接种车上的车载疫苗冷藏箱等用电设备需即时供电,断电会影响接种车的正常工作,甚至会导致疫苗失效。接种车上用电设备的供电来源有动力电源,常用市电和UPS备用电源。为使接种车安全可靠的的工作,需对供电电源之间进行快速可靠的切换。现有技术中常用的切换电路有非常多,有的使用硬开关,切换速度慢;有的是只能用于同等级电量的电路切换,非常不方便。因此,需一种自动电源切换装置及方法,在电池快没电的时候快速的切换到其他电源供电,从而为疫苗接种车不间断供电。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">LCC/VSC 直流互联变压器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610895246.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海交通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提供了一种LCC/VSC直流互联变压器,包括:上桥臂、下桥臂以及中心连接电感Lf,上桥臂的一端分别与下桥臂一端、中心连接电感Lf的一端相连;中心连接电感Lf的另一端与下桥臂的另一端构成VSC-HVDC 的连接端;上桥臂的另一端与下桥臂的另一端构成LCC-HVDC的连接端;其中:所述上桥臂包括桥臂电感La 和2n个依次串联的FBSM模块;所述下桥臂包括n 个依次串联的 HBSM 模块;n为大于等于1的自然数。本发明中的变压器开关频率更小,交流环流更小,因此损耗更低;此外,当LCC-HVDC工作在</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">反转潮流工况下时,可跟随改变LCC 侧电压极性反转。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利在国民行业中属于其他输配电及控制设备制造,变压器、整流器和电感器制造业。本发明涉及直流输电技术领域,具体地,涉及一种LCC/VSC直流互联变压器。我国能源资源与负荷中心分布极不均衡,为满足大规模远距离电能输送的需要,我国建设了大量基于电网换相换流器的高压直流输电系统(Line Commutated Converter-HighVoltage Direct Current,LCC-HVDC)本发明中的变压器开关频率更小,交流环流更小,因此损耗更低;此外,当LCC-HVDC工作在反转潮流工况下时,可跟随改变LCC 侧电压极性反转。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">一种基于火电机组 申请号 CN202111634067.7 专利星级 ★★★★★调峰状态下的电力系统频率响应方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="6" rowspan="1">南京工程学院 转化意愿 拟转让 地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">本发明提供一种基于火电机组调峰状态下的电力系统频率响应方法,包括对电力系统进行建模,得到电力系统网络;对电力系统网络的节点进行化简和重新编号,删除电力系统网络中的中间联络节点,得到等值系统;对等值系统中发电机模型进行线性化处理;对等值系统中含有新能源系统的网络方程进行线性化处理;对等值系统中负荷静态模型进行线性化处理;对等值系统中原动机与调速器模型进行线性化处理;构建扰动后的等值系统状态方程;对等值系统状态方程进行时域求解,得到火电机组的频率曲线。本发明根据扰动后的广域量测数据,直接求出描述等值系统的惯性中心频率函数,无需进行逐步积分,能够较好地描述等值系统惯性中心频率动态特性,具有较高精度。本发明提供一种基于火电机组调峰状态下的电力系统频率响应方法,包括对电力系统进行建模,得到电力系统网络;对电力系统网络的节点进行化简和重新编号,删除电力系统网络中的中间联络节点,得到等值系统;对等值系统中发电机模型进行线性化处理;对等值系统中含有新能源系统的网络方程进行线性化处理;对等值系统中负荷静态模型进行线性化处理;对等值系统中原动机与调速器模型进行线性化处理;构建扰动后的等值系统状态方程;对等值系统状态方程进行时域求解,得到火电机组的频率曲线。本发明根据扰动后的广域量测数据,直接求出描述等值系统的惯性中心频率函数,无需进行逐步积分,能够较好地描述等值系统惯性中心频率动态特性,具有较高精度。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种直流电流抑制装置安装判断方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201611026786.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明实施例公开了一种直流电流抑制装置安装判断方法及装置,通过根据预处理后的直流电流测量值判断直流输电线路单极大地运行的发生情况,进而通过计算直流电流越限和所述单极大地运行的相关性判断直流电流抑制装置安装的必要性,解决了现有技术中根据人工经验进行判断造成的对运维管理人员的技术要求高、效率低下、容易出错、不可靠而且管理工作量大、繁琐的技术问题。本发明实施例方法包括:根据预处理后的直流电流测量值判断直流输电线路单极大地运行的发生情况;根据所述单极大地运行的发生情况并通过计算直流电流越限和所述单极大地运行的相关性判断直流电流抑制装置安装的必要性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种配电线路不停电融冰方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210760795.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">利用级联H桥快速输出直流电流,实现融冰。可以和柔性消弧装置、级联光伏逆变器结合,在不增加成本的情况下实现装置的多功能化。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">高压电力电子设备多功能化是目前研究的热点和发展的趋势,提高设备的利用率有助于推动电力装置产业的快速发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">水电机组中调速器的优化控制方法及相关设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710743149.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学;国家电网公司;国家电网公司西南分部</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">由上述技术方案可知,本发明提供的一种水电机组中调速器的优化控制方法及相关设备优化控制方法包括:根据预先获取的目标水电机组中调速器的传递函数及水轮机的传递函数,建立该目标水电机组的优化目标函数;根据目标水电机组的阻尼转矩系数的预设阈值及调速器的控制参数的预设取值范围,确定优化目标函数的约束条件;求解所述优化目标函数与约束条件组成的优化模型,并在获得所述优化模型的最优解后,将该最优解对应的调速器的控制参数确定为所述目标水电机组的调速器优化控制参数;以及根据目标水电机组的调速器优化控制参数,对目标水电机组中的调速器进行优化控制。本发明能够可靠且有效的抑制水电机组运行中的超低频振荡,并满足水电机组运行安全及运行性能的要求,以及在保证阻尼特性的同时兼顾调频性能,同时具有对不同运行工况的适应性,可以有效提高系统阻尼,抑制超低频振荡,保障水电机组的运行安全。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及电力系统运行领域,具体涉及一种水电机组中调速器的优化控制方法及相关设备。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种高效垂直轴开关磁阻微风发电机</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111542437.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★大</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西南石油大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明与现有技术相比,具有以下优点:1、发电机启动时,利用改进型萨沃纽斯式风轮启动转矩大的优点,实现微风启动;2、当发电机转速达到一定程度时,将萨沃纽斯风轮闭合成圆柱体,利用达里厄风轮发电效率高的特点,使发电机保持较高转速运行,大大提高了风能利用率;3、本发明结构简单,整体结构紧凑,仅用驱动电机控制风轮转轴来控制改进型萨沃纽斯式风轮的展开与闭合,降低了成本,提高了可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">随着“碳达峰碳中和”理念的提出,使得人们对可再生清洁能源和生态环境的协调越来越重视。风能,因其资源比较丰富,且具有清洁性,已经成为被广泛关注的最有希望的可再生能源,“十四五”新发展阶段,分布式风力发电将成为风电领域的主角。采用的具体技术方案如下:一种高效微风垂直轴发电机,包括达里厄风轮、达里厄风轮连杆、转轴、改进的萨沃纽</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">斯风轮和发电机,其中所述的改进型萨沃纽斯风轮具有连接齿轮,该风轮叶片能够在不同风速工况下进行旋转。其特征在于,高效微风垂直轴发电机还包括改进型萨沃纽斯式风轮,,该风轮能够根据实时风速的大小而改变各叶片的旋转角度,进而改变萨沃纽斯式风轮的迎风面积,实现在不改变发电机的最大启动力矩的情况下,风速较低时展开以增强启动转矩,风速较高时闭合以降低其在运行过程中的风阻,提高整体风能利用率。本发明所述改进型萨沃纽斯式风轮由风轮叶片和伺服电机组成,静止状态时,叶片初始状态为最大张开角度,所产生的启动转矩也为最大,当风速大于10m/s时,伺服电机在发电机供电下启动,风轮转轴顺时钟转动,带动改进型萨沃纽斯式风轮叶片顺时钟转动,直至为闭合状态,伺服电机关</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种感应电能传输系统水下测试装置及其测试方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610998408.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院沈阳自动化研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">抱歉,我无法从提供的信息中找到与专利对应的产品和技术优势相关的信息。如果您能提供更多的上下文或详细信息,我会尽力帮助您。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">抱歉,我无法从您提供的专利信息中进行答案。我的功能是为您提供关于现有技术的知识、理解和解释。如果您需要关于该专利的产业化前景描述,我建议您参考专利本身的内容,尤其是关于技术特点、市场需求和潜在应用等方面的描述。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种涡轮式旋转换 申请号热器联动发电装置及运行方法</td><td colspan="5" rowspan="1">CN202210472666.1 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="6" rowspan="1">中国矿业大学 转化意愿 拟转让 地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">产品:涡轮式旋转换热器联动发电装置技术优势:相较于传统换热管束,本换热器管束间堵塞风险低,且总体传热效率高,减小了换热器的体积;利用自然的矿井水下落增加换热机构的扰动,能够提升换热机构换热效率,避免需要消耗电能提升换热效率的问题性能指标:效率,功率,换热量</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">充分利用废弃矿井水资源,提取水流的热能进行供暖,同时转化下落矿井水的动能,实现同一装置的多种能量利用形式,装置总体体积更小,施工难度更低;利用自然的矿井水下落增加换热机构的扰动,能够提升换热机构换热效率,避免需要消耗电能提升换热效率的问题;同时转化矿井水的热能和转化矿井水的动能,进行供暖和发电,并能 够提升换热器换热效率的同时,避免消耗电能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种大规模电动汽车并网充放电的集中控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710077095.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工程学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一种大规模电动汽车并网充放电的基于区域图策略的集中控制方法,实施简便.</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">可供电网和供电部分参考使用,也可供电动汽车技术服务公司使用.</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">双半桥谐振变换器</td><td colspan="1" rowspan="2">申请号</td><td colspan="1" rowspan="3">CN202210123556.4</td><td colspan="1" rowspan="3">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="3">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="1">拓扑结构及其</td><td colspan="3" rowspan="1">构及其最小</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">电流路径控制系统</td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">常熟理工学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">1.一种双半桥谐振变换器拓扑结构的最小电流路径控制系统,其特征在于包括:输入侧桥式电路,所述输入侧桥式电路由 4个MOSFET 开关管和两个均压电容构成;输出侧桥式电路,所述输出侧桥式电路由4个 MOSFET 开关管构成;所述输入侧桥式电路与输出侧桥式电路通过两个具有LC型谐振腔的高频变压器相连,高频变压器原边侧为输入侧桥式电路,作为双半桥谐振变换器拓扑结构的输入端,高频变压器副边侧为输出侧桥式电路,作为双半桥谐振变换器拓扑结构的输出端;输入侧桥式电路为两个相同的半桥谐振变换器并联组成,直流电源的中央分接头处并联两个均压电容,并由两个半桥谐振变换器共享,因此每个LC 型谐振腔所受电压应力为输入电压的一半;两个具有LC型谐振腔的高频变压器在副边侧串联,并与输出侧桥式电路的4个 MOSFET 开关管相连,由输出侧桥式电路的 4个 MOSFET 开关管组成的整流桥电路的输出端采用输出电容进行滤波;根据高频变压器的匝数比得出双半桥谐振变换器拓扑结构的电压增益M;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本发明公开了一种双半桥谐振变换器拓扑结构及其最小电流路径控制系统,包括输入侧桥式结构、谐振腔以及输出侧桥式结构,所述输入侧桥式结构由 4个MOSFET开关管和两个均压电容组成,经两个LC 型谐振腔,通过谐振腔上的高频变压器与由4 个 MOSFET开关管组成的输出侧桥式结构相连。由于输入侧桥式拓扑处含有两个均压电容,因此两个谐振腔所受电压应力减半。调节输入侧开关管间移相角差为θ,输入侧开关管与输出侧开关管移相角差为&lt;img&gt;以两个移相角为控制变量,结合所提出的最小电流路径控制方法,在宽电压范围内,将两个谐振腔上电流应力最小化,实现同步整流,消除回流;在较大的转换器增益变化范围内能够保持全部开关管 ZVS 运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">以维持微电网供需平衡为目的的电动汽车自动需求响应方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610658394.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">技术优势:1、体系架构简单可靠,不需要对新能源出力和PEV出行规律进行预测、不需要中央控制实体。2、电动汽车户主能自己选择是否充电,提升了该类系统与用户的交互性,更利于系统的实现与推广。3、能够自动选出更适合参与需求响应的车辆,在满足用户充电需求及电网变压器容量限制的前提下,能够有效实现微网内部供需平衡,提高新能源并网效率,减少电网购电量及储能的配置需求,达到提升微网整体经济效益的目的。4、大规模的 PEV入网时,无须调查其出行规律,且随着PEV规模的增加,计算量的增长速度较慢,因此本方法更适用于大规模的PEV调度。性能指标:总成本;净负荷峰谷差;负荷波动率</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">含高渗透率可再生能源微网中,供电侧新能源发电与负荷需求之间通常存在严重的不平</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="9" rowspan="1">衡,因此,一种有效实现供需平衡度的方式是最大化新能源利用率、提高系统稳定性的必要手段。基于信息技术和供需两侧双向实时通信技术开展需求响应(DR)项目,引导需求侧PEV集群充放电行为,能够有效实现微网内部供需平衡,提高新能源并网效率,减少电网购电量及储能的配置需求,达到提升微网整体经济效益的目的。随着能源互联网和电力市场的发展与完善,无需人工介入、根据价格或激励的实时信息动态调整负荷的ADR(Automated demand response)是 DR 的最新实现形式。如何通过 ADR 形式由虚拟电价机制来反映系统补偿需求和引导需求侧 PEV集群充放电行为是含高渗透率可再生能源微网有效实现供需平衡度的关键。为了在微电网中更有效地利用可再生能源,满足大规模PEV的入网需求,实现微电网系统内的自主供需平衡,并保证微网系统的稳定运行,本发明提供一种以维持微电网供需平衡为目的的电动汽车自动需求响应方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种基于多智能体强化学习的智能电网分区网络重构方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111364422.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">应用产品:智能电网、电力系统、电网调度、电力自动化、电力管理软件。技术优势:基于多智能体强化学习的智能电网分区网络重构方法,能够实时调整电网运行状态,提高电力系统的稳定性和安全性。性能指标:1. 计算速度快,效率高,适合电力系统在线应用;2. 能够考虑风电、光伏发电和负荷的不确定性;3. 通过强化学习,能够提高电网恢复安全稳定运行的速度和成功率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">本项目基于多智能体强化学习的智能电网分区网络重构方法,在能源和电力领域具有广泛的应用前景。可以应用在电力系统优化、电网调度、电力市场交易等方面,实现提高电力系统运行效率、降低能源消耗、减少碳排放等目标。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种含有功能调节层的透明导电薄膜</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710298779.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">浙江大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">很好的技术!</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">具有好的应用前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种基于霍尔传感器的无轴承永磁薄片电机转子无位移方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111409320.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">通过霍尔传感器实现无位移,减少了电机的体积,成本</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">无位移监测方法发展趋势明显,霍尔传感器使用优势</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种 MMC 功率模块非线性特征仿真</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710568559.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1">模型</td><td colspan="2" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利提出一种MMC 功率模块非线性特征仿真模型,以模拟MMC换流器在无均匀主动控制下MMC 功率模块电容电压发散过程。二、主要技术优势本专利根据MMC功率模块非线性特征仿真模型可计算出全桥功率模块或者半桥功率模块的电容电压,实现MMC 功率模块非线性特征的电磁暂态仿真。三、主要性能指标(1)全桥功率模块与半桥功率模块之间电容并异逐渐增大;(2)半桥功率模块之间的电容差异也逐渐增大;(3)功率模块电容电压逐渐发散。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">我国东部、南部地区经济发展较好,对于电能的需求较大。然而,这些地区的煤炭、石油等自然资源相对有限,难以适应如此大量的发电需求。我国的西部、西南部,北部地区的自然资源丰富,但是用电负荷较小。因此,将自然资源转换为电能后,利用远距离和大容量输电为东部供可靠的电能是解决这一矛盾的重要手段。但是,对于某些输电线路来说输电距离很可能会在1000公里以上,甚至是接近或突破2000公里。此时,模块化多电平逆变器具有显著的优势,包括但不限于:(1)设计和扩展方便;(2)可实现电平数目多;(3)谐波特性极好,在有些多电平的场景下,甚至可能不需要滤波器;(4)开关频率很低,换流器损耗也非常低,通常在1%以下,比较好的情况可能可以接近0.5%。随着全电力系统的智能化发展,可再生能源、电动汽车等领域的快速发展,以及电力电子技术的不断创新,高压直流变换器的应用领域将进一步拓展,市场需求将持续增加。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="7" rowspan="1">一种双三相电机直 申请号 CN202111245111.5 专利星级 ★★★★★接转矩控制系统及其方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="3" rowspan="1">地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="3">本专利对应产品:多相电机驱动控制系统技术优势:针对现有双三相直接转矩控制策略存在稳态性能差的问题,本发明提供了一种双三相电机直接转矩控制策略,通过引入多虚拟电压矢量拓宽调制区域同时减小了谐波电流,并在占空比计算中同时考虑转矩和磁链从而实现了减小转矩脉动,磁链脉动的目的。性能指标:本发明通过采样电机的各相电流和转子角度信息获得转速,转矩和磁链信息。由转速控制器获得转矩误差,通过磁链控制器获得转矩误差。根据磁链信息和转速信息选取目标电压矢量。根据转矩误差和磁链误差计算出目标电压矢量占空比。由开关序列生成模块根据目标电压矢量和占空比生成开关序列驱动功率器件的驱动信号,从而实现对双三相永磁电机控制。本发明可同时减小双三相永磁电机的谐波电流、转矩脉动和磁链脉动。从而提升双三相电机的稳态性能。产业化前景描述:多相电机相对于传统三相电机具备了功率密度大、转矩脉动小、容错性能好的特点得到了广泛的关注。在多相电机中,以双三相电机为代表的具有多套对称三相绕组的电机,由于具备了抑制零序电流的能力具有较大的应用潜力。然而随着电机相数的增多,传统针对三相电机提出的直接转矩控制策略存在着明显不足。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种基于实时可调</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710881025.0</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">导流罩转角的多级潮流能水轮机</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及一种基于实时可调导流罩转角的多级潮流能水轮机,包括导流罩、固定设置在转动轴上的轮毂、固定设置在轮毂上的基础叶轮,其特征在于,还包括实时可调导流罩转角的支撑轴、带半径可变的双曲螺线螺旋形叶片的增能转轮,所述双曲螺线螺旋形叶片是根据双曲螺线的螺旋线沿转动轴的轴向逐渐拉伸,呈空间交叉扭曲形状并均匀分布设置在转动轴的周向内壁上,所述双曲螺线螺旋形叶片在转动轴外周上,X代表双曲螺线螺旋形叶片截面翼型曲线上关键点的空间横坐标值,Y代表双曲螺线螺旋形叶片截面翼型曲线上关键点的空间纵坐标值。本发明的结构简单,效率高,既可用于海洋潮流能发电,也可在山区、山泉以及塘坝溪水等微小潮流能条件下发电使用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及一种基于实时可调导流罩转角的多级潮流能水轮机,包括导流罩、固定设置在转动轴上的轮毂、固定设置在轮毂上的基础叶轮,其特征在于,还包括实时可调导流罩转角的支撑轴、带半径可变的双曲螺线螺旋形叶片的增能转轮,所述双曲螺线螺旋形叶片是根据双曲螺线的螺旋线沿转动轴的轴向逐渐拉伸,呈空间交叉扭曲形状并均匀分布设置在转动轴的周向内壁上,所述双曲螺线螺旋形叶片在转动轴外周上,X代表双曲螺线螺旋形叶片截面翼型曲线上关键点的空间横坐标值,Y代表双曲螺线螺旋形叶片截面翼型曲线上关键点的空间纵坐标值。本发明的结构简单,效率高,既可用于海洋潮流能发电,也可在山区、山泉以及塘坝溪水等微小潮流能条件下发电使用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">一种不平衡电网下 申请号 CN202111298882.0 专利星级 ★★★★★虚拟同步发电机的控制方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1">地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">本专利对应产品:虚拟同步发电机;技术优势:为了解决不平衡工况下产生的问题,本发明提供一种不平衡电网下虚拟同步发电机(Virtual Synchronous Generator,VSG)的控制改进措施;性能指标:1、本发明提供了一种不平衡电网下VSG 的控制改进措施,能够同时实现输出电流平衡和抑制功率振荡;本发明采用的恒定内电势的角频率与幅值固定不变,可以有效地缩短电压跌落时的暂态时间,使系统在电网电压平衡与不平衡之间的切换更加稳定;本发明所采用的电网电压前馈控制,能够有效减缓₫轴电流参考值的变化,从而达到抑制冲击电流的效果。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景描述:当电网发生不对称电压跌落时,新能源发电装置将出现输出电流三相不对称以及功率振荡的情况,大量并网逆变器出现该情况会严重影响电网的电能质量,造成并网设备大面积脱网,引发重大灾害。因此需对不平衡工况下的新能源发电装置的控制策略进行改进。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种单相推挽正激式高频链矩阵逆变器拓扑的调制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710821717.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">燕山大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利/产品主要应用领域本专利主要应用于电力电子、新能源、电动汽车等领域,特别适用于需要高频、高效率、</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">高功率密度的电力转换系统。二、主要技术优势、特点1. 高频性能:采用单相推挽正激式高频链矩阵逆变器拓扑,能够实现高频电力转换,提高了系统的工作频率。2. 高效率:通过优化调制方法,有效降低了开关损耗,提高了系统的工作效率。3. 高功率密度:由于其高频、高效的特性,使得系统的功率密度得到显著提高,有利于实现系统的小型化设计。三、主要性能指标1. 工作频率:本专利产品的工作频率可达到几十 kHz至几百 kHz。2. 转换效率:通过优化调制方法,本专利产品的转换效率可达到95%以上。3. 功率密度:由于其高频、高效的特性,本专利产品的功率密度可达到几十W/in³以上。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着电力电子技术的发展,高频链矩阵逆变器在电力系统、电动汽车、可再生能源等领域有广泛应用。然而,传统的调制方法存在效率低、复杂度高等问题。二、潜在市场规模预计随着电动汽车、可再生能源等行业的快速发展,高频链矩阵逆变器市场规模将持续扩大。三、核心竞争力该专利技术采用单相推挽正激式高频链矩阵逆变器拓扑的调制方法,能有效提高效率,降低复杂度,具有显著的竞争优势。四、运用潜在效益采用该专利技术,可以提高电力系统的运行效率,降低运行成本,为企业带来显著的经济效益。五、推广社会价值推广该专利技术,不仅可以推动电力电子技术的发展,提高能源利用效率,还可以为环保做出贡献,具有重要的社会价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于固定时间二阶滑模技术的永磁同步电机转速控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111508458.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利主要涉及基于固定时间二阶滑模技术的永磁同步电机转速控制方法,用于转速控制方法。二、主要技术优势使系统有更好的抗干扰能力;在不高的控制增益下可以达到很好的控制效果;从而大大削弱了系统切换时的抖振。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="2">三、主要性能指标抗干扰能力强。一、产业现状、市场需求及应用场景在实际应用中,开关器件的切换频率不能达到无限快,在滑模面切换过程中会产生抖振如何解决抖振带来的问题成为滑模控制理论在实际电机控制系统中的研究重点。此外,在工业控制领域中,扰动的获取十分困难,而在理论分析和实际参数选取时往往又需要知道扰动的边界,进一步限制了滑模在工程上的应用。二、核心竞争力、运用潜在效益在于1)将永磁同步电机系统转化为带有非匹配项和非匹配扰动的二阶滑模控制系统,显著减小控制通道中的不确定性,在不高的控制增益下可以达到很好的控制效果。2)采用超螺旋扰动观测器,对系统集总扰动进行实时观测,并将观测值补偿到固定时间二阶滑模控制器中,使系统有更好的抗干扰能力。3)设计的固定时间二阶滑模控制器可以将不连续的控制输入作用在滑模的二阶导数上,使得实际控制信号为不连续反馈控制的积分,从而大大削弱了系统切换时的抖振。</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">适用于风力发电机叶片防冰/融冰的复合碳纤维发热元件</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201611040757.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="2" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="2" rowspan="1">重庆市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一种适用于风力发电机叶片防冰/融冰的复合碳纤维发热元件,包括由外向内依次设置的绝缘导热层和用于贴附在于风力发电机叶片上的碳纤维网格发热层。本发明的适用于风力发电机叶片防冰/融冰的复合碳纤维发热元件,能够贴附在风力发电机叶片表面,在风力发电机叶片原有的气动性能不变的前提下,确保了复合发热单元具有较高的传热效率和较好的防冰/融冰效果,而且安装工艺简单,不影响叶片机械结构强度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">生物(体)&gt;动物组织&gt;复合碳纤维发热体;生物(体)&gt;植物组织&gt;叶片;电力动力&gt;发电机&gt;风力发电机</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种考虑电压暂降幅值与持续时间的电压暂降域计算方法</td><td colspan="5" rowspan="1">申请号 CN202111282851.6 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工程学院</td><td colspan="5" rowspan="1">转化意愿 拟自行应用或产业化 地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">样品、实验阶段一种考虑电压暂降幅值与持续时间的电压暂降域计算方法,包括以下步骤:根据敏感负荷电压耐受曲线,确定敏感负荷电压暂降阈值和持续时间阈值;计算系统中某线路首端和末端发生故障时接入敏感负荷的母线的残余电压幅值,并将其与电压暂降阈值比较,得到电压判定量;根据系统保护信息获取线路故障切除时间,并将其与持续时间阈值比较,得到持续时间判定量;由电压判定量和持续时间判定量初步判断该线路是否位于暂降域内:采用二次插值法和割线迭代法对临界点进行求解;遍历系统中的所有线路,得到敏感负荷最终的暂降域。相比于现有技术,本发明同时考虑了电压暂降幅值和持续时间,从而可以更加精确地确定敏感负荷的电压暂降域范围。一种考虑电压暂降幅值与持续时间的电压暂降域计算方法,包括以下步骤:根据敏感负荷电压耐受曲线,确定敏感负荷电压暂降阈值和持续时间阈值;计算系统中某线路首端和末端发生故障时接入敏感负荷的母线的残余电压幅值,并将其与电压暂降阈值比较,</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td></td><td colspan="5">得到电压判定量;根据系统保护信息获取线路故障切除时间,并将其与持续时间阈值比 较,得到持续时间判定量;由电压判定量和持续时间判定量初步判断该线路是否位于暂 降域内:采用二次插值法和割线迭代法对临界点进行求解;遍历系统中的所有线路,得 到敏感负荷最终的暂降域。相比于现有技术,本发明同时考虑了电压暂降幅值和持续时 间,从而可以更加精确地确定敏感负荷的电压暂降域范围。</td></tr><tr><td>专利名称</td><td>储能电池智能辅助 装置</td><td>申请号</td><td>CN201710148022.6</td><td></td><td>专利星级</td><td>★★★★★</td></tr><tr><td>所属院校</td><td>河北工业大学</td><td>转化意愿</td><td>拟转让</td><td></td><td>地区</td><td>河北省</td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td colspan="5">小批量生产、工程应用阶段 一、本专利/产品主要应用领域 储能电池智能辅助装置主要应用于电力系统、新能源汽车、无人机、移动电源等领域, 为电池提供智能化的管理和保护。</td></tr><tr><td></td><td colspan="5">二、主要技术优势、特点 1.智能化管理:通过内置的智能算法,实时监控电池的状态,预测电池的寿命和性能,提 高电池的使用效率。 2.安全保护:在电池过充、过放、过热、短路等异常情况下,能够及时进行保护,避免电 池损坏,保证用户的安全。 3.节能环保:通过优化电池的充放电策略,减少电池的能耗,延长电池的使用寿命,有利</td></tr><tr><td rowspan="5">产业化前景</td><td colspan="5">于环保。 三、主要性能指标 1.电池状态监控精度:±1%; 2.电池寿命预测精度:±5%; 3.保护响应时间:≤1ms;</td></tr><tr><td colspan="5">4.电池能耗降低比例:≥10%; 5.电池使用寿命延长比例:≥20%。 一、产业现状、市场需求及应用场景</td></tr><tr><td colspan="5">随着新能源汽车、可再生能源等领域的发展,储能电池需求日益增长。而智能辅助装置 能提高电池性能,延长使用寿命,满足市场需求。</td></tr><tr><td colspan="5">二、潜在市场规模</td></tr><tr><td colspan="5">预计到2025年,全球储能市场规模将达到2500亿美元,智能辅助装置作为提升电池性 能的重要工具,市场潜力巨大。 三、核心竞争力 该专利技术能有效提升电池性能,延长使用寿命,降低维护成本,具有显著的竞争优势。</td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="5">四、运用潜在效益</td></tr><tr><td colspan="5">应用该技术,可以提高电池使用效率,降低能源消耗,为企业节省大量成本。</td></tr><tr><td colspan="5">五、推广社会价值 推广该技术,不仅可以推动储能技术的发展,还可以促进能源的高效利用,有助于环保 和可持续发展。</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">抑制柔性直流输电中频及高频振荡的装置参数设计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111404502.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">华北电力大学;中</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="1" rowspan="2">北京市</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">国华能集团清洁能源技术研究院有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">团清洁能</td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">样品、实验阶段本发明提供了一种抑制柔性直流输电中频及高频振荡的多频点相位钳制无源阻抗装置参数设计方法。所述无源阻抗装置由电感、电容、电阻元件组成;所述多频点相位钳制原则是通过将选取的多个频率点处的相位重塑至±90°内来钳制整个特定频段柔性直流换流器的相位;所述多频点个数的选取不小于特定频段内换流器相位峰值出现的次数;所述电感、电容、电阻参数还需综合考虑系统的无功补偿容量和有功损耗;该设计方法所确定的无源阻抗装置能够有效抑制柔直系统中的中高频振荡现象。本发明提供了一种抑制柔性直流输电中频及高频振荡的多频点相位钳制无源阻抗装置参数设计方法。所述无源阻抗装置由电感、电容、电阻元件组成;所述多频点相位钳制原则是通过将选取的多个频率点处的相位重塑至±90°内来钳制整个特定频段柔性直流换流器的相位;所述多频点个数的选取不小于特定频段内换流器相位峰值出现的次数;所述电感、电容、电阻参数还需综合考虑系统的无功补偿容量和有功损耗;该设计方法所确定的无源阻抗装置能够有效抑制柔直系统中的中高频振荡现象。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种中点钳位型三电平逆变器母线电容中点电位平衡方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710195923.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">13912963455 欢迎来电咨询</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="3" rowspan="1">13912963455 欢迎来电咨询</td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">基于防浪石状散射体的二组元声拓扑绝缘体</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210351991.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★大大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">河南工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">可以实现宽频声波段高效传输波导</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">声波传输设备</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">反应堆燃料组件的锁紧与提升机构以及锁紧与提升方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711323628.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国科学院近代物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了用于反应堆燃料组件的锁紧与提升机构及其操作方法。该机构包括:旋爪其能够移动和绕竖直轴线旋转;操作头,其能够与旋爪锁紧或分离;定位轴套,其将操</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">作头和燃料组件固接在一起;锁紧杆,其贯穿定位轴套和燃料组件并能够绕竖直轴线旋转,锁紧杆的下端锁头从燃料组件的下端伸出;以及下栅格板,其固定在反应堆的底部。在初始状态下,旋爪与操作头锁紧在一起,锁紧杆未与下栅格板锁紧在一起。在反应堆燃料组件被安装就位到下栅格板上之后,旋爪通过旋转一角度而与操作头解除锁紧,以允许旋爪脱离操作头;同时,在旋爪的带动下,锁紧杆的下端锁头旋转一角度并与下栅格板锁紧在一起,由此将燃料组件锁紧在下栅格板上。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">这个反应堆燃料组件的锁紧与提升机构以及锁紧与提升方法专利方案具有以下产业化优势:1. 简化操作流程:该机构结构设计简单,操作流程清晰,通过旋爪和锁紧杆的组合实现燃料组件的锁紧和提升,提高了操作效率和安全性。2. 提升效率:由于旋爪可以移动和旋转,可以在保证安全的前提下快速完成锁紧与提升操作,节约时间成本。3. 灵活性强:机构中的旋爪和锁紧杆的设计让其适用于不同尺寸和形状的燃料组件,具有较强的通用性和适用性。4. 系统稳定性高:通过定位轴套和下栅格板的固定,能够确保燃料组件在锁紧状态下稳定可靠,降低了运行期间的意外风险。与同类技术相比,该专利方案在操作简便、效率高、适用性广和系统稳定性等方面都具备明显的优势,有望在反应堆燃料组件锁紧与提升领域引领行业发展并获得更多市场份额。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="2">一种抑制转矩脉动的逆二倍频同步坐标脉振高频注入的六相永磁电机无位置传感器控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="2">CN202111403763.7</td><td colspan="4" rowspan="2">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">转矩脉动得到更好的抑制,无位移检测更加精确,电机控制更加稳定高效</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">对转矩脉动的抑制有重大意义</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">带非线性负载逆变器的 T-S 模糊模型建模方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201611135550.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">适用于带非线性电感和并网点输出阻抗不确定的电力电子变流器,解决非线性带来的波形控制质量低的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">广泛应用于新能源行业的变流器装置中</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种海上抗台风的自平衡式船型风力发电装置</td><td colspan="6" rowspan="1">申请号 CN202111395306.8 专利星级 ★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆交通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">重庆市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">技术较好,性能待测试。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">前景较好。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">直流输电系统直流侧谐振的有源阻尼控制装置及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710287693.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利用于直流输电系统直流侧谐振抑制</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">提升直流输电系统稳定性</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于旋转综合矢量脉振高频电压双套绕组反向注入的无位置传感器控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111528484.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">提出了新的无位移控制方法,具有性能优势,更加精确</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">对无轴承电机无位移控制具有重大意义</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种五相逆变器非正弦随机 SVPWM调制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710029559.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品:电磁兼容;二、主要技术优势:1.本发明公开的非正弦SVPWM方法在调制的过程中合成三次谐波分量,能够同时控制五相逆变器输出基波和三次谐波,两者分别与驱动对象电机转子上的基波磁场和三次谐波磁场作用产生可以线性叠加的转矩,从而提高电机的转矩和功率密度。2.本发明在五相逆变器非正弦SVPWM 算法里以开关频率为随机因子,通过随机延时PWM脉冲实现开关周期的随机化,零矢量作用时间是根据开关周期随机值和有效电压矢量作用时间确定的零矢量作用时间之和随机分配得到的,实现了零矢量作用时间的双重随机化,在不影响低频段谐波性能的情况下,大大降低了高次谐波的幅值,将原本集中在开关频率及其整数倍周围的谐波分散到更宽的频谱范围内,改善了谐波能量集中分布的特性,有效抑制了电磁干扰和高频噪声,提高了系统的电磁兼容性。3.此种实现方法直接对谐波源进行控制,能够有效抑制电磁干扰,不需要改变电路的拓扑结构,对系统的硬件设计也没有额外要求,即在不增加系统硬件成本的条件下就能实现多相逆变器的非正弦随机 SVPWM。三、主要性能指标:GJB151B-2013测试标准</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利主要用于提升伺服驱动系统电磁兼容性及功率密度、控制精度和可靠性等性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">无轴承永磁薄片电 申请号机启动状态下的转</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111623440.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">子位移辨识方法及位移测量装置</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">转子位移辨识更加精确,使得电机控制更为方便</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本项目对无轴承电机控制方式的进步具有重大意义</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种户用光储一体机测试方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710401035.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利涉及一种户用光储一体机的测试方法,步骤如下:步骤1:利用实时仿真器建立仿真测试平台;步骤2:根据户用光储一体机基本特性建立户用光储一体机仿真模型;步骤3:利用仿真测试平台进行全数字仿真校验仿真测试平台准确度;步骤4:利用硬件在环实验对户用光储一体机仿真模型进行功能校验;步骤5:利用硬件在环实验对户用光储一体机实物进行效率测试、功率因素测试和功能测试。本发明实现户用光储一体机仿真模型和实体机的相互校验,可以完成对户用光储一体机效率测试、功率因数测试和功能测试,可用于户用光储一体机并网前测试。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一种户用光储一体机测试方法的发明专利,以下是这种发明专利可能的产业化前景:1. 提高产品质量:通过专利测试方法,制造商可以确保户用光储一体机产品的质量和性能满足行业标准和用户需求,减少故障率,提高用户满意度。2. 促进市场接受度:可靠的产品测试结果可以作为市场推广的依据,增强消费者对光储一体机技术的信任,促进市场接受度和销量。3. 优化系统设计:专利测试方法可以提供关于光储一体机性能的详细数据,帮助设计师和工程师优化系统设计,提高能源转换效率和系统寿命。4. 支持政策制定:政府机构可以利用专利测试方法来制定户用光储一体机的安装标准和补贴政策,促进可再生能源的利用和电网的稳定。5. 服务与维护:专利测试方法可以用于光储一体机的定期检查和维护,确保系统长期稳定运行,为用户提供持续的服务和支持。综上所述,一种户用光储一体机测试方法的发明专利,在产业化方面具有显著的应用前景,有助于推动分布式光伏和家用储能市场的发展,实现更高效、更可靠的能源管理。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种消除观测值波 申请号动误差的永磁同步电机无位置传感器控制方法、系统及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111604858.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">淮阴工学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利重点用于电机控制系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">具有很好应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种碳化硅器件驱动电源</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710575929.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工程学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">可以解决高压绝缘问题,且传输效率较高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">高频高压变流器</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种ZETA光伏逆变</td><td colspan="1" rowspan="2">申请号</td><td colspan="1" rowspan="2">CN202111374549.3</td><td colspan="1" rowspan="2">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="2">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1">器</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安石油大学</td><td colspan="6" rowspan="1">转化意愿 拟转让 地区 陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">目前已有的逆变器结构以半桥和全桥拓扑为主,控制技术比较成熟,对于直流段的要求不高,对于器件的性能要求也不高,其中半桥逆变电路开关器件较少,但输出电压幅值只有输入的一半,在前级要有额外的升压电路,对元件的耐压能力要求较高;全桥逆变电路开关元件是半桥的两倍,但使用开关元件较多,限制了整体效率。与现有技术相比,本发明提供了一种 ZETA 光伏逆变器,具备以下有益效果:该 ZETA 光伏逆变器,将 ZETA 电路与 H 桥结合实现了电流的逆变功能,同时采用滞环电流控制方法,相比传统的桥式逆变结构,在控制精度上有了提高,同时在保证整体开关元件数量较少的基础上,提升了整体系统的可靠性;并且采用滞环电流控制的方式,在保证控制速度的同时减少了对于开关元件性能的要求,降低了制造成本,使得该逆变器方便进行批量生产。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">电能变换在新能源发电、直流输电等领域得到了广泛的使用,而在电网覆盖不到或难以覆盖全面的地点,如荒岛、高原、荒漠等区域,仍然存在准备依靠柴油发电机或电池等储能设备作为应急使用方案的情况,在这些装置中就需要整合逆变器将直流电源转变为交流电,供设备使用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">双馈风电机组-储能系统模拟同步机调频特性控制策略</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610820932.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">提供一种科学合理,适用性强,效果佳的双馈风电机组-储能系统模拟同步机调频特性的控制策略。解决其技术问题采用的方案是,一种双馈风电机组-储能系统模拟同步机调频特性控制策略。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">低碳电力推动风电大规模发展,风电占比显著增加;风电机组输出功率具有随机性、间歇性和波动性等特点,风电并网容量的不断增加给包括电力系统频率稳定性在内的电力系统安全运行问题带来新挑战;众所周知,同步发电机转速与电力系统频率直接耦合,能够快速响应系统频率变化,具备阻尼系统频率波动的能力;而包括双馈感应风力发电机组在内的风力发电机组经四象限变流器接入电网,当风电机组运行于最大功率跟踪(Maximum Power PointTracking,MPPT)模式时,风电机组运行状态与系统相“隔离”,无法响应系统频率变化,对系统调频无贡献,恶化了系统运行安全性;国内外学者分别从以下两方面进行研究:1)改进风电机组运行控制策略,使其具备响应系统频率变化的能力;2)搭配储能系统是风电场参与系统频率控制;然而前者研究中转子转速在恢复过程有可能引起系统频率二次跌落,同时电力系统并非时刻要求风电场提供调频能量,致使风电场备用功率利用率低,降低了风电场经济效益;后者忽略了风电机组转子转速控制能力,导致桨距角频繁动作,加快机械磨损,间接增加了调频成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">一种基于新型滑模 申请号 CN202111269159.X 专利星级 ★★★★★速度控制器 MRAS</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">的 PMSM 无位置传感器矢量控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">安徽工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">安徽省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明在高速阶段可以更为准确的估算出电机转子位置和速度信息,有效抑制了控制系统的抖振和超调现象,并使系统稳态和动态性能更加良好。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明在电机控制领域能够实现电机的精准控制,减小电机本体对控制系统的影响。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">用于同一交流电网不同节点的非全容量功率交换装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710106244.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品该专利对应的产品是一种用于同一交流电网不同节点的非全容量功率交换装置。这项技术旨在通过非全容量的方式,在不增加短路容量的前提下增强不同电源节点或供电分区之间的有功功率相互支援能力。二、主要技术优势(1)本专利克服现有同一交流电网当中不同交流节点的有功功率交换装置中,变流器承受电压高、所需容量大的缺点。(2) 本装置种两个交流电压源节点都几乎不产生无功功率。(3) 本专利所述的非全容量背靠背变流器CP容量约为两个交流电源节点之间传输功率的1/(n+1),当n较大时可以显著降低背靠背变流器的容量。(4)本发明既适用于单相交流电网,也适用于三相交流电网。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着智能电网和能源互联网技术的发展,有功功率交换技术得到了越来越广泛的关注。现有的功率交换装置一般通过全容量的背靠背变流器实现有功功率的交换,需要承受交流电源节点的全部高电压,并目容量和需要传输的功率相同,难以满足日益增长的功率传输的需求。二、潜在市场规模随着电力系统规模的扩大和智能化程度的提高,对涉及的非全容量功率交换装置的市场需求将不断增加。特别是在电网规划优化、能源管理等领域,具有巨大的市场潜力。三、核心竞争力该专利所涉及的非全容量功率交换装置具有灵活性高、成本低、性能稳定等优势,能够满足电力系统对于功率交换装置的需求四、运营潜在效益采用该专利装置能够降低电网运营成本,提高电网的灵活性和可控性,优化电力系统的运行效率。五、推广市场价值非全容量功率交换装置作为电力系统中的重要设备,在不同电力系统和场景具有广泛的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种含氢燃气轮机的新能源发电系统的管理方法和装置</td><td colspan="3" rowspan="1">申请号 CN202111463672.2 专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="6" rowspan="1">华北电力大学 转化意愿 拟许可 地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段氢燃气轮机</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">氢能利用</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种利用摩擦发电原理的风力发电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710623438.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明涉及能源领域,特指一种利用摩擦发电原理的风力发电装置在保证其发电稳定与足量的同时,降低制造成本;易于拆装与维护;重量大大减轻,真正做到轻量化设计。二、技术优势本发明基于摩擦发电原理,构建轻量化,性能优越,结构稳定的风力发电机。本发明采用模块化设计,便于拆装以及更换摩擦片,使得设备更容易实用化,易制备,易维护,使得使用的寿命得到延长,成本得到降低。从而促进风力发电机的广泛运用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及能源领域,本发明基于摩擦发电原理,构建轻量化,性能优越,结构稳定的风力发电机。本发明采用模块化设计,便于拆装以及更换摩擦片,使得设备更容易实用化,易制备,易维护,使得使用的寿命得到延长,成本得到降低。从而促进风力发电机的广泛运用。本发明采用模块化设计,便于拆装以及更换摩擦片,使得设备更容易实用化,易制备,易维护,使得使用的寿命得到延长,成本得到降低。从而促进风力发电机的广泛运用。有较好的产业前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种基于远程控制的弱电系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111677637.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★大</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="2">北京电子科技职业学院;中铁十六局集团城市建设发展有限公司;中铁十六局集团有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="1" rowspan="2">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">十</td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品本专利重点用于提供一种基于远程控制的弱电系统二、主要技术优势(1)包括:弱电箱和云端服务器;弱电箱包括箱体、箱门、控制面板、安装架、控制器模块和散热器;箱体的一侧设置有箱门;与箱体的一侧相对的另一侧上设置有散热口和散热器;散热器的两侧设置有安装架且散热器固定在安装架上;安装架的一端与箱体固定连接,安装架的另一端与控制器模块固定连接;控制面板嵌设在箱门外表面上;(2)控制面板通过导线与控制器模块连接;控制器模块与云端服务器通信连接。(3)控制面板与控制器模块通过导线连接,而控制器模块又与云端服务器进行通信,使得云端服务器能够远程控制控制器模块和控制面板,从而实现了远程控制弱电箱进而对家庭设备进行控制。三、主要性能指标</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">本发明提供一种基于远程控制的弱电系统,实现远程控制弱电箱进而对家庭设备进行控制。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明提供一种基于远程控制的弱电系统,实现远程控制弱电箱进而对家庭设备进行控制。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于Q学习的户用微电网能量优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201611067159.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种基于Q学习的户用微电网能量优化方法,以空调负荷为研究重点,结合户用微电网中其他可控负荷及储能设备,以用电成本与用户舒适度为目标,发明了一种基于Q学习的户用微电网能量优化方法。该方法可以根据房间热容量、热阻,空调型号的不同,基于遗传算法算法在日前阶段自适应得到当前场景的热力学模型,并且可根据应用过程中当前场景环境的动态变化,在日内阶段通过Q学习自适应修正空调的设置温度,进一步提高能量管理的准确性。同时充分考虑用户意愿,用户可以结合自身需求选择相应的能量管理模式,实现对户用微电网的个性化管理。该方法可提高户用微电网调度的精确性和实用性,促进户用微电网能量管理的普遍应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种基于Q学习的户用微电网能量优化方法,以空调负荷为研究重点,结合户用微电网中其他可控负荷及储能设备,以用电成本与用户舒适度为目标,发明了一种基于Q学习的户用微电网能量优化方法。该方法可以根据房间热容量、热阻,空调型号的不同,基于遗传算法算法在日前阶段自适应得到当前场景的热力学模型,并且可根据应用过程中当前场景环境的动态变化,在日内阶段通过Q学习自适应修正空调的设置温度,进一步提高能量管理的准确性。同时充分考虑用户意愿,用户可以结合自身需求选择相应的能量管理模式,实现对户用微电网的个性化管理。该方法可提高户用微电网调度的精确性和实用性,促进户用微电网能量管理的普遍应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">大功率三电平DC-DC 变换器的控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111253097.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">福州大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及一种大功率三电平 DC- DC 变换器的控制策略及参数计算方法。通过对大功率三电平 DC- DC 变换器的等效电路转换,得到总电感电流等效电路,并将总电感电流分解成共模电流和差模电流两部分,其中差模电流受耦合电感大小影响。利用共模电流和差模电流可以得到总输出电流和总电感电流的纹波表达式,进而得到电感感值和电容容值计算表达式。本发明所提的三电平 DC- DC 变换器适用于大功率场合,并采用N- type 型控制策略,采用该控制策略可以实现自动均压均流。通过计算大功率三电平DC- DC 变换器在使用 N- type 型控制策略情况下的电流纹波,可以得到电感、耦合电感及电容参数选择的表达式。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">大功率的 DC-DC 变换器拓扑主要是以多重并联 BUCK,BOOST 电路为主,但是由于多重 BUCK,BOOST 电路的结构及输出两电平的电压波形,会存在开关管电压电流过大的问题,因此,在开关管开通关断瞬间会产生过电流而导致开关管击穿。同时,考虑到多重并联的结构特点,需要在基本控制的基础上实现均压均流的控制效果,这会大大增加控制策略的设计难度。而本专利采用三电平的电路拓扑,且每个桥臂上都有4个开关管,减小了开关管上的电压。并在大功率三电平 DC-DC 拓扑的基础上增加耦合电感,减小了</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">流经开关管的电流。同时采用N-type型的控制策略,该控制策略较为简单,采用该控制策略可以实现自动均压均流的功能。并通过共模电流和差模电流分析,获得电感参数设计的表达式,同时利用电感参数表达式完成电容参数的设计表达式。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于内置式永磁同步电机的全速度范围位置检测方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201611247212.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明提供一种基于内置式永磁同步电机的全速度范围位置检测方法,包括:将给定转速 n*与反馈的预测转速比较,通过 PI 速度调节器得到 q 轴给定电流 i*q;将 dq 轴给定电流 i*q 和 i*d 分别与 dq 轴反馈电流 idq 比较, 通过 Pl 电流调节器得到 dq 轴电压 vdq;经 park 逆变换得到两相静止电压 vαβ,再输入到空间矢量脉宽调制 SVPWM 中控制逆变器的开关通断,以控制内置式永磁同步电机。本申请提出的基于内置式永磁同步电机的全速度范围位置检测方法,把适用于中高速范围检测的模型参考自适应方法与适用于低速以及零速范围检测的最小电压注入法相结合,可实现全速度范围的无速度传感器的系统控制。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">随着永磁材料、电力电子技术和电机控制理论的快速发展,永磁同步电机以优越的性能和牢固性等优点,在数控机床、工业机器人、航空航天、电动汽车等领域得到日益广泛的应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于虚拟同步发电机原理控制逆变器并网的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111351877.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及一种基于虚拟同步发电机原理控制逆变器并网的方法。针对传统电压电流双闭环控制微电网并网运行时,负荷发生扰动将会使逆变器输出电压和频率超出额定值的范围,同时电网侧输出电流也会发生畸变的问题,增加一个功率外环进行控制。同时对传统的功率下垂控制进行改进,将同步发电机转子运动方程和无功励磁引入有功-频率下垂控制和无功-电压下垂控制,即在功率环中模仿同步机的大惯性,经过电压虚拟阻抗外环控制和电流 PR 内环控制环之后,得到三相电压信号调制值。在空间电压矢量脉宽调制作用下,给三相全桥逆变器提供特定的触发脉冲,达到调整输出电压频率和幅值的目的,即保持输出电压及频率在合理的范围内,稳定电网侧输出电流质量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">目前,工业上为了充分利用可再生能源,分布式电源往往采用最大功率跟踪控制。然而,这种控制策略也存在诸多问题。其中最大的缺点就是它并不参与电网的调压和调频环节,当它在电力系统中渗透率不断增加,分布式发电会对电网的运行产生不可忽略的影响。因此,在分布式发电系统并网的过程中,为了保证输出稳定的电压和频率,维持一个良好的电能质量,在运行过程中不得不考虑就是控制问题。针对这些问题,本发明采用基于虚拟同步发电机原理控制逆变器并网的方法,对电容电压、电感电流和输出的功率建立模型,在功率控制环节引入同步发电机的转子运动模型,模拟出同步发电机优良的大惯性,以保证微电网在并网运行时,对电网的冲击大大减小。并且,当用电设备增加或者减小时,也能保证输出高质量的电压,保证频率稳定在合理范围内,且能够实现较快的动态响应。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于主从博弈</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610949838.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">的多微网联络线功率优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种基于主从博弈的多微网联络线功率优化方法。该方法考虑系统三相不平衡约束,运用博弈论理论,采用Stackelberq主从动态博弈方法,建立多微网中各个主体的优化数学模型,并基于粒子群算法联合求解优化多微网上层联络线功率,保证多微网上层联络线功率的不平衡度小于15%。经仿真实例验证,所提方法能够满足系统三相不平衡度要求情况下,使各子微网损失最小。由于各单相子微网用户用电习惯不一致等问题将导致多微网顶层联络线功率三相功率不平衡,当系统三相不平衡状态严重时,会使配变线路的损耗增加甚至无法正常运行。一种基于主从博弈的多微网联络线功率优化方法可在保证系统内三相不平衡度满足一定条件的基础上,提高系统运行的经济性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">新能源产业-智能电网产业,粒子群算法|数学模型|控制工程|电源优化|联络线|控制理论|可靠性工程|用电</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于扩张状态观测器的永磁同步电机预测控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111414722.8</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="1">地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于电机调速控制技术领域,涉及基于扩张状态观测器的永磁同步电机预测控制方法。二、主要技术优势本发明设计控制方法,利用观测值进行时间补偿,在没有增加额外的计算量情况下,构造更为简洁的预测控制方程式。设计自适应超螺旋扩张状态观测器和参数更新方式,不仅能让系统在有限时间收敛,并且提高了整个系统的抗扰性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景目前,随着稀土永磁材料和电力功率器件的发展,永磁同步电机以其高功率密度、高转动惯量比和高效率得到广泛关注。二、核心竞争力本发明设计控制方法,利用观测值进行时间补偿,在没有增加额外的计算量情况下,构造更为简洁的预测控制方程式。设计自适应超螺旋扩张状态观测器和参数更新方式,不仅能让系统在有限时间收敛,并且提高了整个系统的抗扰性能。三、运用潜在效益本发明具有广泛的工业应用价值和社会经济效益。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">主动配电网自适应鲁棒无功优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710041948.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种主动配电网自适应鲁棒无功优化方法,包括以下步骤:基于传统的潮流模型,构建近似线性的潮流模型,求取节点注入功率向量与节点电压向量之间的近似映射关系,进而获取配电网无功优化的决策变量可行域;基于鲁棒优化理论,构建最优决策与不确定变量之间的自适应函数,进而构建自适应鲁棒无功优化模型;基于自适应鲁棒无功优化模型,提出割平面法的求解策略,将原始问题分解成两个子问题,通过两</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">个子问题的交替迭代获得原始问题的解。本方法引入鲁棒优化的思想,提出割平面法的求解策略,实现高效、快速的求解,确保了不确定性条件下主动配电网的经济、安全、高效运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种主动配电网自适应鲁棒无功优化方法,包括以下步骤:基于传统的潮流模型,构建近似线性的潮流模型,求取节点注入功率向量与节点电压向量之间的近似映射关系,进而获取配电网无功优化的决策变量可行域;基于鲁棒优化理论,构建最优决策与不确定变量之间的自适应函数,进而构建自适应鲁棒无功优化模型;基于自适应鲁棒无功优化模型,提出割平面法的求解策略,将原始问题分解成两个子问题,通过两个子问题的交替迭代获得原始问题的解。本方法引入鲁棒优化的思想,提出割平面法的求解策略,实现高效、快速的求解,确保了不确定性条件下主动配电网的经济、安全、高效运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种高矫顽力复合磁体的制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210228541.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国计量大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">1</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">1</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种适用于海底恒流供电系统的水下恒流恒压转换装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610089978.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院声学研究所;大连泰思曼科技有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">该专利对应的产品和技术优势包括:一、产品:一种适用于海底恒流供电系统的水下恒流恒压转换装置,包括主功率变换模块、模拟负载模块、通信控制模块以及过压过流保护模块。二、技术优势:1. 该装置能够将高压直流恒流输入变换为低压恒压输出,保证水下恒流恒压转换装置的恒功率输出。2. 通信控制模块能够实现岸基站对水下恒流恒压转换装置的远程控制,包括调整输出功率和监控水下供电状态信息。3. 过压过流保护模块能够防止旁路供电中海缆短路产生的瞬间过压、涌浪电流冲击、地磁感应电流冲击以及反向浪涌冲击。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">抱歉,我无法从提供的专利信息中找到与该专利对应的产业化前景描述。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种电机全速域无 申请号传感位置估计与控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111305032.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">电机驱动器,无传感控制</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">在电机、机器人等行业具有良好的产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一体式安全壳过滤</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710280791.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">排放系统</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">应用产品:1. 核电厂安全壳泄压过滤系统2. 放射性物质处理设备3. 空气净化设备技术优势:1. 提高气态甲基碘气体的过滤效率2. 结构紧凑,对空间的要求小性能指标:1. 高过滤效率2. 紧凑的结构设计</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本项目基于一体式安全壳过滤排放系统,在核能、环保产业,可以应用在核能发电厂、放射性废物处理等领域,实现高效、安全、紧凑的放射性物质过滤排放。提供了湿式过滤系统和金属纤维过滤器,实现了对气流中绝大部分的放射性气溶胶和单质碘的去除,同时提高了气态甲基碘气体的过滤效率。利用排放气体的能量对银沸石过滤系统进行预热和保温,同时利用排放气温度随压力的变化关系,保证了混合气体进入银沸石过滤器后水蒸汽不会发生凝结现象,确保了甲基碘气体的高效过滤效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种正负桥臂互为 申请号主辅的软开关逆变器</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111468117.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">试生产、应用开发阶段有源器件少;无需额外增加高频开关;5、成本较低;体积较小;3、控制策略简单;4、电路拓扑简单</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">产业化前景非常广阔</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种直流微电网双向 AC/DC 变换器并联系统控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710332279.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">提高效率</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">前景广阔</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种储能参与电网一次调频的死区设置方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111332400.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一种储能参与电网一次调频的死区设置方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一种储能参与电网一次调频的死区设置方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于多步模型预测控制的 MMC环流控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710461394.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种基于多步模型预测控制的MMC环流控制方法,具体包括以下步骤:首先利用MMC交流输出电流进行无差拍控制,得到上、下桥臂参考投入模块数,然后结合环流电流离散状态方程进行单步环流预测,再选取满足单步预测效果的投入模块数进行多步环流预测,最终求解出桥臂投入模块数的优化解,实现环流电流的多步优化控制,从而有效地抑制环流中的谐波电流;具体包括:交流无差拍控制、环流单步预测和环流多步预测。本发明针对MMC环流谐波电流,采用基于多步模型预测控制方法,利用单步预测得到的优化解构建多步预测的有限控制集,可以大幅减少多步预测所需要的循环预测次数,有效地降低控制器的计算量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本专利面向大功率中高压电能变换领域,专利涉及技术能够有效提高传统模型预测控制执行速度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">拓扑结构的数学建模方法、装置、存储介质及电子设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210026607.1</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">天津城建大学;河北科技大学;河北工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="3" rowspan="2">天津市</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">试生产、应用开发阶段本专利建立了多相堆叠交错 buck变换器的数学模型,详细阐述了工作原理和控制策略,效果良好。适用于多相堆叠交错 buck变换器的控制,理论上可实现全占空比范围无纹波输出,输出电流可随着相数的增加而增大。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该产品已完成实验室开发和验证阶段,可进入工程试验和小批量生产阶段。该产品可广泛应用于新能源利用、新兴电力系统、电动汽车等优势行业,具有良好的推广前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种高质量无机钙钛矿薄膜及其制备方法和在太阳能电池中的应用</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710335938.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院化学研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明属于太阳能电池领域,具体涉及一种高质量无机钙钛矿薄膜及其制备方法和作为吸收层在薄膜太阳能电池中的应用。与其他现有技术比较,本发明具有以下特点:1、本发明提供一种高质量无机钙钛矿薄膜及其制备方法和作为吸收层应用于太阳能电池中。所述高质量无机钙钛矿薄膜制备过程中引入了所述无机钙钛矿前驱体的良溶剂和一种挥发性较所述良溶剂慢且能增进前驱体溶解度的有机溶剂的混合溶剂。通过调节两种溶剂的比例,利用后者挥发性较慢且能增进前驱体溶解度的特点,可得到均匀致密连续的无机钙钛矿薄膜,所述混合溶剂还可以显著提升无机钙钛矿材料前驱体溶液的浓度,有利于通过一步法制备厚度为 50nm~2μm的无机钙钛矿薄膜,进而提升采用该无机钙钛矿</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">薄膜制备的无机钙钛矿太阳能电池短路电流密度。2、本发明还提供一种太阳能电池,所述太阳能电池包括上述的高质量无机钙钛矿薄膜。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明所述制备方法的制备条件温和,且制备步骤简单、操作方便、成本低,能耗小等诸多优点,适合于工业化生产。将本发明制备得到的高质量无机钙钛矿薄膜用于制备太阳能电池的吸收层,可以使得制备得到的无机钙钛矿太阳能电池短路电流密度显著高于现有技术中的其它液相方法制备得到的无机钙钛矿太阳能电池。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">适应全调度周期考 申请号核模式的风电场计划偏差率整定方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210011072.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">应用产品:风电场计划偏差率整定方法技术优势:适应全调度周期考核模式,优化风电场发电计划,提高系统新能源消纳能力和改善有序化用电质量。性能指标:针对具体风电场景优化整定α,统一考核系统所有风电场发电计划。本项目基于风电场计划偏差率整定方法,在能源产业,可以应用在风电场调度计划优化方向,实现提高系统新能源消纳能力和改善有序化用电质量。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于双调制波载波调制的三电平逆变器中点电位反馈控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201611267826.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化、拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种基于双调制波载波调制的三电平逆变器中点电位反馈控制方法。从直流侧采集中点电位不平衡信息,对三相调制波注入零序分量再进行补偿,将补偿后三相调制波中的一相进行调制波分解,获取满足中点电位平衡的正、负调制波表达式;将补偿后的调制波和分解得到的双调制波与载波进行比较,最终得到三电平NPC逆变器所有功率开关管的开关序列。与现有的技术相比,本发明能够保证任意不平衡度、功率因数和调制度下开关周期内平均中点电流为零,完全消除中点电位的低频波动和中点不平衡引起的负载电流基波分量畸变,适用于对中点电位平衡要求较为严格或者需要对上下组直流电压进行独立控制的场合。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">在光伏/风电/储能/电力拖动等方面具有巨大应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">循环流化床常压气化技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111568965.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院工程热物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段气化技术领域,一种分级配风的循环流化床气化装置,有利于提高气化效率,降低飞灰含碳量。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景煤气化技术是一种将煤炭等固态一次能源转化为气态清洁二次能源的主要途径,该技术主要用于合成氨、合成甲醇等诸多领域中。循环流化床煤气化炉具有煤种适用性强、气</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">固混合充分、气化反应速率高、整个反应器温度均匀、可添加石灰石进行炉内脱硫等优点。循环流化床煤气化炉的结构性能受到流态化规律的制约,其优点得益于此,同时,也由此带来了不利的影响,常规循环流化床煤气化炉存在如下问题:气化炉的底渣和飞灰含碳量高;气化剂及原料煤的给入位置决定了炉膛的中上部处于还原区,并且物料浓度高,为获得较高的气化效率需要大量的热量,但现有技术为该区域提供的热量相对不足,这影响了气化效率的提高。二、核心竞争力本专利一种分级配风的循环流化床气化装置,有利于提高气化效率,降低飞灰含碳量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种半桥 LLC 谐振变换器中的高频中间抽头平面变压器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710847195.7</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一种半桥LLC 谐振变换器中的高频中间抽头平面变压器,采用八层结构,原边绕组位于第一、三、六、八层,两个副边绕组分别位于第二、七层和四、五层,原边附加绕组包括两个矩形的附加绕组,第一、三、五、七层的绕组串联构成一个附加绕组,第二、四、六、八层的绕组串联构成另一个附加绕组,相邻两层之间的附加绕组交叉设置,且相邻两层之间的附加绕组之间采用完全正对绕制,使两个附加绕组之间的等效电感Lr'和等效电容 Cr'替代谐振网络中分立的谐振电感 Lr 和谐振电容 Cr,励磁电感 Lm 由中间抽头平面变压器提供,通过磨磁芯的气隙来获得需要的励磁电感值;原边绕组或副边绕组分别位于该层相应的矩形附加绕组之内。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">提供一种半桥LLC谐振变换器中的高频中间抽头平面变压器。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="7" rowspan="1">交错U型磁芯以及 申请号 CN202111305284.1 专利星级 ★★★★★导轨式交错∪型耦合结构无线供电系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">应用产品:绿色智慧矿山单轨吊车系统。技术优势:提高无线电能传输效率,降低磁芯饱和风险。性能指标:适用于动态无线电能传输技术,提高单轨吊车系统安全性、环保性和便捷性。本项目基于交错∪型磁芯和导轨式交错∪型耦合结构无线供电系统,在无线供电领域,可以应用在单轨吊车的供电系统方向,实现提高耦合性能和避免磁芯饱和的问题。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种家庭供电系统及其运行方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610946552.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">设备制造</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">新能源</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">考虑电源灵活性和互补性的多能源电力系统优化调度方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="5" rowspan="1">CN202111557472.3 专利星级 ★★★★★</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="8" rowspan="1">东北电力大学 转化意愿 拟转让 地区 吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="2">样品、实验阶段1)在风电数据处理中运用二次模态分解和样本熵技术,能够有效降低一次分解中高频强非平稳分量的不利影响,在简化模型的同时为模型预测性能的提升创造有利条件。2) 运用 BiLSTM 神经网络并引入 BO 对其参数进行优化,能够更好地学习历史数据的整体信息,提高风电功率点预测的预测精度。3) 采用 MKDE 方法对振荡分量和随机分量的预测误差分布进行估计,能够有效地降低风电功率区间预测的标准化预测区间平均宽度。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">含高比例可再生能源的多能源电力系统已成为未来电力系统重要发展趋势,随着可再生能源的海量接入,其发电的间歇性、波动性给电力系统的优化运行带来的影响日益加剧;因此,如何充分利用可再生能源电源与常规电源协调运行,在保证系统稳定运行的基础上同时兼顾经济效益和环境保护已经成为电力系统优化调度的热点问题。该发明有望为新型电力系统的优化调度运行提供有力支持。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种含分布式储能系统的光伏直流微网控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710445320.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">提高稳定性</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">前景广阔</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种非接触励磁同步电机及其自适应阻抗匹配方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111239775.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="2">本专利对应产品:无线传能技术优势:本发明针对非接触励磁同步电机自适应阻抗匹配,提出一种新型的电励磁同步电机无线传能的方法,避免了传统电励磁同步电机定子和转子之间电刷和滑环之间的摩擦带来的危害,不会产生换向火花,使得电励磁同步电机运行时,更加安全环保。性能指标:本发明使得电机定子转子之间不需要电刷和换向器,就能够进行无接触励磁从而避免电刷和换向器摩擦带来的危害,使得电励磁电机运行更加安全,适应性更强,更能适应电动汽车上遇到的复杂工况。同时,本发明能够实时跟踪等效负载的变化,采取改进粒子群算法控制的阻抗匹配方法,使得电路一直保持最大功率的传输。产业化前景描述:由于永磁同步电机具有结构简单,控制便捷等优点,所以当前电动汽车大都使用的是永磁同步电机,但是永磁同步电机也有着不可规避的缺点,其永磁体造假昂贵,且永磁体容易退磁。基于此,我们提出了采用电励磁同步电机代替永磁电机的方法,将电励磁同步电机应用在电动汽车上,由于电励磁同步电机具有调速简单,成本低,容错性更好的优点,所以更能适应电动汽车运行在各种复杂工况环境。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">面向中高压智能配电网的桥臂复用电力电子变压器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710541940.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明公开了一种面向中高压智能配电网的桥臂复用电力电子变压器,包括模块化多电平变流器、输入串联输出并联隔离型 DC- DC 变换器和变流器;模块化多电平变流器输出的正极连接第一个隔离型DC-DC 变换器模块的输入侧逆变桥前一桥臂的中间点,负极连接最后一个隔离型 DC- DC 变换器模块的输入电容负端;相邻两个隔离型 DC- DC变换器模块的连接方式为前一模块的输入电容负端连接后一模块的逆变桥前一桥臂的中间点;隔离型DC- DC 变换器的输入电容串联而成的桥臂作为上一级模块化多电平变流器的电容桥臂,前后两级共用一个电容桥臂。本发明中 MMC 跟隔离型 DC- DC 变换器共用一组电容桥臂,降低了系统成本;可以避免在MMC 模块输出电压短路的情况下,ISOP 输入电容短路的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于双三相永磁电机的无参数模型预测电流控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111432380.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="2">本专利对应产品:多相电机预测控制技技术优势:本发明采用超局部模型对电机的预测模型进行了重构,并且采用带遗忘因子的递归最小二乘法对模型进行优化,降低了待辨识参数收敛时的波动,提高了待辨识参数的精度;引入无差拍占空比调制的思想,扩展了电压矢量的调制范围,大大的降低了转矩脉动与电流谐波。性能指标:本发明能够克服传统依赖于模型的预测控制系统,所提控制方法无需任何电机的电气参数,从而避免了参数失配所带来的影响,提高了系统的鲁棒性;优化了超局部模型中估计值的辨识方法,所提递归最小二乘法更加快速精确,保证系统稳定运行;采用无差拍占空比调制策略,对控制集的电压矢量幅值进行优化,进一步改善了系统的稳态性能。仿真和试验的结果表明,所提方法不仅可以实现 DRM-MPCC 的稳态控制效果,而且在逆变器参数失配的情况下,依然不受影响;所提出的控制方法具有通用性,且易于实现,有利于新理论的工程化和实用化。产业化前景描述:随着交通运输、航天航空和国防军工等高端领域的飞速发展,电机系统作为装备的核心部件,对其要求进一步提高。多相永磁电机具有功率密度高、效率高和良好的容错能力等优势,已成为先进电机系统的首选。其中,中心点隔离,两套绕组相移 30°连接的双三相永磁同步电机,因其特殊的结构,进而消除了 6 次转矩脉动,得到了广泛的应用。模型预测控制策略因具有多变量控制、易于处理非线性约束以及直观易实现的优点在功率变换器应用场合中具有良好的性能表现,逐步体现出良好的工程应用价值。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种含风电柔性直流输电系统由孤岛转并网模式的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710165857.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明实施例公开了一种含风电柔性直流输电系统由孤岛转并网模式的方法,用于解决交流输电通道由断开到正常过程中柔直系统由孤岛模式切换到并网模式所导致的换流器</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">过流保护跳闸技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="4" rowspan="1">一种计及电动汽车</td><td colspan="1" rowspan="2">申请号</td><td colspan="3" rowspan="3">CN202210431143.2 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="4" rowspan="2">的微电网经济调度优化方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">网经江</td><td colspan="1" rowspan="1">经济调度</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="8" rowspan="1">北京科技大学 转化意愿 拟许可 地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="3">试生产、应用开发阶段本发明公开一种计及电动汽车的微电网经济调度优化方法及系统,该方法包括:首先,建立微电网系统中所包含的各个设备的出力模型,并基于所述各个设备的出力模型建立以电动汽车用户充电费用最小、微电网综合运营管理费用最小以及联络线功率峰谷差最小为目标的多目标经济调度模型;随后建立各个设备正常工作状况下的约束条件,确定多目标经济调度模型中各个目标函数的权重大小,并进行线性加权,构造新的目标函数;最后设置无序充电方案、有序充电方案以及V2G 方案三种充电方案,基于所述各个设备正常工作状况下的约束条件对新的目标函数进行求解,得到充电站中的充放电状态、充放电功率、储能设备的充放电状态以及功率;通过比较不同充电方案各个目标函数的变化状况,确定最优充电方案。目前,规模化电动汽车的无序充电问题会严重影响电网的安全平稳运行,而微电网的发展能够缓解电网的供电压力,促进对再生能源的利用,因此,依托微电网以及电网,针对电动汽车的充放电行为进行合理调度、对于保证电动汽车车主、微电网以及电网的经济稳定运行,具有较强的研究价值与现实意义。本发明所公开的方法及系统综合考虑了用户侧、电网侧、微网侧的利益,建立了覆盖用户充电费用最小、微电网综合运营管理费用最小、联络线峰谷差最小的多目标优化模型,并基于现实状况,在针对V2G 的研究中,引入电池损耗模型,使得模型更加贴近现实,更具有现实意义,能够确定最优充电方案,实现多方共赢,具有广阔的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="4" rowspan="1">电力系统无功功率调节事件触发控制方法和系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710350418.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="4" rowspan="1">安徽大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">安徽省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">一、本专利对应产品:智能电力系统无功功率调节事件触发控制系统二、技术优势:基于事件触发控制:系统采用先进的事件触发控制方法,根据电力系统运行状态和需求动态调节无功功率,降低控制频率,减少通信和计算成本,提高系统响应速度和效率。智能调节与优化:结合人工智能和优化算法,系统能够实时分析电力系统的无功功率需求,智能调节电力设备(如无功补偿装置)的运行,优化系统的无功功率分配,提高电力系统的稳定性和可靠性。分布式协调控制:系统支持分布式协调控制,多个设备之间实现智能协同,确保电力系统无功功率调节的协调性和一致性。三、性能指标:响应速度:系统能够在毫秒级别对电力系统的无功功率需求变化做出响应,实现快速调节和动态优化。稳定性与可靠性:系统能够保持电力系统的电压稳定、频率稳定等关键参数在合理范围</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">内,避免电力系统出现不稳定或失效情况。能源利用效率:系统通过智能调节和优化,最大化利用电力系统内部的无功功率资源,提高能源利用效率和经济性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">当前产业现状及市场需求:电力系统作为基础设施的重要组成部分,面临着越来越高的稳定性和可靠性要求。随着可再生能源的快速发展和电力需求的增长,对电力系统无功功率调节技术的需求与日俱增。应用场景:该专利技术适用于各种规模的电力系统,包括传统的输配电网和新能源电力站,尤其在风电、光伏等分布式能源系统中具有重要应用价值。此外,工业和商业用电领域也是该技术的重要应用场景。技术创新趋势及专利技术优势:未来电力系统的发展趋势是智能化、分布式化和高效化。该专利技术采用事件触发控制方法,结合智能化调节和优化算法,能够实现电力系统无功功率的动态调节,提高系统的稳定性和响应速度,降低能耗成本和管理成本。发展前景及潜在效益:电力系统无功功率调节事件触发控制技术的产业化将推动电力系统向智能化和高效化方向迈进。首先,提高电力系统的稳定性和可靠性,降低电网故障率和停电风险,确保电力供应的安全性和稳定性。推广社会价值:通过智能调节和优化无功功率,可以提高电力系统的整体效率,减少能源浪费和环境污染,推动电力行业朝向智能、绿色和可持续发展的目标迈进。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种MoP/MoNiP2复合材料、其制备方法及应用</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210915540.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">制备方法简单,低价环保,性能优良</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">在太阳电池领域、电催化领域具有广阔的应用前景!</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种计及运行和惩罚成本的储能容量优化配置方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201611100316.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学;国家电网公司;国网新源水电有限公司;国网新源水电有限公司丰满培训中心</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">提供一种科学合理,适用性强,效果佳,能够使储能系统实现最优容量配置,而总成本低的计及运行和惩罚成本的储能容量优化配置方法解决其技术问题所采用的技术方案是:一种计及运行和惩罚成本的储能容量优化配置方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">近年来,风力发电以其无污染、一次能源可永久续用等优点得到了迅速的发展,截止到2015年底,全球风电累计装机容量已经达到369.553GW,但由于风电功率具有随机性、</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">间歇性和不可准确预测性,大规模风电并网严重威胁电力系统的安全和稳定运行,限制了对风能这种绿色能源的有效利用。电池储能技术可实现风电功率的时空平移被认为是提高电网接纳风电能力的有效手段。但是由于当前技术因素的限制,电池造价一直很高,使得风电场用储能系统的成本居高不下,因此如何使储能系统配置容量达到最优,从而降低储能系统成本已成为当前的研究热点,国内外已有很多学者在该方面进行了积极的探索。其中,以削峰填谷和平滑负荷为控制目标,研究了不同负荷特性优化与储能容量最优配置的关系;提出了匹配风电接纳可行域的储能系统控制方法以提高电网风电接纳,简单分析了储能系统的成本与收益;针对储能电池频繁充电的问题,提出了一种计算储能电池寿命衰减程度的方法。现有技术虽然从不同角度对储能系统容量配置进行优化,但是均未虑及储能系统的运行成本及未满足调度要求功率时的惩罚成本。迄今未见计及运行和惩罚成本的储能容量优化配置方法的文献报道和实际应用</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种变速风电机组的虚拟刚度控制器及其设计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111283667.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学(保定)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">显著抑制新能源大规模接入后新型电力系统的复杂振荡问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">适用于大规模推广应用于构网型新能源机组,高效率转移振荡能量,抑制功率振荡。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">微滴式数字 PCR仪检测仪</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710114890.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">数字PCR 检测仪及液路相关所有的专利,用于液路及微流控检测</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">数字PCR检测仪产业化前景光明,受益于其在肿瘤分子病理、感染性疾病等临床应用的显著优势,如早期快速诊断。市场对高灵敏度、高特异性、绝对定量的检测需求激增,推动数字PCR行业迅速成熟。未来全球市场规模将持续扩大,中国作为重要增长极,将吸引大量投资。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种多相交错并联LLC 变换器优化控制方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111223106.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华中科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明提出了一种基于有限负载分配方案集的输出电流和效率最优的控制方法,解决了传统多相均流的控制方案在中低负载的情况下可能出现的效率低下的问题。该方法稳定可靠、成本低廉,且易于实现。通过该方法,可以实现全负载范围内的损耗和输出电流纹波的综合优化。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">该技术的适用范围广泛,涵盖了多个行业和领域,为各种应用场景提供了解决方案,技术的性能、稳定性、安全性等方面具有明显优势,为产业提供了强大的竞争力,市场前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种光伏电源</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710447524.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">应用产品:1. 太阳能充电器2. 家庭光伏系统3. 汽车太阳能充电系统4. 便携式太阳能电源5. 太阳能路灯技术优势:1. 电路结构简单,易于实现2. 跟踪速度快,响应迅速3. 实用性强,适用于各种场景性能指标:1. 无需控制算法和控制策略2. 避免了控制器和控制参数调节问题3. 易于实现,降低硬件要求</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">本项目基于一种光伏电源,在能源产业,可以应用在太阳能发电、绿色能源等领域,实现高效、稳定的电力输出。通过电路结构简单、跟踪速度快、实用性强等特点,避免了传统控制方法的控制器设计、控制参数调节等问题,易于实现。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">无人机坞站式无线充电装置及其向无人机无线供电的方法</td><td colspan="9" rowspan="1">申请号 CN202111298036.9 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">杭州电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="8" rowspan="1">地区 浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">无人机充电续航</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">从而保证蓄电池的电能充足;提高光伏发电板的发电效率;能够准确对无人机进行定位;能够很好地在无人区通过无线充电的方式为普适性的无人机提供电能;并准确实现原边线圈对准副边线圈进行无线充电;使得蓄电池能够在无人区实现自主供电</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高强高导铜基复合线材的制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710792471.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西北有色金属研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">高强高导Cu基复合材料是集优良物理性能和力学性能为一体的有色金属复合材料,其突出的优点是有着超高强度和良好电导率,已成为脉冲磁体导体材料的首选。在大尺寸截面上(15 mm2 截面)可实现室温抗拉强度大于 870 MPa、室温电导率大于 70 %IACS,线材性能达到国际先进水平。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">高强高导Cu基复合材料是集优良物理性能和力学性能为一体的有色金属复合材料,其突出的优点是有着超高强度和良好电导率,已成为脉冲磁体导体材料的首选。在电磁武器、核反应堆、高铁接触线、飞机电流引线等领域有着广阔应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种脉冲注入的多模式调制切换方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111493363.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北方工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">多模式 PWM 的切换方法,适用大容量低开关频率电力电子装置</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">牵引等应用</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于纳米催化剂的太阳能光伏-热化学复合装置及发电系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610834586.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院工程热物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明属于太阳能综合利用技术领域,具体涉及一种太阳能光伏-热化学复合利用的装置及应用该装置的发电系统。二、主要技术优势(1) 实现了太阳能的全波长利用,显著提升了太阳能利用率;(2)简化了系统,降低了成本,显著提高了系统运行可靠性;(3) 提供一种基于纳米催化剂的太阳能光伏-热化学复合装置。三、主要性能指标(1)太阳能利用效率;(2)发电效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着能源需求的快速增长和环境问题的日趋严重,加大绿色能源在能源结构中的比重已成为国家能源发展战略。在绿色能源中,太阳能储量异常丰富,其地位尤为重要。二、潜在市场规模;以储热形式储存太阳能,其储能密度远不及以化学能形式储存。因而将太阳能光伏技术与太阳能热化学技术相结合构成的太阳能复合利用系统具有系统高效紧凑、可昼夜连续工作的潜在优势。三、核心竞争力提供一种基于纳米催化剂的太阳能光伏-热化学复合利用装置,将光伏发电技术与热化学储能技术相结合,并且在催化剂结构和反应热传递方面加以优化,以实现太阳能的高效利用。四、运用潜在效益实现了太阳能的全波长利用,提供的一种基于纳米催化剂的太阳能光伏-热化学复合装置,显著提高了系统运行可靠性,从而提高了太阳能热利用效率。五、推广社会价值基于纳米催化剂的太阳能光伏-热化学复合装置的发电系统,实现了利用太阳能全天候供电的分布式供电能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">复合型自驱动氧化锌同质结基紫外探测器及其制备方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN202210560525.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="3">样品、实验阶段H01L33/24可用于可集成化的探测或者传感器单元</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">五桥臂双永磁电机转矩转速协同模型预测控制装置和方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710130248.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">天津工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">天津市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">新算法有效的提高电机转矩响应速度;同时有效的提高两电机系统转速、转矩的同步性能</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">涉及五桥臂双永磁电机控制系统,应用前景广阔,有助于推动可持续发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于自适应下垂控制的永磁直驱风电场无功电压控制策略</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111330245.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京邮电大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="3">样品、实验阶段首先建立风电场并网模型,确定风电机组在不同风速下的输出功率曲线,风电机组不同运行状态下的无功容量;其次提出风电机组的两种控制模式,并网点电压稳定时下采用最大功率跟踪控制模式,控制叶尖速比保持最优值从而达到最大风能捕获状态;当并网点电压跌落严重时,若风电机组无功容量充足,网侧变流器采用自适应下垂控制,下垂系数根据机组无功容量自适应调整,增加无功功率输出;若风电机组无功容量不足,采用减载控制,在不同风速区间采取相应的减载控制方法,给系统提供更多的无功支撑,解决并网点电压越限问题。本发明采用的控制策略充分利用了风电机组自身的无功容量,从而减少配置额外的无功补偿装置,提高系统运行的经济性。风力发电作为一种可再生能源发电技术,已经被广泛运用于电力系统中,然而风电大规模并网往往会对系统的稳定运行造成影响。国内风电场一般位于偏远地区,所连接的电网稳定性相对薄弱,当风电场输出功率发生较大变化时,会使并网点电压稳定性明显降低,进而影响电力系统的安全稳定。目前国内外针对改善风电场无功功率水平和并网点电压质量的研究,主要从两个方面进行:在系统中配置无功补偿设备以保障风电场的电压稳定,或从风电场自身出发,制定风电场无功控制方案措施。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于全桥 MMC 结构的中间包电磁加热电源的控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710455256.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明公开了一种基于全桥 MMC 结构的中间包电磁加热电源的控制方法,针对全桥MMC结构,分别建立三相电流输入、单相电流输出以及子模块电容电压的数学模型,并利用欧拉公式对其进行离散化处理。上层预测控制算法通过滚动寻优确定桥臂最优输出电平,实现三相-单相电流的快速跟踪,下层预测控制算法通过预测各子模块电容电压,确定各子模块的最终投入状态,实现同一桥臂子模块之间电压平衡,比例-积分控制完成不同桥臂子模块电压之和的均衡,具体包括:分层模型预测控制和比例积分控制。本发明针对全桥MMC结构的中间包电磁加热电源,建立了三相-单相数学模型,利用分</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">层模型预测控制与比例积分控制,实现了对输入交流、输出交流的快速跟踪以及子模块电容电压的平衡。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明专利面向大功率中间包冶炼应用领域,专利涉及技术能够提高中间包电磁加热电源功率等级与控制精度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种考虑电氢协调的微网调度方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111335586.3</td><td colspan="7" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学;江门明浩电力工程监理有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化拟许可 拟转让</td><td colspan="7" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明公开了一种考虑低碳制氢的微网电氢协调调度方法。所述方法包括以下步骤:获取微网系统中的数据;形成电氢协调调度计划;计算分析依据调度计划调度后微网系统的功率平衡情况;依据所得弃风弃光功率和负荷缺额功率,修正可再生能源机组出力或削减负荷以实现微网系统的功率平衡,完成微网电氢协调调度。本发明通过可再生能源发电和向上级配电网购低价电降低电解制氢的用电成本,提高了微网经济性的同时实现了可再生能源机组并网的缓冲,且作为简单逻辑准则可简单快速地布置到微网中,同时方便后续维护,利于工程实现。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">新能源产业-智能电网产业,电解|可靠性工程|可再生能源发电|负荷|工业工程学|制氢|功率平衡|控制工程|网格连接|电费|分销网络|配电网|微电网</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种三相三电平逆变器的 NP 互补型SVPWM 控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710028702.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明涉及一种三相三电平逆变器的控制方法,尤其是一种基于N 型和P型 SVPWM 控制结合的控制方法。主要技术优势在于:本发明提出了一种 N、P型两种 SVPWM 控制方法的结合,可以简化传统 SVPWM 控制策略的切换序列,相比现有技术,具有以下优点:1.可以减少功率管开关次数比 SVPWM控制减少1/3;2.单——种控制方法的实现较 SVPWM 简单,且思路清晰,对中点电位的调控反应迅速。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">随着逆变器功率的增大,以及功率开关管的开关频率的提高,开关管的开关损耗越来越大,已成为制约高功率密度逆变器发展的一个关键问题,为此,多电平逆变器已逐渐成为工业应用的主流。其中,三电平逆变器由于特性优良且控制较为简单,得到了广泛应用。随着逆变器功率增大和功率开关管开关频率提高,开关管的开关损耗越来越大,制约了高功率密度逆变器的发展。为了解决这个问题,多电平逆变器逐渐成为工业应用的主流。其中,三电平逆变器由于特性优良且控制相对简单,得到了广泛应用。然而,三电平逆变器的三相桥臂每相有三个开关状态,整个系统共有27种开关状态,每种状态下的开关功率损失不同,开关状态的选取对系统性能有影响。因此,需要利用冗余的小矢量来控制,控制策略需要进一步优化。传统空间矢量调制模式是基于七段式调制模式的方法,控制策略复杂,对中点电位的控制有限。因此,技术问题是如何优化三电平逆变器的开关状态选取和控制策略,以提高系统性能。本发明的目的在于简化传统七段式三电平SVPWM 控制策略,而提出一种基于三电平三相逆变器的 NP 互补型 SVPWM 控制方法,</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">具体技术方案如下。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种计及变流器寿命和输出电能质量的功率优化控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111463891.0</td><td colspan="7" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">地区 上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="2">样品、实验阶段本发明涉及一种计及变流器寿命和输出电能质量的功率优化控制方法,包括基于风机运行工况建立风机模型、功率损耗模型和热网络模型,构建与功率变流器寿命和输出电能质量相关的两个目标函数;通过所使用的帕累托多目标优化功率控制方法,获得最优解集;最后,采用分层优化方法选取最优转子角速度和功率因数角。与现有技术相比,本发明通过多目标优化功率控制方法主动调节发电机侧输出的有功功率和无功功率来平滑结温波动,不局限于局部信息,有效延长了变流器使用寿命。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明涉及一种计及变流器寿命和输出电能质量的功率优化控制方法,具有如下技术优势:获得最优解集;有效延长了变流器使用寿命;本发明涉及一种计及变流器寿命和输出电能质量的功率优化控制方法。可广泛应用于:实验分析仪器制造。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种五相逆变器随机 SVPWM 调制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710029550.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">一、本专利对应产品:电磁兼容;二、主要技术优势:(1)本发明提出了基于最近四矢量空间矢量脉宽调制(NFV-SVPWM)算法的五相逆变器双随机 SVPWM调制方法,直流母线电压利用率高,开关损耗较低,具有良好的低频谐波性能。(2)本发明在五相逆变器SVPWM 调制算法里以开关频率为随机因子,通过随机延时PWM脉冲以实现开关周期的随机化,零矢量作用时间是根据开关周期随机值和非零电压矢量作用时间确定的零矢量作用时间之和随机分配得到的,实现了零矢量作用时间的双重随机化,在不影响低频段谐波性能的情况下,大大降低高次谐波的幅值,将原本集中在开关频率及其整数倍周围的谐波分散到更宽的频谱范围内,从而得到更加连续均匀的频谱,有效抑制了电磁干扰和高频噪声,提高了系统的电磁兼容性,改善了多相逆变器的高频性能,同时克服了多相逆变器的脉宽调制存在传统PWM 固有问题的缺陷。(3)此种实现方法直接对谐波源进行控制,能够有效抑制电磁干扰,不需要改变电路的拓扑结构,对系统的硬件设计也没有额外要求,即在不增加系统硬件成本的条件下就能实现三、主要性能指标:GJB151B-2013测试标准</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">该专利主要用于提升伺服驱动系统电磁兼容性及功率密度、控制精度和可靠性等性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="8" rowspan="1">面向配电网多端柔 申请号 CN202111260336.8 专利星级 ★★★★★性互联的能量快速平衡控制方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="3" rowspan="1">转化意愿 拟自行应用或产业化 地区</td><td colspan="6" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="2">样品、实验阶段提供一种面向配电网多端柔性互联的能量快速平衡控制方法,通过多端口FID 同时对直</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="2">流侧能量平衡进行控制,实现直流侧电压快速稳定,抑制母线电压波动,且能有效适用于现有多端口FID 结构,易于工程实现和改造。(1)本发明从直流侧能量平衡角度进行分析,提出一种面向 FID 的能量快速平衡控制方法,该方法相较于现有控制具有更快的波动恢复速度与波动抑制能力,可有效解决现有控制方法暂态冲击平抑难、动态响应速度慢、可靠性低、可扩展性不强等缺陷,为潮流精准优化调控实施提供保障。(2)本发明FID 能量平衡控制方法下,各端口均直接参与直流侧电压稳定控制,避免了传统控制下某端口出现故障导致整个系统失效问题,极大程度提高系统可靠性。(3)本发明能量平衡控制方法可应用于二端口、三端口、四端口、五端口等FID 拓扑结构,不同端口采用一致性控制方法,控制结构与参数完全相同,便于FID 冗余扩展。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于自适应动态规划的单区域电力系统频率复合控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201611104714.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院自动化研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">该专利对应的产品和技术优势是:一、产品:本专利对应的产品是一种基于自适应动态规划的单区域电力系统频率复合控制方法。二、主要技术优势:1. 通过获取单区域电力系统调速器时间常数、发电机时间常数、区域负荷时间常数、区域负荷增益、单区域电力系统频率偏差等测量信号,实现了对电力系统频率的精准控制。2. 利用比例积分控制器和自适应动态规划控制器,根据测量信号生成比例积分控制信号和自适应动态规划控制信号,并将二者叠加,得到复合控制信号,提高了控制效果。3. 将复合控制信号应用到单区域电力系统中,进行频率控制,解决了包含调速器、发电机和当地负荷的单区域电力系统在随机负荷变化情况下,系统实际频率偏离标称值的技术问题,消除了频率偏差。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">一种基于自适应动态规划的单区域电力系统频率复合控制方法,具备应用于智能电网单区域电力系统频率调节控制的潜力</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种考虑风-储-直联合调频的电网频率特征计算方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111420638.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★大</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京邮电大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="2">样品、实验阶段首先建立了风-储-直联合调频频率响应模型并分析推导出频率特性;其次计算得到频率变化时域模型,并根据频率变化时域模型定量计算风-储-直联合调频下电力系统频率特征集合A,包括频率变化率、最大频率偏差及频率峰值时间;最后依据频率变化频域模型计算频率特征集合B,包括稳态频率误差和初始频率变化率。本发明能够在当前新型电力系统“双高”特征日益显著的背景下提供一种频率特征计算方法,对电力系统频率稳定性分析具有促进作用。</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">近年来,随着能源结构的低碳化转型,高比例新能源、高比例电力电子设备接入成为了现代电力系统的显著特征。在电源侧,以风电为代表的可再生能源大部分通过电力电子接口实现并网,使得电力电子设备得到广泛应用;在输电侧,20世纪末兴起的柔性直流</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="8" rowspan="1">输电等输电技术推动了电力电子设备在输电网络中的占比不断提高;在负荷侧,以新能源汽车为代表的新型负荷也大多采用电力电子接口。源网荷多方面的电力电子化成为现代电力系统发展趋势,是电力系统在装备上的一次大变革。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于耦合电感的高增益 PWM 直流升压变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710317451.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明提供了一种基于耦合电感的高增益PWM 直流升压变换器,用于解决现有技术中电路复杂和结构不灵活的技术问题。电路包括:直流电源(Vin)、第一开关管(S1)、第二开关管(S2)、第一二极管(D1)、第二二极管(D2)、第三二极管(D3)、第一电容器(C1)、第二电容器(C2)、第三电容器(C3)、第四电容器(C4)、一个负载(RL)和一个含有第一绕组(N1)、第二绕组(N2)和第三绕组(N3)的耦合电感器。直流升压变换器中第一开关管(S1)和第二开关管(S2)互补导通,通过调节开关管的导通占空比可以改变输入输出电压比。直流升压变换器的理想电压增益为(2+n2+n3)/(1- d)。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明提供了一种基于耦合电感的高增益PWM直流升压变换器,用于解决现有技术中电路复杂和结构不灵活的技术问题。电路包括:直流电源(Vin)、第一开关管(S1)、第二开关管(S2)、第一二极管(D1)、第二二极管(D2)、第三二极管(D3)、第一电容器(C1)、第二电容器(C2)、第三电容器(C3)、第四电容器(C4)、一个负载(RL)和一个含有第一绕组(N1)、第二绕组(N2)和第三绕组(N3)的耦合电感器。直流升压变换器中第一开关管(S1)和第二开关管(S2)互补导通,通过调节开关管的导通占空比可以改变输入输出电压比。直流升压变换器的理想电压增益为(2+n2+n3)/(1- d)。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">实现空间无线充电 申请号 CN202111471488.2的倾斜角度发射线圈阵列</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">福州大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">相比于原有的方案,本发明的优势在于:(1) 提高了与空间倾斜角度的接收线圈的耦合。(2) 实现发射线圈之间的解耦和独立控制。(3) 容易安装。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">随着科技的发展,各种各样的消费类电子产品进入了人类的生活。受限于电池的容量,消费类电子产品需要经常充电。目前依赖于金属导线的充电,存在充电线多和乱等问题同时频繁的插拔也容易产生火花甚至有触电的危险。传统的有线充电存在便利性、安全性和适用性等问题。为了解决这些问题,无线电能传输技术受到了越来越多的关注。无线充电相比于有线充电,无需利用金属的点对点进行电能传输,提高了充电系统的便利性、安全性和适用性。目前研究和应用得最为广泛的无线电能传输技术是磁耦合无线电能传输技术,在电动汽车和手机等消费类电子产品上已有应用的范例。在消费类电子产品基于磁耦合的无线充电技术中,Qi标准已经被广泛采用。在Qi 标准中,接收线圈需要紧贴着发射线圈,这就意味着被充电设备需要放置在充电器中,无法实现手机等消费类电子产品便利的边玩边充电。同时充电位置也相对固定。因此,需要发明一种能够实现边玩边充电的消费类电子产品自由位置无线充电系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高压超特大容量电</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710439535.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">机自耦降压补偿一体化软启动参数设计</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明涉及高压超特大容量电机的软启动技术领域,具体涉及高压超特大容量电机自耦降压补偿一体化软启动参数设计,包括自耦降压启动阶段根据最小启动电流Iminstar和最小启动转矩Tminstar 确定自耦降压启动的变比 K;串联磁控电抗器启动阶段根据最大启动电流Is.maxT的要求以及电压暂降的标准计算需要串联的等效电抗值的大小,确定磁控电抗器MCR1 容量 SMCR1 的变化范围;整个软启动过程,通过实测电压电流参数计算有功功率和功率因数,确定无功补偿量,得出磁控电抗器MCR2 容量 SMCR2 的变化范围。该参数设计方法给出了软启动过程中具体的计算方法,完善了控制系统,有利于软启动的顺利进行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">该参数设计方法给出了软启动过程中具体的计算方法,完善了控制系统,有利于软启动的顺利进行。可以应用于电机控制领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="8" rowspan="1">PWM 逆变器供电 申请号 CN202111285882.7 专利星级 ★★★★★下永磁同步电机定子电磁激振力的计算方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="9" rowspan="1">转化意愿 拟许可拟转让 地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">本发明公开PWM 逆变器供电下永磁同步电机定子电磁激振力的快速计算方法,通过频域有限元计算结果,建立高频谐波电压与谐波磁密之间的映射关系,且利用谐波电压正比于磁密反比于频率的简单特性推算出任意谐波产生的高频磁密,最后在局部线性化的模型上运用叠加原理即可计算出基波电流和所有谐波电压分量产生的磁密频谱及电磁力频谱。本发明降低了计算复杂度,提升了计算速率。本发明提出了基于频域小信号分析的PWΜ 谐波损耗快速算法,属于基于小信号分析的永磁电机时间谐波效应(PWM 谐波损耗,低次注入下转矩波动与电磁力,边带电磁力,高频振动噪声,EMC 分析)快速算法的一部分,能够系统性的解决长期以来永磁电机时间谐波效应难以快速准确计算的难题。与传统瞬态有限元法相比,速度提高 20 倍以上,误差小于3.1%。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">该专利方法适合被集成到电机 CAE 分析工业软件,也可用于电机设计制造企业帮助他们完成分析计算。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种新型摆动式波浪能压电发电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711075234.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">天津工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="6" rowspan="1">天津市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="8" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="8" rowspan="1">使用寿命长;4.本装置具有良好的抗腐蚀性;结构简单且实现集成化理念;能量利用效率高;进而发电装置可靠性高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="8" rowspan="1">新型摆动式波浪能压电发电装置,应用前景广阔</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种同步磁阻电机电感参数辨识及转</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN202111491691.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="6" rowspan="1">★★★★★</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="1">子位置混合估计方</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="3" rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">法</td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">燕山大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">为了弥补现有技术中存在的不足,本发明提供一种新型的同步磁阻电机参数辨识及转子位置混合估计算法,该算法将两种适用于不同速度范围的估计算法通过加权平均的方法结合在一起,使得两者过渡可以平滑过渡从而适用于全速运行范围,并且增加了对于电感参数的在线估计方法,从而大大增加了转子位置的估计精准度.本发明提出一种新型的同步磁阻电机参数辨识及转子位置混合估计算法,与现有的估计算法相比,本发明所具有的优势为:(1)本发明在不同的电机转速范围使用不同的控制算法,使得该算法可以精准估计电机从零速到全速运行下的各种运行情况时的电机转子位置信息。(2) 本发明使用加权平均的方法实现两种算法的平滑过渡,不会出现在某一种运行情况下对转子估计位置的骤然变化。(3) 本发明也设计了一种改进的电流导数在线估计转子的dq 轴电感参数的方法,因为将漏感也考虑在内,因此对于电感参数的估计精度高,将该方法与扩展反电动势法相结合可以大大提高转子位置信息的估计精准度。本发明公开一种新型的同步磁阻电机参数辨识及转子位置混合估计算法,涉及同步磁阻电机的转子位置及电感参数信息估计领域。本发明提出了一种基于电流导数的基频脉宽调制激励和扩展反电动势法相结合的新型转子位置信息估计算法,并且使用加权平均法来进行平滑的过渡,使得该估计算法能够对电机全速范围内的转子位置信息进行精准估计。电感参数的辨识则使用对单相电流进行采样并求导来计算得出。转子位置估计结合电感参数的辨识不仅能够提高扩展反电动势的估计精准度,也能大大提高同步磁阻电机的运行效率。相关企业产业化后,经济效益大大增加,前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种具有绝缘漆层的绝缘电线</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711206369.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">郑州电力高等专科学校</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利涉及到电力系统领域所用的电力物资,具体的说是一种具有绝缘橡胶层的绝缘电线。二、主要技术优势提供一种具有绝缘漆层的绝缘电线,该绝缘电线通过在金属线芯的表面由内向外依次设置绝缘橡胶层、聚氨酯纤维层和绝缘漆层,多层设置的保护层大幅度提高了绝缘电线的耐候性和绝缘性能,进而提高了其使用寿命。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">电线是日常生活中经常遇到和见到的电力物资,用于传导电流。一般家庭日常生活中所用的电线结构比较简单,都是内部的金属线芯外部包裹绝缘胶皮层。这种绝缘电线制造成本低,在日常生活中经常用到。但是由于其外部的绝缘胶皮的耐候性能并不好,所以这种绝缘电线长期暴露在空气中,受到日光暴晒、风雨侵蚀、冷热交替以及雾霾等自然条件的影响,会使得其表面的绝缘胶皮丧失绝缘性能,从而产生安全隐患。本发明的目的是提供一种具有绝缘漆层的绝缘电线,该绝缘电线通过在金属线芯的表面由内向外依次设置绝缘橡胶层、聚氨酯纤维层和绝缘漆层,多层设置的保护层大幅度提</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">高了绝缘电线的耐候性和绝缘性能,进而提高了其使用寿命。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种直接循环控制鼓式核动力发动机</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111241387.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="5">小批量生产、工程应用阶段应用产品:1. 飞行器发动机2. 海洋区域飞行任务3. 偏远地区或任务周期长的飞行任务4. 临近空间飞行器发动机5. 民用航天任务技术优势:2. 大推力3. 安全可靠4. 可调节的压缩机和涡轮叶片,适应不同的空间高度5. 克服传统飞行器发动机无法利用临近空间以及续航里程有限的问题性能指标:1. 能量密度大2. 续航力强3. 功率水平高4. 高比冲、高能量密度、长续航、大推力、覆盖范围广5. 环境适应性好、高安全可靠本项目基于一种直接循环控制鼓式核动力发动机,在航空、航天领域,可以应用在飞行器推进系统,实现长续航、大推力的飞行器。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">1. 长续航</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种色选机的电磁阀故障监测装置与监测方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710535623.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">合肥工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">安徽省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种色选机及其电磁阀故障监测装置与监测方法。色选机包括信号处理板、电磁阀驱动板、电磁阀、喷气嘴、电磁阀故障监测装置。信号处理板对电磁阀故障监测装置监测电磁阀产生的触点信号进行信号处理:对电磁阀、电磁阀启动信号、电脉冲信号、触点信号分别进行编号,且编号之间—一对应;计算所有电磁阀的触点信号在单位时间内的期望E和方差σ,计算各电磁阀的触点信号在一段时间内的期望Ex和方差σx;判断各电磁阀的触点信号数量是否满足,如满足则判断各电磁阀的触点信号数量是否满足,如满足则存储单位时间通道内的所有电磁阀的触点信号数目,否则,终止色选机的色选,并上报上位机故障原因。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提供一种具有电磁阀故障监测功能的色选机、所述色选机的电磁阀故障监测装置及其监测方法、存储有电磁阀故障监测方法指令的存储介质,解决了传统色选机电磁阀开环控制无法实现故障监测的问题,也为色选机远程诊断奠定了基础,对实际生产具有指导意义。</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="2">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="2">考虑阶梯碳交易和需求响应的并网型微电网优化配置方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="2">CN202111561002.4</td><td colspan="1" rowspan="2">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="2">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段1)本发明所建含氢储能的并网型微电网的优化配置模型通过引入碳交易机制,能够提高可再生能源电源的配置容量、减少微电网的碳排放,且相较于引入常规碳交易的配置模型,引入阶梯碳交易的配置模型的控碳效果更优;2)本发明所建优化配置模型在碳交易机制的基础上,引入了需求响应,能够实现对负荷侧灵活性资源的充分利用,减少储能的配置容量,提升可再生能源的消纳水平,进一步减少微电网的碳排放和经济成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">我国的碳达峰和碳中和战略目标加速推动了能源改革,大力发展可再生能源发电是必经之路。依托可再生能源、储能等技术构建微电网,通过碳交易、需求响应等机制引导电力行业节能减排,被公认为促进可持续发展的重要举措。合理配置微电网中各设备的容量是保障其发挥良好运营效能的前提,所以在微电网容量配置过程中引入碳交易机制和需求响应的研究具有重大意义。本发明能够为新型电力系统的发展规划建设提供帮助,特别是能够为并网型微电网的优化配置有力支持。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">配电网带电作业零电位控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710544307.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">长沙理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种配电网带电作业零电位控制方法,带电作业时,在带电作业点附近的作业相外加接地装置,或在变电站安装对地电流源或对地电压源,或在变压器的作业电网侧绕组的分接抽头对地短路,从而将作业点电压控制到安全作业范围内。本发明可应用于非有效接地配电网的架空线路或电缆线路的分相作业,能够将作业点电压控制到人工安全作业范围内,甚至能够实现配电网作业点零电位的安全带电作业与不停电故障清除,有利于减少高压带电作业的人身安全风险,减少带电作业时对地的安全防护等级,简化作业程序,降低作业成本,缩短作业时间,实现安全高效带电作业。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">配电网是我国电网的重要组成部分,进行配电网带电作业是减少配电网停电时间、提高配电网供电可靠性和优质服务水平的重要手段之一。目前,配电网带电作业在国内外已经广泛开展,主要分为绝缘杆作业法(也称间接作业法)和绝缘手套作业法(也称为直接作业法)。前者是以绝缘工具为主绝缘、绝缘防护用具为辅助绝缘的间接作业法;后者是以绝缘斗臂车的绝缘臂或绝缘平台为主绝缘,作业人员戴着绝缘手套直接接触带电体的直接作业法。现有技术基本是从绝缘防护的角度处理带电作业人身安全问题,没有从降低作业点电压的角度考虑带电作业人身安全问题,存在以下缺点:(1)无法将作业点电压控制到人工安全作业范围内,不能实现零电位的安全带电作业,高压带电作业存在人身安全风险;(2)现有设备带电作业时对地安全防护等级高,作业成本高,操作复杂,作业时间长,无法实现安全高效带电作业。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">基于植被和弯道的 申请号 CN202210444933.4黄河中下游连续引水放淤场地及黄河放淤方法</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★大</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="5" rowspan="1">华北水利水电大学 转化意愿 拟自行应用或产业化 地区 河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">样品、实验阶段本发明公开了一种基于植被和弯道的黄河中下游连续引水放淤场地,包括整体呈∪形的引水放淤区,引水放淤区的弧形段形成第二放淤区,第二放淤区两侧的引水放淤区分别为第一放淤区和第三放淤区;第一放淤区和第三放淤区的端部均与黄河相连通,第一放淤区与黄河相通处设有引水闸门;第一放淤区内种植有用于拦截粗砂的沉水植被群,沉水植被群的植被高度小于等于MAX厘米,第一放淤区的平均水深大于等于2MAX厘米;第二放淤区内种植有挺水植被群。本发明基于植被和弯道的黄河中下游连续引水放淤场地,对细沙和粗沙分别采用不同的放淤区和不同的沉降策略,以实现既提高沉降效率,又尽量不过多增加水流阻力的目的,能够实现连续放淤作业,无须反复开关闸门。传统的放淤场地其实就是一片空场,将水引入放淤场地后,需要关闭闸门静置,待泥沙沉降后,再将水放出。传统放淤的缺点是:首先是不能连续作业,关闭闸门静置期间,不能引水放淤:其次是静置耗时较长,这两点严重影响了放淤的效率;最后是开闸放淤到静置再到下次开闸放淤之前形成一个放淤周期,每个放淤周期都需要开闸放淤以及关闸静置,需要不断进行闸门的操作,提高了人工成本和劳动强度。本发明的目的在于针对现有技术的不足,提供一种基于植被和弯道的黄河中下游连续引水放淤场地,实现连续放淤作业。为实现上述目的,本发明公开了一种基于植被和弯道的黄河中下游连续引水放淤场地。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">模块化开关功率放大器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710041349.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明所具有的有益效果为:该采用模块化开关功率放大器技术,采用高频变压器和移相全桥减小了装置的体积,并且实现输出电压可调;同时通过采用高频开关电源移相调制策略、引入死区补偿方法,利用调制措施实现中性点电压平衡,具有很强的实用性,可实现电能的高效变换。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">传统的功率放大器的线性特性好以及波形畸变率小,但面临的主要问题是效率低、功率容量小、散热效果差,因而在某些大功率场合应用受到局限。近些年国内也研制出一系列的功放产品,但就其在输出的频段以及波形的失真度方面还远远落后于美国等西方发达国家。因此,为满足大功率容量的需求,在音频功放、声纳探测等特殊工业场合研究开关功率放大器具有重要意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于光储直流微电网的高压直流供电系统及其能量管理方法</td><td colspan="4" rowspan="1">申请号 CN202111425399.4 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">三峡大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="3" rowspan="1">拟许可、拟转让 地区 湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品本专利重点用于直流微电网领域,具体是一种基于光储直流微电网的高压直流供电系统及其能量管理方法。二、主要技术优势(1) 大幅度地减少了中间的环节,这样就能够大幅度地减少了能源的损耗,会使工作的效率大幅度的提高,而且本发明供电系统在操作过程中,操作并不困难,还能够并联大量的模块,这也就提高了其他模块的利用率。并且,高压直流电的系统不存在静态的旁路开关,以及一</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td rowspan="3">本。 产业化前景 二、潜在市场规模 三、核心竞争力 温室气体排放,推动清洁能源的利用和可持续能源的发展。这有助于改善空气质量,减</td><td colspan="4">些具体的处理器,这就使主机上的器件减少,使主机的性能大幅度的提高,降低了运行的成 (2) 本发明高压直流供电系统,出现系统的故障时,还可以依靠蓄电池组进行再负载情况下 的使用,这就能够再技术上大幅度的来提高供电系统的安全性以及可靠性。 (3) 本发明高压直流供电系统由于采用模块化的结构,在具体的操作当中能够使设备的转</td></tr><tr><td colspan="4">换效率保持较高水平。 (4) 本发明采用多源供电模式,优先采用可再生能源发电和电网供电,以混合储能模块作为 备用,还可与三相交流电网相连,能够大大提升数据中心供电的可靠性。 三、主要性能指标 (1)系统出射口径:≥400mm;(2)系统耐受功率:≥50kW;(3)系统作用距离:(1-6)km;(4)系 一、产业现状、市场需求及应用场景</td></tr><tr><td colspan="4">随着大数据、5G 等智能产业迅速发展,产生数量庞大的数据,处理这些需要建立庞大的数 据中心。然而数据中心的能耗问题也是当今的重要关注点。 基于光储直流微电网的高压直流供电系统是一种新兴的供电解决方案,其市场规模在不 断扩大。目前,全球对可再生能源和智能电网的需求日益增长,而基于光储直流微电网 的高压直流供电系统具备高效、可靠、灵活等特点,因此具有广阔的市场潜力。 与传统直流供电系统的高成本和复杂性等特点相比,本发明一种基于光储直流微电网的 高压直流供电系统,集中了 UPS 电源系统的优点,能够降低运行成本、降低能耗;大幅度提</td></tr><tr><td>四、运用潜在效益 现可再生能源的集成和管理 五、推广社会价值</td><td colspan="4">高效率、提高供电系统的安全性和可靠性。 高压直流供电系统具有较低的能量损耗和传输损失,能够降低系统运行过程中的电压波 动和功率波动,提高供电系统的稳定性和可靠性。采用高压直流供电系统可以更好地实</td></tr><tr><td></td><td colspan="4">采用可再生能源作为主要能源来源,这种供电系统有助于减少对化石燃料的依赖,降低</td><td></td></tr><tr><td>专利名称</td><td>一种脉宽调制的无</td><td>申请号</td><td>CN201710701014.X</td><td>专利星级</td><td>★★★★★</td></tr><tr><td>所属院校</td><td>湖南大学</td><td>转化意愿</td><td></td><td>地区</td><td>湖南省</td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td colspan="5">样品、实验阶段 本发明公开了一种脉宽调制的无差拍并网 控制方法,包括电压外环电流内环双闭环控制和</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="5">无差拍控制,降低了因滤波电感值变化对并网电 流造成的畸变:快速鲁棒脉宽调制有效地解决了 滞后一拍控制引入的延时问题,提高了系统的稳 定性及动态响应速度。</td></tr><tr><td></td><td colspan="5">随着化石能源的不断衰竭,新能源分布式发电技术越来越受到人们的重视,其中, 并网逆变器是分布式发电系统的核心部分,其作用是将来自分布式电源的电能转换为电 网</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">可接受的交流电能。而无差拍电流控制以并网逆变器数学模型为基础,依赖于主电路的实际电气参数,理论上可以实现无静差控制。因其快速的电流瞬态响应、精确的电流跟踪特性及全数字化控制,成为其理想的电流控制策略。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">风光发电及电网负荷波动日前调度储能配置优化方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN202210024705.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">产品:风光发电储能配置优化系统技术优势:1. 利用模糊熵技术量化描述风光发电预测偏差和电网负荷变化趋势,提高储能配置的准确性。2. 根据负荷变化的高峰、低谷和过渡时段设置置信度,动态调整储能配置,降低需求量,提升经济效益。3. 方法计算量小,通用性强,适合工程应用,有效避免过充过放,延长储能系统寿命。性能指标:1. 准确性:通过模糊熵分析,能更准确地预测和补偿风光发电的不稳定性,提高调度的精确性。2. 效率:考虑负荷特性,减少储能配置需求,优化资源配置,提高系统整体运行效率。3. 灵活性:适应不同负荷场景,通过置信度调整,增强趋势系数的适应性。4. 经济性:降低储能配置成本,提升配电系统的经济效益。5. 可靠性:优化储能使用,延长设备寿命,保证风光互补发电的稳定并网。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">专利提出风光发电储能配置优化策略,利用历史数据和模糊熵技术预测风光发电误差,适应电网负荷。通过置信度调整优化储能容量,降低电网调度影响。市场对储能优化需求增长,尤其在维持电网供需平衡和提升可再生能源效率方面。技术优势在于提高预测精度,延长设备寿命,适应不同用电场景。适用范围包括电力、能源管理和新能源行业,特别在智能电网和分布式能源系统。然而,实际应用需克服技术集成、数据处理和市场接受度等挑战。该专利在可再生能源和智能电网领域有产业化潜力,需解决实施和市场问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种防飞弧配电箱</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711257979.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏海事职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利是一种防飞弧配电箱。二、主要技术优势(1)防止飞弧破坏电路设备;(2) 提高使用率和使用寿命;(3)降低成本,方便使用。三、主要性能指标</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">(1)包含柜体本体、运动轨道、装配架、固定槽、固定塞、万向轴、连接销、销座、绝缘罩、接线口、插槽、卡板;(2) 每一个小单元的电路都设计了保障环节;(3)整个系统的电路,有严谨的保障措施,安全性高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明专利是一种配电箱,主要技术优势是防飞弧设计严谨,保障环节设计独特,可靠、安全、稳定性好。对于工业市场上环境要求高,有飞弧隐患的场所相当适用,制造价格相对来说不高,性价比较高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">计及多能源系统稳定性的多目标协同优化安全调度方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111353431.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京邮电大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明通过整合弃风弃光成本、减载风险和潮流优化至目标函数,并运用子种群协同策略,有效解耦复杂模型,达成高效优化方案。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">通过优化传统火电机组调度和考虑新能源的不确定性,该方法能够提升整个能源系统的运行效率,降低能源浪费。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种考虑经济因素的电站级光伏倾角优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710946718.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种考虑经济因素的电站级光伏倾角优化方法,包括以下几个步骤:1)确定光伏电站基本信息参数;2)明确光伏电站的建设规模,建立光伏电站产能模型;3)建立光伏电站的经济模型;4)基于步骤2)的光伏电站产能模型和步骤3)的经济模型,计算单位成本电价LCOE;5)采用遗传算法,以单位成本电价最低为优化目标,对光伏电站的优化模型进行求解,得到单位成本电价最低时光伏阵列的倾角即为最佳倾角。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明使得全年每天中绝大部分日照时段光伏板无阴影遮挡,提高了光伏发电系统所带来的经济效益。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种分布式光伏逆变器深度调节方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210006494.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">样品、实验阶段本发明公开一种分布式光伏逆变器深度调节方法及装置,调节方法包括:根据系统功率参考指令计算参考电流指令;基于降阶谐振调节器提取参考电流指令以及逆变器输出电流的正序、负序和零序分量;将正序、负序和零序分量单独进行闭环控制;将闭环控制结果进行 Park反变换,得到逆变器输出参考电压;响应于所得参考电压,生成逆变器功率器件触发脉冲;采集配电台区内各馈线三相电压电流信息;计算各馈线的三相功率信息,以三相功率平衡为目标进行调控,生成台区内各分布式光伏逆变器的三相功率参考指令,并下发至相应逆变器。本发明技术方案实现了对分布式光伏逆变器的深度调节,为配电网运行控制提供了一条新途径。本发明公开一种分布式光伏逆变器深度调节方法及装置,调节方法包括:根据系统功率参考指令计算参考电流指令;基于降阶谐振调节器提取参考电流指令以及逆变器输出电</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">流的正序、负序和零序分量;将正序、负序和零序分量单独进行闭环控制;将闭环控制结果进行Park反变换,得到逆变器输出参考电压;响应于所得参考电压,生成逆变器功率器件触发脉冲;采集配电台区内各馈线三相电压电流信息;计算各馈线的三相功率信息,以三相功率平衡为目标进行调控,生成台区内各分布式光伏逆变器的三相功率参考指令,并下发至相应逆变器。本发明技术方案实现了对分布式光伏逆变器的深度调节,为配电网运行控制提供了一条新途径。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">微网逆变器与有源滤波器的功率/电流质量协同方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710141315.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明涉及新能源微网逆变器并网发电技术,有源电力滤波器控制领域,特别是一种微网逆变器与有源滤波器的功率/电流质量协同方法。二、主要技术优势本发明所要解决的技术问题是,针对不平衡电网电压下,微网逆变器并网功率与电流质量间的矛盾,提供一种微网逆变器与有源滤波器的功率/电流质量协同方法。三、主要性能指标光伏系统输出功率产生的波动。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着化石能源的不断衰竭,新能源的开发利用越来越受到人们的重视,微网逆变器并网发电技术作为一种主要的新能源利用方式得到了快速发展。二、潜在市场规模;在电网正常运行的情况下,电网电压处于平衡状态,能够较为容易地实现微网逆变器高效并网运行。但在一些特殊情况下,电网电压不再平衡,这就给微网逆变器并网造成了一些难题,会由于电压不平衡而导致光伏系统输出功率产生波动,而目并网电流也会因此发生畸变,这无疑对于我们最为关心的电能质量产生了一定的消极影响。在研究不平衡电网电压下光伏并网问题时,现有文献主要是基于对微网逆变器本身控制方法的改进来减小电网电压不平衡对并网带来的负面影响。三、核心竞争力本发明所具有的有益效果为:本发明利用协同控制思想,平衡了不平衡电网电压下微网逆变器输出功率波动与电流畸变的矛盾,通过控制加权系数获得较好的系统运行状态,提高整个系统的运行性能。四、运用潜在效益本发明平衡了不平衡电网电压下微网逆变器输出功率波动与电流畸变的矛盾,提高了整个系统的运行性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种宽范围K-TIG 申请号多姿态焊接磁控电源系统及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210042008.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">华南理工大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种宽范围K- TIG 多姿态焊接磁控电源系统及控制方法,包括K- TIG 焊接电源、工件、磁场线圈、焊枪和磁控电源;所述磁控电源包括交流输入模块、整流滤波模块和交直流输出模块;采用两个 buck-boost变换器输入端并联,输出端反向串联</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="2">组合形成交直流输出模块,实现了电压在0.9V/N与-0.9V/N之间任意可调,因此调节精度高,随着焊接位置的变化,可以实现柔性调节,更加精密的调控焊缝成型。新能源产业-智能电网产业,焊接电源|焊缝|转换器|功率控制|控制理论|升压变换器|磁场线圈|整流器|物理学|磁场|热力学|焊枪</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种柔性直流输电系统中全桥 MMC换流阀冗余度优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710113131.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明能提高换流阀的可靠性</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明能提高换流阀的可靠性</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">柔性光伏支架与可调预应力大跨度系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210468702.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学;江苏中信博新能源科技股份有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段应用产品:1. 柔性光伏支架2. 光伏系统3. 太阳能光伏发电系统技术优势:1. 通过调节绳索本体的预紧力,提高光伏支架的整体结构刚度2. 适用于更大跨度和更复杂场景性能指标:1. 提高经济和实用性能2. 降低钢材质耗损量3. 减少人工成本4. 充分利用土地资源</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本项目基于柔性光伏支架及光伏系统,在新能源领域,可以应用在建筑一体化光伏系统、户外广告光伏系统等方向,实现提高光伏支架的整体结构刚度、降低安装成本、提高光伏系统的发电效率等目标。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种小型风力机变桨装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710411428.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湘潭大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">1、所述的驱动机构和复位扭转弹簧,具有柔性调节的功能,当风速瞬间减小时,滑块由于惯性不会立即弹回,而是在外端停留一段时间,能够在风速波动时,保证了变桨的稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">2、所述的驱动机构所产生的动力用作变桨驱动力,通过锥齿轮传动统一变桨,从源头上,保证了变桨的同步性,避免了变桨不同步引起的不平衡,系统平衡性能较好。3、所述的调整螺母可以改变滑块的初始位置,实现启动力矩可调,使叶片转动到合适的角度,获得较大的启动力矩。4、所述的滑块行程可逆,叶片桨距角可以实现可逆变换,风速较高时,风轮转速较高,在离心力的作用下,滑块沿导杆往外滑动,通过连杆使连接盘旋转,从而改变叶片的迎风角度,达到限速的目的,风速降低时,风轮转速降低,离心力减小,复位扭转弹簧推动连接盘反向转动,调整叶片迎角,提高风能的利用率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利广泛适用于中小型水平轴风力机,以提高风能利用效率,特别适用于风速较低且风速分布范围广的地区。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">适用于半桥型 申请号MMC 的虚拟-实体综合限流系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111235853.X</td><td colspan="2" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">样品、实验阶段本发明涉及电力系统及自动化技术,具体涉及适用于半桥型 MMC 的虚拟实体综合限流系统及方法,该系统包括实体限流器,半桥型 MMC,断路器及虚拟电阻限流控制器和虚拟电感限流控制器;该方法的直流侧虚拟电感限流控制通过直流电流变化率,对MMC投入的子模块进行修正;交流侧虚拟电阻控制根据交流侧电流,对内环控制器的参考电压值进行修正;通过时序配合协调方法,虚拟电感/电阻,实体电阻限流器,断路器依次投入,共同完成故障隔离;采用虚拟电感/电阻和实体限流器电阻的容量配合协调;采用纵联保护,基于两端电流相关性引入皮尔逊相关系数,并构造动作判据r(x,y)&lt;Δ.)该方法能有效抑制直流故障电流,降低了安装成本,加速了故障隔离过程.本发明涉及电力系统及自动化技术,具体涉及适用于半桥型 MMC 的虚拟实体综合限流系统及方法,产业化前景广阔.</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种多电平功率变换电路及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710282197.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种多电平功率变换电路,第一二极管的阳极分别与第一全控开关的第一端和第三全控开关的第一端以及输入电源的正极连接,第一二极管的阴极与第一电容器的正极连接;第一电容器的负极分别与第三全控开关的第二端和第四全控开关的第一端连接;第二二极管的阴极分别与第二全控开关的第二端和第四全控开关的第二端以及输入电源的负极连接,第二二极管的阳极与第二电容器的负极连接;第二电容器的正极分别与第一全控开关的第二端和所述第二全控开关的第一端连接。由此可见,本电路无需添加电压均衡电路,且只需要一个输入电源,另外结构简单,可靠性较高。此外,本发明还公开一种多电平功率变换系统,效果如上所述。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种多电平功率变换电路,第一二极管的阳极分别与第一全控开关的第一端和第三全控开关的第一端以及输入电源的正极连接,第一二极管的阴极与第一电容器的正极连接;第一电容器的负极分别与第三全控开关的第二端和第四全控开关的第一端连接;第二二极管的阴极分别与第二全控开关的第二端和第四全控开关的第二端以及输入电源的负极连接,第二二极管的阳极与第二电容器的负极连接;第二电容器的正极分别与第一全控开关的第二端和所述第二全控开关的第一端连接。由此可见,本电路无需</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">添加电压均衡电路,且只需要一个输入电源,另外结构简单,可靠性较高。此外,本发明还公开一种多电平功率变换系统,效果如上所述。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于 LCL 逆变器的</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="2">CN202210497519.X</td><td colspan="1" rowspan="2">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="2">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">积分 IDA-PBC 控制方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">燕山大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了基于LCL 逆变器的积分IDA- PBC 控制方法及装置,属于逆变器无源控制领域,包括获取LCL逆变器的实时并网侧三相电流、角度信号,根据角度信号将三相电流坐标转换为轴电流 B;若轴电流 B 大于阈值,则对 IDA- PBC 模型注入阻尼,驱动 LCL逆变器;否则,对IDA- PBC 模型注入积分环节,驱动LCL 逆变器。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明中将IDA- PBC 与积分切换控制,功率切换的动态过程并网电流采用注入阻尼方法具有IDA- PBC 的良好动态抗扰性能,稳态时并网电流采用积分控制器具有良好的稳态性能,大大减小了稳态误差,兼顾了动静态性能,提高了系统的全局稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于开关电容电感的直流升压变换器及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710282199.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种基于开关电容电感的直流升压变换器,包括公共开关管、直流电压源和n 个串联连接的开关电容电感单元,开关电容电感单元包括第一电感器,第一电容器、第二电容器、第一二极管、第二二极管和第三二极管。基于开关电容电感的直流升压变换器之所以具有较高的电压增益是因为,既可以通过改变开关电容电感单元的数量来改变该电压增益,也可以通过控制公共开关管的导通占空比来调节该电压增益。因此,能够克服现有技术中单纯依靠占空比来提高电压增益所带来的局限性,而且结构简单,所用器件成本较低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种基于开关电容电感的直流升压变换器,包括公共开关管、直流电压源和n 个串联连接的开关电容电感单元,开关电容电感单元包括第一电感器,第一电容器、第二电容器、第一二极管、第二二极管和第三二极管。基于开关电容电感的直流升压变换器之所以具有较高的电压增益是因为,既可以通过改变开关电容电感单元的数量来改变该电压增益,也可以通过控制公共开关管的导通占空比来调节该电压增益。因此,能够克服现有技术中单纯依靠占空比来提高电压增益所带来的局限性,而且结构简单,所用器件成本较低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于协同控制的独立电力系统频率控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111528316.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广西大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广西壮族自治区</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品本专利重点用于小型电力系统,如具有自备电厂的企业独立电力系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">二、主要技术优势1.企业内部电力系统孤岛运行时,产出的电能质量不低于并网时的电能质量,可满足对供电质量要求较高的纺织、造纸等行业2.并网工况下,联络线功率及功率因数可控可调,满足电力调度要求,避免企业因电能质量不满足要求等问题遭受供电部门处罚。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">很多具自备电厂电厂的企业,其内部电力系统运行一由于波动较大很难在孤岛模式下独立运行,本专利解决了这些企业由于外部电网停电而被迫停产的痛点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">LLCCL 型 NPC 逆变器控制系统及逆变侧电流谐振抑制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710418013.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种 LLCCL型NPC 逆变器控制系统及二自由度逆变侧电流谐振抑制方法该逆变器的主拓扑包含中点箱位型三电平逆变电路和LLCCL型滤波器,不仅能够有效提高系统等效开关频率,降低滤波电感的感值,提高逆变器的能量密度;还能更好地抑制开关次谐波及高频谐波,降低并网电流的畸变率。同时所提的二自由度逆变侧电流谐振抑制方法主要包括准比例谐振控制和逆变电流反馈有源阻尼控制两部分,该方法无需额外的传感器,提高了系统的可靠性。其中逆变电流反馈有源阻尼的等效阻抗在高频处呈现无衰减的阻尼特性,有效抑制了LLCCL型滤波器的双谐振尖峰;在低频处呈现感性,提高了系统控制的动态性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">目前,越来越多的分布式发电和可再生能源(如风能、太阳能等)通过逆变器连接至公共电网或本地负荷。分布式发电总量所占能源总量的比重不断提高,并网逆变器也逐渐向高效率低成本的大功率方向发展。因此,对于大功率并网逆变器希望在减小硬件体积的同时要求具有更好的并网电能质量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种集成升压光伏 申请号并网逆变器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111248117.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">南京信息工程大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">产品:集成升压光伏并网逆变器技术优势:1.高集成度:通过功率器件复用技术,减少元件数量,降低成本,提高电路集成度,减小体积。2. 低损耗:电路结构简单,控制方案简洁,减少开关损耗,提高效率,延长工作寿命。3. 高升压比:通过控制策略,实现大升压能力,电压可调范围广。4. 低漏电流:直流侧与交流侧共同接地,减少共模干扰和漏电流,降低损耗。5. 减少电磁干扰:采用滤波器,去除谐波,降低电磁干扰。性能指标:</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="2">1.升压比:通过控制策略实现,可调范围广。2. 效率:高效率,损耗小。3. 体积:电路占用空间小,适合集成应用。4. 控制方式:采用模态一、模态二、模态三的控制方法,最多两个功率开关管同时工作,减少开关损耗。5. 安全性:避免了传统两级逆变器的共模干扰和漏电流问题,提高系统可靠性。该专利产品适用于清洁环保的太阳能光伏发电系统,能有效解决传统逆变器的效率、成本和电磁兼容性问题,提供了一种高效、低损耗、高集成度的升压并网解决方案。该专利涉及一种集成升压光伏并网逆变器,其设计旨在解决现有技术中升压比低、高频漏电、电路复杂、体积大和损耗大的问题。通过创新的电路结构和控制方法,该逆变器实现了集成化,减少了元件数量,降低了成本,提高了效率和集成度,同时减少了电路占用空间。其控制方法使得最多只有两个功率开关管同时工作,降低了开关损耗,提高了升压能力。考虑到全球对清洁可再生能源的日益增长的需求,特别是太阳能光伏发电领域,该专利具有广阔的应用前景。其简化了传统两级逆变器的结构,降低了系统复杂性,提升了电能转换效率,对于提升光伏发电系统的整体性能和可靠性具有重要意义。因此,该专利产业化后,有望在太阳能光伏系统、绿色能源领域以及需要高效能、低损耗电力转换的工业应用中得到广泛应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于虚拟同步控制的并网逆变器功率分配方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610915113.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明能提高配电网的稳定性</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明能提高配电网的稳定性</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于阻抗分段降阶模型零点辨识的稳定性分析方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111285004.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开一种基于阻抗分段降阶模型零点辨识的稳定性分析方法,技术优势:1、本发明分析方法无需通过解析的方式求解高阶传递函数零点,降低了阻抗零点的求解难度,扩展了基于阻抗矩阵行列式零点的稳定性判据在大规模电力系统稳定性分析中的应用;2、本发明分析方法即使系统参数未知,也能通过测量得到的系统阻抗频率响应特性实现零点辨识;3、本发明分析方法在不预先知道其具体振荡频率的情况下,准确地获得具有各种阻尼的振荡模态。性能指标:本发明公开一种基于阻抗分段降阶模型零点辨识的稳定性分析方法,分析方法包括:解析 或量测的方式获得系统阻抗-频率特性,然后计算得到系统阻抗行列式的频率响应特性。接着将关注的频率区间划分为若干个小的子频率区间,在每一个频率区间内用拟合的方法辨识出阻抗行列式的频率响应特性表达式,利用频率响应特表达式求解零点,并</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="2">进行二次辨识、判断辨识误差是否满足要求,从而获得准确的阻抗零点,进而判断系统稳定性。该专利属于电力电子化电力系统稳定性分析领域,针对电力电子化电力系统引发的宽频振荡,可以通过建立实际系统的阻抗模型并计算其零点得到关注振荡模式的频率和阻尼。然而,实际系统中包含大量动态元件,系统阶数非常高,往往难以建立整个系统阻抗的解析表达式。该专利提供一种基于阻抗分段降阶模型零点辨识稳定性分析方法,主要具有以下有益效果:(1)无需通过解析的方式求解高阶传递函数零点,降低了阻抗零点的求解难度,大大扩大了基于阻抗矩阵行列式零点的稳定性判据在大规模电力系统稳定性分析中的应用;(2)即使系统参数未知,也能通过测量得到的系统阻抗频率响应特性实现零点辨识;(3)在预先不知道其具体振荡频率的情况下,准确地获得具有各种阻尼的振荡模态。该专利解决了电力电子化电力系统由于模型复杂,稳定性难以判别的问题,对于各种阻尼大小的振荡模态均可准确求解,具有良好的适用性和推广价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种柔性直流输电系统电压等级优化设计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710113132.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明能降低输电网的整体损耗</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明能降低输电网的整体损耗</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">计及燃料电池效率特性的分布式发电系统能量管理与优化控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111373399.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提供了一种计及燃料电池效率特性的分布式发电系统能量管理与优化控制方法,解决了现有技术中氢燃料电池成本高,发电效率低的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明所述的一种计及燃料电池效率特性的分布式发电系统能量管理与优化控制方法为多堆燃料电池系统构造与控制提供有益参考与借鉴。本发明的计及燃料电池分布式发电系统采用并联型结构,实现了各电堆独立控制,增加了系统稳定运行能力。系统运行时可通过本发明所提优化控制方法对所需输出总功率进行优化分配,确保系统各个电堆工作于最佳运行状态,有效提高系统整体效率,减少系统损耗,降低运行成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种省略 Park 变换的无锁相环式 SAI谐波电流检测方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710124714.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">燕山大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利/产品主要应用领域本专利主要应用于电力系统和电力电子设备领域,特别是在电力质量监测、电力系统谐波分析和电力电子设备的谐波电流检测等方面具有广泛的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">二、主要技术优势、特点1. 省略了传统的Park变换,降低了计算复杂度,提高了检测效率。2. 采用无锁相环式结构,能够实时、准确地检测出系统中的谐波电流,提高了检测精度。3. 该方法不受系统频率、相位以及谐波频率变化的影响,具有较强的鲁棒性。三、主要性能指标1. 检测精度:本专利的谐波电流检测精度高,误差小于1%。2. 检测速度:由于省略了Park 变换,使得检测速度大大提高,响应时间小于1ms。3. 鲁棒性:无论系统频率、相位以及谐波频率如何变化,都能保持稳定的检测性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着电力系统的复杂性增加,谐波电流检测的需求日益增长。此专利技术主要应用于电力系统的谐波电流检测,提高电力系统的稳定性和安全性。二、潜在市场规模全球电力系统市场规模巨大,随着电力系统的智能化、自动化程度的提高,对谐波电流检测的需求将进一步增加。三、核心竞争力此专利技术省略了传统的Park变换,简化了计算过程,提高了检测效率,降低了成本。四、运用潜在效益应用此专利技术,可以提高电力系统的运行效率,降低故障率,减少维护成本,提高电力供应的稳定性。五、推广社会价值推广此专利技术,可以提高电力系统的稳定性和安全性,保障社会的正常运行,对社会经济的发展具有重要意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种双箝位自阻断自平衡子模块和模块化多电平换流器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111283861.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="2" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">本发明公开了一种双箔位自阻断自平衡子模块和模块化多电平换流器,涉及电力电子的技术领域,所述子模块包括第一电容、第二电容、第一二极管、第二二极管、第三二极管、第四二极管、第一开关、第二开关和开关网络;双箱位自阻断自平衡子模块利用第一开关、第二开关和开关网络的通断配合,实现第一电容和第二电容的电压和功率自动平衡;通过关断双箝位自阻断自平衡子模块中的所有开关,使所有二极管提供负的两倍电容电压来吸收短路电流,使得短路电流迅速下降到零,从而有效抑制直流侧短路故障。利用双箝位自阻断自平衡子模块串联连接组成的模块化多电平换流器,也同时具有电容电压自动平衡和抑制直流侧短路功能。本发明公开了一种双箝位自阻断自平衡子模块和模块化多电平换流器,涉及电力电子的技术领域,所述子模块包括第一电容、第二电容、第一二极管、第二二极管、第三二极管、第四二极管、第一开关、第二开关和开关网络;双箝位自阻断自平衡子模块利用第一开关、第二开关和开关网络的通断配合,实现第一电容和第二电容的电压和功率自动</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">平衡;通过关断双箝位自阻断自平衡子模块中的所有开关,使所有二极管提供负的两倍电容电压来吸收短路电流,使得短路电流迅速下降到零,从而有效抑制直流侧短路故障。利用双箝位自阻断自平衡子模块串联连接组成的模块化多电平换流器,也同时具有电容电压自动平衡和抑制直流侧短路功能</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于铁电材料的染料敏化太阳能电池光阳极及其制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711102732.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院化学研究所;中国科学院大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利对应的产品具备优异的性能,对应的方法简单高效,市场应用前景广</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该专利在对应领域有广阔的应用前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种高磁感低损耗梯度纳米晶磁粉芯及其制备方法与应用</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111682798.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学;中山市华佑磁芯材料有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段本发明公开了一种适用于高频电感元件的高磁感低损耗梯度纳米晶磁粉芯及其制备方法与应用。本发明将Fe-基非晶合金粉末通过放电等离子体处理,使非晶粉末表面层被纳米晶化,然后通过添加包覆剂和润滑剂后进行压制成型,最后在高于Fe-基非晶合金粉末晶化温度下烧结处理,粉末表面纳米晶继续长大、粉末内部非晶纳米晶化,形成晶粒尺寸的梯度差异,从而获得外层大晶粒、内层小晶粒的高磁感低损耗梯度纳米晶磁粉芯。本发明所述方法简单,环保,成本低廉,在有效提升Fe-基磁粉芯饱和磁感强度、磁导率和电阻率的同时,大幅降低了磁损耗,可广泛应用于多种领域的中高频电子器件。新能源产业-智能电网产业,磁粉|电阻率|晶粒|合金|结晶温度|电感|纳米晶体|润滑剂|饱和度(磁)</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于电感电流临界连续控制策略逆变器轻载效率优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610167746.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明针对基于电感电流临界连续控制策略逆变器轻载时开关频率高,开关损耗大当输入母线电压幅值减小,则开通时间增大;由于关断时间与输入母线电压无关,因而不受影响。则最终开关周期随着输入母线电压幅值减小而增大,即开关频率随着母线电压幅值减小而降低。则在一个工频开关周期(50Hz)内,开关次数减少,因而关断损耗降低,同时,开关次数降低后,磁芯损耗也减少,最终可以提升轻载下逆变器效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">并网逆变器在新能源发电和分布式发电等场合具有广泛的应用前景。提高逆变器开关频</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">率是并网逆变器设计的一个重要趋势,高开关频率可以减小无源元件的体积,进而可以提高并网逆变器的功率密度。然而,提高开关频率不仅会增加开关损耗,还会带来较大的 EMI干扰。软开关技术能在提高开关频率的同时,又能保证较高的效率和较低的EMI干扰。目前软开关技术主要包括无源软开关技术和有源软开关技术。然而,这些软开关技术都需要额外的器件和辅助电路来实现,这不仅增加了并网逆变器的体积和成本,还使得控制变得更为复杂。本发明针对基于电感电流临界连续控制策略逆变器轻载时开关频率高,开关损耗大当输入母线电压幅值减小,则开通时间增大;由于关断时间与输入母线电压无关,因而不受影响。则最终开关周期随着输入母线电压幅值减小而增大,即开关频率随着母线电压幅值减小而降低。则在一个工频开关周期(50Hz)内,开关次数减少,因而关断损耗降低,同时,开关次数降低后,磁芯损耗也减少,最终可以提升轻载下逆变器效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于三电平虚拟矢量的模型预测直接转矩控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111351650.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="2">本发明涉及一种基于三电平虚拟矢量的模型预测直接转矩控制方法。其主要由两电平逆变器、异步电机、三电平虚拟矢量及模型预测直接转矩控制组成。其特征为:传统的两电平逆变器控制异步电机时可以选择的电压矢量只有8个。本发明通过改变开关管的导通时间,增加输出电平个数,将原先的8个电压矢量扩展到27个电压矢量,其中包含19个虚拟电压矢量。为了减小模型预测直接转矩控制的计算量,采用矢量筛选的方式将所需的电压矢量减小到6个。通过仿真验证,本发明所提方案降低了电流波形的畸变率、减小了电磁转矩和磁链幅值的波动范围,提高了异步电机运行的稳定性。直接转矩控制是通过转矩和磁链滞环比较器来直接控制异步电机的转矩和磁链,因此其动态性能良好,但其具有转矩脉动大和开关频率不固定的劣势。模型预测控制作为一种控制方法,具有动态响应快,鲁棒性高等优点,可以应用于异步电机的控制。通过对上诉两种方法的结合,利用模型预测直接转矩控制对异步电机的磁链和电磁转矩直接进行控制,将磁链和电磁转矩写到代价函数当中,并计算不同电压矢量作用下代价函数的最小值。而传统的模型预测控制由于应用于两电平的逆变器,可以选择的电压矢量较小,使得输出磁链幅值和电磁转矩脉动大,电流畸变率高,使得模型预测直接转矩控制效果并不理想。为了解决以上存在的问题,通过控制开关管的开通时间,增加输出电平,产生虚拟电压矢量来增加电压矢量的个数,但是模型预测控制的计算量却大大提高了,这对微处理器的性能又有一个较大的要求。为了解决模型预测控制计算量过大的问题,通过磁链所在扇区和电磁转矩的差值,判断下一时刻作用的电压矢量范围,通过矢量筛选的方法将电压矢量减小,降低了模型预测直接转矩控制的计算量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种直驱风力发电机组实验台</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710124656.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南电气职业技术学院;沈阳华纳科技有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">根据大型风力发电机结构特点,结合实际教学训练及竞赛需要,找出直驱型与双馈型风机共性的特色技术,研发出实用产品,属于市面上首创。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">5年来的产值证明,在技术技能人才培养、技能竞赛方面,应用前景广阔</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="2">基于孤立森林的模块化多电平换流器开路故障诊断方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="2">CN202210234148.6</td><td colspan="1" rowspan="2">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="2">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利是基于孤立森林的故障诊断方法,重点用于模块化多电平换流器开路故障诊断。二、主要技术优势1、本发明提出的换流器开路故障诊断方法可同时实现故障检测和定位,具备很高的实用价值;摆脱了传统子模块开路故障诊断算法中将开路故障的检测和定位分离,使故障诊断过程复杂化,延长故障诊断时间的问题。2、本发明开路故障诊断方法不涉及系统参数,无需构建系统数学模型和人为设置经验阈值,因此不受系统参数不确定性的影响,具有很高的鲁棒性。3、本发明开路故障诊断方法不需要对硬件电路做任何改动,不增加额外的硬件成本,易于实施。4、本发明开路故障诊断方法无需在系统中引入环流,不改变系统的输出特性。5、本发明开路故障诊断方法基于无监督学习,利用异常数据的稀疏性和差异性定 位故障,无需进行大量的数据分析和样本训练,具有线性时间复杂度、数据量小、计算过程简单、计算成本低等优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景MMC的可靠运行是该技术研究的关键之一。开路故障危害相对较小,因而不易被立即检测到,从而造成电压电流波形畸变等后果,威胁到系统的正常运行。目前学界提出了多种故障检测和定位方法。基于硬件的方法通常需要添加额外的故障检测电路,不仅增加了成本,又带来了新的潜在故障点。基于观测器的方法,通常需要构建MMC系统的精确的数学模型,并需要人为设置经验阈值。基于人工智能的方法,通常需要进行大量数据分析和样本训练,计算过程复杂且计算量大。针对上述问题,需要提出一种新的模块化多电平换流器开路故障诊断方法。二、核心竞争力本发明仅涉及子模块 电容电压,不需要额外的硬件资源;不涉及系统 参数,不需要构建系统数学模型和人为设置经验阈值,具有很高的鲁棒性;该方法基于无监督学习,利用异常数据的稀疏性和差异性定位故障,无需大量数据分析和样本训练,具有线性时间复杂度、数据量小、计算过程简单、计算成本低等优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">异步电机软启动器及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710266267.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明提供一种异步电机软启动器,被用于控制三相异步电机启动,其特征在于:包括过零检测电路模块、电源转换电路模块、STM8及外围电路模块、移相脉冲产生电路模块和双向可控硅控制电路模块;STM8及其外围电路模块接收过零检测电路模块发出的过零信号和电源转换电路模块发出的模式选择控制指令后,产生移相脉冲信号,移相脉冲产生电路模块接收 STM8及其外围电路模块的移相脉冲信号,并生成脉冲控制信号,双向可控硅控制电路模块接收移相脉冲产生电路模块的脉冲控制信号,并控制三相异步电机启动,电源转换电路模块将 380V三相电变换成 5V直流电,并将 5V 直流电输送到</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">过零检测电路模块、STM8 及外围电路模块和移相脉冲产生电路模块中。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">已有类似技术产品</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种水下机器人多电机协同推进系统及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111398244.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">技术先进,产业化前景大。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">技术先进,产业化前景大。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种机车逆变器功率管开路故障在线诊断方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201611111173.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利提供了一种不需要对已有的机车系统进行改造或加装额外的传感器来获取其控制信号、不受谐波影响、不会受机车负载变化的影响、灵敏度更好、准确性更高、可靠性也更高的机车逆变器功率管开路故障在线诊断方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利适用于轨道交通、光伏发电等设备,对状态监测与智能运维提供有力支持。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种混合储能系统的变流器控制参数设计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111396727.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北方工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品本专利有效补偿恒功率负载的负阻抗特性,解决微电网系统由于大扰动现象导致的系统失稳甚至崩溃问题,增强了微电网系统的稳定性。二、技术优势公开了一种混合储能系统的变流器控制参数设计方法,首先设计基于恒功率负载功率调节的混合储能系统的控制策略;建立混合储能系统的非线性能量函数模型;基于所建立的非线性能量函数模型,结合混合储能系统的控制策略推导得到系统大信号稳定性判据;根据所得到的系统大信号稳定性判据,给出超级电容 DC- DC 环节控制单元的功率外环比例系数kp1和蓄电池组DC- DC环节控制单元的电压外环比例系数kp2的最大取值范围,实现混合储能系统的变流器控制参数设计。上述方法能有效补偿恒功率负载的负阻抗特性,解决微电网系统由于大扰动现象导致的系统失稳甚至崩溃问题,增强了微电网系统的稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">可再生能源的大量利用不仅能有效缓解目前的煤炭危机,同时也能大大減少污染物的排放,取得比较好的节能减排效益。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于商业区负荷群外部特性的综合补偿装置配置方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201611008514.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明的目的在于针对低压商业区提供一种基于商业区负荷群外部特性的综合补偿装置配置方法,具体步骤如下:步骤一、根据商业区的日负荷曲线,获取各预设时间段对应的有功功率平均值和无功功率平均值;步骤二、根据各预设时间段对应的有功功率平均值和无功功率平均值生成静态负荷模型;步骤三、根据静态负荷模型得出各预设时间段的无功补偿容量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种锑掺杂电化学沉积铜锌锡硫太阳能电池吸收层制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111499816.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华东师范大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种柔性直流输电系统中 MMC 换流阀控制频率优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710114589.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明能降低损耗</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明能降低损耗</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">面向电网多元应用需求的电动汽车充放电功率优化调控方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210824864.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">面向电网多元应用需求的电动汽车充放电功率优化调控方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">面向电网多元应用需求的电动汽车充放电功率优化调控方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电力系统云储能技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710131632.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明针对现有云储能系统不能使用分布式储能资源的问题,改进云储能服务提供商决策模型,使云储能服务提供商可以利用分布式的储能资源为用户提供云储能服务,并参与电网的辅助服务。为了提升决策的效率和准确性,云储能服务提供商的调度控制先进行日前优化决策,再根据实时情况进行调整。本发明方法能够拓宽云储能系统中储能资源的来源,同时为电网的调频、调峰等辅助服务需求提供有益的支撑,还可以提高云储能系统中所集成的分布式储能资源的利用率。通过尽力避免分布式储能资源在较低荷电状态下放电,云储能服务提供商可以在调用分布式储能资源时减少因深度放电所导致的分布式储能的容量衰减和寿命损失,使得分布</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">式云储能的调度控制更加合理、有效。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及一种可参与电网辅助服务的分布式云储能调度控制方法,属于电网中储能技术应用领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种温湿度压力可控的变压器纸板预处理及电气性能测量装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111635895.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="5">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="3">华北电力大学;国网经济技术研究院有限公司;国家电网有限公司;全球能源互联网研究院有限公司;国网福</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="5"></td><td colspan="1" rowspan="5">地区</td><td colspan="1" rowspan="5">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">建省电力有限公司超高压分公司</td><td colspan="1" rowspan="1">力有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段一、本专利对应产品本专利产品为一种温湿度压力可控的变压器纸板预处理及电气性能测量装置,适用于变压器纸板绝缘材料的预处理和电气性能测量。该装置可对绝缘材料的局部放电特性、电阻率、击穿特性等电气性能进行精准测量,并在密封环境下控制温度、湿度和压力,保证测试精度与可靠性。二、主要技术优势提供了一个集预处理与电气性能测量于一体的系统,解决了传统测量装置中试品转移导致的测量误差问题。在密封的真空环境下,可同时实现绝缘材料试品的浸油、脱气、脱水等处理,保证样品不受外界环境影响。该装置支持温湿度与压力实时调控,适用于不同环境条件下的绝缘材料性能检测。预处理和电气性能测量一次完成,减少了操作过程中的外界干扰,显著提高了测量的重复性与准确性。三、主要性能指标高压电极与低压电极可替换,适应不同电气性能的测量需求;系统可在温度范围内精确调节,测温范围:室温到300°C;湿度控制系统可以调节至1%~95%RH的范围;试品预处理过程可在真空环境中进行,真空度可达到10^-3Pa,压力传感器实时监控电极施加的压力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">技术简介产业化前景</td></tr><tr><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着电力设备智能化和高压输电技术的发展,变压器绝缘材料的高精度测量需求日益增加。传统设备难以在复杂环境下准确测量,市场对温湿度压力可控的装置需求强烈,适用于绝缘材料的性能评估。二、潜在市场规模电力设备的检测和维护需求不断增长,尤其是在电力设备制造、运行维护领域。该装置的市场潜力巨大,能够满足变压器等电气设备的质量检测需求,市场规模将随之扩大。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">三、核心竞争力本装置将绝缘材料预处理与电气性能测量集成一体,在封闭环境中实现温湿度和压力的精准控制。相比传统方法,本装置操作简便、测量精度高,适应多种电气性能测试需求。四、潜在效益该装置提高了绝缘材料电气性能测试的准确性和效率,减少了人为干扰,提升了设备的运行可靠性。同时,装置的推广能够降低设备维护成本,延长电气设备使用寿命。五、推广社会价值该装置有助于提升电力系统的安全性与稳定性,符合绿色环保的产业发展方向,推动电力设备测试领域的技术进步,具有广泛的社会和经济价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">面向中高压智能配电网的电力电子变压器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710542198.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种面向中高压智能配电网的电力电子变压器,包括位于高压侧的模块化多电平变流器、中间侧的输入串联输出并联隔离型 DC- DC 变换器和低压侧的变流器;模块化多电平变流器输出的正极连接第一个隔离型DC- DC 变换器模块的输入侧逆变桥前一桥臂的中间点,负极连接最后一个隔离型 DC- DC 变换器模块的输入电容负端;相邻两个隔离型 DC- DC 变换器模块的连接方式为前一模块的输入电容负端连接后一模块的逆变桥前一桥臂的中间点。本发明可以避免在MMC模块输出电压短路的情况下,ISOP输入电容短路的问题;ISOP模块间采用交错控制的调节方式,使得输入电流纹波减小,有利于降低系统体积;成本较低,便于进一步的推广应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">柔性光伏支架与可调预应力大跨度系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210386451.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">哈尔滨工业大学;江苏中信博新能源科技股份有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="3" rowspan="2">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段应用产品:1. 柔性光伏支架2. 光伏系统3. 太阳能光伏发电系统技术优势:1. 通过调节绳索本体的预紧力,提高光伏支架的整体结构刚度2. 适用于更大跨度和更复杂场景性能指标:1. 提高经济和实用性能2. 降低钢材质耗损量</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="2">3. 减少人工成本4. 充分利用土地资源本项目基于柔性光伏支架及光伏系统,在新能源领域,可以应用在建筑一体化光伏系统、户外广告光伏系统等方向,实现提高光伏支架的整体结构刚度、降低安装成本、提高光伏系统的发电效率等目标。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种高压直流输电线路故障测距方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610321935.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种高压直流输电线路故障测距方法,具体步骤为:步骤1:采集故障线路两端的电压正、负极数据;步骤2:对采集到的正、负极电压数据进行滤波处理;步骤3:对滤波处理后的电压数据进行解耦,得到线模电压数据;步骤4:确定出初始行波分别到达两端的时刻t1、t2;步骤5:计算出故障距离粗测值d;步骤6:计算0.9d~1.1d所对应的频段 dk;步骤7:对频段dk 提取固有频率主成分 fk;步骤8:利用步骤7 提取到的固有频率主成分fk,计算故障距离精确值d1。本发明一种高压直流输电线路故障测距方法,解决了传统固有频率法测距中由于“模混叠”现象引起的固有频率难以提取的问题,提高了故障测距的精确度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">专利市场转化前景高;该专利近期交易热度高;该专利近期融资热度偏低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种不对称配电网的多功能补偿方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111510910.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">通过级联H桥装置,实现无功补偿、消弧抑制等功能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">实现设备的多功能化,提高设备的利用率</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">故障电流主动调控型限流系统及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201611170321.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明提供一种故障电流主动调控型限流系统及其控制方法,不仅可补偿电网电流谐波和负载无功,能解决电压暂升、暂降及三相不平衡问题等电能质量问题,而且能实现电网短路限流功能,可对故障电流的限制幅度进行主动调控,实现与继电保护整定值配合。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">可以迅速抑制系统不同类型短路故障下的短路电流,保护电力系统与用户负荷的设备;DVR系统可补偿电压抬升、跌落和三相电压不平衡,提高电力系统供电可靠性、稳定性,提高用户侧的供电电压质量。利用接地故障后UPQC的可控管退出,进而形成桥式限流器对过电流进行抑制,提高系统装置利用率,检测接地故障后,控制卸放电阻导通占空比可等效调节限流阻抗大小,从而精确调节线路电流的大小。且直流侧电容无过电压冲击。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种面向交流网架与同步调相机的协调优化配置方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210934334.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">本发明提出了一种面向交流网架与同步调相机的协调优化配置方法,用于解决特高压直流双极闭锁故障带来的暂态过电压问题和特高压直流换相失败问题;其步骤为:首先,收集电网数据,并分别构建包括交流网架和同步调相机规划的投资和维护的网架规划主模型和包括火电机组运行成本,备用成本和切负荷惩罚成本的运行子模型;其次,基于综合范数理论构建负荷和新能源出力不确定性模型;最后,基于负荷和新能源出力不确定性模型,将网架规划主模型和运行子模型整合简化为双层鲁棒优化模型,并利用C&amp;CG算法对双层鲁棒优化模型进行求解,输出交流网架与同步调相机的最优配置。本发明实现了交流网架和同步调相机的协调扩展以提升受端电网直流承载能力。本发明提出了一种面向交流网架与同步调相机的协调优化配置方法,用于解决特高压直流双极闭锁故障带来的暂态过电压问题和特高压直流换相失败问题;其步骤为:首先,收集电网数据,并分别构建包括交流网架和同步调相机规划的投资和维护的网架规划主模型和包括火电机组运行成本,备用成本和切负荷惩罚成本的运行子模型;其次,基于综合范数理论构建负荷和新能源出力不确定性模型;最后,基于负荷和新能源出力不确定性模型,将网架规划主模型和运行子模型整合简化为双层鲁棒优化模型,并利用C&amp;CG算法对双层鲁棒优化模型进行求解,输出交流网架与同步调相机的最优配置。本发明实现了交流网架和同步调相机的协调扩展以提升受端电网直流承载能力。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">磁耦合谐振式无线充电系统及其应用</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201611076011.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">应用产品:电动汽车无线充电系统、电动汽车充电设备、无线充电基础设施。技术优势:解决位置偏移时耦合磁场磁通下降导致系统功率降低的问题。性能指标:扩大有效电能接收区域,提高供电效率和最大传输能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本项目基于无线电能传输技术领域,提供了应用于电动汽车无线充电的双向空间磁场适应型电能接收端。在电动汽车充电产业,可以应用在无线充电系统方向,实现提高充电效率和扩大有效充电区域的目标。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于行波数据深度学习的输电线路故障选线与定位方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210040970.9</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学;湖南湘能智能电器股份有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="3">样品、实验阶段本发明公开了一种基于行波数据深度学习的输电线路故障选线与定位方法,利用深度学习模型不断迭代,从而自适应调整参数并学习行波数据的特征,计算输电线路组中各条线路之间的差异,选出故障线路;基于选取的故障线路,利用滑动窗口将双端故障行波数据分组,采用孪生神经网络构建双端行波数据相似度匹配模型,根据计算出的最大相似度来获取双端行波数据匹配窗口,从而根据窗口时间比例计算输电线路故障点所在位置。本发明使得行波数据的时序性得到了保障,可更好的使用特征选出故障线路。孪生神经网络根据匹配窗口计算双端行波传递时间比例从而确定故障发生的位置,具有较高的准确性。本发明公开了一种基于行波数据深度学习的输电线路故障选线与定位方法,利用深度学</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">习模型不断迭代,从而自适应调整参数并学习行波数据的特征,计算输电线路组中各条线路之间的差异,选出故障线路;基于选取的故障线路,利用滑动窗口将双端故障行波数据分组,采用孪生神经网络构建双端行波数据相似度匹配模型,根据计算出的最大相似度来获取双端行波数据匹配窗口,从而根据窗口时间比例计算输电线路故障点所在位置。本发明使得行波数据的时序性得到了保障,可更好的使用特征选出故障线路。孪生神经网络根据匹配窗口计算双端行波传递时间比例从而确定故障发生的位置,具有较高的准确性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种永磁同步电机最大转矩电流比控制方法及控制系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610506562.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海交通大学;国家电网公司;国网吉林省电力有限公司延边供电公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种永磁同步电机最大转矩电流比控制方法及控制系统,该方法包括:基于Ansoft软件建立永磁同步电机的模型,对模型的各参数进行赋值;对模型进行求解,得到电磁场的各物理量;对模型的合理性进行验证,分析永磁同步电机的磁路结构是否合理;对参数变化瞬态进行仿真,得到输出转矩的波形图。该系统包括:电机模型建立单元、模型求解单元、模型合理性验证单元以及输出转矩波形仿真单元。本发明的永磁同步电机最大转矩电流比控制方法及控制系统,能够实现永磁同步电机输入电流与输出转矩的快速分析,无需进行复杂运算,便于工程应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本专利在国民行业中属于电动机制造业。本发明涉及电机矢量控制技术领域,特别涉及一种永磁同步电机最大转矩电流比控制方法及控制系统。传统汽车尾气的大量排放迫使人们追求更加清洁的能源,电动汽车以其清洁环保的特点,受到世界各国的关注。但电动汽车独有的运行方式,要求电动汽车发动机的转矩必须具有良好的平稳性,如果转矩的波动较大就会在实际的驾驶过程之中发生抖动,影响驾驶的体验,也不利于电机的稳定运行。本发明的永磁同步电机最大转矩电流比控制方法及控制系统,能够实现永磁同步电机输入电流与输出转矩的快速分析,无需进行复杂运算,便于工程应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">一种输电网结构优 申请号 CN202111457680.6化调度方法及系统</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="7" rowspan="1">山东科技大学 转化意愿 拟转让 地区 山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">本发明公开一种输电网结构优化调度方法及系统,包括:以输电网机组出力成本最小为整体目标函数,并根据各区域间的联络支路对输电网结构进行划分,对各区域分别构建输电网调度模型;对输电网调度模型进行线性优化处理后进行层级划分,将上层模型中虚拟负荷的目标量和下层模型中虚拟发电机的响应量作为层级间的耦合变量;引入罚函数对层级间的耦合约束进行松弛处理,确定各区域对应的目标函数和约束条件,以对优化后的输电网调度模型进行求解,且根据整体目标函数和层级间耦合变量的约束条件确定最优的输电网资源调度方案。通过母线撕裂法对互联电网进行切分,利用ATC 分解协调方法进行区域间的协同调度,实现电网的整体优化。1)所提模型能够有效提高互联电网整体运行的经济性,使电网灵活运行的能力得以充分发挥,高效利用全网资源,实现互联电网整体的统一优化。2)所提模型增加了表示输电线路是否运行的离散变量,使其能够合理决策出系统所需的</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="8" rowspan="1">输电网架构。将电网结构优化、可再生能源与 ATC 相结合,极大地释放了网架结构的传输能力,提高了模型和方法的通用性。3)本文所采用的 ATC 法收敛速度快,应用于多区域电网分布式求解时具有明显的效率优势,对较大规模的系统也具有较好的适应性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于两阶段协调优化与控制的冷热电联供型微网运行方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201611149138.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了基于两阶段协调优化与控制的冷热电联供型微网运行方法,包括步骤:步骤10):冷热电联供型微网日内滚动调度:以冷热电联供型微网运行成本最小为优化目标根据系统运行约束条件,结合预测的可再生能源发电功率、负荷需求进行优化调度,确定各设备的滚动出力、向电网购电或售电量;步骤20):建立冷热电联供型微网实时调度模型,以基于调度波动惩罚的冷热电联供型微网实时运行成本最小为优化目标,根据实时运行约束条件,结合可再生能源发电功率、负荷需求实时值,对日内滚动调度的结果进行修正,确定冷热电联供型微网中各设备的实时出力,向电网购电或售电量实时值。该运行方法实现冷热电联供型微网经济、稳定运行的目的。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了基于两阶段协调优化与控制的冷热电联供型微网运行方法,包括步骤:步骤10):冷热电联供型微网日内滚动调度:以冷热电联供型微网运行成本最小为优化目标根据系统运行约束条件,结合预测的可再生能源发电功率、负荷需求进行优化调度,确定各设备的滚动出力、向电网购电或售电量;步骤20):建立冷热电联供型微网实时调度模型,以基于调度波动惩罚的冷热电联供型微网实时运行成本最小为优化目标,根据实时运行约束条件,结合可再生能源发电功率、负荷需求实时值,对日内滚动调度的结果进行修正,确定冷热电联供型微网中各设备的实时出力,向电网购电或售电量实时值。该运行方法实现冷热电联供型微网经济、稳定运行的目的。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">应用于射频能量收集系统的双路径RF-DC 整流器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111481095.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">天津大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">天津市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段(1)该电路结构保留了传统交叉耦合结构灵敏度较高的特点,自偏置电路的引入使整流器在很低的输入功率下便可工作。(2)在保证高灵敏度的前提下,本发明引入了动态选择的双路径结构,新型的全NMOS 整流管的整流器结构作为高输入功率下的整流路径,极大减少了漏电流的产生,增大转换效率;(3)该电路结构辅助电路简单,功耗较小。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">射频能量收集技术在可穿戴医疗设备、无线能量传输等领域有着广泛的应用。射频能量收集系统主要包括能量源、天线、匹配网络、整流器和储能元件等,它通过对空间中的射频能量的收集,达到对系统供电的目的,进而实现无电池化的改进,在电池维护和系统持续性工作的问题上提供优越的解决方案。其中,RF-DC 整流器起到将交流的射频能量转换为直流信号并为后续系统供电的作用,是整个射频能量收集系统中的关键模块,也决定着整个系统的能量转换效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种模块化多电平变换器的低次环流抑制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710034725.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种模块化多电平变换器的低次环流抑制方法,步骤为:根据第 k- 1 和k- 2 采样时刻采集到的某相上、下桥臂子模块电容电压值udcui、udcli,得到用于第k时刻计算的子模块电容电压预估值;计算得到该相子模块电容电压的共模分量和差模分量的预估值和计算该相实际共模电流icm;计算得到该相共模电流分量参考值计算得到具有总直流电压控制能力的该相共模调制比m'cm;具有低次环流抑制能力的该相共模调制比 m'cm C,将补偿后的共模调制比 m'cm C 与差模调制比 mdm 的差值作为该相上桥臂的实际调制信号;将补偿后的共模调制比 m'cm_C 与差模调制比 mdm 的和值作为该相下桥臂的实际调制信号。本发明实现了宽频环流纹波的抑制,实现简便,物理概念清晰,具有较高的工程应用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">可用于模块化多电平变换器的低次环流抑制,具有很好的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电动汽车分布式储能集中式储能运行调控系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111472715.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学(保定)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">电动汽车分布式储能运行调控系统技术优势在于其分散性、灵活性和高效性,能实时调控电能分配,优化能源利用。性能指标包括储能效率、响应速度、稳定性等,均表现出色,为电动汽车的智能化、绿色化运行提供有力支撑。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">电动汽车分布式储能运行调控系统产业化前景广阔。随着新能源汽车市场的快速扩张,分布式储能系统能够高效整合利用闲置电能,提升电网稳定性。其智能化调控技术可优化能源配置,降低运营成本,推动新能源汽车与智能电网的深度融合,具有巨大的市场潜力和商业价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种变压器直流偏磁电流管理方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610917426.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明实施例公开了一种变压器直流偏磁电流管理方法、服务器及系统,用于解决现有技术中的直流电流管理监测系统仅仅对直流电流监测装置的数据进行采集和管理,功能单一,仅涉及部分数据统计功能,缺少站点和装置台账管理功能,无法为变压器直流偏磁电流管理提供有效的支撑的技术问题。本发明实施例方法包括:包括:直流监测装置直流偏磁抑制装置;变压器直流偏磁电流管理方法步骤包括:通过采集装置采集由监测装置监测所得的直流电流及直流偏磁电流;根据所述直流电流及所述直流偏磁电流,查询所述直流电流及所述直流偏磁电流的统计数据及其变化趋势。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于双预测控制的三相无功补偿器的控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111397990.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">本发明涉及一种基于双预测控制的三相无功补偿器的控制方法,按如下步骤进行三相无功补偿器的控制:(1)采样当前直流侧电压Udc,通过电压预测公式计算出当前所需要的参考电流Id ref;(2)设定所需要的无功电流参考值Iq ref,并对有功无功参考电流进行坐标变换得到αβ坐标系下的电流参考值;同时采样电网侧的三相电网电流,代入电流模型预测控制计算公式,并带入代价函数,寻找最优开关矢量;(3)将最优开关矢量作用至逆变器,得到接近参考电流值的真实电流,完成控制过程。该方法不仅可以避免双闭环控制的PI参数整定过程,而且能够加快系统的整体动态响应速度。三相无功补偿器从变换器的角度来看,和功率双向流动三相整流器基本一致,只是两者的用途不一样。三相整流器通常从三相电网中取电,经过相应的控制将三相交流电整流为直流电,并提供给直流负载。而无功补偿器则是三相整流器工作在只发出或者吸收无功功率的工作模式下,变换器的直流端只有直流电容,不接负载电阻。从理论上,无功补偿器完全不消耗有功功率,只以纯无功工作状态下运行。但由于变换器系统中存在内阻,因此需要从电网中吸收少量的有功功率来维持直流侧电压的稳定,从而使得无功补偿器能够稳定的运行。目前,工业上对于三相无功补偿器运用的最成熟且最广泛的还是电压电流双闭环 PI控制。电压电流双闭环控制因其稳定性而受到工业上广泛的运用。然而,双闭环PI控制也存在着许多问题。对于不同的无功补偿系统,其电压电流双闭环参数也不一样,双闭环控制系统的参数整定也是一个比较复杂的过程。此外,电压环和电流环的动态响应速度也受到 PI参数的制约,动态响应速度无法达到非常快的速度。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种高增益开关电容功率变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710133835.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种高增益开关电容功率变换器,包括直流电压源、公共开关管、开关电容单元和负载,其中,上述开关电容单元通过不同接口分别与上述直流电压源、上述负载和上述公共开关管连接,上述负载一端连接上述开关电容单元且另一端连接上述直流电压源,上述公共开关管一端连接上述开关电容单元且另一端同时连接上述负载和上述直流电压源。可见,本发明将公共开关管作为开关,通过增加或减少开关电容单元来调整增益,开关电容单元结构简单,比具有高匝数比的变压器的体积更小,且比耦合电感成本更低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种高增益开关电容功率变换器,包括直流电压源、公共开关管、开关电容单元和负载,其中,上述开关电容单元通过不同接口分别与上述直流电压源、上述负载和上述公共开关管连接,上述负载一端连接上述开关电容单元且另一端连接上述直流电压源,上述公共开关管一端连接上述开关电容单元且另一端同时连接上述负载和上述直流电压源。可见,本发明将公共开关管作为开关,通过增加或减少开关电容单元来调整增益,开关电容单元结构简单,比具有高匝数比的变压器的体积更小,且比耦合电感成本更低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="7" rowspan="1">一种有源钳位型高 申请号 CN202111349022.5 专利星级 ★★★★★频链逆变器</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="7" rowspan="1">湖南大学 转化意愿 拟许可 地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明实现了输入到输出的单级式高频隔离逆变,无中间直流母线。相同工况下,器件耐压和输出与全桥逆变器相同。通过无损有源钳位,解决了高频变压器的漏感电压尖峰问题。该逆变器具有高隔离、体积小、控制简单、稳定性好、效率高等特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">随着电力电子技术的快速发展,逆变器的被广泛应用于生产、交通、航天、新能源发电等领域。传统的逆变技术属于低频链逆变技术,由于低频变压器的存在,导致体积大、重量大、噪音大等问题,而高频链逆变技术采用的高频变压器,因而具备更小的体积、更轻的重量以及更高的效率等特点,逐渐受到关注。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种双开关高升压比 PWM 直流变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710133891.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种双开关高升压比 PWM 直流变换器,包括 Buck- Boost 单元,开关电容单元和负载,Buck-Boost单元包括电感、主电容和两个互补导通的开关管,开关电容单元包括电容和二极管,可见本发明将两个互补导通的开关作为开关,通过增加或减少开关电容单元来调整增益,可以将多个结构简单的开关电容单元进行组合,从而获得需要的增益值,比现有的功率变换器更加灵活。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种双开关高升压比PWM直流变换器,包括 Buck-Boost 单元,开关电容单元和负载,Buck-Boost单元包括电感、主电容和两个互补导通的开关管,开关电容单元包括电容和二极管,可见本发明将两个互补导通的开关作为开关,通过增加或减少开关电容单元来调整增益,可以将多个结构简单的开关电容单元进行组合,从而获得需要的增益值,比现有的功率变换器更加灵活。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种齿轮浮子一体 申请号式波浪能发电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210340310.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">三亚学院 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">海南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">产品名称:一种齿轮浮子一体式波浪能发电装置技术优势:经过是海况测试和运行,机构简单可靠,发电效率高,具有极强的抗风浪能力,设备成本和运行成本低,适用于固定式在浅海或海岸阵列式发电,为近海或海岸供电;也适用于漂浮式在近海或远海发电,给渔业,海洋科考,海洋旅游供电。技术指标:振荡浮子尺寸:直径1200mm,高度1000mm;(根据功率大小可以改变)一级能量转换传动方式:齿轮齿条机构,浮子齿轮一体式;导轨副方式:外轨导向,四轨道,滚动摩擦式;最佳发电波高:1~1.5m;升速变速器:定制非标设备,二级齿轮变速器,带单向离合器;传动比i=3-4,变速器功率3kw,数量2套;发电机:YGDLF-1,高效永磁式发电机,数量2套;额定输出功率:1.5×2kW, (50Hz、220V);整体外形尺寸:长2000mm,宽2000mm,高6000mm;固定方式:附着式、固定式;组合方式:通用型,(单体或组合);设备重量:约 3000kg(含阻尼板,配重等)本专利“一种齿轮浮子一体式波浪能发电装置”是一种结构坚固,抗风浪性能极好,设备成本和运营成本低廉的清洁能用——波浪能发电设备,分为岸式和漂移式,对于渔业,旅游,海洋作业,航运,环境保护等方面具有广泛的应用前景。1 是建设海洋强国重大战略的需要;2 是海洋生态环境和水生动物保护的需要</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">3 是中国海洋渔业、海洋生态牧场建设的需要4 是创造新市场,形成新业态,满足多方面的需要电力需求方式 用途领域特征及应用实例直接供电 海洋充电桩、向海岸供电,向海岛送电 静态、动态供电2 航标 导航,指示,照明航标通信、航标灯3 海洋通信 卫星基站,通信平台 海洋通信站4 海洋监测 环境监测、海洋浮标水质、COD、监测5 海洋生态保护 珊瑚礁保护、海洋物种保护珊瑚礁自然保护6 水产渔业 现代海洋牧场,网箱养鱼、投放鱼苗饲料;7 海洋环保 清除垃圾、漂浮物,处理油污, 过滤处理器8 海水淡化 直接利用波浪能进行海水淡化 反渗透膜海水淡化9 生态旅游观光 波浪能电动船、艇;10 海岸保护 利用岸基波浪能发;11 利用波浪能电力制氢,制甲醇等可储可运的清洁能源。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种综合量化评估发电机组动态特性的方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610962606.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种综合量化评估发电机组动态特性的方法及系统,用于解决目前电网中采用阻尼比指标评价发电机组的动态特性时指标相对单一,由于阻尼比指标和电网其他形式的新的动态稳定问题无直接关系,无法用阻尼比指标分析和判断此新的动态稳定问题的技术问题。本发明的方法包括:生成多项指标;提取分析指标需用的发电机组扰动数据信息;根据提取的发电机组扰动数据信息对指标进行计算量化,得到各个指标对应在发电机组功率波动或振荡过程中的具体计算量化结果;根据计算量化结果的预置分配权重,对发电机组的动态稳定性进行综合评估,得到综合评估结果;根据综合评估结果,判断发电机组的动态稳定性,定位发电机组动态稳定问题的原因。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种基于改进鲸鱼 申请号算法的微电网容量优化配置方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111233090.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">河北工业大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利/产品主要应用领域本专利主要应用于微电网系统的设计和优化配置,特别适用于新能源微电网的容量配置,如风能、太阳能等可再生能源微电网。二、主要技术优势、特点本专利基于改进的鲸鱼算法,优化了微电网的容量配置,提高了微电网的运行效率和稳定性。改进的鲸鱼算法具有更强的全局搜索能力和更快的收敛速度,能有效解决微电网容量配置的优化问题。同时,本专利还考虑了微电网的多种约束条件,如设备的额定容量、微电网的负荷需求等,使得优化结果更加实用和可靠。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">三、主要性能指标1.优化效果:通过改进的鲸鱼算法,可以实现微电网容量配置的优化,提高微电网的运行效率和稳定性。2.搜索能力:改进的鲸鱼算法具有强大的全局搜索能力,能有效找到优化问题的全局最优解。3.收敛速度:改进的鲸鱼算法具有快速的收敛速度,能在较短的时间内得到优化结果。4.实用性:本专利考虑了微电网的多种约束条件,使得优化结果更加实用和可靠。</td></tr><tr><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着新能源的发展和电力系统的改革,微电网技术逐渐得到重视。微电网容量优化配置是微电网设计的重要环节,对提高微电网的经济性和可靠性具有重要意义。基于改进鲸鱼算法的微电网容量优化配置方法,能有效解决这一问题。二、潜在市场规模随着微电网技术的发展和应用,其市场规模预计将持续扩大。据预测,到2025年,全球微电网市场规模将达到 500 亿美元。三、核心竞争力本专利技术基于改进的鲸鱼算法,具有更强的全局搜索能力和更快的收敛速度,能有效解决微电网容量配置的优化问题,提高微电网的运行效率和稳定性。四、运用潜在效益本专利技术的应用,可以优化微电网的容量配置,提高微电网的运行效率和稳定性,降低运行成本,提高经济效益。五、推广社会价值本专利技术的推广应用,可以推动微电网技术的发展,提高新能源的利用率,有助于节能减排,实现可持续发展,具有重要的社会价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种单管buck-boost 软开关装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610450800.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">扬州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">开关电源等产品,指标可定制</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">电力电子变换器产品</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">平板式固体氧化物电池分区测试装置及其测试方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202211019636.1</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="1">地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">试生产、应用开发阶段一、本专利对应产品本专利重点用于固体氧化物电池测试、用于大面积分区电池温度、电流、电压的原位采集,与电化学的原位测试;二、主要技术优势</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">(1)夹具不仅可以对电池的整体性能参数进行检测,而且可以对电池的局部电化学性能进行分区测试,对于不同分区的电池,通过选取与电池分区数相对应的阴极集流体、第一层绝缘毛毡,可实现对电池进行4×1分区、2×2分区、2×3分区、3×3分区、乃至4×4分区的参数测量。更加灵活的测量平板式固体氧化物电池的局部性能参数,极大地增加了装置的测试范围;(2) 实现了平板式大面积 SOFC 电池在高温运行条件下,对多个局部区域进行电信号、热信号的实时测量;(3)提供了多种气流方式,上压板3 与底板均设有3个气体通道,可实现空气侧、燃料侧中心通气,空气侧、燃料测顺流通气,空气侧、燃料侧逆流通气,空气侧、燃料侧中心与顺流通气等至少 5 种通气方式;三、主要性能指标(1) 可测分区电池数量≥2×3 分区;(2)可实现温度信号、电信号的原位采集,实现电化学性能的原位表征;(3) 具有多种气流方式,可实现灵活气体供应;(4) 可实现分区电池的 RSOC 测试;</td></tr><tr><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景固体氧化物电池是一种绿色清洁的能量转化装置,燃料中的化学能不经过卡诺循环直接转化为电能,大大提高了燃料利用率,固体氧化物电池有管式和平板式,由于制备工艺简单、成本低等优点,平板式SOC 更为成熟;二、潜在市场规模目前对电池内部的能量转化传递过程的时空不均匀性的探索尚处于理论与模拟层面,传热-传质-电学过程的本征局部特征及其演变规律仍是本领域未能深入探索的核心问题,受限于多孔介质内物质与电流测量技术,及高温、气密的苛刻运行条件,高空间分辨率多场原位测量手段仍然极为有限;三、核心竞争力提出一种可以测量不同分区的平板式固体氧化物电池分区测试装置及其测试方法,能够测量不同分区的平板式固体氧化物电池分区测试装置,更加灵活的测量电池的局部及整体性能参数;四、运用潜在效益采用分区的电化学阻抗谱测试方法可实现电学局部性能的原位测量,使实验解析电化学基础过程在热质输运作用下的时空不均匀性成为可能,从而理解电池内部运行机理、指导理论模拟、改善电池结构以提高电池的耐久性;五、推广社会价值有利于推动固体氧化物电池技术的发展</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种多相永磁同步电机驱动系统及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610813909.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">对应产品:一种多相永磁同步电机驱动系统及其控制方法技术优势:对三相支路进行了模块化串并联,并分别对多相永磁同步电机的每套三相绕组进行控制,解决了多相电机驱动多维控制的难题,可以实现多相永磁同步电动机低电压、大功率、高可靠性驱动。性能指标:实现多相永磁同步电机低电压、大功率、高可靠性驱动</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">当前现状:1)大功率电机系统的可靠性较低。电机系统的低可靠性严重威胁重大装备整体运行性能,导致灾难性事故的发生。2)目前,常规高压驱动都是将电机、变频器、控制器作为孤立对象分别处理,没有将电机-变流器-控制器的一体化集成设计,无法实现系统各环节的优化组合,阻碍了系统的集成;产业化前景:提供一种多相永磁同步电机驱动系统及其控制方法,可以实现多相永磁同步电机低电压、大功率、高可靠性驱动,避免多相电机多维控制的难题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">一种电动汽车整车 申请号 CN202111370547.7负载转矩的估计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">合肥工业大学 转化意愿 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">安徽省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品新能源汽车电驱动系统。二、主要技术优势本发明针对现有利用电机主动控制实现的坡道辅助系统中动态响应慢、溜坡距离大等问题,提出了一种基于负载转矩在线估计的坡道辅助控制系统。其主要包括两方面内容:1)针对不同坡度、不同工况下的负载转矩准确估计方法;2) 基于负载转矩构建的坡道辅助系统控制系统;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">综上所述,现有电动汽车中利用电机实现的HHC系统中,在成本、性能方面依旧存在较大的瓶颈,优化电机动态控制方法以实现快速、平稳的坡道辅助功能,具有较高的应用需求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种高增益升压直流变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710033130.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种高增益升压直流变换器,包括直流电压源、可控开关、负载及n个电容-电感-二极管CLD 单元;各个 CLD 单元中的电容的第一端与电感的第一端连接,电感的第二端分别与第一二极管的阳极和第二二极管的阳极连接,第二二极管的阴极与电容的第二端连接;各个第一二极管的阴极均与可控开关的第一端连接;各个电容串联;直流电压源的正极与第1个CLD 单元中的电容的第一端连接,其负极分别与负载的第一端和可控开关的第二端连接,负载的第二端与第n个CLD 单元的电容的第二端连接,可控开关的控制端接脉冲信号;该变换器的电压增益为1/(1- d)n,其中,d为可控开关的导通占空比。本发明的电路结构简单、灵活,易于实现。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种高增益升压直流变换器,包括直流电压源、可控开关、负载及n个电容-电感-二极管CLD 单元;各个 CLD 单元中的电容的第一端与电感的第一端连接,电感的第二端分别与第一二极管的阳极和第二二极管的阳极连接,第二二极管的阴极与电容的第二端连接;各个第一二极管的阴极均与可控开关的第一端连接;各个电容串联;直流电压源的正极与第1个CLD单元中的电容的第一端连接,其负极分别与负载的第一端和可控开关的第二端连接,负载的第二端与第n个CLD单元的电容的第二端连接,可控开关的控制端接脉冲信号;该变换器的电压增益为1/(1- d)n,其中,d为可控开关的导通占空比。本发明的电路结构简单、灵活,易于实现。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">基于熔化凝固法的 申请号 CN202210904860.2稳定电控过冷相变</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">镶嵌电极的制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="6" rowspan="1">转化意愿 拟许可 拟转让 地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明公开了一种基于熔化凝固法的稳定电控过冷相变镶嵌电极及其制备方法。该方法步骤如下:(1)使用低目数砂纸沿轴向和/或径向打磨电极,然后在熔融的三水乙酸钠中浸泡,取出并冷却,得到初级镶嵌电极;(2)使用砂纸沿轴向和/或径向打磨初级镶嵌电极,然后在熔融的三水乙酸钠中浸泡,取出并冷却,继续循环重复操作,最后再打磨一次,制得稳定电控过冷相变镶嵌电极。本发明制备的可控触发电极的良品率较高,且以轴向打磨制得的可控触发电极的电极表面具有梯度粗糙结构,可以实现局部触发相变,达到分段利用电极的效果。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">新材料产业-前沿新材料,电极|化学|乙酸钠|砂纸|三水合乙酸钠|材料科学</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于 MMC 换流阀调制波的三次谐波含量值优化计算方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710113871.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明能提高换流阀输出电能质量</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明能提高换流阀输出电能质量</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">电动汽车用永磁驱 申请号动电机退磁故障诊断方法及电动汽车</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111547348.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">一、本专利对应产品本专利重点用于电动汽车用永磁驱动电机,用于状态监测、故障诊断。二、主要技术优势(1) 提出了一种电动汽车用永磁驱动电机退磁故障诊断方法,完成了更为有效的高维故障特征提取,通过高维故障特征融合提升了电动汽车用永磁驱动电机退磁故障诊断的准确性;(2) 提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质中存储有被计算机设备执行以实施前述电动汽车用永磁驱动电机退磁故障诊断方法的计算机程序。三、主要性能指标(1) 将漏磁信号通过小波变换转换为二维小波时频图,展现了更为有效的故障高维特征,将电动汽车用永磁驱动电机的退磁故障诊断转换到更为直观的图像处理。(2) 将二维小波时频图进行自编码特征提取得到的特征向量与最大稳定极值区域特征提取得到特征向量进行融合,提升了故障高维特征的全面性和准确性。一、产业现状、市场需求及应用场景:近年来,新能源汽车的安全事故呈递增态势,行业已逐渐由“里程焦虑”转为“安全焦虑”,安全问题已成为新能源汽车发展需要解决的核心问题之一。二、潜在市场规模:自 2001年启动电动汽车重大科技专项以来,我国的新能源汽车产业已经走过了 20 年的发展历程,我国已成为世界最大的新能源汽车的生产国和消费国,其中,纯电动汽车规模占全球 50%以上,全球第一,总体水平国际先进。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">三、核心竞争力:和现有技术相比,本方法采集电动汽车用永磁驱动电机的漏磁信号,将漏磁信号通过小波变换转换为二维小波时频图,展现了更为有效的故障高维特征,将电动汽车用永磁驱动电机的退磁故障诊断转换到更为直观的图像处理。四、运用潜在效益:整体监控系统集成了故障诊断结果显示,故障诊断的所有算法和计算过程在汽车驱动控制系统中,及时发现并处理电动汽车驱动电机的故障可以防止故障扩散和二次损坏保证了新能源电动汽车的安全稳定运行,从而延长相关零部件的使用寿命,减少更换成本。五、推广社会价值:本方法提供更为有效的故障高维特征,将电动汽车用永磁驱动电机的退磁故障诊断转换到更为直观的图像处理。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于三重移相的全桥直流变换器的瞬时电流控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201611262658.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安交通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于全桥直流变换器技术领域,用于使变压器在的电感电流快速达到平衡,全桥直流变换器两侧的直流电流振荡较小。二、主要技术优势1.提出直流变换器处于稳态时,当 V1 侧全桥电路与V2 侧全桥电路之间的外移相比指令Df、V1 侧全桥电路的内移相比指令 D1 及 V2 侧全桥电路的内移相比指令 D2 中的一个或多个改变时,则调节 V1 侧全桥电路的内移相比指令 D1 的大小;三、主要性能指标(1)外移相比Df是指V1侧全桥电路和V2侧全桥电路之间的移相占整个开关周期的比例,且大于或等于-0.25,小于或等于0.25;(2)V1 侧全桥电路的内移相比指令 D1 是指 V1 侧全桥电路 b 相臂的开关函数 Sb(t)相对于V1侧全桥电路a相臂的开关函数 Sa(t)的移相角占整个开关周期的比例,且小于或等于0.5;(3)换器处于稳态时的三个控制变量分别为:内移相比D1为0.2846、D2为0.4410,外移相比 Df 为 0.0882。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景它是一种隔离型双向直流变换器。它具有高功率密度、较低的开关应力和易于实现软开关等优点。它适用于中、大功率场合。二、潜在市场规模;对于引入两个全桥电路的内移相比作为另外两个控制变量的三重移相调制策略来说,当改变两个内移相比指令时,电感电流同样会出现不平衡的现象,从而引起变换器两侧的直流电流产生振荡。三、核心竞争力使变压器的电感电流在一个开关周期之内达到平衡,从而使变压器在的电感电流快速达到平衡,并减少全桥直流变换器两侧的直流电流振荡。四、运用潜在效益该控制方法能够使变压器在的电感电流快速达到平衡,全桥直流变换器两侧的直流电流振荡较小。盈利方式主要来自设备销售、设备升级费用、技术支持与服务。五、推广社会价值基于三重移相的全桥直流变换器的瞬时电流控制方法可以实现高效、精准的电流控制,</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">提高直流变换器的性能和稳定性,广泛应用于电力系统、电动汽车充电、新能源发电等领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种可再生能源系统的能量管理方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202211021796.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">燕山大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段本发明公开了一种可再生能源系统的能量管理方法,包括如下步骤:步骤S1、检测可再生能源系统各模块的采样信号,判断可再生能源系统中除电网模块以外的其它各模块是否正常运行;步骤S2、最大功率追踪:对光伏模块、风能模块的最大输出功率进行跟踪根据二者之和的总功率与负载功率的关系确定是否启动电解槽模块、并对锂电池组模块进行均衡充电;步骤S3、电网模块运行状况判断:根据其运行状况确定负载供电方式;步骤S4、用电峰谷进行电解水制氢的收益计算,确定是否启动电解槽。本发明能够在保证系统长期稳定运行基础上,实现系统的最大经济效益运行,实现了含有氢储能可再生能源系统或微电网的稳态运行、故障运行的合理调度。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种熔融物堆内滞留压力容器外部冷却试验台架</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710139067.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">研究在核电厂严重事故工况中,试验段分别采用二维和三维切片实验条件下,压力容器下封头内堆芯熔融物外部IVR-ERVC 冷却传热及流动特性。通过比例分析搭建缩比试验台架,获得不同工况下二维和三维切片模型的CHF分布情况,建立适用于下封头形状的CHF预测模型。基于实验结果,将二维和三维切片的试验结果进行对比,阐明局部加热面流道三维效应以及整体自然循环流道三维效益对IVR 措施有效性的影响,为IVR-ERVC试验的可靠性提供理论和试验依据。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本试验台架能够得到不同工况下的加热段的内壁温,流道的流体温度,试验段压差,和空泡份额等一系列随时间变化参数,同时可以改变常数参数的值来研究其对实验结果的影响,比如改变加热功率和水箱高度研究其对结果的影响程度。这对核电厂严重事故的机理研究具有重要意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种超超临界塔式 申请号太阳能吸热器</td><td colspan="5" rowspan="1">CN202210035771.9 专利星级 ★★大大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">南京工业大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型公开了一种塔式太阳能超临界空气吸热器,包含吸热板、圆筒夹套、进出口管道、相变工质和换热介质等。太阳光由定日镜场反射在吸热板上,吸热板外部覆盖吸热涂层来强化表面的吸热能力。吸热板吸收太阳光的热量并传递给位于吸热板内的相变工质,相变工质发生相变释放热量,热量通过圆筒夹套的外壁传递给位于圆筒夹套内部的换热介质;进出口管道包括进口管道和出口管道,换热介质通过进口管道流进圆筒夹套,通过出口管道流出圆筒夹套。该吸热器结构可使压缩空气加热到超临界状态,大大提升了发电效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型的有益效果是:1)圆筒夹套承压能力强,压缩空气压力大幅度提高,载热能力得到提升;2)让空气在夹套单元间流动换热时无需依靠管道,减少了管道与腔体之间的焊缝数量,</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">提高了吸热器的稳定行。同可以承受更高的空气压力,防止超临界压缩空气在夹套单元内流动时对结构造成破坏。3)能够在更高的热流密度下运行,提高了吸热器的传热性能和效率,并且其熔点较低,启动迅速。当吸热器工作出现局部高温时,液态锡可以快速将这部分热量移走,延长了吸热器的使用寿命。4)该吸热器结构能使压缩空气加热到超临界状态,大大提升吸热器的发电效率。采用热管原理,避免了太阳光直接照射,通过间接传热可以解决由于直接传热造成的热应力所带来的热疲劳、热棘轮等问题,很好的延长了吸热器的使用寿命。5)拓展了压缩空气同时增加了压缩空气的停留时间,增强了夹套内部的空气换热效果,空气温度越高,压力越大,提高了产出的高温空气质量。6)提供了可自主选择的熔盐储热层,当太阳被云层遮住时,可依靠熔盐热量继续运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">用于多端柔性直流输电应用的多端口模块化多电平变换器</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN201610670336.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海交通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明提供了一种用于多端柔性直流输电应用的多端口模块化多电平变换器,由(2n+1)个级联变换器组成,每个级联变换器由三个桥臂组成,每个桥臂由N个子模块和相应的桥臂阻抗串联而成;所述多端口结构MMC 中(2n+1)个级联变换器共形成(2n+1)个中性点,从级联变换器0的中性点引出直流输电线路正极母线,从其余2n个级联变换器的中性点分别引出 2n 条负极直流输电线路,可以产生 2n 条直流输电线路。本发明的桥臂能够复用,从而实现了整体功率器件数量的减小、损耗和电容总量的减小,并能够在不采用高压直流断路器的情况下,通过变换器自身的直流故障阻断能力实现对任意故障线路的阻断而不影响其它输电线路的正常运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及电力系统中柔性直流输电、电力电子技术领域,具体地,涉及一种用于多端柔性直流输电应用的多端口模块化多电平变换器。模块化多电平变换器(modularmultilevel converter,MMC)广泛应用在柔性直流输电领域,是一种适用于高压大功率应用的电力电子变换器,可扩展性强,具有较高的可靠性,子模块中功率开关的电压应力小,具有较多的电平数,输出电能质量较高。本发明的桥臂能够复用,从而实现了整体功率器件数量的减小、损耗和电容总量的减小,并能够在不采用高压直流断路器的情况下,通过变换器自身的直流故障阻断能力实现对任意故障线路的阻断而不影响其它输电线路的正常运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于深度强化学习的多端智能软开关电压控制方法</td><td colspan="6" rowspan="1">申请号 CN202210017674.7 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">天津大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">天津市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">基于深度强化学习的多端智能软开关电压控制方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">面向新型配电系统,应用前景广阔</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电能双向流动型智能插座及其运行方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610947777.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">发明实施例公开了一种电能双向流动型智能插座,通过CPU 模块控制通讯接口获取设备所需的电能类型和幅值信息或设备提供的电能类型和幅值信息,从而通过CPU模块选择接通双向 AC/AC 模块或双向 DC/DC 模块,控制双向 AC/AC 模块或双向 DC/DC 模块输出符合设备电能类型和幅值的电能或将设备提供的电能回馈到电网中。本发明实施例方法包括:通过CPU 模块接收由通讯接口获取的设备所需电能的电能参数信息或设备所提供电能的电能参数信息;通过CPU 模块根据电能参数信息选择双向AC/AC 模块或双向DC/DC模块接通设备并输出符合设备电能参数的电能至设备或将设备提供的电能回馈至电网:通过CPU 模块获取到传感器模块采集输出接口的实时电能参数信息,并通过 CPU模块进行实施动态输出调整。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">发明实施例公开了一种电能双向流动型智能插座,通过CPU模块控制通讯接口获取设备所需的电能类型和幅值信息或设备提供的电能类型和幅值信息,从而通过CPU 模块选择接通双向 AC/AC 模块或双向 DC/DC 模块,控制双向 AC/AC 模块或双向 DC/DC 模块输出符合设备电能类型和幅值的电能或将设备提供的电能回馈到电网中。本发明实施例方法包括:通过CPU模块接收由通讯接口获取的设备所需电能的电能参数信息或设备所提供电能的电能参数信息;通过CPU 模块根据电能参数信息选择双向 AC/AC 模块或双向DC/DC模块接通设备并输出符合设备电能参数的电能至设备或将设备提供的电能回馈至电网;通过CPU 模块获取到传感器模块采集输出接口的实时电能参数信息,并通过CPU模块进行实施动态输出调整。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于 SAC 算法的混合能源系统在线调度方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="5" rowspan="1">CN202210439618.2 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学;国家电投集团西南能源研究院有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明公开了一种基于SAC算法的混合能源系统在线调度方法,在不确定环境下,将风- 光-抽水蓄能-碳捕获混合能源系统互联运行,由于风力发电、光伏发电以及负荷需求的波动性、随机性,通过合理调度抽水蓄能电站的有功功率和碳捕获系统的功率来平衡不确定性波动,同时以最大碳捕获量为目标,最后采用一种基于最大熵强化学习框架的离线学习策略 SAC 算法,通过 SAC 算法训练智能体获取最优调度策略,达到最大碳捕获的目的。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该专利技术成熟度高,可直接用于产业</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于全寿命周期的海上风电场集电系统成本计算方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610865257.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海电力学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及一种基于全寿命周期的海上风电场集电系统成本计算方法,包括以下步骤:1)建立海上风电场集电系统全寿命周期成本计算模型。2)根据海上风电场集电系统全寿命周期成本计算模型获取海上风电场集电系统全寿命周期总成本最小现值和,并据此获取整个寿命周期内成本最小的集电系统拓扑结构。与现有技术相比,本发明具有结合全寿命周期、计算准确、考虑全面等优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及一种基于全寿命周期的海上风电场集电系统成本计算方法,具有如下技术优势:以及成本构成;比较了环形和放射性两种连接方式;并可比较两种连接方式的随年成本上升曲线。可广泛应用于:其他输配电及控制设备制造,风力发电。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种五相双励磁同步电机分区协调控制方法</td><td colspan="6" rowspan="1">申请号 CN202111224571.X 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安理工大学</td><td colspan="6" rowspan="1">转化意愿 地区 陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种五相双励磁同步电机分区协调控制方法,实现了五相双励磁同步电机在的快速稳定运行。通过电流矢量控制方法,结合旋转坐标系下的数学模型计算d轴参考电流、q轴参考电流和励磁电流参考值;基于电压预测模型、参考电流及实际电流反馈值,最终实现五相混合励磁同步电机分区协调控制方法。本发明提出的控制方法通过定子电枢电流交直轴解耦与励磁电流的协调控制,能够实现电机在全速度范围内的高效运行,包括低速区到高速区的平滑切换,充分发挥电机与逆变器的输出能力。相同负载条件下,调速范围更宽。在整个运行区域,驱动系统都具有更强的鲁棒性、较快的动态响应、较高的效率;且控制方法简单,容易实现,有利于实时环境应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">专利市场转化前景高;该专利近期交易热度高;该专利近期融资热度偏低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">串联电机驱动系统输入缺一相容错型直接转矩控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610958949.1</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">1)考虑缺失相绕组对两台电机数学模型的贡献,将包括缺失相的两台电机定子磁链控制成圆形,很好地实现了两台电机电磁转矩的解耦控制;2)永磁同步电机采用凸极效应可以产生磁阻转矩,从而增强电机的负载能力,而本发明控制策略考虑了电机凸极现象,所以当本发明控制对象为凸极式永磁同步电机,可以有效增强驱动系统输出转矩能力;3)采用本发明后,串联驱动系统可以由绕组正常无故障情况快速过渡至缺一相容错运行状态,提高了串联双电机驱动直接转矩控制系统绕组断路或逆变桥臂故障时不间断运行的可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及一种串联电机驱动系统输入缺一相容错型直接转矩控制方法,具体应用于单逆变器供电六相永磁同步电机串联三相永磁同步电机驱动系统,目的是利用剩余的5相逆变桥实现该种双电机串联驱动系统出现输入侧缺一相情况下两台电机瞬时电磁转矩解耦控制,以提高该种串联驱动系统的可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="7" rowspan="1">一种基于时变虚拟 申请号 CN202210023333.0 专利星级 ★★★★★储能的建筑微网系统日前优化控制方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">天津大学;中国电力科学研究院有限公司;国网黑龙江省电力有限公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">天津市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">能源服务企业,电网企业能源服务企业,电网企业</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种非接触式电滑环</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201611065228.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海交通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及一种非接触式电滑环,包括固定部和旋转部;所述固定部包括:至少两组相对布置且相互之间存在气隙的磁芯,用于传输功率的初级线圈,用于传输信号的电容固定部分电极,用于承载所述固定部中上述元件的结构件;所述旋转部包括:用于传输功率的次级线圈,用于传输信号的电容旋转部分电极,用于承载所述旋转部中上述元件的固定件;所述磁芯之间保持相对固定以保证磁场稳定,所述初级线圈绕在所述磁芯上,所述初级线圈与所述次级线圈处于所述磁芯包围的空间中,所述气隙使承载次级线圈的所述固定件能够伸入所述磁芯间。本发明磁场稳定,传输效果好,适用于旋转场合的非接触式功率及信号传输。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本专利在国民行业中属于电力供应,电阻电容电感元件制造,变压器、整流器和电感器制造业,在战新行业中属于智能电网输送与配电业。本发明属于机电一体化领域,具体的,涉及一种非接触式电滑环,适用于旋转场合的非接触式功率及信号传输。旋转关节在现代机电系统中十分常见同时也发挥着巨大的作用,如工业机器人、雷达和监控摄像机等。目前,在旋转关节中使用最多的是线缆和滑环,其中:前者限制了旋转关节的自由转动,同时长期的机械扭转也使得线缆容易老化;后者多用电刷导电,存在易磨损,安全运行周期短等缺点。而非接触式功率和信号传输技术使得更安全的旋转关节导电形式成为可能。本发明磁场稳定,传输效果好,适用于旋转场合的非接触式功率及信号传输。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种兼顾考虑储能使用寿命的多重应用能量控制策略</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN202210014792.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湘潭大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应的产品本专利对应装置储能式铁路功率调节器,用于电气化铁路的供电系统电能质量治理和再生制动能量的回收利用。二,本专利的技术优势提出了兼顾考虑储能使用寿命的多重应用能量控制策略,设计了多重应用下的储能充放电规则,设计了考虑储能寿命的双层联合优化模型,并对算法优化从而使得设计混合储能型铁路功率调节器能在满足工程实际要求的负荷消峰率和再生制动能量回收率的前提下,大幅提高电池的使用寿命,从而获得最大的经济效益。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">近年来,我国高速列车高速发展,成为居民出行和货物运输的主要交通工具之一。随着牵引负荷日益增长,高速列车会对电能质量造成诸多影响,其中负序问题尤为突出,已成为电气化铁路中主要的电能质量问题。随之而来的问题是极端负荷的波动性、不确定性以及巨大的再生制动能量给牵引供电系统的安全、高效、经济运行提出了严峻的挑战。。带储能装置的铁路功率调节器能够同时解决负序电流严重、再生制动能量大、牵引负荷峰值功率高等问题。,储能装置在遇到持续时间较长的负荷峰谷时会进行长时间的充放电操作,这就导致储能装置会进行快速而又频繁地充放电,缩短其更换周期,间接地造成经济损失。针对这一现状,提出了兼顾考虑储能寿命的多重应用能量控制策略的混合式储能铁路功率调节器。截止2022年底,我国高速铁路里程超过4万公里,按照每40-60</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">公里一个牵引供电站计算,目前大约有1000 个牵引供电站,假设其中有 20%的牵引供电站需要进行电能质量管理,这些牵引供电站每年因为电能质量问题造成的损失将达到5亿元,通过配置混合式储能的铁路功率调节器进行电能质量综合治理,每年可以为铁路和电网节约损失5亿元。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种双向直流变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710133892.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明提供了一种基于耦合电感的高增益PWM直流升压变换器,用于解决现有技术中电路复杂和结构不灵活的技术问题。电路包括:直流电源(Vin)、第一开关管(S1)、第二开关管(S2)、第一二极管(D1)、第二二极管(D2)、第三二极管(D3)、第一电容器(C1)、第二电容器(C2)、第三电容器(C3)、第四电容器(C4)、一个负载(RL)和一个含有第一绕组(N1)、第二绕组(N2)和第三绕组(N3)的耦合电感器。直流升压变换器中第一开关管(S1)和第二开关管(S2)互补导通,通过调节开关管的导通占空比可以改变输入输出电压比。直流升压变换器的理想电压增益为(2+n2+n3)/(1- d)。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明提供了一种基于耦合电感的高增益PWM直流升压变换器,用于解决现有技术中电路复杂和结构不灵活的技术问题。电路包括:直流电源(Vin)、第一开关管(S1)、第二开关管(S2)、第一二极管(D1)、第二二极管(D2)、第三二极管(D3)、第一电容器(C1)、第二电容器(C2)、第三电容器(C3)、第四电容器(C4)、一个负载(RL)和一个含有第一绕组(N1)、第二绕组(N2)和第三绕组(N3)的耦合电感器。直流升压变换器中第一开关管(S1)和第二开关管(S2)互补导通,通过调节开关管的导通占空比可以改变输入输出电压比。直流升压变换器的理想电压增益为(2+n2+n3)/(1- d)。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种配电网无模型的实时电压控制方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN202210889497.1</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于小型激光定向能装置,用于目标检测、识别和跟踪。二、主要技术优势(1)提出了大气湍流下的目标快速识别跟踪技术,完成了目标检测、识别和跟踪的一体化设计,实现了基于扩展目标的运动目标高精度识别跟踪技术(2)提出了相关哈特曼波前复原技术,解决了传统哈特曼只能测量点目标波前信息的弊端,实现了对非合作目标的波前信息提取;(3)以通用计算平台为载体,通过算法优化、GPU 并行程序设计、数据存取优化等,实现了通用计算平台算法移植。三、主要性能指标</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">(1)系统出射口径:≥400mm;(2)系统耐受功率:≥50kW;(3)系统作用距离:(1-6)km;(4)系统识别率:90%;(5)系统跟踪精度:优于 5”;(6)波前校正能力:R0=5cm 的条件下,残差优于50nm。</td></tr><tr><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景本世纪中叶之前煤炭等化石能源将一直是中国乃至世界最主要、最可靠的能源,对此产生的环境容量的制约和过量排放CO2带来的全球气候变暖等问题,中国提出了“碳中和、碳达峰”的双碳目标战略。针对目前石油化工、钢铁水泥等行业的CO2 排放量大,实际处理量小,缺乏CO2 捕集技术与装备等问题,提出研发智能化CO2 捕集技术与装备。二、潜在市场规模;中国 2022 年碳排放总量为 114 亿吨 CO2,其中工业领域CO2 排放量占比达到 50%以上,到2060 年这些领域都需要达成相对为零的减排目标。而目前我国碳捕集的容量不到100万吨/年,因此我国需大力发展节能减排技术,升级减排技术与装置,其中工业减排所需市场规模巨大。在人才培养领域,目前全国高校的碳中和人才培养刚处于起步阶段,从事CO2捕集研究的高校与研究员,均需要相关技术与装备进行教学和科研研究。目前高碳排放领域的从业人员的碳捕集专业知识匮乏,需要大量专业技术理论的学习与相关设备技术的培训。由上面可以得出,我国碳排放方面对于工业技术和人才培养的需求缺口庞大,具有巨大的发展潜力。;三、核心竞争力与传统有机胺捕集技</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种混合能源供电蜂窝网络中基站间能源协作方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610864231.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京邮电大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一种混合能源供电蜂窝网络中基站间能源协作方法,提高绿色能源利用率</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">对通信网络节能减排具有重大意义和应用前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">蓄能系统及蓄能系统的控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210289671.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国石油大学(北京) 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本项目为利用太阳能集热的新能源项目。其原理是通过线性的菲涅尔透镜将太阳光聚集为线能量,其焦点在集热管內部,集热管内部充满水且具有一定斜度,阳光聚集为线能量均匀加热集热管内的水,管内的水被加热后体积膨胀,热水延集热管的斜度逐步上升,流入集热罐上端。此时,冷水从集热罐下方流出补入集热管内,形成整体自循环。集热</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">罐内的水被持续加热,从而储存了热能。该系统进行自动循环,无需外界能量输入,充分利用了本地丰富的太阳能资源,是一种清洁、环保的能源解决方案。具有简单、高效、节能等优势,可以为工业应用提供热能补充。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该项目加热系统可以利用流体被加热后体积膨胀进行自动循环,无需外界能量输入,充分利用了本地丰富的太阳能资源,是一种清洁、环保的能源解决方案。具有简单、高效、节能等优势,可以为工业应用提供热能补充。在大力倡导绿色能源的今天产业前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风力发电设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710393991.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南昌理工学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种风力发电设备。其中:第一立杆 5 与地面4铰接;第一立杆 5、第二立杆12、第三立杆13依次首尾铰接相连;第三立杆13的顶端上固定的安装有机头15;机头15的左侧安装有叶片1;第三立杆13上固定的设置有夹子14。本发明的优点在于:节省人力,便于操作。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种风力发电设备。其中:第一立杆 5 与地面4铰接;第一立杆 5、第二立杆 12、第三立杆13 依次首尾铰接相连;第三立杆13的顶端上固定的安装有机头15;机头15 的左侧安装有叶片1;第三立杆13上固定的设置有夹子14。本发明的优点在于:节省人力,便于操作。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高强高导铜基复合线材的制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210787762.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西北有色金属研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">高强高导Cu 基复合材料是集优良物理性能和力学性能为一体的有色金属复合材料,其突出的优点是有着超高强度和良好电导率,已成为脉冲磁体导体材料的首选。在大尺寸截面上(15 mm2 截面)可实现室温抗拉强度大于 870 MPa、室温电导率大于 70 %IACS,线材性能达到国际先进水平。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">高强高导 Cu 基复合材料是集优良物理性能和力学性能为一体的有色金属复合材料,其突出的优点是有着超高强度和良好电导率,已成为脉冲磁体导体材料的首选。在电磁武器、核反应堆、高铁接触线、飞机电流引线等领域有着广阔应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电动汽车启动过程电机堵转自检方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610132853.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种电动汽车启动过程电机堵转自检方法,具体为:电动汽车启动上电后,转速传感器采集电机的转速信号,如果电机转速正常,无需断电保护;如果电机未能旋转,整车控制器采集制动踏板的信号,判断此时电动汽车是否处于制动状态,如果此时正在制动,无需断电保护,如果并未进行制动,电机控制器采集电流采集模块输出的电流信号,判断相电流之差是否大于10%,如果大于10%,则判断电机发生堵转现象,立即断电保护,否则,电机控制器循环增大转矩信号,并实时采集温度传感器以及电流传感器的信号,当电流或者温度超过预定门限值时,立即停机断电保护;电机控制器实时检测转速传感器采集的转速,当电机正常运转后,上电保护自动停止。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">永磁同步电机由于其结构简单、功率密度高、调速范围宽等优点,在电动汽车中被广泛</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">采用,实现对电机的可靠控制对于电动汽车行驶安全及可靠性有着重要意义。现有电动汽车电机自检装置一般是在断开控制器与电机的连接线之后,或者更换电机或控制器之后进行的检测,而对于电动汽车启动过程中电机发生堵转情况的情况检查手段则较少。现有的电动汽车电机自检一般通过 CAN 总线的 OBD 系统进行检查,其检查的方式一般为判断通电后电机的运转情况。这种检测方法属于一种后验性的检测方式,需要对电机先上电然后通过其运转状况来给出电机状态是否故障的判断。对于电机堵转情况下,如果对电机长时间上电,容易烧坏电机,对电动汽车的运行安全和可靠性造成较大的危害。为解决电动汽车启动时堵转易造成电机烧毁的情况,需有一种对电机进行堵转自检的方法以保证电动汽车启动时的运转安全。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种高热效率布雷顿与朗肯联合循环发电的核反应堆系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210916774.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="3">试生产、应用开发阶段应用产品:1. 核反应堆系统2. 高热效率发电设备3. 布雷顿循环和朗肯循环联合发电系统技术优势:1. 降低压缩机入口工质温度,提高布雷顿效率2. 提高汽轮机入口初参数,进一步提高朗肯循环效率3. 实现系统总热效率的提高性能指标:1. 提高系统总热效率2. 降低压缩机入口工质温度3. 提高汽轮机入口初参数本项目基于高热效率布雷顿与朗肯联合循环发电的核反应堆系统,在能源产业,可以应用在电力生产、核能利用等方面,实现提高能源利用效率和降低能源成本。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用电网短期功率预测方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610355917.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明提供了一种用电网短期功率预测方法,通过采用SVM方法作为功率预测的基础模型,为解决相似度阈值以及SVM参数的选取问题,选取蒙特卡洛方法对其进行优化,蒙特卡洛优化的效果以 SVM 模型对历史数据的拟合程度为判断依据,可靠性高、适用性广。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">生物质热解炭化及定向调控技术及装备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210852594.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★大★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国农业科学院农</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="3" rowspan="2">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">业环境与可持续发展研究所</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">本组合专利围绕生物质热解炭化技术、原料烘干预处理技术、高效传热传质技术、过程调控技术、热解气催化裂解技术、生物炭还田利用等全链条,开展关键技术及装备突破。显著提升秸秆热解炭化技术水平和转化效率,提升了热解气燃气品质和生物炭孔隙结构。随着双碳目标的提出,生物质热解炭气联产技术作为一种以生物炭、热解气为主的热化学高效转化技术,有效实现可再生能源替代化石能源利用。其中,热解气作为一种清洁燃气,热值可达14-18MJ/Nm3,可用于炊事、供暖、供热等使用;生物炭可进一步转化为土壤改良剂、吸附剂、储能材料等高值产品,具有广阔的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于利用电容耦合的两极板结构的无线电能传输装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610891405.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">可以实现双极板的电场式无线能量传输。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">可以用于薄膜无线能量传输,厚度严重受限的无线能力传输</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于车用同步整流的最小导通时间产生电路</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN202210377716.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">一、本专利对应产品本专利属于电子技术领域,具体涉及一种基于车用同步整流的最小导通时间产生电路。二、主要技术优势(1) 本发明提出了一种基于车用同步整流的最小导通时间产生电路,通过解析转速获得相电压频率。(2) 本发明通过输入数字信号连接到计数器开始计数,通过比较器判断频率是否低于或高于临界值,如果低于临界值或高于临界值,该电路会被关断;若判断出频率在临界值之内,将通过D 触发器将跟踪的相电压频率进行输出。(3)本发明电路结构简单,相比于其他的传统频率解析方法,本方案具有简单、高效、可移植、实时解析等优点。一、产业现状、市场需求及应用场景同步整流普遍用于开关拓扑中,类如 BUCK变换器、半桥变换器和 ACDC 变换器等。而其中信号采样作为同步整流中的关键一环,在车用同步整流中尤为重要。其中对于基于漏源电压(Vs)采样的同步整流控制技术,其重点是在恰当时间产生适合的栅极驱动信号,已使开关管进入进入并保持在MOSFET 沟道承载电流的状态。随着全球电力需求的增长以及可再生能源的快速发展,半导体整流器市场呈现出快速增长的趋势。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">二、潜在市场规模;目前,半导体整流器市场规模不断扩大。据统计数据显示,全球半导体整流器市场从 2017年的100 亿美元增长到 2020 年的150 亿美元,年复合增长率为7%。三、核心竞争力本发明电路结构简单,相比于其他的传统频率解析方法,本方案具有简单、高效、可移植、实时解析等优点。四、运用潜在效益本发明具有简单、高效、可移植、实时解析等优点,结构简单、方便移植,利于减少不必要的设计时间,具有高复用性。五、推广社会价值半导体整流器在电动车充电桩中起到关键作用,将交流电源转换为直流电用于电动车充电。预计未来几年,随着电动车市场规模的扩大,半导体整流器市场将迎来新的增长</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种逆变器定频模型预测控制方法及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610430113.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">苏州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">发明公开了一种快速无权重系数模型预测控制计算方法及其系统,包括确定当前周期内正负母线电压的相对大小关系;确定当前周期的参考电压矢量在电压空间矢量中所处的扇区及扇区内的M个第一电压矢量;依据预先获得的电压矢量与正负母线电压的对应关系表,从M个第一电压矢量中选取对应的正负母线电压的相对大小关系与当前周期相对大小关系相反的N个第二电压矢量;分别根据N 个第二电压矢量以及目标函数关系式得到N个目标函数值,将最小的目标函数值对应的第二电压矢量作为下一周期逆变器的电压矢量;目标函数关系式不包括带有权重系数的一项。本发明能够简化目标函数关系式,使计算过程简单,并且能够进一步减少待测电压矢量的数量,简化计算过程。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">发明公开了一种快速无权重系数模型预测控制计算方法及其系统,包括确定当前周期内正负母线电压的相对大小关系;确定当前周期的参考电压矢量在电压空间矢量中所处的扇区及扇区内的M个第一电压矢量。本发明能够简化目标函数关系式,使计算过程简单,并且能够进一步减少待测电压矢量的数量,简化计算过程,有很好应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="7" rowspan="1">一种生物质化学链 申请号 CN202210388499.2 专利星级 ★★★★★气化制清洁合成气的方法及装置</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">河南大学 转化意愿 拟许可</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段本发明提出一种生物质化学链气化制清沽合成气的方法及装置,该方法包括在移动床燃料反应器中利用作为载氧体的循环固体热载体加热和氧化生物质以进行气化反应,生成气态产物、半焦和还原态载氧体;其中气态产物在移动床重整反应器中利用作为焦油二氧化碳重整催化剂的循环固体热载体进行焦油二氧化碳重整反应,获得清沽合成气。本发明利用双循环的载氧体和焦油二氧化碳重整催化剂,实现了生物质气化及其气态产物中焦油、二氧化碳和粉尘的原位高效脱除,同时将焦油和二氧化碳转化为氢气和一氧化碳,提升了合成气的产率和品质,且原令子和能量利用率显著提高,独立的双循环操作,艺避免了载氧体和焦油二氧化碳重整催化剂间的二接触和相互污染。结合农村生活实际及考虑农业废弃物秸秆的来源、收集和储运,可在10 km 农作物秸秆收集半径范围内建设年处理秸秆(干燥基)2万吨的生物质气化区域供热或发电厂。年产</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">高热值燃气或高品质合成气可达3000 万立方左右,预期燃气市场价格在 2.7元/立方,预计每年可获净利润5000万元。这样既可实现大量农业废弃物的资源化利用,增加农民的经济收入,还可提供大量的就业机会,大大缓解农村剩余劳动力,具有重要的经济、社会和环境效益。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于阻抗网络的半桥逆变器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710146094.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">新能源发电</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">新能源发电</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">循环流化床常压气化技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111570017.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院工程热物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段气化技术领域,一种分级配风的循环流化床气化装置,有利于提高气化效率,降低飞灰含碳量。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景煤气化技术是一种将煤炭等固态一次能源转化为气态清洁二次能源的主要途径,该技术主要用于合成氨、合成甲醇等诸多领域中。循环流化床煤气化炉具有煤种适用性强、气固混合充分、气化反应速率高、整个反应器温度均匀、可添加石灰石进行炉内脱硫等优点。循环流化床煤气化炉的结构性能受到流态化规律的制约,其优点得益于此,同时,也由此带来了不利的影响,常规循环流化床煤气化炉存在如下问题:气化炉的底渣和飞灰含碳量高;气化剂及原料煤的给入位置决定了炉膛的中上部处于还原区,并且物料浓度高,为获得较高的气化效率需要大量的热量,但现有技术为该区域提供的热量相对不足,这影响了气化效率的提高。二、核心竞争力本专利一种分级配风的循环流化床气化装置,有利于提高气化效率,降低飞灰含碳量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于形态学级联腐蚀运算的变压器励磁涌流识别方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610647505.6</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及变压器继电保护技术领域,特别涉及一种基于形态学级联腐蚀运算的变压器励磁涌流识别方法。本发明具主要技术优势:本发明提出了一种基于数学形态学腐蚀运算的励磁涌流判别方法,能够根据故障时间的变化自动选取数据窗口长度,从而实现在半个基频周期长左右的数据窗口内即可识别励磁涌流。该方法原理简单,判别式简单,效果好,能够通过简单的硬件实现。同时,该方法采用加减运算的方式进行数学形态学腐蚀运算,计算量小,能够提高效率。综上所述,本发明提出的方法具有延时小、原理简单、判别式简单、效果好等技术效果。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">变压器是电力系统中最重要的元件之一,承担着变换电压、输送电能的职能,变压器的</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">安全稳定运行直接关乎电网的安全稳定运行。如何正确区分励磁涌流和内部故障电流以保证变压器保护的可靠动作?现有的励磁涌流识别方法存在哪些问题,需要进一步提出原理简单、可靠性高、计算速度快、延时短的励磁涌流识别方法?。本发明的目的在于克服现有技术的缺点与不足,提供一种基于形态学级联腐蚀运算的变压器励磁涌流识别方法,该方法在CT饱和时刻也能够识别出励磁涌流与内部故障电流,具有延时小、可靠性高、计算量小的优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种在极端海况下可自动折疊式光伏发电与消浪一体化装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210883049.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本专利技术优势明显,性能指标优异</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">产业化前景可观</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">适用于海洋石油平台变频驱动钻井机的海洋能发电系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710432317.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海海事大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明利用太阳能、风能、潮流能和波浪能多种海洋能,设计出一种适用于海洋平台变频驱动钻井机的海洋能发电系统。不同海洋能在时间和空间上具有互补性,因而该发电系统可以为平台的钻井机提供持续稳定的电能,能够最大限度地利用海洋能降低燃油消耗。该海洋能发电系统通过并网换流器,可以与海洋平台的船舶电网长期稳定地并联运行。所以,当钻井机消耗功率小于海洋能发电功率时,系统可以通过并网换流器将剩余电能馈送至船舶电网;当钻井机消耗功率大于海洋能发电功率时,系统可以通过并网换流器将船舶电网电能注入发电系统,补充发电功率的缺额。为了限制发电系统电压波动幅值,系统配置了储能单元,利用动力电池充放电改善电压稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">专利申请号:CN201710432317.6,总得分:92.12,上海市类似专利平均得分100,目前低于平均水平,该项专利技术市场需求及产业发展潜力较小。1.专利产业化能力:从专利所在技术领域技术交易金额,产业化交易活跃度,近两年市场需求旺盛来看,低于所在城市平均水平。2.产业化路线:从专利所在IPC分类以及促进产品产业结构优化升级和产业链形成方面,近两年市场质量偏高,低于所在城市平均水平。3.项目市场前景:从专利应用领域,市场需求,国内外市场竞争力来看,近两年市场与该专利类似专利存在替代进口可能性较低。4.项目风险。专利所在技术领域发生诉讼案件审判概率偏低,经营中发生法律风险事件概率偏低。5.质押风险。专利当前已质押0次,质押风险相对较低。6.项目经济效益未来可通过技术转让,技术许可,专利作价入股中获得,建议转化价格为5万元。7.该项专利整体处于行业中下水平。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种计及调速器死 申请号区与限幅环节的机组组合优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210157881.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">华北电力大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">本发明公开了属于电力系统调频技术领域的一种计及调速器死区与限幅环节的机组组合优化方法。包括步骤1:获取全网同步机组的关键调频参数;步骤2:计及调速器普通型死区和调速器限幅两种非线性环节,在惯性中心频率下,构建多机频率响应模型;步骤3:对多机频率响应模型进行差分离散化处理,从而构建动态频率约束;步骤4:建立机组组合的目标函数和常规运行约束,将动态频率约束加入传统机组组合模型中,通过大M 法将其转换为混合整数线性模型并进行优化求解,得到机组开机计划及备用容量配置。本发明能更好地刻画动态频率约束对机组开机方式与备用配置方案的影响,同时进一步指导机组旋转备用的合理配置,兼顾系统经济性。该专利提出的属于电力系统调频技术领域的一种计及调速器死区与限幅环节的机组组合优化方法,更加符合工程实际。该专利可以便利电力系统自动化调度,提高运行效率。在经济性方面,有望减少因电力故障导致的经济损失,提高电网运营效率。在社会效益方面,有利于保障电力供应的安全稳定,提升社会公共服务水平。同时可以优化电力资源分配,减少能源浪费,助力可持续发展。该专利也有助于带动相关产业的技术升级和转型,推动经济高质量发展。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种环网状柔性直流输电系统的平波电抗器参数设计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710769380.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华中科技大学;全球能源互联网研究院;国网山东省电力公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明提出了一种更全面的动态下求解平波电抗器参数的设计方法,考虑了故障期间换流站与直流断路器动作的动态过程以及期望的故障后系统整体运行状态。相比于已有的方法中下限值的确定,本发明提出了更明确地故障电流计算的限制条件,从而进一步缩小所需平波电抗器的参数范围,使计算结果更精确。通过合适的平波电抗器参数,有效地避免了直流断路器分断故障电流失败的情况,避免了换流器中电力电子器件被过大的故障电流浪涌应力损坏的情况。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该技术的适用范围广泛,涵盖了多个行业和领域,为各种应用场景提供了解决方案,技术的性能、稳定性、安全性等方面具有明显优势,为产业提供了强大的竞争力,市场前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种考虑调速器限幅环节频率稳定约束的建模方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="5" rowspan="1">CN202210852308.3 专利星级 ★★★★大</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="5" rowspan="1">地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种考虑调速器限幅环节的频率稳定约束建模方法,首先,设定全网同步机的所有调频参数包括惯量、调差系数、再热时间常数等;接着,根据同步机的装机容量进行对调频参数进行等效聚合得到单机等值模型;通过结构图的化简得到惯性中心频率的传递函数;然后,对惯性中心频率的传递函数进行拉普拉斯反变换得到全网惯性中心的频率响应时域解析模型,在惯性中心的频率响应时域解析模型的基础上,考虑限幅环节的影响,得到考虑限幅环节的频率响应时域解析模型,根据考虑限幅环节的频率响应时域解析</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="7">模型得到高阶非线性的频率稳定约束;最后,通过分段线性化拟合的方法将高阶非线性频 率稳定约束转化为低阶线性约束。</td></tr><tr><td></td><td colspan="7">该专利提出的一种考虑调速器限幅环节的频率稳定约束建模方法,更加符合工程实际。 该专利可以便利电力系统自动化调度,提高运行效率。在经济性方面,有望减少因电力 故障导致的经济损失,提高电网运营效率。在社会效益方面,有利于保障电力供应的安 全稳定,提升社会公共服务水平。同时可以优化电力资源分配,减少能源浪费,助力可 持续发展。该专利也有助于带动相关产业的技术升级和转型,推动经济高质量发展。</td></tr><tr><td>专利名称</td><td>一种基于虚拟同步 机的无频差控制方 法以及装置</td><td>申请号</td><td>CN201610341323.6</td><td>专利星级</td><td colspan="3">★★★★★</td></tr><tr><td>所属院校 技术成熟度</td><td>湘潭大学 样品、实验阶段</td><td>转化意愿</td><td></td><td>地区</td><td colspan="3">湖南省</td></tr><tr><td>技术简介</td><td colspan="7">一、本专利对应产品 本发明公开一种基于虚拟同步机的无频差控制方法以及装置 二、主要技术优势 能够获取虚拟同步机的输出电压、电感电流以及输出电流; 能够根据输出电压和输出电流计算得到虚拟同步机的平均有功功率和平均无功功率; 根据预设的有功功率参考值、预设的空载时角频率参考值以及平均有功功率计算得到虚</td></tr><tr><td></td><td colspan="7">拟同步机的相角; 根据预设的空载时输出电压幅值参考值以及平均无功功率计算得到虚拟同步机的输出电 压幅值; 根据输出电压幅值、输出电压、电感电流以及输出电流进行电压电流双闭环控制,得到 虚拟同步机的控制信号; 三、主要性能指标 根据相角和控制信号实现基于虚拟同步机的无频差控制。 最终稳态下,虚拟同步机的输出角频率ω等于给定的角频率参考值ω0,可以实现输出无</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="7">频差控制,能够解决现有的下垂控制中存在的频率偏移问题。 微网逆变器有并网和孤网两种工作模式。并网运行时,微网逆变器向主电网提供功率传 输;孤网运行时,微网逆变器与其他分布式微源并联组网,为微网系统提供电压和频率 支撑。下垂控制作为一种对等控制,无需互联通信线,能实现微网逆变器的并网、孤网 操作,并且能够实现各逆变器间的功率分配,是微网逆变器的良好选择。但是,采用下 垂控制的微网逆变器不具有传统同步发电机组的旋转惯性。因此,会给微网系统带来一 定的动态冲击,并且当微网逆变器的输出功率偏离参考功率时,逆变器的输出频率也偏</td></tr><tr><td></td><td colspan="7">移给定参考频率。虚拟同步机控制技术可克服传统并网逆变器无惯性给电网带来的冲击, 可提升电网接纳可再生能源的能力,在微电网中受到了广泛关注。采用虚拟同步机控制 技术的微网逆变器叫做虚拟同步机。由于虚拟同步机采用传统的有功频率下垂控制,在 孤网模式下存在频率偏移。并且当虚拟同步机的实际输出功率与给定参考功率相差越大 频率偏移越大。而本专利所述方法所述方法能够实现无频差控制,解决了现有的下垂控 制中存在的输出频率偏移问题。另一方面,该方法适用于并网和孤网两种不同的工况, 能够实现虚拟同步机的多模式控制 CN202111385496.5 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td>专利名称</td><td colspan="7">一种基于辐射电磁 申请号 波的有载分接开关 电气寿命评估系统 和方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="3">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">重庆大学;中国南</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="3">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="3">地区</td><td colspan="3" rowspan="3">重庆市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">方电网有限责任公</td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="1">司超高压输电公司检修试验中心</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="3">小批量生产、工程应用阶段一种基于辐射电磁波的有载分接开关电气寿命评估系统和方法,系统包括:电磁辐射传感器设于有载分接开关内部,用于检测开关开断时产生的辐射电磁波信号;所述信号放大器和信号处理模块,用于对辐射电磁波信号进行放大和预处理;所述示波器模块,用于得到预处理后辐射电磁波的时频图像;所述电气寿命评估模块,用于基于辐射电磁波的时频图像,采用电气寿命评估模型评估有载分接开关的电气寿命。本发明对初始检测的电磁波信号进行预处理,并基于卷积神经网络构建有载分接开关电气寿命评估模型,具有自适应性,可高效、准确的检测有载分接开关开断过程中的辐射电磁波型号。化学品&gt;放射性化学品&gt;辐射电磁波;电子电器&gt;电气设备&gt;电气设备;计算控制&gt;其它计算控制类&gt;寿命评估领域;计算控制&gt;评估系统&gt;有载分接开关电寿命评估系统</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种带有悬浮导向固定装置的水力发电机</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610279717.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">具备高效河流水能高效利用功能</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">适用于微水头水力资源开发与利用</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种隔离型混合降压变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210058310.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种混合隔离型降压变换器的设计。混合隔离型拓扑结构结合了开关电容电压变换器和开关电感电压变换器,飞电容承担了部分电压降,因此功率开关管的电压应力也会降低。由于开关节点处的电压摆幅较小,开关损耗随之减小。可以使用更低压的开关管,实现开关管导通损耗减小。通过时序控制,利用谐振可以实现开关管的零电压开启(ZVS)或者低电压开启(LVS),进而实现开关管开关损耗减小。与传统全桥变换器相比,提出的混合隔离型降压变换器极大地提高了能量转换效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">用于高性能电源管理芯片。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">考虑配网调度情况下的单三相多微网功率协调控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610322647.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及多微网协调控制技术领域,特别涉及一种考虑配网调度情况下的单三相多微网功率协调控制方法。本发明具主要技术优势:本发明提出了一种考虑配网调度情况下的单三相多微网功率协调控制方法。该方法能够满足各层级微电网联络线功率要求,并有效减少系统三相不平衡度,降低配电网变压器设备损耗及电网电能损耗。该方法基于粒子群算法优化各子微网网际联络线功率值,并</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">基于各储能系统相关状态决策出各储能出力。经过实例验证,该方法的实用性较高,能够提高微电网工程的实用性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">微电网是一种将分布式电源、负荷、储能装置、变流器以及监控保护装置有机整合在一起的小型发配电系统。凭借微电网的运行控制和能量管理等关键技术,可以实现其并网或孤岛运行、降低间歇性分布式电源给配电网带来的不利影响,最大限度地利用分布式电源出力,高供电可靠性和电能质量。考虑风、光等分布式电源输出具有间歇性、随机性等特点,如何抑制微电网与大电网间联络线功率波动,减少微电网对电网的不利影响受到广泛关注。随着微网大规模接入电网,一定区域内多个邻近微网因互联互供所需而形成多微网系统如何协调多个子微网的运行,抑制微电网与大电网间联络线功率波动,减少微电网对电网的不利影响,同时考虑配网调度以及多微网系统对配网的影响。本发明提出了考虑配网调度情况下的单三相多微网功率协调控制方法,所提方法可满足各层级微电网联络线功率要求,并有效减少该系统三相不平衡度,降低配电网变压器设备损耗及电网电能损耗,提高微电网工程的实用性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种不切新能源机组与负荷的备自投装置、方法及应用</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210596144.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明属于电力系统继电保护技术领域,特别涉及一种不切新能源机组与负荷的备自投装置、方法及其新能源接入场站。二、主要技术优势本发明公开了一种不切新能源机组与负荷的备自投装置、方法及其应用,该方法通过分析形成孤岛前主供线路上的潮流判断孤岛内新能源机组与负荷的相对关系。并根据该相对关系确定储能装置的运行状态,在主供线路跳开,新能源机组与周围负荷形成孤岛后按照确定的运行状态启动储能装置,再投入备用线路,最后推出储能装置完成备自投。三、主要性能指标本发明提供的不切新能源机组与负荷的备自投方法能够实现完全不切新能源机组与负荷进行备自投的同时尽可能减少合闸产生的冲击电流,从而实现备用电源快速、安全地自动投入。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着大规模新能源的集中式和分布式大规模的接入,大容量多回直流馈入馈出等广泛应用,传统继电保护的动作原理、配置方案、整定原则有待进一步改进以适应电力电子化电网安全运行需求。二、潜在市场规模;其中,备用电源投入装置(简称备自投)是用于恢复系统供电的重要设备。当系统因故障而失去供电时,备自投装置将备用电源迅速投入系统,以保证系统的可靠供电。三、核心竞争力然而,随着新能源大规模接入电网大系统后,其本身存在低电压穿越特性会导致故障时系统工作母线存在电压,进而使得备自投的“无压”启动条件不满足,传统备自投装置失效。四、运用潜在效益本发明为了解决上述现有技术存在的不足之处,提供一种不切新能源机组与负荷的备自投方法,以期能够实现完全不切除新能源机组与负荷的情况下快速,安全地完成备自投</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">同时达到限制合闸冲击电流的目的。五、推广社会价值因此,需要提供一种备自投方法,能够实现不切除任何新能源机组以及负荷的情况下完成备自投。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种兼具波浪能发电功能的翘板浮式防波堤</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610699035.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">海上新能源综合利用</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">海上新能源综合利用,实现风光浪多能源联合利用,服务国家双碳目标</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="7" rowspan="1">一种光热复合开关 申请号 CN202210453436.0 专利星级 ★★★★★及应用光热复合开关的玻璃</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="7" rowspan="1">华北电力大学 转化意愿 拟许可 地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及光热复合开关技术领域,尤其是涉及一种基于液体润湿性的自适应调节的光热复合开关及应用光热复合开关的玻璃。目前已有热开关(或光开关)均不能同时起到控制光和热的功能,仅仅属于功能单一的热开关(或光开关),无法满足同时使用一个开关控制光和热的需求。例如:夏天室外温度高,光照强度大,透过玻璃会使室内温度升高。为了避免光照,通常可以使用热致变色玻璃,但是传统的热致变色玻璃只有挡光并没有隔热的效果,虽然避免了光照,但是还是不能避免室内温度的上升,无法在不使用能源的情况下使室内保持一个相对稳定的状态。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明提供了一种能够以温度情况自适应调节光线和热量传输的光热复合开关,该光热复合开关基于润湿性随温度变化实现了仅仅使用一种开关来实现光线和热量二者的自适应调节,即光热复合开关受热,光学导热液体由液体容纳腔流动至平板毛细层内时,光能的透过率降低,而热能的传输能力升高;温度降低,光学导热液体由平板毛细层缩回至液体容纳腔时,光能的透过率升高,而热能的传输能力降低。该过程无需额外提供能量,也无需人工干预,节能环保。本发明提供的光热复合开关应用于汽车玻璃或建筑物玻璃上,实现对车内或者建筑物内的温度及光线的自适应调节,一方面提高了舒适性,另一方面也降低了传统的光热控制所带来的能源消耗。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种多相大功率发电-变流一体化系统及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610813759.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">从全球能源供应这个角度来说,化石能源逐渐消耗已是事实。为了保持全球经济可持续发展,如何确保充足的能源供应、如何开发多种形式的能源,并将这些能源直接转化成人类可以直接使用的电能是全人类即将面临的重要课题。发电机作为将热能、风能、潮汐能等多种形式的清洁、可再生能源转换为电能的核心设备,在实现机电能量转换的过程中起到关键的作用。发电机的应用领域已经不局限于传统的火电、核电、水电等领域更多新领域的应用对发电机提出了新的要求,如在全电推进系统和风力发电的应用中,</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">受输出电压限制,需要发电机具备较低的端电压、较大的功率输出特性;电动车及多电飞机的应用中,需要发电机及其驱动控制系统有非常高的可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种多相大功率发电-变流一体化系统及其控制方法,由模块化多电平逆变器和一台多相永磁发电机组成;模块化多电平逆变器采用三相结构,每相由上下桥臂串联组成,每个桥臂都是由n个子模块和1 个滤波电感串联组成;上下桥臂的滤波电感的连接点构成对应相桥臂的输出端接入公共电网。每个子模块由三相PWM整流器、电容、两个串联的IGBT管构成;多相永磁发电机6n个三相绕组——对应接入模块化多电平逆变器的 6n 个三相 PWM 整流器的交流端;三相 PWM 整流器的直流输出端不仅与电容并联,还与两个串联的IGBT管的两端并联。本发明具有模块化的结构设计和良好的控制特性,易于实现发电系统与电网之间的柔性连接。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种混合储能参与调频辅助服务市场的容量投标方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210792960.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一种混合储能参与调频辅助服务市场的容量投标方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一种混合储能参与调频辅助服务市场的容量投标方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种考虑三相不平衡度约束的多微电网黑启动方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610322667.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种考虑三相不平衡度约束的多微电网黑启动方法。多微网作为结构及控制模式更加复杂的微电网群落,研究安全有效地黑启动以进入正常运行状态对提高供电可靠性具有重要意义。在分析含单三相复合混联的多微网结构及控制系统基础上,为使主电源高效运行,提出一种考虑三相不平衡度约束的多微电网黑启动方法,通过选择考虑源荷网条件的储能系统作为黑启动主电源,以分散?集中方式实现多微网的源荷网恢复。所提方法经验证有效可靠,可为多微网黑启动恢复提供一定的借鉴意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">新能源产业-智能电网产业,控制系统|工程学|储能技术|三相(电学)|控制模式|黑启动|微电网</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种近零碳排放的 申请号电弧炉炼钢供能控制系统及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210958533.5</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开一种近零碳排放的电弧炉炼钢供能控制系统及控制方法,属于电弧炉低碳冶金的技术领域。所述电弧炉炼钢供能控制系统包括供电系统和电弧炉用电系统,所述供电系统包括光伏发电模块、风力发电模块、谷电模块、储能模块以及电弧炉供电配置系统,所述电弧炉用电系统包括电弧炉本体和同厂房内其他的用电设备。所述控制方法通过电弧炉炼钢供能控制系统实时检测 Ρ光、Ρ风、Ρ储、Ρ储 m、W 储 m、W 储、PE,调节光伏、风能、谷电、储能等供电模块的运行方式,为电弧炉供电选择最优的组合配置方案,保证电弧炉的正常稳定运行,并从供电角度有效降低电弧炉冶炼的过程的碳排放。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明所要解决的技术问题是现有技术中的利用清洁能源供电方式只能供应低功率电器的电能消耗,且功率不能根据需要进行调节,也不能够将清洁能源供电和外部电网供电进行控制以协同低成本高效率供电,特别是对于电弧炉炼钢的高能耗、不同炼钢阶段的不同功率的清洁能源和外部电网协同低成本高效率供电的技术方案目前并不存在。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种分布式电源高压直流接入系统及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610652391.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">对应产品:高压直流电源系统、分布式新能源发电、直流配电网技术优势:简单可靠的分布式电源系统控制方法性能指标:无需通讯辅助,可实现多个分布式发电单元协同运行</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">随着能源危机和环境污染问题的加剧,光伏、风电等分布式新能源发电得到越来越广泛的关注。目前新能源发电通常接入交流大电网,但是由于光伏等新能源发电装置输出为直流且电压较低,为了将其输出功率并入交流大电网需要经过多个功率变换环节且需要体积笨重的变压器。近年来,直流技术已经在发电、输电、配电和用电等电能变换的各个环节得到了越来越广泛的应用,如果将新能源发电输出的直流电直接接入中高压直流配电网,不仅使得电网能够更好地接纳分布式电源和直流负荷,减少功率变换环节,提高电力系统中新能源发电渗透率和运行效率,而且可以显著提高配电网的可靠性和设备利用率、降低并网系统的复杂性,因此分布式电源的高压直流接入技术得到了越来越多的关注。本发明针对上述应用,提供分布式电源高压直流接入系统高可靠运行控制解决方案,具有显著的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">适用于海底电源的可扩展辅助电源系统及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210562115.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">用于解决高压输入型直流特种电源的辅助供电电路与方法,具有高隔离、易拓展等优点。在海底供电的特种电源需求不断提升,该专利是解决中高压海底直流电源辅助供电的核心方法。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种垂直轴风电系统中变流器与蓄电池容量优化配置方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610914866.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明能提高风电输出效益</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明能提高风电输出效益</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种锂电池析锂检测方法与装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111292878.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本技术是国际上首次基于研究团队发现的石墨表面双电层电容与析锂之间的关联关系可实现析锂预警的新原理,提出一种新的析锂快速检测方法,使用特征频率的动态阻抗测试(DCM)方法来获取负极表面的电容信息,测试过程具有实时原位,检测速度快,可放大等特征。与现有的技术相比,兼具高时间分辨率、简便快捷、不需要额外设备等特点,具有较好的电池兼容性,目前已开发出第一代测试样机。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">项目的成果可用于电池状态/故障监测(析锂检测、内短路检测、温度检测)、电池一致性检测(电池出厂检测)、电池健康状态评估,突破电池状态实时监测难的关键问题,可显著提升产业技术的迭代升级,市场前景十分可观,具备替换和变革行业生产制造环节的潜力,有望实现电池检测设备的高质量发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于小型断路器的零件组装的装配装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710733030.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">温州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种用于小型断路器的零件组装的装配装置,包括有机架、物料输运机构以及工业机器人,设置于物料输运机构的边侧,用于对位于物料输运机构上待装配零件实施装配动作;所述的物料输运机构包括有输运架体、多个载具、进口端进料接驳单元载具等距位移驱动单元,所述的输运架体上设置有沿第一高度方向延伸的进口端导轨框以及接邻于进口端导轨框的后端且沿第二高度方向延伸的主行走导轨框,所述的载具与进口端导轨框以及主行走导轨框均滑移导向配合;所述的进口端进料接驳单元设置于输运架体内相对于进口端导轨框的下方,所述的载具等距位移驱动单元设置于输运架体内相对于主行走导轨框的下方。本发明的优点是结构设计合理,装配效率高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明应用前景良好,具有技术优势,符合当前产业现状及市场需求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种自适应变波长的波浪能综合发电系统及其使用方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111540742.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明的目的是设计一种能够适应波浪能波长的改变而改变浮体形状的波浪能发电系统,提高波浪能的利用效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">目前的筏式波浪能装置都存在一个问题,其浮体结构都是固定的,不能根据波浪的情况改变结构能量转换效率。本专利提出了一种能够适应波浪能波长的改变而改变浮体形状进而改变装置固有频率的的波浪能发电系统,提高了波浪能的利用效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">烧结钕铁硼回收废料经扩渗处理制备高性能永磁体的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610458147.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及一种烧结钕铁硼回收废料的再生利用方法,属于稀土永磁材料技术领域。将清洗干净的机加工切割的边角料、电镀不合格产品等N dF e B回收废料,进行机械破碎,过筛,得到大颗粒磁粉(筛网的尺寸介于60?300目),与扩散剂合金混合均匀后,在大气环境下,取向成型,制成毛坯,毛坯密度能够达到6. 0 g / c m 3,随后</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">对毛坯进行真空热处理,得到高矫顽力、高性能的N d F e B永磁体。本发明中原料磁粉为破碎N dF e B 回收废料得到的约百微米级的磁粉,磁粉的储存、磁体的取向成型过程及成型后毛坯的储存可以在大气环境中进行,简化了生产工艺;此外,通过添加扩散剂,对N d 2F e1 4 B 晶界的修复,进一步提高磁体的矫顽力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">推广价值高,有良好的产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种氧化钛绝缘气 申请号雾化铁硅铝软磁粉芯的制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210150353.4</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">合肥工业大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 安徽省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本专利对应产品:一种体电阻率高损耗低氧化钛绝缘气雾化铁硅铝软磁粉芯的制备方法。技术优势:本专利生长的高质量氧化钛绝缘层,可以大幅提高氧化钛绝缘气雾化铁硅铝软磁粉芯的体电阻率,最高提升 60 倍以上。性能指标:与未添加pH 调节液的常规钛酸四丁酯水解工艺绝缘的气雾化铁硅铝软磁粉芯相比,有效降低损耗,300kHz/500Gs下的损耗最大可降低15%以上。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">产业现状、市场需求及应用场景:光伏、新能源产业的飞速发展对提高电力电子设备的功率密度提出了明确需求,相关磁性元器件的工作频率也随之不断提高,因而金属软磁粉芯行业发展空间巨大。潜在市场规模:金属软磁粉芯是目前增速最快的产业,预计市场规模已和非晶纳米晶接近,30-40 亿美金。核心竞争力:简捷高效的氧化物包覆工艺,电阻率提升巨大。运用潜在收益:降低金属软磁粉芯的高频损耗,提高能量转换效率,避免对金属元素的腐蚀。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">断路器保护特性测试过程中回路阻抗的自适应识别方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610522944.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">温州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种断路器保护特性测试过程中回路阻抗的自适应识别方法,包括:采集断路器端口电压信号的电压互感器和采集断路器端口电流信号的电流互感器;输出电流到断路器的数控恒流源;控制数控恒流源输出电流大小的控制器;根据采集的电压信号和电流信号对断路器的回路接触电阻、电感参数进行识别运算,并将识别结果反馈给控制器的参数识别运算模块。通过上述方案可知,可以更高效、准确地对断路器保护特性进行测试,识别过程快速、高效,精度高,可实时在线实现,无需引导波,可以分别获得回路接触电阻、电感的数值大小。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明应用前景良好,具有技术优势,符合当前产业现状及市场需求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种自动调节温度 申请号的气化炉烘炉装置</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210534546.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">安徽理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">安徽省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明通过设计烘炉送料装置对高温蒸汽进行均匀送料,保证气化炉的内部各处均能均匀的接触到高温蒸汽,保证其内部各处受热均匀,防止炉壁内部各处受热不均产生破裂温度检测装置可以将气化炉内部的温度传递到耐热软管内部的水银处,然后水银受热膨</td></tr><tr><td></td><td colspan="7">胀,根据温度自动控制自动控制阀的打开和关闭。本发明通过固定件和移动件的设计, 可以实现装置的快速安装和拆卸,调节阀门可以将移动件内部的水银挤入耐热软管内</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="7">从而改变自动控制阀门的阈值。 本发明有效解决了目前市面上的烘炉装置很难让气化炉的内部温度保持相当,且烘炉温 度控制精度不够的问题。应用价值较高,对行业内同类型装置升级改造有非常好的借鉴</td></tr><tr><td>专利名称</td><td>意义。 新型单向能流轻型 直联式中高压变频</td><td>申请号</td><td>CN201711368128.3</td><td>专利星级</td><td colspan="3">★★★★★</td></tr><tr><td>所属院校 技术成熟度</td><td colspan="2">器 中国矿业大学(北京) 转化意愿 样品、实验阶段</td><td colspan="5">地区</td></tr><tr><td>技术简介</td><td colspan="7">一、本专利对应产品 本组合专利主要是针对目前流行的中高压变频器需要采用体积庞大、结构复杂,价格昂 贵的工频移相变压器,以及基于高频隔离的中高压变频器难以制作高功率密度的中间高 频隔离DC-DC变换器问题,提供了一种全新的既不需要工频移相变压器也不需要工频隔 离 DC-DC 变换器的单向能流中高压变频器的实现方案。 二、主要技术优势 与目前市场上主流的(基于国外专利和技术)传统中高压变频器实现方案相比较,本专</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="7">利提供的新型中高压变频器的实现方案不需要采用体积庞大、结构复杂,价格昂贵的工 频移相变压器,大大降低了体积重量和制作成本,有效的提高了功率密度。 与目前学术界热点研究的基于高频隔离的中高压变频器实现方案相比较,本专利提供的 新型中高压变频器的实现方案不需要采用高频隔离DC-DC变换单元,无论是从体积重量 成本,还是从实现的复杂度和控制的便利性上,本专利提供的新型中高压变频器的实现 方案均具有明显的优势。 与目前市场流行的主流电路的控制性能相比较,本专利所提供的新型电路控制便利,具 有与现行主流电路同样良好的动静态特性,如:高输入功率因数,低输入电流谐波,快 速稳定的直流侧电压控制及良好的交流调速特性。 一、产业现状、市场需求及应用场景</td></tr><tr><td></td><td colspan="7">中高压变频器行业目前在我国正处于快速发展阶段,市场规模持续扩大,技术水平持续 提高。2022年我国中高压变频器市场规模达159.78亿元,随着工业自动化和智能制造 的推进,中高压变频器的应用需求将不断增加,具有广阔的市场应用前景。 二、潜在市场规模; 随着能源结构的调整和环保要求的提高,中高压变频器在采矿、冶金、电力、石化等高 能耗行业的应用将更加广泛。同时,随着工业自动化和智能制造的推进,中高压变频器</td></tr><tr><td>持续增长。 三、核心竞争力</td><td colspan="7">在工业领域的应用也将不断增加。此外,随着新能源、电动汽车等新兴领域的发展,中 高压变频器在新能源领域的应用也将逐渐增多。这些市场需求将推动中高压变频器行业 目前市场上广泛应用的中高压变频器需要采用体积庞大、结构复杂,价格昂贵的工频移 相变压器,这使其在很多工业应用领域受到限制。本专利为中高压变频器的设计和制造 提供了一个具有明显技术优势和成本优势的颠覆性的技术方案,市场前景良好。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">与目前市场主流装置相比较,本专利所提供的中高压变频器制造方案具有电路拓扑结构及控制简单,功率密度高,制作成本低,可靠性高等明显优势。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于H∞鲁棒控制的 MMC-HVDC 系统高频振荡抑制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210057155.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">天津大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">天津市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本专利提出了一种基于 H∞鲁棒控制的 MMC-HVDC 系统高频振荡抑制方法。将MMC-HVDC 系统链路延时对系统的影响等效为干扰,通过混合灵敏度优化设计出 H∞鲁棒控制器,将求解出的H∞鲁棒控制器加入到电流内环控制中,利用H∞鲁棒控制器的抗干扰能力和鲁棒稳定性抑制 MMC-HVDC 系统的高频振荡,特别适用于链路延时较长的柔性直流输电系统.</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">基于混合灵敏度的H∞鲁棒控制器在设计阶段,充分考虑了系统的模型误差、干扰以及高频摄动等不确定性因素,设计出的H∞鲁棒控制器折中协调了系统的抗干扰能力和鲁棒稳定性。一般情况下,很难建立 MMC-HVDC 系统的精确数学模型,H∞鲁棒控制器的设计不依赖于系统的链路延时,降低了对系统参数的依赖性,对系统链路延时和参数的变化具有一定的适应性,尤其适合于链路延时较大的柔性直流输电系统,使MMC-HVDC系统能够在长链路延时下稳定运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">粉煤分级热解气化</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201721437427.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国石油大学(华东)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本专利对应产品本专利重点用于煤化工领域的煤气化装置生产。主要技术优势(1)依据煤的反应特性实现了粉煤不同条件下分阶段热解气化,氧耗低、气化效率高、煤灰中残碳含量低;(2)适应流化床备料进料的宽要求,又能达到气流床高碳转化率的气化效果,解决流化床气化过程的上吐下泻难题;(3)生产燃气时富含甲烷热值高,消除气化过程的焦油,不产生酚水;(4)生产合成气时基本不含甲烷,有效成分含量高;(5)气化强度大,设备体积小,钢材耗量低,固定投资大大降低;(6)进料粒度要求低,不需要较多的破碎能耗;(7)操作简单,开停车方便,连续性好,煤种适应性强;(8)实现了反应器内部分脱硫,简化了净化过程;(9)气流床中生成的高温气和液态灰渣同时为循环流化床供热,液态灰渣转化为固体灰渣排出,排灰过程简单。主要性能指标粉煤合成型气化技术:以典型无烟煤为原料(1)氧耗 300-320 Nm3/1000 Nm3 of(CO+H2);(2)煤耗 500kg/1000 Nm3 of (CO+H2);(3)汽耗 160 Nm3 /1000 Nm3 of(CO+H2);(4)碳转化率99%以上。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">潜在市场规模;目前燃气型气化存在副产焦油而产生难以处理的酚水的缺陷,是影响燃气型煤气化技术应用的瓶颈。煤的反应性因转化阶段不同而变化,其前80%~90%较易气化,后10%~20%</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">难于气化,目前的煤气化技术常将煤看作单一物质,并力图通过单一过程将其全部转化,因而最后的10%~20%难气化残炭决定了气化整体反应条件苛刻(高温、高压、长停留时间),急需依据煤气化各阶段的反应特性开发低能耗分级气化技术和设备,既能适应流化床的进料要求,又能达到气流床的气化效果。在人才培养领域,高校与研究员均需要相关技术与装备进行教学和科研研究,从业人员需要大量专业技术理论的学习与相关设备技术的培训。由上面可以得出,我国对于工业技术和人才培养的需求庞大,具有巨大的发展潜力。推广社会价值本项目实现了实现了粉煤不同条件下分阶段热解气化,通过粉煤加氢裂解、焦油加氢裂化和半焦气化逐级进行;半焦通过粒度分级,大中颗粒循环中温气化和细灰气流床高温气化的耦合解决流化床气化上吐下泻的难题,实现能量的高效利用,提高碳转化率和经济性,促进煤化工领域的洁净发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">循环流化床常压气化技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210244243.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院工程热物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段气化技术领域,一种分级配风的循环流化床气化装置,有利于提高气化效率,降低飞灰含碳量。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景煤气化技术是一种将煤炭等固态一次能源转化为气态清洁二次能源的主要途径,该技术主要用于合成氨、合成甲醇等诸多领域中。循环流化床煤气化炉具有煤种适用性强、气固混合充分、气化反应速率高、整个反应器温度均匀、可添加石灰石进行炉内脱硫等优点。循环流化床煤气化炉的结构性能受到流态化规律的制约,其优点得益于此,同时,也由此带来了不利的影响,常规循环流化床煤气化炉存在如下问题:气化炉的底渣和飞灰含碳量高;气化剂及原料煤的给入位置决定了炉膛的中上部处于还原区,并且物料浓度高,为获得较高的气化效率需要大量的热量,但现有技术为该区域提供的热量相对不足,这影响了气化效率的提高。二、核心竞争力本专利一种分级配风的循环流化床气化装置,有利于提高气化效率,降低飞灰含碳量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种适用于智能铣削刀具的无线传输系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610340595.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华中科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明提供了一种适用于智能铣削刀具的无线传输系统,通过基于电磁感应原理实现电能的无线传输,同时基于近场效应实现数据的无线传输,从而实现了持续为状态监测模块提供电能,降低了供电成本,提高了检测效率。同时,该系统能够实时地无线传输刀具的状态数据,并通过无线传输系统将指令数据实时传输到状态监测模块,从而实现了实时控制状态监测模块,提高了集成度,减小了体积,确保了数据的交互及实时传输。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该技术的适用范围广泛,涵盖了多个行业和领域,为各种应用场景提供了解决方案,技术的性能、稳定性、安全性等方面具有明显优势,为产业提供了强大的竞争力,市场前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风电场电压分层协调优化控制方</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210150662.1</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★大★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种风电场电压分层协调优化控制方法及系统,解决了现有技术中风电机组端电压和风电场并网点电压波动及抬升无法有效抑制的难题,保障了风电场的安全稳定运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本专利技术计算速度快,耗时短,十分有利于风电场内部电压控制的使用,对于风电场的稳定运行帮助很大,发展前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种永磁直驱风力发电机组并网方法、装置及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610806337.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明实施例公开了一种永磁直驱风力发电机组并网方法、装置及系统,用于实现永磁直驱风力发电机组的直流并网以及解决直流母线电压不稳定的问题。本发明实施例方法包括:步骤S1,设置风力发电机组分为主机组和副机组,分别控制目标;步骤S2,检测当前电网的电压幅值,如果电压幅值跌落到90%以下,即判定为电网故障状态;步骤S3,根据步骤S2 判定电网状态,主机组实现恒压控制,副机组选择工作状态。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种超高性能混凝土水利工程混凝土表面修复结构</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202123378859.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北水利水电大学;长江勘测规划设计研究有限责任公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型公开一种超高性能混凝土水利工程混凝土表面修复结构,包括原混凝土层、超高性能混凝土层、骨架、连接件和临时养护组件;原混凝土层外侧与超高性能混凝土层固定连接,骨架夹设于超高性能混凝土层内部,连接件一端嵌设于原混凝土层内,连接件另一端与骨架固定连接,临时养护组件与超高性能混凝土层外侧可拆卸连接。本实用新型用将骨架夹设于超高性能混凝土层内部,连接件固定骨架,增加了原混凝土层与超高性能混凝土层的连接强度,进一步提高接缝处的粘结力,确保材料的耐久性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:当前水利工程混凝土结构在恶劣环境下,如冻融循环和冲蚀等,易出现耐久性问题,导致裂缝、渗透和结构破坏。市场迫切需要一种能够提高混凝土耐久性和修复效果的技术。本专利技术提供了一种超高性能混凝土水利工程混凝土表面修复结构,适用于西北、东北等地区的水利工程,能有效解决混凝土结构的修复和保护问题。二、潜在市场规模:随着基础设施建设的不断推进和老旧水利工程的维护需求增加,超高性能混凝土修复技术具有广阔的市场前景。考虑到水利工程的广泛分布和长期维护需求,该技术在全球范围内都具有潜在的大规模市场。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">三、核心竞争力:本专利技术通过在超高性能混凝土层内部夹设骨架和连接件,显著提高了新旧混凝土层间的连接强度和粘结力,确保了材料的耐久性。此外,临时养护组件的设计使得施工简便,提高了施工效率和修复质量,这些都是该技术的核心竞争力。四、运用潜在效益:该技术的应用可以有效延长水利工程的使用寿命,减少维护成本,提高水利工程安全性,增加经济效益。五、推广社会价值:提升水资源利用效率,减少环境风险,促进产业发展,带动就业,具有显著的社会经济双重价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于波形松弛法含DFIG 电力系统暂态稳定域边界求取方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610293078.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">长沙理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明属于电力系统暂态稳定域领域,考虑含双馈式异步风力发电机(DFIG)电力系统在定功率控制策略运行时利用波形松弛算法刻画其稳定域边界。该方法针对风电场接入电网以后其稳定域计算的问题,依据非线性微分动力系统稳定域计算的波形松弛算法,提出了用波形松弛算法计算双馈式风力发电机接入电网以后其稳定域计算的新算法,以双馈式风力发电机的单质量块轴系模型建立了目标函数,以这个目标函数作为非线性微分动力系统,利用波形松弛算法的雅可比迭代格式来计算稳定域。本发明提供了一种计算DFIG接入电力系统其在运行过程中的暂态稳定域计算的方法,为未来分布式风电大量接入电网其稳定域计算提供了相应的指导依据。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">风能是一种可再生能源,在能源日益枯竭环境日益污染严重的今天,特別是火力发电量占了我国总发电量的很大一部分比例,煤炭属于一次性能源,终有一天会面临着枯竭的局面,所以发展风能这样的清洁能源显得十分的有必要。风力发电在世界范围内取得了迅速发展。变速风力机系统是一个非线性自治动力系统,变速机的轴系特性、桨叶特性、桨距角变化、风速波动以及输出电磁功率的变化均会变速风力机的运行状态改变,这些方面是变速风力机的自身因素影响其稳定性。与变速风力机的自身的稳定性不同,变速风力机能否稳定还是受到变速风力机的控制策略、发电机输出功率的变化以及风速的突变都是引起变速风力机失稳的原因。针对现有技术中计算含DFIG电力系统暂态稳定域的方法中存在的问题,有必要提出一种新的计算含DFIG电力系统暂态稳定域的新的方法。本发明专利构建DFIG 的二阶模型,提出了基于波形松弛法含DFIG 电力系统暂态稳定域的计算。首先,依据变速风力发电机单质量块轴系模型建立微分动力系统,写出微分动力系统的雅可比迭代形式,以桨距角和转速为变量,找出微分动力系统的所有平衡点,确定渐进稳定平衡点稳定域边界上的平衡点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种提高风电场惯 申请号量储备水平的有功功率控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210031913.4</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段产品:该专利涉及的是一种风电场有功功率控制方法,主要用于提高风电场的惯量储备水平。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="2">技术优势:1. 优化控制:通过最大化惯量储备的优化计算,确保风电场在满足电网指令的同时提供最大的暂态支撑。2. 考虑状态差异:克服了平均分配法忽视风电机组运行状态差异的问题,更精确地分配功率。3. 暂态响应:解决了常规变比例分配算法在暂态条件下的不足,能为电网提供有效的惯量支撑。4. 遗传算法应用:利用遗传算法求解多目标优化问题,寻找最佳功率分配策略,提高了计算效率和控制精度。性能指标:- 提高风电场的整体惯量储备,增强电网稳定性。有效控制风电机组转速,防止超出限定范围,保证设备安全通过优化计算,确保风电机组在最大惯量储备条件下运行,提升电网暂态响应能力。该专利技术旨在提升风电场在电力系统中的动态性能,特别是在电网频率波动时提供更好的支撑,同时考虑了风电机组的个体差异,提高了控制策略的适应性和有效性。专利描述了一种风电场有功功率控制技术,目标是增强风电场的惯量储备,以提升电网暂态稳定性。该方法通过优化计算,适应不同机组状态,克服了平均分配法和常规算法的局限。在产业化前景上,随着风能并网增加,此技术能改善风电场的动态响应,对电力系统稳定有积极影响,尤其适合大型风电场和高风能系统。然而,产业化挑战包括技术集成、设备改造、市场接受度、法规和成本效益。成功应对这些挑战,该技术将为风电控制提供创新解决方案,促进风电行业的技术进步和可持续发展。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种有源电力滤波器的自抗扰控制方法和有源电力滤波器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610753749.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">济南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明涉及一种有源电力滤波器的自抗扰控制方法和有源电力滤波器。二、主要技术优势该专利技术能够在不影响反应时间的情况下,提高有源电力滤波器的动态性能和谐波抑制能力,同时降低开关频率和开关损耗,并估计系统内部未建模动态和外部扰动等不确定性,避免因忽略非线性因素而造成的误差。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状:目前,有源电力滤波器市场尚处于发展阶段,技术不断创新。但现有产品在复杂环境中的稳定性和抗干扰能力仍有待提升。二、市场需求及应用场景:随着电力电子设备的广泛应用,电网污染问题日益严重。市场对高效、稳定的有源电力滤波器需求迫切,特别是在工业、交通和能源等领域。三、核心竞争力:该专利提出的自抗扰控制方法,显著提高了有源电力滤波器的抗干扰能力和稳定性。其核心竞争力在于技术创新和性能提升。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">四、运用潜在效益:应用该专利技术,可大幅提升有源电力滤波器的性能,减少电网污染,提高电力设备的效率和可靠性。长期应用将为企业带来显著的经济效益和环保效益。五、推广社会价值:该专利技术的推广将促进电力电子设备的绿色、高效发展,减少电网污染,提高能源利用效率。其应用有助于推动社会可持续发展,具有广泛的社会价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种含储能的全功率风电机组的低电压故障穿越控制系统</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN202111327055.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">南通大学 转化意愿 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">产品:该专利对应的产品是一种含储能的全功率风电机组的低电压故障穿越控制系统,用于风力发电。技术优势:1.电流过冲抑制:通过虚拟电阻控制器,有效抑制了网侧变换器在电网故障时的过电流问题。2. 直流电压稳定:在电网故障期间,系统能维持风电机组直流电压在额定值附近,防止过冲。3. 动态响应:故障发生时,储能变换器快速切换至直流电压无差控制,故障清除后切换回下垂控制,确保系统的稳定运行。4. 无需闭锁:无需关闭网侧变换器,仍能提供电流支持故障电网,有利于电网恢复。性能指标:1. 网侧变换器:采用惯性同步控制,动态响应电网电压。2. 储能变换器:具备直流电压无差控制和下垂控制两种模式,保证电压稳定。3. 虚拟电阻控制器:动态调整,限制电流过冲,且在故障恢复后平滑切出,避免过电流。4. 故障检测:快速响应,能在 24s 内识别并处理三相接地故障。5. 输出功率:故障时机侧变换器输出功率降至额定值的10%,避免直流电压跌落。该系统通过创新的控制策略,实现了风电机组在电网故障时的低电压穿越能力,提高了风电系统的稳定性和安全性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">专利描述了一种风电机组低电压故障穿越控制系统,应用于风电机组控制,通过虚拟电阻控制器和储能变换器,确保电网故障时抑制过电流,维持直流电压,并在故障后快速恢复。该技术针对风力发电稳定性需求,解决电流、电压过冲问题,适合大规模风电场,尤其对电网稳定性和故障恢复有贡献。政策支持和市场需求为其产业化提供了有利条件,但高精度设备和复杂集成可能带来成本和技术挑战。此专利在风力发电和智能电网领域有广阔前景,但实际应用需权衡成本和技术成熟度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种高精度特种电源及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201711372877.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明引入了前级飞跨电容式dc/dc变换器为后级三电平钳位型逆变器提供有源中点,</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">引入了有源中点 LC 滤波器,有效滤除前级飞跨电容式 dc/dc 变换器和后级 NPC 逆变器的谐波分量,可以有效维持中性点电压的稳定,降低后级NPC 逆变器的输出电流和输出电压的畸变率,给出了LC的设计范围,可以为工程设计提供参考;此外,系统的整体控制方法为快速重复控制嵌入PI的复合控制策略,针对重复控制存在非正数拍延迟环节,引入了小数补偿器,提高了重复控制的跟踪精度,避免了跟踪频率的偏移问题。最后,快速重复控制嵌入PI的复合控制策略能有效提高逆变器的工作效率,保证其在1/6个电网周期内实现稳定输出,稳态补偿精度高,且能实时地适应负载的变化,具有良好的动态性能;该复合控制策略对存储空间和运算速度的要求不高,应用前景较为广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">随着现代工业的飞速发展,各种用电设备及电源装置所产生的谐波对市电电源的污染问题日益严重。为有效消除形形色色的电网干扰对用电设备的和通信网络造成的破坏,为用电设备提供可靠、高质量的纯净电源,高精度特种电源以其较优的性能在各种电力环境下都为各种供电设备提供最完善的保护而得到广泛应用。在航空航天、工业、环保、医疗、国防和科研等方面,高精度特种电源具有广泛应用,需求量十分大。上述领域的所需电源的技术指标要求不同于通用电源,对输出的电压波形有特殊要求,对电源的稳定度、精度、动态响应及纹波要求特别高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">生物炭活化改性调 申请号控与高值产品创制</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210714228.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★大★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国农业科学院农 转化意愿业环境与可持续发展研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段本组合专利主要是以生物炭为原料,进行物理、化学、负载等活化改性策略,调控生物炭孔隙结构和表面基团,进一步提质增效,用于制备储能电极材料、炭基催化剂、吸附剂等高价值产品。基于生物炭基多孔材料,可将比表面积提升至2700m2/g,用于超级电容器储能电极材料,比电容可达 300F/g。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">现有高值活性炭产品主要以煤基或石油基为主,在“双碳”背景下,开发高性能、环保可再生碳源以及多孔炭基产品是我国新能源发展的研究重点。生物炭作为一种可再生多孔碳源,具有结构稳定、易活化调控、廉价易得等优势,相比化石类储能材料具有明显的价格和环保优势。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">用于太阳能电池领域的增效、宽谱吸收、异质集成方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710127246.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明的目的是为了克服已有技术的不足之处,提高太阳能电池的光电转换效率,本发明提出了用于太阳能电池的长程等离子体激元波导阵列增效单元,利用这种增效单元所产生的金属表面等离子体激元对照射到太阳能电池上的入射光产生局域化增强的作用,提高太阳能电池的光电转换效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明与现有的太阳能电池相比具有以下的优点:1、这种技术,可以在不影响太阳能电池迎光面的光伏材料对入射光正常吸收的情况下增大入射光的利用率,提高太阳能电池整体的光电转换效率。2、这种技术可显著增加传统太阳能电池吸收效率很低的长波段的可见光和近红外波段光线的吸收效率。3、这种技术可以增加光吸收的同时,减小太阳能电池光伏材料的厚度,进一步降低太阳能电池发电成本。4、这种增效单元具有制备方法多样化,成本低,增效效果明显等优点,而且适用于各种太阳能电池,可获得较好的经</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">济效益。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种水利工程用智能防汛系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111282457.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南汽车工程职业学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段本发明提供了应用于水利工程领域的一种水利工程用智能防汛系统,该系统包括释放装置和固定装置;所述释放装置包括第一机箱;释放模块、伸缩架模块、防水模块、监测模块、控制模块,通过设置伸缩架模块,可控制防水模块进行伸缩,使用的时候再进行铺开,而闲置的时候进行折叠收缩,节省空间;同时采用充气泵作为动力单元,结构简单有效;然后固定装置可将伸缩架模块的末端进行固定,增加稳定性;通过设置弹性筋机构,从而提升防水模块对水冲击的抵挡能力;通过设置活动支撑机构,可对伸缩架模块进行支撑,增强支撑的稳固性;通过设置防水模块,可进行阻挡水势从而减弱水流冲击。本发明提供了应用于水利工程领域的一种水利工程用智能防汛系统,该系统包括释放装置和固定装置;所述释放装置包括第一机箱;释放模块、伸缩架模块、防水模块、监测模块、控制模块,通过设置伸缩架模块,可控制防水模块进行伸缩,使用的时候再进行铺开,而闲置的时候进行折叠收缩,节省空间;同时采用充气泵作为动力单元,结构简单有效;然后固定装置可将伸缩架模块的末端进行固定,增加稳定性;通过设置弹性筋机构,从而提升防水模块对水冲击的抵挡能力;通过设置活动支撑机构,可对伸缩架模块进行支撑,增强支撑的稳固性;通过设置防水模块,可进行阻挡水势从而减弱水流冲击。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">用于太阳能电池领域的增效、宽谱吸收、异质集成方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710129733.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明的目的是为了克服已有技术的不足之处,提高太阳能电池的光电转换效率,本发明提出了用于太阳能电池的长程等离子体激元波导阵列增效单元,利用这种增效单元所产生的金属表面等离子体激元对照射到太阳能电池上的入射光产生局域化增强的作用,提高太阳能电池的光电转换效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明与现有的太阳能电池相比具有以下的优点:1、这种技术,可以在不影响太阳能电池迎光面的光伏材料对入射光正常吸收的情况下增大入射光的利用率,提高太阳能电池整体的光电转换效率。2、这种技术可显著增加传统太阳能电池吸收效率很低的长波段的可见光和近红外波段光线的吸收效率。3、这种技术可以增加光吸收的同时,减小太阳能电池光伏材料的厚度,进一步降低太阳能电池发电成本。4、这种增效单元具有制备方法多样化,成本低,增效效果明显等优点,而且适用于各种太阳能电池,可获得较好的经济效益。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种交错并联 Buck电路的故障诊断及恢复控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210735467.5</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">燕山大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明公开了一种交错并联 Buck电路的故障诊断及恢复控制方法。该方法包括对控制器进行初始化,初始化成功后交错并联 Buck 电路开始工作,读取电路运行参数,计算需要</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="2">的参考量。控制器通过参考量和数据的对比,实时判断交错并联Buck电路中开关管发生开路故障情况。控制器检测到故障后,及时更改占空比和移向角。通过本发明,解决了目前交错并联 Buck电路故障诊断时采用多传感器和控制方法复杂的问题;达到了少传感器,控制方法简单的效果。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">永磁同步电机驱动系统无电解电容功率变换器及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710086032.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品电机驱动系统无电解电容功率变换器二、主要技术优势1、有效降低电网输出电流的谐波含量,可实现电网输出电流低谐波、高功率因数的运行;本发明无电解电容功率变换器在保证电机运行性能的前提下,实现电网侧功率因数近似为1的运行,且电网输出电流的谐波低于5%,有效提高了电网侧电能质量。提高了驱动系统的使用寿命,降低了电机转矩脉动,2、本发明可以在电机驱动系统使用小容量薄膜电容时,有效降低直流母线电压的波动提高直流母线平均电压,从而在提高电机驱动系统使用寿命、可靠性的前提下,实现电机高性能运行。3、本发明的直流母线平均电压近似等于电网峰值电压,从而可使用现有的三相逆变器,无需增加三相逆变器,降低了驱动系统成本,便于现有驱动系统的升级和改造。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景永磁同步电动机具有结构简单、功率密度大、维护方便等优点,在家用电器、工业生产、汽车驱动等领域已逐步取代直流有刷电机和异步电机。目前,PMSM的驱动系统普遍采用的电压源型逆变器,使用大容值电解电容吸收电网脉动功率,以稳定直流母线电压实现电机高性能运行。然而,电解电容的使用寿命仅有8000小时(85℃),并随着工作温度的增加快速下降,从而导致电机驱动系统的寿命和可靠性下降。有文献记载表明:60%的电压源型逆变器故障是电解电容失效造成。为解决这一问题,一般使用长寿命、高可靠性的薄膜电容替代电解电容,但受成本约束,电机驱动系统仅能使用低容值的薄膜电容,而它无法有效吸收电网的脉动功率,直流母线电压存在大幅度波动,导致电机输出功率、转矩脉动增加,严重降低了电机的动态和静态性能,限制了无电解电容功率变换器在电机驱动领域的应用。二、运用潜在效益通过新型有源功率缓冲电路,匹配相应的控制策略,可以用无电解电容取代电解电容实现驱动系统功率解耦,从而提高电机驱动系统的寿命和可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种含氢储能微电 申请号网的能量管理方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210760233.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">燕山大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及一种含氢储能微电网的能量管理方法,属于电气工程技术领域,包括:传感器将作用物理层采集的各部分设备的运行参数传送给算法决策层;算法决策层检测运行参数确定下一步的工作状态;构建基于电能、热能和氢能的多能多目标综合优化模型,为含氢储能微电网系统计算分配功率;含氢储能微电网系统根据预测设备的最优工作状</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">态对各个变换器进行最终控制,动作执行层实现能量管理;当含氢储能微电网系统进入应急供电状态时,采用应急能量管理算法进行供电五个步骤。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明实现了多能系统协调控制,实现了含有氢储能微电网的稳态运行和合理调度,可以更加准确、快速、有效的得到最优的含氢储能微电网的能量管理方案,实用价值好。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">用于太阳能电池领域的增效、宽谱吸收、异质集成方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710129659.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明的目的是为了克服已有技术的不足之处,提高太阳能电池的光电转换效率,本发明提出了用于太阳能电池的长程等离子体激元波导阵列增效单元,利用这种增效单元所产生的金属表面等离子体激元对照射到太阳能电池上的入射光产生局域化增强的作用,提高太阳能电池的光电转换效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明与现有的太阳能电池相比具有以下的优点:1、这种技术,可以在不影响太阳能电池迎光面的光伏材料对入射光正常吸收的情况下增大入射光的利用率,提高太阳能电池整体的光电转换效率。2、这种技术可显著增加传统太阳能电池吸收效率很低的长波段的可见光和近红外波段光线的吸收效率。3、这种技术可以增加光吸收的同时,减小太阳能电池光伏材料的厚度,进一步降低太阳能电池发电成本。4、这种增效单元具有制备方法多样化,成本低,增效效果明显等优点,而且适用于各种太阳能电池,可获得较好的经济效益。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种提高风电机组稳定性的控制系统及其参数设计方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN202111431507.9</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段产品:该专利涉及一种风电机组的控制系统,特别是一种提高稳定性的控制系统,适用于电压源控制型风电机组。技术优势:1.提升稳定性:通过改进型直流电压控制器、暂态稳定性提升控制器和改进型脉宽调制器,增强了风电机组在电网短路故障时的暂态稳定性和小信号稳定性。2. 直流电压控制:解决了常规电压源控制型风电机组在电网故障时直流电压下跌的问题保持直流电压稳定,保障自主同步功能。3. 参数优化:提供了参数设计方法,根据风电机组的实际运行条件进行整定,以同时满足小信号稳定性和暂态稳定性的要求。性能指标:1. 控制器参数:包括放大系数k、时间常数等,通过特定的数学关系式进行优化设计,以提升系统性能。2. 稳定性提升:通过暂态稳定性提升控制器,改善电网故障时的风电机组响应,防止失稳。3.脉宽调制:改进型脉宽调制器提高了小信号稳定性,确保并网系统的安全稳定运行。总结:该专利提供了一种能有效提升风电机组在电网异常情况下的稳定性的控制系统,</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="2">通过精确的参数设计和控制策略,增强了风电机组的动态性能和并网安全性。该专利提出了一种针对风电机组稳定性的控制系统和参数设计方法,主要目标是解决电网短路故障时风电机组直流电压下跌和小信号稳定性问题。通过引入改进型直流电压控制器、暂态稳定性提升控制器和改进型脉宽调制器,该系统能增强风电机组的暂态稳定性和小信号稳定性,确保在电网异常时仍能保持自主同步功能。产业化前景方面,随着可再生能源的快速发展,风力发电在全球能源结构中的占比不断提升,高比例风电机组并网成为趋势。然而,风电并网稳定性问题日益突出,这为该专利的应用提供了广阔的市场。该技术能够提升风电机组在电网波动情况下的性能,对于电网运营商和风力发电设备制造商来说,具有显著的技术价值和经济价值。此外,随着电力系统对新能源并网要求的提高,相关技术的创新和优化将受到更多关注,因此,该专利有潜力转化为实际产品并广泛应用于风力发电行业,推动行业的技术进步和市场竞争力。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于启发式能量函数法的电力系统暂态电压稳定性判断方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610596684.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及判断电力系统故障后暂态电压稳定的技术领域,特别涉及一种基于启发式能量函数法的电力系统暂态电压稳定性判断方法。本发明具主要技术优势:本发明提供了一种快速判断电力系统暂态电压稳定性的方法,通过寻找与暂态电压稳定相关的主导不稳定平衡点,并结合能量函数法来判断,避免了传统时域仿真法需要仿真较长时间才能判断系统的暂态电压稳定的局限性。该方法可以有效预测系统维持暂态电压稳定的极限切除时间,具有相当的精确度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">近年来,随着电力系统负荷的增加,电网功率输送的压力越来越大,电力系统的暂态电压失稳事故也时有发生,引起了广大电力学者的关注。随着电力系统的负荷增加,暂态电压失稳事故频繁发生,分析方法主要依赖于时域仿真法,但其耗时较长难以获取系统稳定性程度的定量指标。为了解决这个问题,需要研究一种精度较高的能量函数法,其中包括最近不稳定平衡点法、主导不稳定平衡点法、势能边界面法、基于主导不稳定平衡点的稳定域边界法等。其中,主导不稳定平衡点法为精度较高的一种,但其成功应用取决于能否找到正确的主导不稳定平衡点。其中的问题是主导不稳定平衡点初值的选取问题。本发明的目的在于克服现有技术的缺点与不足,提供一种基于启发式能量函数法的电力系统暂态电压稳定性分析方法,通过构造包含电动机简化一阶模型的能量函数、求取主导不稳定平衡点、求取临界能量等一系列步骤来判断系统的暂态电压稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">新型单向能流轻型 申请号直联式中高压变频器</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210745487.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国矿业大学(北京) 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品本组合专利主要是针对目前流行的中高压变频器需要采用体积庞大、结构复杂,价格昂贵的工频移相变压器,以及基于高频隔离的中高压变频器难以制作高功率密度的中间高</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">频隔离 DC-DC 变换器问题,提供了一种全新的既不需要工频移相变压器也不需要工频隔离 DC-DC 变换器的单向能流中高压变频器的实现方案。二、主要技术优势与目前市场上主流的(基于国外专利和技术)传统中高压变频器实现方案相比较,本专利提供的新型中高压变频器的实现方案不需要采用体积庞大、结构复杂,价格昂贵的工频移相变压器,大大降低了体积重量和制作成本,有效的提高了功率密度。与目前学术界热点研究的基于高频隔离的中高压变频器实现方案相比较,本专利提供的新型中高压变频器的实现方案不需要采用高频隔离 DC-DC 变换单元,无论是从体积重量成本,还是从实现的复杂度和控制的便利性上,本专利提供的新型中高压变频器的实现方案均具有明显的优势。与目前市场流行的主流电路的控制性能相比较,本专利所提供的新型电路控制便利,具有与现行主流电路同样良好的动静态特性,如:高输入功率因数,低输入电流谐波,快速稳定的直流侧电压控制及良好的交流调速特性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景中高压变频器行业目前在我国正处于快速发展阶段,市场规模持续扩大,技术水平持续提高。2022 年我国中高压变频器市场规模达159.78 亿元,随着工业自动化和智能制造的推进,中高压变频器的应用需求将不断增加,具有广阔的市场应用前景。二、潜在市场规模;随着能源结构的调整和环保要求的提高,中高压变频器在采矿、冶金、电力、石化等高能耗行业的应用将更加广泛。同时,随着工业自动化和智能制造的推进,中高压变频器在工业领域的应用也将不断增加。此外,随着新能源、电动汽车等新兴领域的发展,中高压变频器在新能源领域的应用也将逐渐增多。这些市场需求将推动中高压变频器行业持续增长。三、核心竞争力目前市场上广泛应用的中高压变频器需要采用体积庞大、结构复杂,价格昂贵的工频移相变压器,这使其在很多工业应用领域受到限制。本专利为中高压变频器的设计和制造提供了一个具有明显技术优势和成本优势的颠覆性的技术方案,市场前景良好。四、经济效益与社会价值与目前市场主流装置相比较,本专利所提供的中高压变频器制造方案具有电路拓扑结构及控制简单,功率密度高,制作成本低,可靠性高等明显优势。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种多相直驱永磁风力发电变流一体化系统及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610813864.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">对应产品:一种多相直驱永磁风力发电变流一体化系统及其控制方法技术优势:本风电系统由于对三相支路进行了模块化串并联和分别对风力发电机每套三相绕组进行控制,可以实现多相永磁同步电机最大风能捕获和高压直接并网,且省去了并网变压器。性能指标:电机产生的多组低电压等级的交流电,经过整流与逆变的转换,可以实现电能从低压到高压大功率的转变,从而实现高压接入,即直接并入35kV高压电网,无需中</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">间升压变压器,节省了系统空间,降低了制造成本</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">当前现状:目前,电能的获得主要来自一次能源的转换,一次能源的释放使原动机拖动发电机旋转,从而发出交流电,电能经过长距离输电线路输送到用户端。为减少输电线路的损耗,提高输电线路的传输效率,需要抬升线路的电压等级,通常是发电机与输电线路的首端之间加升压变压器,由于升压变的存在使得这种传统的发电系统体积庞大,成本高昂。产业化前景:提供一种多相直驱永磁风力发电变流一体化系统及其控制方法,能使多相直驱永磁风力发电机达到最大功率输出且不需要变压器直接并网,有效解决低压风力发电机高压大功率并网问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="7" rowspan="1">一种适用于T型三 申请号 CN202210679138.3 专利星级 ★★★★★电平的不连续调制载波实现统一算法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="4" rowspan="1">安徽理工大学 转化意愿 拟转让 地区</td><td colspan="3" rowspan="1">安徽省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">对应产品:应用于光伏、风力发电、电动汽车等驱动系统技术优势:(1)本发明针对型三电平变流器开关损耗优化的问题,提出了减小开关损耗的不连续调制统一算法;(2) 本发明提供了对不连续调制策略提出了一种通用型表达式,适用于不同类型的不连续调制策略,简化了判定过程和计算量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">由于型三电平逆变器使用的功率开关是两电平逆变器的两倍,因此开关损耗是影响系统效率的一个主要问题。为了解决这一问题,通常采用在一个基本周期内切换次数较少的不连续脉宽调制策略来实现低开关损耗。在以往的方法中,不连续调制策略的实现需要根据调制度、参考电压矢量位置、功率因数等来确定电压矢量的选择,需要复杂的逻辑运算和较长的计算时间。因此,本发明通过得到载波DPWM的统一表达式,以共模注入和单相注入的组合形式实现 DPWM 调制,不再需要复杂的扇区识别和电压判定,可省去大量的运算时间。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">磁耦合谐振式无线充电系统及其应用</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610937509.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">应用产品:电动汽车无线充电系统、电动汽车充电设备、无线充电基础设施。技术优势:解决位置偏移时耦合磁场磁通下降导致系统功率降低的问题。性能指标:扩大有效电能接收区域,提高供电效率和最大传输能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本项目基于无线电能传输技术领域,提供了应用于电动汽车无线充电的双向空间磁场适应型电能接收端。在电动汽车充电产业,可以应用在无线充电系统方向,实现提高充电效率和扩大有效充电区域的目标。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">储能变换器二次谐波电流抑制与动态特性优化的控制方法</td><td colspan="6" rowspan="1">申请号 CN202111269243.1 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="6" rowspan="1">转化意愿 拟转让 地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">本发明公开了储能变换器二次谐波电流抑制与动态特性优化的控制方法,主要包括二次谐波电流抑制器和动态特性优化器,其中,二次谐波电流抑制器A 可在不降低电压调节器的幅频增益的条件下增加直流侧电感支路的等效阻抗在两倍输出频率处的幅值,但为显著地抑制二次谐波电流,需要以等效阻抗的频率适应性变差为代价。在此基础上,二次谐波电流抑制器B的引入可在不改变等效阻抗的频率适应性的条件下增加等效阻抗在两倍输出频率处的幅值,对二次谐波电流的抑制效果有所提高,但这两个二次谐波电流抑制器的引入未能改善系统的动态特性。进一步地,动态特性优化器可降低直流侧电感支路的等效阻抗在非两倍输出频率的幅值,改善系统的抗负载突变能力。本发明涉及新能源分布式发电领域,特别是储能变换器二次谐波电流抑制与动态特性优化的控制方法直流微电网不存在类似交流微电网中频率稳定、无功功率等问题,且能通过后级逆变器与交流微电网或配电网并联,有效隔离交流侧扰动的同时又能保证直流系统内负荷的高可靠用电,运行方式更为灵活,因此受到了国内外工业界的广泛关注。为保障直流微电网的稳定运行,通常需要引入储能系统来平抑光伏发电系统产生的功率波动,以维持直流微电网的能量平衡以及直流母线电压的稳定,因此研究直流微电网中的储能系统具有重要意义</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种双凸极高压直流起动发电系统及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610832221.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于电励磁双凸极电机起动发电系统。二、主要技术优势(1)双凸极高压直流起动发电系统起动时,三相全桥逆变器输入端电压可控,电励磁双凸极电机同时采用相电流幅值控制与相电流角度控制相结合,可以有效降低逆变器开关管工作频率,同时解决了起动电压与发电输出电压不平衡的问题;(2)双凸极高压直流起动发电系统发电运行时,同轴运行的两台电励磁双凸极电机分别整流后并联发电,通过调整两台电励磁双凸极电机转子相对角度,能够减小输出电压脉动。三、主要性能指标(1)逆变器开关管频率降低10%。(2)输出电压脉动降低15%。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景电励磁双凸极电机是一种较为常用的磁阻类电机结构,其电机转子的上不存在绕组和磁钢,因此其结构简单牢固、易于维护、可靠性高。在飞机起动/发电系统、风力发电系统、新能源汽车等领域有很好的应用前景。二、潜在市场规模2020年我国新能源车市场规模达2028亿元,其中电机与电控系统的市场规模占我国新能源车市场规模的20%左右,达到了约400亿元,且未来仍成上升趋势,预计2025年,我国新能源车市场规模将上升至8910亿元,电机与电控系统的市场规模上升至约1800亿元。三、核心竞争力</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">本方法中可以有效降低逆变器开关管工作频率,同时解决了起动电压与发电输出电压不平衡的问题。发电运行时能够减小输出电压脉动。四、运用潜在效益本专利可以延长晶体管的使用寿命,提高控制系统的可靠性,同时有效地提升发电系统功率输出的平稳度,具有较高的应用价值。五、推广社会价值本专利可以有效地提升起动/发电系统运行的可靠性,降低电机控制系统的体积和成本,对于提升应用于航空起动发电机与电动交通运载装备的电机系统功率密度与可靠性有重大意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风电机组机前风速智能软测量方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210796431.8</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">华北电力大学;华能集团技术创新中心有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="3" rowspan="2">北京市</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">适用于风电机组自由入流风速软测量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">易用于风电机组自由入流风速软测量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种飞爬滑三模态运行的高压输电线路巡检机器人</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710035105.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安交通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明涉及高压电线巡线检测机器人领域,特别是一种飞爬滑三模态运行的高压输电线路巡检机器人。二、主要技术优势包括四旋翼飞行器和连接在四旋翼飞行器上的两个仿生手臂,还包括用于抓握高压线的两功能手爪,两功能手爪包括腕部、手掌、两功能固定爪、两功能移动爪和蜗轮蜗杆机构,高压输电线路巡检机器人通过模仿长臂猿在线上通过摆荡的形式来实现移动,通过滑动电机带动两功能移动爪旋转。三、主要性能指标(1 所述销轴包括圆柱销和削边销,二者对称两分布在功能移动爪半圆柱沟槽的两侧。(2)所述两功能固定爪和两功能移动爪为圆盘形,两圆盘相对面的边缘开设有周向的凹槽。(3)四旋翼螺旋桨采用无刷电机。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景高输电线路的缺陷主要有断股、松股、生锈、缺损、缺失、移位、雷击、污秽、磨损、腐蚀等,尤其是输电线路上金具的氧化腐蚀。二、潜在市场规模;移动速度慢,工作效率低。因此多功能、多模态高压线路巡检机器人关键技术的研究及其系统开发研制成为电网发展的迫切需要。三、核心竞争力能够通过滑行和滚动摩擦的方式进行移动,具有高移动速度和高巡检精度,能够实现三模态巡检,包括飞行模态、滑行模态和滑动模态。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">四、运用潜在效益提高了高压输电线路巡检的效率和精度,降低了人工巡检的危险和成本。盈利方式主要来自设备销售、设备升级费用、技术支持与服务。五、推广社会价值推广该机器人将为电力行业节约人力资源,提高工作效率,降低事故风险,促进电力行业的现代化发展,对提升国家电力设施的安全性和可靠性具有重要意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于金属离子检测的油浸金属设备健康状况诊断方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111453782.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">完全自主知识产权,国内外首创。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">未来电力行业发展前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">配电变压器动态智能补偿及谐波治理方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201611171119.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明提供一种配电变压器动态智能补偿及谐波治理方法,能实现在补偿装置直流侧补偿容量有限的情况下适当调整不平衡电路、无功电流和谐波电流各自的补偿比例,不但充分利用了直流侧的补偿容量,而且达到兼顾负载侧电能质量和配电变压器功耗的综合最优化。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明由计算智能补偿后配电变压器损耗减少量、计算智能补偿后电能质量的改善及求解补偿比例最优化方程三部分组成。其中,求解补偿比例最优化方程计算出对不平衡电流、无功电流和谐波电流的不同补偿比例,以得到兼顾负载侧电能质量和新型配电变压器功耗的最优补偿比例。由于新型变压器的直流侧智能补偿及谐波治理的容量有限,在电能质量恶劣的情况下本发明对不平衡电流、无功电流、谐波电流进行选择性或按比例补偿,以达到变压器的经济运行及电能质量的综合最优化。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高渗透率光伏接入的配电网多端协同电压治理方法及存储介质</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111418565.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京邮电大学;国网电力科学研究院有限公司;国网江苏省电力有限公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="3">样品、实验阶段本发明公开了一种高渗透率光伏接入的配电网多端协同电压治理方法、系统及存储介质;本发明的配电网多端协同电压治理方法及系统实现了对全网化、分散化电压问题的系统性治理。本发明所达到的有益效果:基于本发明提出的二级智能体和一级智能体集中式协调交互、一级智能体之间分布式协同交互的控制架构,使得具有不同响应时间和不同控制方式源</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">网荷储多端电压治理设备能够灵活协同、系统协调,最大程度地挖掘配电网源网荷储多端的电压治理能力。针对高渗透率光伏接入的配电网中全网化、分散化的电压越限问题本发明提出了基于网端变压器档位切换、分布式电源多功能并网逆变器无功/有功Q/P调节、分布式储能逆变器Q/P 调节、负荷端设置无功补偿器 SVC 的集中式协调分布式协同的配电网电压综合治理方法,以最小功率削减为目标,以源网荷储多端电压治理设备为优化匹配对象,同时采用预测补偿方法应对通信时延对系统控制的影响,降低了治理设备投入成本,提升了电压调节能力以及分布式资源的消纳,有效地解决了时段性、系统性过/欠电压问题与间歇性局部过/欠电压问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">抑制故障瞬时冲击电流型虚拟同步逆变器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710029129.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明属于逆变器控制技术领域,涉及一种抑制故障瞬时冲击电流型虚拟同步逆变器及其控制方法。二、主要技术优势本发明实施例提供一种抑制故障瞬时冲击电流型虚拟同步逆变器及其控制方法,解决在电网侧发生对称故障等极端情况时虚拟同步逆变器会因瞬时冲击电流而被烧毁的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">采用了虚拟同步逆变控制和滞环比较控制相结合的方法,实现了两种控制的优势结合。当电网电压跌落到危害逆变器安全的程度后,虚拟同步逆变器迅速切换为滞环比较输出状态快速限流,在保证逆变器不脱网的同时为电网提供电压支撑,也为后期故障稳定时低压穿越提供保障,当故障清除后又能无冲击的切换回虚拟同步运行模式。所提出的具备冲击电流抑制能力的虚拟同步逆变控制既具备虚拟同步逆变控制的优秀特性,同时也具备在电网故障时抑制冲击电流对逆变器本身冲击的能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电磁式快速脱扣装置及断路器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="5" rowspan="1">CN202210111063.9 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京师范大学泰州学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="5" rowspan="1">拟许可 拟转让 地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段本发明公开了一种电磁式快速脱扣装置及断路器,包括靠近开关刀头设置的多个串联分布的电磁铁,以及设置在所有电磁铁与开关刀头之间的磁性关联组件,在磁性关联组件的下方设有吹气灭弧组件,且吹气灭弧组件的出气喷头均朝向开关刀头;电磁铁和开关刀头并联连接在同一个通电线路上,电磁铁产生的电磁力吸附磁性关联组件移动,且开关刀头在磁性关联组件的带动下与通电线路的主触点脱离以断开通电线路,且磁性关联组件移动时挤压吹气灭弧组件,以使得吹气灭弧组件的出气增压管道产生压缩气体,压缩气体对开关刀头与主触点之间的电弧进行气吹灭弧操作。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明具备脱扣和灭弧功能的脱扣装置整体更加集中化,方便安装和使用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种自锁式绝缘子更换卡具</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201611109068.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">国网四川省电力公司技能培训中心;四川电力职业技术学院;国家电网公</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">司</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">10kV配网不停电作业培训用绝缘斗臂车,产品技术先进,性能稳定,国内行业领先</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">适用于全国10kV配网不停电作业培训用绝缘斗臂车。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种预测新能源接入电网频率最低点的通用建模方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210136676.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">四川大学;国网山西省电力公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="3" rowspan="2">四川省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段本发明公开了一种预测新能源接入电网频率最低点的通用建模方法,主要应用场景为电网在大功率缺失下最大频率偏差的快速准确预测。首先在原动机及调速器响应特性模型的基础上提出汽轮机调速器的 2 阶通用模型和水轮机调速器的3 阶通用模型辨识方法,然后建立新能源场站通用频率响应模型,提出基于平均系统频率模型架构的新能源接入电网频率最低点预测通用建模方法。本发明提出的通用建模方法考虑了新能源的影响,且能够准确快速计算大功率缺失下的频率最低点,当系统结构发生改变时仍能快速对频率最低点实现准确预测,无须重新对电网进行整体建模,极大程度提高了模型的灵活性和实用性。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">专利市场转化前景高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">用于消除农村型黑臭水体的治理方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710015040.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院生态环境研究中心</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">产品是含铬废水的处理复合菌剂及其用于技术。该复合菌剂由多种高效降铬菌株组成,这些菌株经过严格筛选和优化组合,不仅具备极强的铬还原能力,还能在废水中高效增殖,显著提高铬的去除效率。通过科学的制备方法,保证复合菌剂的稳定性和活性,从而在含铬废水处理过程中实现高效、低成本、无二次污染的处理效果。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景工业化进程的加快使得含铬废水的排放量不断增加,铬污染问题日益严重。传统的化学处理方法虽然可以去除部分铬,但处理成本高、效率低且易产生二次污染。应用本专利技术的复合菌剂,可以有效解决含铬废水处理中的上述问题。该技术可广泛应用于电镀、皮革、染料等含铬废水排放较多的行业,满足严格的环保标准,促进工业废水处理的绿色化和可持续发展。二、潜在市场规模随着国家对环境保护要求的日益严格,含铬废水处理市场呈现出巨大的发展潜力。根据环保行业市场分析,未来几年内,含铬废水处理市场的需求将持续增长,预计到2025年市场规模有望达到数百亿元。本专利技术在该市场中具有显著的竞争优势,能够占据重要市场份额,满足不断扩大的市场需求。三、核心竞争力本专利技术通过筛选和优化组合多种高效降铬菌株,形成的复合菌剂在铬还原能力和增殖效率上均具有显著优势。同时,科学的发酵工艺和制备方法确保了菌剂的稳定性和活性,保证了处理效果的持续性和可靠性。相比传统化学处理方法,本专利技术不仅降低</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">了处理成本,提高了处理效率,还避免了二次污染问题,为含铬废水处理提供了一种绿色、高效、经济的解决方案。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种多电压等级微</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="2">CN202210435671.5</td><td colspan="1" rowspan="2">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="2">★★大大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">均分控制策略</td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">本发明公开了一种多电压等级微电网的自适应功率均分控制策略,主要包括自适应电压补偿控制模块、改进下垂控制模块和引入虚拟阻抗的电压电流双闭环控制模块,通过引入虚拟阻抗,使高/低电压等级下逆变器输出总阻抗呈感性/阻性,设计合适的虚拟阻抗值,实现系统间功率的解耦,并在改进下垂控制中引入自适应电压补偿模块,消除系统输出电压间的偏差,实现无功/有功功率的精确均分,在自适应电压补偿模块引入补偿系数,使逆变器输出电压维持在额定电压范围内,保证系统的稳定性。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及新能源分布式发电领域,特别是一种多电压等级微电网的自适应功率均分控制策略。目前,“双碳”战略性目标将推动我国电力系统向低碳清洁转型,高比例新能源发电在微电网的应用成为发展趋势,因此逆变器并联系统成为关注的热点,其稳定运行能够提高整个微电网的可靠性。逆变器并联系统控制策略分为有互联线和无互联线两种,无互联线技术由于无需互联信号线,各个逆变器之间独立运行,具有结构简单、可靠性更高的优点,因此得到广泛应用,其中下垂控制能够提高系统稳定性,使系统具备即插即用等优点,受到许多学者的广泛研究。在传统的下垂控制策略中,逆变器并联系统的线路阻抗不匹配导致了逆变器间输出电压存在偏差,使得系统间功率分配难以实现均分,也导致系统间存在较大环流,破坏电网运行的稳定性。为此,本发明提出一种多电压等级微电网的自适应功率均分控制策略</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种利用钢包表面余热的热电发电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710239376.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">辽宁省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">优势明显</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">场景广阔</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于数字孪生的锂电池 EIS 和 SOH 估计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202211036750.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及电池状态参数估计及 SOX预测技术领域,提供了基于数字孪生的锂电池 EIS和SOH估计方法。该方法包括:构建基于分数阶微分方程的锂电池云端数字孪生模型,通过车载TBOX 将电压传感器开路电压和电流传感器采集的工作电流的孪生数据不断传输至云端服务器中,对状态参数进行的迭代优化;构建状态参数滤波器,获得预估电化学阻抗谱;建立锂电池电化学阻抗增长的回归模型,将其引入非参数化的粒子滤波器框架,对锂电池的 SOH 进行估算,获得锂电池的 SOH。本发明检测精度高,为电池最大输出功率SOP的计算提供参考,提升对状态参数和电池健康度的估算精度,能够准确地</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="2">模拟电池的衰退变化过程。电池管理系统(BMS)是新能源汽车的核心技术之一,是管理车载动力电池和整车动力输出与整车安全的重要核心电控单元。电池管理系统的主要功能是实时监测动力电池的荷电状态(SOC),并估算电池的健康状态(SOH),以便为车载控制系统的决策提供实时的参考信息,达到充分发挥电动汽车优越性能,避免电池过冲过放和延长电池使用寿命的目的。目前电池 SOH 的估算还尚不成熟。现在国内外产业界常用的 SOH 估测方法有两种。第一种是基于大数据的数据驱动方法,即通过大量的测试获得电池在运行过程中的各项参数变化的数据集,再通过神经网络、强化学习、深度学习等具有较强非线性的人工智能算法来训练模型,使其能够通过开路电压、电流等容易测量的参数来估测电池的SOH,这类方法需要消耗大量的时间进行模型的训练和学习,且训练数据集的数量和质量对SOH 估测的准确度影响过大,无法部署应用于资源极度紧张的车载嵌入式控制器实现在线SOH 估算。第二种是基于参数识别的方法,即基于电化学理论,建立电池的电化学模型,在实验室中利用大型实验设备对电池性能衰减过程进行测试后,选取一些随着电池性能衰减而变化的参数(如电池的电化学阻抗),制作成经验数据表,</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于逆阻型三电平的储能并网变流器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610124681.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学;江苏博力电气科技有限公司;江苏宝斯特电气科技有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种基于逆阻型三电平的储能并网变流器及其控制方法,储能并网变流器包括依次级联的蓄电池、DC/DC变换器、直流侧电容、逆阻型三电平变换器和LC滤波器:控制方法包括DC/DC 端的控制和三电平逆变器的控制,DC/DC 端控制器用于对蓄电池进行充放电管理,三电平逆变器的控制包括通过双闭环解耦控制对逆变器输出电流进行控制。本发明通过功率变换完成升/降压、逆变、大功率储能和并网的功能,以较简洁的结构实现从蓄电池到电网的控制,减小储能成本,实现无功补偿、电力调峰控制等,改善电网利用率和电网质量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">可用于电气工程领域中储能并网变流器的控制,具有很好的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">小电流接地系统故障保护装置及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202211022982.5</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">长春工程学院;国网吉林省电力有限公司白城供电公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="1">地区 吉林省</td></tr><tr><td colspan="8" rowspan="1">样品、实验阶段技术简介 涉及电路故障定位的技术领域,尤其涉及小电流接地系统故障保护装置及方法。本发明提供具有应急措施,针对故障紧急处理的小电流接地系统故障保护装置及方法。小电流接地系统故障保护装置及方法,包括有母线、主线、显示屏、第一电控开关和电流电压监控模块等,母线右侧固定连接有两根主线,两根主线呈对称分布,母线顶部固定安装有用于显示故障位置的显示屏,主线左侧均固定连接有第一电控开关,两根主线上都均匀安装有三个用于检测故障的电流电压监控模块。通过电流电压监控模块对主线电流进行监测,在出现故障时,能够控制警报器发出警报进而警示人们,方便人们定位,减轻</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="2">工作负担。小电流接地系统是指中性点不接地或经过消弧线圈和高阻抗接地的三相系统,又称中性点间接接地系统。当某一相发生接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,所以这种系统被称为小电流接地系统,小电流接地系统由于接地故障电流比负荷电流小得多,所以在发生故障后,往往需要耗费较多时间对线路进行排出检修,如此在针对电路维修时,不能及时做出应对,容易导致故障蔓延,加重故障造成的损失。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种 LCL 逆变器弱阻尼谐振抑制与功率快速调节方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710140912.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明涉及新能源分布式发电领域,特别是一种LCL逆变器弱阻尼谐振抑制与功率快速调节方法。二、主要技术优势本发明所要解决的技术问题是,针对现有技术不足,提供一种LCL逆变器弱阻尼谐振抑制与功率快速调节方法。三、主要性能指标控制系统对电网阻抗变化的鲁棒性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着化石能源短缺和环境污染的恶化,风能和太阳能等分布式电源引起了广泛的社会关注,并已成为研究热点。LCL型并网逆变器作为分布式电源和公用电网之间的关键接口,已经成为一种应用广泛且高性价比的装置。二、潜在市场规模;公用电网三、核心竞争力本发明所要解决的技术问题是,针对现有技术不足,提供一种LCL逆变器弱阻尼谐振抑制与功率快速调节方法。四、运用潜在效益与现有技术相比,本发明所具有的有益效果为:本发明利用LCL逆变器弱阻尼谐振抑制与功率快速调节方法,包括 RGCFAD控制、SRFQPI控制和功率前馈控制。其中 RGCFAD控制能够克服系统弱阻尼特性,抑制LCL谐振尖峰,并且提高系统对电网阻抗变化的鲁棒性;SRFQPI控制能够补偿无功功率,并且调节瞬时电网电流不受电网频率偏移的影响始终维持零稳态误差;而功率前馈控制可加快光伏直流侧能量向电网交流侧能量的单向传递过程。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种田字型阻抗网络软开关高增益升压变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210411673.0</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种田字型阻抗网络软开关高增益升压变换器,田字型阻抗网络升压变换器的电压增益为 D/(1- D)2,相比于传统的升压变换器,田字型阻抗网络升压变换器提高了电压增益。主要包括一个功率开关管,一个辅助开关管,三个功率电感,一个辅助</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="2">电感,两个中间储能电容,一个输出电容,一个辅助电容,三个二极管,两个辅助二极管。相对于传统的升压电路,本文提出的田字型阻抗网络软开关高增益升压变换器在实现输出电压增益的拓展的同时还能够实现主、辅开关管的零电压零电流开通和关断,损耗低,传输效率高,具有丰富的应用性和实用价值。本发明公开了一种田字型阻抗网络软开关高增益升压变换器,田字型阻抗网络升压变换器的电压增益为 D/(1- D)2,相比于传统的升压变换器,田字型阻抗网络升压变换器提高了电压增益。主要包括一个功率开关管,一个辅助开关管,三个功率电感,一个辅助电感,两个中间储能电容,一个输出电容,一个辅助电容,三个二极管,两个辅助二极管。相对于传统的升压电路,本文提出的田字型阻抗网络软开关高增益升压变换器在实现输出电压增益的拓展的同时还能够实现主、辅开关管的零电压零电流开通和关断,损耗低,传输效率高,具有丰富的应用性和实用价值。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种应用于微型风电系统的压缩空气混合储能系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610601122.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明涉于微型风电的压缩空气混合储能。二、主要技术优势本发明提出了新型的储能,通过压缩空气和蓄电池的复合储能结构,解决了单独使用蓄电池时响应速度慢、成本高等问题。同时,根据风机和负载功率变化特点,提出了基于ARIMA的短期负荷预测,提前调度压缩空气储能出力,提高了的响应速度,减少了蓄电池的容量和功率。此外,通过超前调度压缩空气储能出力,有效克服了的响应延迟问题,提高了的整体经济型。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:随着可再生能源的快速发展,微型风电系统因其灵活性和分布性受到广泛关注。然而,其储能技术仍面临诸多挑战,如能量密度低、响应速度慢等。该专利提出的压缩空气混合储能系统,为微型风电系统的稳定运行提供了有效解决方案。二、潜在市场规模:随着微型风电系统的广泛应用,储能技术的市场需求将持续增长。该专利以其高效、环保的储能特性,有望在市场中占据重要地位。三、核心竞争力:该专利的核心竞争力在于其能够快速响应风电系统的随机波动,保证系统稳定性和电能质量。其压缩空气混合储能技术具有较高的能量密度和响应速度,为微型风电系统的稳定运行提供了有力保障。四、运用潜在效益:运用该专利将提高微型风电系统的供电可靠性和经济性,降低运行成本。同时,也有助于推动可再生能源技术的广泛应用,促进绿色发展。五、推广社会价值:</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">推广该专利有助于提升我国可再生能源技术的整体水平,推动能源结构的优化和转型。其高效、环保的特性也符合社会可持续发展的需求,有助于实现绿色发展目标。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高斯泊松白噪声共同作用的电力系统功角稳定性分析方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111474221.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湘潭大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="1">地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">该专利考虑随机激励与跳跃激励对电力系统的影响,提出基于高斯白噪声和泊松白噪声共同作用的电力系统带跳随机动态模型;利用梯形公式对 EM(Euler- Maruyama)数值方法进行改进,构造 Heun 算法求解电力系统带跳随机动态模型;最后通过采用对比分析不同激励强度下高斯白噪声和泊松白噪声对电力系统稳定性影响的方法分析实验结果。该专利构造更加稳定、精确的数值方法对模型进行求解,更加真实的反映系统状态变量的运行轨迹,在激励强度给定的情况下分析系统稳定性,面对强度未知的外部激励,有效评估和显性表达其大小,对准确分析随机干扰程度和电力系统随机特性具有重要的意义。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">二类状态变量的电力系统机组组合模型及其建立方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610887758.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广西大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广西壮族自治区</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">比当前主流的 UC 模型快 30%以上</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">比当前主流的 UC 模型快 30%以上</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于邻域边缘监测互联的电力安全主动防误方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210049624.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中山大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品变电站电力安全防误的技术,邻域边缘监测互联的电力安全主动防误方法及系统的相关产品。二、主要技术优势为解决当前变电站各业务系统之间的互联互通性差,依赖被动防误模式无法保证电力安全防误响应速度的问题,本发明提出一种基于邻域边缘监测互联的电力安全主动防误方法及系统,通过邻域边缘设备间的信息互通,获取邻域相关电力设备和电力线路的信息,进行主动安全防误分析,提高安全防误的速度与准确度,保证电力生产管理的稳定可靠性。三、主要性能指标提高变电站防误系统的快速性,保证电力生产管理的稳定可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着 5G 通信及物联网技术的快速发展,电力业务的迅猛发展使得各种电力设备终端的数量猛烈增长,用户用电需求激增,电网与变电站的压力也在不断增大,电网企业正不断</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">推进智能电网的建设,如何基于当前快速发展的 5G业务及物联网技术,保证电力生产管理的稳定可靠性对高质量地满足用户需求而言是一个至关重要的问题。二、潜在市场规模;变电站广泛应用。三、核心竞争力为变电站配置边缘监测设备出发,边缘监测设备通过多传感器对变电站中电力设备的工作状态进行数据采集,基于各边缘监测设备间的邻域监测互联,建立邻域信息表,然后基于每一个边缘监测设备的互联邻域边缘监测设备对该边缘监测设备本时段信息表内容与邻域信息表内容的比对分析,确定是否存在故障,然后对每一个边缘监测设备在每一时段的信息表进行动态更新,整体上借助云互联架构,利用边缘云的强大云计算及服务能力,构建了代替传统自上而下被动防误的电力安全主动防误体系,提高变电站防误系统的快速性,保证电力生产管理的稳定可靠性。四、运用潜在效益提高变电站防误系统的快速性,保证电力生产管理的稳定可靠性。五、推广社会价值提升电力安全。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种表面电阻测试探头及其测试装置及表面电阻测试方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610228925.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明独创的液态测试探头能完美的解决机械测试探头在测试涂层、薄膜和其他表面易损伤的样品时产生的表面伤害问题,同时通过调整水银柱高度能获得一个既能保证与待测样品接触良好又能避免过大影响待测样品内部应力状态的良好效果;同时还能通过移动待测样品表面的绝缘模块来移动水银柱,从而获得待测样品不同区域的电阻。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明是一种不会损伤涂层、薄膜表面和明显改变待测材料受力状态且测量数度高的表面电阻测试探头及其测试装置及表面电阻测试方法,具有良好的应用及推广前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">防雷设备的雷击监测电路及防雷设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202123341855.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">长沙理工大学;深圳市瑞隆源电子有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让 拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段本实用新型公开一种防雷设备的雷击监测电路及防雷设备,该防雷设备的雷击监测电路包括防雷板、电源电路、逻辑电路、电压电路和单片机;所述防雷板的输出端分別与所述电源电路和所述电压电路的输入端进行连接,所述电源电路的输出端分别与所述逻辑电路和所述单片机的一端进行连接,所述逻辑电路与所述单片机连接,所述电压电路的输出端与所述单片机的一端进行连接。本实用新型技术方案通过对传统的防雷设备的电路进行优化,在原有的基础上进行逻辑电路的添加,使其具备传统的防雷设备不具有的功能,并将所有功能都通过单片机来实现,使得防雷设备内部电路的部署更加简单,方便了维修人员对防雷设备的后续维修工作。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">随着科技水平的发展,各种防雷设备层出不穷,目前市面上现有的防雷设备有分为机械结构的防雷设备和设置有运行状态指示功能的防雷设备,但上述的防雷设备不管是机械</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">结构的还是运行状态指示功能的,都存在电路设计不合理导致的防雷设备的功能不齐全例如在发生雷击后,上述防雷设备往往都不具备自恢复性,都需要维修人员去到现场对防雷设备进行维修,在维修过程中,还会因为现有的防雷设备使得维修人员无法直接的观测到每一次雷击对防雷设备造成的影响程度的记录,使得维修人员在对防雷设备进行维修时会耗费大量的时间和精力去查询防雷设备的数据,拖慢了维修进度。本实用新型的主要目的是提出一种防雷设备的雷击监测电路及防雷设备,旨在解决现有的防雷设备的电路设计不合理导致的功能不齐全,从而使得雷击后防雷设备的维修进度缓慢的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种防电线雨雪凝结超声振动装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610246020.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">新乡学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明属于一种防止电线在恶劣天气中由于积雪和冻冰造成断裂的超声振动装置的研发。二、主要技术优势(1)提出了电线由于极端的如冰雨天气破坏的预防方法;(2) 提出了相应防电线破坏的超声振动装置的设计方案;(3)提出了相应的装置布置及在线监测的网络布局的设计方案。三、主要性能指标超声振动幅度较小,对电线无破坏作用,而且,由于超声振动频率较高,可有效地使雨雪掉落。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景目前,随着国家大力兴建电力设备和设施,尤其我国对于电力的需求随着经济的发展迅猛发展,一方面需要清洁、环保、节能的电力资源的供给方式,另一方面也急需一些电力设备的维护和维修方法,有效提高对抗恶劣天气对电力设施的破坏能力。因而,在此种形式下,有效预防恶劣天气而导致电线断裂的智能装置将具有广阔的市场应用前景。二、潜在市场规模厄尔尼诺现象的增加,保护重大电力设施的装置需要量大,具有广阔的市场推广前景和巨大的发展潜力。三、核心竞争力该装置融超声技术和光伏蓄电技术于一体,结构简单、重量轻、节能环保、安装方便、零部件加工制造简单,由于超声振动幅度较小,对电线无破坏作用,而且,由于超声振动频率较高,可有效地使雨雪掉落。四、运用潜在效益无需人工破除电线上的冰,装置制造工艺简单,生产成本小,生产设备投入小。五、推广社会价值本项目实现了无破效应的防止电线在恶劣天气中由于积雪和冻冰造成断裂,对于大型电力设施的保护及维修具有重要的价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于离散灰狼算法的继电保护定值优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111251513.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国矿业大学(北京)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="7">二、主要技术优势 (1)应用人工智能算法进行继电保护定值优化,提高了整定计算的效率和准确度,避免了 传统人工整定计算的计算复杂、效率低及难以综合考虑所有电路保护配合的情况的缺点; (2) 通过基于离散灰狼算法的优化选择策略,能够快速准确地求解大规模复杂电网的定 值,具有寻优效率高、收敛速度快、不易陷入局部最优等优点,相较于遗传算法及粒子 群算法有明显优势。 三、主要性能指标 (1) 提高了继电保护整定值的整定计算效率和准确度; (2) 优化了整定结果,能够快速准确地应用于大规模复杂电网的继电保护。 一、产业现状、市场需求及应用场景 为了满足继电保护“四性”要求,设置合理的继电保护定值对电力系统具有重要意义。 在当今电网规模越来越大,电网结构越来越复杂的情况下,传统人工整定计算方法存在 计算复杂、效率低下等问题,本专利提供的基于离散灰狼算法的方法能够满足大规模复 杂电网的需求。 二、潜在市场规模 随着现代电力系统的发展和复杂化,继电保护整定值优化的需求将持续增加。本专利提 供的优化方法具有高效、准确的特点,具有广阔的市场潜力。 三、核心竞争力 与人工整定计算、遗传算法和粒子群算法相比,本专利提供的基于离散灰狼算法的继电 本发明涉及功率因数校正的技术领域,尤其是指一种采用分数阶电容的实时功率因数校</td></tr><tr><td></td><td colspan="7">保护整定值优化方法具有适配大规模复杂电网,效率高,参数简单,寻优结果稳定,不 易陷入局部最优等优点,具有明显的竞争优势。 四、运用潜在效益 通过应用本专利提供的优化方法,可以提高继电保护定值的准确性和效率,指导电力系 统的安全运行。盈利方式主要来自技术支持与服务和人才与技能培训。 五、推广社会价值 本专利提供的基于离散灰狼算法的继电保护定值优化方法不仅给故障时继电保护装置正 常发挥作用起到了有效指引,还有助于推动智能电网技术的发展,具有重要的社会推广</td></tr><tr><td>专利名称</td><td>和应用意义。 采用分数阶电容的 实时功率因数校正</td><td>申请号</td><td>CN201610989376.9</td><td>专利星级</td><td colspan="3">★★★★★</td></tr><tr><td>所属院校</td><td>电路及其控制方法 华南理工大学</td><td>转化意愿</td><td>拟许可拟转让</td><td>地区</td><td colspan="3">广东省</td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td colspan="7">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td></td><td colspan="7">正电路及其控制方法。 本发明具主要技术优势: 该专利技术可以通过实时检测输入电压和负载电流,调整分数阶电容的容值和阶数,实 现单位功率因数实时校正。同时,分数阶电容的阶数和容值连续可调,当分数阶电容的</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="7">阶数大于1时,不仅可以补偿无功功率,还可以提供有功功率。该技术的优点是结构简 单,只需要一个元件即可实现功率因数校正功能。 由于大多数用电设备为阻感性负载,需要从电力系统吸收无功功率,功率因数不高,导 致供电设备的容量不能得到充分利用,同时引起电力系统电能损耗增大和供电质量降低。 技术问题:如何提高电力系统的功率因数,减少电能损耗和提高供电质量?现有的功率</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">因数校正电路存在哪些问题,如何解决这些问题?本发明提出了一种采用分数阶电容的实时功率因数校正电路,能够实现功率因数的实时校正,同时结构简单、控制灵活,具有极好的应用前景。本发明的目的在于克服现有技术的缺点与不足,提供一种结构简单、合理、可靠的采用分数阶电容的实时功率因数校正电路及其控制方法,能有效实现单位功率因数的实时校正。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种水流驱动的震动式应急防水装置及其使用方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111273387.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">试生产、应用开发阶段提供一种水流驱动的震动式应急防水装置,包括:挡水板;所述挡水板上设有空腔;所述挡水板的底部设置为流线型倒三角状结构;过水装置,设于所述挡水板上,位于所述空腔的侧壁处;震动装置,设于所述挡水板上;若干支撑装置,与所述挡水板相连接。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">具有结构稳定,取材方便,挡水效果佳,人力、物力和财力大幅度减少等优点,能够为应急防洪工程提供有效的技术支撑</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种多微电网分布式经济运行控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610164658.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种多微电网分布式经济运行控制方法,该方法为每个分布式电源配置逆变器控制器,选择边际成本最高的分布式电源配置该微电网的网控制器,该分布式电源的相应逆变器控制器又称作枢纽控制器。网控制器仅与邻居交互边际成本、电压信息,在所得信息的基础上利用一致性算法得到多个微电网的平均边际成本及平均电压信息,输出给相应枢纽控制器。枢纽控制器将所得信息广播到微电网内各逆变器控制器,逆变器控制器利用所得信息进行三级控制,实现多微电网的经济稳定运行。与现有技术相比,该方法不需高性能的中心控制器进行复杂运算,具有较高的可靠性及可扩展性;采用稀疏通信网络,通过分布式策略,有效降低多个微电网的整体发电成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种多微电网分布式经济运行控制方法,该方法为每个分布式电源配置逆变器控制器,选择边际成本最高的分布式电源配置该微电网的网控制器,该分布式电源的相应逆变器控制器又称作枢纽控制器。网控制器仅与邻居交互边际成本、电压信息,在所得信息的基础上利用一致性算法得到多个微电网的平均边际成本及平均电压信息,输出给相应枢纽控制器。枢纽控制器将所得信息广播到微电网内各逆变器控制器,逆变器控制器利用所得信息进行三级控制,实现多微电网的经济稳定运行。与现有技术相比该方法不需高性能的中心控制器进行复杂运算,具有较高的可靠性及可扩展性;采用稀疏通信网络,通过分布式策略,有效降低多个微电网的整体发电成本。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">基于等值单台变换 申请号器的直流系统控制参数整定方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111533145.4</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">天津大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">天津市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">可用于多换流器电力电子化系统控制算法设计在高比例可再生能源电力系统中有一定的应用前景</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种大规模光伏发电并网系统预防电压振荡的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610970720.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">产品:深度学习大坝安全评判系统该系统利用深度学习技术自动处理大量监测数据,无需复杂模型构建,极大提升评判效率。深度学习模型基于历史数据,实时追踪大坝状态,确保评判精准。系统能实时监测数据,快速响应大坝运行变化,便于及时采取安全措施。通过减少人力依赖,有效降低成本。性能上,系统具备强大数据处理能力,处理海量安全监测数据。深度学习模型预测精度高,误差小,保证评判准确。分类效率出色,能快速将监测点分为四类。网络结构采用卷积与Softmax网络,优化特征提取与分类。针对不同层级大坝,选择适应性网络,提升效率。系统响应迅速,实时分析数据,对大坝状态变化作出快速反馈。总结:本发明是一种深度学习驱动的大坝安全评判方法,通过数据预处理、阈值设定、网络训练等步骤,构建多层次树状网络模型,实现高效、精准、实时的安全评估,降低人力成本,增强大坝监测的安全性和可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该专利提出一种创新的大坝安全评判方法,借助深度学习技术处理自动化监测数据,提升评判效率与精确性。相比传统方法,它能自动化处理大量数据,减少人力成本,避免模型复杂度与精度问题。市场对大坝安全监测系统的需求日益增长,该技术能有效解决数据处理和评判效率低的难题,预计在水电站、水利工程等领域广泛应用。深度学习模型的运用使得系统能实时提取数据特征,准确反映大坝状态,增强预警能力对公共安全至关重要。技术的智能化和自动化特性将推动行业升级,可能引领监测系统革新。专利持有者可与设备制造商、软件开发商等合作,开发相关产品或提供授权服务同时,政府对公共安全和环保的科技创新支持,如资金补贴和税收优惠,将促进专利商业化。未来,该技术可作为研发基石,结合强化学习等其他人工智能技术优化模型,或与其他基础设施监测系统集成,构建全面的智能监测网络。综上,该深度学习大坝安全评判方法具有显著市场潜力和创新价值,产业化前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于风电曲线连续追踪的电动汽车负荷聚合方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210408636.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学;国网电动汽车服务有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段本发明涉及一种基于风电曲线连续追踪的电动汽车负荷聚合方法,包括:构建电动汽车负荷消纳风电曲线聚合模型,得到电动汽车调用结果,通过所述电动汽车调用结果计算弃风电量;利用储能设备优化所述弃风电量,获得储能调整优化后的弃风电量,设置储</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">能功率与容量配置,构建储能调整优化后风电曲线连续追踪模型;基于所述储能调整优化后风电曲线连续追踪模型,求解出所述储能设备各时间段的充放电功率,计算输出聚合的成本费用,得到最终输出成本与偏差优化后的电动汽车聚合连续追踪风电曲线方案。本发明通过构建所述聚合模型与追踪模型,计算出各输出的成本费用,进而实现更高精度的风电等可再生能源曲线连续追踪,同时降低聚合的经济性成本费用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明将电动汽车负荷聚合参与市场调度,实现新能源曲线的追踪,利用更好的优化手段充分调动灵活侧资源消纳大规模的清洁能源,且曲线连续追踪更加精细的时间粒度,进而实现更高精度的风电等可再生能源曲线连续追踪,同时降低聚合的经济性成本费用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高温堆燃料元件制备工艺及设备系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710762487.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明由于采用了以上技术方案,导料装置的上导料管、直料管和下导料管之间通过筛网旋转,实现定量给料,且给料均匀松散,加料过程中,模具上盖总成始终在成型下模上方,防止基体石墨粉的外溢,保护生产车间环境。加粉完成后在造窝工位进行造窝,多个工位同时完成多个成型下模的加粉和造窝,大大提高了生产效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及核技术装置技术领域,尤其涉及一种球形燃料元件无燃料区预成型下半模的加粉造窝装置。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于 V2G 微网系统的电能控制方法和V2G 微网系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111508766.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京理工大学深圳汽车研究院(电动车辆国家工程实验室深圳研究院)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让 拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="3">小批量生产、工程应用阶段应用于 D335 电源模块的双向功率控制,实现 V2G 功能,正向 60KW,反向 20KW。可纳入光伏、储能等新能源接入,实现户储及充电柜的微电网能量管理要求。应用于园区、工业区、家庭的能源管理设计</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高温堆燃料元件制备工艺及设备系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710762105.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明由于采用了以上技术方案,导料装置的上导料管、直料管和下导料管之间通过筛网旋转,实现定量给料,且给料均匀松散,加料过程中,模具上盖总成始终在成型下模上方,防止基体石墨粉的外溢,保护生产车间环境。加粉完成后在造窝工位进行造窝,多个工位同时完成多个成型下模的加粉和造窝,大大提高了生产效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及核技术装置技术领域,尤其涉及一种球形燃料元件无燃料区预成型下半模的加粉造窝装置。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于Ⅲ族氮化物的 ESD 保护电路</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111574397.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">本专利主要应用于高精度集成电路芯片中,用于芯片静电释放保护,防止芯片在意外静电事件发生失效。本专利设计静电保护电路可以提供具有双向保护能力,正向防护电压可达到6~10V,反向防护电压为-2V,可控制触发电压,灵活保护主板芯片,且凭借Ⅲ族氮化物的宽禁带特性,可适用于高温,高开关频率等工作状态。在氮化镓功率集成电路的研制和大规模生产应用中,芯片的静电保护是一个不可或缺的环节,本专利在氮化镓功率集成电路系统的开发和产业化中具有重大创新与巨大的应用潜力。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种微电网下考虑分布式电源消纳的电动汽车互动响应控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610658639.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">技术优势:1、基于虚拟电价机制的EV互动响应控制策略,能够在满足用户用电需求的基础上改善负荷特性、大幅消纳光伏出力,减少分布式光伏并网对上级电网的冲击。2、基于MPC 方法的动态 EV响应控制策略性能更好,且随着不确定度等级的升高,总成本的增加速度更慢。因此基于MPC方法的EV能量流控制策略具有更强的鲁棒性。3、所提方法能够有效提高供需两侧的经济性,降低双边成本。性能指标:负荷峰谷差;光伏利用率;微电网日运行成本;相对峰荷削减率</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">随着可再生能源(RES)(如风电、光电)的不断接入,其出力不确定性对微电网优化运行的影响日益明显,因此有必要进一步研究RES 高渗透下如何适应 RES 出力的不确定性提升新能源消纳率,进而实现微电网的优化运行。电力市场环境下,具有节能性和低排放的电动汽车(EV)作为一种需求侧资源接入微电网时,能够基于V2G(vehicle-to-grid)互动响应技术参与系统能量调控,将供电侧的新能源发电系统和需求侧的资源进行综合规划减弱RES发电间歇性带来的不利影响,保证微网系统的供电可靠性和电能质量,提高系统经济性等。因此,如何以有效的调度和控制策略为手段充分发挥EV的能量调控作用成为最大限度提高新能源发电利用率、体现EV与大规模RES耦合增效利用的关键。目前国内外对于RES 与EV的集成利用方面的研究已经取得的一些进展。其中,通过电价的方式引导EV有序充放电是微电网实现需求侧管理、促进分布式消纳的有效手段。为了克服现有含EV和高渗透率光电的并网型微电网的光电消纳水平较低、控制效果较差的不足,本发明提供一种光电消纳水平较高、控制效果较好的微电网下考虑分布式电源消纳的电动汽车互动响应控制方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">深远海多种资源联合开发利用的综合能源系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210490308.3</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="3">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="3">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="3">地区</td><td colspan="3" rowspan="3">广东省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">院)</td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="3">样品、实验阶段暂无前景良好</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种计及需求响应的光伏微电网储能多目标容量配置方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610182863.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品:一种计及需求响应的光伏微电网储能多目标容量配置方法。二、主要技术优势:保证光伏微电网供电可靠性,最大限度利用光伏资源。三、主要性能指标:考虑了电力市场环境下,用户侧参与需求响应带来的负荷优化对光伏微电网储能配置的影响,在满足系统要求的基础上,达到光伏微电网储能投资的合理性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:随着政府补贴光伏产业政策力度的加大和光伏组件价格的显著下降,光伏产业迅速发展。光伏微网是有效融合了先进电力电子技术、分布式光伏发电技术、储能技术以及监控保护技术的小容量分散功能系统;是实现分布式光伏就地消纳利用,发挥分布式光伏发电系统效能的最有效方式。二、潜在市场规模:光伏微网是有效融合了先进电力电子技术、分布式光伏发电技术、储能技术以及监控保护技术的小容量分散功能系统;是实现分布式光伏就地消纳利用,发挥分布式光伏发电系统效能的最有效方式。为了保证光伏微电网供电可靠性,最大限度利用光伏资源,通常需要为微电网系统配置合适的储能。随着电力市场的完善和通讯、计量设施的普遍应用,用户侧参与需求响应带来的负荷优化也成为微电网投资规划运行中不可忽视的因素三、核心竞争力:考虑了电力市场环境下,将需求侧处理成一种可以主动参与微电网规划与运行的电源,提出计及用户多时段响应的光伏微电网储能优化配置模型方法,达到微电网储能投资的合理性。四、运用潜在效益:基于实时电价的自动需求响应技术的优化数学模型;考虑用户需求侧响应的微网优化运行问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="7" rowspan="1">风储联合多目标无 申请号 CN202111475505.X 专利星级 ★★★★★功优化方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湘潭大学</td><td colspan="6" rowspan="1">转化意愿 地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">该专利是针对风电爬坡事件的电力系统风储联合多目标无功优化方法;该方法通过建立包含储能系统目标函数和无功优化目标函数的风储联合无功优化模型,同时考虑储能系统约束条件、潮流约束条件、控制变量约束条件及状态变量约束条件,利用 Pareto 档案多目标粒子群算法和小生境技术对上述模型进行求解该专利提供的方法经储能系统优化后的各项爬坡平抑评价指标均优于爬坡平抑之前的评价指标,能有效降低电力系统的有功网损和电压偏移,在保障电力系统运行的经济性与安全性方面更有优势。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种垂直轴风力发电系统的蓄电池充放电控制策略</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610915816.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明能提高风电储能的寿命</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明能提高风电储能的寿命</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于动态可重构的孤岛微电网的协同</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210134773.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">故障穿越控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="1">地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="3">样品、实验阶段一、本专利对应产品本发明涉及微电网控制技术领域,尤其指一种基于动态可重构虚拟电压参考单元的孤岛微电网的协同故障穿越控制方法。二、主要技术优势为了解决孤岛微电网在故障穿越过程中,电压控制型微源接口变换器切换为电流控制时系统容易失去电压频率支撑,系统不安全、稳定性差的问题,本发明提供了一种基于动态可重构虚拟电压参考单元的孤岛微电网的协同故障穿越控制方法。当孤岛微电网中的电压控制型微源接口变换器故障时,切换为电流控制模式,孤岛系统将失去电压频率支撑,甚至直接失稳。因此,现有的微电网故障穿越技术难以实现孤岛微电网的安全稳定运行。本发明提供的基于动态可重构虚拟电压参考单元的孤岛微电网的协同故障穿越控制方法,可以有效的解决孤岛微电网故障时,微源接口变换器的过流保护,以及系统的电压频率支撑问题,保障了微电网故障时微源的安全以及系统的稳定可靠运行。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电气柜的断路器安装排</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710166217.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江工贸职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种电气柜的断路器安装排,包括外壳、推动组件、检测电路和用于固定断路器的多个安装块,所述推动组件设置在外壳内用于向外推出安装块,所述检测电路用于与断路器耦接,以检测断路器是否出现脱扣或是故障,所述外壳背向滑孔的一侧设有用于固定到外部电气柜柜体上的固定结构,所述固定结构包括安装板和通过胶水粘连到外部电气柜柜体上的底板,所述安装板与底板之间可拆卸连接。本发明的电气柜的断路器安装排,通过推动组件、检测电路和安装块的设置,就可以有效的实现在断路器产生脱扣或是故障以后,将安装块和断路器一起推出,如此便可以及时有效的发现了,而通过固定结构的设置,就可以有效的实现安装排的快拆和快装了。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种电气柜的断路器安装排,包括外壳、推动组件、检测电路和用于固定断路器的多个安装块,所述推动组件设置在外壳内用于向外推出安装块,所述检测电路用于与断路器耦接,以检测断路器是否出现脱扣或是故障,所述外壳背向滑孔的一侧设有用于固定到外部电气柜柜体上的固定结构,所述固定结构包括安装板和通过胶水粘连到外部电气柜柜体上的底板,所述安装板与底板之间可拆卸连接。本发明的电气柜的断路器安装排,通过推动组件、检测电路和安装块的设置,就可以有效的实现在断路器产生脱扣或是故障以后,将安装块和断路器一起推出,如此便可以及时有效的发现了,而通过固定结构的设置,就可以有效的实现安装排的快拆和快装了。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种分布式光伏发电系统的构网跟网统一化控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="5" rowspan="1">CN202210381767.8 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院电工研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段一、本专利对应产品</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">本专利重点用于分布式光伏发电系统的,用于构网跟网统一化控制。二、主要技术优势本发明提出的基于主动阻尼的分布式光伏发电系统的构网/跟网统一化控制方法,兼备GFM的系统阻尼可调、提供电网主动支撑能力以及GFL的快速响应抑制系统扰动的能力,相较于传统的控制方法,在设备并网时具备更强的自适应主动支撑能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景为了减少全球能源危机以及不可逆转的气候变化,光伏发电等可再生能源发电技术在过去的十年中得到迅速发展,但随着大规模光伏接入电网,使得系统的惯性及阻尼大幅下降。这一问题导致电网在发电量与负载不匹配时,会发生较大的电压/频率变化,易触发系统的保护方案,降低了系统的稳定性及可靠性。然而,目前的分布式光伏发电系统大多采用 GFM 策略进行并网控制,随着并网设备数量的增加,易由于较低的功率控制精度及阻尼下降的问题导致系统中出现功率振荡的现象。二、核心竞争力与潜在市场规模在传统的构网、跟网控制策略的基础上,构建兼备二者优势的统一化控制方法,并在此基础上添加了主动阻尼控制器,使得系统阻尼可调,抑制系统中可能出现的振荡现象,增加了系统的稳定性,在系统并网时提供主动支撑能力,可以为分布式光伏发电系统的发展提供重要支撑,市场前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种制备具备多级金属网格结构的柔性透明导电电极的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201611186137.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种制备具有多级金属网格结构的柔性透明导电电极的方法,在基底上均匀旋涂光刻胶层,经前烘后,再依次采用聚二甲基硅氧烷印章和铬版作为掩膜版进行曝光,经显影处理并吹干后,再在所述的柔性基底上沉积导电金属层,最后超声处理得到具有多级金属网格结构的柔性透明导电电极。本发明制备方法简单,制备的柔性透明电极结构新颖、性能优异,可应用于柔性透明电极的研究与生产,对柔性电子器件的研究与发展具有深远意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">相比与传统的紫外光刻技术需要昂贵的设备和苛刻的工作环境,近场光刻所用的PDMS印章制作简单,成本低廉,并且可在任意基底上进行图案化,因此在有机电子,印刷电子和柔性电子快速发展的今天,近场光刻技术必将发挥巨大的作用。本专利的目的是运用近场光刻技术,制备一种具备多级金属网格结构的新颖结构,从而提高柔性透明电极的各项性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于泥化海岸生态修复的人工清淤纳潮海湾系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210424329.5</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">天津大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">天津市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">略</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">略</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种并网变流器自适应电网电压前馈补偿方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610838310.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">弱电网下,并网逆变器控制技术至关重要。目前来看,PCC电压前馈补偿可较好地抑制电网电压失真导致的网侧电流谐波,但是在弱电网下前馈补偿容易导致系统稳定性变差而造成严重的网侧电流谐波失真。已有的典型前馈补偿方法难以兼顾弱电网下并网变流器的稳定性以及网侧电流质量。因此,在并网变流器电流质量优化领域,需要研究一种能适应包括弱电网的各种电网场合、兼顾稳定性与网侧电流质量且实现方便的电网电压前馈补偿方法。本发明提供了一种并网变流器自适应电网电压前馈补偿方法,其具有对大范围变化电网阻抗的强适应性、网侧电流质量优良、设计方便的优点,适用于单相及三相L滤波并网变流器的电流控制、单相及三相LCL滤波及其它型式滤波并网变流器的网侧电流或变流器侧电流控制。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">随着新能源分布式并网发电的蓬勃发展,并网变流器作为其关键部分获得了广泛的关注。实际电网存在的不确定性因素(包括电网电压背景谐波以及较大的电网阻抗)会恶化系统性能,甚至导致不稳定。对并网逆变器控制器的改进至关重要。本发明的并网变流器自适应电网电压前馈补偿方法有效地提高了并网逆变器在电网阻抗大范围变化时的稳定性,有效地提高了并网变流器网侧电流质量以及动态性能。而且,本发明方法无需要额外在线或离线的电网阻抗测量,实现简单方便。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="7" rowspan="1">相变水凝胶透光光 申请号 CN202122621094.2 专利星级 ★★★★★伏组件</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="4" rowspan="1">天津大学 转化意愿 拟许可 地区</td><td colspan="3" rowspan="1">天津市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及光伏发电技术及建筑节能技术领域,尤其是涉及一种相变水凝胶透光光伏组件。与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:1、本发明的相变水凝胶透光光伏组件具有自降温特性,夏季高温条件下能够有效延迟光伏组件以及建筑内部的峰值温度,提高光伏组件发电效率的同时提升室内热舒适度,并且,降温冷却效果可以通过改变相变水凝胶变色储能层的材料配比、厚度等来灵活改变;2、本发明的相变水凝胶透光光伏组件具有光热自调节特性,自动响应温度变化的水凝胶变色储能层可以通过控制太阳光透射量对室内光热条件进行适应性调节,减少建筑冷热负荷的同时有效避免室内眩光;3、本发明的相变水凝胶透光光伏组件构造简单、易于安装和维护,且相变水凝胶透光光伏组件在热致变色前后色貌均匀,充分考虑了建筑外观整体性,可以灵活应用于建筑天窗侧窗、幕墙等透光围护结构。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">随着太阳能光伏技术的高速发展,透光光伏应运而生。当前,玻璃幕墙、屋顶由于其良好的采光性能和开阔的视野被普遍应用于购物中心、办公大楼等场所,导致非透光光伏的可安装面积越来越少;此外,在建筑外墙上安装常规的非透光光伏可能会破坏建筑初始设计表达。而透光光伏正是突破这一限制的技术之一。用透光光伏组件代替常规玻璃是提升太阳能综合利用效率的有效手段。但是,透光光伏组件应用于窗户、幕墙等透光建筑围护结构中时,由于玻璃传热系数大,蓄热能力差,导致室内温度波动较大,将对室内热舒适性造成影响;同时,在无冷却手段情况下,光伏工作温度迅速升高,将导致光电转换效率降低;另外,光伏玻璃夏季曝晒、眩光等问题也将对室内光热环境造成影响。本发明提出一种相变水凝胶透光光伏组件,旨在解决现有技术中光伏组件降温功能和建筑室内光热调节功能无法同时匹配的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种多储能柔性抑制风电的随机动态</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710564707.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">规划方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京邮电大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种多储能柔性抑制风电的随机动态规划方法。该方法首先根据储能参数构建以储能充放电成本最小为目标函数的多储能模型,在原有储能储量上下限的基础上增加了储能充电上比例系数以及储能放电下比例系数,在已知日常调度概率的基础上利用随机动态规划方法对多储能模型进行优化。本发明在满足约束条件的情况下最小化储能充放电成本,能够柔性抑制风电随机性并增长储能寿命</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">相比于传统能源,风电具有很强的随机性、间歇性以及波动性且供电可靠性更低,同时,风电难以预测和控制的特点使得电网的安全风险增加。利用储能储存风电可以很好地抑制风电的随机性,并且能够减少风电直接接入电网时对电网安全控制造成的威胁。然而储能在充放电的过程中容易过充或者过放,过充或过放对储能造成损伤且减少储能的使用寿命。本发明提供了一种多储能柔性抑制风电的随机动态规划方法,根据储能日常调度的概率分布并考虑最大允许充电容量比例及最小放电容量比例的限制对储能的充放电进行随机动态规划,以较小的充放电成本实现了柔性抑制风电随机性的目的,解决了按经验制定调度计划不能抵御风电不确定和波动性对电网冲击的这一技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于多级板差分探头的非接触式电压测量装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111422745.3</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">本发明公开了一种基于多级板差分探头的非接触式电压测量装置,包括:依次串联的多极板差分探头、信号处理模块、模数转换模块和MCU 数据处理模块,以及独立在外的电源模块;在进行非接触电压测量时,探头类似于夹子一样,将待测导线夹于绝缘弹性材料中心,并将探头安装外壳扣合,使探头包合待测导线,这样通过探头与待测线路形成的寄生电容获取多个输入信号,通过信号处理模块中放大和滤波单元对输入信号的处理并生成输出信号,数据处理模块结合传递函数以及对应的输出信号的关系构建有关输入电压信号与输出电压信号的关系式并进行求解,从而得到待测线路的电压值。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该专利技术成熟度高,可直接用于产业</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">双电机齿轮传动系统转矩均衡控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610599177.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">天津工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">天津市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">能有效地控制两台电机的输出转矩均衡;从而有效减小同步误差;降低单台电机过载风险;从而有效控制输出转矩均衡;从解决双电机齿轮传动系统中输出转矩不平衡问题出发;在保证系统速度同步和系统动态响应性能的基础上;达到系统整体性能更优良的控制效果;便于算法移植;提高系统的运行效率;且实现方式简单;计算量小</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">涉及双电机系统控制领域,可以转化进行批量化生产,并产生规模效应。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于混合仿真的配网分布式光伏承载力分析及削减方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210651359.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京邮电大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="3">样品、实验阶段本发明公开了基于混合仿真的配网分布式光伏承载力分析及削减方法,首先建立基于MATLAB 和OpenDSS 的配电网混合仿真构架,通过 COM 口初始化配电网潮流,通过direct DLL完成电网电气元件参数的规律性批量修改;其次在相关约束条件前提下,进行配电网分布式光伏承载力的两阶段测算;最后针对承载力不足的区域配电网,考虑有载调压变压器的电压调控能力,确定分布式光伏出力的动态削减策略,在保证电网安全稳定运行的前提下实现区域配电网分布式光伏的日总削减量最小。本发明克服高比率分布式光伏接入下配电网建模过程繁琐,且难以嵌套新型智能控制算法的问题。公开了一种基于混合仿真的配网分布式光伏承载力分析及削减方法,通过建立基于MATLAB 和OpenDSS 的配电网混合仿真构架,实现任意节点配电网模型的快速生成、仿真场景参数的外部感知及批量修改以及外部智能算法的耦合嵌套,在此基础上提供一种配电网分布式光伏承载力两阶段测算方法,并针对承载力不足的区域配电网提供一种分布式光伏出力动态削减的方法。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">计及激励型需求响应的微电网负荷削减控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610322638.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及电力系统运行的负荷削减控制技术领域,特别涉及一种计及激励型需求响应的微电网负荷削减控制方法。主要技术优势在于:本发明的技术效果主要有两点:一是通过激励型需求响应引导用户调整用电方式,减少微电网孤岛运行时的负荷缺额,从而降低电力系统的投资和运行成本;二是将激励型需求响应作为微电网孤岛模式负荷削减控制方法的步骤之一,能够减少微电网内负荷的停电次数和停电时间,提高微电网的供电可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">随着分布式可再生能源及储能的快速发展,需求侧响应和虚拟电厂已成为由智能电网向能源互联网发展的关键因素。智能电网强调用户主动参与电网的运行管理,实现电网与用户之间电能和信息的灵活双向互动。需求侧响应作为智能电网的重要组成部分,能够响应电价信号或激励机制并调整用电模式,实现电网的削峰填谷和促进分布式电源的消纳。同时,需求侧响应作为一类虚拟可控资源,能够将需求侧作为发电端的可替代资源加以利用,是虚拟电厂的一个重要实现手段。技术问题:如何利用智能电网和分布式可再生能源及储能技术,实现电网与用户之间的灵活双向互动,促进分布式电源的消纳,并实现激励型需求响应参与微电网的负荷削减。同时,如何在微电网外部发生故障时,通过智能开关将内部负荷与外部故障系统进行电气隔离,转为孤岛运行模式,并通过分布式电源及储能为微电网负荷供电。本发明的目的在于克服现有技术中的不足,提供一种计及激励型需求响应的微电网负荷削减控制方法,将需求侧响应作为发电侧的可替代资源加以利用,降低电网的投资和运行成本,减少负荷的停电次数和时间,提高微电网的供电可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">双馈型变速抽水蓄能机组自适应变参数调频方法及装置</td><td colspan="6" rowspan="1">申请号 CN202210777047.3 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="6" rowspan="1">转化意愿 拟许可 拟转让 地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段发明了双馈型变速抽蓄机组的调频参数整定方法。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">变速抽蓄是当前的热点,本发明提供了双馈型变速抽蓄机组的调频参数整定方法,具有广阔的前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种高增益准开关升压 DC-DC 变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610508677.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及电力电子电路技术领域,具体涉及一种高增益准开关升压DC-DC变换器电路。主要技术优势在于:本发明的电路结构简单,控制方便,输出电压增益更高。利用准开关升压单元的单级升降压特性和开关电容并行充电串联放电的特性,提高了输出电压,实现了准开关升压变换器输出电压增益的拓展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">在燃料电池发电、光伏发电中,由于单个太阳能电池或者单个燃料电池提供的直流电压较低,无法满足现有用电设备的用电需求,也不能满足并网的需求,往往需要将多个电池串联起来达到所需的电压。这种方法一方面大大降低了整个系统的可靠性,另一方面还需解决串联均压问题。为此,需要能够把低电压转换为高电压的高增益DC-DC 变换器。近几年提出的开关升压变换器SBI由于其输出电压的变化范围小,在低电压输入高电压输出的场合,如分布式能源并网系统和燃料电池系统,传统SBI变换器变得不再适用。为了扩大传统SBI变换器的适用范围,有必要通过拓扑改进拓展其输出电压增益。技术问题:在燃料电池发电和光伏发电中,需要将多个电池串联起来达到所需的电压,但这会导致整个系统的可靠性降低,并需要解决串联均压问题。为了解决这个问题,需要一种能够将低电压转换为高电压的高增益DC-DC变换器。传统的开关升压变换器在低电压输入高电压输出的场合无法适用,因此需要通过拓扑改进拓展其输出电压增益。本发明的目的在于克服上述现有技术的不足,提供了一种高增益准开关升压DC-DC变换器电路,具体技术方案如下。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">新型单向能流轻型 申请号直联式中高压变频器</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210132972.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国矿业大学(北京)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本组合专利主要是针对目前流行的中高压变频器需要采用体积庞大、结构复杂,价格昂贵的工频移相变压器,以及基于高频隔离的中高压变频器难以制作高功率密度的中间高频隔离 DC-DC 变换器问题,提供了一种全新的既不需要工频移相变压器也不需要工频隔离 DC-DC 变换器的单向能流中高压变频器的实现方案。二、主要技术优势与目前市场上主流的(基于国外专利和技术)传统中高压变频器实现方案相比较,本专利提供的新型中高压变频器的实现方案不需要采用体积庞大、结构复杂,价格昂贵的工频移相变压器,大大降低了体积重量和制作成本,有效的提高了功率密度。与目前学术界热点研究的基于高频隔离的中高压变频器实现方案相比较,本专利提供的新型中高压变频器的实现方案不需要采用高频隔离 DC-DC 变换单元,无论是从体积重量成本,还是从实现的复杂度和控制的便利性上,本专利提供的新型中高压变频器的实现方案均具有明显的优势。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="2">与目前市场流行的主流电路的控制性能相比较,本专利所提供的新型电路控制便利,具有与现行主流电路同样良好的动静态特性,如:高输入功率因数,低输入电流谐波,快速稳定的直流侧电压控制及良好的交流调速特性。一、产业现状、市场需求及应用场景中高压变频器行业目前在我国正处于快速发展阶段,市场规模持续扩大,技术水平持续提高。2022年我国中高压变频器市场规模达159.78亿元,随着工业自动化和智能制造的推进,中高压变频器的应用需求将不断增加,具有广阔的市场应用前景。二、潜在市场规模;随着能源结构的调整和环保要求的提高,中高压变频器在采矿、冶金、电力、石化等高能耗行业的应用将更加广泛。同时,随着工业自动化和智能制造的推进,中高压变频器在工业领域的应用也将不断增加。此外,随着新能源、电动汽车等新兴领域的发展,中高压变频器在新能源领域的应用也将逐渐增多。这些市场需求将推动中高压变频器行业持续增长。三、核心竞争力目前市场上广泛应用的中高压变频器需要采用体积庞大、结构复杂,价格昂贵的工频移相变压器,这使其在很多工业应用领域受到限制。本专利为中高压变频器的设计和制造提供了一个具有明显技术优势和成本优势的颠覆性的技术方案,市场前景良好。四、经济效益与社会价值与目前市场主流装置相比较,本专利所提供的中高压变频器制造方案具有电路拓扑结构及控制简单,功率密度高,制作成本低,可靠性高等明显优势。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种开关电感型混合准 Z源逆变器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610508676.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及电力电子电路技术领域,具体涉及一种开关电感型混合准Z源逆变器电路。主要技术优势在于:本发明电路具有更高的输出电压增益,减小了逆变桥中开关器件的电压应力,同时对启动冲击电流具有很好的抑制作用,提高了可靠性。此外,输出与输入共地,更适合应用于新能源发电技术领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">在燃料电池发电、光伏发电中,由于单个太阳能电池或者单个燃料电池提供的直流电压较低,无法满足现有用电设备的用电需求,也不能满足并网的需求,往往需要将多个电池串联起来达到所需的电压。这种方法一方面大大降低了整个系统的可靠性,另一方面还需解决串联均压问题。为此,需要能够把低电压转换为高电压的高增益变换器电路。近几年提出的Z源升压变换器是一种高增益变换器电路,但该电路具有较高的阻抗网络电容电压应力,电源电流不连续,输出与输入不共地,且电路启动时存在很大启动冲击电流问题,限制了该电路在实际中的应用。技术问题:在燃料电池发电、光伏发电中,需要将多个电池串联起来达到所需的电压,但单个太阳能电池或燃料电池提供的直流电压较低,无法满足现有用电设备的需求,也难以满足并网的需求。因此,需要一种能够将低电压转换为高电压的高增益变换器电路。然而,现有提出的Z源升压变换器电路存在较高的阻抗网络电容电压应力、电源电流不连续、输出与输入不共地、且电路启动时存在很大启动冲击电流问题,限制了该电路在实际中的应用。本发明的目的在于克服上述现有技术的不足,提供一种开关电感型混合准Z源逆变器电路,具体技术方案如下。</td></tr><tr><td colspan="8" rowspan="1">专利名称 面向电网多元应用 申请号 CN202210658783.7 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">需求的电动汽车充放电功率优化调控方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">面向电网多元应用需求的电动汽车充放电功率优化调控方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">面向电网多元应用需求的电动汽车充放电功率优化调控方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于单三相多微网的主动并网转离网切换控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610372969.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种基于单三相多微网的主动并网转离网切换控制方法,该方法针对单相微网接入引起的多微网主动脱离配网时三相电流不平衡的问题,设立单相微网联络线功率调节和三相微网联络线调节两个模块。单相微网联络线功率调节根据三相不平衡度限制单相光伏出力,使多微网离网后保持三相电流平衡。三相微网联络线调节根据联络线功率调节目标调整储能功率,使多微网与配网间的联络线功率调至接近零。本发明简单实用,通过限制光伏出力和协调三相储能系统出力就可以实现对联络线功率的控制。提出了一种基于单三相多微网的主动并网转离网切换策略,解决了单三相多微网主动并网转离网运行时联络线功率不平衡问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">新能源产业-智能电网产业,功率调节|单相|三相(电学)|储能技术|网络交换机|不平衡问题|分销网络|太阳能光伏|微电网|线路调节</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="7" rowspan="1">一种风力发电机及 申请号 CN202111244628.2 专利星级 ★★★★★其集中润滑系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="7" rowspan="1">南阳理工学院 转化意愿 地区 河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">风力发电机是一种利用风能转化为电能的设备,而集中润滑系统则是确保风力发电机各部件稳定运行的关键。该系统通过自动、精确地为风力发电机的各个润滑点提供润滑油脂,确保风力发电机在复杂多变的自然环境中能够长期、稳定、高效地运行。技能优势高效润滑:集中润滑系统能够自动、精确地为风力发电机的各个润滑点提供润滑油脂,确保每个部件都得到充分的润滑,从而提高风力发电机的运行效率。降低维护成本:通过自动润滑,减少了人工维护的频率和难度,降低了维护成本。延长使用寿命:精确、均匀的润滑可以有效降低风力发电机各部件的磨损和故障率,从而延长其使用寿命。性能指标润滑效果:集中润滑系统应能确保风力发电机各部件得到均匀、稳定的润滑,降低摩擦和磨损。控制精度:系统应能精确控制润滑油的流量和润滑时间,避免浪费并确保每个润滑点都得到足够的润滑。可靠性:集中润滑系统应具有高可靠性,能够在各种恶劣环境下稳定运行,确保风力发电机的连续运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">随着全球对可再生能源的需求不断增加,风力发电作为一种清洁、可再生的能源形式,</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">得到了越来越多的关注和推广。因此,风力发电机及其集中润滑系统的市场需求也在持续增长。同时,随着技术的不断进步和创新,风力发电机和集中润滑系统的性能将得到进一步提升,应用范围也将更加广泛。未来,这一领域有望涌现出更多具有更高效率、更低成本、更长寿命的新型产品和解决方案。此外,随着环保意识的提高和政府对可再生能源政策的支持,风力发电行业将迎来更加广阔的发展机遇。而作为风力发电的重要组成部分,风力发电机及其集中润滑系统的产业化前景也将更加广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于单三相多微网的被动并网转离网切换控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610372970.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种基于单三相多微网的被动并网转离网切换控制方法,该方法针对被动离网对多微网的影响,设立三相PQ储能调节,单相微网联络线功率调节两个模块。被动离网后将预定三相储能设置为主电源,切换至VF模式。根据三相PQ储能调节模块以减少三相主电源功率。基于三相不平衡度约束,根据单相微网联络线功率调节模块限制单相光伏出力,使多微网离网后保持三相电流平衡。本发明简单实用,通过切换三相主储能控制模式、协调三相PQ储能出力和限制单相光伏出力就可实现多微网被动离网的无缝切换。提出了一种基于单三相多微网的被动并网转离网切换控制方法,减少被动并网转离网过程对多微网的冲击,保证多微网内重要负荷的供电可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">新能源产业-智能电网产业,网络上|功率调节|工程学|单相|三相(电学)|储能技术|网络交换机|控制模式|负荷|太阳能光伏|电气电子工程|微电网</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">测试</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111346483.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">能对电子元器件、电气装备进行诊断与预测,诊断快速,正确率高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">能对电子元器件、电气装备进行诊断与预测,诊断快速,正确率高</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">计及多种柔性负荷模型的多储能风电调度方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710768428.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京邮电大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明根据可平移负荷和可削减负荷的性质在负荷端使用激励补偿机制对负荷进行平移和削减,建立考虑了可削减负荷总量约束的可削减负荷模型以及考虑了单向平移负荷约束、可平移负荷总量约束、调度周期内可平移负荷平衡约束的可平移负荷模型,在满足负荷约束的条件下对可平移负荷进行单向的转进或转出并对可削减负荷进行削减,再结合供电端多储能对风电随机性的抑制,采用自适应动态规划方法求解优化问题,实现了日常负荷曲线和风电出力曲线的匹配进而实现供电端和负荷端负荷平衡的目的。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">风储的联合应用提高了风电接入电力系统后功率特性的控制能力。由于经济的快速发展负荷端柔性负荷大多集聚在负荷的顶峰处,且负荷侧峰谷差越来越大。由于日常负荷曲线与风电出力曲线都是拥有峰谷的曲线且风电出力存在反调峰特性,这使得日常负荷曲线和风电出力曲线难以匹配进而导致利用多储能进行优化调度异常困难。本发明提供了计及多种柔性负荷模型的多储能风电调度方法,实现了日常负荷曲线和风电出力曲线的匹配以及供电端和负荷端的负荷平衡,解决了日常负荷曲线和风电出力曲线难以匹配进</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">而导致利用多储能进行优化调度异常困难的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于储能电站的跨时间尺度无偏差调频方法</td><td colspan="6" rowspan="1">申请号 CN202210244690.X 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">长沙学院</td><td colspan="6" rowspan="1">转化意愿 拟许可 地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段本发明通过电力系统负荷的有功功率-频率特性曲线计算电力系统频率偏离额定频率时电力系统负荷有功功率变化值,通过储能电站的有功功率-频率特性曲线计算电力系统频率偏离额定频率时储能电站的有功功率变化值,计算过程中考虑了新能源电源出力的强波动性和强随机性且兼顾计算的复杂性,采用电力系统负荷调节效应一阶、二阶系数和储能电站功率调节效应一阶、二阶系数,优于传统电力系统频率调整中采用的线性计算方法,更适合新能源电力系统的精确调频,并且储能电站在毫秒至秒的时间尺度上参与电力系统一次调频、在秒至分钟的时间尺度上参与电力系统二次调频,采用储能电站实现了电力系统频率无偏差调节,克服了储能电站参与电力系统一次调频时频率有差调整的缺点,也克服了储能电站与火电或水电机组联合调频在频繁变功率运行时对机组的机械磨损和设备疲劳问题。因此,本发明实现了储能电站对电力系统频率的跨时间尺度无偏差调频,有助于新能源电力系统稳定可靠运行。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明可以实现电力系统频率的稳定控制,有助于在风电、太阳能发电等新能源电源出力的强波动性和强随机性下维持电力系统频率在额定频率值附近,确保新能源电力系统稳定可靠运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高效宽增益变换器及其组合变流器效率优化关键技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610213077.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">厦门大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">创新点一:阐明基于多种拓扑元素和调制元素的变换器增益统一生成方法,获得宽增益多自由度调控规律。在此基础上,提出宽增益直-直与交-交变流拓扑统一构造方法,实现高变比低应力均流拓扑普适有序推演的跃升;阐明其软开关操作核心机理并提出多种技术途径,显著降低开关损耗;创新点二:提出宽增益变换器组合系统的在线数据驱动效率建模方法、效率优化算法、及功率优化分配调制策略,破解宽源-荷下的效率鲁棒性难题,相比传统均流、均压方案,全局效率显著提升。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">在新能源接入系统,UPS、新能源汽车、电动船舶、新能源飞行器等领域有广泛的应用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种容性耦合机构的结构</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210525624.X</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学;江苏展芯半导体技术有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="1">地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品本发明提供的技术方案涉及一种容性耦合机构,属于电能变换领域,可应用于便携式电子设备、机械臂、惯性转台等小型化无线充电场合。二、主要技术优势</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">本发明提供一种容性耦合机构,通过对原副边耦合片与连接板结构的巧妙设计,通过耦合片与连接板的卡槽实现机械连接,通过耦合片与连接板的焊点实现电气连接。减少的零件数量使容性耦合机构的结构更加精简,降低了系统复杂度。三、主要性能指标(1)金属工艺容性耦合机构原边耦合机构与副边耦合机构分别最少需要4个连接件,共至少8个连接件。而本文发明原边耦合机构与副边耦合机构分别最少只需要2个连接板即可,共至少需要4个连接板。(2)30 个 PCB 工艺原边耦合片、副边耦合片成本 64 元,金属加工如激光切割、倒模工艺成本 360 元。(3)在相同的应用场合限制下,使用金属铜制成的容性耦合机构要比采用 PCB 板 制成的容性耦合机构重约4.98 倍。而本发明的容性耦合机构结构拥有更少的组件数量,因 此系统的总重量会进一步降低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">无线电能传输技术(Wireless Power Transfer,简称 WPT)由于其无接触故障、使用便利、机动性好和易于维护等优点,在电动汽车充电、轨道交通、高速旋转设备供电、高压电力线取电、地下管网探测、植入式设备以及测控设备供电等场合得到了广泛的应用。其中,磁场耦合式(Inductive Power Transfer,简称 IPT)和电场耦合式(CapacitivePower Transfer,简称 CPT)由于其传输功率大且效率高,成为 WPT 技术中两个重要研究方向。相比IPT技术,CPT技术由于不会产生涡流,在金属环境下得到了广泛的应用。在现有的CPT系统中,其耦合机构多采用金属极板制成,为实现稳定的功率传输,还需要加入额外的机械固定件与电气连接件。这增加了耦合机构的重量、成本和复杂度。本发明针对耦合机构的结构进行设计,可使耦合机构结构更加精简,从而进一步降低CPT耦合机构的成本与重量,具有良好的应用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于气举的液态金属冷却池式反应堆多功能堆内热分隔系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610848532.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种基于气举的液态金属冷却池式反应堆多功能堆内热分隔系统,当反应堆处于正常运行工况时,打开热分隔阀门,关闭辅助加热阀门,启动气体过滤器和气体压缩机,系统起到热分隔作用:当反应堆处于低功率运行或停堆工况时,打开辅助加热阀门,关闭热分隔阀门,启动气体过滤器、气体加热器和气体压缩机,系统起到辅助加热作用。该系统结构简单,启动方便,可同时实现液态金属冷却池式反应堆的冷热池分隔和堆内冷却剂辅助加热两项功能,可有效降低反应堆系统结构的复杂性,提高反应堆的经济性和安全性。该系统的适用范围广,不但适用于采用强迫循环的液态金属冷却池式反应堆,而且适用于采用自然循环的液态金属冷却池式反应堆。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种基于气举的液态金属冷却池式反应堆多功能堆内热分隔系统,当反应堆处于正常运行工况时,打开热分隔阀门,关闭辅助加热阀门,启动气体过滤器和气体压缩机,系统起到热分隔作用;当反应堆处于低功率运行或停堆工况时,打开辅助加热阀门,关闭热分隔阀门,启动气体过滤器、气体加热器和气体压缩机,系统起到辅助加热作用。该系统结构简单,启动方便,可同时实现液态金属冷却池式反应堆的冷热池分隔和堆内冷却剂辅助加热两项功能,可有效降低反应堆系统结构的复杂性,提高反应堆的经济性和安全性。该系统的适用范围广,不但适用于采用强迫循环的液态金属冷却池式反应堆,而且适用于采用</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">自然循环的液态金属冷却池式反应堆。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种轴向磁场磁通切换永磁电机单相故障容错控制方法</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN202111278702.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南通大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种液态金属冷却池式反应堆非能动事故余热排出系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610850028.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种液态金属冷却池式反应堆非能动事故余热排出系统,由冷却剂进口、重力式热管、上隔板、下隔板、箱体、冷却剂出口、气体上升管、排气烟囱、热隔离层以及设备与设备之间相连的管道和其他阀门组成。当反应堆处于全厂断电、主热交换器</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">给水中断或地震等事故状态下时,打开排气烟囱的风门,来自反应堆安全壳内的冷空气通过冷却剂进口进入箱体,冷却重力式热管的冷凝段后由冷却剂出口进入气体上升管,热空气通过气体上伸管流出安全壳,该过程具有非能动特点。本发明结构简单,启动方便,可在排出堆芯余热的同时防止堆坑内放射性物质逸出,具有非能动性、独立性和高可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种液态金属冷却池式反应堆非能动事故余热排出系统,由冷却剂进口、重力式热管、上隔板、下隔板、箱体、冷却剂出口、气体上升管、排气烟囱、热隔离层以及设备与设备之间相连的管道和其他阀门组成。当反应堆处于全厂断电、主热交换器给水中断或地震等事故状态下时,打开排气烟囱的风门,来自反应堆安全壳内的冷空气通过冷却剂进口进入箱体,冷却重力式热管的冷凝段后由冷却剂出口进入气体上升管,热空气通过气体上伸管流出安全壳,该过程具有非能动特点。本发明结构简单,启动方便,可在排出堆芯余热的同时防止堆坑内放射性物质逸出,具有非能动性、独立性和高可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种离线状态下永磁同步电机绕组匝间短路匝数确定方法</td><td colspan="6" rowspan="1">申请号 CN202111241618.3 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种离线状态下永磁同步电机绕组匝间短路匝数确定方法,通过将单相交流电压源接入永磁同步电机匝间短路故障模型后,测量需求的参数来确定发生短路故障的绕组匝数。在实际的运用中,单相交流电压源的具体参数可以根据用户需求和现场条件进行配置,不会对最终故障匝数的确定产生影响。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该专利技术成熟度高,可直接用于产业</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种 LCC 谐振变换器 PWM 移相混合控制及效率优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610911885.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种LCC谐振变换器PWM移相混合控制及效率优化方法,该方法包括以下步骤:对变换器的输出电压进行采样,与参考值做差后作为电压调节器的输入,得到输出c;对变换器的谐振电流进采样,经过优化算法得到两个系数k1、k2;用k1、k2对电压调节器输出指令值c进行计算及修正,得到 PWM 移相混合控制方法的 2 个指令值:移相角θ和占空比d;将移相角和占空比指令值输入PWM 移相混合调制器,得到谐振变换器原边四个开关管的驱动信号。本发明提高了变换器的控制自由度,在维持指定输出功率不变、保证ZVS实现的前提下,通过调节系数改变控制量的组合来使谐振电流达到最小,提高变换器的效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">可用于LCC 谐振变换器的PWM 移相混合控制及效率优化,具有很好的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种含储能的全功率变换风电机组控制系统及其控制方法</td><td colspan="6" rowspan="1">申请号 CN202111430895.9 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南通大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟转让</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">技术成熟度技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="7" rowspan="1">产品:该专利对应的产品是一种含储能的全功率风电机组控制系统,包括网侧变换器、机侧变换器和储能单元。技术优势:1.电流限流:通过虚拟电阻控制器和限幅环节,实现了网侧变换器的电流限流功能,同时避免了电流内环饱和,保持了电压源外特性。2. 功率稳定性:针对储能单元释放和吸收能量的不同情况,设计了不同的稳定控制策略,提高了风电机组的小信号稳定性。3. 智能控制:储能变换器采用功率控制外环和电流控制内环的双环控制结构,储能侧稳定控制器能根据功率流向自主切换,增强了系统的动态响应。性能指标:1. 控制精度:通过精确的控制算法(如虚拟阻抗控制器、限幅环节、PI调节器等)保证了电流和电压的控制精度。2. 系统稳定性:通过储能侧稳定控制器和选通开关S,确保了在不同功率流向下的系统稳定性。3. 安全性:电流限流功能保护了开关管,防止过电流损坏。4. 动态响应:低通滤波器和选通开关的设置优化了储能单元的功率调节,提升了系统对电网异常的响应速度。该专利技术旨在提升风电机组在高比例风电并网环境下的稳定性和安全性,同时优化了储能单元的使用效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">专利描述了一种含储能的风电机组控制系统及方法,针对电流内环饱和和储能单元影响小信号稳定性的难题。采用虚拟电阻控制器和限幅环节,实现了限流而不影响电压源特性。储能单元功率控制策略随能量流向自动调整,增强系统稳定性。此技术对提升风能发电系统可靠性和电网稳定性至关重要,尤其在大规模风能并网背景下,市场需求增加。适用范围包括风力发电机制造商、储能解决方案提供商和电力系统集成商,能优化性能和系统寿命。产业化挑战涉及控制器设计、成本效益及电网兼容性,但鉴于可再生能源发展趋势,该专利有广阔前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">具有吸收增强结构的Ⅱ类超晶格光电探测器及其制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201611180940.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院半导体研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">该专利对应的产品是一种具有吸收增强结构的Ⅱ类超晶格光电探测器。其主要技术优势包括:(1)在目标波长处可获得高达 80%的高量子效率,(2)在目标波长附近体现了良好的窄带宽特性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本专利涉及半导体光电器件领域,是一种具有吸收增强结构的Ⅱ类超晶格光电探测器,具有高量子效率和良好的窄带宽特性,有着广泛的光电探测产业化应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">计及网络参数影响 申请号的配电网接地故障</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111367907.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">柔性调控方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明所要解决的技术问题是,提供一种计及网络参数影响的配电网接地故障柔性调控方法,能有效防止故障点电弧重燃,无需测量配电网线路对地参数、无需控制切换,控制简单、可靠性高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">(1)本发明方法考虑配电网线路阻抗的影响,对于任何接地故障情况,都可将故障点电压抑制为0,有效防止故障点电弧重燃。(2)本发明无需测量配电网线路对地参数、无需控制切换,具有控制简单、可靠性高等优势。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种通过改变电磁场探头位置研究探头微扰动性的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610537295.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明一种通过改变电磁场探头位置研究探头微扰动性的方法,本发明得到的数据可以对工程中电磁场探头测试的数据进行修正,明显提高了电磁场探头测试结果的可信度,保证了仿真过程中建模的准确度,保证了结果数据只与电磁场探头与辐射源平面的相对位置有关。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">可以应用于芯片和板卡的近场电磁场测试,为对测试结果数据进行校准修正提供了方法,具有广阔的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于大电流饱和压降的IGBT 结壳热阻测量方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111313178.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明所要解决的技术问题是,提供一种基于大电流饱和压降的IGBT结壳热阻测量方法,不需要测量IGBT 模块的结温,一方面能够保护IGBT 模块的完整性,另一方面也能简化测量电路并减小结温测量所带来的误差;在测量IGBT模块稳态结壳热阻时,不需要将IGBT 模块从装置中拆卸下来,对IGBT 模块无破坏性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明是基于IGBT模块内部的电热特性来测量IGBT模块的稳态结壳热阻,该测量方法不需要测量IGBT 模块的结温,一方面能够保护IGBT 模块的完整性,另一方面也能简化测量电路并减小结温测量所带来的误差。在测量IGBT 模块稳态结壳热阻时,不需要将IGBT 模块从装置中拆卸下来,对IGBT 模块无破坏性,只需要测出 f(ICE),并给测量IGBT模块形成通入恒定电流的回路,并测量IGBT 模块热稳态时的导通压降与壳温,就能直接计算得到IGBT 模块的结壳热阻。不受IGBT 模块因功率循环而导致焊料层失效的影响。能直接应用于直流系统内的IGBT模块,同时也能应用于工况具有间歇性的电力电子装置中,如高速列车的牵引变流器,电动汽车的逆变器等,应用范围更为广泛,同时也能为IGBT 模块焊料层的状态评估提供参考。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于预制桩的装配式车库结构体系及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610357117.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明用于地下室结构,具体说是基于预制桩的装配式车库结构体系。二、主要技术优势该专利的技术效果包括:1)工厂化加工和组装施工减少了施工现场的污染物排放;2)导轨和独立基础的配合保证了预制桩的垂直度和结构的承载力,提高了结构精度;3)预制桩和车库柱子合二为一节约能源,提高地下车库的施工效率;4)通过独立基础的设置增加了结构的整体性和刚度,部分减少其他构件的截面尺寸,具有良好的经济性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td></td><td></td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种池式液态金属反应堆的传热试验系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号 CN202123301018.X 专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿 拟转让 地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型公开了一种池式液态金属反应堆的传热试验系统,属于反应堆热工水力学领域,解决了现有技术中采用实物的池式液态金属反应堆进行传热试验造价非常高的问题该传热试验系统包括包括顶部开口的壳体、设于壳体的开口处的顶盖以及供气压力可调的惰性气体加载器;壳体与顶盖构成的内部空间分为液态金属容置空间以及位于液态金</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">属容置空间上方的惰性气体容置空间;惰性气体加载器与惰性气体容置空间连通;壳体的直径为 2.5~3.5m,高度为1.8~2.0m。该传热试验系统可用于池式液态金属反应堆的传热试验。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">a)本实用新型提供的池式液态金属反应堆的传热试验系统,保留实物池式液态金属反应堆主要的传热主体,针对池式液态金属反应堆主容器的顶部惰性气体容置空间的结构进行有效简化,缩小实物池式液态金属反应堆的体积,从而能够对池式液态金属反应堆进行传热试验,结构简单,成本低廉,可操作性强。b)本实用新型提供的池式液态金属反应堆的传热试验系统,液态金属液面作为热端,冷却风管作为冷端传热,通过实时监测液态金属液面处的温度和冷却风管处的热流密度,使得两者接近于实物池式液态金属反应堆的实际温度和热流密度,保证传热过程(热端至冷端)的边界条件一致,从而能够使上述传热试验设备内的热传递接近于实物池式液态反应堆内的热传递,保证底部热端边界条件和冷端边界条件一致,提高上述传热试验设备的模拟真实性。c)本实用新型提供的池式液态金属反应堆的传热试验系统,通过对流热流密度测量仪、辐射热流密度测量仪和/或气体热流密度测量仪的设置,能够实时监测惰性气体与顶盖之间的热流密度、液态金属液面与顶盖之间的热流密度以及顶盖的内部的热流密度,使得三者能够接近于传热试验设备内的热传递。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种无功补偿优化配置方法与无功补偿优化配置系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610316695.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本申请提供一种无功补偿优化配置方法与无功补偿优化配置系统,根据各故障下各个节点的低电压维持时间从动态无功补偿的角度解决了电力系统中的暂态电压失稳问题,其建立的两个优化模型分别可以得出最佳补偿地点和最优补偿容量,得到了全局最优的补偿结果,为系统的安全稳定运行提供了保障。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种输配电气用环网柜及其安装结构</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202123069014.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">郑州电力职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品本专利重点用于输配电气用环网柜,用于防潮、散热。二、主要技术优势(1)柜体,柜体的底部设有柜孔,柜孔内设有座套,座套的外沿卡设在柜体上,柜体的内侧设有柜体螺栓;(2)座套的外沿和压盖穿设在柜体螺栓上,座套与压盖之间设有密封条;</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">(3)柜体螺栓上设有压设压盖的柜体螺母,线缆穿过座套、密封条和压盖,密封条与线缆贴合;三、主要性能指标(1)利用螺栓压设产生作用力,使得内部的密封件变形与线缆紧密贴合,实现通道间隙处的封堵,结构简单、拆装方便;(2)利用加热风机对防潮槽进行吹风,将湿润空气吹入大气,保证封堵处的空气干燥,进一步提高防潮效果。(3)对柜孔和基础孔两处位置进行封堵,形成两道封堵,防潮封堵效果好,有效保证环网柜安全、稳定运行;</td></tr><tr><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着城市配电网的不断发展,电缆化程度的提高,环网柜应用日渐广泛,在电网建设中所占比重越来越大。,环网柜内湿度过高容易在昼夜温差大的条件下发生凝露,存在巨大的安全隐患。现行常采用封堵法成本高、耗时长。二、潜在市场规模;本实用新型提供了一种输配电气用环网柜及其安装结构,解决了现有环网柜封堵方式成本高、拆卸不便的问题。随着城市配电网的不断发展,电缆化程度的提高,环网柜应用日渐广泛,在电网建设中所占比重越来越大。此种环网柜及其安装结构需求缺口庞大,具有很大的发展潜力三、核心竞争力与传统环网柜安全性低、封堵成本高、耗时长相比,本项目产品结构简单、封堵方便,具有良好的散热防潮性能,且有效保证环网柜安全、稳定运行;四、推广社会价值本项目实现了防潮、散热性能更好、安装、拆卸方便、更稳定、更安全的特点,解决现有环网柜存在的弊端因此,针对大规模电网建设以及优化对于电力的发展极具前瞻性和重大的现实意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于等价输入干扰法的电力系统故障诊断方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610539740.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">提出一种基于等价输入干扰的电力系统故障诊断方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">可用于与新能源系统的故障溯源。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">纵联保护方法、装置 申请号和存储介质</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111322840.6</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">广东工业大学 转化意愿</td><td colspan="5" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">试生产、应用开发阶段本申请提供了一种纵联保护方法、装置和存储介质,以预设采样频率获取目标元件的时域信号数据;对多个第一采样周期的时域信号数据进行融合处理,得到第一时域信号组合数据;基于机器学习模型,根据第一时域信号组合数据判断目标元件是否发生故障;当根据第一时域信号组合数据判定目标元件发生故障时,基于机器学习模型,根据第二时域信号组合数据判断目标元件在第二采样周期是否发生故障,第二采样周期为判定发</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="2">生故障之后的采样周期;以及当判定目标元件在多个连续的第二采样周期发生相同类型的故障时,控制纵联保护系统执行对目标元件的保护动作。利用机器学习模型实现电力系统元件的故障辨识,以显著提高智能电网的保护性能。随着信息技术的泛在接入,信息共享成为智能电网的显著特点。利用智能变电站和智能电网中共享的电力采集信息的时域信号直接进行数据融合来刻画物理现象。现有的比例制动差动保护等纵联保护方法已在工程上应用多年,在传统电网中有较好的应用效果,但是需要提取频域分量,还依赖于整定值以及复杂的判据。在未来的智能电网中,考虑到大规模间歇性能源和电力电子设备的广泛接入,电力系统运行将面临各种不确定性,呈现各种时间常数动态过程的混叠,导致系统故障特征的巨大变化,这会使在现有设计模式下的保护功能难以有足够的应对能力。本申请提供了一种纵联保护方法、装置和存储介质,能够利用机器学习模型实现电力系统元件的故障辨识,及时、准确、可靠地切除故障元件,以显著提高智能电网的保护性能。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">单晶硅基纳米倒金字塔结构背钝化太阳电池</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610848701.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">淮海工学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明中,我们采用 PECVD(等离子体加强的化学气相沉积)-SiO2/SiNx叠层介质膜对硅基纳米倒金字塔结构背钝化太阳电池正面和背面同时实施钝化,基于丝网印刷技术,在大面积标准太阳电池尺寸上实现高的光电转换效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本制倒金字塔绒面制备属于通用技术,可以替代传统的金字塔绒面,而且成本低、兼容性高,在 PERC、TOPCon、SHJ 以及 BC 电池上均可以应用,一旦大规模投入制造,将带来巨大经济和社会效益。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种电气自动化配电柜安全应急系统以及装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210336793.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安交通大学城市学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让 拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="3">样品、实验阶段一、本发明对应产品本发明属于配电柜安全应急系统技术领域,具体涉及一种电气自动化配电柜安全应急系统以及装置。二、技术优势本发明的目的在于提供一种电气自动化配电柜安全应急系统以及装置,提出的电气自动化配电柜在通过电磁锁关闭柜门时,处于断电状态下无法打开,只能采用工具进行应急破拆,在破拆过程中容易造成应急人员发生安全事故的问题。PLC 数据分析单元的接入端通过电连接有信号接收模块,断电传感器的信号输出端连接有信号发射模块,信号发射模块与信号接收模块通过无线传输连接。信号发射模块与断电传感器之间设置有用于对检测数据进行加密的秘钥模块配电柜体内部设置有温度传感器,温度传感器与 PLC 数据分析单元通过电连接,控制器分別通过电连接有用于应急警报的应急照明灯和报警器,且应急照明灯处于配电柜体的内部。电气自动化配电柜是应用于对电气自动化生产的供电设备,其内部设有多种类型的电元</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">器件,使其通过电元器件之间的配合达到配电效果,现有的电气自动化配电柜在工作过程中,由于内部电元器件结构过多,产生热量过大,使配电柜内温度过高,同时内部电元器件容易发生损坏,进而导致配电柜常发生故障,处于故障状态下的配电柜内部通过电路开关实现自动断开供电,配电柜处于断电状态下,停止对用于关闭上锁柜门的电磁锁供电,从而无法将通过电磁锁关闭的柜门打开。现有的电气自动化配电柜在出现故障时,为保证能够对配电柜内部检修排险,需要对处于断电状态下的电磁锁打开,此时需要采用工具对电磁锁进行人工应急破拆,在其应急破拆过程中,容易发生安全事故,对应急人员造成伤害的问题,为此我们提出一种电气自动化配电柜安全应急系统以及装置。发明内容。本发明提供一种电气自动化配电柜安全应急系统以及装置,以解决上述背景技术中提出的电气自动化配电柜在通过电磁锁关闭柜门时,处于断电状态下无法打开,只能采用工具进行应急破拆,在破拆过程中容易造成应急人员发生安全事故的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">用于太阳能电池领域的增效、宽谱吸收、异质集成方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710127265.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明的目的是为了克服已有技术的不足之处,提高太阳能电池的光电转换效率,本发明提出了用于太阳能电池的长程等离子体激元波导阵列增效单元,利用这种增效单元所产生的金属表面等离子体激元对照射到太阳能电池上的入射光产生局域化增强的作用,提高太阳能电池的光电转换效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明与现有的太阳能电池相比具有以下的优点:1、这种技术,可以在不影响太阳能电池迎光面的光伏材料对入射光正常吸收的情况下增大入射光的利用率,提高太阳能电池整体的光电转换效率。2、这种技术可显著增加传统太阳能电池吸收效率很低的长波段的可见光和近红外波段光线的吸收效率。3、这种技术可以增加光吸收的同时,减小太阳能电池光伏材料的厚度,进一步降低太阳能电池发电成本。4、这种增效单元具有制备方法多样化,成本低,增效效果明显等优点,而且适用于各种太阳能电池,可获得较好的经济效益。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种奶牛养殖用草料车</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202123378929.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江八一农垦大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品本专利对应的产品是一种奶牛养殖用的草料车。这种草料车不仅适用于奶牛,同样适用于其他反刍动物,如山羊、绵羊等,因此也可以被称为反刍动物养殖用的草料车。二、主要技术特点多功能性:这种草料车不仅可以用来装载和运输草料,还可以在运输过程中完成对草料的预处理,如切割、搅拌等,大大简化了饲料的准备工作。易于清洁:草料车的所有部件都可以拆卸下来进行清洗,这有助于防止细菌和病毒的滋生,保持草料的新鲜和卫生。安全性:草料车的设计考虑到了动物和人类的安全。例如,出料板的形状和位置都经过精心设计,以防止动物在进食时受伤。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">三、主要性能指标稳定性:在满载状态下,草料车应该能够保持稳定,不容易翻倒。这需要考虑到车辆的重心和稳定性设计。耐用性:草料车应该由耐用的材料制成,如钢或硬质塑料,以抵抗恶劣天气和频繁使用的磨损。易用性:用户应该能够轻松地操作草料车,包括装载、运输和卸载饲料。这包括车辆的操控性、转向灵活性和制动系统的可靠性。清洁和维护:草料车应该易于清洁,并且其维护成本低。这意味着所有部件都应该是可更换的,并且清洁过程不应该太复杂。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型的《一种奶牛养殖用草料车》具有显著的市场潜力和产业化前景。其技术优势能够满足现代奶牛养殖业对效率和环保的双重要求。虽然面临着制造成本和技术推广等挑战,但通过技术创新和市场策略的优化,有望克服这些困难,实现产业化的突破。随着产品的不断改进和市场的扩大,其经济效益和社会效益都将得到显著提升,为奶牛养殖业的现代化发展做出贡献。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种桥墩防船撞装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610934323.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种桥墩防船撞装置,包括浮箱部分和滚筒部分;所述浮箱部分包括浮箱覆面和浮箱骨架;所述浮箱骨架包括内弦杆、外弦杆、腹杆和竖杆,所述内弦杆、外弦杆和腹杆组成平面桁架,多排平面桁架由竖杆联接成空间结构,即浮箱骨架;所述浮箱覆面包覆在浮箱骨架外表面,形成一个密闭空间;所述滚筒部分包括上横梁、下横梁、中心滚筒、普通滚筒和轴柱,所述上横梁和下横梁安装在浮箱骨架上,所述轴柱穿入可围绕其转动的中心滚筒和普通滚筒,并连接于上横梁和下横梁之间。本发明利用防撞装置的梭状外形拨转船头,并利用滚筒的旋转维持船舶的行进速度,降低桥墩承受的撞击力,保障桥梁和船舶的安全,并最大程度地减小防撞装置的损坏。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">可用于桥梁设计、施工和运维。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种数控 BUCK 电路</td><td colspan="6" rowspan="1">申请号 CN202122432005.X 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">合肥学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">安徽省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型的数控 BUCK 电路,其包括微处理器 MPU、驱动电路、BUCK 变换电路、采样电路、显示电路、按键电路和电源电路。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">开关稳压电源是一种高效,节能稳定的电源,在电子设备、通信设备、计算机设备、工业控制设备等领域有广泛的应用。BUCK电路是一种降压线直流-直流转换器,通过开关管的导通和关断来控制电感中的电流。从而实现降压的目的。根据市场研究机构的数据,稳压电源的市场规模预计将在未来几年继续保持稳定增长态势。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种双向谐振变换器及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610578503.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">对应产品:光伏发电、储能双向逆变器等</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">技术优势:实现隔离双向、高频、高效、高密度转换,控制极其简单性能指标:双向转换效率98%以上</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">面向储能市场,在新能源发电技术领域具有广阔产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">一种推流装置 申请号 CN202111260461.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">河海大学 转化意愿 拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">产品:体外横张预应力实施装置,用于加固梁构件。技术优势:1. 预应力加固效果优异:通过环状预应力筋束实现梁体两侧自平衡张拉,预应力均匀,避免不良内力。2. 高效利用预应力材料:预应力筋束自由滑动,避免局部应力集中。3. 高效转化预应力:横张法比传统直拉法能更高效地施加预应力。4. 检修方便:预应力筋束位置直观,可直接检测,且可方便更换。5. 适用面广:对梁底净空影响小,适用于多种梁型。6. 使用简便:仅需千斤顶即可完成加固。性能指标:1. 设定预应力F 计算公式:ϝ = EΔ/l×S,其中Ε为预应力筋束弹性模量,Ι为初始总长度,S为截面积,Δ为总伸长量,d为初始垂直距离,Δ为升降高度,L为水平距离。2. 预应力筋束包括横向、水平和倾斜段,张拉后提供预应力。该专利提供了一种操作简便、效果好、维护方便的梁构件加固装置,尤其适用于需要增强承载能力和抗裂性能的桥梁和房屋结构。通过优化预应力施加方式,提高了加固效果,降低了施工难度,并且对结构的美观和使用空间影响较小。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该专利介绍了一种体外横张预应力实施装置及其施工方法,旨在改善传统加固方式的局限,如加固效果有限和检修困难。新方法通过在梁侧面安装钢纵梁、锚固机构,并配置张拉、顶升机构及预应力筋束,实现均匀的横张预应力加固。创新点在于环状布置的预应力筋束和滑动推动装置,确保预应力分布均匀,便于检测和维护。该专利具有广阔的应用前景,主要优势包括:较传统方法提供更均匀的预应力,增强梁体性能,且施工附加荷载小,适用范围广;预应力筋束自由伸长设计提高材料利用率和施工效率,检修简便;预期降低加固成本,提升经济效益;随着基础设施老化,加固需求增加,新方法有广泛应用潜力;政府对建筑安全要求提升,可能出台政策支持高效技术,为商业化铺路;技术有扩展可能,适用于更多结构加固,市场潜力巨大。综上,该专利具备良好的产业化前景,有望在建筑加固领域产生重要影响。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种网络化温度开关自动检定装置及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610398078.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国计量大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本专利主要针对电力系统、核电等常用油面温控器进行全自动校准。自动化程度高,识别准确!</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">实验室产品技术完善、经过大量测试速度快、识别准</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">逆变器功率管开路故障诊断方法、装置及电子设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202210229372.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段本专利能够对逆变器功率管单管、双管开路故障进行快速诊断,精度不受负载、频率等的影响。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本专栏适用于轨道交通逆变器、光伏逆变器等设备的状态监测与智能运维。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种高压大功率风力发电系统及其控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610813879.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本专利提供了一种多相风机并网方案,能节省变压器</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本专利提供了一种多相风机并网方案,能节省变压器</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种装配式 UHPC风机塔架</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202122913107.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段一种装配式 UHPC 风机塔架,由多个整环 UHPC 筒节段竖向拼接而成,整环 UHPC 筒节段由薄壁节段沿环形拼接而成,薄壁节段包括预制弧形构件,以及设于预制弧形构件上的环向钢接头和竖向钢接头,环向钢接头设于预制弧形构件的上下两端的内侧,且超出端面一段距离,竖向钢接头设于预制弧形构件的左右两端的内侧,且超出端面一段距离。本实用新型便于运输与现场吊装,极大减少了UHPC 浇筑及试件养护,有效提高了施工效率;构造简单,轻质高强,装配率高,耐久性优异,可大幅减少运输及现场施工成本,具有很高的经济效益和社会效益。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">在结构耐久性方面,UHPC 具有超高的致密性,能够有效防止水及氯离子渗透,避免内部钢筋及预应力索的锈蚀与腐蚀;同时,接缝处现浇UHPC,提高界面性能,避免接缝界面开裂,保护内部钢接头;同时,UHPC在海洋环境下的使用寿命远大于普通混凝土和钢结构,可提高现有海上风机塔架的使用寿命;在装配化方面,相比于预应力混凝土风机塔架,本实用新型的塔架结构可大幅减少横截面尺寸、壁厚及配筋率,不仅简化预制节段的制备,还减小预制节段自重,便于运输与现场吊装;此外,本实用新型提供的节段间连接构造形式简单,在施工时可以先利用钢接头临时连接多段预制节段,然后再一起现浇 UHPC 接缝,极大减少 UHPC 浇筑及养护试件,有效提高了施工效率;在经济性方面,本实用新型构造简单,轻质高强,装配率高,可大幅减少运输及现场施工成本;此外,本实用新型避免了服役阶段风机塔架的局部开裂及防水问题,有效减少风机塔架使用成本,有很高的经济效益和社会效益。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">岩土体的经济快速排水方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201611092811.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">对应排出边坡、隧道等工程的地下水,排水过程无需动力,适合长期排水工程。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">对无法提供动力的线性工程的隧道和边坡可实现经济高效的排水,提高岩土体稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">无缝切换电路</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202123284022.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">淮阴工学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型一种无缝切换电路,包括有源逆变电路、孤岛并网切换电路、并网控制器和孤岛控制器。无缝切换电路,并网孤岛切换时延短,相比于继电器切换,切换过程中不存在电火花,寿命长,可以实现微电网独立运行和并网运行之间的无缝切换。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">市场需求和应用场景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">船舶发电机电压与无功功率综合控制系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610159983.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海海事大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明设计了一种适用于船舶发电机的电压与无功功率综合控制系统。该系统在发电机与母排之间设置了输出电抗器,通过检测发电机端电压、输出电流以及母排电压,计算出发电机的有功功率与无功功率。利用母排电压调节器、无功功率调节器以及发电机电压调节器AVR三重调节回路,综合控制发电机电压和无功功率,有效改善电网电压与无功功率分配的动静态控制性能。即使并联发电机的型号、容量不一致,这种综合控制系统也能获得良好的控制效果,抑制并联发电机之间环流,提升船舶电力系统稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">专利申请号:CN201610159983.2,总得分:92.37,上海市类似专利平均得分100,目前低于平均水平,该项专利技术市场需求及产业发展潜力较小。1.专利产业化能力:从专利所在技术领域技术交易金额,产业化交易活跃度,近两年市场需求旺盛来看,低于所在城市平均水平。2.产业化路线:从专利所在IPC分类以及促进产品产业结构优化升级和产业链形成方面,近两年市场质量偏高,低于所在城市平均水平。3.项目市场前景:从专利应用领域,市场需求,国内外市场竞争力来看,近两年市场与该专利类似专利存在替代进口可能性较低。4.项目风险。专利所在技术领域发生诉讼案件审判概率偏低,经营中发生法律风险事件概率偏低。5.质押风险。专利当前已质押0次,质押风险相对较低。6.项目经济效益未来可通过技术转让,技术许可,专利作价入股中获得,建议转化价格为5万元。7.该项专利整体处于行业中下水平。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">微发电机、集成发电模组以及植入式微型器械</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202122114674.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">深圳清华大学研究院;清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">该发明在申请日前不属于任何国内外公开技术,具有新颖性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该发明实现方法清晰、基础技术成熟,具有良好的实用性和广阔的市场前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于双电容模块的MMC型多端口电力电子变压器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610057615.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了基于双电容模块的MMC型多端口电力电子变压器,包括模块化多电平变换器(Modular Multilevel Converter,MMC)、DC/DC 变换器和逆变器,其中 MMC中有两种子模块;DC/DC变换器分为前级部分、高频变压部分、后级部分,其中前级部分有四种选择拓扑。本发明能在高压直流侧低压时运行;具有直流故障穿越能力且所使用器件较少;MMC 中模块与DC/DC 变换器分别承担直流电压控制和功率控制;可对模块单个电容电压单独控制或两个电容电压同时控制;具有高压直流、高压交流、低压直流和低压交流四个端口,适合于多种类多电压等级的高压大功率场合,特别是应用于能源互联网中,如作为能量路由器等。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">可用于MMC型多端口电力电子变压器的研发及设计,具有很好的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种光伏发电站抗压防护结构</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202123040137.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江西新能源科技职业学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于三端口全桥DC/DC 变换器的零功率电流控制系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610333944.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明用于基于三端口全桥DC/DC 变换器的零功率电流控制。二、主要技术优势本发明的技术效果是:通过实时采集主电池的输出电流和电压,推导出零功率公式,实时计算隔离端口的移相角,从而实现对某一储能原件输出功率是零的同时对其余原件采用恒流充电。该技术可应用于航空航天、光伏发电等多储能中。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于混合风力发电机散热器的布置结构</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202122990287.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工业职业技术大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段性能优越</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">潜在发展前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种配装活齿增速机构的升阻复合型垂直轴风力机</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610591360.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河北科技师范学院;东北农业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一种配装活齿增速机构的升阻复合型垂直轴风力机属于风力机技术;在风力机支撑轴上端部上通过轴承A、上横梁可转动的安装升力型风力机叶片,在风力机支撑轴中间部位上通过多个阻力型风力机支撑板可转动的安装阻力型风力机风轮,在风力机支撑轴上、位于阻力型风力机支撑板下方部位处安装由中心内齿轮、偏心轮、滚柱、滚柱架、上、下过渡法兰盘及轴承B、C、D、E、连接螺栓A、B、C构成的活齿增速机构和盘式发电机,升力型风力机叶片通过下横梁与下过渡法兰盘固连;本机采用活齿增速机构的同轴变速性能,提高了升阻复合型垂直轴风力机的启动性能和发电效率,结构合理,通用化程度高,适用能力强。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">为增加垂直轴风力机的启动性能,通常将升力型风力机与阻力型风力机进行组合构成升阻复合型垂直轴风力机,该机在低转速情况下,通过阻力型风力机为主要工作对象,带动升力风力机转动,达到升力型风力机的额定圆周速度后再由升力型风力机为主要工作对象,进行风力发电。传统的升阻复合型垂直轴风力机是将升力型风力机与阻力型风力机同轴固定,这样二机的转速相同。在具有优秀风资源的高风速环境下,该机能够很好地发挥其升阻复合的作用。但是在风资源较差的低风速环境下,由于阻力型风力机的风轮的直径较小,产生力矩较小,不足以带动升力型风力机进入高圆周速度,进而不能发挥其升阻复合的作用;若增大阻力型风力机风轮半径,则当风轮达到最佳圆周速度时,升力型风力机不能达到最佳圆周速度,降低了升阻复合型风力机的发电效率。重庆大学提出的一种升阻力非固定组合型垂直轴风力机,通过单向轴承将升力型风力机与阻力型风力机连接,在启动阶段两者结合,提高启动性,工作阶段两者分离,使阻力风轮不拖拽升力型风力机。但是该种情况下阻力型风力机在工作中就不能完全发挥其作用,并非最优升阻复合型垂直轴风力机。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">模块化双向直流变 申请号换器的同步电路</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202123306171.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">河海大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型提供了模块化双向直流变换器的同步电路,通过主从竞争,同步均流的控制策略简化控制难度,提高模块化双向直流变换器的运行可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">在新能源,尤其是光伏并网领域有着广泛的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于电转气的电-气互联综合能源系统削峰填谷方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610569858.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公布了一种基于电转气的电-气互联综合能源系统削峰填谷方法,本发明首先分别建立电力网络、天然气网络、电转气和燃气轮机模型,电力网络和天然气网络通过电转气和燃气轮机耦合形成电-气互联综合能源系统。然后引入经济折算系数将净负荷削</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">峰填谷目标投影到经济维度,与系统运行成本最低目标一起构成综合成本最低目标,并考虑电、气网络各种约束建立电-气互联综合能源系统削峰填谷模型。用优化软件GAMS(The General Algebraic Modeling System)求解,算例分析结果表明本发明所提模型具有良好的削峰填谷效果。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该基于电转气的电-气互联综合能源系统削峰填谷方法有望为能源系统实现高效能量调度,降低运行成本,提升能源利用效率,推动能源系统向可持续发展方向发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="7" rowspan="1">一种船用铝空电池 申请号 CN202123066933.5 专利星级 ★★★★★混合动力测试系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="7" rowspan="1">广西师范大学 转化意愿 拟许可 拟转让 地区 广西壮族自治区</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">本专利系统包括铝空电池混合动力单元、模拟负载单元和试验控制单元。铝空电池混合动力单元与模拟负载单元相连;模拟负载单元用于模拟船舶在不同工况下功率需求;试验控制单元用于接受模拟负载单元发出需求信号,对铝空电池混合动力单元发出控制指令。本实用新型测试系统对船舶工作需求进行模拟,对锂电池和铝空电池工作情况,进行数据采集和记录。试验控制单元结合混合动力测试系统整体工作状况,发配控制指令。本专利针对现有技术的不足,而提供一种船用铝空电池混合动力测试系统。这种系统成本低、实用性好,能实满足对铝空电池混合动力测试的要求。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种高质量钙钛矿薄膜、太阳能电池及其制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610197458.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院化学研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明属于太阳能电池技术领域,具体涉及一种高质量有机无机复合钙钛矿薄膜、以其作为吸光层的薄膜太阳能电池及其制备方法。与其它现有技术相比较,本发明具有以下优点:(1)本发明利用溶剂浸泡辅助结晶方法制备钙钛矿前驱体薄膜,不仅可以获得平整且具有一定孔隙的薄膜,便于后期通过蒸汽辅助获得高质量钙钛矿薄膜,而且这种方法与传统方法相比更加适合制备大面积平整的薄膜。(2)本发明的水与有机溶剂混合蒸汽辅助方法,利用水与有机溶剂对钙钛矿型材料的前驱体材料的溶解性不同的特性,可以使薄膜在烘烤过程中进行全面的原位重结晶,从而得到晶体粒径大、结晶性好的钙钛矿薄膜,并使其在大面积范围内保持高度均匀性。高质量的大晶粒钙钛矿薄膜缺陷少,使载流子在运输的过程中复合的几率大大降低,漏电流也随之降低,因而可以提高基于这种薄膜的太阳能电池器件的整体性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明的薄膜制备方法操作简单,可操作性与可控性强,并且非常适合大面积钙钛矿薄膜电池的制备。本发明的工艺简单、经济、操作便利、易于大规模生产,在太阳能电池领域或其它科学领域具有巨大的潜在应用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于智能制造平台的电力设备自动化组装机构</td><td colspan="6" rowspan="1">申请号 CN202111607630.1 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河北科技大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利/产品主要应用领域</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td>能制造平台实现设备的精准、高效组装。 二、主要技术优势、特点</td><td colspan="7">本专利主要应用于电力设备制造领域,特别是在电力设备的自动化组装过程中,通过智</td></tr><tr><td>工成本。 性能。 需求。 三、主要性能指标</td><td colspan="7">1.智能化:基于智能制造平台,能够实现电力设备的自动化组装,提高生产效率,降低人 2.精准化:通过精确的数据分析和算法模型,实现设备组装的高精度,保证设备的质量和 3.灵活性:能够根据不同的电力设备类型和规格,快速调整组装策略,满足多样化的生产</td></tr><tr><td></td><td colspan="7">1.组装精度:设备组装误差控制在0.01mm 以内。</td></tr><tr><td></td><td colspan="7">2.生产效率:相比传统的手工组装,生产效率提高50%以上。 3.设备适应性:能够适应各种类型和规格的电力设备组装需求。</td></tr><tr><td>产业化前景</td><td colspan="7">一、产业现状、市场需求及应用场景 随着工业4.0的到来,电力设备制造业对自动化、智能化的需求日益增强。基于智能制造</td></tr><tr><td></td><td colspan="7">平台的电力设备自动化组装机构,可广泛应用于电力设备的生产制造中。</td></tr><tr><td>二、潜在市场规模 备的自动化组装,市场潜力巨大。 三、核心竞争力</td><td colspan="7">全球电力设备市场规模巨大,预计到2025 年将达到2500亿美元。如果能够实现电力设</td></tr><tr><td colspan="4">的竞争优势。</td><td colspan="4">该技术能够实现电力设备的快速、精准组装,提高生产效率,降低生产成本,具有显著</td></tr><tr><td colspan="4">四、运用潜在效益</td><td colspan="4">运用该技术,可以大幅度提高电力设备的生产效率,降低人工成本,提高产品质量,从</td></tr><tr><td colspan="4">而提高企业的经济效益。 五、推广社会价值</td><td colspan="4">推广该技术,可以推动电力设备制造业的技术进步,提高行业整体竞争力,同时也有助</td></tr><tr><td>于推动工业自动化和智能制造的发展,对社会经济发展具有重要意义。 专利名称 轮发电机组</td><td>一种小型一体式水</td><td>申请号</td><td>CN201610380623.5</td><td>专利星级</td><td colspan="3">★★★★★</td></tr><tr><td>所属院校 技术成熟度</td><td colspan="7">河海大学 转化意愿 拟许可</td></tr><tr><td>技术简介</td><td colspan="7">批量生产、成熟应用阶段 产品:无人船拖曳滑缆水下机器人立体海洋监测系统 技术优势:</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">4. 快速部署:系统可快速部署,适应各种海洋条件,全天候工作。5. 多功能:搭载不同监测设备,支持单台或多台分层同步监测。6. 自主导航:水面无人母船配备 GPS 自动走航,提高走线精度。7. 成本效益:布放简单,低成本,提高监测效率。性能指标:1. 水面无人母船规格:1.8m长,0.7m 宽,0.48m高。2. 推进系统:24V 步进电机驱动的双螺旋桨。3. 电池:3 块 48V 锂电池,保证长续航。4. 智能控制:ARM 嵌入式芯片,手动或 GPS 自动模式。5. 滑缆机器人:锯齿滑翔,水平/垂直剖面测量,无动力跟踪控制。该系统适用于海洋剖面监测,如内波观测,具有高效、安全、灵活的特性,符合未来海洋观测技术发展趋势。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该专利涉及一种创新的无人船拖曳滑缆水下机器人立体海洋监测系统,它结合了水面无人母船、导向缆和滑缆机器人,能在复杂海洋环境下执行全自主同步剖面监测。相较于传统平台,该系统具有快速部署、连续剖面检测、动态跃层跟踪的能力,且能搭载不同监测设备,适应多种海洋观测任务。其主要优势在于提高作业效率,减少人力物力,具备全天候工作能力和高安全性,尤其适合内波监测。产业化前景方面,该技术有巨大的市场潜力。随着海洋资源的开发和环境保护需求增加,海洋监测技术正向自动化、智能化发展。该系统的应用领域广泛,包括海洋科学研究、海洋环境监测、海洋资源调查等。它能提升海洋数据收集的精度和效率,对于海洋预报、灾害预警、气候变化研究等具有重要价值。此外,随着无人船和水下机器人的技术进步该系统的成本有望降低,使其在商业应用中更具竞争力。随着海洋经济的发展和对海洋环境关注度的提升,该技术的市场需求预计将持续增长,具有良好的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种维修医用直线加速器的检测装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202122335892.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安交通大学医学院第二附属医院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="3">样品、实验阶段本实用新型涉及医疗器材技术领域,具体涉及一种维修医用直线加速器的检测装置;包括盒体和盖体,盒体侧壁顶部开设有第一螺纹凹槽,盖体开设有与第一螺纹凹槽对应的第一通孔,盒体通过螺纹穿过第一通孔再啮合第一螺纹凹槽与盖体固定连接,盖体中段设置有放置仓,放置仓内放置有示波器,放置仓底部外壁还固定连接有两个金属板;本实用新型通过示波器对电磁波的捕捉,再通过简易的LC电路来检验医用电子直流加速器的及时情况,医用电子直流加速器中无论是Ⅹ射线还是电磁波或者普通的电路情况,都可以通过观察示波器来快速检测,有效的降低了医用电子直流加速器维修时因故障不明照成的危害,有效的提高了医用电子直流加速器维修的工作效率。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种预制构件信息采集装置及预制构件信息自动校验系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201721778600.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">沈阳建筑大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">辽宁省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利专门用于预制构件的精确排序和安装工法等方面二、主要技术优势(1)机电一体化:通过集成电机和机械臂,实现自动化的信息采集和校验。(2)自动化旋转:通过四个电机驱动,实现回转平台、第一机械臂、第二机械臂和扫描仪器的多角度旋转,提高采集效率。(3)轻量化设计:第一机械臂和第二机械臂采用中间镂空轻量化结构,减少重量,提高灵活性。(4)精确控制:通过单片机控制,实现对电机的精确控制,确保扫描仪器能够到达预期位置。(5)无线连接:扫描仪器通过蓝牙模块与单片机实现无线连接,方便数据传输。三、主要性能指标(1)旋转角度:回转平台可进行360°旋转,第一机械臂可完成180°旋转,第二机械臂和扫描仪器可完成90°旋转。(2)信息采集:影像式扫描模组用于采集预制构件预埋的RFID射频芯片中的信息,包括工程名称、产品名称、型号、编号等。(3)数据处理:单片机11(STC89C52)作为主要控制芯片,负责数据处理和执行机构的控制。(4)声光报警:蜂鸣器和LED 发光二极管用于实现声光报警,提示工作人员注意。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">1.市场需求:随着装配式建筑的快速发展,对预制构件的管理需求日益增长。2.效率提升:该系统能够有效解决施工中出现的预制构件安装错误、顺序杂乱、工作效率低等问题。3.管理优化:通过该系统,预制构件厂和施工现场可以更有效地管理构件的生产、运输和安装过程。4.市场价值:由于其能够提高施工效率和减少错误,具有很高的市场价值和广泛的应用前景。综上所述,该专利产品通过其独特的设计和功能,有望在装配式建筑领域中发挥重要作用,提高施工效率和质量,同时降低成本和错误率,具有较好的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种光伏组件辅助 申请号测试装置</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202122946467.3</td><td colspan="5" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西藏大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="4" rowspan="1">西藏自治区</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型公开一种光伏组件辅助测试装置,包括第一框体、夹持组件和若干个卡合组件;所述夹持组件包括第二框体、第一夹板、两个第二夹板、若干第一弹簧、若干第二弹簧、若干限位杆和承载台;所述第二框体转动连接于所述第一框体内、并具有一安装腔,所述第一夹板与所述承载台分别相对设置于所述安装腔内、并用于装载光伏板;两所述第二夹板相对设置于所述第一夹板的两侧。解决了现有的光伏组件辅助测试装置,均通过夹持板对其进行夹持,然后工人对光伏组件进行翻转检测,夹持效率较低,且稳定性较差,在检测过程中,存在掉落的可能性,无形中增加了测试成本的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着全球对可持续能源的需求增长,光伏产业迎来了快速发展期。光伏组件作为核心部件,其质量直接影响整个系统的性能和寿命。因此,高效、精确的测试装置在光伏板的生产和质量控制过程中至关重要,以确保每块组件在出厂前达到标准要求。此类测试装</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">置在光伏制造业和质量检测中心尤为需求旺盛。二、潜在市场规模光伏行业的扩展带动了相关测试设备的需求增加。随着全球更多国家和地区投资于光伏项目,预计相关测试和测量设备的市场将持续增长。伴随技术的进步和产能的扩大,光伏组件测试装置的市场规模有望在未来几年内显著增长。三、核心竞争力该光伏组件辅助测试装置通过创新的夹持和旋转机制,提高了夹持效率和组件在测试过程中的種定性,从而降低了掉落风险和潜在的损坏,相较传统方法大幅提升了测试的安全性和便捷性。四、运用潜在效益使用此测试装置可以大幅减少光伏板在生产和检测过程中的损坏风陣,提高测试流程的效率和精确度,从而降低生产成本并提升最终产品的可靠性。五、推广社会价值推广这种高效的光伏组件测试装置有助于提升光伏行业的整体技术水平和产品质量,促进可再生能源的可持续发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">微滴式数字 PCR仪检测仪</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201721475025.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">数字PCR检测仪及液路相关所有的专利,用于液路及微流控检测</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">数字PCR检测仪产业化前景光明,受益于其在肿瘤分子病理、感染性疾病等临床应用的显著优势,如早期快速诊断。市场对高灵敏度、高特异性、绝对定量的检测需求激增,推动数字PCR 行业迅速成熟。未来全球市场规模将持续扩大,中国作为重要增长极,将吸引大量投资。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种抗拔型可控刚度桩筏基础结构及施工方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111260856.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">原始创新,性能优越</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">前景非常广阔</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种含多类电源微电网的主动配电网硬件系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201721555859.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学;广东智造能源科技研究有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型公开一种含多类电源微电网的主动配电网硬件系统,包括一次系统与二次系统;一次系统包括汇流母线、馈线、有载调压变压器、风力发电系统、光伏发电系统、柴油发电系统、储能系统、电动汽车充放电系统和负荷设备,风力发电系统包含笼型异</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">步风力发电系统和双馈异步风力发电系统两种类型;二次系统是主动配电网的控制系统主要包括主动配电网能量管理控制器、电动汽车充放电中央控制器和微电网中央控制器。本实用新型结构简单,可实时监控各微电网内和独立挂接在馈线上的各分布式电源、负荷和储能的实时运行状态,可实时监控电动汽车充电站内电动汽车充电情况,对开展主动配电网系统规划设计和优化运行的研究具有重要的工程应用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">新能源产业-智能电网产业,变压器|能源管理控制器|分布式发电机|储能技术|电荷放电|负荷|管理控制|电线|控制系统|电网|光伏发电|发电系统|蓄电池充电|风力发电系统|充电站风力发电机|分销网络|柴油|配电网</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">一种双工质蓄热防 申请号 CN202122913413.7冻太阳能热水器系统</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">陕西科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">略</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">略</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种考虑价格型需求响应的独立型微网优化配置方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610303635.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">技术优势:1、提出的电价制定方法有效,通过实施需求响应,改善负荷特性,减少弃风弃光和柴发储能的使用,提高微网经济效益。2、从经济性角度出发需求响应技术增加了总体新能源配置容量,可提升新能源接入水平。特别要指出的是,峰谷电价比的提高会增强需求响应的效应,利于微网增加新能源装机容量,减少储能配置。性能指标:总成本;需求响应优化目标;负荷转移率</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">微网作为风光等新电源的有效组织形式,近年来受到了广泛关注并得到越来越多的应用是解决海岛和偏远地区用电问题的有效方案。微网可提高供电可靠性和电能质量,同时从柴发转为以风光发电为主,减少污染排放。但风光资源的随机性和波动性,增加了发电的不确定性,存在严重风光消纳问题,单纯依靠配置储能平抑波动经济性差。需求响应是电力市场通过价格信号或激励手段,利用需求弹性引导电力用户做出响应,改变负荷特性。负荷配合甚至主动追踪电力供给有利于大量间歇性新能源的接入。微网优化配置是微网规划设计阶段需要解决的首要问题,优化配置方案合理与否将直接决定微网的安全运行和经济效益。在微网中为适应风光发电的波动性,有必要结合新能源发电和负荷情况制定灵活的电价机制引导用户用电行为,研究其对微网配置和经济效益的影响。为了克服已有微网优化配置方法的经济效益较差的不足,本发明提供一种经济效益较好的考虑价格型需求响应的独立型微网优化配置方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">一种风力发电机用 申请号 CN202122900423.7长寿命刹车装置</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">岭南师范学院</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟许可</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">1、风力变大时,智能化刹车;2、保证制动箱内的温度不高,增加寿命应用前景较好。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种建筑工程用防护棚</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201721694810.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">共青科技职业学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型公开了一种建筑工程用防护棚,包括两个支撑杆,两个所述支撑杆的上端通过第一横板连接,所述第一横板的上端对称设有两个缓冲装置,两个所述缓冲装置的上端设有挡板,所述挡板的底部设有限位凹槽,两个所述缓冲装置的上端均与限位凹槽的内顶部连接,所述第一横板的底部对称设有两个悬挂板,两个所述悬挂板之间设有螺纹杆,所述螺纹杆的两端分别贯穿相对的悬挂板的侧壁并与其转动连接,所述螺纹杆的外侧壁对称设有两个从动轮,两个所述从动轮与相对的悬挂板之间通过转动块连接。本实用新型结构设计合理,操作简单,不仅能够对落石起到很好的缓冲效果,而且能够对工人起到很好的消暑效果。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">此专利技术产业化的前景十分广阔,不仅可以为企业带来经济效益和竞争优势,还能够促进科技成果的转化和推广,提升国家在全球科技竞争中的地位。随着政策的支持和市场机制的不断完善,此专利技术产业化将在未来几年内迎来更加蓬勃的发展,为社会经济发展注入新的活力和动力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种智能型风力发电机风向标装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202122897849.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">岭南师范学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">1、根据来风角度自动调整风向;2、降低安全风险,保证人员安全。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">产业化前景较好</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种机电一体化集成装配装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201721686012.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">共青科技职业学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型公开了一种机电一体化集成装配装置,包括安装板,所述安装板内设置有安装槽,所述安装槽内设置有多个滑动板,所述滑动板内设置有限位槽,所述限位槽内设置有多个捆线机构,所述限位槽上下两端的中心处均设置有第一穿线口,所述滑动板的上下两端通过嵌套机构与安装槽的内侧壁滑动连接,所述捆线机构包括粘扣带。本实用新型中,通过设置滑动板,在滑动板内设置限位槽,可以将电线放置在限位槽内,并用粘扣带将多根电线捆绑在一起,避免电线摆放的杂乱无章,通过安装多个滑动板,可以将不同类别的电线分类摆放,使得维修人员在维修配电箱时,能快速准确的找到某根电线的位置,提高维修人员的工作效率,值得大力推广。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">此专利技术产业化的前景十分广阔,不仅可以为企业带来经济效益和竞争优势,还能够促进科技成果的转化和推广,提升国家在全球科技竞争中的地位。随着政策的支持和市场机制的不断完善,此专利技术产业化将在未来几年内迎来更加蓬勃的发展,为社会经济发展注入新的活力和动力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种新型风力发电 申请号</td><td colspan="5" rowspan="1">CN202122900433.0 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">机散热结构</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">岭南师范学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">1、提高风力发电机的散热性能;2、临高温天气,该散热结构远远不够满足发电机的散热需求,需要进行改进。3、散热性能提高明显</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">产业化应用十分广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">含分布式 DFIG 型风电机的配电网纵联保护方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610322165.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种含分布式 DFIG 型风电机的配电网纵联保护方法,包括以下步骤:提取线路两端保护安装处的故障电流波形进行分析,将电流的离散数据通过 Prony算法来计算两端故障电流的衰减因子的大小,对两端衰减因子进行做差比较得出两端电流在故障情况下的衰减因子差异,与保护的整定值进行比较,可以正确的判别出故障区内与区外故障。本发明提供的方法能够有效可靠的判别线路的区内外故障,可以有效的利用到分布式电源的特有性质,在实际工程中具有一定的应用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">专利市场转化前景高;该专利近期交易热度高;该专利近期融资热度偏低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种分布式光伏微电网故障诊断装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202122866509.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南机电职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="3">样品、实验阶段本实用新型公开了一种分布式光伏微电网故障诊断装置,包括主机壳体,以及设于主机壳体内的电路板,电路板上设有大阻值电阻、探头、温控器,主机壳体的上端设有桁板桁板上设有手柄、避雷针,避雷针和大阻值电阻之间设有连接线,主机壳体的两端侧壁分别开设有进风口、出风口,进风口和出风口上设有防尘罩,进风口内设有抽风扇,主机壳体的下端设有脚轮。整体保证了微电网诊断主机的电路板避雷散热性,进而保证了微电网诊断主机对分布式光伏发电站的正常故障诊断监控工作,通过在主机外壳上设置具有手柄的桁板,并设置脚轮,提高了主机外壳的在整体方便移动携带性。本实用新型的目的在于提供一种分布式光伏微电网故障诊断装置,以解决现有技术中对电路板大多不具有避雷散热性而影响到微电网诊断主机对分布式光伏发电站的正常故障诊断监控工作、主机外壳的整体方便移动携带性较低的问题。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种应用于含混合开关配电网的自适应自愈保护方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610838568.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本专利重点用于配电网自愈装置,用于配电网自适应自愈保护控制。主要技术优势该专利技术能够根据电网实际运行状态和故障情况,实现自适应调节和自愈保护,能够及时识别故障点并采取有效措施,提高电网自愈能力,保障电力系统的稳定运行</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">随着能源互联网和智能电网的发展,混合开关配电网的自适应自愈保护技术逐渐受到重视。在电力系统领域,自愈保护技术是提高电网可靠性和安全性的重要手段之一。混合开关技术结合智能化算法和监控设备,能够实现更高效、更智能的电网自愈保护混合开关配电网的自适应自愈保护专利技术适用于各种规模和类型的配电网,包括城市配电网、工业园区配电网、农村电网等。在新能源接入较多的配电网中,该技术可以提高电网的稳定性和可靠性,促进新能源的高比例并网。在城市建设中,可以提高城市电网的智能化水平,提升供电质量,改善用户体验。在工业园区等场景中,可以降低生产停电风险,保障生产正常运行。随着电力系统的不断发展和扩大,配电网的规模也在不断增加。混合开关配电网的自适应自愈保护技术可以适用于不同规模的配电网,包括城市配电网、工业园区配电网、农村电网等,因此市场规模受到整个电力系统规模的影响。该技术具有自适应性,能够根据电网故障情况实时调整保护策略,提高电网的自愈速度和准确性。与传统保护技术相比,具有更强的适应性和灵活性。该技术能够快速隔离故障区域,恢复正常供电,减少故障对用户的影响,提高电网的可靠性,降低停电时间和频率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种基于无线传感 申请号器网络的分布电源系统</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202121843962.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖北民族大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型提供了一种基于无线传感器网络的分布电源系统,所述分布电源系统包括降压主回路、控制芯片、辅助电源电路、电流采样电路、电压采样路和显示电路,是一款高效、自组网、可远程监测与调控的网络电源系统,为无线传感器网络与负载终端提供智能、便捷供电方案。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">在实际应用中,存在大量的野外场景,由于环境条件的特殊性,无法依赖电网提供电能能源供给便成为了制约网络部署和系统运行性能的关键问题。在这类野外应用场景中,面向无线传感器网络以及传感器终端的多样性供电需求,利用可再生能源设计高效、智能的电源系统具有重要的研究意义和实用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">石英晶片研磨控制</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610044815.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学台州研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">石英晶片在线生产检测设备仪器。能够更加高精度的计算在线研磨石英晶片的频率,能够更加准确和智能的关停研磨机,对于挺高停机准确性和晶片的整体中心分部能够更加有效</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">中国是最大的石英晶片开发生产市场,如果石英晶片在线生产检测设备仪器全面推广,全国预计有500台左右,预计有比较高的经济价值装置和方法描述:</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种电动汽车充电 申请号桩检测装置</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202122448622.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北华航天工业学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一种新能源自动检测装置,可实现电压、电流、温度的健康度检测。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">具有千亿市场规模。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">新型双绕组感应发电机系统关键技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610356376.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品:独立电源;二、主要技术优势:本申请公开了一种绕组组合式交直流起动发电系统,该系统实现了交直流集成多电气端口起动发电的功能,改善了微电网及多电飞机中供电形式单一、供电系统复杂的缺点,能够同时满足起动发电一体化和交直流混合并网,且直流端口和交流端口都可以带负载或并入电网,满足飞机及微电网中交直流混合供电以及负载多样化的需求。该系统在起动时,起动电源通过一个或两个发电驱动单元向双绕组感应电机提供励磁功率和有功功率,可以分别适用于小功率和大功率驱动工况,满足不同场景的应用需要。而在发电时,两个发电驱动单元输出端输出高压直流电能,可以带直流负载,降低了发电驱动单元的功率等级。而另一套交流绕组直接输出三相交流电能,可带交流负载或并入交流电网,从而实现交直流集成发电系统。另外,该系统的一个发电驱动单元接有蓄电池,可用于并入直流电网的同时进行储能,蓄电池储存的直流电能可以用于发电机不工作时的直流储能供电,还可以用于发电机工作时的交流增容供电。该绕组组合式交直流起动发电系。三、主要性能指标:动态恢复时间:20ms;电压波动:20V。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该组合专利主要应用于飞机、车辆、船舶独立电源发电系统的交直流集成发电及交直流混合供电</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种 IBC 结构锑化镓热光伏电池</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202122874528.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">兰州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">甘肃省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">专利对应的产品:GaSb 红外电池技术优势:针对目前应用最广泛的 GaSb 红外电池,改进其原本结构,增加输出性能。性能指标:1.GaSb 红外电池禁带宽度为 0.72eV,可以吸收的截止波长为 1800nm。2.峰值响应波段在 1400-1600nm 之间,此波段量子效率可达 80%。3.辐射器温度为 1000-1300℃时,作为光电转换器件,GaSb 电池可以获得 0.4-2W/cm2的功率输出,而 Si 电池仅有 0.1-0.5W/cm2 的输出,GaSb 电池的单位面积输出功率可达到 Si 电池的 5 倍左右。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型涉及一种IBC 结构锑化镓热光伏电池,属于热光伏电池技术领域,所述IBC结构锑化镓热光伏电池包括Ρ型 GaSb 衬底和与Ρ型 GaSb 衬底的背面接触的正负电极,所述Ρ 型 GaSb 衬底正面具有绒面结构且覆盖有 Si3N4 减反膜,所述Ρ 型 GaSb 衬底的背部通过热扩散形成有 P+型扩散层和 N+型扩散层。本实用新型将 IBC 结构与 GaSb 热光伏电池结合,并通过优化电池的结构显著提高了 GaSb 热光伏电池的内外量子效率和输出功率密度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">混合动力车用开关磁阻 BSG 系统智能控制器的构造方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610551691.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品开关磁阻 BSG 系统智能控制器二、主要技术优势1、本发明通过构造开关磁阻BSG系统的优化控制器、支持向量机控制器、以及鲁棒控制器,有效提高混合动力汽车开关磁阻BSG系统的动静态特性,显著提高混合动力汽车开关磁阻BSG系统的抗干扰能力和鲁棒控制性能。该控制器设计简单、实现方便,并且控制效果较好。2、将混合动力汽车开关磁阻BSG系统的的参数时变特性以及负载突变、外部扰动等效为开关磁阻BSG系统的外部扰动变量,采用支持向量机建立其抗干扰智能控制器的非线性模型,有效提高了该控制器的实时性和鲁棒性,。3、采用本发明所构造的控制器,只需要可测、易测的输入和输出变量,因此不需要增加额外的检测设备;相应的控制算法只需要通过软件编程实现,故该控制器在没有增加控制成本的前提下,可以有效提高控制器的控制品质。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景混合动力汽车具有高效率、低污染等突出优点,带式驱动启动发电机(BSG)是混合动力汽车的关键部件之一,要求BSG 能高效、稳定地工作。BSG不同于传统的汽车发电机是将启动机和发电机分开,BSG将启动机和发电机集于一身,取代原发电机,这样不仅可以简化发动机设计,而且可以减少车重。目前,BSG多为混合励磁爪极电机、感应电机或永磁电机。然而对于混合励磁爪极电机,在低速时获得高转矩较难,且转子结构复杂,不利于高速运行;对于感应电机,其调速性能较差,不易进行精准控制,对电机的控制系统要求较高;对于永磁电机,由于存在永磁材料,所以在高温和高磁场环境下的稳定性难以保证。而开关磁阻电机以其结构简单牢固、成本低和可靠性高等优点,适用于高速运行和恶劣环境,已应用于BSG系统中。二、运用潜在效益针对现有混合动力车用开关磁阻BSG系统的现有缺陷,提供一种能有效提高开关磁阻BSG 系统各项控制性能指标,特别是鲁棒性的混合动力车用开关磁阻 BSG 系统智能控制器的构造方法,所构造的支持向量机抗干扰智能控制器能满足BSG系统参数时变和负载突变的复杂工况。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">开关电源低损耗冗余运行电路</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202121617593.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国船舶重工集团公司第七一五研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段本实用新型公开了一种开关电源低损耗冗余运行电路,两个开关电源模块一个作为主电源,另一个作为冗余电源;两个开关电源模块输出端电源正端直接并联;两个开关电源模块输出端负端采用N型MOSFET 相互隔离后再并联;备用冗余开关电源模块电源输入端负端采用N型MOSFET 控制;备用冗余开关电源模块输出端和输入端通过光耦隔离。适用于直流输入、直流输出的开关电源模块冗余运行设计,无需改变开关电源模块内部电路结构,开关电源无故障运行时间提高一倍,大幅提高电源可靠性。本专利已自主实施,具有很好的使用效果和产业化前景。本实用新型的技术效果包括:采用 N 沟道 MOSFET 降低导通损耗和开关损耗;电源负端控制提高控制的稳定性和降低成本;开关管的源极和漏极采用二极管隔离,保障了开关管 Q2 和Q3 的隔断开关效果;</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">备用电源模块U2 关断,开关管 Q4 采用常用 NPN 晶体管,成本低、功耗小;备用电源输入端关断,采用光耦隔离,确保输入输出电源电器隔离;主电源异常时,备用电源可以自动切换供电,确保了电源整体的可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">大规模间歇式能源接入的混合能源多目标鲁棒优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710058264.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京邮电大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明提出了一种针对大规模间歇式能源接入的混合能源多目标鲁棒优化方法,通过引入不确定成本概念,并结合大系统分解协调优化理论,有效地处理了间歇式能源发电的不确定性问题,为电力系统提供了一种经济性、环保性和鲁棒性兼顾的优化调度方案。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">为电力系统运营商在面对可再生能源波动性时提供更加稳健的决策支持,优化电力资源配置,提高电力系统的运行效率和可靠性,同时降低环境风险,对于推动智能电网的发展和可再生能源的高效利用具有重要意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">配电柜启动互锁电路</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202121458933.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国船舶重工集团公司第七一五研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本实用新型公开了一种配电柜启动互锁电路,其特征在于,在启动一路电源后,在硬件上阻止另一路电源启动,即两路电源不能同时启动。把接触器 KM2 的常闭触点串联在接触器 KM1 的线圈控制回路上,同时,把接触器 KM1 的常闭触点串联在接触器 KM2 的线圈控制回路上;本实用新型启动互锁电路,在硬件线路上避免误操作等引起的同时启动,简单可靠实用,不仅能准确实现启动互锁,而且安全可靠。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本专利已自主实施,具有很好的使用效果和产业化前景。本专利的技术效果是:采用带常开触点和常闭触点的 220V交流接触器,易于实现和操作;采用交流接触器自带的触点随接触器吸合而动作,可靠,不受干扰;交流接触的触点动作后,限制另一路接触器的动作,电路启动前是平行的,都可以启动;一个电路启动后,就阻止另一路电路启动。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于 CIM 的电网潮流数据转换方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610147938.5</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明涉及电力系统公共信息模型(CIM)领域,尤其是指一种基于CIM的电网潮流数据转换方法。本发明具主要技术优势:本发明提供了一种将 CIM 模型数据转换为 Matpower 格式的潮流数据的方法,采用Dom4j解析包解析 XML文件,具有性能优异和易于实现等优势。同时,高效索引技术实现了一次加载快速索引的目的,加快了模型的转换速度。闭合开关节点的直接合并法思路清晰,且只需遍历一次就可以实现所有的闭合开关的处理。因此,所述的方法具有易于实现、转换速度快等优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">公共信息模型(CIM)是整个能量管理系统的应用程序接口(EMS-API)框架的重要基础,是</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">整个企业应用集成的重要工具。技术问题:如何有效地转换基于CIM 模型的数据为潮流计算数据,以实现电网潮流计算的需求。本发明的目的在于克服现有技术的缺点和不足,提供一种基于CIM的电网潮流数据转换方法,即将由端点(Terminal)和连接节点(ConnectivityNode)表达导电设备之间连接关系的开关/节点模型(CIM模型)转换为由拓扑节点和拓扑节点间带阻抗的电器元件连接的母线/支路模型(潮流计算模型)。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种对称式磁环绕线机</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202122047596.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武昌工学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">该专利围绕机器人相关技术展开,具有较强的创新性和应用推广价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该专利围绕机器人相关技术展开,具有较强的创新性和应用推广价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种生物质气化炉内原位脱除生物质粗燃气中含氮污染物的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610378537.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院广州能源研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">该专利对应的产品和技术优势是:一、产品:一种生物质气化炉内原位脱除生物质粗燃气中含氮污染物的方法。二、主要技术优势:1. 在生物质气化炉内,利用向生物质添加外源金属基催化剂,并联合生物质内源矿物组分的催化作用,使生物质催化热解,将生物质氮高选择性转化为N2。2. 利用生物质自身热解产生的 HCN、NH3 还原半焦氧化产生的 NOx、N2O,在生物质气化过程中催化生物质氮向氮气定向转化。3. 实现生物质气化炉炉内原位含氮污染物的高效脱除,总含氮污染物脱除率达到60-80%,具有广泛的推广及使用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该专利对应的产业化前景描述如下:一、产业现状、市场需求及应用场景随着全球对氮污染问题的日益关注,寻求高效、低廉的氮污染物脱除技术已成为当前环保产业的重要研究课题。生物质气化炉作为一種广泛应用于可再生能源领域的设备,本发明提供的方法在生物质气化炉内,利用向生物质添加外源金属基催化剂,并联合生物质内源矿物组分的催化作用,使生物质催化热解,将生物质氮高选择性转化为N2,实现生物质氮向氮气定向转化,以污治污,最大限度地在气化炉内将大部分氮转化为N2,从源头减少含氮污染物在气化粗燃气中含量,实现生物质气化炉炉内原位含氮污染物的高效脱除,总含氮污染物脱除率达60-80%,具有广泛的推广及使用价值。二、潜在市场规模据估计,全球氮污染问题对环境和经济的影响将持续增长,因此,对氮污染物脱除技术的需求将持续上升。我国作为氮污染问题较为严重的国家之一,对氮污染物脱除技术的需求尤为迫切。本项目所提供的技术具有wide spread application potential invarious industries such as power generation, steel, cement</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="4" rowspan="1">基于频谱和 LSTM 申请号 CN202111324442.8 专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">网络的冗余电源均</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="3" rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">流状态识别方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="1">地区 四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="3">本发明提供了基于频谱和LSTM 网络的冗余电源均流状态识别方法,属于电源状态识别技术领域,先获取冗余电源样本中各开关电源的输出功率-中心频率曲线,再分别获取各开关电源的频谱特征训练样本数据,构建LSTM 网络并训练,然后对待识别冗余电源的负载端的纹波信号划分频谱区间,将各频谱区间按顺序依次输入LSTM 网络中,获得对应标签,从中筛选出各开关电源对应的频谱区间;再根据频谱区间的中心频率和输出功率-中心频率曲线确定各开关电源的输出功率,计算得到输出电流,进而确定冗余电源的均流状态。本发明基于开关电源的频谱特征,利用LSTM 网络对频谱中的纹波分量进行精确识别,从而实现冗余电源的均流状态精确识别。本发明提供了基于频谱和LSTM 网络的冗余电源均流状态识别方法,属于电源状态识别技术领域,先获取冗余电源样本中各开关电源的输出功率-中心频率曲线,再分别获取各开关电源的频谱特征训练样本数据,构建LSTM网络并训练,然后对待识别冗余电源的负载端的纹波信号划分频谱区间,将各频谱区间按顺序依次输入LSTM 网络中,获得对应标签,从中筛选出各开关电源对应的频谱区间;再根据频谱区间的中心频率和输出功率-中心频率曲线确定各开关电源的输出功率,计算得到输出电流,进而确定冗余电源的均流状态。本发明基于开关电源的频谱特征,利用LSTM 网络对频谱中的纹波分量进行精确识别,从而实现冗余电源的均流状态精确识别。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种综合无功优化与网络重构的配网运行优化方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610335137.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公布了一种综合无功优化与网络重构的配网运行优化方法,该方法充分考虑了配网优化运行中无功优化与网络重构两种技术的协调与配合。本发明首先定义了以年综合费用作为目标函数的优化模型,接着给出新的编码策略以及解的辨识方法,最后,采用混合蛙跳算法求得最佳综合优化方案。本发明能充分发掘无功优化与网络重构两项技术相互配合存在的潜在经济价值,具有一定的实用参考价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该综合无功优化与网络重构的配网运行优化方法有望为电力系统提供更高效、更经济的运行方案,推动配网技术的发展与应用,助力能源领域的可持续发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="7" rowspan="1">一种单项逆变电源 申请号 CN202122235825.X 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="7" rowspan="1">合肥学院 转化意愿 拟转让 地区 安徽省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="3">样品、实验阶段公开了一种单项逆变电源,包括供电电源、单片机控制电路、驱动电路、全桥逆变电路、输出滤波电路;所述供电电源为直流电源,用于提供输入的直流电。本实用新型的单项逆变电源,具有结构简单、成本低、输出电压稳定性好等优点。逆变电源电源是一种高效,节能稳定的电源,在电子设备、通信设备、计算机设备、工业控制设备等领域有广泛的应用。单项逆变电源,包括供电电源、单片机控制电路、驱动电路、全桥逆变电路、输出滤波电路;所述供电电源为直流电源,用于提供输入的直流电。本实用新型的单项逆变电源,具有结构简单、成本低、输出电压稳定性好等优点。单项逆变电源具有广阔的应用前景和产业化的前景。根据市场研究机构的数据,稳压电</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">源的市场规模预计将在未来几年继续保持稳定增长态势。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">改善风电并网电能质量的飞轮储能能量管理系统的设计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610511810.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">为了充分发掘利用飞轮储能在解决改善高风电渗透下电网电能质量的能力,本发明提供一种改善风电并网电能质量的飞轮储能能量管理系统的设计方法,充分利用了飞轮储能在改善电网电能质量方面的能力,并且避免了飞轮储能频繁充放电的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">随着风电装机快速增长,我国已形成八个千万千瓦级风电基地,风电功率的强波动性和不确定性,使得大规模风电汇集区域呈现高风电渗透、局部电网薄弱的典型的特征。高渗透率风电接入情况下,风电功率的变化进一步导致电网电压的激增或者骤降,必然会引起一系列的电压质量问题,甚至有可能超出国家有关标准。因此,保证风电并网电压质量,增强风电功率的电网友好性,提高风电的接纳规模,是保障风电可持续、大规模发展亟需解决的问题。传统发电端的调节手段难以完全满足电网动态支撑的要求,储能系统具备快速的功率响应能力,能够实现功率的双向调节。利用储能装置对并网风电功率进行调控,能够获得相对更好的功率特性和经济性,储能技术的应用为提高风电并网电能质量提供了一条有效途径。飞轮储能相对于其他储能方式而言,具有无污染、长寿命、效率高、易于安装与维护等优点,近年来在电力系统领域得到广泛研究和应用。飞轮储能(Flywheel Energy Storage System,FESS)在电力系统中发挥的作用主要有削峰填谷、备用电源、提高电网的消纳能力以及提高电能质量,其中飞轮储能系统的能量管理系统设计是充分利用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">绿色厨房中央集热系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202121764152.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">郑州轻工业大学;河南祥远新能源有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">试生产、应用开发阶段一、本专利对应产品本发明涉及厨房烹饪技术领域,特别是指绿色厨房中央集热系统。二、技术优势绿色厨房中央集热系统,包括菲涅尔透射聚光集热单元、热导油工质自然循环单元、相变蓄热储能释能单元和热管灶,菲涅尔透射聚光集热单元包括菲涅尔透射式聚光器,菲涅尔透射式聚光器内侧设置有透明的真空管,真空管内侧设置有导油管,热导油工质自然循环单元包括与导油管循环连接的第一传输管及与热管灶循环连接的第二传输管,第传输管和/或第二传输管上设置有调节阀,第一传输管上连接有换热盘管,第二传输管上设置有释能盘管,相变蓄热储能释能单元包括设置在换热盘管及释能盘管外的相变蓄热箱,相变蓄热箱內设置有相变蓄热材料。本发明可以满足家庭的日常烹饪需求,具有绿色环保、方便快捷、利于推广等优势。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景绿色厨房中央集热系统符合当前社会绿色环保的发展趋势。随着全球气候变化问题的加</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">剧,环保已经成为各国政府和企业的重要议题。绿色厨房中央集热系统采用环保材料和工艺,减少浪费和污染,有助于降低能源消耗和碳排放,符合全球绿色低碳发展的要求。因此,这种系统在环保领域具有巨大的市场潜力。二、潜在市场规模绿色厨房中央集热系统的产业化前景相当广阔,这主要得益于其在满足家庭日常烹饪需求的同时,展现出绿色环保、方便快捷、利于推广等多重优势。随着消费者环保意识的提高以及政府对绿色发展的支持力度增强,这种系统将在未来市场中占据重要地位。三、核心竞争力本发明可以满足家庭的日常烹饪需求,具有绿色环保、方便快捷、利于推广等优势。四、推广社会价值绿色厨房中央集热系统也符合现代家庭对高效、便捷生活的追求。该系统通过集中供热的方式,提高了能源利用效率,减少了烹饪过程中的等待时间,为家庭提供了更加便捷、舒适的烹饪体验。同时,其绿色环保的特性也符合现代家庭对健康、安全生活的需求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种中央空调负荷聚合及参与平抑分布式电源出力的策略</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610197224.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种中央空调负荷聚合及参与平抑分布式电源出力的策略,包括以下步骤:建立单台中央空调模型,即建立单台中央空调负荷与决策变量间的关系;评价当前电力系统中分布式电源的出力是否满足并网要求,若不满足则认为需要对中央空调聚合;基于聚合策略将部分中央空调聚合为一体;使聚合在一起的一组中央空调作为一个整体参与电力系统调控,以平抑分布式电源出力的波动。本发明通过中央空调负荷聚合策略的制定,使中央空调更好的参与电力系统调控,并为其他柔性负荷的聚合提供了科学理论参考。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">在负荷高峰时期,电力公司常通过负荷调节手段,引导用户合理安排用电,把一部分高峰时间的负荷转移到低谷时间使用,达到使系统高峰分散的目标。空调负荷在负荷高峰时期占比接近一半,而中央空调作为空调负荷中体量较大的种类,成为负荷调节的首选对象,中央空调与其所属建筑物构成的整体具有热储存能力,这使得中央空调负荷的调节成为可能。然而个体的中央空调分布广,功率相对于大电网来说微不足道,电力公司无法实现对所有空调的实时、精确的调节,因此负荷聚合成为中央空调负荷参与电力系统运行的有效手段。负荷聚合是一个双层双向的互动关系:在电网层,负荷聚合商向电网公司上报聚合信息,电力公司向负荷聚合商发布调度指令;在用户层,用户向负荷聚合商上报用户信息,负荷聚合商向用户发布调控指令。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种信息工程用具 申请号有循环散热功能的低压电器柜</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202120471627.0</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">海南科技职业大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="1">地区 海南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型公开了一种信息工程用具有循环散热功能的低压电器柜,包括柜体,所述柜体的内部底部设置有水槽,且水槽上方右侧安装有电机,所述电机左端与第二转轴固定连接,且第二转轴中间与支撑杆轴承连接,并且支撑杆固定安装在水槽上方,所述第二</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="2">转轴左端与第三转轴连接,且第三转轴贯通至安装块内部,并且第三转轴与安装块轴承连接,所述安装块内部的第三转轴上安装有挤压块,且安装块内部安装有软管。该信息工程用具有循环散热功能的低压电器柜能便于通过水循环散热保证散热良好,从而使得该信息工程用具有循环散热功能的低压电器柜能便于保证其内部电器组件正常工作,且能便于保证柜体内空气流通,避免水汽凝结对内部电器组件腐蚀。电能的应用在我们日常生活中从随处可见,小到灯泡,大到电动汽车,都离不开电能,电能的配送过程中需要使用电器柜进行控制,其中的电器组件监控电能的输送,保障用电安全。但是现有的低压电器柜的散热效果不是很好,其内部安装的电器组件工作时产热量巨大,不及时散热会导致电器组件无法正常的工作,使得其无法保证电能正常的输送,用电安全也无法得到保证。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风力发电机叶片结构及安装方式</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610409198.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河北工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利/产品主要应用领域本专利主要应用于风力发电领域,特别是在风力发电机的叶片结构设计和安装方式上。二、主要技术优势、特点1. 优化的叶片结构:本专利提供的风力发电机叶片结构,能够有效提高风能转换效率,降低风力发电机的噪音。2. 创新的安装方式:本专利提供的安装方式,使得风力发电机的安装更为简便,大大降低了安装成本和时间。3. 高耐用性:本专利的叶片结构和安装方式,使得风力发电机具有更高的稳定性和耐用性,延长了设备的使用寿命。三、主要性能指标1. 风能转换效率:本专利的风力发电机叶片结构,能够提高风能转换效率至少 20%。2. 噪音降低:通过优化叶片结构,能够使风力发电机的噪音降低至少10dB。3. 安装时间:通过创新的安装方式,能够将风力发电机的安装时间缩短至少30%。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着环保理念的深入人心,可再生能源的开发利用越来越受到重视,其中风能作为清洁能源的重要组成部分,其开发利用的技术和设备也在不断进步。风力发电机叶片结构及安装方式的专利技术,可以广泛应用于风力发电领域二、潜在市场规模全球风力发电市场规模巨大,预计到2027年,全球风电市场规模将达到1690亿美元。三、核心竞争力该专利技术改进了风力发电机叶片的结构和安装方式,提高了风力发电机的工作效率和稳定性,降低了维护成本。四、运用潜在效益采用该专利技术的风力发电机,可以提高发电效率,降低运行成本,提高风电项目的经</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">济效益。五、推广社会价值推广使用该专利技术,可以推动风电行业的技术进步,提高风电的发电效率,有助于减少对化石能源的依赖,减少碳排放,保护环境。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">转子侧储能的直流并网型双馈风力发电系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202121853793.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">华北电力大学;中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司;华能集团技术创新中心有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="3" rowspan="2">北京市</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">原创</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">风电</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于有限时间一致性的直流微电网分布式协同控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610516573.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种基于有限时间一致性的直流微电网分布式协同控制方法,包括:步骤10)进行一次控制,自动维持直流微电网系统功率平衡;步骤20)进行二次控制,实现电压调节和负荷功率分配。该控制方法是一种分布式控制方法,消除了中央控制器的需求和复杂的通信拓扑,多代理系统通过有限时间控制,以分布式的方式实现电流比例分配,同时获取分布式电源的平均输出电流,可以快速、精确地实现直流微电网电压协同调节和负荷功率按比例分配。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种基于有限时间一致性的直流微电网分布式协同控制方法,包括:步骤10)进行一次控制,自动维持直流微电网系统功率平衡;步骤20)进行二次控制,实现电压调节和负荷功率分配。该控制方法是一种分布式控制方法,消除了中央控制器的需求和复杂的通信拓扑,多代理系统通过有限时间控制,以分布式的方式实现电流比例分配,同时获取分布式电源的平均输出电流,可以快速、精确地实现直流微电网电压协同调节和负荷功率按比例分配。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">雷达数据处理</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111225098.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京信息工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="1" rowspan="1">对雷达探测数据处理具</td><td colspan="6" rowspan="1">有高效的性能指标</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="1" rowspan="1">在雷达处理领域具有很</td><td colspan="6" rowspan="1">好的产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于负载功率均衡的单中继多负载无线电能传输系统最优频率配置方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610393273.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种基于负载功率均衡的单中继多负载无线电能传输系统最优频率配置方法,其特征在于:所述单中继多负载无线电能传输系统包括高频电源系统、发射线圈、中继线圈及若干个接收线圈;所述最优频率配置方法为:以负载线圈空间分布方法为基础,计算单中继多负载无线电能传输系统的传输效率以及接收功率表达式,并以系统工作频率以及各线圈回路的自谐振频率为自变量,得出最优传输效率下的各频率参量的配置方法,继而在最优传输效率的基础上,讨论最大接收功率时的工作频率及各线圈回路自谐振频率配置方法。本发明解决了包含单中继多负载模式无线电能传输系统的关键难题,为无线电能传输系统在中远距离下的多负载应用提供更为明确的指导。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">近些年来,由于无线电能传输技术不需要电缆连接的友好便利性,使得该技术已经在较多的工业场合中得到了应用。相比之下,在深海、煤矿、化工等特殊领域,传统的电缆接触式输电方式存在较多的弊端与隐患,它所带来的是线路铺设及维修困难以及接触火花等一系列问题。自从特斯拉开辟了无线输电领域之后,国内外诸多学者纷纷投身其中但收效甚微。自2007 年 MIT 在电磁共振原理上进行突破,成功在 2m 以外点亮了一只60w的灯泡,这才为中远距离以及高效率无线电能传输技术的发展提供了一个新的思路。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风电并网系统低频振荡分类装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202121322288.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★大★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山西大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">山西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型利用衰减因子实现了风电并网系统低频振荡的有效分类,根据分类结果给定了负阻尼振荡抑制回路和强迫振荡抑制回路中的增益系数,有效避免了因未按分类进行抑制而导致的风电并网系统低频振荡抑制效果欠佳的问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型可以广泛应用于风电场,减少风电场的脱网率,等效增加风电场的发电量。可以提高风电并网系统的稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于逆变器电流单传感器的 LCL 型并网逆变器控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610255667.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">应用产品:光伏逆变器、风电逆变器、可再生能源系统。技术优势:低成本、简单参数选取、易用性好。性能指标:准确估计逆变器电流、电容电压和电网电压,具有良好的谐振抑制能力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本项目基于逆变器电流单传感器的LCL型并网逆变器控制方法,在新能源和电力领域,可以应用在可再生能源转换方向,实现降低有源阻尼控制传感器成本和提高控制精度的目标。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种带振动的声光验电器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202121078295.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">德宏职业学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">云南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型属于验电器技术领域,尤其为一种带振动的声光验电器,包括绝缘握把,绝</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="2">缘握把的内腔中安装有蓄电池和振动马达,绝缘握把的顶部连接有连接部,连接部的内腔中安装有扬声器和控制模块,连接部的外侧向内开有提示灯安装槽,提示灯安装槽的内腔中安装有提示灯,连接部的顶部固定安装有第一转动连接装置,第一转动连接座的顶部转动安装有第一折叠伸缩装置,第一折叠伸缩装置的顶部固定安装有第二转动连接装置,第二转动连接装置的顶部转动安装有第二折叠伸缩装置,第二折叠伸缩装置的顶部固定安装有验电器壳体,验电器壳体的顶部连接有验电探头,本装置通过设置三种提示方式,可保证在晚间、声音嘈杂处使用人员对验电结果的感知。现在的日常使用的验电器普遍只有声音提醒功能,在黑暗、嘈杂的环境中对使用者的提示效果不佳。本实用新型提供了一种带振动的声光验电器,通过设置提示灯、振动马达和扬声器三种提示方式,可保证在晚间、声音嘈杂处使用人员对验电结果的感知。在使用时,通过塑料防滑帽拧松第一转动连接装置和第二转动连接装置上的锁紧螺栓,即可解除第一转动支撑夹板和第二转动支撑夹板对转动连接块的夹紧固定,根据使用需求转动第一折疊伸缩装置和第二折疊伸缩装置,对第一折疊伸缩装置和第二折叠伸缩装置的角度进行调节,从而调节验电探头的角度和本装置的弯折幅度,调节完毕后拧紧锁紧螺栓,使第一转动支撑夹板和第二转动支撑夹板重新对转动连接块进行夹紧固定,即可使第一折叠伸缩装置和第二折叠伸缩装置的角度固定,通过调节第一折叠伸缩装置和第二折叠伸缩装置中可配合进行伸缩的第一伸缩套管、第二伸缩套管和内伸缩杆的伸缩长度可调整第一折叠伸缩装置和第二折叠伸缩装置的长度,使本装置可根据使用需求调节验电探头的朝向和其与绝缘握把之间的距离,满足不同环境的使用需求。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种计及经济特性的孤岛微网频率协同控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610563322.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">产品:本专利对应的产品是一种用于设计计算的有砟轨道高速铁路的三维有限元建模分析软件或服务。技术优势:1. 简化模型:通过轨枕简化结构,仅考虑轨枕、道床、路堤、垫层、桩和地基土,降低计算复杂性。2. 精确模拟:考虑列车动荷载的传递,通过 Winkler 地基和 Euler-Bernoulli 梁模型计算等效荷载。3. 优化单元和网格:采用C3D8R 单元和增强沙漏控制,结合非均匀网格划分,提高计算效率和精度。4. 接触与边界处理:使用面面接触和无限元边界模拟,确保模型的物理真实性和收敛性。5. 动力计算:利用 ABAQUS 显式求解器进行动力分析,适应高速铁路动力问题。性能指标:1. 计算效率:通过简化模型和优化网格,减少计算时间和存储空间需求。2. 分析精度:能够准确反映铁路结构层间的力传递和变形特性。3. 应用广泛:易于在铁路设计计算中推广使用,提高设计质量和效率。总结:本发明提供了一种高效、精确的有砟轨道高速铁路三维有限元建模分析方法,通过简化模型和优化计算策略,降低了计算复杂度,提高了分析精度,适用于铁路工程的</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">计算机辅助设计。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该专利涉及一种用于设计计算的有砟轨道高速铁路的三维有限元建模分析方法,旨在解决现有方法中模型过于复杂、计算时间和存储空间消耗过大的问题。通过简化模型,仅考虑轨枕、道床、路堤、垫层、桩和地基土,结合实际断面参数,利用ABAQUS软件进行建模,优化网格划分,并设置合理的接触和边界条件。这种方法能准确反映铁路结构间的力传递和变形特性,同时显著降低计算复杂度,提高计算效率。产业化前景方面,该技术有广阔的应用潜力。随着高速铁路建设的快速发展,对线路设计和施工质量的要求不断提高,精确的模拟分析方法是保证安全和性能的关键。该专利技术能够提供更精确、快速的铁路动力问题解决方案,对于铁路工程设计院、咨询公司施工企业以及相关设备制造商来说,都具有很高的实用价值。它能帮助优化轨道结构设计,预测和控制沉降,降低工程风险,缩短设计周期,从而节省成本。此外,随着铁路技术的国际交流与合作,该技术也有望在国际市场获得认可和应用,推动中国高铁技术的输出。因此,该专利的产业化前景十分乐观,有望在铁路工程领域产生显著的经济效益和社会效益。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">新型单向能流轻型直联式中高压变频器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202120500404.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国矿业大学(北京)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">技术简介产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本组合专利主要是针对目前流行的中高压变频器需要采用体积庞大、结构复杂,价格昂贵的工频移相变压器,以及基于高频隔离的中高压变频器难以制作高功率密度的中间高频隔离 DC-DC 变换器问题,提供了一种全新的既不需要工频移相变压器也不需要工频隔离 DC-DC 变换器的单向能流中高压变频器的实现方案。二、主要技术优势与目前市场上主流的(基于国外专利和技术)传统中高压变频器实现方案相比较,本专利提供的新型中高压变频器的实现方案不需要采用体积庞大、结构复杂,价格昂贵的工频移相变压器,大大降低了体积重量和制作成本,有效的提高了功率密度。与目前学术界热点研究的基于高频隔离的中高压变频器实现方案相比较,本专利提供的新型中高压变频器的实现方案不需要采用高频隔离 DC-DC 变换单元,无论是从体积重量成本,还是从实现的复杂度和控制的便利性上,本专利提供的新型中高压变频器的实现方案均具有明显的优势。与目前市场流行的主流电路的控制性能相比较,本专利所提供的新型电路控制便利,具有与现行主流电路同样良好的动静态特性,如:高输入功率因数,低输入电流谐波,快速稳定的直流侧电压控制及良好的交流调速特性。</td></tr><tr><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景中高压变频器行业目前在我国正处于快速发展阶段,市场规模持续扩大,技术水平持续提高。2022 年我国中高压变频器市场规模达159.78亿元,随着工业自动化和智能制造的推进,中高压变频器的应用需求将不断增加,具有广阔的市场应用前景。二、潜在市场规模;随着能源结构的调整和环保要求的提高,中高压变频器在采矿、冶金、电力、石化等高能耗行业的应用将更加广泛。同时,随着工业自动化和智能制造的推进,中高压变频器</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">在工业领域的应用也将不断增加。此外,随着新能源、电动汽车等新兴领域的发展,中高压变频器在新能源领域的应用也将逐渐增多。这些市场需求将推动中高压变频器行业持续增长。三、核心竞争力目前市场上广泛应用的中高压变频器需要采用体积庞大、结构复杂,价格昂贵的工频移相变压器,这使其在很多工业应用领域受到限制。本专利为中高压变频器的设计和制造提供了一个具有明显技术优势和成本优势的颠覆性的技术方案,市场前景良好。四、经济效益与社会价值与目前市场主流装置相比较,本专利所提供的中高压变频器制造方案具有电路拓扑结构及控制简单,功率密度高,制作成本低,可靠性高等明显优势。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于分层控制的直流微网自适应保护系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201721638199.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型提供了一种基于分层控制的直流微网自适应保护系统,能够在分布式电源出力变化、负荷变化、电源新增退出等事件下,自适应调整保护定值,实现有选择、快速切除直流微网故障。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">循环流化床常压气化技术</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202120673107.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院工程热物理研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段气化技术领域,一种分级配风的循环流化床气化装置,有利于提高气化效率,降低飞灰含碳量。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景煤气化技术是一种将煤炭等固态一次能源转化为气态清洁二次能源的主要途径,该技术主要用于合成氨、合成甲醇等诸多领域中。循环流化床煤气化炉具有煤种适用性强、气固混合充分、气化反应速率高、整个反应器温度均匀、可添加石灰石进行炉内脱硫等优点。循环流化床煤气化炉的结构性能受到流态化规律的制约,其优点得益于此,同时,也由此带来了不利的影响,常规循环流化床煤气化炉存在如下问题:气化炉的底渣和飞灰含碳量高;气化剂及原料煤的给入位置决定了炉膛的中上部处于还原区,并且物料浓度高,为获得较高的气化效率需要大量的热量,但现有技术为该区域提供的热量相对不足,这影响了气化效率的提高。二、核心竞争力本专利一种分级配风的循环流化床气化装置,有利于提高气化效率,降低飞灰含碳量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于混合 Laplace分布的风电功率波动量概率分布模型建立方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610364697.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种基于混合Laplace分布的风电功率波动量概率分布模型建立方法,首先根据风电场实测的风电功率数据和预设的时间尺度计算风电功率波动量序列,构建混合Laplace 分布模型,根据风电功率波动量序列求解得到混合Laplace 分布模型的参数从而得到风电功率概率分布模型。采用本发明所得到的风电功率概率分布模型,能准确描述风功率波动特性,特别是提高了风功率波动分布的重尾特性描述的精确度;针对不同的时空尺度水平风功率波动的描述问题上,该模型也能达到满意的精度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该专利技术成熟度高,可直接用于产业</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="7" rowspan="1">一种水上项目靠岸 申请号 CN202121076618.8 专利星级 ★★★★★器</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="7" rowspan="1">浙江科技学院 转化意愿 拟转让 地区 浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">在龙舟比赛或者其他各类小型水上载具的使用过程中,需要将远离岸边的水上载具拉拢至岸边,这就需要用到靠岸器。传统靠岸器为一“L”形的工具,如图1所示,使用过程中需要手持一端,另一端勾住船舷往回拉,但由于船体的材料或者结构问题,拉的过程中常常会出现打滑,比如龙舟侧壁的内侧面是光滑的,外侧面上有凸起,使靠岸器勾龙舟的内壁时容易出现打滑的现象,还比如皮艇、滑板等项目没有明显的侧沿,只有软质的吊绳,采用“L”形工具很难勾住;另外,当船靠近岸边的时候,收走靠岸器船由于惯性依然会继续移动撞上岸边,给船体造成伤害。实用新型内容本实用新型提供一种水上项目靠岸器,以解决现有靠岸器勾船易打滑、不好控制移动的问题。为解决上述技术问题,本实用新型提供的技术方案为:本实用新型提供一种水上项目靠岸器,包括杆架、调节杆、把手和固定钳;所述的杆架包括调节部和支撑部,所述的支撑部内部设有通孔;所述的固定钳包括固定部和活动部,固定部固定安装于杆架左端,活动部安装在杆架的调节部上,活动部与调节部滑动。1、本实用新型涉及的水上项目靠岸器,设置了固定钳,通过控制固定钳的活动部来使水上项目靠岸器夹持龙舟,保持水上项目靠岸器和龙舟的相对固定,既能防止出现打滑勾不住船的情况,又能使船靠近岸边时及时的停止以避免撞上岸边。2、本实用新型涉及的水上项目靠岸器增设了挂钩,可用于勾住皮划艇等带有吊绳的水上载具,方便多用。3、本实用新型涉及的水上项目靠岸器在固定钳中的活动部内侧的形状可根据其使用对象船体的船舷外表面上部的形状进行设置,进一步提高了水上项目靠岸器对船体的固定效果。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种单相并联型有源电力滤波器的滞环电流控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610653954.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种单相并联型有源电力滤波器的滞环电流控制方法,APF的开关通断由APF输出电流、电流误差以及电网电压三个变量共同决定,通过降低电流变化率dic/dt,降低电流误差δ,降低APF输出电流畸变程度,在电网电压的正、负半周期,单相APF左、右两个桥臂的开关交替工作,APF功率器件的开关损耗较小。该方法同样适用于三</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">相四线制APF的电流跟踪控制,具有很好的可行性和实用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">可用于有源电力滤波器的电流控制,属于谐波治理、电能质量领域,具有很好的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">颗粒吸热器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202120740512.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">"一、本专利对应产品本专利为一种用于光热发电的颗粒吸热器。二、主要技术优势(1)完全采用重力驱动,以简洁的原理和结构,安全稳定地实现高入射能流和高温度条件下的颗粒加热过程。(2) 可以通过末端的流量控制阀,对颗粒的流速进行调节,从而调节颗粒的吸热时间,并最终调节颗粒的出口温度,因此相比于幕帘式等颗粒吸热器,具有较高的单程升温能力(3) 颗粒以移动床的形式进行运动,稳定安全,颗粒磨损相对较少,且在吸热区域引入末端挡板,保证吸热颗粒层不会过厚,缓解了原单斜板颗粒吸热器中常见的颗粒层过厚导致的平均出口温度较低的问题。(4)多级流动的颗粒层可以有效接收斜向上的聚光辐射,解决了原单斜板颗粒吸热器无法耦合塔式聚光系统等上聚光条件的问题三、主要性能指标出口颗粒温度~600-1100℃,效率~50%-90%"</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">吸热器是将太阳能转化为热能的装置,以颗粒作为吸热介质具有温度上限高,吸热换热储热一体等优势,其运行性能直接关系到整个光热发电系统的安全稳定高效运行。当前国际上比较典型的颗粒吸热器类型有自由下落式颗粒吸热器、阻碍流式颗粒吸热器、离心式颗粒吸热器、石英管式颗粒吸热器、单斜板式颗粒吸热器等,尽管各种颗粒吸热器各有优点和意义,但也都存在着一些问题,比如自由下落式吸热器颗粒流速过快,加热时间短,从而导致单程升温不足;阻碍流式颗粒吸热器的阻碍结构本身容易出现磨损,易高温变形;离心式颗粒吸热器结构较为复杂且需要外部动力驱动;石英管式颗粒吸热器的石英玻璃本身易碎易脏;单斜板式颗粒吸热器末端颗粒层过厚以及难以匹配上聚光条件等问题。当前颗粒吸热器一般仍处于实验室以及中试阶段。每年到达地球表面的太阳辐射能为5.57*1018MJ,相当于1.9*1014吨标准煤。我国陆地表面每年能够接收的太阳辐射能是我国目前年能耗总量的 680倍。随着对能源的需求不断增长,太阳能发电系统的市场潜力巨大。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">岩土体的经济快速排水方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201611092754.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">对应排出边坡、隧道等工程的地下水,排水过程无需动力,适合长期排水工程。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">对无法提供动力的线性工程的隧道和边坡可实现经济高效的排水,提高岩土体稳定性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种箱式变压器保护装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202121389901.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工业职业技术大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">有优势</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">有前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">两级温差发电的余热利用装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201721403355.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型公开了一种两级温差发电的余热利用装置,包含了热源、半导体温差发电片、液流型热电化学电池系统。液流型热电化学电池系统由电解液、电极、散热器、水泵组成。半导体温差发电片热侧与热源接触,冷侧与电解液接触,在温差下进行一级发电。电解液在水泵作用下流经半导体温差发电片表面与散热器,分别形成高温、低温电解液。电极在高低温电解液中形成热电化学电池,在电解液温差下进行二级发电。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型将两种温差发电技术联合使用,充分发挥了热电化学电池具有流动性与工作温区较低低的特性,同时实现了对半导体温差发电片的冷侧冷却和余能的二次利用,提高了半导体温差发电片的发电功率与余热的总体利用率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种绕线机</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN202120846554.9</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">武汉工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="1">地区 湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本专利重点用于一种绕线机,包括:放线机构、排线机构、绕线机构和控制系统。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本项目产品通过两个激光发射器的激光汇集点确定绕线的起始点位置,保证线圈绕线起始点的准确性,不需要人工手动的测量绕线的起始点的位置,提高绕线效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种具有锁紧功能的风力发电机偏航装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610319768.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河北工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利/产品主要应用领域本专利主要应用于风力发电领域,特别是在风力发电机的偏航控制系统中,用于提高风力发电机的运行稳定性和发电效率。二、主要技术优势、特点本专利的主要技术优势在于其独特的锁紧功能。这种偏航装置可以在风力发电机运行过程中,根据风向的变化自动调整风轮的方向,以保证风轮始终面向风向,从而提高风能利用率。同时,当风速过大或者风力发电机需要停机时,偏航装置可以自动锁紧,防止风轮因风速过大而旋转过快,避免了设备的损坏,提高了设备的使用寿命。三、主要性能指标本专利的主要性能指标包括:偏航角度的调整范围可以达到±90°,满足各种风向的需要;偏航装置的响应时间小于3秒,能够快速响应风向的变化;锁紧力矩大于1000Nm,能够有效防止风轮过速旋转。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着环保理念的深入人心,风力发电作为清洁能源的重要组成部分,其市场需求日益增长。然而,风力发电机在运行过程中,偏航装置的稳定性是关键。这种具有锁紧功能的风力发电机偏航装置,能有效解决这一问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">二、潜在市场规模全球风力发电市场规模预计将在未来几年内持续增长,这为具有锁紧功能的风力发电机偏航装置提供了巨大的市场空间。三、核心竞争力该技术的核心竞争力在于其锁紧功能,能够在风力发电机运行过程中保持偏航装置的稳定,提高发电效率,降低设备故障率。四、运用潜在效益运用该技术,可以提高风力发电机的运行稳定性,从而提高发电效率,减少维护成本,为风电企业带来显著的经济效益。五、推广社会价值推广使用这种技术,不仅可以提高风力发电的效率,降低成本,还有助于推动清洁能源的发展,对环保事业具有重要意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种自动灭火开关柜</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202121388527.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工业职业技术大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">有优势</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">有前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种级联多电平中间包电磁加热电源综合控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610317491.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明实现了输入输出电流的快速跟踪控制,提高了控制效率,满足了感应加热电源能量平衡与大电流快速变换的要求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">基于H桥子模块级联多电平结构的中间包感应加热电源得益于其良好的模块化,低谐波,多冗余特性,在交交变换领域得到了广泛的关注,尤其是全桥多电平模块化变换器(F-MMC)结构,该结构拥有 buck-boost 特性,其输出频率及调制度相对于半 H 桥子模块的范围更广,这种应用于中间包电磁加热变频电源的结构具有模块化、低谐波、多冗余的特性,能实现功率的双向流动,减小装置体积和成本,提高系统稳定性,克服传统结构的缺点,是一种较理想的交交变换器。但级联多电平结构的分立储能元件给电压平衡带来较大难度,寻求一种与能量稳定控制相结合的电压平衡控制策略值得探索。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种新型风力发电 申请号机齿轮箱</td><td colspan="5" rowspan="1">CN202121842021.X 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工业职业技术大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于 Bi 基四元卤化物单晶的半导体辐射探测器及制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201611071705.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华中科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本专利文本介绍了一种全新的半导体辐射探测器的吸光层材料 —Bi 基四元卤化物单晶材料。该材料具有合适的禁带宽度、高的迁移率和载流子寿命、稳定性高等特点,能够实现高效的辐射探测。相比传统材料,该材料具有高灵敏度、低的工作偏压、无毒且稳定性高等优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该技术的适用范围广泛,涵盖了多个行业和领域,为各种应用场景提供了解决方案,技术的性能、稳定性、安全性等方面具有明显优势,为产业提供了强大的竞争力,市场前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种信息工程用低压配电柜</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="5" rowspan="1">CN202120471338.0 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">海南科技职业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="1">地区 海南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段本实用新型公开了一种信息工程用低压配电柜,包括底座,所述底座的顶面开设有凹槽且凹槽内设置有第一弹簧,所述第一弹簧的顶端连接于缓冲板的底面,且缓冲板的顶面设置有柜体,所述柜体的两侧设置有滑柱,且滑柱固定安装于底座的顶面上,所述滑柱贯穿横板设置,且横板固定安装于柜体的顶面,并且滑柱与横板滑动连接,所述滑柱的顶端安装有顶板,且顶板的底面右侧设置有电机,所述电机的输出端连接双向丝杆,且双向丝杆贯穿滑座设置,并且双向丝杆的左端与左侧滑柱轴承连接。该信息工程用低压配电柜能便于配电柜遭遇水浸泡威胁时,将配电柜进行升高,避免配电柜被水浸泡影响使用寿命,同时保障配电柜正常有效的运行。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型的目的在于提供一种信息工程用低压配电柜,以解决上述背景技术中提出现有的配电柜不便于防水浸泡的问题。[0006] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种信息工程用低压配电柜,包括底座,所述底座的顶面开设有凹槽,且凹槽内设置有第一弹簧,所述第一弹簧的顶端连接于缓冲板的底面,且缓冲板的顶面设置有柜体,所述柜体的两侧设置有滑柱,且滑柱固定安装于底座的顶面上,所述滑柱贯穿横板设置,且横板固定安装于柜体的顶面,并且滑柱与横板滑动连接,所述滑柱的顶端安装有顶板,且顶板的底面右侧设置有电机,所述电机的输出端连接双向丝杆,且双向丝杆贯穿滑座设置,并且双向丝杆的左端与左侧滑柱轴承连接,所述滑座的顶面与顶板的底面滑动连接,且滑座的底端与连杆的上端转动连接,所述连杆的下端与滑块转动连接,且滑块的底面与横板的顶面滑动连接,所述柜体的一侧设置有侧门,且柜体内设置有隔板,所述隔板固定安装于柜体的内壁上,且隔板靠近侧门的一侧安装有挡杆,所述隔板的下方设置有储物盒,且储物盒的底面与柜体的内底面滑动连接,所述储物盒远离侧门的一侧与第二弹簧的一端相连接,且第二弹簧的另一端连接于柜体的内壁上。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种海岛高瞬时能量变换电源及其供电方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710756050.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td>技术成熟度 技术简介</td><td colspan="7">样品、实验阶段 本发明公开了一种海岛高瞬时能量变换电</td></tr><tr><td>产业化前景 我国海岸线长约18000公里,海岛数量高达6500个,海岸带资源丰富。海岛作为“海 上丝绸之路”战略的前哨战,在国土安全、国防安全具有特殊重要地位:海岛开发是我 国实</td><td colspan="7">源及其供电方法,所述电源包括两条并联的供电 回路:柴油发电机组经冗余多电平模块化双向能 量快速变换结构、变压器给负荷提供高质电能: 柴油发电机组经全控型固态开关、变压器直接供 电。短时过载模式下,本发明采用超级电容与铅 炭电池组合供能,有效提升了电源瞬时能量输出 能力:提出了冗余中点箱位型三电平双向变换拓 扑及冗余模块的热备用控制技术,通过触发并联 的冗余模块,增加了额外的瞬时能量回路:同时 采用虚拟柴油机同步控制技术,使得两条并联的 供电回路输出电压同频同相,实现了柴油发电机 组与含储能的模块化能量快速变换结构同步供 电,解决了常规电源难以提供高瞬时能量及短时 过载能力的问题。</td></tr><tr><td>武器装 的基 往是 另 电</td><td colspan="7">施“海洋工程”的重大部署,是我国走向“海洋强国”的必经之路。但目前海岛的军用 备、国防与民用设施首要亟需稳定、可靠的电力供应,高可靠供电电源系统是海岛建设 石与重要保障。 对于偏远但战略意义重大的岛屿而言,由于铺设海下电缆需要在技术和经济上付 出巨大代价,难以实现内地配电网跨海远距离输电。目前,海岛上的国防与民用设施往 由本地风/光/柴/储等分布式发电单元所构成的电源系统来保障持续供电。该电源系统往 往采用不间断供电电源的电路拓扑,一方面经过多级变换给特种负荷提供高质的电能, 一方面当多级变换结构故障时,分布式发电单元可直接给负荷供能,实现高可靠性的供</td></tr><tr><td>专利名称 所属院校 技术成熟度 技术简介</td><td colspan="7">保障。 一种风力发电机桨 申请号 CN202120043686.8 专利星级 ★★★★★ 叶安装结构 潍坊工程职业学院 转化意愿 地区 山东省 样品、实验阶段 本实用新型公开了一种风力发电机桨叶安装结构,包括桨叶、转轴和固定单元,所述固</td></tr><tr><td>产业化前景 能源的发展,为风力发电机叶片的未来发展提供了广阔的市场空间。但现有的风力发电</td><td colspan="7">定单元固定于转轴上,桨叶固定于固定单元上;所述固定单元包括一套筒,所述套筒的 外壁上设有固定耳,在固定耳的内壁上设有限位扣,在桨叶的末端设有限位槽,限位槽 与限位扣相卡合,桨叶与固耳之间通过螺钉固定连接。本实用新型结构简单,紧固效果 好,拆卸方便,使用效果好。 随着全球对气候变化和环境保护的关注度不断提高,可再生能源的需求不断增加。再生</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">机的桨叶与转轴之间普遍是通过抱箍块直接固定连接,紧固效果差,在使用段时间后,桨叶容易在转轴上发生错位移动,影响使用效果。本实用新型是为了解决上述现有技术存在的问题而提供一种风力发电机桨叶安装结构。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种储能系统应对高风电渗透率系统调频需求容量配置方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610424035.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明的一种储能系统应对高风电渗透率系统调频需求容量配置方法,其特点是,包括高风电渗透率电力系统调频需求和储能系统容量计算步骤,利用电池能量的双向流动性实时跟踪频率曲线保持在安全域内以应对高风电渗透率电力系统调频需求,阻止系统频率偏离标准范围,保障电力系统安全运行;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">提出了储能容量配置与储能系统跟踪频率曲线控制比例系数KP之间的关系,为大规模储能系统辅助电力系统调频提供依据。具有方法科学,适用性强,效果佳等优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种直投式木薯茎叶切碎机</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="5" rowspan="1">CN202120533275.7 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国热带农业科学院热带生物技术研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 海南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段具体揭示了一种直投式木薯茎叶切碎机,包括外框,外框内壁的顶部设置有切割仓,切割仓的底部固定连接有出料框,外框左侧的中央靠近顶部的位置安装有电机,电机输出轴的右侧贯穿切割仓内壁的左侧并固定连接有切割结构,切割结构包括第一连杆,第一连杆的表面等距离固定连接有第一切割片,切割仓内壁左右两侧之间且靠近第一连杆背面的位置固定连接有第二连杆,第二连杆的表面等距离固定连接有第二切割片;本实用新型通过该装置上设置的入料框、进料仓和传送带,使得茎叶能够从入料框放入进料仓内,茎叶进入进料仓后能够被传送带传送到切割仓内,茎叶放入后不会反弹回来,使用起来更加安全。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型涉及切碎机技术领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种交直流混合配用电系统的电路拓扑结构</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201721313598.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型涉及一种交直流混合配用电系统的电路拓扑结构,所述配用电系统包括:交流中压配电网、交流低压配电网、直流中压配电网、直流低压配电网;其中,交流中压配电网、交流低压配电网、直流中压配电网、直流低压配电网通过电力电子变换器实现交直流互联;交流中压配电网、交流低压配电网与直流低压配电网用于接入交流负载和直流负载;直流中压配电网、直流低压配电网与交流低压配电网用于接入发电装置,直流低压配电网、直流中压配电网用于接入储能设备;配用电系统的接线拓扑结构为手拉</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">手闭环接线方式。该交直流混合配用电系统的电路拓扑结构可以实现常用交流技术体系与直流技术体系的良好兼容,支持多重负载的灵活接入。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="2">一种低功耗芯片的欠压保护电路</td><td colspan="1" rowspan="2">申请号</td><td colspan="1" rowspan="2">CN202120953683.8</td><td colspan="1" rowspan="2">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="2">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">苏州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本申请提供一种低功耗芯片的欠压保护电路,包括:第一共源共栅电流镜、第二共源共栅电流镜、自偏置的共源共栅电流镜、PMOS 管 PM3、PMOS 管 PM4、PMOS 管 PM5、NMOS 管 NM5、反相器 INV1 和反相器 INV2,所述 PMOS 管 PM3 的源极与电源 VDD连接、漏极与 PMOS 管 PM4 的源极和 PMOS 管 PM5 的漏极连接,PMOS 管 PM3 和PMOS 管 PM4 的栅极均与一个温度无关的基准电压 Vref 连接,PMOS 管 PM5 的栅极与反相器 INV2 的输出端连接,第二共源共栅电流镜与 NMOS 管 NM5 的漏极连接并且与反相器INV1 的输入端连接,反相器 INV1 与反相器INV2 串联,反相器INV2 的输出信号 Uvlo 输出到后端的控制逻辑电路中控制芯片的不工作或正常工作,同时输出到PMOS 管 PM5 的栅极使得 PMOS 管 PM5 截止或者导通,从而使得 PMOS 管 PM3 接入电路或者短路,实现迟滞的目的。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">芯片中低功耗欠压保护</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种配电网三相不对称直流潮流计算方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610608107.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河海大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种配电网三相不对称直流潮流计算方法,该方法对三相电压、电流相角作移相变换,移相后三相模型可满足传统直流潮流的简化假设,适用于配电网三相不对称直流潮流的求解。且简化后的直流潮流模型具有以下特征:非迭代求解;同时考虑P-V和Q-θ耦合;适用于配电网大R/X 比的特性;直流潮流解同时包括了电压幅值和电压角度。本发明提出的一种配电网三相不对称直流潮流计算方法,实现了配电网三相不对称潮流的快速求解,功率平衡方程的雅可比矩阵常数化,可显著改善配电网三相不对称潮流的计算效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">适用于配电公司、电力企业开发配电网一体化分析、高级应用等成果转化。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于混合风力发电机散热器的布置结构</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202120967430.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京工业职业技术大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">性能优越</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">潜在发展前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种单相X型互错式三电平交流调压电路</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201720831351.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河北工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可、拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型涉及一种单相X型互错式三电平交流调压电路,包括主电路部分和开关管保护部分,其中主电路部分包括电源Ui、电感Li、电感Lo、电容C1、电容C2、电容C、IGBT 开关管 S1、IGBT 开关管 S2、IGBT 开关管 S3、IGBT 开关管 S4、IGBT 开关管S5、IGBT 开关管 S6、二极管 D1~D4、二极管 D01~D08、电阻 R。开关管保护部分包括电感Lr、电容Cr、电容CS。所涉及的元器件数量较少、成本低,调压变换电路结构简单,可以实现输入与输出的反相位电压调节,具有单级变换、输出电压谐波少、电压应力小、且输出电压调节范围大的优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">单相X型互错式三电平交流调压电路具备元器件数量少、成本低、结构简单以及反相位电压调节等优点。该产品在电力调节和电力质量控制领域具有产业化前景,可以应用于工业电力供应、电力电子设备等领域,为用户提供高效、稳定的电压调节解决方案,推动相关行业的发展和进步。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种编缆器 申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202120225809.X</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">南京信息职业技术 转化意愿学院</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">本实用新型公开了一种编缆器,包括内部中空、两端开口的壳体,Ν组平行设置的固定金属压片和活动金属压片,所述固定金属压片固定在所述壳体的内部,所述活动金属压片的一端卡接在所述壳体的侧壁上,另一端位于所述壳体的外侧,并在所述壳体的内侧和外侧之间来回移动,任一所述的活动金属压片与对应的所述固定金属压片之间的垂直间距等于所夹持的缆芯的直径,形成夹持缆芯的夹持空间,Ν组相对应的所述固定金属压片和所述活动金属压片的间距对应于Ν个不同直径尺寸的缆芯。通过使用本实用新型所设计的编缆器能够方便的实现缆芯的捋直操作,且该装置的结构简单,收纳方便。通过项目的建设,发展新兴产业,促进区域经济转型,增加税收,推动区域经济增长,充分利用土地资源,增强土地经济效益质量,打造区域特色产业,形成区域文化,同时带动旅游、教育等边际效益。项目从行业的产业链建设为出发点,实现生产、技术研发、人才培养等一体化融合,全方面推动区域经济的发展。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">海岛特种电源供电系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710419226.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">温州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明所述的特种电源是一款兆瓦级的海岛特种电源,发明了风光柴储高效协同与集成的海岛微电网系统优化架构,采用荷电状态控制(SOC)的硬件和软件协同控制方法,实现电源优化控制。该系统包括:能量源、监控管理模块、电源转换模块、储能模块、电流控制单元和电能转换器;能量源的输出端与电源转换模块的输入端相连接,电源转换模块的输出端分别与所述储能模块的正极、电流控制单元的输入端相连接,储能模块的正极还与电流控制单元的输入端相连接,电流控制单元的输出端与电能转换器的正极相连接,电能转换器的正极与负载的正极输入端相连接;能量源包括柴油发电机组、风力发电系统和光伏发电系统,柴油发电机组的输出端与电能转换器的PWM整流单元的输入端相连接。本发明提供的供电系统能够提供高质量、耐高冲击的电能的同时,减小了柴油消耗、延长了蓄电池的使用寿命。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">在海岛建设中,海岛上的一些特种设备需要提供高可靠、高质量和高抗冲击性的三相交流电源。由于海岛远离大陆,架设对接大陆的电网难以实现,因此通常都是建设海岛微</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">网来解决。海岛微网通常都是由风、光、柴、储等构成的带储能系统的电源装备。但是柴油发电机组爬坡跟踪能力较差,出现负荷的瞬时突增时能量供应不上,同时有源功率因数校正整流模块的输入端有较大的电感,也抑制了电能的瞬时输出能力,所提供的电能存在不稳定、质量不能满足要求等缺点;另外海岛地理位置特殊,大量使用柴油对环境和生态存在破环作用,也增加了运输成本和难度;风、光等再生能源是比较理想的清洁能源,但是存在时效性,不能稳定提供。本发明提供的一种海岛特种电源供电系统,能够提供高质量、耐高冲击的电能的同时,减小了柴油消耗、延长了蓄电池的使用寿命。本专利产品具有良好的能量传输效率,在海洋工程领域具有非常好的应用推广外,在光伏发电、轨道交通、云计算、物联网等领域同样具有广阔前景,促进各电力电子行业产品研发生产,增强国家竞争力具有重要的意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种旋切高压头</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202120365882.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江省海洋开发研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型公开了一种旋切高压头,旨在解决海缆铺设开槽时泥沙容易落入槽中,影响海缆的布设的不足。该实用新型包括锥形的旋切头,旋切头外壁上安装若干齿片,旋切头内安装若干高压冲水管,高压冲水管端部露出旋切头外壁,高压冲水管露出旋切头外壁的开口端朝前设置。旋切高压头转动的同时通过高压冲水管向开槽位置冲水,将开槽过程中产生的淤泥冲出,两者联动,避免泥沙落入槽中。这种旋切高压头的开槽效果好,开槽完成后海底的泥沙不易落入槽中,有利于电缆的布设。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">产业化前景广阔</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种壁挂式太阳能跟踪蓄热系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201720742316.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">天津大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">天津市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">壁挂式太阳能跟踪蓄热系统,包括由集热装置与蓄热装置构成的油路,蓄热装置管程为水,壳程为导热油,集热装置由设置于集热面板上的集热管、集热管上端以法兰连接的软管以及与软管相连的连集器构成,连集器上设置有固定于墙体上的保温盒,保温盒的两侧设置有入油口和出油口,集热管上设置有集热面板的俯仰角调节机构和转动机构,俯仰角调节机构和转动机构均由步进电机驱动,集热管表面设置有光感应器,光感应器接收太阳光高度角、方位角光信号,经光信号集成运算放大器传输至集控中心,集控中心控制步进电机动作,驱动俯仰角调节机构和转动机构工作。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一般情况下,自来水在太阳能集热器加热后直接使用或者储存于水箱中,通常作为生活用水。目前市场上的主流产品是分体式太阳能热水器或者紧凑式太阳能热水器,但无论哪种情况,都存在储水箱容积大、蓄热密度低、承压有限的问题;此外,在循环过程中会产生一些不凝气体或因局部高温生成汽水混合物,从而导致换热系数的降低,集热不稳定,集热效果差;蓄热温差小,散热损失大,在恶劣天气下储能范围较小。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种除冰机器人 申请号</td><td colspan="5" rowspan="1">CN202120416363.9 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">成都工业学院 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="2">见说明书应用与输电工程等</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">兼具快速动态响应的海岛 NPC 型电源高精度控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710430013.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明涉及海岛特种负荷供电领域,特别是关于一种兼具快速动态响应的海岛NPC型电源高精度控制方法。二、主要技术优势本发明旨在提供一种兼具快速动态响应的海岛NPC型电源高精度控制方法,提高系统的动态响应速度,并降低冲击性负荷下电源输出电压的剧烈扰动,增强海岛NPC型电源的抗扰性能;提高海岛NPC型电源输出电压的控制精度。三、主要性能指标系统的抗扰性、系统的动态响应性能以及系统的输出精度</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着社会经济的发展,人类对电力的需求日益增大,电力应用的区域范围越来越扩大,随着供电用电环境和所带负荷均越来越复杂,对电能质量的挑战越来越大。二、核心竞争力本发明旨在提供一种兼具快速动态响应的海岛NPC型电源高精度控制方法,提高系统的动态响应速度,并降低冲击性负荷下电源输出电压的剧烈扰动,增强海岛NPC型电源的抗扰性能;提高海岛NPC型电源输出电压的控制精度。三、运用潜在效益与现有技术相比,本发明所具有的有益效果为:本发明通过负载电流的中高频分量前馈有效提高了系统的动态响应速度,降低了冲击性负荷下电源输出电压的剧烈扰动,增强了海岛NPC 型电源的抗扰性能;同时电压外环采用QPR+重复控制,实现了输出电压在基频和主要次谐波频率处的无静差控制,从而提高了海岛NPC型电源输出电压的控制精度;本发明能够有效提高系统的动态响应性能及其输出电压的控制精度,增强了系统稳定性,解决了海岛国防设施和民用设备的可靠供电难题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种无线供电多拾 申请号取并联输出的均流电路</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202120626910.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明提供的技术方案适用于无线电能传输系统领域,用于单轨系统、AGV、铁轨、道路供电汽车等非接触供电应用场合。二、主要技术优势本实用新型公开了一种无线供电多拾取并联输出的均流电路,通过均流母线实现了多个拾取模块间的电流均流,结构简单,成本低,易于实施,适用于单轨式的动态无线供电系统。三、主要性能指标本实用新型无线供电系统的三块模块电流分布情况,7.38A、8.42A、6.6A。不含均流设计的三块模块电流分布情况,1.95A、20.28A、0.24A。由此可见,本实用新型的电路设计,具有良好的模块电流均流效果。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">感应式无线电能传输技术(Inductive power transfer,IPT)系统克服了传统接 触式供电可能产生的电火花、漏电、接头磨损等问题,具备免维护、安全可靠以及适用于恶劣环境等优点,得到了越来越多的关注。其中动态IPT系统可以在用电设备运动时不间断地 为其供电,因此在单轨系统、AGV、铁轨、道路供电汽车等领域动态IPT系统都有着广阔的应用前景。长直导轨式的单轨结构是动态IPT系统中一种常见的供电结构,在实际情况中,由于器件的加工误差以及拾取模块在沿导轨运行过程中感值等参数的不断变化,导致各拾取模块并联时会出现电流分配不均的现象,严重时甚至会有拾取模块过流的情况。本实用新型针对现有无线供电多拾取模块并联输出系统现有问题,提出一种简单无源,易于实施的均流电路方案,并且保证系统功率传输特性的均流电路,具有良好的应用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于提高工频变压器短路阻抗的结构</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201720812126.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华侨大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">在不增加成本的情况下,实现短路阻抗的可变性;也可以通过增加磁通导钣,大幅度提高短路阻抗。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">结合有限元软件,推动快速设计变压器,满足产品需求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">具有断点恢复功能的高可靠性智能配电控制开关</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202120296709.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">桂林航天工业学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广西壮族自治区</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">具备断电恢复能力,可显著提高智能配电产品的可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">智能配电广泛应用于新型军工装备与高质量工业设备,属于行业发展方向与既定趋势。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于功率瞬时相对变化速度的风电不确定性的定量刻画方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610356310.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学;南京道涯信息技术有限公司;哈尔滨机易电站设备有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">应用产品:风力发电系统、电力调度系统、电力优化控制系统。技术优势:基于功率瞬时相对变化速度的风电不确定性的定量刻画方法,提供了一种更准确的风力发电波动不确定性描述,有助于提高电力系统的实时调度和优化控制效果。性能指标:1. 提高风力发电系统稳定性;2. 提高电力调度系统实时性;3. 提高电力优</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">化控制系统精度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本项目基于功率瞬时相对变化速度的风电不确定性的定量刻画方法,在风能领域,可以应用在风能发电系统的实时调度和优化控制方向,实现对风能发电系统的不确定性的准确量化和实时监控。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种便携式风光互补应急电源</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN202120252457.7</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">长沙理工大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟转让</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型公开了一种便携式风光互补应急电源,包括电池模块、应急电源控制模块、风力发电模块、光伏发电模块、市电充电模块;电池模块与应急电源控制模块电连接,应急电源控制模块用于提供输入端口和输出端口,风力发电模块、光伏发电模块、市电充电模块均用于与应急电源控制模块的输入端口连接并为电池模块供电。有市电时可利用市电对其进行充电;无市电但太阳能充足时,可通过光伏发电模块太阳能转换为电能进行充电;风能充足时,可通过风力发电模块将风能转换为电能进行充电。具有节能环保、可靠、稳定、便携等优点,同时保障在抗震救灾或疫情防控以及单兵作战时,为交通不便、停电和未通电地区提供便携、稳定的电能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">在户外或一些偏远地区电力设施仍不完备,甚至一些地方仍未通电,这就为人们旅游、探险、科学考查以及电力检修带来了一定的不便,尤其是在抗震救灾、疫情防控以及单兵作战时提供便携、稳定的应急电源极其重要。需要一种便携式的应急电源设备以便为多种用电设备供电,保障在野外通信及相关设备的正常运行。虽然近些年移动电源得到了快速发展,但是目前市场上的大多数移动电源电池容量较低,主要用来为一些轻便的电子产品供电,无法满足一些功率较大或需 220V交流电供电的设备用电需求,尽管为了能够实现扩大电池容量以及为更多类型设备供电,人们研制了移动电源箱,但这种电源箱只能由市电充电,且充电花费时间长,体积较大,重量较重,携带不便。当发生地震或疫情等情况需要紧急供电以及单兵作战时,会因携带不便而满足不了用电需求。发明的便携式风光互补应急电源,具有节能环保、可靠、稳定、便携等优点,同时保障在抗震救灾或疫情防控以及单兵作战时,为交通不便、停电和未通电地区提供便携、稳定的电能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种三电平变流器并联复合环流抑制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610495576.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种基于平均功率控制和优化 SVPWM 调制的三电平变流器并联复合环流抑制方法,可以解决三相三电平并联系统中的零序环流问题。所述的复合环流抑制方法包括基于平均功率控制和优化的SVPWM 调制的复合环流抑制方法,它在控制过程中通过功率均分的方法控制变流器输出电压的大小;在调制过程中引入一个调节因子来调节小矢量作用时间,使得变流器的零序占空比为零,通过优化的控制和调制方法相结合,达到抑制并联三电平变流器环流的目的,从而减小系统输出谐波,降低功率损耗,提高能源利用率及并联系统并网运行的稳定性,具有很好的可行性和实用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">可用于电气工程领域中三电平变流器的控制,具有很好的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种含光伏发电和液态空气储能的微电网优化调度方法</td><td colspan="6" rowspan="1">申请号 CN202110979278.8 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="7" rowspan="1">中南大学 转化意愿 拟许可 拟转让 地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段本发明提供了一种含光伏发电和液态空气储能的微电网优化调度方法,包括:获取微电网的网络拓扑结构及调度数据;以最小化微电网的运行成本为目标,建立日前优化调度模型;使用GAMS 软件优化求解日前优化调度模型;以最小化微电网中联络线交换功率及储能状态的日前计划值与日内实际值偏差为目标,建立日内滚动优化调度模型;使用MATLAB 软件中的 quadprog 函数优化求解日内滚动优化调度模型。本发明通过多时间尺度优化运行方法来进行日前、日内能量管理,具有控制效果好、鲁棒性强的优点,非常适合应用于本文含多种不确定性因素的微电网优化调度问题,有效保证了系统的安全稳定经济运行。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明属于微电网调度控制技术领域,具体涉及一种含光伏发电和液态空气储能的微电网优化调度方法。微电网优化调度方法又称为微电网控制方法,该微电网优化调度方法主要是控制微电网中液态空气储能、微型燃气轮机的出力来消纳光伏发电,达到维持系统稳定的目的。由于日前短期光伏预测以及微电网内部负荷功率预测都存在较大误差,光靠日前预测进行优化调度,其误差较大而不足以满足精度的要求,由此考虑分为日前和日内两个阶段来进行调度。日内调度阶段考虑使用模型预测控制方法,该方法基于滚动优化和反馈校正的思想,具有控制效果好、鲁棒性强的优点,非常适合应用于含多种不确定性因素的微电网优化调度问题。综上所述,在微电网的控制中,迫切需要对内部调度资源进行整合,实现系统的安全稳定经济运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于对变压器绕组变形带电进行监测的装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201720978632.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学;中国电力科学研究院;国网天津市电力公司;国家电网公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本实用新型涉及变压器技术领域,并且更具体地,涉及一种用于对变压器绕组变形带电进行监测的装置。二、主要技术优势本实用新型方案中的激励信号的注入和响应信号的测量均通过罗果夫斯基线圈进行,不需要与变压器绕组直接连接,使得变压器高压绕组处于高电压、大电流的运行状态,而绕组变形监测装置处于低电位状态,保证了所提出的绕组变形监测装置能够适用于在线运行的电力变压器,进而实现在线运行变压器的绕组变形情况的实时检测。对于离线停运的电力变压器,只要简单地将变压器绕组两端接地,为电流提供回路,从而对离线停运的电力变压器绕组变形进行监测。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景目前变压器期绕组变形故障,已经成为变压器的主要故障之一,本实用新型提供了一种用于对变压器绕组变形带电进行监测的装置,以解决如何对变压器绕组变形进行在线监测的问题。二、核心竞争力本实用新型公开了一种用于对变压器绕组变形带电进行监测的装置,所述装置包括:激</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">励源,用于接收主控器输出的扫频正弦电压信号,并进行功率放大后输出至激励信号注入传感器;述激励信号注入传感器,用于根据所述扫频正弦电压信号,通过磁场耦合的方式在变压器绕组上产生感应电势;响应信号测量传感器,用于测量所述感应电势在变压器绕组两端产生的扫频响应电流信号,并将所述响应电流信号输出至主控器;主控器用于根据所述扫频正弦电压信号和对应的扫频响应电流信号获取变压器绕组的频响曲线;形情况确定单元,用于基于DLT911- 2004 标准中的诊断方法对所述频响曲线进行诊断,确定变压器绕组的变形情况;报警单元,用于根据变压器绕组的变形情况发出警报。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种绝缘耐压测试装置</td><td colspan="6" rowspan="1">申请号 CN202110570572.3 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟转让</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本公开中的一种绝缘耐压测试装置,在台面上设有测试工装,测试工装包括安装于台面上的托盘,托盘上设置有放置待测产品的放置孔,托盘上方设置有盖板,盖板设置有导电层,盖板设置有通孔,通孔贯穿盖板,绝缘耐压仪包括测试笔,测试笔通过通孔与导电层接触。在托盘上可以设置多个待测产品,从而可以一次测试多个待测产品,提高了测试效率。另外,放置孔内还设置有控制杆,控制杆的其中一部分位于放置孔内,控制杆位于放置孔内的部分上设置有支撑片,支撑片与放置孔的底壁之间设置有弹性件,支撑片利用弹性件推动位于放置孔内的待测产品与导电层接触。通过支撑杆可以控制待测产品是否与导电层接触,以排除不合格产品。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明技术优势明显,产业前景较好。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种高效制备纳米晶稀土永磁粉的方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201710122712.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明属于磁性材料技术领域,具体涉及一种高效制备纳米晶稀土永磁粉的方法。其制备步骤包括熔炼炉熔炼母合金、保温炉对母合金的二次熔炼及保温、喷带、晶化处理及制粉等步骤。其中,采用熔炼炉一次性熔炼数百公斤母合金,减少熔炼批次,减少多次熔炼产生的时间成本,改善母合金的一致性;采用保温炉二次熔炼及保温,通过熔液的流动翻转,促进母合金熔液的均匀化,提高母合金熔液的质量;采用多孔喷嘴加大母合金熔液的流出量,提高生产效率。最终,可实现大批量、低成本、高效率生产均一性好的稀土永磁粉。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明工艺简单、低成本、高效率,易于产业化。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="7" rowspan="1">一种基于 申请号 CN202111145417.3 专利星级 ★★★★★LSTM-CNN 联合模型的风电功率预测方法和系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中南大学</td><td colspan="3" rowspan="1">转化意愿 拟转让 地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段本发明实施例公开了一种基于LSTM- CNN 联合模型的风电功率预测方法和系统,方法包括:将 Ν 个风机的功率数据输入到 Ν 个 LSTM 中,达到 Ν 个第一时间关联输出值;对所述N 个第一时间关联输出值进行预设处理后输入至二维矩阵中,所述二维矩阵结构</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="2">与所述风机在风场中所处位置信息匹配;以CNN 模型中提取所述二维矩阵中的空间相关性数据并处理,得到一维模型输出值作为Ν个风机风电功率预测结果。该方法训练后的模型可从风电机组的历史功率数据中提取到高层次的时空特征,从而达到对处在不同位置的风机功率进行同时预测的目的。基于本研究所做的工作,能够对处在不同风况下的风机功率进行更准确地预测,从而实现更精确的功率调度,最后达到稳定并网的目的。本发明实施例公开了一种基于LSTM- CNN 联合模型的风电功率预测方法和系统,方法包括:将 Ν 个风机的功率数据输入到 Ν 个 LSTΜ 中,达到 Ν 个第一时间关联输出值;对所述Ν个第一时间关联输出值进行预设处理后输入至二维矩阵中,所述二维矩阵结构与所述风机在风场中所处位置信息匹配;以CNN 模型中提取所述二维矩阵中的空间相关性数据并处理,得到一维模型输出值作为N个风机风电功率预测结果。该方法训练后的模型可从风电机组的历史功率数据中提取到高层次的时空特征,从而达到对处在不同位置的风机功率进行同时预测的目的。基于本研究所做的工作,能够对处在不同风况下的风机功率进行更准确地预测,从而实现更精确的功率调度,最后达到稳定并网的目的。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于无线取能操动机构的开关柜系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610838646.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">基于无线取能操动机构的开关柜系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">基于无线取能操动机构的开关柜系统</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">储能多场景应用协同控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110811660.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学台州研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="3">样品、实验阶段本发明涉及一种储能多场景应用协同控制方法,包括以下步骤:确定当日的调峰需求场景所在时段及调峰所需有功出力;识别储能当下调频和调压场景中的需求场景;确定储能所对应的在调频需求场景和调压需求场景下的场景模式;通过储能参与单调频场景和储能参与单调压场景的控制方法计算得到调频所需的储能有功出力和调压所需的储能无功出力,其中调峰所需有功出力与调频所需的储能有功出力的代数和为储能期望有功值,调压所需的储能无功出力为储能期望无功值。本发明旨在在现有储能电站满足电网削峰填谷场景的背景下充分利用储能剩余容量达到改善电网频率和电压环境的目的,以此缓解机组调频和调压的压力,延缓机组寿命。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种具有后备保护的离心卡具</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201611107150.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">国网四川省电力公司技能培训中心;四川电力职业技术学院;国家电网公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">10kV配网不停电作业断接引线专用工具,产品技术先进,性能稳定,国内行业领先</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">适用于全国10kV配网不停电作业断接引线。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种二硒化钼</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111132346.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="1">/InGaN 多光谱光电</td><td colspan="4" rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">探测器及其制备方法与应用</td><td colspan="1" rowspan="1">及其制备方</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="3" rowspan="1">拟许可 拟转让 地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及可见光探测器领域,具体涉及一种二硒化钼/InGaN多光谱光电探测器及其制备方法与应用。主要优势在于:提高了载流子注入效率,增强了响应度和响应时间,简化了工艺过程,适合规模化生产,并优化了探测器结构以提高响应速度。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">Ⅲ族氮化物半导体材料拥有优良的光学、电学、热学、化学、机械性能,因此,Ⅲ族氮化物光电器件和功率器件得到了科研人员的广泛关注和重点研究。作为第三代半导体材料研究热点之一的InGaN 材料拥有良好的物理化学性质。为了解决以上问题,本发明的目的在于提供一种二硒化钼/InGaN多光谱光电探测器及其制备方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种高信号传输稳定性的智能化配电系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201721159011.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本实用新型实施例提供了一种高信号传输稳定性的智能化配电系统,包括:包括:可编程控制器、配电单元、模拟量信号隔离器、开关量信号隔离器、可编程控制器扩展单元和不间断电源。本实用新型增设了信号隔离器和不间断电源,信号隔离器可将采集到的信号分成多路信号输出,并防止输出信号间的相互干扰,不间断电源则为配电系统提供了备用电源,因此解决了信号传输稳定性低以及配电单元停止供电,易损坏相关设备的技术问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">一种含有火焰合成 申请号 CN202111207027.4 专利星级 ★★★★★镍金纳米球阵列的砷化镓太阳电池及其制备</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="6" rowspan="1">华南理工大学 转化意愿 拟许可 拟转让 地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明属于太阳电池制备技术领域,具体涉及一种含有火焰合成镍金纳米球阵列的砷化镓太阳电池及其制备。主要优势在于:实现了镍金纳米球阵列的简便经济制备,增强了半导体/金属纳米球界面局部场强,提高了光生载流子分离能力和光吸收,进一步提高了太阳电池的光伏转化效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">太阳能光伏器件是未来最具发展潜力的能源利用技术,如何进一步提高其光电转换效率一直是该领域最核心的问题。为突破太阳电池转换效率瓶颈,宽带隙、高载流子迁移率、直接带隙的砷化镓半导体受到科研界的极大关注,被视为最有望达到最高理论转换效率的材料体系。为了克服现有技术的缺点和不足,本发明的目的在于提出一种含有火焰合</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">成镍金纳米球阵列的砷化镓太阳电池及其制备方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种光伏组件阵列性能监测和故障识别的方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610329167.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提供一种光伏组件阵列性能监测和故障识别的方法及系统,通过采集光伏阵列组件运行工况参数和运行性能参数(工况参数包括环境温度、辐射照度,运行性能参数包括组件工作温度、工作电流和电压),可实时监测光伏组件的性能衰退状态,并通过故障识别确定出故障类型、故障位置,为实现太阳能电站系统的远程智能运行与维护提供支持。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">市场需求大,具有很好的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">一种火焰修饰碳纳 申请号 CN202111207204.9 专利星级 ★★★★★米管/氧化镍/砷化镓太阳电池及其制备方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟许可 拟转让</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明属于太阳电池的技术领域,具体涉及一种火焰法修饰碳纳米管/氧化镍/砷化镓太阳电池及其制备方法。主要优势在于:实现了高效光电转化效率的太阳电池,简化了制备工艺,降低了成本,推动了该类电池的产业化应用,并提高了光伏性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">全球能源危机,使得太阳能光伏器件走上人类历史舞台中央。凭借优异的光伏转换性能,硅基太阳电池走上了快速商业化的高速公路,并且迅速占领了主要市场份额。为了克服现有技术的缺点和不足,本发明的目的是在于提高一种便捷、低成本的高光电转换效率的火焰修饰碳纳米管/氧化镍/砷化镓太阳电池及其制备方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风力发电机的冷却系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201720319747.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河北工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利/产品主要应用领域本专利主要应用于风力发电领域,特别是在大型风力发电机组中,用于解决风力发电机组在运行过程中产生的过热问题。二、主要技术优势、特点本冷却系统采用了先进的冷却技术,能够有效地将风力发电机组的运行热量进行快速散发,避免了设备过热导致的性能下降或损坏。同时,该冷却系统结构紧凑,安装方便,维护成本低,能够适应各种恶劣的工作环境。此外,该冷却系统还具有节能环保的特点,能够在保证冷却效果的同时,减少能源消耗,降低运行成本。三、主要性能指标1. 冷却效率:该冷却系统能够在短时间内将风力发电机组的温度降低至安全运行范围内,冷却效率高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">2. 耐用性:该冷却系统采用高质量材料制造,能够在恶劣环境下长期稳定运行。3. 节能性:该冷却系统在保证冷却效果的同时,能源消耗低,运行成本低。4. 环保性:该冷却系统在运行过程中无污染排放,符合环保要求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着环保理念的深入人心,风力发电作为清洁能源的重要组成部分,其市场需求日益增长。然而,风力发电机在运行过程中会产生大量热量,需要有效的冷却系统进行散热。二、潜在市场规模全球风力发电市场规模预计将在未来几年内达到1.2万亿美元,其中冷却系统作为关键配套设备,市场潜力巨大。三、核心竞争力该专利技术提供了一种高效、稳定的风力发电机冷却系统,能有效提高风力发电机的运行效率和寿命,降低维护成本。四、运用潜在效益采用该冷却系统的风力发电机,其运行效率和稳定性将大幅提升,从而提高电力供应的稳定性,降低电力成本。五、推广社会价值推广使用该冷却系统,不仅可以提高风力发电效率,降低成本,还有助于推动清洁能源的发展,减少对环境的污染,具有重要的社会价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于银纳米线柔性透明电极的有机太阳能电池器件及其制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110812702.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">东华大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">与现有技术相比,本发明具有以下优点:(1)本发明利用简单的溶液加工工艺,避免AgNWs柔性透明电极的再加工,制备的器件均实现了较好器件性能;(2)本发明中的水醇溶性有机阴极修饰材料作为阴极修饰层无需高温退火,更加适合不耐高温的柔性塑料衬底,并获得高性能柔性有机太阳能电池;(3)本发明中的水醇溶性有机阴极修饰材料具备膜厚不敏感性,通过膜厚调节适应不同的柔性透明电极,特別是表面粗糙度高的AgNWs柔性透明电极;(4)本发明中的柔性有机太阳能电池器件结构,适用于不同的给体和受体材料。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">1.专利产业化能力:从专利所在技术领域技术交易金额,产业化交易活跃度,近两年市场需求旺盛来看,高于所在城市平均水平。2.产业化路线:从专利所在IPC 分类以及促进产品产业结构优化升级和产业链形成方面,近两年市场质量偏高,高于所在城市平均水平。3.项目市场前景:从专利应用领域,市场需求,国内外市场竞争力来看,近两年市场与该专利类似专利存在替代进口可能性较低。4.项目风险。专利所在技术领域发生诉讼案件审判概率偏低,经营中发生法律风险事件概率偏低。5.质押风险。专利当前已质押次,质押风险相对较低。6.项目经济效益未来可通过技术转让,技术许可,专利作价入股中获得。7.该项专利整体处于行业上游水平,能够带动产业升级,拉动内需,促进就业。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种导线上置式的</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610533525.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">配网线路弃线保杆装置</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院;华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种导线上置式的配网线路弃线保杆装置,包括用于固定在线杆的横担上的固定组件和用于固定导线的支承组件,所述支承组件包括第一支板,设置在所述第一支板上的第一固定块,其上方能够安装导线的活动轴和与所述活动轴轴向滑动配合的阻力组件;所述固定组件包括第二支板和第二固定块;当导线受外力达到预设值时,所述支承组件与所述固定组件脱离。上述装置保证了弃线保杆的同时实现了导线的上置。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">电源变换器及电源 申请号 CN202111221760.1变换器控制方法</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">北京航空航天大学 转化意愿 拟许可</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本公开涉及航空电源系统技术领域,尤其涉及一种电源变换器及其控制方法。通过由控制电路生成的控制信号控制三相全桥电路功率器件的开闭,实现对永磁辅助式同步磁阻起动发电机交、直轴电流的控制,进而对其转矩和功率进行双向控制,使永磁辅助式同步磁阻起动发电机适用于航空高压直流起动发电电源系统。电源变换器采用一套功率器件即可实现永磁辅助式同步磁阻起动发电机的起动和发电功能,具有功率密度高、效率高、电源系统动静态性能良好等优点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">多电飞机和全电飞机是航空发展的必然趋势。飞机的多电/全电化使其负载的用电量大幅度增加,这对机载电源系统的容量、可靠性和供电质量提出了更严格的要求。目前,航空高压电源体制主要有115 Ⅴ三相交流和 270 V直流两种。高压直流电压体制相较于三相交流更有利于降低电源系统、配电系统和用电设备的体积重量。此外,由于气压和液压系统逐渐被电气系统所替代,航空发动机的起动任务也落到电气系统之上。因此,开发具备起动功能的高性能270V高压直流电源系统是发展多电/全电飞机的关键。起动发电电源系统(起/发电源系统)包括起动发电机(起/发电机)和电源变换器。永磁辅助式同步磁阻电机不仅具有高功率密度和高效率的优势,而且还具有短路电流小,可靠性高等优势,因此具有应用于高性能起/发电源系统的潜力。目前,永磁辅助式同步磁阻电机已在电动汽车等领域有所应用,若需要将其应用于航空起/发电源系统,则须配套开发电源变换器。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">光伏电站等效建模方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610239760.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学;南方电网科学研究院有限责任公司;中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">应用产品:光伏电站仿真系统、电力系统稳定分析软件、智能电网规划工具。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">技术优势:提高光伏电站仿真模型的准确性,降低模型规模,减少仿真时间,提高分析效率。性能指标:准确反映光伏电站输出特性,模型规模缩小至原始规模的1/n(n为发电单元数量),仿真时间减少至原始规模的1/m(m为聚类分群数量)。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本项目基于光伏电站等效建模方法,在能源领域,可以应用在电力系统规划、故障诊断和恢复等方面,实现提高电力系统的稳定性和可靠性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">原位控制合成溴铅 申请号 CN202110325837.3 专利星级 ★★★★★铯三元化合物半导体光电薄膜材料的化学方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">许昌学院</td><td colspan="6" rowspan="1">转化意愿 拟转让 地区 河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及原位控制合成溴铅铯三元化合物半导体光电薄膜材料的化学方法。将溴化铯与氢溴酸的有机溶液旋涂于金属单质铅薄膜的基底材料上,160-250C加热处理后得到溴铅铯薄膜样品,整个实验过程均在室外旋涂,无需控制湿度。合成的薄膜均匀性好,致密性好,反应条件温和,无需超声、光照、微波辅助等传统能量驱动反应进行,所需耗材便宜,操作简便。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明在新能源领域具有较大应用潜力,可转化推广应用于新型太阳能电池等领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电子输运通道为斜跃迁-微带型的量子级联红外探测器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610948341.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院半导体研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利对应的产品和技术优势是:一、产品方面:1. 具有低噪声的特性;2. 具有高的响应率。二、技术优势:1. 电子输运通道采用斜跃迁-微带型的量子级联红外探测器结构,提高了器件的性能;2. 通过设计合理的器件结构,实现了低噪声和高响应率之间的平衡。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">电子输运通道为斜跃迁-微带型的量子级联红外探测器展示出广阔的产业化前景。该探测器利用先进的量子级联结构和微带设计,实现了高灵敏度和低噪声的红外探测能力,特别适用于高分辨率成像、安全检测和无损检测等领域。预计随着红外技术应用的扩展和市场需求的增加,这种探测器将在军事、医疗和工业领域中发挥重要作用,促进新一代红外探测技术的进步和市场拓展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">一种基于三次谐波 申请号 CN202111004003.9 专利星级 ★★★★★注入的分数阶恒流输出无线电能传输装置</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">厦门大学</td><td colspan="6" rowspan="1">转化意愿 拟转让 地区 福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">样品、实验阶段本专利对应的产品为无线充电装置,可用于汽车、无人机、机器人、船舶等动力装备的移动充电。本发明提供的装置通过抽取三次谐波的能量来为主谐振回路的分数阶电容电路供能,从而可以减少实现分数阶电容所需要的额外电源,进一步将原边三次谐波能量传递到副边,提高了传输能力。另外可以通过调节分数阶电容的阶数和容值,来提高谐振电路的品质因数,消除原边寄生电阻对恒流特性的影响,实现了输出电流与负载完全意义上的无关。360W 样机表明: 在空间位置偏移 50%,输出功率提升了 45%,效率保持在 90%以上;电路参数偏移15%时,输出功率提升了40%,效率保持在90%以上。随着电动汽车、消费电子、医疗设备等行业的发展,对无线电能传输技术的需求不断增加。分数阶无线电能传输技术可以为这些领域提供更高效、、稳定、更灵活的能源解决方案。根据市场研究,全球无线电力传输市场规模在 2023 年已经达到 521.2 亿美元,并预计到2031 年将增长至 2524.4 亿美元,复合年增长率为 21.80%。这表明市场对于无线电能传输技术的需求正在快速增长。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">用于气体绝缘开关设备局部放电检测的内置式光学探头</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201720661971.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海交通大学;国网浙江省电力公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本实用新型公开了用于气体绝缘开关设备局部放电检测的内置式光学探头,其包括:连接组件,其一端用于与待检测的气体绝缘开关设备连接,其另一端具有用于与光纤连接的光纤接口;柱状的导光棒,其在轴向方向上具有第一端和第二端,所述第一端用于置于待检测的气体绝缘开关设备内,所述第二端设于所述连接组件内,所述第二端与光纤接口之间设有导光孔,所述第一端的端部开设有倒锥形的凹槽。该内置式光学探头解决了光信号传感的问题,其通过检测光信号来检测气体绝缘开关设备内部可能存在的局部放电现象,检测的灵敏度高,检测结果可靠,抗于扰性能强。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利在国民行业中属于电工仪器仪表制造业,在战新行业中属于集成电路制造业。本实用新型涉及一种光学探头,具体为一种用于气体绝缘开关设备的光学探头。随着国民经济的不断发展和我国电力系统规模的不断增加,对电网运行的安全性和可靠性要求日益提高。电网的安全运行,主要取决于高压电力设备的安全运行,而电力设备的运行可靠性在很大程度上依赖于电力设备制造和安装的质量以及设备的运行维护和必要的预防性试验等。该内置式光学探头解决了光信号传感的问题,其通过检测光信号来检测气体绝缘开关设备内部可能存在的局部放电现象,检测的灵敏度高,检测结果可靠,抗干扰性能强。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于多影响因素的配电网接纳电动汽车能力评估方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110228137.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">样品、实验阶段本发明涉及一种基于多影响因素的配电网接纳电动汽车能力评估方法,包括:S1、获取城市规划信息和配电网拓扑结构,将供电区域划分成多个功能区域,获取车辆运行统计数据;S2、数据提取得到每个功能区域的出行规律信息和停泊概率,计算得到充电负荷的时空分布数据;S3、结合充电负荷的时空分布数据和充电模拟数据计算得到各个供电节点的充电负荷,同时获取相应的基础负荷;S4、根据供电节点的充电负荷和基础负荷计算得到配电网供电节点总负荷,输入基于机会约束的配电网接纳能力评估模型,输出配电网接纳电动汽车能力的评估结果。与现有技术相比,本发明具有消除充电负荷预测偏差对评估准确度的影响、提高接纳电动汽车能力评估的准确性等优点。本发明涉及一种基于多影响因素的配电网接纳电动汽车能力评估方法,提高了接纳电动汽车能力评估的准确性;有效避免了由于时序差异考虑不足导致的误差;1.本发明在评估过程中的充电负荷建模环节增加考虑电动汽车的空间分布特性;消除充电负荷预测偏差对评估准确度的影响,可应用于其他电池制造,其他输配电及控制设备制造</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风电制氢储能的氢燃料复合电池</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201720853961.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京理工大学;北京鑫海港亿科技有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本实用新型根据风力大小有四种工作模式,当大风时采用风电制储氢发电模式,功率分配器将额定功率内的风电用来为外电网发电,同时将剩余风电转换为氢气存储;当风力较小时时,采用全系统运行模式,将风电供给外电网,同时启动燃料电池发电系统,将储氢系统的氢能转化为电能;当风电质量较差时采用风电制氢燃料发电模式,风电只制氢同时燃料电池发电系统向外供电;当调度要求弃风时,采用燃料电池独立运行模式,燃料电池发电系统将存储的氢气转化为高品质电能馈送至电网。本实用新型能有效弥补风电等可再生能源发电间歇性、波动性的缺点,改善电场输出功率的可控性,提升发电的稳定性水平。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">能源是人类经济的支柱,也是社会活动的必须动力。目前主要通过热机获得社会活动所需的初级动力,然后转化为电能。由于热机受到卡诺循环的限制,效率提高较为困难,造成了能源浪费、污染排放增加等问题。因此开发高效、清洁的电能获取方式,称为能源发展的必然方向。风能等可再生能源自身特点决定了风电是典型的随机性、间歇性电源,然而随着风力发电规模的不断扩大,对电网的影响将更加显著,这已成为制约风电等可再生能源发电规模化发展的严重障碍。研究表明,储能技术具有动态吸收能量并适时平稳释放的特点,能有效弥补风电等可再生能源发电间歇性、波动性的缺点,改善电场输出功率的可控性,提升发电的稳定性水平。电化学储能系统能量密度大,响应时间长,不受地域限制,非常适用于风电的储能需求。电化学储能系统技术相对较成熟,其中,电解制氢复合储能系统具有大容量、长寿命、低成本及环境友好等优势,且其各主要组成部分的技术成熟度较高,在大规模电力储能领域具有较为广阔的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种铁轨电参数自动检测设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111185963.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学台州研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">本发明公开基于多模板匹配和自动对焦功能的尺寸测量仪系统,1)初始化步骤、2)模板选择界面处理步骤、3)实时测量步骤;本发明提供了提供了全自动、标准化、高效工作的基于多模板匹配和自动对焦功能的尺寸测量仪系统。前景较好</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种太阳能电池测试台</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201720975931.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北师范大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">为了解决现有技术中存在的问题,本实用新型提供一种太阳能电池测试台,可屏蔽外界电磁信号、改善测试台与电池电极的接触问题和实现电池在测试过程中依据照光方向灵活扭转。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利测试灵敏度高,泛用性强,适用于大规模生产。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种合成溴铜铯三元化合物半导体光电薄膜材料的化学方法</td><td colspan="6" rowspan="1">申请号 CN202110403831.3 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">许昌学院</td><td colspan="6" rowspan="1">转化意愿 拟转让 地区 河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及一种合成溴铜铯三元化合物半导体光电薄膜材料的化学方法。将溴化铯与氢溴酸的有机溶液旋涂于金属单质铜薄膜的基底材料上,然后在160℃-210℃范围内加热处理,原位得到溴铜铯薄膜样品。该方法通过简单的旋涂化学反应,原位制备溴铜铯(CsCu2Br3)三元化合物半导体薄膜材料,反应条件温和,工艺简单,具有很强的工业应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明在太阳能等新能源领域具有较大应用潜力,可转化推广应用于新型太阳能电池等领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种混合型波浪能发电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610310518.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">1、本发明提出的混合型波浪能转换装置,能够俘获装置多个自由度的运动能量,具有较高的俘获宽度比;2、装置采用松弛系泊,同时使用阻尼板为运动提供惯性参考面,装置系泊简单,无需刚性固定在海底,能够工作在深远海;3、采用了液压式能量输出系统,液压系统结构紧凑、功率重量比大、抗冲击性好,液压回路并联大容量蓄能器,能够很好地起到削峰填谷的作用,稳定波动的输入波浪功率;4、装置中的鸭头摆具有良好的水动力性能,鸭头摆的水线面积可以根据波浪谱的特性进行调整,具有较高的海况适应性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">为了实现对海洋水面和水下环境的长期、连续观测,浮标、海底观测网、水下传感器网络等都是常用的方法。而对于这些海洋观测手段,供电都是不得不考虑的问题。尤其对于深远海水下传感网络节点的供电,铺设长距离电缆成本昂贵,而蓄电池的工作时间有限,太阳能受天气海况影响,因此寻找一种可就地选取的可持续能源供给方案至关重要,如波浪能、温差能、盐差能等。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">针对这样的一种需求,本发明提出了一种松弛系泊的混合型波浪能转换装置,并提出了其液压式能量输出系统。本波浪能发电装置旨在为海上观测浮标、水下无线传感网络节点提供电能,以实现长期、连续的海洋物理、生化数据获取。本发明针对现有技术的不足,提供一种混合型波浪能发电装置,该装置是一种采用液压式能量输出系统的混合型波浪能转换装置,用于为海上观测浮标、水下无线传感网络节点提供电能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">钙钛矿层、电子传输层、钙钛矿太阳能电池的制备方法及太阳能电池</td><td colspan="6" rowspan="1">申请号 CN202110698402.3 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖北大学</td><td colspan="6" rowspan="1">转化意愿 拟许可 地区 湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段采用 BMIMPF6 作为界面层修饰电子传输层提升其电子迁移率,进而提升电子传输性能;又采用 BMIMPF6 作为添加剂改善钙钛矿薄膜形貌,增大钙钛矿晶粒尺寸,减少薄膜内部缺陷,达到提升器件性能的目的。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">可用于优化钙钛矿太阳能电池性能,推进其商业化进程</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">含节点注入功率不确定性的有源配电网量测优化配置方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610192724.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种含节点注入功率不确定性的有源配电网量测优化配置方法,利用动态概率密度函数对大规模电动汽车充电负荷以及光伏发电系统出力的不确定性进行建模分析,从状态估计角度对有源配电网在含节点注入功率不确定后的网络可观测性进行分析建立含网络节点注入功率不确定性的有源配电网量测优化配置模型,采用一种自适应协方差矩阵进化策略对所述有源配电网量测优化配置模型进行优化求解,可得在确保网络完全可观测情况下的数据采集点最优配置方案。本发明一方面弥补了当前配电网态势感知程序中忽略电动汽车充电随机性及光伏系统出力间歇性的不足,为有源配电网下一步安全评估提供理论支撑;另一方面可进一步提高有源配电网安全运行与控制的经济性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种含节点注入功率不确定性的有源配电网量测优化配置方法,利用动态概率密度函数对大规模电动汽车充电负荷以及光伏发电系统出力的不确定性进行建模分析,从状态估计角度对有源配电网在含节点注入功率不确定后的网络可观测性进行分析,建立含网络节点注入功率不确定性的有源配电网量测优化配置模型,采用一种自适应协方差矩阵进化策略对所述有源配电网量测优化配置模型进行优化求解,可得在确保网络完全可观测情况下的数据采集点最优配置方案。本发明一方面弥补了当前配电网态势感知程序中忽略电动汽车充电随机性及光伏系统出力间歇性的不足,为有源配电网下一步安全评估提供理论支撑;另一方面可进一步提高有源配电网安全运行与控制的经济性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">一种抑制直流连续 申请号 CN202110906160.2 专利星级 ★★★★★换相失败的交直流混联系统功率协调控制方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京邮电大学;国网电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="5" rowspan="1">地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段本发明公开了一种抑制直流连续换相失败的交直流混联系统功率协调控制方法,其包括:当系统面临连续换相失败风险时,通过调节逆变侧直流电流指令降低直流传输系统有功功率,进而抑制直流连续换相失败;同时监测交直流混联系统的潮流变化,对交流传输系统进行过载风险判断;若存在过载风险,则启动火电机组调频系统降低有功输出,若火电厂调节水平无法有效减小系统潮流大范围波动,则采用风电机组主动功率控制的方法调节送端电网有功输出,降低交流传输系统过载危害。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明方法既能够抑制直流连续换相失败,又能降低交流传输系统过载现象风险,有效地保证了含高比例风电送端电网交直流混联系统功率协调控制的灵活性、快速性和经济性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种甲醇重整制氢的微型太阳能集热装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201721615074.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">深圳信息职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于微型太阳能集热装置,尤其涉及一种甲醇重整制氢的微型太阳能集热装置。二、主要技术优势(1)当太阳能低或不可用的时候,还可以通过备用加热器提供能量;(2)通过采用微平板型的太阳能集热器来解决集热器中的热通量消散问题;(3)以通用计算平台为载体,通过算法优化、GPU并行程序设计、数据存取优化等,实现了通用计算平台算法移植。三、主要性能指标(1)利用太阳能发电效率将达到40%以上;(2)选择当前选择性涂层技术值(发射率,吸收率),停滞温度高于400℃;(3)产氢最高效率发生在 间。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景未来的能源生产不依靠大规模污染的化石燃料及消耗性电能,而应依靠可再生和清洁的、便携式的生产方法。虽然在光伏生产中采用的是微制造技术,从而可直接扩展成微型便携式的应用产品,但太阳能在直接电力转换方面效率并不是很高(一般在20%左右)。太阳能热应用于热生产非常有效,一直参照宏观系统的标准工程制造技术原则,并且有效热效率大于80%。二、潜在市场规模;便携式清洁高效产电的最有前途的形式之一是燃料电池,它提供了比当前电池高得多的能量密度,而且可以对用电器瞬间一次充电(用一个新的燃料盒)。三、核心竞争力以绿色环保可再生能源的太阳能作为外部热源,为甲醇重整器提供反应所需热量,以此可减少电能和其他能源的消耗,提高能源利用率和甲醇重整器产氢的整体效率,降低应用成本。四、运用潜在效益本太阳能微反应器通过采用太阳辐射,比现有的常规制氢微反应器具有更高的产氢效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">五、推广社会价值为便携式反应器设备中的甲醇重整提供和维持所需温度,平板太阳能集热器将利用免费能源替代依附性热源并提高当前微反应器的产氢效率,该技术结合燃料电池技术有望更经济、更方便地产生清洁的电能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于电-热博弈促进可再生能源消纳的配电系统运行方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110795175.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">专利技术前沿,转化前景好。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">专利技术前沿,转化前景好。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">副边绕组分布式绕制的径向多通道非接触滑环</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610935281.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明所提的多通道非接触无线供电装置适用于对旋转部件、机器关节、速度转台等旋转场合的非接触电能传输,属于变压器或电能变换领域。二、主要技术优势本发明的一种副边绕组分布式绕制的径向多通道非接触滑环,通过改变非接触滑环副边的多匝绕组的绕制方式,即变集中绕制为分布式绕制,使得多路输出的电感、耦合系数基本相等,输出特性基本一致。适用于轴向空间有限,而径向空间较大的非接触供电场合。三、主要性能指标本发明的绕组分布绕制的径向两通道非接触滑环的副边第一路和第二路的自感分别为1.3599μH和1.295μH,原边与第一路的和第二路的互感分别为0.604μH和0.58092μH,耦合系数分别为0.46822和0.46148。即,两路输出的自感、与原边的互感和耦合系数均衡,数值基本相等。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">传统的机械滑环被广泛应用于一些需要向旋转体供电的特殊场合,比如风力发电变浆距系统、机器人关节系统、发电机励磁系统、矿井油田探测系统、CT医疗系统等场合。但是由于机械滑环固有的机械摩损,需要定期维护或者更换电刷套件,增加了运行成本。而在航空航天等特殊领域,频繁的维护与更换是不现实的。同时,传统的接触式供电系统由于摩擦和裸露导体,容易产生接触火花,在矿井油田等易燃易爆场合存在很大的安全隐患。目前,已提出适用于轴向空间受限而径向空间较大场合的径向排列多通道结构滑环,然而内外环电感、耦合系数等参数不同。因此,本专利相比与现有的径向多通道滑环通过改变非接触滑环副边的多匝绕组的绕制方式,使得副边单元各路输出之间的电感、耦合系数基本相等,输出特性一致,且输出路数可通过M 进行灵活调整,具有良好的应用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种多区域电力系统的无模型自适应负荷频率控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="5" rowspan="1">CN202110761551.X 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="1">地区 河南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品本专利重点用于中小型电力系统负荷频率自动控制装置,用于自动调节、恢复和跟踪。二、主要技术优势(1)该专利中的方法无需系统模型信息,突破了传统电力系统控制方法需要依赖精确系统模型的限制,无需任何电力系统的模型信息,因此更易于实施和适应不同的电力系统环境;(2)该专利方法不需要测量系统的状态信号,从而降低了系统复杂性和成本,并提高了系统的可靠性和稳定性。三、主要性能指标(1)使电力系统频率偏差保持在正常范围(5%)内;(2)快速响应时间《5 秒;(3)计算时间《1 秒。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="2">技术简介产业化前景</td></tr><tr><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景当前电力系统控制多依赖精确模型,但复杂系统建模困难。此专利提出的方法无需模型适应性强,正逐步受到业界关注。随着电力系统规模扩大,对控制精度和实时性要求提高,该方法能满足市场需求,提高系统稳定性。适用于多区域互联电力系统,尤其是存在建模误差和非线性因素的场景。二、潜在市场规模该无模型自适应负荷频率控制方法,针对多区域电力系统,具有广阔潜在市场规模。随着电力系统规模扩大和智能化需求提升,其市场规模有望持续增长,特别是在电力需求大、电网结构复杂的地区。三、核心竞争力该无模型自适应控制方法的核心竞争力在于无需系统模型,适应性强,能实现高精度、实时的多区域电力系统负荷频率控制。四、运用潜在效益运用该控制方法可显著提升电力系统稳定性,降低频率偏差,提高能源利用效率,带来显著的节能减排与经济效益。五、推广社会价值推广该无模型自适应负荷频率控制方法,将有效提升电力系统运行效率与稳定性,促进清洁能源高效利用,减少碳排放,对保障能源安全、推动绿色可持续发展具有重要社会价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种复合绝缘子</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201720846580.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本实用新型属于电力设备领域,尤其涉及一种复合绝缘子。本实用新型提供了一种复合绝缘子包括:PCB基板材料、线圈与电容;所述线圈、所述电容均与所述PCB基板材料的铜箔层焊接,所述线圈、所述电容与所述PCB基板材料构成共振结构;所述共振结构设置于所述复合绝缘子的伞裙内部。本实用新型提供的复合绝缘子一方面能够为高压在线监测设备的无线供电技术提供实际设备的支撑,解决输电线路上监测设备的就地电能供给的问题,另一方面能合理使谐振器与高压输电线结合使用,使得谐振器能在高压输电线上正常稳定的运行。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种无线传输热电器件</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110971516.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">浙江理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及一种可控的热电器件及其控制方法,包括热电组、开关组、变换电路、温度传感、无线传输线圈以及中央控制器;所述热电组的一端与开关组电连接,所述开关组另一端与变换电路的一端电连接,变换电路的另一端与无线传输线圈发射线圈的一端电连接,发射线圈的另一端与所述热电组的另一端电连接,形成回路。通过设置温度感测器间隔感测温度,中央处理器根据感测温度与预设阀值比较,确定开关闭合数目,可实时控制热电器件工作数目,合理利用热电器件,提高了控制精确度,延长使用寿命,提高转换效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及一种可控的热电器件及其控制方法,包括热电组、开关组、变换电路、温度传感、无线传输线圈以及中央控制器;所述热电组的一端与开关组电连接,所述开关组另一端与变换电路的一端电连接,变换电路的另一端与无线传输线圈发射线圈的一端电连接,发射线圈的另一端与所述热电组的另一端电连接,形成回路。通过设置温度感测器间隔感测温度,中央处理器根据感测温度与预设阀值比较,确定开关闭合数目,可实时控制热电器件工作数目,合理利用热电器件,提高了控制精确度,延长使用寿命,提高转换效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于高压输电线路跳线取能的在线监测设备的供能系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201720725348.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本实用新型实施例公开了一种基于高压输电线路跳线取能的在线监测设备的供能系统,用于解决现有技术中对于高压输电线路上的在线监测设备的供能方法所存在的供电可靠性不足、易受天气等随机因数的影响的技术问题。本实用新型实施例包括:CT取能线圈、电能变换器、发射线圈谐振器、接收线圈谐振器、整流器、可充电电池、在线监测设备;CT取能线圈套于输电线路上,CT取能线圈与电能变换器、发射线圈谐振器依次连接,发射线圈谐振器水平固定设置于输电线路的跳线套管上方;接收线圈谐振器与发射线圈谐振器感应连接,用于接收发射线圈谐振器发射到空气介质中的高频能量;接收线圈谐振器还与整流器、可充电电池、在线监测设备依次连接。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">双三相永磁同步电机谐波和不平衡电流抑制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110921306.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">可提高双三相电机的控制性能,提高输高电流的正弦度和转矩波动</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">适用于特种电机场合</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于全局导纳</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610110866.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">分析的 APF 并机系统稳定性判定方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="3" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东南大学;江苏博力电气科技有限公司;江苏宝斯特电气科技有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种基于全局导纳分析的APF并机系统稳定性判定方法,具体步骤为:①建立电流环以及谐波控制环导纳模型;②根据导纳模型建立全导纳形式等效电路;③根据电网 PCC 处的电压表达式,得到并机系统全局导纳表达式;④绘制全局导纳的 Nyquist曲线,稳定性判据:当s平面负实轴的正、负穿越次数相等时,并机系统稳定,反之,并机系统失稳。上述判据的等效形式为:并机系统所有谐振点对应的全局导纳增益实部Rd全部大于零。本发明提出的稳定性判定方法,通过分析全局导纳的频域特性,可以有效地得出并机系统的稳定性情况,可用于分析复杂耦合情况下的APF并机系统,得出影响并机系统稳定性的本质因素,具有很好的可行性和实用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">随着各行各业投入的电力设备逐渐增多,电网中的谐波含量逐渐增加,如化工烧碱行业电解用低压大容量整流装置,这些大容量谐波电流对电网、其他用电设备、特别是用电可靠性都会带来严重影响,因此对大容量、高精度和高可靠性的模块化多机并联有源滤波需求日益增加,并且逐渐成为研究热点。模块化多机并联系统的稳定性分析是本领域的研究重点,关系到整机系统的安全可靠运行,需要对并机系统建立数学模型,再从本质上分析和研究各电气量之间的耦合或制约关系,进一步得到失稳抑制的方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="6" rowspan="1">一种电力系统低频 申请号 CN202110444300.9 专利星级 ★★★★★振荡的预警方法及装置</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="6" rowspan="1">北京建筑大学 转化意愿 拟转让 地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提供一种电力系统低频振荡的预警方法及装置,属于电力电力系统监测技术领域,所述方法包括通过相量测量装置PMU 获取各采集节点的时序数据,并对时序数据进行筛选与预处理,构建关联矩阵;根据所述关联矩阵,计算初始特征量矩阵;根据初始特征量矩阵,构建的单一指标单时间段的状态检测矩阵,并融合得到多时间段的状态检测矩阵;将多时间段的状态检测矩阵进行降维处理,将得到的低维矩阵输入至预设电力系统状态空间模型计算传递函数的最大距离;将最大距离的值与预设电力系统低频振荡预警指标的阈值进行比较,根据比较结果判断是否需要进行预警。本发明可以直观准确地对电力系统中低频振荡现象做出预警,识别精度较高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利重视电力系统低频振荡预警和控制的双向互动,通过对各节点PMU 数据信息的实时收集分析处理,能迅速对电网低频振荡现象等突发状况进行预警和控制,从而合理地进行调配电力供应,带来安全可靠的电力供应,更加清洁、高效、安全、经济,既保证了用户用电的安全性和经济性,又提高了电网设备的使用效率,同时极大地促进节能减排,引导拓展绿能需求,可以使得用户用电效率提高 3%。按照 2020 年我国全社会用电量为 78400 亿 kWh 和厂用电率为 5%来计算,则 2020 年电力用户可实现节电量约 6986亿千瓦时,相应减少CO2 排放7.64 亿吨,助力 “双碳”目标实现,使大地天更蓝、环境更美,环境效益显著。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于导热纤的坦克红外隐身系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610226818.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及的是一种红外隐身装置,尤其是涉及一种基于导热纤的坦克装甲车辆的红外隐身系统。本发明具主要技术优势:本专利文本提出了一种将热电转换技术应用于坦克的技术方案。通过设计温差发电模块的形状和利用导热纤进行热管理,可以实现热源的快速降低和红外隐身的效果。导热纤具有高导热性和定向导热性,可以快速将热量从热源导到温差发电模块的受热端,同时具有良好的柔韧性和高机械强度。通过控制模块和温度传感器,可以实时判断坦克红外隐身的效果并调整电风扇转速和温差发电模块的冷却端温度,以提高热电转换效率和避免损坏温差发电模块。此外,集中热量进行热电转换可以有效减少所需的冷却设备的数量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">随着目前红外探测、红外成像技术的日臻成熟,其可以探测的距离越来越远,因而成为了探测各种武器装备的重要手段之一。技术问题:如何设计一种结构简单、安全系数高、效果好的降温系统,能够对坦克热源进行集中热管理,以达到红外隐身。本发明的目的为提供一种基于导热纤的坦克红外隐身系统,其能达到结构简单、安全系数高、降温效果好,且能对坦克的热源进行集中热管理。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">一种规模化 5G 基站 申请号 CN202111160519.2参与配电网需求响应的优化调度方法</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="3" rowspan="1">华北电力大学 转化意愿 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="2">一、本专利对应产品本专利重点用于规模化 5G 基站参与配电网需求响应的优化调度系统,旨在辅助电网需求侧管理,通过利用规模化 5G 基站储能的可调度能量资源,在大时间尺度负荷高峰时段为电网提供削峰服务,并在小时间尺度以降低基站用能成本为目标,对能量共享模式下规模化 5G 基站的能量流进行优化。二、主要技术优势(1)提出基于契约理论的激励机制设计,鼓励规模化 5G 基站参与智能配电网大时间尺度需求响应,解决信息不对称情况下的基站参与动力问题;(2)开发基于李亚普诺夫优化的在线能量优化算法,对规模化基站内部层与交互层的能量流进行优化,有效降低了基站用能成本并提高基站储能出力的稳定性;(3)实现大时间尺度需求响应与小时间尺度能量共享的双层优化调度策略,通过最优契约设计和在线能量流优化,提高电网需求响应的灵活性和效率。三、主要性能指标(1) 通过最优契约设计,实现基站与聚合商的总体效用最大化;(2) 光伏消纳率显著提升至 99.87%,提高17.47%;(3) 储能队列稳定性得到保证,避免储能单元过放,维持电量稳定输出;(4) 实现对基站能量流的精准调控,满足电网实时需求响应要求。一、产业现状、市场需求及应用场景5G 技术的快速发展带来基站数量激增,对通信运营商造成能源成本压力,同时对智能电网稳定性构成挑战。本专利优化调度方法旨在降低5G基站用能成本,提升电网需求侧管</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">理效率。二、潜在市场规模预计到 2025 年,5G 基站数量将达 1310 万,总功耗达 2000 亿 kW·h。本专利技术针对5G 基站能源消耗和需求响应优化,具有巨大市场潜力,为通信和电网运营商带来经济和社会效益。三、核心竞争力本专利技术通过最优契约设计和基于李亚普诺夫优化的在线能量优化算法,实现规模化5G 基站储能资源的有效调度。与传统调度方法相比,本技术能够显著提高基站储能出力的稳定性,降低基站用能成本,并优化光伏消纳率。四、运用潜在效益本专利技术应用,将为 5G 基站运营商降低运营成本,提升电网削峰填谷能力,增强电网的稳定性和可靠性。同时,通过优化调度,可显著提高光伏能源的利用率,减少能源浪费,符合国家节能减排和绿色发展的政策导向。五、推广社会价值本专利技术的推广将促进 5G 与智能电网融合,推动能源互联网发展,提升电力系统运行效率,助力实现国家“碳达峰、碳中和”目标,具有显著社会和环境价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">InAs/InSb/GaSb/lnSbⅡ类超晶格材料制造方法及产品</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610361608.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国科学院半导体研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利对应的产品和技术优势如下:一、产品:一种InAs/InSb/GaSb/InSbⅡ类超晶格材料制造的产品二、主要技术优势:1.可通过调节 InAs 层或者 GaSb 层厚度,使得探测波长在 3 微米到 30 微米之间连续可调;2.电子有效质量大,降低了隧穿电流,可获得较高的探测率;3.对垂直入射的光有强烈的吸收,可以获得较高探测率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利用于半导体红外探测器材料领域,具备较高探测率和探测波长可调的特点,有广泛的产业化应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">智能微电网 AI 故障 申请号检测及网络优化重构系统及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110370769.2</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">沈阳工业大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">辽宁省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段本发明涉及一种智能微电网 AI故障检测及网络优化重构系统,该系统的微源依次连接逆变器、第一智能调节设备,第一智能调节设备再连接到供电线路上,供电线路再通过第二智能调节设备连接到用电客户端,逆变器、第二智能调节设备和网络重构模块均与中央控制器连接;故障识别分类器输入端与多个分布式发电设备和用电客户端连接,故障</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="2">识别分类器输出端与网络重构模块的输入端连接,网络重构模块的输出端分别与第一智能调节设备和第二智能调节设备连接;供电线路上还连接有并离网开关和大电网。本发明提升故障状态下智能微电网的运行效率及运行稳定性,能够迅速且准确的识别故障,减小网络损耗。本发明涉及智能微电网 AI 故障检测及网络优化重构系统及方法,智能调节设备切断或限制微源的功率输出;本发明提升故障状态下智能微电网的运行效率及运行稳定性;减小网络损耗,可应用于工业控制计算机及系统制造,其他电池制造,信息处理和存储支持服务其他输配电及控制设备制造,电工仪器仪表制造,记录媒介复制,电子测量仪器制造,风力发电,其他互联网服务,太阳能发电,配电开关控制设备制造,电力电子元器件制造</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种新型 MMC 换流阀损耗检测装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201720535445.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学;南方电网科学研究院有限责任公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利提供了一种简单的损耗测量装置</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利提供了一种简单的损耗测量装置</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于平方和的含不确定参数交直流系统稳定域估计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110592435.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及交直流电力系统暂态稳定域估计技术领域,特别涉及一种基于平方和的含不确定参数交直流系统稳定域估计方法。主要优势在于:提供了更准确的稳定信息,能够在参数变化时实时分析暂态稳定性,提高了电力系统的控制和优化能力,简化了计算过程,提高了计算效率和鲁棒性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">直流输电系统凭借其快速调节能力和功率传输的灵活性,在大容量远距离输电以及多区域间的电力联络之间得到了快速应用,随着直流馈入比例的增大,直流换流站多种控制方式对交直流系统稳定性的影响分析,也越来越重要。对于含有高压直流输电的电力系统,其高复杂性、强非线性以及多尺度控制相互影响的特性,需要更加准确且有效的稳定判定与控制手段,才能在保证系统安全稳定运行的基础上,最大程度的发挥直流系统的优势。本发明的目的在于克服现有技术的缺点与不足,提供一种基于平方和的含不确定参数交直流系统稳定域估计方法,该方法可用于含不确定参数的交直流系统稳定域估计,有利于对交直流系统的暂态控制和参数优化。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种高韧性抗劈裂碳纤维复合材料导线芯棒及其制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610822027.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明用于电力输电,特别用于高韧性抗劈裂碳纤维复合材料导线芯棒制备。二、主要技术优势</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提供了导线芯棒,采用多层结构、多种材质混杂的碳纤维复合材料制备,具有良好的耐磨性、抗劈裂性和柔韧性等性能,能够承受恶劣的使用环境,提高使用寿命。该导线芯棒的结构排布合理,四个结构协同作用,共同使得导线芯棒具有良好的耐磨性、抗劈裂性和柔韧性等性能,使其能够承受恶劣的使用环境,提高使用寿命。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:高韧性抗劈裂碳纤维复合材料导线芯棒在电力传输领域具有显著优势,满足了对导线材料高强度、高韧性及抗劈裂性能的需求。随着智能电网建设的推进,其市场需求将持续增长,应用场景广泛。二、潜在市场规模:考虑到电力行业的快速发展与材料性能的不断升级,高韧性抗劈裂碳纤维复合材料导线芯棒的市场规模有望迅速扩大,成为未来电力材料市场的重要增长点。三、核心竞争力:该专利的导线芯棒采用多层结构设计,结合碳纤维的优异性能,具备高韧性、抗劈裂等特点,相较于传统材料具有显著优势,具备强大的市场竞争力。四、运用潜在效益:该技术的推广将提升电力传输效率,降低线路损耗,同时提高导线的使用寿命,为企业带来经济效益的同时,也有助于节能减排。五、推广社会价值:高韧性抗劈裂碳纤维复合材料导线芯棒的广泛应用将推动电力行业的技术创新,助力智能电网建设,提高能源利用效率,具有显著的社会价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种氮化镓光导半导体开关及其制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111088312.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安交通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品本专利对应产品为氮化镓(GaN)光导半导体开关,涵盖垂直结构与横向结构两大系列,支持从低电压(50 V)到高电压(10 kV)的宽工作范围。产品形式包括单片集成芯片、模块化组件及定制化封装解决方案,具备高光响应度、低暗电流及优异的抗辐射性能。二、技术优势创新开发双异质结缓冲层设计,通过 AIGaN/GaN 超晶格结构抑制位错密度,使晶体质量提升至X 射线摇摆曲线半高宽(FWHM) &lt; 200 arcsec;引入表面等离子体共振(SPR)增强结构,光吸收效率提升40%;开发自对准光刻工艺,实现金属电极与有源区的精准对齐,接触电阻降低至0.1 Ω·mm²。三、核心性能指标光响应度&gt; 10 A/W,暗电流密度&lt; 1 nA/mm²,上升时间 &lt; 50 ps,下降时间&lt; 100 ps;抗辐射剂量&gt;1×10⁶Gy(Si),工作温度范围(-55℃~200℃)满足极端环境需求;单脉冲能量处理能力&gt;10J,重复频率&gt;1MHz,寿命(MTTF) &gt;1×10⁷小时。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状传统硅基光导开关受限于带宽窄、响应速度慢,难以满足高频、高功率应用需求。现有</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">GaN光导开关存在晶体质量差、光吸收效率低、制备成本高等问题,行业亟需高性能、低成本的 GaN 光导器件。二、市场需求随着5G 通信、激光雷达、脉冲功率技术发展,对高速、高功率光导开关需求激增。在激光武器、粒子加速器、医疗设备等领域,高端 GaN 光导开关市场缺口超 70%。预计 2025年全球市场规模突破30 亿美元。三、核心竞争力构建""材料生长-器件设计-工艺集成""技术体系,形成15 项核心专利与8 项技术秘密。自研分子束外延(MBE)设备使 GaN 材料位错密度降至1×10⁷cm⁻²以下;开发三维仿真优化平台,实现器件性能的精准预测,研发周期缩短 60%。四、潜在效益单片成本降低 40%,系统集成度提升 3 倍;通过提高光响应度,降低激光雷达功耗 50%;在脉冲功率应用中,减少系统体积与重量超 60%,提升机动性。五、应用场景适用于激光雷达(车规级/工业级)、高功率激光器、粒子加速器、医疗超声成像、电力电子开关等领域。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电力系统需要风电场提供一次调频备用容量分析方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610115973.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">东北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">吉林省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">为了解决分析电力系统需要风电场提供一次调频备用容量过程中所遇到的问题,提供一种能够适应电力系统中的负荷及风电功率均随着时间的变化而变化,提高不同时刻电力系统的风电功率渗透率,科学合理,应用效果佳的电力系统需要风电场提供一次调频备用容量分析方法。解决其技术问题采用的方案是:一种电力系统需要风电场提供一次调频备用容量分析方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">近年来,在全球范围内煤炭、石油等传统化石能源正日趋枯竭,气候变暖、环境污染等问题日趋严重。在此背景下以风能和太阳能为代表的可再生一次能源越来越受到人类的重视,并得到了快速的发展,其中风力发电技术发展最为迅速。风电渗透率的不断增高,给传统电力系统的安全稳定运行带来了很多前所未有的挑战。与传统火电机组不同,当前主流风力发电机组为变速风力发电机组,转速与电力系统频率解耦,不具备惯性响应及辅助调频能力,大规模风电接入替代了部分传统电源,减小了整个电力系统的惯性,削弱了电力系统的频率调节能力,对电力系统的安全稳定运行构成严重威胁。有必要要求风电场具有参与电力系统频率调节的能力,为此分析电力系统需要风电场提供一次调频备用容量具有重要意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">配电网柔性跳闸的控制方法、故障馈线辨识方法及系统</td><td colspan="6" rowspan="1">申请号 CN202110134979.1 专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">长沙理工大学</td><td colspan="2" rowspan="1">转化意愿 拟许可 拟转让</td><td colspan="4" rowspan="1">地区 湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种配电网柔性跳闸的控制方法、故障馈线辨识方法及系统,该方法通过向配电网的中性点并入幅值和相角都连续可调的柔性零序电压源,将故障相电压柔性抑制为零,实现柔性跳闸,切断故障接地支路的供电,起到了与传统跳闸同样隔离故障的</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">效果,且负荷供电不会中断;通过零序电压源幅值进行适度的柔性回调,调控配电网故障相电压,使之由0逐渐增大,实现柔性重合闸,同时检测故障是否消失,与传统重合闸具有同样的效果,整个过程无需完全停电。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">配电网深入用户侧,运行过程之中非常容易发生各种随机性故障,所发生的故障之中,其中配电网单相接地故障占据的比例就高达70%以上。单相接地故障如果不能及时处理及其容易引发人身触电事故和电力设备的烧毁,并且易发展成为相间故障和三相短路故障,造成大面积的恶性停电事故,影响地区的供电可靠性。目前6-66kV的中低压配电网采取的主要的继电保护手段是三段式电流保护,它是略带时限或无时限动作的电流保护主要由瞬时电流速断保护、限时电流速断保护和定时限过电流保护组成。但尽管是略带时限的电流速断保护,也需要一定的时间才能有效地切断短路故障,控制事故蔓延。整个过程之中,恢复正常运行或者隔离故障,由于跳闸和重合闸的原因,也会发生短时间的断电现象,影响配电网的连续供电可靠性以及供电的质量。所以迫切需要不停电可靠保护技术的原理研究和装置投运。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高温堆燃料元件制备工艺及设备系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610041710.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">清华大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明由于采用了以上技术方案,导料装置的上导料管、直料管和下导料管之间通过筛网旋转,实现定量给料,且给料均匀松散,加料过程中,模具上盖总成始终在成型下模上方,防止基体石墨粉的外溢,保护生产车间环境。加粉完成后在造窝工位进行造窝,多个工位同时完成多个成型下模的加粉和造窝,大大提高了生产效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及核技术装置技术领域,尤其涉及一种球形燃料元件无燃料区预成型下半模的加粉造窝装置。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种快速启动 Buck电路的方法和系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111147743.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">温州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">浙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">BUCK电路快速启动的控制方法,防止电压电流过冲。可应用于大电流的电能变换。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">BUCK电路快速启动的控制方法,防止电压电流过冲。可应用于大电流的电能变换。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种长期非能动运行的安全壳过滤排放系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610877060.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">应用产品:安全壳过滤排放系统。技术优势:长期非能动运行,保证安全壳完整性,减轻放射性物质对环境的污染。性能指标:过滤效率高,过滤效果好,过滤液损失少,过滤液回收率高,系统运行时间长。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本项目基于一种长期非能动运行的安全壳过滤排放系统,在核能产业,可以应用在安全壳排放系统的设计和优化方向,实现安全壳内气体的长期非能动排放。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种适用于大电网 申请号宽频振荡分析的直驱式风电机组暂态</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111189368.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">模型</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">北方民族大学;中国电力科学研究院有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="5" rowspan="2">宁夏回族自治区</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本专利提出一种适用于宽频振荡分析的直驱式风电机组模型,可用于大电网安全稳定分析、直驱式风电场的宽频振荡风险评估。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">风力发电的快速发展,导致宽频振荡问题突出。本项目模型可用于大电网安全稳定分析、直驱式风电场的宽频振荡风险评估,为风电场的规划设计、大电网的安全稳定运行提供技术支撑,具有重要的推广价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">微流控设备及其直流高压电源</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201720374324.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">长沙理工大学;广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可拟转让拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="9" rowspan="1">本实用新型涉及一种微流控设备及其直流高压电源,包括输入装置、处理装置、控制装置、升压装置、逻辑切换装置和电压检测装置。处理装置连接输入装置、电压检测装置逻辑切换装置和控制装置,控制装置连接升压装置,升压装置连接逻辑切换装置和所述电压检测装置,逻辑切换装置用于连接微流控设备的微流控芯片。通过高精度的电压检测装置检测升压装置的输出电压值并反馈至处理装置,处理装置结合设置电压值和检测电压值进行电压调节,确保输出电压的稳定性、可重复性和高精度性,可满足微流控芯片供电高稳定性要求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="9" rowspan="1">微流控芯片技术是把生物、化学、医学分析过程的样品制备、反应、分离、检测等基本操作单元集成到一块微米尺度的芯片上,自动完成分析全过程的技术。由于它在生物、化学、医学等领域的巨大潜力,已经发展成为一个生物、化学、医学、流体、电子、材料、机械等学科交叉的崭新研究领域。微流控芯片需要采用直流高压电源进行供电,传统的微流控芯片直流高压电源是将交流市电或三相电由工频高压变压器升压变成交流高压电,然后整流滤波得到直流高压电,体积大、输出精度和稳定度差,无法满足微流控设备的便携性和微流控芯片供电高稳定性。基于此,有必要针对上述问题,提供一种可满足微流控芯片供电高稳定性要求的微流控设备及其直流高压电源。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于分数阶滑模的互联电力系统负荷频率控制器设计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110427713.6</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">地区 上海市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="9" rowspan="2">样品、实验阶段本发明涉及一种基于分数阶滑模的互联电力系统负荷频率控制器设计方法,由以下步骤实现:S1、建立互联电力系统的状态空间模型;S2、根据互联电力系统的输出信号建立分数阶滑模面和扩展状态观测器;S3、结合状态空间模型和分数阶滑模面的滑模趋近律对分数阶滑模面求导得到滑模控制律;S4、获取扩展状态观测器的扰动估计值,将滑模</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="2">控制律中的扰动值替换为扰动估计值;S5、获取自动发电控制系统根据区域误差信号输出的积分偏差信号和快速响应频率变化的下垂控制信号,与完成替换的滑模控制律进行求和,得到总控制信号输出到火电机组,调整火电机组的出力。与现有技术相比,本发明具有有效抑制系统频率抖振、提高互联电力系统的稳定性等优点。本发明涉及基于分数阶滑模的互联电力系统负荷频率控制器设计方法,具有如下技术优势:抑制系统频率抖振;促使系统频率快速到达稳定状态;本发明根据互联电力系统的输出信号建立分数阶滑模面和扩展状态观测器;有效提高了互联电力系统的稳定性。可广泛应用于:其他输配电及控制设备制造。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种前后桥臂复用高效率全桥移相变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610895528.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种前后桥臂复用高效率全桥移相变换器,包括全桥移相变换单元:所述全桥移向变换单元包括由第一功率开关器件和第三功率开关器件串联构成的超前臂,由第二功率开关器件和第四功率开关器件串联构成的滞后臂:所述超前臂与所述滞后臂并联,所述超前臂、滞后臂均与全桥整流模块连接:所述全桥移相变换单元与第一半桥礼LC谐振变换器共享超前臂:所述全桥移相变换单元与第二半桥LLC 谐振变换器共享滞后臂。本发明的第一谐振LLC 变换器帮助超前臂实现 ZVS,同时使全桥移相变换器的次级整流二极管的电压应力钳位在一个较小的电压,并使全桥移相变换器在续流阶段的环流减小,有效减小占空比丢失现象:变换器的最高效率可到98%以上。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">随着社会发展,储能电池电源系统的应用越来越广泛,例如电动汽车储能电池电源,海岛大功率后备储能电池电源系统等。为提高能源利用率,减低碳排放,提高经济效益,为这些储能电池电源系统充电的充电电源设备应具备尽可能高的电能转换效率。全桥移相变换器目前在大功率高频开关电源设备中得到广泛应用。但是传统的全桥移相变换器存在滞后臂ZVS开关范围窄,初级环流损耗大、占空比丢失明显、次级整流二极管上电压振铃严重,电压应力大等缺点,这些缺点直接影响了电能转换效率的提高。LLC谐振拓扑是目前高频开关电源中最常用的一种电路拓扑,具有良好的ZVS 特性,次级整流二极管实现ZCS,电压应力小,输出不需要滤波电感,减小了损耗和变换器的体积,因此获得电磁干扰小,效率高的优点。但是LLC 谐振变换器是通过调节频率来调节输出电压的,一旦谐振频率偏离LLC谐振腔的谐振频率点较大,变换器的效率会降低,而在大功率充电设备应用中需要输出电压在一个较宽的范围内变化,因此LLC谐振变换器在这方</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">面存在缺陷。针对全桥移相变换器与LLC谐振变换器的组合方式的研究对提高变换器的电能转换效率有现实意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于LADRC的Boost型 DC-DC 变换器双闭环控制方法和电路</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110708492.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">安徽工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">安徽省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本专利提出了一种控制方法,该方法用于 DC/DC 变换器可以获得良好的稳态和动态性能。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">该专利所提出的方法已经在实验室平台上得到了应用,具有较好的产业化前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种 X 射线探测仪及其薄膜晶体管制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610473854.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京大学深圳研究生院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">光电传感器技术:一种X射线探测仪及其薄膜晶体管制备方法,暗电流小,可提高探测的灵敏度;由于薄膜晶体管开关器件可以同时形成,因此能减少掩膜板的数量和简化工艺。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一种X射线探测仪及其薄膜晶体管制备方法,暗电流小,可提高探测的灵敏度;由于薄膜晶体管开关器件可以同时形成,因此能减少掩膜板的数量和简化工艺。2017-2022年,中国新型显示产业规模从2758亿元增长至8559亿元,年均复合增长率达20.8%,预计2026年中国新型显示产业规模将超过万亿元。开发的专利技术不仅可以用于TFT LCD的制造,还可应用于AMOLED、micro LED的制造。考虑到显示行业巨大的市场额,因此本技术成果的全面实施所带来的经济和社会效益是巨大的。同时本专利技术为开展更多的核心技术研发提供了宝贵的经验,并增强了自主研发核心技术的信心。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于脉动换热和水氧除碳一体化的空间核电循环系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111062700.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">详见专利全文</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">详见专利全文</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种混合能源发电系统的多模态协调切换控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610052780.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京邮电大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明提出一种混合能源发电系统的多模态协调切换控制方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">(1)本发明利用多智能体技术构建多模态协调切换控制策略,在多智能体技术平台下,每个单元切换控制智能体不仅能独立决策和执行内部的模态切换控制策略,进而实现其安全运行的控制目标,它们也能通过与上层协调切换控制智能体的交互行为来调整自己的决策,使多智能体在相互协作的环境下智能地执行各分布式发电单元之间的模态协调切换控制策略,进而实现整个系统的安全性控制目标;(2)本发明提出基于约束违反函数来构建分布式发电单元内部的事件触发模态切换控制的设计方法,进而使每个分布式发电单元按照模态切换逻辑关系以一定的切换时间、切换间隔和切换顺序来进行智能切换;(3)本发明提出基于电压预估指标和不安全事件预判来构建分布式发电单元之间的事件触发模态切换协调控制和执行的设计方法,进而使所有的分布式发电单元按照它们之间模态切换优化逻辑关系以一定的切换时间、切换间隔和切换顺序来进行协调切换。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">混合能源发电系统的分布式发电单元不仅具有多样的连续动态行为,它们也具有相互交织的多模态切换行为,若能有效利用多模态切换背后的逻辑关系,使发电单元运行模态能够协调切换,混合能源系统供电的安全稳定性乃至经济性将会大幅度提高;反之,若忽视或违背多模态之间的逻辑关系,混合能源系统的供电安全性将会受到威胁。因此,探索研究混合能源发电系统多模态协调切换控制技术至关重要。本发明所解决的技术问题在于提供一种混合能源发电系统的多模态协调切换控制方法,基于两层分布式协调控制智能体,构建更具合理性和智能性的事件触发多模态协调切换控制,使混合能源发电系统在大扰动下各分布式发电单元的运行模态能够柔性重组和智能切换,进而提升其电力供应的安全稳定性和低碳经济性。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种自供电偏振可见光探测器及制备方法与应用</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN202111151502.0</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="3">批量生产、成熟应用阶段本发明涉及可见光通信用光电探测器领域,具体涉及一种自供电偏振可见光探测器及制备方法与应用。主要优势在于:实现了高效的可见光探测性能,降低了噪声和系统成本,提供了高速响应和偏振特性的可见光探测器,适用于可见光通信领域。近年来,可见光通信技术(Visible-LightCommunication,VLC)由于频谱资源丰富、无电磁干扰、保密性强等特点受到了极大的关注,是第六代通信技术规划蓝图“空天地海一体化”网络中重要的组成部分。VLC 系统中主要的组成部分有发射端光源、接收端光电探测器和可见光传输技术,目前发射端LED 光源技术已经趋于成熟,但是接收端的光电探测器还处于一个起步阶段,急需突破。为了解决上述现有技术的不足,本发明提供了一种自供电偏振可见光探测器及制备方法与应用,通过在InGaN层上转移石墨烯并磁控溅射沉积 GeS2 薄膜形成异质复合薄膜,可以有效提高可见光探测性能,同时通过构建异质结构,在提高器件的光电流与响应度的同时,能有效限制器件的暗电流与噪声,并实现偏振选择探测。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">计及风电概率分布特征的鲁棒实时调度方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610682341.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">山东大学;中国电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明用于电力计及风电概率分布特征的鲁棒实时调度。二、主要技术优势本发明提供了基于实时调度与AGC控制间的仿射补偿机制,通过构建优化模型来决策各AGC机组的运行基点及备用容量,从而获得具有统计意义的节点可接纳风电功率的范围。该模型基于当前电力调度架构,能够直接用于解决当前电力的实时调度问题。同时,该模型采用混合整数线性规划问题,具有较高的计算效率。通过测试分析,验证了本发明具有较好的有效性和较高的计算效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景:随着可再生能源的大规模并网,风电的不确定性对电网调度带来挑战。该专利方法通过考虑风电概率分布特征,实现鲁棒实时调度,满足电网安全稳定运行的需求,广泛应用于能源电力行业。二、潜在市场规模:随着可再生能源的快速发展和智能电网建设的推进,该调度方法的市场需求将持续增长,具有广阔的潜在市场规模。三、核心竞争力:该方法的核心竞争力在于其能够综合考虑风电概率分布特征,实现电网调度的优化和鲁棒性提升。同时,其算法高效、实用,具有较强的市场竞争力。四、运用潜在效益:采用该方法,可显著提高电网调度的准确性和效率,降低运行成本,提升电力系统的稳定性和可靠性。五、推广社会价值:推广该方法,有助于推动可再生能源的利用和智能电网的建设,实现能源的可持续利用和环境的保护。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风水两式便携式发电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110244704.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东海洋大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">该风水两式便携式发电装置,整个装置具有体积小、质量轻、结构新颖、组装方便、携带方便、放置方便的众多优点,且整个装置的发电方式根据环境灵活可变,使用简单快捷,输出电流稳定。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明的目的在于提供一种风水两式便携式发电装置,以解决上述背景技术提出的目前市场上现有的便携式发电装置缺少更好的适用性,无法在环境的变化下,对应环境更换发电方式,从而提高发电效率的问题。具有很好的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高强高导铜基复合线材的制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610369202.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西北有色金属研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">高强高导Cu 基复合材料是集优良物理性能和力学性能为一体的有色金属复合材料,其突</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">出的优点是有着超高强度和良好电导率,已成为脉冲磁体导体材料的首选。在大尺寸截面上(15 mm2 截面)可实现室温抗拉强度大于 870 MPa、室温电导率大于 70 %IACS,线材性能达到国际先进水平。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">高强高导Cu基复合材料是集优良物理性能和力学性能为一体的有色金属复合材料,其突出的优点是有着超高强度和良好电导率,已成为脉冲磁体导体材料的首选。在电磁武器、核反应堆、高铁接触线、飞机电流引线等领域有着广阔应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种安全壳的外挂撞击防护结构</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110993981.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明的技术方案施工速度快,通过干挂预制板即可完成;造价低,维护方便;可以保证冲击、火灾作用下安全壳的结构安全。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明涉及一种核反应堆安全壳防护飞机、导弹、龙卷风飞射物等外部撞击的结构。有望解决现有双壳防护结构所存在的经济性差、工艺布置复杂等问题。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种多输出Z 源半桥变换器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610738524.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">新能源</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">新能源</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">考虑5G基站接入的主动配电网多目标优化运行方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111202838.5</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">专利技术前沿,转化前景好。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">专利技术前沿,转化前景好。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种兆瓦级变流器并联交流母线电压质量改善方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610895505.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="1">本发明公开了一种兆瓦级变流器并联交流母线电压质量改善方法,包括小谐波阻抗型的电压电流控制、分频虚拟阻抗技术及快速鲁棒下垂控制方法。本发明方法针对海岛多大功率变流器并联系统,用于改善负荷突变下所引起交流母线电压的急剧跌落、高渗透非线性负荷所引起交流母线电压的严重畸变,实现在满足负荷功率精确分配的前提下变流器能够快速主动支撑交流母线电压,并抵消LCL滤波器的网侧电感所造成交流母线电压的畸变,从而保证并联系统交流母线的高精度、高品质控制,满足本地负荷的高使用</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">要求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="6" rowspan="1">我国海岸线漫长,海岛数量众多,安全可靠的电力供应是海岛开发建设、军队维护海洋权益的基础保障。而对于比较偏远小岛而言,由于铺设海下电缆需要在技术和经济上付出巨大代价,海岛上的本地负荷往往是由风/光/柴/储等微源所构成的多兆瓦级变流器并联系统来实现供电。以多微源和储能装置为支撑的恒压直流源经变流器接口变换成稳定工频的交流电压源并汇入交流母线。然而,公共连接处的母线电压质量易受本地负荷的影响,特别是在负荷急剧增大或高渗透率非线性负荷的工况下,交流母线电压将可能快速波动并出现电压跌落,或含有大量的谐波成分,难以满足本地负荷的使用要求,将制约海岛长期发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">基于并联式多二极管串联双向开关的三电平整流器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110720673.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">三峡大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿拟</td><td colspan="1" rowspan="1">转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="6" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">技术简介</td><td colspan="6" rowspan="3">一、本专利对应产品本专利重点用于三电平功率因数校正电路,用于提高电力系统的功率因数,减少谐波干扰,常见于电力系统中的电力因数校正装置。二、主要技术优势(1)异构式三电平整流器采用了异构二极管设计,能够有效减小开关损耗,提高整流器的转换效率。这种设计能够降低能量损耗,提高系统能效,适用于对能效要求较高的应用场合。另外,通过三电平整流技术,可以减少输出电压的谐波含量,降低系统对电网的干扰,保障系统稳定运行;(2)具有功率因数校正和谐波抑制的优势。通过该技术,可以有效提高电力系统的功率因数,降低系统的无功功率损耗,提高系统的能效。同时,谐波抑制功能可以减小谐波含量,降低谐波对电网和设备的影响,保障系统的稳定性和可靠性;(3)提高充电效率,缩短充电时间,提升充电器的使用体验。整流器结构简单可靠,具有过流、过压、过温等多重保护功能,保障充电安全,适用于各种类型的电池充电,具有较强的通用性和适用性。三、主要性能指标(1)直流侧输出电压:400V;(2)输入侧电压有效值:220V;(3)频率:50kHz; (4)开关频率:20kHz随着可再生能源的快速发展和普及,对于与电力系统相连的逆变器和能量储存系统的需求也在增加。不同结构的多电平整流器在这些领域中具有潜在的应用前景,能够提高系统的效率、稳定性和可靠性,有望成为可再生能源领域的重要技术支撑。根据行业预测数据显示,可再生能源市场规模正处于快速增长阶段,未来市场潜力巨大。该整流器在设计和制造过程中注重了异构器件的选择和匹配,能够充分发挥不同器件的优势,实现整流器的性能最大化。通过合理搭配各种器件,如功率晶体管、二极管等,实现整流器的最佳性能匹配,提高系统的稳定性和可靠性。这种异构器件的优化设计使</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">转换效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">得整流器在市场中具有更高的性价比和竞争力。该整流器可以显著提高电能转换效率,减少能量损耗。通过多电平输出技术,整流器能够在电能转换过程中实现更高的效率,降低能量损耗。这将使得整流器在各种电力应用中能够更加节能环保,降低能源消耗,降低生产成本,提高能源利用效率,为用户节约能源费用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">高强高导铜基复合线材的制备方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201611134162.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西北有色金属研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">高强高导Cu 基复合材料是集优良物理性能和力学性能为一体的有色金属复合材料,其突出的优点是有着超高强度和良好电导率,已成为脉冲磁体导体材料的首选。在大尺寸截面上(15 mm2 截面)可实现室温抗拉强度大于 870 MPa、室温电导率大于 70 %IACS,线材性能达到国际先进水平。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">高强高导Cu基复合材料是集优良物理性能和力学性能为一体的有色金属复合材料,其突出的优点是有着超高强度和良好电导率,已成为脉冲磁体导体材料的首选。在电磁武器、核反应堆、高铁接触线、飞机电流引线等领域有着广阔应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="7" rowspan="1">时间最优无轴承磁 申请号 CN202111097663.6 专利星级 ★★★★★通切换电机转矩及悬浮力预测控制方法</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="7" rowspan="1">福州大学 转化意愿 拟转让 地区 福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="3">样品、实验阶段本发明的目的在于提供一种基于时间最优无轴承磁通切换电机转矩及悬浮力预测控制方法,以解决六相逆变器供电情况下,电机的电磁转矩和悬浮力的快速而精确控制的难题。本发明方法同现有的六相单绕组无轴承磁通切换电机转矩和悬浮力控制方法相比较,具有如下优点:(1)利用逆变器输出作用时间最优的电压矢量,实现了转矩、悬浮力的精确控制,增强了转子磁悬浮运行的稳定性,降低了转矩及悬浮力的脉动,尤其是减小了电机的高频脉动;(2)由于预测中备选电压矢量对应零序电压等于零,从而极大的降低了流过电机绕组中的零序电流,降低了电机的损耗。(3)利用逆变器输出电压矢量直接控制电磁转矩及悬浮力,实现了电磁转矩及悬浮力的快速控制,提高了系统的动态响应速度。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种组合式配电开关</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201720154334.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京信息职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型涉及一种组合式配电开关,包括电箱、安装底座和开关座体,所述电箱为塑料或金属材质,在所述电箱内部设置有所述安装底座,所述安装底座表面设置有所述开关座体,所述开关座体表面设置有闭合按钮,所述闭合按钮上部设置有指示灯,所述指示灯旁边设置有伸缩片,在所述开关座体上部安装有导线管,所述导线管为PVC材质,</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">所述电箱内部上方安装有控制器,在所述电箱外壳中间部位设置有透明罩,所述透明罩下方设置有指纹识别器。本实用新型的有益效果为:本实用新型结构简单,使用方便,能够将各个所述开关座体进行相互关联并安装,减少操作人员的装配时间,也能起到防止触电的作用,安全可靠。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">通过项目的建设,发展新兴产业,促进区域经济转型,增加税收,推动区域经济增长,充分利用土地资源,增强土地经济效益质量,打造区域特色产业,形成区域文化,同时带动旅游、教育等边际效益。项目从行业的产业链建设为出发点,实现生产、技术研发、人才培养等一体化融合,全方面推动区域经济的发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种多合作微电网主体分布式协调交易方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110344743.0</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">四川大学;国网陕西省电力公司电力科学研究院;国家电网有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="1">地区 四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段本发明涉及售电侧电力市场技术领域,目的是提供一种多合作微电网主体分布式协调交易方法,涉及售电侧电力市场领域,包括对多类型微电网主体内部元件运行约束进行建模,实现了对区域多微电网合作共享下的市场交易行为的模拟。基于目标函数级联算法构建多合作微电网分布式协调交易框架,协调微电网主体之间的交易电量,考虑微电网主体内部风光可再生能源出力的不确定性,构建微电网主体两阶段自适应鲁棒优化决策模型,主体内部决策变量包含需求响应调整量、微型燃气轮机的出力和储能系统的充放电量及与配电网和其它微电网主体的交换功率,并采用列与约束生成算法对决策模型进行求解。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该专利市场转化前景较高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种防漏电式配电开关保护装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201720154471.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京信息职业技术学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型公开了一种防漏电式配电开关保护装置,属于电子设备领域,包括连接片和电路板,所述连接片通过横向连接件与保护电阻相连接,所述电路板通过断路器与电路检测器相连接,所述电路检测器与所述保护电阻相连接,所述电路板上安装有仪表盘和操作台,所述电路板上方设置有绝缘保护箱。有益效果在于:本实用新型具有自动检测配电开关状态的功能,可以通过物理断路方式对配电开关进行漏电保护,具有绝缘功能可以避免静电对本实用新型造成干扰。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">通过项目的建设,发展新兴产业,促进区域经济转型,增加税收,推动区域经济增长,充分利用土地资源,增强土地经济效益质量,打造区域特色产业,形成区域文化,同时带动旅游、教育等边际效益。项目从行业的产业链建设为出发点,实现生产、技术研发、人才培养等一体化融合,全方面推动区域经济的发展。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种具备直流故障清除和自均压能力的子模块拓扑结构</td><td colspan="2" rowspan="1">申请号 CN202110436661.9</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">昆明理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="1">地区 云南省</td></tr><tr><td colspan="8" rowspan="2">技术成熟度 样品、实验阶段本发明能够实现直流故障电流自清除和保持子模块内电容之间的电压均衡;具有故障自均压能力</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">具有直流故障清除和自均压能力的模块化多电平换流器(MMC)子模块拓扑结构。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种配网电能质量综合治理装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201621033108.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型实施例公开了一种配网电能质量综合治理装置,解决了目前农村低压配网中无功补偿不足、三相不平衡、谐波含量大、电压不合格的电能质量技术问题。本实用新型实施例包括:电流电压采集单元,控制器,串联型高频逆变模块,并联型高频逆变模块;电流电压采集单元输入端与配网连接,电流电压采集单元输出端与控制器输入端连接,控制器第一输出端与串联型高频逆变模块输入端连接,控制器第二输出端与并联型高频逆变模块输入端连接,串联型高频逆变模块输出端、并联型高频逆变模块输出端与配网连接。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于研究核反应堆快速启动的试验装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111053607.2</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工程大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="1">地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">应用产品:1. 核反应堆2. 压水堆3. 核动力装置4. 试验装置技术优势:1. 模拟多种条件下的快速启动方式2. 为性能评价和优化改进提供试验数据和技术支持性能指标:1. 不同注水压力2. 不同注水水温3. 不同注入水的含氧量4. 回路不同真空度5. 压力容器不同加热功率6. 稳压器不同加热功率7. 蒸汽发生器不同加热功率</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">本项目基于一种用于研究核反应堆快速启动的试验装置,在核能领域,可以应用在核动力装置快速启动方式的研究和优化改进。通过模拟多种条件下的快速启动方式,为核动力装置性能评价提供充足的试验数据和可靠的技术支持。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种基于串联电感的兆瓦级大功率模块并联控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610684670.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学;广东志成冠军集团有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于海岛大功率特种供电,解决高可靠大功率供电的难题。二、主要技术优势(1)提出了兆瓦级大功率变换拓扑;(2)提出了串联电感的并联方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景大功率特种交流供电场合。二、潜在市场规模;大功率交流高可靠供电市场规模达亿元。三、核心竞争力兆瓦级供电容量。五、推广社会价值保障高品质大功率供电。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">含新能源的高可靠 申请号供电系统结构、保护与控制技术</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110237893.1</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国石油大学(华东) 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">供电可靠性可提升至 6 个 9;新能源消纳能力提升 50%以上;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">随着社会经济的不断发展,敏感重要负荷应用日益增加,对供电可靠性提出了新的要求;随着国家能源双碳战略的不断推进,大力发展新能源尤其是分布式新能源,已成为大势所趋,但目前的配电网结构、潮流控制方法与保护技术难以适应;本专利群核心内容主要围绕上述需求,在相关技术上实现突破。在高供电需求、分布式新能源高度渗透的场景下,具有广阔的应用前景。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种整流电路</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201621244077.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东科技学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">无</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">促进高渗透率新能源消纳的 DPFC 优化配置方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202111012061.6</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京邮电大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="4" rowspan="1">地区 江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段建立 DPFC 的数学模型,以单个规划周期内最小 化系统线路阻塞为目标函数,提出 DPFC</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="2">的优化配置模型最优配置 DPFC 的容量和 安装地点,确定 DPFC 在各条线路具体安装数量及安装位置;其次提出两种 DPFC 的运行控制策略,分別为正常和异常情景下 DPFC的运行控制策略,在正常情况 下 DPFC 通过调整发电机的出力来实现降低运行成本促进新能源的消纳;在异常 情况下则根据 DPFC 控制潮流的特性转移重载线路的潮流,最小化线路阻塞所造 成的新能源丟弃。近年来,面对化石燃料所造成的环境危机问题,加上我国化石燃料存量的不 断减少,以风能和太阳能为代表的新能源弥补了化石燃料的缺陷,新能源发电设备的装机比重也在逐步上升。同时,我国在新能源发电方面已经取得了良好成效,但由于新能源具有间歇性和波动性,其发电机组相比于常规机组可调度能力较差,容易造成关键线路阻塞、潮流分布不均等问题,限制了新能源实际接入电网时的 消纳率。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种多模式 UPS 的无缝切换控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610897500.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明涉及UPS的运行模式切换控制领域,特别是一种多模式UPS的无缝切换控制方法。二、主要技术优势本发明的目的是提出一种多模式UPS的无缝切换控制方法,能有效克服PWM 逆变器过温或故障的压力,延长UPS的供电时间,使得在交流电输入故障和PWM 逆变器故障同时发生时,UPS 不会立刻停止供电。三、主要性能指标控制成本的基础上提高单台 UPS 的供电可靠性,使得 UPS 在 PWM 逆变器和交流电输入同时故障时能继续向负载供电。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景UPS(Uninterruptable Power Supply),即不间断电源,广泛应用于可靠供电的场合,如控制设备及其紧急保护系统、应急照明、系统网络系统、医疗系统、消防安全报警系统等场合。为了减小交流输入电流畸变和提高整流器的功率因数,在线式UPS的整流器常采用IGBT三相半桥电路结构,将 PWM技术引入到该整流器中,且整流器装上输出电压测量系统,可以实现能量的双向流动,能量可双向流动的可逆PWM整流器不仅体现出 AC/DC的整流特性,而且还可以呈现出 DC/AC 的无源逆变特性。二、核心竞争力有鉴于此,本发明的目的是提出一种多模式UPS 的无缝切换控制方法,能有效克服 PWM逆变器过温或故障的压力,延长UPS 的供电时间,使得在交流电输入故障和PWM 逆变器故障同时发生时,UPS不会立刻停止供电三、运用潜在效益在控制成本的基础上提高单台UPS 的供电可靠性,使得UPS 在PWM逆变器和交流电输入同时故障时能继续向负载供电。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="3" rowspan="1">高频 SiC MOSFET 申请号 CN202111191682.5四电平半桥逆变器冗余驱动脉冲剔除调制</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">中国石油大学(华东)转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">山东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">小批量生产、工程应用阶段1)本发明的调制方法在传统调制方法的基础上剔除冗余驱动脉冲,互补驱动脉冲(S1*和 S2*、S3*和 S4*、S5*和 S6*)之间不需要采用传统开通延时环节加入死区;</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="2">2) 剔除的冗余脉冲不影响输出电压,可以完全避免高频SiC MOSFET 四电平逆变器的死区效应,不存在输出误差电压,降低了输出电流谐波;3)剔除冗余驱动脉冲,能够有效减小驱动电路的损耗。本发明的高频 SiC MOSFET 四电平逆变器的冗余驱动脉冲剔除调制方法,不需要加入死区,可以完全避免死区效应,降低了输出电流谐波、减小驱动电路的损耗。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于碳化硅 PIN 二极管结构的α辐照闪烁体探测器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610203365.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种基于碳化硅PIN二极管结构的α射线闪烁体探测器及其制作方法,主要解决现有技术探测率低、不利于集成、抗辐射性差的问题。本发明的碳化硅PIN二极管型α射线探测器自下而上包括N 型欧姆接触电极(8)、N型 SiC 衬底(7)、N 型缓冲层(6)、掺杂浓本征吸收层(5);该本征吸收层(5)中间区域开有窗口,窗口内埋入掺银硫化锌闪烁体(1),窗口内部区域及窗口上方淀积有一层SiO2 反射层(2),本征吸收层(5)两侧上方为P+薄层(4),P+薄层(4)上方为P型欧姆接触电极(3)。该α射线探测器探测率高,利于集成,抗辐射型好,可用于核能中对α射线的探测。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">专利市场转化前景高;该专利近期交易热度高;该专利近期融资热度偏低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="2" rowspan="1">一种基于主从控制 申请号的配电网接地故障柔性分散消弧方法</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110458687.3</td><td colspan="4" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="2" rowspan="1">福州大学 转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">在发生经金属、16000Ω以下过渡电阻以及弧光接地故障,该装置均能正确选相,投入装置后,故障点对地电压降至200V,用时≤400ms;可连续补偿2 个小时,补充容量≥100%额定容量。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">未来配电网面临高比例新能源接入、电力电子化等重大变化,柔性接地保护技术将推动配电网保护向实时准确、场景自适应、控制灵活、智能复合的方向演进,为新型配电网提供坚实的技术支撑,在提升系统可控能力、确保系统安全稳定可靠运行、推动我国在相关技术研究和装备制造领域占据国际领先地位、助力我国新型电力系统和新型能源体系建设中,发挥更加突出的作用。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种海岛供电互动式 UPS 系统抗扰动抑制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610897808.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本发明涉及UPS 控制技术领域,特别是一种海岛供电互动式UPS系统抗扰动抑制方法。二、主要技术优势本发明所要解决的技术问题是,针对现有技术不足,提供一种海岛供电互动式UPS系统抗扰动抑制方法。三、主要性能指标海岛弱电网供电条件下的供电电能质量</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着电子技术的发展和社会的进步,电子设备装置与人们的工作、生活关系越来越密切,工作中突然停电或电源的不稳定将带来数据的丢失、设备的损坏和机器的误动作等十分重大的危害。不间断电源(Uninterruptible Power Supply-UPS)是一种向负载提供不间断、优质、高效和可靠,且具有保护和检测功能的交流电源二、潜在市场规模;,在计算机、通信、金融、交通、国防和电力等部门得到了十分广泛的应用。三、核心竞争力本发明所要解决的技术问题是,针对现有技术不足,提供一种海岛供电互动式UPS系统抗扰动抑制方法。四、运用潜在效益提出的一种海岛供电互动式UPS抗扰动抑制方法,在供电电源正常供电时,通过滤波器、静态旁路开关和变压器向负载供电,为了改善互动式UPS的供电电压质量,逆变器做动态电压调节器使用,对供电电源进行补偿,保证高效率供电的同时,提高UPS的供电电能质量;在供电电源掉电时,由电池组、逆变器和变压器为负载供电,此时逆变器工作于V/f控制模式,为负载提供连续可靠的电压。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">二极管桥臂并联型的三电平整流充电器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110389065.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">三峡大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于三电平功率因数校正电路,用于提高电力系统的功率因数,减少谐波干扰,常见于电力系统中的电力因数校正装置。二、主要技术优势(1)异构式三电平整流器采用了异构二极管设计,能够有效减小开关损耗,提高整流器的转换效率。这种设计能够降低能量损耗,提高系统能效,适用于对能效要求较高的应用场合。另外,通过三电平整流技术,可以减少输出电压的谐波含量,降低系统对电网的干扰,保障系统稳定运行;(2)具有功率因数校正和谐波抑制的优势。通过该技术,可以有效提高电力系统的功率因数,降低系统的无功功率损耗,提高系统的能效。同时,谐波抑制功能可以减小谐波含量,降低谐波对电网和设备的影响,保障系统的稳定性和可靠性;(3)提高充电效率,缩短充电时间,提升充电器的使用体验。整流器结构简单可靠,具有过流、过压、过温等多重保护功能,保障充电安全,适用于各种类型的电池充电,具有较强的通用性和适用性。三、主要性能指标(1)直流侧输出电压:400V;(2)输入侧电压有效值:220V;(3)频率:50kHz; (4)开关频率:20kHz;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、核心竞争力该整流器在设计和制造过程中注重了异构器件的选择和匹配,能够充分发挥不同器件的优势,实现整流器的性能最大化。通过合理搭配各种器件,如功率晶体管、二极管等,实现整流器的最佳性能匹配,提高系统的稳定性和可靠性。这种异构器件的优化设计使得整流器在市场中具有更高的性价比和竞争力。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">二、运用潜在效益该整流器可以显著提高电能转换效率,减少能量损耗。通过多电平输出技术,整流器能够在电能转换过程中实现更高的效率,降低能量损耗。这将使得整流器在各种电力应用中能够更加节能环保,降低能源消耗,降低生产成本,提高能源利用效率,为用户节约能源费用。三、推广社会价值该整流器的推广应用将促进电力电子技术的创新和进步。作为一种新型的电力电子器件多电平整流器将为电力电子领域带来新的设计理念和技术路径,推动技术创新和产业升级。通过推广应用该整流器,可以激发更多的科研机构和企业投入到电力电子技术研究中,推动整个行业的发展和进步。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于碳化硅 PIN 二极管结构的γ辐照闪烁体探测器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610203362.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">西安电子科技大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">陕西省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本发明公开了一种基于碳化硅PIN二极管结构的γ射线闪烁体探测器及其制作方法,主要解决现有技术探测率低、不利于集成、抗辐射性差的问题。本发明的碳化硅PIN二极管型γ射线探测器自下而上包括N型欧姆接触电极(8)、N型 SiC 衬底(7)、N型缓冲层(6)、掺杂浓本征吸收层(5);该本征吸收层(5)中间区域开有窗口,窗口内埋入掺铈溴化镧闪烁体(1),窗口内部区域及窗口上方淀积有一层SiO2 反射层(2),本征吸收层(5)两侧上方为P+薄层(4),P+薄层(4)上方为P型欧姆接触电极(3)。该γ射线探测器探测率高,利于集成,抗辐射型好,可用于核能中对γ射线的探测。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">专利市场转化前景高;该专利近期交易热度高;该专利近期融资热度偏低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于单相三电平伪图腾柱式的直流充电器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110389092.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">三峡大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于三电平功率因数校正电路,用于提高电力系统的功率因数,减少谐波干扰,常见于电力系统中的电力因数校正装置。二、主要技术优势(1) 异构式三电平整流器采用了异构二极管设计,能够有效减小开关损耗,提高整流器的转换效率。这种设计能够降低能量损耗,提高系统能效,适用于对能效要求较高的应用场合。另外,通过三电平整流技术,可以减少输出电压的谐波含量,降低系统对电网的干扰,保障系统稳定运行;(2)具有功率因数校正和谐波抑制的优势。通过该技术,可以有效提高电力系统的功率因数,降低系统的无功功率损耗,提高系统的能效。同时,谐波抑制功能可以减小谐波含量,降低谐波对电网和设备的影响,保障系统的稳定性和可靠性;(3)提高充电效率,缩短充电时间,提升充电器的使用体验。整流器结构简单可靠,具有过流、过压、过温等多重保护功能,保障充电安全,适用于各种类型的电池充电,具有较强的通用性和适用性。三、主要性能指标(1)直流侧输出电压:400V;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">(2)输入侧电压有效值:220V;(3)频率:50kHz; (4)开关频率:20kHz;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、核心竞争力该整流器在设计和制造过程中注重了异构器件的选择和匹配,能够充分发挥不同器件的优势,实现整流器的性能最大化。通过合理搭配各种器件,如功率晶体管、二极管等,实现整流器的最佳性能匹配,提高系统的稳定性和可靠性。这种异构器件的优化设计使得整流器在市场中具有更高的性价比和竞争力。二、运用潜在效益该整流器可以显著提高电能转换效率,减少能量损耗。通过多电平输出技术,整流器能够在电能转换过程中实现更高的效率,降低能量损耗。这将使得整流器在各种电力应用中能够更加节能环保,降低能源消耗,降低生产成本,提高能源利用效率,为用户节约能源费用。三、推广社会价值该整流器的推广应用将促进电力电子技术的创新和进步。作为一种新型的电力电子器件,多电平整流器将为电力电子领域带来新的设计理念和技术路径,推动技术创新和产业升级。通过推广应用该整流器,可以激发更多的科研机构和企业投入到电力电子技术研究中,推动整个行业的发展和进步。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">自锁式离心卡具</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201621326499.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">国网四川省电力公司技能培训中心;四川电力职业技术学院;国家电网公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">输电线路更换绝缘子专用工具,产品技术先进,性能稳定,国内行业领先</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">适用于全国输电线路更换绝缘子。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于并联式二极管鉗位双向开关的三电平整流器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110720683.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">三峡大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖北省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段一、本专利对应产品本专利重点用于三电平功率因数校正电路,用于提高电力系统的功率因数,减少谐波干扰,常见于电力系统中的电力因数校正装置。二、主要技术优势(1)异构式三电平整流器采用了异构二极管设计,能够有效减小开关损耗,提高整流器的转换效率。这种设计能够降低能量损耗,提高系统能效,适用于对能效要求较高的应用场合。另外,通过三电平整流技术,可以减少输出电压的谐波含量,降低系统对电网的干扰,保障系统稳定运行;(2)具有功率因数校正和谐波抑制的优势。通过该技术,可以有效提高电力系统的功率因数,降低系统的无功功率损耗,提高系统的能效。同时,谐波抑制功能可以减小谐波含量,降低谐波对电网和设备的影响,保障系统的稳定性和可靠性;(3)提高充电效率,缩短充电时间,提升充电器的使用体验。整流器结构简单可靠,具有过流、过压、过温等多重保护功能,保障充电安全,适用于各种类型的电池充电,具有</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="2">较强的通用性和适用性。三、主要性能指标(1)直流侧输出电压:400V;(2)输入侧电压有效值:220V;(3)频率:50kHz;(4)开关频率:20kHz;一、产业现状、市场需求及应用场景随着电力电子技术的不断发展和应用领域的不断拓展,本专利在整流器和功率因数校正领域具有重要的意义和潜在的市场需求。异构式的三电平整流器在高功率应用中具有潜在优势,能够提高整流效率和减少能量损耗,尤其适用于工业设备、电力变流器等领域。其市场需求主要来自对高效、高功率因数的整流器的需求不断增加的趋势,同时在能源领域的应用也将会得到更广泛的关注。市场需求主要来自需要高功率输出和高稳定性的应用场合,如电网连接型逆变器、电力工厂等领域。二、潜在市场规模;随着可再生能源的快速发展和普及,对于与电力系统相连的逆变器和能量储存系统的需求也在增加。不同结构的多电平整流器在这些领域中具有潜在的应用前景,能够提高系统的效率、稳定性和可靠性,有望成为可再生能源领域的重要技术支撑。根据行业预测数据显示,可再生能源市场规模正处于快速增长阶段,未来市场潜力巨大。三、核心竞争力该整流器在设计和制造过程中注重了异构器件的选择和匹配,能够充分发挥不同器件的优势,实现整流器的性能最大化。通过合理搭配各种器件,如功率晶体管、二极管等,实现整流器的最佳性能匹配,提高系统的稳定性和可靠性。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种双重保护的离心卡具</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201621331468.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">国网四川省电力公司技能培训中心;四川电力职业技术学院;国家电网公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">输电线路更换绝缘子专用工具,产品技术先进,性能稳定,国内行业领先</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">适用于全国输电线路更换绝缘子。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">拒绝服务攻击下直流微电网的攻击容忍控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110768313.1</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京邮电大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="2">样品、实验阶段建立在 DoS 攻击下的直流微电网控制系统模型,所述直流微电网包括Q 个恒功率负载系统和一个储能系统;获取使所述直流微电网控制系统模型稳定运行的条件;求解注入电流控制器增益矩阵,确定注入电流控制器增益;以及构建注入电流控制器,并根据所述控制器对所述直流微电网进行控制。本申请在可能出现 DoS 攻击的情况下,保证系统能安全、平稳的运行。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">随着恒功率负载数量的增加,从每个恒功率负载到功率缓冲器的点对点通信是不经济的。因此,优选通过通信网络来控制大型分布式直流微电网。然而,随着网络的开放性越来越高,微电网系统更加容易遭受恶意的网络攻击,例如欺骗攻击和拒绝服务攻击(DoS攻</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">击)等。拒绝服务攻击会占用通信通道,消耗网络带宽,导致正常的通信被阻断,这对直流微电网系统的正常运行造成极大的威胁,甚至使系统失稳。因此,如何在有攻击时保障系统稳定运行,设计有效的控制策略显得尤为重要。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种闭式卡具防断裂装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201621327181.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">国网四川省电力公司技能培训中心;四川电力职业技术学院;国家电网公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">四川省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">输电线路更换绝缘子专用工具,产品技术先进,性能稳定,国内行业领先</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">适用于全国输电线路更换绝缘子。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">带有执行器饱和的永磁同步电机调速控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110794214.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利主要涉及带有执行器饱和的永磁同步电机调速控制方法,用于转速控制方法。二、主要技术优势这使得控制器的设计更加灵活;提高系统的抗干扰能力;反过来可以提高闭环系统的收敛性能;消除了对饱和水平的非递增限制;可以避免复杂的计算。三、主要性能指标抗干扰能力强。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景针对系统执行器饱和问题,新型的理论方法也被不断的提出,如时滞饱和系统、具有扰动及更多约束的多输入多输出系统、使用不变集来估计饱和约束系统的吸引域等,但是工业控制领域中,这些方法响应时间慢,控制器设计不灵活,限制了饱和控制在工业上的应用。二、核心竞争力、运用潜在效益在于复合控制器与PI控制器相比,在启动阶段无超调,施加外界扰动时,系统抗干扰能力更强,且电机的启动电流更小,进而保护电机,节省成本。增加观测器之后,抗干扰能力进一步提升。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种运行容量和限流电阻可调的电阻型超导限流器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201621226865.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型实施例公开了一种运行容量和限流电阻可调的电阻型超导限流器,用于解决现有的限流器所存在的多线圈并联时无法保证均流、容量不可调及阻抗不可调的技术问</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">题。本实用新型实施例方法包括:低温容器、若干组饼状线圈组、若干根电流引线和若干个出线套管;饼状线圈由超导带材绕制构成,若干组饼状线圈组串联连接,并放置于低温容器内;电流引线与饼状线圈组连接,并经出线套管从低温容器内引到外部,用于使电流从一根电流引线流进,经饼状线圈组后由其余电流引线流出。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种光伏发电装置及使用方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110426358.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">邵阳学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">能够跟随作业需求进行灵活移位、定位并充分进光电转化,同时还具备收纳展开及清洁功能来延长使用寿命,既解决了户外供电问题</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">光伏发电装置产业化的前景在当前和未来都非常光明。光伏发电作为一种清洁、可再生能源,具有减少温室气体排放、降低能源依赖性、促进能源结构转型等重要作用,受到了政府、企业和社会的广泛关注和支持。以下是光伏发电装置产业化前景的几个方面:技术进步与成本下降:光伏技术不断进步,太阳能电池的转换效率不断提高,成本逐渐下降。随着科技的发展,光伏发电装置的性能和效率会进一步提升,使其更具竞争力。政策支持与市场需求:各国政府出台了一系列政策,如补贴、税收优惠、可再生能源配额等,以推动光伏发电产业的发展。同时,随着人们对可再生能源的需求不断增加,市场对光伏发电装置的需求也将持续增长。产业链完善与规模化生产:光伏发电产业链日趋完善,包括硅材料、太阳能电池、组件生产、系统集成等环节,形成了完整的产业链条。随着规模化生产的推进,生产成本将进一步降低,提高产业盈利能力。总体而言,光伏发电装置产业化的前景十分广阔,随着技术、政策、市场等多方面因素的推动,光伏发电将成为未来能源领域的重要组成部分,为全球能源转型和可持续发展做出重要贡献。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">磁集成三电平双降压式半桥逆变器</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201621327709.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">适用于光伏逆变器、储能变流器,充电桩、风机变流器等新能源与储能装置中,该拓扑具有高效率和高可靠的特点。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">新能源行业对各类变流器需求巨大,本实用新型专利所提出的拓扑,可以应用于光伏逆变器、储能变流器,充电桩、风机变流器等,具有广泛的市场空间。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">用于谐振直流环节软开关逆变器的调制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110404611.2</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">应用产品:开关电源、新能源并网、电机驱动。技术优势:降低辅助换流电路的无功能量传输损耗,提高逆变器效率。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="2">性能指标:降低开关损耗,实现高效率化,抑制电磁干扰问题。本项目基于谐振直流环节软开关逆变器的调制方法,在逆变器技术领域,可以应用在新能源、电力、轨道交通等行业方向,实现提高逆变器效率、降低损耗和成本的目标。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种大电流低温升复合型高压金属封闭开关设备</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201621156501.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院;广东维能电气有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">本实用新型公开了一种大电流低温升复合型高压金属封闭开关设备,主要包括框架及其内部的排气管、主母线、触头盒、断路器和高压电流互感器,其中所述断路器包括三相极柱模块,所述三相极柱模块固定在可旋转的手车龙骨架上,并通过该手车龙骨架的旋转带动三相极柱模块作旋转运动,该三相极柱模块竖直时为将所述排气管、主母线、触头盒、断路器和高压电流互感器自上而下连通并串接组成主回路,水平时断路器水平摆放并将所述排气管、主母线、触头盒与所述高压电流互感器之间的连接断开。本实用新型的设备温升低,主回路形成上下贯通的梯度效应散热通道,非常明显的降低了设备内温升,结构简单、省材省时且制造成本较低。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种三相整流变换器及控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110712512.0</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学;深圳市高益智能电气有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="3">样品、实验阶段一、本专利对应产品本发明提供的技术方案适用于电力电子技术领域,用于工业、电动汽车、电网、风电等应用场合。二、主要技术优势本发明通过对开关管施加“中”模式 PWM 驱动信号和“高”模式 PWM 驱动信号,实现三相整流变换器中的输入整流桥及降压开关最大程度的复用,在中大功率、需要高效率和高功率密度的场合,优势十分明显。三、主要性能指标可解决两级变换器需要多次变换、导流通路器件多和不能充分利用降压开关器件导流能力导致损耗大,从而不适宜成本要求相对较高的场所进行应用的技术问题当前用电设备功率越来越大,采用三相供电方式的用电设备也越来越多,如果用电设备没有功率因数矫正(PFC)功能就会对电网的电能质量破坏很大,严重时甚至会导致电网的瘫痪。为满足电网质量要求,减少对电网的谐波污染或者造成配网不必要的输送负担,因此三相用电设备必须具备PFC 功能或者增加滤波装置,以满足相关法规要求。为解决整流变换器后端的直流变换器的功率器件的局限性,同时又兼顾效率及其他因素。近年来降压型的两电平整流变换器也成为大家研究的热点。然而,降压式PFC 电路中的部分或者全部开关管都因为功能限制没有得到最大程度的利用,而只能在电源工频周期中的少部分的开关周期内使用,此外,输入电流是高频断续的,从而EMI 相对较差,或</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="7" rowspan="1">者输入滤波器容易产生电流谐振。本发明提供的一种三相整流变换器及控制方法,可解决上述现有技术存在两级变换器需要多次变换、导流通路器件多和不能充分利用降压开关器件导流能力导致损耗大,从而不适宜成本要求相对较高的场所进行应用的技术问题,具有良好的应用价值。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种岸电船电同步不停电切换装置及方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201610680275.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">湖南大学;广东志成冠军集团有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">湖南省</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">批量生产、成熟应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">一、本专利对应产品本专利重点用于港口船舶大功率特种供电,解决高可靠大功率供电的难题。二、主要技术优势(1)提出了岸电和船电不停电切换拓扑;(2)提出了不停电切换方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景港口船舶大功率不间断供电场合。二、潜在市场规模;港口船舶供电电源市场规模达亿元。三、核心竞争力不间断切换供电。五、推广社会价值保障高品质大功率供电。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">消除 MMC 共模电压的脉冲顺接载波移相正弦脉宽调制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110955314.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京交通大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">低成本、高效率</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">电气化交通</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于充电桩计量性能检测的虚拟负荷试验装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201621037209.6</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="3" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">中国计量科学研究院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="3" rowspan="1">北京市</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="7" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="7" rowspan="1">是用于交(直)流充电桩计量性能检测的虚拟负荷试验装置及检测方法。可用于现场或实验室环境下,对交(直)流充电桩进行电能计量准确度试验的虚负荷检测方法。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="7" rowspan="1">可以在充电桩不做大规模改动的情况下,通过外部附加的电流源、电压源、隔离设备,标准计量设备,完成充电桩的整体计量性能检测,具有操作灵活,测量效率高,节省能耗的特点,具有较强的商业价值。</td></tr></table>

<table><tr><td colspan="3" rowspan="5">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">电励磁双凸极电机</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="5">CN202110774013.4</td><td colspan="1" rowspan="5">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="5">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">驱动充电一体化系</td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="2">统的电流协同控制</td><td colspan="1" rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">方法</td><td colspan="1" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">相比于传统电励磁双凸极电机的驱动控制策略,本发明提出的励磁电流和电枢电流协同控制策略能够有效降低系统稳态铜损和动态调节性能,并且所提出的电流协同控制策略能够调节系统瞬时输入输出功率差,扩展电机输出功率范围,提高系统稳定性。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">双凸极电机同时具有励磁绕组和电枢绕组,通过灵活可控的励磁电流可以对对电机系统驱动性能进行优化,本发明提出的方法对于基于电励磁双凸极电机的驱动充电一体化系统在驱动模式,能够进一步优化电机性能和系统稳定性,具有很好的应用价值。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种 GIS 设备用可拆卸母线结构</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201620971567.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院;山东泰开高压开关有限公司</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本实用新型的目的是提供一种GIS设备用可拆卸母线结构,结构简单、拆卸方便。本实用新型实施例一种 GIS 设备用可拆卸母线结构的技术方案包括:壳体和与所述壳体连接的波纹管,所述壳体和所述波纹管内设有依次可拆卸连接的第一导电杆、连接件和第二导电杆;所述第一导电杆和所述第二导电杆非与所述连接件连接的一侧均分别活动连接有绝缘子和触座,所述第一导电杆和所述第二导电杆与所述触座之间具有间隙并可沿靠近或远离所述触座的方向移动;所述壳体上设有拔口,所述拔口配套安装有盖板。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种风机暂态电量控制方法及系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110992323.3</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">华北电力大学(保定)</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">用于提升风电接入直流电网安全稳定性,提升大规模新能源并网安全。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">适用于大规模应用于直流电网中风电场换流器控制系统。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种可抗强风的风力发电机</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201620991769.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="1" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">河北工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="1" rowspan="1">河北省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">一、本专利/产品主要应用领域本专利产品主要应用于风力发电领域,特别适用于风力强大的地区,如海洋、高山、草原等地。二、主要技术优势、特点1. 强风抗性:本产品采用特殊设计,能有效抵抗强风,保证发电机的稳定运行。2. 高效发电:本产品采用高效发电技术,即使在强风条件下,也能保证高效发电。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">3. 自动调节:本产品具有自动调节功能,能根据风力大小自动调节发电机的运行状态,保证发电效率。三、主要性能指标1. 风速范围:本产品能在 3-25m/s 的风速范围内正常工作。2. 发电效率:在标准风速下,发电效率可达到40%以上。3. 抗风能力:本产品能抵抗最高达到 50m/s的强风。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一、产业现状、市场需求及应用场景随着全球对可再生能源的需求增加,风力发电市场正在迅速扩大。然而,强风对风力发电机的破坏性影响是一个重要问题。因此,一种可抗强风的风力发电机的需求迫在眉睫。二、潜在市场规模全球风力发电市场预计将在未来几年内达到数十亿美元。如果能解决强风对风力发电机的破坏问题,这种新型风力发电机将有巨大的市场潜力。三、核心竞争力这种新型风力发电机的核心竞争力在于其能在强风条件下稳定运行,大大提高了风力发电的效率和可靠性。四、运用潜在效益这种新型风力发电机的使用将大大减少因强风导致的设备损坏和维修成本,从而提高风力发电的经济效益。五、推广社会价值推广这种新型风力发电机将有助于提高风力发电的效率和可靠性,从而推动可再生能源的发展,对环境保护和气候变化的应对具有重要意义。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种三级式同步起动发电机的转子初始位置估计方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110762548.X</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南京航空航天大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可 拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江苏省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明方法应用于三级式同步电机初始位置检测,具有检测精度高的优点,并且仅利用电流传感器,无需额外的硬件开销,减少了系统复杂度,同时无需额外注入信号,无需对估计出的位置进行校正,方法简单,易于实现。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">三级式同步电机的转子初始位置检测是实现起动发电一体化功能的前提,该方法不仅适用于无位置传感器起动控制应用领域,还能够为具备位置传感器的三级式电机实现起动功能提供初始位置的准确信息。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种用于泥石流防治的复合式新型拦砂坝结构</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201620811076.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">辽宁大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">辽宁省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">采用毛石干砌外罩格宾网,并配合有排水措施,实现挡截水砂,调节下泄水量和输砂量增加工程的安全度,并可杜绝排水时的翻浆、冒泥、流砂现象,保护附近建筑及人员安</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">全,并且适用于复杂地形条件下的泥石流灾害防治。本实用新型具有结构新颖力、受力状态合理、设备简单、施工进度快,使用费用低的特点。1、格宾网笼2采用@100×120mm的格宾网,增强整体强度。2、罗列堆砌而成的坝体结构侧面剖面为一个直角梯形,下底面宽3000mm,总高度为3000mm,上顶面宽1500mm,坝体下1/3 高度埋在地面下,上2/3 高度露在地面以上。3、混凝土透水管3为直径为 500mm的水泥管,混凝土透水管3之间间距为1500mm,中心距离地面高度为750mm。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">一种用于泥石流防治的复合式新型拦砂坝结构,主要应用于山区或矿山的泥石流地质灾害防治工程。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种低计算量的双电机串联系统模型预测转矩控制方法</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110774817.4</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">福州大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟转让</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">福建省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明的目的是提供一种低计算量的双电机串联系统模型预测转矩控制方法,在实现两台PMSM 转矩和定子磁链幅值跟踪的前提下,减少了控制策略的计算量,消除了成本函数中的权重系数,抑制了系统的零序电流。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:(1)本发明成本函数的控制目标转换为两台PMSM 的电压矢量,消除了权重系数并省去了预测算法。(2) 本发明引入零序电流 PI调节器,将基本电压矢量合成为零序电压等于给定的虚拟电压矢量,以实现零序电流全周期闭环控制,零序电流得到有效抑制。(3)本发明结合几何法,根据两台PMSM 期望电压矢量所在扇区,精简了备选电压矢量数目,减少了控制策略的计算量。(4) 本发明无需预测两台 PMSM 未来时刻的转矩和定子磁链幅值,减少了备选电压矢量的数目,控制策略的计算效率得到提升。(5) 本发明成本函数是基于电压矢量误差的,消除了成本函数中的权重系数,省去了繁琐的权重系数整定工作。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">基于超级电容储能系统的微电网电能装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201620620270.7</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">上海仪器仪表研究所</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟自行应用或产业化</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">上海市</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">针对业界的上述技术发展方向,本实用新型提供了一种新颖的基于超级电容储能系统的微电网电能装置。该微电网电能装置可以充分利用超级电容器本身的优点,采用性能一致性较高的单体组成超级电容器组,并结合电能质量监测装置以及控制单元,形成可控的超级电容器储能系统。通过该基于超级电容储能系统的微电网电能装置在电力微网中的应用,可以显著提高微网的工作效率,加强微网的可靠性。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">智能电网概念的提出及系统性研究,也促使人们更多地关注传统大电网模式的缺陷,关注当今社会对能源和电力供应的质量以及安全可靠性的要求。微电网是以分布式发电技术为基础,以靠近分散型资源或用户的小型电站为主,结合终端用户电能质量管理和能源梯级利用技术形成的小型模块化、分散式的供能网络。微电网是智能电网的重要组成部分,能实现内部电源和负荷的一体化运行,并通过和主电网的协调控制,可平滑接入</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">主网或独立自治运行,充分满足用户对电能质量、供电可靠性和安全性的要求。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种退役动力电池和退役超级电容复合的移动式储能充电系统</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110636135.7</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★大★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="2">湖南汽车工程职业学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="2"></td><td colspan="1" rowspan="2">地区</td><td colspan="5" rowspan="2">湖南省</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">批量生产、成熟应用阶段本发明公开了一种退役动力电池和退役超级电容复合的移动式储能充电系统,包括:退役动力电池重组柜,通过配电网充电,并用于给退役超级电容系统充电,以及通过逆变柜给交流母线提供交流电,从而为车载交流充电桩提供小功率交流电源;退役超级电容系统,通过配电网或者退役动力电池重组柜充电,并用于通过逆变柜给车载直流充电桩提供大功率直流电源。本发明通过配置退役动力电池重组柜和退役超级电容系统,两者一起构成储能充电系统,使用动力电池以满足用户小电流交流充电的需求,使用超级电容以满足用户大电流直流充电的需求,提高了储能充电系统适用范围。</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本发明公开了一种退役动力电池和退役超级电容复合的移动式储能充电系统,包括:退役动力电池重组柜,通过配电网充电,并用于给退役超级电容系统充电,以及通过逆变柜给交流母线提供交流电,从而为车载交流充电桩提供小功率交流电源;退役超级电容系统,通过配电网或者退役动力电池重组柜充电,并用于通过逆变柜给车载直流充电桩提供大功率直流电源。本发明通过配置退役动力电池重组柜和退役超级电容系统,两者一起构成储能充电系统,使用动力电池以满足用户小电流交流充电的需求,使用超级电容以满足用户大电流直流充电的需求,提高了储能充电系统适用范围。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种新型太阳能发电装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201620761753.9</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">南昌理工学院</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">江西省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">样品、实验阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本实用新型公开了一种新型太阳能发电装置。其中:底板的上端面上设置有温差发电片;底板的上端面上从左往右依次设置有第一液压缸、第二液压缸、第三液压缸;第三液压缸的一端通过一根活塞杆与橡胶块相连;第二液压缸通过一根活塞杆与第二电机相连;现有的太阳能发电装置功能单一,容易积累灰尘;本实用新型的优点在于:功能丰富,结构简单。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本实用新型公开了一种新型太阳能发电装置。其中:底板的上端面上设置有温差发电片;底板的上端面上从左往右依次设置有第一液压缸、第二液压缸、第三液压缸;第三液压缸的一端通过一根活塞杆与橡胶块相连;第二液压缸通过一根活塞杆与第二电机相连;现有的太阳能发电装置功能单一,容易积累灰尘;本实用新型的优点在于:功能丰富,结构简单。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">无线能传与动态供电,无人潜航器充电,移动设备接收端</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN202110757290.4</td><td colspan="6" rowspan="1">专利星级 ★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">哈尔滨工业大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="6" rowspan="1">地区 黑龙江省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="2">试生产、应用开发阶段应用产品:电动汽车无线充电系统、医疗设备无线供电系统、工业设备无线供电系统、</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="1">技术简介</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1"></td><td colspan="5" rowspan="1">智能家居无线供电系统、无人机无线供电系统等。技术优势:高复用性、低损耗、高系统效率、高功率等级、小型化设计。性能指标:高稳定性、快速响应、低电压变化范围要求、低损耗、高系统效率、高功率等级。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">本项目基于动态无线供电复用发射导轨CLCLC 补偿的电路拓扑,在无线充电领域,可以应用在智能手机、可穿戴设备、智能家居等方向,实现高效、低成本的无线充电解决方案。通过采用复用发射导轨和逆变源,减少了器件使用,降低了系统体积和成本,同时提高了系统效率。采用全桥拓扑,提高了母线电压利用率,具有更高的功率等级。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1">一种弃线保杆的夹线装置</td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1">CN201620756362.8</td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1">★★★★★</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">广东电网有限责任公司电力科学研究院;华南理工大学</td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1">拟许可</td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1">广东省</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">小批量生产、工程应用阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本实用新型提供的弃线保杆的夹线装置,包括能够与弃线保杆装置连接的上夹头组件和用于扣紧电线的下夹头组件,所述上夹头组件包括上夹头座和能够嵌入并固定至所述上夹头座的上夹紧垫块,所述下夹头组件包括下夹头座和能够嵌入并固定至所述下夹头座的下夹紧垫块;所述上夹头座的一端与所述下夹头座的一端枢轴连接,所述上夹头座的另一端与所述下夹头座的另一端可拆卸连接;所述上夹紧垫块和所述下夹紧垫块分别设置有用于夹紧所述电线的弧形凹槽。上述弃线保杆的夹线装置,大大降低了生产成本。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">该成果推广应用前景广阔。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="5" rowspan="1">一种包含 PWM 变 申请号 CN201620169024.4 专利星级 ★★★★★流电路的变频器</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1">北京服装学院</td><td colspan="8" rowspan="1">转化意愿 拟转让 地区 北京市</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1">试生产、应用开发阶段</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1">本专利将变频器的直流母线电压支撑、有源滤波和无功补偿三种功能集成在一起,既能在电网电压暂降时维持变频器正常运行,又能在电网电压正常时对变频器进行有源滤波和无功补偿,功能完善,性价比高。电压暂降补偿响应速度小于10ms。</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1">变频器以其优良的调速性能和显著的节能效果,在工业生产中得到大量应用。但是由于电网不可避免的出现电压暂降等现象,导致变频器在使用中经常发生停机保护问题,进而引起所驱动的电机停止运行,对于连续性生产企业,就会引起生产工艺过程的紊乱,甚至导致整条生产线非计划停机,给企业造成很大的经济损失,严重的会导致人身伤亡和环境污染事故。因此,如何使变频器在电压暂降发生时仍能正常工作成为一项亟待解决的重要问题。本专利将变频器的直流母线电压支撑、有源滤波和无功补偿三种功能集成在一起,既能在电网电压暂降时维持变频器正常运行,又能在电网电压正常时对变频器进行有源滤波和无功补偿,功能完善,性价比高。</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">专利名称</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">申请号</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">专利星级</td><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">所属院校</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">转化意愿</td><td colspan="1" rowspan="1"></td><td colspan="1" rowspan="1">地区</td><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术成熟度</td><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">技术简介</td><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="1">产业化前景</td><td colspan="5" rowspan="1"></td></tr></table>

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