太阳能电池板电路属于供电控制技术领域,尤其涉及一种太阳能电池板电路。本发明提供一种便于充放电的控制的太阳能电池板电路。本发明包括蓄电池、电源部分、放电反馈部分、充电反馈部分、放电部分、充电部分、负载和太阳能电池板,其结构要点充电反馈部分的检测信号输入端口与蓄电池相连,放电反馈部分的检测信号输入端口与蓄电池相连;充电反馈部分的检测信号输出端口与充电部分的检测信号输入端口相连,放电反馈部分的检测信号输出端口与放电部分的检测信号输入端口相连。
本实用新型涉及新能源与节能技术领域,特别涉及一种适用于高层小户型的多用途家用空气源热泵系统。包括空气源热泵机组、带有换热管的承压保温水箱、系统循环水泵、膨胀水箱、电辅加热器、管道及其附件。带有换热管的承压保温水箱经系统回水管与机组、循环水泵相连,系统供水管与带换热管的承压保温水箱之间有旁通管,带有换热管的承压保温水箱与机组、系统循环水泵之间均设有阀门,且有旁通管,膨胀水箱位于系统回水管并与系统循环水泵相连,电辅加热器位于系统供水管,视天气情况开启,本实用新型提供一种适用于高层小户型的多用途家用空气源热泵系统,实现家居制冷、取暖、热水一体化,将系统置于阳台即可,节约经济及空间,适用于小区住宅。
本实用新型公开高频链矩阵式逆变器自适应换流一体化调控逻辑线路,属于电力电子功率变换器调制及控制领域。由PWM信息发生环节(1)、自适应安全换流一体化逻辑处理电路(2)及被控对象高频链矩阵式逆变器(3)组成。PWM信息发生环节所产生的经典逆变器正弦输出用的PWM信息通过自适应安全换流一体化方法的逻辑进行处理,将高频链电路控制成普通电压型或电流型逆变器,得到用于高频链矩阵式逆变器的驱动控制信号,实现能量双向流动和四象限运行。优点在于,系统工作状态明确,调制复杂度低,原理简单易实现,且无需传统调制控制用的换流电流检测和辅助电路自适应实现系统安全换流。在新能源发电和电机调速等领域有广阔应用前景。
本实用新型涉及一种基于电容串并联结构的高增益双输入直流变换器,包含两个输入源,两个电感,两个功率开关管,一个三开关电容串并联单元,一个输出二极管,一个输出滤波电容和负载电阻。三开关电容串并联单元包括三个开关电容和三个二极管,通过控制开关管的通断,有效实现电容的对称串并联充放电,主要包含两个过程:C2、C3并联放电同时给电容C1充电;C1放电同时给电容C2、C3串联充电。本拓扑结构简单对称,开关器件电压应力小,两路输入源均提供2倍于传统Boost变换器的电压增益,实现了两个输入源的高升压变换,并且控制简单灵活,通过控制两路占空比可实现两路输入电流和输出电压的控制,即实现各输入源功率的灵活分配及新能源的最大功率跟踪。
本实用新型涉及新能源及节能技术领域,特别涉及一种跨季节浅层地能蓄冷空调系统,包括进风管,送风管,预留清通管,埋地换热管和循环风机,其中所述进风管一端与室外空气相连,另一端接埋地换热管,埋地换热管另一端接送风管,送风管与建筑室内相连,其中埋地换热管安装预留清通管,循环风机安装在进风管上。采暖季循环风机将室外冷空气送入埋地换热管与浅层土壤进行热交换,将冷量储存在土壤之中;制冷季循环风机将室外空气送入埋地换热管中进行热交换后通过送风管送入到建筑中,达到建筑制冷的目的。整个空调季,由于循环风机是整个空调系统中的唯一耗能设备,则整个空调系统能够极大地节约因普通制冷而产生的能耗。
本实用新型公开了水利工程技术领域的一种水利工程用闸板,包括形状为方形的架体,所述架体的表面左右两侧分别设置有液位传感器和水流传感器,所述架体的顶部中央位置安装有电机座,所述架体的左右两侧顶部均固定连接有底座,左侧所述底座顶部安装有支架,所述支架的顶部设置有光伏板,通过光伏板为蓄电池充电,然后为整个装置提供能源,实现了新能源的利用,节能环保,通过液位传感器能够检测水位高度,水流传感器检测水流速度,通过控制装置控制双头电机的旋转,带动闸板本体的开启和闭合,通过无线通讯装置实现了检测数据的远程传输,便于远程监控,插板的设置便于农用机械的使用。
本实用新型属于新能源环保领域,该室内太阳能热暖气装置由室内集热器、供水箱、暖气以及连接无声泵等构成。通过室内太阳能集热器加热水温,利用无声泵等完成热水循环,达到供暖的目的。此新型利用太阳能资源,具有绿色环保、节能等优点。
本发明属于新能源风力发电功率预测技术领域,涉及一种基于自适应深度残差网络的超短期风电功率预测方法,包括步骤如下:S1采集风电场历史数据;S2采用Pearson相关系数法筛选数据,并箱型图分析法处理异常数据;S3对变量数据归一化处理;S4建立深度残差网络风电功率预测模型;S5采用自适应AdaDelta优化算法优化预测模型,得最佳参数;S6将数据输入预测模型中进行训练;S7输出变量为待预测时刻风电功率预测值;S8将预测值进行反归一化处理得到最终的风电功率预测结果;S9建立评估指标体系,评估风电功率预测结果精确度。本发明解决传统深度神经网络模型训练过程中网络加深产生网络退化的问题,提高模型预测精度。
本发明公开了一种单级式光伏并网逆变器的钟摆式MPPT算法,以开路电压的0.8倍作为系统启动的指令电压,这样能快速的到达最大功率点输出电压附近,提高了最大功率点的跟踪速度。在最大功率点附近采用一种新型的变步长的扰动观察法,其主要的思路就是在MPP两侧,电压的前后压差变号这一特性进行分析,由于MPPT算法给定电压为一组阶梯波,在最大功率点处,通过当前电压时刻和上一时刻的差值变号这一特性,来改变最大功率点跟踪的步长。该算法结构简单,易于实现,在最大功率点附近几乎没有振荡,能量损失小。在新能源发电等领域有广阔应用前景。
本发明公开了一种非隔离型三端口串并联集成变流器拓扑,属于电力电子转换技术领域,所述集成变流器包括输入直流电压源Vin1和Vin2、稳压电容C1和C2、第一开关单元、第二开关单元、第三开关单元、第四开关单元、输出二极管DO、电感L、输出电容C以及负载R;在每个输入侧并联储能电容,同时引入第四开关单元将两个输入源相连。当光伏退出工作时,通过引入的开关管间断地为光伏侧电容充电,保持该侧输入电压稳定,进而保证负载电压稳定;当光伏能量充足时,实现了光伏端口和蓄电池端口的直接能量传递,提高了新能源的利用率。本发明具有体积小、成本低、集成度高、实现各端口间功率变换、能灵活补偿、系统稳定性可靠性高等优点。
双向门力发电装置,包括门轴,转杆,转向盘,蓄力器,增速器,发电、蓄电装置。本发明采用门开关转动时双向力的合成,通过存储,增速,多级串联满足了发电条件。形式新颖独特,结构简单合理,节省了合页,人们自然活动产生的门动力得到了开发利用,更好满足新能源开发、改善环境的迫切需求。
本发明公开了一种基于磁集成的隔离型单级双Sepic逆变器,它包括隔离型Sepic电路的输入端1、第一隔离型Sepic电路输出端2和第二隔离型Sepic电路输出端3。本发明是用两个隔离型Sepic变换器通过输出并联的方式构建一种能实现升降压逆变的单级单相逆变器,并且通过磁集成技术实现逆变器多磁性元件集成。由于电路中Sepic变换器本身具有可升降压功能,再利用高频变压器的变比,使得输入输出范围进一步扩大,可以满足光伏逆变器宽输入电压范围的要求,并且可实现升降压逆变功能。本发明是一种符合可再生能源和新能源发电技术需要的,适用于宽输入电压范围和中等功率场合的新型逆变器。
本发明公开了非晶卤化物固体电解质及制备和在全固态电池中的应用,属于新能源材料技术领域,包括通过二元体系的稀土卤化物掺杂LixMXy或NaxMXy卤化物电解质;或对LixMXy卤化物电解质,通过Li2S或M硫化物与M氧化物共同掺杂;或对LixMXy卤化物电解质,通过Li2Se或M硒化物与M氧化物共同掺杂等三种途径对非晶卤化物固体电解质进行组分设计,通过加工制备成非晶卤化物固体电解质,并将非晶卤化物固体电解质应用于全固态电池成型中。本发明制备工艺简单,可重复性高,适合大规模工业生产,制备出的非晶卤化物固体电解质材料在服役温度区间性能稳定。
本发明涉及新能源技术领域,尤其涉及一种复合电解质膜及其制备方法和锂二次电池。本发明提供的复合电解质膜,包括无机纳米填料、聚酯和锂盐;所述无机纳米填料、聚酯和锂盐的质量比为5~40:20~80:10~30;所述无机纳米填料为活性快离子导体。本发明提供的复合电解质膜中无机纳米填料与聚酯的C‑O‑C和C=O官能团间相互作用,提高了复合膜的锂离子传输数,有效地抑制了枝晶穿透性;而且本发明提供的复合电解质膜极大地拓宽了电化学窗口,并且与锂负极有着良好的界面相容性。实施例结果表明,本发明提供的复合电解质膜的抗锂枝晶能力较强,且电化学窗口较高。
一种交直流混合配电网安全风险评估方法,属于电力系统技术领域。本发明的目的是在同时考虑安全和经济等因素的情况下,有效降低交直流混合配电网运行风险,考虑新能源和需求响应负荷接入的交直流混合配电网安全风险评估方法。本发明步骤是:构建风光出力和EV时序概率分布模型,并用日行驶里程数代替了主观设定的多种类型EV的起始荷电状态;基于复杂网络理论,提出电压越限风险和支路功率过载运行风险等时序安全指标,并根据配电网的经济运行建立了经济风险和电网高效性风险指标。本发明有效的分配,配电网既安全又经济,在同时考虑安全和经济等因素的情况下,有效降低了配电网运行风险,对规划某区域内的EV容量有积极的指导意义。
本发明涉及一种三维多孔磷酸锰锂、其制备方法及用途,属于新能源材料制备技术领域。本发明的方法为:以饱和盐溶液为模板,利用冷冻干燥法制备磷酸锰锂。更具体的方法包括:1)向饱和盐溶液中加入锂源、磷酸铵盐和/或磷酸、锰源及可选的碳源;2)采用得到的混合溶液进行冷冻干燥;(3)对得到的粉状固体在保护性气氛下进行热处理、清洗,得到磷酸锰锂。本发明的方法新颖,为磷酸锰锂的制备提供了新思路,相比于已有制备磷酸锰锂正极材料的方法,具有工艺简单、绿色环保,原料廉价等优点,且得到的磷酸锰锂产品具有三维多孔结构,比表面积大,以其作为正极材料应用于电池中,能够提高电子电导率,提升正极材料的电化学性能。
本发明公开了一种不平衡工况下并联三相四桥臂逆变器的双下垂控制方法,利用对称分量法将逆变器输出电流分解为正序电流分量和负序电流分量,然后对正序电流分量和负序电流分量分别进行双下垂控制,并对并联三相四桥臂逆变器利用桥臂控制对前三桥臂与第四桥臂分别进行控制。并联三相四桥臂逆变器的前三桥臂由逆变器输出电压、正序电流分量和负序电流分量利用双下垂控制进行控制的,第四桥臂由第四桥臂电流即中线电流进行控制。本发明在不平衡工况下可以输出平衡电压;并联三相四桥臂逆变器的输出电流可以按容量分配;控制方法简单易行,且与传统的三相逆变器的控制相兼容;在新能源等领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种交错并联磁集成双极性三电平双向DC/DC变换器,变换器为两相交错并联,两相之间的电感进行磁耦合,具有正负高压直流母线。包括两个电源,两对耦合升压电感,八个功率开关管,两个滤波电容。本发明的特点是高压直流侧实现了正负母线的结构,开关管电压应力为高压侧一半,交错并联可以在减小低压侧电流纹波的同时,增大变换器的转换功率,磁集成技术进一步减小了升压电感的大小和变换器的体积。对于风、光等新能源分布式发电系统的储能环节,具有良好的应用和发展前景。
一种尖晶石型高熵氧化物电极材料及其制备方法,属于纳米材料制备及新能源领域,所述的高熵氧化物电极材料化学式为(FeCoNiCrMn)O、(FeZnNiCrMn)O、(FeCoZnCrMn)O、(FeCoNiCrMnCu)O中的一种;制备方法:1)将氧化铁、氧化铬、氧化锰以及M金属氧化物混合球磨;M金属氧化物为氧化镍、氧化锌、氧化铜、氧化钴中的两种或多种;2)高温煅烧,采用随炉冷却、空气淬火和液氮淬火的冷却方式,得到尖晶石型高熵氧化物电极材料。本发明的高熵氧化物颗粒直径100~500nm,所述高熵氧化物根据XRD确定为尖晶石结构;所述材料的空间群为Fd‑3m,其比表面积为5~100m2g‑1。
本发明公开了一种基于双自调谐二阶广义积分器的锁频环方法,通过将自调谐滤波器与二阶广义积分器两种结构相级联,得到一种自调谐式二阶广义积分器的三阶结构,使其在电网畸变严重时具有良好的滤波能力;在自调谐式二阶广义积分器结构内部,通过引入求差节点与一阶高通滤波器,使其具备了消除直流分量扰动的能力;通过应用幅值归一化算法,将频率的非线性闭环的自适应控制转变为线性化设计的效果,还易于DSP的编程实现。本发明不仅适用于电网正常工况,而且当电网发生故障时仍然适用,结构简单,方法易行,在新能源并网等领域具有广阔的应用前景。
本发明公开的电感调节开关电容式无源箝位软开关高增益升压型变换器,包括一个功率开关管,一个箝位二极管,一个整流二极管,一个耦合电感,一个调节电感,该变换器基本功能:利用了耦合电感的漏感来实现功率开关管的零电流开通,利用箝位二极管和箝位电容组成的无源箝位电路实现了功率开关管的软关断和漏感能量的无损转移,利用耦合电感的第二绕组和开关电容实现了变换器的高增益输出,利用电感调节输出电压范围避免耦合电感匝比过高,利用磁性元件双向工作减小磁性元件体积,变换器结构简单,控制方便,电路中无能量损耗元件,可提高效率。该发明主要应用为:工作电压等级较低的可再生能源和新能源发电领域,如光伏发电、燃料电池发电等。
一种用于锂离子电池的改性三氟氧钛酸铵的制备及应用,属于新能源材料制备技术领域;所述制备方法具体包括:NH4TiOF3负极材料的制备和改性NH4TiOF3负极材料的两个步骤。本发明方法制备出的TiO2前驱体‑NH4TiOF3,呈均匀药片状形貌,二级粒子直径为10μm,厚度为1μm。采用本发明方法制备的改性NH4TiOF3的锂离子电池,在1~3V电压区间进行充放电实验,最高容量可以达到182mAhg‑1,并展示出优异的循环稳定性;在电流密度为1Ag‑1时循环2000圈后,可以保持128.6mAhg‑1的可逆容量;在20Ag‑1的高电流密度下可保持89.6mAhg‑1的可逆容量。
本发明公开了一种基于开关电容网络的高增益双输入直流变换器及调制方法,包含两个输入源,两个电感,两个功率开关管,一个四开关电容网络单元,一个输出二极管,一个输出滤波电容和负载电阻。四开关电容网络单元包括四个开关电容和四个二极管,通过控制开关管的通断,有效实现电容的充放电。本发明拓扑结构简单,开关器件电压应力小,两路输入源分别提供3倍和2倍于传统Boost变换器的电压增益,实现了两个输入源的高升压变换,并且控制简单灵活,通过控制两路占空比可实现两路输入电流和输出电压的控制,即实现各输入源功率的灵活分配及新能源的最大功率跟踪。
本发明公开了一种组串式光伏系统直流侧串联电弧故障的检测方法,属于新能源的利用和改进技术领域,包括如下步骤,采集组串输入端滤波电容支路的电流,基于样本熵和标准差建立串联电弧检测判据,得到故障测度值M,通过两级阈值判定串联电弧是否为可恢复故障;该方法对高频故障信号波形进行低采样率抽样,实现了逆变器低成本、实用化电弧检测;构建了两级保护判据及重投方案,有效地对串联电弧进行检测,避免了断路器不动作或者误判带来的不利后果,具有良好的准确性及可靠性;对光伏直流系统进行实时监控,保证电网供电可靠性,对解决光伏发电系统直流侧电弧故障、促进我国光伏发电产业发展具有重要意义。
本发明涉及一种电热综合能源系统调度方法及系统。该方法包括:针对风电机组出力不确定性,通过场景技术综合考虑各场景下出力来模拟不确定性,确定风电出力场景概率;根据电热综合能源系统的组成结构模型,确定以综合能源经济收益最大的电热综合能源优化调度模型;建立模糊‑WCVaR优化模型;根据电热综合能源优化调度模型和风电出力场景概率采用模糊‑WCVaR优化框架进行优化,建立模糊‑WCVaR电热综合能源系统收益‑风险优化模型;对模糊‑WCVaR电热综合能源系统收益‑风险优化模型进行求解,确定电热综合能源系统的组成结构及各组成结构模型的调度方案。本发明能够解决新能源消纳水平和克服风电不确定性对系统调度所带来风险的问题。
本发明属于新能源材料技术领域的锂离子电池固体电解质材料技术领域,具体涉及含卤化锂包覆层的硫银锗矿型硫化物固体电解质及其制备。本发明利用二元体系卤化物或二元体系硫化物掺杂对硫银锗矿型硫化物固体电解质进行组分设计,通过两种途径制备含有Li‑X包覆层结构的硫银锗矿型硫化物固体电解质材料。Li‑X包覆层对金属锂稳定,一方面从最开始就抑制了电解质与金属锂间的界面副反应,保护了电解质,使其不被金属锂还原;另一方面,电解质中的阳离子M会在循环过程中促使卤素X迁移到金属锂负极表面,与该处的Li+重新组合形成Li‑X,并逐渐在金属锂负极表面形成致密、均匀、厚度可控、纳米级的卤化锂(Li‑X)包覆层。
本发明公开了一种基于对称分量法的高频链三相四桥臂矩阵变换器的控制方法,本发明所采用的技术方案包括:被控对象高频链三相四桥臂矩阵变换器;闭环控制所采用的对称分量法。对称分量法就是引入正序、负序、零序的概念,分析在系统的电压、电流不对称时,把三相的不对称矢量分解成对称的正序、负序及零序的分量,以便对系统进行控制。实现系统的零稳态误差并且使系统抗扰动能力强、输出波形稳定、谐波小、正弦度好等优点。在新能源发电和电机调速等领域有广阔应用前景。
本发明公开了一种基于双带通滤波器结构的2倍频锁相方法,应用于电网电压不平衡状态下正、负序分量幅值、相位和频率的提取,建立两个新的变换矩阵T+′和T-′,用于提取电网电压正序分量产生的2倍频波动和负序分量产生的2倍频波动而后利用带通滤波器进行2倍频分量的提取,在对2倍频分量进行准确锁相的同时,电网电压正序或负序分量的相位也被准确锁定,本发明可以提高正负序分量幅值、相位和频率的检测速度及精度。在新能源并网和需要快速提取正、负序分量的场合,具有一定的工程应用价值。
本发明涉及一种内表面褶皱的中空介孔碳球的制备方法及应用,属于纳米材料和新能源材料领域。本发明采用树枝状纤维形纳米SiO2(DFNS)作为牺牲模板,经聚乙烯吡咯烷酮(PVP)进行改性后,再以酚醛树脂进行包覆,同时添加硅酸四乙酯(TEOS)引入介孔,退火后经氢氟酸(HF)刻蚀除去牺牲模板即可得到内表面褶皱的中空介孔碳球(IW‑MHCS)。本发明的内表面褶皱的中空介孔碳球(IW‑MHCS)用于钾离子电池负极材料时具有较高可逆比容量,以及优异的循环稳定性。外部光滑内部褶皱的巧妙设计避免电解液与碳材料大面积接触而发生过度的副反应,提高了活性材料的利用率。此外,以内表面褶皱的中空介孔碳球作为基体在金属负载以及掺杂改性等方面也有良好的应用前景,因此具有一定的研究价值。
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