双轮自平衡小车,属于新能源车技术领域,特别是涉及一种车身轻巧、灵活性高及节能省电的双轮自平衡小车。本实用新型包括转向控制部分、行进控制部分、自适应平衡保护部分、制动控制部分及悬挂连接部分;方向盘与上转向杆相接,上转向杆设置在转向套筒内;下转向杆与转向套筒相固接,角位移传感器与上转向杆相接;行进踏板内设置有陀螺仪和加速度计,行进踏板的下端中部活动连接于底盘上;折叠轮固装于底盘的下端并与控制器相接;刹车踏板与底盘相铰接,断电杆与刹车踏板相接触,开关片与断电杆通过触片形成常闭触点;刹车踏板通过刹车泵与盘式刹车相连,盘式刹车安装在轮毂电机上;减震器固装在底盘上,通过连接臂与轮毂电机相连。
本发明涉及一种应用于油田的高效电能消纳灵活调峰的方法,将电网的冗余电量通过配电升压站输送给电极锅炉,对换热介质加热;在每个燃气锅炉换热器上连接调节控制系统;远程调度系统分别通过数据线与各电极锅炉和燃气锅炉换热器的调节控制系统连接;当无冗余电量时,燃气锅炉换热器对换热介质进行加热,将总油路管道内的低温油升温后输送到储油罐内;当有冗余电量时,调节控制系统控制关闭或调小燃气锅炉换热器的燃气开关,仅采用电力或电力及少量燃气对换热介质进行加热,将总油路管道的低温油升温后输送到储油罐内。该方法将电网的冗余电量加入到现有的油田换热装置中,实现电加热和燃气换热的灵活切换,从而实现灵活调峰,实现实时消纳新能源。
本发明提供了一种基于Transformer与LSTM混合模型的智能风电功率预测方法,属于深度学习技术领域。本发明对风电场数据进行短期或超短期预测,针对风电场数据的随机性、波动性和尖峰性,设计了Transformer与LSTM混合模型。该混合模型能够高效率地训练出精度优良的模型,加快新能源领域的数字化转型,能够取得更为优异的训练效果,在训练过程能够充分利用过去宝贵的经验。本发明结合Transformer与LSTM模型的优点,既能够准确地预测数据,又能够高效地训练数据,为深度学习技术在风电场领域的应用提供了理论依据和实践经验。
本发明属于新材料技术以及新能源技术领域,提供了一种提高碳基钙钛矿太阳能电池性能的方法,具体是将缺陷控制的碳纳米管与有机p型半导体混合制备的空穴传输材料旋涂在钙钛矿层表面,随后沉积碳电极,组装成的碳基钙钛矿太阳能电池。本发明中通过控制碳纳米管的缺陷态密度调控载流子输运特性,通过调节空穴传输层中碳纳米管的含量改善薄膜表面粗糙度、功函数和载流子迁移率,优化空穴传输层与碳电极的界面接触和能级匹配,提高了碳基钙钛矿太阳能电池的光电转换效率,同时具有制备方法简单、稳定性高、成本低廉、普适性优的特点。本发明可以推动碳基钙钛矿太阳能电池的实用化,加速钙钛矿太阳能电池的产业化进程,具有重要的实用价值和经济价值。
本发明公开了一种基于镍普鲁士蓝正极材料的水系钠离子全电池及其制备方法与应用,属于大规模储能领域。本发明在共沉淀法制备普鲁士蓝类正极材料过程中添加了以柠檬酸钠为螯合剂及以聚乙烯吡咯烷酮为表面活性剂控制普鲁士蓝材料的生长过程,最终合成出单斜相镍普鲁士蓝纳米立方体。再将其作为正极材料,与碳包覆磷酸钛钠负极材料及水溶性的钠盐电解液组装成低成本高性能的水系钠离子电池。以期应用于大规模储能系统中,促进新能源与可再生能源产业的发展。
由模糊控制器调整车辆驱动力矩的方法,属于新能源汽车控制领域,为了解决进行车辆转向角,转角变化量的模糊分类,对驾驶员闭环速度控制模型取得的驱动力矩进行调整的问题,由模糊控制器调整车辆驱动力矩的方法,对四轮独立驱动电动汽车的驾驶转角信号进行采集,得出前轮转角以及前轮转角变化率的取值范围,将前轮转角论域取为[‑60,60],规定车轮左转向时为正,右转向时为负,效果是能够对于转向角的速度变化需求更为有效的把控,并得到调整驱动力矩。
一种低品位热能驱动的电极液自循环式制氢方法,属于新能源技术领域,以低品位热能为驱动力、借助工作溶液的浓度变化实现连续制氢。包括:首先利用低温多效蒸馏法将低品位热能转换为工作溶液的化学势能;再基于逆电渗析原理将该化学势能转换为电池堆两极间的电势差;然后在同一种电极液中的产氢和产氧电极上分别发生的还原反应或氧化反应,实现氢气和氧气的制取。失去部分化学势能的废液流出电池堆后被回收,进而在低品位热能驱动下实现再生。电极液在电池堆两端的产氢极液腔和产氧极液腔之间自循环。本发明低品位热能可得到连续、高效、稳定地转换利用;制氢系统不需要在高温高压下运行,机械运动部件少,产能配置灵活;采用单一种类电极液且为电解液闭式循环,仅补给去离子水便可长时间运行。
本发明属于新能源设备技术领域,涉及一种金属‑气体电池系统。包括金属‑气体电池、气氛箱、真空泵和控制装置,所述控制装置包括控制器和与受该控制器控制的第一阀门、第二阀门和第三阀门;所述气氛箱的第一管路与所述金属‑气体电池连接,且该第一管路上设有所述第二阀门;该第一管路上还设有支路,该支路与气体成分分析仪连接;所述气氛箱的第二管路与真空泵连接,在第二管路上设有所述第三阀门,所述第三阀门用于控制真空泵与气氛箱的导通或断开;所述气氛箱的第三管路连接供气源,用于向所述气氛箱内发送气体,在第三管路上设有所述第一阀门。本发明适用于各类金属‑气体,为金属‑气体电池的研发与应用提供了极大的方便。
本发明涉及一种,新能源利用方法,即利用单一热源,在同一环境内,可产生温差装置。道理为:利用热辐射光线,在物体透明、反射,吸收等多用下,使物体热辐射光的密度改变,即有的地方辐射光能高,有的地方低。由此原理设计了热辐射二级管,既热辐射红外线光在该装置中有止逆作用,正面射入的光能大量的进入,而反面进入会被大量的阻隔,当两端热辐射对射通过该装置时,正极的一面由于射出的多,收的少,出现红外线能量付出大于收入,导致温度下降,反之另一方温度则上升,由此装置两端窗口出现温差,有了温差就可以利用的能源,如用于不消耗电能的冰箱,热水器,温差电池等。
一种树脂催化生产支化生物柴油的方法,属于新能源生产技术领域。其特征是采用强酸性树脂作催化剂,两步反应将生物柴油转化为支化生物柴油。环氧化反应过程为:将生物柴油与甲酸混合,搅拌加热,加入树脂催化剂和双氧水,反应结束后过滤除去树脂得到环氧化生物柴油;开环反应过程为:将环氧化生物柴油与脂肪醇混合,加入树脂催化剂,搅拌反应,结束后过滤除去树脂,蒸出低沸点组分后得到支化生物柴油。本发明的效果和益处是同时改善了生物柴油氧化稳定性和低温流动性,工艺设备要求不高、操作简单、反应条件温和,产品与催化剂容易分离,避免了大量废液的排放,有效防止了环境污染,适于大规模工业化生产。
本发明涉及新能源领域。本发明的特征是物料粉碎工序要求植物纤维粉碎径粗为2-0.5MM的棉絮状,经浸泡、水解、发酵、过滤、蒸馏制备乙醇;水解物料加入发酵酶的配比为物料∶发酵酶=1000∶25;制备发酵酶原料配比为狼尾巴草∶山药∶小麦芽∶大麦芽=(60-8)∶(10-20)∶(5-15)∶(5-15),狼尾巴草为全株鲜品;中间体原料配比为乙醇∶丙酮∶苯=30∶30∶40,混合均匀即可备用;合成工序原料配比为乙醇∶中间体∶溶剂油∶双氧水=50∶20∶25∶5,经搅拌混合均匀即产出成品合成汽油。经检测产品符合国家汽油标准,且原料来源广泛,产品成本低,经济效益高,实为缓解燃料油短缺的新途径。
本发明属于新能源利用领域,具体的说是一种利用焦炉煤气甲烷化的余氢、并且补碳提高天然气产率的方法。具体为净化后焦炉煤气进行甲烷化处理的最后一级脱水处理后产生的气体通过变压吸附(PSA)或膜分离技术提浓收集氢气,收集所得氢气回用于甲烷化或净化甲烷化过程中,且在至少一级甲烷化过程中补充CO2,使其参与甲烷化反应实现提高天然气产率。与常规的焦炉煤气甲烷化工艺相比,该工艺充分利用焦炉煤气中的氢气,同时利用了界区外的CO2,甲烷化工序出口气体中甲烷含量提高了2%‑25%,总碳转化率达到99.997%(残碳量≤30ppm)。
本发明提供一种基于全耦合电感器的可自动均流的多相并联谐振变换器,在每一相谐振单元中另外串联一个电感,将各相串联电感进行磁场的全耦合集成,为了实现全耦合集成,将各相串联电感的绕组导线均匀地缠绕在一起,共同绕制在全耦合电感器的同一个铁芯磁柱上。本发明的有益效果是:实现多相并联谐振变换器的各支路电流的自动均衡,使各支路的功率分配相等,用于电动汽车、混合动力车、不间断电源、电能质量调节电源、航空电源、新能源发电及超导储能等场合的大功率并联开关电源,具有损耗低、效率高、避免开关管或整流二极管局部过热或器件电压、电流应力过高等优点。
一种铁/碳化铁高填充率碳纳米管锂硫电池正极材料的制备方法,属于新能源材料电化学储能领域,这种铁/碳化铁高填充率碳纳米管锂硫电池正极材料的制备方法采用挥发性铁盐为催化剂前驱体,碳氢化合物为碳源,氮气为保护气,氢气为还原气,在管式炉中通过浮游催化化学气相沉积法合成铁/碳化铁高填充率碳纳米管。将得到的铁/碳化铁高填充率碳纳米管与硫复合,最终制备得到锂硫电池正极材料。该方法制备工艺简单、环境友好、易大规模制备,铁/碳化铁高填充率碳纳米管不仅提高电极材料的导电性,而且提高锂硫电池中间产物多硫化物的催化转化能力,有效抑制了多硫化物的穿梭效应,所制得的电极材料在锂硫电池中表现出良好的电化学性能。
一种靠浮力自动调节阴极板位置的底泥微生物燃料电池属于环保新能源技术领域,该装置以双室微生物燃料电池为理论基础,包括一个敞口长方体容器、阴极板、阳极板、外接电阻、浮力架、数据采集卡和电脑,从底部至顶部依次为阳极层、阳极板、阴极液、阴极板。阳极层为海水底泥,置于立方体容器底部;极液为河水,于立方体容器阳极层上方,阴、阳极之间形成天然泥水分界线,两极室反应互不影响。阴极板等间距布置在浮力架上且处于同一水平线,并完全浸没在阴极液中。本发明可以利用浮力使阴极板根据水位的上升高度随时调整位置,解决电路闭合问题;可同时产电和降解水中的污染物质,能够直接利用底泥中的有机质产电,实现污水能源化,是一种经济环保的装置。
太阳能与地热能组合能源系统属于新能源技术领域,尤其涉及一种太阳能与地热能组合能源系统。本发明提供一种可以对太阳能和地热能进行有效地利用的太阳能与地热能组合能源系统。本发明包括太阳能加热装置和地热能热管发电装置;所述太阳能加热装置,太阳能烟囱底部设有涡轮发电机组,太阳能烟囱与太阳能集热棚平滑过渡连接;所述的太阳能加热装置安装在太阳能集热棚下方;太阳能加热装置的进水口通过控制阀Ⅰ及管道与地热水泵的出水口连接,地热水泵的吸水口通过管道与地热水源连接;所述太阳能加热装置的出水口通过控制阀Ⅱ及管道与生物质燃油锅炉的进水口连接,且生物质燃油锅炉的进水口通过控制阀Ⅲ及管道与地热水泵的出水口连接。
本发明属于建筑节能及新能源利用技术领域,是一种应用于太阳能建筑中的光控、温控半自动内置卷帘装置。其特征是将普通建筑中窗帘的独特功能引进被动式太阳能建筑,并通过先进的现代化光电自控方法将窗帘进行改进,将卷帘内置于被动式太阳能集热墙的空气间层中,与建筑有机结合。本发明的效果和益处是卷帘根据室外气象参数和室内热环境参数综合控制,并配有手动拉绳,操作方便安全。在控制端设有显示面板,显示面板电源有太阳能光电池提供,住户可直接了解卷帘的控制状态以及室内温度等参数。卷帘冬季夜间对墙体起到保温作用;夏季白天遮阳,缓解被动式太阳能建筑室内过热问题,具有遮阳与保温双重功能。
本发明公开了一种灌槽式竹节形预制混凝土风电塔筒及施工方法,涉及新能源风力发电的技术领域,本发明旨在解决了现有的预制混凝土塔筒结构存在一定安全隐患,造价较高,施工周期长的问题。本发明包括预制混凝土风电塔筒,所述预制混凝土风电塔筒由多个预制混凝土塔环叠加装配组成,外形为竹节形状,每节预制混凝土塔环由多片预制混凝土管片组成,预制混凝土管片内纵向预埋竖向钢筋,竖向钢筋从管片的顶部伸出形成U形搭接钢筋,所述预制混凝土管片下部内侧设有灌浆槽,灌浆槽上部预留有灌浆孔及排气孔。
本发明提供一种基于电压灵敏度的交直流混联电网动态无功优化控制方法,涉及电力系统无功电压控制技术领域。本发明针对我国某地区交直流混联电网,兼顾新能源电源及其配套动态设备,对其建立动态电压稳定状态模型,利用分散‑连续无功优化解耦计算及粒子群算法计算电压灵敏度方法分析大网架的动态无功电压特性。本发明提出优化算法与软件状态分析两种形式分析电网电压灵敏度,进而从分散式调相机和就地无功补偿设备两个角度实现动态无功电压的优化过程,实现了无功补偿设备的优化分配和电压灵敏度薄弱点的运算求解,提高了系统的电压鲁棒性和无功设备运行效率,更加准确地反映交直流混联电网的电压特性,对于提升电网安全稳定运行具有重要意义。
本发明提供一种基于风光微网的储能优化配置系统及方法,涉及新能源发电系统优化配置技术领域。具体方法为根据风场状态信息以及微网负荷数据确定风光互补配置方案;根据上述方案,结合局部负荷情况制定多场景规划模型;并建立考虑综合经济成本的储能初始配置模型,将典型场景的出力曲线输入到该模型中,求得储能初始配置方案;储能初始配置方案根据“平抑波动”和“削峰填谷”的多模式联合运行分析进行优化配置,输出储能优化配置方案;再采用等效循环寿命评估方法对该方案验证循环寿命,将使用寿命代入综合经济成本模型得到经济性指标,完成风光储微网优化配置方案。本方法提高了系统的完整度,以及方案对多种场景和多需求的适应性。
本发明属于新能源技术领域,尤其涉及一种无粘结剂无导电剂的锂二氧化碳电池极片及制备方法。该方法包括如下步骤:S1、将已去掉表面氧化层的泡沫镍置于铜盐溶液中,后清洗并干燥;S2、将干燥后的泡沫镍置于一混合溶液中进行水热反应,后取出清洗、干燥,得到电池极片前驱体;所述混合溶液中含有铜离子、镍离子,并加入了均相沉淀剂;S3、将所述电池极片前驱体置于含S2‑的溶液中反应,后取出清洗、干燥,得到电池极片。该方法无需使用粘结剂和导电剂,制作工序简单、成本低廉,同时保证二氧化碳气体的有效扩散。
本发明涉及碳材料和新能源技术领域,一种淀粉基高比表面积中孔炭的制备方法及其应用,其中制备方法包括以下步骤:(1)、将工业用淀粉与氮源加入到去离子水中磁力搅拌,再置于干燥箱中干燥后取出放于管式炉中,在惰性气体保护下进行预碳化处理,(2)、将步骤1得到的预碳化产物和氢氧化钾混合并加入到去离子水中搅拌均匀后,置于干燥箱中干燥后取出放于管式炉中,在惰性气体保护下进行高温活化处理,(3)将步骤2得到的活化产物加入到盐酸溶液中,磁力搅拌后进行抽滤,并采用去离子水洗涤至滤液呈中性,再置于干燥箱中干燥后得到目标材料。该制备方法操作过程简单,设备成本低,可提供高性能的超级电容器电极材料。
车轮的力矩分配确定约束条件的方法,属于新能源汽车控制领域,为了解决提高转向工况的稳定性的问题,对于车轮的力矩分配确定约束条件,当车轮出现滑转现象时,车轮与地面间的横向力和纵向附着力降低,车辆将处于危险的状况,为了确保车辆的安全性,防止车轮在行驶途中发生过度滑转的危险,将四个车轮的滑移率调整力矩作为第一约束条件,只要某一车轮的实际滑移率绝对值大于设定的最大滑移率绝对值,此轮的力矩将直接由滑移率调整力矩所决定,效果是保证了FWID‑EV的动力性,同时提高了转向工况的稳定性,达到降低交通事故的作用。
本发明涉及一种钠离子电池的正极材料及其制备方法,属于新能源技术领域。一种钠离子电池正极材料,其特征在于:所述正极材料为具有Na2/3Fe1/3Co1/6Mn1/2O2化学式化合物,其按下述方法制得:按化学式Na2/3Fe1/3Co1/6Mn1/2O2中Na、Fe、Co、Mn的原子数之比将碳酸钠、草酸亚铁、乙酸钴、碳酸锰混合,常温下研磨至少40min,得前驱体粉末混合物;将前驱体粉末混合物于空气气氛下,800℃~850℃煅烧8h~10h,研磨,既得。本发明所述钠离子电池正极材料Na2/3Fe1/3Co1/6Mn1/2O2材料,其制备方法简单,所得Na2/3Fe1/3Co1/6Mn1/2O2材料的充放电曲线平滑,不发生相变,循环性能好。
地下能源开发耦合系统属于新能源车技术领域,尤其涉及一种地下能源开发耦合系统。本发明提供一种自动化程度高的地下能源开发耦合系统。本发明包括分布式能源子系统、风光互补控制器、蓄电池组、水位控制器、潜水泵、集水器和地下水源热泵子系统,分布式能源子系统包括燃气机、发电机、冷凝换热器、吸收式热泵;地下水源热泵子系统包括地下水源热泵、汽水换热器、地下水管道、回水管道的供热管道废气排放管道;天然气燃烧带动发电机,发电机发电做为地下水源热泵的电源;同时燃气机产生的烟气进入吸收式热泵,吸收式热泵制备出的热量为建筑物供热;吸收式热泵排放出的烟气尾气排放到冷凝换热器。
本发明实施例提出一种燃料电池诊断装置及方法,涉及新能源技术领域。该装置通过将正弦波发生器与扰动负载电连接,扰动负载及工作负载均与一燃料电池电连接并形成闭合回路,电流采集模块与多通道频率响应分析仪电连接,电压采集模块与燃料电池以及多通道频率响应分析仪均电连接,并利用多通道频率响应分析仪依据电流采集模块采集的电流值、压采集模块采集的燃料电池中预划分的多个区域的电压值确定燃料电池每个区域的状态;由于无需与标定样或基准样特性进行比对,仅通过将燃料电池的不同区域进行比对,便能在判断燃料电池是否存在故障的同时,还能得知燃料电池中出现故障的具体区域,不仅简化了诊断燃料电池性能的过程,还使得诊断功能更加全面。
一种太阳能发电余热净水新技术,尤其是利用透镜或反射镜向日聚焦的太阳能授热由中心体油液控温介导热,主功热力管推动若干叶轮体递贯转子体和相应格槽、冷端管节体串合成定子体的递压汽轮(发电),微功入出铜管准熟其冷却螺旋管预热而来之水入出热交换箱内、外套(铜)管而百倍再生能和用节能的余热再生能净化水系统。广泛地适应城乡居民家庭太阳能能源的现代电气化生活无偿自给或农业县百、千、万户村乡机联网的动力(调济)无偿自给和全民共用净化水的基本需要,具有全球新能源和人类健康意义的全天候准季节自动感热调焦的递压汽轮太阳能发电余热净水机器。
本发明涉及一种在线机械装配、电气试验用装置技术领域,具体的说是汽车牵引电机控制器装配线输送托盘装置;本装置采用特制四角回转支撑轴承紧固在托盘上表面中央,上层连接回转台,构建双层托盘,四个定位装置固定于回转台上,四个回转手柄固定在回转台上表面外沿,固定在托盘外框的定位手柄连接定位插销,本装置还包括:固定在回转台上的四件绝缘限位块,用于大规格水冷式控制器定位;限位块内固定有支柱,在支柱上固定有绝缘定位块,用于小规格风冷式控制器定位;其有益效果是:在新能源电动汽车控制器装配中采用双层托盘,可以承接不同结构、不同尺寸的控制器进行装配,并进行在线电气试验,在装配中无盲区、无死区。
本发明的风能太阳能电动汽车,是利用汽车在行驶状态下相对于空气所产生的速度形成于风能而充分有效的利用起来。本发明提供一种涡轮风力发电装置和太阳能电池板,主体包括弧形板面叶片旋转叶片轮和旋转主轴构成一个旋转主体,风经过涡轮通道压缩后切入叶片和叶片轮的有效面积上,使风量直接作用在叶轮上而旋转,当叶轮主轴旋转时传动驱动发电机。本技术方案由设置在汽车顶棚上的太阳能电池板来弥补涡轮风力发电装置风力不足时与涡轮风力发电装置合力为汽车蓄电池充电,促使汽车发电机蓄电池工作于或超于额定的工作时间。本发明的风能太阳能电动汽车改变了传统上以燃料为动力及电动汽车需外充电源和行驶里程的局限性,为新能源及环保型汽车的开发提供了新的途径。
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