本发明提供了一种分布式电源全生命周期博弈管理方法,属于新能源管理领域,包括:建立分布式电源全生命周期博弈管理模型;分布式电源配置优化;分布式电源RCFD决策博弈融合。该方法建立涉及风力发电、光伏发电、储能系统等分布式电源成本、停电损失成本、停电损失成本、可再生能源发电补贴的成本模型,同时考虑分布式电源的联络线容量约束、功率平衡约束、充放电约束等约束,运用博弈框架下的改进蚁群算法进行模型求解,形成含风‑光‑储电源的分布式电源容量规划方法,解决了现有技术中存在的仅关注主动配电网中分布式电源配置规划、没有从生命周期角度全方位对分布式电源进行动态管理问题,尤其是分布式电源的配置规划和远程协同故障诊断问题。
本发明公开了一种适应于四角切圆锅炉灵活调峰的燃烧系统及其运行方法,该系统通过在两层直流煤粉燃烧器之间,紧凑布置一层旋流煤粉燃烧器,旋流燃烧器的风粉混合物来源于独立的风粉输送系统,旋流燃烧器燃用的煤质选用挥发分和热值较高的优质煤,旋流燃烧器的一次风、二次风均为旋流,且可通过拉杆对旋流强度进行0~100%调节。当锅炉需要进行深度调峰时,投运旋流燃烧器和其相邻的直流煤粉燃烧器;当锅炉在中高负荷运行时,停运旋流燃烧器,仅通入二次风参与锅炉燃烧,避免锅炉在中高负荷喷口结焦或烧损喷口。该燃烧系统及其运行方法可有效提高燃煤锅炉深度调峰能力,提升电网对新能源发电的消纳能力。
本发明涉及基于特高压直流故障后暂态过电压约束的电网机组调度方法,属于电网调度技术领域。本发明方法考虑对于高占比新能源直流送出电网,短路容量下降后暂态过电压水平随之升高,为确保在一定直流输送限额下系统暂态过电压满足要求,确保系统各直流母线短路容量满足最小约束情况下,在保证短路容量最小约束的基础上在进行开机方式安排,对于平抑电压波动、降低送端暂态过电压水平具有重要意义。
本发明属于电力市场交易技术领域,具体涉及一种交流互联电网省间清洁电能峰谷丰枯互济的电力交易模式,包括以下步骤:1)需求测算,开展A、B两省电网交易周期内新能源发电预测、电网负荷预测,并对二者进行匹配;2)交易组织,两省电网交易通过双边协商、集中竞价、挂牌交易的方式开展;3)交易价格机制,确定交易价格,包括购电价格、省间输电通道的输电费、省间交易输电损耗;4)交易结算,采用按日清分、月结算、按照合同周期清算方式。本发明通过分析两省电网电源特性和负荷特性,创新开展两省电网峰谷互济和丰枯互济,实现促进清洁能源发展和缓解电网调峰困难。
本发明提供了一种充电连接装置,涉及新能源领域。充电对接装置包括:控制单元、供电端、压力传感器及驱动组件,压力传感器安装在供电端上,压力传感器及驱动组件均与控制单元电连接,驱动组件与供电端连接;驱动组件用于驱动供电端朝向受电端运动;压力传感器用于检测供电端与受电端接触的压力值;控制单元用于当压力值达到预设压力值时控制驱动组件停止驱动,其中,当压力值达到预设压力值时表征供电端与受电端电连接。在本发明中,供电端与受电端电之间采用压接的方式实现电连接,能够减少供电端与受电端电在插接时的磨损,从而提高了充电连接装置的使用寿命。
本发明公开了一种并网型风光储系统多目标容量优化配置方法及系统,方法包括建立了以系统费用效益比最小和系统输出功率波动最小为目标函数的多目标优化配置模型,在考虑系统总投资、建设用地面积、系统功率平衡等约束条件下,计及储能寿命损耗,采用多目标粒子群算法求解帕累托前沿解集,然后采用熵权法对不同目标函数的权重进行定量评估,最后根据权重系数确定出综合目标函数最优所对应的风光储容量配置方案。本方法兼顾项目建设经济性和系统并网友好性,并计及储能运行寿命损耗等实际因素,有助于节省项目投资,平抑风光电源出力波动,在新能源电站规划设计阶段有一定的参考和应用价值。
一种基于协同进化的露天矿多能源卡车调度优化方法,根据现有露天矿实时调度实际的运输过程,建立以运输总成本最小和卡车闲置时间最小的露天矿多能源卡车调度模型;对基本协同进化优化算法进行改进,得到新的协同进化优化算法;采用所述新的协同进化优化算法对调度模型进行求解。与现有技术相比,本发明不必将多个目标线性加权转换为单目标问题,而是直接对多目标问题进行求解。在原有基本露天矿卡车调度模型的基础上增加了充电时间的约束、新能源汽车闲置时间的约束以及班次时间的限制。然后采用协同进化优化算法对模型进行求解,对于指导露天矿多能源卡车生产调度、降低矿山企业经营成本有着重要的现实意义。
本发明超级电容储能高电压穿越控制系统,包括:超级电容储能换流器电压、有功控制单元(1),超级电容储能换流器电流控制单元(2),以及超级电容储能换流器驱动单元(3);所述超级电容储能换流器电压、有功控制单元(1)作为控制外环,输出电压偏差信号和功率偏差信号至所述超级电容储能换流器电流控制单元(2),所述超级电容储能换流器电流控制单元(2)输出电流偏差信号至超级电容储能换流器驱动单元(3),实现超级电容储能高电压穿越控制。本发明采用功率前馈控制方法和充放电限幅控制环节。稳态运行时,可以平抑新能源电源输出有功功率波动,当检测到直流母线电压暂态上升,可以切换至超级电容储能高电压穿越控制系统。
本发明公开了一种多单元二极管电容网络高增益隔离型直流变换器,主电路拓扑充分结合多绕组变压器和二极管电容升压单元的特性,克服二极管电容网络冲击电流和脉冲型方波输出电压的固有缺陷,具有以下明显优势:1)提高电压增益,减小功率器件电压应力;2)实现零输出电压纹波,显著降低LC滤波器的需求;3)降低变压器的匝数比,减小磁性元件体积,提高功率密度;4)可进一步利用变压器漏感实现主功率器件和辅助开关管的零电压开通(ZVS),降低开关损耗,提高电能转换效率。有源钳位多单元二极管电容网络高增益隔离型直流变换器,在新能源分布式发电系统中,具有广阔的应用前景。
本发明提供一种续流电压采集控制式XC/DC转换电路,主要解决了现有低压新能源电源转换器功耗高、效率低、可靠性差的问题。该续流电压采集控制式XC/DC转换电路包括输入电流采样电路和输出电流采样电路,VMOS开关电路的输入端还通过续流电感与输入电源的输出端连接,VMOS开关电路的输出端依次通过反向隔离电路、储能滤波电路和负载连接;VMOS开关电路的输出端还通过续流电压采样电路与驱动信号合成电路的输入端连接;所述调宽式脉冲控制电路、驱动信号合成电路、VMOS开关驱动电路和续流电压采样电路组成控制电路;在负载之前设置有输出保护电路。
本发明提供一种低功耗直流电源导向电路,主要解决了现有低压新能源电源转换器功耗高、效率低、可靠性差的问题。该低功耗直流电源导向电路的驱动信号合成电路为标准两输入或门控制芯片,该控制芯片包括四对输入端A1,A2,B1,B2,C1,C2,D1,D2和相应的四个输出端Ao、Bo、Co、Do,输入电流采样电路包括电流传感器CS1、电容C13、电阻R21,二极管D4,电流传感器CS1与二极管D4串联构成一个支路,电容C13、电阻R21分别与该支路并联。
本发明提供一种多波形的电源转换电路,主要解决了现有低压新能源电源转换器功耗高、效率低、可靠性差的问题。该多波形的电源转换电路包括负载,负载的输入端依次通过储能滤波电路、反向隔离电路、VMOS控制电路、续流电感与输入电源的输出端连接;其中续流电压采样电路包括由稳压二极管Z3,滤波电容C11,分压电阻R3,R4组成的输出采样电路和由稳压二极管Z4,滤波电容C12,分压电阻R1,R5组成的输入采样电路。
本发明提供一种多型输入自适应电源转换电路。该多型输入自适应电源转换电路包括负载,VMOS开关在触发信号作用下,能够根据所加电压极性实现正向或反向导通,基于此特性,在输入交流在波形负半周或输入直流为上负下正时,该多型输入自适应电源转换电路的工作过程与上述导通、续流过程原理相同;在负载之前设置有输出保护电路。本发明解决了现有低压新能源电源转换器功耗高、效率低、可靠性差的问题。
本发明属新能源材料领域,公开了一种用于电极材料的新型苯三酸盐及其制备方法。其原料组分为苯三甲酸同系物和碱金属离子形成的有机盐,其制备方法为:先将苯三甲酸和金属氢氧化物溶于水中,搅拌溶解、反应,再加入沉淀剂,搅拌混匀,依次进行抽滤、分离、沉淀、干燥,得到白色的苯三酸盐沉淀,最后用热乙醇或热甲醇提纯苯三酸盐沉淀,得到高纯度的新型苯三酸盐。本发明的基于新型苯三酸盐的电极材料的制备方法,其具体步骤为:将新型苯三酸盐与导电添加剂、粘结剂混合,制浆,得到混合浆料,再将混合浆料涂布于集流体上,干燥,即得到安全性好、比容量高和循环稳定的新型苯三酸盐电极材料。
本发明涉及新能源应用领域,具体为一种以地源热泵为热源的高低区分区采暖系统及方法,包括供暖侧的热源井、热源侧循环泵和热泵机组,以及采暖侧的低区循环泵和高区循环泵;热泵机组包括通过热媒回路连通的冷凝器和蒸发器;蒸发器进水入口通过进水管道连接热源侧循环泵出水口,回水出口通过回水管道与热源井注水口连接,热源井出水口与热源侧循环泵进水口连接;冷凝器内部设有换热铜管,两端设有端盖,端盖上设有高区供暖出口、高区供暖进口、低区供暖出口和低区供暖进口;冷凝器端盖处设有分隔挡板,分隔挡板将换热铜管组成的管束分成高区供暖和低区供暖两组独立的水系统,分别连接高区循环泵和低区循环泵用于高区采暖用户和低区采暖用户的供暖。
本发明涉及电力、电子、新能源汽车的电路保护领域,公开了一种电路保护装置指示装置的安装底座,所述安装底座以可拆卸方式安装在电路保护装置壳体外部;所述安装底座具有贯通的容置空腔,指示装置可卡扣连接在所述容置空腔中。本发明通过卡扣配合,可实现模块化的快速安装与拆卸,提高生产装配以及应用现场的更换效率;可兼容多个型号电路保护器的安装及使用,具有更广泛的适用性;模块化设计,更具通用性和标准化。
本发明公开一种基于固体颗粒储能及二氧化碳发电的虚拟电厂系统及方法,系统包括电加热模块、固体颗粒储能模块、换热模块和二氧化碳发电机组,系统以固体颗粒储能为核心,通过集成各个模块,可以在电网电量过剩时,通过接收分布式电源、电动汽车、电网弃电、火电厂弃热等形式的能量,将能量转化为固体颗粒的内能暂时存储;在电网用电高峰期时,通过换热模块和超临界二氧化碳透平,将固体颗粒内能通过二氧化碳透平转化为电能送至电网。系统不配置额外燃料系统,具备虚拟电厂的属性,可减少分布式电源和新能源并网对电网的冲击,提高电网稳定性和可靠性,此外,系统的固体颗粒可实现高温热能的存储,二氧化碳透平实现高效发电,整个系统效率较高。
本发明提供了一种基于微波处理废旧电路板的方法,新能源环保技术领域,方法包括:获取待处理的废旧电路板;将废旧电路板粉碎成预设粒径的颗粒物;基于目标温度下的微波对颗粒物进行处理,得到混合颗粒物;对混合颗粒物进行筛选,得到金属颗粒物和基板颗粒物。本发明基于对粉碎后的废旧电路板颗粒物进行微波非均匀加热,使得废旧金属电路板中的金属与基板之间分离,从而对电子垃圾进行回收利用,回收利用率高且无二次污染。
本发明公开了一种基于DSP的车用空调控制系统,包括DSP核心控制模块、键盘输入模块、显示输出模块、信号调理模块A、信号调理模块B、光电隔离模块、信号调理模块C、电流采集模块、电压采集模块、驱动电路、直流电源、逆变电路和位置信号检测模块,本发明具有环保、节能、高效的新一代电动汽车、混合动力汽车等新车型的出现,为无刷直流电机的应用提供了发展平台。传统的汽车空调模型已经不适用于新能源动力汽车上,而且无刷直流电机具有体积小、效率高、功率因数高、调速特性较好等优点,因此它在电动汽车上具有广阔的应用前景。
一种被动式孤岛状态检测方法,包括以下步骤:1)将新能源发电系统通过变流器与电网相连,变流器在控制中,在门极驱动信号中加入死区;死区导致变流器出现非线性的控制特性,导致变流器实际输出电压的误差,且该误差和变流器输出电流的方向有关,误差电压导致变流器输出电压中含有谐波成分;2)通过检测变流器输出电流中谐波成分作为判断孤岛状态的依据,电网线路寄生电感在低频段上的阻抗很小,当微电网处于联网状态时,连接开关处于闭合状态,变流器的外阻抗很小,因此输出电流中的谐波成分比较大;当微电网处于孤岛状态时,连接开关断开,变流器的外阻抗变大,输出电流中的谐波成分变小;具有很高的检测精度和检测速度。
本发明提供一种节能高效的智能化园林绿化用割灌设备,包括带壳体割草电机,支撑板,U型架,控制柜,可推拉机械杆结构,可旋转喷管结,快速割锯结构,气缸,L型连接板,可伸缩调节轮结构,收集板结构,快速旋地齿结构,锁销,位置调节耳板和供电板结构。本发明弧形太阳能电池板,支撑杆,光伏充电器和带壳体蓄电池的设置,有利于通过弧形太阳能电池板为蓄电池进行充电,可采用新能源代替现有电力供电,可起到节能高效的作用;可拆卸钢盘,割草圆形刀片和锯板的设置,有利于进行高效率割草工作,同时还可以进行锯断树枝工作,提高其工作效率;锯齿的设置,有利于高效锯断较硬的树枝。
本发明公开了一种多单元二极管电容网络高增益全桥隔离型直流变换器,变压器T与励磁电感Lm并联后再与等效到原边的漏感Lk串联;LC滤波电路由滤波电感Lf和滤波电容Cf构成;输入电源Vdc的正极经升压电感L与全桥逆变电路的直流侧正极相连,输入电源Vdc的负极接全桥逆变电路直流侧的负极,构成升压型全桥逆变电路;本发明能够提高电压增益,减小功率器件电压应力;获得较高电压增益,同时减小功率器件电压应力;降低变压器的匝数比,减小磁性元件体积,提高功率密度;本发明利用变压器漏感和电路谐振实现主功率器件的零电流关断(ZCS),降低开关损耗,提高电能转换效率。本发明在新能源分布式发电系统中,具有广阔的应用前景。
本发明提供一种低功耗抗干扰电源直流输出导向电路,主要解决了现有低压新能源电源转换器功耗高、效率低、可靠性差的问题。该低功耗抗干扰电源直流输出导向电路的驱动信号合成电路为标准两输入或门控制芯片,该控制芯片包括四对输入端A1,A2,B1,B2,C1,C2,D1,D2和相应的四个输出端Ao、Bo、Co、Do,输入电流采样电路包括电流传感器CS1、电容C13、电阻R21,二极管D4,电流传感器CS1与二极管D4串联构成一个支路,电容C13、电阻R21分别与该支路并联;输出保护电路能够保证BOOST输出在负载短路时自动调整,限流输出,同时仍保证低功耗。
本发明提供一种高稳定型电感储能电路,主要解决了现有低压新能源电源转换器功耗高、效率低、可靠性差的问题。该高稳定型电感储能电路的续流电压采样电路是对VMOS开关电路和续流电路的电流信号进行采样,产生交直流信号、正负极信号或续流信号,并将上述信号输入至驱动信号合成电路;其储能滤波电路主要用于VMOS开关电路关断期间充电并对负载供电。
本发明提供一种MOS管导通低功耗电路,主要解决了现有低压新能源电源转换器功耗高、效率低、可靠性差的问题。该MOS管导通低功耗电路采用交错PWM控制方式使M1、M2交错导通,每个VMOS开关工作频率为1/2电路频率,能够使VMOS开关在较低开关频率下工作,大幅降低开关功耗;相应地,电路中L、C器件的工作频率为2倍VMOS管频率,较高的电路工作频率降低了对LC电路中电感(L)量和电容(C)的要求,降低了成本及工艺难度。
本发明提供一种降低电路损耗的电源转换电路,主要解决了现有低压新能源电源转换器功耗高、效率低、可靠性差的问题。该降低电路损耗的电源转换电路的VMOS开关电路的输入端还通过续流电感与输入电源的输出端连接,VMOS开关电路的输出端依次通过反向隔离电路、储能滤波电路和负载连接;VMOS开关电路的输出端还通过续流电压采样电路与驱动信号合成电路的输入端连接;调宽式脉冲控制电路、驱动信号合成电路、VMOS开关驱动电路和续流电压采样电路组成控制电路。
本发明提供一种宽频输入电源转换电路,主要解决了现有低压新能源电源转换器功耗高、效率低、可靠性差的问题。该宽频输入电源转换电路包括VMOS开关电路和调宽式脉冲控制电路,VMOS开关电路的输入端通过续流电感与输入电源的输出端连接,VMOS开关电路的输出端依次通过反向隔离电路、储能滤波电路与负载连接,所述VMOS开关电路的输入端还与VMOS开关驱动电路的输出端连接,其中输入电流采样电路包括电流传感器CS1、电容C13、电阻R21,二极管D4。
本发明公开一种燃料电池增程器供气系统及控制方法,其系统包括氢气供给系统和空气供给系统,所述氢气供给系统包括储气机构、第一监测传感器、第一调节机构、第二监测传感器和第一排气机构,所述储气机构内存储的氢气经过所述第一调节机构调节到一定压力和流量后通入金属板电堆阳极侧,所述第二监测传感器设置于第一调节机构和金属板电堆阳极侧之间,所述空气供给系统包括第二调节机构、第三监测传感器和第二排气机构,所述第二调节机构将空气调节后进入金属板电堆阴极侧,其方法包括滤清空气输送和氢气燃料输送;本发明能够直接用于动力输出,跟据新能源汽车的实时需求,匹配对应的输出功率。
本发明公开了一种基于微波加热的复合材料及储热系统和其工作方法,包括蓄热相变材料和吸波材料,蓄热相变材料和吸波材料的质量比为1:(0.01~0.02),将蓄热相变材料和吸波材料加热熔融或混合制成复合材料,复合材料经微波加热后的储热温度为91~607℃。本发明利用新能源或谷电为微波系统供电,微波环境对复合材料进行加热储热,并且通过循环供暖用水,将储存的热量提供给用户端使用。绿色环保,成本较低,储热迅速,是一种非常有前景的新机制。
本发明公开了一种交错非隔离型开关电容网络高增益直流变换器,主电路拓扑充分结合交错boost电路结构和开关电容网络的特性,具有以下明显优势:1)显著提高了电压增益,拓宽了输入电压范围;2)低输入电流纹波有利于燃料电池的使用寿命;3)与其他现存的交错非隔离型无耦合电感开关电容网络高增益直流变换器相比,综合成本最低;4)相同的电容纹波情况下,输出电压纹波相对较低。5)降低开关管的电压应力,提高了整机效率。该拓扑在新能源分布式发电系统中,具有广阔的应用前景。
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