本发明属于新能源与环境工程技术领域,提供了一种微生物燃料电池传感器,包括镂空外壳、预处理层、微型电机、阳极、参比电极、鲁金毛细管、数据采集部和能量采集部。本发明的微生物燃料电池传感器为开路设计,摆脱了传统微生物燃料闭合回路的古板模式,最大程度的简化了传感器的结构、降低设备成本、提高灵敏度、缩短响应时间,且更符合实际应用需求;直流微型电动机带动阳极旋转可防止混合菌膜过厚而导致传感器灵敏度下降;数据采集部及能量采集部可实现原位、在线、实时监测,克服野外数据远程传输的困难;预处理层可减少其它物质(如重金属)对传感器的干扰,保证传感器的稳定运行,可实现原位、快速、实时监测水中硝酸盐浓度。
本申请公开了一种车载电池加热方法、装置及电子设备,涉及新能源汽车技术领域。采集车辆的行驶速度参数,如果行驶速度参数表征车辆处于停止状态,则采集电池状态参数;如果电池状态参数低于预设的第一阈值,则控制车辆的电机输出振荡电流至车载电池;采集车辆的行驶速度参数;如果行驶速度参数表征车辆处于行驶状态,则控制/保持与车载电池贴合的输水管与车辆的电机的冷却水管导通,实现了提高车载电池的加热速度,减少了对存储在电池中能量的消耗,提高车辆续航里程;同时兼顾了无论在车辆行驶或停止的时刻均可以对车载电池进行加热,减少了噪音和车辆振动。
本发明披露了一种模块化无人智能拖轮的控制方法,对模块化无人智能拖轮进行控制,模块化无人智能拖轮包括岸端与拖轮端,两者之间主要利用无线网络通信。拖轮端配备控制系统,与岸端实现实时通讯。模块之间可以通过自动对接装置任意组合成多模块结构进行集群作业。此模块化拖轮加入了太阳能、风能的新能源应用,结合电能以及柴油发电机,形成了多能源混合电力推进系统,并对多能源进行能源管理。因此,此新型拖轮的控制方法符合绿色化、智能化的发展要求。
本发明提供了一种电池组换热系统和电动汽车,涉及新能源技术领域。该电池组换热系统包括多个换热装置、总进水管和总出水管;多个换热装置与电池组中的多个电池一一对应设置;每个所述换热装置均包括进水口和出水口;多个所述进水口均与所述总进水管连通,多个所述出水口均与所述总出水管连通,使多个所述换热装置并联。每个单体电池下都设置了换热装置,多个换热装置并联,当需进行换热时,每个换热装置都独立进行,减少了换热装置之间相互污染,电池组换热更加均匀。所述电动汽车包括上述电池组换热系统。本发明解决了电池组中各个单体电池之间温度控制不均匀的技术问题。 1
本发明涉及一种共价有机骨架/碳化钛纳米片复合材料的制备及应用,属于新能源材料的开发与研究技术领域,将单层或少层的Ti3C2纳米片与有机物单体、固体催化剂混合,在抽真空的石英管中密封,经离子热法得到共价有机骨架/Ti3C2纳米片复合材料。将共价有机骨架/Ti3C2纳米片复合材料载硫后涂在铝片上在作为电池的工作电极,以金属锂片为对电极和参比电极,以有机微孔膜为隔膜,以有机溶液为电解液,在充满高纯氩气的手套箱中组装成扣式电池。与现有技术相比,本发明可作为二维电极材料,广泛应用于锂硫电池等能源领域,具有优异的充/放电性能。
本发明公开了一种智能路灯充电桩,包括杆体、灯头、发电模块、储能模块、充电模块和控制模块,所述灯头、发电模块、储能模块、充电模块和控制模块均设置于所述杆体上,所述储能模块储存所述发电模块所产生的电力,所述充电模块包括充电桩本体和USB接口,所述控制模块被配置为检测所述储能模块的储能,并且当储能高于预设值时,所述储能模块为所述灯头和所述充电模块供电,当储能低于预设值时,通过市电至少为所述灯头供电。本发明的智能路灯充电桩,能够便于为新能源汽车充电,并且不挤占城市公共空间。
本发明公开了一种户用智能能源管理方法、装置、系统及控制器,该方法包括:以当前时刻为基准,获取之后预设时间段内的供电信息、用电信息和预设控制目标;根据供电信息和用电信息,生成预设控制目标对应的数学模型;利用数学模型,计算得到预设控制目标对应的控制策略;根据控制策略,控制发电设备、储能设备、户用用电设备和功率变换设备,为户用用电设备、储能设备和/或电网供电;本发明中利用收集到的当前时刻之后预设时间段内的供电信息和用电信息,通过数学建模,自动获取预设控制目标对应的控制策略,可以通过控制策略的执行为用户提供更为合理的能源管理,提高用户体验,并且可以尽量避免新能源生产的浪费,减小对电网负荷的影响。
本发明涉及一种带有接地变压器单相断电的检测方法,由所述接地变压器组成的发电系统包括所述接地变压器、MVT、断电装置,接地变压器、并网逆变器和断电装置接入MVT的低压侧,MVT的高压侧接断电装置后并入电网。本发明解决了传统防孤岛AI算法在含接地变压器系统的电网单相断电时并网逆变器无法保护或保护后重复连接问题,完善和丰富了AI算法内容,减小了新能源并网发电运行风险,提高了系统安全运行的可靠性。可在三相并网光伏逆变系统、风力发电并网系统、储能系统等领域得到广泛应用。
本发明涉及环境保护和清洁能源领域,具体是一种海胆状金红石型纳米氧化钛的制备方法,以硅化钛为前驱体,通过180~210℃条件下的水热反应,即可得到形貌相对均匀、分散性好、海胆状的金红石型二氧化钛,单个颗粒尺寸为2微米左右,由针状或棒状的金红石二氧化钛自组装而成。本发明的制备方法简单、反应条件易控,避免了传统方法采用的高温煅烧步骤,可降低能耗,这种金红石型氧化钛在环境科学和新能源领域有着非常重要的用途。
本发明涉及一种过渡金属氧化物/炭基层状复合材料的制备方法,采用具有二维层状结构的金属碳化物、金属氮化物或金属碳氮化物等导电材料为前驱体,利用含氧元素的气体为氧化剂,控制氧化温度为300~1000℃,氧化时间为1~300min,将二维导电材料原位氧化为过渡金属氧化物/炭基层状复合材料。本发明具有简单易操作、结构形貌可控、金属氧化物的晶型及其电化学性能可控等诸多优点;制备方法绿色环保、无公害、无副产物,降低了传统制备方法的经济成本,且可推广,不但可以作为新能源存储器件的关键电极材料,而且可以作为脱硝催化剂,在环境修复等领域中得到应用。
本发明公开了一种具有过充保护功能的锂离子电池,该锂离子电池由磷酸铁锂正极,石墨负极及特种电解液组成,该特种电解液由电解质、有机溶剂、氧化还原飞梭添加剂及低阻抗成膜添加剂组成,所述的低阻抗成膜添加剂为硫酸酯或有机锂盐。本发明提供的锂离子电池在3.8V~3.95V电压范围内能够耐受过充,有效简化电池管理系统功能,提高了电池模块及系统的可靠性,锂离子电池具有良好的安全性能及低成本,并在环境保护方面优于铅酸电池。本发明提供的锂离子电池适用于新能源汽车领域,尤其适用于纯电动车、微型轿车及低速电动车。
本发明公开了一种低烟无卤配线槽的生产工艺,低烟无卤配线槽采用适用于挤出及冲压成型的低烟无卤阻燃有色合金材料制成,首先将低烟无卤阻燃有色合金材料在85℃条件下烘干处理4h,再将经过烘干处理后的低烟无卤阻燃有色合金材料加入螺杆式挤出设备中挤出成型,最后经过冲压力模具冲压成低烟无卤配线槽。本发明采用自行开发的PC+ABS低烟无卤阻燃有色合金材料,再将合金材料经过烘干和特殊定制的非标压缩比的螺杆式挤出设备挤出成型,最后经过特殊材质的冲压力模具及特定结构冲压而成。本发明正是应对当今发展需求而研发,市场前景广阔,符合当前高铁、轨道、核电和新能源领域的使用要求,在国际上亦属于领先水平。
本发明系一种日常再生能源装置,特别是涉及对废弃下水道下水的一种再利用装置。一种集中下水道的发电装置,由多个水斗(1)的下水道(2)汇聚至垂直的总下水道(3);在总下水道(3)中设置中间突起的过滤网(10),在过滤网(10)的下部周边设置凹环形的积污圈(5),积污圈(5)的外圈外突总下水道(3)外壁,在积污圈(5)上覆盖圆环形的污圈盖(4);在过滤网(10)的下方,设置由轴流叶片(6)驱动的发电机(7),发电机(7)经调节器(9)接至蓄电池(8)。装置结构简单,许多为常用标准零部件,配置容易、成本低,不化费其它能源,利用废弃的下水资源再利用,可以积少成多创造新能源,是一种节能环保产品。
本发明属于新能源技术领域,公开了一种燃料电池备用电源高压供氢系统,该系统包括氢气自动供给单元、氢气加注受气单元和安全控制单元,氢气自动供给单元和氢气加注受气单元以管路进行连接,氢气加注受气单元和安全控制单元以导线进行连接。本发明提供了一种更安全有效的高密度燃料电池备用电源用高压供氢系统,其最大特点在于大幅提高系统储氢密度的同时,扩大系统适用范围、增强系统的使用便捷性和安全性,同时通过优化复合储氢瓶的设计和制造工艺,大幅降低备用电源用高压储氢气瓶的制造成本。
本发明公开了一种宽输入电压范围的双输入升降压变换器,属于电力电子变换器技术领域。所述变换器由两个输入源、两个输入滤波电容、六个开关管、滤波电感、输出滤波电容和负载构成,两个输入源串联连接。本发明变换器所用两个输入源可以单独向负载供电,也可以同时向负载供电,所述升降压变换器的输入、输出电压都可以在很宽的电压范围内变化,结构简单、成本低、变换效率高,适用于新能源发电等领域,特别适用于光伏发电技术领域。
本发明提供了一种加快氢化镁制氢复合催化剂及制氢方法,涉及新能源材料领域。所述复合催化剂由铵盐和镁盐组成,且其中铵离子的摩尔体积浓度不低于0.2mol/L,同时镁离子的摩尔体积浓度不低于0.5mol/L。本发明提供一种加快氢化镁水解制氢的方法,使氢化镁水解反应保持速率高的同时,反应也较为稳定,且水解效率高。
本发明公开的属于新能源船舶技术领域,具体为一种船用智能电推与智能船系统,包括:船舶各种传感设备,用于得到各种参数数据,通过各种通讯总线将各种参数数据上传到广义智能电推系统中进行数据处理,广义智能电推系统,用于接收船舶各种传感设备的各种参数数据,并进行计算,以实现控制各种设备的运行以及报警,交换机,用于提供一定数量的连接端口,所述交换机的一端通过通讯接口连接监控系统,所述交换机的另一端连接上位机系统,本发明降低运营成本,提高经济效益:降低船舶能耗和设备巡检与维护成本,在规范允许的情况下减少人员配置,提高设备寿命周期等。
本发明提供了新能源汽车电池包安全领域的主动安全阀一种基于形状记忆合金圆环的电池包安全阀及电池包,包括电池包壳体、安全阀底座、记忆合金丝,安全阀底座与电池包壳体固定,记忆合金丝一端固定设置在安全阀底座上,记忆合金丝另一端固定设置有安全阀阀门,记忆合金丝上套设有弹性件;记忆合金丝通过温度变化而发生形状记忆效应,安全阀阀门通过记忆合金丝的长度缩短而向下运动,安全阀阀门与电池包壳体之间形成排气口,降温后的记忆合金丝通过弹性件进行复位,安全阀阀门与电池包壳体契合而密封设置。本发明能以温度作为检测信号来控制电池包安全阀的开闭,提前释放电池包内部气体和热量,有效降低热失控风险。
本发明涉及一种基于模型预测控制的虚拟同步发电机控制方法,通过实时采集系统电流和电压,使用虚拟同步发电机控制方法生成参考电流,并建立预测优化模型,从预测优化模型得到电流预测值,将电流预测值和参考电流送入目标函数中,挑选出令目标函数最小的预测值,所对应的最优开关序列直接作用于逆变器中。在电网发生功率突变情况下,本发明方法适当降低功率波动,优化系统暂态过程;应用虚拟同步发电机技术与模型预测控制相结合,实现了对三相逆变器的有效控制,不仅减少了参数设置,优化了控制结构,而且为电网提供惯性支持方面发挥了重要作用。适合于太阳能发电、风力等新能源并网系统,并且可推广到其它单相或者三相并网逆变器的控制方法当中。
本发明涉及新能源汽车电池技术领域,具体涉及一种分体式的电池断路单元及电池包,包括:相互分离的正极模块和负极模块;正极模块的第一输入端连接至一电池模块,第一输出端连接至一驱动电机的正极;负极模块的第二输入端连接至驱动电机,第二输出端连接至电池模块的负极;正极接触器的第一驱动端连接至一控制器;负极接触器的第二驱动端连接控制器。本发明的有益效果在于:通过设置相互分离的正极模块和负极模块,使得电池断路单元的体积得以减小,且可根据用户需求对正极模块和负极模块在电池包中的设置位置进行调整,从而使得用户在对电池包进行设计时可充分利用电池包的剩余空间对正极模块和负极模块进行设置,减少了空间浪费,降低研发成本。
本发明涉及一种全固态锂离子电池制造工艺方法,属于新能源动力储能电池技术领域。全固态锂离子电池的全固态电池极片组由正极集流体、正极活性物质层、隔膜、负极活性物质层、负极集流体组成,正极活性物质层由正极活性物质颗粒、固态电解质、导电颗粒、高分子粘接剂组成,大颗粒的正极活性物质颗粒已包覆小颗粒的固态电解质以及导电颗粒,并通过高分子粘接剂接触在一起。活性物质颗粒表面混合包覆固态电解质与导电颗粒,提高离子交换效率,解决传递电子通道的问题;采用捏合、混炼的工艺及其设备,减少溶剂的使用成本及环境问题,不影响锂离子传输,减低烘干能耗。金属锂负极板结构改变充放电过程中锂枝晶的生长方向,提高电池的安全性。
本发明提供了一种车机系统及车机系统的电源管理方法、装置。本发明提供的车机系统包括能够实现上述电源管理方法的电源管理装置,上述车机系统还包含若干功能模块,本发明提供的电源管理方法具体包括:响应于车机系统启动,基于用户的使用习惯将全部功能模块分类为一类功能模块和二类功能模块;控制一类功能模块进入工作模式以处于高功率状态;以及控制二类功能模块进入休眠模式以处于低功率状态。本发明提供的电源管理方法能够提高车机系统的利用率,在不影响用户的正常使用的情况下起到省电的目的,尤其适用于对能耗控制日益严苛的新能源汽车。
本发明提供了一种硫化钴镍/硫化钴/碳复合材料及其制备和应用。所述的硫化钴镍/硫化钴/碳复合材料,其特征在于,包括硫化钴镍/硫化钴纳米线以及包覆在硫化钴镍/硫化钴纳米线外的碳层。本发明的制备过程简单,易于操作,制备过程绿色无毒环境友好,制备的硫化钴镍/硫化钴/碳复合材料结构稳定,形貌均一,分散良好。制备的硫化钴镍/硫化钴/碳复合材料可成为一种理想的高性能超级电容器和锂离子电池等新能源器件的电极材料。 1
本发明提供了一种电网侧等效阻抗建模方法及系统,包括:聚合等效步骤:以单个电压源型静止无功补偿器的并网导纳模型作为最小建模单元,将多个电压源型静止无功补偿器的并网导纳模型聚合等效;等效阻抗模型建立步骤:利用电压源型静止无功补偿器的并网导纳模型与线路导纳模型的耦合与阻抗关系,建立含多个电压源型静止无功补偿器运行的电网侧等效阻抗模型。建立了精确、高度线性化的导纳模型,从理论方法上验证了多个VSC型STATCOM并网导纳模型的有效性;利用导纳与阻抗的数值关系得出的计及多个VSC型STATCOM运行的电网侧等效阻抗,修正了现有线路模型的阻抗特性,有利于为新能源并网的稳定性问题提供阻抗参考。
本发明提供了一种中空结构多孔碳纳米纤维的制备方法,包括:将苯乙烯‑丙烯腈共聚物溶解在N,N‑二甲基甲酰胺中得到芯层溶液,将丙烯腈‑3‑羧酸铵基‑3‑丁烯酸甲酯共聚物和聚甲基丙烯酸甲酯溶解在N,N‑二甲基甲酰胺中得到皮层溶液,将皮层和芯层溶液分别装入注射器中,通过调节皮层和芯层的推进速度和皮层溶液中丙烯腈‑3‑羧酸铵基‑3‑丁烯酸甲酯共聚物和聚甲基丙烯酸甲酯的质量比,制备得到不同直径、孔径及孔隙率的中空结构多孔碳纳米纤维。本发明利用同轴静电纺丝法,易于规模化生产,通过调节皮层和芯层溶液浓度及流速比,可以实现对中空结构多孔碳纳米纤维直径和孔径、孔隙率的有效控制,其在油水分离、催化、新能源领域具有较大的应用前景。
本发明涉及一种二硫化镍碳纳米复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料为:二硫化镍纳米片外包覆碳层。制备方法包括:水热法制备氢氧化镍纳米片前驱体,磁力搅拌分散于去离子水得氢氧化镍纳米片前驱体均匀分散液,加入缓冲剂三羟甲基氨基甲烷盐酸盐,采用pH=13的碱溶液调节pH为8.5,加入盐酸多巴胺,于室温下磁力搅拌原位聚合,洗涤,离心干燥,得氢氧化镍纳米片前驱体/聚多巴胺复合材料,与升华硫粉于管式炉氮气氛围一定温度热处理硫化,即得。本发明的制备工艺简洁,操作容易,材料制备过程绿色无毒环境友好,制备的二硫化镍碳纳米复合材料结构稳定,形貌均匀,分散良好。所得的二硫化镍碳复合材料可成为一种理想的高性能锂离子电池和超级电容器等新能源器件的电极材料。
本发明揭示了一种喷气直升机,包括机身、螺旋桨、机翼、起落架、第一动力机构、第一传动机构、至少一能提供向前动力的喷气机构、飞行控制计算机;螺旋桨包括若干可伸缩的桨叶,各桨叶包括至少两个桨叶单元,相邻两个桨叶单元中,一个桨叶单元能通过电机驱动套入另一桨叶单元内,从而缩小桨叶的长度;螺旋桨通过支撑机构连接直升飞机的机身,支撑机构设有高度调节机构,调节螺旋桨伸出机身的高度;机身的上部设有凹槽,在螺旋桨下降落入凹槽后能存放螺旋桨。本发明提出的喷气直升机,在使用喷气动力运行时可收缩直升机的螺旋桨,提升直升机的飞行速度。此外,喷气直升机可以采用新能源发电机作为动力源,节能环保。
本发明涉及一种用于方程式赛车的制动系统可靠性判断装置,该装置包括三个继电器(电压比较继电器一、电压比较继电器二和光耦隔离继电器)和两个传感器(油压传感器和霍尔电流传感器),通过铜芯线束将其连接,使得该装置在比赛过程中如出现电机输出功率过大,大力踩下制动时能够达到及时断掉整车低压系统,进而断掉高压系统的目的。不仅可以保证比赛中赛车与车手的安全,而且可以使得整个赛车运行在一个较为合理的空间中,保证赛车的持续性输出。该装置可用于各类小型方程式赛车,包括燃油类、电动类和无人驾驶类;还适用于民用新能源电动车。
本发明涉及的是构成气隙磁场径向分布的可分离变压器电磁耦合器。本发明的可分离变压器电磁耦合器的结构为;C形隔离圆盘1/8,主磁芯磁路2/7,初次级线圈骨架及保护层3/5,次级接收线圈4,初级励磁线圈6,轴承10和转子9。本发明的可分离变压器电磁耦合器借助于降低气隙磁能占比,增加磁芯磁能占比;降低漏磁;采用嵌入式次级线圈耦合结构以增加初次级线圈的耦合程度,改变了目前可分离变压器的电磁耦合器电能转换效率随气隙增大而急剧下降的特征,显著提高了可分离变压器的电能转换效率。本发明用于非接触电能传输,可替代导电滑环用于航空航天,石油勘探,新能源等领域。
本发明属于电动设备充换电领域,具体提供一种充换电设施和待充换电对象的自动鉴权方法和系统。本发明旨在解决现有技术中充换电设施对新能源汽车鉴权过程复杂以及因此导致用户充换电体验差的问题。本发明的鉴权方法主要包括以下步骤:获取WIFI区域内被连接对象的SSID;将获取到的SSID与合法注册的SSID进行比较;当获取到的SSID与至少一个合法注册的SSID相匹配时,激活鉴权模块;通过所述鉴权模块对待充换电对象进行鉴权。优选地,该被连接对象是充电桩,该待充电对象是电动汽车。通过本发明的鉴权方法电动汽车在进入WIFI区域时便能够自动激活鉴权模块对电动汽车进行鉴权,简化了操作过程,并大幅地改善了用户的充电体验。
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