本发明属于新能源汽车领域,具体涉及一种太阳能风能供电系统汽车,包括太阳能风能供电系统,所述太阳能风能供电系统由太阳能供电系统和风能供电系统构成,所述太阳能供电系统包括设在车顶位置的太阳能板,所述风能供电系统包括设在车顶或车头位置的风力发电机,所述太阳能板与风力发电机与逆变器相连,所述逆变器与蓄电池相连,所述蓄电池与汽车电动机相连。本发明拥有太阳能和风能两套发电系统,发电系统所得电能储存到蓄电池中,实现对电动机的供能,使太阳能和风能实现混合利用,有阳光时,太阳能板发电进行充电;在汽车运行、下坡、制动、转向等过程中,风力发电机进行发电,实现能源的多重利用,达到节能环保的作用。
一种基于功率波动比的复合式电动拖拉机能量管理方法,涉及新能源车辆控制技术领域,本发明设置与电源功率波动比相关的逻辑门限判断控制策略,以主要供给能源的输出功率及其波动比为控制目标,通过调整协同辅助能源的输出功率对主要供给能源的输出功率进行调整,利用协同辅助能源的补偿作用,使主要供给能源各功率段内的功率增长波动比保持在标定区间(λtur∈[0,0.15]),根据电源需求功率及其波动比,电动拖拉机有单电池供电模式(M1)、多电源协同作业模式(M2)和峰值放电模式(M3)三种运行模式,本发明可以有效提高电动拖拉机的电池寿命、经济性能及续驶里程等。
本发明涉及一种农用风光储充放微电网系统,包括光伏风能发电系统、储能系统、能量管理单元、监控设备、电动农用机械充电桩、DC/AC双向逆变器、温室电缆式供电系统和用电器。光伏风能发电系统通过光伏风能DC/DC单向交换器与储能系统的配电箱连接,配电箱通过直流电线路分别连接光伏风能DC/DC单向交换器、固定储能单元、可移动储能单元、电动农用机械充电桩、温室电缆式供电系统、用电器和DC/AC双向逆变器,DC/AC双向逆变器通过交流电线路与电网连接;能量管理单元进行智能化协调控制,根据峰谷时段及用电情况控制各发用电单元的能量流动,实现削峰填谷、谷电利用、新能源电量消纳等,把光伏风能发电系统产生的电能传递给电网,以提高农业整体收入。
本发明涉及道路舱式交通工具(汽车,新能源车等),水上小型舱式交通工具(小型快艇等),低空小型飞行舱式交通工具(飞行车,反重力悬浮飞行器等)多个领域。舱式交通工具的升降式整体型观察窗采用将舱式交通工具的所有观察窗在不消除其主要作用的情况下,尽量整体化形成U型、V型、O型或罩型的观察窗,适用于无前立柱及中立柱的舱式交通工具,或无立柱的舱式交通工具。驾驶员不受立柱影响,不仅驾驶安全性提高,采用本发明的舱式交通工具风阻与能耗也有所减少。
本发明公开了高效能大功率驱动机构,含前发明CN 105429432 B技术领域,并涉及超导和耐低温材料制备成型加工,旨在克服前发明结构技术缺陷,以实现高效能大功率超导动力输出。为获超导动力全新能源、节能环保、无石化能源消耗污染奠定技术与设备基础,实现人类清洁能源梦想。本项发明含轮式(图1)和履带式动力驱动机构,后者利于增加外磁场对超导体(1)作用力程及合力,且便于布置高低温区履带长度比例,提高其循环速度与效能。两式均可垂直、水平、倾斜布局,以便设置多个高低温区,对应超导转变处设多个磁体,以获多处抗磁驱动力;将多个机构并列布置以增大输出动力;使超导体和环境充分接触,以提高热交换效率,实现高效能大功率超导动力输出。
一种大功率充电桩用液冷电缆电极的内部冷却结构,涉及新能源电动汽车使用的大功率充电桩领域,包括电缆电极本体,电缆电极本体的一端设有电极管道,另一端设有冷却液进液口,在电极管道的管壁上设有冷却液出液口。电极管道的端面上设有用于与液冷电缆软体导线连接的导线连接口,导线连接口与冷却液进液口之间通过连接通孔连通。在电极管道的外管壁上套接有液冷电缆的绝缘套管,在导线连接口内压接有液冷电缆的软体导线,在连接通孔内密封连接有液冷电缆的的冷却液内管。本发明进一步地完善并公开了电缆电极的内部冷却结构,以及冷却通道隔离流通的具体实施方式。
本发明涉及一种插电式混合动力汽车能量管理方法,属于新能源车辆控制技术领域。本发明首先利用电池历史运行数据建立动力电池寿命预测模型,基于该模型确定车辆当前电池寿命,并建立功率分流式PHEV模型和等效全寿命周期成本模型;然后以全寿命周期成本最小为优化目标,将全寿命周期成本最小作为代价函数,通过MPC系统控制模型求解得到发动机和电机转矩,实现对插电式混合动力汽车的能量管理。本发明以整车全寿命周期成本最小为目标,考虑了电池充放电对电池寿命的影响,平衡燃油经济性和电池更换的矛盾,降低了使用成本,为能量管理提供了新方向。
本发明公开了一种硬件温控单元电池加热系统,包括温控单元、加热片、保护板和开关,所述温控单元与加热片电相连,所述开关与温控单元和加热片电相连,所述保护板与开关电相连。本发明属于新能源汽车电池技术领域,具体是指一种硬件温控单元电池加热系统及加热控制方法,克服了现有技术中电子系统进行智能温控,整体结构比较复杂,以及0摄氏度以下充电损坏电池,当充电温度过高时也容易引起其他损害的问题,实现对电池进行加热和加热管理的目的,保证更可靠的方式稳定运行电池加热系统。
斯特林发动机是一种独特的外燃机,因为它理论上的效率几乎等于理论最大效率,称为卡诺循环效率,使用中的外燃机气缸内充有一定容积及压力的气体工质,为了保证高速度的活塞直线推拉运动,缸内的中高压气体必须保持长时间的无泄漏,与外部传动机构连接的传动轴,要求高度密封润滑及几乎无轴向机械磨损,因此必然对结构材料及工艺提出更高的要求,从而造成发动机成本的提高而影响普及推广。本发明一种无轴向磨损矩形缸斯特林发动机,采用高性能陶瓷材料,利用陶瓷与陶瓷之间的平面超低摩擦系数,近似冰面的润滑性能,及陶瓷的耐高温、耐腐蚀、耐磨损以及高度密封性能,采用矩形活塞及矩形气缸,组成平面密封润滑,双轴侧平面开窗动力输出的无轴向磨损结构。有效解决了原斯特林发动机轴向高技术要求发展瓶颈,使性能优秀的外然机效率更高,寿命更长,能更快的在绿色新能源等众多领域得到普及应用。
本发明涉及一种高弹性电网源网荷储多元协同优化控制方法,包括如下步骤:S1:采集源网荷储互动智能微网数据;S2:分析电网中发电侧典型日和新能源最大出力日各时段的出力情况;S3:根据发电侧设备的出力情况,构建需求侧响应调度模型;S4:建立目标函数算法模型;S5:利用调度模型及其算法模型得出储能及其可调节负荷的最优结果。本发明所述方法能够对多种资源进行协调控制并合理调度,提高电网运行的经济效益。
一种充电端子液冷结构,包括端子、密封组件及液冷线缆,液冷线缆包括与端子相连的线缆导体、包裹在线缆导体外的绝缘层及设在绝缘层外的外护套,外护套与绝缘层之间具有流道,密封组件包括套设在端子上的绝缘套及套设在绝缘套上的套筒,且绝缘套前端与端子相连、后端与绝缘层相连;套筒前端与绝缘套相连、后端通过封线体与外护套相连;套筒、绝缘套及封线体之间构成与流道相通的液冷腔,液冷腔通过绝缘套与端子隔离,套筒上安装有与液冷腔连通的转接头。本发明可与新能源汽车上的电池包冷却系统兼容,通过在液冷腔与端子间设置绝缘套从而将电池包冷却系统中的非绝缘介质冷却液与端子隔离,并通过绝缘套实现热传导将端子热量传递至冷却液。
本发明公开了电池工装和电池灌胶装置,涉及新能源技术领域,该电池工装和电池灌胶装置,包括底板,底板的上壁面固定安装有两个镜像对称的气筒块,本发明中,当多个锂电池通过电极卡块与连接板上的局限槽、第二局限槽和第三局限槽卡接在一起后,这时便可以将密封上盖与密封板和第二密封板上壁面卡接在一起,密封上盖便可以通过灌胶槽与电极卡块上端活动卡接,这时多个锂电池在两个密封板和第二密封板与密封上盖的内部就会呈密封保存形式,这时再将通过灌胶槽对密封板和第二密封板的内部会进行灌胶,两个密封板和第二密封板与密封上盖便会将胶体密封在自身内部,防止溢出,从而达到提高电池组内部的密封性和防水性,延长该电池的使用寿命的效果。
本发明涉及一种厚铜层比例的铜铝复合板带的制备方法,属于金属板带制备技术领域。本发明的厚铜层比例的铜铝复合板带的制备方法,包括以下步骤:将700~780℃的铝液与经过软态热处理的铜板通过轧辊进行复合轧制,得到厚铜层比例的铜铝复合板带;所述复合轧制的复合区域的长度为80mm以上;所述复合轧制的复合压力为10000kN以上;所述铜铝复合板带中铜层的比例为20%~60%;所述铜铝复合板带中铜层的厚度为0.2~5mm。该方法所得的铜铝复合板带中铜层较厚,铜层所占比例较大,不易被焊穿,适用于激光焊接,也适用于全焊,可用于新能源汽车用的大功率锂电池行业,能够确保电流的稳定传输。
本发明提供了一种复合材料型材的先进拉挤成型方法,通过对预浸料依次进行预加热、预固化、固化和后固化处理来制备复合材料型材,通过在预浸料的固化步骤前增设预加热和预固化步骤,使得预浸料在固化之前就具有一定的温度和粘度,避免了快速升温和加压所造成的预浸料大量流失的现象,使得制备的型材具有均匀的树脂含量,同时减少了步进纹和表面褶皱的产生,从而提高复合材料型材的表面质量,进而提升性能。本发明还提供了一种用于复合材料型材的先进拉挤成型方法的成型装置。本发明所制备的复合材料型材可应用于航空航天、新能源发电、国防建设等高科技领域,同样也可应用于交通建筑业,汽车车身、轮毂等各个方面。
目前,热泵热水器中普遍采用的换热器,其输出热水均不超过50—55度,研发中能超过85度热水的高温热泵,基本上都采用的是改变压缩机的压缩能力及改变冷媒配方,实用效果均不理想。现已大量使用的空气能热泵热水器,特别是在水温升至50度以上时,普遍存在着效率更低,热水应用范围小等缺陷,并已严重影响着热泵产品的推广应用。本发明一种高温热泵换热器,可在不改变传统压缩机能力及冷媒配方情况下,可将10—25度左右的自来水直接升温超过95度高温热水。本发明技术的推广应用不仅将使现有热泵热水器升级至高效高温热泵产品,而且将会应用在更加广泛的新能源及节能环保、余热回收等领域。
本发明公开了一种纯电动汽车无损快充装置,包括:快充装置主体,该快充装置主体包括动力电池模块、超级电容模块以及充电端,所以在使用通过充电端向超级电容模块供电,可以快速地将电能冲入到超级电容模块内,利用超级电容的快速充/放电技术优势,再将缓存的电能冲入到动力电池模块内,动力电池模块通过电源控制管理模块与电动机电连接,使得纯电动汽车在可以快速地进行充电,有效消除了传统纯电动汽车中锂离子电池,慢充模式,充电速度慢;而快充电模式又会造成电池损伤缩短其使用寿命的缺陷,利用超级电容的快速充/放电技术优势,为高能量密度的锂离子电池,提供稳压稳流的充电,实现快速无损充电,提升动力电池寿命,助力新能源汽车的发展。
本发明涉及一种用于储能器件的多功能薄膜及制备方法,包括如下步骤:先分别将石墨烯基材料、金属‑有机框架材料或金属‑有机框架材料的前驱体分散到溶剂中,分别得到石墨烯基材料分散液、金属‑有机框架材料分散液或金属‑有机框架材料的前驱体分散液;将石墨烯基材料分散液与金属‑有机框架材料分散液或金属‑有机框架材料的前驱体分散液混合,得到混合体系;将混合体系转移至平面基底上;除去溶剂,即得到用于储能器件的多功能薄膜。本发明制备得到的薄膜在保证良好浸润性的前提下,还具有良好的倍率和循环性能,并且具有较好的抗拉强度和抗刺穿性能,适用于新能源储能器件,克服了传统薄膜机械性能差、电解液浸润性差、制备过程复杂等缺点。
本实用新型公开了一种车辆底盘测功机系统,该系统包括底盘测功机和电网,还包括功率柜、变频柜、第一滚筒加载电机、第二滚筒加载电机、PTO加载电机、变频风机、滚筒部分、升速箱部分、传感器部分、数据采集系统、主控单元、软件系统、安全保障装置、滚筒锁止装置、车辆废气排出装置、司机助以及辅助驾驶装置;以汽车为主要试验对象,同时兼顾新能源汽车与农业拖拉机,并设置能量回馈单元实现能量回馈电网。本实用新型以汽车为主要试验对象,同时兼顾新能源汽车与农业拖拉机,并设置能量回馈单元实现能量回馈电网;基于试验技术与规范,以满足试验项目与功能需求,构建的新型车辆馈能式交流底盘测功机系统。
本发明公开了一种车辆底盘测功机系统及其工作方法,该系统包括底盘测功机和电网,还包括功率柜、变频柜、第一滚筒加载电机、第二滚筒加载电机、PTO加载电机、变频风机、滚筒部分、升速箱部分、传感器部分、数据采集系统、主控单元、软件系统、安全保障装置、滚筒锁止装置、车辆废气排出装置、司机助以及辅助驾驶装置;以汽车为主要试验对象,同时兼顾新能源汽车与农业拖拉机,并设置能量回馈单元实现能量回馈电网。本发明以汽车为主要试验对象,同时兼顾新能源汽车与农业拖拉机,并设置能量回馈单元实现能量回馈电网;基于试验技术与规范,以满足试验项目与功能需求,构建的新型车辆馈能式交流底盘测功机系统。
本发明涉及二氟草酸硼酸锂催化合成方法,属于新能源材料制备技术领域。具体步骤如下:(1)所有生产反应容器采用高纯氮气置换后,置于高纯氮气保护下加入物料;(2)在密闭干燥反应器中,将干燥定量无水四氟硼酸盐和定量无水氯化锂加入到搅拌反应器的有机溶剂中溶解,配制溶液;(2)在搅拌反应器中加入定量催化剂,在规定温度加热搅拌反应,使其充分反应;(3)反应完成后过滤,分离固体副产物,得到四氟硼酸锂的有机溶液;(4)在高纯氮气保护下将定量无水草酸加入到四氟硼酸锂溶液中,在规定温度、规定压力和尾气吸收液控制下充分反应,得到二氟草酸硼酸锂溶液。本发明二氟草酸硼酸锂催化合成方法简单,催化剂效果好、转化率高,中间体四氟硼酸锂无需与溶剂分离,简化了工艺流程,在新能源材料领域有着良好的应用前景。
本发明公开了一种具有温控功能的动力电池装置,包括:动力电池装置主体,该动力电池装置主体包括壳体、薄膜层、温度传感器、控制器,为了使得新能源纯电动车可以在冬季低温时方便使用,在动力电池腔的内底面上设计薄膜层,动力电池组安装在动力电池腔内,薄膜层位于动力电池组的底部,所以通过控制器可以启动薄膜层后,薄膜层产生热量对动力电池组起到预热作用,使得动力电池组快速达到启动温度进而可以良好进行能量输出;当夏季高温时薄膜层与控制器之间处于断开状态,薄膜层具有良好的导热性,薄膜层将动力电池组产生的热量快速带动启动降温散热效果;实现对动力电池组的低功率恒温自动调节控制,使得新能源纯电动车的动力电池组保持良好性能输出。
一种立体型快速充电系统,涉及汽车充电站技术领域,由车库体、框架、运转车位、充电系统、充电枪、控制箱、管理系统和感应器组成,在框架上设有充电系统和充电枪,立柱之间设有运转车位,运转车位上设有横移装置、升降装置和充电枪,横移装置、升降装置和充电枪均设置在运转车位上,所述车库体上设有控制箱,控制箱通过管理系统与运转车位和充电系统相连接;本发明实用性强,使用和安装起来都比较简单,不但可以实现立体化停车,节省了停车的面积,提高了土地的利用率,提高了停车和取车的效率,而且在停车的时候实现了快速充电以及实时监控车辆充电情况的目的,极大的满足了新能源汽车的功能要求。
本发明公开了一种双电机构型的拖拉机功率合流分流分配方法,双电机拖拉机的传动构型启动后,根据实际情况,作业模式控制面板向新能源车辆整车控制器发出指令,新能源车辆整车控制器对信号进行协调与控制,将信号传输给前控制器和后控制器,前控制器和后控制器经过分析从而进行功率分配,从而控制启动前驱动电机和后驱动电机的工作状态,本发明的两个电机实现功率的合理分配,优化驱动系统的效率,使双电机构型的拖拉机满足不同作业工况下不同作业负载的动力需求,提高驱动系统的工作效率,增强续航能力,通过前变速箱输出轴的双向输出,前电机与后电机均可以为后桥提供动力。可以有效的解决动力不足的问题。
本发明公开了一种钨酸铋枝杈晶的制备方法,主要步骤是先分别制备出钨酸钠、硝酸铋、碳酸钾,十二烷基苯磺酸钠溶液,然后将钨酸钠溶液与十二烷基苯磺酸钠溶液混合,再将硝酸铋和碳酸钾溶液混合,制备出碳酸铋沉淀作为反应先驱体。最后将钨酸钠十二烷基苯磺酸钠混合溶液与制备出的碳酸铋沉淀和硝酸钾溶液混合,然后将混合溶液进行超声处理40?80min后,进行水热处理得到钨酸铋枝杈晶。本发明提供的钨酸铋枝杈晶的制备方法,具有形貌可控、工艺简单、成本低廉等优点,易于实现工业化生产,所制备出的钨酸铋枝杈晶,具有有序的树状结构和较大的比表面积,在可见光催化剂、分解水制氢、环境净化和新能源开发等领域具有非常好的应用前景。
本发明公开一种伞塔式风力接受装置,属新能源领域。风力发电,是地球上新能源领域最重要的可再生资源之一,由于自然风力是个极不稳定的能源,直接影响发电效率及风力发电设备的安全,为保证安全的运行及理想的交流发电入网频率质量,现有的主流风力发电设备均采用智能控制系统并配备复杂的机械传动机构,从而造成非常高的设备成本及较低的发电效率。本发明一种伞塔式风力接受装置,其特征是采用伞塔式多叶片平面旋转,利用主风叶片的机翼形双斜面,形成全方位风向使主风叶片中心传动轴单向旋转,利用风力检测仪提供的风力数据,智能控制伞叶式传动副叶片支撑杆,改变主风叶片的受风角度,实现较低成本及较高风力转换的风力接受装置。
本发明公开一种电动车双组份换液式动力蓄电池,属新能源汽车领域。新能源电动汽车是未来汽车发展的方向,但现有动力蓄电池技术及充电方案,还存在许多问题,比如目前准备推广的快速充电技术,一样存在城市批量汽车排队等候充电时,大面积场地占用及集中充电桩超大电流的供电能力等等问题,综合效率均无法与现有的汽车加油站相比,更难以实现加油站变充电站功能的兼容过渡及转换。本发明一种电动车双组份换液式动力蓄电池,分别在一定粘度的电解液中,将粉状极板活性物质与电解液呈悬浮状组成双组份液态蓄电池材料,并与复合隔膜及涂碳金属电极结合组成蓄电池,换液时由电池的电解液通道导流壳导向,经阶梯状纵横排列串联的液体通道,实现双组分可异地充电的换液式快速更换电力的动力蓄电池方案。
本发明涉及一种电涡流测功机双向扭矩测试方法,利用了拉压力传感器拉力、压力产生的电压正负不同,通过A/D转换,对应变片式结构的拉压传感器受力标定产生双向扭距,标定具备的正向零点、正向满度,反向零点、反向满度,通过扭距电压的正负判断原动机转向,从而调用各自标定数据,不需要对机械结构进行任何改动,且测量方法简单实用,性价比极高,在电机或发动机转矩测量试验中,克服了以往采用S型拉压力传感器力矩换向时,由于电涡流测功机测量摆动体受到双向力产生的机械位置不能回零,而导致的测量精度漂移的问题,在测试电动机等新能源动力台架时,可根据测量的扭矩正负不同,自动判断电机正反转,有效提升转矩测量精度及测试效率。
本发明涉及四氟硼酸锂的催化合成方法,属于新能源材料制备技术领域。具体步骤如下:(1)所有生产反应容器采用高纯氮气置换后,置于高纯氮气保护下加入物料;(2)将干燥定量无水四氟硼酸盐和定量无水氯化锂加入到搅拌反应器的有机溶剂中溶解,配制成溶液;(3)在搅拌反应器中加入定量催化剂,在规定温度下加热搅拌反应,使其充分反应;(4)反应完成后过滤,分离固体副产物,得到四氟硼酸锂的有机溶液;(5)将四氟硼酸锂的有机溶液浓缩,分离有机溶剂,再经重结晶提纯、真空干燥后,得到高纯四氟硼酸锂晶体。本发明四氟硼酸锂的催化合成方法安全、简单、收率高、质量好,简化了工艺流程,在新能源材料领域有着良好的应用前景。
一种基于热力朗肯循环储能调峰系统,主要包括中压储热罐、低温储水箱、闪蒸罐、中压储热罐循环泵、储热水给水泵、电蒸汽锅炉;其特征在于,将纯凝发电的电厂锅炉的新能源调峰期间的蒸汽热能以饱和水状态储存在中压储热罐中;将新能源电力能量转化为饱和水储存在中压储热罐中;在纯凝发电的电厂锅炉非新能源调峰期间将中压储热罐中饱和水加压混入锅炉给水,排挤汽机加热器回热抽汽,回收储存的能量,增加汽机做功能力,减少锅炉燃煤量,实现锅炉蒸汽和新能源电力能量在热力朗肯循环系统中储能、释能,为新能源深度调峰服务的系统。
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