本实用新型涉及新能源技术领域,具体地说是涉及清洁能源集成到上述插卡式MP3音响产品中,解决其电池电量不足、充电限制的问题的多功能太阳能MP3音响。本实用新型所述的锂离子电池模块分别与应急照明灯及驱动模块、太阳能电池板充电模块连接,单片微处理器分别与美化指示显示模块、音乐闹钟模块、外置音箱模块、插卡式MP3模块、全频喇叭和耳机发声模块、U盘式MP3模块、人机操作模块连接。本实用新型还在此基础上增加了5VUSB电源充电、插卡式MP3、FM收音机、应急LED照明灯、5V应急电源、全频喇叭发声、耳机发声等实用功能,可选功能有各种实用美化指示显示、U盘式MP3、电脑和其他家电的外置音箱、音乐闹钟、数显钟表等。
本实用新型涉及新能源技术领域,具体地说是涉及一种多功能的独立光伏照明系统。本实用新型所述的横梁通过预埋螺栓固定安装于独立基础立柱的顶部,横梁上与横梁垂直固定设置组件支撑架,所述立柱上组件支撑架的下方与组件支撑架同侧固定设置照明灯,立柱上照明灯的下方设置MP3播放器,MP3播放器的下方设置充电插座;所述立柱底部设置休闲椅;所述的立柱上设置控制逆变一体机,休闲椅下方或在立柱上设置蓄电池组。本实用新型伞状组件支撑架采用优质钢材,结构设计科学,合理。具有结构简单,抗风能力强,安装简便,控制可靠性高等特点。本实用新型是应用于广场、公园、街道设置照明、休闲、娱乐和充电的理想设施。
一种基于CART剪枝算法的电网能源成分分解及能源溯源算法,涉及能源溯源技术领域,以输配电系统能源传输3原则为基础,从末端电源点开始分析,先确定末端电源点能源占比和能源溯源信息,然后删除这些电源点,再从余下的拓扑节点中查找输入线能源占比全部确定的叶子节点进行继续分析,如此递归往复,直到所有节点能源占比和能源溯源信息均确定。本发明的有益效果在于:本发明在充分混合能源传输系统3原则基础上,采用基于CART剪枝算法分析多种能源供应电网系统各节点的能源占比和能源溯源情况,解决了混合能源输送后,用能构成不明的现状,为今后新能源设计布点、能源交易和能源决策过程提供数据支撑。
本发明实施例涉及新能源技术领域,公开了基于风电的储能容量确定方法、系统、设备及存储介质。本发明实施例先对风电场出力数据进行采样,以获得由采样点构成的有功出力数据;根据采样点的数值,确定时间间隔内的有功功率波动量;根据有功功率波动量,确定风电场出力功率波动越限概率分布情况;根据风电场出力功率波动越限概率分布情况和风电接入电力系统的需求,确定需求的储能容量。可见,本发明实施例通过先确定时间间隔内的有功功率波动量,进而确定出待配置的储能容量,通过该储能容量可对实时有功功率进行补偿,以抑制短期内的功率波动状况,从而解决了风力发电过程中功率波动的技术问题。
本发明涉及新能源与节能技术领域,具体地说是涉及尤其在外部自然条件不具备的情况下能够继续进行测试的适用于光伏发电站低电压穿越测试的试验方法。一种适用于光伏发电站低电压穿越测试的试验方法是将被测逆变器相邻逆变器所带方阵的正极母线和负极母线与被测逆变器所带方阵的正极母线和负极母线通过试验正极并联接线和试验负极并联接线并联连接。本发明专利提供的新的试验方法能够在外部自然条件不具备情况下使得低电压穿越试验能够继续进行,使得测试试验时间延长至常规试验方法下测试试验时间的两倍以上,其效果在辐射强度较低的情况下尤为明显,使得整体测试效率提高到2倍以上。
本发明涉及一种新能源硅产业硅片切割废废液中固体回收循环再利用工艺,特别是硅片切割废液采用泡沫浮选回收分离硅和碳化硅粉体方法。本发明包括如下步骤:通过使用分离剂对切割废液进行固液分离,分离出固体物和液体;其中固体份经蒸馏水洗涤至中性,离心烘干备用;将制成的固体物与浮选剂混合成悬浊液,调整至所需pH值后搅拌;将悬浊液加入到浮选机,以一定转速搅拌的同时,从下部通入所需流量气体,进行浮选实验;过滤回收泡沫及沉淀物粒子,经洗涤,干燥,获得碳化硅和硅粉体。本发明可以有效回收分离硅片切割工艺产生切割废液中硅和碳化硅粉体,很大程度上降低了硅片加工成本,不仅实现了资源的回收利用而且对环境保护做出了贡献,是一种解决资源短缺的实用技术。
本发明属于新能源电力系统运行控制领域,尤其涉及一种风电场功率不确定预测方法,包括以下步骤:根据预测精度要求将风速从切入风速至切出风速划分为s个风速区间;统计风电场在任意风速区间下输出功率的概率密度函数;针对任意概率密度函数曲线,采用P‑Q分段法及正态转化法将其划分成np个正态分布曲线;采用云模型拟合任意风速区间正态分布曲线,并采用贝叶斯估计法估计分段云模型参数值,建立任意风速区间下风电场功率不确定映射模型;基于马尔科夫模型的状态转移函数,对风电场功率进行预测,本发明方法通过引入云模型,能够充分考虑风电场风速‑功率之间对应的不确定性,显著提高风电场功率预测精度。
本发明提供了一种虚拟同步发电机的离并网平滑切换方法,其特征在于,所述平滑切换方法,具备并/离网和离/并网平滑切换。其离/并网切换,无需修改虚拟同步发电机的控制策略,只需要在离并网切换过程中,加入切换策略,仅需将虚拟同步发电机的参考电压由电网电压,变成指令参考电压并令预同步控制的修正角速度直接为0,即可实现并/离网的平滑切换。更加方便虚拟同步发电机技术在新能源发电领域的推广,可实现分布式能源友好接入,进而提高电力系统的稳定性,此外方便了传统同步发电机相关的控制策略与理论分析方法引入到VSG的运用,有望在未来主动配电网和微电网中发挥重要作用。
本发明提供一种具备热平衡保持能力的氢储能系统及优化方法,所述系统包括:能量管理单元、电解槽、燃料电池和热能循环回路;所述能量管理单元的输出端与所述电解槽连接;所述电解槽与所述燃料电池连接;所述燃料电池与所述能量管理单元的输入端连接;所述热能循环回路分别与所述电解槽和所述燃料电池连接;其中,所述电解槽将所述能量管理单元输送的电能转化为氢能;所述燃料电池将氢能转化为电能,并通过所述能量管理单元实现向电负荷供电;所述热能循环回路用于实现热能在所述电解槽和所述燃料电池之间的循环传递。本发明通过配置电解槽和燃料电池吸收和发出功率,为新能源场提供正、负备用,实现调峰服务。
本申请涉及新能源汽车领域,具体公开了一种电动汽车的风力发电装置,包括分别设置于汽车两侧的加速管和导流管,加速管和导流管均倾斜设置,且加速管位于导流管下方,汽车两侧沿汽车长度方向向内开设有进风口,导流管一端与进风口连通,另一端与加速管连通,导流管与加速管形成一个倾斜的“7”字型结构;加速管与导流管的连接处固定设置有转向风机,加速管内固定设置有气流加速器,加速管远离转向风机一端固定设置有风力发电机,汽车内设置有整流器,风力发电机与整流器相连接,整流器与汽车内的蓄电池电连接,本申请具有减少电动汽车能耗,延长电动机动车的续航里程的优点。
本发明公开了一种节能低功耗远程通信终端设备,包括:微处理器、电源模块、通讯模块和音频处理模块;微处理器包括检测单元和控制单元;检测单元用于检测通讯模块是否处于工作状态;控制单元用于控制实现数据传输的过程,且当检测到通讯模块未工作时,控制自身和其他模块进入休眠状态;电源模块用于向其他模块提供电能,且电源模块为新能源供电模块;通讯模块用于通过无线数据传输的方式接收或发送数据;音频处理模块用于对所接收到的语音进行语音处理。本发明可在野外等环境中提供稳定和使用时间长的远程通信终端设备,另外可使RTU的使用变得简捷,通过实时通话我们可以及时的对事件进行上报,使事件的解决可以更加完善。
一种钴镍双氢氧化物/碳微球复合电极材料的制备方法,属于新能源材料制备领域。其特征在于,制备步骤为:向乙醇水溶液中添加嵌段式聚醚F127,搅拌下超声处理;再加入间苯二酚,间苯二酚与嵌段式聚醚F127的质量比为1:0.7~1.3,继续超声处理;先后添加浓盐酸和甲醛后,将反应体系升温至115℃~125℃反应5h~7h;在氮气气氛下碳化制得碳微球;将碳微球重新超声分散在乙醇水溶液后加入硫酸钴与硫酸镍,继续超声处理;再缓慢逐滴滴加浓氨水后,过滤、洗涤,干燥即得。本方法制备的钴镍双氢氧化物/碳微球复合电极材料表现出较好的电化学特性,大电流密度下保持大的比电容且长期使用后比容量衰减很小。
本发明提供了一种高海拔无人区光‑风‑雨能互补微电能捕获系统及设备,属于绿色新能源发电技术领域。该微电能捕获系统包括风力发电单元、第一风光雨组合发电单元、第二风光雨组合发电单元、储蓄电池单元、整流器、逆变器、风光雨控制器、无线通讯模块、数据采集与监控中心。本发明的高海拔无人区光‑风‑雨能互补微电能捕获设备打破常规单一能源发电设备,运用光能、风能、雨能多能互补技术,确保不同天气工况环境下,为青藏高原无人区道路信号处理和检测设备全天候供电;结合了自然环境的特点,光能、风能、雨能三者混合发电,大大提高了该设备的工作效率,充分利用了自然资源,无污染且功能丰富。
本发明涉及新能源发电技术领域,具体涉及一种主动参与电力辅助服务的光伏电站优化控制方法。该方法包含以下步骤:确定光伏电站AGC一次调频和二次调频协调控制策略;确定光伏电站有功功率控制及分配方式;确定基于AVC光伏电站无功功率的优化控制策略;确定光伏电站无功功率控制、分配方式。本发明的优点:(1)稳态条件下充分调用逆变器的无功能力,降低无功补偿装置SVC/SVG的无功负荷,从而降低无功补偿装置的耗电量,减少厂用电,增加分布式光伏电站的上网电量。(2)保证无功补偿装置SVC/SVG稳态时预留更多的无功可调欲度,在暂态过程中,能够有足够的无功补偿能力,从而保证暂态过程电压稳定,避免逆变器脱网。
本发明提出机网耦合背景下光伏虚拟逆变器多机并联稳定性检测方法,流程包括:建立光伏虚拟逆变器实时运行状态函数;建立光伏虚拟逆变器影响作用函数;构建多机并联系统响应函数;得到系统判别式;判断光伏虚拟逆变器多机并联系统稳定性所在的评语等级,并输出伏虚拟逆变器多机并联系统所在的评语等级。本发明结合光伏电站系统内各虚拟逆变器实时运行状态信息,综合考虑系统内复杂情况和影响形式,给出稳定性检测办法,为系统级优化运行、稳定性控制提供重要支撑;实现了虚拟同步光伏逆变器与系统级信息的协同,能实时检测、跟踪,并给决策端提供信息支持,进一步提高了机网耦合背景下新能源电力系统的运行稳定。
本发明实施例提供一种多园区综合能源调度方法和系统,其中所述方法包括:基于每个园区的新能源、储能、能量转换设备和多能用户,对每个园区分别建立一个强化学习智能体;将每个强化学习智能体输入到多智能体深度确定性策略梯度模型,采用分散执行方法在真实物理空间进行调度决策;所述多智能体深度确定性策略梯度模型是采用集中训练方法在虚拟环境中进行训练后得到。本发明实施例建立单个园区的强化学习智能体,然后基于建立的多智能体深度确定性策略梯度模型,采用集中训练方法在虚拟环境中进行训练,采用分散执行方法在真实物理空间进行调度决策,不依赖对不确定量的准确预测,保护了各园区的隐私,同时降低了各个园区的运行成本。
本发明涉及一种锂离子电池充放电循环寿命计算方法,属于储能技术研究领域。本发明基于锂离子电池在新能源电力系统中应用,提供了电池循环寿命的的计算方法,本方法能够解决锂离子电池在实际应用场景与国标规定计算场景差异较大时电池循环寿命无法评估的问题,对于实际应用场景下的循环寿命和经济性测算有重要意义。
本发明属于新能源发电与并网技术领域,具体地,涉及一种基于二次谐波注入的MMC电容电压纹波抑制方法,包括以下步骤:考虑二次谐波环流注入后的效应,建立桥臂子模块电容电压波动模型;以电容电压波动模型的各次谐波分量作为抑制目标,建立需要优化的目标函数;对目标函数进行求解,根据程序计算结果确定优化后二次谐波环流注入的幅值和相位;通过控制器生成二次电压参考信号,进行二次谐波环流注入。本发明以电容电压波动模型的基频的各次谐波分量作为抑制目标,建立需要优化的目标函数,最后通过控制器在三相中注入所计算的二次谐波环流。该方法可以降低MMC换流阀子模块电容电压纹波,实现半桥型MMC换流阀的轻型化。
一种基于复杂适应系统理论的多能源电源容量配置方法,涉及电力系统技术领域,针对多能源电源容量配置问题,提出一类基于复杂适应系统理论(CAS)的多能源电力系统规划模型。该模型计及风力和光伏发电的时序性和随机性,以各类型电源为适应性主体,选取电源容量为决策量,以经济性收益最大为目标函数,通过主体与主体间,主体与环境间的适应作用,依靠不断变换主体的行为规则对多能源电源容量进行合理配置。选取我国某省实际电力系统作为算例进行仿真,并与Pareto解集进行对比,基于复杂适应系统理论的电源结构优化配置可显著提高新能源消纳,且更符合实际电力系统的运行模式。
本发明公开了新能源技术领域的一种太阳能装置,包括设置在地面上的支架、至少四块以上的太阳能板和接线盒,支架上设有用于放置太阳能板的方形框架,在方形框架上铺设有透光玻璃板,所述太阳能板的表面为受光面,并在方形框架上设有聚光组件,所述太阳能板的底面设有输出线,所述方形框架与支架之间还设有用于支撑并调节太阳能板倾斜角度的调节组件,同时在支架的两侧分别设有阳光跟踪器和驱蚊器。本发明能有效地避免了总有趋光不涉及的范围和地点;通过调节组件和跟踪装置配合,可自动跟踪,使调节的角度范围大;增设有聚光组件,可以通过反射板和吸热管,增强受光效果,提高接收效率降低成本。
本发明提供一种数据驱动的风电场储能容量规划方法,涉及新能源发电规划技术领域。首先收集风电、储能装置、弃风上限、输电线容量等有关数据,然后建立含储能的风电场日前运行优化模型以及基于分布鲁棒优化的风电场储能容量优化模型,并将风电场储能容量优化模型转化成混合整数线性规划的形式,最后利用数学规划求解器求解。本发明所提供的基于分布鲁棒优化的风电场储能容量规划方法能够充分利用风电功率历史数据,考虑历史数据近似概率分布的误差,兼顾经济性和保守性,易于编程求出最优解。
本发明公开了一种基于奖惩阶梯型碳交易的电‑氢‑储综合能源网多目标优化调度模型,电‑氢‑储综合能源网主要包括风电、光伏机组、储能电池、氢能利用模块以及大电网,其运行模式可分:(1)负荷低谷期富余电力转化为氢能,为氢负荷供能或进入储氢系统;(2)储氢系统为氢负荷与电负荷同时供能;(3)负荷高峰期,在风光发电和氢燃料电池都无法满足其用电需求时,综合能源网则从电网购电或从氢网购氢;本发明优点是:优化了电‑氢‑储综合能源网的网损、环境成本和运行成本,减少了电‑氢‑储综合能源网的碳排放量,促进了新能源消纳。
本发明涉及光伏发电的控制系统,具体是一种光伏发电并网控制系统及控制方法。该系统包括具有三相相线母线和一相零线母线的三相四线制公用电网,还包括有至少一个以太阳能或其他新能源为发电能源的微电网,所述微电网具有一相相线母线和一相零线母线;微电网的零线母线接入公用电网的零线,微电网的相线母线经过一个选择开关能够选择地接入三相相线母线中的一相。本发明通过对电网负荷进行实时监测,确定微电网并网的相线,能够最大限度地保证公用电网的三相平衡,提高了微电网发电的得用率,减少了公用电网电流的输出,减少了配电台区变压器因三相不平衡而造成的铁损和铜损,节省能源。
一种基于梯级水库运行系数的梯级水库优化运行方法,涉及梯级水库运行的技术领域,其特征在于:第一步:梯级水库运行系数进行运算;第二步:建立梯级水库运行系数优化模型;第三步:进行综合求解。本发明的有益效果在于:提出了水库峰分配系数和基荷系数两个指标,确定了研究周期内系统剩余电量在各梯级水电站间如何分配,以及各水电站的总发电能力在时序上如何分配。以月内最大外送电量缺额率最小为优化目标,考虑到梯级水库出力约束、库容约束、流量约束、水力关系约束等条件,建立了梯级水库运行系数的优化模型,并求解得到梯级水电时空优化分配结果,对于新能源基地长期规划和建设具有重要的指导意义。
一种基于区块链技术的共享储能统筹交易系统及运行方法,涉及储能资源运行调度、交易技术领域,包括:电源节点发布储能充电要约;调度节点发布储能放电要约;储能节点响应充电要约和放电要约;认证节点对响应的储能节点进行审查,形成有效智能合约;监控节点保证合约的正确执行;结算节点结算新能源场站和储能资源的收益;系统的运行实现“充电‑放电‑费用结算”的全自动、高效运行。本发明的有益效果在于:本发明基于区块链技术,通过充电、放电合约的签订和自动执行,实现储能充电服务的有效竞价和自动执行,以及储能放电服务的自动、快速响应;实现了储能服务费用的公平结算;全网储能资源都能公平的参与交易;并保证了信息传输的安全性。
一种风力压缩空气能源应用网系统方法,由风力压缩空气能源生产和储存系统,压缩空气能源输气管网系统和压缩空气能源用户管网系统组成。压缩空气是一种优质的能源,它所具有的弹性及柔性特性是所有能源都不具有的。用一次风能源来生产压缩空气能源,目的是要摆脱对电等二次能源的依赖,使其成为清洁廉价的独立能源。风能的随机性很大,随着时间季节和空间区域的不同,风能也在不断地变化着,风能利用多半是靠天吃饭。本发明是要用系统的方法解决风能在时空上随机性变化大,而造能源在生产和供应上不稳定的难题。本发明希望能够大规模地开发出一种安全、稳定、廉价的新能源。
一种超级电容器电极材料的制备方法,属于新能源材料制备领域。其特征在于,制备步骤为:在室温下将乙醇水溶液加入反应容器中,然后添加嵌段式聚醚F127,搅拌条件下超声处理;再将氧化石墨加入反应容器中,搅拌条件下超声处理;再向反应容器中加入间苯二酚,继续超声处理;添加浓盐酸,混匀,加入甲醛,继续搅拌,再将反应体系升温反应;反应产物经抽滤、洗涤后在氮气气氛下碳化即得。本发明制备的多孔碳/石墨烯复合电极材料,具有疏松多孔的结构,这种结构对于碳材料双电层电容性能的提高非常有利。
本申请涉及新能源技术领域,尤其涉及一种电动车充电站及电力系统。该电动车充电站包括控制装置、储能装置及充电桩,储能装置能够与电网电连接,用于将电网提供的电能进行存储,并为充电桩供电,储能装置与充电桩电连接,以形成第一充电电路,充电桩能够与电网电连接,以形成第二充电电路,控制装置与储能装置及充电桩电连接,并能够与电网电连接,控制装置用于控制第一充电电路和第二充电电路通断。通过控制装置控制充电桩与电网和储能装置之间的通断,可使该电动车充电站能够适应不同的环境,即使电网停电了或该电动车充电站与电网断开,控制装置仍可控制储能装置对充电桩进行充电,有效缓解了电网对电动车充电站的影响。
本实用新型公开了一种新型环保厕所,包括:厕所本体,厕所本体内设置有多个厕坑;粪水分解池,粪水分解池与厕坑连通,蓄水池,蓄水池通过处理机构与粪水分解池连通,蓄水池连接着供水机构,供水机构用于选择性地冲洗厕坑;新能源机构,新能源机构包括蓄电模块、太阳能发电部以及风机发电部,太阳能发电部、风机发电部与蓄电模块电连接,蓄电模块用于向厕所本体、粪水分解池、蓄水池、供水机构供电。本新型环保厕所,对粪水经过处理后等到清水可以再利用清水进行冲洗厕坑,利用沼气进行发电;通过太阳能发电部以及风机发电部充分利用自然资源的太阳能、风力进行发电,并且发电的电力被储存在蓄电模块中,供其他设备使用,满足绿色环保的要求。
本实用新型涉及新能源路灯技术领域,公开了一种自动升降路灯,包括底座和安装在底座上的内部中空的圆柱体灯柱,灯柱上安装有升降轨道,升降轨道由安装在底座内的电机驱动,灯柱上部通过旋转座设置有照明组件,灯柱顶部通过旋转座设置有可再生能源发电组件,照明组件与可再生能源发电组件电连接,电机与设置在底座内部的自带电源电连接,升降轨道上设置有两个旋转锁扣,旋转锁扣与旋转座相适配。其结构简单,使用方便,简化了新能源路灯日常维护工作程序,降低工作量,提升日常维护效率,同时降低了工作过程中的危险系数,安全性大大提高。
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