本发明涉及一种PEM燃料电池、气体扩散层多孔碳纸及其制备方法,属于新能源材料技术领域,解决了现有气体扩散层碳纸材料制备成本高且工序复杂、制备过程中孔隙性能与机械性能无法有效调控的问题。该制备方法包括:步骤1、对天然无机矿物纤维进行预处理,得到预处理无机矿物纤维;步骤2、利用丙烯对预处理无机矿物纤维进行碳沉积处理,得到碳沉积无机矿物纤维;步骤3、利用碳沉积无机矿物纤维与聚乙烯醇制备多孔碳纸坯体;步骤4、将多孔碳纸坯体浸渍含有4,4’‑亚甲基双苯胺三嗪树脂与纳米碳黑的乙酸乙酯溶液,经高温碳化处理制得气体扩散层多孔碳纸。本发明的制备方法简明高效,多孔碳纸性能优良,制备过程成本可控,适宜于较大规模生产。
本发明涉及一种气电综合能源系统调度方法及装置,包括:根据气电综合能源系统的调度成本确定气电综合能源系统的最优调度方案;利用所述最优调度方案对气电综合能源系统进行调度;其中,所述最优调度方案包括下述中的至少一种:各燃气轮机的最优有功功率、各储能装置的最优充电功率、各储能装置的最优放电功率、各天然气气源的最优输出气流量、柔性负荷的最优运行功率、主网最优购电功率、各新能源发电机组的最优出力、切除直流负荷的最优功率以及切除交流负荷的最优功率;本发明利用获得的最优调度方案进行调度,提高了气电综合能源系统的鲁棒性和经济性。
提供一种数据传输方法和系统,所述数据传输系统包括:第一网关、主链路、备用链路和第一前置机,第一网关监测主链路和备用链路的工作状态,并根据监测的主链路和备用链路的工作状态确定数据的发送链路,其中,当主链路处于异常工作状态且备用链路处于正常工作状态时,第一网关经由备用链路将数据发送至第一前置机,其中,所述工作状态指示主链路或者备用链路处于正常工作状态或者异常工作状态。根据所述方法和系统,能够通过主链路和备用链路实现新能源场站云监控数据的可靠传输和缓存数据自动补传,保证了云端监控中心获取的数据的完整性和可用性,为云端监控中心的各项业务的稳定运行奠定了有利的基础。
本发明提供了一种基于深度强化学习的AGC机组动态优化方法,本发明引入了强化学习中的深度Q网络(deep Q network,DQN)算法,通过智能体与环境的不断交互,根据环境反馈的奖励值,不断改进智能体的策略,实现对系统中不确定性变量的学习,避免了对系统中的不确定性变量的建模。本方法能够根据负荷和风电的预测信息,自适应学习预测带来的不确定性,使得所给出的结果,即各台AGC机组的调节量能够更加吻合电力系统实际有功缺额,有助于系统的频率稳定,解决大规模新能源并网带来的随机扰动问题。
本发明提供一种高热导可调热膨胀铜基复合材料及其制备方法,属于金属基复合材料及其制备领域,特别涉及一种全致密、高热导且能够在‑160~400℃范围内使用的系列可调热膨胀铜基负膨胀颗粒增强复合材料及其制备方法。其中Cu基体与负膨胀增强体颗粒按一定摩尔比,通过镀铜包覆或直接复合的方法制备。复合材料具有全致密、高热导、宽温区、可调热膨胀等特点,摩尔比1~6:1的Cu/ScF3铜基颗粒增强复合材料在‑50~400℃温度区间内平均热膨胀系数为‑0.5×10‑6/K~7×10‑6/K,其室温热导率达到40~190W/m·K,可用于航空航天、新能源汽车、微电子封装、精密仪器等高端技术领域。
本发明公开的一种基于光色散的风机塔筒倾斜监测装置及方法,属于新能源发电技术领域。包括光源发生器、分光器、光谱信号接收器和数据处理及分析系统;光谱信号接收器固定设置在塔筒上,光源发生器正对光谱信号接收器固定设置在风机塔筒外部的水平面上,分光器设在光源发生器和光谱信号接收器之间,光谱信号接收器与数据处理及分析系统连接。本发明利用光学测量方法实现风机塔筒的检测,相比其它方式具有更高的测量精度,且本发明的装置构建简单,各部件成本较低,易于实现,提升了风电场内风机塔筒的安全性。
本发明公开了属于新能源技术领域的一种基于非迭代多模型的光伏发电短期预测校正方法,该方法包括获取光伏电站的历史数据以及数值天气预报数据,对数据进行季节分类并且建立季节性预测模型,进而得到初步预测值。然后通过非迭代的方法建立多个校正模型校正预测结果。本发明避免了累计误差的影响,可以使预测误差降低2%‑6%左右,有效提高了预测精度,有利于电力系统的调度以及电网的安全稳定运行。
本发明属于新能源技术领域,涉及的一种环丙烷化多环萜类化合物及其制备方法与应用。环丙烷化多环萜类化合物为分子内含有环丙烷基团并含有三个以上环且无不饱和双键的十五碳萜分子。本发明首次提出将环丙烷化多环萜类化合物作为高密度燃料使用的新用途;本发明所开发的环丙烷化多环萜类化合物的制备方法能够有效避免多环萜烯类化合物由于加氢饱和所导致的密度降低,获得多环萜烯环丙烷化产物具有较高密度,可作为高密度燃料使用。
本发明公开一种流体压力驱动的发电系统,主要由推力体,增压器,电动机,驱动电源,杠杆机构,变速器,发电机,变流器,控制器构成。通过增压器喷出高压流体,在推力体前表面形成高速流动的屏蔽层,导致前表面压强降低。由于推力体的结构特征致使后表面流体的流动速度比较低,后表面压强相对较高。推力体前后表面的压强之差将会产生一个向前的推力。从而推动杠杆机构旋转,驱动发电机工作,产生大于电动机消耗的电能。在地面上或湖海水面上,安装本发电系统,可以利用流体静压持续不停地发出电能,因此将开辟无穷无尽的洁净新能源。
本发明属于新能源检测技术领域,具体涉及一种物料均匀性检测设备及方法。本发明的目的是针对目前生物质浆料均匀性状态难以量化的问题,提供一种能够满足生物质浆料等多元化物料的检测需要的物料均匀性检测设备。所述样品池在旋转升降装置的带动下进行升降螺旋运动,对样品池以一定轨迹形式进行数据采集,通过将多次测量的大量透射光光强值与高度之间的关系建立图像分别显示水平分层的均匀性和竖直方向的均匀性,以此来判断物料样品整体的均匀性。
本发明涉及一种负载于导电基底表面的、均一复合的硫化锡‑硫化镍异质纳米片阵列结构及其制备方法,属于新能源材料制备技术领域。本发明产品的主体部分是均一复合的硫化锡‑硫化镍纳米片,其垂直、紧密生长在导电基底表面形成阵列结构。本发提出的一步溶剂热制备方法,以氯化镍、四氯化锡和硫代乙酰胺分别作为镍源、锡源和硫源,以酒精和水混合液作为溶剂,以导电基底作为骨架,通过控制水的添加量来有效控制硫化镍的生长速率,实现产品的合成。该方法产物产量大、纯度高,形貌可控,无需后处理;且该法具有设备和工艺简单、合成生长条件严格可控、产品收率高、成本低廉、生产过程清洁环保等优点。此外,该产品具有优异的电化学储能性能。
本发明属于电化学储能应用技术领域,具体涉及一种基于光伏发电自供电仓式储能系统。通过在仓式储能系统的集装箱上安装光伏板阵列,为储能集装箱遮阴同时发电为仓式储能系统自用电供电,即采用光伏发电供电系统为储能系统提供自用电,减少用电成本;光伏板阵列安放在储能集装箱顶部,起到防晒遮阴的作用,克服了由于仓式储能系统通常放置在露天,晴天太阳的暴晒使得安装蓄电池的集装箱顶部保温层被晒透,集装箱内温度上升,由此需要更大规模的温控系统和更多的耗电,也给蓄电池安全运行增加了隐患的缺陷;利用光伏发电供电不仅增加了新能源的利用,同时还防止和减少阳光直晒使得集装箱内温度上升弊端,实现减少投资和耗电,提高效率和商业收益。
本发明公开了一种基于机会约束规划的商业园区综合能源系统优化调度方法。首先构建了商业园区综合能源系统模型,在对园区各元件能量转化建模的基础上,考虑新能源出力和负荷的不确定性,建立了基于机会约束规划的商业园区能量优化调度模型。该模型以运行成本最小为目标,采用改进免疫遗传算法和随机模拟的混合算法进行求解,针对机会约束规划模型中伴随的失衡风险,建立量化指标,以期为平衡经济性和可靠性的综合能源系统运行调度提供参考,对于系统的实际调度具有重要的指导意义。
本发明一种适用于流变压铸的高导热铝合金及其制备方法和成形工艺,该铝合金成分的质量百分比为:Si 6.5~8.0%,Fe 0.2~0.8%,Mg 0~0.2wt.%,Cu 0~0.2%,Sr 0.005~0.04%,B 0.03~0.05%,RE 0.01~0.03%,其余为Al和不可避免杂质;将该铝合金在480~510℃温度下固溶处理4~9h后水淬,在190~220℃温度下时效处理10~16h后随炉冷却。本发明铝合金不仅导热系数高、力学性能好、且流变压铸成形温度窗口宽,适用于流变压铸成形高品质高导热铝合金铸件,是大型薄壁复杂结构件,如通信基站散热壳体、新能源汽车3电结构件壳体、电子设备壳体。
本发明设计了一种用于海上漂浮式金属空气发电模块,属于新能源电池领域。发明设计的海上漂浮式金属‑空气发电模块由多块漂浮式金属空气发电单体、框架和电动升降机构组成,发电单体固定在框架上,框架固定在电动升降机构上,金属电极可更换。当需要发电时由电动升降机构将所有发电单体下降到海水中,联通正负极向外输出直流电能,当不需要对外输出电能时由电动升降机构将所有发电体升起脱离电解液海水停止发电。发电模块水上周围安装有两级防浪板,水下安装有两级防护网。框架上竖有电线杆,发电模块内部发电单体串并联后正负极接到电线杆的正负接线端子上,通过接线端子再与其它发电模块相连接,实现模块化成组发电。
本发明提供一种架线式纯电动地下铲运机架线系统的架线杆,属于架线系统平台搭建技术领域。该架线杆根据矿山实际采矿巷道大小和铲运机机身尺寸,以符合纯电动铲运机的架线需求为目标,包括弯曲连接杆、固定螺栓孔、上主体杆、下主体杆、固定螺母、底座、架线挂钩和架线横梁,架线杆的活动底座与下主体杆座吻合,通过固定螺母固定,上主体杆嵌套在下主杆体,能够伸缩并通过两个固定螺栓孔固定以适应不同高度的需求;弯曲连接杆连接在上主体杆上,弯曲连接杆连接架线横梁,架线横梁水平伸出,上面设计有架线挂钩。本发明突破了矿山机械铲运机完全由新能源纯电动驱动并持续不断工作的关键技术,为搭建纯电动铲运机架线系统平台提供支撑。
本发明涉及纳米新能源技术领域,公开了一种波浪能发电装置,该波浪能发电装置包括发电机单元网络,发电机单元网络包括多个发电机单元以及连接件,其中:每一个发电机单元包括具有封闭结构以在内部形成空间的壳体;每一个发电机单元的壳体与至少一个其他发电机单元的壳体之间通过连接件连接,以当一个发电机单元在水流作用下动作时,通过连接件向另一个发电机单元传递可对另一个发电机单元产生扭矩的作用力,以使另一个发电机单元在水流以及连接件传递的作用力下发生旋转或者摆动。该波浪能发电装置,由发电机单元网络构成,包括多个发电机单元以及连接件,结构简单灵活稳定、易于扩展、质量轻、成本低、发电效率高。
本发明提供了一种用于大电网的在线安全稳定趋势分析方法,所述方法包括以下步骤:I、针对电网当前运行方式进行在线安全稳定分析,生成电网当前运行状态安全稳定评估结果;II、根据所述电网当前运行方式、超短期负荷预测、超短期新能源预报、实时发电计划和调度操作调整预估电网未来运行方式;III、针对所述电网未来运行方式进行在线安全稳定分析,生成电网未来运行状态安全稳定评估结果;IV、确定所述电网当前运行状态安全稳定评估的结果和所述未来运行状态安全稳定评估的结果;V、确定电网安全稳定趋势等级;VI、根据所述定级的结果评估电网未来时刻的演变趋势。本发明提供的方法可超前对电网进行安全分析,预估电力系统稳定性问题和发展趋势,实现未来状态事故前预警,给出相应的预警和决策信息。
本发明微波加热炼镁技术涉及炼镁技术领域。其炉体圆壁上端与膨胀器由耐火材料砌制连接且下端与托盘固定,膨胀器与支撑滑动活连接,微孔陶瓷管下端与托盘且上端与支撑、炉体与微波发生器且与壳体、壳体与上法兰且与下法兰固定,支撑以上炉体壁与壳体上收口段及上法兰内侧构成集镁气室,镁气出口管穿入集镁气室后与炉体且与壳体固定,托盘以下炉体壁与壳体下收口段及下法兰内侧构成渣料室,微孔陶瓷管内放镁球,渣料室内放渣料;微波发生器功率1-500KW、频率300-3000MHz、温度1200-1350℃、冶炼15-60分钟,镁球由白云石煅烧获氧化镁与氧化钙再加硅铁与萤石混合后压制而成。用于炼镁。为微波新能源加热技术。
本发明涉及一种电池舱专用自动灭火装置控制系统,设有车载电源,所述车载电源分别给启动回路、高温预警回路、回馈回路供电,所述启动回路包括启动导线、启动键、引燃电热丝,所述引燃电热丝在表面涂有白磷,所述引燃电热丝位于装有可燃混合气体的灭火启动器内;所述回馈回路包括复位键、双线圈多触点继电器、报警灯、电阻器、报警器,所述双线圈多触点继电器设有第一吸合线圈。本发明适用于新能源车的电池舱,具有设计科学、结构合理、成本低廉、无静电损耗、不采用半导体或集成电路、可以分别控制多个舱的优点。
本发明提供一种10kV太阳能智能柱上真空断路器,包括:太阳能光伏板、断路器本体和控制箱;太阳能光伏板、断路器本体和控制箱均安装在柱上,控制箱分别与太阳能光伏板和断路器本体连接。上述10kV太阳能智能柱上真空断路器通过太阳能给蓄电池充电,然后通过蓄电池给断路器控制器及断路器电动机构进行供电,可以实现柱上断路器在进行电动操作和断路器控制器进在行智能化运行时不需要10kV电压互感器PT即可完成全部供电工作任务,太阳能柱上断路器取代了10kV?PT供电模式,采用新能源供电,降低了安全隐患,减少了用电损耗。
本发明属于新能源电力技术领域,具体涉及一种光、储联动功率倍增调控装置。本发明技术方案使系统在光伏不发电时段,通过蓄电池组为储能双向逆变器提供电力的同时,蓄电池组还通过蓄电池组接入端A(8a)及蓄电池组接入端B(8b)分别通过蓄电放电选通开关A(7a)及蓄电放电选通开关B(7b)接放电母线(14)并通过光、储直流调配电路(3)连接光伏直流监测保护及选通电路(2),经光伏直流监测保护及选通电路(2)接入并网逆变连接端口(11),构成蓄电并网馈电逆变供电路径,为用户提供的供电出力为储能双向逆变器和并网逆变器的共同出力,供电出力的能力成倍增加。
本发明涉及新能源接入与控制领域,具体涉及一种移动式风电机组电网适应性测试系统,包括通过光纤连接的电网扰动发生装置和集成测控装置,电网扰动发生装置连接在中压电网和风电机组升压变压器高压侧之间;电网扰动发生装置和集成测控装置进行一体化设计后集成安装于集装箱内;集装箱内包括散热系统,散热系统包括水冷装置和风冷装置。本发明在风电机组升压变压器高压侧在线真实模拟产生常见的电网扰动,采集和分析风电机组的实际运行数据,对风电机组的电网适应性进行试验与评价。移动式的结构方便的在不同风电场间运输与安装,解决了复杂地形和交通条件下风电机组的电网适应性现场试验与检测难题。
本发明公开了一种属于新能源技术与纳米材料领域的硅微纳米结构光电化学太阳能电池装置。其特征在于所述电解质溶液层和n型硅基底之间是铂纳米颗粒修饰与碳包覆n型硅微纳米结构阵列层。所述太阳能电池含有依次相叠的各层为:透光玻璃层,其作用是透过太阳光;透明导电薄膜层,作为引出电极;石墨层,作为辅助电极;绝缘封闭层,其作用是防止电解质溶液泄漏;电解质溶液,其作用是传递电荷;铂纳米颗粒修饰与碳包覆n型硅微纳米结构阵列层,位于n型硅基底之上,作为太阳能电池的光活性层;n型硅基底层,作为太阳能电池的基区;Ti/Pd/Ag金属膜欧姆接触电极层,作为引出电极。本发明提供的这种具有新型结构的太阳能转换装置,光吸收能力强,光电转换效率高,性能稳定。
本发明公开了一种带有连续熔池保温炉的低压铸造设备,包括机架和多升液管连续熔池保温炉,多升液管连续熔池保温炉包括熔池保温炉体、多升液管炉盖、升液管系统、炉门、炉体倾转装置、辐射型的加热棒和炉体进气机构;熔池式保温炉体上配置耐火保温炉衬;熔池式保温炉体上配置有单独可分离的多升液管炉盖,炉盖上配置多根升液管口;多个升液管接口能够根据铸造工艺需求布置不同位置和数量的升液管;炉盖内壁开有多个安装槽,安装槽内装有加热棒,通过两侧电极通电后,加热棒升温并对铝水辐射加热,本设备通过定制炉型结构满足多升液管排布,保证炉内铝液温度均匀;特别适用于铸造生产大尺寸铝合金副车架、新能源汽车电池箱体等大型铝合金零部件。
本发明涉及一种原位一体化电极‑复合电解质材料、制备方法及其应用,属于新能源材料技术领域。所述材料为层状结构,依次由集流体层、LiFePO4电极层和复合电解质层组成,集流体层的厚度为30~50微米,LiFePO4电极层的厚度为100~300微米,复合电解质层的厚度为50~250微米;复合电解质层由PPC、PEO、LiTFSI和LGPS复合而成。原位一体化结构中复合电解质层良好的离子导电性、机械性能、界面浸润性有助于改善界面锂传输动力学,组装全固态电池表现出良好的界面相容稳定性及电化学性能。
本发明公开了一种计及逆变电源控制系统非线性特征的故障暂态电流解析方法,首先根据新能源电源控制系统锁相环控制响应,计算得到故障暂态期间锁相环动态响应下的暂态电流;根据故障暂态期间电流环dq轴控制器的工作状态,对故障暂态过程进行分段处理;根据所划分出的各个故障暂态阶段电流环dq轴控制器的响应,基于分段等值实现逆变电源控制系统非线性特征下的故障全暂态电流解析。该方法充分考虑了逆变电源控制系统中客观存在的锁相环坐标变换非线性环节与控制器饱和非线性环节,又避免了大量复杂运算。
本发明公开一种基于小波降噪和神经网络的风力‑风功率建模方法,建模方法包括:预处理原始风电数据集,得到基本数据集;基于小波降噪技术,对基本数据集进行降噪处理,得到去噪数据集;基于去噪数据和滑动时间窗口算法,构建网络数据集并划分训练集、验证集和测试集;搭建改进Transformer网络;通过训练和验证改进Transformer网络,得到最佳风力‑风功率模型;采用最佳风力‑风功率模型进行测试,输出风功率估计值。本发明为新能源并网及调度决策提供了指导,能够有效的提高建模精度,进而提升风功率预测的精度,降低新型电力系统不确定性调度的难度。
本发明公开了一种能源管理绩效评价体系与方法,涉及新能源及节能技术领域,技术方案包括基于平衡记分卡‑三重绩效理论‑目标管理理论的企业能源管理理论框架和指标体系;包含考核评价、奖惩修正、自然资源禀赋修正的能源管理绩效评价方法。本发明的有益效果为:基于多种管理理论构建能源管理绩效评价理论框架,将结果性指标与过程性指标有机结合,评价方法集成灰色关联度分析法、复相关系数法、变异系数法、层次分析法、数据包络分析法、优劣解距离法等方法,考虑自然资源禀赋,提供多种动态权重以适应不同考核目标诉求,评价结果可以指导能源管理持续改进策略。
本发明属于光伏并网发电技术领域,尤其涉及一种基于自回归模型的光伏发电功率波动性及其自动发电控制备用需求计算方法,使用气象数据进行仿真得到光伏阵列的出力,并利用光伏阵列出力数据对不同时间尺度和不同空间尺度的光伏发电波动特性进行分析;提出使用自回归模型对光伏发电出力数据进行频谱分析,得到光伏发电出力波动的关键时间尺度;利用滚动平均法对关键时间尺度的分量进行分离,验证了采用t分布拟合其概率分布效果良好,并计算得到示例的AGC容量需求,为定量分析光伏发电波动性提供了具体操作方法,对促进间歇性新能源消纳,保证电网安全稳定运行的研究具有一定的参考意义。
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