本发明提供了一种三氟乙酸基配位的α/β混合相镍铁层状氢氧化物析氧复合材料的制备方法及其应用,该复合材料是由原位生长于泡沫镍的三氟乙酸基配位双相镍铁层状氢氧化物,其表达式为α,β‑NiFe‑LDH/TFA@NF,属于新能源材料合成技术领域。该发明以商用的泡沫镍作为模板及镍源,通过在前驱体中加入尿素及三氟乙酸钠对相结构进行调控,并采用氢氧化钠对溶液酸碱性进行调整,经过简单的一步高温水热处理,即得到同时含有α、β两种相结构的高性能三氟乙酸基配位镍铁层状双氢氧化物催化剂(α,β‑NiFe‑LDH/TFA@NF)。本发明的合成方法可以简单有效的对镍铁层状双氢氧化物进行配体修饰,并调控氢氧化物的相组成。通过控制尿素的掺杂量可以有效调节电子结构促进α相层状双氢氧化物形成,三氟乙酸钠的加入在层状氢氧化物中形成具有吸电子效应的三氟乙酸基配体的同时可以促进β相层状双氢氧化物的形成从而优化析氧中间体吸附解吸行为,丰富了层状氢氧化物的合成方法。该复合材料表现出了优异的电催化析氧活性,适用于新能源开发领域。
本发明属于新能源材料技术领域,具体涉及一种中空碳微米花负载的超细碳化钼材料的制备方法及其在锂硫电池中的应用。该方法具体包括如下步骤:首先制备二氧化硅微球并超声分散在乙醇中,将水、乙醇、钼酸铵混合液加入其中,再将盐酸多巴胺溶液逐滴滴加到上述混合液中,搅拌加入氨水,反应,抽滤干燥。然后将所得样品在惰性气氛下程序升温煅烧,用氢氧化钠刻蚀掉二氧化硅,洗涤至中性,干燥得到中空碳微米花负载超细碳化钼材料。以Mo2C/HCFs作为锂硫电池的正极材料促进了多硫化锂的氧化还原转化,加速了动力学反应进程以及硫电极的电荷转移,有效的抑制了穿梭效应,表现为锂硫电池具备高稳定性,高可逆容量的电化学性能。
一种含配电锅炉的热电联产机组的电功率调节方法,该调节方法针对“以热定电”的热电联产机组的运行模式对电功率调节的限制问题,通过加入电锅炉改变了热电联产系统的工作特性,一定程度解开了以往“以热定电”的耦合关系,提升了电网的负荷调节能力,有助于电网对风电等新能源的消纳能力。本发明的电功率调节方法,解决了由于供热季热电联产机组的投入挤压了风电等新能源上网容量,造成系统调峰能力不足的矛盾。因此,本发明意义重大。
一种基于快速储能的风电潮流优化系统及其控制方法,属于新能源发电技术中风电功率调节控制的技术领域。包括蓄电池组(1)、直流功率调节系统(2)、超级电容器组(3)、交直流功率调节系统(4),直流功率调节系统(2)采用多组相并联的双向Buck-Boost变流拓扑,蓄电池组(1)位于直流功率调节系统(2)低压侧,超级电容器组(3)位于直流功率调节系统(2)高压侧,储能环节与公共电网通过交直流功率调节系统(4)连接。本系统控制方法包含储能功率分配控制方法和潮流优化控制方法,涉及储能元件荷电状态SOC区域划分方法和系统及电网间能量流动的动态调整规则。能够改善电网电能质量,提高系统的稳定性和安全性。
本发明涉及PPDM提取农业废弃秸杆纤维技术,属于提取秸杆纤维技术领域。PPDM提取农业废弃秸杆纤维方法,包含工序:1)检验、2)铡切、3)浸泡清洗、4)蒸煮、5)搓丝、6)压榨、7)搅拌、8)精磨、9)过滤筛、10)榨干。本发明技术创新点:1.采用浸泡清洗、蒸煮处理农药残留。2.本发明研究了以恒定蒸煮温度和蒸煮时间。3.采用地下低压砼蒸煮池,采用网笼装料,分三排摆放。本工艺较碱煮分解纤维工艺可节水70%以上,可消除污水还可为保护环境吸收消化有机生活垃圾。同时利用沼气技术开发、利用新能源,水100%重复利用,节约电能,投资省,安全性高。
本发明属于新能源领域,尤其涉及一种高比能量的硅酸锰/碳水系纽扣式超级电容器的制备方法。本发明的特征是:正极材料采用硅酸锰/碳复合材料80‑85%、导电剂10%、粘接剂5‑10%质量百分比制备,将正极片、负极片、隔膜用电解液预先浸泡,使其充分湿润;按照从下到上依次是负极壳、集流体、负极片、隔膜、正极片、集流体、正极壳顺序组装;在盖正极壳之前,向负极壳中滴入电解液,使所有内容物浸泡其中;盖上正极壳,按压结实,密封好,静置,得到硅酸锰/碳水系纽扣式超级电容器。本发明制备的硅酸锰/碳水系纽扣式超级电容器,具有结构简单、体积紧凑、储能良好、使用寿命长、成本低、耐储存等优点,可以广泛地用于新能源汽车、消费电子等方面。
电容型镍氢动力电池用氧化锌基贮氢合金及其制备方法,属于节能与新能源汽车材料技术领域。其特征在于:包括贮氢合金,所述的贮氢合金中熔铸有氧化锌颗粒,氧化锌颗粒在贮氢合金中所占的质量百分比为0.5%~10%,所述的氧化锌颗粒粒度D50≤2μm。制备方法包括步骤:根据贮氢合金的型号配比将各金属混合后进行真空感应熔炼成溶质均匀的混合金属液体;混合金属液体在常压下流入旋转的铜辊表面,与此同时,氧化锌颗粒通过惰性气体注射到金属液体与铜辊表面的接触处,甩带冷却得到合金;气碎即得。本制备方法既能够克服氧化锌枝晶缺陷,又不会影响贮氢合金真空熔炼工艺。合金具有高容量、抗过充、低电位和低成本的优点。
一种电力系统频率安全预防控制优化方法,将强化学习应用于计及风电不确定性的频率安全预防控制策略滚动,能够针对大规模新能源接入电网下的频率安全给出预想事故下的预防控制策略;由于采用了强化学习,可以根据历史训练样本构建强化学习模型,从而根据当前风电功率等系统运行状态数据在线快速给出相关预防控制策略,能够在新能源不确定背景下预防系统频率安全在预想事故后越限。
本发明属新能源材料领域,特别是涉及一种具有催化作用的质子交换膜燃料电池用铝合金双极板的制备方法。该方法是以铝合金为基体材料,采用电脑雕刻方法制备流场,通过电沉积镍对铝合金进行表面改性处理,电沉积铂并与镍形成铂合金催化剂。采用该方法制备的铝合金双极板,其特点表现在:双极板与催化剂有机地结合为一体,双极板具有催化作用,减少电池组件,降低接触电阻和提高电接触可靠性。该双极板耐蚀性优于316不锈钢,与纯镍相当,3MM厚双极板体积电阻率为4.9~5.0ΜΩ·CM,分别是纯镍的一半、316不锈钢的1/10~1/7和石墨板的1/20~1/15。
本发明属于新材料、新能源及半导体领域,特别涉及一种碳包覆镍掺杂氧化锌(ZnO:Ni)及其快速合成方法。包括如下步骤:称取可溶性的锌盐、镍盐、有机燃料及燃烧助剂,配制成水溶液,搅拌溶解至透明溶液;将溶液加热到50-100?℃,水分不断蒸干至粘稠状的凝胶状态;将凝胶加热到180-290?℃,凝胶发生自蔓延燃烧,得到黑色的疏松粉末;将所得粉末加入到溶剂中清洗干燥,即得高纯目标材料。本发明所得ZnO:Ni结晶质量高,具有很强的吸光能力,有望在高效光催化、光探测、太阳能电池、稀磁半导体器件等领域应用;而且黑色的碳增强了导电能力,将在锂离子电池、超级电容器等器件中得到应用。本发明的工艺成本低,避免了通常的多步复杂工艺、工艺周期长或昂贵设备等,适合工业化大规模生产。
本发明属于停车管理技术领域,涉及一种智能充电车位管理系统,其主体结构包括若干个充电子系统、数据服务器和手机APP,每个充电子系统包括充电桩、智能摄像头、充电停车位、智能地锁、地感模块和语音播报器;每个充电桩对应一个充电停车位;地感模块用于感应充电停车位上是否有车辆停放;智能摄像头用于识别充电桩前面的车辆是否是新能源汽车;语音播报器用于语音提示用户该停车位是否已被预约;通过智能地锁阻止非新能源车占用充电停车位,通过手机APP预约并限制预约有效时间,还能提醒用户充电完成并在规定时间内停车,极大地提高了充电桩的利用率,该管理系统科学合理,设备先进,运行效率高,应用环境友好。
本申请公开了一种Al‑Si‑Fe系电机转子合金及其制备方法和应用,属于新能源汽车电机转子材料技术领域。一种Al‑Si‑Fe系电机转子合金,其特征在于,包括如下质量百分比的各组分:Si:0.2‑0.4%,Fe:0.1‑0.3%,IIA或IB族元素:0.2‑1%,余量为Al。该Al‑Si‑Fe系电机转子合金能够有效改善新能源汽车电机转子合金的高温蠕变性,同时具有优良的导电性能和力学性能。
本发明涉及一种微波辅助制备蜂蜜基衍生碳电极材料的方法,属于新能源电子材料技术领域。水热法相对于微波法由微波法辅助制备二维蜂蜜衍生碳,其制备工艺为:将8.25 g蜂蜜,66 ml去离子水分散均匀,移入微波反应釜,180℃下加热4 h。洗涤干燥后,将样品浸泡在0.05 mol/L的硝酸钴溶液中,搅拌24 h后离心干燥,按照m样:mKOH=1:2的比例进行加碱处理。干燥后在700℃下进行活化碳化,冷却后进行酸洗干燥。制备得到的超级电容器用多孔网络状蜂蜜基多孔碳电极材料,0.2A g‑1时的比电容值为780 F g‑1,1A g‑1时,比电容值为508F g‑1,10A g‑1时的电容保持率达到78.2%,电化学性能优势明显。本发明制备得到蜂蜜基衍生碳电极材料,绿色高效,具有高的实际应用价值。
本发明公开了一种阻燃型双组分胶黏剂,包括A组分和B组分,A组分和B组分分别由以下重量百分比的物质组成,A组分:改性异氰酸酯预聚体55‑85%、阻燃剂a 6‑20%、填料a 8‑22%和稳定剂1‑3%;B组分:多元醇30‑75%、胺3‑10%、偶联剂2‑5%、阻燃剂b 10‑30%、填料b 10‑25%;A组分与B组分用量的重量比为1:1。本发明采用端羟基磷系共聚物改性聚氨酯预聚体,制备出具有阻燃性能的聚氨酯预聚体,在用作胶黏剂是具有阻燃性,同时保持传统双组份聚氨酯胶黏剂的强度和导热性能。本发明阻燃型双组分胶黏剂在新能源电池结构粘接等方面有良好的应用,对塑胶和金属都有很高的粘接强度。
本发明提供的一种景观雨棚以及移动充电系统,包括棚顶、用于支撑所述棚顶的雨棚支架以及太阳能光伏单元;所述雨棚支架包括弧形板和立柱;所述弧形板设置在所述棚顶的内侧,将所述棚顶支撑为弧形面;所述立柱垂直连接在所述弧形板的底侧;所述太阳能光伏单元包括设置在所述棚顶的太阳能光伏板,所述太阳能光伏板电连接有设置在所述棚顶内侧的光伏逆变器;所述光伏逆变器电连接有充电机,所述充电机固定在所述雨棚支架的立柱上。上述结构可以实现借助现有景观雨棚的特点提供由太阳能转换而来的电能为新能源汽车供电的效果,也即解决了新能源汽车供电匮乏的技术问题。
本发明提供了一种溶剂共嵌入型钠离子电容器,包括:正极、负极、钠辅助电极、电解液和介于正负极之间的隔膜,其中电解液浓度为0.5~3?摩尔/升,溶剂为二乙醇二甲醚、四乙醇二甲醚、四氢呋喃中的一种或多种,电解液中电解质阳离子为钠离子,阴离子为六氟磷酸根、四氟硼酸根、三氟甲基磺酸根、高氯酸根,隔膜为生物质纤维素材料,厚度为10~100微米,孔隙率为30%-95%,平均孔径为20-200纳米。本发明中的电解液中采用的溶剂可以与钠离子共嵌入到石墨类负极材料中,可以有效解决在常规酯类溶剂中钠离子不能嵌入石墨类负极材料中的问题,同时采用生物质纤维素隔膜材料提高电解液的离子电导率,进而提高钠离子电容器大电流充放电能力,且成本低廉。本发明提供的钠离子电容器,制作工艺简单,比能量高,循环稳定性好,在新能源领域具有良好的应用前景。
本发明涉及电力系统差异化规划技术,具体涉及一种基于TLBO算法的核心骨干网架构建方法,分别基于风险理论和复杂网络理论构建支路和节点重要度评估指标体系,基于熵权‑TOPSIS法计算各指标权重;计算元件重要度并进行排序,基于最小斯坦纳树将所有重要负荷节点连通;以新能源出力收益与核心骨干网架运行风险比最大为目标函数构建机组优化配置模型,采用改进二进制TLBO算法进行求解,得到核心骨干网架构建方案。该方法为核心骨干网架的构建拓展新的思路,为电网规划部门制定差异化规划方案提供参考,有利于提升电力系统在大规模新能源接入趋势下的适应性。
一种含储热罐与电锅炉的热电联产机组的电功率控制方法,该调节方法针对“以热定电”的热电联产机组的运行模式对电功率调节的限制问题,通过加入储热罐与电锅炉改变了热电联产系统的工作特性,很大程度上解开了以往“以热定电”的耦合关系,大大提升了电网的负荷调节能力,有助于电网对风电等新能源的消纳能力。本发明的电功率调节方法,解决了由于供热季热电联产机组的投入挤压了风电等新能源上网容量,造成系统调峰能力不足的矛盾。因此,本发明意义重大。
本申请涉及一种电站式拖挂房车,涉及房车技术领域,其包括房车本体和用于牵引房车本体的新能源主车,房车本体包括房车底盘、安装于房车底盘上的车厢以及安装于车厢上的发电机构,发电机构包括多块平铺于车厢顶面并与车厢顶面面积适配的顶层光伏板、多块密布于车厢外层并与车厢外层面积适配的侧围光伏板;每块侧围光伏板均与车厢转动连接,且每块侧围光伏板的转轴均为水平方向设置;房车底盘安装有电池组,并且所述电池组配装有直流充电器和逆变器。本申请在普通拖挂房车基础上增加大功率发电功能,用于实现新能源主车的电量快速补给的功能,大功率补给充电功能可在行车中,或驻车时均能实现,也可用于第三方用电。
本申请公开了一种利用回收铝制备电机转子铝合金的方法和应用,属于新能源汽车电机转子材料技术领域。该方法包括如下步骤:(1)将Al基二元合金和回收铝置于熔炼炉中并加热,然后加入铝硼合金,得到熔体;(2)采用六氯乙烷或氩气对熔体进行精炼处理;(3)将步骤(2)中精炼处理后的熔体静置30min以上,然后进行离心铸造处理,得到铸件;(4)将步骤(3)的铸件进行热处理,得到电机转子铝合金。将回收铝用于生产新能源汽车电机转子铝合金,节约成本,铝硼合金的加入不仅能够除渣、除气,且在提高电机转子铝合金电导率的同时确保其还具有优良的力学性能。
本发明提供了一种铜纳米线负载氧化钼/钼镍合金核壳材料的制备及应用。该复合材料是采用电化学沉积法在铜纳米线表面原位生长非晶氧化钼/钼镍合金异质结材料,为纳米晶薄膜包覆纳米线的核壳结构,属于新能源材料合成技术领域。该发明以商用泡沫铜作为基底及铜源,以表面生长的铜纳米线为内核,通过电化学沉积法制备非晶氧化钼/钼镍合金异质结外壳。本发明所制备的复合材料中,铜纳米线内核和非晶氧化钼共同调控钼镍合金的电子结构,获得优异的电催化析氢性能,适用于新能源开发领。
本发明涉及变形镁合金技术领域,具体提供ZK60变形镁合金晶粒组织调控及提高性能的方法。本发明所述方法包括对待处理的ZK60变形镁合金进行固溶处理后,进行阶梯式升温预时效处理,然后进行挤压处理。该方法通过增加阶梯式预时效处理,能够有效调控ZK60镁合金晶粒尺寸,显著提高材料的强度和塑性,充分发掘ZK60低密度和高比强度优势,能够实现ZK60镁合金在新能源客车推广应用和汽车轻量化目标的核心问题,为实现ZK60镁合金在新能源客车推广应用奠定基础。
本发明涉及一种新型板式换热器,属于新能源相关技术领域。主要包括:换热器本体及与所述换热器本体连通的矿渣过滤器,所述矿渣过滤器具有竖直设置的冲渣水进水管;冲渣水进水管的左侧与第一储渣仓连通,冲渣水进水管的右侧与第二储渣仓连通;冲渣水进水管上安装有支撑架,支撑架上设置有变速箱;所述变速箱具有第一输出轴、第二输出轴和第三输出轴;第一输出轴与第一密封板连接;第二输出轴与滤网架连接;第三输出轴与第二密封板连接;第一密封板、滤网架和第二密封板均位于冲渣水进水管内部;其中,所述第一储渣仓底部和第二储渣仓底部均设置有清渣口。本发明实现了对冲渣水中矿渣过滤的同时,极大的缩短了因清渣造成的停机时间。
一种微电网群两阶段日前交易优化方法,属于微电网群电力交易领域。S1以微电网群运营商和多个微电网组成微电网群;S2建立根据微电网群内部供需形势动态调整的交易机制;S3针对各微电网存在的交易违约行为制定惩罚机制;S4微电网对交易违约的经济风险进行量化;S5实现新能源出力场景建模;S6各微电网上报各时刻的交易需求量;S7微电网群运营商制进行电力定价,并反馈给各微电网;S8根据反馈信息,微电网进行优化调整,再次上报微电网群运营商;S9通过不断迭代,最终达到均衡。本发明实现更加有利的群内交易策略,能够抑制MG新能源出力不确定性带来的经济风险,适应于解决含高比例风光的微电网群的安全经济运行问题。
本发明提供了一种面向新型有源配电网的保护方法,首先推导新能源和同步电源的测量阻抗的表达式,得到新能源电源对故障电阻及距离保护的影响;随后计算线路两侧测量阻抗的信息熵,根据信息熵的结果选择故障识别判据;最后计算线路两侧测量阻抗的马氏距离,根据结果识别区内外故障。本发明解决了现有距离保护方案受频率频移特性影响的问题,且可以保护线路全长。
本发明提供了一种钴铁氧化物‑磷酸钴电催化析氧复合材料及其制备方法和应用,该复合材料为钴铁氧化物纳米方块与原位生长于泡沫镍的磷酸钴纳米阵列的复合材料,其表达式为CoFeO‑CoPi@NF,属于新能源纳米材料合成技术领域。以生长于泡沫镍上的磷酸钴纳米阵列作为模板和钴源,通过引入铁氰根,在磷酸钴纳米阵列上形成铁氰化钴纳米方块,经过在空气氛围中高温煅烧,即得到钴铁氧化物与磷酸钴的复合材料。本发明的合成方法简单有效地将磷酸钴和钴铁氧化物复合,丰富了多金属氧化物与含氧酸盐的复合的合成方法。该材料表现出优异的电催化析氧的性能,并且其在电催化析氧之后发生了明显的形貌转化,适用于新能源开发领域。
本发明公开了一种10kV中压直挂式储能电站系统,属于储能电站设计领域。该系统包括10KV储能电站前级和DC/DC双向储能变流器,10kV储能电站前级输入端直接连接10kV电网,DC/DC双向储能变流器连接储能电站前级输出端;10KV储能电站前级和DC/DC双向储能变流器两级变换。10kV中压直挂式储能电站系统使用电力电子技术,10KV储能电站前级将10kV电网的交流电直接转换为750V直流电,再经过DC/DC双向储能变流器变换为超大型电池组所需的电压。具有谐波含量低、高低压故障隔离、易于维护、能量双向传送等优势。本发明提供750V直流接口,新能源及储能设备可直接接入,省去逆变级,提高效率并降低成本;具有多种通讯接口,可实现能量路由分配功能,实现柔性变配电、新能源柔性接入。
本发明属于新能源材料技术领域,具体涉及一种以有序介孔碳作为正极材料的可充电铝电池及其制备方法,该电池以有序介孔碳作为正极材料,负极为Al片,离子溶液电解液为AlCl3和1‑乙基‑3‑甲基咪唑氯化物混合,或者是AlCl3和1, 3‑二正丁基咪唑溴化物混合,隔膜为玻璃纤维滤纸,最后用铝塑膜封装,制成软包电池。本发明以有序介孔碳(CMK‑3)首次作为可充电铝电池的正极材料,在经过8000多个可逆循环后仍然具有非常优秀的电化学性能,库伦效率保持在97%以上,表现出稳定的长循环寿命;组装的可充电铝电池成本低。
本发明涉及一种综合能源系统多目标集成设计与优化控制方法,属于新能源发电和储能技术领域。本发明的系统参数优化层以系统电能转换效率最大化和系统熵效率最大化为优化目标,以压缩空气储能系统的输出气体温度和膨胀比作为优化变量;系统容量配置优化层以系统经济成本最小化和污染物排放最小化为优化目标,以微型燃气轮机、风力发电系统、光伏发电系统、压缩空气储能系统的配置容量为优化变量;系统运行控制优化层以系统运行成本最小化、压缩空气储能系统SOC最小化、系统相对能耗最小化为优化目标;三层均采用多目标遗传算法求得Pareto最优解集,通过模糊决策方法得到最优解,提高综合能源系统的能量效率、运行经济性和新能源消纳水平。
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