本发明公开了一种双组分界面混合式电子传输层及其制备方法和应用,涉及新能源材料与器件领域。所述电子传输层由二氧化锡纳米晶和二氧化钛纳米晶组成,界面混合式结构是指非连续的二氧化锡纳米晶作为底层,其上覆盖一层二氧化钛纳米晶,二氧化锡纳米晶与二氧化钛纳米晶在导电基底与多孔层之间的界面上形成双组分混合相,这一界面混合相连同二氧化钛纳米晶多孔层共同组成电子传输层。本发明的电子传输层可以明显减少器件的内阻,提高电池填充因子,提升光电转换效率;减少电子被复合的概率;同时,电子传输层在受光后不易产生本征激发,进而不会对有机‑无机复合的钙钛矿吸光层产生光降级作用,可以进一步提升器件的长期稳定性。
本发明公开了一种锂电池,包括有正极电池片、负极电池片以及隔膜;正极电池片是在正极金属箔片的两个外表面涂布正极材料而得;负极电池片是在负极金属箔片的两个外表面涂布添加导电粉的交联反应固化致密结构高分子聚合物薄膜,并在添加导电粉的交联反应固化致密结构高分子聚合物薄膜之外表面再涂布多孔松弛结构负极材料而得。负极材料包含电解质、碳粉与粘合剂,为单层涂布浆料或双层涂布多孔松弛结构浆料。本发明以添加导电粉的交联反应固化致密结构高分子聚合物薄膜保护负极金属箔片,避免嵌锂现象,并且具有低成本与低重量的特点,可降低新能源车的能耗。
一种新能源低温空气能热泵发电装置,主要包括吸热器、压缩机、斯特林发电机组、节流阀及其相连接的管道、附件及检测和控制装置,密闭系统内有工质。工质经吸热器吸收空气中的热能由压缩机(2)压缩成为高温高压气态,高温高压工质作热源流入斯特林发电机组放热冷凝,再经节流阀节流作冷源进入斯特林发电机组吸热蒸发,斯特林发电机组利用温差做功发电;工质再进入吸热器形成封闭循环系统。它无需体系外冷源,热效率高、结构简单、投资低、成本低。
一种新能源低温空气能发电装置,主要包括蒸发器、膨胀发电机组、斯特林发电机组、吸热器、压缩机、工质泵;还包括系统内相连接的管道、附件及检测和控制装置,密闭系统内有工质。液态工质经蒸发器加热为高压气态,进入膨胀发电机组膨胀做功发电降温降压,再作冷源通过斯特林发电机组吸热后再经吸热器吸收空气中的热能后流向压缩机,膨胀发电机组出口压力由压缩机的入口压力决定;经过压缩机压缩的高温高压工质作热源流向斯特林发电机组放热冷凝,斯特林发电机组利用温差做功发电。而冷凝工质再经工质泵压入蒸发器吸热,形成封闭循环系统。它无需体系外冷源,热效率高、结构简单、投资低、成本低。
本申请涉及新能源控制与应用技术领域,特别涉及一种太阳能逆变器、电池管理系统及太阳能供电系统,其中的太阳能供电系统包括对应连接的电池组、太阳能逆变器和电池管理系统,本申请通过太阳能逆变器与电池管理系统的通讯,与现有技术相比:取消电池管理系统中开关管的使用,通过电池管理系统将检测到的电池组的运行参数通过上传数据告知太阳能逆变器,由太阳能逆变器调节电池组的充、放电参数,不必断开电池组与太阳能逆变器的连接,大大降低了因断开电池管理系统主路开关管而导致系统突发断电的异常,反应速度快,不会导致后端负载断电,使整个系统的可靠性和效率同时提高。
本发明提供了一种UV固化型防火涂料,由包括以下组分的原料制备而成:丙烯酸酯树脂30~50重量份;光引发剂1~5重量份;单官单体1~5重量份;多官单体1~5重量份;本征石墨烯0.5~5重量份;催化剂15~30重量份;成炭剂1~15重量份;发泡剂2~10重量份;氢氧化铝4~10重量份;滑石粉5~15重量份;助剂0.2~2重量份。与现有技术相比,本发明提供的UV固化型防火涂料采用特定含量组分,实现较好的相互作用,得到的UV固化型防火涂料固化速度快,厚度薄,防火性能优异。实验结果表明,本发明提供的UV固化型防火涂料30s可以完全固化,厚度为50μm~150μm,在1000℃火焰下铝合金板的防火时间由40s延长至40min,可以满足新能源动力电池包的防火要求,值得推广使用。
本发明公开了一种石墨烯复合膜及其制备方法与应用,属于石墨烯技术领域。该石墨烯复合膜由还原氧化石墨烯膜及设置于该还原氧化石墨烯膜至少一侧表面的石墨烯膜复合而得。该石墨烯复合膜具有较高的力学性能和电学性能,并且,该石墨烯复合膜容易制备,成本较低,质量较高,平整无褶皱。其制备方法简单,易操作,可工业化生产。该石墨烯复合膜可用于声学振膜或新能源电池或净水隔膜或NEM机电系统中。含有上述石墨烯复合膜的声学振膜或电池或净水隔膜或NEM机电系统具有较高的应用价值。
本申请公开了一种充电桩接地检测方法和系统。该方法包括对交流输入线进行接地检测,获取电平信号;将获取的电平信号分为火线接地检测信号、零线接地检测信号,并进行记录;对记录的两组信号的电平高低和变化情况进行判断,确认接地线是否断开。本申请解决了相关技术中因接地线不良导致的充电设备外壳带电所带来的安全隐患,无法为新能源电动汽车安全充电提供保障的问题。
本申请涉及一种充电桩安全监测系统,包括:摄像模块、数据监测模块、测温模块、控制模块、通信模块和充电接口模块,所述摄像模块、所述数据监测模块以及所述测温模块分别与所述控制模块连接,所述控制模块与所述通信模块连接,所述控制模块与所述充电接口模块连接;通过摄像模块、数据监测模块、测温模块分别获取新能源车在充电时的车辆图像、车辆信息以及温度信息,使得控制模块能够及时检测车辆充电是否异常,进而通过通信模块输出报警信号或者输出异常信息,及时控制充电接口模块停止工作,能够有效及时避免事故发生,提高了充电桩的安全性和可靠性。
本申请涉及新能源控制与应用技术领域,特别涉及一种不间断电源、电池管理系统及不间断供电系统,其中的不间断供电系统包括对应连接的电池组、不间断电源和电池管理系统,本申请通过不间断电源与电池管理系统的通讯,与现有技术相比:取消电池管理系统中开关管的使用,通过电池管理系统将检测到的电池组的运行参数通过上传数据告知不间断电源,由不间断电源调节电池组的充、放电参数,不必断开电池组与不间断电源的连接,大大降低了因断开电池管理系统主路开关管而导致系统突发断电的异常,反应速度快,不会导致后端负载断电,使整个系统的可靠性和效率同时提高。
本发明提供了一种防火隔热金属板,包括:金属板;贴合在所述金属板两侧表面的隔热层;复合在所述隔热层外表面的防火层;所述防火层由包括环氧树脂、潜伏型固化剂、活性稀释剂、阻燃剂和少层石墨烯的防火涂料制备而成。与现有技术相比,本发明提供的防火隔热金属板包括防火层、隔热层、金属板,并采用特定结构连接而成,其中所述防火层由具有良好相互作用的特定组分的防火涂料制备而成,从而使防火隔热金属板整体具有良好的隔热效果、缓冲及防火效果,从而具有优异的机械强度和防火隔热性能。实验结果表明,本发明提供的防火隔热金属板一侧温度为1200℃时,另一侧温度可以控制在300℃以下,可满足新能源动力电池包的防火隔热要求,值得推广使用。
本发明提供了本发明提供了一种带屏蔽功能的玻璃钢高压配电箱体制备方法,属于新能源机动车的高压配电箱体制备方法的技术领域,其包括如下步骤:(1)树脂胶液配备、(2)脱模剂配备、(3)模具准备、(4)高压配电箱用增强材料准备、(5)屏蔽功能材料准备、(6)成型加工、(7)附加屏蔽功能材料、(8)固化成型、(9)开模和脱模、(10)后处理;本发明用玻璃钢材料替代传统金属材料来制备高压配电箱,使得电池包性能更稳定且重量更轻;另外采用手糊成型方法进行生产,简化了传统的制作工艺,在有效地提高了生产效率的同时所生产产品的稳定性能及刚度性能良好;增加了屏蔽功能材料,使得电池包符合国家的相关标准GB7105‑88中国卫生部环境电磁波卫生标准。
一种新能源空气能空气液化分离装置包括两部分,第一部分空气液化分离装置与目前通常的装置相同;第二部分空气能动力装置主要包括增压泵、膨胀发动机、节流阀等,增压泵进口工质来自分馏系统的液氮或液空,液态工质经过空气液化分离装置的进气换热器输冷吸热为高压超临界流体后再进入膨胀发动机膨胀做功降温降压,再经节流制冷后回到分馏系统,形成循环。空气能空气液化分离装置能通过空气能动力装置获得额外的动力和冷量来大幅度降低空气液化分离系统的能耗。膨胀机动力还可以用来发电,发电电力除自用外上传电网。
本发明涉及新能源锂离子电池负极材料领域,特别是涉及一种锂离子电池用微晶石墨负极材料的纯化方法,包括如下步骤:分别称取微晶石墨原料和乙醇溶液,加入到烧杯中进行超声,使微晶石墨均匀分散于乙醇溶液中;向烧杯中滴加混合酸;搅拌加热后,自然冷却至室温;使用水洗至pH值为中性,过滤,干燥后得到纯化的微晶石墨原料,其纯度在99%以上。本发明提供一种锂离子电池用微晶石墨负极材料的纯化方法,实现了开发新的低成本的天然微晶石墨作为负极材料,纯化后的微晶石墨负极材料大大改善了电化学性能。
本发明涉及新能源技术领域,尤其为一种多功能太阳能空调制冷设备,包括壳体、第一水泵、第二水泵、支撑架和蒸发制冷器,所述支撑架内部固定连接有太阳能集热管,所述内壳体内部设有交换器,所述第一出水管底端固定连接有箱体,所述混水管右端固定连接有混水阀,所述混水阀底端内壁固定连接有喷头,所述吸附板顶端右侧固定连接有第一进液管和第二回水管,所述冷凝器底端固定连接有连接管,所述储液器顶端固定连接有出液管,所述蒸发制冷器固定连接在壳体内部,所述壳体左端固定连接有电机,所述电机主轴末端固定连接有风扇,本发明结构科学合理,成本低耗能低,结构简单,使用便捷,具有巨大的经济效益和广泛的市场需求,值得推广。
本发明涉及新能源电池技术领域,尤其是指一种电子陶瓷材料生产系统,包括第一混合罐、无尘投料机构研磨机构、干结机构、破筛机构、混合机构、助剂机构以及造粒机构。本发明通过第一混合罐、无尘投料机构、研磨机构、干结机构、破筛机构、混合机构、助剂机构以及造粒机构的配合,实现了全自动化生产电子陶瓷材料,从而有利于提升电子陶瓷材料的生产效率。本发明还提供了一种电子陶瓷材料的生产系统,能够自动化实现对于电子陶瓷材料的生产。
本发明属于新能源汽车技术领域,具体涉及一种基于物联网的智能移动储能充电桩,包括汽车、储能装置、电池管理系统、物联网通信装置和充电桩,储能装置、电池管理系统、物联网通信装置、充电桩均容置于汽车内部,储能装置、电池管理系统、充电桩依次电连接,储能装置、电池管理系统、物联网通信装置依次电连接。该充电桩根据客户的需要将充电桩远程移动到客户所在地,及时地满足客户的用电需求;缓解因为固定充电桩不足而造成的充电压力,为客户提高上门充电服务,减少基建投资压力,实现了移动式充电工作、及时充电服务以及互联网高效监管服务,工作效率高。此外,还提供了一种该充电桩的工作流程,以提高其工作的稳定性和效率。
本发明公开一种碳纤维丝和聚酰胺树脂复合材料的制备工艺,采用生产设备,该生产设备包括有碳纤维丝输出机构、聚酰胺树脂输出机构、碳纤维丝加热导引机构、包覆模具、牵引机构、切粒机构和振动筛装置,生产制备时,碳纤维丝经过碳纤维丝输出机构进入碳纤维丝加热导引机构加热后先进入包覆模具,再把聚酰胺树脂通过聚酰胺树脂输出机构输入进包覆模具中使其两者包覆在一起,包覆在一起的碳纤维丝和聚酰胺树脂在牵引机构的作用下进入切粒机构中进行切粒形成碳纤维丝和聚酰胺树脂复合材料。上述制备得到的碳纤维丝和聚酰胺树脂复合材料性能优异,特别适用于无人机桨叶、新能源汽车、电磁屏蔽和要求轻量化的工业产品。
本发明的目的是这样实现的,光、风、电、热气多功能环保发电机,包括太阳能光伏电池组合板、风能发电机、光能发电机,太阳能光伏电池组合板、风能发电机、光能发电机相互连接。具有独特的发电机组的三大系统相结合构成接受自然界资源交叉出现,形成互补资源缺陷达到采用自然资源发电的目的,以内外部配件功能所构成的光、风、电、热气多功能环保发电机达到不用油、煤、水、电及核能,达到发电创造新能源、无污染、无噪音安全系数好、又环保、使用范广,具有保护功能齐全,发电成本低。广泛用于农村、城市、工农业、商业、企业、居民所用电能而有效的节能降耗,解决人类电能紧缺的必要的优点。
本发明涉及新能源技术领域,公开了一种充电连接器,其包括散热模块和供电端子;散热模块包括散热件和通风装置,散热件具有散热孔和沿散热孔的周向延伸并环绕其的散热风道,通风装置设于散热件的外部,用于驱动外部空气并使其流经散热风道后排出;供电端子穿设于散热孔中,其后端具有连接电源线的连接段,且连接段全部或部分位于散热孔内。与现有技术相比,本发明提供的充电连接器拥有非常好的散热性能,可快速且有效地降低电流通过时所带来的高温,因此安全系数高、故障率低、使用寿命长,更为重要的是能够承受较大的电流,进而在使用时可大大地缩短充电时间,提高充电效率。
本申请涉及一种充电桩充电数据处理方法、装置、计算机设备和存储介质。方法包括:获取目标电池的第一标识信息;根据所述目标电池的第一标识信息,确定与所述第一标识信息对应的所述第二标识信息;将所述第二标识信息对应的预设充电数据发送至目标充电桩。通过获取目标电池的第一标识信息,进而根据该第一标识信息确定第二标识信息,进而将对应的预设充电数据发送至目标充电桩,进而使得目标充电桩能够以更高的充电效率以及更佳的充电效果对新能源车进行充电,有效提高充电效率,并且降低了故障的风险。
一种光伏并网发电的超级电容器和蓄电池混合储能能量管理电路,涉及新能源控制与应用技术领域,其在蓄电池与直流母线之间接有第一检测控制电路;有超级电容器通过第二检测控制电路接在直流母线的正、负极之间,通过同时使用蓄电池和超级电容器作为光伏并网发电系统的储能装置,利用蓄电池储容量大、成本低和超级电容器功率密度高、寿命长的特点,对蓄电池和超级电容器进行有效的能量管理,从而大幅度减少蓄电池的充放电次数,延长蓄电池的使用寿命。
一种新能源空气液化发电装置包括两部分,第一部分空气液化装置中空气加压后在冷凝器中放热降温冷凝液化后进入分馏系统;第二部分发电装置中增压泵、换热器、冷凝器、膨胀发电机组、换热器、节流阀、分馏系统依次连接,发电装置中分馏系统、换热器、压缩机、换热器、节流阀也依次连接。发电装置能输出冷量给空气液化装置的空气的同时吸收空气液化装置的空气的热能加热液态工质成为高压超临界流体,高压超临界流体经过膨胀节流做功发电同时降温降压来获得冷量,使空气液化不耗电并且发电装置能吸收空气的热能转化为电能,发电电力除自用外上传电网。
一种基于SPI的太阳能不间断电源系统,涉及新能源控制与应用技术领域,其电路包括太阳能控制器、转换开关电路和稳压、逆变、充电集成器,太阳能控制器连接有MPPT主控芯片,转换开关电路和稳压、逆变、充电集成器均连接有逆变器主控芯片,通过将MPPT主控芯片和逆变器主控芯片两种不同设备通过SPI通信有效结合,并达到智能化、一体化管理的目的,系统无需进行内部设备连接,也不需要人为操作,通过系统的自动控制就可以保证用电设备不断电和最大限度的利用太阳能发电,MPPT主控芯片和逆变器主控芯片在SPI通信故障时可独立运行,互不干扰,并进入各自预设的通信故障模式,为用户提供安全、节能、绿色的新型太阳能不间断电源。
本发明公开了一种低压熔断器,包括两端开孔的陶瓷圆管和设置于所述陶瓷圆管内的熔体,所述低压熔断器还包括导电金属内帽和导电金属外帽,两所述导电金属内帽分别过盈连接至所述陶瓷圆管的两端外侧,所述熔体和所述导电金属内帽电导通;两所述导电金属外帽分别固定连接至所述导电金属内帽外侧并封锁所述陶瓷圆管的两端开孔,两所述导电金属外帽还分别设有螺纹连接孔。根据本发明提供的低压熔断器,通过分别设置的导电金属内帽过盈连接至陶瓷圆管外侧、固定连接至导电金属内帽外侧的导电金属外帽开设螺纹连接孔,使得本发明提供的低压熔断器的结构非常稳固且可靠,能够抵抗较为剧烈的颠簸震动,满足新能源汽车电池包的使用需求。
一种简化的蓄电池充电MPPT控制电路,涉及新能源控制与应用技术领域,包括太阳能降压型电路或者太阳能升压型电路,以上两种电路包括转换前侧电路和转换后侧电路,通过在转换后侧电路中串接电流采样电路,由于在采样周期内,蓄电池的电压波动不大,故计算输出功率时,只需要检测转换后侧电路流过该储能电感的电流,即可寻找到当前太阳能输出的最大功率点,与现有技术将电流采样电路设置于太阳能输入端,计算输出功率时需同时检测太阳能的输入电压及回路的电流相比,不仅简化了软件设计程序和硬件电路结构,提高了MPPT运算速度和准确度,还避免了多一个有误差的采样量(蓄电池电压采样)进入参与功率计算从而放大误差结果,导致对MPPT的控制不准确。
本发明公开了一种高强度压铸铝合金,包括以下组份且各组份的重量百分比为:Si 7.8‑9.2%、Fe 0.7‑1.0%、Cu 3.2‑3.8%、Mn 0‑0.5%、Mg 0.35‑0.5%、Ni 0‑0.5%、Zn 0.6‑1.2%、Ti 0.1‑0.2%、Pb 0‑0.1%、Sn 0‑0.35%、杂质0‑0.5%、其余为Al。本发明还公开了一种上述高强度压铸铝合金的制备方法。本发明通过上述技术方案制成的高强度压铸铝合金的屈服强度达到240Mpa,抗拉强度达到300Mpa以上,能够满足产品机械性能的要求,满足新能源电动汽车用于制作高强度零件的要求。
本发明属于新能源汽车连接器技术领域,公开了一种高压连接器,其包括插头和插座,插头包括绝缘头及安装于绝缘头上的插孔组件,插座包括绝缘座及固设于绝缘座上的插片,插座还包括相对设置于插片两侧的塑胶壳及设置于两个塑胶壳之间的防护板,塑胶壳的内侧设置有卡槽,塑胶壳自然状态时,防护板卡于卡槽内;插头还包括设置于插孔组件两侧的胶芯,插头插入插座时,胶芯能够撑开塑胶壳,并带动防护板沿插片移动,使得插片从防护板的上端露出并插入插孔组件内。当塑胶壳自然状态时,防护板卡于卡槽内,在用手触及防护板时,防护板不会发生下移,安全有效地起到触手防护的功能。
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