本发明涉及新能源锂电池生产领域,尤其涉及一种方形锂电池封装后计数出料装置。一种方形锂电池封装后计数出料装置,该装置包括机架组件、电池运出装置和成品落料装置;电池运出装置固定设置在机架组件上,与第二工作台和铝壳搬运装置相衔接,所述的电池运出装置能将加工完的成品从第二工作台中移出,送到成品落料装置中,成品落料装置固定设置在机架组件上,用于承接电池运出装置的成品,完成出料,把成品运出工作机,并在所述的成品落料装置中完成计数;该装置方形锂电池封装后计数出料装置,提高了自动化水平,使方形锂电池的生产更加智能化。
本发明公开了一种电动车双衬套拉杆悬挂结构,旨在解决汽车拉杆悬挂抗疲劳能力差,使用寿命短的不足。该发明包括拉杆,拉杆一端设有连接套,拉杆另一端连接有活动头,活动头外套有骨架套筒,骨架套筒外壁上设有避让窗,拉杆贯穿避让窗,骨架套筒外套装有上下对称的上衬套和下衬套,骨架套筒内壁上活动头外围设有前置缓冲垫、后置缓冲垫以及左右两侧的侧向缓冲垫,活动头可在骨架套筒内沿拉杆长度方向前后移动。这种电动车双衬套拉杆悬挂结构的抗疲劳能力好,能够提供较大的刚度,满足了新能源汽车大扭矩工况要求,而且拉杆悬挂使用过程中缓冲效果好,不易变形,连接平稳可靠。
本发明涉及电力领域,尤其涉及一种基于供电可靠率的旋转备用容量确定方法,包括:计算反应电力系统持续供电能力的供电可靠率;计算电力系统的预测误差标准差;基于电力系统的供电可靠率及负荷预测误差标准差,建立考虑电力系统负荷预测误差和常规机组故障的旋转备用容量确定模型;基于旋转备用容量确定模型确定电力系统的旋转备用容量。通过使用本发明,可以实现以下效果:本方法综合考虑系统等效负荷预测误差和常规机组发生故障,确定系统所需的旋转备用容量,以促进新能源的消纳,保证电力系统安全稳定运行。
本发明提供了一种印刷电路板振动性能的优化方法、系统及电子设备,涉及新能源汽车技术领域,该方法用于车载充电机中印刷电路板的装配过程,首先获取印刷电路板的属性数据;然后根据印刷电路板的属性数据对印刷电路板进行模态分析,确定印刷电路板中各部件的共振频率;再将共振频率低于预设频率阈值的部件的位置确定为待优化区域;并在待优化区域上安装至少一个阻尼器件后对印刷电路板进行模态分析,直至待优化区域的共振频率大于预设频率阈值。该方法通过模态分析获得低阶模态薄弱区域,并针对薄弱区域利用阻尼器件来优化模态,提升了印刷电路板的振动性能,能够减少车载充电机印刷电路板中的紧固螺丝使用数量,提高印刷电路板的组装效率。
本发明涉及新能源汽车充电桩技术领域,且公开了一种基于电容原理进行升位并遮挡的充电桩保护设备,包括壳框,所述壳框的底部固定连接有底板;压板下移使触块在电极板组的正极板和负极板之间移动,引起电流发生变化,使得电机启动,第二齿轮转动引起遮板相互远离,将遮板之间的遮挡布展开,对充电桩进行遮挡,增大对充电桩的遮挡范围,避免雨雪直接落到充电桩的表面,避免雨雪充电桩的表面,降低充电桩损坏的几率,齿条上移引起放置台上移,使放置台上方的充电桩远离地面,避免地面的雨雪淹浸充电桩,侵蚀充电桩的底座,渗透到充电桩的内部,使内部零件出现生锈腐坏和充电桩短路的情况,造成充电桩的损坏,降低其使用寿命。
一种基于主从博弈的能源互联网优化控制方法,首先,对系统进行初始化并获取相关参数,先由网群控制中心设定初始内部价格,各ELN子网根据该初始价格进行决策,计算出对应的最优策略,网群控制中心整合策略集合,以网群控制中心利益最大化为目标,计算出更新后的内部价格,如此反复,当博弈达到Stackelberg均衡且内部价格不在进行改变。则输出此时的优化策略集合为日前优化结果。该发明可以有效提高能源互联网对新能源的消纳能力以及故障时的系统可靠性,并在一定程度上增加能源互联网的经济利益。
本发明涉及新能源锂电池生产领域,尤其涉及一种锂电池电芯贴底部胶纸的工作台装置。一种锂电池电芯贴底部胶纸的工作台装置,该装置包括机架组件、第一工作台、胶纸定长切割装置、胶纸粘附装置和控制组件;第一工作台固定设置在机架组件,与电芯料盘装置相衔接,在第一工作台上完成电芯的贴胶工序,胶纸定长切割装置固定设置在机架组件,安装于第一工作台正上方,用于切割出定长的胶纸,以供胶纸粘附装置粘贴在电芯上,胶纸粘附装置固定设置在机架组件,与第一工作台和胶纸定长切割装置相衔接,用于将贴纸粘附在电芯的底部;该装置完成了方形锂离子电芯贴底部胶纸,提高了自动化水平,使方形锂电池的生产更加智能化。
本发明公开了一种集成BMS模块的高压配电系统,旨在克服现有技术中的新能源汽车高压配电盒集成和安全性能的不足。它包括配电盒体和设置在配电盒体内的PCB板,所述PCB板设置有输出端口、继电器组件、保险丝组件、预充电阻组件、BMS模块、DC/DC模块和车载充电机模块。本发明所提供的集成BMS模块的高压配电系统,在高压配电盒内集成了BMS模块(电池管理系统模块)、DC/DC模块和车载充电机模块,有效提高了高压配电盒的集成性,降低了整车系统配电的复杂性。还可以在配电盒体的盒盖开启或配电盒体异常倾斜时,BMS模块切断电动汽车动力电池输出,保证安全。
本发明属于生物新能源技术领域,公开了利用单针藻细胞制备生物柴油的工艺,其包括如下步骤:利用单针藻细胞制备生物柴油的工艺,其包括如下步骤:步骤1)混合培养单针藻,步骤2)提取油脂,步骤3)制备生物柴油。本发明工艺制备的生物柴油符合相关标准,并且产率高,成本较低。
本发明提供了一种电池托盘集成液冷装置,涉及新能源汽车领域。电池托盘集成液冷装置包括:包括托盘本体,所述托盘本体内具有用于冷却液流动的散热通道,所述散热通道为所述托盘本体一体成型制造时预留的通道;所述散热通道包括进液口和出液口。由于将散热通道限定在了托盘内部,因此托盘和支架既作为支撑结构又作为散热结构,提高了电池包空间的利用率,对系统结构进行了有效减重。而且使得装置整体为一个零件,降低了模具和夹具成本以及焊接等加工成本。
本发明公开了一种车载分布式能源供给系统,涉及新能源车辆动力技术领域。本发明包括电能供给系统、机械能供给系统、电能管理控制器和整车控制器。电能供给系统用于发电并向车辆提供电能。机械能供给系统给车辆提供动力且向电能供给系统提供发电所需的反应物质。电能管理控制器监控电能供给系统的能量状态,电能管理控制器设有第一预设阈值电量和第二预设阈值电量。整车控制器用于监控电能供给系统和机械能供给系统的能量状态信息,并根据检测到的能量状态信息以及车辆行驶的工况控制分布式能源供给系统的工作模式。本发明设有两套独立的能源供给系统能工作在最优化工作模式,且电能供给系统采用化学方法发电,污染物排放低,能量利用效率高。
本发明涉及新能源汽车充电技术领域,且公开了一种充电桩智能抓取定位装置,包括对接调节机构,所述对接调节机构包括驱动电机,所述驱动电机的输出端固定连接有齿轮一,所述齿轮一的下侧啮合连接有齿环一,所述齿环一的左端固定连接有限位环块。该充电桩智能抓取定位装置,通过齿轮一转动,使齿环一带动柱状块和连接头转动对接,在柱状块旋转至抵杆抵入定位凹槽时,触点短接驱动电机,达到转动式调节对接角度并反馈的效果,通过磁性座受到排斥左移拉伸弹簧二,使中心块带动连接头和槽块左移插入,基于槽块限位以及卡爪的铰接,凸块带动卡爪向外翻转卡入卡槽中,限制连接头的移动,达到插入时自动张紧定位插口位置的效果。
本发明涉及新能源汽车领域,尤其涉及一种用于电动汽车的辅助应急制动装置,包括有悬架、刹车盘、传动机、挡板、踏板检测组件等;悬架前后两侧均设有刹车盘,悬架底部设有传动机,挡板位于悬架上方,挡板上设有踏板检测组件。在应急制动时,通过三槽连接杆及其上装置往复运动三次,使得刹车片二分三次对电动汽车进行点刹,利用点刹可以逐步地减慢电动汽车的速度,防止出现抱死现象而导致轮胎局部与地面拖滑,延长轮胎的使用寿命,并保证电动汽车在制动过程中其方向转动的稳定性,方便电动汽车调整方向以躲避障碍物或行人,降低危险性,应急制动效果更佳。
本发明属于纯电动新能源汽车整车低压电气系统制造技术领域,具体为一种BEV汽车用12V低压电气系统AGM电池制造工艺及电池,包含铅带的制作、极板的成型、铅膏的配置及涂抹,其中正极铅膏视密度控制在4.3‑4.5g/mL,负极铅膏视密度控制在4.2‑4.4g/mL;然后将极板放入可调节式固化室内进行极板固化干燥,控制固化室温度为50‑70℃、相对湿度100%‑20%、固化时间72‑80h;并采用高孔率高回弹性AGM隔板包封正极,其中毛面朝向负极,将极群组中所有正负极极耳经铸焊并联后压缩入槽,最后进行加酸工艺。采用该工艺生产的AGM电池在高温状态下部分荷电状态时的深放电循环寿命及长期存储后的低温冷启动性能,解决了现有BEV纯电动汽车用12V低压电气系统AGM电池关键技术问题。
本发明公开了一种简易快速自组装合成非晶态SnO2微球的方法,该方法以特定的季铵盐作为结构调控剂,利用简易快速的溶胶自组装制备技术合成了球形、呈非晶态的微纳级SnO2粉体,该方法可实现批量化稳定合成、无需高温高压等能源的损耗,极大降低了制造成本。本发明合成的非晶态微纳级SnO2粉体,可拓展在新能源、气体传感器、太阳能电池、半导体芯片、薄膜晶体管等领域的产业化应用。
本发明公开了一种能源物联网一体化系统,包括能源物联网云平台,其连接并管理多个综合能源站和多个车辆;综合能源站包括业务单元、供能单元、储能单元,用于为车辆提供换电、加氢和充电服务;能源物联网云平台通过系统控制总线分别与业务单元、供能单元和储能单元相连。本发明还提供一种基于能源物联网云平台的综合能源管理系统和方法,本发明以能源物联网云平台为能源智能管理中枢,连接全网所有综合能源站及新能源车辆,具备全网信息采集、数据综合分析与预测、能源供给智能化调度、车辆能源补给路径优化、能源站各类业务的运营支撑等能力,充分联动能、云、站、车端四侧,为车主提供更便宜、更清净、更便捷的综合能源补给服务。
本发明涉及一种基于模型预测控制的虚拟电厂‑储能系统能量协同优化调控方法,包括:步骤1、依据管辖范围内包含新能源的虚拟电厂建立负荷、风电和光电出力预测模型;步骤2、将模型预测控制引入到虚拟电厂优化调度中。本发明的有益效果是:本发明一方面考虑到了未来一段时间的运行信息,既满足电网潮流指标要求,同时更好地解决了实时的能量调度优化问题,可以实现全局时间尺度上的最优调度;另一方面,由于模型预测控制存在滚动优化和反馈校正环节,本发明可以有效避免预测误差对优化结果的不确定性干扰;充分利用储能设备、各时段可再生能源,既满足本地负荷需求,又减小与电网间交换功率波动,实现虚拟电厂运行花费最小化。
本发明涉及新能源技术领域,且公开了一种方便调节的太阳能光伏板,包括安装座,所述安装座顶部的两侧均开设有螺丝孔,两个所述螺丝孔的内部均穿插设置有拧紧螺丝,所述安装座的顶部固定安装有固定圆环,所述固定圆环的内部设置有支撑三角板,所述支撑三角板侧面的三个角上均固定安装有第一滑块,所述固定圆环的内壁上开设有与第一滑块相对应的环形滑槽。该方便调节的太阳能光伏板,支撑三角板通过第一滑块和环形滑槽的方式,使支撑三角板在固定圆环的内部实现三百六十度的旋转,方便了使用者对光伏板本体的方向调节,有效的满足的光伏板本体对不同方向的光线需求,有效的提高了光伏板本体的工作效率。
本发明涉及新能源领域,尤其涉及一种高容量快充石墨负极材料的高效制备方法,包括以下步骤:(1)将石墨前驱体与粘结剂按照一定的质量比混合均匀得到混合物;(2)将上述混合物在反应器中边搅拌边低温处理造粒,得到二次颗粒;(3)将上述得到的二次颗粒在惰性气体的条件下,高温进行石墨化处理,冷却至室温,出炉;(4)混料筛分,即可得到表面包覆硬碳的高容量快充石墨材料。本发明克服了现有技术开发的石墨负极材料无法兼顾高容量快充性能和工艺高效简捷的缺陷,能够实现多工序合并简化的优点,同时制备得到的材料具备优异的高容量快充性能。
本发明涉及新能源技术,尤其涉及太阳能光伏发电领域。一种太阳能发电系统的阳光追踪机架装置,该装置包括X型固定支架、第一调节杆、第二调节杆、第一调节气缸和第二调节气缸;该装置通过第一调节气缸和第二调节气缸调节X型固定支架的位置,使太阳能电池板可随着太阳能直射方向改变而随动的,提升太阳能利用效率。
本发明涉及新能源锂电池生产领域,尤其涉及一种锂电池电芯底部胶纸的粘贴装置。一种锂电池电芯底部胶纸的粘贴装置,该装置包括机架组件、胶纸定长切割装置和胶纸粘附装置;胶纸定长切割装置固定设置在机架组件,安装于第一工作台正上方,用于切割出定长的胶纸,以供胶纸粘附装置粘贴在电芯上,胶纸粘附装置固定设置在机架组件,与胶纸定长切割装置相衔接,用于将贴纸粘附在电芯的底部;该装置完成了方形锂离子电芯贴底部胶纸,提高了自动化水平,使方形锂电池的生产更加智能化。
本发明涉及新能源技术领域,且公开了一种保护型可调节的太阳能板,包括底板,所述底板的顶部固定安装有第一电机,所述第一电机的输出轴固定连接有第一转轴,所述第一转轴的表面套接有固定套,所述固定套远离底板的一侧固定连接有连接杆,所述连接杆远离限位块的一端固定连接有连接块,所述连接块远离连接杆的一侧固定连接有连接体,所述连接体的正面上端固定连接有固定条。该保护型可调节的太阳能板,结构简单,使用方便,不仅可以根据使用的需求将太阳能板进行角度的调节,可以单独或者整体的调节,可以更好的利用太阳能,更加可以在天气比较恶劣的情况下将太阳能板进行保护,使设备的运行更好。
本发明属于新能源利用领域,具体涉及一种用于波浪能发电的液压缸。所述用于波浪能发电的液压缸包括缸体(11)、缸盖(12)、活塞(13)、主活塞杆(131)和若干对子液压缸(20),所述子液压缸(20)沿活塞(13)的中心线的圆周方向均匀的固定在缸体(11)底部的内壁上。每组子液压缸(20)对应一组两位三通高速开关阀(30),每组两位三通高速开关阀(30)的工作状态可以决定对应的每组子液压缸(20)是与油箱相连通,还是与液压传动系统相连通。通过调节与子液压缸(20)相对应的两位三通高速开关阀(30),可以控制处于工作状态的子液压缸的组数,进而可以调节一次捕能机构的运动状态和液压传动系统工作压力,提高能量捕获效率和传递效率。
本发明涉及生物质辅助太阳能发电装置,包括汽轮机组和连接汽轮机组的发电机,其特征在于:还包括太阳能集热器和生物质气化炉,汽轮机组的进气口通过管道连接低温锅炉,低温锅炉的进水口通过管道连接太阳能集热器,低温锅炉的燃烧装置通过管道连接生物质气化炉,汽轮机组的出气口通过管道连接汽凝器,汽凝器通过水泵连接低温锅炉的回水口。本发明具有能综合利用太阳能和生物质能,减少污染物排放,提高新能源的利用率的有益效果。
本发明涉及一种电缆接地故障查找方法,包括以下步骤:步骤一、升压站内故障录波数据提取;步骤二、判断是否存在接地故障;步骤三、根据故障录波数据以及电流相位比较大小,设置线路排查优先级;步骤四、锁定故障支路,根据零序电流的大小设置排查先后顺序;步骤五、申请调度同意,行接地排查程序;步骤六、判断接地是否复归。本发明的技术方案提供的电缆接地故障查找方法改善了现有单相接地故障处理技术,有利于新能源电站运行人员在多条集电线路的复杂工况下,快速处理接地变系统单相接地故障,为接地变系统单相接地故障处理提供了新的技术方案。
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