本发明涉及一种研究风光火打捆外送系统区域交互影响的分析方法,包括以下步骤:1)基于火电机组、风电机组、光伏电站以及高压直流输电系统模型,构建了风光火打捆外送系统框架模式;2)根据风光火打捆外送系统框架,构建了外送系统小干扰稳定分析线性化模型;3)通过改变送端系统各电源间电气距离和送端系统外送距离,采用特征值分析和时域仿真分析,研究其对系统振荡特性的影响;4)在给定运行条件下,改变风光火的并网容量,以及容量配比,分析风光火并网容量不同对系统区域稳定性的影响;5)通过改变控制电流改变交直流传输功率的比例,分析系统不同工况下的振荡模式。本发明为大规模新能源消纳及外送模式提供了新思路。
一种利用废弃油井开采地热的换热保温套管,涉及套管本体技术领域,它包括套管本体,套管本体包括内管、中管一、中管二和外管,内管、中管一、中管二和外管由内至外依次设置,内管与中管一之间夹层内填充保温材料,中管一与中管二之间夹层为真空层,中管二与外管之间夹层内填充保温材料。本利用废弃油井开采地热的换热保温套管适用与油田废弃油井的二次利用,结构简单,加工方便,采热效率高,保温性能好,避免了复杂的机械安装与施工,节能环保,符合当代新能源利用的发展需求。
基于微信小程序的智能车联网电源控制系统,属于电动汽车充电技术领域。本发明解决了新能源汽车存在续航里程不足,充电方式不便捷的问题。它的充电桩控制单元设置在充电桩上,每个充电桩上设置有一个用于微信程序的二维码;充电桩控制单元包括采样模块、充电控制器、人机交互模块和无线通信模块;智能移动终端包括支付模块和用户中心;用户中心通过扫描二维码的方式登录充电桩微信控制程序,通过充电桩微信控制程序连接云服务器;云服务器用于将开始充电的时间、充电时长和选择充电档位信号发送至充电桩控制单元,充电控制器控制充电桩按照选择的档位开始进行充电;充电完成向云服务器发送充电费用。本发明适用于充电使用。
本发明公开了一种硬件温控单元电池加热系统,包括温控单元、加热片、保护板和开关,所述温控单元与加热片电相连,所述开关与温控单元和加热片电相连,所述保护板与开关电相连。本发明属于新能源汽车电池技术领域,具体是指一种硬件温控单元电池加热系统及加热控制方法,克服了现有技术中电子系统进行智能温控,整体结构比较复杂,以及0摄氏度以下充电损坏电池,当充电温度过高时也容易引起其他损害的问题,实现对电池进行加热和加热管理的目的,保证更可靠的方式稳定运行电池加热系统。
本发明提供了新能源技术领域的一种基于神经网络的PCS转化率计算方法及系统,方法包括如下步骤:步骤S10、在PCS运行的过程中,实时获取PCS的运行数据;步骤S20、对获取的所述运行数据进行清洗;步骤S30、对清洗后的所述运行数据进行分组以及下采样后,进行随机排序生成数据集;步骤S40、将所述数据集划分为训练集和验证集;步骤S50、基于神经网络创建一PCS转化率计算模型,利用所述训练集和验证集对PCS转化率计算模型进行训练和验证;步骤S60、利用验证后的所述PCS转化率计算模型对不同工况下PCS的转化率进行实时计算。本发明的优点在于:实现实时计算不同工况下PCS的转化率,并极大的提升了计算精度。
本发明涉及数码产品的技术领域,且公开了一种基于平衡原理的摄像机支架保护装置,包括支架和外壳,所述支架的内部固定连接有N极,支架的内部固定连接有S极,支架的内部活动连接有顶杆,顶杆的外部活动连接有底座,支架的内部固定连接有U型槽;通过支架、外壳、N极、S极、顶杆、底座、U型槽、水银珠之间的相互作用下,可以使得本装置只有在进行摄影的时候才会开启保护机构,这样才能保证本装置在不用的时候保护机构不会被触发,这样方便本装置的运输和拿取,这样更适合实际状况下的使用,并且本装置采用新能源运用中的太阳能发电来提供本装置的使用用电,这样使得本装置适合更多的使用场景,使用太阳能也更为节能环保。
本发明涉及新能源充电桩相关领域,公开了一种针对雨天电源线的收紧和清洁装置,包括主体箱,主体箱内设有清洁夹具腔,清洁夹具腔右侧设有齿条移动腔,清洁夹具腔右侧连通设有关于齿条移动腔前后对称且与齿条移动腔连通的小齿轮转动腔,本装置能够通过重力感应装置对外界多余拉出的充电线进行自动收紧,从而避免了充电线的磨损弯折情况,对充电线起到保护作用;同时在充电线自动收紧过程中还能对充电箱进行一个降温工作,减小充电线过热缠绕收紧发生安全隐患的几率;装置还能对外界天气进行判断,在有雨水或空气潮湿的情况下,当收紧充电线时进行自动清洁工作,保证了充电箱的干净整洁。
本发明涉及一种储能发电系统。所述储能发电系统包括具有高度差的上储水区和下储水区;水道系统,用于连接所述上储水区和所述下储水区;抽水发电装置,用于从所述下储水区向所述上储水区抽水,并在水从所述上储水区向所述下储水区流动时发电;太阳能发电装置,用于利用太阳能进行发电。利用抽水发电装置运转灵活、调节性能好的特点,弥补太阳能发电随机性和间歇性的缺陷,对太阳能发电进行补偿,使其达到并网要求,提高太阳能发电的利用率和并网率,对新能源的并网发电起到推动作用,在一定程度上减少了化石能源发电比例,有利于保护环境。
本发明涉及一种高低压直流双输出集成型三相PWM整流变换器,通过三开关管级联同时复用为三相PWM整流变换器的一个桥臂、以及Buck/Boost DC‑DC变换器的开关桥臂,从而实现双向Buck/Boost DC‑DC变换器与三相PWM整流变换器的集成,具备高低压直流双输出的能力;所设计变换器有效减少了开关器件和驱动电路,在不影响电机性能、以及充电性能的同时,减少了功率开关器件,降低了成本和减少开关损耗,同时也能够适合多种直流电源等级的负载应用场合,在电动汽车、新能源发电和微电网系统中具有重要的应用前景。
本发明公开了一种电驱动系统的振动谱数据采集处理方法及装置,针对目前在新能源汽车领域,没有明确的振动谱采集方法而无法有效地对电驱动系统的振动耐久性进行验证的问题,通过将被测电驱动系统安装在测试台架上,在被测电驱动系统上安装多个三相振动传感器;被测电驱动系统进行升速及降速运行,在电机运行过程中,全程采集每个工况点的振动加速度相对于电机转速的振动曲线;汇总所有三相振动传感器采集的振动曲线,分析出被测电驱动系统上的各个三相振动传感器安装点及各个振动方向的振动曲线;通过FFT算法分析得到每个振动方向的正弦振动谱数据。有效反映电驱动系统模拟实车运行条件下的振动谱,提升电驱动系统振动耐久性实验的可靠性。
本发明为一种双电机单速平行轴输出的电驱驱动桥。属于新能源汽车技术领域。它主要是解决现有单电机存在因传动链档位单一而导致效率低、占用底盘空间较大的问题。它的主要特征是:包括第一电机、第二电机、减速器、差速器、第一半轴、第二半轴、独立悬架和桥壳,减速器包括两对啮合的一级减速主动齿轮和一级减速从动齿轮、啮合的两个二级减速主动齿轮和一个二级减速从动齿轮,一级减速从动齿轮与二级减速主动轮同轴设置;第一电机的第一电机轴与第一一级主动齿轮集成设计,第二电机的第二电机轴与第二一级主动齿轮集成设计;独立悬架系统装于桥壳中部与两轮边之间。本发明具有结构紧凑、传动效率高、便于底盘结构布置、整车动力性和经济性好的特点。
本发明公开了一种分开式双电机同轴轮边行星轮减速驱动桥。属于新能源汽车底盘技术领域。它主要是解决目前市场上电机外挂式结构存在的传动效率损耗较大,车辆续驶里程短,总成自身重量大,空间布置以及车辆载重有限的问题。它的主要特征是:包括第一、第二电机、第一、第二一级行星齿轮减速机构,第一、第二轮边减速器总成,第一、第二车轮总成,独立悬架总成和桥壳;第一、第二电机和第一、第二一级行星齿轮减速机构分设桥壳中部两侧,与第一、第二轮边减速器同轴布置。本发明具有占用底盘结构布置空间相对较小、不影响电池布置数量、电机高效工作区宽、能量利用率高、车辆续驶里程长、以及可兼顾整车动力性和经济性的特点。
本发明涉及一种适用于高压的软硬管连接系统,包括:由芯管与波纹管连接构成,外部设有包胶的软管、硬管、连接软管及硬管的过渡接头、扣压在软管及过渡接头外的扣套。与现有技术相比,本发明能够大大提升软硬管之间的密封性能,解决了软硬管连接处的无法承压、耐高低温的问题,从而使得本申请能够在高低温及高压工况下使用,进而可以在新能源汽车的空调管路中使用。
本发明提供精确驱动无刷电机和驱动器电路,与传统的无刷电机往往采用与相数相同数目的位置传感器不同,本发明采用与驱动状态相同数目的位置传感器,准确感知转子的磁极位置,以实现精确驱动。无刷电机定子线圈采用星形连接其绕组绕制方式主要采用同一相绕组的线圈是在单个电枢齿的相邻二个齿槽间绕制,使转子在每个状态驱动时转动单个电枢齿位置,然后再进行下一状态驱动,以逐状态给二相线圈通电的驱动方式去驱动转子旋转,提高了电能的驱动效率。与传统的脉宽调制采用的改变占空比以调节转速方式不同,本发明采用转速调节与脉宽调制分开的方式,采用高占空比的固定脉宽,由改变转速脉冲频率的方式调节转速,使之具有转速大范围保持大转距的特点并同时实现了高的电能驱动效率。本发明也可用于对于跨齿槽间绕制的电机。可广泛应用于新能源电动车。
本发明涉及新能源发电领域,且公开了一种叶片过载自动收缩的风力发电装置,挤压块的另一端与推板的远离转杆一一侧活动连接,支撑座远离拉动杆一侧的侧面开设有滑槽,支撑座通过滑槽内部侧面固定连接有强磁铁一,支撑座通过滑槽上下侧靠近连接杆一端滑动连接有强磁铁二,强磁铁二背面中部转动连接有摆杆,支撑座的侧面滑槽槽的上方固定连接有L型座,L型座的左侧滑动连接有滑座。若风车叶片或拉动杆在强风吹动过程中遭遇形变使其卡死,则强磁铁二在脱离滑槽时无法带动压板离开原位置,使得强磁铁二通过摆杆绕压板侧面转动,强磁铁二转动90度后其侧面的冲压头撞击报警按钮,打开警报信号,达到了叶片卡死无法收缩时及时通知的目的。
本发明公开了一种提升控制精度的MPPT方法、系统,属于新能源控制领域。本发明所述的一种提升控制精度的MPPT方法,根据系统的采样精度,选取合适的采样n个数;根据控制系统功率等级,选取合适的扰动阈值ΔP;根据光伏阵列输出功率变化的快慢,选择不同的扰动步长ΔU与扰动周期T,以实现不同工况下最大功率点的快速跟踪,进而提高MPPT效率。
本发明属于新能源车辆电子控制领域,公开了一种无人混合动力车辆低温冷启动控制系统,其特征在于,包括:综合控制模块、无线控制模块、起动控制模块和电源管理模块;电源管理模块包括高压锂电池、低压锂电池和电源变换控制单元;无线控制模块包括遥控端、电台和交换机;起动控制模块包括起动发电一体机控制器和起动发电一体机;综合控制模块包括底盘管控计算机和电气综合控制单元。本发明经过了项目联调试验冷启动试验,试验成功,能够满足无人车辆的冷启动功能,目前已经在无人车辆上进行了验证。
一种考虑需求响应的微电网调度方法,包括以下步骤,建立包含风光发电设备、微电站、储热系统和同时具备电需求响应及热需求响应的用户的微电网结构;分别对风光发电设备、微电站、储热系统、电力负荷、供热负荷及热的不舒适度进行建模;确定系统目标函数、决策变量以及约束条件;获取当前调度周期的负荷及温度数据;对当前调度周期的优化问题进行集中求解,得到当前调度周期的各决策变量;建立了各类典型分布式电源的数学模型,并根据其实际工作特性设置约束条件,同时也建立了需求侧设备的数学模型,在进行需求响应时,用户的舒适度不受影响,同时促进了风光等新能源的消纳,提高了电力系统的灵活性。
本发明涉及新能源领域,且公开了太阳能热量收集系统,包括安装底座,所述安装底座左右两侧均固定安装有U形架板,U形架板的内侧通过连接轴活动安装有壳体,壳体远离安装底座的一侧固定安装有吸热涂层,安装底座的左右两侧均固定安装有位于U形架板下方的连接横板,连接横板的顶部固定安装有一端与壳体贴合的推动结构。该太阳能热量收集系统,通过设置光伏板和注水管,将光伏板安装在安装底座的顶部进行光电转换,又将注水管放置在壳体的内部并将其活动安装在安装底座的左右两侧,使得被太阳光照射不到的地方可以吸收太阳光照射时的热量,实现了光电和光热的双重回收利用,收集利用率高。
本发明涉及新能源设备的技术领域,特别是涉及一种带有自动更换功能的风力发电设备,其通过简化设备检修方式,可有效降低维修难度,节省人工攀爬时的体力和时间,提高工作效率,同时设备可连续运行,无需停止维修,有效提高能源获取量,提高实用性和可靠性;包括立柱、发电机、第一转轴和第一直齿轮,发电机安装在立柱顶部,第一转轴安装在发电机的左侧输出端上,第一直齿轮安装在第一转轴的左侧,发电机的外部上侧和下侧均设置有大弧形导轨,两组大弧形导轨的内侧壁上环形均匀设置有多组第一安装板,下侧大弧形导轨上的多组第一安装板内侧均固定在立柱外壁上。
发明属于弃能收集储热供热领域,具体的说是一种弃能收集储热供热系统,包括保温池;所述保温池的顶端设置有保护盖,所述保护盖的顶端固定安装有若干组通电模块,所述通电模块的底端固定安装有电热杆,所述保温池的外侧固定安装有测温器,所述测温器的一端伸入保温池内侧,所述保温池的一端固定安装有传输箱,所述传输箱的内侧固定安装有循环水泵、水源热泵和供热管网换热器,所述供热管网换热器的一端固定安装有管三和管二,所述水源热泵的一端固定安装有管四和管一,所述管四和管三连接,管一和管二连接,从而有效的实现了随时即时的回收被弃新能源电力的功能,解决了废弃能源损耗严重的问题。
本发明公开了一种动力电池连接件,属于新能源电池技术领域,包括连接部和连接端子,连接端子与连接部垂直设置,连接端子的数量为2,2个连接端子分别位于连接部的两个端部,且位于连接部的同一侧,2个连接端子之间平行设置;动力电池连接件的材质为紫铜、黄铜或铝,导电和散热性能良好。采用该动力电池连接件可实现电池之间的串联和并联连接,并在多个电池之间、以及电池与封装外壳之间形成散热通路,可大大提高电池的散热效果,采用本发明的动力电池连接件连接的电池组结构排列整齐,连接方便,散热性能好,因此使用更加安全。
本发明公开了一种原位生长石墨烯先磷化后硫化的镍钴铁三金属催化剂,由磷硫化物形式的Ni、Co、Fe和P、S组成,并负载在碳纸上,其通式为(NixCoyFez)PvSu@CP,式中0≤x/y≤10、0≤x/z≤10、0≤v≤10、0≤u≤10。此外,还公开了上述原位生长石墨烯先磷化后硫化的镍钴铁三金属催化剂的制备方法。本发明过渡金属磷硫共掺杂以及原位生长的石墨烯包覆所集成的(NixCoyFez)PvSu@CP催化剂,有效降低了电解水的过电势,提高了电解水的析氧能力,呈现出非常突出的析氧催化活性,且其耐久性获得了提升,用于电解水析氧时具有更高的效率,在未来电解槽中使用具有巨大的潜力;同时在未来新能源领域的应用中具有广阔的前景,尤其是用于氢燃料电池驱动的电动汽车上,这对于工业上有着极大的价值。
本发明属于新能源技术领域,具体涉及一种柔性钠空气纤维电池及其制备方法,柔性钠空气纤维电池,由内到外依次包括:钠负极、碳纳米管薄膜保护层、凝胶电解质、碳纳米管空气电极、石蜡膜、热缩管保护层;所述钠负极、碳纳米管薄膜保护层、凝胶电解质、碳纳米管空气电极、石蜡膜、热缩管以同轴结构组成;以解决目前钠空气电池存在的无法在空气中长期稳定循环及刚性等问题。本发明制备的可在空气中长期稳定工作的柔性钠空气纤维电池,由钠负极、碳纳米管薄膜保护层、凝胶电解质,碳纳米管空气正极以及石蜡膜、带孔的热缩管保护层以同轴结构组成,本发明制备的钠空气纤维电池具有较高的能量密度、良好的循环稳定性。
本申请公开了车辆充电方法、装置、电子设备及存储介质,可应用于计算机技术领域,尤其是新能源车领域。具体实现方案为:获取车辆的行车用电状态信息;根据行车用电状态信息预测车辆的剩余续航里程;发送推荐信息,推荐信息包括在剩余续航里程的范围内的至少一个充电桩的信息。本发明实施例能够及时推荐在剩余续航里程范围内的充电桩,避免车辆因能源不足在半路抛锚,降低事故发生概率,提升了用户体验。
本申请涉及新能源汽车技术领域,特别涉及一种智能泊车控制器及电动汽车,其中,控制器集成设置有第一至第三域控制器,第三域控制器用于获取传感部件采集的车辆周围环境信息,并与第一域控制器和第二域控制器进行信息交互,以根据车辆周围环境信息和交换信息控制车辆执行自动泊车动作。由此,解决了相关技术中智能泊车所需的控制器数量较多,大大增加整车成本,且控制器之间信息交互存在较大延时,智能泊车的稳定性和安全性较差,无法满足电动汽车的智能化发展要求等问题。
本申请实施例提供了一种路径规划方法,应用于智能驾驶领域。通过改进的A星算法,规划出不受栅格限制的平滑的路径。具体的,该方法通过路径中的当前节点确定下一节点搜索区域,通过在搜索区域中采样确定多个采样点,然后从多个采样点中确定下一节点的位置。本申请提供的方法,可以应用在智能汽车、新能源汽车、自动驾驶汽车上。由于本方法中的采样点并不受栅格限制,因此,规划得到的目标路径能满足目标的动力学约束,且相较现有技术的路径更平滑。
本发明属于船舶绿色新能源领域,涉及一种基于船舶上加装并网型太阳能光伏发电系统,太阳能光伏组件利用太阳能对其的光生伏特效应产生直流电源,之后通过逆变器将直流电转变为船舶所需的三相交流电后经过光伏并网柜作为太阳能光伏发电系统的总输出端口并入至船舶主电站,并由船舶电网输送给船舶负载使用。本发明的一种基于船舶上加装并网型太阳能光伏发电系统,有效的减少船舶燃油机发电机的运行使用,并可利用船舶主甲板露天部分非操作区域灵活布置太阳能光伏组件串,从而减少太阳能光伏组件设备所产生电力总额的损失,且利用率高,后期维护方便,尤其适用于对现有大型远洋散装货船的改造加装。
本发明公开了一种虚拟同步机多机并联稳定控制及其惯量匹配方法,本发明针对新能源电力系统中大规模微电源接入稳定控制问题,研究了虚拟同步机多机并联稳定控制策略,搭建了VSG有功‑频率和无功‑电压控制器,提出了简化的虚拟惯量模拟器,使得控制系统无需引入PLL环节,减少了锁相精度对VSG控制特性的影响;建立精确的VSG多机并联运行系统的小信号模型,并分析了虚拟转动惯量、下垂系数、线路参数、虚拟阻抗等参数变化时系统特征根的变化情况及其对小信号稳定性的影响规律;提出了VSG多机并联系统惯量匹配方法,按照该惯量匹配原则配置各VSG的虚拟惯量,可以保证各VSG在稳态和暂态过程中都能够实现按容量比例分配负荷。
本发明提供一种水利发电用叶轮保护装置,涉及新能源领域。该水利发电用叶轮保护装置,包括下接管,下接管上端固定连接有引导板,引导板顶端转动连接有转动环,转动环中心固定连接有排异球,转动环下端固定连接有旋转仓,旋转仓在下接管内槽,旋转仓与下接管转动连接,旋转仓内侧固定连接有导流槽,导流槽相互靠近的一侧固定连接有拨动板,引导板上表面固定连接有连接杆。该水利发电用叶轮保护装置,通过导流槽和拨动板将水流分成多股推动旋转仓旋转,使排异球有足够的动力旋转,通过排异球旋转,使水流中的浮木和石子能够被旋转的排异球推送到溢流管内排出,达到了去除水流中石子和浮木的效果,解决了石子和浮木对发电叶轮造成损坏的问题。
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