本发明公开了一种基于数据分解和集成学习模型的储能锂电池寿命预测方法,用于储能锂电池装置状态检测与管理领域,包括:获取新能源高渗透率智能电网环境下不同参数特征的储能锂电池历史容量退化数据集;将所述容量退化数据集分别进行预处理,增强数据潜在规律特性,使之更容易被神经网络捕获;分别构建基于LSTM的剩余寿命预测模型个体,并以MOEA/D多目标优化算法进行参数优化;将得到的预测个体模型按照预测性能需求进行集成;本发明可以在较低的成本前提下,建立一种用于锂电池剩余寿命的预测方法,并增强预测模型在多电池组寿命预测中的预测性能和泛化能力。
本发明公开提出了一种基于多目标多元宇宙优化算法的智能楼宇负荷优化调度方法。对各类楼宇负荷的预测运行时间数据进行特征提取得到各个负荷一天的预测运行时间和高峰用电运行数据,将楼宇住户负荷通过聚类算法对负荷特征进行分类,依据楼宇住户对各类负荷用电习惯获取楼宇可控负荷的可控时间段,并建立楼宇负荷用电调度模型,将多目标多元宇宙优化算法进行改进用于楼宇用电负荷调度中,来实现用户侧的总用电费用最低、电网稳定运行并高峰电价时刻用电量最低,以及新能源的电力能源丢弃率最低这些目标。
一种缺陷态声学超材料的亥姆霍兹共振效应声电收集装置及方法,属于噪声控制和新能源发电的技术领域。其特征包括:噪声收集模块、声音放大模块、声电转换模块和电路模块;所述噪声收集模块包括喇叭口、薄膜、音叉;所述声音放大模块包括蜗状声音放大管;所述的声电转换模块包括声学超材料结构板、亥姆霍兹共振器和压电片;所述的声学超材料结构板由柱状孔、凹槽组成;所述电路模块包括升压电路、整流电路、稳压电路、逆变电路和蓄电池;蜗状声音放大管小口端与噪声收集模块连接,大口端与声电转换模块连接,声学超材料结构板上开设的部分柱状孔与亥姆霍兹共振器颈部相连,亥姆霍兹共振器底部设有压电片与电路模块相连。
本发明公开了一种单原子铂基催化剂的制备方法,首先在多孔g‑C3N4纳米片表面原位形成均匀分散的2,2‑联吡啶的金属离子鳌合物;通过高能行星球磨将金属离子鳌合物破坏,形成金属‑氮/碳活性基团,并均匀分散于多孔g‑C3N4表面;通过高温热处理,形成单原子状态的金属颗粒,这些单原子金属通过与氮或碳原子形成金属‑氮/碳基团而保持了极高的稳定性。本发明的这种单原子态铂基电催化剂的制备过程无需过滤、离心以及洗涤等步骤,产品的产率高,铂含量易于控制,且具有优异的氧还原反应电催化活性,在燃料电池等电化学新能源领域具有广泛的应用前景。
本发明提出一种基于光伏不确定性出力的电动汽车充放电决策方法,包括以下步骤:1)光伏发电测控终端获取光伏发电单元实时输出能量信息,报告给电动汽车测控终端;2)电动汽车测控终端根据光伏发电单元实时输出能量得出输出系数u,构建以光伏发电输出功率为决定因素的收益函数数学模型,结合马尔可夫决策过程得出电动汽车单元实时光伏出力最大利用收益行为;3)电动汽车测控终端依据马尔可夫决策过程预测的光伏出力最大利用收益行为和电动汽车单元当前所处状态输出控制指令,令电动汽车执行光伏出力最大利用收益行为,以实现光伏发电高效利用。采用本发明的决策方法,能够帮助达到光伏发电新能源高效利用的目的。
本发明提供一种车载电池的湿度检测系统,通过湿度检测系统获取车载电池包的湿度信息,实现了在电池包进水时,对异常进行有效识别。提高了新能源车的安全性。
本发明公开一种酸改性硅酸盐矿物负载石墨相氮化碳光催化剂的制备方法。通过不同的酸改性硅酸盐矿物粉末前驱体和富氮前驱体,利用马弗炉煅烧制得酸改性硅酸盐矿物负载石墨相氮化碳光催化剂固体粉末,即AS(酸改性海泡石)/g‑C3N4、AT(酸改性滑石粉)/g‑C3N4和AK(酸改性高岭土)/g‑C3N4。本发明的制备方法成本低、能耗低、合成工艺简单且催化剂比表面积大。制得的酸改性硅酸盐矿物负载石墨相氮化碳光催化剂具有较强的可见光吸收,应用于光催化分解水制氢和还原二氧化碳,均表现出良好的稳定性和较高的可见光催化活性,在新能源开发领域具有较高的科学意义和应用价值。
本发明所述的一种新型多能源多模式智能不间断电源,其特征在于,由输入输出信号检测模块、输入切换装置、输出控制装置、大功率整流模块、智能充电模块、免维护蓄电池、逆变模块、隔离滤波模块、新能源发电模块(风电智能功率模块、太阳能智能功率模块)、辅助工作电源模块、系统中央控制模块组成;本发明优点在于提供一种智能切换能源方案,将各能源优化分配,清洁能源的优先级最高,其次是蓄电池、市电,提高了系统实际运行的经济性和环保性。以优化能源为目标的智能不间断电源使其可工作于各种场合、各类负载。本发明内部各模块间采用总线控制技术,稳定度高,便于扩展。本发明可应用于单相与三相供电,采用全数字智能化设计,大大降低人力维护。
一种节能环保BF汽油,它主要是解决汽油能自动清洁保养发动机燃油系统,抑制积炭形成和去除积炭,且雾化程度好,燃烧效率高等技术问题,特别是满足高原部队地区装备的需求,是高原缺氧条件下提高发动机效率的新能源材料。其技术方案要点是:它通过在汽油组份中添加包括含硼化合物组份和含氟表面活性剂组份,汽油、含硼化合物和含氟表面活性剂的重量比(份)为:汽油600‑1000份、含硼化合物1‑8份、含氟表面活性剂1‑10份,所述含氟表面活性剂为可降解的短链氟表面活性剂聚合物包括所述含硼化合物为有机硼化物包括硼氢离子化合物、硼氢化钠。它主要是应用于替代各种燃油发动机使用的汽油。
本发明提出一种基于光伏微网电压跌落不确定性的电动汽车充放电方法,包括以下步骤:1)微网能量管理终端收集光伏出力数据和气象数据,计算出日照强且光伏出力较大时段的云遮概率ρ,将ρ和电能质量状态发送给电动汽车测控终端;2)电动汽车测控终端根据马尔科夫决策过程,确定状态空间以及行为奖惩,构建状态转移概率矩阵和收益矩阵;3)以消除电压跌落为目标,对已构建好的模型求解,得出电动汽车在光伏微网不同状态下的最优策略;4)电动汽车测控终端根据当前微网电能质量状态以及马尔科夫决策过程得出的最优策略,控制电动汽车执行相应的最优行为。采用本发明方法,可提高光伏微网系统运行的稳定性和新能源利用效率。
本发明公开了一种汽车及用于汽车的太阳能遮阳充电装置,涉及新能源汽车技术领域,该装置包括遮阳帘和设置于所述遮阳帘上的至少一块太阳能电池板;可以遮阳,避免太阳直射车内导致车内温度急剧上升,且遮阳装置设置自动升降功能,使用者可以在停车后升起和降下板覆盖遮盖窗户和前后视窗,进行充电调节车内温度,在开车时,内部温度就可以一直保持适合车主的温度,使用者也可以在行车过程中升起窗户的遮阳板进行遮阳充电,且设置于遮阳板上的太阳能电池板可以将太阳能转换为电能存储至汽车的电池内,补充汽车损耗的电量,结构简单,实用性强。汽车在前盖下面设置了风力发电装置,将汽车行车时产生的风能转化为电能,进一步补充汽车损耗的电量。
物质结构本体空间波幅转换成机械能或电能的方法。所属技术:自然环保新能源开发。此方法是一种用至少有两个开口的玻璃容器或其他可替代容器,内部装满水,尼龙材料或其他材料,材料组合之间不能有明显化学反应,其中一个开口用胶塞封堵死或与若干这种容器用管道连接后用胶塞封堵密封好,另外一个开口处套接一个排空了的气球密封好,在次开口处外再套接一个至少有三个开口的玻璃容器或其他替代容器,套接处密封好,多出的两个开口接上胶管和单相阀后连通到高低两处水池确保高处水池水不回流进容器,高处水池开一出水开用来冲击低处的水轮让其转动带动其他机械运转或转换成电能。
本发明提供了一种锂离子电池的电解液浸润方法及其制备得到的锂离子电池和电子装置,涉及新能源电池技术领域。所述锂离子电池的电解液浸润方法通过在‑80~‑20kPa的压力下静置的方法对锂离子电池进行浸润,使电解液能更为充分浸入极片每个部位,极大的缩短了现有锂离子电池的电解液浸润时间,仅需6~10h即可完成浸润的过程,同时由于压力的存在,也有效缓解了现有电解液浸润方法电芯浸润效果差的问题。因此,本申请电解液浸润方法相对于现有技术具有浸润效果好,生产效率高的优势。
本发明涉及一种基于3‑RPS并联机构碟式太阳能跟踪装置属于新能源技术领域。跟踪装置包括接受器、支撑架、旋转抛物面反射镜、3‑RPS并联机构、机架、地基。其中旋转抛物面反射镜分为内外两层,每层镜面由相同的多个镜面组成。单块镜片安装在单独的3‑RPS并联机构的动平台上,定平台固定在机架的上端,机架通过定位机构加紧固件或者焊接方式固定安装在地基的特定位置。三个步进电机驱动分别驱动3条支链的直线伸缩装置,在保持镜面整体形状不变的前提下,通过跟踪控制系统完成所有3‑RPS并联机构协同跟踪。该装置结构紧凑、安装灵活,稳定性强,建设成本低,适合自动化、自适应控制的大型太阳能电站。
本发明公开了一种基于二硫化钼/辛胺复合结构的纳米管状镁离子电池正极材料及其制备方法;该电极材料是由相互重叠的二硫化钼和辛胺纳米片组成纳米管结构。其制备方法是将硫源、钼源按预定比例溶解在无水乙醇与辛胺的混合溶液中,得到橙黄色均匀溶液;溶液装于反应釜中高温反应后冷却至室温得到悬浮液;离心悬浮液后收集产品,依次清洗、真空冷冻干燥产品,即得所述材料。本发明基于对二硫化钼的形貌调控,利用高温将辛胺碳化,合理分布在二硫化钼层间形成纳米管结构,优异的协同效应提高了电极材料的电导率、循环性能和热稳定性,并伴随着扩大的层间距,可作为镁离子电池正极材料而广泛应用于新能源汽车动力电池或电化学储能等领域。
本发明公开了一种中空球形锰酸锂正极材料的制备方法,属于新能源材料技术领域。该方法采用两种溶液简单混合,利用沉淀反应得到微米级中空球形碳酸锰;接着中空球形碳酸锰与锂盐混合后,焙烧得到中空球形锰酸锂材料。与以往研究碳酸锰制备过程的沉淀反应相比,此方法省去了搅拌的过程,减少了能耗,操作简便,适合工业化生产。本发明采用低浓度溶液直接混合,利用溶剂化作用和控制沉淀的动力学过程得到微米级中空球形碳酸锰,进而烧结得到形貌规则、大小均一的中空球形锰酸锂,该材料电化学性能优异,具有良好的循环稳定性。
本发明涉及一种应用于管道流体监测的压电俘能器,属新能源和压电发电领域。管道内壁经轴的一端装有叶轮,位于管道中心。轴的另一端装有条形永久磁铁,位于管道外壁。轴由轴承与轴承座支撑竖直安装于管道上方。压电振子由金属基板、压电片以及条形永久磁铁粘接而成,金属基板一端连接在金属外壳内部,自由端连接永磁铁,表面粘有压电片。电路板装在外壳内部正中心,外壳安装在管道上部。特色与优势:利用永磁铁之间的相互作用力,形成稳定压电俘能器。结构及工艺简单、成本低,无加速度突变,振动稳定性强,发电能力强,可靠性高;可通过增加压电振子数和长度提高发电量。
本发明公开一种在碳化钛表面负载单原子铁系金属的制备方法及其应用。本发明以酸刻蚀的方法制备Ti3C2纳米片,在室温下,利用纳米片中丰富的钛缺陷和高还原能力,通过同步自还原稳定过程将铁系金属原子Fe、Co和Ni负载到Ti3C2纳米片上,制备出三种铁系金属原子负载的Ti3C2材料,即Fe/Co/Ni‑TC。本发明的制备方法简单、通用、成本低、能耗低,所制备的光催化材料具有较强的光吸收能力和较大的比表面积,首次应用于光催化水分解产氢,表现出较好的光催化活性和较高稳定性,且催化活性比传统贵金属Pt纳米粒子负载的Ti3C2材料即Pt‑NPs/TC高出6倍以上,在新能源开发领域具有较高的科学意义和应用价值。
本发明提供了一种基于Nd3+和/或Eu3+掺杂的电解质及其制备方法和一种室温固态氟离子电池,属于新能源材料与器件技术领域。本发明提供的基于Nd3+和/或Eu3+掺杂的电解质化学组成为Ba1‑xMxSnF4+X,M为Nd和/或Eu,0<x≤0.5,其室温离子电导率能够达到1~9×10‑4S·cm‑1。本发明提供了上述电解质的制备方法,此法简单易于操作,可以实现工业化大批量生产。本发明提供了一种室温固态氟离子电池,此电池以Nd3+和/或Eu3+掺杂的电解质作为电解质,在室温下具有良好的充放电性能。
本发明公开了一种正六棱柱状的镁掺杂氧化锌薄膜的制备方法。该镁掺杂氧化锌薄膜的微观结构具有规则正六棱柱状,结晶度高,表面缺陷少的优点。其制备方法为在乙二醇和冰水混合物中分别溶解醋酸锌、醋酸镁、三乙醇胺、氨水,取适量溶液和清洗干净的衬底移入水热釜的聚四氟乙烯内胆中进行水热反应,反应结束后对衬底洗涤、干燥和退火处理后即在衬底上制备出一层正六棱柱状的镁掺杂氧化锌薄膜。本发明的制备工艺简单、重复性好、成本低廉、可控性强、且合成温度低,绿色环保。本发明所得产品为规则正六棱柱状,结晶性好、纯度高、表面缺陷少、形貌分布均匀,取向一致。在光电材料和新能源领域有潜在的应用前景和科研价值。
一种节能环保BF柴油,它主要是解决柴油能自动清洁保养发动机燃油系统,抑制积炭形成和去除积炭,且雾化程度好,燃烧效率高等技术问题,特别是满足高原部队地区装备的需求,是高原缺氧条件下提高发动机效率的新能源材料。其技术方案要点是:在于它通过在柴油组份中添加包括含硼化合物组份和含氟表面活性剂组份,柴油组份、含硼化合物组份和含氟表面活性剂组份的重量比(份)为:柴油1000、含硼化合物1.5‑12、含氟表面活性剂1.5‑15。所述含氟表面活性剂为可降解的短链氟表面活性剂聚合物包括所述含硼化合物为有机硼化物包括硼氢离子化合物、硼氢化钠。它主要是应用于替代各种燃油发动机中使用的柴油。
本发明公开一种硼六氧的制备方法和应用。本发明以硼粉为原材料,通过氧化晶体硼,利用其氧化放热反应在低温下合成硼六氧,即B6O。本发明的制备方法成本低、能耗低且合成工艺简单,所得硼六氧具有较强的可见光吸收,首次应用于光催化分解水产氢和光催化还原二氧化碳,均表现出高稳定性和较好的可见光催化活性,且其本身是一种非金属光催化剂,从而能够在新能源开发领域具有较高的科学意义和应用价值。
本发明涉及电源系统技术领域,具体涉及一种用于配电网末端电能路由器及其控制方法。双向变流器模块,其用于提供配电网和交流负载接口,实现交直流电能变换以及对配电网进行电能质量治理的功能,包括补偿无功、谐波、负序和零序电流;光伏模块,其用于提供光伏电池接口,最大限度利用光伏电池发出的电能;储能模块,其用于提供储能电池接口,实现削峰填谷的功能;充电桩模块,其用于提供新能源汽车充电接口,实现给新能源汽车充电的功能。本发明不仅可实现多种形式电能变换,而且与现有电能理由器相比不需要高频隔离变压器,系统体积更小、质量更轻、效率更高、结构更简单。
本发明提供一种新型“源储荷网”互联互通供电系统与控制方法,所述系统与方法用于提高铁路功率调节器补偿精度与可再生能源的利用率。该系统与控制方法包括:获取“源储荷网”互联互通供电系统信息与结构并对其进行搭建;在原有铁路功率调节器的基础上引入混合储能系统、新能源系统、双向AC‑DC连接至微网;混合储能通过滤波将功率分配至超级电容与蓄电池;新能源采用最大功率点追踪;双向AC‑DC控制直流电压。
本发明公开了一种居民楼宇系统主动响应微电网优化调度方法,所述方法包括以下步骤:针对居民楼宇用电特征建立了一种具备灵活调度能力的新型楼宇储能系统结构。与此同时,基于不同类型的楼宇可控负荷的工作特性,建立负荷响应配网调度策略对居民产生的用电不满意度指标。在居民用电舒适度的约束下应用改进的粒子群算法求解不同调度区间内楼宇可控负荷及其储能系统最大可调度裕度。采用分层控制策略,基于最小调度成本原则,控制楼宇可控负荷及储能系统响应微电网的优化调度。本发明有益于深入挖掘居民楼宇系统响应微电网调度潜力,并能有效促进新能源发电的消纳、提高微电网新能源发电并网占比。
本发明公开了一种锂离子电池的短孔道介孔正极材料及制备方法,该短孔道介孔正极材料是采用一种简便的方法将掺杂、包覆和材料纳米化三种技术揉合到一起;该短孔道介孔正极材料是通过碳包覆与掺杂Zr双重改性形成,且孔道长度在200‑400nm之间;其制备方法以阳离子表面活性剂为碳源和支撑,加入Zr源采用一步水热法制备出一种新型的短孔道介孔正极材料。该方法制备的短孔道介孔正极材料,不仅能够提升锂离子电池LiFePO4正极材料的导电率以及锂离子的扩散速率,还在一定程度上缓解低温放电性能差的问题,拓宽其在新能源汽车上的应用。
本发明公开一种应用于分布式新能源并网中的中点平衡策略的谐波观测器算法。它包括以下步骤:通过电压电流传感器测量逆变输出电容电压uC输入电容电压Uc1, Uc2和输出电流iout; 将uC通入谐波电压观测模块; 将谐波电压观测模块结果和iL输入中点电压平衡模块得到动态控制参数λ; 将λ出输入SVPWM模块控制控制功率电路使中点电压平衡。本发明的技术效果在于:研究了一种基于Luenberger状态观测理论的谐波观测器算法的单相全桥Conergy?NPC中点平衡策略。减少一个电感电流传感器,成本降低。能实时精确估计出逆变器侧电流,解决单相全桥ConergyNPC中点电位不平衡问题。
本发明涉及一种多级能源协调控制系统,所述感知模块将对配电网络进行一系列的监测,感知模块中包括有电压检测芯片以及电度表盘,并把监测到的电压数据以及电流数据传输给信息处理模块,信息处理模块内有数据库芯片用于信息匹配,所述信息处理模块接受来自于感知模块的数据后通过处理器进行分析与优化,并通过导线传输指令给控制与执行模块,所述控制与执行模块接收到指令后对配电网络进行调整与优化,包括调整优化信息数据库、人工操作执行模块。本发明的优点在于:能够综合协调各级新能源,达到各级之间的分布自治、协调优化运行,符合未来新能源发展趋势,为区域性的大规模地运行新能源提供可能。
本发明公开了一种基于分布式估计算法的楼宇负荷优化调度方法。首先对楼宇住户负荷分类并建立各类负荷与新能源数学模型和约束条件,进一步明确楼宇渡河优化调度的目标函数为降低住户总用电费用、总用电峰谷差和新能源丢弃率。通过分支配改进分布式算法应用于多目标优化,多目标分布式估计算法应用在非线性离散化的楼宇住户负荷模型中易陷入局部最优,因此根据分时电价建立分时电价概率模型改进多目标分布式估计法,增强种群的多样性和全局收敛能力。采用改进后多目标分布式估计算法对楼宇负荷用电进行优化调度,在保证住户用电的一定舒适度的条件下,降低楼宇住户总用电费用、总用电峰谷差和新能源丢弃率。
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