本发明涉及一种高导热绝缘发泡聚乙烯型材,其特征是:所述高导热绝缘发泡聚乙烯型材组分,按其重量份数计,发泡高分子塑料100份、高导体无机纳米颗粒为发泡高分子塑料重量的1‑40份、发泡剂为高分子塑料重量的1‑20份、分散剂为发泡剂和无机纳米颗粒总重量的1‑8份、除酸剂为发泡高分子塑料重量的0.1‑1.0份、润滑剂为无机纳米颗粒的1‑40份、抗氧剂为发泡高分子塑料重量的0.1‑1.5份、阻燃剂为发泡高分子塑料重量的2‑10份。有益效果:本发明通过发泡高分子塑料与高导体无机纳米颗粒共混,可以改善高分子塑料的机械性能、化学稳定性及其具有较好的热传导性能。本发明可用于新能源汽车的锂离子电池PACK的隔层。
一种可自支撑的金属纳米粒子/多孔氮掺杂碳基薄膜及制备方法和应用,属于新能源材料领域。本发明首先合成聚离子液体/聚丙烯酸多孔复合膜。然后将吸附金属离子的聚离子液体/聚丙烯酸/多孔复合膜一步碳化,可得金属纳米粒子/多孔氮掺杂薄膜,亦可以先合成多孔氮掺杂碳膜,再通过水热反应的方法制备金属纳米粒子/多孔氮掺杂薄膜。制备的杂化碳膜具有可控的厚度、孔径、可设计的形状,易大规模制备。本发明制备的杂化碳膜可以作为自支撑的电极材料,大规模的将空气中的氮气高效稳定的通过电催化转化为氨气,每平方米碳膜每小时可制备0.36克氨气。本发明制备的金属纳米粒子/多孔氮掺杂碳膜在能源转化领域具有广阔的实际应用前景。
本发明属于新能源技术领域,尤其涉及一种耐候型光伏板清扫机器人智能换道接驳系统,包括不在同一直线上的三点式悬轨结构单元、智能换道接驳单元,所述智能接驳单元与清扫单元之间设有电磁铁吸合单元及供电信号对接单元,所述智能接驳单元与光伏板之间设有电磁销锁定位单元及信号反馈单元。本发明的特点是结构稳定,耐候性高,实用性强。
本发明公开了一种聚酰胺复合材料,按重量份数计,包括组分:聚酰胺树脂50‑100份;马来酸酐接枝POE 5‑20份;酞菁铜1‑5份;玻璃纤维30‑60份。本发明的聚酰胺复合材料,通过添加一定量的酞菁铜和马来酸酐接枝POE,在熔融共混时酞菁铜表面的羧基与聚酰胺树脂分子链端氨基结合,同时聚酰胺会与马来酸酐接枝POE表面的酸酐基团反应,形成稳定结构,从而能够显著改善材料的耐热性能和介电性能,得到兼具高热稳定性、高介电强度的聚酰胺复合材料,满足5G技术领域或新能源领域对材料的使用需求。
本发明涉及一种具有接触器防粘连功能的高压预充模块,属于新能源汽车技术领域,应用于直流压缩机,直流电源的正极通过直流接触器与直流压缩机的正极接线端子电连接,直流电源的负极通过导线与直流压缩机的负极接线端子电连接;其特征在于:上述直流电源的正极依次通过防反接二极管、第一热敏电阻与直流压缩机的正极接线端子电连接;上述直流压缩机的正极接线端子通过放电电阻与直流压缩机的负极接线端子电连接;上述直流压缩机的正极接线端子依次通过第二热敏电阻、预充电容与直流压缩机的负极接线端子电连接;上述直流压缩机的负极接线端子依次通过上述预充电容、防粘接二极管与直流压缩机的正极接线端子电连接。
本发明属于电力系统新能源信息管理技术领域,公开了一种基于CIM模型的风电场集控中心SCADA系统,采集风电场中的实时数据,同时将相关数据存放到实时数据库;存放实时数据库的描述信息和静态信息,并且进行信息管理;存放历史数据。实时数据库的加载方法有:通过读取数据库的相关信息以及各库之间的关系进行实时数据库的信息加载。本发明采用风电场CIM建模的方法,将风电场CIM模型建立为对应的数据库模型,实现了风电场与系统电力系统资源的融合,实现对风电机组的分析和计算。本发明对变桨系统的参数进行权重计算,为故障诊断提供方便。同时根据历史数据,根据天气预报对风功率进行预测,预测结果相对准确。
本发明公开一种Ag2O/Bi4Ti3O12压电光催化剂及其合成方法、光催化降解率检测方法,合成方法主要包括如下步骤:分别制备Bi(OH)3粉末A与Ti(OH)4粉末B,将A/B两者加入到体积为40ml,摩尔浓度为4mol/L的矿化剂中,磁力搅拌均匀,待溶液颜色变为淡黄色时,将溶液加入到50ml的水热釜中在200℃下加热12h,经离心、洗涤、烘干得到纳米片状Bi4Ti3O12晶体粉末。称取AgNO3粉体与Bi4Ti3O12粉末,加入到50ml去离子水中,超声振荡30min后,将配制好0.2mol/L 50ml的NaOH溶液倒入到悬浮液中,生成深灰色沉淀,待沉淀静置后,经离心、洗涤、烘干得到Ag2O/Bi4Ti3O12复合粉体。本方法制备Ag2O/Bi4Ti3O12复合粉体,在超声辅助光照催化(称为压电催化)条件下,大大提高了Ag2O/Bi4Ti‑3O12粉体在光降解有机物的能力,使其在污水处理以及新能源领域具有更广泛的应用。
本发明公开了一种耦合车载空调动力电池组用制冷制热系统,包括变频压缩机、空调外机、第一节流结构、第二节流结构、空调内机、动力电池组换热器、四通换向阀、第一电磁阀、第二电磁阀、第三电磁阀、第四电磁阀、第五电磁阀、第六电磁阀;本发明耦合系统采用了单台变频压缩机一拖二技术方案,通过控制各阀体的导通方向实现多种工作模式,在夏季利用动力电池组换热器对动力电池冷却,同时空调内机输送冷风到车舱中;在冬季利用动力电池组换热器对动力电池预热,同时空调内机输送热风到车舱中;本发明不仅保证了动力电池组快速处于最佳工作温度,而且满足了新能源汽车各气候工况下的行驶要求。
本发明提供了一种电动汽车无线充电系统互操作条件下辐射发射测试方法,包括对地面发射端和车辆接收端分别进行测试,在进行地面发射端测试时,配备车载模拟通信控制单元与地面发射端的地面通信控制单元建立通信连接,并通过参考接收线圈与地面发射线圈建立能量传输链路;在进行车辆接收端测试时,配备地面模拟通信控制单元与车载控制单元建立通信连接,并通过参考发射线圈与车端接收线圈建立能量传输链路。本发明能够在互操作满足的前提下分别对地面端和车辆端设备进行电磁兼容测试。对于推动无线充电系统的广泛应用,促进新能源汽车的发展,具有重要意义。
本发明公开了一种电解水制氢装置,该装置包括j个并联支路,每个并联支路上有k个串联的制氢单元,每个制氢单元包括多个电解槽。每个并联支路上串联有一个支路开关。每个制氢单元并联有一个功率开关,功率开关闭合时,功率开关对应的制氢单元短路。本发明的电解水制氢装置,局部故障对制氢装置整体的影响较小,稳定性和可靠性较高。且通过控制支路开关启闭接通或去除并联支路,和/或,同时闭合或断开每一个接入的并联支路中相同数量的功率开关,能够较为便捷地调整该制氢装置至不同的功率,且调节档位较多,良好适配于具有间歇性质的新能源(如风电、光伏等)发电作为制氢电源时输入功率的波动变化。
本发明公开了一种生物颗粒制备设备,包括底座,其特征是:所述底座通过对称的L形杆固定连接搅拌桶,所述搅拌桶的上侧通过电机支架固定连接电机,所述电机的输出轴固定连接圆轴一的上端,所述圆轴一的下端铰接所述搅拌桶的顶板,所述圆轴一的上部固定连接半齿轮二,所述圆轴一的中部固定连接半齿轮一,所述半齿轮二啮合齿轮一,所述半齿轮一啮合齿轮二,所述齿轮一固定在圆轴二的顶部,所述齿轮二固定在所述圆轴二的上部,所述圆轴二铰接所述搅拌桶的顶板。本发明涉及新能源设备领域,具体地讲,涉及一种生物颗粒制备设备。本发明为生物颗粒制备设备,有利于实现生物质材料与胶黏剂及添加剂混合。
本发明公开了一种微电网前期负荷情况监测装置,包括手提式箱体;手提式箱体内部和外部分别设置有控制模块和电流测量钳;手提式箱体上形成有通孔,电流测量钳的线缆穿过通孔连接到控制模块;与此同时,还包括设置在电流测量钳与控制模块之间的调理电路;该微电网前期负荷情况监测装置对负荷通电数据进行采集,有利于电网运行后期合理化的对负荷侧能量进行调控,并进行相关储能及新能源的配置,尽可能的减少不必要的配置浪费。
本发明涉及天然气供气领域,尤其涉及一种移动式LNG撬装加液卸车系统,包括四角焊接有角件的底撬,固定在底撬中部的LNG储罐,固定在底撬的LNG储罐两侧上的储罐增压器,及固定在底撬的LNG储罐后部的阀门控制箱,可移动式LNG撬装加液卸车系统可以弥补加气站的不足,不需要土地投资,加液站选点灵活,免去了LNG车辆因无加液站点而无法加液,无法进行远距离运输的麻烦,并可根据市场需求随时进行调动,随时随地的为需要加液的LNG车辆补充燃料。符合绿色经济,低碳经济的发展方向,符合新能源汽车的发展方向,是一种灵活方便快捷的LNG汽车加液装置。
烟囱发电机系统工程是一种,节能环保的一种新能源系统,适用于民用,企业等。主要分为外围框架、外围防护桶罩、叶轮、辅助壳体等辅件。外围框架用角铁或槽钢焊接而成,单组发电系统安装与框架内。单组发电系统壳体等辅件为镁合金材料,采用高压镁合金压铸成型工艺,可保证尺寸稳定,效率高,外形美观。并且普通风轮叶片一般为树脂纤维写材料,本系统采用镁合金材料,因风轮叶片要承受风力载荷,而树脂风轮叶片承载气体冲刷等强度有限,而本发明叶片为镁合金材料。强度和性能寿命上远远高于树脂纤维材料。单组发电系统连接方式简单,通过自主设计辅件安装组合后,用4支螺钉锁紧在框架上即可,拆装方便。单组系统可根据空间高度安装,单组数量越多,功率越大,可根据需求定做安装。
本发明属于新能源节能领域,尤其涉及一种生物质燃料节能锅炉,包括锅炉、下炉门、中炉门、上炉门、环形内胆、排汽管、水位计、烟道、对流受热面、上炉排辐射受热面、下炉排、二次风管、风室、排烟道、烟囱、条形内胆A、条形内胆B、弧形内胆、观测孔、挡板架、排污管A、挡板A、挡板B、弧形凝水棒、排污管B、分离器、排水管,所述环形内胆、烟道、上炉排辐射受热面、下炉排、二次风管、排烟道在所述锅炉的里面,所述排汽管、烟囱在所述锅炉的上面,所述条形内胆A、条形内胆B、弧形内胆在所述风室的里面,所述挡板架、挡板A、挡板B、弧形凝水棒在所述烟囱的里面,所述排污管A在所述烟囱的下面。
本发明涉及新能源材料领域,具体涉及一种立体网状薄片CoFe2O4@NiO复合材料、制备方法及应用。所述CoFe2O4@NiO复合材料为NiO纳米颗粒均匀分布于CoFe2O4网状薄片上,所述CoFe2O4网状薄片的平均厚度为20nm,所述CoFe2O4@NiO复合材料中CoFe2O4厚度小于10nm。本发明设计出的纳米复合材料将CoFe2O4与具有较大比电容,但循环稳定性相对不高的NiO单体进行复合,得到具有更高层次的立体混合结构。该复合材料不仅具有单个组分的固有特性,而且还具有两组分之间的相互协同作用,同时具有立体交联的网状形貌,可以提高电化学性能。
本发明属于新能源技术领域,尤其涉及一种太阳能地热能组合式供暖系统,包括地表,所述地表上方设有太阳能地热能叠加器、蒸发器、冷凝器,所述地表下面设有地下水、土壤换热器,所述土壤换热器一端与所述太阳能地热能叠加器第一处理器连接,另一端与所述蒸发器第二处理器连接,所述地表设置有出水井、回水井,所述出水井与所述太阳能地热能叠加器第一处理器连接,所述出水井下端连接有潜水泵,所述回水井与所述蒸发器第二处理器连接,所述太阳能地热能第二处理器连接有太阳能集热器,所述冷凝器第二处理器与蒸发第一处理器之间设有第一管道、第二管道,所述冷凝器第一处理器上连接有第三管道,所述第三管道上设有负载、水泵。
本发明提供了一种复合协同的发电装置、控制方法及控制系统,涉及新能源设备领域,包括光伏装置,垂直轴风力机以及塔筒,塔筒内设有主轴,侧边设有驱动电机,垂直轴风力机包括升力型叶片,叶片支架,转动轴以及永磁发电机,光伏装置包括光伏阵列以及光伏底座,光伏阵列的非对光侧倾斜设有安装护板,光伏阵列与光伏底座之间设有导流板。本申请通过多个共用结构件实现总体结构的紧凑和成本的降低。该装置白天以光伏发电为主、可实现“光伏+风电”模式运行,实现该装置最大发电功率。夜间该装置切换到“风电”模式下运行。当垂直轴风力机超过额定风速后,该装置可以减少风能捕获,借助电磁刹车器减速直至刹车停机。
本发明公开了基于多层级架构的混合储能协调控制方法,包括如下步骤:确定电化学储能本地级运行响应模型;确定超导储能本地级运行响应模型;确定储能系统本地级自动响应控制策略;确定配电网混合储能、分布式光伏、负荷、线路整体设备互联关系模型;确定储能系统协同级自动响应控制策略;利用模型预测控制方法获取协同级自动响应控制指令,下发至混合储能系统;本发明有效解决了配电网中分布式新能源渗透率较高导致的电压波动以及储能的控制问题。
本发明涉及一种台区能源系统建模方法,包括如下步骤:构建能源终端;获取风光发电功率预测数据;考虑经济和环境两个指标,得到台区的能源系统模型;利用差异进化算法对台区的能源系统模型进行优化求解。本发明还涉及一种台区能源系统建模系统,包括能源终端、风光发电功率预测数据获取模块、台区能源系统模型构建模块以及台区能源系统模型优化求解模块。本发明能够充分感知柴油发电、设备用能、电价等信息,同时对风光发电功率进行预测,利用获得的数据,使能源生产和消耗协调配合,充分利用可再生新能源,对整个能源系统进行经济和能源的双指标优化。
一种基于运行效益增量的区域综合能源系统储能优化配置方法。其包括收集基础数据;在Matlab建模界面中构建区域综合能源系统的储能设备数学模型;确定约束条件和目标函数;在YALMIP中对区域综合能源系统进行建模,调用商业求解器CPLEX对模型进行求解;输出储能设备配置的优先级顺序;得出储能设备配置方案建议等步骤。本发明效果:系统运行能完全满足区域内电、冷、热负荷的需求以及充分消纳可再生新能源的出力,基于各设备的出力情况计算包含储能设备的区域综合能源系统运行经济性指标,通过分析系统配置不同储能设备的经济性和可行性,可以有针对性地解决该区域适合配置何种储能方式,对区域综合能源系统规划问题具有指导意义。
本发明公开了一种分布式移动储能配电网控制方法与系统。涉及电力领域;能够对配电网中多个分布式移动储能系统进行统一管控,提高配电网灵活性,充分发挥分布式移动储能在平滑新能源发电波动、移峰填谷、电网辅助服务及改善电能质量等方面的效能。所述控制方法包括:子站协调系统采集分布式移动储能系统数据;主站调度系统接收分布式移动储能系统数据并获取外部数据;主站调度系统生成控制指令;子站协调系统对所述分布式移动储能系统进行控制。所述控制系统包括主站调度系统与子站协调系统。
本发明公开了一种薄膜发电点火器,包括太阳能薄膜发电板和点火器,太阳能薄膜发电板外侧设置有真空层,真空层外侧设置有透明钢化玻璃,太阳能薄膜发电板内侧设置有隔热层,隔热层内侧设置有绝缘层,绝缘层内侧设置有填充层,填充层内镶嵌有电池,电池左侧连接有十字形支撑管,十字形支撑管左侧连接有光伏接线盒,光伏接线盒通过支撑管与太阳能薄膜发电板连接,十字形支撑管左侧上端连接有变压器,十字形支撑管上端连接有点火器,点火器上端连接有点火头,十字形支撑管下端连接有开关,本发明充分利用薄膜发电板,将热能转换成电能,对电子脉冲点火器提供所需的交流电源,使电子脉冲点火器能随身携带,方便节约资源,符合国家新能源方向的发展。
本发明涉及一种协同作用下负载金属催化剂的多孔二氧化硅微球的制备方法。针对“能源短缺”和“环境污染”两大难题,随着国内节能与新能源产业的推进,未来燃料电池材料的需要将日益扩大,本发明主要以稻壳中二氧化硅为基体,通过协同作用制备出负载金属催化剂的多孔二氧化硅微球,提高复合催化剂在电池中的应用性能。整个制备方法流程简单,原料价廉易得,同时可以显著降低成本。
本发明公开了一种基于太阳能技术交通工具警示灯,其特征在于:包括太阳能电池板模块、开关控制储能模块以及光控直流LED警示灯模块,所述的太阳能电池板模块与所述的开关控制储能模块连接;所述的光控直流LED警示灯模块与所述的开关控制储能模块连接。本发明克服现有技术的不足,充分利用太阳能资源,整体结构紧凑、小巧,设计科学合理,可根据具体需要在交通工具上广泛应用,形成新能源发电、节能减排、保护环境的社会效益,具有极大的推广应用价值。
一种高端纯电动汽车车载动电循环发电机组。涉及新能源汽车相关地时速>80km/tg高端纯电动汽车技术装备的改进创新。通过将30【车载电驱发动机组】、60【机械传动系统】与40【多组车载动能发电机组】、50【多组锂蓄电池总成】实施技术对接整合,10【电能】20【动能】循环互动转换,以多组车载发电机组和锂蓄电池总成【替代】【基本含弃】单组车载发电机组和锂蓄电池总成,以多组车载动能发电机组快速发电兼充电【替代】【基本含弃】户外定点基站充电桩充电,以发电量远远高于用电量(>16:1)地能耗比值,快速及时补充所耗电能,克服能量密度低、续航里程短、充电慢、充电难等严重制约其产业化进程地致命缺陷。
一种基于Halbach阵列的电动汽车轮毂永磁电机,包括外壳、内端盖、电枢绕组、外端盖和与汽车车身悬架固定连接的电机轴,还设置有转子表贴式磁钢,所述的内端盖和外端盖分别固定连接在外壳的两端,外转子表贴式磁钢贴于外壳的内表面上,所述的电枢绕组通过气隙相对的设置在外转子表贴式磁钢的内侧,所述的外壳、内端盖、外端盖和外转子表贴式磁钢同轴共转动,所述的外端盖通过螺钉与电动汽车轮辋固定连接,所述电机轴内设有用以施加三相交流电引出线的出线孔。本发明车辆结构更简单,可实现多种复杂的驱动方式,便于采用多种新能源车技术;实现电机的聚磁效应和磁密的提升,提高电机功率密度;给电机的生产和制造带来了极大的方便;提高电机的效率和功率密度。
本发明涉及一种纯电动装载机用动力传动装置。本发明属于工程机械技术领域。一种纯电动装载机用动力传动装置,其特点是:行走装置包括电机、离合器、变速器、传动轴和驱动桥;电机输出轴与离合器主动盘连接,变速器输入轴与离合器从动盘连接,变速器有高低两个档;变速器的输出轴连接传动轴,传动轴分别驱动连接前后驱动桥。本发明具有结构简单,布局紧凑,通用性强,安装快捷等优点。该装置传动效率高,利用新能源,可达到降低使用成本,节能环保效果。
本发明涉及新能源材料技术领域,尤其是涉及一种单原子分散的原位生长掺杂氮原子碳纳米球的石墨烯泡沫、制备方法及应用。所述石墨烯泡沫原位生长有碳纳米球,所述碳纳米球掺杂了氮原子以及金属单原子。其制备方法包括:采用气相沉积法在泡沫金属模板表面制备石墨烯泡沫,而后在石墨烯泡沫表面原位生长含氮有机纳米球,依此经煅烧和去除泡沫模板后,得到原位生长掺杂氮原子以及金属单原子碳纳米球的石墨烯泡沫,得到的复合材料应用于锂硫电池,可以使得活性物质利用率得到极大提高,且整体的的电化学性能表现优异。
本发明提供了一种基于电热耦合的动力电池热扩散仿真方法,为模拟动力电池系统热扩散过程中放电行为的工作流程,主要包括:建立动力电池系统等效电路模型;建立动力电池系统传热模型;建立动力电池系统热失控扩散模型;分别将等效电路模型与热失控扩散模型和生热模型耦合。本发明所述的一种基于电热耦合的动力电池热扩散仿真方法,能够同时分析动力电池热失控过程中的放电行为和反应生热行为,实现电池热失控过程中的电热耦合,大幅提高电池热扩散模型的仿真精度,基于仿真结果对动力电池系统进行安全性优化,提升新能源汽车的安全性。
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