本发明适用于电网运行技术领域,提供了一种考虑需求侧的源网荷储协同优化运行方法及终端设备,该方法包括:获取系统运行过程中的运行参数;根据运行参数确定约束条件,考虑需求侧响应,以系统运行成本最低为目标函数构建源网荷储协同优化模型;对源网荷储协同优化模型进行求解,得到源网荷储协同优化运行方案。本发明提供的考虑需求侧的源网荷储协同优化运行方法考虑需求侧节能,能够更加优化的利用资源,更加低碳而经济地满足用电需求,一定程度上实现能源节约的同时,达到新能源消纳及污染物减排的效果。
本发明公开了一种数据采集系统和数据采集方法,属于新能源发电站的技术领域,其包括设置于不同电站内的多个站端侧采集设备和设置于电站外的中心端数据汇集设备;站端侧采集设备均包括数据汇聚服务器、正向网闸、反向网闸、数据传输服务器、交换机和防火墙;数据汇聚服务器设置于电站内的控制区,正向网闸设置于电站的控制区和非控制区之间,数据传输服务器设置于电站内的非控制区,反向网闸设置于电站的控制区和非控制区之间,中心端数据汇集设备包括中心数据服务器,本发明具有可实现多跨安全区的数据采集的效果。
本发明涉及一种蚕茧衍生碳/MXene/二氧化锰复合材料的制备方法及其应用。其制备为:1)用水与异丙醇对蚕茧进行清洗预处理;2)将MXene负载在预处理后的蚕茧上;3)将负载MXene的蚕茧在惰性气体氛围下煅烧碳化;4)将煅烧的蚕茧衍生碳/MXene复合物加入含有高锰酸钾的盐酸溶液中,进行水热反应得到蚕茧衍生碳/MXene/二氧化锰复合材料。本发明利用具有三维多孔结构的蚕茧有效负载MXene与二氧化锰,降低MXene和二氧化锰的聚集,得到复合材料可裁剪成为任意形状并直接用作超级电容器的电极材料,电容性能良好,制备过程简单,易于大规模生产,在新能源器件领域有着良好的应用前景。
本发明提供一种耐高温钠离子圆柱型电池,涉及电池技术领域,包括电池模组底板,所述电池模组底板上端表面开设有若干底板电池安装孔,每个所述底板电池安装孔上分别固定安装有柱形单元电池,所述电池模组底板上端一体化固定连接有若干散热铝条,本方案通过在每个柱形单元电池上下两端分别固定设置有电池模组底板和电池模组上板,其中通过电池模组底板上端表面的若干散热铝条能够达到下端对柱形单元电池散热的效果,而当新能源车的电池检测机构检测到电池的温度过高时,就会启动车上携带的空调,并将空调出风口接通至输风管,并通过输风管将低温度的气流输送至循环通风圆盘内,从而对柱形单元电池进行主动降温,以保证电池模组能够得到保护。
本发明公开了一种省级保底电网中保障电源的选取方法,包括获取待分析电网的数据参数;得到系统电源机组集合和对应的电源送出线路长度集并确定对应的候选保障电源集合和对应的候选电源送出线路长度集合;构建保障电源选择目标函数及对应的约束条件并求解得到保障电源选择集合;采用惯性时间常数进行系统惯量安全分析,完成最终的省级保底电网中保障电源的选取。本发明还公开了一种实现所述省级保底电网中保障电源的选取方法的系统。本发明能够为极端天气下高比例新能源电力系统保底电网构建提供依据,保障极端条件下核心用户安全可靠供电要求,而且可靠性高、效果较好且效率较高。
本发明公开了一种多端口智能微电网能源交换机及其控制方法和系统,所述能源交换机包括:光伏斩波器、至少两个储能斩波器、输出斩波器、主机逆变器、从机逆变器和控制芯片;所述光伏斩波器的一端和主机逆变器的一端连接,一个储能斩波器的一端和从机逆变器的一端连接,另一个储能斩波器的一端和输出斩波器的一端连接;所述主机逆变器的另一端和从机逆变器的另一端连接生成三路交流端口和第一路直流端口,所述输出斩波器的另一端生成第二路直流端口;所述光伏斩波器的另一端外接光伏发电站,两个储能斩波器的另一端分别连接一个外部储能。本发明实现了新能源并网,缩小了系统占地,减小了投资成本,便于能源互联网的建设工作。
本发明涉及一种计及0‑1决策变量的系统配置与控制协同迭代优化方法,属于新能源领域。该方法包括步骤:获取一段时间内各风机的最大有功发电功率曲线,建立系统的稳态数学模型并形成经济性配置与控制原始优化问题,初始化电解槽启停或者蓄电池充放电等0‑1决策变量,对剩余优化问题进行凸化处理使其满足凸优化条件,采用凸优化求解该优化问题同步得到最优控制、最优容量配置和对偶变量值,利用对偶变量值求解优化问题的最优哈密顿函数值,并基于动态规划求得新的0‑1决策变量,将所得0‑1决策变量的结果重新代入原始优化问题,反复求解直至算法收敛。该方法大幅降代了风/氢/储耦合并网系统的设计周期,提高了设计与控制精度。
本发明涉及新能源汽车电池技术领域,且公开了一种可实现电磁辐射转换的充电电池,包括上盖,所述插座装置包括插座底座、插芯、第一弹簧、导向杆和调控装置,所述上盖的下侧设置有插座底座,所述插座底座的内侧固定连接有插芯,所述插座底座的下侧固定连接有导向杆,所述导向杆的轴向外侧套接有第一弹簧,所述插座底座的内部设置有调控装置。该可实现电磁辐射转换的充电电池,通过插座底座、推动块、第三弹簧、矩形壳体、U形板、第二弹簧、滑动变阻器和拨动块之间的配合作用,使得可以根据滑动变阻器内部阻值的变化,进而实现了可以检测出插座底座与电插头相分离的程度的目的,从而解决了加固效果不佳的问题。
本发明属于新能源电池技术领域,提供了一种电池壳体以及弯曲成型制造方法,包括有框架体以及底板,框架体其中一部分弯曲形成边框并使边框一侧呈开口状态,所述的底板从开口处插入弯曲状态的边框底部内,框架体的剩余部分弯曲并将底板包围封闭在边框底部内。本发明的优点在于整体铝挤出箱体结构,结构简单、重量轻、成本低,边框一体弯曲结构设计,结构简单,零件数量较少,弯曲工艺取代焊接,成本低,底板插入边框挤出的沟槽连接结构,实现底板刚性物理支撑,结构强度高,产品变形较小,不同于传统没有刚性支撑且通过焊接进行连接;底板和边框插入后采用结构密封胶进行密封和连接强度补强,工艺简单,成本低,量产性较高。
本发明提供了一种基于负载周期特性的电机全工况效率优化设计方法,该方法从电机周期性运行采样数据出发,采用数理统计的方法统计多维电机工况数据分布得到频数分布图,通过多维图像处理的多重滤波方法对频数分布图进行目标特征提取,最后,利用多维高斯多峰拟合的方法分别对目标特征进行特征量及其权重的计算,得到由电机负载分布特征量及其权重组成的电机负载模型和最优化目标函数并以此展开最优化计算。本发明的优化方法能够广泛应用于电动汽车、新能源发电等各类多工况和多维的电机效率优化应用场合。
本发明涉及一种基于风能和振动能收集的监测系统,属新能源与监测领域,上下壳侧壁相连并经垫环和垫片压接有压电换能器,垫环两侧各设有一组换能器,上下相邻的发电单元间设有垫片;球头与其两侧设置的长短轴构成扭摆器,球头装在上壳顶壁的球腔内,长轴上装有调频块和设有飘带的钝体,短轴端部装有由摆盘体和摆盘凸环构成摆盘;摆盘体上表面顶靠在由外环簧片和内环簧片构成碟片簧上;外环簧片装在上壳顶壁上,内环簧片顶在摆盘体上;下壳底壁上装有电路板和导向柱,由筒壁和筒顶板构成的振动筒装在导向柱上且二者间压有伸缩簧,筒顶板上均布有压力传感器;传感器与摆盘凸环相接触;筒壁外缘上装有一组阶梯环,大环板自由端置于两组换能器之间。
本发明属新能源新材料领域,尤其涉及一种氢能源催制工艺及其材料方法,一种氢能源新材料至少由Ⅷ族元素构成的不同结构或体系以实现催化制氢,所述体系包括防逆体系,所述结构包括缺陷结构,材料中氢氧根和在一定的固定位置可发生斥力或者结合光电增加电流,少量的晶格氧以及晶格氧电负性,滑动结构吸附吸收有益于增加析氢效果,材料结构内部羟基表面含有的硼酸铈以实现催化析氧,连续促动催化反应析氢,灵活协多变的结构可使其物质具有更好的催化性,本发明组成的材料易得,材料结构有益于组成稳定的催化制氢工艺体系,防止发生逆流或防逆特性,发明提供了简易完善的制备方法和监测方法,在催化制氢工艺、制氢材料、制氢设备领域具有重大意义。
本发明属于储能技术领域,旨在解决目前新能源与电网发展遇到的瓶颈,具体涉及一种依托轨道和缆车运沙的重力储能系统,包括控制系统、山顶自动装卸系统、山底自动装卸系统、山顶沙坑、山底沙坑、倾斜轨道、索道支架、缆车、变流设备以及电机与传动机构;山顶自动装卸系统、山底自动装卸系统、变流设备、电机与传动机构均与控制系统信号连接;本发明充分利用斜坡地形,使用缆车和轨道结构,运送砂砾作为重力势能载体,大大降低了重力储能系统的成本,提高了缆车的承载能力,提高了储能系统的效率和连续性,功率灵活可变,运行安全可靠,可用于可再生能源消纳以及电网二次调频。
本发明公开了一种Bi4O5I2/Bi2O2CO3异质结光催化剂的制备方法与应用,该方法以五水合硝酸铋、氢氧化钠、乙二醇、碘化钾、超纯水为主要原料,室温下搅拌反应,采用溶剂热合成的方法一步制备出了Bi4O5I2/Bi2O2CO3异质结光催化材料,用氙灯作为光源模拟太阳光,将紫外光滤去(λ>420nm),对Bi4O5I2/Bi2O2CO3异质结光催化材料进行光催化性能的测试;通过降解水中的罗丹明B等染料有机污染物来证明Bi4O5I2/Bi2O2CO3异质结光催化材料在可见光下具有良好的光催化性能。Bi4O5I2/Bi2O2CO3异质结光催化材料拥有合适的能带结构有利于光生电子的跃迁,本身具有无毒、廉价、易制备的优点,具有优异的二维片状结构,与Bi4O5I2,Bi2O2CO3单体相比光催化性能得到了显著提升。应用该方法所得的产物在光催化性能测试中表现出了较好的催化降解RhB的活性,表明其在光催化降解污染物和利用太阳能开发新能源方面具有较好的应用前景。本发明还公开了上述催化剂的制备方法。
本发明涉及集成式滤波器建模技术领域,公开了一种V2G系统,所述系统包括蓄电池、双向DC/DC变换器、三相全桥变换器、滤波器、电网及控制系统,并同时公开了一种适用于V2G系统的集成式滤波电感设计方法,所述方法包括:S1、集成式电感的电磁有限元建模;S2、对集成式电感的参数化扫描;S3、计算不同电流激励、转子角度情况下的电感磁链,得到高精度电感模型的数据基础;S4、基于线性电感V2G系统电压电流谐波提取;S5、集成式滤波电感在工频转速下的谐波分析与优化。本发明降低了V2G系统中集成式滤波器引起的低频谐波,为大规模新能源汽车并入电网提供了技术支撑,解决了现有技术中存在V2G系统模型无法充分考虑集成式滤波器引入的低频谐波的问题。
本发明属于新能源技术领域,公开了一种电池包及车辆。该电池包包括电池包本体以及电池包转接组件,电池包本体包括壳体以及电芯组,壳体内设置有腔室,电芯组设置在腔室内,壳体沿第一方向的相对两侧分别设置有第一连接件以及第二连接件,电池包转接组件包括第一转接件以及第二转接件,第一转接件以及第二转接件能够沿第一方向间隔设置在车身底部,且第一转接件与第二转接件之间的距离可调,第一连接件与第一转接件可拆卸连接,第二连接件与第二转接件可拆卸连接。该电池包,尺寸合理、适应性高,能够在保证电量满足不同续航需求的同时,满足不同车型的布置空间要求,实现了单一电池包直接匹配多种车型。
本发明提供了一种同步电机对系统小干扰模型的建立方法,涉及电力系统仿真的技术领域,包括:构建MGP系统的小干扰状态方程;基于MGP系统的小干扰状态方程获取在干扰下MGP系统的频率,并与MGP系统的干扰下的理论值进行比较。通过本发明提供的方法可以建立同步电机对系统(MGP)小干扰动态仿真模型,用以验证通过MGP并网新能源的抗小干扰能力。
本发明公开了一种铝电解产生的全氟化碳制备碳纳米管的方法,技术方案是,以铝电解产生的全氟化碳为原料,加入少量催化剂,特定气氛下,高温反应,得到碳纳米管。本发明以铝电解废气中的全氟化碳为原料,既可消除其温室效应,又可制备出高价值的碳纳米管;考虑到碳‑氟键强于碳‑碳键,采用活泼金属或较高温度或结合H2的强还原性,方可将其断裂;本发明直接以少量固态催化剂为载体,特别地借助于氢气的还原性,直接将氟脱去,实现碳原子因金属的模板作用而定向生长,且形成氟化氢气体,经冷凝收集后用作二次资源;本发明是一种全新的以全氟化碳制备碳纳米管的方法。所得碳纳米管可应用于化工、新能源等领域。
本发明属于固态电解质的技术领域,具体涉及一种PEO基固态电解质及其制备方法和应用。所述PEO基固态电解质的制备为采用原位生长的方法,将MOFs生长在静电纺丝纤维表面,将离子液体灌入MOFs的管道中,最后用PEO浇筑即得到固态电解质;所述静电纺丝纤维包括聚丙烯腈纤维薄膜。采用了静电纺丝和原位生长技术相结合,制备出ZIF/PAN/IL/PEO固态电解质,其通过离子液体灌入MOFs后产生的界面润湿效果,提高了电解质的离子电导率,所制备的PEO基固态电解质可以在常温下稳定运行常压及高压电池,并且可以正常运行液态电解液难以运行的有机电池,在新能源固态储能电池领域有较大应用前景。
本发明涉及一种从废旧锂离子电池中回收锂的方法,更具体地,采用电化学法将锂元素从正极转移到石墨负极,利用锂在石墨负极上的反应活性通过简单的浸泡工艺将其再转移至水中,进而从水中提取锂的方法。本发明提出的方法避免了传统工艺中的酸碱浸出、煅烧等高耗能高污染工艺,成功将锂回收。本发明提出的绿色环保工艺可促进废旧电池的循环再利用,对循环经济、绿色经济和新能源行业的持续健康发展具有巨大推动作用。
本发明涉及一种非硅导热脂组合物及其制备方法,所述组合物包含60重量%~90重量%的复合粉体、10重量%~30重量%的无硅有机物、0.01重量%~1重量%的着色剂以及0.01重量%~1重量%的抗氧剂。本发明组合物具有密度低、渗油低、阻燃等优点,能够为新能源汽车的车灯、电控、电芯、电池包等元件提供出色的散热效果。
本发明属于电网新能源技术领域,尤其涉及一种考虑随机负荷的分布式电源配电网分析及优化控制方法。包括以下步骤:步骤1.构建系统元件的随机模型;步骤2.建立节点电压越限和之路潮流月线评估指标,以此来定量评价系统的安全风险水平;步骤3.通过对风电、光伏接入配电网进行规划,考虑成本在内来制定风险控制模型。本发明考虑了随机负荷的含分布式电源的配电网风险分析,将电源侧与负荷侧相结合的方法对配电网运行综合风险进行评估,找到系统运行时潜在的危险,使系统的可靠性和配网运行的效率得到显著提高,对配电网安全运行的稳定性具有积极的指导意义。
本发明属于新能源薄膜太阳电池器件领域,具体涉及一种Sb2(S1‑xSex)3薄膜太阳电池吸收层及其制备方法与应用。本发明采用硫化锑和硒化锑粉末作为双蒸发源,置于同一管式炉中,通过移动源位置以近空间升华的方式依次沉积。保持衬底位置不变和衬底温度恒定,通过组分扩散形成具有梯度带隙的Sb2(S1‑xSex)3吸收层薄膜。梯度带隙有利于光生载流子的提取和收集,具有开发高效Sb2(S1‑xSex)3太阳电池的潜力。此过程中无需通入载气,不受载气流速的影响。本发明制备工艺稳定,成本较低,可制备高质量、梯度带隙的Sb2(S1‑xSex)3吸收层薄膜,并用于制备高效的Sb2(S1‑xSex)3薄膜太阳电池。
本发明涉及一种自行车灯,属自行车配件与新能源技术领域。灯座和盖板装在轴套上,电路板和LED灯安装在灯座和盖板上;灯座内装有环架、转盘及内环片;环架上设有沉腔和环槽,环槽底壁上设有外环片,外环片由电极片与所粘接的外压电片和外摩擦片构成;两个环槽相对安装的环架构成环架组且其间装有内环片,内环片为独立的金属片、或由金属片与内摩擦片或内压电片构成,内环片上的耦合片与外环片构成俘能器;盖板将环架组压接在灯座内,转盘装在轴套上,磁片与耦合片相对安装;轴套转动时耦合片两侧的磁片交替地离开与靠近,改变耦合片所受磁力大小与方向,耦合片交替地向两侧弯曲变形并与外环片接触与分离,将机械能转换成电能并供给LED灯。
本发明涉及模具技术领域,尤其涉及一种户外可移动逆变器电源。其包括开设在电源安装盒上的若干电源安装槽,在所述电源安装盒的电源安装槽中插接有电源,所述电源安装盒内设置有并联放电模块,所述并联放电模块与电源向接通,所述并联放电模块一端连接有DC/AC电源模块,所述DC/AC电源模块连接有第一输出端,所述并联放电模块还连接有DC/AC充电模块,所述DC/AC充电模块接于充电出入端。本发明的有益之处:本发明携带方便,能够有效的配合新能源自行车实用,操作简单,方便,达到了可移动、便捷、省时、省力的效果。
本发明涉及一种调控SVG功率模块运行温度的方法和系统,该方法是将新能源电站历史数据库中SVG的运行环境温度、无功出力及散热系统功率作为自变量,SVG每个功率模块的温度作为因变量,通过BP神经网络辨识因变量和自变量之间的关系建立传递模型;根据传递模型,将SVG实际运行期间环境温度、无功出力及散热系统功率作为输入,得到SVG与之对应的每个模块的温度;当SVG任一功率模块温度达到报警温度时,根据已辨识的传递模型,控制SVG出力及散热系统功率,进而控制SVG功率模块运行温度。本发明提高SVG的运行可靠性,避免电站因SVG过温跳闸而导致母线电压瞬时大幅波动的情况发生,提高电站和电网的安全稳定运行能力。
本发明公开了一种考虑源荷储协调优化的系统风电可接纳能力计算方法,步骤包括:S1:采集系统风电与负荷历史数据,预测调度日的风电与负荷出力;S2:考虑源荷储协调互动,以系统运行成本最小为目标,确定日前调度策略;S3:基于当前日前调度策略与鲁棒经济调度理论,通过自适应约束生成算法计算风电可调度域;S4:构建储能、柔性负荷与可接纳风电波动范围三维变量的所有可行状态点集合构成的三维域区间;S5:通过可视化三维域区间,分析储能配置与系统可接纳风电能力的关系。本发明通过生成割平面约束,不断缩减可能的风电波动区间,计算电网可消纳的最大风电不确定集合,有利于解决电网在实时调度阶段应对新能源波动的灵活性评估问题。
本发明提供的基于区块链的虚拟电厂综合能源管理方法和系统,包括以下步骤:利用分布式能源发电;基于区块链智能合约算法对所述分布式能源发电模块发电数据的交易信息加密后传输至大数据统计分析模块;对发电数据传输模块传输的加密信息解密后,实时计算分布式能源发电模块发电的电能、下游需电客户电能需求、储能需求;对分布式能源发电模块产电的部分电能进行储存备用;中央控制模块根据大数据统计分析模块的计算结果对所述分布式能源发电模块产电进行弹性智能负荷、电能输出和储电的电能分布进行分配产电。本发明实时跟踪各个分布式新能源发电模块的产电情况,有效保证能源的不间断供给,降低能源和电力系统的运营成本,提高系统的安全性。
本发明涉及一种侧边复合的铜铝复合板带材的制备方法,属于新能源电池技术领域,所述制备方法为在铜板带的侧边开设波纹槽,铝板带不开设槽口,将铜、铝板带表面清洗打磨处理后,将铝板带一侧进行激光加热成熔晶状态,再与开设了波纹槽的铜板带侧向挤压进行冶金嵌合;调控温度后,进行多道次轧制,再经高温热处理即获得铜铝复合板带材。本发明工艺流程简单,易于工艺实现,对薄、厚板带均适用,制备的铜铝板带材界面结合质量好、性能优异,该制备方法,具有显著的应用价值。
本发明涉及一种兼备高强度和宽温域耐磨损特性的高熵金属间化合物,该高熵金属间化合物的化学组成为Ni1‑x(Al1/3Nb1/3Ti1/3)x、Ni1‑x(Al1/3V1/3Ti1/3)x或Ni1‑x(Al1/4Nb1/4Ti1/4V1/4)x中的任意一种,其中x=0.25~0.5,各元素比例按原子百分比计。本发明不但具有高强度和高硬度,而且表现出良好的抗高温软化能力和宽温域耐磨损性,同时制备工艺简单、性能可靠性高,在解决高技术领域特别是航空航天工业和发电新能源等领域中关键系统的耐磨问题方面具有重要的应用前景。
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