本发明属于环境和新能源技术领域,涉及一种生物油的柱层析分离提质方法。生物油是指浒苔、微藻、稻草、沙柳、烟杆、玉米芯、木屑、水葫芦等生物质原料通过水热液化、高温裂解等工艺生成的粘稠油状物质,通过以硅胶或氧化铝等载体的层析柱,分别使用不同的有机溶剂梯度洗脱,从而分别得到有机酸、酮、酯、酚等不同组分,汇集浓缩后,再次通过性质不同的层析柱分离,可获得纯度相对较高的生物油组分,从而实现了复杂生物油混合体系的分离,对生物质产业的发展有着重要的推动作用。该分离方法相比传统的蒸馏分离、溶剂萃取等方法具有能耗低,条件温和,工艺过程简单,分离效率高,淋洗剂可以回收重复利用,对环境友好等优点。
一种逐力恒动电力激光打印机,它是采用“逐级相互给力和循环补能恒动的逐力恒动原理”,实现了恒动运动作业。该打印机是一种不需要外接电能的、能自身产生持久机械能和电力的、永不停电和缺电的、最完善的逐力恒动电力激光打印机。同时还能向其它任何家用电器、蓄电设备等输送大量的电力。它是由恒动动力机舱、恒动动力系统、减速控制动力机、发动机、发电机、超容蓄电池和风机组成。恒动动力机舱由恒动动力装置内套、恒动机体外壳前板、法兰盘、恒动机体外壳后盖、恒动动力连接轴杆、耐高温型轴向稀土强磁体、逐级磁向动力与多级若干组动力源装置盘、径向永磁高频磁体、空气交换透气罩、整体机座固定支架等构成。本打印机具有取之不尽的新能源。
一种二氧化锡多孔微球的制备方法,涉及多孔结构的二氧化锡微球功能材料的制备方法。本发明是以五水四氯化锡为原料,以去离子水和乙醇的混合液为溶剂,经混合搅拌、水热合成、固液分离、清洗和干燥后,制备出二氧化锡多孔微球功能材料产品。本发明具有方法简单,操作方便,生产设备简单,生产周期短,生产成本低,不污染环境,易于推广应用。采用本发明方法制备出的产品,结构均一,分散性好,比表面积大,能达87.4m2/g等显著效果。本发明可广泛应用于制备二氧化锡多孔微球功能材料,可广泛应用于锂离子电池、太阳能电池、超级电容器等新能源器件,也可适用于催化剂载体、气敏元件、储氢材料等领域。
本发明涉及染料敏化太阳能电池应用在建筑物屋顶面上的发电装置,属于新能源应用技术领域。太阳光照射染料敏化太阳能电池甲、染料敏化太阳能电池乙、染料敏化太阳能电池丙产生的直流电分别通过导电线输入控制器甲、控制器乙、控制器丙进行调整后、通过导电线输入汇流器汇集电流,电流接着输入逆变器转换成交流电,交流电输入分流器中分成三股电流,分别向建筑物内的照明灯,安装在建筑物窗户附近的、内壁上的空调和建筑物大门近旁的门铃提供工作用电。
一种碳材料负载二氧化锰纳米线阵列复合材料及其制备方法,涉及二氧化锰纳米复合材料及其制备方法。本发明材料由碳材料和二氧化锰组成;本发明方法以碳材料和高锰酸钾及硫酸为原料,经混合搅拌、氧化还原反应、固液分离、洗涤及干燥的简单工艺得产品。本发明方法简单,操作简便,环境友好,能耗少,生产成本低,便于推广应用;采用本发明方法制得的产品具有高导电性、高比表面积、高质子扩散系数、快速充放电能力和优良的电化学性能等特点。本发明方法可广泛用于制备二氧化锰纳米复合材料,采用本发明方法制得的产品,可广泛应用于锂离子电池、太阳能电池、超级电容器等新能源器件,特别适用作导电导热、催化剂载体、传感器等材料。
本发明涉及一种带太阳能光伏发电增加壁温装置的输送石油管道,属于新能源应用技术领域。在输送石油管道的两座加热站之间的输油管道上,按照一定的间隔距离安装带太阳能光伏发电的增加壁温装置。阳光照射安装在光伏固定装置上的太阳能电池产生直流电,直流电通过导电线输入控制器进行调整、接着输入逆变器转换成交流电,从逆变器输出的交流电输入电热增温套,在电热增温套内电能转换成热能,热能用于增加输油管壁的温度和输油管周围的环境温度,输油管道壁温的适度提升有利于保持输油管内的原油的适合输油温度,有利于减少输油管内壁上的蜡沉积物,确保开采石油所得的原油从油田的油井抽出来后,通过输油管道顺畅输往炼油厂。
本发明公开了一种基于负载特性的孤岛检测装置及方法,它将负载特性的概念应用到新能源孤岛检测中,可以很好的检测到孤岛,并且减少了孤岛检测时间。本发明的基于负载特性的孤岛检测装置,其包括以下结构或单元:并网母线侧电流和电压采集单元:采集并网母线侧电流和电压的数据;电流和电压调理电路:将采样得到的电压和电流信号滤波、放大;算法控制单元:分析采样数据,根据电网状态控制逆变系统与电网的通断,并通过算法控制PWM信号输出;驱动电路:增强PWM控制信号的驱动能力;逆变单元:通过PWM控制信号将直流信号逆变为交流信号。
本发明公开了一种大容量高功率锂二次电池,由正电极、电解液和负电极组成,其特征在于:所述电解液中含有双(氟磺酰)亚胺锂,所述的正电极选用:富锂正极材料,所述负电极选用:H2Ti12O25或二氧化钼中的任意一种,本发明还公开了该电池的制备方法,利用该方法制备的锂二次电池功率高、容量高,适用于锂离子动力及储能电池在电动汽车和新能源领域。
一种永恒动力电力循环发电装置系统,它是由永恒动力机械舱、太阳能电池板、减速控制机、发动机、发电机组成。永恒动力机械舱由圆桶型机体外壳、永动装置内套、减速控制机连接板、法兰盘、机体外壳后盖、动力连接活动轴杆、耐高温型轴向稀土强磁体、多级与逐级磁向动力源装置盘、径向高频磁体、太阳能电池板托架和机座支架构成;所采用的“逐力永动原理”,实现了永恒运动作业。能为任何需电力和动力的机械、机器、设备、设施、装置、仪器、仪表、电子、照明、家用电器、蓄电设备、电气化行业和发电领域等行业提供永久能源,而且不需任何化石燃料,一经启动便能周而复始地永远循环运动,并能产生大量的能量。为人类提供了取之不尽、用之不完的新能源。
本发明涉及采用太阳能电池供电的可调式无线网桥,属于新能源应用技术领域。相对于传统无线网桥,本发明的特色就是利用太阳能作为设备的供电来源,同时利用带蓄电池的稳压电源作为储能设备,摆脱了传统无线网桥对于220V交流电源的依赖,在遇有台风、地震等自然灾害造成停电时,网络通讯会长时间中断,本发明可以为无线网桥提供节能环保的、不间断的、稳定的供电电源,预防了在停电时造成的网络中断情况,一方面提升了产品的便携性和可靠性,另一方面也使得无线网桥的工作,降低了电费的运营成本,更加节能环保,更加安全和可靠。
本发明涉及新能源技术领域,公开了一种直流能量路由器,包括控制器、采样模块和至少两个DC‑DC模块,DC‑DC模块包括直流电压转换单元、驱动单元和控制单元,控制单元与所述驱动单元电连接,控制单元通过驱动单元向直流电压转换单元发送电压转换开始信号或者电压转换停止信号;直流电压转换单元接收到电压转换开始信号后开始将输入电压转换为母线电压或者将母线电压转换为输出电压;直流电压转换单元接收到电压转换停止信号后停止将输入电压转换为母线电压或者将母线电压转换为输出电压,在实际使用时,通过将输入电压转换为母线电压的DC‑DC模块,本发明可以接入不同大小、不同范围之间的直流电压,可方便接入各种直流源,集成度高。
本发明涉及新能源材料技术领域,尤其涉及一种三相异质共生结构的层状氧化物钠离子电池正极材料的制备。所述正极材料的化学组成为Na0.5Ni0.2‑xCo0.15Mn0.65AxO2,A为取代元素。采用丙烯酸热聚合方法结合高温固相烧结的方法合成,首先按照计量比准确称取原料溶解在去离子水中,加入适量的丙烯酸和硝酸,将混合溶液放入烘箱中进行热聚合反应得到前驱体,再将前驱体研磨成粉末在马弗炉中煅烧,煅烧后冷却至室温,即可得到具有三相异质共生结构的层状氧化物正极材料。通过化学元素取代调控局域化学抑制三相异质共生结构层状氧化物正极材料在充放电过程中发生的复杂相转变,从而获得具有相转变过程简单,能量密度高,稳定性好的钠离子电池三相异质共生结构层状氧化物正极材料。
本发明涉及一种基于柔性数字化变换技术的双向电能变流器,属于电力电子技术领域。该装置采用柔性数字化变换技术的方式实现电能双向连续可控流动,通过控制变流器IGBT电子开关的开断次序和角度对变流器输出的电流电压及功率进行调节。本发明的变流器将有功功率调节和无功功率调节的功能集于一身,具有较强的动态调节能力,并且无需变压器,占地面积小,输出无谐波,维护简单,具有比较全面的功能和突出的性价比,在新能源及储能领域具备广阔的应用前景。
本发明属于新能源材料研究技术领域,特别涉及一种MOF衍生的二维微孔碳纳米片材料及其制备方法,所述制备方法包括:(1)将1,4,5,8‑萘四甲酸酐分散到碱性溶液中,得到混合物A;将六水硝酸锌分散到含水溶剂中,得到混合物B;(2)将混合物A加热,在搅拌的条件下缓慢滴加混合物B,且在滴加完成后,密封,保温反应0.5‑24h后,自然冷却至室温,得反应产物;(3)将反应产物离心沉淀,收集沉淀物并水洗至少三次,再用乙醇溶液洗涤后得最终产物,烘干,得到白色的Zn‑MOF前驱体;(4)在惰性气体的保护下,将Zn‑MOF前驱体加热并保温处理;待自然冷却至室温后,即可得到二维微孔碳纳米片材料;本发明提供的制备方法具有工艺简单、成本低、易于工业化生产的优点。
本发明涉及新能源发电技术领域,具体涉及一种考虑风速差异的风电场调频备用协调控制方法,1、根据风轮机捕获风能过程,考虑风机安全运行的转速限制,构建双馈风机的可用调频容量计算模型;2、计算不同风速和不同转速下,风机的最大可用调频容量;3、风电场控制中心获取不同风机的风速,分别计算每台风机的最大可用调频容量,根据电网对风电场下发的调频容量要求和不同风速机组的最大可用调频容量差异,设置不同风机的减载备用功率;4、根据风电场减载备用功率分配方案,计算每台风机的转速参考,并下发给风机控制系统,预留步骤3中分配的减载备用功率。本方法在满足可用调频容量的同时仅需控制部分风机,简化了控制系统的复杂性。
本发明公开了一种充电枪自动化工艺路线,涉及新能源汽车交流充电枪领域,以下步骤:01:自动化裁线;02:进行尾部线缆护套包胶;03:上自动化拉线进行自动线缆剥皮;04:端子六方压接;05:低压注塑端子包胶;06:自动检测绝缘耐压;07:自动组装枪头零部件;08:枪壳壳体铆压工艺;09:自动化综合检测并进行严格质检;10:自动包装。本发明为了更好的实现标准件运用到自动化作业,从自动化裁线到自动化包装,在工件除枪壳以外的零件和各工位融合为一体,每个零件标准作业后将导体线束部分做成了一体结构,将工艺路线也统一起来做标准化工艺路线,标准化工艺路线让组装工艺更简单化,标准的整体功能达到最佳,并产生实际效果。
本发明涉及新能源设备技术领域,具体是涉及一种升降式风能发电设备,包括有:非磁性支撑筒件,其内部设置有滑动块,所述滑动块外周设置有同轴的环槽;滑动套件,同轴滑动设置在非磁性支撑筒件外周,且其内周上下端分别设置第一橡胶密封圈,且滑动套件外周还设置有旋转套筒;第一强磁铁和第二强磁铁,第一强磁铁同轴固定设置在环槽内,且第二强磁铁沿轴线均布在滑动套件内周,第一强磁铁外周与第二强磁铁内周磁性相吸;第一U型架和第二U型架,所述U型架开口背向且沿径向固定设置在外旋转套筒外周两侧;磁悬浮风力发电机,与非磁性支撑筒件同轴向转动设置在所述U型架上;风向标,固定设置在外旋转套筒外周,本设备能够稳定升降且密封性良好。
本发明涉及一种耐醇解短玻纤增强聚丙烯聚合物及制备方法,组分包括聚丙烯树脂、玻璃纤维、马来酸酐接枝物、颜料和复合抗氧剂。本发明所得复合材料满足作为新能源汽车水室材料的基础技术性能要求。
本申请提供了汽车的分布式制动系统、汽车及分布式制动系统的控制方法,以提高分布式制动系统的冗余性能。本申请的方案适用于智能汽车、新能源汽车或者传统汽车等。具体地,本申请的方案涉及对上述汽车中分布式制动系统的改进。通过在第一制动管路(111)以及第二制动管路(112)之间连接第一控制阀(17),以将属于同组的增压装置对应的制动管路相连。当上述两条制动管路中有一条制动管路出现故障时,可以控制第一控制阀(17)处于导通状态,使得两条制动管路中的制动液可以流通,有利于提高分布式制动系统的冗余性能。
本发明公开了一种燃料电池用测试工装及方法,涉及新能源汽车燃料电池检测技术领域,它包括底压板、顶压板以及位于底压板和顶压板之间的导向柱,导向柱一端可滑动地穿过顶压板,顶压板上表面连接有可伸缩的活塞杆,且顶压板两侧均加工有滑孔,滑孔贯通顶压板的上下表面,且滑孔远离顶压板中心的一侧贯通顶压板的侧壁,每组滑孔内均设置有测试接头组件;本发明还公开了一种燃料电池用测试方法,将燃料电池壳体上的接口进行封堵,再将不同组别的任意两接口接通并通气,测试气密性。本发明能够针对大多类型和系列的外壳集成检测接口的燃料电池进行配套,以便于对该些燃料电池进行气密性检测,从而达到方便、快捷且适应性强的目的。
本发明提供了一种电力负荷预测方法及系统,包括:提取及聚类参与电力系统单元的特征,根据分布式能源发电和消耗单元的特征,基于地理分布、电网铺设以及业务情况,对分布式电源、负荷及储能的参与电力系统单元的特征选择和提取,并利用电力区域划分聚类器进行合理的聚类,得到分布式电源电网的电网状态数据;根据得到的电网状态数据确定待加装分布式电源电网的分布式电源装机参数;预测未来发电负荷,根据分布式电源装机参数,采用图神经网络结合历史数据以及电力计划数据,将各电力区域划分单元形成图结构,预测其未来时刻电力区域单元的电源发电和电力消耗量,实现了新能源环境下的短期负荷预测分析。
本发明属于锂电池材料技术领域,具体涉及一种锂电池正极材料中磁性物质的去除方法及检测方法,包括用过氧化氢溶液对含有磁性物质的锂电池正极材料进行洗涤,经过过氧化氢溶液洗涤处理后,磁性物质和过氧化氢溶液在常温碱性环境下反应,生成了没有磁性的氢氧化物,将洗涤后的正极材料进行加热烘干处理;然后清洗提取磁性物质,检测锂电池正极材料中磁颗粒数量。通过上述技术方案,实现了通过简单处理就能得到含磁性杂质较低的正极材料,从而提高了正极材料的性能,降低生产成本,有利于今后新能源电池的推广。
本发明披露了便携式V2L应急抢修电源,包括绝缘板,箱体内的中部固定有绝缘模块、充电器、主控模块和电表,箱体内的一侧固定设置有分流器、直流接触器、熔断器和稳压电源模块,箱体的顶部一侧设置有侧控面板,侧控面板的顶端设置有枪座、急停按钮、充电器接口、枪线出口、工业连接器;本发明便携式V2L应急抢修电源专为车载设计,设备可放置于新能源车辆后备箱,利用车辆提供快速部署,具有较强的灵活、机动特性,切实做到车源合一,可大幅提升设备部署的效率,设备操作界面简洁,可根据不同的应用场景进行模式选择,在对操作人员进行简单的培训之后即可单独操作该设备,无需安排专员操作,提高设备使用效率。
本发明属于新能源储能技术领域,公开了一种模块化拼装式储能电池簇支架及储能电池系统。模块化拼装式储能电池簇支架包括端部支架和中间支架。端部支架设置有两个,中间支架设置有一个或多个。当中间支架为一个时,中间支架可拆卸连接于两个端部支架之间;当中间支架为多个时,多个中间支架依次排列且相互可拆卸连接,位于最底端的中间支架与一个端部支架可拆卸连接,位于最顶端的中间支架与另一个端部支架可拆卸连接。模块化拼装式储能电池簇支架可根据客户需要选择拼装中间支架的个数,有良好的通用性、互换性及可扩展性,只需根据客户需求拼装出所需的层数即可,可实现提前批量备料,有利于节省加工制造的时间。
本发明涉及新能源之电池技术领域,尤指一种用于实现正负极片快速交错堆叠形成裸电芯的生产线中的极片升降输送机构,包括垂直输送机构,所述垂直输送机构包括两个垂直传动链条组以及带动两个垂直传动链条组工作的驱动机构,每个垂直传动链条组均固定连接有若干个极片托板,驱动机构带动两个垂直传动链条组相向运动,极片升降输送机构实现极片长距离的高效多层连续垂直输送,使后续正负极片叠层效率进一步提高,运行稳定。
本发明请求保护一种风‑光‑储系统的能量分配方法,属于新能源综合利用技术领域,为了抑制风能、太阳能波动对风电、光伏发电输出功率的影响,研究了一种风‑光‑储系统能量分配算法:避免同时控制多台机组频繁启停可能导致的电压闪变,并通过结合功率预测,避免机组功率设定值与机组调节能力不匹配造成的风光输出功率波动大的情况。将太阳能和风能进行互补发电,实现风电、太阳能光伏发电之间的削峰填谷,一定程度上抑制了并网功率中的长期波动。
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