随着国家新能源节能环保政策力度的不断加大,逐渐减少燃煤发电,加大可再生能源的使用将是国家未来能源政策的发展方向,作为节能减排的一个重要手段,分布式能源发电未来将发挥着更大的作用。本发明提供一种建筑物一体化的风光互补发电系统,是利用风能和太阳能同时发电,其与装机容量相同的光伏发电相比,建设成本将减少10%,而发电量将增加80%以上,所以本发明为可再生能源向市场的大面积推广,提供了强有力的技术支持和保障。本发明还可以为偏远的边防哨所、南海岛礁、贫困山区提供清洁能源用电,解决其用电难的问题,由于本发明是利用可再生能源发电,节省了自然资源的开采和市电的使用,具有很好的节能减排社会效应和经济效益。
本发明公开了一种气凝胶超疏水隔热超薄毡的制备方法,属于新材料技术领域。本发明先将气凝胶粉体分散在溶剂中,再将纤维疏解在其中,然后通过预成型再干燥的二次成型工艺,制备得到气凝胶超疏水隔热超薄毡。本发明的气凝胶超疏水隔热超薄毡,采用二次成型的气凝胶毡加工工艺,更加简单;并且制成的气凝胶毡不容掉粉,避免了粉尘污染以及性能损失;厚度可以做到500μm‑5000μm,弥补了气凝胶毡应用上的不足,可以广泛应用于电子等精密行业,以及新能源汽车电池包的整体隔热,可起到防火、阻燃、隔热、保温等作用。
本发明公开了一种富含二价铁位点的内凹型十二面体材料及其制备方法,属于新能源材料领域,提供了一种简单有效的金属掺杂诱导策略来调整原子分散的活性位点的结构,并同步地调整碳基体的微观结构,从而开发用于质子交换膜燃料电池(PEMFC)的无铂族贵金属催化剂。本发明包括以下步骤:将2‑甲基咪唑溶于甲醇中,标记为1#;将硝酸锌与硝酸铁溶于甲醇,再加入用稀盐酸刻蚀后的Cu箔,超声至少1 h,标记为2#;随后将2#迅速倒入1#,并在室温下搅拌1 h;将样品进行离心、真空干燥后,在氩气气氛下,1100℃热处理1 h,最终制得富含原子分散的二价铁位点的内凹型十二面体材料。
本发明公开了一种太阳板安装架,具体涉及新能源技术领域,包括底板,所述底板顶部表面一侧设有滑槽,所述滑槽内部设有滑块,所述滑块与滑槽滑动连接,所述滑块顶部设有支撑柱,所述支撑柱与滑块固定连接,所述支撑柱顶端设有存放框,所述存放框一端与支撑柱固定连接,所述底板顶部远离滑槽的一侧设有电机,所述电机输出端设有螺杆,所述螺杆外侧设有立柱,所述立柱一端与存放框固定连接,所述螺杆与立柱螺纹连接。本发明通过设有电机,电机输出端转动带动螺杆转动,使存放框一端升高或降低,且存放框另一端底部的支撑柱随着滑块在滑槽内部移动,从而实现太阳能板的角度自由,增加受光率。
本发明公开了一种基于零泊松比材料的电动汽车电池箱,属于新能源电动汽车领域,采用蛇形环式的零泊松比材料的元胞结构,其垂直于受载面方向应变为零的力学特性,可以更好地缓解汽车在遭受撞击时对于电池的损坏以及影响。本发明包括上盖板、吸能盒体、箱体板a、箱体板b、下底板;上盖板、两片箱体板a、两片箱体板b、下底板组合安装为箱体,吸能盒体位于箱体内;吸能盒体包括铝合金导热板、碳纤维吸热板、混合泊松比三维结构材料、吸能盒上盖板,铝合金导热板紧贴电池本体,碳纤维吸热板紧贴箱体板a和箱体板b内壁,铝合金导热板和碳纤维吸热板之间填充零泊松比三维结构材料。
本发明属于新能源材料领域,提供了一种混合液流电池阴极用TEMPO基聚吡咯及制备方法。首先在加热条件下将4‑氨基‑2,2,6,6‑四甲基哌啶氮氧化物加入到2,5‑二甲氧基四氢呋喃中,再将该混合物回流得到偶联产物。将偶联产物分离纯化后,得到单体4‑吡咯基‑2,2,6,6‑四甲基哌啶氮氧化物,再将该单体溶于DMSO中,采用恒电位方法进行电化学聚合,制得产物TEMPO基聚吡咯材料。本发明方法制得的TEMPO基聚吡咯材料能够最大化地兼容TEMPO的高电位、高可逆性的特点和吡咯骨链的能够快速传递电子的优势。本发明的阴极电解质材料具有制备方法简便、样品纯度高、电化学性能优异和成本低廉等优点。
一种氟掺杂石墨烯材料的制备方法,属于高温碳化制备氟掺杂石墨烯的方法。该方法是将含氟高分子材料放入刚玉坩埚中并置于高温反应容器内,在一定气体氛围下,按特定升温速率于300-900℃条件下烧结1-8小时即得氟掺杂石墨烯产品。采用含氟高分子材料为原料,通过一步高温碳化法制备氟掺杂石墨烯材料,所用的原料廉价易得,制备步骤简单,操作可控性高,且所得产品主要为片层数较少(2-10纳米)的氟掺杂石墨烯,较易于大规模工业化生产。同时,该方法是在非氧化性气氛环境下生产,能有效降低目标产物石墨烯中的氧含量,有望在新能源锂离子电池、催化、光学、电化学等领域获得广泛应用。
本发明公布了一种移动机械电池互换装置及方法。主要内容是将移动机械电源动力装置安装座与互换电池体分离,换装座固定在机体上,互换电池体作为互换件由第三方充电服务商提供;生产方对换装座与互换电池体分别进行规格标准化设计,以达到不同品牌的机子在同型号互换电池体之间的互换循环使用。互换电池体由充换电服务提供商提供租赁服务,系统设有相关环节的数据在线处理装置负责处理相关数据。消费者在行驶途中需充电时可就近到附近的电池充电站快速换装已充好电的互换电池体无需等待,然后按月结算相关费用即可。本发明有效克服了现有电动汽车充电时间过长的难题。
本发明涉及金字塔风力发电站牵引浮水电缆给水上充电桩的输电装置,属于新能源应用技术领域。浮力筒的浮力支撑浮水电缆浮在水面上,将金字塔风力发电站产生的电流输送给水上充电桩。金字塔风力发电站的四个三角形侧面的中部各开设1—2个进风口。金字塔风力发电站在水面上浮动时,会有1—2个风向的来风、从进风口进入中空的塔身,经过塔身从塔顶部出风口冲出气流,吹动卧式风力发电机的叶轮旋转、带动卧式风力发电机产生电流,电流通过导电线、浮水电缆输送给水上充电桩,接着通过浮水电缆输送给用电户。金字塔风力发电站下部的浮体提供支撑电站的浮力,安装在下部浮体内的控制器和储能电池的重量使整个电站的重心下移,有稳定电站的作用。
本发明涉及新能源领域,具体为一种新型发电效率高的风光互补发电系统。随着国家节能减排的力度加大,国家的能源政策逐步向可再生能源利用方面倾斜,作为可再生能源分布式发电,风光互补发电起着重要的作用。目前的风光互补发电,受到风机微风启动性能较差、发电效率低、光电转化率低、倾角固定不变等一些不成熟技术因素的影响,风光互补发电存在着整体性价比不高,装机容量小等缺陷,不能够很好地满足分布式发电市场快速发展的需求,从而限制了其在市场上的大面积推广。本发明提供一种光伏组件倾角可调节的技术,使光伏组件能够接收到更多的太阳直接辐射量,与装机容量相同而倾角不变的风光互补发电相比,本发明的发电量将多增加40%左右。
本发明公开了一种质子交换膜燃料电池(Proton Exchange Membrane Fuel Cell,PEMFC)应急电源发电系统,提供了一种集新能源发电、功率变换、数据采集和高精度控制于一体的设计方法,具有保证PEMFC理想工作温度同时将特性较软的输出电压稳定在期望值的功能。其中功率变换单元采用交错并联方式下的四开关Buck‑Boost变换器;数据采集包括PEMFC温度采集和功率变换单元输出电压采集;控制单元根据采集数据与期望值的误差采用高精度的控制算法,通过DSP的I/O端口实现;调制方式是针对于功率变换单元中不同开关组,采用频率相同,触发时间点不同的方式,从而有效降低损耗;本发明可用于PEMFC发电机理以及便携式移动电源的研究,同时可有效提高PEMFC的使用寿命。
本发明涉及新能源汽车技术领域的一种新型直流充电装置,插座机身及其机身后固定座;固定端子口配合端子接口设置,插座机身设置有端子放置部,充电机身设置有线缆放置部;手柄呈弧形设置,手柄与充电机身之间设置手指放置部,手指放置部呈椭圆形设置;手柄的内部设置有锁紧装置,锁紧装置配合充电插座上的固定端子口设置,锁紧装置的下方位于充电机身的内部设置有开关放置部,开关放置部内设置有开关组件;该发明通过一次锁紧装置再配合开关组件实现二次锁紧进而实现电动车的安全充电,同时还设置有应急解锁通孔实现直流充电插头的快速拔叉,能够有效的提高充电稳定系数与此同时每个零部件之间通过密封装置密封,也提高了其防水性。 1
本发明涉及一种投资信息系统的设计方法,包括以下步骤:根据每个领域的基本信息,将每个领域建模为领域模型至模型库,并对每个领域模型建立云端收益测算工具;对每个领域模型设置相应权限,以根据需要发布和/或授权使用领域模型;对每个领域模型创建版本,根据政策和/或市场和/或企业管理要求,对每个领域模型进行调整,并对相应版本进行更新;对每个领域模型建立评分模板,根据每个评分模板对每个领域模型给出项目评分。该投资信息系统的设计方法能够同时管理多种新能源项目投资,支持不同领域模型的多版本管理和引用,并能提供相应的项目收益和项目评分,以便于投资者进行分析投资。 1
本发明公开了一种基于最大熵离线式的能源存储与负载的优化方法,包括创建行动者神经网络和评论家神经网络,并初始化行动者网络参数和评论家网络参数;通过行动者神经网络对能源系统的系统状态信息进行训练,得到能源调度方法;通过评论家神经网络对能源系统的运行反馈信息和能源调度方法进行训练,得到评估信息;在熵约束参数的约束下,根据评估信息对行动者网络参数、评论家网络参数及存储‑能效约束参数进行优化;基于优化后的行动者网络参数和评论家网络参数重复训练,直至得到的能源调度方法满足优化目标。本发明基于软行动者‑评论家方法能够自动与环境进行交互,动态优化更新能源调度方法,满足能源的存储与不同负荷的需求之间的负载均衡。
本发明涉及一种PtPd合金纳米线催化剂及其制备方法,属于新能源纳米材料领域及催化技术领域。在水‑氯仿两相体系中加入十六烷基三甲基溴化铵形成软模板,而强还原剂硼氢化钠可还原同软模板配位的铂和钯前驱体,从而得到具有缺陷丰富和比表面积高的PtPd纳米线网络结构。所制备的纳米线呈蠕虫状结构,其平均直径为2‑3nm,与其他合金纳米线的合成方法相比,本发明的制备方法简单、环保,且可进行规模化制备。
一种融合VMD、XGBoost及优化TCN的配电网电压预测方法及系统,属于配电网电压预测技术领域,解决如何提高现有技术中配电网电压预测精度低的问题;本发明的技术方案根据新能源接入配电网的情况、电压数据的特点,分别从数据采集、数据特征以及预测精度三个方面入手,采用VMD将电压时间序列分解为多个子信号模态,降低数据的非平稳性;利用XGBoost对影响电压的多个特征因素进行选择,避免单一特征重要性度量的局限性,优化输入TCN的数据,叠加预测结果实现电压预测输出,提高预测精度;三种算法的融合使得对配电网电压预测的误差更小,提高预测了的准确性和效率。
一种阳极催化剂浆料及其制备方法、水电解膜电极及其制备方法,属于新能源技术领域。阳极催化剂浆料的制备方法包括:S1、将催化剂、部分溶剂、全氟磺酸树脂溶液混合,第一次研磨,获得粘度大于5000mpa.s,催化剂固含量为15~25wt%的中间产物。S2、将余下的溶剂添加至中间产物中,第二次研磨,获得粘度为500~1000mpa.s,催化剂固含量为3~6wt%的阳极催化剂浆料。其中,第一次研磨包括:在转速为1000~2000rpm的条件下砂磨至少1h;或者,在转速为500~600rpm的条件下球磨至少10h,其能够在不引入额外的添加剂的前提下,能够制备低固含高粘度的阳极催化剂浆料。
本发明涉及新能源汽车电池结构设计领域,具体地涉及一种云母板的安装结构和电池包。本发明一方面提供一种云母板的安装结构,包括依次连接的端板、支架和云母板,所述端板设置有镂空孔,所述支架包括用于插入所述镂空孔的插接部和用于安装所述云母板的安装部。本发明所述的云母板的安装结构,利用现有端板的镂空孔结构进行云母板的安装和固定,插接部可以插入或者拔出镂空孔,以此实现支架的拆装,拆卸安装简单便捷,效率较高,同时避免额外的安装零件,节约成本;利用了电池模组端板上方剩余空间,将云母板安装在电池模组端板的上端,节约了电池包内的空间,提高了电池云母板安装的适用性。
本发明公开了一种基于开关电容的高增益三端口DC‑DC变换器,属于电力电子变换器领域。该变换器在boost变换器的基础上,结合由开关管、电容和二极管组成的开关电容单元、开关管和二极管组成的充放电单元,通过控制四个开关管的导通与关断,改变电路中电感电容的连接方式、二极管的通断情况,从而达到提升电压增益和充放电的效果。本发明电压增益较高,减少了所用器件的数量,降低了成本,适用于燃料电池、光伏电池等新能源混合发电系统。
本发明提供一种适用于现代大电网频率安全指标的解析方法与系统,首先构建适用于含有火电、水电、新能源发电的大电网的通用频率响应模型,并通过参数辨识和拉普拉斯反变化,获取大电网频率响应的时域解析;基于大电网频率响应的时域解析,获取频率安全指标;以及基于灵敏度法获取各频率安全指标与关键影响因素的关系,即初始频率变化率、频率最值、恢复时间以及频率恢复值与大电网的等效惯量、等效阻尼系数以及发电机等效调频系数的影响关系。本发明提出的大电网频率安全指标的解析方法,可以快速计算电网在不同大小功率扰动下的多种关键频率安全指标,且具有较高的计算精度,并基于获得各个指标的关键影响因素,可为频率控制策略的合理制定提供依据。
本发明涉及新能源技术领域,具体是一种海上风电塔的无桩自稳底座,包括安装柱,所述安装柱的底部设有可收缩的支撑柱,所述支撑柱的底部设有密封罩,所述密封罩的底部设有固定锚,所述安装柱的上下部的外壁均固定的设有支撑板,所述安装柱的外壁安装有支撑架;本发明的支撑柱设置成可收缩的形式,在运输过程中不占用空间,安装时在支撑柱中泵水和气即可形成支撑柱体,在水面以下进行支撑,降低整体的重心,提高稳定性,并且根据其水和气的比例可以调节整个桩体的高度,适应潮汐,安装柱和支撑架之间也是柔性连接可以在海浪中保持稳定性,降低风电塔本身的摇晃,提高稳定性和连接结构的可靠性。
本发明提供一种毫米波调频连续波雷达的强干扰抑制系统及其抑制方法,涉及新能源汽车及新一代信息技术领域,其技术方案在于:包括干扰包络检测单元及干扰抑制单元,所述干扰包络检测单元包括低通滤波单元、信号统计分析单元及干扰信号定位单元,所述低通滤波单元用于处理雷达回波,所述信号统计分析单元用于统计并判断雷达回波中是否存在强干扰,所述干扰信号定位单元用于对雷达回波中的干扰位置进行定位,所述干扰抑制信号单元用于形成干扰信号区域带有缺失数据的回波信号,并通过回波恢复算法恢复缺失数据。通过干扰包络检测单元判断当前雷达回波是否存在干扰,没有干扰时将不处理,减少了抑制方法的计算复杂度和提高了实时信号处理信息效率。
本发明涉及新能源技术技术领域,且公开了一种能够智能根据光照方向调整朝向的太阳能板支架,包括底座,所述底座的上端固定连接有安装架,所述安装架的外表面固定连接有光敏电阻,所述安装架的内部固定连接有电磁杆,所述安装架内部的中心开设有转动槽,所述转动槽的内部转动连接有转动块,所述转动块的侧面滑动连接有固定柱,所述转动块的端部固定连接有金属头。通过光敏电阻受到光照的变化导致电磁杆的磁能变化,磁力大一侧吸引金属头转动,转动块转动带动转动柱的转动,转动柱的上方固定连接有太阳能板,从而达到了能够使太阳能板始终朝向阳光旺盛的一侧,使得太阳能板的使用效率提高,更加节能环保,产生更多电能的效果。
本发明涉及新能源技术领域,公开一种软包电池电芯防火装置及软包电池模组,软包电池电芯防火装置包括:模组间防护组件,所述模组间防护组件包括围设在电池模组外表面的多个外防护隔板,所述外防护隔板的两侧表面喷涂有防护涂层;电芯间防护组件,所述电芯间防护组件包括一一夹装于相邻电芯之间的多个内防护隔板,所述内防护隔板上的两侧表面喷涂有所述防护涂层。软包电池模组包括上述软包电池电芯防火装置。本发明公开的软包电池电芯防火装置采用模组间防护组件和电芯间防护组件相结合的防护方式,能够对电芯及电池模组构成有效防护,防止电芯火焰蔓延。本发明提供的软包电池模组采用上述软包电池电芯防火装置,具有更高的安全性。
本发明涉及一种汽车充电口装置,涉及新能源汽车领域,用于解决安全性低、操作不方便的问题,包括充电口座、收容于所述充电口座内部的充电插座以及设置于所述充电口座的电机,所述充电口座具有腔体及自所述腔体向外凹陷形成充电口,所述充电插座收容于所述腔体,还包括安装于所述腔体内的充电口盖,所述充电口盖遮蔽所述充电口致使所述充电插座不外露,当需要所述充电插座外露时,所述电机驱动所述充电口盖向所述腔体方向旋转。本发明通过设计充电口盖旋转至腔体内部,实现充电口开启,安全性强。
本发明公开了一种一键式双信号发送装置,包括一压条(4),所述压条(4)的下方设有一第一开关(2)和一第二开关(3),所述压条(4)下压,先触发第二开关(3)让其开合状态改变,由此发出第一个电信号,所述压条(4)继续下压,触发第一开关(2)让其开合状态改变,由此发出第二个电信号。本发明的结构巧妙简洁,通过一个控制按钮实现了两个信号的逐步精确发出,为简化控制设备提供了可能,人性化程度高,实用性强,应用范围广泛,尤其适用于新能源汽车充电枪应用,值得推广。
本发明涉及薄板件加工设备技术领域,尤其是一种薄板件流体胀形设备;包括主机构和位于主机构两侧的左右开模机构以及左右移动工作平台,主机构包括主体框架和位于主体框架下方的主油缸,主油缸通过油路块连接有主缸锁模增压缸;主机构的上方设置有液压控制系统,液压控制系统内有超高压发生装置,超高压发生装置通过管路与主缸锁模增压缸连接;液压控制系统还与左右开模机构连接,该设备主要用于薄板材成型工艺,适用新能源汽车电池,5G通讯基站等需要薄板件散热的领域内系列项目,解决了现有流体胀形设备成本特别高,效率比较低,并且很多附属部件不能使用,造成投资浪费问题。
本发明是一种节约现有能源,扩展汽车内燃机燃用新能源的催化燃水装置。它由热水管、开关、催化器、出气管以及储水箱组成。其特点是:热效率高、马力大、节省燃料、空气污染小、不易生锈、并且结构简单、改装较方便。可用于各种汽油发动机或柴油发动机的汽车、拖拉机、铁路机车、轮船、以及发电设备、排灌设备、钻探设备等等。
本发明涉及一种薄膜太阳电池应用在服装制作中的保暖装置,属于新能源应用“绿色”技术领域。冬季在室外晨练的老年人、在北方冻土上站岗的战士的服装中,都需要利用太阳能在服装中发热的保暖装置来呵护人体的健康。采用质轻的薄膜太阳电池缝制在服装中、上部表面接受到太阳光的位置。白天,太阳光照射薄膜太阳电池产生电流,电流经过微型控制器的调整后,输入锂离子电池贮存备用。微型控制器和小型锂离子电池都安放在同一件衣服的内层特制口袋里。夜间或阴冷天,自动调控开关接通电路后,从锂离子电池输出的电流通过导电线进入微型控制器调整后,经过自动调节开关输入电热丝产生热量,电能转换成热能,在服装中保持10℃~36℃的温度,保障人体的健康。
本发明涉及一种石墨烯玉米收割机,属于新材料、新能源农业机械应用技术领域。在石墨烯履带行走装置的上面安装石墨烯摘穗扒皮仓,在石墨烯摘穗扒皮仓顶面上安装石墨烯太阳能电池,在石墨烯摘穗扒皮仓的右侧面上安装玉米穗输出管,在石墨烯摘穗扒皮仓的内部安装石墨烯摘穗扒皮滚筒等摘玉米穗扒苞皮部件,在石墨烯摘穗扒皮仓的前部安装驾驶室,在驾驶室内安装石墨烯方向盘和石墨烯电动机,在石墨烯收割台的内部安装石墨烯光伏控制器和石墨烯锂离子电池,在石墨烯收割台的前部安装石墨烯割台螺旋推运器、石墨烯收割刀和石墨烯分禾器,在石墨烯摘穗扒皮仓与石墨烯收割台之间安装空心的石墨烯输送管护罩。石墨烯太阳能电池与石墨烯锂离子电池连接。
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