一种双向双输入CUCK/SEPIC直流变换器及其功率分配方法,该直流变换器包括CUCK脉冲电压源、SEPIC脉冲电流源和输出滤波电路;SEPIC脉冲电流源包括第一输入直流电压源A,第一、第三功率开关管M1、M3,第一、第二电感L1、L2和第一电容C1;CUCK脉冲电压源包括第二输入直流电压源B,第二、第四功率开关管M2、M4,第三电感L3和第二电容C2;CUCK脉冲电压源嵌入SEPIC脉冲电流源中;输出滤波电路包括输出滤波电容C。其功率分配方法包括对两个输入源进行功率分配和负载回馈功率控制。本发明能实现升降压,能量回馈,电路的效率高,不需要隔离变压器,适用于中小功率新能源联合供电系统。
本发明公开了一种基于SVG和Ajax的园区综合能源实时监控与在线分析方法,包括以下步骤:1)基于SVG技术,研发一套矢量图在线绘制与管理工具;2)基于业务需求,深入研究园区供用能设备特性,研发包含电气类设备、能效类设备、空调系统元件、新能源元件和环境元件的园区设备矢量模型库;3)基于所述矢量模型库构建园区电网主接线、蒸汽流向图。本发明实现了园区电网主接线图监控、园区电网能效诊断与提升等功能,有效提升了园区综合能源的运行管理水平和能源利用效率。
本发明公开了一种基于源网荷储协调控制的主动配电网,包括自顶向下分为的全局决策层、分布接入层和现场设备层;所述现场设备层通过所述分布接入层将状态数据和运行数据发送至所述全局决策层,之后经过所述全局决策层的集中决策,将优化目标与控制命令再通过所述分布接入层从上而下发送至所述现场设备层的电力设备中。本发明的有益效果:利用先进的信息、通信以及电力电子技术对规模化接入分布式能源的配电网实施主动管理,能够自主协调控制间歇式新能源与储能装置等,积极消纳可再生能源并确保网络的安全经济运行;具有更灵活的电网结构、更复杂的电源出力特性、更丰富的控制手段、规模化的分布式储能系统和具备互动用电特性的负荷。
本发明一种膨胀型可陶瓷化的防火产品,一种膨胀型可陶瓷化的防火产品,按质量百分比计,乙烯基硅油38%,侧含氢硅油及扩链剂3%,聚有机硅氧烷2%,偶联剂0.2%,陶瓷填料4%,云母粉8%,阻燃剂35%,可膨胀微球5%,稳泡剂1%,抑制剂0.01%,铂金催化剂0.03%,其他无机物颗粒约3%;复合材料是一种可膨胀型的防火垫,在高温状态下核壳结构的膨胀微球成倍数增大,使材料产生急剧膨胀,低熔点的玻璃化物质在熔融状态下将可膨胀微球及其它无机物颗粒连接起来。本发明在常温状态下具有优良的柔性,低温状态快速瓷化,高温下有效抑制热扩散并具有优异防火性能的材料,解决目前国内传统陶瓷化产品不能完全满足新能源汽车行业需求的情况。
本发明公开了一种限流式可控移相器及其控制方法,其安装于配电网合环点处以实现配网交流合环,包括串联连接的可控移相器、限流电抗器及快速联络开关K2,所述限流电抗器两端并联连接快速旁路开关K1;通过控制各个部件以适应配网不同运行状态。本发明可实现配网交流合环,解决了配网开环运行可靠性差和闭环运行存在电磁环网的矛盾,且设备造价低、节约占地,同时其接入实现了潮流控制,可极大地促进新能源就地消纳。
本发明涉及新能源电池安装设备技术领域,尤其是一种带有底部减震防护导热机构的电池铝基壳体,包括铝基复合板材质外部壳体、电加热管和小型导流泵。本发明的一种带有底部减震防护导热机构的电池铝基壳体在内侧面上安装有高度可调式侧向固定框,从而可以适用多种规格的电池包,提升适用范围,同时在内底面上安装内置电加热管的蛇形结构底部导热管和位于底部导热管外围的底部支撑减震机构,不仅可以主动调节电池的工作环境温度,提升电池工作效率,大大提升电池包的底部支撑力和减震性;通过在铝基壳体内顶面安装内置小型导流泵的顶部导流装置,从而可以快速将壳体内部的空气进行内循环,从而大大提升壳体内部热量更加均匀,避免底部聚热。
本发明属于新能源材料领域,具体涉及一种具有氨氮截留功能的太阳能光热蒸发膜及其制备方法。所述太阳能光热蒸发膜为Janus结构,分上下双层,包括作为下层的含质子化胺基基团的阳离子聚电解质复合水凝胶膜、以及作为上层的光热蒸发材料。本发明Janus复合水凝胶膜材料在具备高效太阳光热蒸发能力的同时,还可以利用阳离子聚电解质对氨氮成分的静电排斥作用,使光热材料兼具氨氮截留功能,更适用于处理含氨氮成分的废水。
本发明涉及一种内置检测线圈的开关磁阻电机及位置估计冗余容错控制方法,采用附加双通道检测线圈的开关磁阻电机转子位置估计方法,并实现检测线圈短路故障或者开路故障时,能够快速诊断和备份线圈快速切换的容错控制;有效提升了开关磁阻电机位置检测系统应对恶劣环境的耐受能力和可靠性,满足航空航天、新能源汽车、高端装备主轴电机、电动工具、高速电机驱动等对开关磁阻电机高可靠性、强耐受性的要求。
本发明公开一种适用于园区的综合能源管控方法及系统,该系统包括应用服务器、监控工作站、报表工作站、数据服务器、采集服务器、交换机、人机操作界面;应用服务器、监控工作站、报表工作站、数据服务器、采集服务器通过交换机接入局域网;本发明通过采集服务器采集园区内供能设备、用能设备的运行参数及环境参数,并将采集到的参数信息上传至局域网;通过数据服务器存储园区历史环境参数及对应的供能设备、用能设备的运行参数;应用服务器根据历史供能数据、历史用能数据、实时环境参数、供能设备及用能设备的实时运行参数制定园区多能协同优化策略;确保电网安全可靠运行及可再生新能源利用最大化的前提下,整个优化周期内的电网运行成本最低。
本发明提供换电平台无侧向力换电方法,包括步骤:取出亏电电池,换电平台上的抬升机构抬升浮动平台,锁定装置对位锁止机构,同时夹紧机构锁紧浮动平台,以消除浮动平台恢复平衡位置的侧向力;更换满电电池,移载装置运送待换上的电池组件至换电位置,换电平台的抬升机构抬升电池组件至抬升机构预设的安装位置,可各向浮动换电平台承载电池组件并对利用锁定装置将待换上的电池组件锁定至车底。本发明设计巧妙,逻辑严谨,降低移载装置垂直方向尺寸,换电过程平稳升降,同时允许电池组件各向浮动,降低对装置的定位要求,并消除浮动过程中产生的侧向力,避免电池组件发生不必要的磕碰,满足新能源车快速换电的要求,便于推广应用。
本发明提供了一种含电动汽车的智能配电网概率协调规划方法,具体包括如下步骤:考虑电动汽车类型的不确定性、电动汽车充电模式的不确定性及电动汽车充电行为的不确定性,建立电动汽车概率模型;根据电动汽车保有情况及配电网现状,计及电动汽车概率特性建立电动汽车充电站移动规划模型;针对特定配电网网架结构,通过求解模型确定充电站的配置方案,在配电网安全稳定运行的前提下满足电动汽车用户的充电需求;综合考虑配电网网架优化、新能源和电动汽车充电站规划,对智能配电网进行概率协调规划。本发明解决电动汽车充电站的移动规划问题,并在此基础上解决智能配电网的概率协调规划,对当前和未来电动汽车产业的发展具有重要意义。
本发明公开了一种新型节能开水设备,涉及新能源节能设备领域,该新型节能开水设备采用了水源热泵及管中管换热器等设备,使得在相同条件下冷水加热至沸腾的时间大为缩短;本装置采用了良好的保温措施及巧妙的结构,使得热量的散失尽可能的减小,独立设计的管中管换热装置使高温水在内管通过,低温水在外管通过,相比之下,可以减少散失的热量同时起到预热低温水、降温高温水从而得到可同时供应开水和温水的预期效果,在实际生产生活中具有很强的实用性,水源热泵可以承受变工况运行,在反复起停的情况下仍能保持稳定工作,使得开水设备具有极高的可靠性。
本发明涉及用藤材压力浮筏作为浮体的水上充电桩,属于新能源应用技术领域。在水面上自左向右依次漂浮风电供电船、水上充电桩和电动探照灯工作船。风力吹动风力发电机的叶片旋转、带动风力发电机产生的电流通过导电线输入逆变器,从逆变器输出的电流通过导电线输入藤材压力浮筏上面的支撑杆甲上的变压器甲,从变压器甲输出的电流通过输入电流的防水密封插口、控制电路、输出电流的防水密封插口和导电线输入电动探照灯工作船上的支撑杆乙上的变压器乙,从变压器乙输出的电流通过储能电池和电子计算机乙向探照灯供电,用于向探照灯供电照明。同时用藤材压力浮筏取代塑料浮箱提供浮力,防止水体中出现由塑料浮箱分解出的塑料微粒造成水污染。
本发明涉及高分子材料的制备领域,具体地说,是一种高分子材料的制备及循环利用方法。本发明通过对废弃高分子材料的热化处理,将废弃的高分子材料中提取有用部分进行后期的循环利用的技术方法,既能净化环境,又能开发新能源,同时在燃烧中产生的热量也可进行循环利用的作用,将热能转化成电能,降低机能运行时产生的电能消耗,减少了电能的费用支出,同样也使得废弃高分子材料成为有价值的工业原料,实现材料再循环,提高经济效益。
本发明公开了一种温锻挤压成形模具,凹模设置在凹模固定套内,凹模模芯设置在凹模内并且可在外力的作用下沿凹模内壁上下移动;凹模的下端依次设置有凹模垫块、梅花垫块和氮气弹簧;凹模垫块固定设置在凹模应力圈内并设有供模芯顶杆穿透的孔洞,模芯顶杆向上与凹模模芯底部连接、向下与梅花垫块上端面连接;梅花垫块可沿凹模应力圈内壁向下滑动并复位;凹模垫块和梅花垫块都设置有供退料顶杆穿透的孔洞;凹模模芯的底部设置有活动退料塞,退料顶杆与活动退料塞相对应。采用该模具生产的新能源汽车轴承座金属流线不被切断,机械性能高,减少了车削加工量,加工过程中不易变形,产品精度高,能够满足汽车零部件配套要求。
一种变速器用精准施加润滑油辅助结构,本申请中置润滑油导流块和上置润滑油导流块后侧通过与箱体配合安装面与箱体内壁贴合,润滑油导流块上部为上导流面,润滑油导流块外侧下方为下导流面,中置润滑油导流块的下导流面的下方有中置润滑油收集槽,上置润滑油导流块的下导流面的下方有上置润滑油收集槽,润滑油收集槽内有动态储油腔,润滑油收集槽的底部有定位加油口。本发明通过在变速器侧面中部和侧面上部设置储油和定位加润滑油的结构,降低变速器工作时的润滑油液面高度,降低齿轮搅油功率损失,适用于传统汽车和新能源汽车齿轮传动变速器,也适用于各种齿轮传动变速箱,特别适合汽车用变速器。
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。
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