本发明公开了一种储能电站辅助新能源调频运行优化方法。本发明针对新能源场站的AGC调频需求以及配置储能电站的应用趋势,构建储能电站辅助新能源调频运行优化模型,在满足新能源场站1min和10min波动率要求以及安全约束条件的前提下,降低新能源场站的调频功率调节偏差,提升新能源场站的能源利用率;运行优化模型通过引入双向中间变量将混合整数规划问题转化为线性规划问题,实现了优化求解的简化,最终获得最优的新能源运行计划曲线以及储能充放电计划曲线,在当前大规模新能源接入的背景下具有很好的适用性。
本实用新型公开了一种新能源汽车充电桩车铣轴加工用高效打磨装置,属于打磨装置技术领域,该新能源汽车充电桩车铣轴加工用高效打磨装置,包括:底板,底板的顶面安装有两个支撑架,两个支撑架的顶端之间转动连接有凹形活动架,凹形活动架的一侧外壁开设有螺纹孔。该新能源汽车充电桩车铣轴加工用高效打磨装置,通过电机带动自动螺纹杆旋转,从而对凹形活动架的角度进行修改,直至其适应孔洞的角度,旋转手动螺纹杆,使得打磨柱对工件进行打磨,对于固定形状的工件上开设的孔洞打磨的效率更高,速率更快,无需进行多次的校准操作,在面对不同角度的开设的孔洞也可以进行调整,有利于提高生产效率,同时打磨的效果也更佳。
本实用新型涉及新能源技术领域,且公开了一种新能源废旧电池回收装置,包括外壳,外壳内部的一侧表面固定连接有伸缩杆,伸缩杆的一端固定连接有连接板,连接板的外侧表面滑动连接在固定箱的一侧,固定箱的外侧表面与外壳的内壁固定连接,固定箱的上表面固定连接有定位柱,定位柱的内侧固定套接有限位杆,限位杆的外侧曲面套接有弹簧A。该新能源废旧电池回收装置,通过弹簧A带动限位杆移动,限位杆推动夹板B移动,使夹板B和夹板A紧密贴附在电池的两侧,避免电池的两侧浪费空间,达到提高装置对电池存放空间的利用率,解决现有的对新能源电池回收装置对于空间的利用率不高,降低的新能源电池回收的存放数量的问题。
本发明涉及新能源汽车技术领域,具体为一种新能源汽车水冷式冷凝器。一种新能源汽车水冷式冷凝器,包括冷凝器本体和多个安装板,所述冷凝器本体的侧壁固定连接有两个对称设置的L形板,所述L形板和安装板之间通过连接机构进行安装固定,且连接机构上设置有用于对冷凝器本体进行缓震的缓震组件。本发明的有益效果是:该种新能源汽车水冷式冷凝器,便于对冷凝器本体进行快速安装与拆卸,使得对其安装与拆卸更换的效率更高,并且,使其在使用过程中具有良好的缓震效果,避免冷凝器本体在使用过程中因震动造成损伤,保证其使用寿命。
本发明公开了一种新能源电站及储能站的短路电流控制方法,为解决区域电网密集接入新能源电站及储能站引发短路电流升高甚至超标的问题。本发明首先确定新能源电站和储能站的原始短路电流控制策略;然后通过大电网仿真计算区域电网短路电流,根据区域电网短路电流计算结果,调整新能源电站及储能站的短路电流控制参数,实现低电压穿越需求的同时,保证关键母线短路电流未超标;最后重塑新能源电站和储能站的短路电流特征曲线,形成优化后的短路电流控制策略。本发明通过优化新能源电站及储能站控制参数代替网架结构调整,提升电网的承载能力,优化电网规划方案。
本发明公开了一种新能源场站内部调频指令分解模型构建方法。本发明对新能源场站的出力场景进行预测,同时快速前代缩减法对出力场景进行缩减,基于缩减后的出力场景构建新能源场站参与能量与调频市场策略优化模型,确定新能源场站的电能量与调频的最佳申报容量,同时建立了新能源场站内部的调频指令分解模型。本发明有效的促进新能源场站降低自身的出力波动,积极参与到调频市场中,同时降低电网的运行成本,提高电网的运行弹性。
本实用新型公开了一种新能源汽车电池加工用固定装置,包括固定装置主体,所述固定装置主体的外侧设置有固定板,所述固定装置主体的内部设置有延伸至外侧的辅助固定机构,所述固定装置主体的外侧固定有定位杆,所述固定装置主体的两侧均设置有安装块,所述固定装置主体的内部设置有延伸至外侧的安装座;本实用新型能够通过辅助固定机构的设置,使活动块另一侧的挤压垫贴合在新能源汽车电池的外侧,确保对新能源汽车电池的固定效果稳固,使用过程操作简便;本实用新型能够通过连接机构的设置,通过支撑弹簧提供弹力,当橡胶垫的外侧与新能源汽车电池的外侧贴合时,可确保连接部位的稳固,避免了容易松动的情况。
本发明涉及一种新能源车用换热器焊接工装及其使用方法,新能源车用换热器焊接工装的运输组件用于装载换热器的各部件,并将换热器的各部件搬运至安装支架下方的组装位置;压机和第一直线驱动组件均呈倒置状态,且固定设置在安装支架上,压头固定设置在压机的活塞杆的末端,压头在压机的驱动下上升或下降,用于压缩或释放弹簧压板下方的弹簧;第一直线驱动组件的活塞杆的末端与升降移动安装板连接,升降移动安装板的前侧开设有供压头通过的缺口,两个拉杆夹取递送机构安装在升降移动安装板上,且相对于缺口对称设置,用于夹取和搬运拉杆。本发明的新能源车用换热器焊接工装,能够实现拉杆的自动化组装,提高焊接工装的生产效率以及组装的成功率。
本发明涉及一种防潮用多功能新能源汽车充电桩,包括有u型座、空心转筒、竖杆、筒体、插座板、挡块、挡板、滑动块、滚轴、多孔管、斜槽筒、通电机构和驱动机构,所述u型座内一侧中部转动式的连接有空心转筒,筒体转动式的连接于u型座内一侧,其固定套装于空心转筒一端。本发明通过推动驱动机构向下移动带动通电机构向下移动,通电机构向下移动套在筒体内的插座板上对其进行供电,再将新能源汽车充电线的插头插在右侧插座板上,新能源汽车也就被充电,充电完成后,将插头拔下,再扭动驱动机构反转,也就使得使用后的插座板移动至空心转筒内进行干燥,如此,可避免出现潮湿现象影响充电。
本发明涉及一种清洁设备,尤其涉及一种新能源的环保生物质原料清洁设备。本发明要解决的技术问题为:提供一种操作较为简单且便于后续对清洁完成的生物质进行收集的新能源的环保生物质原料清洁设备。一种新能源的环保生物质原料清洁设备,包括有:机架;旋转组件,安装在机架上;固定组件,安装在旋转组件上;清洁组件,安装在机架上。本发明通过固定组件将生物质进行夹紧固定,再通过旋转组件带动固定组件与生物质进行来回摆动,从而通过清洁组件对生物质进行清洁工作,将生物质表面的灰尘与泥土去除。
本发明涉及新能源汽车技术领域,且公开了一种新能源汽车轮胎的减震装置,所述轮毂的左侧活动连接有活动杆一,所述活动杆一的上方活动连接有活动杆二,所述活动杆二的下方活动连接有连接杆,所述连接杆的中部活动连接有活动装置,所述活动装置的内部活动连接有上活动杆,所述上活动杆的下方活动连接有上活动板,所述上活动板的内部活动连接有活动弹簧一,所述活动弹簧一的下方活动连接有活动连接块一,所述活动连接块一的下方活动连接有限位杆一,所述限位杆一的内部活动连接有限位槽。该新能源汽车轮胎的减震装置,轮毂的外表面设置有防滑条纹,这样在行驶的过程中增加摩擦力,防止打滑,提高了轮胎的适用性。
本发明涉及一种新能源电动汽车车载动力电池更换用夹持机械手,包括拆卸定位架,拆卸定位架的前端设置有拆卸移动槽,拆卸移动槽内安装有拆卸移动机构,拆卸移动机构的下方设置有拆卸驱动机构,拆卸驱动机构的下端安装有拆卸夹持机构,所述拆卸夹持机构包括通过电机座安装在拆卸驱动机构下端的夹持旋转电机,夹持旋转电机的输出轴上安装有夹持旋转板。本发明可以解决现有更换新能源电动汽车过程中存在的需要借助现有的起重工具对新能源电动汽车的电池进行安装与拆卸,人工借助现有的起重设备升降新能源电池的过程中需要人工进行辅助,在输送的过程中容易因为疏忽导致新能源电池滑落,劳动强度大、操作复杂与工作效率低等难题。
本申请公开了一种微网新能源混合储能系统,包括新能源发电子系统、储能子系统、能量转换子系统和配电子系统,新能源发电子系统包括连接各个供电环路的联络线,还包括扰动检测模块和无功率补偿模块,新能源发电子系统的电力输出端通过扰动检测模块与联络线的输入端连接,联络线的输出端上均设有前端网络节点,无功率补偿模块的输入端和输出端上分别设置中端网络节点,储能子系统包括与供电环路的数量相等的电容器,每个电容器上均连接有投切装置,投切装置上均设置有后端网络节点,新能源发电子系统基于扰动检测模块的检测结果选择对应的无功率补偿模块与储能子系统建立连接。上述系统能够在低成本的基础上平抑发电和负荷波动,保持微网稳定运行。
本发明公开了汽车新能源电源箱体,包括新能源电源箱体主体,所述新能源电源箱体主体的顶部设置有安装盖,所述新能源电源箱体主体的底部安装有安装柱,且安装柱设置有新能源电源箱体主体底部的四角,所述安装柱的底部连接有支撑脚,所述新能源电源箱体主体的两侧均设置有防护垫;本发明能够方便的将新的安装垫连同连接板以及凹槽垫进行安装,操作简单方便,避免了原有的整体报废的情况;本发明能够通过防护垫的设置,安装板能够通过螺栓贯穿安装槽的方式,方便的与新能源电源箱体主体外侧连接,并通过防爆板以及陶瓷复合物板的设置,加强对装置整体外侧的防护,并能够提升防爆性能。
本发明提供一种新能源车辆剩余驾驶里程预测方法及系统,涉及新能源车辆驾驶里程预测领域,本发明解决的问题是如何提高新能源车辆剩余驾驶里程预测的准确性,本方法步骤包括通过大数据平台采集多辆车的放电工况数据,根据预设的条件筛选得到神经网络训练所需的训练目标数据集以及与车辆剩余驾驶里程相关性高的训练输入数据集后进行神经网络训练建立新能源车辆剩余驾驶里程预测模型,获取对剩余驾驶里程预测值有需求的车辆的当前放电工况数据代入新能源车辆剩余驾驶里程预测模型,计算出所需车辆的剩余驾驶里程预测值,本发明建立车辆剩余驾驶里程预测模型可以得出准确的剩余驾驶里程预测,驾驶员可以根据剩余驾驶里程制定合理的路线规划。
本发明提出了一种基于通讯控制器的新能源子站故障监控方法及装置,包括:获取通讯控制器对新能源子站的参考采集频率;根据新能源子站的气象特征和经济特征,将参考采集频率调整为本地采集频率;通过通讯控制器基于本地采集频率采集新能源子站数据,生成数据采集日志,通过预设的数据清洗规则库对新能源子站数据进行清洗,生成数据清洗日志;根据数据采集日志和数据清洗日志对新能源子站进行故障监控,通过通讯控制器将故障监控结果上传至主站。在主站和新能源子站之间增加通讯控制器,对主站和新能源子站有效隔离,为通讯控制器提供不同的本地采集频率,减少了无效采集通讯过程,并提高了故障监控的及时性。
本实用新型提供了一种新能源车辆的EMC滤波器,属于新能源车辆高压直流滤波技术领域。它解决了现有技术中EMC滤波器难以起到较好的滤波效果的问题。一种新能源车辆的EMC滤波器,包括用于设置在车辆高压直流器件上的壳体,壳体中并排设置有用于正极铜排和负极铜排,正极铜排的两端和负极铜排的两端分别伸出壳体外,壳体中还设置有铁氧体差共模磁环、共模磁环、X电容模块和Y电容模块,铁氧体差共模磁环和共模磁环均套设在正极铜排和负极铜排上,X电容模块设置在铁氧体差共模磁环和共模磁环之间,且X电容模块连接正极铜排和负极铜排,Y电容模块连接正极铜排和负极铜排。本实用新型能够提高对新能源车辆高压直流器件上的高压直流电的滤波效果。
本发明公开了一种适用于新能源发电机的不确定大时滞的补偿方法。通过Fibonacci序列和时间尺度的参数自适应调节方法建立线性ADRC控制器,输出并网逆变器的控制量;利用互相关方法和滑动窗数字信号处理方法,由并网逆变器的控制量和输出电流计算得到不确定大时滞;采用Smith预估器计算得到新能源发电机并网逆变器控制量,实现不确定大时滞的补偿和新能源发电机的自适应鲁棒控制。本发明可准确估计新能源发电机中的不确定大时滞,降低新能源发电机输出电流的超调量,减小调节时间,并提高新能源发电机的运行稳定性和鲁棒性。
本申请公开了一种新能源发电系统的储能配置方法,包括获取新能源发电系统的历史电能质量事件数据;依据所述历史电能质量事件数据,采用最邻近分类器确定储能装置及对应的无功补偿模块的配置方案;其中,所述无功补偿模块与所述新能源发电系统一一对应;采用多分组差分进化算法从所述配置方案中选取成本最低的所述配置方案,并在成本最低的所述配置方案中选取新能源发电系统功率波动最小的最优配置方案。该方法能够获取更加符合实际的配置方案,并且在不使用大容量储能系统的情况下实现发电系统的稳定运行,利于广泛普及与使用。本申请还公开了一种新能源发电系统的储能配置装置、设备及计算机可读存储介质,均具有上述技术效果。
本发明公开了一种基于混合粒子群算法的新能源消纳测算方法及系统。本发明的测算方法包括:步骤1、准备基础数据,包括新能源数据、负荷数据、省间联络线数据及断面数据;步骤2、构建电网分区模型;步骤3、电网运行方式维护,依据实际电网常规机组运行方式,配置各分区内常规机组的运行约束;步骤4、创建案例,根据案例计算需求配置相应的计算数据,启动计算并查看结果;根据上述步骤建立以新能源发电量最大为优化目标的含机组启停机约束的优化模型,其在新能源消纳测算方法中采用混合粒子群算法。本发明采用的混合粒子群算法不仅拥有常规粒子群算法的优点,并且比常规粒子群算法在计算速度方面更为快速,在计算结果方面也更为精确。
本发明提供了一种新型风光储新能源一体化电源系统及其运行方法,所述电源系统包括储能电站、新能源发电设备和直流负荷,新能源发电设备以及直流负荷均直接连接在储能电站的直流母线上,所述储能电站用于在新能源发电设备供给直流负荷运行所需电量后,储存或使用新能源发电设备的剩余发电量。所述运行方法具体为新能源发电设备持续发电并实时获取其发电量,并获取其所属的直流母线分段上连接的直流负荷,判断直流负荷供给需求电量,将所发电能传输至直流负荷供其运行,除直流负荷供给需求电量以外的余电输入储能电站。本发明能够将新能源发电设备所发电能直接供给直流负荷,并储存余电,大幅提升负荷的消纳能力和发电效率。
本实用新型提供一种应用于新能源汽车制动系统技术领域的新能源汽车制动钳结构,所述的新能源汽车制动钳结构的制动盘(2)位于内侧摩擦片(3)和外侧摩擦片(4)中间位置,还包括U型复位弹簧(6),U型复位弹簧(6)一端卡装在内侧摩擦片(3)上,U型复位弹簧(6)另一端卡装在外侧摩擦片(4),本实用新型所述的新能源汽车制动钳结构,结构简单,在保证制动钳各零部件布置间隙的基础上,对制动钳局部结构进行改进,使得内侧摩擦片和外侧摩擦片脱离制动盘更充分快捷,从而有效降低制动钳的拖滞力矩,提升新能源汽车续航能力和电池使用寿命,满足新能源车的市场需求。
本实用新型提供新能源商用车用电驱动系统及使用该系统的新能源商用车,涉及电驱动技术领域。本技术方案中提出的电驱动系统,集成驱动电机总成与减速器和差速器总成,并设置减速器总成中为大速比两级平行轴传动机构;同时可根据实际驻车制动需要,灵活调整中间轴总成结构;另外,通过电机固定支架以及通过减速器箱体上设置的定位销孔和安装孔可与汽车桥壳实现固定连接,从而实现与现有传统车用桥壳和半轴相匹配,解决了驱动系统体积大、重量重、传动效率低以及反向回馈能力弱的问题。
本发明公开了用于新能源车上的新能源电池的防撞装置,包括:底板,所述底板安装在汽车机架的底盘上;防撞框,所述防撞框通过连接件安装在底板上,所述防撞框受到撞击力后变形将撞击力吸收;传动件一,所述传动件一安装在防撞框的内壁;传动件二,所述传动件二安装在防撞框的内壁,所述传动件一与传动件二呈交叉设置;安装框,所述安装框安装在底板的顶部,所述安装框内可安装电池包,本发明的汽车受到撞击时,防撞框可较好的吸收撞击力,在防撞框受到撞击极限力时,传动件一与传动件二将撞击力传导,进而增大防撞框单侧面的撞击力承受后变形的极限,进而增大防撞效果,电池包不易被撞击变形二燃烧,防撞效果较好。
本发明公开了一种用于新能源汽车接线端子的铜合金异形材,该铜合金异形材包括以下重量百分比原料,Al 4.6‑6.3%、Fe 2.5‑3.0%、Mn 1.5‑1.7%、Ni 0.8‑1.0%、Cr 0.5‑0.7%,余量为铜及杂质;将铜合金异型材放置到异型材拉制装置的拉制加工后,得到用于新能源汽车接线端子的铜合金异形材,通过第一液压缸控制其内部的第一活塞杆向缸体外侧移动,第一活塞杆推动固定板移动,固定板通过两个推板拉动固定座移动,使得第一移动架向固定架的方向移动,完成异型材的拉制工作,装置结构简单,操作方便,降低使用成本,自动化程度高,提高工作效率。
本发明提供了一种新能源车辆的集成式电驱动桥及新能源车辆。该集成式电驱动桥包括后桥以及集成有电机和减速器的电机减速器总成,所述电机减速器总成布置在所述后桥上,且所述电机的轴线与所述后桥的轴线相互垂直。根据本发明的方案,通过将电机轴线和后桥轴线垂直布置,由此可以减少电驱动桥在底盘横向的占用空间,并且为将电机布置在后桥的气室的中间位置提供了条件,从而可以留出后桥前方的整块空间用于整车电池等的布置。另外,该电机也可以放置在后桥的前方,从而不会存在电机和减振器干涉或者间隙小的情况,使得底盘布置方案更多样灵活。
本发明涉及电池测试技术领域,公开了一种新能源汽车电机电池模拟测试装置及方法。装置包括通过开关与待测电池连接的电子负载以及充电机;还包括上位机、电池检测电路和可控温箱;电池检测电路检测待测电池两端电压和通过电流,待测电池放置在可控温箱中,可控温箱与上位机电连接;上位机与充电机以及电子负载电连接,上位机采集电池检测电路的检测值并控制充电机充电电流值、电子负载阻值和可控温箱中的温度。本发明采用安时积分法计算电池SOC,利用开路电压计算电池直流内阻,并在测试结束后由上位机直接生成电池工作特性曲线图。本发明适用于多种汽车电池,能够模拟多种电池工作场合,便于对电池进行不同的测试,节省研究者的时间和精力。
本发明涉及新能源电池领域。新能源动力电池套热缩管机,包括机架组件及其上的电池上料装置、输送带装置、电池搬入装置、分度转盘组件、电池定位装置、热缩管上料装置、热缩管压紧装置、热箱组件和成品搬运装置;电池搬入装置设置在输送带装置上,电池定位装置与电池搬入装置相衔接,热缩管压紧装置与热缩管上料装置相衔接。该新能源动力电池套热缩管机的优点是实现全自动智能操作,加工效率高。
本发明涉及一种新能源电动车自发电系统,与电动车后轮电机控制器以及电动车后轮电机相配合,所述电动车后轮电机的控制端与电动车后轮电机控制器电连接,包括电动车前轮发电机、AC‑DC转换电路和电瓶DC,电动车前轮发电机的输出端与所述AC‑DC转换电路的输入端连接,所述AC‑DC转换电路的第一输出端与电瓶DC的正极连接,所述AC‑DC转换电路的第二输出端与电瓶DC的负极连接,电动车前轮发电机安装在电动车的前轮位置上。本系统不仅电动车行驶中产生能量,而且停车状态下也是通过反馈回路给振荡器提供工作直流源也对电瓶DC不断的提供补充充电能量,使电瓶DC充满为止。
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