本发明公开了一种高β晶含量多孔PVDF的超临界流体发泡方法,包括以下步骤:首先将PVDF与改性剂均匀混合,然后造粒,将颗粒放入具有一定长径比的模具内,再将模具置于高压反应釜中经超临界流体发泡成型,制得多孔产品。本发明选择合适的改性剂,可改善PVDF原料的发泡条件、PVDF中的β晶含量,并赋予PVDF材料优异的压电转换性能,通过本发明方法制得的产品能作为柔性压电机械能收集器件、压电传感器、压电驱动器等,以用于新能源、压力传感、人工智能等领域。
本发明公开了一种针对社区微网端对端交易的两阶段竞价方法,以用户端对端交易的竞价方法的设计为基础,通过同时考虑交易量和交易价格的确定这两个方面,解决了传统竞价方法中只涉及能量管理或只涉及交易价格的不全面问题,同时提升了新能源的消纳以及所有用户的经济效益。
本发明提供一种智能化的节能环保结晶罐,包括电动机,连接架,结晶罐外壳,结晶内胆,进料管,进水管,支撑架,过滤筒,显示控制箱,太阳能电池板和金属波纹管,所述的电动机的两侧分别通过连接架螺栓连接在结晶罐外壳的上部中间位置;所述的结晶内胆螺栓连接在结晶罐外壳的内部中间位置;所述的进料管贯穿结晶罐外壳的左上部螺纹连接在结晶内胆的左上角。本发明太阳能电池板的设置,有利于节约电能,使用新能源代替现有电力,使得更加环保节能;显示屏,控制器,开关,可充电电池和继电器的设置,有利于提高智能化,可以实时控制温度以及可以实时显示工作状态,使用更方便,便于推广使用。
本发明公开了一种氢燃料电池单体结构,包括壳体(1)、均压腔(3)和电池主体,均压腔(3)和电池主体均位于壳体(1)内部,电池主体包括阳极(11)、阴极(13)、质子交换膜(12)、氢气催化层(5)、氢离子扩散层(6)、反应层(8),均压腔(3)的进气口与氢气入口相连,均压腔(3)的出气口通过供氢通道(4)与阴极(13)相连,阴极(13)、氢气催化层(5)、氢离子扩散层(6)、质子交换膜(12)、反应层(8)、阳极(11)顺次贴合。本发明主要运用于新能源车辆,其原材料丰富,产物环保,且大幅度提高了电池的最大放电电流和功率,与锂离子电池联合工作,能减少备用锂电池成本。
本发明涉及农业设施,适用于工厂化、规模化、智能化的农业种植、中草药种植、林业育苗等的工厂化农业种植,可也以家庭、企业使用。本发明的目的就是提供一种工厂化农业种植用母板及其生产使用方法,可以规模化、智能化、模块化、新能源化、工厂化的实现农业生产,将生物所需的营养物以及杀虫灭菌物与基质进行混合后制成基板,再将农作物的种子、幼苗、菌种种植到上面,实现机械化、自动化的种植。全部过程可以采用机械进行操作,从而可以实现工厂化的生产,进而实现了工厂化、低成本农业生产,适合于育种、蔬菜、育苗、中草药、菌类等的批量生产。
一种电气化铁路发电供电装置及其控制方法,属于电气化铁路牵引供电领域。牵引进线连接牵引母线;牵引母线经馈线连接牵引网;耦合变压器原边连接牵引母线和地,次边连接交直变流器交流端口;交直变流器直流端口连接发电装置和储能器;测控单元连接电压互感器和电流互感器的测量端以及交直变流器的控制端。以削峰为目标,选择基准值≥负荷均值;储能器和发电装置的最大功率之和=往日峰的最大值,储能器和发电装置的容量之和=往日面积最大的峰的面积;当牵引负荷功率高于基准值时,测控单元控制交直变流器处于逆变工况、将储能器和发电装置的直流电逆变为交流电并馈入牵引母线,否则,令交直变流器待机。用于电气化铁路新能源发电、负荷削峰和治理负序。
本发明公开了一种电气化铁路接触网直流融冰装置及其控制方法。直流融冰装置的左、右两个变流器背靠背连接,通过隔离型降压变压器分别接入牵引变压器副边母线。两个变流器中间直流侧通过断路器连接。当装置工作于直流防冰、融冰模式时,其左、右侧直流端口通过断路器串联,然后将串联后的正、负极分别连接至α上行和β下行接触网,可以满足接触网大容量直流防冰、融冰需求。当装置工作于再生能量利用模式时,其左、右侧直流端口通过断路器并联,并引出连接线为储能和新能源系统提供并网接口,可以有效利用机车的再生制动能量,提高电气化铁路供电系统的能效、电能质量与可靠性。
本发明公开了一种集成微风与光伏发电互补智能多元化系统,包括:系统站台,所述系统站台包括底座、站台支撑架和顶棚;光伏发电系统,所述光伏发电系统包括太阳能电池板和充电保护电路,所述充电保护电路的输入端连接太阳能电池板的输出端;风力发电系统,所述风力发电系统包括风力叶轮、齿轮箱、主动锥齿轮、从动锥齿轮与从动锥齿轮对应的发电机;蓄电池,所述蓄电池的输入端分别连接充电保护电路的输出端和发电机的输出端;所述站台支撑架上设有新能源机动车充电接口、手机充电接口、水电气充值终端、公交卡充值终端、校园卡充值终端、电视广告终端、公共安全监视终端和语音视频终端。
本发明涉及新能源设备技术领域,具体涉及一种浮动式搬手及加氢枪,包括枪体和枪头,所述枪体与枪头连接,所述枪头可相对于枪体沿枪体的轴线方向移动,所述枪体上设置有加气口,所述枪头上设置有出气口,所述枪体上设置有搬手组件,所述搬手组件与枪体内的换向导管连接,所述搬手组件通过杠杆结构带动换向导管相对枪体移动后加气/排气;所述搬手组件浮动设置在枪体上。目的在于通过将传统的固定式搬手,改为浮动式搬手,使得搬手组件整体浮动在枪体上,通过搬手组件的整体移动,增加换向导管的行程,且本发明的加氢枪控制灵活,可以应用于需要换气长行程的使用场合。
本发明涉及一种SMC轻量化高强度塑料备胎仓及其制造方法,包括备胎仓本体,以及用于与车身纵梁和后地板下板连接的金属嵌件,备胎仓本体的材质为SMC,金属嵌件的一部分嵌于备胎仓本体内;胎仓本体对应金属嵌件的部位增厚。备胎仓本体上设有多个加强筋和径向设置的加强凸台;备胎仓本体采用SMC通过模压工艺成型,备胎仓本体与金属嵌件是在模压时通过分子间作用力结合在一起,连接牢固,不易松脱;备胎仓可以通过整车的电泳,通过金属嵌件与车身其它零件焊接连接。本发明的利于减轻整车重量,可减少CO2排放,对于新能源汽车有利于提高续航里程。
本发明涉及一种考虑需求响应和综合效益的送端电网电源规划方法,包括以下步骤:获取待规划系统数据;建立以综合收益最大化为目标的电源规划两层模型,其中,上层为投资决策层,下层为运行模拟层;采用改进的混合粒子群算法求解所述电源规划两层模型,获得最优电源规划方案;所述综合收益基于随机生产模拟成本、切负荷成本、需求响应成本、弃能成本以及计及需求响应动态电价的发电收益获取;所述需求响应动态电价的获取具体为:以新能源消纳为目标建立需求响应模型,根据弹性电价计算方法获得各典型场景下的动态电价。与现有技术相比,本发明具有准确性高、适应性强、效率高等优点。
本发明涉及新能源电池领域,提供了一种聚合物基气体扩散层片材及制备方法。包括如下制备过程:(1)将聚合物基材、纳米硅酮粉、导电剂、碳纤维、聚合铝、氯化钙加入溶剂中,分散均匀制得涂布浆液;(2)将涂布浆液连续刮涂于离型薄膜,干燥后剥离离型薄膜,得到聚合物基膜;(3)将聚合物基膜浸入硫酸钠和硅酸的复合液体,然后取出、陈化、洗涤、干燥,最后拉伸定型,制得聚合物基气体扩散层片材。本发明将聚合物、无机物合物的融合,使得气体扩散层兼具刚性和抗冲击性,制得的气体扩散层片材不变形、不断裂,易于气体自由扩散,具有优异的疏水性。
本发明公开了一种液流电池用离子交换膜,包括有机多孔膜和全氟磺酸离子交换树脂,其中,有机多孔膜孔为基体,全氟磺酸离子交换树脂浸润于有机多孔膜的孔洞里,本发明的液流电池用离子交换膜采用具有良好化学稳定性的全氟磺酸离子交换树脂和有机多孔膜制备而成,具有良好的化学稳定性,较好的致密性、电性能和阻钒性能,且相对于同等厚度的全氟磺酸离子交换膜而言,成本远低于全氟磺酸离子交换膜。本发明还公开了该液流电池用离子交换膜的制备方法,该制备方法简单可靠,对设备要求不高,很容易实现大批量生产,便于实现钒电池的大规模商业化,促进风能、光能等新能源的发展。
本发明公开了一种使用太阳能的社区3D打印系统,包括太阳能电池组件、储能充电模块、电源托板和至少一台3D打印机,太阳能电池组件与储能充电模块相连,储能充电模块与电源托板连接,电源托板连接3D打印机。本发明在社区安装3D打印机,使用社区用户自带的笔记本电脑或者U盘、SD卡等设备连接到3D打印机上即可实现所需物的3D打印,方便快捷,能够降低用户使用成本,有利于3D打印机的推广使用;2、由于安装了太阳能电池组件,3D打印机采用太阳能供电,采用了新能源,节约电力资源,更加节能环保,符合节能减排的发展要求。
一种含有掺杂工艺的铜锌锡硫薄膜制备方法,涉及光电材料及新能源材料领域,该方法可以有效解决铜锌锡硫薄膜太阳能电池吸收层即铜锌锡硫薄膜的结晶性较差的问题,其步骤包括:a、提供一衬底;b、将铜、锌、锡三种金属沉积在衬底上,形成金属前躯体;c、在金属前躯体上沉积含有锑元素的膜层作为掺杂层;d、将金属前躯体及掺杂层在含硫的气氛下热处理,此过程中硫元素与铜锌锡形成铜锌锡硫薄膜。该方法改善了铜锌锡硫的结晶性,降低了结晶温度,提高了薄膜的质量,同时还降低了工艺难度和成本,具有很好的推广利用价值。
本发明提供一种基于能效最优的水冷型燃料电池电堆低温启动方法,属于新能源发电技术领域,设置电堆自热启动所需最低温度、最大时间限度和电堆低温启动成功时的电子负载电流密度,开启电加热丝电源调至功率最大;确定外辅多约束预测控制器的被控变量、控制变量和约束条件,实时调整电加热丝功率,直至电堆温度达到自热启动所需最低温度,关闭电源;确定自热多约束预测控制器的被控变量、控制变量和约束条件,实时调整电子负载电流密度,直至达到电堆低温启动成功时的电子负载电流密度,低温启动成功。本发明将电堆低温启动时间控制在安全范围内,安全可靠,同时能量利用最大化,降低成本,实现快速稳定、能效最优的水冷型燃料电池低温启动控制。
本发明涉及新能源汽车领域,尤其涉及一种电池模块化易于散热的电池架,包括有电池壳体、定制电池条、电池限位夹紧机构、电池辅助推动机构、传动机构等;电池壳体内分布式放置有定制电池条,电池限位夹紧机构设于电池壳体上,电池壳体上设有电池辅助推动机构,传动机构同样设于电池壳体上。通过水冷辅助散热机构,水泵运行将第一循环水架内的水抽取至第二循环水架内,水通过单向阀从第二循环水架回流至第一循环水架内,通过水的单向循环流动,将定制电池条供电时产生的热量带走,防止汽车在运行时定制电池条产生的热量过高,从而导致定制电池条性能衰减,减低定制电池条的使用寿命。
本发明实施例提供的一种蓄电池补电方法、控制系统及电动汽车,涉及新能源汽车领域。所述方法:首先,中控屏检测到预设周期到来时,获取蓄电池的压常电信号;然后,若中控屏判定压常电信号的值低于预设阈值,则唤醒处于休眠状态的整车控制器,并向整车控制器发送开始补电请求;最后,整车控制器基于接收的开始补电请求,唤醒处于休眠状态的直流变换器,并控制直流变换器对蓄电池进行补电,从而免蓄电池出现馈电情况,进而降低人工补电带来的高人力成本和设备成本,并提升客户的使用体验。
本发明公开了对配电网储能的解耦配置方法,基于动态场景生成办法,分别对源侧和荷侧储能进行配置,然后基于全局优化法配置网侧储能,从而实现源‑网‑荷多层级储能的解耦配置,不同层级的储能配置具有不同的目的,电源侧储能配置抑制可再生能源发电波动、促进新能源消纳等,电网侧储能配置提高电网的电能质量、减少网络损耗、延缓网络的升级改造等,用户侧储能配置改善电能质量和峰谷差电价盈利,在电价较低的低负荷时刻,对储能进行充电,而在电价较高的负荷高峰期时刻,对储能进行放电,从而确保用户利益最大化。
本发明公开了一种分体嵌入箱柜式鱼菜共生及水培系统装置,其包括箱柜上部体装置与箱柜下部体装置以及立体鱼菜共生水培循环系统装置三大部分组成,其结构简单实用安装便捷,再结合新能源的普及应用,旨在能从根本上解决传统果蔬产业高能耗高物流运营成本,为实现城市社区果蔬活体鲜食产业化发展创造有利条件,从而实现人们零距离绿色消费低碳生活,经济效益社会效益显著。
本发明公开了一种四相并联电容串接式Boost变换器及其均流方法;属于电路电子领域,涉及多相交错并联DC‑DC变换器的均流策略应用,尤其是在分布式新能源发电系统并网变换器的技术领域。该控制方法基于电路拓扑模态,结合中间电容电荷平衡原理,通过调整中间储能电容充电时间与放电时间,使得电感电流大小随之改变,从而实现各相电感电流均分。该均流方法无需额外增加电流传感器、采样电路等反馈,也无需加入额外控制自由量,在原电路的基础上,仅需改变电路开关器件时序,就能实现变换器在全占空比区域内电流共享,从而简化了电路控制,扩大了电路稳定性与应用范围,是一种高性能、低成本的解决方案。
一种基于云储能终端的能源互联网系统构建方法和设备。基于云储能终端构建由一个控制中心和若干个云储能终端组成能源互联网系统,控制中心与云储能终端一对一通信,对电网负载大小进行分析,对云储能终端中充电控制系统及其可调输入电抗和对逆变系统及其输出电抗可调电路进行调控,进而对电网的电源和负载进行调控。控制中心含工业控制计算机,控制中心电参数采集模块、控制中心电力线载波通信模块分别与三相电力线连接,在三相电力线A相、B相和C相上分别连接若干云储能终端,构成基于云储能终端的能源互联网络。本发明解决现有新能源技术中能源供应不可控的现状,消除了传输损耗,减少了能源损耗和电网备用电规模,应用前景广阔。
本发明公开了一种基于区块链和云电源的微能网生态系统,包括发电装置、储能电源、生态管理模块和区块链交易系统;EBIOGEM用于实现储能电源的电量检测,电力调度模块用于根据交易数据库中的电力交易信息进行电力调度,电力调度模块通过电力传输线路与各用电终端连接。本发明感性元件的开关速度能达到与IGBT、数字电路的同步,提高了电池和电源的转化效率,同时降低了电池和电源的功耗,EBIOGEM内阻与各个链点内阻匹配,通过程序硬件和通信网络持续循环,获得能源的平均分配,最大减少应用的物理距离,提供能量收集和颗粒尺度计算,基于区块链密码机授权个人和社区共同创造新能源,实现检测、预警、控制、大数据采集、能源计量、微电管理的微能网生态系统。
本发明提供了一种牵引网分布式发电供电系统及控制方法,涉及电气化铁路牵引供电技术领域。同相牵引变电所的牵引侧与牵引母线连接,牵引母线通过馈线牵引网相连,铁路沿线走廊设置的功率发生装置通过沿线开闭所分布式接入牵引供电系统,牵引变电所设置的中央协调控制器控制功率发生装置运行方式,并进行发电和无功分配控制;采用分布式接入牵引供电系统利于支撑系统网压,延长供电距离,还有利于新能源分布式接入和就近消纳,促进铁路系统的绿色发展,能够避免相关电能质量问题。主要用于分布式发电供电系统接入牵引网的管理。
本发明涉及一种采用碲化薄膜太阳能电池制成的光伏路砖供电的路灯,包括智能路灯和路灯杆,智能路灯内包括LED照明灯、监控探头、光伏充电器、蓄电池、光照传感器、空气监测器和控制主板,路灯杆的上部设置了标志牌,标志牌通过螺栓与路灯杆固定连接;光伏充电器输入端与铺设在路上的光伏路砖相连接,光伏路砖采用碲化薄膜太阳能电池制成。该智能路灯上设置了光照传感器,可以通过天气情况来对路灯的点亮时间进行调节,并通过控制端来对智能路灯上的设备进行集中远程控制,将路灯集中控制,方便管理。且设置有光伏路砖进行连接供电,实现新能源供电,有助于节约能源,改善其使用效果。
一种锂离子电池用高容量介孔碳纳米纤维及其制备方法,属于纳米材料和新能源技术领域。本发明方法采用纤维状柠檬酸钙为原料,经过碳化和除去模板即可得到介孔碳纳米纤维,不需要外加活化剂,操作流程简单。本发明介孔碳纳米纤维具有较大的比表面积、纤维内部均匀分布有大量的孔隙和通道结构。本发明介孔碳纳米纤维用作锂离子电池负极材料,相对于传统负极材料和现有的碳纤维材料,在比容量、循环稳定性和倍率性能上具有明显的优势,能够满足于发展迅速的动力锂离子电池的要求。
本发明公开了缓冲型电流镜像式温差发电系统,包括吸热板与散热片,设置在吸热板与散热片之间的温差发电片,在散热片上还设置有贯穿该散热片的降温管,在温差发电片上连接有蓄电池,在温差发电片内部还设置有电源电路,在电源电路上还连接有电流镜像电路与缓冲电路。所述降温管贯穿散热片的部分由若干根毛细管组成。本发明提供一种缓冲型电流镜像式温差发电系统,从而突破传统的发电方式,开放了一种新的发电方式,进一步提高了对新能源的利用,很好的保护了人们的生活环境。
本发明不充电的新型节能电动汽车,属于新能源与高效节能领域。可以有效解决以下现有技术的瓶颈:现有的电动汽车技术存在:蓄电池使用寿命短、成本高;电池温度和防爆安全性差;续航里程短;电池在生产回收环节污染环境;需要投巨资建充电站等配套设施等难题,其产业运行成本高难以为继。本发明不充电的新型节能电动汽车,创新了以下技术方案:本发明不充电的新型节能电动汽车动力系统,是由永磁发电机、稳压器、充电器、超级电容模组、驱动电机及控制调节开关等组成。这种新型动力系统的应用,不仅填补了该领域不使用传统蓄电池作动力的空白,也可有效终结现有技术的瓶颈和化解新兴产业快速发展的难题,又能避免国家投巨资建配套设施的风险。
本发明涉及新能源三元锂电池正极材料技术领域,提供了一种高纯硫酸锰的制备方法,本发明将碳酸锰沉淀过程的pH值控制为5~6,温度控制为100℃以上,在该条件下利用碳酸氢铵溶液将粗锰盐溶液中的钙镁离子去除,然后将所得碳酸锰沉淀溶于电子级硫酸中,并加入硫化铵去除其中的重金属杂质离子,过滤后将所得滤液蒸发,即可得到高纯硫酸锰。此外,本发明的方法还可以先去除重金属杂质离子,再通过碳酸氢铵沉淀将钙镁离子去除。本发明提供的方法通过控制沉淀条件,可以方便的去除钙镁离子,所得高纯硫酸锰满足电子级硫酸锰的要求,且运行成本低,步骤简单,容易工业化。
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