本发明属于电力系统自动化领域,公开了一种电网宽频振荡抑制方法、系统、计算机设备及存储介质,包括:获取电网各间谐波的实时监测信号,并根据所述实时监测信号,生成振荡预警信息或振荡告警信息;当生成振荡预警信息时,根据振荡预警信息获取振荡预警类型,并根据振荡预警类型对应的预设振荡预警抑制方法进行振荡抑制;当生成振荡告警信息时,根据预设的振荡告警抑制方法进行振荡抑制。实现从振荡发生后的被动应对向主动应对的转变,不仅能够有效避免或减少振荡的发生,同时在振荡刚发生的起始阶段也能够有效抑制和切除振荡,减少振荡的传播和影响范围,可应用于新能源电厂和各级电网调度中心,为振荡预防和振荡抑制提供支撑,保障电网运行安全。
本发明公开了一种多相输入并联输出并联双有源桥变换器自动均流方法。多相输入并联输出并联双有源桥变换器中的每个子模块由第一开关电路、串联电感、隔离变压器、第二开关电路以及直流端口侧电容组成。为了实现各相变换器的自动均压,将隔离变压器改变为副边多绕组结构,通过串联连接各相变换器第一副边绕组,第二副边绕组,第n副边绕组,并将第一隔离变压器所有副边绕组的同名端连接在一起作为正端,将第n隔离变压器的所有副边绕组异名端连接在一起作为负端。本发明可用于新能源发电、电动汽车、航空航天、不间断电源、直流配电系统、储能系统等大功率并联开关电源场合,具有方法合理、实现方便、通用性好、体积小、成本低等诸多优点。
本发明公开了动力电池技术领域的一种车载动力电池箱火灾抑制和集成节能系统及其使用方法,该系统的电池箱内设有传感器模块,所述电池箱通过气路与稳压系统相联通,所述稳压系统与氮气装置通过气路相连通,所述氮气装置与加热模块通过气路相联通,所述加热模块与干燥器通过气路相联通,所述干燥器与整车辅助气瓶通过气路相联通,所述整车辅助气瓶左端设有总电磁阀,解决了目前现有新能源车辆电池箱采用的灭火装置,属于被动安全,容易给电池和设备带来更大的损伤,而现有电池箱火灾抑制装置在设计开发时,只考虑了火灾抑制功能,未考虑其节能效果,使整体装置的能耗增加的问题。
本发明涉及一种防爆电动汽车用电机壳体,包括防爆电机设备舱,电机接线舱。所述防爆电机设备舱和接线舱通过螺栓连接在一起,方便加工和更换;所述设备舱壳体设计有冷却水套,冷却水套通过装配工艺压入进设备舱壳体内;所述接线舱外壳上设计有线缆引入装置。本发明密封性和防爆性能良好、噪音小、自身冷却效果好,特别适合矿用新能源汽车使用。
本发明公开了一种光伏组件安装最佳倾角和间距的计算方法,属于新能源光伏发电技术领域。本发明的步骤为:1.利用常规算法计算出最佳安装倾角初值α1;2.根据当地经纬度和步骤1计算得出的安装倾角初值α1;3.在一定的光伏场地布置出最大的光伏安装容量P1;4.利用下式计算出光伏电站度电成本L1;5.在步骤1计算得出的安装倾角初值α1的基础上调整至安装倾角α2;6.计算得出阵列安装间距d2,光伏安装容量P2;7.计算出光伏电站度电成本L2,并与L1对比;8.重复步骤4、5、6、7,直至找到最低的度电成本L。本发明操作简便,可以获得最低度电成本,取得了较好的经济效益。
本发明公开了一种考虑交直流影响的连锁故障演化路径在线识别方法,针对人工设置的或者设备故障概率形成的连锁故障初始故障集,利用暂态时域仿真模拟交直流交互影响下初始交流故障引发直流换相失败、直流连续换相失败闭锁导致的安控动作、新能源连锁脱网、电网二三道防线动作,根据设备过载和电压越限确定下阶段演化故障并动态搜索安控当值控制策略,通过多演化分支静态安全分析模拟设备相继开断,准确识别交直流交互影响下复杂连锁故障演化路径,破解了在线方式下特高压交直流电网连锁故障演化路径准确预判的难题。本发明能够为调度人员全面掌握连锁故障演化路径和事故风险提供支撑手段,具有较好的应用价值。
本发明公开了一种级联式高压大容量储能虚拟同步机系统及其子模块,属于电力电子技术领域。本发明基于虚拟同步发电机(VSG)原理,实现高压大容量储能变流器拓扑结构,该拓扑具备经过升压变压器接入上级高压电网的能力,同时控制系统兼顾了虚拟同步发电机技术的优良特性,良好的解决了目前新能源并网问题。功率转换单元通过级联的方式实现大容量高压储能虚拟同步机技术,模块化的设计易于实现低压小功率化,并方便系统扩容升级、工业化组装配置以及系统的维护替换。
本发明公开一种基于超临界二氧化碳储能的高温农产品干燥设备及方法,属于新能源与节能减排领域。该系统其特征在于:利用电站夜间低谷的电将超临界二氧化碳工质从临界状态压缩至高压状态进行存储;产生的压缩热,用于进一步提高热泵冷凝器出口空气的温度,来满足农产品夜间干燥的温度条件;白天用电高峰,晴天借助太阳能提高工质的温度去发电,阴雨天则借助地热能;透平出口工质的余热,来满足农产品白天干燥的温度条件;高温农产品干燥室的出口空气余热可以预热工质。本系统将高温农产品干燥和压缩储能设备结合在一起,高温热源选用清洁能源,并使用高效低温热泵,降低污染物排放,有良好的环保性和节能效果。
本发明涉及新能源汽车技术领域,尤其是一种重型卡车电池更换站,包括集装箱组合体、地面导向机构、智能起重机、吊具和电池组;集装箱组合体包括第一集装箱、第二集装箱,第二集装箱上贯穿设有用于车体通过的通道,地面导向机构设置在通道内;车体上设有电池组;第一集装箱内设有多个用于更换的备用电池组;第一集装箱和第二集装箱的顶部相互连通,且其内部两侧设有轨道,轨道上设有用于吊装的智能起重机,吊具设置在智能起重机的输出端上;集装箱组合体还设有第三集装箱,第三集装箱对接在第二集装箱上。本发明采用集装箱快速拼装而成,便于迁移,布局紧凑,更换电池效率高,值得推广。
本发明公开了一种基于混合气体膨胀循环的热力发电系统,包括发生器、电磁阀、换热器、热功转换机、冷凝器、集热板;其发生器、换热器、热功转换机分别通过电磁阀依次相连,热功转换机与集热板、冷凝器依次相接,冷凝器出口通过单向阀后由电磁阀与发生器输入口相连,从而形成其整个热力发电系统的热力循环。本发明依据工质热胀冷缩的热力特性,在密闭的容器中利用气压变化产生的巨大压强差产生电能,有效减少一次能源对环境的污染,同时提高电网均衡性,避免其它新能源发电系统对环境的较大影响,使得电力系统更加稳定高效。 1
本发明公开了一种石墨烯?二硫化钼复合材料的制备方法及其应用,属于新能源材料技术领域,具体步骤如下:(1)称取氧化石墨溶于盛有水的容器中,并向容器中加入Na2MoO4·2H2O;(2)调节溶液pH范围为6~6.5,并向容器中加入硫代乙酰胺;(3)将溶液转移聚四氟乙烯反应釜中反应18~30h,离心沉淀,得沉淀和上清液;(4)除去上清液,将沉淀用去离子水清洗5~6次;(5)将沉淀置于60℃环境下干燥7~8h,即可制得石墨烯?二硫化钼复合材料。本发明中的制备方法简单,制备的石墨烯?二硫化钼复合材料对水中有机污染物具有良好的吸附效果,并且绿色环保对生产设备要求较低,具有广泛的应用前景。
本发明提供了一种聚苯胺纳米管阵列/氧化铜/二氧化锰复合材料电极及其制备方法和应用,属于新能源产品领域。该复合材料电极包括聚苯胺纳米管阵列/氧化铜/二氧化锰复合材料和导电基底,氧化铜和二氧化锰以纳米尺度分散在聚苯胺纳米管阵列的空隙中,二氧化锰包覆在氧化铜表面,形成聚苯胺纳米管阵列/氧化铜/二氧化锰复合材料,复合材料涂覆在导电基底之上,不需要导电剂和粘结剂,形成聚苯胺纳米管阵列/氧化铜/二氧化锰复合材料电极。本发明的复合材料电极导电性好,结构稳定且能自支撑,循环性能及电容性能优异;制备该复合材料电极的方法易于操作、环境友好;使用该复合材料电极的超级电容器,电容量高,循环性能好。
本发明公开了一种面向大规模接入的分布式光伏远程数据采集系统架构方法,包括远程数据采集系统的就地采集终端、传输规则和采集服务端的架构步骤;采集服务端IP地址固定,就地采集终端通过配置传输规则与采集服务端进行通信,传输规则采用基于Webservice的传输方法,通过配置传输参数完成正常数据上送、补传数据和对时服务。本发明的方法能够支持超过上千座分布式光伏电站接入,支持上百万个测量点接入,能够全面覆盖一个省/市地区的光伏电站接入,系统传输实时数据时间间隔可根据需要进行设定。该方法所提供的数据采集系统能够为地区电网提供该地区光伏电站所有的实时数据采集服务,为后续的分析、评估数据提供支撑,利于电网全面掌握接入的光伏电站运行特性,优化电网规划设计,提高电网新能源消纳能力。
本发明公开了一种全桥三端口双向直流变换器及其控制方法,属于电力电子变换器领域。该变换器由原边电路、副边电路和隔离变压器构成,其中原边电路由集成了两路双向Buck-Boost变换器的全桥电路构成,副边电路由全桥电路构成;变换器共包含三个端口,其中每一个端口的功率都可以双向流动,通过控制两个全桥电路中开关管的占空比以及两个全桥电路对应开关管的移相角,可以同时实现其中任意两个端口的功率控制。本发明通过将非隔离双向Buck-Boost变换器与全桥双向变换器集成到一起,构成集成的三端口变换器,同时实现对多个端口的功率控制,减少了所用开关器件的数量,降低了成本,提高了功率密度和可靠性,适用于新能源发电、混合储能等供电系统。
本发明公开一种提高频率电压紧急控制装置电压保护可靠性的方法,其特征在于,包括如下步骤:在同步信号下进行采样三相电压Ua、Ub、Uc,并进行DFT递推运算和序分量计算,获得相量的实部和虚部;在周期TK之后进行N点DFT运算和后序分量计算,并使用其结果作为第N+1点DFT运算和后序分量计算的初值,获得周期TK之后相量的实部和虚部;根据正序相量计算系统当前频率,启用相量补偿算法。本发明使传统的频率电压紧急控制装置在新能源高速发展的电网下可以正确的进行保护动作,维持电网的稳定运行。
本发明公开了一种电网多区域智能功率协同优化方法、装置、设备及介质。方法包括:将电网分为若干个区域,每个区域内设置有预训练好的智能体;其中,电网的每个区域内均接入有分布式可调节资源;获取电网状态的观测量;将电网状态的观测量输入到预训练好的智能体中,得到输出结果;将输出结果生成电网中分布式可调节资源的调节指令。本发明将电网分为若干个区域,每个区域内设置预训练好的智能体,通过智能体来输出分布式可调节设备的控制指令,所构建的多智能体能够显著提升调度的决策速度效率与质量,提高新能源消纳率,保障系统的安全稳定性;智能体可利用各自的观测量进行分散决策,可以适应不同决策主体观测量首先的现实量测条件。
本发明公开了一种汽车防撞梁,包括,支撑部,支撑部包括支撑吸能板,支撑吸能板贴合安装在车头位置;防撞部,防撞部包括防撞吸能板,防撞吸能板位于防撞吸能板的正前方,防撞吸能板和支撑吸能板之间设置有两根交叉的伸缩杆,伸缩杆的另一端通过第二转动销连接在支撑吸能板的前端;缓冲部,缓冲部包括支撑套筒、上支撑杆和下支撑杆,支撑套筒左右对称设置在防撞吸能板和支撑吸能板之间,支撑套筒中间设置有支撑弹簧,防撞吸能板和支撑吸能板上分别通过上支撑杆和下支撑杆接入到支撑套筒中,且上支撑杆和下支撑杆的末端分别设置有用于防脱的上滑板和下滑板。该汽车防撞梁,解决了现有新能源汽车防撞梁的防撞效果不好的问题。
本发明涉及一种氨催化及氢分离一体化膜、制备方法及应用,属于新能源材料与应用领域。通过溶胶凝胶法制备高质子电导率的钙钛矿材料作为致密的氢渗透层,之后通过高能球磨将金属氧化物和钙钛矿材料物理复合作为多孔的氨催化层及氢气释放层,有效增强其与氢渗透层的热膨胀匹配能力及操作稳定性。该氨催化制氢膜反应器与传统的催化‑分离耦合膜相比,具备高的氨催化转化率及氢气分离效率的前提下,还具有成本低廉、工作温度匹配和结构稳定等优势。本发明中的这种氨制氢一体化膜的制备方法简单,易于大规模生产,可广泛应用于能源存储及转换设备中,具有很好的实用价值。
本发明提供了电动汽车与可再生能源协调优化方法和系统,以等效负荷波动方差和最小和可再生能源渗透率最大为目标确定多目标问题,用最大模糊满意度法将多目标问题转化为单目标问题;对所述单目标问题进行求解,得到电动汽车充放电负荷的调度计划;以各个时段调度的电动汽车充电功率与所述电动汽车充放电负荷的调度计划之间偏差的平方和最小为目标,用分布式控制算法控制每辆电动汽车的充放电,得到每辆电动汽车的充放电的控制信号。本发明能更好地平衡新能源汽车与可再生能源以及电网之间的关系。
本发明公开一种复杂电网下省间、省内电力市场耦合出清方法和装置,属于电力市场调度出清技术领域。方法包括:获取参与省间电力市场交易的市场成员的电价申报数据;利用预先构建的省间交易资源优化配置模型,以新能源消纳与社会福利之和最大化为优化目标,求解省间联络线关口的出清电量和电价;对于参与省间电力市场交易的各省:基于省间联络线关口的出清电量和电价,利用预先构建的省内平衡市场优化出清模型,以省内总购电成本最小为优化目标,求解使得省内供需平衡且电网安全运行的,省内各市场成员的出清价格及成交电量。本发明能够在提高能源利用率的同时,减少省内电力购入成本,保障电网安全运行。
本发明新能源优化调度领域,提供了一种整合光储燃的虚拟电厂出力协调博弈方法及终端设备,该方法包括:构建两个及两个以上的虚拟电厂和各个虚拟电厂的储能协调控制器模型;虚拟电厂包括:光伏发电模型、储能发电模型和微型燃气轮机发电模型;获取各个虚拟电厂的储能协调控制器模型的交互电量,以令各个虚拟电厂的收益最大化为目的建立目标函数;基于目标函数构建虚拟电厂的非合作博弈模型;以各个虚拟电厂的储能协调控制器的交互电量作为博弈策略优化非合作博弈模型得到各个虚拟电厂间的最优协调功率。本发明通过储能协调控制器模型和非合作博弈算法实现了虚拟电厂间的最优协调出力,进而提高了各个虚拟电厂稳定性、收益率以及能源利用率。
本发明公开基于奇异谱分析‑深度信念网络的日太阳辐射估计算法,属于新能源发电领域,获取气象参数数据,空气污染数据和日太阳总辐射数据,采用互信息理论选取最佳输入变量;对上述输入变量建立估算模型,比较估算误差大小,确定最优的输入变量;在选取最优输入变量集合的基础上,建立基于深度信念网络(DBN)的太阳辐射估算模型;对深度信念网络模型进一步分析,采取时间序列分析方法——奇异谱分析(SSA)对数据进行处理,建立基于深度信念网络‑奇异谱分析的太阳辐射估算模型。本发明考虑污染参数作为输入,并采用奇异谱分析,估算的准确度得到了提高;有利于合理利用太阳能,增加光伏发电,对促进经济持续健康发展具有理论和实践意义。
本发明公开了基于物联网的共享电动车自动充电停放站及供电控制系统,包括停放站本体和电动单车,停放站本体的中部设有支撑墙,该停放站可以解决停车乱,停车不到位的现象,可以解决人工更换电池成本高,效率低的问题,可以解决电动车随意停放,不能重复使用,造成资源浪费的问题,可以利用新能源发电给电动车进行供电,达到低碳环保节约资源的目的,还可以对电动车进行遮阳挡雨,提高电动车的使用寿命,能对电动车进行自动检测,能实现故障自动报修的功能,该停放站便于人们随时找到停放车位,灵活性强,在对电动车充电的时候,当电池电量没有低于80%的时候,处于未充电的状态,减少充电次数,保障电瓶车电池的使用寿命。
本发明公开了一种生物潮汐能利用装置,包括装置主体,所述装置主体顶部外侧通过连接安装架固定连接有圆形漂浮浮子,所述装置主体顶部固定连接有振荡浮子,所述装置主体底部安装有能量转换装置,所述装置主体边侧通过缓冲外连架固定连接有底部浮子,所述底部浮子外边侧安装有生物能发电装置,所述生物能发电装置均匀分布在底部浮子外边侧,所述装置主体内部设置有气流内循环装置,本发明涉及新能源备技术领域。该生物潮汐能利用装置,解决了波浪能发电装置均存在结构复杂、能量转换效率低并且没有利用水里的生物能资源进行发电的问题,吸引生物进行觅食,会挤压介电弹性体发生形变产生电力。
本发明公开一种包含储能资源互联电力系统频率控制方法和系统,所述控制方法包括如下步骤:建立包含储能调频资源的区域互联电力系统频率响应模型;对区域控制误差(ACE)信号进行分频处理,得到传统机组和储能资源承担的功率参考值;建立空间状态模型并将其离散化;设计分布式模型预测控制器,建立优化目标函数和约束条件。求解最优化目标函数和约束条件构成的二次规划问题确定最优控制序列,将控制序列中的第一个控制变量作用于传统机组和储能资源实现最优控制。本发明提出的控制策略可以合理分配传统机组和储能资源的调频责任,发挥储能快速出力和机组调频容量大的优点,能够快速平抑电力系统中因负荷和新能源注入的频率波动。
本发明公开了一种船载冲击式颠簸驱动波浪发电机,涉及新能源装备领域,包括机座、滑杆、滑套、阻尼弹簧、横担、顶锥和冲击式发电机,本发明利用滑套、横担和顶锥构成的质量块与阻尼弹簧组成的惯性振子吸收推动船体颠簸的波浪能量,并通过单向轴承机构将其转换成发电机转子的单向旋转并以旋转惯性能的形式暂时保存机械能,同时发电机的定子线圈对转子的磁场的耦合产生脉动感应电势,最后利用整流电路和储能电池将脉动电势转换成稳定电压并给船载电气负载设备供电,具有结构简单、能量转换效率和体积功率密度高、工作可靠且成本低等优点。
本发明公开了一种具有入网设备电能质量监测的录波仪,包括接口层、驱动层和应用层,接口层通过驱动层与应用层连接,接口层与被控制对象连接,其中,接口层包括数据采集接口和通讯接口,驱动层包括主控制器、监控模式选择模块、事件触发机制模块、电能质量监测模块、压缩存储模块、接口驱动模块和故障滤波模块,应用层包括上位机、智能化模块、后天经验库、故障数据库、参数配置模块、数据分析模块和报告生成模块。有益效果:基于数字控制器,实时采样新能源系统入网设备低压电力接口处的电压和电流数据,实现对入网设备电能质量监测以及故障前后数据的记录,实现实时电能质量监测。
本发明一种适用于一种射线吸收能量转换装置,包括:射线吸收板(1)、新型导线(2)、射线调频吸收装置(3)、射线能量转换器(4)、蓄电池组(5)、控制器(6)、新型逆变器(7)。首先通过射线调频吸收装置(3)设定好射线吸收频率区间后,射线吸收板(1)开始吸收位于已设定频率区间内的射线,然后由射线能量转换器(4)将吸收的射线能量转化为高压直流电,能量转换过程中,由控制器(6)控制能量转化的速度,保证能量转换过程的安全,射线能量转换器(4)转化的电能通过新型导线(2)储存在蓄电池组(5)中,最后新型逆变器(7)按激励方式将直流电逆变成人们生活所用的交流电。本发明为人类探寻新能源提供了新方法。
本发明公开了一种基于光伏太阳能的新型WLAN平面倒F双频天线,在新型WLAN平面倒F双频天线的基础上加上光伏太阳能电池板,属于新能源与电子信息两大技术领域的融合。该天线由一个辐射元件和一个接地板组成,再将太阳能电池板与天线集成节省空间,并用太阳能电池给其他通信设备中的有源器件供电。本发明采用50Ω同轴电缆直接馈送到辐射贴片,通过调节短路针的位置和辐射贴片开路端的长度可得到带宽、阻抗匹配良好的天线。本发明具有体积小、节能化、重量轻等特点,可以很容易地放置在笔记本电脑等各种利用无线局域网设备的显示面板角落。
本发明公开了新能源发电技术领域的一种基于TDIC的风光电站出力多尺度动态相关性分析方法及系统,包括:S1:基于EMD对风、光电站中风电输出功率时间序列和光电输出功率时间序列分别进行多尺度分解,获得若干组第一风电内部模态函数和若干组第一光电内部模态函数;S2:采用EMD的改进算法基于自适应噪声的完整集合经验模式分解法,基于步骤S1进一步进行多尺度分解,获得若干组第二风电内部模态函数和若干组第二光电内部模态函数;基于S2,进行基于TDIC的动态相关性分析。可以在自适应的时间窗下挖掘到局部时间范围内的复杂关系,捕捉风光出力在多时间尺度下的动态变化,有助于提高电力系统运行、规划和优化资源配置的能力,提高系统运行的经济效益。
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