本发明公开了一种掺杂原子的碳基超级电容器电极材料的制备方法,具体为:首先将聚丙烯腈木质素溶解在N,N‑二甲基甲酰胺溶液中,随后加入GNs,继续搅拌形成均质纺丝液,将纺丝液使用静电纺丝机纺丝制备碳基超级电容器电极材料前驱体,再进行预氧化、碳化处理,最后对该电极材料进行活化得到,活性碳基超级电容器电极材料。本发明方法制备的碳基超级电容器电极材料,电化学性能性能优异且具有一定的柔性,能够满足柔性电子、高功率行业、新能源电力存储等领域的应用要求。
本发明公开了一种生物质干馏与厌氧发酵耦合系统装置,属于新能源技术领域;所述的干馏炉内设有干馏反应釜;所述的干馏反应釜的底部设有燃烧器;所述的冷却塔之间通过水路连管连接;且每两个冷却塔之间设有气路连管;与干馏反应釜相邻的一个冷却塔的左侧通过冷却塔进水管与厌氧发酵反应器连接;所述的油液分离塔的一端与木醋液储存池连接;所述的油液分离塔的另一端与木焦油储存池连接;最后一个冷却塔的顶部与净化塔连接;所述的净化塔与储气柜连接。可对农村人畜粪便和秸秆等生物质资源同时处理,全面解决农村环境污染问题,并且,生成的可燃气体可以混合储存和使用,功能叠加,降低投资成本,提高管理效率,为农村地区高效提供清洁能源。
一种太阳能无线传感系统,属于无线设备领域,包括传感器、控制模块、发送模块、蓄电池、太阳能电池板、接收模块和pc主机;其特征在于所述控制模块包括发送端控制模块和接收端控制模块;发送端控制模块与传感器好发送模块相连接;太阳能电池板通过蓄电池与发送端控制模块相连接;接收端控制模块与接收模块、pc主机相连接;发送模块与接收模块间通过无线信号相连接。通过对传统传感系统的有效改进,对其供电系统进行新的设计后利用新能源完成供电,可有效的延长系统的使用时间及使用的地域范围,增加了传感系统的工作稳定性,测量精度可以也可达到工业要求,本发明所述太阳能无线传感系统结构简单易于推广使用。
本发明提供一种双端交替输出PWM控制电路,主要解决了现有低压新能源电源转换器功耗高、效率低、可靠性差的问题。该双端交替输出PWM控制电路包括VMOS开关电路和调宽式脉冲控制电路,其中调宽式脉冲控制电路为反激式控制的PWM控制器,PWM控制器的两个输出端Ao、Bo分别接至驱动信号合成电路的一组输入端;反向隔离电路采用共阴极二极管。
本发明公开了导热油‑水翅片管换热管组及储能装置,属于新能源领域。用以解决现有的储能模块循环率比较低,储能装置热损失较大的问题。包括:导热油‑水翅片管和导热油‑水管箱;导热油‑水翅片管水侧管体的两端长度均大于所述导热油‑水翅片油侧管体的两端长度;导热油‑水管箱的水侧入口接管的一端与第一水侧管箱连通,水侧出口接管的一侧与第二水侧管箱连通;油侧入口接管的一端与第一油侧管箱连通,油侧出口接管的一侧与第二油侧管箱连通;导热油‑水翅片管水侧管体两端分别伸入所述第一水侧管箱和所述第二水侧管箱,导热油‑水翅片油侧管体的两端分别伸入所述第一油侧管箱和所述第二油侧管箱。
本发明提供一种输出安全控制的扩展型转换电路,主要解决了现有低压新能源电源转换器功耗高、效率低、可靠性差的问题。该输出安全控制的扩展型转换电路包括输入电源和输出保护电路,所述输入电源的输出端分别与续流电感的输入端和输入电流采样电路的输入端连接,续流电感的输出端与VMOS开关电路的输入端连接,VMOS开关电路的输入端还与控制电路的输出端连接,控制电路包括调宽式脉冲控制电路、驱动信号合成电路、VMOS开关驱动电路和续流电压采样电路。
本发明提供一种抗干扰高效率BOOST电路,主要解决了现有低压新能源电源转换器功耗高、效率低、可靠性差的问题。该抗干扰高效率BOOST电路包括输入电流采样电路、输出电流采样电路和输出保护电路,输入电流采样电路和输出电流采样电路的输出端均依次通过调宽式脉冲控制电路、驱动信号合成电路、VMOS开关驱动电路与VMOS开关电路的输入端连接,续流电感包括两个差模对称电感,输入电流采样电路包括电流传感器CS1、电容C13、电阻R21,二极管D4,反向隔离电路由与所述VMOS开关电路同步整流的VMOS管组构成,由所述驱动信号合成电路经续流驱动电路同步驱动。
本发明提供一种安全限流输出的自动极性识别定向电源转换电路,主要解决了现有低压新能源电源转换器功耗高、效率低、可靠性差的问题。该电源转换电路的负载的输入端依次通过输出保护电路、储能滤波电路、反向隔离电路、VMOS控制电路、续流电感与输入电源的输出端连接;所述储能滤波电路的输出端通过输出电流采样电路和调宽式脉冲控制电路的输入端连接,所述调宽式脉冲控制电路、驱动信号合成电路、VMOS开关驱动电路和续流电压采样电路组成控制电路。所加的输出保护电路能够保证BOOST输出在负载短路时自动调整,限流输出,同时仍保证低功耗。
本发明公开了一种增程发电系统,增程发电系统包括发电机系统、起发电机、起发控制器、专用电源和系统控制器,系统控制器的输出端分别与发电机系统和专用电源的输入端通过导线实现电性连接,发电机系统的输出端与起发电机的输入端通过导线实现电性连接,本发明涉及新能源汽车技术领域。该增程发电系统,通过采用起发一体永磁同步电机,增程发电系统起动过程中电机运行于电动机状态,在起发控制器驱动下起动发动机,发动机起动后电机运行于发电机状态,输出三相交流电,取消了传统增程器的起动机,可以减轻重量,减小体积,节约成本;另外永磁同步电机功率密度高,起动扭矩大,有利于减轻重量,减小体积的问题。
本发明提供一种环保的生态猪集成养殖设备,包括落地座,直流减速电机,旋转铁盘,旋转座,一级开关,粪便处理带结构,镂空座,L型钢板,横梁,喂猪槽,纵向杆,卡环,防撞护栏结构,喷洗头结构,防护隔栏结构,防护网,饲料倒料斗结构,抱箍片和遮罩结构。本发明落地座,直流减速电机,旋转铁盘和旋转座的设置,有利于方便实现生态猪观赏功能,可实现360度旋转;太阳能电池板的设置,有利于配合带壳体蓄电池和光伏充电器的设置,可实现新能源供电功能,起到环保效果;灯座和灭蚊灯管的设置,有利于起到灭蚊的功效,可保证生态猪的生活环境更加舒适。
本发明公开了一种实现车载电池包惰化防火及热管理优化系统,本发明还公开了一种实现新能源汽车乘员空间富氧环境的新风系统的控制方法,当车载动力电池包处于非正常状态时,车载惰化综合控制单元监测到车载动力电池包内部某部位压力、氧气浓度的数据变化,进而控制直流变频空气压缩机以及大小流量电磁阀维持电池包内部的温度、压力、氧气浓度保持在正常安全状态;气体经过车载电池包进气口电磁阀后,富氮气体经过原液冷或直冷热管理系统的富氮气体出口管路分配注入车载动力电池包,本方法能够实现目前动力电池包内部空间的氧气隔离防火,同时改善增强目前电池包液冷或者直冷热管理在局部微小空间的温度均匀性控制效率。
本发明提供一种基于冷板的电源散热装置及方法,特别地用于新能源电动汽车充电设备中最能解决问题。区别于传统直流电源的强迫风冷散热方法,本发明的电源模块包括如下:(6)是电源模块整机,(2)是冷板装置,(3)和(1)分别是冷板的导热液体的输入输出接口,(4)是热良好导体材料,电源模块的输入端口(9)和输出端口(10)通过前面板插装的方式进行前维护。模块散热方式的工作原理如下:电源模块内部的主要发热元器件(7)和次要发热元器件(8)通过隔膜(12)进行冷热分离;可以通过内部风扇(11)将主要发热腔体的热量进行均衡,防止局部过热;内部主要发热元器件(7)通过良好导热基板(5),将热量传至机壳底部;通过热良好导体(4),将电源模块导热基板(5)和冷板(2)进行良好接触和热传递,通过冷板的液冷方式将电源模块的热量散至冷板外部。
本发明公开一种多单元二极管电容网络和耦合电感高增益直流变换器,主电路拓扑充分结合多绕组耦合电感和二极管电容升压网络的特性,具有以下明显优势:1)提高电压增益,减小功率器件电压应力;2)实现零输出电压纹波,显著降低LC滤波器的需求;3)降低耦合电感的匝数比,减小磁性元件体积,提高功率密度;4)抑制开关管关断电压尖峰,降低开关损耗,提高电能转换效率;5)基本升压单元模块化设计,灵活性强;本发明在新能源分布式发电系统中,具有广阔的应用前景。
本发明提供一种低阻抗双端交替输出PWM控制电路,主要解决了现有低压新能源电源转换器功耗高、效率低、可靠性差的问题。该低阻抗双端交替输出PWM控制电路包括VMOS开关电路、调宽式脉冲控制电路和输出保护电路,其中调宽式脉冲控制电路为反激式控制的PWM控制器,PWM控制器的两个输出端Ao、Bo分别接至驱动信号合成电路的一组输入端;反向隔离电路采用共阴极二极管;所加的输出保护电路能够保证BOOST输出在负载短路时自动调整,限流输出,同时仍保证低功耗。
本发明提供一种输出保护型PWM升压控制电路,主要解决了现有低压新能源电源转换器功耗高、效率低、可靠性差的问题。该输出保护型PWM升压控制电路包括两个差模对称电感和输出保护电路,两个差模对称电感分别设置在输入电源输出端的正端和负端上;所述输出电流采样电路包括电流传感器CS2、电容C9和二极管D5,电流传感器CS2与二极管D5串联构成一个支路,电容C9与该支路并联;所述反向隔离电路采用共阴极二极管。
本发明提供一种高性能VMOS开关控制电路,主要解决了现有低压新能源电源转换器功耗高、效率低、可靠性差的问题。该高性能VMOS开关控制电路的输出电流采样电路包括电流传感器CS2、电容C9和二极管D5,电流传感器CS2与二极管D5串联构成一个支路,电容C9与该支路并联;所述反向隔离电路由与所述VMOS开关电路同步整流的VMOS管组构成,由所述驱动信号合成电路经续流驱动电路同步驱动;储能滤波电路采用一个电容,该电容的正端接负载正端,该电容的负端接负载负端。
本发明提供一种输出保护的高性能电源转换电路,主要解决了现有低压新能源电源转换器功耗高、效率低、可靠性差的问题。该电路包括输入电流采样电路、输出电流采样电路和输出保护电路,输入电流采样电路的输入端与输入电源的输出端连接,输出电流采样电路的输入端与负载的输入端连接,输入电流采样电路和输出电流采样电路的输出端均依次通过调宽式脉冲控制电路、驱动信号合成电路、VMOS开关驱动电路与VMOS开关电路的输入端连接;其中输入电流采样电路包括电流传感器CS1、电容C13、电阻R21,二极管D4,电流传感器CS1与二极管D4串联构成一个支路,电容C13、电阻R21分别与该支路并联。
本发明提供一种LED采样BOOST输出保护组合电路。其调宽式脉冲控制电路是根据输入采样电路和/或输出采样电路输入的电流采样信号生成PWM调宽式脉冲信号;续流电压采样电路是对VMOS开关电路和续流电路的电流信号进行采样,产生交直流信号、正负极信号或续流信号,并将上述信号输入至驱动信号合成电路;输入电流采样电路是对输入电源输入经过续流电感的电流进行采样,生成采样信号并将采样信号提供给调宽式脉冲控制电路进行处理。该LED采样BOOST输出保护组合电路解决了现有低压新能源电源转换器功耗高、效率低、可靠性差的问题。
本发明提供一种降低电路损耗的抗干扰电源转换电路,主要解决了现有低压新能源电源转换器功耗高、效率低、可靠性差的问题。该降低电路损耗的抗干扰电源转换电路的VMOS开关电路的输入端还通过续流电感与输入电源的输出端连接,VMOS开关电路的输出端依次通过反向隔离电路、储能滤波电路和负载连接;VMOS开关电路的输出端还通过续流电压采样电路与驱动信号合成电路的输入端连接;调宽式脉冲控制电路、驱动信号合成电路、VMOS开关驱动电路和续流电压采样电路组成控制电路;在负载前端设置有输出保护电路。
本发明公开了一种充电方法、设备、存储介质及充电系统,涉及新能源领域,用于对待充电电动汽车进行充电,充电系统包括充电主机和多个具有不同充电标准类型的充电终端,该方案中,根据当前与自身连接的各个目标充电终端的充电标准类型确定各个充电终端的优先级顺序,以根据预设充电方式按照优先级顺序为各个目标充电终端分配充电功率,并分别通过各个目标充电终端为各个待充电电动汽车充电。可见,本申请中的充电系统中可设置多个具有不同充电标准类型的充电终端,从而为多个待充电电动汽车同时充电,且具有不同充电标准类型的待充电电动汽车充电时的优先级顺序不同,充电时的充电功率与优先级顺序相关,从而保证待充电电动汽车的充电效率。
本发明是电磁无级变速双向可切换功率分配装置,即发电的同时传递动能,将动能输入端输入的动能一分部直接转换为电能通过电能输入输出端输出,另外一部分直接通过动能输出端对外传递,并且动能输出端的输出转速是可以在动能输入端的输入动能转速不变的情况下进行调整(变速),或向本发明电能输入输出端输入交变电流实现对输出动能的提高,提高输出转速;分别对本发明的两个制动器进行制动可以实现将本发明转换为一个电动机或发电机,并且输入输出端可变。本发明可以应用于新能源混合动力汽车系统中,本发明具备丰田ECVT变速器前级部分功能。
本发明通提供过一种光储充放检系统及其使用方法,光储充放检系统本体与交流电网连接,通过光储充放检系统本体将充电、放电、电动汽车电池检测、储能、光伏进行有机结合,既实现了给电动汽车充电、放电,电动汽车电池检测、又可以将太阳能储存在储能电池里面,储能电池进行放电给电动汽车或者电网其他负载;或者又可以将太阳能直接供给电动汽车,或者将太阳能进行并网。通过功率自动分配单元PCU可以有效的将若干组功率自动分配至任意一个端口,在功能模块组增加双向AC/DC模块,有效的提高了电源的复用,本发明通过充电、放电、电动汽车电池检测、储能、光伏的有机结合,实现新能源的发电、用电、电池健康度检测。
本发明公开了一种生物质基碳纳米纤维的制备方法,具体为:首先将木质素与丁酸酐以及1‑甲基咪唑混合,在氮气氛围下搅拌反应,使用正己烷进行洗涤,之后置于去离子水中,搅拌,抽滤,干燥,得到酯化改性木质素;将聚丙烯腈与酯化改性木质素溶解于N,N‑二甲基甲酰胺溶液中得到纺丝液;对纺丝液进行静电纺丝制备碳纳米纤维前驱体,并将碳纳米纤维前驱体于马弗炉中进行预氧化,再进行碳化处理,得到生物质基碳纳米纤维。本发明方法制备的生物质基碳纳米纤维作为超级电容器电极材料,电化学性能性能优异,能够满足电动汽车、高负载行业、新能源电力存储等领域的应用要求。
本发明属于新能源汽车技术领域,尤其是一种地下停车场交流直流充电桩接口转换装置,包括主体箱,主体箱的内底璧分别固定连接有第一变压器、第二变压器、第三变压器、第一整流桥、第二整流桥和第三整流桥,主体箱的一侧表面开设有充电口,充电口的内壁贯穿并延伸至主体箱内侧壁,充电口的内壁固定连接有充电插座。该地下停车场交流直流充电桩接口转换装置,当第一触片接触第一上触块、第二触片接触第一下触块时,第二上触块、第二下触块、第三上触块、第三下触块、第四上触块和第四下触块均和绝缘圆盘接触,其他电源无法形成闭合电路也无法和已连通电路产生交集,从而使本装置具有连通其中一个电源时其他电路断开的效果。
本发明公开了一种基于求积分卡尔曼滤波的锂电池剩余电量估计方法,包括步骤一、建立锂电池的等效电路模型;二、根据等效电路模型建立状态方程和观测方程;三、对等效电路模型中参数进行参数辨识;四、以SOC为状态变量,建立离散时间的状态方程;五、确定Gauss‑Hermite求积分点的大小以及求积分点所对应的权值;六、采用求积分卡尔曼滤波的运算流程对放电过程中的锂电池剩余电量不断估计。本发明方法步骤简单,实现方便,通过求积分卡尔曼滤波算法对锂电池剩余电量进行估计,对锂电池的动态适应性好,估计精度高,能够有效应用在新能源汽车等对锂电池剩余电量估计实时性和精确性要求较高的领域,效果显著,便与推广。
本发明公开了交错非隔离开关电容网络高增益软开关变换器及其控制方法,该方法在交错非隔离型二极管电容网络高增益直流变换器硬开关拓扑的基础上通过等效电路分析找到变换器中包含的两个boost电路共用的谐振支路,通过在该支路插入一个谐振电感以及在开关管两端并联谐振电容实现两个开关管的ZVS开通,所有二极管的ZCS关断。本发明的准谐振软开关电路设计方法具有一定的通用性,适用于一类交错非隔离开关电容网络高增益直流变换器,在新能源分布式发电系统中,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种W掺杂CeO2不同负载量的新型钢渣基胶凝材料的制备方法,以钢渣为原料,氢氧化钠为激发剂,硅灰为增韧剂,制备碱激发钢渣基胶凝材料;以力学性能为评价指标,制备的胶凝材料为载体,通过初湿浸渍法合成W掺杂CeO2负载碱激发钢渣基胶凝材料催化剂。一方面将工业固体废弃物进行了高附加值利用的新途径探索;另一方面,制备的催化剂可用于光催化氧化降解染料废水,还可以用于光催化还原分解水制取氢气,为该类固废基胶凝材料应用的基础研究提供了一种新思路,对于钢铁行业的可持续发展、印染行业的污水处理及新能源领域都具有重要的意义,势必产生重要的资源、经济、环境及社会效益。
一种实用型太阳能地暖装置,涉及新能源设备领域,它包括太阳能操控系统(1)和地暖装置(2),地暖装置(2)的进水口与太阳能操控系统(1)的热水出口相通,其特征在于还有光伏板支柱(3)、A光伏板(4)、B光伏板(14)、反光镜面(5)、精确聚光透视镜(6)、储电设备(7)和自动加热设备(8),一对光伏板(4)分别安装在光伏板支柱(3)上,且A光伏板(4)面朝阳面,B光伏板(14)背向阳面;本发明稳定性好,热能利用率高,大大降低了用户的供暖成本,且能够有效减少环境污染。能提供一种能够多方式,高效利用太阳能的地暖系统,基本实现太阳能地暖的能源的自给自足,具有很好的市场推广价值。
本发明涉及一种风电机组场级一次调频与阻尼控制的联合控制方法,包括:针对因大电网内发生的扰动故障引起系统频率骤升、骤降,设计风电场级的一次调频控制与阻尼控制器,同时解决并网风电场系统低频振荡与系统的高低周问题。本发明具体涉及风电场并网点的一种附加阻尼控制器,校正一次调频的有功功率输出,从而增加系统阻尼。将本发明应用到大型并网风电场,能够增强受扰后系统调频特性与低频振荡阻尼特性,快速抑制频率波动与系统振荡,提升电网接纳大容量新能源电力的能力。
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