本发明公开一种基于多端柔性直流输电技术的交直流混合配电系统,包含以下步骤:1)配电系统通过双向电力变流器连接交流母线和直流母线;2)直驱式风力发电装置通过双向电力变流器接入直流母线;3)光伏发电装置通过双向电力变流器接入直流母线;4)储能电池通过双向电力变流器接入直流母线;5)直流负荷通过双向电力变流器接入直流母线;6)各电力变流器有功功率采用主从控制模式;7)用于直流母线电压控制的电力变流器;8)电力变流器的功率控制采用双闭环控制。本发明具有高度可控性和灵活性、能独立满足新能源和负荷接入、可以实现负荷控制,对提升城市配电系统的电能质量、可靠性、经济性和运行效率具有重要的现实意义。
本发明提供一种氢能支撑的零能耗建筑供能系统规划方法,包括:围绕零能耗建筑设计要求,定义“零能耗建筑供能系统”并分析其特征;基于此构建了典型应用场景下氢能支撑的供能系统基本结构,制定了包含12种工况模式的运行策略;以全寿命周期成本最少、供能系统所需建设面积最小为优化目标建立多目标规划模型,并以功率平衡约束、出力上下限约束、储氢约束、负荷缺电率约束、新能源持续发展约束等作为约束条件,针对所提规划模型应用NSGA‑II算法进行求解;采用Topsis方法筛选了Pareto解集中不同规划偏好下的最优方案。本发明内部结构清晰,供能清洁可靠,提出了一套可复制、可借鉴的零能耗建筑供能系统规划方案。
本发明属于新能源技术领域,公开了一种乳糖燃料电池的构建方法。以纸为基底,在其表面利用壳聚糖和石墨烯进行修饰,将修饰后的纸放置24小时以上;以修饰改性完成后的纸为基底进行欠电位沉积,进而制备出Au—Ni—Pt/纸金属纳米复合电极;以该修饰电极为阳极,Pt为阴极,乳糖溶液为底液进搭建乳糖燃料电池。本发明以纳米贵金属修饰电极,由于贵金属的催化效果好,使得Pt‑Au的负载低,从而电极成本低。且电极的微观结构为花状纳米多维结构,使得电极的抗毒化能力强,结构稳定。
本发明公开一种超薄基膜的连续式卷绕真空镀膜方法,用于新能源动力电池领域中在柔性基膜上制备多层膜层,主要包括:(1)将基膜放置在真空镀膜机的放卷室中的放卷辊上,关闭真空室,对真空室进行抽真空;(2)在真空环境中采用真空穿膜机构使基膜在卷绕系统上真空穿膜;(3)当真空镀膜机的真空蒸发镀膜室和磁控溅射镀膜室中的真空度达到工艺要求时,启动卷绕系统、蒸发装置和磁控靶;磁控溅射镀膜室竖直立式排布,真空蒸发镀膜室呈层叠排布于磁控溅射镀膜室的两侧;基膜走膜依次经过一侧的真空蒸发镀膜室、磁控溅射镀膜室和另一侧的真空蒸发镀膜室,分别进行蒸发镀膜和磁控溅射镀膜,实现在基膜的两面分别镀制多层膜层。
混合动力汽车动力系统模型构建方法,属于新能源领域。包括:步骤1,基于Simulink/Simscape建立混合动力汽车动力系统物理仿真模型,包括车辆动力学模型、发动机模型、电动机/发电机组模型、电池模型、控制系统模型;步骤2,利用Vehicle Network Toolbox建立控制器局域网络Controller Area Network,实现动力系统各模型之间的通信。有益效果是:利用Simulink/Simscape建立了混合动力汽车动力系统的物理仿真模型,用工具箱Vehicle Network Toolbox建立了CAN总线。模型结构直观,各模块易于灵活更改。仿真实验表明,所建动力系统的模型能反应不同的工况下混合汽车动力系统的动态性能和燃油消耗情况,CAN总线的实时性和准确性满足实车需求。
一种能源电池铅粉收集器,属于新能源电池铅粉回收技术领域,收集器包括反吹气室和收集室两部分组成,反吹气室与收集室通过自带的法兰和螺栓密封固定连接,连接后第三气室的上端与左气室是连通的,绞笼气室的上端与右气室连通,绞笼气室第一气室、第三气室的中间部位是相通的。将收集器分为反吹气室和收集室两部分,通过反吹气室对收集室进行抽真空达到收集铅粉的作用,铅粉在收集装置的作用下不但可以使铅粉的密度均匀,还能被收集,通过下其实箱体内部设计对气室内的空气进行过滤,保证引风机排除的空气达到环保要求,减少对人体的伤害,还能高效率高质量的收集铅粉。
本发明涉及一种重力储能系统,其结构为,地下建有至少两条竖井,至少两条竖井的底部相通,竖井底部的通道安装有双向水泵,双向水泵通过水管、水阀与地面上的上水池相连;竖井的上方设有轨道,轨道上运行有龙门吊,起重电机安装在龙门吊下部的底座上,起重电机连接有缠绕滚筒,起重电机带动缠绕滚筒转动,缠绕滚筒上缠绕有钢丝绳,钢丝绳经由龙门吊上的定滑轮组、动滑轮组后末端固定在龙门吊上部的龙门吊主梁上,动滑轮组的下方设有吊具,吊具吊钩储能块,本发明有利于电力平滑输出,占地面积小,易于选址、无排放、无污染、存储功率大,效率高,寿命长,可有效解决新能源并网及减小电力波动。
本发明提供了一种振荡水柱与振荡浮子组合式波能转换装置,属于新能源利用技术领域。该装置包括振荡水柱系统和振荡浮子系统。本发明结合了振荡水柱和振荡浮子波能装置的优势,振荡水柱和振荡浮子波浪能转换原理上相反,振荡水柱在结构不动时有效,而振荡浮子在结构大幅振动时有效;振荡水柱和振荡浮子分别在各自的频谱范围工作,不互相影响,扩大了波能转换的有效频带宽度;基于能360°全方向吸收波能的特性,提高了波浪能的吸收率;采用固定式结构能保证装置的稳定性,提高了发电效率,便于维护;该波浪能装置阵列化布置,可进一步提高波浪能的利用率,也可兼海洋工程防护设施的功能。
一种全过渡金属氮化物集流体/电极超级电容器及其制备方法,属于新能源材料与器件技术领域。首先,清洗去除衬底材料表面的杂质;然后在衬底表面先沉积一层具有高致密度、高导电性的过渡金属氮化物薄膜作为电子输运集流体材料,再通过调控沉积工艺参数在集流体上直接继续生长一层疏松多孔、低导电性的过渡金属氮化物薄膜作为电极材料。本发明集流体和电极同为过渡金属氮化物连续生长,通过简单地改变薄膜沉积工艺参数对材料的性能进行剪裁,工艺简便易行、成本低,薄膜沉积技术选择种类多、工艺适用性强,解决了异类集流体和电极材料间附着力差、晶格失配和热膨胀系数差异导致分层开裂以及接触电阻大的问题,将极大提高超级电容器的功率密度、热稳定性和长期服役可靠性。
本发明专利在人类生存环境保护领域,公开了一种利用人类生活垃圾制取可燃炭的新方法。本发明专利是由人类生活垃圾的,收集、分选、脱水、粉碎、勾兑、压制成型六部分组成。本发明专利其目的是解决古往今来人类生存产生的生活垃圾给人类生存环境带来的污染问题。同时制成的垃圾可燃炭对人类新能源的开发利用有着无可估量的作用。本发明专利其方法在环境保护领域,具有新颖性、独特的创造性和实用性。在提高人类生存环境有着显著的效果。
本发明涉及一种电机转子前后轴承同时压装装置,更具体地说,涉及一种新型的用于新能源电动汽车牵引电机转子前后轴承同时压装装置,包括压头、轴承座、无杆气缸、连接臂、随动杆、工件定位销、底板、限位销、导向柱及支架、“V”型支架、压装板、液压油缸、调整垫一、调整垫二及“O”型圈,可以一次同时压装电机转子前后两个轴承,降低节拍时间,减少占地面积,节省人工成本;实现多品种装配。
一种新形蒸汽系统电动疏水装置,属于新能源及节能技术领域。技术方案:包括:耐压集水器、液位信号变送器、液位计、排污系统接管,所述排污系统接管与冷凝水排水管或排水口接口之间的管道上设有法兰球阀A;电动疏水系统接管,所述电动疏水系统接管与冷凝水排水管或排水口接口之间的管道上、按出水方向依次设置法兰球阀B、法兰过滤器B、电动开关阀;自动电控配电箱,其分别与所述液位信号变送器、电动开关阀电连接。有益效果:本发明通过控制耐压集水器内水位高低,从而达到汽水分离效果,大大降低了蒸汽在疏水过程中的泄漏,甚至可实现疏水过程中蒸汽零泄漏,同时也将蒸汽进行回收,它不但实现了节能目标,也达到了环保要求。
本发明属于新能源新材料领域,涉及一种氧化铋/碳酸氧铋复合电极材料的制备方法。本发明以硝酸铋、氧化石墨烯为原料,通过“电置换‑煅烧‑溶剂热”三步法制备出氧化铋/碳酸氧铋复合电极材料。复合材料中氧化铋与碳酸氧铋具有协同作用,可以提高单一材料的电容性能。将其作为超级电容器负极材料,在电流密度为40mA cm‑2时,测得其比容量高达14.1mAhcm‑2,远远高于文献报道的数值,在电流密度为200mA cm‑2时仍能保持82%的比电容,表现出极其优异的电化学性能。本发明所涉及的超高比电容的氧化铋/碳酸氧铋复合电极材料可望应用于超级电容器等储能领域。
本发明涉及一种分布式储能系统的优化调度方法,尤其涉及一种平抑负荷波动的混合储能系统调度策略。其利用小波包分解法将波动功率分解成不同的频段进行分析,并将分解后不同频段的波动功率和母线电压作为模拟器输入量,得到最优调度方案。包括:步骤1、建立分布式储能聚合‑超级电容混合储能系统;步骤2、基于小波包分解法将波动功率分解为不同频段进行分析;步骤3、提出分布式储能聚合‑超级电容混合储能系统参与平抑电网负荷波动的调度策略;步骤4、对基于改进型下垂控制法平抑负荷波动的混合储能系统调度策略的有效性进行仿真分析,验证基于改进型下垂控制法平抑负荷波动的混合储能系统调度策略能够实现平抑新能源负荷波动。
本发明提供一种基于六杆机构的三自由度摆式波浪能俘能装置,涉及新能源领域,包括基座、设置于基座上的三自由度六连杆摆式装置、与所述三自由度六连杆摆式装置相连的浮动件、以及设置在所述三自由度六连杆摆式装置上的能量转换装置和设置在基座上的能量收集装置,所述能量转换装置均以滑块直驱液压缸的方式直接从三自由度六连杆摆式装置中提取纵摇、纵荡和垂荡方向的能量,并将该能量存储到所述能量收集装置中。本发明采用六杆结构,以六杆结构带动非平行布置的双液压缸进行波浪能俘获,实现对于入射波浪中蕴含动能主要分量的专门吸收,大大提高波浪能量俘获效益。
减速带发电组,涉及新能源技术领域,包括地上部分和地下部分;地上部分包括固定块和动作块,固定块的底端位于地面之上,固定块的顶端为弧面,且固定块的顶端中心设有开槽,动作块位于开槽内,动作块和固定块之间设有多个塔簧;地下部分包括地下保护外壳和位于地下保护外壳内的防倾传动机构和多个发电模块;地下保护外壳位于地下,且地下保护外壳与固定块的底端固定连接;防倾传动机构包括两个防倾传动杆和多个连接杆,动作块的底端设有多个防倾支座,多个连接杆中的每个连接杆对应一个防倾支座,多个发电模块中的每个多个发电模块均对应一个连接杆,固定块上开槽的底部表面设有多个通孔,多个防倾支座中的每个防倾支座对应一个通孔。
本发明属于新能源与新材料技术领域。选择餐余垃圾蟹壳作为碳点合成的起始原料,以金属氯盐作为催化剂和钝化剂,在水热条件下“一锅法”制备具有纳米磁核的荧光碳点(2~5nm)。所得磁性纳米荧光碳点不仅具有磁性,而且有丰富的表面官能团,有利于碳点产品的改性,从而在不同领域获得新的应用。本发明还将新型双水相萃取技术用于磁性纳米荧光碳点的分离纯化,工艺简单,分离效果好,为荧光碳点的分离提供了一种新的方法。
一种四氧化三钴纳米中空球镶嵌碳片花状复合材料的制备方法及其应用,属于新型功能材料与新能源技术领域。这种融合四氧化三钴纳米中空结构与碳片结构于一体的花状复合材料成功实现了多级结构的有机耦合,制备方法简单可靠。碳片不仅增加了复合材料的导电性,而且作为基体起到了固定空心四氧化三钴纳米球的作用。作为锂离子阳极材料,碳片结构大大缩短了电解质和锂离子的传输距离,四氧化三钴空心结构有利于提高储锂比容量并缓冲充放电过程氧化物的体积膨胀,因此,以上复合材料作为锂离子电池阳极材料有助于开发高比容量和优异循环性能的锂离子电池。本发明为高性能锂离子电池阳极材料的制备提供了一种很好的设计策略。
本发明公开了一种塑型高压互锁维修开关,包括插座(1)和插头(2);插座(1)和插头(2)相连接:所述插座(1)包括:插座外壳体(11)、插座内壳体(12)、插座盖(13)、接触体(14)和互锁绝缘体(15);所述插座内壳体(12)固定连接在插座外壳体(11)内部,接触体(14)通过互锁绝缘体(15)连接于插座内壳体(12)内,所述塑型高压互锁维修开关的工作温度为?40℃~+120℃。主要应用于新能源电动车等领域。具备较好的可靠性,高电压,质量轻,互锁功能以及电性能等特点,成为电动车领域中电池包,DC/DC转接器,高压分线盒等方面使用的高可靠、高电压连接器。
太阳能和海洋能组合发电系统属于新能源技术领域,尤其涉及一种太阳能和海洋能组合发电系统。本发明提供一种能够同时利用海洋能发电和太阳能发电的太阳能和海洋能组合发电系统。本发明包括海洋能发电机、太阳能组件和储能装置;所述海洋能发电机包括用于将机械能转化为电能的至少一个纳米摩擦发电机;所述太阳能组件由多个太阳能电池组成,所述多个太阳能电池以串联或并联方式连接形成太阳能组件的至少两个输出端,其中每个太阳能电池为由半导体材料所形成的PN结式结构的光电转换单元。
本发明属于新能源技术领域,具体涉及一种钠离子电池的炭包覆氧化石墨/Sn复合负极材料的制备方法。本发明是以天然鳞片石墨为原料,采用Hummers法制备氧化石墨,向制得的氧化石墨中加入含锡的有机化合物得到氧化石墨/Sn复合物,再采用液相包覆的方法进行有机包覆,高温煅烧,得到炭包覆氧化石墨/Sn复合钠离子电池负极材料。本发明制备出了一种可逆容量大、体积变化小、循环性能好、首次充放电效率高的电极材料。
本发明一种旋转式波浪能压电发电装置属于新能源技术领域,涉及一种旋转式波浪能压电发电装置,用于收集海洋波浪能将其转化成电能的装置。该装置由一级换能部件、中间转换部件、二级换能部件和密封组件组成。一级换能部件由阻尼板,滑动轴,阻尼板紧固螺母,浮漂体,上下滑套,上下平衡弹簧,中间支架和上支架组成。二级换能部件中的宽频旋转压电发电机共有6种结构形式,每一种宽频旋转压电发电机中阵列的压电悬臂梁固有频率均不同,因而频带宽较宽。中间转换部件可有效地将低频的直线运动转换成高频的旋转运动,发电效率较高。该装置具有响应频带宽,发电效率高的特点,不需要控制系统,可最大限度地吸收海洋波浪能。
一种高强型高频电磁性能优异的硅钢薄带板,钢中化学成分按重量百分比计为:C≤0.0027%、Si3.10%~3.35%、Als0.80%~1.2%、Mn0.20%~0.85%、P≤0.050%、S≤0.0020%、N≤0.0020%、Ti≤0.0020%、V≤0.0020%、Nb0.0050%~0.080%,其余为Fe和不可避免的杂质。本发明的无取向硅钢薄带产品用于新能源汽车驱动电机的制造,其强度高,中高频电磁特性优异。
本发明是关于一种纳米孪晶铜箔及其制备方法、以及电路板和集电体,涉及电解铜箔制备技术领域。主要采用的技术方案为:一种纳米孪晶铜箔,在纳米孪晶铜箔的微观结构中:晶粒呈不规则形状,且晶粒的长轴和短轴的比值大于1、小于等于8;其中,纳米孪晶铜箔中的80%以上的晶粒内存在纳米孪晶片层,且所述纳米孪晶片层平行于所述晶粒的长轴方向;其中,纳米孪晶铜箔具有较弱的(200)织构。纳米孪晶铜箔的厚度为1‑12微米;单向拉伸测试表明,该纳米孪晶铜箔的抗拉强度范围为500‑800MPa,同时其延伸率均高于3%。除此之外,纳米孪晶结构铜箔还具有较高的稳定性、导电性及抗疲劳性能。因此,本发明的纳米孪晶铜箔在新能源电池和电子电路领域具有巨大的应用潜力。
本发明属于新能源汽车故障预判领域,具体涉及了一种电动汽车租赁运营平台车辆故障预判系统、方法及装置,旨在解决的问题。本发明包括:故障诊断专家知识库,用于存储专家经验数据、实验数据和历史数据;信息获取模块,实时获取平台车辆运行数据;模糊逻辑模块,进行车辆故障症状与故障原因之间的模糊关系的结构性知识表达,获得模糊规则库;故障推理模块,基于平台车辆运行数据和故障诊断专家知识库的数据,通过车辆故障预判网络获取车辆故障预判结果。本发明能够对电动汽车可能存在的故障进行预测和诊断,及时发出预警,提醒雇主司机车辆故障,避免事故的发生,预判成本低、准确性与精度高。
四轮独立驱动电动汽车转向工况下的力矩分配方法,属于新能源汽车控制领域,为了解决FWID‑EV在转向下的动力性和稳定性的问题,模糊控制器以模糊控制算法进行车辆转向角、转角变化量的模糊分类,得到调整驱动力矩;由调整驱动力矩对初始驱动力矩进行调整,得到修正的驱动力矩;修正的驱动力矩作为最优力矩分配控制器的输入,且最优力矩分配控制器执行最优力矩分配算法,以确定分配给四个车轮的力矩;效果是能够实现更符合转弯实际车轮力矩分配。
本发明涉及新能源材料制备技术领域,一种红薯叶基活性炭的制备方法及其应用,其中制备方法包括以下步骤:1、将红薯叶采用去离子水洗涤后干燥粉碎,并在惰性气体保护下进行预碳化处理,得到预碳化产物;2、将得到的预碳化产物与氢氧化钾混合,干燥后在惰性气体保护下进行高温活化处理,得到活化产物;3、将得到的活化产物经过酸洗、水洗后冷冻干燥,得到红薯叶基活性炭。本发明的制备方法操作过程简单,设备成本低,而且原料易得,采用该方法制备的红薯叶基活性炭呈片状结构,将其用作超级电容器电极材料具有比电容高,倍率特性好及循环寿命长等一系列优点。
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