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本发明属于电网新能源技术领域,尤其涉及一种考虑随机负荷的分布式电源配电网分析及优化控制方法。包括以下步骤:步骤1.构建系统元件的随机模型;步骤2.建立节点电压越限和之路潮流月线评估指标,以此来定量评价系统的安全风险水平;步骤3.通过对风电、光伏接入配电网进行规划,考虑成本在内来制定风险控制模型。本发明考虑了随机负荷的含分布式电源的配电网风险分析,将电源侧与负荷侧相结合的方法对配电网运行综合风险进行评估,找到系统运行时潜在的危险,使系统的可靠性和配网运行的效率得到显著提高,对配电网安全运行的稳定性具有积极的指导意义。
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一种电动汽车用电池包托盘及其制造方法,属于新能源电动汽车制造领域。该电动汽车用电池包托盘的制造方法,将熔融铝合金压铸得到若干个铝合金压铸件单元,再将铝合金压铸件单元采用拼焊的方法组合,得到电动汽车用电池包托盘。铝合金压铸件单元包括底板、边梁和筋条。拼焊采用气体保护焊工艺,采用压铸铝合金用焊丝,实现拼焊成型。该制造方法采用压铸单元一次压铸成型无需焊接,使得托盘产品焊缝数量大大减少,产品尺寸精度和刚度得到提升,有利于提高电动汽车的运行安全和品质。同时,产品生产效率相应提高,产品制造成本显著降低。
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本发明提供一种离网式风光互补控制器及其控制方法,涉及单片机自动化控制技术领域。本发明包括太阳能电池组、风力发电机组、蓄电池组、微控制器、升压逆变模块、充放电保护模块、驱动电路、温度测量模块、风扇;含PIC单片机的微控制器作为主控制模块,对蓄电池进行实时监控,防止蓄电池过度释放电能,导致能量溢出或充电过剩导致电能饱和电池老化,蓄电池输出的48V直流电压经升压逆变以微控制器的驱动模块参与控制,升压逆变后得到的电压用于交流负载供电。单片机作为主控制器,兼容风力发电机和光伏电池设备两种新能源,为达到清洁高效、零污染目的,克服了城市微电网弃风、弃光的弊端,有效提高能源利用率。
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本申请公开了一种本申请提供了一种多类型能源一体化协同控制方法,包括:根据电网的全网负荷增量和预先滤波的区域控制偏差得到第一待调量;利用水电机组针对第一待调量进行调频后得到第二待调量;在第二待调量的基础上考虑风电预测增量、光电预测增量和联络线预测增量,得到第三待调量;判断机组所处的断面类型,根据预先设定的断面策略、频率保护策略及水电备用保护策略,对第三待调量进行调节,得到剩余待调量;由火电机组完成对剩余待调量的调节。本申请还公开了基于上述方法的协同控制装置。本申请实现水火机组基于负荷预测趋势、新能源功率预测趋势、频率紧急度及备用保护的协调控制,提高了全网频率稳定性。
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本发明属于新能源装备领域,提供一种深冷液体罐式集装箱动态蒸发率测量方法,包括:将深冷液体罐式集装箱通过集装箱托架固定在船体运动模拟台上,充装深冷液体罐式集装箱至额定充满率,充装结束后,安装排气管路;静置结束后,当集装箱内胆表压力接近零时,卸下排气管路,安装气体流量测试系统,采集数据;再次静置结束后,若气体质量流量计的数据,无明显突变开始测量动态蒸发率,若大幅波动重复上述步骤;测量结束后,计算动态蒸发率。本发明能够模拟运输过程中罐式集装箱的力学环境,通过测量罐式集装箱排气的流量,计算罐式集装箱内部深冷液体的蒸发速率。
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本发明属于生物质新能源技术领域,尤其涉及一种石墨肽发酵禾墨烯制取石墨烯的方法,包括如下步骤:将石墨肽与禾墨烯混合,加入化学溶剂,并添加催化剂;将所得产物进行高温加热,而后经超高压处理得到石墨烯;所述高温加热过程包括每分钟升温18~25℃,控制温度350~400℃;再每分钟升温20~30℃左右,控制温度900~1400℃;所述化学溶剂为硝酸或硫酸中的一种或者两种溶剂的混合物;所述催化剂为硅酸,其添加量与石墨肽和禾墨烯总量的质量比为:(0.001~0.01):1。本发明环境污染小,工艺简单,成本低廉,比表面积大。
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本发明涉及一种将市政湿污泥制备成生物油的新方法,尤其涉及一种市政湿污泥在混合溶剂中液化制备生物油的工艺方法,特别适用于提高生物油产率和油品质。属于环境保护和新能源技术领域;该制油方法是直接以市政湿污泥为反应原料,利用助溶剂甲醇和湿污泥中的水对污泥热液化制油过程中的协同效应,提高生物油中脂肪酸酯含量及热值,达到提高生物油产率和油品质的目的,使污泥液化制油技术更贴近于大型工程的实际应用。
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一种萃取-酯交换-分离偶联技术制备生物柴油的方法,属于新能源生产技术领域。采用碱性脒类物质或胍类物质作为萃取溶剂兼催化剂,将萃取、酯交换反应和分离偶联起来制备生物柴油。将含油原料与低碳醇、脒类或胍类催化剂混合,搅拌加热,使萃取、酯交换反应同时进行;液固分离,通过沉降分离将液相中甘油和生物柴油分离,再利用脒类或胍类物质与醇在通入二氧化碳的条件下反应转化为极性的离子液体而使其分别与生物柴油、甘油分离;然后向离子液体中通入氮气使其可逆转化为非离子态而回收重复利用。本发明将原料油的萃取和酯交换反应以及产物分离偶联在一个体系中进行,设备简单,清洁环保,制备流程少,反应温和,利于回收利用,工业化前景好。
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本发明涉及一种利用煤炭制备自掺杂双功能氧反应电催化剂的方法,将煤炭粉碎到200目以上,在氨气和惰性气体气氛下于500~1050℃煅烧1~3小时,在此过程中,升温速度控制在2~10℃/min;气流速度为50~200sccm,在惰性气体、或者氨气和惰性气体混合气体保护下自然降温,反应器里取出的产品即为自掺杂氧还原和水解析氧双功能氧反应电催化材料。优点是:大幅度降低了传统煤炭资源在燃烧获得能量过程中带来的污染环境的问题,并成功简单的利用一步法对低值煤炭进行深加工提高了其附加值,制备了可用于新能源转换存储系统的绿色电池的自掺杂氧反应电催化材料。
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本发明涉及用煤焦油制成柴油的方法,其技术要 点是:它以煤焦油为主要原料,加入别的辅料,经混合 搅拌、催化氧化-蒸馏和合成三个工艺过程,即可得 到0-35#柴油。经测试表明,本发明的各项指标均 达到或优于现有柴油的性能指标,并且具有燃烧充 分、热效率高、烟尘小、硫的化合物浓度低等优点。同 时煤的储量远远多于石油的储量,可以说本发明发现 了一种新能源。本发明价格低廉,易于推广。
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本发明涉及一种装配线输送托盘装置,具体是涉及汽车牵引电机总装线输送托盘装置,该装置适用于多品种电机,以立、卧方式输送,包括托盘导向防撞及定位机构、顶层托盘支撑定位机构、电机总成立式和水平摆放定位机构。所述的托盘导向防撞及定位机构包括托盘底板、轴承、轴承定位轴、防撞块、托盘定位套。本发明的有益效果在于:托盘带定位元件,可以在装配线设备上做准确定位;可以承接并定位二层托盘,可适应不同直径、不同外形、不同长度的电机定子部件在托盘上立式放置,可适应不同外形、不同规格的电机总成在托盘上水平放置,以满足新能源电动汽车牵引电机大批量装配的需要;定位块可插拔,满足了快速换形的要求。
本发明公开了一种纳米二硫化钼‑纤维杂化材料增强杂萘联苯聚芳醚树脂基复合材料及其制备方法,所述复合材料的原料按重量份包括以下组分:杂萘联苯聚芳醚树脂:100份;树脂改性剂:0~30份;纳米二硫化钼‑纤维杂化材料:1~30份;固体润滑剂:0~20份;增强组分:0~30份;无机耐磨填料:0~20份;所述制备方法可采用模压成型法或挤出成型法进行制备。本发明以杂萘联苯为主要树脂基体,以纳米二硫化钼‑纤维杂化材料为主要填料,制备得到的树脂基复合材料是一种兼具较低摩擦系数和磨损系数、可在高温条件下使用的耐磨自润滑树脂基复合材料,其在航空、汽车、轨道交通、石油化工、新能源等诸多领域具有实用价值。
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本发明公开了一种电力系统转动惯量在线实用化估计核心方法。所述电力系统的转动惯量包括发电机和电动机及其拖动的转动机械的惯量,电源侧常规同步发电机、新能源机组和负荷侧带负载电动机均可为系统提供惯量支撑。本发明以调度快速掌握系统实时转动惯量为出发点,在调度实时掌握当前运行方式机组类型、投入与否、出力、负荷等数据的基础上,利用统计法统计源、荷侧在线机组惯量。以此为线索,从物理构成要素出发,提出了系统整体转动惯量为发电侧发电机与负荷侧电动机惯量之和的物理概念,在理论计算源、荷侧惯量的基础上,推导出一种用统计法累加源、荷侧惯量的系统整体转动惯量在线实用化估计方法。
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一种利用大气压微波等离子体炬分解硫化氢制取氢气和硫的装置,属于新能源技术领域。包括大气压微波等离子体发生器、化学反应缓冲室、分解产物收集装置。硫化氢气体混入等离子体载气并以涡旋气流的方式流过大气压微波等离子体发生器的放电管;大气压微波等离子体发生器的放电管延伸入与之相接的化学反应缓冲室,产生的等离子体喷射入具有冷却功能的化学反应缓冲室;从化学反应缓冲室另一端排出的气体通过分解产物收集装置。本发明采用大气压微波等离子体炬对硫化氢进行分解制取氢气和硫,通过对等离子体射流进行直接萃冷的方法能够有效抑制分解反应物的逆向复合反应,显著提高H2S的转化率,在制氢效率方面与传统方法相比氢气的产出率得到进一步的提高。
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本发明属于新能源汽车动力电池技术领域,涉及一种动力电池热失控预警方法。首先建立初始的动力电池五维数据安全模型;然后实时采集动力电池五维数据,对比实时五维数据与安全模型中五维数据的差异度,判断出电池热失控点的个数和偏离程度,并实时更新动力电池五维数据安全模型;最后根根据热失控点的个数和偏离程度,综合分析得到动力电池的热失控等级。本发明提供的动力电池热失控预警方法适用于车辆全工况和电池的全寿命周期,可以有效地提前检测出电池热失控现象,避免恶性事故的产生。
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本发明提供一种控制镁海水电池放电的方法,属于新能源技术领域,用于解决镁海水电池在放电初期输出功率过小,无法满足负载要求的问题。镁海水电池加入电解质后,主控单元控制负载开关S2导通、辅助开关S1关断,电池通过超级电容器C1放电,电池输出能力逐渐增大,当电池输出能力达到额定输出功率时,控制单元控制负载开关S1导通、辅助开关S2关断,电池对负载正常供电。本发明的可实现镁海水电池工作状态的自动调整,控制镁海水电池的放电过程,保障镁海水电池可靠工作,不仅适用于镁海水电池,同样适用于具有同类问题的其它电池。
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本发明属于新能源技术领域,特别是涉及利用风电的矿井提升机构。包括扇叶、风力发电机、控制器、电缆、直流电机、卷轴、支撑架、提拉钢丝、底座、锁闭钩和吊篮,风力发电机上设置有扇叶,控制器通过电缆连接于风力发电机与直流电机之间,直流电机与卷轴相连接,卷轴上缠绕有提拉钢丝,所述的卷轴和直流电机设置在支撑架上,支撑架设置有底座,所述的提拉钢丝尾端连有锁闭钩,锁闭钩与吊篮相连接。通过在用风力发电代替传统的发电设备,起到了节能环保的作用。提供一种利用风能供电的矿井提升机构。
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本发明公开一种基于功率优化调度的微网储能系统状态一致性控制方法,属于微网储能系统的控制技术领域,该方法采用分时电价、新能源预测出力以及储能单元电池组能量状态SOE在考虑储能充放电效率保证系统有功功率平衡的基础上确定储能单元的运行策略,并且考虑了储能单元电池组能量状态SOE不均衡问题以及时变的储能单元功率充放电承受能力SOP,建立微网储能系统功率平衡模型,同时通过一致性协议保证储能单元SOH、SOE一致,提高了储能单元在储能系统中的应用性能,有效的降低了储能系统整体的充放电次数,提高了使用寿命。
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本发明提供了一种“蘑菇型”振荡水柱式波能转换装置,属于新能源利用技术领域。该“蘑菇型”振荡水柱式波能转换装置包括气室、桩基结构和涡轮发电装置;气室由圆柱环体和半球环体组成,半球环体位于圆柱环体上,二者半径相同;半球环体上部设有气孔管道,气孔管道连接有在双向气流作用下均同向旋转的涡轮发电装置;桩基结构上部设有十字支撑梁用于支撑气室,十字支撑梁与气室顶部具有距离,使气流顺利通过气孔管道。本发明基于能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;将“蘑菇型”振荡水柱式波能转换装置与桩基结构结合,使得该装置从近岸走向离岸成为可能。
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本发明提供一种可自动均流的多相并联谐振变换器,每一相谐振变换器的谐振变压器都有两个相同的副边绕组:第一副边绕组和第二副边绕组;将所有的第一副边绕组相串联,然后连接到第一相整流电路的输入端;将所有的第二副边绕组相串联,然后连接到第二相整流电路的输入端。本发明的有益效果是:实现多相并联谐振变换器的各支路电流的自动均衡,使各支路的功率分配相等,用于电动汽车、混合动力车、不间断电源、电能质量调节电源、航空电源、新能源发电及超导储能等场合的大功率并联开关电源,具有损耗低、效率高、避免开关管或整流二极管局部过热或器件电压、电流应力过高等优点。
一种内嵌金属氧化物中空纳米颗粒的氮掺杂纳米泡沫碳的合成方法,属于新能源与新材料领域。该方法以金属硝酸盐为金属氧化物前驱体及发泡剂,含氮有机分子为碳源及氮源前驱体,结合高温煅烧及低温氧化方法制备内嵌金属氧化物中空纳米颗粒的氮掺杂纳米泡沫碳。该方法使用廉价易得的有机高分子与多种常见金属硝酸盐为前驱体制备了内嵌中空金属氧化物纳米颗粒的泡沫碳。工艺简单,无需使用模板剂,可以通过改变金属盐/聚乙烯吡咯烷酮的比例或煅烧条件对泡沫碳的结构进行精细调控,过程绿色环保,易于规模化生产。该内嵌金属氧化物中空纳米颗粒的泡沫碳在储能、催化、光电材料、药物输运等领域具有广泛的应用前景。
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一种用富含CO的工业尾气生产替代天然气的方法,属于煤化工、新能源技术领域。该方法采用将一定比例的富CO气与水蒸汽发生变换反应转化成氢气和二氧化碳调节前级原料气的氢碳比和CO浓度,采用耐高温甲烷化催化剂固定床绝热式反应器和无产物气循环工艺流程,最后经过换热、冷却、干燥和压缩等过程,得到甲烷含量高于95%的替代天然气产品。该方法的特点是:(1)使用耐高温甲烷化催化剂,采用绝热式反应器多级串联工艺流程,反应空速大;(2)省去产物气循环系统和昂贵难求的高温循环压缩机及相关动力费,降低因压缩机意外停电停止工作而引发安全事故的几率;(3)副产高品位的过热高压蒸汽,过程热效率高。
本发明提供一种高能量、高安全性的磷酸铁锂基准固态无负极锂电池及其应用,属于新能源技术领域。准固态无负极锂二次电池由磷酸铁锂正极,准固态聚合物电解质和负极侧集流体组成。通过浆料涂覆的方法制备正极电极材料,并将准固态聚合物电解质置于正极与负极侧集流体之间组装成扣式或软包电池。本发明制备的准固态无负极锂二次电池能量密度超过300Wh kg‑1,且规避了易燃液态电解液和过量金属锂的使用,在电滥用、热滥用和机械滥用等条件下均具有良好的安全性。另外,制备过程操作简便,利于规模化应用。
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本发明公开了一种双轨制不平衡费用评估方法,包括:S1、将需要测算的时段以日单位分解,进行单日场景分析:根据电网历史数据,对各种用电场景进行统计分析,所述用电场景包括:核电场景、水电场景、外来电场景、火电场景、风光新能源场景;S2、计算单日中各种场景对应的双轨制不平衡费用;S3、对各种场景下的双轨制不平衡费用进行统计分析,得到评估结果。本发明通过对双轨制产生的不平衡费用进行评估,解决了电力现货市场双轨制不平衡费用规模无法评估的问题,使得对不平衡费用有预计,能够提前想出解决方案,并且可以为现货电力市场建设提供参考支撑。
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本发明属于新能源汽车技术领域,涉及一种薄壁空腔电池包结构、焊接工装及焊接工艺,电池包左右两侧L型挡板与对应侧向压紧器的配合,能够使得中间长底板、上方左侧底板、上方右侧底板、下方左侧底板、下方右侧底板、左侧上边梁、左侧下边梁、右侧上边梁以及右侧下边梁之间的焊缝满足生产要求;电池包上下两侧的纵向压紧器能够将中间长底板、上方左侧底板、上方右侧底板、下方左侧底板、下方右侧底板纵向压紧;底板压紧器能够将中间长底板压紧在底板上。通过侧向压紧器、纵向压紧器和底板压紧器的配合能够保证薄壁空腔电池焊后各尺寸公差符合图纸要求,减少了电池包组对点固所用工时,保证组对精度,提高电池包总成组对焊接后尺寸一致性。
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本发明的一种计及分布式电源与电动汽车接入的概率潮流计算方法,包括:建立分布式电源节点与电动汽车节点的概率模型;根据传统潮流计算,得到电网连接拓扑、线路阻抗、节点注入功率等电网基础数据;采用基于随机漫步理论的拉丁超立方采样法对输入变量进行采样得到样本矩阵;根据样本矩阵及半不变量和原点矩阵的关系计算输入变量的各阶半不变量;通过级数展开求得状态变量和支路潮流的累积分布函数;进行半不变量法概率潮流计算。本发明不仅考虑了配电网中光伏、风电的不确定功率注入,也考虑了以电动汽车为例的随机负荷,使结果更加精确计算精度高、采样速度快、有助于提升电力系用的新能源接纳能力。
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本发明属于环境保护和新能源技术领域,具体涉及一种生物油改性的方法;该方法采用金属铝和生物质水热液化生物油的水相部分反应产氢,用于生物油改性过程,提供一种新型的生物油改性方法,即提高了生物油的品质,又实现了水热液化生物油水相部分的资源化利用。
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本发明公开一种基于硬模板氧化铜纳米片合成Cu/ZnO催化剂的方法,获得催化活性和稳定性优良的Cu/ZnO纳米催化剂,并且所用原料药剂安全易得,用于二氧化碳催化加氢制甲醇,在较低温度425℃下表现出较高的催化反应活性,CO2转化率达到83%以上,CO产率达到31%以上,CH3OH产率达到52%以上,可用于绿色环保新能源的开发与应用。
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本发明涉及一种基于层次分析法的多电源电力系统多目标优化调度方法,属于电力系统自动化技术领域。采用NSGA‑Ⅱ多目标遗传算法对建立的多电源电力系统的多目标优化调度模型进行求解,得到帕累托最优解集;采用模糊隶属度函数将所得目标值帕累托最优解集进行归一化处理,使用层次分析法对解集中的各个解打分排序,选择最优调度解;基于最优调度解获取当前多电源电力系统优化调度的决策依据。本发明建立了电力系统多目标优化调度模型,综合系统经济性、可再生能源消纳水平及系统安全性等要求;采用层次分析法对解进行打分排序,选择最优解。所得结果兼顾评价的主观和客观性,更加合理,有利于电力系统安全经济稳定运行和提升新能源消纳水平。
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