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本发明公开了一种新型的多能源混合动力节能车,属于新能源汽车中的混合动力技术领域。其技术方案是:该车采用以发动机为主、液压能和电能为辅助能源的混合动力系统,并且主传动系统采用无级变速器(CVT)来实现节能。其主要由发动机、CVT、传动轴、行星齿轮、液压蓄能器、液压马达/泵、蓄电池、DC/AC逆变器、发电机/电动机、控制器等组成,并且液压辅助驱动和电动辅助驱动布置在行星齿轮的两侧。控制器采用基于规则的能量管理策略,控制车辆行驶时的功率流分配及车辆的驱动模式。由于该车采用了多种能源混合驱动、回收与再利用制动能量及CVT无极变速传动等,大大提高了整车的燃油经济性。
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本发明提供了一种用于二氧化碳甲烷化催化剂及制备方法和应用,该催化剂以贵金属Ru或Rh作为主要催化活性组分,以Ⅰ、Ⅱ主族,第Ⅱ、Ⅲ、Ⅶ副族元素中的一种或几种为助剂,以SiO2、TiO2、Al2O3、CeO2、ZrO2中的一种或几种作为载体。上述催化剂以颗粒状或将载体、助剂及活性组分涂覆(壁载)在整体结构催化剂和金属蜂窝上进行应用。本发明提供的催化剂具有活性和选择性高、温度和压力操作窗口宽的特点。本催化剂可应用于空间站中CO2的加氢甲烷化脱除,然后把生成的H2O电解,实现氧气的循环供应;也可用于其他如煤制天然气、工艺气CO2转化利用等过程,实现新能源开发和节能减排。
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本发明一种新型静电喷镀染料敏化方法属新能源材料领域。按照以下步骤进行:首先将静电喷镀自组装装置固定伺服电机驱动装置的中轴上,将高压直流稳压电源的正极直接接在雾化喷嘴上,负极接在环形电极上,把吸有染料的注射器安装在注射泵上并调节流量为0.5ml/min的流速,开启高压电并调节电流为0.5mA,电压在4.0~6.0kV时射流为锥体-射流模式;开启MPC08卡软件,添加所需要喷镀的染料形状的程序,将N719染料喷镀到TiO2工作电极上;将工作电极在自然条件下晾干后再喷镀第二次,如此反复,可直接组装电池。本发明通过控制实验条件实现了染料逐次喷镀吸附,与传统浸泡方法相比明显提高了吸光度和光电转换效率,同时能够大幅度缩短了染料敏化电池制作时间。
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本发明提出一种带有远程控制功能的电动汽车电池短路试验台及方法,属于新能源汽车安全技术领域,该试验台包括上位机、短路触发控制器、温度测量电路、电压测量电路、电流测量电路、控温箱、电池防护箱、电磁继电器、电流传感器、温度传感器、电池组和电子负载;该试验台具有多点测温和远程控制功能,上位机监测系统通过CAN总线与短路触发控制器远程连接,并控制电磁继电器触发电池短路故障,该试验台可以在保障实验安全的前提下,实现了在不同工作环境温度下动力电池组短路测试,记录各项电特性、温度特性的变化,红外测温仪实时监测热分布,为研究动力电池在短路过程中的电热特性提供良好的基础。
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本发明属于环保新能源领域,特别涉及一种水热解产氢的燃烧装置一种水热解制备氢的发生燃烧装置。燃烧装置的控速进水装置经过保温层与外菱形热解喘流发生装置连通,外菱形热解喘流发生装置外部包裹有保温层,外菱形热解喘流发生装置内部安装有导热介质氢氧离子装置,导热介质氢氧离子装置内部设有内菱形热解喘流发生器,内菱形热解喘流发生器内部设有分火板,分火板上设有高温金属管和分火孔。燃烧方法包括将水通入内部,高温形成水蒸气,通过外菱形热解喘流发生装置,产生氢氧离子;再通过导热介质氢氧离子装置、内菱形热解喘流发生器形成氢燃料,直接燃烧。本发明的燃烧装置具有氢氧离子环保、低碳、节能的优点。
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本发明公开一种用于卷绕真空镀膜机的抗凝结系统,应用于新能源动力电池制造的卷绕式真空镀膜机。该抗凝结系统主要包括软毛刷、毛细管组、蓄水槽和气液分离通道;软毛刷具有高亲水性,能够持续从主辊表面吸收微小水珠,软毛刷根部与毛细管组相连;毛细管组由2根以上的毛细管组成,毛细管组的另一端连接有气液分离通道,气液分离通道的管路内径从毛细管内径骤然增大,气液分离通道的末端设置有蓄水槽,毛细管组通过毛细作用将软毛刷吸收的水分持续输送至气液分离通道,水汽在气液分离通道中发生气液分离,水被收集到蓄水槽内。抗凝结系统在基膜进行蒸发镀膜时,采用物理方式持续地对主辊表面进行水汽去除处理。
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本发明提供一种考虑电压安全约束的能源互联网分布式优化调度方法,包括:根据系统安装的智能采集设备,获取所述能量供给单元以及能量消耗单元的运行参数信息;基于获取的供电设备运行成本参数,以设备运行运行成本最低为首要优化目标,构建能源互联网能量管理模型;根据能源互联网内各设备所需求的实际负荷值,基于能源互联网能量管理模型获取能源互联网优化调度问题的最优方案。本发明基于同时包含分布式新能源设备和传统发电设备的能源互联网,以经济效益为首要优化目标,实现供电设备功率输出的优化调度,保证在实际运行期间安全工作的基础上,充分响应实际负荷需求,从而提升系统内各节点的安全性能,降低系统运行费用。
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本发明属于新能源技术领域,具体涉及一种纳米棒状结构的氧化钒电极材料及其制备方法和应用。首先,将碳布置于三电极体系下采用循环伏安法进行活化处理,再进行氧化钒的电沉积,干燥得到纳米棒状结构氧化钒。本发明首先通过表面活化的方法提高碳布的比容量,增加碳布表面含氧官能团的数量,然后通过电沉积方法在碳布的表面镀上一层氧化钒,进而提高电极材料的赝电容。本发明操作简单,制备时间短,在处理过的碳布上得到了纳米棒结构的均匀分布的氧化钒沉积物,具有较高的面积比电容。
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本申请涉及新能源技术领域,具体涉及一种燃料电池短堆模组、燃料电池电堆以及电堆组装方法,燃料电池短堆模组包括短堆组件,短堆组件包括多个间隔堆叠的电极板以及膜电极,短堆组件具有电化学反应所需的反应物流通的多个流通通道;以及壳体,短堆组件安装于壳体内部,壳体顶部设有第一对接部,底部设有与第一对接部配合的第二对接部,第一对接部具有导电结构以及连接通道,导电结构与短堆组件电性连接,连接通道与流通通道对接。本申请通过壳体安装短堆组件,形成预先组装的燃料电池短堆模组,然后再将燃料电池短堆模组进行叠加组装导通电性连接以及流通通道,即可得到燃料电池电堆,提高了燃料电池电堆的组装效率,保证电堆的一致性与稳定性。
一种超临界二氧化碳与超声耦合预处理促进生物质水解制取还原糖的方法,属于新能源技术领域。采用超临界CO2和超声对生物质进行预处理,以达到促进水解还原糖产率增加的目的。超临界CO2预处理在液固比1∶1~3∶1,温度80~160℃,压力5~20MPa,时间15~60min下进行;超声预处理在频率20~80kHz,功率50~500w,温度0~50℃,时间10~60min下进行;水解在温度120~160℃,时间30~60min,液固比20∶1~100∶1下进行。本发明的效果和益处是在经过超临界CO2和超声预处理后,生物质水解还原糖总产率有明显的提高,依据原料的不同,产率可达40%~70%。
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本发明属于新材料和新能源技术领域,涉及一种制备炭质固体酸催化剂及生物柴油的方法,特别涉及一种直接磺化纯天然生物质制备炭质固体酸催化剂和生物柴油的方法。其特征在于:以纯天然、可再生的生物质为原料,直接用浓硫酸将其磺化制备成生物基炭质固体酸催化剂,并采用连续精馏-分水酯化反应工艺进行自由脂肪酸或废油脂与短链醇的催化酯化反应生产生物柴油。本发明采用的原料资源丰富、价格低廉、纯天然可再生,属废物利用;制备工艺简单,反应条件温和可控,制造成本低;催化剂活性高,稳定性好,易回收,对设备无腐蚀,属环境友好型催化剂,适合生物柴油的大规模工业化生产。并还可以用于烷基化、水解、水合作用等许多有机反应。
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一种涡激振动水流能发电装置,属于可再生能源技术领域。这种涡激振动水流能发电装置包括海底基座、支撑架、能量捕获传递装置和发电装置。整个装置通过海底基座底部的钩爪固定在水流流域内,俘获来流中的水流能将其转化为可利用的电能。该装置基于流体力学中经典的涡激振动现象为原理,将水流能转化为圆柱振子的动能,并通过连接装置带动电磁发电机发电,可稳定俘获低速流域内的水流能。另外,这种涡激振动水流能发电装置采用对称式设计可一次带动两台发电机,提高发电效率,且整体结构简单,维护管理便捷,不影响生态环境,符合清洁新能源的标准。
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本发明属于电热负荷技术领域,尤其涉及一种基于用户侧柔性负荷需求响应优化调度方法。其针对电‑热综合能源系统存在弃风量问题,考虑将用户侧热负荷通过激励型需求响应解决系统新能源消纳。包括:以运行成本最小建立包括CHP机组运行成本、弃风惩罚成本以及热负荷需求响应经济补偿的目标函数;建立包括电功率平衡方程、热功率平衡方程以及各个设备自身约束条件,所述各个设备包括:CHP机组、储热机组、HP机组、EP机组;根据约束条件,求解目标函数,得到最优运行参数。
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多源耦合系统暂态电压控制方法,本发明以提高特高压直流、火电、风电多源耦合系统暂态电压稳定性为目标,构建了特高压直流‑火电‑风电多源耦合系统暂态电压模型,推导暂态电压稳定性与风电、火电、直流系统及模型的函数关系,并针对暂态电压稳定性影响因子设计基于STATCOM、有载调压、并联电容器的协同暂态电压控制方法,最大限度提升电网应对高比例新能源交直流外送系统暂态电压问题的能力。
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本发明涉及储能新能源技术领域,具体涉及一种锂电池负极浆料及其制备方法。主要技术方案如下:负极活性物质40‑50份、导电剂0.2‑1.5份、浸润剂10‑20份、粘结剂1.5‑2.5份、二级水40‑45份、稳定剂0.5‑1.5份、分散剂0.5‑1.2份、增稠剂2‑6份。本发明选择一种既能浸润碳材料又能溶于水的媒介‑浸润剂减小碳及碳复合材料在水中分散时所形成的颗粒;并在匀浆过程中进行温度控制保证在匀浆过程是在恒低温状态下运行,以减小碳或碳复合材料分子层面上的聚合。
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本发明属于新能源利用技术领域,提供一种新型导管架海洋平台集成波能发电装置。该装置包括导管架海洋平台、波浪能发电装置。波浪能发电装置包括气室和空气透平发电装置组成,气室由五块钢板和海洋平台的桩基焊接而成;顶部钢板设有气孔管道,气孔管道连接有在双向气流作用下均同向旋转的空气透平发电装置。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;采用焊接型式形成固定式结构从而保证装置的稳定性;将波浪能发电装置与导管架海洋平台结合,使得该装置从近岸走向离岸成为可能,为海洋平台的运行提供电能,节省了成本。
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本发明属于新能源汽车动力电池领域,具体地说是一种电芯单工位自动往复上料料框,底座框架上平行固定一组导轨,导轨两端连接固定板;导轨上设置有滑块,连接板固定在滑块上;间距调整装置两端分别端连接于工位工作区中的连接板和补料区中的连接板侧边上,料框框架放置于连接板上;料框框架上放置有布料板,气缸缸体体固定于底座框架上,活塞杆固定于连接板上。本发明通过监测传感器监测工位位置料框中电芯有无,以便自动控制气缸动作装置,调整料框位置,从而实现单工位的往复上料,便于自动化控制。
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自循环高导电率减速发电机组,属于新能源领域的创新发明。主要解决现有发电机组的耗油,尾气排放,大气污染,噪音污染等问题。本发明的主要特征为,不需任何燃料,无废气排放,噪音低等。技术特点为,通过将蓄电池的电能整流,经电动机将电能转换为机械能。通过减速机,利用减速增力的原理带动超低速发电机。发电机发出的电能,利用其中很少的一部分经整流、稳压、充电装置、进入电池组,为电动机提供电能进行循环发电。本发明的主要用途在于替代现有的发电机组,也可用于纯电动汽车,电力机车、船舶、航空领域的动力电来源,进行电力供应。
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本发明属于一种新型能源,涉及一种浮力位能,是通过液体的浮力,使比重小于液体的重物,在液体中自动上升获得位能,通过重物下落将释放的位能转换为机械能或电能输出。是一种浮力位能与永久磁铁的磁力相结合,将比重小于液体的重物强行送入到液体中,利用液体的浮力使重物提升高度并获取到相对应的位能,将重物从液体中取出,在重物的下落过程中把位能转化为机械能;再将重物送入到液体中,如此反复循环,就可以不断的获取能量。这些能量,既可以作为作为机械能源直接使用,也可以发电,或转化为其它能源。本发明是一种可持续发展的绿色新能源,自成体系、密闭循环,不使用任何燃料,没有环境污染,在世界上的所有地区都可以使用。
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本发明涉及用于水系锌离子电池的十三氧六钒电极材料的制备方法和应用,属于新能源技术领域。制备材料方法如下:将偏钒酸铵与草酸溶于去离子水中,搅拌均匀,再加入石墨烯分散液,搅拌至均匀混合溶液,将混合溶液置于具有聚四氟乙烯内衬的反应釜内,进行水热反应后,过滤,真空干燥,将得到的黑色粉末进行退火处理,得到十三氧六钒(P‑V6O13@rGo)电极材料。该材料本身具有独特的疏松形貌,并且与具有高导电性材料石墨烯复合形成了异质结结构,更多的活性位点得以暴露,从而显著提升了锌离子在充放电反应过程中迁移的速度,在长循环充放电过程中表现出了良好的电化学性能,在水系锌离子电池领域展现出良好的应用前景。
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一种电池储能电站参与电网二次调频特性分析方法及系统,建立电池组模型,选取铅酸蓄电池模块作为电池储能电站的主要能量来源;建立基于同步机标准三阶模型的主动支撑控制策略,为低惯量、弱阻尼的新能源电力系统提供必要的惯量特性与阻尼特性;分析了电力系统多时间尺度的调频过程,为了满足电力系统的多时间调频过程的需求,提出利用储能电站的能量吞吐能力、爬坡速率和额定电量等指标对储能电站提供调频辅助服务的灵活性进行衡量;最后提出基于主动支撑控制的储能电站参与系统二次调频的控制方法,对储能电站参与系统二次调频进行分析。能更好的辅助传统机组恢复转子转速,实现稳态频率零偏差,同时削弱电网频率的突然变化对电网的冲击影响。
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本发明公开了一种多电平直流微网架构及其控制策略,包括内模控制、内模解耦、MMC‑SST输出控制、能量管理四个部分。本发明可最大限度适应新能源的接入,提高系统的电能质量,实现能量的双向按需传输和动态平衡使用。仿真结果表明该系统不仅可满足不同运行方式的要求,保持稳定运行,还能够按照给定的功率因数运行,具有更快的瞬态响应速度,具有更强的鲁棒性,有利地验证了本文所提出的新型直流微网架构和控制策略的可行性和有效性,对下一代新型直流微网和能源互联网的建设肯有一定的指导意义。
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一种海洋能潮汐电能转换系统属于新能源技术领域,尤其涉及一种海洋能潮汐电能转换系统。本发明提供一种运行稳定的海洋能潮汐电能转换系统。本发明包括第一蓄水库、第二蓄水库、第三蓄水库和潮汐发电装置;所述第一蓄水库设置有有第一水闸和第二水闸,第二蓄水库与第一蓄水库相邻设置,第二蓄水库设置有第三水闸和第四水闸;第三蓄水库与第一蓄水库和第二蓄水库相邻设置;所述潮汐发电装置设置在第一蓄水库和第二蓄水库之间。
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一种基于横摇运动的发电装置,可以安装于横摇式波浪发电设备或横摇式消波堤中,属于利用海洋能发电的新能源领域。该发电装置包括第一转轴、第一单向轴承、大齿轮、小齿轮、第二转轴、发电机、轴承、第二单向轴承、横摇设备。第一转轴与横摇设备固定连接,第一单向轴承固定嵌套在第一转轴上,大齿轮固定嵌套在第一单向轴承上,发电机和轴承固定连接在横摇设备上,第二转轴连接发电机和轴承,第二单向轴承固定嵌套在第二转轴上,小齿轮又固定嵌套在第二单向轴承上,并位于发电机和轴承之间,与大齿轮紧密啮合在一起。该发电装置结构简单,造价低廉,效能比高,可靠性高,无污染,在规则波与不规则波下均可有效发电,并且具有良好的消波能力。
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本发明属于新能源并网检测系统设计及应用技术领域,尤其涉及一种基于工控机的风电机组并网性能测试系统及方法。本发明包括外界环境测量辅助设备、工控机及数据采集器三个部分构成;外界环境测量数据辅助设备的数据输出端口输出线连接到数据采集器的数据输入端口,数据采集器输出端口连接工控机数据转换接口。本发明具有操作简单、灵活方便、处理能力强、图形输出等优点。简化了风力发电场的测控,投入小,降低投资额及测量周期,提高测试系统可控性、便捷性,具有实用性和经济性的双重优点。
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超级电容器的制作方法,属于新能源储能技术领域。将金属集电极表面粗糙化处理,将活性材料、导电材料、复合粘接剂混合均匀,压成厚度在30-100μm的极片,将极片粘接在集电极表面,形成带状电极,将其切成两张相同尺寸电极,将两张电极铆接引线后,加入10~50μm厚的隔极膜,卷绕成芯子,于100-150℃真空干燥8-72小时,然后浸渍在有机电解液中,于50℃外加2.7V直流电压通电10h,最后封装于圆形铝壳中,得到超级电容器产品,其中复合粘结剂为具有[NH-R-CO-R-CO]x通式的物质与聚四氟乙烯的混合物。采用本发明的复合粘接剂制作的电极柔软,机械强度大,易于规模化连续生产,工作寿命有大幅提高。
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一种温差能深海取水管道及其制备方法,属于新能源开发技术领域。管道包含内玻璃钢、中空骨架层以及外玻璃钢三层复合间隙式结构。制备过程为:首先,将玻璃纤维布分别缠绕在内模和骨架层上;其次,将外模+玻璃纤维布+骨架层+玻璃纤维布+内模紧密贴合后,置于真空袋中,注入口连接装有不饱和酸树脂的容器,出气口经集液器连接真空泵;最后,抽真空,待真空稳定后放开注入口阀门,将不饱和酸树脂注入模具中,静置后开模得到产品。本发明结构简单,能够应用于海洋温差能发电以及其他需要深海输运的装备;制备过程能够保证管道的完整性和强度,传统管道相比具有质量更轻,强度更大的特点。
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本发明属于电化学新能源以及特殊功能材料领域,具体涉及一种基于连续挤压装置制备的长寿命的金属锂电池的方法。包括以下步骤:(1)制备锂电池负极:将金属锂箔通过连续挤压装置从多孔集流体中挤出金属锂阵列,挤压功率为5~10kW,挤压时间为40~240min;(2)电池的组装:将步骤(1)制得的锂电池负极、隔膜、锂电池正极、电解液进行组装,得到金属锂电池。本发明金属锂电池负极通过连续挤压装置将金属锂箔从微米/纳米孔道中挤出形成规则排布微米/纳米阵列,在金属锂负极表面形成均匀电荷分布,避免产生锂枝晶;连续挤压装置不断产生金属锂阵列,参与充放电反应,避免“死锂”问题,显著提高金属锂的循环寿命。
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