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本发明提供了一种基于生成对抗策略的新能源场站缺测数据恢复方法和系统,包括:获取新能源场站运行数据中的含缺测数据和对应的数据掩码;将含缺测数据和数据掩码输入预先构建的条件生成模型,恢复含缺测数据中的缺测值;其中,数据掩码对应含缺测数据中缺测值的分布,条件生成模型是基于无缺测数据的新能源场站运行数据采用对抗策略训练得到的;本发明采用条件生成模型恢复新能源场站缺测数据,可应用于具有不同缺测情况的缺测数据恢复,恢复出的数据与原始数据特性一致,并且只需要训练一个条件生成模型,算法较现有技术更简单。
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本申请涉及一种新能源系统的日前调度方法、装置和计算机设备。所述方法包括:获取新能源系统的初始运行信息,基于新能源系统的初始运行信息分别更新电制氢储能系统的第一能量转换模型和抽蓄电站的第二能量转换模型;第一能量转换模型为基于电制氢储能系统的工作参数确定;第二能量转换模型为基于抽蓄电站的机组配置确定;根据风光电站装机容量生成风光电站的风光出力模型;基于风光出力模型、更新后的第一能量转换模型和更新后的第二能量转换模型,将日前调度约束作为约束条件,对日前调度目标函数求取最优解,得到日前调度计划;日前调度目标函数为通过最大化新能源系统输出电量构建得到。采用本方法能提高能源利用效率,满足负荷需求。
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本申请关于一种新能源汽车充电接口防雨降温装置,涉及新能源汽车充电领域。包括圆盖部以及嵌套部,圆盖部与嵌套部一体成型,圆盖部以及嵌套部由弹性材料制成,嵌套部凸出于圆盖部的一侧;嵌套部呈内部中空状,嵌套部远离圆盖部的一端具有嵌套部进口,嵌套部靠近圆盖部的一端具有嵌套部出口,新能源汽车充电桩的充电枪依次穿过嵌套部进口、嵌套部的内部以及嵌套部出口后插入新能源汽车充电接口;圆盖部远离嵌套部的一侧通过磁性部件吸附于新能源汽车车身上。解决了新能源汽车雨天在公共充电桩充电时充电枪与新能源汽车车身充电接口出现短路等由于雨水渗透导致的电路问题,提升了新能源汽车雨天在公共充电桩充电时的安全性,成本低且使用便捷。
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本发明公开了一种新能源汽车体验中心结构,包括从下到上错位叠加设置的底层楼体、中层楼体和顶层楼体;所述底层楼体下方设有地下车库;所述中层楼体的底部向外延伸设有露台,露台与地面之间连接有支撑柱。一种新能源汽车体验中心商业运营模式,其特征在于;包括销售模式,所述销售模式由会员注册模式、每月会员日模式、租购模式以及人机互动模式组成。使得新能源汽车体验中心显得更有科技感,同时在三层楼体内分别配置与新能源汽车相关的设施并且匹配能使客户与新能源汽车更加亲密的运营模式,使得能够更加全面的展示新能源汽车的优点,提升人们对新能源汽车的认识度,也能加速提升新能源汽车的普及率。
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本发明属于新能源汽车充电技术领域,具体的说是一种新能源汽车充电方法;该方法包括以下步骤:将新能源汽车沿导轨开至充电桩的旁边;从充电桩拔下充电线和充电枪;开启图像识别传感器,图像识别传感器对充电插口进行识别;在调节装置的作用下充电枪对新能源汽车进行充电;其中调节装置还包括一号箱体、二号箱体、固定架、三号箱体、隔板、调节单元和伸缩单元,固定架用于将一号箱体与二号箱体分隔开;伸缩单元位于一号箱体内部,调节单元用于调节充电枪使充电枪方便新能源汽车的充电工作;使用时,行走小车沿导轨运动至新能源汽车的旁边,在调节装置的调节单元和伸缩单元的配合作用下充电枪对准新能源汽车的充电插口对新能源汽车进行充电。
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本发明公开了一种基于超级电容器荷电状态预测的新能源功率平滑控制方法,其包括超级电容器荷电状态预测与储能装置输出功率指令调整;在系统级中央管理单元中得到新能源目标输出功率,在本地控制中计算出超级电容器和蓄电池当前时刻参考输出功率预指令,以此预测下一时刻超级电容器荷电状态,再判断下一时刻超级电容器荷电状态是否在允许的范围内,若是在,则按照当前时刻超级电容器和蓄电池的参考输出功率预指令PSCref(t)和PBref(t)输出,若下一时刻超级电容器荷电状态超出允许范围,则超级电容器对蓄电池充电,或者蓄电池对超级电容器充电。所以更加精确地避免了混合储能系统的过充和过放,同时实现了新能源实际输出功率对新能源目标输出功率的快速跟随。
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本发明公开了一种新能源跨省区现货交易最优规模评估方法和装置,属于定量评估新能源跨省区电力现货交易规模与购电成本技术领域,包含以下步骤:S1:构建输入数据库模块;S2:构建联络线安全校核模块;S3:构建受端区域用电负荷预测模块和本地区新能源出力预测模块;S4:构建受端区域常规电源调峰需求预测模块;S5:构建调峰能力校核模块;S6:构建本地区调峰成本预测模块;S7:构建新能源跨区现货交易成本校核模块。本发明可用于指导受端电网在新能源跨省区电力现货交易中合理提报送电需求和报价,在满足本省新能源消纳和调峰需求的前提下,最大化消纳满足通道约束的区外新能源,最终实现新能源在更广范围内最大程度的市场化消纳。
本发明公开一种考虑新能源发电不确定性的暂态稳定越限概率计算方法和装置,该方法包括:根据暂态稳定关键模式的暂态稳定裕度和新能源场站参与因子,计算新能源场站对电网暂态稳定的综合影响因子,确定主导新能源场站;根据新能源场站有功概率分布密度函数、有功实时计划值及其对电网暂态稳定的综合影响因子,确定主导新能源场站的有功采样区间,生成各主导新能源场站有功分档区间组合;计算各组合对应的电网运行状态下预想故障的暂态稳定裕度,得到暂态稳定裕度越限组合;根据预想故障发生概率和暂态稳定裕度越限组合的概率,计算新能源发电不确定性的暂态稳定越限概率。本发明实现了电网暂态稳定越限风险的量化评估。
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本发明涉及一种新能源电力系统配电侧储能等效惩罚配置方法,本发明首先针对新能源出力不确定性进行建模,得到多场景下的新能源出力,提高储能等效惩罚配置方法的适应性。其次建立除考虑传统经济效益指标外,增加储能投资以及各类管理效益指标惩罚成本为目标的储能配置模型,最后通过分析IEEE 33节点配电网系统,验证了所建模型能够得到,接受惩罚与通过储能实现等效惩罚两种策略中更为经济的方法。本发明从电网运营管理者的角度,综合考虑提高新能源消纳、改善系统峰谷特性、降低电网线损、减少二氧化碳排放、延缓电网设备投资,提高了电网运营商的服务质量及经济性。
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本发明公开了一种风光储新能源场站无功协调控制方法及系统,方法包括以下步骤:计算获得各节点的无功功率/电压灵敏度S与无功功率/网损灵敏度D;实时判断各节点电压越限情况,确定电压调节步长k;对各无功电源进行排序,给出各节点的最优无功功率协调控制策略;下发所述最优无功功率协调控制策略给各无功设备执行。本发明通过实时计算新能源场站内部各节点的电压与网损灵敏度矩阵,给出各节点的最优无功功率协调控制策略,并下发给各无功设备执行,从而实现新能源场站内部电压控制与降低网损的双重目标。该方法可同时解决传统优化方法难以处理非线性潮流约束的问题,能够满足风光储新能源电站应用场景需求。
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本发明公开了一种基于车联网技术的智能化自动对接式新能源汽车充电设备,涉及新能源汽车技术领域。为了解决目前市面上新能源汽车的充电口的位置不是固定的,部分充电端口放在车辆的右后侧,BMW插电混动的充电端口则位于车辆的左前侧,因此目前市面上大部分的充电桩仍采用人工方式进行充电的问题。本基于车联网技术的智能化自动对接式新能源汽车充电设备,通过机械长臂带动机械短臂将充电头移动至汽车充电口一侧,进行充电作业,用户将汽车充电口出保护盖打开,自动对汽车进行插接充电,导线收纳盘依据输电导线距离进行收线与放线作业,减少了人为操作,能够自动完成汽车对接充电,用户可离开充电站处理私人事务,节省了用户大量的时间。
本发明公开了面向新能源大规模接入的配网弹性指数评价体系构建方法,包括如下步骤:S1、获取影响新能源大规模接入的配网弹性能力的弹性指数;S2、获取影响各个弹性指数的弹性因子,根据弹性因子所占的比重计算弹性指数;S3、根据各个弹性指数的弹性权重构建配网弹性指数评价体系;所述弹性指数包括有承载指数fa、自愈指数fb、效能指数fc以及互动指数fd。通方案过设定承载能力、自愈能力、效能水平、互动能力四个方面的弹性指数计算公式,给出面向新能源大规模接入的配电网弹性评价体系计算公式,该评价体系能全面对新型电力系统下的配电网做出评价,从而指导区域新能源的大规模接入。
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本申请公开了一种新能源发电功率预测偏差补偿方法和系统,间接提高了新能源发电功率预测准确率。该方法包括:在新能源电站配置储能系统的情况下,获取短期功率预测值P短期及超短期功率预测值P超短期,并计算得到短期功率预测的置信区间[b短期,a短期]及超短期功率预测的置信区间[b超短期,a超短期];确定储能系统的目标功率P补偿的取值范围,从中任选一值下发给储能系统。其中,确定P补偿的取值范围具体包括:按第一原则确定P补偿的取值范围,若其取值范围为空集,按第二原则重新确定P补偿的取值范围,若仍为空集,令P补偿=0。第一原则为:使新能源场站并网点的实发功率P实发落在两置信区间的交集内。第二原则为:使P实发落在一个置信区间内,并且使P实发到P短期、P超短期的距离均缩短。
一种分布式太阳能‑风能驱动的新能源汽车充电站的成套工装设备及方法,属于新能源汽车充电站等领域,主要用于城郊室外停车场及公路沿线分布式使用,不需要铺设线路,可以应用于多种环境下使用。工装设备可以以较低的成本满足偏远地区的新能源汽车充电需求,解决新能源汽车的里程焦虑和长途行使的问题。此外工装设备通过超级电容与高压电池的配合,及实现了电能的高效、稳定蓄能、快速充放电和更长的使用寿命、无人化控制的需求。本发明主要是通过将现有的先进装备、技术和材料进行研制改造和有机整合来实现。工装设备的主要部件包括太阳能发电模块、风能发电模块、电子控制模块、主蓄能模块、副蓄电稳压模块,充电模块、无线电控制模块及支架等。
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本发明提供了一种新能源发电目标的分配方法及系统,方法包括基于新能源发电的影响因素,确定若干测算维度;计算分区下各测算维度的量化值;对所述测算维度的量化值进行加权计算,得到分区得分,根据所述分区得分,将新能源发展目标进行分解。本发明综合考虑影响新能源发展的因素,基于分区本身自然资源、电力系统强度等差异化,确定测算维度,对所述测算维度进行量化,并基于加权计算,得到分区得分,基于所述分区得分为各个分区划定发展目标。分解全省风电、光伏规划规模,为基层行政区域科学制定风电、光伏发展规划提供参考。
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本发明涉及新能源汽车电池防护技术领域,尤其涉及一种新能源汽车电池保护罩,包括电池箱和与汽车底盘固定连接的保护箱,保护箱包括侧板和底板,底板上设置滑柱,底板上方设置缓冲板,缓冲板与底板之间竖直设置第一弹簧,缓冲板上方水平设置承托板,承托板缓冲板与承托板之间竖直设置多个连接柱,侧板内设置空腔,空腔内盛装有非牛顿流体,侧板端面上设置第二通孔和减震筒,减震筒上设置推杆,推杆的外端固定连接推板,推板与电池箱的侧壁外表面接触。本方案的一种新能源汽车电池保护罩具有对电池的多重缓冲减震作用和在汽车碰撞事故中有效保护新能源汽车的动力电池。
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本发明提供了一种新能源汽车充电设备,包括车体、导电车轮以及充电设备;通过导电车轮与充电设备配合,搭建车辆与充电设备之间的充电电路,从而对新能源汽车无需人力参与的充电。同时本发明还提供了一种新能源汽车充电方法,通过停车、降低胎压、充电探针抵靠、充电、升高胎压、胎压监测等步骤,实现对新能源汽车进行无需人力参与的充电;该方式操作简便,相比于现有的手持插接式充电方式使用体验更佳,同时可避免病菌的交叉传染;相比于感应式充电方式充电功率更大,安全性更好。
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本发明公开了一种在含新能源电源的网络中进行短路电流局部迭代的方法,首先根据故障前潮流和短路电流计算得到故障前后各节点的电压;消除各节点电压初值对于分区的影响,并根据电压跌落程度和各节点之间的连接关系划分故障区域节点;在所划分的故障区域内基于新能源电源的输出电流和端口电压之间的关系进行局部迭代,获得故障区域内节点电压的修正量;将故障区域内节点电压的修正量与短路电流计算得到的对应节点电压相叠加,获得基于新能源压控电流源特性的节点电压,并以此求得全网的短路电流。该方法能较好地嵌入原有短路电流计算过程中,并提高含新能源电源的网络短路电流计算精度。
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本发明公开了一种基于多源数据关联的新能源汽车调度方法,首先在新能源汽车服务场景的基础上建立调度模型,与传统面向出租车调度的模型不同的是,该调度模型关联了汽车电量和充电设施等多源交通数据。为了求解所提出的调度模型,应用一种高效的蚁群系统算法。该算法在蚁群系统的基础上,集成预选择策略和局部剪枝策略,以降低在分配过程中所考虑的汽车数量,从而提高客户满意度和计算效率。经过在不同调度场景下的实验结果证明,与先来先服务方法和其他现有调度方法相比,该新能源汽车调度优化方法可以获得更高的客户满意度,并可以有效降低计算时间,是解决新能源汽车调度问题的有效方法。
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本发明涉及新能源发电技术领域,且公开了一种用于电动新能源汽车的减振振动发电装置,包括车架,所述车架的右侧表面固定连接有固定块,所述车架的表面设置有减振装置,所述减振装置的右端固定连接有固定轴,所述固定轴的右端转动连接有车轮,所述减振装置的表面固定连接有连接装置,所述连接装置的表面滑动连接有固定板,所述连接装置的下端铰接有棘轮一。该用于电动新能源汽车的减振振动发电装置,通过车架、固定块、减振装置、固定轴、车轮、连接装置、固定板、棘轮一、动力装置和棘轮二的配合使用,从而达到了能将减振器及车轮振动产生的能量转化成电能,延长电动新能源汽车的续航能力效果。
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本发明涉及一种新能源集群电网中电源聚合分群方法,包括:获取电网待聚合区域任意两节点间的最短电气距离矩阵,考虑联络线约束确定出M个聚合中心;将该区域任意两节点间的关联指数用最短电气距离矩阵中对应元素表示,得到关联指数矩阵;基于关联指数矩阵计算各类型电源与M个聚合中心的关联指数,根据关联指数判定各电源所属聚合中心,得到预分群结果;考虑网架约束,取网架约束和联络线约束两约束最小作为依据,对地理上间隔较远的节点进行重新聚类,得到最终分群结果。该方法能够实现出力特性相似新能源电源的高度等效聚合,有效改善大规模新能源基地的波动特性,降低新能源电源群对电网的整体影响,有利于对各电源进行统一建模和灵活控制。
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本发明提供了一种新能源发电单元快速频率响应控制方法和装置,箱变测控装置确定新能源发电单元的有功功率;箱变测控装置将确定的有功功率分配值下发给所述光伏逆变器或风机变流器;光伏逆变器或风机变流器按照有功功率分配值进行发电,不仅减少了工作量和成本,且缩短了新能源场站中新能源发电单元的频率响应时间;本发明可以实现光伏电站有功功率的快速控制,响应时间达到5秒以内,减少了控制器与逆变器直接的通信环节,同时还可以使用箱变测控装置本来就已经采集的变压器电压、电流、功率、频率等信号,直接用来快速频率响应控制,不需要另外增加硬件设备,在保证快速通信控制的同时还可以有效降低成本。
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本发明实施例提供一种新能源交易方法、装置、设备及存储介质。该方法包括:智能电表节点获取至少一个发电厂的标识信息、供电价格和供电可靠性评分;智能电表节点根据至少一个发电厂的供电价格和供电可靠性评分,从至少一个发电厂分别对应的发电厂节点中确定出目标发电厂节点;智能电表节点和目标发电厂节点通过区块链网络签署智能合约。本发明实施例通过智能电表节点和发电厂节点基于区块链网络签署智能合约以实现新能源交易,在新能源领域使用了区块链技术,改变了现有行业结构,降低了交易成本并保留了更有效的交易记录,实现了能源互联网从数字化向信息化最后向智能化发展的路径,用户在购买新能源时可以选择供电公司,提升了用户体验。
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本发明公开了一种新能源汽车用自动充电装置,包括底箱,底箱内壁底部的一侧固定连接有充电模块,底箱内壁的通过第一基座与第二基座转动连接有第一丝杆,第一丝杆的表面螺纹连接有第一螺纹块,底箱的顶部固定连接有固定箱,固定箱内壁的底部转动连接有转轴,转轴的一端固定连接有转动箱,转动箱的顶部固定连接有升降装置,升降板延伸至转动箱外部的一端固定连接有升降箱,升降箱的内壁通过调节装置固定连接有摆动箱,摆动箱内壁的底部固定连接有延伸装置,延伸装置延伸至摆动箱外部的一端固定连接有充电枪。本发明属于新能源汽车技术领域,该种新能源汽车用自动充电装置,解决了现有的新能源汽车充电不方便的问题。
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为解决现有普通的信号提取方法并不能很好的实现电机噪声信号的提取或者提取效果不佳的问题,本发明提供了一种新能源车电机噪声信号提取方法及系统。一种新能源车电机噪声信号提取方法,包括如下步骤:采集新能源车的声环境信号,所述声环境信号包括电机噪声信号;从所述声环境信号中提取包括电机噪声信号和背景信号在内的初级信号;对所述初级信号进行P阶分数傅里叶变换处理获得次级信号;其中,P为时频域旋转系数;对所述次级信号进行隔遮处理,获得尖峰脉冲信号;对所述尖峰脉冲信号进行P阶分数傅里叶反变换处理,获得目标信号。本发明实施例公开的新能源车电机噪声信号提取方法,计算量和复杂程度更低,实现更简单。成本更低。
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一种超高效环保的新能源及其制备方法,它涉及新能源材料领域。一种超高效环保的新能源由以下原料组成:燃烧后的煤渣、秸秆和植物废弃物、污泥、生活垃圾、化工燃剂、植物油、纯净水、辅助剂、填充剂、生石灰;所述化工燃剂的原料包含硝酸钠、氯化钾。按照重量配比取上述原料根据一种超高效环保的新能源的制作方法加工即可完成制备。采用上述技术方案后,本发明有益效果为:制作工艺简单,利用价值高,节能高效,运行成本低,实现了高效环保的特点,减少了有害气体的排放,减少了污染。
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本发明提供一种应用于新能源汽车技术领域的新能源汽车储气罐布置结构,所述的新能源汽车储气罐布置结构的安装板件(1)一侧设置限位板Ⅰ(7),安装板件(1)另一侧设置限位板Ⅱ(8),限位板Ⅰ(7)和储气罐(4)之间设置水平伸缩弹簧Ⅰ(9),限位板Ⅱ(8)和储气罐(4)之间设置水平伸缩弹簧Ⅱ(10),限位块Ⅰ(5)和安装板件(1)之间设置垂直伸缩弹簧Ⅰ(11),限位块Ⅱ(6)和安装板件(1)之间设置垂直伸缩弹簧Ⅱ(12)。本发明所述的新能源汽车储气罐布置结构,有效避免追尾等碰撞事故时存在的安全隐患,同时使得储气罐具有减震缓冲功能,提高整车使用可靠性和安全性。
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本发明公开了一种新能源汽车电机壳的冲压工艺,包括步骤:(1)、坯料软化:铝合金坯料正火炉加热软化;拉伸、一次冲压:热环境下用牵引机对坯料进行拉伸,再将毛坯料通入凹模、凸模之间冲压,形成粗坯料;二次冲压:在保温条件下,粗坯料送去凹模、凸模之间加工,形成精坯料;淬火:对精坯料淬火;热处理:对精坯料进行T4热处理;精细化处理:对精坯料精铣底脚面,去毛刺,外表面打磨,得新成品。本发明的工艺一改传统的电机壳制造工艺,得到的成品铝合金电机壳机械性能优异,强度比对应传统牌号铝合金提高10%以上,富有韧性,表面耐磨,质轻,特别适用于新能源电机壳长久使用。
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本发明提供一种基于天气因素的分布式新能源智能配电方法,包括以下步骤,获取预报天气数据,将所述预报天气数据导入分布式电站发电模型,得到分布式电站的发电预测数据;获取并网侧电网的历史配电数据,将所述历史配电数据导入电网配电需求模型,得到配电预测数据;智能匹配,将所述发电预测数据与所述配电预测数据进行匹配,得到分布式电站的并网发电的预配电额度;配电上网,分布式电站根据所述预配电额度进行并网发电。本发明采用人工智能模型,有效预测可再生新能源分布式电站发电量,并以此来分配并网配电的额度;本发明构思巧妙,解决分布式新能源电站的配电问题,符合新能源发展的需求。 1
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2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月21日 ~ 23日