731
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本发明涉及新能源接入电力系统支撑技术,具体讲涉及一种自适应移动微电网能量交互系统的控制方法。该方法用的系统包括能量交互子系统和控制器,所述能量交互子系统通过控制器进行控制;所述方法为双向功率控制,包括下述步骤:(1)控制器在上层控制系统采集风电、光伏和储能系统的联合发电实际出力以及风电和光伏的联合发电实际出力;(2)功率校正;(3)混合储能系统的功率分配。该方法克服现有设备及控制技术的不足,按照源、网、荷的不同状态和运行方式,动态适应电压、电流、功率以及电能质量的变化,利用统一的信息和运算节点,自适应自动改变运行控制方式,实现可持续高可靠性安全稳定供电。
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本发明公开了一种超级电容器用层次孔结构炭电极材料的制备方法,属于新能源材料领域。本发明以聚偏二氟乙烯或聚偏二氯乙烯为炭前躯体,以强碱为活化剂和裂解气体(HF、HCl)吸收剂,将炭前躯体和强碱均匀混合,在高温下进行一步炭化、活化,得到具有发达层次孔(包含微孔、中孔和大孔)结构的炭材料,在水溶液电解液和有机电解液中都兼有高的比电容和突出的大电流性能。该方法具有简单、环保、易于工业化等优点。该炭材料是超级电容器的理想电极材料,也用于静电除盐、催化、吸附、气体储存等领域。
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指纹识别无按键式新型移动电话及功能控制系统都为成熟技术,很容易结合到现有技术上。人性化设计的曲线外壳更贴近生活的需要。指纹识别系统不但提高了移动电话的使用安全性和唯一性,并将能满足今后任何需要确认身份后的特殊操纵。防盗报警装置的出现将最大限度的减少移动电话被遗失的可能性。移动电话磁、光盘混合系统将现有的计算机和光盘的存储、播放技术溶为一体。太阳能和温差式供电系统是应用在移动电话上清洁无污染的新能源。
785
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本发明是一种动态自适应式双方向电流保护的实现方法,通过功率方向法确定电流方向,同时过电流保护设有正、反方向上的两个整定值;在运行中,电流保护随电流方向动态自动适应整定值;所述方法以并网点电压为参考,根据电流相角确定其处于正方向区域或反方向区域内;若电流处于正方向区域内,则与整定值对比,超过整定值时,继电保护装置进行相应动作;当电流处于方反向区域内,则与另个整定值对比,超过整定值时,继电保护装置进行相应动作。本发明构思巧妙,方法简单有效,在新能源接入电力系统并网点已经获得应用,应用结果表明动态自适应式双方向电流保护对于间歇式、不稳定的分布发电或微电网接入电力系统是理想的保护方法。
952
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本发明属于输电系统技术领域,涉及一种用于新型电力系统的SLCC换相系统及其控制方法和可读介质,包括:用于提供交流电压的换流变压器和用于交直流变换的换流单元,换流变压器通过一电感与换流单元中各相串联,每相均包括上桥臂和下桥臂,每个桥臂均包括一VSC阀,换流变压器和换流单元之间连接SVG支路,SVG支路与LCC换流阀并联;SVG支路包括串联的换流变压器和电抗器,电抗器的输出端与换流变压器和换流单元连接。其克服了传统LCC直流输电技术中对交流系统依赖程度高,在大规模新能源汇集场景下适应性差的问题,能有效抑制送端过电压、受端低电压,并降低换相失败的风险。
1172
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本发明提出了一种制备大型铝合金铸件的真空充型置顶激冷加压凝固装置及方法。与传统的低压充型浇铸工艺相比,在合金熔体浇铸前对合金熔体进行了搅拌均匀处理与精炼净化处理,避免了炉内比重偏析,同时提高了合金熔体的纯净度,降低了合金熔体的液态氢含量;结合型腔真空悬浮净化与熔体真空充型浇铸成形工艺,提高了铸型型腔的内在洁净度,减少了夹渣冶金缺陷,显著提高了铝合金铸件的疲劳性能;可实现大型复杂薄壁结构铝合金铸件的高冶金质量、高力学性能与高尺寸精度精密铸造成形,实现军工装备与新能源汽车大型复杂结构精密铝合金铸件高冶金质量短周期低成本制造,经济效益显著。
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本发明涉及新能源技术领域,具体涉及新型引射器、燃料电池系统、系统的控制方法以及车辆,所述新型引射器包括依次连通的的引流入口、混合室、扩压室以及引射出口;所述引射器还包括第一射流入口和第二射流入口,所述第一射流入口和第二射流入口与混合室连通;本发明本申请通过具有第一射流入口和第二射流入口的新型引射器,进而能够通过第一氢喷和第二氢喷,分别控制第一射流入口和第二射流入口的喷射压力,由此满足燃料电池系统不同工况下引射能力需求;无论第一射流、还是第二射流,其射流能量均得以充分利用;通过选择第一喷嘴和第二喷嘴的流通面积,配合控制第一氢喷和第二氢喷的开闭幅度,由此系统的自由度增加。
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本发明属于电力自动化技术领域,公开一种区域互联电网的分区域备用预留容量确定方法和系统;所述方法包括:接收区域互联电网进行分区域备用预留容量计算的请求;调用约束条件求解预先建立的区域电网电能量和备用联合优化模型,得出分区域备用预留容量;输出区域互联电网的分区域备用预留容量。本发明解决了目前现有技术对备用的分类多集中于响应时间尺度,较少从备用的用途出发来校核区域和各省电网备用在新能源波动、无功率缺失N‑1和功率缺失N‑1的不同场景下的可用性的技术问题。
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一种具有增压装置的管道压力脉动能量采集装置,属于水力发电及低功耗新能源技术领域。由增压管道、主管道、底座、顶盖、塑料薄膜、压电叠堆、力学放大器、压电框架和密封胶圈组成。增压管道与主管道通过螺纹相连接,增压管道与主管道之间安装有密封胶圈,压电叠堆粘贴在压电框架上,并与力学放大器通过粘贴连接在一起,力学放大器通过螺柱固定在主管道上方。当水流通过增压管道时,会使管道压力脉动增加,压力脉动传递到塑料薄膜上,使之产生振动,振动通过力学放大器后传递到压电叠堆上,使压电叠堆产生形变,产生电能。本发明增大了管道压力脉动,放大由压力脉动所产生的振动幅值,提高能量收集效率,装置结构简单,成本较低且易于推广。
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本发明涉及电力供电系统技术领域,尤其是涉及一种离网风光储智能供电系统。该离网风光储智能供电系包括:一体化柜体;所述一体化柜体集成安装有混合变流器单元(PCS)、交直流配电单元(PDU)、能量管理单元(EMU)、锂离子电池储能单元和电池管理单元。本发明采用光伏与风力这两种新能源发电机构与锂离子电池储能模块,在智能化EMS能量管理系统的控制下实现日夜时段全覆盖的自动化电力供应能力。相比于已有传统光伏供电或风力供电系统,本系统采用深度充放电、长循环寿命的锂离子电池替代传统铅酸电池进行电力存储,并引入智能化EMS能量管理系统对发电电源状况和用电负载状况进行实时管控与分析,做出对应的合理管理控制策略,形成完整系统的自动运行效果。
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一种无人驾驶新能源碾压机,包括在碾压机上设置的感知系统、通讯系统、控制系统;所述感知系统包括避障装置、温度传感器、激光测距装置、惯性导航装置;所述避障装置包括毫米波避障装置、激光避障装置;所述通讯系统包括在碾压机上顶部设置的GPS/BDS卫星定位装置、微波信号机、信号发送装置;所述控制系统包括工业控制计算机。通过在碾压机前后车轮上设置多只避障装置,前后车架上设置温度传感器,实现碾压机运行过程中对现场障碍物的实时探测;通过GPS/BDS卫星定位装置,实现碾压机的实时定位及实时通讯;通过计算机控制中心,实现碾压机的智能化行驶,最终满足沥青混凝土路面碾压施工要求的目的。
基于量子粒子群的氢混合储能容量配置系统、方法及其应用,包括如下步骤:获取风电场的输出功率以及地区负荷需求功率的历史数据,并对数据进行预处理;建立氢混合储能系统充放电数学模型;建立氢混合储能系统容量优化配置模型;使用基于量子粒子群算法的储能容量优化配置方法求得最优混合储能容量配置结果,并与基于标准粒子群算法的容量配置方法作比较;采用了氢储能加超级电容的混合储能系统,能够发挥氢能能量密度大、绿色环保以及超级电容功率密度大、充放电效率高的优点,随着新能源的大规模并网,系统调峰周期变长,氢储能拥有更大优势,采用量子粒子群的配置方法,具有收敛速度更快、不易陷于局部最优等优点。
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本发明涉及新能源电池技术领域,具体涉及一种燃料电池余热控制系统以及车辆,所述系统包括燃料电池、节温器、三通阀、余热利用板换、散热器以及泵机;燃料电池的冷却液出口和冷却液入口;节温器包括散热出口和节温出口;散热器上设置有风扇;冷却液出口通过管道与节温器连通,并通过节温出口连通泵机连回冷却液入口;所述散热出口与三通阀连通,三通阀并联在余热利用板换的热端上;热端与散热器连通并连回泵机;本发明可明显减小过渡过程中的超调量,增强系统鲁棒性;通过引入温器补偿开度与三通阀补偿开度,能够进行协调控制,通过节温器、三通阀以及风扇的相互协调控制,保证余热利用开启和关闭阶段的平滑过渡,使得电堆温度控制精度更高。
本申请提供了一种数据采集系统、方法、装置、电子设备及计算机存储介质,该方法包括:获取多个数据采集指令,将数据采集指令添加到第一数据队列;根据第一数据队列,确定出数据采集指令符合预设校验条件的第二数据队列;根据第二数据队列,确定数据采集参数并向数据收集终端发送;获取由数据收集终端生成的与数据采集参数对应的响应数据。本申请提供的数据采集方法,使用数据采集接收主队列和数据采集下发子队列的双队列模型,解决了新能源监控系统中采集基于串口通讯的风力发电设备的实时数据积压,导致通讯阻塞超时的问题,达到了高效率和高稳定性进行数据采集的目的。
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本发明涉及新能源电池技术领域,提供了一种电池加热系统及换电柜。电池加热系统,包括采集模块、信号传输模块、第一充电机和用以为电池加热的加热板,所述采集模块分别与所述信号传输模块、所述加热板和所述第一充电机连接,所述信号传输模块与所述第一充电机连接,所述第一充电机与所述加热板连接,所述信号传输模块与云端后台服务器信号连接,用以将检测的电池温度传输至所述云端后台服务器,并接收所述云端后台服务器发送的信号指令。换电柜,包括柜体和安装于所述柜体上的所述电池加热系统。保证电池的正常充电,提高充电效率,结构简单,成本低,保障用户的正常出行。
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本发明公开了一种基于智能网联的锂电池寿命预测系统,用于新能源汽车,锂电池内部设有第一温度传感器,外部设有第二温度传感器;容量计算单元,与锂电池连接,用于计算锂电池在充满电的状态下的电量;控制器,控制器与锂电池、第一温度传感器、第二温度传感器和容量计算单元电连接;控制器用于获取第一温度传感器的检测结果、第二温度传感器的检测结果和容量计算单元的计算结果;远程服务器,与控制器网络连接;远程服务器内设有寿命预测模型,寿命预测模型用于根据第一温度传感器的检测结果、第二温度传感器的检测结果和容量计算单元的计算结果对锂电池的寿命进行预测,并将预测结果反馈至对应的控制器。本发明能够对锂电池的寿命进行预测。
本发明涉及一种有温控功能的环保型生物质燃烧装置的操作方法及其装置,属于新能源行业的高端装备技术领域。其燃烧装置包括:输送设备、燃烧器以及水处理器,其包括如下步骤:在燃烧装置的蓄水罐内注入水和向燃烧装置的燃料储藏室中填充燃料,燃料是经过处理的农作物秸秆或者未经处理的糠渣秸秆;燃料在电机带动的绞龙结构的作用下从燃料储藏室进入进料通道后再进入燃烧室内,与点火器接触后发生燃烧;控制所述燃料的进料速率以及控制风机吹入燃烧室的空气流量;此外,在燃烧室中,控制所述燃料与空气的进料/流量的比例。本发明有效利用秸秆等可再生资源,解决了秸秆燃料气化热转换率低的问题。
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本发明属于新能源动力电池保护领域,具体涉及一种隔热阻燃电池箱,包括:由底箱(3)和上盖(4)组成的电池箱箱体(1),其特征在于:电池箱箱体(1)内部带有隔热阻燃布的保温棉(2),隔热阻燃布的保温棉(2)能够拆卸贴合设置在底箱(3)和上盖(4)的内表面和/或隔热阻燃布的保温棉(2)设置在电池箱箱体(1)外部;所述隔热阻燃布的保温棉(2)由内部的保温棉(5)和外部的隔热阻燃布组成,所述保温棉与隔热阻燃布的厚度比为8:1;所述保温棉材质为阻燃等级为UL94V‑0,导热系数在0.02‑0.1W/(m·K)的保温材料。本发明能提高电池对使用环境的适应性,同时也能确保电池发生异常时,特别是发生燃烧时将危险阻绝在箱体内部,避免更大危险及损失。
一种高铁含量Fe‑Si‑B‑P‑Cu‑Nb系非晶纳米晶合金及制备方法。其化学成分表达式为FeaSibBcPdCueNbf,式中a,b,c,d,e,f分别表示各对应组分Fe、Si、B、P、Cu、Nb的原子百分比,并满足下列条件:85.5≤a≤86.5,1≤b≤2,8≤c≤9.8,2.6≤d≤4,0≤e≤1,0≤f≤0.55,a+b+c+d+e+f=100。该合金成本低廉,利用现有的单辊旋淬技术可以制备淬态纳米晶化和淬态非晶态的软磁薄带,Cu和Nb元素的少量添加提升了合金的非晶形成能力、韧性、饱和磁化强度并细化了纳米晶晶粒尺寸。其中,本发明合金中淬态纳米晶薄带的饱和磁化强度达到1.82T。非晶薄带经过晶化退火后的纳米晶薄带的饱和磁化强度达到了1.84T。所制备的非晶纳米晶合金作为电机、互感器等器件适用于电力工业变压器铁芯、逆变焊机、新能源、无线充电、数码及自动化等领域。
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本发明涉及新能源技术领域,涉及一种三维多孔氧化锡石墨烯复合电极材料的制备方法。该方法采用简单的液相纳米材料合成方法,采用方便得到的金属盐及缓冲溶液等为原料,制备得到了一种三维多孔氧化锡石墨烯复合电极材料。具体方法是(1)室温下配制目标pH的缓冲溶液,加入适量的五水合四氯化锡及氧化石墨烯,剧烈搅拌至均匀分散,形成黄色透明溶液;(2)将该混合溶液加热至60‑80℃,搅拌条件下反应2‑6h,自然降温并离心洗涤,得到棕黄色/黑色沉淀;(3)将得到的棕黄色/黑色沉淀20‑40mg转移入5‑20mL大小的聚四氟乙烯的反应釜中并加入纯水,经搅拌,超声后在180℃下反应24‑48h,得到黑色凝胶状样品,并将其转入到冷冻干燥机中,干燥24‑48h,得到干燥的黑色的块状物;(3)将干燥的黑色块状物转移入管式炉中,在氩气保护的环境下,650℃煅烧4‑6h,得到三维多孔氧化锡石墨烯复合电极材料。
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本发明公开了一种适用于多端柔性变电站的保护配置方法。方法为:将多端柔性变电站分为:交流前保护区,保护范围由交流电源进线到模块化多电平换流器出线;直流前保护区,保护范围由模块化多电平换流器出线到DAB进线;DAB保护区,保护范围由DAB进线到DAB出线;直流后保护区,保护范围由DAB出线到逆变器进线;交流后保护区,保护范围由逆变器出线到交流负载进线;针对不同保护区,采用不同的保护策略,对多端柔性变电站进行保护。本发明能够自由接入直流电源,减少了风电光电等新能源并网时弃光弃风现象的发生,并且对多端柔性变电站进行了完整保护,能够灵活适应多端柔性变电站的多电力电子器件情况。
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本发明公开了一种用于电气类箱体出线的大电流接线端子,涉及电气类箱体出线设备领域。该接线端子,包括注塑件、第一导电片、第二导电片和第三导电片,所述第二导电片和所述第三导电片垂直连接为一体,所述第二导电片平行安装在所述注塑件的表面,所述第三导电片穿过所述注塑件,所述第一导电片平行安装在所述第二导电片的表面。采用这种连接方式,接触面积大,连接内阻小,具有可持续通过电流大、绝缘等级高、防护等级高、发热小等优点,而且解决了现有接插件的体积大,成本高的缺点,可以满足各种使用场合,广泛用于新能源汽车、通讯储能等方面的锂电池系统中。
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本发明涉及新能源技术领域,提供了一种集风器。该集风器包括上环形端板、下环形端板以及设置在上环形端板与下环形端板之间的转子,转子与上环形端板和下环形端板同轴设置,转子具有多个动叶片,转子的外围环形分布有与动叶片对应的导向叶片、调节风门侧板、收风侧板或引流叶片,相邻的两个导向叶片、调节风门侧板、收风侧板或引流叶片与上环形端板和下环形端板共同围设形成渐缩型流道。本发明通过导向叶片、调节风门侧板、收风侧板或引流叶片形成的渐缩型流道来加大来风的流速,使得来风在吹动动叶片之前已经从低能量密度的风能转变为高能量密度的风能,从而不仅显著提高了发电机的功率,而且增大了低风速区风能的利用率。
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本发明公开了一种増程器动态协调控制方法,适用于将増程器作为第二动力源的纯电动汽车,本发明属于新能源汽车动力技术领域。传统的増程器控制方法由于模型失配,外界干扰等因素的影响,导致对増程器控制效果不佳。因此,本发明采用内模控制的方法对増程器进行控制,首先利用自回归模型构建増程器内部模型,然后分析内部模型和被控对象之间的差值设计反馈滤波器,最后根据内部模型函数和反馈滤波函数得到内模控制器。本发明提出的増程器协调控制方法具有良好的跟踪性能和抗干扰能力,能够实时、快速、稳定的跟踪増程器目标工作点。
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一种以硅藻土为原料的分级多孔硅碳复合结构及制备方法,属于新能源材料的制备领域。具体包括以下步骤:首先以硅藻土为原料,控制镁热还原反应的温度和时间,在保持其一级大孔结构完好的基础上,通过酸洗中间产物Mg2Si和MgO形成二级介孔结构,得到大孔‑介孔相结合的具有高比表面积的分级多孔硅材料,最后通过不同液相方法与碳材料相复合,使得碳源不仅填充进多孔结构中,同时也包裹在多孔硅颗粒表面,最终得到具有“双重缓冲层”的分级多孔硅碳复合材料。
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本发明属于新能源技术领域,尤其涉及一种低乙醇含量液化石油气及其制备方法,本发明通过将含氧量高的乙醇均匀添加到石油气中,提高了现有液化石油气的燃烧质量,减轻了对空气的污染以及人体的危害,研制了一种乙醇和石油气混合均匀的低乙醇含量新型液化石油气,并且将水浴加热蒸发和室温加压液化相结合,开发了一种低乙醇含量新型液化石油气的高效制备方法。本发明的低乙醇含量液化石油气含氧量高,热值高,乙醇和石油气混合均匀,使用成本低廉,资源丰富,制备效率高,易于工业化生产,燃烧均匀完全,绿色环保。
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一种自适应式微网储能系统能量优化管理方法,所述方法包括以下步骤:A、确定微网储能系统中电池比前一天可多用于调峰的能量;B、根据所述电池比前一天可多用于调峰的能量与电池储能容量的下限的比值,调整微网储能系统中电池的放电阈值,其中当所述比值大于1时,减小所述放电阈值,当所述比值小于1时,增大所述放电阈值。利用本发明的自适应式微网储能系统能量优化管理方法,不受负荷实时波动的影响,能够最大限度地实现新能源的本地利用,避免大量过剩功率涌入大电网。
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本发明公开了一种能量转换与新能源领域的铝空气电池堆及其制备工艺。所述铝空气电池堆由若干个单电池组装而成;所用电解质为凝胶聚合物,可适用于各种金属燃料电池、金属离子电池等体系,尤其是漏液问题严重的电池体系。本发明铝空气电池堆的制备工艺为:将电解质溶液和聚合物溶液混合并过滤,将得到的澄清溶液注入成型容器内,再加入适量聚合引发剂溶液,得到凝胶聚合物电解质;再将正极、负极与之贴合,即制成铝空气电池单体,最后再将单电池按特殊结构组装成电池堆。本发明铝空气电池堆具有高比能量和高比功率的巨大潜力,可以从根本上解决电池电解液泄漏的问题,并有低成本、操作方便、结构简单、生产周期短、无污染、使用过程安全等优点。
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