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本发明微波加热炼镁技术涉及炼镁技术领域。其炉体圆壁上端与膨胀器由耐火材料砌制连接且下端与托盘固定,膨胀器与支撑滑动活连接,微孔陶瓷管下端与托盘且上端与支撑、炉体与微波发生器且与壳体、壳体与上法兰且与下法兰固定,支撑以上炉体壁与壳体上收口段及上法兰内侧构成集镁气室,镁气出口管穿入集镁气室后与炉体且与壳体固定,托盘以下炉体壁与壳体下收口段及下法兰内侧构成渣料室,微孔陶瓷管内放镁球,渣料室内放渣料;微波发生器功率1-500KW、频率300-3000MHz、温度1200-1350℃、冶炼15-60分钟,镁球由白云石煅烧获氧化镁与氧化钙再加硅铁与萤石混合后压制而成。用于炼镁。为微波新能源加热技术。
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本发明涉及一种电池舱专用自动灭火装置控制系统,设有车载电源,所述车载电源分别给启动回路、高温预警回路、回馈回路供电,所述启动回路包括启动导线、启动键、引燃电热丝,所述引燃电热丝在表面涂有白磷,所述引燃电热丝位于装有可燃混合气体的灭火启动器内;所述回馈回路包括复位键、双线圈多触点继电器、报警灯、电阻器、报警器,所述双线圈多触点继电器设有第一吸合线圈。本发明适用于新能源车的电池舱,具有设计科学、结构合理、成本低廉、无静电损耗、不采用半导体或集成电路、可以分别控制多个舱的优点。
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本发明提供一种10kV太阳能智能柱上真空断路器,包括:太阳能光伏板、断路器本体和控制箱;太阳能光伏板、断路器本体和控制箱均安装在柱上,控制箱分别与太阳能光伏板和断路器本体连接。上述10kV太阳能智能柱上真空断路器通过太阳能给蓄电池充电,然后通过蓄电池给断路器控制器及断路器电动机构进行供电,可以实现柱上断路器在进行电动操作和断路器控制器进在行智能化运行时不需要10kV电压互感器PT即可完成全部供电工作任务,太阳能柱上断路器取代了10kV?PT供电模式,采用新能源供电,降低了安全隐患,减少了用电损耗。
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本发明属于新能源电力技术领域,具体涉及一种光、储联动功率倍增调控装置。本发明技术方案使系统在光伏不发电时段,通过蓄电池组为储能双向逆变器提供电力的同时,蓄电池组还通过蓄电池组接入端A(8a)及蓄电池组接入端B(8b)分别通过蓄电放电选通开关A(7a)及蓄电放电选通开关B(7b)接放电母线(14)并通过光、储直流调配电路(3)连接光伏直流监测保护及选通电路(2),经光伏直流监测保护及选通电路(2)接入并网逆变连接端口(11),构成蓄电并网馈电逆变供电路径,为用户提供的供电出力为储能双向逆变器和并网逆变器的共同出力,供电出力的能力成倍增加。
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本发明涉及新能源接入与控制领域,具体涉及一种移动式风电机组电网适应性测试系统,包括通过光纤连接的电网扰动发生装置和集成测控装置,电网扰动发生装置连接在中压电网和风电机组升压变压器高压侧之间;电网扰动发生装置和集成测控装置进行一体化设计后集成安装于集装箱内;集装箱内包括散热系统,散热系统包括水冷装置和风冷装置。本发明在风电机组升压变压器高压侧在线真实模拟产生常见的电网扰动,采集和分析风电机组的实际运行数据,对风电机组的电网适应性进行试验与评价。移动式的结构方便的在不同风电场间运输与安装,解决了复杂地形和交通条件下风电机组的电网适应性现场试验与检测难题。
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本发明公开了一种属于新能源技术与纳米材料领域的硅微纳米结构光电化学太阳能电池装置。其特征在于所述电解质溶液层和n型硅基底之间是铂纳米颗粒修饰与碳包覆n型硅微纳米结构阵列层。所述太阳能电池含有依次相叠的各层为:透光玻璃层,其作用是透过太阳光;透明导电薄膜层,作为引出电极;石墨层,作为辅助电极;绝缘封闭层,其作用是防止电解质溶液泄漏;电解质溶液,其作用是传递电荷;铂纳米颗粒修饰与碳包覆n型硅微纳米结构阵列层,位于n型硅基底之上,作为太阳能电池的光活性层;n型硅基底层,作为太阳能电池的基区;Ti/Pd/Ag金属膜欧姆接触电极层,作为引出电极。本发明提供的这种具有新型结构的太阳能转换装置,光吸收能力强,光电转换效率高,性能稳定。
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本发明公开了一种带有连续熔池保温炉的低压铸造设备,包括机架和多升液管连续熔池保温炉,多升液管连续熔池保温炉包括熔池保温炉体、多升液管炉盖、升液管系统、炉门、炉体倾转装置、辐射型的加热棒和炉体进气机构;熔池式保温炉体上配置耐火保温炉衬;熔池式保温炉体上配置有单独可分离的多升液管炉盖,炉盖上配置多根升液管口;多个升液管接口能够根据铸造工艺需求布置不同位置和数量的升液管;炉盖内壁开有多个安装槽,安装槽内装有加热棒,通过两侧电极通电后,加热棒升温并对铝水辐射加热,本设备通过定制炉型结构满足多升液管排布,保证炉内铝液温度均匀;特别适用于铸造生产大尺寸铝合金副车架、新能源汽车电池箱体等大型铝合金零部件。
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本发明涉及一种原位一体化电极‑复合电解质材料、制备方法及其应用,属于新能源材料技术领域。所述材料为层状结构,依次由集流体层、LiFePO4电极层和复合电解质层组成,集流体层的厚度为30~50微米,LiFePO4电极层的厚度为100~300微米,复合电解质层的厚度为50~250微米;复合电解质层由PPC、PEO、LiTFSI和LGPS复合而成。原位一体化结构中复合电解质层良好的离子导电性、机械性能、界面浸润性有助于改善界面锂传输动力学,组装全固态电池表现出良好的界面相容稳定性及电化学性能。
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本发明公开了一种计及逆变电源控制系统非线性特征的故障暂态电流解析方法,首先根据新能源电源控制系统锁相环控制响应,计算得到故障暂态期间锁相环动态响应下的暂态电流;根据故障暂态期间电流环dq轴控制器的工作状态,对故障暂态过程进行分段处理;根据所划分出的各个故障暂态阶段电流环dq轴控制器的响应,基于分段等值实现逆变电源控制系统非线性特征下的故障全暂态电流解析。该方法充分考虑了逆变电源控制系统中客观存在的锁相环坐标变换非线性环节与控制器饱和非线性环节,又避免了大量复杂运算。
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本发明公开一种基于小波降噪和神经网络的风力‑风功率建模方法,建模方法包括:预处理原始风电数据集,得到基本数据集;基于小波降噪技术,对基本数据集进行降噪处理,得到去噪数据集;基于去噪数据和滑动时间窗口算法,构建网络数据集并划分训练集、验证集和测试集;搭建改进Transformer网络;通过训练和验证改进Transformer网络,得到最佳风力‑风功率模型;采用最佳风力‑风功率模型进行测试,输出风功率估计值。本发明为新能源并网及调度决策提供了指导,能够有效的提高建模精度,进而提升风功率预测的精度,降低新型电力系统不确定性调度的难度。
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本发明公开了一种能源管理绩效评价体系与方法,涉及新能源及节能技术领域,技术方案包括基于平衡记分卡‑三重绩效理论‑目标管理理论的企业能源管理理论框架和指标体系;包含考核评价、奖惩修正、自然资源禀赋修正的能源管理绩效评价方法。本发明的有益效果为:基于多种管理理论构建能源管理绩效评价理论框架,将结果性指标与过程性指标有机结合,评价方法集成灰色关联度分析法、复相关系数法、变异系数法、层次分析法、数据包络分析法、优劣解距离法等方法,考虑自然资源禀赋,提供多种动态权重以适应不同考核目标诉求,评价结果可以指导能源管理持续改进策略。
本发明属于光伏并网发电技术领域,尤其涉及一种基于自回归模型的光伏发电功率波动性及其自动发电控制备用需求计算方法,使用气象数据进行仿真得到光伏阵列的出力,并利用光伏阵列出力数据对不同时间尺度和不同空间尺度的光伏发电波动特性进行分析;提出使用自回归模型对光伏发电出力数据进行频谱分析,得到光伏发电出力波动的关键时间尺度;利用滚动平均法对关键时间尺度的分量进行分离,验证了采用t分布拟合其概率分布效果良好,并计算得到示例的AGC容量需求,为定量分析光伏发电波动性提供了具体操作方法,对促进间歇性新能源消纳,保证电网安全稳定运行的研究具有一定的参考意义。
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本发明公开了一种锂二次电池镍基正极材料及其制备方法,该正极材料的化学分子式为Lia(NixMy)1‑zNzO2·Fb,M为Co、Mn、Al或Mg元素中的至少一种;N为Ba、Mo、Ce、Al、Zr、Mg、Ti、Sr、Y、W或La元素中的至少一种;F为LiSiAlWO7复合物;其中0.90≤a≤1.20,0.1≤x≤1.0,0≤y≤0.9,x+y=1,0.001≤z≤0.010,0.001≤b≤0.050。该正极材料制备过程具有工艺流程简单、产能高、原料无氨碱利于废水回收的优点;产品综合性能优异等特点,为新能源汽车大批量应用提供一种新的低成本高性能锂二次电池正极材料。
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本发明涉及新能源领域,提供一种液体阻尼器抑振效果检测方法、装置及风力发电机,该方法包括:对风力发电机的外环境流场进行流体动力学仿真计算,获取作用在风力发电机塔筒上的气动载荷时序数据;基于气动载荷时序数据,对振动系统的结构动力学模型和阻尼器内部的三维流场模型进行耦合,以获取阻尼器抑振效果的检测结果;其中,振动系统包括阻尼器和塔筒;阻尼器用于抑制塔筒的振动。本发明提供的液体阻尼器抑振效果检测方法、装置及风力发电机,能通过耦合结构动力学和计算流体动力学,对阻尼器内部流体的流动和风力发电机塔筒的振动响应进行分析,同时考虑了液体晃动时的阻尼力非线性特征,进而能对阻尼器的抑振效果进行更准确的检测。
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本发明涉及一种常规高压直流系统用直流侧可控储能装置及控制方法,装置包括:若干串联的子模块;每个所述子模块都包括并联的全桥子模块和储能子模块;通过控制所述全桥子模块实现所述子模块的投切,适应常规高压直流输电系统极性反转的应用场景。控制方法基于装置实现,包括:确定需投入的所述子模块数量;采用基于排序的剩余电能容量SOC均衡控制,确定投入/或切出的子模块。本发明能有效平抑新能源并网的波动性,降低送端故障对受端电网的功率冲击。本发明可以广泛在电力系统储能技术领域中应用。
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本发明涉及新能源电动汽车领域,提供一种基于概率转移矩阵的电动汽车分层式充电策略方法,包括:主控制中心建立基于神经网络的电动汽车充电负荷预测模型,并以电网侧负荷峰谷差最小为目标函数,对负荷曲线进行优化并向次级控制中心下达指令;次级控制中心通过计算概率转移矩阵制订充电计划并广播至区域内受控电动汽车群;电动汽车根据概率转移矩阵与本地约束更新充电计划。本发明基于电动汽车历史充电负荷数据建立的神经网络负荷预测模型,能够准确的预测次日电动汽车充电负荷曲线,基于概率转移矩阵的电动汽车充电策略能够有效的优化次日电动汽车充电计划,本发明为分层与分布式相结合的有序充电控制策略,能有效的达到削峰填谷的目标。
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本发明涉及一种基于场景缩减的含风电与需求侧资源的智能电网优化调度方法,包括以下步骤:步骤1、预测次日风电场输出功率,并对风电功率预测误差进行建模后,随机生成多个含风电出力的初始场景;步骤2、对步骤1随机生成多个含风电出力的初始场景进行场景缩减,从而生成经典场景集;步骤3、建立以电力系统调度成本最小化为目标的考虑不确定性的虚拟电厂和传统机组的优化调度模型;步骤4、计算优化调度模型的目标函数最小值,对虚拟电场进行优化配置。本发明能够对虚拟电厂所聚集能源的有效组合,在内部优化调度时,可减少新能源发电出力的波动性与不可控性,协同管理分布式电源与负荷,促进电网安全稳定运行。
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本发明公开了一种多模式储能的微电网系统,涉及新能源发电技术领域,该系统的第一支路、第二支路、第三支路以及第四支路并联至微电网的一次母线上;第一支路为第一光伏组件、光伏逆变器和第一可控开关依次串联的支路;第二支路为第二光伏组件、光储一体机和第二控开关依次串联的支路;第三支路为能量型电池、光储一体机和第二可控开关依次串联的支路;第四支路为功率型电池、储能变流器和第三可控开关依次串联的支路。本发明能够减少谐波影响,达到稳定可靠运行的目的。
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本发明公开了一种考虑发用两侧参与调峰的现货市场交易方法及装置,所述方法包括:根据市场运营机构发布的交易信息,进行交易申报;其中,所述交易申报包括:现货市场交易申报和调峰交易申报;根据预设的日前市场出清模型,对所述交易申报,执行日前市场交易出清,生成日前市场交易出清结果;根据预设的实时市场出清模型,对所述交易申报,执行实时市场交易出清,生成实时市场交易出清结果。本发明能够将发电侧深度调峰、用户侧调峰、可再生能源消纳与现货市场相结合,充分发掘发用两侧的调峰能力,提升新能源消纳水平。
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本发明涉及碳材料领域的一种高强度、高储氢量的石墨烯基碳纤维及其制备方法。所述高强度、高储氢量石墨烯基碳纤维其纤维主体由石墨烯和无定形碳构成,其中所述石墨烯占纤维主体的含量为60~100wt%;所述纤维主体上或者还生长有碳纳米管,在纤维主体或者在纤维主体以及在其上生长的碳纳米管上修饰有金属颗粒;以所述石墨烯基碳纤维总重量为100wt%计,所述金属颗粒的含量为0~30wt%;所述碳纳米管的含量为0~300wt%。所述石墨烯基碳纤维是通过采用溶液纺丝法将氧化石墨烯水溶液与聚合物溶液混合的纺丝液进行纺丝得到氧化石墨烯基初始纤维,然后将该初始纤维进行碳化而得到的。制备方法简单,性能优异,可应用于储氢材料以及新能源汽车等领域。
本发明属于电化学和新能源领域,具体涉及一种具有六角星结构的锂离子电池负极材料Co(OH)F及制备方法。该材料采用溶剂热法合成,通过调控合成工艺,可分别得到实心和空心两种不同形貌的六角星结构的Co(OH)F材料。其中,空心结构可缓冲该电极材料在循环过程中所产生的体积膨胀,从而使其保持良好的循环稳定性。此外空心结构还有利于电解液的浸润,增大电极反应面积、提高锂离子的传输效率。同时,本发明采用的合成方法操作简单、条件温和、环境友好、可重复性强、周期短,易于工业化生产。
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本发明涉及一种电网电气量宽带多频测量装置及其实现方法,包括总线背板,以及插在总线背板的宽频采样板、数据存储板、数据传输板、数据计算分析板和电源板;宽频采样板用于模拟量采样数据;所述数据传输板可用于数字量采样、模拟量和数字量采样数据的分频传输;数据计算分析板用于数据的计算和结果的分析,并将计算和分析结果对外传输;数据存储板用于存储采样数据、计算分析数据以及录波文件。本发明能够为电网电力电子化的监测与控制提供有力的监测手段,能有效简化变电站当前冗余繁复的数据采集回路,为变电站和面向电力电子化的电网的发展建设提供测量解决方案,为保障电力电子设备大量应用的电网安全稳定、推动新能源大规模应用提供有力保障。
本发明涉及一种利用储能提高配电网负荷和分布式电源承载能力的优化运行方法,包括以下步骤:获取配电网、新能源发电、负荷和各分布式储能系统数据;建立以系统网损费用、高峰负荷需求费用、电压调节费用和储能费用的多目标优化函数及其约束条件;利用粒子群优化算法求解目标函数,得到各分布式储能系统的出力指令;在下一个采样时刻t=t+1,更新数据并重复上述步骤,实现滚动优化的效果;本发明可以应用于含分布式电源和储能的配电系统,达到优化配电网运行,延长储能电池使用寿命的效果。
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一种基于同步发电机五阶数学模型的虚拟同步机建模方法,属于新能源电力变换技术领域。采集了逆变电源网侧LC滤波器的输出电压、电流及频率,利用上述各量计算得到滤波器输出有功、无功功率、电压。其中滤波器输出无功功率及滤波电容电压幅值通过虚拟励磁控制器产生维持电网电压稳定的虚拟励磁电势,连同上述滤波器输出有功功率及PLL输出频率通过虚拟同步发电机控制器得到逆变器输出电压参考值,作为PWM逆变器调制信号。能够模拟真正同步机动态,有利于微网的稳定运行。优点在于,克服了目前虚拟同步发电机技术在建模上常采用低阶模型,无法更准确的模拟同步发电机的动态的缺陷。
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本发明涉及一种宽带多频电气量统一测量分析系统及实现方法,包括至少一个的电气量测量装置以及数据存储和分析主机,所述电气量测量装置用于高频采集电网数据,数据存储和分析主机接收电气量测量装置传输的电网数据进行存储,同时对所接收的电网数据进行分析、展示和数据转发,并对数据分析结果进行传输;数据存储和分析主机包括组网模块,用于对变电站多个电气量测量装置进行数据存储和信息交互;电气量测量装置设置于变电站间隔层,数据存储和分析主机设置于变电站站控层。本发明解决了目前针对高压直流输电技术、FACTS技术、新能源大规模接入对传统电网带来日益频繁的谐波干扰、次同步振荡等新特点,现有测量技术无法对其进行全面准确测量的问题。
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本发明涉及一种混合储能系统的功率分配方法,属于新能源发电系统技术领域。首先产生波动功率信号,通过低通滤波对功率信号进行功率分配,功率延迟等效装置等效储能设备对参考功率的响应特性,通过储能设备荷电状态计算装置对储能设备的荷电状态进行计算,最后采用时间常数综合判断装置对储能设备的工作状态进行判断控制,得到对应的可变低通滤波时间常数,对功率分配进行调整。本发明的基于储能设备荷电状态的可变滤波时间常数的混合储能系统功率分配策略,具有可实时改变低通滤波器滤波时间常数的功能,减小储能设备荷电状态的变化范围,在一定程度上缓减储能设备荷电状态的饱和或枯竭,延长储能设备的使用寿命等优点。
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本发明公开了新能源技术领域中的一种能源稳定型风光互补发电系统,用于解决本传统风光互补发电系统的供能稳定性低以及成本过高的问题。该能源稳定型风光互补发电系统包括利用自然风能发电的风机、利用非自然风能发电的风机、风机控制器、有机基太阳能电池、光伏控制器、储能供电装置和逆变器;其中,利用自然风能发电的风机和利用非自然风能发电的风机分别与风机控制器相连,风机控制器分别与储能供电装置和逆变器相连;有机基太阳能电池与光伏控制器相连,光伏控制器分别与储能供电装置和逆变器相连。本发明增强了发电系统的供能稳定性并降低了系统的成本。
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本发明公开了一种基于超薄二维氢氧化镍纳米材料的超级电容器的制备方法与应用。以超薄二维氢氧化镍纳米材料作为活性物质,把活性物质、导电剂和粘结剂按照一定质量比分散到分散剂中,超声处理混合均匀,然后涂覆到电池级集流体上,真空干燥,压片后便制成超级电容器电极。然后将该电极浸泡在电解液中10个小时以上进行活化处理,以碳材料作为对电极,以离子通透膜作为隔膜,组装成非对称型超级电容器,或用大面积铂片作为对电极,饱和甘汞电极作为参比电极组装成模拟超级电容器,或者在碱性电解液中进行电化学性能测试考察。所制得的超级电容器表现出了超高的比容量、良好的倍率性能和长的循环寿命,尤其能满足新能源电动汽车的通用要求,是一类最具有应用前景的超级电容器。
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本发明“一种新型结构硅纳米线太阳能电池”公开了一种属于纳米材料与新能源技术领域的硅纳米线阵列太阳能电池装置。其特征在于所述透明氧化铟锡导电薄膜层和P型硅基底层之间含有P型纳米硅线/I型非晶硅薄膜/N型非晶硅薄膜三维异质结层。所述太阳能转换装置含有依次相叠的各层为:TI/PD/AG栅形电极,作为正面引出电极;透明ITO导电薄膜层,起透光作用并作为正面引出电极;N型非晶硅薄膜层位于I型非晶硅薄膜层之上,I型非晶硅薄膜层位于P型纳米硅线层之上,P型纳米硅线位于P型硅基底层之上;N型非晶硅薄膜层、I型非晶硅薄膜层、P型纳米硅线层三层结构形成N-I-P异质结;P型硅基底层,作为太阳能电池的基区;铝金属膜背电极,作为背面引出电极。本发明提供的这种具有新型结构的太阳能转换装置,光吸收能力强,光电转换效率高。
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本发明涉及一种光催化材料花状介孔三氧化二铁纳米材料的制备方法,属于无机化合物新能源材料制备技术领域。该方法采用溶液法以氢氧化钠,氯化亚铁和十六烷基三甲基溴化铵为原料制备花状介孔三氧化二铁纳米材料。具体方法是室温下将FeCl2·4H2O与CTAB溶解在乙二醇中,然后缓慢滴加NaOH乙醇溶液生成前驱体。搅拌1h后将溶液进行回流加热,反应5h。反应结束后离心分离,用去离子水和无水乙醇洗涤多次。将烘干后得到的粉末样品置于马弗炉内,在350℃烧结3h,得到红褐色粉末样品。本发明具有操作简单、原料价格低廉、绿色环保、产率高等优点。
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