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本发明涉及电机外壳技术领域,特指一种电机外壳的散热组件及包含其的电机外壳。该散热组件包括热管、散热壳体和散热片的三层结构,散热壳体与电机外壳同轴且设置在电机外壳外侧,热管设置在电机外壳外表面和散热壳体内表面中间的夹层内,热管沿电机外壳圆周径向分布,散热片设置在散热壳体外表面,与电机外壳平行且沿散热壳体外表面圆周轴向分布。本发明的电机外壳的散热组件在保证散热性能的同时保证电机外壳的密封性和结构完整性,而且该散热组件具有制作难度低,组装便利的特点,市场前景广阔。该技术方案适用于普遍使用的电机,尤其适用于新能源汽车电机。
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本发明涉及一种可电镀性MPI改性工程塑料合金及其制备方法,工程塑料合金由PA66树脂、PPO树脂、MPI树脂、导电填料、相容剂和助剂组成。制备方法包括:(1)制备MPI树脂;(2)用偶联剂水溶液处理导电填料;(3)将PA66树脂、PPO树脂、MPI树脂、导电填料、相容剂和助剂混合,进行高温熔融混合,造粒,即得。本发明操作工艺简单,生产成本低,产品具有良好的电学性能、力学性能和耐高温性能等,综合性能优异,可应用于新能源汽车翼子板、门把手、保险杆等部件,具有广阔的应用前景。
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本发明属于过渡金属硫化物-碳材料技术领域,具体为一种二硫化钴/碳纳米纤维复合材料及其制备方法和应用。本发明制备过程包括:通过静电纺丝和高温碳化法制备碳纳米纤维,再通过溶剂热法在碳纳米纤维上原位生长二硫化钴颗粒。本发明所制备的碳纳米纤维具有较大的比表面积、优异的导电性、稳定的化学性质和优良的力学性能。以此为基底物质,制备的二硫化钴/碳纳米纤维复合材料具有形貌可控的特点,二硫化钴颗粒均匀地生长在碳纳米纤维表面,可以充分发挥两者的协同作用。本发明制备的二硫化钴/碳纳米纤维复合材料可以作为高性能电催化材料,以及锂离子电池和太阳能电池等新能源器件的电极材料。
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本发明涉及新能源及节能技术,公开了一种蓄电池的离网修复方法及装置。首先向需要进行离网修复的蓄电池中加入去离子水,然后对去离子水发射大电流脉冲击碎蓄电池中的硫酸盐晶体,最后对去除了硫酸盐晶体的蓄电池进行多循环的充放电。与现有技术相比,蓄电池中的硫酸盐晶体能够被击碎清除,恢复蓄电池蓄电能力并延长蓄电池的寿命。
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本发明涉及一种基于期望行驶成本的公交车辆停车场选址方法。基于城市交通路网数据,计算获得公交首末站与候选车辆停车场之间直达、只经停加油站、只经停维修保养场和同时经停加油站和维修保养场这4种情况的最小成本路径,构建其最小成本距离矩阵,在计算各个公交首末站对异地停车需求、公交车辆往返公交首末站和车辆停车场过程中加油和维修保养概率、公交部门对车辆停车场建设成本和车辆往返公交首末站和停车场的时间成本之间的偏好基础上,构建复合成本最优的设施布局的全局优化算法,计算在公交线路新能源背景下最优的公交车辆停车场数量及选址,以及在此结果下的各公交首末站不同类型车辆的停车安排。
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本发明提供了一种基于区块链技术的充电桩边缘计算系统及方法,包括:身份认证模块利用非对称加密算法,结合新能源车辆或充电设备相关信息,生成位移的区块链数字DID,并与公民数字身份EID进行强身份绑定,从而构建人车桩的数字身份认证体系;寿命评估模块利用区块链的技术将割裂的充电数据进行缝合,获得纯电动车辆完整的充电数据,并利用完成的充电数据搭建电池寿命模型,对电池的衰减进行估算,形成电池的寿命评估画像;费用结算模块利用区块链智能合约的方式,根据不同平台的网络效应的不同,实现动态的分配充电服务费。
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本发明涉及一种生物基双组份聚氨酯结构胶,由主剂A组份和固化剂B组份组成,A组份包括多元醇3‑37份,助剂0.1‑2份,填料12‑46份;B组份包括生物基聚氨酯预聚体3‑37份,助剂0.2‑2份,填料12‑46份。其配方组成中,生物基的原料主要包括蓖麻油多元醇或者改性蓖麻油多元醇,腰果壳油聚醚多元醇,生物基二聚酸多元醇。本产品的非填料性原材料大部分取材于生物质资源,产品具有较高的生物基含量,主要用于新能源方形电池的壳体粘接,也可以应用在建筑结构件的粘接中。
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本发明涉及新能源车辆技术领域,具体地,涉及一种重卡换电电池箱的固定结构,包括安装在重型卡车上的车载底托框架以及安装在电池箱上的电池箱框架;其中,车载底托框架上设置有限位支柱,电池箱框架上设置有与限位支柱的位置相适配的限位块,限位块与限位支柱之间相连接,以限制电池箱框架相对于车载底托框架的水平方向位移;车载底托框架上设置有侧插式锁止销,电池箱框架上设置与侧插式锁止销位置相适配的锁止垫块,侧插式锁止销与锁止垫块之间相连接,以限制电池箱框架相对于车载底托框架的竖直方向位移。本发明能够很好的解决换电电池箱在重型卡车上进行可靠的锁止固定的问题,且在外置力源的作用下随时可以按需求解除该固定。
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本发明公开了一种方形漆包线及其制备方法,主要用于新能源电动汽车电机;所述方形漆包线包括电磁线导体、第一绝缘层、尼龙层、第二绝缘层和第三绝缘层,所述电磁线导体的横截面为带圆角方形,所述第一绝缘层为聚酯亚胺涂层,所述第二绝缘层为耐电晕聚酰胺酰亚胺涂层,所述第三绝缘层为聚酰胺酰亚胺涂层。本发明公开的方形漆包线采用带有圆角的正方形导体,并采用呈一定比例关系的复合涂层的工艺生产,使得不同漆层相辅相成,生产出来的产品具有较低的介质损耗、卓越的热冲性能和较高的软化击穿温度、优异的耐磨性、耐刮性等,线材制成的线圈具有很高的功率密度特征。
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本发明公开了一种用于供暖的电锅炉承压水蓄热系统,具体涉及利用新能源和清洁能源供热技术领域,包括电锅炉承压水蓄热系统和储热介质,所述电锅炉承压水蓄热系统包括自动化控制模块,所述自动化控制模块的输出端设有蓄热模块,所述自动化控制模块的输出端设有换热模块,所述自动化控制模块的输出端设有循环模块。本发明通过电锅炉承压水蓄热系统的设置,使用于供暖的电锅炉水蓄热系统在电力低谷时期,以水为介质将电锅炉产生的热量储存在承压水蓄热槽中,适时供应给用热设备的系统,这样在用电高峰时段就可以不开或者少开电锅炉,从而减少高峰时段用电量,起到移峰填谷的作用,解决了常压水蓄热系统供水温度偏低且无法长距离输送的问题。
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本发明涉及新能源车辆电池管理系统领域,更具体的说,涉及一种动力电池热失控全天候监测系统及方法。本发明提出的动力电池热失控全天候监测系统,包括热失控全天候监测模块,布置于动力电池内部,对动力电池的热失控状态进行全天候监测,根据动力电池壳体内部气压信息进行一次诊断;动力电池信息采集模块,对动力电池组内部多个模组的温度和全部单体电池的电压信息进行采集;动力电池管理模块,根据热失控预警信号被唤醒,根据动力电池信息采集模块的反馈信息对动力电池热失控状态进行二次诊断,判断是否发生热失控最终事件。本发明可以对动力电池包进行热失控全天候监测及预警,简单可行有效,切实保证人身安全、减少经济损失和其他不良影响。
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本发明涉及一种考虑利益交互的多能微网群冷热电多能耦合优化方法,包括:(1)构建考虑利益交互的多能微网优化运行数学模型;(2)日前阶段,以自身效益最大化为目标优化多能微网内设备出力以及对冷、热、电能的负荷需求;(3)多能微网将冷、热、电负荷的余/缺量以及设备出力、新能源发电预测数据和负荷需求响应范围上传至中间代理商;(4)实时阶段,中间代理商收集反馈信息,根据群内能源实时供需比,更新群内的实时能源交易价格;(5)针对实时能源交易价格,多能微网以自身效益最大化为目标自优化,进行需求响应并反馈信息至中间代理商进行循环优化;(6)输出优化结果。与现有技术相比,本发明具有计算结果准确,可扩展性强等优点。
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本发明涉及一种基于改进滑模控制的电网模拟器控制系统及方法,该系统包括:电源部分:用以存储起新能源产生的电能,并与整流部分连接;整流部分:用以将三相交流电进行整流得到直流电;逆变部分:用以通过控制方法进行变换输出到负载部分;滤波部分:用以将逆变部分的输出中高频谐波滤除掉,保留所需基频和低频部分;控制部分:采用电压外环和电流内环的双环控制方式,分别采用改进滑模控制提高抗干扰能力和响应速度。与现有技术相比,本发明具有提高系统的抗干扰能力、动态响应速度和稳态性能等优点。
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本发明涉及高分子技术领域,具体公开了一种无卤阻燃聚丙烯复合物及其制备方法和应用。无卤阻燃聚丙烯复合物包括以下重量份数的组分:聚丙烯60~90份、阻燃剂10~30份、受阻胺0.5~2.0份、苯甲酸酯0.2~1.0份和抗氧剂0.1~0.8份。本发明在传统的无卤阻燃体系中同时添加受阻胺和苯甲酸酯,组合物的氧指数和垂直阻燃性能都得到了显著提升,完全满足新能源汽车电池周边零部件对于材料的需求。
本发明涉及一种硫化钼/聚吡咯/聚苯胺三元复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料为:硫化钼纳米片上原位生长聚吡咯纳米包覆层和聚苯胺纳米粒子。制备方法包括:溶液超声剥离得硫化钼纳米片,超声分散,得硫化钼纳米片分散液,加入吡咯单体的酸性溶液分散液,于冰水浴原位聚合,洗涤,干燥,得硫化钼/聚吡咯复合材料,超声分散,得硫化钼/聚吡咯分散液,加入苯胺的酸性溶液分散液,于冰水浴中原位聚合,洗涤,干燥,即得。本发明的制备过程简单,易于操作,反应温度低,制备的硫化钼/聚吡咯/聚苯胺三元复合材料可成为一种理想的高性能超级电容器和锂离子电池等新能源器件的电极材料。
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本发明涉及一种氮掺杂碳量子点/二氧化钛复合材料的制备方法,包括:(1)将葡萄糖和溶剂为原料放入水热釜内胆中溶剂热反应;(2)冷却至室温,抽滤,收集滤液,用有机溶剂反复洗涤滤液;(3)将滤液浓缩后透析;(4)再次浓缩产物后冷冻干燥得到氮掺杂碳量子点;(5)通过混合和陈化得到氮掺杂碳量子点/二氧化钛复合材料。本发明制备的氮掺杂碳量子点/二氧化钛复合材料在太阳光下具有优异的光催化甲醇分解制氢的性能,在新能源领域具有广阔的应用前景。
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本发明直流二线式固态开关是只有两个对外连接端子的大电流无触点带保护的控制开关。其内部在控制电路的支配下,以方波发生器两组输出驱动双路功率场效应晶体管交替导通承载负载电流和故障电流,同时,负载电流或故障电流交替流过有抽头的电流互感器一次绕组的两个各半的一次绕组,以电流互感器二次绕组输出的交流电压作为通态供电的源头,并且,在这种二线电路结构基础上,采用特异方法解决了固态短路保护的经典难题,因而具有无与伦比的短路保护功能。本发明特别适用于新能源汽车马达的无触点开关控制和汽车电路的保护。
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一种利用水稻秸秆制备生物油的方法,它涉及新能源技术和生物质资源综合利用技术领域。它的制备方法为:1、收集水稻秸秆,粉碎至1mm以下,将水稻秸秆粉末与一定比例的水混合捣浆,得到固液比为1∶100~50∶100的水稻秸秆浆液;2、将水稻秸秆浆液倒入高压反应釜内,搅拌升温至200~350℃,保持5~180min,迅速冷却至室温,收集反应混合物;3、将反应混合物固液分离,用有机溶剂对固相和液相分别进行萃取和抽提,分离并过滤有机相,除去有机溶剂即得到生物油;本发明原料来源丰富,生产工艺简单,工艺条件温和,生产成本低,产物附加值高、,污染小,易于规模化生产。
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本申请公开了一种高压直流系统的过压保护方法,一旦高压电池与高压直流系统断开,则使电机控制器进入被动反馈模式,并实时监控高压直流网络的电压。一旦高压直流网络的电压≥最大允许电压,则使电机控制器中进入主动短路模式,同时开启辅助放电设备的一个或多个。一旦高压直流网络的电压<最大允许电压,则使电机控制器进入被动反馈模式。一旦高压直流网络的电压≤最小允许电压,则关闭所有辅助放电设备。高压直流系统在高压电池断开的故障情况下,现有的电机控制器只具有一种安全模式,本申请则将其拆分为被动反馈模式与主动短路模式两种,并辅以高压直流系统的辅助放电模式,有效解决新能源汽车的高压直流网络的电压过高,降低了设备损坏风险。
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本实用新型提供一种车载在线太阳能充电宝应用系统,包括依次连接的一太阳能电池板、一DC‑DC转换器、一充电控制模块和一内部锂电池;所述内部锂电池与一新能源车的车辆蓄电池和动力系统电连接。本实用新型的一种车载在线太阳能充电宝应用系统,解决现有车辆在紧急情况下车内能源消耗殆尽无法给车内电器供电,新能源车能源消耗较快,续航较短的问题;且本装置采用太阳能的方式进行在线供电,能做到边充边用,同时保持节能环保的特点。
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本实用新型提出了一种弹性储能组件及储能飞轮,在所述弹性储能组件的转轴转动时,所述弹性储能组件的弹性件能被轴向固定件和轴向移动件压缩并积蓄弹性势能,将所述弹性储能组件应用至转动式的储能设备例如储能飞轮中时,有助于提高所述储能飞轮的储能能力;同时,相较于通过增加储能转子的重量提高储能能力的方式,所述弹性储能组件具有重量增加少的优点,不会对支撑所述转轴的支承轴承造成过大的压力,有助于降低对支撑轴承的要求,并且初始转动惯量小、易于启动,尤其适用于新能源发电设备,能作为太阳能等新能源发电设备的储能设备。
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本实用新型涉及机械技术领域,具体地说是一种电机壳体的翻转定位装置,包括支架、导轨、夹紧气缸、电动旋转支架、电机旋转组件、气动旋转支架、气动旋转组件,导轨安装在支架的顶部两侧,电动旋转支架和气动旋转支架分别安装在导轨上,电动旋转支架与气动旋转支架之间采用夹紧气缸连接,电机旋转组件安装在电动旋转支架上,气动旋转组件安装在气动旋转支架上。本实用新型同现有技术相比,设计了电机壳体的翻转定位装置,在输送线上对带减速箱的新能源汽车电机壳体进行定位,并将外形不规则的新能源汽车电机旋转到所需角度,以满足装配需求,从而实现大批量、连续、快速生产。本实用新型结构紧凑、占用空间小。
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本实用新型涉及一种电动汽车控制器DC/DC自供电保护电路,包括DC/DC自供电电路和故障采样电路,DC/DC自供电电路由4个二极管组成,整车KL_30信号经由同向并联的两个二极管接VIN引脚,整车DC/DC低压输出端OUTV引脚通过串联的两个二极管作为低压供电,引到后级供电的VIN引脚;KL_30输出电压经过故障采样电路接MCU检测点,用于MCU进行掉电判断。解决了大多数新能源电动车弱电掉电保护问题,避免了整车在运行中由于震动或人为操作等外部原因引起低压控制电接线脱落所造成的MCU控制策略混乱,进一步避免整车设备的损坏和可能出现的人员伤害。为提高新能源电动汽车的安全性提供了新的技术手段。
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本实用新型涉及新型高效特需供电电路,该电路包括AC/DC整流器、DC/AC逆变器、新能源接入单元,所述的AC/DC整流器、DC/AC逆变器通过DC_Bus连接,所述的新能源接入单元通过DC_Bus接入电路。与现有技术相比,本实用新型具有供电可靠性高、供电电能质量好、满足多用户和多需求的功能特点,并能抑制电力系统谐波污染、电力系统并联补偿设备谐振等优点。
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本实用新型公开了一种模块化控制散热的储能系统,包括电池包、消防柜、汇流柜、电池簇控制箱、液冷主机、电池放置架、模块化液冷底盘、进水主管、液冷底盘进水管、出水主管、液冷底盘出水管、管路支撑架、上隔板、液冷管路。本实用新型的有益效果是:液冷板是模块化的,且能够与新能源车共用因此更有利于规模化,而且当新能源车的电池包退役后,其电池回收后剩余的液冷板能够直接用于本储能系统,节省了资源。电池模组也采用模块化设计由若干个模组直接组成电池包,省去了电池包的装配环节,便于大规模生产,也节省了物料和成本。采用模块化分布式的液冷设计后,还可以轻松地做到对储能系统的散热精确管理,储能系统内的温度分布更均匀。
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本实用新型公开了一种充电枪及含有该充电枪的充电桩。所述充电枪用于实现充电桩本体和新能源电动汽车之间的电能传输,所述充电枪包括:第一插头,用于和充电桩本体上的电能输出插座连接;第二插头,用于和新能源电动汽车上的充电插座连接;电缆,两端分别和两个插头电连接,实现两个插头之间的电路连通。充电桩本体与充电枪独立设置,充电桩本体上设置电流输出插座,用于和充电枪可插拔地连接。当充电枪在多次使用损坏后,只需要更换充电枪,无需更换充电桩本体,操作方便,成本低。通过对插头的优化设计,可以降低插头插入时撞击插座的冲击力,减小磨损,降低插件和插座变形的风险,使插头与插座保持稳定接触,并且有效延长使用寿命。
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