1053
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一种利用高酸值废弃油脂生产生物柴油的方法,属于利用废弃原料新能源生产技术领域。本发明的技术特征是采用两步反应将废弃油脂转化为生物柴油,即先采用固体三氯化铁催化废弃油脂中游离脂肪酸与甲醇或乙醇进行酯化反应,然后将三氯化铁用甲醇或乙醇洗涤除去,再用氢氧化钾或氢氧化钠将剩余油脂转酯化生成生物柴油。本发明的效果和益处是所采用的原料和催化剂均价格低廉,反应条件温和,催化剂可重复使用,适于大规模工业化生产。
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本发明提供一种智能化能源高效管理系统,其结构特征:由直流输入母线M、直流输出母线N、n组标称电压值完全相同的串联电池组E1-En、智能控制器C、检测装置V0-Vn、调压装置、智能充(放)电开关K11-K1n(K21-K2n)、旁路开关QF1-QFn构成,其智能充放电开关由防反二极管D和智能开关S组成。E1-En是否投入在线充放电由C根据M和E1-En的能量信息通过K11-K1n和K21-K2n控制,可避免M能量过剩或不足造成在线电池组过充或无效充电,也可避免E1-En因能量不足而导致过放。在直流汇流母线能量波动性较大的新能源系统中,可以在避免蓄电池过充放电和能量浪费的基础上,保证充电的均衡性,提高蓄电池组的使用寿命。
本发明涉及新能源技术领域,具体公开了一种用于超级电容器电极的含氧功能基团修饰的多孔碳布材料的制备方法,包括:在碳布表面生长FeOOH纳米片、煅烧表面包覆FeOOH纳米片的碳布、化学酸蚀刻分级多孔碳布、电化学还原等步骤。该方法所制备的超级电容器电极材料具有大量的互相连结的分级孔,因此其比表面积也非常大,可以有效的提高电极工作时的离子扩散速率,增强电极材料的比电容和倍率性能等电化学性质。本发明报道的用于超级电容器电极的分级多孔碳布材料在电流密度为3mA cm‑2时,其比电容可高达3100mFcm‑2,当电流密度从3mA cm‑2提升至10mA cm‑2时,其电容保持率可达67.7%。
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本发明涉及一种基于粒子群算法的配电网柔性负荷协同调度方法,属于电网运行与控制技术领域。包括以下步骤:步骤1、综合考虑平抑新能源接入、削峰填谷和配电网安全经济运行,建立配电网柔性负荷协同调度模型的优化目标;步骤2、综合考虑系统平衡约束、网络约束和各配电电源和可调节负荷约束,各约束条件可以灵活进行参数配置和生效设置,建立步骤1中的优化目标的约束;步骤3、最后运用基于粒子群算法对满足约束条件的负荷协同调度模型的优化目标进行解算。其采用的这种协同控制方法,为缓解电网的调峰和实现新能源的大规模消纳提供空间,其经济效益巨大。
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本发明提供一种常压下微波等离子体分解醇类的制氢系统及方法,属于新能源技术领域。所述制氢系统包括微波等离子体发生器,反应炉,气流输送系统,醇类注入系统,产物收集系统,气体分离系统,储气系统,废气处理系统。所述制氢方法为利用雾化喷头将液体醇类注入到反应炉内的若干微波等离子体炬余辉交叠区进行分解,并对氢气进行分离与收集。本发明能够提高反应区域的等离子炬态稳定性、活性物种浓度和气体温度,有效增加乙醇转化率、氢气产量和氢气选择性,同时解决设备内部碳沉积问题,符合分布式制氢技术要求,可以放大到工业应用的实际工况。
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本发明公开一种铝离子二次电池用正极材料的制备方法及其在铝离子二次电池中的应用,属于电化学材料技术领域。该方法以纯钼片为原料,在管式炉内采用高温热处理方法,得到生长于钼片表面的纳米MoO2颗粒材料。该电极材料作为铝离子二次电池正极显示出了优异的电化学性能,电池放电电压达到1.9V,可广泛应用于便携式电子设备和新能源领域。本发明工艺简单,成本低廉,产物性能稳定,可大规模生产。
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本发明属于电网运行与控制技术领域,尤其涉及一种综合考虑多因素的电网电源极限配置策略。本发明包括:步骤1.确定常规机组装机容量和新能源机组装机容量;步骤2.获取风光水荷场景数据;步骤3.以系统运行状态为约束条件;步骤4.建立机组配比方案综合评价指标;步骤5.建立机组容量配比多目标优化模型;步骤6.基于鲸鱼算法求解多目标优化模型;步骤7.基于主客观属性值一致化确定各评价指标权重;步骤8.计算各机组配比方案总得分;步骤9.确定新能源机组与常规机组极限配比。本发明能够提高机组配比方案的可靠性与环保效益,为多种能源共同参与下的电网稳定运行提供技术依据和实用方法,减小负荷波动性带来的影响,易于实施和开发。
本发明属于一种自适应优化调控网络惯量水平方法技术领域,尤其涉及一种基于主动支撑型VSC自适应优化调控网络惯量水平方法。包括以下步骤:推导两区系统惯量中心点及频率分布特性;基于主动支撑型VSC的控制策略原理;利用主动支撑型VSC自适应优化调控系统的惯量水平。本发明能够降低系统扰动对频率与电压的影响,促进了网络的抗扰动能力,提高系统运行的稳定性。还可以促进新能源的消纳能力,在系统功率发生波动时,可实现主动支撑的效果,由于电网中新能源比例不断提高,降低了电网的鲁棒性。
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本发明涉及新能源汽车的充电技术领域,确切地说是一种地下停车场用悬挂式充电装置。该装置包括三个部分:电桩电气部分、电桩控制部分、充电枪线部分,控制电路供电和电机转动将充电枪伸缩到指定位置,采用Android系统的嵌入式控制器,控制器内集成蓝牙模块与车辆匹配,为了校验车辆的合法性以及测量车辆与电桩的距离,在车中安装ibeacon设备,通过在ibeacon的信号中可以捕获Proximity UUID和TX power,Proximity UUID是可以确定设备的唯一标识,TX power是信号强度值,用于确定车辆和beacon之间距离有多近,根据这个值不但可以获得粗略的信息,也可以获取精确到米的距离。它是一款轻便的悬挂式充电桩,让充电桩安装在地下车库天棚上,通过自动伸缩臂来给电动汽车充电。
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本申请公开了一种电池内阻测量方法及装置,该方法包括:检测到车辆处于预设状态时,向相关参数测量器件下发数据测量信号;获取所述相关参数测量器件响应于所述数据测量信号采集的内阻测量参考数据;利用等效电路模型,根据所述内阻测量参考数据确定所述车辆的电池内阻。该方法实现对于新能源汽车上电池内阻的在线测量和监控,其实现过程简单,并且相比于线下测量的电池内阻,如此在线测量出的电池电阻对于衡量新能源汽车运行过程中电池性能更具参考意义。
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本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种基于固溶强化的高强度无取向硅钢及其制备方法。该无取向硅钢的化学成分是:Si 2.8~4.8wt.%,P 0~0.2wt.%,Mn 0~0.5wt.%,Al 0~0.5wt.%,(C+N+O+S)≤100ppm,其余为Fe。该无取向硅钢的制造方法包括:真空冶炼→浇铸锻造、热轧加工及常化热处理(或者薄带连铸)→酸洗与冷轧加工→再结晶退火。本发明制备的新能源汽车驱动电机转子用高强无取向硅钢厚度为0.20~0.50mm,磁感应强度B50为1.65~1.75T,P10/400为10~30W/kg,屈服强度Rp0.2为450~620MPa,抗拉强度Rm为620~750MPa,延伸率A为12~24%,可以满足用户对新能源汽车驱动电机用无取向硅钢性能要求。
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本发明公开了一种基于风、光、火力发电多能互补的储能调峰系统,包括汽水换热器,所述汽水换热器的注入端和排出端均通过管道连接有发电机组。本发明通过配置合适的热水蓄热罐,在同样调峰深度下,因为降低了电能‑热能的转换量,所以经济性更佳、不仅可以提高机组深调峰能力,还可提高机组的顶峰能力,增强机组的双向调节灵活性、运行方式灵活,相比调整燃料响应速度块和锅炉运行无不利影响的优点,解决了常规方式电网根据容纳能力接纳新能源电量,当电网无法消纳时,限制新能源发电功率,以确保电网电能质量及安全,近几年发展的电蓄热调峰形式,将所有的电能转换为热能,效率相对较低的问题。
本发明涉及一种纳米FeNbO4/Graphene复合材料及其制备和应用,属于新能源技术领域。一种纳米FeNbO4/Graphene复合材料的制备方法,是将C10H5O20Nb、Fe(NO3)3·9H2O和Graphene于反应釜进行水热反应后所得颗粒进行焙烧,其中,水热反应条件为:180~240℃下保温20~24h,得颗粒;焙烧条件为:将水热反应所得颗粒在氩气气氛下,以3~5℃/min的速度升温至950~1000℃并保温6~10h;以2~3℃/min的速度降至室温,得纳米FeNbO4/Graphene复合材料。所得纳米FeNbO4/Graphene复合材料的电化学性能较水热法合成的纳米FeNbO4以及固相烧结法合成的微米FeNbO4均有所提高。
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一种即插即用光伏发电并网系统检测装置,属于新能源发电与电气技术领域,包括电源电路、光伏电池接入电路、蓄电池接入电路、变器接入电路、负载选择器、光伏电池检测负载电路、逆变器检测静态负载电路、逆变器动态负载电路及DSP处理器,本发明的优点包括即插即用,通过采集数据,确定发电系统故障;实现光伏电池板、逆变器在多样负载工作条件下的检测,并且检测的同时可以满足多个待测光伏电池间的切换,实现多个光伏电池发电状态的比较和检测,极大的提高了光伏电池检测的效率和准确性;脉冲发生装置和延时装置可以根据不同发电装置所对应的实际负载状况进行设定,使模拟的负载与真实情况更为接近,增加了检测的准确性。
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本发明是关于一种配变台区三相不平衡的治理装置及治理方法,其中治理装置包括:控制板和IGBT单元,控制板包括:电流采集单元,用于采集变压器出口侧的电流数据和电流相位信息;主控单元,与电流采集单元连接,主控单元接收电流数据和电流相位信息,获取计算数据和驱动信号;驱动单元,与主控单元电连接,驱动单元根据驱动信号控制IGBT单元工作;通讯单元,通讯单元的一端与主控单元电连接,通讯单元的另一端与单相新能源电源连接,通讯单元用于将计算数据和电流相位信息与单相新能源电源交互。治理装置结构简单,布局合理,能够避免三相不平衡的现象产生,进而避免相关设备的损坏,提高相关设备的运行稳定性。
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本发明公开一种流域水风光清洁能源支撑能力评估方法,首先以全年发电量最大为目标,构建长周期高时间分辨率水风光互补调度模型来评估新能源支撑能力。该模型考虑了水电发电函数的非线性和梯级上下游的水力联系,以1小时为调度步长,对水风光全年互补运行进行精细化仿真;然后提出“恒功率运行”和“调峰运行”两种水风光互补运行模式,并分别耦合到调度模型中,以评估不同互补运行模式对支撑能力和清洁能源利用效率的影响。相比传统评估方法,本发明利用长周期、高时间分辨率、精细化仿真模型能够保证评估结果更加合理、有效,可为流域清洁能源走廊规划提供新能源装机容量边界。此外,本发明可为流域清洁能源走廊运行模式的选择提供决策依据。
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一种超/亚临界水两步水解生物质制备还原糖的方法,属于新能源技术领域。其特征是采用超/亚临界水低温段+高温段两步法水解生物质,从而实现制备高产量还原糖的目的。水解反应在温度180~230℃,反应时间0~60min,固液比1∶100~1∶20的条件下进行。本发明的效果和益处是在超/亚临界水两步法水解条件下,生物质中的半纤维素糖类得到回收利用,生物质水解还原糖产率有明显的提高,依据原料不同,最大总还原糖产率可达到40%~60%,原料还原糖回收率达70%以上。
本发明属于新能源与环境保护及污染控制领域,提供了一种微生物燃料电池中石墨烯修饰的多孔镍作阴极还原二氧化碳的方法。在生物阳极产电供电的条件下,阴极液中的HCO3?和CO2被主要还原成乙醇。生物阳极是石墨颗粒负载希瓦氏菌,阴极采用多孔镍或还原石墨烯修饰的多孔镍材料,分别通入N2和CO2形成的阴极还原产物是,通N2时阴极液中HCO3?主要被还原为乙醇,而丙酮为副产物;通CO2,HCO3?被还原为乙醇的同时,部分CO2也被还原为CO;CO2有助于还原反应进行,提高还原产物的生成速率和生成量。多孔镍电极在经过还原石墨烯修饰后,其传输电子能力进一步提升,体系产能效率和产物转化率有很大提升。
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本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种基于纳米析出强化制备高强度无取向硅钢的方法。该无取向硅钢包括如下重量百分比的化学成分:Si 2.5~4.5wt.%,Ni 2.5~6.5wt.%,Al 1.0~3.0wt.%,Mn 0.1~1.0wt.%,Cu 0~1.0wt.%,(C+N+O+S)≤100ppm,其余为Fe;该无取向硅钢的制造方法包括:真空冶炼、浇铸锻造及热轧加工(或者薄带连铸)、常化热处理、酸洗与冷轧加工、再结晶退火、时效热处理。本发明制备的新能源汽车驱动电机转子用高强无取向硅钢厚度为0.20~0.50mm,磁感应强度B50为1.60~1.70T,P10/400为10~31W/kg,屈服强度Rp0.2为700~1000MPa,抗拉强度Rm为740~1150MPa,延伸率A为8~20%,可以满足用户对新能源汽车驱动电机用无取向硅钢性能要求。
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本发明提供一种船舶碳中和燃料动力系统仿真实验平台,包括:能量储存单元、燃料供给单元、燃料存储单元、新能源发电单元、电网及变频单元、燃料切换单元、小型多燃料发动机、高效推进电机、组合传动单元、模拟负载单元以及智能化能量综合管理控制中心;其中,所述能量储存单元包括超级电容和蓄电池组;所述燃料供给单元包括甲醇供应模块、氨气供应模块以及氢气供应模块;所述燃料储存单元包括甲醇存储单元、氨存储单元以及氢存储单元;所述新能源发电单元包括太阳能发电、风能发电以及燃料电池;所述电网及变频单元包括DC/DC变换器、DC/AC变换器以及直流电网。本发明的平台通过协调配合保证整个系统各装置的可靠运行,并且实现能量的有效利用。
800V驱动电机用耐电晕高PDIV漆包铜扁线及方法,所属新能源汽车电机绕组线技术领域,漆包铜扁线包括铜扁线和漆膜,漆膜包括底漆层、中漆层Ⅰ、中漆层Ⅱ和面漆层;漆膜总厚度为0.28~0.30mm。制备方法为,包2遍底漆,包22~23遍中漆,包6遍面漆。本发明采用多道工序制备复合层漆牢固包覆铜扁线,解决了大厚度漆膜使用时容易开裂脱落问题,稳定性好、耐高温、漆膜均匀,且具有良好的耐电晕性能和较高的PDIV,产业化实现性良好,能够用于高负荷、大功率的新能源汽车800V电机,达到耐电晕300h以上、PDIV1500V以上,市场前景广阔。
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本发明公开了一种电极熔盐储能供汽发电系统,包括:电极熔盐储热换热系统和供汽发电系统,所述电极熔盐储热换热系统包括低温熔盐罐、电极熔盐锅炉、高温熔盐罐和蒸汽发生器,可利用新能源弃电/谷电加热电极熔盐储热换热系统内的熔盐,实现热量储存及与供汽发电系统的热量交换,所述供汽发电系统包括汽轮机、低压除氧器、高压除氧器、高压加热器、减温减压器、发电机和主变压器,可利用热量交换产生的过热蒸汽提供工业蒸汽和电力。该电极熔盐储能供汽发电系统可消纳新能源弃电、提供工业蒸汽、满足热用户需求,可为电网实现深度调峰、顶峰、调频、黑启动等服务。
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一种二氧化碳促进生物质水解制备还原糖的方法,属于新能源技术领域。其特征是通入二氧化碳至高压反应釜促进生物质水热降解,从而实现快速、高效制备还原糖的目的。水解反应在温度180~230℃,压力5~10MPa,固液比1∶100~1∶20的条件下进行10~60min,还原糖产率为22%~31%。本发明的效果和益处是在水热条件下,CO2对生物质水解有明显的催化作用,反应时间缩短,且CO2自身环境友好,无污染;产品后处理工序简单,适用于工业化应用。
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本发明一种利用河泥制取生物柴油的工艺方法,属于新能源领域。针对世界研制生物柴油的生产方法存在的诸多问题,发明了一种利用河泥为原料制取生物柴油的新方法,其工艺方法由自然干燥、烘干、破碎、粉碎、搅拌、反应、蒸馏、调合、检测、过滤各工序组成,特征是河泥为滇池、太湖、黄浦江、海河等河流水下的沉积淤泥,有机质含量≥60%,溶剂为菜籽油或者豆油,助剂为甲醇或者十六醇,催化剂为氯化铝,各组份的重量百分比为河泥∶溶剂∶助剂∶催化剂=(70.5-56.5)∶(20-40)∶(8.5-2.5)∶1。特点是原料易得,取之不竭,价格低;所需设备为普通石油化工设备,建厂投资少,见效快。
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本发明提出的是电动汽车和恒温冷库就地协同消纳分布式发电优化方法。基于多智能体的分布式电动汽车冷库优化流程,计算冷库并网时段及电动汽车充放电时间段及数量。采用数学建模对就地协同消纳分布式发电系统进行优化处理,并通过监测采集装置获取实时分布式发电功率数据,同时对电动汽车和恒温冷库进行分模块处理。在保证电网稳定运行和保护环境的基础上,可以使太阳能和风能等新能源得到最大程度的消纳,同时保证了电网的经济运行,具有很高的社会经济效益,也利于风能和太阳能新能源发电技术的推广和应用。
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本发明提供一种考虑通信时变时滞的微电网经济调度方法,涉及电力系统经济调度技术领域。该方法首先确定微电网通信拓扑结构,构建微电网通信拓扑的邻接矩阵;然后判断发电线路时滞是否超过时滞上界,所有传统发电机的发出功率估计值与所有新能源发电机的发出功率初值的和是否等于微电网的总负荷;计算微电网中所有传统发电机的增量成本初值及满足成本最低时所有传统发电机的增量成本收敛值;最后计算所有传统发电机满足成本最低时发出的功率,输出传统发电机的发出的功率和新能源发电机的发出功率。本发明提供的考虑通信时变时滞的微电网经济调度方法,能够弥补集中式优化的不足,减轻通信负担,提高运算效率。
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分子能发电站是使用氨气、氯化氢气体、二氧化 碳气体一类物质做新能源使用的专用发电设备装置。分子能发 电站在发电过程中, 是单项应用氨气、二氧化碳、氯化氢物质 在专用大型封闭容器中, 释放大量的分子能能量, 同时转换为大 量液体势能能量——在将大量的液体势能能量通过液体动能 机械旋转能量转换装置, 转换为机械能能量旋转动力, 带动发电 机发电工作的专用技术发电设备。分子能发电站是扩大NH3、HCl、CO2物质原有的领域使用范围, 推广应用到做再生循环新能源使用的永恒性发电的不污染自然环境的新科学技术使用的人类最理想中的发电站。
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一种晶界调控n型碲化铋薄膜性能的方法,涉及一种热电材料调控方法,属于新能源材料领域,本发明方法解决现有技术中晶界结构和化学性质随着温度、压力和化学势等热力学参数的变化产生不连续地变化等问题。该方法包括以下过程:第一步以商用Bi2Te3靶和Te靶为靶材,采用磁控溅射技术在加热基底上制备n型Bi2Te3薄膜。第二步以商用Sn为原料,采用蒸发技术,在n型Bi2Te3薄膜的表面镀上Sn。第三步采用保护气退火炉对镀Sn后的n型Bi2Te3在高温下退火后,随炉冷却,以获得高性能的n型Bi2Te3薄膜。本发明方法为低温发电微型器件的性能优化提供高性能、低成本、设备简单、工艺简单、操作易控、性能均匀、稳定的优化工艺方案。
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本发明提供了一种高选择性二氧化碳甲烷化催化剂及其制备方法和应用,该催化剂包含活性组分、助剂和载体;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,以一定配比的Ce-Zr氧化物作为载体。上述催化剂以颗粒状或将载体、助剂及活性组分涂覆(壁载)在整体结构催化剂或金属蜂窝上进行应用。本发明提供的催化剂具有高的甲烷化活性和选择性,产物不含CO等特点。本催化剂可应用于空间站CO2的加氢甲烷化脱除;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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本发明属于新能源技术领域,具体涉及一种钠离子电池的低比表面积炭/炭复合负极材料的制备方法。本发明是首先将天然石墨球磨处理,再加入粘结剂,制备石墨颗粒物,再采用有机包覆的方法进行包覆处理,高温煅烧,得到比表面积1.5-3m2/g的炭/炭复合负极材料。本发明使得石墨孔层间距增大产生更多的表面和边缘缺陷,为钠离子的嵌入或吸附构筑活性点,增强了储钠能力,并通过碳包覆进一步减小了比表面积弥补了表面和边缘缺陷,提高了材料的振实密度以及与电解液的相容性,增加了首次充放电效率。
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