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锂离子电池梯次利用的分组方法,首先将锂电池拆解成单体电池;将每一套锂电池系统的电池单独分级,先按照拆解时的电压和内阻分级,电压和内阻根据电池数量和梯次利用要求确定;然后将同一套系统的电池汇总分容,分容后根据电池容量大小进行分级;根据拆解时电池系统的铭牌,判定初始电池的容量,从而判定分容后电池的剩余比例;再将不同套系统的电池容量汇总;分容最后一步充电,将电池充至上限电压将电池充满电或其它固定电压,测试电池电压,作为第二次电压分级;将上述四次分级的数据汇总记录,根据分级数据,将电池配组,重新组装后投入使用。本发明配组方法简单实用,操作简单,使得新能源锂电池的梯次利用获得更大的经济和社会价值。
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本发明涉及光伏发电的控制系统,具体是一种光伏发电并网控制系统及控制方法。该系统包括具有三相相线母线和一相零线母线的三相四线制公用电网,还包括有至少一个以太阳能或其他新能源为发电能源的微电网,所述微电网具有一相相线母线和一相零线母线;微电网的零线母线接入公用电网的零线,微电网的相线母线经过一个选择开关能够选择地接入三相相线母线中的一相。本发明通过对电网负荷进行实时监测,确定微电网并网的相线,能够最大限度地保证公用电网的三相平衡,提高了微电网发电的得用率,减少了公用电网电流的输出,减少了配电台区变压器因三相不平衡而造成的铁损和铜损,节省能源。
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本发明的一种计及分布式电源与电动汽车接入的概率潮流计算方法,包括:建立分布式电源节点与电动汽车节点的概率模型;根据传统潮流计算,得到电网连接拓扑、线路阻抗、节点注入功率等电网基础数据;采用基于随机漫步理论的拉丁超立方采样法对输入变量进行采样得到样本矩阵;根据样本矩阵及半不变量和原点矩阵的关系计算输入变量的各阶半不变量;通过级数展开求得状态变量和支路潮流的累积分布函数;进行半不变量法概率潮流计算。本发明不仅考虑了配电网中光伏、风电的不确定功率注入,也考虑了以电动汽车为例的随机负荷,使结果更加精确计算精度高、采样速度快、有助于提升电力系用的新能源接纳能力。
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本发明涉及一种中低温余热驱动闪蒸‑吸收复合循环功冷联供系统,属于新能源及节能技术领域。该中低温余热驱动闪蒸‑吸收复合循环功冷联供系统,包括吸收器、喷射引射器、供冷换热器、透平、过热器、闪蒸器、节流阀、余热换热器、溶液热交换器、溶液泵和吸收泵。本发明基于基本的OFC循环系统,对其作了改进:①用喷射引射器装置代替OFC系统中的节流阀和混合器,减少了闪蒸器中的节流损失,同时维持膨胀机(透平)背压处于比引射器出口吸收压力低的状态;②用吸收器代替冷凝器,利用吸收器中吸收剂对循环工质的强烈吸收作用大幅度降低循环冷端的压力,进一步降低膨胀机(透平)出口背压。
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本发明公开了热泵空调除雪设备和汽车,涉及新能源汽车技术领域。本发明提供的热泵空调除雪设备包括冷凝器除雪装置和冷凝器风口除雪装置;冷凝器除雪装置包括压缩机、蒸发器、冷凝器、节流阀和四通换向阀,四通换向阀包括第一端口、第二端口、第三端口和第四端口,第一端口、压缩机和第二端口依次串联,第三端口、冷凝器、节流阀、蒸发器和第四端口依次串联;冷凝器风口除雪装置包括储液罐、融雪剂、第一水泵和第一喷嘴,融雪剂设置在储液罐内,储液罐、第一水泵以及第一喷嘴依次连接,第一喷嘴用于将融雪剂喷洒至冷凝器的进风口和出风口。热泵空调除雪设备能够除去冷凝器表面和冷凝器进风口和出风口的冰雪、且提高汽车的续航里程。
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本发明一种四电极的锂电池结构,包括两个双电极正极片,两个双电极负极片,多个隔于双电极正极片与双电极负极片之间的隔膜,正、负交错的双电极正极片、隔膜、双电极负极片叠成锂电池的电芯,还包括位于锂电池一角与外包装密封连接的PP管。双电极正极片,包括设置于正极片两端外侧的两个正电极,双电极负极片,包括设置于负极片两端外侧的两个负电极,正电极与负电极成90度夹角,分别露出于锂电池的四端。正极片、负极片上分别设有多个通孔,通孔直径小于5um。本方案特别适合于快充快放电的新能源汽车中使用,充放电的效率高、性能稳定可靠。
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本发明涉及一种正负极电解液及其制备方法和在A13型号液流电池中应用,属于电化学领域,广泛应用于新能源大规模储能。本发明的A13型号液流电池中所述负极电解液的活性物质为K3Fe(CN)6,其恒定pH以六亚甲基四胺‑盐酸来维持;正极电解液活性物质为Fe(3m3’hbpy)3Cl2,其恒定pH以氨基乙酸‑盐酸来维持;正负极固态储能材料均为普鲁士蓝Fe4[Fe(CN)6]3;通过中间体K3Fe(CN)6与Fe(3m3’hbpy)3Cl2氧化还原来实现电子/电荷在正负极与固体储能材料Fe4[Fe(CN)6]3之间传递。其能量密度可达现有全钒液流电池的2倍以上,但活性材料成本只有它的十分之一。
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本发明涉及一种用于锂离子电池正极的环己六酮材料及其制备方法,属于新能源技术领域。有机羰基化合物绿色环保,价格低廉,结构设计灵活,并且在锂离子电池中具有良好的氧化还原可逆性。本发明提供的环己六酮材料是只由羰基构成的六元环状结构。本发明利用简单的真空加热方法,除掉二水合十二羟基环己烷中的羟基和水即可合成环己六酮正极材料,该材料在锂离子电池中具有超高的放电比容量(907mA h g–1),有助于提高锂离子电池的能量密度,为下一代高能量密度锂离子电池的开发提供了可行的解决方案。本发明具有合成工艺简单、生产效率高等优点,适宜规模化生产。
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本发明公开了一种新型充电桩装置,包括底部一体式设有基座且顶部固定设有防雨棚的充电桩体以及与新能源汽车电连接的充电端头,所述充电桩体右侧端面内设有与所述充电端头相配合的充电端部,所述充电端头左端面上下相应设置有上插合杆和下插合杆,所述上插合杆和下插合杆左端面分别设置有第一斜角面和第二斜角面;所述充电端部中上下相应设置有开端朝右的上插合槽和下插合槽,所述上插合槽和下插合槽之间设置有相互联通的第一滑推槽,所述第一滑推槽中上下相应设置有与所述第一滑推槽滑动配合的上滑推臂和下滑推臂,所述上滑推臂朝向所述上插合槽的端面设置有与所述第一斜角面相配合的第三斜角面。
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本发明涉及一种管井结合风光电互补排水改盐系统及其使用方法,排水改盐系统包括管理房和能源动力系统,以及依次连通的吸水管组件、蓄水管井和检查井,所述吸水管组件包括分别与蓄水管井连通的浅层吸水管和深层吸水管,所述深层吸水管不低于蓄水管井的井底,所述检查井的井底低于蓄水管井的井底,且在检查井的井底安装有潜水泵,所述潜水泵的出水口连接有沿伸至排水沟的输水管。本发明采用深、浅吸水管错层布局技术、管井结合技术、风力和太阳能发电技术、水电智能双控技术和地下横管井蓄水技术,集成分布式新能源、物联网技术,实现暗管自排与强排相结合,高水自排,低水强排,同时减少占地,促进了盐碱地持续改良。
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本发明属于新能源材料技术领域,具体为一种全固态锂离子电池及其一体化复合烧结制备工艺,全固态锂离子电池包括至少一种电极‑电解质复合电极片构成,所述电极‑电解质复合电极片中电极为氧化物锂电正极或氧化物负极材料,电解质为固态氧化物电解质。本发明可有效的改善全固态锂电池的界面问题,显著提高电极和固态电解质之间的界面结合度和界面结构稳定性,使单体电芯的具备较高致密度和能量密度,同时具备十分优异的安全性能,适合大规模生产应用。
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本发明公开了一种延续单一生长中心制备碳化硅单晶的方法,属于晶体生长领域。本发明通过选择具有单一生长中心的碳化硅单晶生长前沿作为下次生长的籽晶,可以有效地避免生长初期出现的多核生长现象,经过多次延续单一生长中心后,碳化硅单晶中的成对反向螺位错会发生聚并湮灭,从而可以降低单晶中的内部缺陷密度。通过本发明方法,能够获得质量越来越好的低缺陷密度碳化硅晶体。本发明制备的碳化硅单晶可以更好地应用在航天、航空、航母等国防军工领域,也可广泛地应用在工业自动化、新能源汽车、家电、5G通讯等民用领域。
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本发明提出一种海上风力发电机组用偏航制动摩擦材料、摩擦片及其制备方法,属于新能源材料领域,能够解决现有的偏航制动摩擦片磨损量过大、摩擦噪音严重、产品抗腐蚀能力差等技术问题。该技术方案包括以下重量份的原料:纤维材料15‑27份,减磨剂18‑36份,粘合剂5‑9份,稳定剂15‑31份,功能辅助剂20‑37份,其中纤维材料由碳纤维、芳纶纤维、丙烯腈纤维、胶原纤维和陶瓷纤维组成。本发明能够应用于海上风力发电机组中。
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本发明涉及一种串联同时供电正激直流斩波型单级多输入高频环节逆变器,其电路结构是由一个多输入单输出组合隔离双向正激直流斩波器将多个不共地的输入滤波器和一个共用的输出滤波电路联接构成,多输入单输出组合隔离双向正激直流斩波器的每个输入端与每个输入滤波器的输出端一一对应联接,多输入单输出组合隔离双向正激直流斩波器的输出端与输出滤波电路相联接。这种逆变器具有多输入源不共地、分时或同时供电、输出与输入高频电气隔离、电路拓扑简洁、单级功率变换、功率密度高、变换效率高、输出波形质量高、输出中大功率、应用前景广泛等特点,为实现多种新能源联合供电的中大容量分布式供电系统奠定了关键技术。 1
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本发明提供一种高挺度聚酯薄膜,所述聚酯薄膜为三层A/B/A结构共挤的双向拉伸聚酯薄膜,所述B层含由氧化镁晶须和碳化硅晶须改性的聚酯,所述氧化镁晶须直径为0.05μm~0.3μm、长度为0.7μm~1.5μm,所述碳化硅晶须直径为0.15μm~0.6μm、长度为1μm~2.5μm,所述氧化镁晶须和碳化硅晶须均分别经铝酸酯偶联剂对其表面进行修饰。本发明的聚酯薄膜具有挺度高、光学性能、机械性能、表观质量好等特点,大大提高了聚酯薄膜的抗变形能力,有效简化了产品生产工艺,大幅度降低了生产成本,提升了产品加工良率。可广泛用于离型、保护、防爆、液晶显示、新能源光伏等领域。
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本发明涉及一种基于深度发电负荷预测的电网无功控制方法。首先采用深度学习方法对日前‑日内及实时发电量和负荷进行时序递进精准预测;然后根据预测值采用强化学习的思路进行时序潮流的优化调节。本发明通过对新能源发电与负荷的精准预测,利用强化学习手段对电网无功进行自动调节,实现了电网潮流无功的智能化平衡。
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本发明提供一种高压屏蔽软电缆及其生产工艺,其中,高压屏蔽软电缆包括:动力线芯组、绕包带以及屏蔽层;动力线芯组包括:两根或者三根平行排列的动力线芯,任一动力线芯包括:动力线芯导体以及包覆于动力线芯导体上的动力线芯绝缘层,两根或者三根动力线芯由绕包带缠绕集束形成动力线芯组,屏蔽层包覆于绕包带上,并形成与平行排列各动力线芯相适应的扁形,屏蔽层为编织屏蔽或者连锁铠装屏蔽。本发明在两根/三根总装后使用编织屏蔽或连锁铠装总屏蔽的结构,自弯曲性能好,减少线束及整车装配难度,且相同规格相较于单芯屏蔽护套电缆从重量和使用成本上都有明显下降,更符合新能源汽车轻量化、平价化发展要求。
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本发明公开了一种基于两级储能变换器系统的虚拟同步机控制方法,该方法基于的两级储能变换器系统中的前级电池侧变换器为直流‑直流变换器,后级电网侧变换器为逆变器,两级变换器采用协调控制策略进行控制,实现模拟同步发电机特性;逆变器实现惯性控制以及无功下垂控制,直流‑直流变换器实现有功下垂控制和直流电压偏差控制。本发明减小了响应电网侧功率波动时对储能电池的冲击,并且避免了测量在新能源集成度高的情况下很难准确得到的电网频率。
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本发明的实施例提供了一种电芯UV固化装置和电池生产线,涉及新能源电池生产技术领域。电芯UV固化装置包括输送线、载盘、UV固化单元、第一压紧机构和第二压紧机构,载盘设置在输送线上,载盘上设置有多个载台,每个载台的外围设置有第一压紧机构,第一压紧机构用于从水平方向压紧电芯和支架;UV固化单元设置在输送线的一侧,UV固化单元用于对已装配的电芯和支架进行UV固化;第二压紧机构设置在输送线的上方,第二压紧机构用于从竖直方向压紧电芯和支架。电芯UV固化装置能够同时对多个电芯进行UV固化,而且,对支架和电芯的位置固定精准,使UV固化后的产品的基准和精度满足一致性要求。
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本发明公开了一种停车场用电动汽车充电桩,包括充电桩主体和指示支架,所述充电桩主体包括前面板上方设置的操作显示屏,所述操作显示屏的一侧挂装有充电枪,所述充电枪与所述充电桩主体内设置的充电线连接,所述充电桩主体内设置有内腔,所述内腔通过分隔板分隔,所述分隔板上方设置有包括充电桩需要的变压器和控制器,所述变压器连通所述充电线,所述充电线穿过所述分隔板且经过活动板后连接所述充电枪,所述活动板能够上下移动。可以对进出车辆进行控制,防止出现普通汽车占用新能源汽车专用停车位的现象,并且通过移动结构控制充电线的延伸长度从而防止常规设备充电线损坏过快的现象。
为适应新能源发电的随机性、居民用电行为的多样性以及电力交易体制的改革,需要提高需求响应的实时性以及电网与用户之间信息的交互。本发明涉及一种基于大数据思维的居民用电行为分类模型,首先,采集居民用电数据,提取出居民用电行为的属性特征,根据历史用电数据和实时的电力负荷情况来识别居民用电规律与否的系统及方法,主要过程包括通过异常分析剔除掉个别极端用电数值,通过自回归模型建立每个用电单位的48小时用电关系曲线,通过高斯混合模型做聚类分析,通过期望极大算法计算出高斯混合模型中的参数。本发明创新性地将时序居民用电数据转换为自回归系数,进而引入高斯混合聚类模型中。
本发明涉及等离子活化切割硅废料制备多孔硅/碳/纳米金属复合负极材料的方法,属于新能源材料和电化学技术领域。本发明将金刚线切割硅废料与碳源粉末混匀并经等离子活化处理,硅和碳气化冷凝再结晶得到纳米硅/碳复合材料,等离子活化处理可除去硅废料中杂质且实现硅和碳的纳米化,将硅/碳复合材料进行纳米金属粒子复合制备多孔硅/碳/纳米金属复合材料。本发明制备的多孔硅/碳/纳米金属复合负极材料可缩短锂离子和电子的传输距离,提高电极材料的整体导电性和结构的完整性,有效地解决脱嵌锂过程中巨大的体积变化和倍率性能低的问题。
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本发明公开了一种具备自动断电功能的充电桩,包括桩体,所述桩体右侧的底部固定连接有导电线,所述导电线远离桩体的一端固定连接有充电枪头,所述充电枪头的右侧固定连接有把手。本发明通过设置控制面板、中央处理器、电路闭开模块、电源模块、充电模块、电容量检测模块、反馈单元和数据信息存储模块的配合使用,解决了现有的充电桩不具备自动断电功能的问题,该具备自动断电功能的充电桩,具备自动断电功能的优点,在使用的过程中,能够对新能源汽车充电完成后进行断电处理,降低了使用者使用的危险性,而且还不会对汽车的电瓶造成伤害,提高了汽车电瓶的使用寿命,便于使用者的使用,值得推广使用。
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本发明是一种具有升压能力的三相三电平双输出逆变器及其调制方法,其特点是,包括:两个电容,两个直流升压单元,18个开关模块,逆变级1和逆变级2分别带两组三相负载;通过对开关模块施加合理的驱动信号,具有升压能力的三相三电平双输出逆变器可逆变输出两组频率、幅值皆可调的三相交流电压。其有益的效果是:体积小、成本低、结构合理、具有升压能力、输出电压谐波含量小,可满足诸如新能源发电系统、电动汽车和轨道牵引等高压大容量双输出逆变场合的需求。
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本发明涉及一种电力系统的可调节性资源建设方案确定方法及系统。该方法包括获取当前的电力系统的数据;获取电力系统的可调节性资源数据;对可调节性资源数据进行优先开发排序,得到当前的可调节性资源建设方案;根据电力系统的数据和当前的可调节性资源建设方案,采用电力系统机组组合模型确定8760小时下电源运行情况和弃风弃光情况;并每个时刻所述电力系统的爬坡灵活性需求及对应的弃风弃光率和调峰灵活性需求及对应的弃风弃光率;判断所述爬坡灵活性需求对应的弃风弃光率和调峰灵活性需求对应的弃风弃光率是否均小于设定阈值;进而确定目标的可调节性资源建设方案。本发明能够适应新能源发展,保证电力系统稳定性,防止资源浪费。
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本发明涉及新能源电池领域,尤其涉及一种用于电动车、无人机和其他电气设备的电池装置及其管理方法。本发明的电源管理系统包括电池组和电源管理模块,所述电池组包括a个串联连接的电池单元,每个电池单元包括b1‑b2个并联连接的电池,以及用于采集每个电池电压的控制单元,a≥2,b1≥2,b2≥b1;所述电源管理模块在电池组充放电时,在每个电池单元中仅选取c个电池接入电路,c≤b1。本发明可以动态选取接入电路的具体电池,缩小电池之间的电压差;同时动态调整均衡电路的起始电压,具有电池装置结构简单、平衡效率高的优势。
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本发明提供了一种风力发电及光伏发电的有功指令协同控制方法及装置,涉及新能源调度运行技术领域。方法包括:获取各输电断面系统向总电网输电的历史数据;根据所述历史数据对各输电断面系统进行优先级划分,并根据优先级划分后的各输电断面系统向所述总电网进行输电;根据一输电断面系统内的各发电场接收到的有功指令之和,对各发电场对应的有功指令进行调节,并控制该输电断面系统中的光伏发电场进行就地消纳操作;根据一预先设置的指令周期的各输电断面系统内的全部发电场的总出力,对全部发电场中的每个发电场对应的有功指令进行调节;确定各发电场对应的最终有功指令,并根据所述最终有功指令控制各发电场进行输电。
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