833
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本发明属于能源材料,具体涉及一种在水性溶剂内以PVP(聚乙烯吡咯烷酮)作为分散剂同时作为碳源的制备适合动力型锂离子电池等使用的正极材料磷酸铁锂制备方法。按计量比称取锂源化合物、铁源化合物、磷源化合物加入到水中,添加适量的PVP,研磨一段时间后干燥,得到的前躯体移入气氛保护炉内,在惰性气氛下高温处理一段时间,冷却后得到磷酸亚铁锂。观察到一次粒子均一细小,首次放电容量157.6mAh/g。本发明能耗低,研磨效率高,生产过程环保、无污染,是合成绿色新能源材料的极佳方法。制备的材料粒度分布均匀,循环稳定性好,倍率性能突出,是适合变电站等大容量储能设备和电动汽车等大型移动设备的电池正极材料。
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本发明公开了一种分布式双馈风机聚合等值方法、装置、设备及介质,基于分布式双馈风机有功电流计算系数和分布式双馈风机无功电流计算系数,计算得到低电压穿越期间的等值分布式双馈风机有功电流计算系数和等值分布式双馈风机无功电流计算系数;将所述等值分布式双馈风机有功电流计算系数和等值分布式双馈风机无功电流计算系数作为等值分布式双馈风机的有功电流和无功电流控制参数,完成分布式双馈风机的聚合等值。通过对暂态期间故障切除时刻、新能源有功出力最大点、新能源无功出力拐点等关键时间节点的分布式双馈风机的总的有功、无功特性进行统计分析,计算等值双馈风机的参数,保持等值前后特性一致。
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本发明的获取瞬态能装置属于新能源应用技术领域,尤其是涉及利用新能源发电的系统装置。本发明获取瞬态能装置是将爆燃物质等容量或等质量地进行分量控制,在周围压电材料所形成的反应腔中爆燃。在爆燃所产生瞬态能和高压气体的作用下,使反应腔周围的压电材料发生形变,同时推动活塞压缩气体做功;发生形变的压电材料所产生的电荷,由所设计的高压整流电路存储在超级电容中。利用爆燃所产生的高压气体推动活塞及推杆撞击压电材料的放电极产生电火花,使爆燃物质发生化学反应,这种引爆方法使获取瞬态能装置的连动能同步,无需另加同步控制。本发明获取瞬态能装置具有实际应用价值,将爆燃所产生的能转为电能,并可将电能存储和利用。
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本发明属于电力电子与电力传动及新能源技术领域,涉及一种适用于轨道交通牵引电机参数在线辨识的策略。为了解决电机参数辨识不准确问题,进行相应的定子电阻、转子电阻、转子漏感和励磁电感参数在线补偿,并利用离线的单相交流试验和空载试验测得参数在线补偿所需补偿系数。利用电机温度在线补偿定、转子电阻。利用转差频率和电机温度在线补偿转子电阻和转子漏感。利用励磁电流在线补偿励磁电感。采用本发明所述方法获得电机参数,为矢量控制和直接转矩控制提供基础,解决了由于电机参数变化导致输出转矩不准确的问题,保证了电机系统稳定准确的动态响应。
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一种基于物联网的电力营业厅,包括:感知层、网络层、平台层以及应用层,感知层用于将接收的外部用户信息传递至所述网络层,网络层用于与外部用户交互,并从平台层获取云数据。使用户在办理业务时,避免了纸质资料申请的繁琐,提高了业务办理效率。电力营业厅采用引导机器人作为接洽用户解答业务疑问的终端,可接替原有部分人工解答工作。电力营业厅的通过接入政府云平台后,实现了将客户信息与证件信息关联,无需准备和携带众多复杂的证件材料。电力营业厅设有营业厅信息发布终端,为用户推送节能方案,避免了不必要的能源浪费。电力营业厅电动汽车体验区,响应了国家绿色出行的号召,推广了新能源汽车以及新能源汽车配套设施。
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一种后采矿废弃矿井地下水库梯度抽水储能系统,提供了一种更加经济的新能源储能系统和采矿后废弃矿井地下空间、矿井水的二次利用系统。基于废弃矿井的具体开采情况,将不同标高采空区改建为具有相对高差的地下水库,充分利用废弃巷道充当连接通道,主要通道上部出地面与相应设备连接,下部通过各个联络巷连接地下水库,且同标高的地下水库存水量可进行相互补充。主要联络巷中设有水泵房和水电站进行抽水储能和放能,且可根据能量大小选择启动相应标高的水泵房和水电站。通过地面的中央控制室控制整个系统的运行。特别地,该系统中富余的矿井水经污水处理厂处理达标后可供生活区使用,当系统缺水时,又可通过大气降水或部分可回收的生活用水进行补充。该系统在综合利用废弃矿井地下空间和矿井水的基础上,解决了新能源的电力储能问题,为后采矿废弃矿井和即将退出产能的矿井,提供了转型参考。
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锰酸锂对碳材料的表面修饰方法及其在微生物燃料电池中的应用,属于新能源与环境工程技术领域。首先用去离子水所述碳材料进行清洗、烘干;烘干的材料使用丙酮浸泡至少12h,取出后浸洗、烘干;称取纳米锰酸锂溶解于去离子水中,放入超声清洗仪超声,使纳米锰酸锂均匀分散到水中,每(0.8-2)g纳米锰酸锂对应250ml去离子水;将碳材料放入浸泡,取出后烘干;浸泡至少三次;碳材料清洗、烘干。本发明方法简单易行,制备成本低,为微生物燃料电池的工程化应用提供了良好的基础和途径。
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本发明属于传热强化技术领域,具体涉及一种基于亲憎液表面配合的多尺度冷凝管。该冷凝管主要由换热管和多孔膜管构成。换热管内壁生长有憎液纳米层,多孔膜管基体上生长着亲液纳米层,表面布满通透微米孔。米级换热管与多孔膜管同轴安装,形成毫米级间隙,从而将纳米-微米-毫米-米级多尺度结构有机结合起来。蒸汽流经冷凝管,憎液纳米层促使冷凝液滴向管中心自主弹跳;管中心多孔膜管通过亲液纳米层捕获并收集弹跳液滴,通过微米孔表面张力将冷凝液束缚在膜管内流动。亲憎液表面配合及多尺度结构协作,保证了管内冷凝以滴状模式持续进行。本发明构造的多尺度冷凝管显著提升了换热性能,有利于推进能源高效利用与新能源开发。
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本发明公开了一种电动汽车充检实时安全监测方法及装置,涉及新能源汽车充电技术领域,包括充电连接检测步骤、充电判断步骤、模型建立步骤、实时数据采集步骤和监测步骤。本发明实现了:1)待充电动汽车与充电设施通信检测充电枪连接状态、充电故障实时监测,提高充电安全性;2)可提前侦测出各类新能源电动汽车动力电池的安全状态,进而真正达到预防动力电池安全事故的目的,该方式要比通过对比安全阈值和接收电池管理系统故障告警方式更加及时和有效。
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本发明提供了一种数据驱动的特定驾驶场景车辆筛选以及里程核查方法,利用新能源汽车车载大数据从多种车辆运行状态与信息加以考虑,实现了从包含了海量非教学用车辆的大数据中对特定驾驶场景(例如驾校中专门用于练习倒库的新能源车辆)的分层次精确筛选,结合车辆仪表显示的车速、里程信息以及由其他角度计算得到的车速和里程,对筛选出的车辆里程实现了全面而精确的核查,从而具有了现有技术中所不具备的诸多有益效果。
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本发明公开了一种电网实时市场调频资源需求在线评估方法,包括以下步骤:步骤S1:计算电网系统负荷变化分量引起的调频容量需求;步骤S2:计算电网新能源出力引起的调频容量需求;步骤S3:计算联络线计划分量调频容量需求;步骤S4:计算机组计划分量调频容量需求;步骤S5:根据步骤S1、步骤S2、步骤S3和步骤S4得到初步的AGC调频容量需求;步骤S6:进行指标修正;步骤S7:得到最终的AGC调频容量需求。本发明通过分别计算出系统负荷、新能源出力、联络线计划以及机组计划分量分别引起的调频容量需求得到电网总的调频容量需求,同时,根据考核指标进行容量修正,解决了实时市场中调频资源需求在线量化评估分析问题,提高了电网市场经济性。
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本发明属于新能源发电技术领域,旨在解决现有的可再生能源发电系统灵活性差且利用率低的问题,具体涉及一种可再生能源发电厂的输出功率调节系统,包括总控中心、协调控制模块、加热控制模块、并网换流控制模块以及同步发电机控制模块:协调控制模块基于总控中心的控制指令以及发电厂的输出功率,获取第一指令;加热控制模块通过第一控制环以控制加热功率,通过第二控制环控制直流母线电压,以调节瞬态加热功率;并网换流控制模块基于预设的虚拟同步机控制算法,采用下垂控制,以提供等效惯量;本发明解决了可再生能源发电厂有功调节困难、不能进行电网调频调峰以及不能向电网提供惯量的缺点,可实现可再生能源发电厂的灵活输出。
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本发明公开了电力电子变流器接入弱电网暂态过电压抑制方法及系统,包括:当交流弱电网为故障穿越运行工况时,基于实时采集的三相并网电压控制生成自适应无扰动电流控制信号附加至电压外环和电流内环双环控制的q轴电流环得到q轴电流环控制信号;基于所述q轴电流环控制信号和d轴电流控制生成最终控制指令,抑制电网暂态过电压。直接通过电压信号影响增加自适应电流控制指令,既不影响机组在弱电网下的稳态运行性能,又能在交/直流故障下有效抑制机端暂态过电压,进而实现大规模新能源的友好并网,为高比例新能源电力系统提供更强大的支撑。
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毛细导水器及循环水力发电系统,属于新能源领域,主要设计一种利用水的毛细现象和重力发电的系统。解决化石能源和其它新能源利用方式的不足.我们知道,水有毛细现象,在细小的孔缝中可以克服重力向上流动,利用这种原理,采用特殊的材料,做成毛细导水器,或者叫水力树,效仿树木,从下到上面打上密集的,直径比较小的,能够把水从下面抽吸到上面的细导管,在上面形成弯曲,最终导管口朝向下方,水受到重力作用,最终脱离导管,直落而下,像高山的山泉一样,推动下面连接的水力发电机发电。
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一种电动汽车充电方法及系统,包括:基于各次级控制中心,将电动汽车的电池信息和充电时间带入次级控制中心优化模型中计算;将计算结果和新能源发电的预测出力带入两阶段优化模型中计算,得出各次级控制中心的负荷指导曲线;基于负荷指导曲线制定次级控制中心下每个电动汽车的充电负荷跟随指导曲线;电动汽车根据充电负荷跟随指导曲线进行充电。本发明的电动汽车有序充电负荷跟随的方法都可以嵌入分层控制方法中,通过分层控制方法,能够解决电动汽车充电时与清洁能源发电的写控制问题,使得电动汽车充电行为能够更好地与间歇性新能源发电相配合,从而为社会、电网、电动汽车运行商创造经济效益和社会效益。
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本发明公开了一种离线验证动态无功补偿装置控制策略的方法,(1):搭建动态无功补偿控制策略验证系统;(2):设定动态无功补偿装置控制策略;(3):根据所选择的控制策略不同,对应确定不同的控制目标;(4):通过控制策略验证系统模拟多种新能源电站运行或故障状态,达到验证动态无功补偿装置控制器控制策略的目的;该方法通过动态无功补偿装置控制策略验证系统模拟多种复杂的电网运行工况,可以验证动态无功补偿装置的多种控制策略,对动态无功补偿装置控制性能进行离线优化,大大缩短现场运行前的调试和启运周期,解决了部分新能源电站已投运动态无功补偿装置需要做运行性能优化,但受现场运行条件限制不能进行参数在线优化的问题。
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本发明公开了属于新能源的开发与利用领域的一种培养高温厌氧产氢颗粒污泥的方法。首先把普通中温厌氧颗粒污泥进行预加热处理,然后把处理过的污泥接种到上流式厌氧反应器(UASB)中,用含有高浓度糖类物质的有机废水启动反应器,根据需要,在废水中添加适量的氮盐、磷酸盐和微量元素,保证微生物的正常生长,在反应器内获得高温厌氧产氢颗粒污泥。本发明具有对普通厌氧污泥进行预加热处理,激活产氢细菌并抑制产甲烷细菌的活性。因此按照本发明所述方法培养出的高温厌氧产氢颗粒污泥具有良好的产氢活性和沉降性能,可延长反应器中的污泥停留时间,提高容积负荷、产氢量以及运行稳定性。
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本发明公开了一种油田汽电联产的低碳能源利用系统,包括第一水泵装置、第二水泵装置、电加热设备、液体混合器、化石燃料注汽炉、蒸汽混合器、过热器和新能源电站,电加热设备与第一水泵装置相连;液体混合器分别与第二水泵装置和电加热设备相连;化石燃料注汽炉与液体混合器相连;蒸汽混合器分别与电加热设备和化石燃料注汽炉相连;过热器与蒸汽混合器相连;新能源电站用于提供电力给电加热设备。本发明协同利用油田地区的光能、风能等低碳清洁能源实现油田汽电联产,以达到同时解决弃风弃电问题和实现油田低碳热采稠油的目标。
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本发明公开了一种基于电压稳定裕度的发电旋转备用容量优化方法,包括如下步骤:1)确定电网的运行方式;2)获取电网的关键输电断面及该关键输电断面的输电极限,通过对电网关键输电断面的输电极限进行静态电压稳定分析计算电网的电压稳定裕度;3)计算旋转备用发电机组的旋转备用容量变化时对应的电网电压稳定裕度的变化量,然后根据旋转备用发电机组的旋转备用容量变化时对应的电网电压稳定裕度的变化量制定旋转备用容量的优化方案;4)修改电网中的新能源出力及火电机组出力,计算不同新能源出力及满足输电需求条件下对应的旋转备用最优容量,完成基于电压稳定裕度的发电旋转备用容量优化,该方法能够实现发电旋转备用容量的优化。
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本发明公开了一种针对330kV风电场汇集变电站的电压控制方法,包括以下步骤:风电场汇集站控制进行电压越限判断;对装置在风电场的电容电抗器进行调控;下级执行站调节进行纵向调节;从而完成对风电场的电压控制。达到了在保障电网安全经济运行的前提下,大幅提高电网对新能源的接纳及送出能力,减小弃风,提高新能源上网电量的目的。
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本发明公开了一种适应大规模风电并网的无功电压控制方法,包括无功电压控制和无功优化。依据三级控制模式,根据控制目标的不同,分为三个层次实现全网无功优化。首先由三级控制主站采集全网信息并得出中枢点母线电压参考值,并负责向二级控制下发控制电压参考值。其次二级控制依据三级控制主站下发的电压参考值选择就地控制和远方控制两种方式。一级控制为本地控制,依据二级控制下发的电压参考值,直接控制设备,调控电压。从而达到全局快速优化、分层电压调节、多尺度协调控制的新型电网控制模式,在保障电网安全经济运行的前提下,大幅提高电网对新能源的接纳及送出能力,减少弃风,提高新能源上网电量的目的。
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本发明涉及一种表面富硒的NiSe2纳米片的制备方法,属于无机半导体纳米材料技术领域。本发明先合成Ni(OH)2薄片,然后在高温下硒(Se)化得到表面富硒的NiSe2纳米片。本发明所合成的富硒的NiSe2纳米片化学性稳定、结晶性好、析氢性能优良,同时,本发明所述方法制备工艺简单,操作方便且成本低,利用本发明方法可制造电化学析氢半导体材料,应用在新能源领域。
发明涉及用于电力系统控制的电解铝和自备机组鲁棒等值建模方法,属于电力系统运行和控制技术领域。首先对含电解铝设备和自备机组高载能企业中的自备机组运行约束和电解铝设备约束进行建模,然后对高载能企业等值模型的参数变量进行建模,进而对等值模型的交换功率约束进行建模,最终形成求解含电解铝设备和自备机组高载能企业等值模型中参数变量的两阶段鲁棒优化模型,并用改进列生成方法进行求解。本方法解决了含电解铝设备和自备机组的高载能企业参与电力系统调度消纳新能源时的隐私保护问题,为含电解铝设备和自备机组的高载能企业参与新能源消纳提供了基础。
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本发明公开了一种高载能负荷与常规电源协调降损控制方法,属于电网节能降损技术领域,包括以下步骤:S1,确定高载能负荷对网损的影响机理,分析高载能负荷接入电网后对电网损耗的影响;S2,确定常规电源对网损的影响机理,分析常规电源接入电网后对电网损耗的影响;S3,在步骤S1和步骤S2的基础上,确定源荷协调降损的数学模型;S4,在步骤S3的源荷协调降损的数学模型的基础上,确定高载能负荷和常规电源的多时间尺度降损控制框架图;提高电网的新能源利用效率,提高电网消纳大规模新能源发电的能力,促进调度控制的智能化建设的方面提供指导。
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一种集中直流供电撬装式电动汽车充电装置,在高压室中设有固体绝缘环网柜;在变压器室中设有干式变压器;在低压配电室中设有低压开关柜、监控柜,AFE(可控整流前端)、充电机;在充电屋底部设有吊装挂点;在充电屋底部设有接地铜排;在变压器室上方设置空调室外机室,安装空调室外机;在充电屋外墙上设有进出线孔。本发明优点是:集中整流,分散直流供电:采用AFE进行整流,将交流电变换成直流电后,为多台充电机直接提供直流电源;功率因数高、电流谐波含量低,不影响电网的电能质量;可将太阳能、风能等新能源发电设备产生的电能接入直流母线;使用撬装房体,体积小,防护等级高;整体现场安装,便于运输;屋体防水、防火、防风沙。
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本发明涉及一种薄膜太阳能电池吸收层的制备方法,属于光电功能材料和新能源技术领域。其特征在于,采用真空磁控溅射法制备铜铟硒或铜铟镓硒或铜铟铝硒吸收层,直接使用铜铟硒或铜铟镓硒或铜铟铝硒合金靶材,由靶材成分控制吸收层成分,由溅射工艺控制成膜质量。磁控溅射法制备的吸收层随后还可在保护气氛中进行退火处理,以进一步改善结晶质量。本发明制备的吸收层由均一的铜铟硒相或铜铟镓硒相或铜铟铝硒相构成,成分分布均匀,并且与靶材成分一致。本发明工艺简便,易于控制,沉积时基体温度较低,可选择衬底种类多,适于工业化生产。
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本发明属于新能源发电和节能设备领域,特别涉及一种压缩空气式跷跷板发电装置。所述装置由跷跷板部分和储能发电系统两部分构成,转板通过连接轴安装在立柱上,在转板左右两段的下方各固定有一根活塞推拉杆;两根活塞推拉杆的下端各连接一个活塞,活塞处在立柱两侧呈圆弧状上翘的活塞管道中,活塞可在转板绕连接轴来回转动时,在活塞管道中往复运动,但不能出离活塞管道,管道口允许活塞推拉杆自由进出;与立柱的中空部分相连的导气管的另一端连接到一个压缩气罐,压缩气罐通过送风管排气,吹动涡轮机转动,带动发电机转动发电。其结构简单,实现方便,既可作为儿童玩具和健身器材,又能实现安全方便地实现发电节能,具有很好的社会和经济效益。
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本发明提供一种发电方法,属于发电技术领域。该方法通过作用体产生电磁场能量,电磁场能量通过有线或无线方式传输给接收器,接收器将其转化为电能。该方法中,力的作用形式包括接触、碰撞、敲击、拍打、踩踏、碾压、按压、挤压、摩擦等。该方法能够收集自然界中由于力的相互作用而产生的能量,克服了现有发电装置结构复杂、造价昂贵的弱点,在新能源、大数据、物联网和可穿戴设备等领域将产生深远而不可估量的影响。此研究属于新能源领域的最新发现,一如当初法拉第发现电磁感应一样,是一个全新的技术,通常用惯性思维和现有理论很难理解,很容易被认为无法实现。
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一种考虑不同功能属性的输电网网架规划方法,该方法先根据采集的风速数据构建待规划电网的新能源出力和负荷模型,计算得到多个风电出力典型场景,再根据电网的新能源消纳、负荷中心供电、水电外送、通道互联这四个功能属性建立多目标输电网网架结构规划模型,并根据各典型场景下的风电平均出力标幺值、各典型场景下的负荷平均大小以及各典型场景出现的概率求解该模型,得出多个网架结构规划方案,然后采用基于熵权的多目标决策方法计算各方案的贴近度,以贴近度最大的方案作为目标方案。本设计不仅能够满足电网的不同功能需求,而且显著改善了电网的供电可靠性、风电消纳能力以及区域电网功率传输能力,同时减少了计算时间。
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