本發明提供一種高性能電源轉換電路,主要解決了現有低壓新能源電源轉換器功耗高、效率低、可靠性差的問題。該高性能電源轉換電路包括輸入電流采樣電路和輸出電流采樣電路,輸入電流采樣電路的輸入端與輸入電源的輸出端連接,輸出電流采樣電路的輸入端與負載的輸入端連接,輸入電流采樣電路和輸出電流采樣電路的輸出端均依次通過調寬式脈沖控制電路、驅動信號合成電路、VMOS開關驅動電路與VMOS開關電路的輸入端連接;其中輸入電流采樣電路包括電流傳感器CS1、電容C13、電阻R21,二極管D4,電流傳感器CS1與二極管D4串聯構成一個支路,電容C13、電阻R21分別與該支路并聯;所述反向隔離電路采用共陰極二極管。
本發明提供一種XC-DC擴展形電源輸入高效率電源轉換電路,主要解決了現有低壓新能源電源轉換器功耗高、效率低、可靠性差的問題。該XC-DC擴展形電源輸入高效率電源轉換電路包括輸入電源、續流電感、VMOS開關電路、調寬式脈沖控制電路、驅動信號合成電路等。本發明提供的XC-DC擴展形電源輸入高效率電源轉換電路有XC/DC擴展(XC)形、無極性、多波形、寬頻率電源輸入,DC(直流)輸出,自動極性識別定向、高轉換效率、高功率因數、高可靠性、高功率密度、低成本等優勢。
本發明提供了一種測試電源多場景在線重構系統及其控制方法,用以解決傳統測試電源系統測試、檢測認證范圍場景有限,導致測試電源系統利用率低,進而增加了新能源設備測試和檢測認證成本的技術問題。本發明的重構系統包括重構控制系統、重構裝置、測試電源單元以及測試工位單元;重構控制系統與重構裝置、測試電源以及測試工位分別通信連接,用于根據工位配置信息對測試電源進行信息重構,并將重構信息發送給目標測試電源、重構裝置及測試工位;重構裝置與測試電源及測試工位分別功率連接,用于根據重構信息驅動內部串并聯開關將各測試電源輸出重組后接入受試設備所在的測試工位,并將該測試工位的輸出電壓信息傳輸至重構控制系統。
本發明屬于新材料以及新能源技術領域,具體涉及一種基于CsPbBr3的具有光電響應的壓電納米發電機及其制備方法和應用?;贑sPbBr3的具有光電響應的壓電納米發電機包括依次層疊設置的襯底、CsPbBr3鈣鈦礦層和電極層,在襯底上依次旋涂CsPbBr3鈣鈦礦層和電極層組成壓電器件,然后采用封裝層進行封裝。本發明利用全無機銫鉛溴鈣鈦礦材料,其具有擴散長度長、吸收系數大、載流子壽命長、壓電系數高等優異的光學、電學和壓電性能,作為壓電薄膜制備具有光電響應的壓電納米發電機,利用壓電?光電效應,在保證高輸出電壓的同時實現了高探測率和高響應速度,從而制得了一種單結構多性能的壓電納米發電機器件。
本發明公開了一種區域電網電力資源感知方法,包括以下步驟:獲取區域電網中的靜態發電參數和基礎數據;根據所述靜態發電參數和基礎數據,分別計算區域電網各類型斷面的電力資源情況,所述電力資源情況包括斷面處的外送能力、計劃潮流值、裕度和受阻電力值,所述斷面的類型包括普通斷面、普通邊際斷面、嵌套斷面和嵌套邊際斷面,對區域電網中所有斷面的電力資源情況進行匯總。本發明可對區域電網斷面的電力資源情況進行精確計算,從而為區域的新能源外送、聯絡線調整提供依據。
本發明公開一種在不規則微納顆粒表面均勻包覆致密石墨烯的全固態材料制備方法,屬于新能源材料及其制備技術領域。利用球磨過程產生的剪切力使石墨粉層間彼此分離并在摩擦過程中粘附在被包覆微球表面,在連續不斷的物理摩擦作用下使石墨層數持續減薄,最終形成薄層石墨烯包覆微球殼?核結構,再利用包覆產物與石墨粉的尺寸差異篩分獲得包覆產物。進一步可以通過微球包覆產物與其它不規則微納顆粒固體粉末樣品的混合球磨達到轉移石墨烯,形成石墨烯?固體粉末復合物以用于各個領域。整個過程不涉及任何化學反應,工藝簡單、成本低廉、綠色環保、產物純度高并且后處理簡單,原料可多次重復使用,適合工業化生產。
本發明提供了一種充電機,涉及新能源領域。充電機包括固定架、第一混插模塊及第二混插模塊,第一混插模塊及第二混插模塊均設置在固定架上,第一混插模塊及第二混插模塊均具有第一接口,以供一產品充電。在本發明中,充電機中包括第一混插模塊及第二混插模塊,在第一混插模塊及第二混插模塊均具有第一接口,使同一個充電機中的第一混插模塊及第二混插模塊能夠給具有與第一接口對應的安裝接口的產品供電,解決了充電機中不同模塊的兼容,實現了第一混插模塊及第二混插模塊在同一充電機固定架上的靈活配置,提高了不同的第一混插模塊及第二混插模塊的使用,且方便后期維修。
本發明提供一種智能整流控制高魯棒性輸出電路,主要解決了現有低壓新能源電源轉換器功耗高、效率低、可靠性差的問題。其續流電感利用電感特性對輸入電源進行升壓;VMOS開關電路導通期間,續流電感中有電流通過;VMOS開關電路關斷期間,續流電路導通,使續流電感中電流繼續導通,產生高壓,對儲能濾波電路進行充電,充電后由儲能濾波電路對負載進行供電;儲能濾波電路用于VMOS開關電路關斷期間充電并對負載供電;在負載之前設置有輸出保護電路。
本發明提供一種高穩定輸出自適應BOOST電路,主要解決了現有低壓新能源電源轉換器功耗高、效率低、可靠性差的問題。該高穩定輸出自適應BOOST電路的驅動信號合成電路為標準兩輸入或門控制芯片,該控制芯片包括四對輸入端A1,A2,B1,B2,C1,C2,D1,D2和相應的四個輸出端Ao、Bo、Co、Do,輸出電流采樣電路包括電流傳感器CS2、電容C9和二極管D5,電流傳感器CS2與二極管D5串聯構成一個支路,電容C9與該支路并聯;所加的輸出保護電路能夠保證BOOST輸出在負載短路時自動調整,限流輸出,同時仍保證低功耗。
本發明提供一種抗干擾輸入PWM控制的BOSST直流升壓電路,主要解決了現有低壓新能源電源轉換器功耗高、效率低、可靠性差的問題。該抗干擾輸入PWM控制的BOSST直流升壓電路的調寬式脈沖控制電路為電流型PWM控制器,PWM控制器的兩個輸出端Ao、Bo分別接至驅動信號合成電路的一組輸入端;所述反向隔離電路由與所述VMOS開關電路同步整流的VMOS管組構成,由所述驅動信號合成電路經續流驅動電路同步驅動;所加的輸出保護電路能夠保證BOOST輸出在負載短路時自動調整,限流輸出,同時仍保證低功耗。
本發明公開了一種直流配電網的電壓協調控制方法——通過主換流站、從換流站及蓄電池對端口電壓和功率進行實時監控,從而實現對直流配電網電壓的有效控制,保證系統功率平衡。本發明正常運行時,風機和光伏電池均運行于最大功率跟蹤模式,以保證新能源最大功率輸出;各電力電子器件的控制切換條件由本地信息量決定,不依賴通訊,實現了各電力電子器件的分散自律控制。在暫態運行模式下,控制直流電壓的節點在主換流站與從換流站間相互切換時,蓄電池快速充放電以保證控制策略的無縫切換??刂撇呗钥紤]到了直流電壓偏移量、并網器件容量和蓄電池SOC等約束條件,保證了系統運行的高可靠性。
本發明公開了一種基于電磁感應加熱的天然氣蒸汽重整爐,屬于新能源與天然氣制氫技術領域。該基于電磁感應加熱的天然氣蒸汽重整爐:重整爐外殼、電磁線圈、絕熱保溫層、重整爐管和負載催化劑的泡沫金屬;電磁線圈包括多段,各段電磁線圈均沿重整爐外殼的軸線方向卷繞于絕熱保溫層的外壁,負載催化劑的泡沫金屬置于所述重整爐管的內部;重整爐外殼位于各段電磁線圈的外部,各段電磁線圈均與電磁加熱控制器電連接。本發明基于電磁感應加熱的天然氣蒸汽重整爐不需要天然氣燃燒環節,顯著降低了碳排放。通過電磁場直接作用在泡沫金屬上產生熱效應,加快了重整爐的啟停速率。同時還避免了燃燒導致的局部高溫問題,溫度場均勻,延長重整爐管使用壽命。
本發明公開一種基于熔鹽儲能的虛擬電廠系統及其運行方法,系統包括電加熱模塊、熔鹽儲能模塊、換熱模塊和新建汽輪機組,電加熱模塊與熔鹽儲能模塊相連,熔鹽儲能模塊與換熱模塊相連,換熱模塊與新建汽輪機組相連,新建汽輪機組通與現有電網相連;電加熱模塊還外部電力,熔鹽儲能模塊還與現有火電機組通過熔鹽管道相連;熔鹽儲能模塊包括若干低溫熔鹽儲罐、高溫熔鹽儲罐、若干低溫熔鹽泵和高溫熔鹽泵,低溫熔鹽泵連接低溫熔鹽儲罐和電加熱模塊,高溫熔鹽泵連接換熱模塊和高溫熔鹽儲罐;系統不配置額外燃料系統,具備虛擬電廠的屬性,可減少分布式電源和新能源并網對電網的沖擊,提高電網穩定性和可靠性;可大量接收光伏和風電的棄光棄風電量。
一種外部驅動的快速電流切斷裝置,其特征在于包括殼體,在所述殼體上開設有相互貫通的上容置腔和下容置腔,在殼體上水平貫通開設有通孔槽,在所述通孔槽中設置有導電板;所述導電板穿過所述上容置腔和下容置腔的連接處;在上容置腔中自下而上設置有活塞及氣體發生裝置,所述氣體發生裝置與外部信號發生裝置連接,所述活塞在氣體發生裝置作用下時會切斷所述導電板;在所述導電板上還連接有滅弧熔斷器。具有反應速度快,安全性能高的優點,適合應用于純電、或油電混合的新能源汽車上使用,在汽車發生碰撞、泡水、暴曬時都能以最短響應時間切斷主電路保護車輛。
本發明公開了一種摻雜原子的碳基超級電容器電極材料的制備方法,具體為:首先將聚丙烯腈木質素溶解在N,N?二甲基甲酰胺溶液中,隨后加入GNs,繼續攪拌形成均質紡絲液,將紡絲液使用靜電紡絲機紡絲制備碳基超級電容器電極材料前驅體,再進行預氧化、碳化處理,最后對該電極材料進行活化得到,活性碳基超級電容器電極材料。本發明方法制備的碳基超級電容器電極材料,電化學性能性能優異且具有一定的柔性,能夠滿足柔性電子、高功率行業、新能源電力存儲等領域的應用要求。
本發明公開了一種生物質干餾與厭氧發酵耦合系統裝置,屬于新能源技術領域;所述的干餾爐內設有干餾反應釜;所述的干餾反應釜的底部設有燃燒器;所述的冷卻塔之間通過水路連管連接;且每兩個冷卻塔之間設有氣路連管;與干餾反應釜相鄰的一個冷卻塔的左側通過冷卻塔進水管與厭氧發酵反應器連接;所述的油液分離塔的一端與木醋液儲存池連接;所述的油液分離塔的另一端與木焦油儲存池連接;最后一個冷卻塔的頂部與凈化塔連接;所述的凈化塔與儲氣柜連接??蓪r村人畜糞便和秸稈等生物質資源同時處理,全面解決農村環境污染問題,并且,生成的可燃氣體可以混合儲存和使用,功能疊加,降低投資成本,提高管理效率,為農村地區高效提供清潔能源。
一種太陽能無線傳感系統,屬于無線設備領域,包括傳感器、控制模塊、發送模塊、蓄電池、太陽能電池板、接收模塊和pc主機;其特征在于所述控制模塊包括發送端控制模塊和接收端控制模塊;發送端控制模塊與傳感器好發送模塊相連接;太陽能電池板通過蓄電池與發送端控制模塊相連接;接收端控制模塊與接收模塊、pc主機相連接;發送模塊與接收模塊間通過無線信號相連接。通過對傳統傳感系統的有效改進,對其供電系統進行新的設計后利用新能源完成供電,可有效的延長系統的使用時間及使用的地域范圍,增加了傳感系統的工作穩定性,測量精度可以也可達到工業要求,本發明所述太陽能無線傳感系統結構簡單易于推廣使用。
本發明提供一種雙端交替輸出PWM控制電路,主要解決了現有低壓新能源電源轉換器功耗高、效率低、可靠性差的問題。該雙端交替輸出PWM控制電路包括VMOS開關電路和調寬式脈沖控制電路,其中調寬式脈沖控制電路為反激式控制的PWM控制器,PWM控制器的兩個輸出端Ao、Bo分別接至驅動信號合成電路的一組輸入端;反向隔離電路采用共陰極二極管。
本發明公開了導熱油?水翅片管換熱管組及儲能裝置,屬于新能源領域。用以解決現有的儲能模塊循環率比較低,儲能裝置熱損失較大的問題。包括:導熱油?水翅片管和導熱油?水管箱;導熱油?水翅片管水側管體的兩端長度均大于所述導熱油?水翅片油側管體的兩端長度;導熱油?水管箱的水側入口接管的一端與第一水側管箱連通,水側出口接管的一側與第二水側管箱連通;油側入口接管的一端與第一油側管箱連通,油側出口接管的一側與第二油側管箱連通;導熱油?水翅片管水側管體兩端分別伸入所述第一水側管箱和所述第二水側管箱,導熱油?水翅片油側管體的兩端分別伸入所述第一油側管箱和所述第二油側管箱。
本發明提供一種輸出安全控制的擴展型轉換電路,主要解決了現有低壓新能源電源轉換器功耗高、效率低、可靠性差的問題。該輸出安全控制的擴展型轉換電路包括輸入電源和輸出保護電路,所述輸入電源的輸出端分別與續流電感的輸入端和輸入電流采樣電路的輸入端連接,續流電感的輸出端與VMOS開關電路的輸入端連接,VMOS開關電路的輸入端還與控制電路的輸出端連接,控制電路包括調寬式脈沖控制電路、驅動信號合成電路、VMOS開關驅動電路和續流電壓采樣電路。
本發明提供一種抗干擾高效率BOOST電路,主要解決了現有低壓新能源電源轉換器功耗高、效率低、可靠性差的問題。該抗干擾高效率BOOST電路包括輸入電流采樣電路、輸出電流采樣電路和輸出保護電路,輸入電流采樣電路和輸出電流采樣電路的輸出端均依次通過調寬式脈沖控制電路、驅動信號合成電路、VMOS開關驅動電路與VMOS開關電路的輸入端連接,續流電感包括兩個差模對稱電感,輸入電流采樣電路包括電流傳感器CS1、電容C13、電阻R21,二極管D4,反向隔離電路由與所述VMOS開關電路同步整流的VMOS管組構成,由所述驅動信號合成電路經續流驅動電路同步驅動。
本發明涉及一種由固態烴類物料,加熱裂解制造液態烴類混合物的方法。它是將聚烯烴塑料薄膜等廢塑料放入蒸餾釜中攪拌加熱到160℃~180℃使其軟化,然后加入塑料重量10%的高嶺土和5%的鐵屑作為催化劑繼續攪拌加熱,最終加熱液相溫度為400℃左右,約有塑料重量的70%蒸出物,冷凝后即為液態烴混合物。本發明的優點是變廢為寶,將目前難以處理成為公害的廢塑料加工成為液體燃料,生產工藝簡單易行,便于推廣,開辟了一個新能源途徑。
本發明提供一種安全限流輸出的自動極性識別定向電源轉換電路,主要解決了現有低壓新能源電源轉換器功耗高、效率低、可靠性差的問題。該電源轉換電路的負載的輸入端依次通過輸出保護電路、儲能濾波電路、反向隔離電路、VMOS控制電路、續流電感與輸入電源的輸出端連接;所述儲能濾波電路的輸出端通過輸出電流采樣電路和調寬式脈沖控制電路的輸入端連接,所述調寬式脈沖控制電路、驅動信號合成電路、VMOS開關驅動電路和續流電壓采樣電路組成控制電路。所加的輸出保護電路能夠保證BOOST輸出在負載短路時自動調整,限流輸出,同時仍保證低功耗。
本發明公開了一種增程發電系統,增程發電系統包括發電機系統、起發電機、起發控制器、專用電源和系統控制器,系統控制器的輸出端分別與發電機系統和專用電源的輸入端通過導線實現電性連接,發電機系統的輸出端與起發電機的輸入端通過導線實現電性連接,本發明涉及新能源汽車技術領域。該增程發電系統,通過采用起發一體永磁同步電機,增程發電系統起動過程中電機運行于電動機狀態,在起發控制器驅動下起動發動機,發動機起動后電機運行于發電機狀態,輸出三相交流電,取消了傳統增程器的起動機,可以減輕重量,減小體積,節約成本;另外永磁同步電機功率密度高,起動扭矩大,有利于減輕重量,減小體積的問題。
本發明提供一種環保的生態豬集成養殖設備,包括落地座,直流減速電機,旋轉鐵盤,旋轉座,一級開關,糞便處理帶結構,鏤空座,L型鋼板,橫梁,喂豬槽,縱向桿,卡環,防撞護欄結構,噴洗頭結構,防護隔欄結構,防護網,飼料倒料斗結構,抱箍片和遮罩結構。本發明落地座,直流減速電機,旋轉鐵盤和旋轉座的設置,有利于方便實現生態豬觀賞功能,可實現360度旋轉;太陽能電池板的設置,有利于配合帶殼體蓄電池和光伏充電器的設置,可實現新能源供電功能,起到環保效果;燈座和滅蚊燈管的設置,有利于起到滅蚊的功效,可保證生態豬的生活環境更加舒適。
本發明公開了一種實現車載電池包惰化防火及熱管理優化系統,本發明還公開了一種實現新能源汽車乘員空間富氧環境的新風系統的控制方法,當車載動力電池包處于非正常狀態時,車載惰化綜合控制單元監測到車載動力電池包內部某部位壓力、氧氣濃度的數據變化,進而控制直流變頻空氣壓縮機以及大小流量電磁閥維持電池包內部的溫度、壓力、氧氣濃度保持在正常安全狀態;氣體經過車載電池包進氣口電磁閥后,富氮氣體經過原液冷或直冷熱管理系統的富氮氣體出口管路分配注入車載動力電池包,本方法能夠實現目前動力電池包內部空間的氧氣隔離防火,同時改善增強目前電池包液冷或者直冷熱管理在局部微小空間的溫度均勻性控制效率。
本發明提供一種基于冷板的電源散熱裝置及方法,特別地用于新能源電動汽車充電設備中最能解決問題。區別于傳統直流電源的強迫風冷散熱方法,本發明的電源模塊包括如下:(6)是電源模塊整機,(2)是冷板裝置,(3)和(1)分別是冷板的導熱液體的輸入輸出接口,(4)是熱良好導體材料,電源模塊的輸入端口(9)和輸出端口(10)通過前面板插裝的方式進行前維護。模塊散熱方式的工作原理如下:電源模塊內部的主要發熱元器件(7)和次要發熱元器件(8)通過隔膜(12)進行冷熱分離;可以通過內部風扇(11)將主要發熱腔體的熱量進行均衡,防止局部過熱;內部主要發熱元器件(7)通過良好導熱基板(5),將熱量傳至機殼底部;通過熱良好導體(4),將電源模塊導熱基板(5)和冷板(2)進行良好接觸和熱傳遞,通過冷板的液冷方式將電源模塊的熱量散至冷板外部。
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