本發明公開了一種大規模風電場光伏電站集中送出的光伏有功控制方法,屬于電力系統及其自動化技術領域。本發明根據電網當前調度模式、運行方式對送出斷面的限額和風電場當前計劃和實時出力來計算下發各光伏電站的出力計劃。本發明能夠保證電網在各種運行方式及故障情況下穩定可靠運行,同時最大限度提高了電網的輸送能力,在風電、光電共擠外送通道時,通過協調控制風電場、光伏電站的出力,合理利用風、光資源,提高新能源的整體利用率。
本發明公開了一種動態需求響應資源參與的電網AGC調頻控制方法及系統,本發明將聚合后的動態需求響應資源等效成一個需求響應虛擬機組,并將需求響應虛擬機組加入電網調頻控制模型,參與電網調頻控制,實現了容量小、數量大的動態需求響應聚合后整體參與電網調頻控制,進一步擴充電網頻率調節資源,提高電網的頻率控制品質,廣泛應用于大規模新能源接入電網、常規備用不足電網的頻率控制等場合。
本發明公開了一種基于面板數據的分布式供能系統典型場景構建方法,包括以下過程:S1:獲取分布式供能系統新能源出力以及負荷全時序數據,經數據預處理形成分布式供能系統的多指標面板數據;S2:針對分布式供能系統多指標面板數據形式的原始場景集,利用主成分分析進行降維,構建分布式供能系統場景劃分的綜合指標;S3:基于S2獲得的綜合指標,提出一種基于密度Canopy與K?medoids結合的聚類方法,構建分布式供能系統典型場景。本發明針對分布式供能系統全年出力及負荷數據,采用主成分分析進行降維,獲得分布式供能系統場景劃分的綜合指標;采用密度Canopy聚類算法對考慮時序的場景樣本進行粗聚類,再利用K?medoids聚類算法得到分布式供能系統典型場景。
本發明涉及一種具有磁性的泡沫材料及其制備方法,屬于新能源材料技術領域,利用殼聚糖、藜麥多糖、茶多糖、蔗糖、葡萄糖或乳糖作為合成泡沫的原材料,使用磁性顆粒為泡沫提供磁性,可以在磁場的作用下,進行回收再利用,綠色環保;采用冰模板方法制備泡沫,泡沫具有通孔結構,比表面積大,可以與污水充分接觸,提高處理污水效率;制備方法工藝流程簡單、可控性強,適宜大規模制備。
本專利屬于新能源材料領域,具體涉及一種鋰離子電池用富鎳鈷高熵陶瓷正極材料及其制備方法,該富鎳鈷高熵陶瓷正極材料化學分子式為LiNixCoyA(1?x?y)/nB(1?x?y)/nC(1?x?y)/nD(1?x?y)/n…O2;其中,0.4≦x≦0.8;0.1≦y≦0.3,其比例為物質的量的比;A、B、C、D選自Mn、Zn、Mg、Al;n為3或4;其具體的制備方法為:(1)按比例配置金屬鹽水溶液,并與絡合劑和堿按一定的比例加入反應容器中,控制pH保持恒定,得到沉淀,洗滌沉淀獲得產物前驅體;(2)將前驅體與鋰鹽混合焙燒,最終獲得正極材料;該富鎳鈷高熵體系能夠有效提高正極材料的性能。
本發明涉及新能源技術領域,尤其涉及一種利用電解水制氫消納棄風電量的制氫容量規劃方法,其包括:步驟1:利用年度負荷預測值和典型日負荷曲線,并引入負荷調整系數,模擬生成每天的日負荷曲線;步驟2:根據規劃地區歷史風電出力模擬計算風電場模擬時序出力曲線,并采用通過日負荷曲線獲得的風電消納空間結合風電場模擬時序出力曲線計算風電場年棄風電量;步驟3:以制氫效益最大為目標建立目標函數,并建立約束條件,利用粒子群算法求解所建立的電解水制氫消納棄風電量模型,得到制氫容量配置方案。本發明有效提升了電解水制氫容量規劃的準確性。
本發明提供水電站景觀安全評估方法、設備及存儲介質,涉及新能源設施安全領域。該水電站景觀安全評估方法,包括分析抽水蓄能電站自身屬性、抽水蓄能電站建設及抽水蓄能電站使用需求,提取與抽水蓄能電站景觀安全相關的安全因素;收集所研究的抽水蓄能電站所在區域的地理測繪圖、衛星影像及、土地利用數據、水文條件、歸一化植被數據(NDVI),柵格化數據,對所得數據進行分級處理,對柵格化后的數據進行空間主成分分析,解決了目前對于安全評估對象選擇較于宏觀,精細表達有待增強,且安全評估研究多集中于生態安全方向,缺乏考慮建成環境及個人或設施的安全需求,此類評估指標要素的選取及評價體系的建構的合理性與系統性有待深入的問題。
一種長循環、高倍率的圓柱形鋰電池,包括正極片、負極片、隔膜、電解液及外殼,所述正極片由正極漿料涂覆于正極集流體上制成,所述負極片由負極漿料涂覆于負極集流體上制成,所述正極漿料由正極活性材料、正極粘結劑、正極導電劑及正極溶劑組成,所述負極漿料由負極活性材料、負極導電劑、分散劑、負極粘結劑及負極溶劑組成;本發明可實現圓柱形鋰離子18650?2600mAh,電池能量密度≥200Wh/kg,0.5C充電1C放電100%DOD循環2000次容量保持率達90%以上,5C倍率放電循環500次容量保持率達85%以上;亦滿足新能源汽車、電動工具、家用電器等多個領域使用條件。
本發明公開了一種使用炭化農業生物質裝置進行碳交易的方法。屬于節能減排領域,包括新能源炭化生物質碳封存、生物質碳還田碳減排、碳積分化與碳交易;農業生物質收獲后,在太陽能供能下,利用秸稈粉碎機將生物質粉碎,經傳送帶輸送至槽式太陽能炭化管,開啟氮氣保護氣,高溫炭化生物質。在整個過程中,PLC控制系統通過炭化管內溫度傳感器和氧氣傳感器調控炭化程序;本發明中,生物碳冷卻后可直接還田,提供肥效、改善土壤結構,減少農田本地碳排放;基于生物質炭化后碳封存量和生物碳還田后碳排削減潛力,對生物質碳積分化,從而納入碳交易平臺。
本發明提供了一種鐵碳微電解填料及其制備方法和應用,屬于新能源和環境工程技術領域;在本發明中,首先制備了鐵碳微電解填料,然后將鐵碳微電解填料作為耦合系統的基質,構建了CW?MFC系統;該系統兼顧了污水處理和生物發電的雙重功能,在處理污水的同時,將化學能以電能的形式加以回收,實現了環保生態改善與節能的雙贏。
本發明公開了一種加熱?預壓?電滲自供應的能量循環軟土固結模擬箱,包括外箱體,溫差發電系統,集熱系統,控制系統,荷載加壓系統,加熱系統,以及電滲系統。溫差發電系統包括P型半導體混凝土荷載,N型半導體混凝土荷載,以及串聯連接P、N型半導體混凝土的銅片電極。本裝置能源利用率高,充分利用溫差發電與太陽能加熱兩種新能源轉換形式并有機組合成為自供應電滲排水和能量循環水浴加熱的軟土處理方式,且在半導體混凝土荷載的PN結組合中形成大面積均布荷載模擬堆載預壓施工過程;本發明首次將溫差發電與太陽能熱水組合用于實現熱學加固?堆載預壓?電滲排水三場耦合改良軟土排水固結模擬箱,為科學試驗與工程模擬提供了優良樣板。
本發明公開了一種用于超級電容公交車的大功率隔離型多模塊并聯的充電電源,涉及新能源汽車技術領域,包括輸入隔離開關QS1、輸入熔斷器FU1、預充電回路、輸入接觸器KM01、輸入放電電阻R2、DC/DC模塊組件、防反二極管模塊VD1,采用ZVS移相全橋軟開關電路,多個DC/DC模塊并聯連接,可以實現冗余設計,大大地降低了電力電子器件由于開關帶來的開關損耗,提高了充電效率。該電源每個模塊可獨立運行,冗余性好,且實現了系統輸入輸出完全隔離,具有安全性能好,輸出電壓穩定性好,充電速度快,效率高,紋波系數小等。
本發明公開了一種風電機組虛擬慣量控制參數的整定方法及系統,本發明基于任意給定的虛擬慣量參數,計算風電機組有備用參與一次調頻時的最大頻率偏差,計算風電機組僅靠轉子動能利用虛擬慣量控制參與一次調頻時的系統實際最大頻率偏差,根據最大頻率偏差和系統實際最大頻率偏差之間的關系,調整虛擬慣量參數,獲得最優虛擬慣量參數,為新能源參與電網主動支撐提供技術支持。
本發明涉及一種車廂底板用碳纖維增強的竹展平復合板及其制造方法,包括如下工藝步驟:1)竹展平單板接長;2)熱壓干燥;3)表面砂光;4)碳纖維浸膠;5)施膠組坯;6)冷壓固化;7)養生。本發明的有益效果:1)提高了產品的抗彎性能和沖擊韌性,能有效解決傳統竹制車廂底板力學性能不足的缺陷,實現車身材料的輕量化。2)能有效的提高竹展平板的利用率和拓寬竹制產品的應用領域,響應國家節能環保的號召,利用生物質材料的可再生和循環利用的特點進行設計,符合新能源汽車的設計理念。3)該制造方法改進傳統工藝,產品質量有所保證,避免熱壓過程中出現的鼓泡分層等現象,減少生產過程中的能耗,起到節能減排的效果。
本發明公開了一種光儲聯合參與電網一次調頻的協調控制方法,包括:分別對光伏發電系統和儲能系統進行建模,獲取到光伏發電系統模型和儲能系統模型;將光伏通過一種跟隨系統出力及頻率變化的動態可變減載方法參與電網調頻;在協調下垂控制以及正負虛擬慣性控制的基礎下,基于儲能變系數自適應控制策略,采用儲能聯合調頻;對儲能的容量進行設置,使其可以提供和同步發電機組相匹配的慣性響應,采用光伏可變減載和配置儲能聯合調頻,實現光儲支撐電網一次調頻的協調控制。本發明能夠提升光儲系統的慣性以及頻率響應能力,并且能兼顧調頻和儲能容量的保持效果,有利于發揮綜合效益,在提高系統穩定水平的同時,提升新能源的利用率。
本發明公開了一種潮流控制裝置、方法及系統,本發明包括兩級同步電機,具有故障隔離能力和諧波抑制能力,通過同步電機M吸、發無功的能力,為電網提供短路容量支撐和電壓支撐,維持系統電壓及新能源并網點電壓穩定,通過同步電機G及串聯變壓器輸出幅值可調的電壓,改變線路的等效阻抗,實現潮流控制。
一種輪緣直驅發電式波浪能發電裝置。本發明屬于新能源技術領域,是一種利用波浪能進行發電的裝置。提出了一種結構精巧、無密封要求且發電量大,可適用于維護困難、維護成本高的場所的輪緣直驅發電式波浪能發電裝置。包括本體、浮體7以及錨鏈13,所述浮體7固定連接在本體的外壁上,所述錨鏈13的一端固定設置在水底、且另一端與本體相連接;所述本體包括從上到下依次連接的上導流罩6、發電組件以及下導流罩11,所述發電組件包括葉片1、轉子10、永磁體4、定子鐵芯2以及線圈3。本裝置不需要對發電部位進行密封,不需要升速機構對轉子進行升速,是一種直驅式波浪能發電裝置。
本發明公開了一種能源需求側智能協調控制的微能網系統,包括需求側、控制層和能源側;需求側包括用熱子系統和用電子系統;能源側包括太陽能集熱子系統、光伏發電子系統、風力發電子系統和高溫燃料電池堆;其中,光伏發電子系統和風力發電子系統將電能傳輸給直流母線,高溫燃料電池堆通過雙向直流變換器與直流母線連接,直流母線將電能傳輸給用電子系統;太陽能集熱子系統通過儲熱換熱器和與用熱子系統形成熱循環回路;控制層的控制信號輸出端分別與雙向直流變換器、一級短路電控閥門和二級短路電控閥門連接。本發明系統能夠在某一固定區域利用新能源實現供電、供熱和制冷,有效節約了不可再生能源的使用。
本發明公開一種基于超臨界二氧化碳船用發電脫硫一體化設備及方法,屬于新能源與節能減排領域。該系統主要包括了超臨界二氧化碳儲氣罐、固體燃料(如氧化鈣、氧化鎂等)儲料罐、化學反應器、換熱器、渦輪、二氧化碳排氣儲存罐、海水蓄水池和脫硫塔。其特征在于:借助二氧化碳的超臨界特性以及高儲能密度,減小船內發電機組的體積;利用固體燃料與海水能發生反應,并釋放大量的熱能,從而預熱超臨界二氧化碳來推動渦輪做功;化學反應的產物還可以在脫硫塔內對柴油機煙氣經行脫硫處理;壓縮機由于無需一直運轉,只需在船上裝小型風力發電設備即可滿足其電力需求。本系統將船內發電設備和脫硫設備結合在一起,降低污染物排放,有良好的環保性和節能效果。
本發明屬于新能源制備材料領域,特別涉及一種多孔納米V2O5的制備方法,該方法按照偏釩酸鹽、銨鹽與去離子水混合之后,攪拌溶解,并將酸與之混合得到酸溶液;先后加入表面活性劑和醇,繼續攪拌直至均勻混合;將上述混合物與去離子水混合后,經超聲分散,再加入有機溶劑和可升華的化合物模板,通過水?有機溶劑混合溶劑熱法反應,產物經蒸餾除去混合溶劑后,再經焙燒、冷卻、過濾、干燥、研磨后,即得到多孔納米V2O5粉末;本發明采用升華物為模板可制備結構可控、孔道無坍塌、表面無缺陷、模板無殘留和比表面積大的多孔納米V2O5電極材料;所制得的多孔納米V2O5,在可直接用于鈉電池正極材料,也可通過復合制得活性更高的正極材料。
本發明公開了一種基于多重cPCI控制器的諧波電流分次補償方法,對負載電流諧波檢測計算諧波電流;將基波電流值和補償的諧波電流相加,cPCI電流控制器控制主電路開斷??刂破鞑捎枚鄠€cPCI控制器并聯,補償指定次諧波電流。當單次諧波電流不平衡時,其控制頻率的cPCI控制器配置為雙邊型,同時實現對正序和負序分量的調節;當單次諧波電流平衡時,其控制頻率的cPCI控制器配置為單邊型,僅需控制正序或負序分量。相較于PR、VPI控制器,控制不平衡諧波時兩者性能相當;在控制平衡單次諧波時,計算量減少一半,電流環帶寬增加一倍,顯著提高了電流環的動態響應速度,被用于儲能、風力發電、光伏發電等分布式新能源并網系統中。
本發明涉及的是一種新能源汽車充電領域,具體是一種滿足IP67防護的直流充電插座。包括彈簧蓋殼體組件、插座密封圈、前絕緣殼體、后絕緣殼體、插座芯件、插座芯件密封圈、溫度傳感器、電纜、橡膠護套、壓板和扎帶;彈簧蓋殼體組件安裝在前絕緣殼體前端部;直流充電插座的插座芯件固定于前絕緣殼體和后絕緣殼體之間,前絕緣殼體上設置有插座芯件裝配孔,插座芯件與前絕緣殼體之間裝有插座芯件密封圈;插座芯件尾部相連的電纜穿過橡膠護套,電纜與橡膠護套之間存在彈性干涉,從而達到密封的作用;橡膠護套和后絕緣殼體通過壓板進行限位固定,壓板通過螺釘作用固定在前絕緣殼體上;橡膠護套與前絕緣殼體通過扎帶的作用實現密封。
本發明公開了一種利用風及水位變化進行發電的新型護岸結構,其特征在于:包括:設置于結構上部的風能發電模塊和設置于結構下部的水位發電模塊。本發明提供的一種保護岸坡不受沖刷并利用風及水位變化進行發電的新型護岸結構,利用風能發電模塊和水位發電模塊進行連續發電,依靠風力、空氣流動及水位變化來發電,充分高效利用新能源,節能減排低碳,可靠性強,自動化程度高,人工維護簡便,適用性廣。
本發明涉及新能源發電技術中的調度與控制領域,其公開了一種基于最優風電置信度的優化調度方法,它以風功率預測出力及其概率密度分布為基礎,建立以風電置信度和機組啟停、出力為決策變量,以置信區間內經濟調度成本與置信區間外風險成本最小為目標函數的電力系統優化調度模型,并應用改進的粒子群算法進行求解,本發明確定最優的風電置信度、最有風電接納區間以及最優經濟接納區間下系統機組的出力安排,使得含風電的電力優化調度能夠選取經濟性和風險性綜合最優的風電置信度和風電置信區間,以此實現優化調度經濟性和風險性的平衡,為調度部門安排日前出力計劃提供了參考,同時實現最佳經濟效益。
本發明公布了一種基于改進下垂控制的微電網分散型控制策略模型,本發明用于解決對分布式電源大規模接入電網的控制問題。本發明首先根據下垂控制原理建立了其控制系統結構模型,分析其控制方式。然后,對采集輸出電壓和電流進行派克變換,即dq分解后計算出其輸出的有功和無功功率,接著和設置好的有功和無功功率的參考值比較,再根據分布式電源的下垂特性求出相應的參考電壓及頻率值,然后由電壓合成環節計算出合成電壓,最后再經dq分解后由電壓電流雙環控制系統對其進行比例積分調節,即PI調節最終生成控制逆變器的脈沖寬度調制PWM波形。本發明能夠有效的對微電網中的新能源設備進行分散控制,具有自動控制、實現方便的特點。
本發明公開了一種可逆高溫SOFC熱電能量智能控制系統及方法,該系統包括燃料電池堆、供電系統、能量循環系統、供水系統、太陽能系統、氧化劑循環系統及控制系統;供電系統為整個系統提供電能,能量循環系統輸送燃料給燃料電池堆并在控制系統的控制下進行發電,并控制SOFC的可逆過程實現剩余電能的能量轉換;供水系統為系統提供水源;太陽能系統與燃料電池堆連接;氧化劑循環系統為系統提供氧化劑。該方法主要通過模糊控制方法控制SOFC工作狀態以及輸出的功率。本發明不僅使SOFC與太陽能光伏聯合發電,實現連續、穩定、可靠的供電系統,且控制SOFC的可逆過程實現剩余電能的高效制氫,實現新能源儲能的目的。
本發明公開了一種源網荷協調控制方法及系統,以發電成本為優化目標,構建源網荷協調控制優化函數,將需求側響應和分布式潮流控制器聯合參與電網調控,在保證用戶舒適度的基礎上,通過合理的價格引導,使得調度成本最低的同時風電消納最大化。本發明充分發揮了智能電網的作用,從源網荷角度系統的考慮電網的經濟運行和新能源的最大化利用,對應對未來電網能源變革具有一定的指導意義。
本發明公開了一種帶主動均衡系統的電池管理系統,包括單片機控制電路,以及分別與所述單片機控制電路連接的主動均衡系統和數據采集系統,所述主動均衡系統包括繼電器選通開關、補充充電單元、補充放電單元和數字模擬開關,所述數據采集系統包括單體電池電壓采集單元,所述單體電池電壓采集單元包括集成運放電路和數字模擬開關。本發明電池管理系統中的均衡系統具有補充充電單元和補充放電單元,從而能夠實現對電池組中每節單體電池的電壓進行均衡管理,進而能夠避免電池組中的單體電池出現過充電或過放電的現象,本發明電池管理系統在通信、電力、交通和新能源方面均具有廣泛的應用,對于維護電池組的正常運行具有十分重要意義。
本發明涉及一種微型雙螺桿配混擠出實驗機,包括驅動裝置和與驅動裝置連接的傳動箱,所述傳動箱的內部通過多級傳動組件連接有A螺桿和B螺桿兩條螺桿,所述驅動裝置為直流伺服電機,所述A螺桿和B螺桿的直徑均為12?16mm,A螺桿與B螺桿的中心距為11?13mm。在本發明中,驅動裝置采用伺服電機,可以實現實驗室使用,A螺桿和B螺桿的直徑和中心距均小于行業最小值,能夠實現微量實驗材料的精確配混,獲得精確實驗數據。本微型雙螺桿配混擠出實驗機可以用來混料實驗擠出,也可以實現制品的生產擠出,廣泛適用于化工配方、醫藥熱熔擠出、高分子配混改性、新能源蓄電池勻漿、燃料助推劑等領域,能夠滿足精確的物料實驗數據、合理的制品生產。
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