本發明公開了一種PVDF中空纖維膜的改性方法。本發明的發明人發現,選擇了適當且適量的引發劑與反應溶液后,在超聲波條件下對聚偏氟乙烯膜進行表面改性,能達到提高聚偏氟乙烯膜的親水性和抗污染性的目的,為適于水處理領域和新能源電池領域的高性能聚偏氟乙烯的制備提供一定的理論依據。
本發明公開了一種高能環保再生清潔燃料及其制備方法,屬于新能源燃料技術領域。所述高能環保再生清潔燃料由以下原料和配方制成:甲醇65.43%、輔料30.5%、變性劑3.3%、助溶增辛助劑0.57%、分散劑0.2%。本發明所述的配方和方法生產的高能環保再生清潔燃料,具有以下顯著的進步:1、能充分地、全面地替代傳統燃料,可解決全球能源緊張的現實問題;2、原材料取材范圍廣,生產過程無三廢排放;3、適用范圍極為廣泛,可滿足工業各領域使用要求;4、在同等條件下耗量低于傳統燃料,環保指標比傳統燃料降低排放80%以上,真正實現節能減排;5、具有高性價比,產品價格不隨國際原油價格的波動而變動,價格穩定;6、安全性能高。
本發明公開了一種聚砜中空纖維膜的改性方法。本發明利用超聲波的聲空化作用使聚合物大分子或小分子裂解產生自由基,以輔助引發單體接枝在基膜表面,形成改性薄層,提高PSF基膜的親水性和抗污染性能。并發現了本發明在改性液和超聲處理的共同作用下,能獲得適合于水處理領域和新能源電池領域的PSF膜。
本申請涉及一種圓柱型鋁殼電池及其制造方法,屬于新能源汽車儲能動力電池技術領域。其包括鋁殼、全極耳卷芯、正極集流盤組件、正/負極蓋板、負極集流盤組件,焊接好正極集流盤組件和負極集流盤組件的全極耳卷芯位于鋁殼中,分別在正極端安裝有正極蓋板,在負極端安裝有負極蓋板,正負極蓋板均為鋁制,且結構完全相同,正極蓋板與鋁殼的周邊通過激光焊方式焊接在一起,負極蓋板與鋁殼的周邊通過激光焊方式焊接在一起。本發明提高電池大電流充放電性能。簡化電池配件,降低成本。減少電池中非活性物質空間,提高電池的體積比能量和重量比能量。實現密封化成工藝同時又將化成產氣排除;簡化化成設備結構,降低環境控制成本。工作環境清潔、無污染。
本發明提供一種筒狀漂浮體高空風力發電裝置,包括筒形殼體,筒形殼體的一端為敞開式結構,與之相對的另一端的下側固定有風力發電機,筒形殼體內固定有用于將筒形殼體敞口端的風引至另一端風力發電機處的集風罩,且集風罩的外側與筒形殼體之間還填充有漂浮體。以解決使用的常規浮體結構設計不合理,很難在保證較好的漂浮效果的前提下實現風力的匯聚,使用效果不佳等問題。屬于新能源利用的高空風力發電技術領域。
本發明公開了一種基于園區能源站接入配電網的能源互聯規劃方法,本計算方法首先獲取園區能源站冷、熱、電負荷的預測需求;其次,根據園區能源站的負荷類型和所接入變電站對能源站進行分類,并選擇能源站供電方式和容量;然后,根據園區所在地理位置及氣候,確定分布式光伏建設方案;之后,分析能源站附近用戶的冷、熱、電負荷所占比例,設計三聯供機組容量;最后,計算該能源站建設的投資費用。本方法通過分析園區能源站供電及負荷情況,對采用能源互聯的配電網提出了完整的規劃流程,對未來大量新能源接入電力系統的配電網規劃提供了可行的規劃路徑。
本發明涉及新能源技術領域,公開了一種電動汽車更換電池時的定位裝置,包括兩個托架臺、在托架臺上設置的前輪限位結構、后輪限位結構、以及電池承載結構,其特征在于,在所述地面上開設開槽,其開槽位于兩個托架臺中間位置,在開槽中固定安裝有導軌,所述導軌可與支撐臺底部安裝的導輪適配安裝,在開槽的兩側壁上開設導向槽,其位于導輪的兩側板均固定設置有第二導向塊,所述第二導向塊與導向槽之間滑動而設。本發明在托架臺上設置有前輪限位結構和后輪限位結構,其前輪限位結構和后輪限位結構的位置均可調,即可對不同軸距的電動車進行前輪和后輪的限位固定,提高設備使用的功能性。
本發明公開了一種基于極端場景的兩階段月度交易安全校核方法,屬于電力系統調度運行領域,本發明的方法在出清前校核基于極端預測場景量化計算各發電廠的最大發電能力,作為其市場交易的邊界,保證交易結果不會超出極端預測場景范圍;出清后校核基于多預測場景計算不同場景下的發電廠交易電量執行情況,并通過預期執行電量偏差和執行電量超標場景數量化校核結果。該方法能加大對新能源、負荷預測不確定性的控制能力,避免交易結果超出實際執行能力范圍。
“浮力比差能的轉換方法與開發海底礦藏的新技術”是一種制造新能源的方法,用于海底收集、浮運技術,不要外能。以靜止流態為介質,利用導軌管和沉浮機械箱作重力機械位能轉化重力作用,進行強行壓迫空氣循環來交替更換容積比差能。同時作重力機械位能復位工作。用于海洋、湖泊、水庫及天空開發浮力比差能。將給世界能源開創新紀元,為廣泛開發海底礦藏提供能源與技術。
本發明公開了一種小型風電設備的轉速保護裝置,包括連接條、全向位移機構、輻射狀傳動機構、四面體形架、單向氣流反應器、曲方管和球面剎車裝置,全向位移機構安裝在連接條的上端,輻射狀傳動機構設置在全向位移機構的外表面,單向氣流反應器與輻射狀傳動機構的一端連接,曲方管設置在全向位移機構的表面,球面剎車裝置設置在曲方管的下部,本發明涉及新能源設備技術領域。該小型風電設備的轉速保護裝置,具有小型風電設備頂部全向突風超限檢測及制動功能,可解決簡易限速安全裝置無法對各個方向的突風強度超限情況作出有效反應,致使風力發電設備壽命降低的問題,工作時,單向氣流反應器負責檢測超限突風,球面剎車裝置負責末端制動。
本發明涉及一種可重構的集群式直流充電系統,涉及電力電子技術與新能源汽車充電基礎設施領域。本發明的充電系統包含交流母線,直流母線,AC/DC充電模塊,開關組件以及直流充電樁;AC/DC充電模塊用于將交流母線的交流變換成直流給直流母線以及所述直流充電樁供電;開關組件包含多組連接開關,它們串聯連接于直流母線上并將直流母線分割成多個分段母線,每兩個連接開關間為一個分段母線,它連接至多一個AC/DC充電模塊和至多一個直流充電樁。本發明用連接開關形成多個分段母線組成的母線區段,將其所連的充電模塊動態組合供給直流充電樁,充分利用并優化分配了充電容量。較之于已有的“充電堆”、“柔性充電”等技術,本發明可以大大減少連接開關的數量和系統復雜度。
本發明公開了一種適用于多電源并聯供電的低壓電網單相供電結構,低壓單相饋線一和低壓單相饋線二通過ATS連接;B2B變流器與ATS并聯后連接低壓單相饋線一和低壓單相饋線二上;光伏發電單元通過開關三、Boost變換器后并聯接在B2B變流器的直流側;風力發電單元通過開關四和VSC3后并聯接在B2B變流器的直流側;解決了低壓并聯供電系統中末端電壓低供電可靠性不高;ATS切換時受電源電壓大小與相位、等值阻抗大小與阻抗角以及負荷大小與功率因數等諸多因素的影響可能出現逆功率運行;傳統的ATS頻繁切換造成機械開關觸頭變形,影響ATS的使用壽命;新能源接入時導致的配變單相過負荷、電壓波動劇烈等問題。
本發明公開了一種環網結構的柔性直流輸電拓撲及控制方法,包括:三個柔性換流站,每個柔性換流站均包括兩個三相逆變器、兩個低壓直流母線和一個直流斷路器;每個柔性換流站的兩個直流連接端分別連接第一低壓直流母線和第二低壓直流母線,第一低壓直流母線和第二低壓直流母線通過所述直流斷路器相連接,構成雙直流母線結構。本發明結構及方法可以擴展成更多端的柔性直流輸電拓撲,可以提高輸電線路的可靠性,有利于各種新能源地接入,適用于多直流電源和多直流負載需要并網的情況,雙直流母線的結構可以讓兩條低壓直流母線互為備用,增加了柔性直流輸電網絡的供電可靠性。
本發明公開了一種光伏發電系統模型辨識系統和方法,涉及光伏發電技術領域。本發明包括如下步驟:步驟一:建立光伏發電系統的可變參數仿真模型。步驟二:運用改進粒子群算法,確定待優化參數、迭代次數、粒子最大速度、位置信息、輸入采樣數據。步驟三:將每個個體編碼轉換成光伏發電系統參數代入模型。步驟四:判斷模型誤差值是否滿足預設條件,滿足則輸出結果,不滿足更新模型直至滿足結束。本發明通過針對光伏發電系統模型進行高低電壓策略與參數辨識,同時利用實測的輸入和輸出,以目標函數滿足預設條件為目標,開展光伏發電系統在不同工況下的模型參數辨識,同時實現光伏電站精準建模,為構建以新能源為主體的新型電力系統提供基礎。
本發明公開了一種考慮電量計劃執行風險的月度機組組合優化方法,屬于電力系統調度運行領域。該方法提出了一項發電廠電量分解計劃執行風險評價指標,通過將該指標納入月度機組組合優化模型中,能夠控制月度機組組合電量執行風險,提升機組組合對新能源功率預測等偏差適應性。
本發明涉及新能源材料制備領域,公開了一種制備磷酸鐵鋰和正極材料的方法,制備磷酸鐵鋰的方法包括:在添加劑的存在下,將含有FePO4、鋰源和碳源的原料進行燒結,其中,所述添加劑為在小于等于燒結的溫度下能夠分解為氣體的物質。制備正極材料的方法包括:按照前述的方法制備磷酸鐵鋰,并將獲得的磷酸鐵鋰與導電劑混合。本發明得到的磷酸鐵鋰具有比表面積大、大倍率放電與低溫放電性能好的特點。
本發明涉及一種基于改進季節性指數平滑模型的風力發電量預測方法,屬于能源供給預測領域。該方法包括以下步驟:S1:梳理風力發電的影響關鍵指標;S2:構建改進的季節性指數平滑模型;S3:選取季節性指數平滑系數;S4:輸入預測日期及風力發電數據和天氣預報數據,得到風力發電結果。本發明采用風力發電數據和外部氣象數據,基于風力發電的影響關鍵指標,通過對經典季節性指數平滑法預測模型中的平穩因子進行修正,并去掉趨勢因子,構建一種基于改進季節性指數平滑模型的風力發電量預測方法,能夠有效的協助電力公司制定出更好的能源調度安排,對促進新能源消納具有重要作用。
本發明公開了一種新型環保生物碳氫油的配方及其制備方法,原料如下:包括以下原料:滌綸級乙甘油1?1000kg、自來水,純凈水0.5?500kg催化劑混合而成;本發明無黑煙無異味排出,生產過程中也無廢料排出,對環境無污染,對人體健康無損害;這種油熱值高,價格便宜,經檢測,各項指標均符合國家標準,能替代柴油成為企業的新能源,此油閃點高,極限1.9%,著火點高,無明火不會著火,使用安全,該油的原料來源廣泛,現將其廢物利用,變廢為寶,從而也保護了生態資源,屬一種再生能源,有較好的經濟效益和社會效益,具有很好推廣價值。
本實用新型公開了一種發動機艙支架,它包括連接板(2)、前立柱(1),其特征在于:在連接板(2)底端與前立柱(1)之間設有壓縮機支架(3),在連接板(2)上端與前立柱(1)之間設有下橫梁總成(4),下橫梁總成(4)設有中立柱(5),中立柱(5)上端與前立柱(1)間設有橫梁(6)與縱梁(7),縱梁(7)上設有后立柱(8),在后立柱(8)與前立柱(1)上端安裝有高壓配電盒支架(9)。本實用新型適用于目前的新能源汽車中、能滿足新能源汽車中各個重要部件的安裝需求。
本發明公開了一種MGP系統的功率反饋控制系統與方法,包括通過測量計算模塊檢測發電機向電網發出的實際有功;將測得的有功與有功給定值作差;根據得出的所述差通過PI調節模塊計算出頻率調節量,并作為反饋;在控制系統中計算出變頻器頻率參考值;通過調節模塊對所述變頻器頻率進行微調;通過調頻調節相位差;實現控制功率輸出的目標,使得新能源在基于功率反饋控制使用MGP并網前對其輸出功率進行預測時,不會出現控制系統輸出有延遲以及影響控制系統穩定性和可靠性的缺陷,保障了新能源并網新方法的順利推出。
本發明公開了一種基于帶光儲系統電力電子變壓器的控制裝置和控制方法,包括模塊化電力電子變壓器、光伏發電系統、儲能系統,模塊化電力電子變壓器包括輸入級、隔離級和輸出級,輸出級包括低壓直流母線,光伏發電系統采用一個Buck?boost變換器與低壓直流母線相連,并采用擾動發實現最大功率追蹤,儲能系統采用一個三重化的變換器與低壓直流母線相連,并采用一種儲能系統的協調控制。本發明通過儲能系統的協調控制提高了含電力電子變壓器的配電網的供電可靠性,以及提高電網對新能源的接納能力,降低間隙性分布式新能源對電網的影響,減少了棄光概率。
本發明公開了一種基于人工神經網絡及深度強化學習的AVC智能控制方法,包括,結合電網無功負荷的態勢預測結果和新能源并網的點的無功負荷變化規律,將變電站分為不同的子控制區域;基于貝爾曼方程和最小化損失函數優化動作效用函數,并結合所述動作效用函數獲得決策度量函數;通過利用所述決策度量函數的梯度優化智能體的決策模型參數,訓練智能體;將所述不同子區域的態勢預測結果和新能源無功變化規律輸入到所述智能體,通過所述智能體計算電力系統的電壓控制量控制電網無功電壓。本發明通過結合人工神經網絡和確定性策略的多智能體強化學習算法訓練智能體,提高了對無功電壓的主動控制能力。
本發明公開了一種小水電集群的地區電網風光水氣發電互補控制方法,它包括:步驟1、將分散式的小水電站組建為小水電集群;步驟2、比較送出斷面的實際有功功率與熱穩定極限功率;步驟3、當送出斷面的實際有功功率大于等于熱穩定極限功率時?,由地區調度控制中心將調節控制指令下發至小水電集群,由小水電集群控制下屬的小水電站機組出力來降低送出斷面的實際有功功率;本發明解決了多種發電形式的地區電網送出斷面有功功率超限的情況下,無法通過大中型水、火電站進行調節,只能通過切除部分風力、光伏發電設備的方法來降低送出斷面的有功功率,無法最大限度接受風力、光伏等新能源送出的有功功率,造成資源浪費使得效益最大化等問題。
本發明公開了一種旁熱式膨脹高壓合成設備,包括合金缸體,該合金缸體分為左右缸體兩部分,在合金缸體的左右兩部分內均設置與其同軸的加熱線圈,在加熱線圈的外壁設置絕熱保溫層,在合金缸體的左右兩部分的中心軸位置上均設有高壓柱,高壓柱與加熱線圈通過合金缸體的B區隔開,高壓柱間形成樣品合成室,本發明樣品合成空間較大,可達到100mm3,成本也遠低于金剛石對頂砧高壓設備,具有設計科學,壓力范圍0-5GPa,設備投資成本低,安全易操作,使用壽命長,溫度壓力可控性好等突出優點;可作為材料高壓制備的實驗或生產設備,廣泛應用于國防、新能源、新材料、地學、行星科學、化學、凝聚態物理、生物醫學等領域。
本發明公開了一種面向區域電網儲能配置效果的綜合評價方法及系統,包括:基于區域電網儲能配置后的新能源消納率和儲能利用率,構建儲能電站配置效果多層次評價指標體系,并計算所述評價指標體系中的各指標值;根據各指標值計算儲能電站配置效果多層次評價指標體系中指標權重;基于層次評價指標體系中各指標對應的權重和指標值,得到區域電網儲能電站配置效果。本發明通過綜合評價區域電網儲能配置后的新能源消納能力與儲能利用率,對其進行優選,為區域電網大規模儲能配置提供參考,提升電網儲能配置效果。
本發明公開了一種自適應平衡式熱動力泵,屬于熱動力機械領域,由集熱中間體(1)、流體輸出口(5)、流體輸入口(10)組成的單體串接組合而成,其中:集熱中間體(1)內設腔體(7),腔體(7)由大集熱比結構、流體膨脹導向結構和阻差結構組成,由腔體(7)至流體輸出口(5)具有漸縮形狀,從流體輸入口(10)至腔體(7)具有插入形狀。具有流體自適應平衡狀態定態控制結構,具有回熱增壓功能可廣泛應用于電力、機械動力、新能源開發、余熱利用、溫差利用等技術領域。
本發明提供了一種高壓無源光控隔離設備的控制系統、方法以及裝置,隨著我國清潔能源行業的快速發展,新能源投產規模逐年增大,新能源密集接入后對電網的影響也越來越大。風電及小水電等波動性電源的接入,使得區域電網的無功電壓控制任務艱巨,如功率因數合格率偏低,公共連接點電壓波動過大等,該設備的控制方法、系統以及裝置具有智能化、體積小、成本低、可靠性高的特點。
本發明公開了一種便攜式氫動力包,包括主箱體、儲氫艙、冷渦輪機、主動力裝置、取熱管、電子電力箱、空氣輸送管、氫氣輸送管、三重防爆閘和冷卻長管,儲氫艙設置在主箱體內部左下部,冷渦輪機設置在儲氫艙的右側,主動力裝置設置在主箱體的中上部,取熱管設置在主動力裝置的右側上部,電子電力箱設置在主箱體內部左上部,空氣輸送管、氫氣輸送管、三重防爆閘和冷卻長管分別設置在主箱體內部,本發明涉及新能源技術領域。該便攜式氫動力包環保安全,可同時提供高溫水蒸氣、軸功率和電能,可解決目前市面上缺乏可以長時間免維護的多用途新能源動力包的問題,工作時,儲氫材料吸熱放氫,燃燒室燒氫放熱,產生良性循環。
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