本發明涉及少齒差增速的減重增效降成本的系列風力發電機組,屬于新能源技術領域。此風力發電機組的核心創新裝置??少齒差增速裝置主要包括輸入裝置、內嚙合的齒輪和輸出曲軸。內嚙合的一對少齒差齒輪為增速裝置的關鍵零件。輸入裝置和輸出曲軸的配合使用,使輸入軸和輸出軸的軸心位于同一直線上。本發明涉及的風力發電機組采用少齒差傳動,和現有的安裝直齒傳動和行星齒輪傳動的風力發電機組相比,具有減重、增效、降成本的特點,可完全替代現有的風力發電機組。本發明中風力發電機組的應用可大幅增加傳動比,減少發電機頭部重量,大幅減少機艙的吊裝成本,取得明顯的經濟效益,應用前景極為廣闊,可形成由小到大不同功率的系列發電機組。
本發明嵌入式自動聯動跟蹤太陽能與風能混合發電站,屬于新能源發電技術領域。具體涉及一種嵌入式自動聯動跟蹤太陽能與風能混合發電站,本發明包括風能發電系統和太陽能發電系統,風能發電系統和太陽能發電系統并聯后通過充電控制器與蓄電池連接,風能發電系統包括風力渦輪和風能發電機,風力渦輪和風能發電機連接在一起,太陽能發電系統包括太陽能電池板、支架和聯動機構,支架上部為U形架,U形架上部設有轉動軸,轉動軸上安裝太陽能電池板,轉動軸的下部與聯動機構連接,本發明適用于太陽能和風能發電技術領域。
本發明屬新能源技術領域,為解決過渡金屬硫化物作為鋰電池負極材料時,固有體積膨脹效應和導電性能差的問題。提供一種中空四面體過渡金屬硫化物Cu2MoS4鋰電池負極材料的制備方法。銅鹽水浴共沉淀方法合成四面體Cu2O固體前驅體,所得Cu2O固體與硫源混合,利用溶劑熱法、得到中空四面體過渡金屬硫化物Cu2MoS4鋰電池負極材料。所得中空結構過渡金屬硫化物,能為其體積膨脹提供緩沖空間,同時保證較高的比容量;在0.2 A/g的初始首圈比容量為1135 mAh/g,首圈庫倫效率為101%,循環250次以后,依然保持875 mAh/g的比容量。工藝簡單、安全、成本低、可重復性好。
一種太陽能廣告燈箱,屬于市政公共平面照明領域,它包括太陽能板,廣告燈箱和觸摸屏,其特征是:長方體形廣告燈箱箱體(2)左下角開設長方形窗口,窗口上部安裝觸摸屏(6),窗口下部安裝柜體(7),柜體(7)內安置無線信號接收器和蓄電池,箱體(2)內部安裝日光燈(3),太陽能板(5)通過支架(4)與箱體(2)相連,箱體(2)由支座(1)支撐。通過導線(8)將日光燈(3)、觸摸屏(6)、太陽能板(5)以及無線信號接收器與蓄電池相連。本發明一方面利用太陽能轉化的電能供電,可以合理利用自然新能源,保護自然環境;另一方面,可以為城市外來人員提供方便的導航,指導其到目的地的最佳換乘方式,本發明特別提供一種太陽能廣告燈箱。
本發明為一種卷對卷制備大面積微納米結構發電機薄膜的方法,解決了現有制備微納米結構發電機薄膜的方法存在工藝復雜、產品面積受尺寸限制等問題。該方法首先將碳納米管和壓電顆粒按比例混入到液態PDMS制成可塑性聚合物,然后將可塑性聚合物放置于壓印裝置內并依次通過初步成型、壓印、固化定型步驟在可塑性聚合物上壓印得到微納凹凸結構,最后對可塑性聚合物濺射電極即制備得到了微納米結構發電機薄膜。本發明方法工藝簡單、成本低、可重復性好,可實現快速、批量制作出大面積、厚度和成分均勻的柔性薄膜材料。本發明為實現微能源的集成化、規?;?、商業化,對于新能源開發、可再生能源重復利用奠定了基礎。
本發明提供一種低繞組匝數高電壓變比平面變壓器,包括兩片鐵芯和五個繞組;其中一片鐵芯為平面五磁柱鐵芯,包括一個大磁柱和四個完全相同且并排放置的小磁柱,一個大磁柱的橫截面積等于四個小磁柱的橫截面積之和;另一片鐵芯為平面“I”形鐵芯;一個原邊繞組繞在大磁柱上,四個帶中間抽頭的副邊繞組分別繞在四個小磁柱上;平面“I”形鐵芯置于平面五磁柱鐵芯的上面;本發明的有益效果是:以最少的原、副邊繞組匝數,實現變壓器的高電壓變比和大電流輸出,用于大數據中心、新能源發電系統和電動汽車供電系統的核心部件?高電壓變比LLC諧振變換器,可以擴大容量、減小體積、降低成本、提高效率、節約能源、減少排放。
本發明公開了一種利用垃圾充填廢棄井巷并制取生物質能源的方法,屬于生物技術與煤炭資源綜合利用領域。本發明是一種將生物技術結合生物質垃圾和廢棄井巷兩大資源進行產甲烷的方法,首先篩選城市垃圾和農林業垃圾,然后利用生物技術分別培養產氫產乙酸菌菌落和產甲烷菌菌落;選擇煤體保存完整的廢棄巷道,將分類后的垃圾和菌落放入廢棄井巷中,再向井巷中注入垃圾漿液和水,封閉使填充的巷道形成一個密封裝置,利用生物發酵產出甲烷。本發明利用生物質垃圾充填廢棄礦井,既可以解決廢棄礦井空間和土地資源的浪費,又可以利用微生物法還原煤炭中大分子有機物生產甲烷從而獲取新能源,緩解環境壓力。
本發明專利涉及一種基于蒙特卡洛模擬的配電網光伏最大消納方法,該方法利用配電網具體參數以及相關模型,對配電網光伏最大消納量進行獲取,并對光伏消納過程中脆弱性節點進行分析,提高光伏最大消納量。首先,采用蒙特卡洛模擬技術對配電網光伏接入進行選址定容模擬,之后利用Matpower潮流計算程序,獲取各節點電壓情況。通過不斷提升光伏容量,探尋節點電壓越線容量。其次,分析光伏最大消納容量下配電網節點電壓越線情況,獲取脆弱節點,通過對光伏逆變器進行控制,提高配電網光伏消納能力。該方法,緩解了配電網對新能源接入容量嚴格限制的問題,避免配電網中光伏接入脆弱節點,一定程度提高配電網光伏消納能力。為國家清潔能源戰略提供有力支撐。
一種液態空氣動力系統,屬于新能源領域,它采用液態空氣為動力源,通過新型多級高壓氣化器對液態空氣進行氣化,使液態空氣形成穩定的高壓空氣,高壓空氣導入空氣發動機,使空氣發動機進行做功運行;所述新型多級高壓氣化器由第一泵、第二泵、氣化器、高壓熱交換器、單向閥組成。第一泵輸入端連接液態空氣儲存罐,第一泵輸出端通過單向閥連接氣化器輸入端;氣化器輸出端連接第二泵的輸入端,第二泵輸出端通過單向閥連接高壓熱交換器的輸人端,高壓熱交換器的輸出端通過單向閥、減壓閥連接空氣發動機。本發明采用液態空氣為儲能介質,能量儲量高,續航能力強;液態空氣特殊的穩定形態,無爆炸風險,安全性高;液態空氣補充快,循環使用方便。
本發明涉及新能源技術領域,且公開了一種可以自動清理內壁巖屑的地熱水流通管道,包括管道,所述管道的內部設置有承接塊,所述承接塊的右側穿插設置有轉動螺桿,所述轉動螺桿的右側固定連接有轉輪,所述轉輪的側面穿插設置有離心桿,所述離心桿遠離輪心的一側固定連接有刮板,所述離心桿靠近輪心的一側固定連接有空氣彈簧,所述擋水輪的表面設置有濾屑板,所述通水箱的內壁固定連接有振動桿,兩個所述通水箱相對的一側穿插設置有連動桿。該可以自動清理內壁巖屑的地熱水流通管道,通過轉輪與濾屑板的配合使用,從而達到了在地熱水內濃度達到一定程度時,阻止巖屑附著在管道內壁避免管道內壁產生巖垢層的效果。
本發明多能源取暖制冷及熱水供應一體化系統,屬于供熱工程技術領域;所解決的技術問題是提供一種太陽能與生物質鍋爐結合的取暖制冷及熱水供應一體化的系統,結構簡單,成本低廉且節能環保;采用的技術方案是:太陽能集熱裝置的水箱通過管道與保溫水箱、吸附式制冷系統和生物質鍋爐連通且三個管道上都有通過智能化中央控制系統自動化控制的溫度感應器,吸附式制冷系統與水空調相連通,水空調的排水口通過回水管道與太陽能集熱裝置的水箱相連通,保溫水箱的排水口通過管道與回水管道相連通,生物質鍋爐的出水口分別與保溫水箱、超導暖氣片和吸附式制冷系統相連通,超導暖氣片的出水口與回水管道相連通;本發明是一種家庭生活所用的新能源供熱系統。
本發明涉及新能源工程機械領域,具體涉及一種串聯式重度混合動力工程機械傳動系統及其控制方法,該系統包括機械傳動系統、電氣連接系統和控制系統,發動機輸出軸與離合器相連,ECU系統分別與發動機、離合器、液壓系統、電動發電機、電機控制器、動力電池、電動機、變速箱等系統連接。ECU系統實時采集信號進行數據分析處理,結合工程機械自身工況特點,制定模糊邏輯控制策略,規劃發動機、電動發電機及電動機的工作模式,解決在線實時自適應性和魯棒性控制問題。
本發明公開了一種采用螺旋桿傳動的氣動發動機,屬于新能源氣動發動機領域。該裝置包括螺旋桿傳動機構和大缸徑氣缸兩部分,螺旋桿傳動機構位于氣缸上方,螺旋桿傳動機構包括兩頭螺紋旋向相反的螺旋桿,齒輪,單向軸承,螺栓,單向軸承的內圈和螺旋桿的外螺紋接觸,單向軸承的外圈由螺栓固定在齒輪的側端面,螺旋桿受活塞的推拉運動,螺旋桿的上下移動分別通過單向軸承對齒輪作用使其對輸出軸做功。本發明降低了儲氣罐內氣壓變化對發動機輸出的影響,同時利用大氣壓做功,提升了壓縮空氣的能量利用率,提高了氣動發動機的經濟性和效率。
本發明屬于新能源發電與并網技術領域,具體涉及一種雙饋風力發電機組的無功協調控制方法;采用技術方案為:S1:建立DFIG等效電路模型,分析DFIG定子和網側換流器暫態特性和無功調節機理,確定無功調用優先級;S2:根據步驟S1中的暫態特性和無功調節機理對比定子側和網側換流器的動態模型和穩態效果,確定DFIG定子和網側換流器的無功調節能力;S3:根據DFIG定子和網側換流器的無功調節能力,制定DFIG無功的控制策略;本發明最小限度的降低了機組出力,提高了機組的無功出力極限。
本發明屬于電力系統調度自動化技術領域,尤其涉及一種考慮風電與負荷預測不確定性的魯棒調度方法,包括:用相關系數矩陣法來描述輸入的負荷波動和風電出力的預測誤差的相關性,并采用Cholesky分解法將具有相關性的隨機變量轉化成相互獨立的隨機變量矩陣;采用非參數核密度估計來構建風電出力和負荷波動的預測誤差的概率密度模型;將直流潮流模型引入到電力系統調度模型并以系統總的調度運行費用最低為該模型的目標函數,建立在不確定因素的情況下的目標函數與約束條件;采用Benders分解法來求解魯棒SCUC問題的UC主問題、基本場景下UC主問題的網絡安全校驗子問題、新能源發電與負荷的不確定場景下的網絡安全校驗子問題。
本發明的有源無源混合型無功功率動態補償裝置,屬電力設備技術領域。裝置由自耦耦合變壓器、有載調壓開關、無功功率補償濾波支路、有源補償逆變器、有源補償逆變器控制器、后臺數據處理工控機和有載調壓開關控制器構成。裝置的顯著特點是在運行中的響應速度是有源補償逆變器的響應速度,≤10毫秒。裝置在運行中的有功功率損耗是自耦調壓型無功功率動態補償裝置的有功功率損耗,≤裝置額定容量的0.5%??蓮V泛適用于煤礦、鋼鐵、新能源(風力、太陽能)變電站和鐵道電氣化牽引變電所,作為無功功率動態補償、高次諧波電流濾波、母線電壓調整裝置,為提高電力系統電壓質量和電力系統運行經濟性做貢獻。
本發明公開了一種通過連續催化熱解提高油頁巖熱解油品質的方法及設備,屬于新能源技術領域。所述方法是利用超臨界CO2和雙金屬催化劑對油頁巖進行初次熱解,熱解揮發物通過帶有加熱套的管道進入二次熱解系統。利用催化劑溶于超臨界水對熱解揮發物進行二次熱解。超臨界CO2具有強大擴散系數、粘度低和萃取有機質能力強的特性,抑制了焦炭與氣體的形成,降低了熱解油的粘度,實現了油頁巖熱解油品質的初次提升;超臨界水有強大的酸堿催化作用和驅替作用,充分溶解催化劑并提供加氫活性位點,實現了對油頁巖熱解油品質的連續提升。
本發明涉及一種考慮風光出力不確定性的充電站配置方法及系統,包括:獲取電網歷史年度運行數據以及多套充電站配置方案,確定各充電站配置方案對應的電源輸出功率并確定功率平衡約束、各充電站配置方案對應的電網年化網損函數;根據交通網絡拓撲確定各充電站配置方案對應的用戶耗費時間函數;以電網年化網損和用戶所需時間最小為上層目標函數,對上層多目標配置模型進行求解,得到上層最優配置方案集合,降低了電網年化網損和電動汽車用戶充電耗費的時間;并基于下層校驗模型,在各典型場景下對棄風棄光量約束中棄風量范圍的上限和棄光量范圍的上限進行迭代更新,使得棄風棄光量盡可能小,保證了風光新能源的消納能力。
本發明涉及生物酶仿生化學和新能源材料領域,具體是含雙苯基取代二硫橋的二鐵六羰基化合物及含雙苯基取代二硫橋的二鐵二膦化合物的制備以及在催化制氫中的應用。含雙苯基取代二硫橋的二鐵六羰基化合物的化學式為Fe2{(μ?SCHPh)2O}(CO)6,含雙苯基取代二硫橋的二鐵二膦化合物的化學式為Fe2{(μ?SCHPh)2O}(CO)4{?2?P^P},其中雙膦配體P^P分別為:dppp[(Ph2PCH2)2CH2]、dppe[(Ph2PCH2)2]、PCNCP[(Ph2PCH2)2N(CH2Ph)]。本發明實現了首次在二硫橋引入大位阻、富電子性的雙苯基基團,同時又在二鐵核引入供電子性的螯合雙膦配體,并可通過二者間大的空間位阻和各自強的供電子性,構筑了二鐵核的非對稱性結構,進而更好地調節它們的產氫能力及催化活性。
本發明涉及新能源設備的技術領域,特別是涉及一種家庭供電用折疊式光伏太陽能發電板,包括方形固定框,所述方形固定框內設置有折疊組,所述折疊組由多張太陽能板組成,相鄰兩張太陽能板之間通過鉸鏈轉動連接;多張所述太陽能板通過鉸鏈首尾連接,同時多張太陽能板拼接形狀為波浪形;該結構可方便使太陽能板表面保持整潔,避免雜質對其表面造成遮擋并影響太陽能吸收效果,同時通過自動清理雜質,可有效降低清理難度,節省人工清理時的體力和時間,提高實用性。
本發明涉及新能源發電技術領域,且公開了一種根據風力強度調節發電量的風力發電設備,包括架體,所述架體的頂端轉動連接有扇葉,所述扇葉的中心固定連接有轉軸一,所述轉軸一的左端通過錐齒輪組傳動連接有轉軸二,所述轉軸二的底端外圍固定連接有線圈繞組,所述架體的內壁接近線圈繞組的一側固定連接有電磁鐵。該根據風力強度調節發電量的風力發電設備,當風力增強時,離心葉轉速加快使活動塊移動,增大電磁鐵內部電流,磁場強度增強使線圈繞組內電動勢增大,增大單位時間內部轉動發電量,隨著轉軸二帶動抵接盤轉動抵壓抵塊,在連桿三的傳動下,塞體一擠壓潤液腔內部,閥體打開使潤滑油浸潤轉軸二和架體連接處,減少磨損。
本發明屬于微膠囊復合材料設計合成技術在電池熱安全科學與工程中的應用領域,具體涉及一種微膠囊復合相變材料的制備,在新能源汽車動力電池熱管理系統中的實際應用。該制備方法是將相變材料石蠟作為核材料,甲醇改性的三聚氰胺甲醛預聚體MMF作為殼材料,在分散劑苯乙烯?馬來酸酐共聚物SMA的作用下,進行乳液聚合反應,得到目標產物。結合設計開發的電池及散熱片排列方式,可以直接應用于商業化的電池熱管理系統中。本發明的優點:制備工藝簡單,成本低廉,科技成果易轉化,具有較高潛在經濟價值,社會及生態效益突出。
本發明公開了一種二氧化錳/碳納米管復合材料、制備方法和應用,屬于能源材料技術領域。一種二氧化錳/碳納米管復合材料,是由MnO2和C晶相構成的納米棒,直徑為10~60 nm,長度為100~800 nm。上述二氧化錳/碳納米管復合材料的制備方法,是以含有高錳酸根的錳源和碳納米管為原料,充分混合,在酸性環境中,通過水熱合成法而制備的。本發明方法生產成本較低且綠色環保,所制得的二氧化錳/碳納米管復合材料是由MnO2和C晶相構成的納米棒,具有很多塊體材料不具備的物理化學特性,不僅可以用作電池電極材料,還可以用作電容電極材料,在新能源材料領域具有廣泛的應用前景。
一種利用多晶硅副產物制備鎂硅基熱電材料的方法,屬于熱電材料制備領域,具體而言是利用多晶硅副產物SiCl4制備Mg2Si新型熱電材料的制備技術方案,特別是能夠利用多晶硅有毒副產物制備出新型綠色能源熱電轉換材料。其特征在于利用多晶硅有毒副產物SiCl4先與溶解在有機溶劑四氫呋喃中的Mg2H反應生成SiH4氣體,再將SiH4氣體與Mg2H加熱反應得到Mg2Si基熱電材料。本方法的特點是原料來源豐富、工藝簡單,制備出的Mg2Si熱電材料具有較好的熱電性能,不僅解決了多晶硅副產物SiCl4回收難的問題,而且降低了生產成本,減少了環境污染,提供了新能源材料的生產方法。
本發明公開了一種含氧缺陷Ru/W18O49光催化劑及其制備方法和應用,屬于環境化工光催化新能源領域。本發明以氯化鎢和三氯化釕為原料,以無水乙醇為溶劑,利用簡單易行經濟環保的醇解法制得了組成單一的含氧缺陷Ru/W18O49的光催化劑粉體,并應用于光催化分解水?原位儲氫領域,成功將儲氫技術與光解水技術結合,在光解水的同時利用氫溢流現象實現對氫的原位捕獲,從而不僅解決太陽能光解水制氫過程中的氫氧產物分離,同時所儲存的氫可以直接轉化利用,避免H2的運輸和生成,減少安全隱患。解決了太陽能裂解水轉換為氫能技術中氫氣分離和安全存儲運輸兩個瓶頸問題,對氫能的大規模應用以及環境治理和綠色能源利用具有重要意義。
本發明屬于新能源汽車技術領域,具體涉及一種壓縮空氣和動力電池組合動力系統及使用方法。包括氣罐,氣罐內部通過縱板支撐有電池筒,電池筒內部表面覆蓋有一層石墨烯發熱膜,石墨烯發熱膜由制動能量回收系統供電,電池筒內部設置有電池組單元,氣罐上設置有用于充入壓縮空氣的進氣閥以及用于排出高壓氣體的排氣閥,排氣閥通過氣路與氣動馬達總成連接,氣動馬達總成依次通過主減速器、差速器與車輪連接,氣動馬達總成將動力傳遞給主減速器、差速器把動力分配給車輪行駛;所述的電池組單元與永磁同步電機連接,永磁同步電機通過減速器與電子差速器總成與車輪連接。
本發明涉及生物酶仿生化學和新能源材料領域,具體是含不同二硫橋基的胺基雙膦螯合取代鐵鐵氫化酶模擬物及光化學合成法與應用。所述模擬物更為全面地化學模擬了天然鐵鐵氫化酶催化活性中心的三類含不同丙撐基二鐵二硫蝶狀骨架的基本結構和催化功能。本發明的光化學合成法相比于常用的氧化脫羰法和加熱回流法來說,其制備操作簡便、反應條件溫和、反應速率高效、產物單一且收率適中,可適合于制備多種雙齒配體不對稱取代鐵鐵氫化酶模擬物。
本發明公開了一種鈷氮共摻雜碳基電催化劑材料及制備方法,本發明屬于電化學和新能源領域。本發明以封裝了金屬鈷離子的陰離子金屬有機骨架為前驅體,在氮氣氣氛下,通過高溫熱解方法制備出鈷氮共摻碳基納米材料,該材料在堿性條件下具有優異的氧還原、氧析出和氫析出催化性能,利用該材料組裝的可充電鋅空氣電池和全解水裝置都具有良好的充放電性能和長久的穩定性。本發明制備工藝簡單,催化劑性能良好,經濟且可大量制備。
本發明提供的基于區塊鏈的虛擬電廠綜合能源管理方法和系統,包括以下步驟:利用分布式能源發電;基于區塊鏈智能合約算法對所述分布式能源發電模塊發電數據的交易信息加密后傳輸至大數據統計分析模塊;對發電數據傳輸模塊傳輸的加密信息解密后,實時計算分布式能源發電模塊發電的電能、下游需電客戶電能需求、儲能需求;對分布式能源發電模塊產電的部分電能進行儲存備用;中央控制模塊根據大數據統計分析模塊的計算結果對所述分布式能源發電模塊產電進行彈性智能負荷、電能輸出和儲電的電能分布進行分配產電。本發明實時跟蹤各個分布式新能源發電模塊的產電情況,有效保證能源的不間斷供給,降低能源和電力系統的運營成本,提高系統的安全性。
本發明公開了一種針對單相LC型并網逆變器的分數階控制方法,將分數階PID控制器應用于單相LC逆變器控制策略中,使逆變器有更好的動穩態性能,大大降低了入網電流的THD;通過并網逆變器有效地將新能源的電能轉換為可接入電網的交流電;考慮電容和電感的分數階特性,設計分數階雙閉環控制策略;通過本發明,實現對逆變器的有效控制,有助于提升系統的魯棒性。
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