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。
本發明屬于新能源裝具,裝具是兩圓器組成,內圓的外壁和外圓的內壁一定要平滑面粒小于或等于原子粒。這樣鈾235的利用率能提高,擊發率也會提高。
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。
本發明環繞地球數十圈的導彈是不穿過大氣層,它克服了舊式導彈單送料推進,設計在原基礎,在導彈的平行飛行時,給導彈的上部安裝有飛行翅膀,讓導彈保持平穩飛行,導彈的翅膀是用特種材質制成,導彈的中部安裝有新能源ma-3推進器和電子眼,無線電控制系統,認準目標,在打擊目標時制造出命推偏移現象,麻痹對方,出擊后飛向敵側方和無目標方向,轉體90度左右的需要范圍,極速回射對方,可在衛星遙感下環繞地球數十圈后暫不用為推進器補給,找準目標隨時極速射擊敵方,也可以長時間潛伏在水中轉體箭對敵方待命后極速射擊敵方,勝利完成任務。
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。
本發明公開一種廢棄井巷抽水儲能的系統及方法,解決了新能源領域發展中電力儲存和廢棄礦井空間利用的問題,巷道位于廢棄井巷之間或下方,巷道兩端與井筒連通,井筒上端與地面連通,巷道內設置有機電硐室,機電硐室內設置可逆式抽水蓄能機組,可逆式抽水蓄能機組上連接有多個第一通水道和第二通水道,并通過閥門控制第一通水道和第二通水道與可逆式抽水蓄能機組之間的通斷,將上方的廢棄井巷內的水排入下方的廢棄井巷內,通過可逆式抽水蓄能機組發電,可逆式抽水蓄能機組將下方的廢棄井巷內的水經第一通水道、第二通水道和第三通水道提升到上方的廢棄井巷內或直接通過第一通水道向上方的廢棄井巷進行逆向補水,進行抽水蓄能。
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。
本永磁發動機成功利用永磁強環形磁力線作用力,成功打破所謂的磁平衡,真正解決不可再生的能源問題。如圖所示可轉動定子(1)只需在圖中A位和C位置轉動180度便在作正功驅動轉子(2)的情況下完成磁極轉換,在圖中B位和D位置只需可轉動定子(1)保持角度位置,轉子(2)將自行完成大于可轉動定子(1)磁極面寬度5倍的自行作功區行程距離,那么將六個可轉動定子(1)間隙為60度圍繞轉子(2)安裝,這樣六個可轉動定子(1)同時驅動轉子(2)作功但只需付出兩對稱可轉動定子(1)磁極轉換的能量,那么就實現了可長期使用的新能源。
基于整車控制器電阻型和電壓型模擬信號的通用采集電路,涉及新能源汽車領域,解決現有設計電路只能采集單一的信號,無法通用,只能變更PCB板,造成資源浪費以及增加成本等問題,包括模擬信號供電電源通用化電路和模擬信號采集通用化電路;模擬信號供電電源通用化電路包括電阻R59~電阻R64,電壓跟隨器芯片U4,穩壓管D13,電容C63~C65和電容C13092;模擬信號采集通用化電路包括電阻R1~電阻R4,電容C1和電容C2;在設計模擬信號電源時,采用電壓跟隨器芯片,參考電壓進行預留,通過0歐姆電阻進行連接,可適配不同的傳感器供電電源,并在端口放置穩壓管,當參考電壓過高,將電壓箝位在輸入范圍內,防止損壞芯片,通過選擇貼片電阻,實現對不同的傳感器進行供電。
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。
本發明公開一種利用虹吸效應的廢棄井巷與地表聯合抽水儲能系統與方法,解決了新能源領域發展中電力儲存、廢棄礦井空間利用、采空區酸性水治理、礦井水地表利用以及地下硐室和巷道系統施工難度;巷道位于廢棄井巷上方,并與井筒連通,井筒的上端與地面連通,巷道內設置有機電硐室,可逆式抽水蓄能機組通過第三通水道與地表儲水池連通,可逆式抽水蓄能機組上還連接有多個第一通水道和第二通水道,將地表儲水池內的水排入廢棄井巷內,并通過可逆式抽水蓄能機組發電,廢棄井巷內的水經第一通水道、第二通水道提升到地表儲水池內,進行抽水蓄能,上方的廢棄井巷利用虹吸效應將水提升后排放至下方的廢棄井巷,并利用水的重力勢能發電。
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。
本發明公開了一種電負性雜原子?過渡金屬共摻雜碳基非貴金屬電催化劑及其制備方法,屬于新能源及電催化材料領域。制備方法為:將碳源,磷源,氮源,硫源以及過渡金屬鹽在溶劑中充分攪拌反應,進行溶劑熱反應,氮氣氣氛中高溫碳化處理,最后經過酸洗干燥處理,即得電負性雜原子?過渡金屬共摻雜碳基非貴金屬電催化劑。該催化劑在分子合成過程中原位引入磷源、氮源和硫源,有效提高了金屬負載量和分散性,碳材料的存在極大提高了催化劑導電性,另外充分利用磷與反應中間產物的相互作用,與質子受體和氫化物形成表面受體位點,導致高活性。本發明所用催化劑制備方法簡單,原料易得,成本低廉,過程易于控制,制備周期短,產率高,適于大規模生產。
本發明公開了一種考慮用戶負荷特性的需求側響應潛力評估方法及系統,根據地區電力大用戶的總負荷數據和新能源發電量數據,選擇合適的需求側響應觸發時間;根據需求側響應觸發時間計算地區各電力大用戶在需求側響應時段內的尖峰負荷率,以尖峰負荷率為依據,分析每個電力大用戶正常生產前提下的最小尖峰負荷率,計算得到電力大用戶最大限度參與需求側響應的負荷量;將需求側響應的負荷量均勻的分攤到每個需求側響應時段里,形成電力需求側響應后的電力負荷曲線,通過電力需求側響應后的電力負荷曲線實現電力供需平衡關系評估,本發明考慮電力系統的運行特性,真實的模擬需求側響應后的負荷曲線,為電力系統需求側響應后的安全穩定運行提供參考。
本發明的自耦調壓型無功功率動態補償裝置,兼顧有高次諧波電流濾波功能,屬電力設備技術領域。裝置由自耦變壓器、有載調壓開關、無功功率補償濾波支路、計算機測控系統和有載調壓開關控制器構成。它具有零電壓、零電流投入,即投入時無涌流沖擊;零電壓、零電流切除,即切除時不產生過電壓現象。裝置運行中安全可靠性高,不產生高次諧波電流,有功功率損耗小等特點。適用于電力、煤礦、鋼鐵和新能源(風力、太陽能)電站的無功功率動態補償、高次諧波電流濾波、系統母線電壓調整裝置,以提高電力系統電壓質量和電力系統運行經濟性。
本發明具體涉及的是一種超級電容器漿料的制備方法及其使用超級電容器漿料制備的超級電容器,屬于新能源儲能器件技術領域,超級電容器漿料的制備方法包括以下步驟:將活性炭(70~95%)和導電劑(4%~20%)預先進行干粉混合攪拌,然后再逐步加入分散劑、分散溶液及其粘接劑進行分散攪拌,最終得到漿料,再經涂布、輥壓、分切、卷繞、注液等工序制成超級電容器。該漿料制作方法簡單,快捷,易實現連續化生產,同時所得漿料分散性較好,利用該漿料制得的極片具有較低的膜片電阻率,制得的超級電容器具有較高的能量密度,較低的直流電阻和高的功率密度。
本發明提供一種燃料電池增程器的控制系統及控制方法,屬于新能源電動汽車技術領域,本發明以動力電池作為驅動能源,燃料電池作為增程輔助能源,在動力電池效率和功率范圍內,盡量減少燃料電池增程器的啟動,減少增程器頻繁啟動的損壞以及對動力電池頻繁充放電的壽命影響,在極大利用動力電池能量后,啟動燃料電池,并根據需求功率控制燃料電池的輸出功率,延長續航里程;本發明使燃料電池和動力電池運行效率達到最佳,解決了動力電池續航里程短及燃料電池成本高的問題,同時延長了動力電池和燃料電池的壽命,實現了動力性和經濟性的高效統一。
本發明所采用的復合儲能系統由超級電容器和蓄電池組成,超級電容器和蓄電池組成的復合儲能兼具功率型和能量型特點,其組合使用可以有效減少蓄電池充放電次數,并且能提高儲能系統的利用率,配合復合儲能的能量管控優化方法,通過低通濾波器分配復合儲能的總功率,使超級電容器和蓄電池分別承擔波動功率中的高頻分量和低頻分量,通過對蓄電池的雙向DC/DC1變換器恒功率控制和超級電容器的雙向DC/DC2變換器恒母線電壓控制,以及雙向DC/AC變換器的控制策略,降低配電網的網損,提高新能源的利用效率,有效平抑微電網并網時的功率波動,提高區域電網的電能質量;離網狀態下,保證微電網系統的電壓、頻率穩定,快速補償并/離網切換時產生的功率差額。
本發明屬新能源材料技術領域,為解決目前沒有Bi2O2Se柔性材料及其作為負極材料,無法將其應用于柔性電池中的問題,提供一種柔性Bi2O2Se基電極材料及其制備方法和應用。碳納米管,鉍鹽和硒源混合溶解,液相油浴加熱反應后干燥得粉末,粉末與石墨烯分散于乙醇水溶液中復合反應,抽濾成薄膜后燒結,即為柔性Bi2O2Se基電極材料。通過液相反應和碳化處理制備出柔性電極材料,有高的可逆容量,穩定的循環性能和優秀的倍率性能。不需粘結劑、導電劑和集流體的添加直接作電池負極,簡化工藝,利于柔性電極發展。優秀的柔韌性能用于鈉離子電池的電極,高比容量、高倍率性能和優異的循環穩定性,產率高,適于柔性鈉離子電池負極材料。
換電站內部電池組倉儲架為可移動獨立單元,可再生新能源光伏矩陣建設于郊區人員稀少區域,移動電池倉在光伏矩陣充電,充滿電后由人工駕駛或自動駕駛至換電站,充滿電移動電池倉和空荷移動電池倉在光伏矩陣和換電站之間輪換,此結構不依賴于電網電力,節省換電站運營成本,同時不對電網電力造成影響。
本發明涉及新能源發電控制技術領域,具體為αβ坐標系下面向不平衡電網的逆變器多目標優化的控制方法,解決了背景技術中的問題,其通過將檢測到的三相不平衡電網電壓、并網電流以及電容電流進行Clark變換,得到αβ坐標系下的電網電壓、并網電流以及電容電流,將得到的電網電壓通過降階廣義積分器得到正負序電壓;再通過粒子群優化算法得到最優控制參數,然后計算出參考電流;最后經過PR控制器、電容電流負反饋以及SVPWM模塊生成脈沖信號控制逆變器的輸出。本發明能夠通過粒子群優化算法對參考電流控制參數進行優化,使其能根據需要同時控制并網逆變器三相電流平衡、輸出有功功率恒定及無功功率恒定,避免出現極端情況,提高輸出電能質量。
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