本发明公开了一种清洁能源混合动力船舶热电联供系统,包括交流电网以及与交流电网连接的双燃料发电装置和电力推进装置,联供系统还包括供热系统、天然气重整装置、直流电网以及均分别与直流电网相连的新能源发电装置、质子膜燃料发电装置;直流电网通过DC/AC变换器与交流电网相连;供热系统包括储热罐,储热罐内设置有电加热器,电加热器与直流电网相连;双燃料发电装置、质子膜燃料发电装置以及储热罐分别与天然气重整装置连通。本发明还公开了一种热电联供方法。本发明克服了船舶电力推进装置对常规能源的依赖,将多种发电技术进行有机的结合,相辅相成,不仅实现了热电联供,还保证了能源供给的可靠性,节能环保。
本发明属于新能源汽车技术领域,公开了一种高压线束的气密接头,包括:接头本体、连接套以及线束夹具;接头本体的接线侧轴端设置有轴向插槽,轴向插槽的侧壁上开设有第一径向销孔,且第一径向销孔内嵌设有锁定销轴;连接套的外侧壁上设置有轴向插板,轴向插板上开设有第二径向销孔;连接套的第一轴端嵌设在接头本体的接线侧轴端内,轴向插板可拆卸地轴向嵌设在轴向插槽内,第一径向销孔和第二径向销孔相对设置,且锁定销轴嵌设于第二径向销孔内将连接套锁定在接头本体上;线束夹具固定在连接套的第二轴端。本发明提供的高压线束的气密接头在保证气密性和防水性的情况下,简化拆装操作,提升操作效率。
本发明公开了一种增程式车辆控制方法及系统,涉及新能源增程式汽车领域,其方法包括:获取车辆当前车速和当前电池荷电状态,并调用车速、电池荷电状态以及增程器模式的对应关系的增程器映射表,增程器模式包括不启动、串联发电和并联驱动;根据当前车速、当前电池荷电状态以及增程器映射表确定当前增程器模式;获取当前踏板开度和当前驾驶模式,并调用踏板开度、驾驶模式以及驱动模式的对应关系的驱动映射表;根据当前踏板开度、当前驾驶模式以及驱动映射表确定当前驱动模式;根据当前增程器模式和当前驱动模式控制车辆运行。本发明通过一个控制系统对多动力系统之间合理分配,保证电量、动力、驾驶性能较好的实现。
本申请涉及一种轮毂电机,涉及新能源汽车技术领域,包含:转接头,其包含转接头本体和转接头端头,所述转接头端头直径小于所述转接头本体的直径;轮毂轴承,其包含内法兰盘和外法兰盘,所述外法兰盘套设在所述转接头本体上;旋转变压器,其包含定子和转子,所述转子固定于所述转接头端头,所述定子与所述内法兰盘相对固定。本申请的轮毂电机,通过将旋转变压器集成到轮毂轴承内,大大减小了旋转变压器的体积,减轻了整体质量,减少了制作成本,解决了旋转变压器的转子和轮毂轴承压装过程中转子易变形和损坏问题。
本发明涉及新能源汽车电机技术领域,具体地指一种电机扁线绕组复合扭转装置及扭转方法。还包括同轴布置的外层扭转盘和内层扭转盘;所述盖板与底板之间设置有用以驱动外层扭转盘和内层扭转盘绕轴向反向旋转的扭转驱动机构;所述外层扭转盘位于盖板上,且盖板与外层扭转盘之间设置有在外层扭转盘和内层扭转盘绕轴旋转时驱动外层扭转盘和内层扭转盘沿轴向移动的轴向驱动机构。本发明的扭转装置结构简单,操作方便,通过在扭转过程中增加轴向移动,能够精确的完整扁线端头否认设计扭转要求,扭转的精度高,具有极大的推广价值。
本发明公开了一种通过DCDC实现高压上电进行预充电的控制系统及方法,应用于新能源汽车,包含储能单元、燃料电池单元、功率分配装置、蓄电池充电机、电机控制器、空调面板控制器、空调压缩器控制器;储能单元包含储能器件以及双向DCDC,储能器件连接在双向DCDC的第一组连接端之间,第二组连接端连接功率分配装置;燃料电池单元包含燃料电池、单向DCDC、空压机控制器以及低温预热组件,单向DCDC连接功率分配装置;功率分配装置包含硬件预充组件和软件预充组件,硬件预充组件分别连接电机控制器、空调面板控制器以及空调压缩器控制器,软件预充组件分别连接空压机控制器、蓄电池充电机以及低温预热组件;双向DCDC的控制端连接并受控于一整车控制器。
本发明提供一种折叠式柔性太阳能充电器,包括柔性太阳能电池片、封装材料、接线盒、控制板、输出接口、扣眼、折叠槽、咬合器。柔性太阳能电池片发的电经过控制板,通过输出接口供给用电设备;控制板安装在接线盒内;使用时,自动沿折叠槽平整的展开,未使用时,沿折叠槽折叠,通过咬合器咬合。该发明是一种低碳环保的新能源技术,携带方便,实用性强。根据需求,可提供不同规格的输出电压电流,输出功率自由配置;使用高转换效率的太阳能电池片,可获得更大功率输出;质量轻,体积小,携带灵活。非常适用户外运动及野外作业人员,为其提供持续不断的电力需求。
本发明涉及一种生态燃油及其制备方法,属于新能源领域。生态燃油,其特征在于它由生物液态燃料、矿物油料、低碳无硫合成溶剂和胶合剂制备而成;其中生物液态燃料、矿物油料、低碳无硫合成溶剂所占重量百分比为:生物液态燃料20~25%、矿物油料30~40%、低碳无硫合成溶剂40~45%;胶合剂的加入量为生物液态燃料、矿物油料和低碳无硫合成溶剂总重量的0.3~0.8%。该生态燃油低碳、低硫、生产成本低。
半液态金属电极储能电池,本发明属于储能电池领域,解决全液态金属电池所存在的电池材料选择范围窄、运行温度高及潜在的安全问题。本发明包括壳体、正极、电解质、负极和集流器,正极材料为Sn、Sb、Pb、Bi、Te中的一种或者一种以上的合金;负极材料为Li、Na、Mg、Ca中的一种或者一种以上的合金;电解质为无机盐混合物和陶瓷粉末的共混物。本发明运行时,正极为合金固态相分布在液态相中的半液态结构,电解质熔融成半液态的膏状,能有效防止正负极短路,降低储能成本,降低电池工作温度,减缓壳体腐蚀速度,延长电池寿命,提高了运行的安全性和可靠性,适用于解决新能源发电并网、电力系统调频调峰、构建智能电网中的储能。
本发明涉及一种p型Zn4Sb3基热电材料及其制备方法,属于热电转换新能源材料领域。本发明涉及的热电材料的化学通式为(Zn4-xTx)4(Sb3-yMy)3,其中T为元素In、Cd、Mg或Pb,x为T掺杂的化学计量比,范围为0≤x≤0.2;M为Te、Sn或In,y为M掺杂的化学计量比,范围为0≤y≤0.2。采用真空或惰性气体保护下的母合金高温熔融、熔体急冷和放电等离子体烧结淬火母合金的制备方法。制得的未掺杂p型Zn4Sb3热电材料的ZT值达到0.88,而掺杂材料的ZT值还可得到进一步提高,可用于热电转换发电或致冷领域。制备方法具有工艺简单、制备周期短和能耗低的特点,适于工业化生产。
本发明公开了一种基于SOFC与电转气技术的微电网系统及其容量配置方法,属于微电网技术领域。系统包括交流母线以及其上连接的负荷、光伏发电单元、风力发电单元、电解单元、SOFC发电单元和锂电池。容量配置方法通过运行优化规划层模型求解算法,在优化规划层决策变量约束范围内根据目标函数值生成微电网系统中各个单元的容量或者个数;从而结合环境数据生成能量管理层决策变量约束范围,根据能量管理策略,用能量管理层模型求解算法求解生成能量管理方案;根据所述能量管理方案更新所述优化规划层目标函数值,重复迭代。本发明为提高高比例新能源微电网本地消纳率提供了新的思路,通过充分考虑SOFC动静态特性,弥补了现有含SOFC微电网容量配置研究的不足。
本发明公开了一种低温等离子体辅助催化燃料重整的混合动力系统,包括等离子重整器、发动机、发电机、燃料电池和蓄电池,其中发动机的第一输入端与等离子重整器的输出端连接,发动机的第一输出端与等离子重整器的第一输入端连接,发动机的第二输出端与发电机的输入端连接,发电机的输出端与蓄电池的第一输入端连接,燃料电池的输出端与蓄电池的第二输入端连接,等离子重整器用于将所述发动机产生的部分废气转化成富氢混合气,发动机用于带动发电机运转发电,燃料电池用于将燃料的化学能转化为电能,蓄电池用于存储电能并为等离子重整器供电。本发明可广泛应用于新能源技术领域内。
本发明涉及风电新能源施工技术领域,具体涉及一种风机叶片组装辅助装置及组装方法。通过在底座上设置轨道,使叶片支托装置可以在轨道上移动,能够适应直径不同的风机叶片;通过采用液压高度调节装置,能够根据风机轮毂操作平台搭建的高度,对应调节组装叶片的高度,使风机叶片与轮毂的组装更加精准;通过设置球头装置连接的支护板,使该装置能够与风机叶片外表面完全贴合,支撑牢靠;通过在底座上设置定位孔,在遇到骤起大风等不可控恶劣天气时,能够通过打入定位桩稳住装置及风机叶片;通过设置动力系统和行走机构,能够快捷高效的对接风机叶片和轮毂,提高风机叶片的组装效率。
本申请实施例公开了一种控制方法,方法包括:在检测到汽车设备当前处于驻车状态的情况下,若接收到用于指示空调设备制冷或制热的第一控制指令,控制储能设备为蓄电设备充电;其中,所述储能设备用于存储新能源电能产生设备产生的电能;控制蓄电设备为所述空调设备提供工作电源;控制所述空调设备处于所述第一控制指令对应的工作模式。本申请实施例还公开了一种控制装置、设备和存储介质。
本发明公开了一种提升构网型变流器虚拟惯量的控制方法及系统,属于新能源发电中的控制技术领域。从减缓构网型变流器自身输出频率的变化率和减缓系统频率的变化率两个方面出发,保持整个系统的频率稳定。通过引入一阶惯性环节,模拟同步发电机的转子运动方程,将变流器自身输出频率的变化量与输入、输出有功功率变化量的偏差联系起来,使得构网型变流器具备类似同步发电机的惯性,在输入输出有功功率不平衡时,减缓构网型变流器自身输出频率的变化率。通过检测系统频率的变化率,快速调节构网型变流器的输入有功功率,以支撑系统功率缺额/盈额,减缓系统频率的变化率,为系统的一次调频争取时间。能够提升构网型变流器虚拟惯量。
本发明提供了一种双馈风机不对称故障电流计算方法及系统,属于新能源发电并网中的仿真领域,方法为:对双馈型风机系统进行磁链分析:发生不对称故障时,定子电压跳变同时故障穿越方法动作;将实际系统分解为四个子系统进行磁链分析,将各子系统的磁链加和,即得到实际系统的总磁链;在各时间尺度上计算各频率磁链分量所经磁路对应的等效电感;最后,根据磁链‑电流代数关系计算故障电流。本发明提供的故障电流表达式具有简洁统一的特点。
本发明属于新能源材料技术领域,具体涉及一种铁/钨双金属有机框架阳极析氧复合材料及其制备方法。更具体地,涉及一种引入亚铁离子与钨离子来构筑的金属有机框架(MOF)阵列及其制备方法。该制备方法包括如下步骤:(1)将泡沫镍(NF)放进入盐酸溶液中以去除表面的氧化镍等杂质,提升反应物在泡沫镍表面的附着力,取出洗涤后干燥表面水分,得到活化的泡沫镍载体;(2)将铁盐与钨盐按照一定的摩尔量称取,并取一定量的配体,溶于溶剂后,将(1)中获得的泡沫镍载体浸入溶液中,溶剂热反应获得具备柱状结构的铁基金属有机框架复合材料。该新型双功能电化学催化剂具有优良的电化学催化性能和稳定性。
本发明涉及逆变器控制领域,公开了一种单相LC型逆变器的双环控制方法,将逆变器输出滤波电容上的电压值与输入参考电压指令值相比较,所得到的误差信号输入多重比例谐振控制器,控制器的输出作为输出滤波电感电流的指令值,检测逆变器输出滤波电感电流值与其指令值进行比较得到的误差信号输入比例谐振控制器,控制器的输出加上输出电压的瞬时值,得到逆变器的调制波,与载波比较后产生PWM波输入逆变器得到正弦波形。本发明所提多重比例谐振双环控制可以保证系统具有良好的稳态波形质量和动态响应速度,并保持较小的电压超调,适用于新能源发电、UPS电源等多种逆变场景,也可以推广到其他单相或者三相逆变器的控制方法中。
本发明涉及一种发电装置及效率预测方法,属于新能源技术领域,具体是涉及一种燃料水解气化发电装置及发电效率预测方法。包括:重整器,用于接收燃料并将所述燃料重整为碳氢气体;电力转换装置,用于将所述碳氢气体的化学能转换为电能并将产生的废气送入换热器;换热器,与所述重整器相连,用于将从所述废气中分离出的热量送至所述重整器中以参与所述燃料的重整过程。因此,本发明具有如下优点:采用全新的能量转换模型及预测方法,能量转换效率高,转换效率预测准确,公式简单好用。
本发明公开了一种室温合成辐射状硒纳米管的方法,包括以下步骤:1)将PVP溶于水中再加入硒源,然后在磁力搅拌下加入抗坏血酸,离心洗涤得无定形的硒纳米颗粒;2)将所得无定形的硒纳米颗粒分散在无水乙醇中,离心洗涤,即得辐射状硒纳米管。本发明首次提出一种室温合成辐射状硒纳米管的方法,涉及的制备方法简单,反应条件温和,产物产量高,原材料廉价易得,安全环保,制备的硒纳米管尺寸均一,在新能源及光伏产业方面具有广阔的应用前景。
本发明涉及新能源汽车领域,公开了一种汽车双燃料掺烧方法及控制系统。该汽车双燃料掺烧方法可根据发动机转速在发动机燃料的一个喷射周期内实现汽油和代用燃料的掺烧,同时公开了一种汽车双燃料控制系统,包括控制器、模式选择开关和传感器,模式选择开关和传感器均与控制器以电缆进行电连接,模式选择开关供驾驶员选择当前工作模式,共有汽油模式和代用燃料模式可供选择,当汽车工作在代用燃料模式下,控制器能控制汽车发动机燃料喷嘴一个喷射周期内,分别喷射一段时间的汽油和代用燃料。本发明能实现汽油和代用燃料共同使用,解决了在使用代用燃料时负载较大的情况下动力不足的问题。
本发明涉及新能源汽车控制技术领域,具体涉及一种REV车型发动机加热电池包的自适应控制方法及系统。提出了一种智能控制算法,根据当前时间段的电池包温度变化率,对下一时间段的发动机输出功率进行修正,并根据下一时间段电池包温度变化率的大小对修正系数进行自学习,使发动机的热量能够有效用于提升电池包温度,提升发动机能量利用率,并延长PTC的使用寿命;通过设置自适应处理器、存储器和信号采集系统,能够实时采集环境温度值、电池包温度值和发动机功率值并进行处理和计算,然后利用发动机控制器对发动机输出功率进行实时控制;通过板式热交换器,能够能够在低温环境下利用发动机余热对电池包进行加热,更加节能。
本发明涉及新能源车辆技术领域,尤其涉及一种空气压缩机压缩方向识别方法、装置及系统,该系统包括:空气流量计,连接空气压缩机,用于统计进入空气压缩机的实际空气流量;压缩空气冷却装置,连接空气压缩机,用于对进入的空气进行冷却,该压缩空气冷却装置的出口连接有燃料电池;气压传感器,连接压缩空气冷却装置,用于检测进入的空气的实际气压;控制器,连接空气流量计和气压传感器,用于基于世界空气流量、实际气压、以及预设流量数据和预设压力数据,判断空气压缩机的压缩方向是否异常,进而采用对进入空气压缩机的空气流量和空气压力的数据,快速判断空气压缩机的压缩方向的异常情况,提高了生产的效率。
本发明涉及的是新能源汽车的技术领域,具体是一种电池冷却装置、车辆、车辆控制方法及存储介质,电池冷却装置包括:壳体,用于放置电池;第一冷却板,设置在壳体的侧面;第二冷却板,位于壳体的底部,连接于第一冷却板;第一冷却板和第二冷却板上开设有多个槽体,所述槽体中设置有液冷流道。通过将第一冷却板设置在壳体侧面,对电池侧面冷却,第二冷却板设置在壳体底部,对电池底部冷却,第一冷却板和第二冷却板开设多个槽体,流道在槽体中开设液冷流道,增加了流道液冷流道和电池的接触面积,提高了对电池的冷却效果,降低了排气管的消音器对电池温度的影响,避免电池内部电芯温度升高,带来热安全风险与寿命损失的情况发生。
本发明提供了一种用于长距离输水工程的供电系统,属于水利及新能源技术领域。该供电系统包括第一中心开关站、第二中心开关站、主供电线路、多个负荷水利设施和至少一个太阳能光伏组件。第一中心开关站和第二中心开关站间隔布置,主供电线路连接于第一中心开关站和第二中心开关站之间。多个负荷水利设施间隔布置在第一中心开关站和第二中心开关站之间,每个负荷水利设施通过第一连接组件与主供电线路电连接,第一连接组件包括呈三角形布置的第一开关、第二开关和第三开关。太阳能光伏组件设置在相邻两个负荷水利设施之间,且与主供电线路电连接。该长距离输水工程的供电系统能够提高供电可靠性。
本发明属于新能源材料技术领域,具体涉及一种钴/钨双金属有机框架阴极析氢复合材料及其制备方法。该制备方法包括如下步骤:(1)将泡沫镍(NF)放进入盐酸溶液中以去除表面的氧化镍等杂质,提升反应物在泡沫镍表面的附着力,取出洗涤后干燥表面水分,得到活化的泡沫镍载体。(2)将钴盐与钨盐按照一定的摩尔量称取,并取一定量的配体,溶于溶剂后,将(1)中获得的泡沫镍载体浸入溶液中,溶剂热反应获得具备柱状结构的钴/钨双金属有机框架复合材料。该新型电化学析氢催化材料用于线性循环伏安测试的工作电极,具有“大电流”效应,且在高电流密度下具有超稳定性,这将是一种优良的电化学析氢催化材料。
本发明提供一种太阳能电梯控制系统,其包括太阳能控制器、控制模块、双向DC/DC变换器、电梯控制变频器以及拽引电机控制器;电梯变频控制器与拽引电机控制器通过CAN总线连接,控制模块与太阳能控制器、电梯控制变频器以及拽引电机控制器分别通讯连接。本发明将太阳能应用到电梯节能中,提出了一种新的能源理念,符合新能源要求。在使用时,将太阳能通过双向DC/DC变换器直接给电梯控制变频器的主流母线供电,而不是通过逆变方式先将直流电转变为交流电再向电梯供电,省掉了逆变和整流两个中间环节,从而提高了太阳能的利用效率,相比于逆变方案,系统整体的可靠性高。采用超级电容作为储能元件,把多余的太阳能以及电梯发电产生的能源存储在超级电容里。
本发明公开了一种基于区域内部交易的智能电网监控系统及其控制方法,其中系统包括:区块链模块和智能计算模块;区域内部的所有用户、所有发电模块和所有热电联产模块均独立于主电网,热能和电能尽在区域内交换和消纳;区块链模块,用于获取区域内部各个用户的用电需求和供热需求、各个发电模块的发电量以及各个热电联产模块的用气需求、发电量和发热量;智能计算模块,用于利用区块链模块的信息,以智能电网监控系统的经济利益最大为目的,得到各个用户的购电量和购热量、各个发电模块的售电量以及各个热电联产模块的购气量、售电量和售热量。本发明运行可靠、不会用户隐私泄露,新能源发电实现本地消纳。
本发明涉及新能源汽车领域,更具体地说,涉及再生制动控制方法,包括:整车控制器收集各子系统的运行参数,并进行分析,判定车辆进入再生制动阶段;所述子系统包括:气压调节系统、电机系统、电池系统和变速箱;整车控制器对各子系统发送对应控制指令;各子系统在接收整车控制器发送的对应控制指令后,反馈对应的反馈信息至整车控制器;整车控制器根据各子系统反馈的对应反馈信息对车辆进行再生制动控制。本发明使得整车控制器无需服从气压调节控制器,从而能够利用整车资源保证安全性。
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