本发明公开了一种电动汽车驱动电机控制模式转换方法,包括:从复位到PWM关闭的转换A、PWM关闭与零转矩模式的转换B、零转矩模式与正向驱动模式的转换C、零转矩模式与反向驱动模式的转换D、零转矩模式与再生制动模式的转换E、零转矩模式与速度模式的转换F、电机控制器进入或退出故障模式的转换G、故障模式进入PWM关闭的转换H、电机控制器进入休眠状态的转换I、驱动或制动状态进入PWM关闭状态的转换J、禁止模式切换的转换K。采用上述技术方案,实现对新能源电动汽车驱动电机控制器模式切换,使得新能源电动车控制处理更加细腻平顺,提高车辆行驶的平稳性、乘坐的舒适性和操控的稳定性。
本发明公开了车辆行走过程中利用车轮转动自行发电系统,包括新能源电动汽车,所述新能源电动汽车的一端设置有电动汽车驱动轱辘,所述电动汽车驱动轱辘的内部设置有驱动电机,所述驱动电机通过螺栓固定安装在电动汽车驱动轱辘的内部,且驱动电机通过椭圆形板密封在电动汽车驱动轱辘的内部,所述驱动电机的一侧设置有轱辘内齿轮;采用轱辘内齿轮、小齿轮、和发电机,充分利用车辆行驶过程中惯性动能转换成电能,大幅增加电动汽车行驶里程,最大化节能减排,并充分利用车辆行驶过程中车轮转动带来的动能和势能,利用车轮转动带动发电装置,为蓄电池补充电能,以大幅提升电动车行驶里程,做到节能减排的效果。
本发明涉及新能源汽车领域,公开了一种冷却水泵的下线检测方法、装置、设备及存储介质,所述方法包括:获取冷却水泵处于空载状态时的拉低电平时间;在所述拉低电平时间处于预设时间范围内时,以预设步长添加负载至所述冷却水泵;分别获取所述冷却水泵在不同负载状态时的反馈系数;在所述反馈系数均处于对应的预设反馈范围内时,判定检测结果为正常,通过分别获取冷却水泵在不同负载状态时的反馈系数来检测所述冷却水泵是否正常,弥补了对新能源汽车的冷却水泵的下线检测这一领域的空白,实现了方便快捷得完成对出厂前的冷却水泵的检测,降低了下线检测的工作量,提高了生产效率。
本发明提供一种应用于新能源汽车技术领域的电动汽车停车位管控系统,所述的电动汽车停车位管控系统的停车位本体(1)上的凹槽部(2)内设置升降气缸(3),升降气缸(3)包括气缸本体(4)和升降杆(5),升降杆(5)下端设置下部板件(6),升降杆(5)上端设置上部板件(7),升降气缸(3)上设置信号发射器(8),电动汽车(9)上设置信号接收器(10),控制部件(11)设置在电动汽车(9)上;升降气缸(3)的气缸本体(4)垂直布置在凹槽部(2)底部,本发明所述的电动汽车停车位管控系统,能够有效确保停车位不会被停车位拥有者以外的新能源汽车自行占用,对停车位起到可靠保护作用,实现智能化管理。
本发明公开了一种永磁同步电机磁链谐波观测及转矩脉动抑制方法,涉及新能源汽车永磁同步电机驱动领域。本发明通过扩张状态观测器实时观测反电动势谐波fEd、fEq,并对输入端进行反电动势谐波补偿,使永磁同步电机输出电流无谐波,避免了谐波电流对控制系统的干扰。同时根据观测得到的反电动势谐波fEd、fEq计算谐波补偿电流,与永磁同步电机输出电流配合得到谐波补偿电压。通过仿真结果可以看到,本发明所设计的磁链谐波观测与转矩脉动抑制方法是有效的。本发明与其他转矩脉动抑制策略相比,能够在不加装额外硬件设施,不需要通过构建精确的转矩脉动模型和复杂的谐波补偿电流计算的前提下实现永磁同步电机转矩脉动的有效抑制。
本发明属于新能源材料和能源存储与转换材料技术领域,尤其涉及一种基于TiO2纳米管阵列/泡沫钛的锂金属负极材料及其制备方法。采用阳极氧化法在多孔泡沫钛表面制备TiO2纳米管阵列并进行晶化退火,进而采用熔融灌注法将金属锂与TiO2纳米管阵列/泡沫钛复合,获得一种高金属锂负载量,循环充放电过程中能够极大缓解金属锂体积膨胀效应和抑制锂枝晶的锂金属负极材料。该负极材料中多孔泡沫钛三维导电骨架表面均匀覆盖一层有序排列的TiO2纳米管阵列,锂金属均匀填满TiO2纳米管阵列/泡沫钛基体。以此锂金属负极材料组装对称电池,在0.5 mA·cm‑2电流密度下循环300圈(600小时),表现出无锂枝晶和稳定的循环性。
本发明公开了一种平顶楼房用光伏-风力-雨水发电一体化系统,属于新能源发电领域。本发明的发电一体化系统,在平顶楼体顶部设置至少3个综合发电装置,该综合发电装置阵列排布;综合发电装置包括光伏发电-雨水发电装置、支撑机构、风力发电机构和控制系统,光伏发电-雨水发电装置和风力发电机构所转化的电能存储在控制系统的蓄电池中;平顶楼体的楼顶外檐向上凸起,使楼顶雨水从楼体水管中流下冲击水轮进行水力发电,大号水轮发电机所产生电能与综合发电装置产生电能共同为用电设备供电。本发明的技术方案,利用太阳能、风能和雨水进行发电,该装置在不同天气环境下均能正常工作,提高了对能源的利用率,实用性强,便于推广使用。
本发明公开了一种光伏-风力-雨水发电一体化装置,属于新能源发电领域。本发明的发电一体化装置包括光伏发电-雨水发电装置、支撑机构、风力发电机构和控制系统,是利用风力、太阳能和雨水进行发电,其中,光伏发电-雨水发电装置、风力发电机构均固定在支撑机构上,光伏发电-雨水发电装置和风力发电机构所转化的电能存储在控制系统的蓄电池中;所述风力发电机构包括风力发电机、风叶轮和尾翼,通过尾翼控制风叶轮的旋转面与风向垂直。本发明的技术方案,利用太阳能、风能和雨水进行发电,该装置在不同天气环境下均能正常工作,提高了对能源的利用率,实用性强,便于推广使用。
本发明公开了一种锂电池极板加工设备,属于锂电池极板加工技术领域,包括工作台、固定组件、转动组件、打磨组件、吸尘组件、传送组件和下料组件,所述工作台呈水平设置,所述固定组件设置在工作台上,所述转动组件设置在工作台下方且转动组件与工作台转动配合,所述打磨组件设置在工作台旁侧,所述传送组件设置在工作台上,所述下料组件设置在工作台旁侧且下料组件与传送组件对接。本发明通过将新能源汽车锂电池极板放置在转动底板上,固定滑块带动转动顶板上下移动,驱动电机工作带动转动底板旋转,方便对新能源汽车锂电池极板的杂质与毛刺进行打,减震弹簧在对极板进行打磨时,减少对极板的压力,提高产品质量。
本发明公开了一种光伏?风力?雨水发电一体化发电方法,属于新能源发电领域。本发明所使用发电一体化装置包括光伏发电?雨水发电装置、风力发电机构,是利用风力、太阳能和雨水进行发电,发电方法为:1)信号采集;2)根据采集信号进行工作模式判断;3)发送执行信号,伞形开合机构根据执行信号进行相应的动作;4)风力发电机构通过尾翼采集风向,风叶轮旋转使风力发电机发电;5)光伏发电、雨水发电和风力发电所产生电能经过整流器整流,并把电能存储在蓄电池中供用电设备使用。本发明利用太阳能、风能和雨水进行发电,该装置在不同天气环境下均能正常工作,提高了对能源的利用率,实用性强,便于推广使用。
本发明新能源汽车设备技术领域,且公开了一种用于电动汽车的辅助应急制动装置及其使用方法,包括座椅和助力器,所述助力器内设有膜片隔板,所述膜片隔板将助力器的内腔分割成高压室和负压室。该用于电动汽车的辅助应急制动装置,通过驱动气罐的化学能释放,为刹车制动提供足够的辅助压力,确保失去电力的车辆在遭遇紧急状况时可以快速的停下来,其次将驱动气罐的能量释放分割成多个过程,分别对应于负压辅助驱动、高压辅助驱动和重力辅助驱动过程,提供了更多次数的刹车辅助,还有在车辆制动前,座椅的角度调整为斜向上倾斜,增加了乘客头胸位置与前方控制台距离,在发生事故时,配合安全带可以更好的减少成员伤害。
本发明公开一种基于时序生产模拟的电力储能系统容量计算方法,预测区域电网的负荷数据以及风速、光照强度数据,形成时序负荷曲线同时计算风电和光伏的每小时出力情况;确定系统在该机组加载顺序模型下的新能源消纳能力;制定储能在配合新能源消纳和对电力系统进行调峰的两种充放电模拟策略,确定储能充电和放电时对应的机组加载数并计算储能荷电状态;根据机组加载顺序以及储能充放电模型,以时序生产模拟策略对电网进行时序生产模拟,得出在这两种运行策略下储能容量的上下限区间,在此区间内寻优以确定储能充放电代价最小时对应的容量;本发明能够得到储能最优容量配置结果,进而为储能容量的规划提供依据和参考。
本发明提供一种应用于新能源汽车技术领域的电动汽车充电计时收费管理系统,所述的电动汽车充电计时收费管理系统的充电桩(1)的充电桩侧面(3)设置的插座布置腔(4)内设置充电插座(5)、控制部件(6)、电表(7)、计时器(8),电表(7)设置在充电插座(5)和插座供电线路(9)之间,电表(7)与控制部件(6)连接,计时器(8)与控制部件(6)连接,插座布置腔(4)外侧安装封闭盖(11);插座布置腔(4)内壁和封闭盖(11)内侧面之间设置伸缩气缸(10),伸缩气缸(10)与控制部件(6)连接,本发明的电动汽车充电计时收费管理系统,布置方便,在新能源汽车进行充电时,能够实现充电计时收费的自动化管理,减少误差。
本发明涉及新能源汽车技术领域,且公开了一种电动轿车动能转化装置,包括第一套管,所述第一套管的一端固定安装有第一拼装壳,且第一拼装壳固定安装有第二拼装壳,所述第二拼装壳的一侧固定安装有第二套管,所述第一套管、第一拼装壳、第二拼装壳和第二套管的内部活动套装有第一转轴,且第一转轴外部的一侧固定套装有第一锥齿轮,所述第一转轴的两端均固定安装有轮胎。该电动轿车动能转化装置,通过液压杆将发电机向上推动并让第二锥齿轮与第五锥齿轮咬合,在汽车行驶时对流空气带动第一风能转化装置和第二风能转化装置驱动发电机转动,使动能转化装置可将风能转化成电能,有效提高了新能源轿车的环保性。
本发明公开了一种液压举升独立铁塔杆差动叠加背压液压系统,包括有调压回路、节流回路、执行机构背压回路和差动背压叠加回路,所述的执行机构背压回路包括有液压油缸以及液压油缸的前、后腔均连接有顺序阀;所述的差动背压叠加回路包括有手动两位三通阀、单向阀,手动两位三通阀的复位位置接通液压油缸的前腔,手动两位三通阀的差动位置与单向阀接通,单向阀连接到液压油缸的后腔的顺序阀。本发明提升目前液压举升铁塔杆液压系统的技术水平,推动我国的新能源建设,电力线路和通讯线路建设的进步具有积极意义。
一种聚能煤,它是采用能源与化学的能量合成技术和利用天然煤炭原料,按煤炭的品种和品质经科学配方配制成混合煤基主料加入能量剂填充料和环保剂辅料,并对煤炭的结构、性能、性质进行了重组和改变,使其能达到最高效率,能使高品质煤效率更高,可使低劣质煤充分燃烧,具有起火快,并能延长煤炭燃烧时间,提高热效率、节煤、无污染,从而达到消烟、除尘、助燃、脱硫的目的;该聚能煤炭为高效煤炭,使用率是原普通煤炭效率的数倍,是一种环保、节能、高效新能源,节煤率极高,而且使用方便,安全可靠,易储存,享有“地上煤矿”和“能量煤炭”之称,该聚能煤意义重大,非常实用,极其完善。
本发明公开了一种平顶楼房用光伏?风力?雨水发电系统的发电方法,属于新能源发电领域。本发明的发电一体化系统,利用综合发电装置和楼体雨水发电装置进行发电,其方法为:1)信号采集;2)根据采集信号进行工作模式判断;3)发送执行信号,伞形开合机构根据执行信号进行相应的动作;4)楼体雨水发电装置进行二次雨水发电;5)风力发电机构通过尾翼采集风向,风叶轮旋转使风力发电机发电;6)光伏发电、雨水发电和风力发电所产生电能经过整流器整流,并把电能存储在蓄电池中供用电设备使用。本发明利用太阳能、风能和雨水进行发电,该装置在不同天气环境下均能正常工作,提高了对能源的利用率,实用性强,便于推广使用。
本发明公开一种整车交变湿热试验方法,包括试验箱体,试验箱体的内部设置有中央处理器,中央处理器的内部集成有对新能源汽车整车湿热试验的操作系统,该方法采用操作系统进行控制,操作系统包含有数据采样模块、温度控制模块、湿度测量模块,试验箱体的内部设置有保温内胆,保温内胆通过传感组件电性连接显示屏,试验方法为:数据采样模块通过数据集成器将保温内胆的数据进行接收,数据采样模块包含有数据分析单元和数据计算单元,温度控制模块通过调节控制器设定保温内胆的温度指数,湿度测量模块有用计算保温内胆中湿热的曲线变化,湿度测量模块的内部安装有微处理器,结构新颖、温度和湿度可交替工作、环境模拟真实,极大的提高了新能源的利用效率。
本发明公开了电力系统领域的一种综合储能电站的高效经济性功率分配方法,包括获取电网系统在时间tnext的目标功率以及当前时刻tnow在PCC点的当前功率,计算电网系统在时间期限内需达到的功率补偿;分别计算电网系统分配到新能源电站内各能源单元完成功率补偿任务的响应时间;分别计算新能源电站内的各能源单元完成功率补偿任务的成本,统计综合成本;以综合成本、收益、响应时间等于时间期限为条件寻优;以综合成本最小、收益最大为目标获得在时间期限内分配到各能量单元的功率补偿。本发明保证电站运行的任何时刻都能够快速响应电网功率要求,同时还保证了电站运行成本最低、综合收益最佳,达成电站自动精细化自我调配运行的效果。
本发明公开一种新型石墨烯基全固体金属锂电池,其包括正极、负极、固体电解质、隔膜和电池外壳。该电池的正极集流体采用LiFePO4‑石墨烯基复合物,负极集流体采用金属锂,隔膜采用聚丙烯,固体电解质采用V2S5‑石墨烯基复合材料,其中所述的正极与固体电解质中间涂覆一层隔膜,负极与固体电解质中间也涂覆一层隔膜,以平行排列,收纳于电池外壳内,电池由插入袋式将正极,负极,隔膜和固体电解质层叠而成,正、负极的基板上有一凸起部分与引线相连形成导电极耳;本发明的石墨烯全固体金属锂电池降低了电池的内阻,有优越的电子电导率、锂离子转化率和金属锂的可充性,提高了电极固/固界面接触的稳定性;能量密度高,安全性强,适用于新能源汽车的动力电池。
本发明属于新能源汽车的能源补给技术领域,具体涉及一种电动汽车电池的拆卸装置,包括升降机构、平移机构和堆叠机构;所述升降机构包括沿竖直方向往复运动设置的托盘,所述托板上设有能够触发所述触发装置的触发执行机构,所述平移机构包括两个相互平行且水平设置的悬臂,所述悬臂沿自身长度方向往复运动于升降机构和堆叠机构之间,所述悬臂上设有沿竖直方向往复运动设置的抬升臂,当悬臂位于升降机构位置处时,抬升臂刚好位于电池边缘向外凸伸设置的凸缘的正下方。本发明的拆卸装置能够对电动汽车的电池进行快速拆卸,从而提高电池更换速率,为电动汽车的全新能源补给方式提供了技术支持。
本发明公开了一种电动汽车绝缘检测电路及其绝缘检测方法,涉及新能源汽车BMS(电池管理系统)技术领域,包括电池、车身整车回路及其连接在电池与车身整车回路之间的导线组成,导线上连接有待检测的需要进行检测的等效绝缘电阻一Rp及其等效绝缘电阻二Rn,等效绝缘电阻一Rp的两端并联有通断电路一,等效绝缘电阻二Rn的两端并联有通断电路二,并利用公式进行推导,直接代入相应的数值,可快速的计算出Rp和Rn的数值,避免了目前绝缘检测方案的硬件复杂、算法复杂、初始速度慢、安全风险等缺陷的同时,可以快速、精确、安全的检测新能源整车动力系统的绝缘情况。
本发明涉及新能源材料领域,具体涉及一种降低p型Ce填充铁基方钴矿热电材料热导率的方法,采用Ce、Fe和Sb为初始原料,按化学计量比CeFe4Sb12称量后手工混合均匀;将混合好的粉末置于干净的石墨坩埚中,在真空条件下将石墨坩埚密封于石英管中,得到石英安瓿;将得到的石英安瓿置于高温炉中,缓慢升温至1000~1150℃,真空熔融后熔体在油中淬火,铸锭再次密封在石英管中,退火后将得到的退火样品手工研磨,得到粉末;将得到的粉末采用放电等离子体烧结法于真空下烧结得到p型Ce填充铁基方钴矿化合物热电材料,这种降低p型Ce填充铁基方钴矿热电材料热导率的方法,优化了p型填充方钴矿材料的淬火温度保证良好的烧结致密度、较低的热导率前提下减少杂质相的形成。
本发明公开了一种太阳能电池框架用铝合金型材及其应用,涉及新能源电池框架技术领域,该种铝合金型材由以下元素成分组成:Si、Mn、Zn、Ca、Cr、V、Be、Sb、Te、Pr、Er、Yb、Gd、Al。本发明的太阳能电池框架用铝合金型材综合性能优良,通过对铝合金成分、含量及制备工艺的整体性改进优化,使制得的太阳能电池框架应用性能提升显著,尤其是在抗拉强度、规定非比例延伸强度、断后伸长率、耐磨性、耐碱性、抗热裂性、耐候性、耐盐雾腐蚀性能指标方面达到了实质性突破,应用场合及领域广泛,能够大大满足新能源市场对高性能电池框架用铝合金型材的迫切需求。
本发明公开一种结合虚拟阻抗控制和一致性控制的多组由锂电池和超级电容构成的混合储能系统协同控制方法,包括锂电池变换器的输出电压观测器计算值与基准输出电压的误差调节,消除虚拟阻抗和线路阻抗带来的电压偏差,实现多组输出电压平均控制;基于一致性控制器调节相邻单元锂电池变换器电感电流状态值,实现均流控制。基于超级电容变换器一致性控制器调节相邻超级电容单元间的端电压偏差,实现超级电容端电压的一致性控制;基于超级电容变换器的电压观测器计算值与端电压变化稳态基准值的误差调节,实现超级电容瞬态功率响应后的能量快速恢复。本发明适用于混合储能系统在新能源交通工具、新能源电力系统等场合的电压控制。
一种混合电池驱动系统的锂电池组剩余电量计算方法,涉及新能源汽车领域,解决如何在对锂电池组进行合理分组的基础上,准确的计算锂电池组剩余电量,所述的混合电池驱动系统包括锂电池组、超级电容器和驱动电机;第一锂电池模组作为储能模组,第二锂电池模组作为动力模组,第三锂电池模组为辅助模组,所述的驱动电机在制动时的回馈能量对第一锂电池模组充电;根据混合电池驱动系统的工作状况,计算锂电池组剩余电量的公式为:Qremain=Qλ*SOC;本发明准确的计算锂电池组剩余电量,为混合电池驱动系统提供可靠的数据支持,同时避免了电池非必要的整体更换而造成的资源浪费。
本发明公开了一种基于置信间隙决策的机组恢复顺序优化方法,包括:1、综合考虑风‑光联合新能源系统参与以及机组恢复过程中关键输电路径的影响,提出机组恢复顺序确定性优化模型;2、引入置信间隙决策理论,以最大化偏差系数为目标函数,提出基于置信间隙决策理论的机组恢复顺序鲁棒优化模型,3、建模所涉及到的概率约束采用场景法进行处理;4、在AMPL平台上搭建模型,调用商用求解器CPLEX进行迭代求解,获取机组恢复顺序鲁棒最优方案。本发明能有效获取电力系统停电后考虑风‑光联合新能源系统参与的机组恢复顺序方案,从而有效提升停电系统恢复供电的速度,缩短电力系统的失电时间。
本发明公开了一种结构简单的移动式补电车,包括运输车本体,所述运输车本体上设有固定架,所述固定架内设有储能装置和供电装置,所述固定架上固定安装有底座,所述底座上固定安装有固定板,所述固定板两端开设有安装槽和半圆形槽,所述固定板的上方设有转动板,所述转动板内安装有太阳能板,所述转动板两端固定安装有安装座,所述安装座两侧固定安装有固定杆,所述固定杆上固定安装有扇形齿轮。本发明中,当天气晴朗时,太阳能板接收光照,将太阳能转化为电能储存在储能装置内,当供电装置内没有电能给新能源汽车充电时,可以使用储能装置内的电能给新能源汽车充电,操作简单,节约时间,提高充电效率。
本发明公开了一种轻型纯电动客车发动机舱第三平台支架结构,包括支撑台、支撑架和支撑柱,支撑架上端设有支撑台,支撑台上端设有若干支架,支撑架下端中部设有固定套,固定套内部设有固定孔,固定孔内部设有减震橡胶,本支架使用时,用螺栓直接锁付在发动机舱第二平台支架上,通过支撑柱螺栓固定,能调节支撑架的高度,并且容易拆卸;当此支架结构安装新能源电器元器件时,支撑台给支撑架向下的压力,通过减震橡胶、减震弹簧的压缩,在客车行驶时,起到减震作用,防止因客车颠簸造成新能源电器元器件连接不稳定,导致无法正常工作,此设计减少支撑柱螺栓受力,减少支撑柱螺栓的磨损,从而延长使用寿命。
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