本发明涉及新能源汽车动力电池技术领域,公开了一种电池及电池相变热管理系统和方法;电池包括电池箱、空心圆筒和电芯,空心圆筒设置在电池箱内,电芯设置在空心圆筒的空腔内,每个空心圆筒的外表面均上设置有若干针肋,所述针肋为针状凸起,所述电池箱上还设置有用于冷媒进入或流出的管口。系统包括压缩机、气液分离装置、四通阀、外置换热器、节流阀和电池,当进行温度调节时,所述针肋可以起到增强电池箱内冷媒湍度,并起到气化核心和凝核的作用,同时可以促进空心圆筒和冷媒的热交换,使电池的温度更快更均匀更稳定的保持和达到理想的工作稳定。
一种轻量化全承载纯电动城市客车前部结构,属于新能源设备技术领域,为了解决雨天行驶时电动客车车窗紧闭其内部空气流动性不理想,空气质量差影响乘客健康;以及部分城市公交站牌前地势低洼积水,公交司机不靠边停车时,乘客踏水上下车弄湿鞋和衣服影响出行的问题;本发明通过电机的正反向旋转配合调节丝杆控制踏板自动进出安装槽,踏板滑出安装槽后在连接弹簧的作用下自动带动踏板底部的支撑杆偏转竖立,利用支撑杆支撑踏板后设置于积水中供给乘客上下车踏行,并借助车体顶部设置的通风件对混杂雨水的气流进行干湿分离处理,气流输送到车厢内进行通风;本发明使用便捷,能够充分解决雨天行驶客车车窗封闭造成的内部空气质量差的问题。
本发明涉及一种基于凸优化的风/储/氢并网发电系统弃风消纳能量管理方法,属于新能源领域。该方法具体包括如下步骤:获得风机在一段时间内的最大输出有功功率曲线;建立系统的稳态数学模型并设定其约束;建立系统有功功率平衡关系并限定其波动;确定系统运行时的目标函数;进行凸化处理,并初始化电解槽的开关状态;凸优化求解最优功率分配和对偶变量;根据对偶变量计算最优哈密顿值;采用动态规划方法对各部件的开关状态进行寻优;判断系统状态是否满足终值条件,是则终止计算输出结果,否则重复上述部分步骤。本发明考虑了并网功率波动的风/储/氢并网发电系统优化控制问题,实现消纳弃风和平滑并网有功功率波动,有效地利用过剩的风电。
本发明公开了水洗流量高值与低值计算方法、存储介质、生箔机;属于新能源汽车锂电池电解铜箔生产这一技术领域;其技术要点:阴极辊线速度为x;所述阴极辊线速度由生箔机的阴极辊上设置的阴极辊线速度传感器测量。本发明旨在提供水洗流量高值与低值计算方法、存储介质、生箔机,提高电解铜箔的生产品质,防止出现小白点与水洗条纹。
本发明公开了一种网源荷互动风险控制方法,包括:步骤S1,建立考虑实时电价的需求响应机制,步骤S2,建立以社会效益最大化为目标的风险控制模型;步骤S3,根据保留精英的种群寻优策略,莱维飞行以及自适应步长策略,获取改进型天牛须算法;步骤S4,采用所述改进型天牛须算法求解所述风险控制模型,评估风险控制前后各时段内的综合风险。本发明提供的网源荷互动风险控制方法能引导负荷需求主动参与系统调节,实现削峰填谷,促进新能源的消纳,在保证电网安全可靠运行的同时,使社会效益最大化。
本发明公开了一种紫外光固化型导热灌封胶及其制备方法与应用,本发明公开的紫外光固化型导热灌封胶包括有如下原料:有机硅材料、辅助剂以及经偶联剂预混合处理的无机导热填料。本发明通过预处理方法混合偶联剂和无机导热填料,使材料内部会形成稳定的导热网络,得到的灌封胶内部结构更稳定,不易开裂或粉化,提升抗老化能力,具有固化前流动性好、固化后高回弹性、高导热、耐高温老化、且固化速度快等特点,在电子科技产品或新能源汽车等领域有巨大的应用前景。
本申请提供了一种可调节悬架及其控制方法和控制装置,适用于传统汽车、新能源汽车、智能汽车等各类车辆,该可调节悬架包括机械调节机构和液压锁定机构,其中,机械调节机构用于调节车体的高度至第一高度,该第一高度为可调节范围内的任意高度,而液压锁定机构则用于将车体锁定在第一高度。该方案综合了机械调节机构调节速度快和液压锁定机构能够将车体锁定在可调节范围内的任意高度的优点,使得高度调节快速且无极性,从而提高乘车的舒适性。
本发明公开了合成环保切削液,包括癸二酸、三乙醇胺、苯甲酸钠、磺化蓖麻油、碳酸钠、甘油、一元酸、防霉杀菌剂、消泡剂、去离子水,上述原料的组分配比为,3‑5份癸二酸、5‑7份三乙醇胺、1‑3份苯甲酸钠、5‑30份磺化蓖麻油、1‑3份碳酸钠、3‑5份甘油、1‑6份一元酸、0.5‑2份防霉杀菌剂、0.1‑0.3份消泡剂、20‑55份去离子水;该新能源电池拉伸油的具体制备方法,包括如下步骤:步骤一,原料投放;步骤二,常温搅拌;步骤三,加热搅拌;步骤四,冷却出料;该切屑液通过简单的工艺制取切屑液,并且制取成本低,而且在使用时,相比传统的切屑液更加润滑,可以在切屑时不会对刀具进行磨损,而且在切屑液使用后,不会对环境造成污染,有利于环境的保护。
本发明公开了一种防静电导热阻燃复合材料及其制备方法。本发明的防静电导热阻燃复合材料包括以下质量份的组分:主体树脂:70~100份;盐酸掺杂聚苯胺修饰的金属粉末:5~20份;导热填料:5~25份;磷系阻燃剂:6~20份;分散剂:1~10份;抗氧剂:0.5~2份。本发明的防静电导热阻燃复合材料的制备方法包括以下步骤:将各组分混合均匀后加入双螺杆挤出机,进行挤出造粒,即得防静电导热阻燃复合材料。本发明的防静电导热阻燃复合材料的防静电效果优异、导热性能好、阻燃效果优异、抗老化性能好,且制备工艺简单,可以广泛应用在建筑材料、家电、新能源汽车等领域。
车辆(电动车)在行驶时,车辆上的物体发生振动,本发明是把物体的振动的能量转换成电能给可充电电池充电和给电动机供电。本发明把没用的机械振动的能量转换成电能,可以节约能源,提供一种新能源,并且对可充电电池进行均衡充电有利于延长可充电电池的使用寿命,由于在车辆行驶时给可充电电池自充电可以延长行驶路程。一种供电装置,安装在车辆上,包括:储电器,整流电路,磁铁,线圈;当车辆行驶时振动时磁铁与线圈发生相对运动,把物体振动的能量转换成电能,使线圈的输出端输出感生电压,线圈输出的感生电压经由整流电路整流后给储电器充电。线圈输出的感生电压给可充电电池单元均衡充电,还给电动机供电。
本申请提供了汽车制动系统的液压调节单元、汽车的制动系统、汽车及控制方法,以提高制动系统的制动解耦效率。本申请适用于智能汽车、新能源汽车或者传统汽车等。在本申请实施例的液压调节单元中,第一增压装置包括相互串联的第一液压腔(41)和第二液压腔(42),第一液压腔(41)与第一制动管路(110)相连,第二液压腔(42)与第二制动管路(120)相连;制动主缸(50)用于通过第三液压腔(53)、第三制动管路(130)、第一制动管路(110)、第一液压腔(41)、第二液压腔(42)调节第二制动管路(120)内制动液的压力;解耦阀(1)设置于第三制动管路(130)上,以控制第三制动管路(130)的通断。
本发明公开一种势能发电装置,涉及新能源技术领域。所述势能发电装置包括浮球和连杆;所述的浮球包括壳体、飞轮、传动齿轮和发电机;所述的飞轮、传动齿轮和发电机位于壳体内部;所述发电机的转动轴上设有发电机齿轮,传动齿轮上设有外齿和内齿;所述的发电机齿轮与内齿进行齿合连接,所述飞轮与外齿进行齿合连接;所述连杆与壳体内部的飞轮通过设置在壳体上的转轴连接,连杆可通过转轴驱动飞轮单向转动。本发明的势能发电装置,连杆利用海浪上下起伏形成的势能,通过转轴带动飞轮转动,进而驱动传动轮带动发电机转动,产生电能。
本发明属于新能源车充电管理技术领域,尤其涉及一种主动能式能量回收电池均衡管理系统,包括多个电池单体,还包括:单体采样开关电路,所述单体采样开关电路的数量为多个,一个所述单体采样开关电路对应一个所述电池单体,并用于检测各所述电池单体的实时电压;电压均衡管理电路,所述电压均衡管理电路与各所述单体采样开关电路连接,并用于获取各所述单体采样开关电路检测的实时电压;能量回收电路,所述能量回收电路包括车内用电设备,所述车内用电设备均与所述电压均衡管理电路连接。本发明较之现有技术中均衡时采用的电阻消耗法导致的电能资源浪费问题,本发明实现了对资源的有效再利用,避免出现电能浪费的情况发生。
本发明涉及新能源光伏发电设备技术领域,具体涉及一种节能抗压光伏发电装置,包括结构梁,第一壳体,第二壳体,夹槽压板,弧形盖板,走水管道,温度传感器;通过采用所述第一壳体内部安装有第二壳体,本装置便具备保温,隔音、防水、防火、抗压承重和照明的性能,防止因踩踏造成光伏发电板受损;通过走水管道利用热辐射产生大量生活热水,实现零能耗能量转换;通过夹槽压板及弧形盖板,利于保护电缆,蓄能电池;在不同的季节,启动降温或升温不同指令,减少光伏发电作业的负面效应,提高发电效率,同时达到了节能减排的目的。
本发明属于新能源技术领域,公开了一种含有闭孔的软碳材料及其制备方法和应用。该材料制备方法如下:以同时含有无机Si8O12核和有机苯基壳的笼状聚倍半硅氧烷Ph‑POSS为模板,使用浓硫酸对Ph‑POSS进行磺化,再将磺化产物与PTCDA混合球磨,在保护气氛下进行600℃碳化;将模板经过酸或者强碱刻蚀后,就会留下大量的开孔;再将所得软碳材料升温至1000~3000℃热处理,碳层就会逐渐变长而连结成有序结构,并将开孔包裹、封闭起来,得到一种含有闭孔的软碳材料。该软碳材料因为设计了闭孔,优化了储钠效果,为钠离子的存储提供了更多的空间,提高了电池的容量,同时还具有优异的倍率性能,稳定的循环性能。
本发明公开了基于耳料的电解铜箔翘曲测试机具及测试方法,属于新能源汽车动力电池电解铜箔技术领域;其技术要点在于:收放卷辊组件、至少1组测试‑划切联合组件;每组所述测试‑划切联合组件均包括:1个测试组件、1个划切组件;收放卷辊组件包括:放卷辊、收卷辊、竖向高度调节第一辊、竖向高度调节第二辊;铜箔从放卷辊出来后,经过竖向高度调节第一辊、竖向高度调节第二辊,然后收卷于收卷辊;所述测试‑划切联合组件设置在竖向高度调节第一辊与竖向高度调节第二辊之间,通过所述测试‑划切联合组件对铜箔划开口以及测量翘曲值。采用本申请的测试机具及测试方法,方便提高测试的效率。
本发明适用于新能源材料领域,提供了一种具有自修复能力的无机柔性热电薄膜器件,所述无机柔性热电薄膜器件的两端分别为冷端和热端,所述无机柔性热电薄膜器件包括多片热电薄膜主体、衬底及电极,多片所所述热电薄膜主体及电极分别设于所述衬底上,多片所述热电薄膜主体通过所述电极串联。该无机柔性热电薄膜器件结构简单,形状可控,可以根据应用场景的不同做出相应调整而不影响其自修复能力;首次在无机热电薄膜中实现了自修复功能;利用磁控溅射工艺,可以大面积制备,且衬底材料便宜,生产成本低。
本发明公开了基于负荷侧柔性资源多能互补的网荷互动方法,所述引导用户参与负荷响提升电网供需平衡能力的方法包括以下步骤,步骤一:构建融合可再生能源的园区综合能源系统数字孪生系统模型;步骤二:构建源网荷储低碳多能协同互动策略及系统全方位评估体系;步骤三:面向新型电力系统多激励机制下的园区负荷响应策略及灵活性资源挖掘;步骤四:面向新型电力系统的园区多能流综合能量管理平台,本发明基于负荷侧柔性资源多能互补的网荷互动方法,该系统形成了源网荷储低碳多能协同互动策略,综合系统各机组运行策略,合理参与电网交换,降低系统运行成本、减少碳排、提升新能源消纳率、降低能耗。
本发明提供了一种基于动态粒子群算法的智能配电网能量管理优化方法,包括:建立含分布式电源、储能系统与电动汽车的智能配电网小数学模型,得到关于可调负荷、电动汽车和储能的相关约束;确定需求响应机制与能量管理策略,得到用户功率约束和实时用电调整策略;建立多时间尺度日内用电用户用电费用与电网功率波动最小模型;以用电费用最小和功率波动最小为目标利用动态粒子群算法进行能量优化。本发明考虑了新能源、储能与电动汽车的能量交换,为配电网提供一种动态能量交换的方法,并且能够动态的对配电网曲线进行调整,通过动态粒子群算法能够有效计算配电网能量交换的最优值。
本发明提供一种生物质能电力配电的互联网优化管理装置及系统,涉及新能源配电技术领域。该生物质能电力配电的互联网优化管理装置,包括通风机构,所述通风机构包括有螺杆一,所述螺杆一的中部活动连接有滑动板,所述滑动板的外侧滑动连接有啮合块,所述啮合块的外侧固定连接有弹簧滑杆。该生物质能电力配电的互联网优化管理装置及系统,通过进料壳上侧的秸秆与污泥通过叶片转动的带动下,向下侧流动,通过两侧的进料壳管径不同,使得两侧进料速度不同,从而实现污泥与秸秆的配比平衡,自动控制污泥与稻杆含量的配比,减少耕作土地分散的影响,同时设备占地面积较小,适用于一村一设备的情况。
本申请公开了一种电池包短路实验设备、方法、系统、装置及存储介质,该设备包括:刺针、密封板、温度检测装置和壳体;所述刺针包括针体和针头,所述壳体嵌套在所述针体上,所述针头位于所述壳体的内部,所述刺针可在所述壳体中沿平行于所述壳体的方向移动;所述温度检测装置设置在所述针头内;所述针体的表面涂布绝缘隔热材料,所述针头的表面非绝缘;所述密封板设置在所述壳体的一端,所述针头可沿平行于所述壳体的方向刺穿所述密封板,所述针头的长度大于所述密封板的厚度。该方法可以提高提高实验过程中温度数据的测量精度。本申请可广泛应用于新能源汽车技术领域内。
本发明提出了一种包含碳交易机制的可再生能源消纳方法,属于新型电力系统运行与控制技术领域。该方法分别在信息物理系统和信息物理社会系统的基础上构建了风光消纳的优化调度模型,并将碳交易机制引入到传统经济调度中。在低碳环保的同时,提高可再生能源的消纳。另外,本方法通过价格需求响应手段激励作为灵活负载的电动汽车聚合商积极参与电力系统的优化调度。在CPS和CPSS中,电动汽车聚合商分别作为不可控负荷和可控负荷参与到调度中。通过建立相应的数学模型,综合考虑新能源消纳量、发电系统的运维成本、碳交易成本和可控负荷的运行成本等,确定出含碳交易的可再生能源消纳方法,为电力系统的绿色、经济运行提供了相关调度方法。
本发明涉及纳米新能源技术领域,尤其涉及一种非充气轮胎的垂向力感应装置、估算系统及估算方法。本发明的非充气轮胎的垂向力感应装置包括轮辐支撑体、信号输出模块和分别与其电性连接的能量模块、感应模块;轮辐支撑体的弹性支撑段所成的内夹角和/或外夹角一侧设置有作为感应单元的摩擦纳米发电机,感应单元在轮辐支撑体受压至压力解除的过程中随之产生交流电且交流电的电信号特征与非充气轮胎所受的垂向力大小存在特定关联;信号输出模块能够在能量模块的供能下将感应模块产生的电信号特征输出。以上结构简单可靠,能够感应非充气轮胎所受的垂向力大小。本发明的非充气轮胎的估算系统、估算方法能够估算得到非充气轮胎所受垂向力的大小。
本发明公开了一种多类能源混合供应的机器续航系统,包括发射端线圈、辅助线圈、辅助线圈谐振电容、发射端电路、接收端线圈、接收端电路、蓄电池、太阳能发电板、整流、滤波电路、稳压电路、电源管理模块、AC‑DC变换器;发射端电路包括DC‑DC变换器、E类放大模块、过谐振电容;接收端电路包括谐振电容、整流桥、滤波电容、DC‑DC变换器、蓝牙适配器;电源管理模块包括电压采集器、功率采集器、单片机、MOSFET、MOSFET驱动电路、蓝牙适配器;本发明使用太阳能发电板以及蓄电池对太阳能进行收集;使用辅助线圈改善磁场分布从而提高传能效率以及减少在天然气管道上产生磁滞损耗发热;使用以新能源发电为主,电网AC电源为辅的方式提高供电可靠性;实现了对天然气管道巡检无人机充电平台的设计。
为了解决现有技术中综合能源系统联合运行的模型无法解决不确定性问题的缺点,本发明公开了一种基于Q学习的风‑光‑气‑蓄联合动态经济调度优化方法,利用多目标机会约束规划模型来描述随机变量的不确定性和随机性,同时利用抽水蓄能机组平滑风电功率、光伏功率;最后,利用改进Q学习算法对上述多目标机会约束规划模型进行求解,得到风‑光‑气‑蓄联合动态经济调度的最优解。本发明同时考虑了风电机组输出有功功率、光伏发电系统输出有功功率以及电力负荷、天然气供应量的不确定性和随机性,为综合能源系统经济优化、运行调度提供理论指导,为分布式新能源消纳及综合能源系统经济调度运行提供必要的技术支撑。
本发明涉及一种生物质颗粒燃料,其由以下重量份数的原料组成:秸秆粉末40‑50份、枝杈叶粉末40‑50份、落叶松木木屑20‑30份、红木木屑10‑20份、硬杂木木屑20‑30份、固硫剂8‑15份、润滑剂5‑10份、疏松剂4‑8份。本发明还涉及所述生物质颗粒燃料的制备方法。本发明所述的生物质颗粒燃料,其具有热值高、燃烧利用率高、对环境污染小的优点,可促进新能源的发展,用于为农村地区提供生活和生产用能。
本发明针对现有相似日聚类预测光伏出力的不足,提出一种基于相似日聚类的微电网光伏出力空间预测方法,属于新能源出力预测领域,包含步骤:利用训练期内微电网中输入输出光伏电站的发电数据,建立空间关系来预测预测期内输出电站的发电数据;对输入电站训练期和预测期内的发电数据进行粒子化处理;对粒子化后的输入电站训练期内的数据进行SOM神经网络聚类训练;利用SOM神经网络对粒子化后的输入电站预测期进行仿真分类;找出相似日;利用相似日数据,结合最小二乘法多项式拟合,得出发电数据预测值。与现有方法相比,本发明简化了研究对象,促进了聚类过程,显著提高了预测精度。
本发明涉及一种硼掺杂LaCoO3双功能催化剂及其制备方法和应用。所述制备方法包括如下步骤:S1:将镧盐和钴盐溶解,加入螯合剂得混合溶液,调节混合溶液的pH为7.0~10.0,于80~110℃搅拌条件下反应得溶胶‑凝胶;S2:将溶胶‑凝胶于200~300℃下煅烧4~6h,然后升温至600~900℃;煅烧2~5h得钙钛矿前驱体;S3:将钙钛矿前驱体和硼源混合,于300~600℃煅烧2~5h即得到硼掺杂LaCoO3双功能催化剂。本发明利用溶胶‑溶胶‑凝胶法制得LaCoO3钙钛矿材料,并通过掺杂非金属元素硼对其微观结构进行调控,制备得到具有高ORR和OER催化活性的催化剂,应用于金属‑空气电池、燃料电池等新能源技术中。
本发明涉及一种低电损耗固体氧化物燃料电池的制备方法,属于新能源技术领域。本发明将氯化亚铁和碳酸锂粉末混合于有机溶剂中,在亚铁离子和锂离子沉淀结晶的过程中,加入硫酸铜和硝酸银,铜离子将铁离子进行同晶取代,同时银离子将锂离子进行同晶取代,取代后的铁离子和锂离子进入有机相中,使原有的晶格上由于同晶取代产生空穴,空穴的产生有利于电子的移动,增强了燃料电池的导电效果;本发明制得的电池电极由于铜离子对铁离子、银离子对镍离子产生的同晶取代,同时有机溶剂对金属离子的扩散起到推动作用,使离子移动更加简单,使固体氧化物燃料电池反应所需温度降低,增强导电性能,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种提高利用玉米秸秆生产燃料乙醇产量的水解发酵工艺,属于新能源技术领域,一种提高利用玉米秸秆生产燃料乙醇产量的水解发酵工艺,包括以下步骤:制备预处理秸秆混合物、制备YPD种子培养基和发酵培养基、第一次循环水解发酵、第二次循环水解发酵、第三次循环水解发酵、第四次循环水解发酵、第五次循环水解发酵、收集酵母菌后得到含乙醇的发酵液,完成发酵。本发明将长时间的水解和发酵阶段拆解成多轮循环水解和发酵阶段,使得每轮的循环水解和发酵具有快速高效的水解和发酵效率,能够有效降低副产物对水解酶和发酵微生物酿酒酵母的抑制作用,从而提高整体工艺的产量和效率,具有极高的市场经济价值,值得推广。
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