本发明涉及新能源汽车动力电池热管理系统技术领域,公开了一种汽车动力电池包的风道式散热装置,该装置包括电池包,电池包含有若干电池组。在电池包两端分别设有进风槽和出风槽,出风槽端设有风扇组,通过风扇组转动使电池包内部热空气与电池包外空气流动,实现对电池包的散热。同时,电池包设有电池热管理模块,电池热管理模块包括温度传感器和控制器,温度传感器设于电池组中并与控制器电连接,控制器还与风扇组电连接,控制器根据温度传感器采集的电池包实时温度,控制并调节风扇组转动。本散热装置结构简单,装配方便,且散热面积大,能够大幅度提高电池组的整体散热效果和散热均匀性。
本发明提供一种水基型清洗剂及其制备方法和应用,所述水基型清洗剂的制备原料以重量份数计包括:促进剂2‑4份、螯合剂8‑10份、乳化剂20‑30份和去离子水。本发明的水基型清洗剂作为工业清洗剂,高效、环保、安全性能好,不仅除油、除积碳效果好,还能满足除铝屑,结灰等问题,对于新能源电池壳具有良好的清洗效果。
本发明涉及新能源电池领域,具体涉及一种电池上盖自动焊接设备及方法,包括电芯上料机构、上盖上料机构、焊接机构、检测及下料机构和转盘机构;四组夹具组件沿转盘组件的周向等距间隔设置于转盘组件上;转盘组件的转动方向上依次等距间隔设有电芯上料工位、上盖上料工位、焊接工位和检测及下料工位,电芯上料机构用于将半成品电芯放到电芯上料工位上的夹具组件中,上盖上料机构用于将上盖放到上盖上料工位上的夹具组件中的半成品电芯上,焊接机构用于将焊接工位的夹具组件中的上盖与半成品电芯焊接,检测及下料机构用于将检测及下料工位的夹具组件中成品电芯进行检测及下料。本发明代替了传统的人工生产,能够提高生产效率,且大大降低生产成本。
本发明公开了一种用于悬挂大楼表面的光伏发电板,涉及新能源技术领域。本发明包括带有金属防护边框的光伏板,还包括用于悬挂安装光伏板的十字插接定位座;十字插接定位座包括通过膨胀螺栓安装在墙面上的十字形基座以及固定在十字形基座上呈十字排列的四个弹性夹持器;十字形基座中心转动安装有用于拨动弹性夹持器的轴锁;光伏板背光面的四角处均安装一个与弹性夹持器插接定位配合的锁止柱;十字形基座包括矩形底板。本发明通过十字插接定位座直接将光伏板的四个锁止柱垂直的插入到对应的弹性夹持器中,完成光伏板的安装,整体安装过程快捷方便,利用固定的大楼面积,安装用于发电的光伏板,提高资源利用效率。
本发明涉及纳米新能源技术领域,尤其涉及一种柔性摩擦纳米发电机及无源轮胎监测系统。本发明的柔性摩擦纳米发电机包括柔性封装腔、分别固定设置在柔性封装腔两相对内壁上的两导电层,以及分别固定设置在两导电层上的两摩擦层,两导电层电性连接,两摩擦层间存在间隔距离;当以上结构在两导电层的相对方向上受压时两摩擦层能够接触产生正负静电荷,当所受压力减小时两摩擦层脱离接触,电子在两电极层间流动形成交流电。本发明的柔性摩擦纳米发电机的结构简单、耐潮、稳定性和柔性优良。本发明的无源轮胎监测系统利用本发明的柔性摩擦纳米发电机为其提供电能,进而实现在不额外接入其他电源的情况下执行监测轮胎状态的任务。
本申请公开了一种配电网风储联合优化配置方法及其相关装置,根据配电网系统的实际运行状态获取各电能质量指标的指标值和指标权重,计算各节点的电能质量综合评估值;构建风储联合双层优化模型,风储联合双层优化模型包括下层日运行优化调度模型和上层年优化配置模型,下层日运行优化调度模型以配电网系统各节点售电电能质量综合结果最优为目标函数,上层年优化配置模型以发电系统年总收益和总弃风率为目标函数,优化求解风储联合双层优化模型,获取最优规划方案,改善了现有技术在规划过程中只将电能质量问题作为约束来进行模型目标函数的计算,未进一步分析各新能源接入对电网的影响,无法获取最优的规划配置方案的技术问题。
本发明提供了一种水道盖板安装结构及方法,所述水道盖板安装结构用于新能源汽车机壳冷却水道,包括水道盖板和机壳,所述水道盖板的边缘与所述机壳的支撑台边缘之间采用搅拌摩擦焊固定连接。本发明采用搅拌摩擦焊的方式将水道盖板固定在机壳上,有效保证水道盖板与机壳之间的连接牢固性和稳定性,保证连接处的耐压能力和使用寿命,从而实现增强散热效果的目的。
本发明属于新能源电池技术领域,尤其涉及一种电池模组及电池包。其中,电池模组,包括:箱壳,形成有装配空间;多个电芯,安装在装配空间中,导热结构,导热结构位于装配空间中,导热结构包括集热部和并排设置的多片导热翅片,各个导热翅片的一端与集热部连接,并且每个导热翅片的至少一个表面与相应的电芯的表面接触;液冷构件,液冷构件位于装配空间中,液冷构件与集热部连接,液冷构件用于输送冷却液流经集热部以带走集热部上的热量。应用本发明的技术方案解决了现有电池包中对电芯所采用的散热降温方式达到散热降温效果均不理想,影响了电池包的供电性能的问题。
本发明公开了互联微网群频率完全分布式优化控制方法及系统,该方法包括以下步骤:获取本地微网的区域控制误差,与邻接微网的分布式最优控制模块通信,获取邻接微网的控制信号,通过本地微网的分布式最优控制模块的自抗扰控制器,得到过程控制变量;获取本地微网与邻接微网之间的联络线功率偏差,并根据过程控制变量及本地微网的频率偏差,通过发电设备的动态特性模型得到发电功率;根据本地微网与邻接的微网之间的联络线功率偏差、发电功率、本地微网的风电场输出功率及本地微网的负载功率,对本地微网的频率进行调节。本发明可实现频率的快速恢复,提高了系统稳定性,可有效满足新能源微网对频率稳定性的高要求,有效降低了通信和计算负担。
本申请公开了一种冗余电子控制系统及设备,可以应用于自动驾驶汽车、网联车、新能源汽车等。该冗余电子控制系统主要包括控制单元、第一输出组件和第二输出组件。其中,控制单元可以生成第一执行信号和第二执行信号;控制单元控制第一输出组件向第一执行器输出第一执行信号,控制第二输出组件向第二执行器输出第二执行信号。在第一输出组件故障时,控制单元可以控制第二输出组件向第一执行器输出第一执行信号。在第二输出组件故障时,控制单元可以控制第一输出组件向第二执行器输出第二执行信号。当其中任一输出组件故障时,仍可以保持第一执行器和第二执行器继续工作,因此有利于提高冗余电子控制系统的稳定性和安全性。
本申请提供了一种区域电网孤网运行的仿真方法及系统,基于RTDS及区域电网事故前机组出力和负荷,搭建区域电网等值模型,准确复现了区域电网孤网运行各个阶段的频率响应情况,并依据该仿真模型提出了稳定控制措施优化和新能源对孤网运行的支撑能力评估仿真方法,为孤网稳定运行提供有效控制策略。
本发明公开了一种电磁特性佳的混合料的制备方法,包括以下步骤:1)将铁合金粉与铁氧体物进行混合后压制成型,形成混合物;2)将混合物进行保压处理;3)将混合物进行高频加热。经过上述工艺生产出来的混合料导磁率高、表面电阻比较低,可以应用于新能源、变压器以及直流‑直流转换领域。
本发明公开了一种海上风电制氢并网发电系统的分层预测能量管理方法,属于新能源领域。该方法具体包括如下步骤:分别建立长时间尺度和短时间尺度下的海风制氢并网发电系统的优化控制模型,对长时间尺度和短时间尺度下的风机有功功率和并网负荷进行预测,采用动态规划与凸优化组合迭代的方法优化长时间尺度下电解槽阵列的开关序列控制和储能储氢状态轨迹,并使电解槽阵列按开关优化结果提前预热,再将长时间尺度下优化得到的储能储氢状态对偶变量值作为短时间尺度预测控制问题的已知条件,从而求得到当前风机、各电解槽阵列和储能的出力优化值。
本申请涉及一种基于稀疏网格随机配置点的电力系统随机调度方法。所述方法包括:根据原始电力系统随机调度模型确定随机变量与确定性变量,并构建包含随机变量的抽象方程;采用嵌套式稀疏网格配置点法对抽象方程中的随机变量进行近似处理,得到近似处理后的随机变量;将近似处理后的随机变量代入原始电力系统随机调度模型,得到代理电力系统随机调度模型;根据代理电力系统随机调度模型进行仿真计算,获取电力系统的发电成本最小时随机变量与确定性变量的值,根据随机变量与确定性变量的值对电力系统进行资源调度。采用本方法能够提高含新能源接入的电力系统资源调度的效率。
本发明公开了一种氮掺杂碳与纳米硅复合负极材料的制备方法,属于新能源材料及电化学领域,所述方法包括以下步骤:(1)将纳米硅粉置入溶剂中,经超声分散后加入引发剂溶液并充分搅拌混合,得分散液A;所述纳米硅粉的粒径为30~80nm;(2)向步骤(1)所得分散液A加入碳源搅拌混合并发生聚合反应后,过滤并将所得固体洗涤干燥,得前驱体B;所述碳源包括吡咯、多巴胺和苯胺中的至少一种;所述纳米硅粉的质量与碳源的体积之比为0.15~0.25g:400~800μL;(3)将步骤(2)所得前驱体B加热煅烧后冷却,即得所述氮掺杂碳与纳米硅复合负极材料。本发明还提供了所述方法制备的氮掺杂碳与纳米硅复合负极材料和包含了所述氮掺杂碳与纳米硅复合负极材料的锂离子电池。
本申请公开了一种基于AES加密的配电台区综合能源管理系统,通过业务子单元来采集配电台区内各能源设备的电量数据,再进行后续的处理来实现负荷功率控制,并利用AES加密子系统为传输的报文和文件进行加密交互,实现了对配电台区内新能源设备的综合管理,增强用电的稳定性,同时提高数据和文件传输的安全性。
本发明涉及新能源发动机领域,具体是水平无油空气动力发电的发动机,包括气压变速箱、两个与气压变速箱连通并位于气压变速箱两端的气缸、位于气压变速箱上侧的预储空气动力箱柜、两个永磁直线发电机;其中气压变速箱与预储空气动力箱柜之间通过高压保温气管连通;预储空气动力箱柜设有电加热元件,电加热元件,使预储空气动力箱柜内空气受热膨胀产生高压空气动力,高压空气动力通过动力输出管道输出到气压变速箱的进气口,然后高压空气动力由气压变速箱两端的阀门进入气缸,并推动活塞做工。则气缸活塞在做工同时气缸实现排气,排气时内部气体通过排气口运输到位于气缸两侧的有排气管,利用排气的爆发力,把排出的清洁无二氧化碳的热空气由排气管推回预储空气动力箱柜。
本发明涉及新能源发电技术领域,且公开了一种能够改变光伏板角度的太阳能发电装置,包括固定板,所述固定板顶部固定连接有固定圆环、减速电机和固定柱,所述固定柱的顶部固定连接有竖杆,所述竖杆的顶部转动连接有支撑板,所述减速电机的顶部转动连接有齿轮,所述固定圆环的内部转动连接齿环,所述齿环的顶部插接有两个固定筒,两个所述固定筒的内部均插接有活动杆。通过减速电机、齿轮、齿环、固定筒和活动杆的配合,使支撑板上的光伏板始终朝向太阳,在滑块和环形轨槽的作用下改变光伏板的倾斜角度,从而达到了光伏板始终朝向太阳的同时也在不断调整光伏板的倾斜角度,使太阳光始终能够直射光伏板的效果,提高了电能转化效率。
本申请公开了一种任务调度方法及装置,属于智能汽车领域,该方法可以应用于采用汽车开放系统架构的嵌入式设备,该嵌入式设备包括内存和处理器,该内存中存储有接口函数,该处理器中部署有第一软件组件以及第二软件组件。该方案可以通过该接口函数获取并解析待部署的算法的注册信息,并可以通过该软件组件实现对算法中的任务的调度执行。由于该算法的部署以及任务的调度过程中,无需开发人员进行复杂的配置,应用在智能汽车、网联汽车、新能源汽车上,能够有效简化算法的部署流程,提高了算法的部署效率以及任务的调度效率。
本发明公开了一种需求侧能源互联系统、能源互联控制系统,系统包括:第一级区域单元、第二级区域单元以及第三级区域单元,第一级区域单元包括连接于第一电网链路的第一级能源路由器、第一级用电设备、第一级储能设备,第二级区域单元包括连接于第二电网链路的第二级能源路由器、第二级储能设备,第三级区域单元包括连接于电网干路的第三级能源路由器、第三级储能设备、新能源发电设备,第一电网链路通过第一级能源路由器连接于第二电网链路,第二电网链路通过第二级能源路由器连接于电网干路,每一级能源路由器对应的区域单元可进行孤岛运行或联网运行,实现网络自治。本发明提高需求侧能源互联系统的智能化控制。
本发明涉及新能源和发电技术领域,特别是涉及一种振动发电装置。该装置包括:能量采集方向与三维坐标的三个方向相同的三个发电机构,每个所述发电机构均包括压电发电部分和磁电发电部分;所述压电发电部分包括两个M型结构梁及固定于每个所述M型结构梁中间的第一永久磁铁;所述磁电发电部分包括设置于所述压电发电部分两侧且与两个所述第一永久磁铁处于同一轴线方向上的两个磁电发电部件,每个所述磁电发电部件包括第二永久磁体、一端连接所述第二永久磁体的弹簧、将所述第二永久磁体内置于腔体的套筒,以及缠绕所述套筒表面的线圈。本发明将双稳态M型结构梁的压电发电与磁电发电有效的结合,增大了能量采集的范围,大大提高了能量转换的效率。
本发明涉及新能源技术领域,具体是一种用于风能转换的定位调节装置,包括支撑座、风能收集部件、纵向驱动部件和横向驱动部件,该横向驱动部件与支撑座固定连接,横向驱动部件包括承载移动组件和支撑板,纵向驱动部件包括定位驱动组件、定位联动组件和安装在定位联动组件输出端上的限位移动组件,风能收集部件包括呈水平状态设置且位于支撑板上方的承载板、安装在承载板顶部的与限位移动组件滑动配合的支撑滑动组件、安装在承载板顶部的控制组件和设置在支撑滑动组件上的转动组件,该转动组件与控制组件电性连接。本发明能够带动转动组件实现在竖直方向上的位置调整,能够在不同位置均能实现风能的收集,提高发电效率。
本发明涉及新能源汽车制动技术领域,具体涉及一种涡旋空气压缩机。本申请提供的涡旋空气压缩机,包括驱动机构、泵头和风机,所述防自转曲拐组件上设有所述风机,同时在泵头内设有冷却风道,防自转曲拐组件随着涡旋盘组件转动进而带动风机转动,风机将冷风通过冷却风道吹向涡旋盘组件;不需要在泵头外部设置导风结构,精简了整机结构,缩小了涡旋空气压缩机的尺寸,使涡旋空气压缩机的重量更轻,结构更紧凑,满足设备小型化需求,还能够降低加工制造成本;同时风机产生的冷风直接通过内部的冷却风道输送至涡旋盘组件,无泄漏及流动损失,散热效率更高;并且减少导风组件振动产生的噪音,提升了静音效果。
本发明属于电子和新能源汽车材料技术领域,具体涉及一种气凝胶复合浆料毡及其制备方法和应用。该方法包括步骤:1)将气凝胶浆料与胶黏剂混合,得到气凝胶复合浆料;2)以步骤1)得到的所述气凝胶复合浆料为材料在玻璃纤维毡的表面制备气凝胶复合浆料膜层;3)在所述气凝胶复合浆料膜层上覆盖玻璃纤维布,得到待干燥气凝胶复合浆料毡。4)将步骤3)得到的所述待干燥气凝胶复合浆料毡进行干燥,得到气凝胶复合浆料毡。本发明避开了气凝胶毡生产过程中高能耗的干燥工段,得到的气凝胶复合浆料毡不掉粉,并具有和气凝胶毡相同的隔热保温性能。
本发明涉及一种配网分布式电源容量布点的模糊机会约束规划方法与系统,包括根据配电网有功损耗和分布式电源运行成本计算公式,建立分布式电源容量布点优化的目标函数;根据潮流功率约束,建立配电网安全运行的约束条件;根据分布式电源与负荷随机功率的概率模型,建立机会约束条件;根据约束条件和机会约束条件,求解目标函数;根据求解结果对分布式电源容量布点进行优化,可以很好地解决分布式电源容量布点不确定联合规划问题,通过对不等式约束条件转化为高于一定置信水平的机会约束条件,可以在目标函数最优和约束条件之间取得折中,能很好地解决对配电网分布式电源容量布点联合优化问题,为分布式新能源发电及智能电网安全运行提供可靠的技术支撑。
本发明涉及基于智能技术的双擎汽车空调,包括智能远程监控终端和智能监控器组成、机箱、和设置在所述机箱内的制冷箱和加热箱,所述的技术的汽车空调智能远程监控终端包括无线网关和个人移动监控终端;所述基于智能技术的双擎汽车空调智能监控器包括无线通信模块、单片机、继电器、智能插座和汽车空调;汽车空调智能远程监控终端中的无线网关和个人移动监控终端连接,汽车空调智能监控器中的无线通信模块和单片机连接,单片机与继电器连接,所述制冷箱设置于加热箱的下端,所述制冷箱内设置有轴流风机、制冷器和散热器,所述制冷箱的两侧设置有出风导流罩和进风导流罩;所述散热器与所述制冷器的一个侧面相连接,所述轴流风机安装在散热器的中心处,所述轴流风机设置有叶轮;所述出风导流罩设置在所述轴流风机一端,所述出风导流罩上设置有出风口;所述轴流风机的另一端设有所述进风导流罩,所述进风导流罩上设置有进风口。本发明的基于智能技术的双擎汽车空调能减少维护成本并延长使用寿命,可以根据实际需要设计大小和形状,特别适合用于新能源汽车领域。
本发明提供一种散热透气的节能防水洗墙灯,包括洗墙灯主体、蓄电池、逆变器、太阳能光伏板、滑板、移动箱体、滑槽、安装板、弹簧以及固定箱体,太阳能光伏板安装在洗墙灯主体上端,洗墙灯主体前端设置有逆变器,逆变器下端装配有蓄电池,蓄电池装配在洗墙灯主体前端,该设计提高了新能源的利用率,移动箱体右端装配有滑板,滑板设置在滑槽内部,滑槽开设在固定箱体左端,固定箱体安装在安装板左端,三个弹簧均装配在安装板左端,三个弹簧均安装在移动箱体内部右壁上,该设计提高了连接安装板与墙面的连接稳定性,本发明使用方便,便于操作,稳定性好,可靠性高,提高了使用安全性。
本发明公开了掺氟纳米碳化钽/石墨化碳复合材料及其制备方法。制备方法包括:离子交换树脂预处理、过渡金属盐离子交换、继而与氟钽酸钾在水中搅拌、在惰性气体氛围中进行热处理,然后对所得的材料进行粉碎和酸处理,得到本发明所述的复合材料。本发明所述的方法原料来源丰富、价格低廉,在相对较低的温度下合成掺杂纳米碳化钽/石墨化碳复合材料,因而制备成本较低,且工艺简便、制备快速、安全、环保、易于实现规模化生产。并且本发明所合成的材料具有在燃料电池阳极催化剂中的应用潜力,对于缓解能源危机,改善空气污染,推广新能源电动汽车具有一定的积极作用。
本发明适用于光伏新能源材料技术领域,提供了一种表面富硫的铜铟镓硒薄膜的制备方法。该方法包括以下步骤:制备铜铟镓硒纳米颗粒;制备铜铟镓硒纳米晶墨水;制备铜铟镓硒薄膜;铜铟镓硒薄膜硫化处理。本发明工艺简单,操作方便,成本低廉,便于太阳能薄膜电池的规模化生产,优化了铜铟镓硒硫薄膜的能带结构,使之能充分利用太阳光谱的能量,进而促进了电池界面性能的提高。
本发明公开了一种板式套管蓄电池的正极板,包括正极板主体,其特征在于,所述正极板主体表面附着由布料和高分子膜材料制成的板式套管。本发明适合各种铅酸蓄电池,可被广泛应用在于动力、启动、新能源和各种需要储能的领域,且结构简单,制造方便,具有良好的推广价值。
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