本實用新型涉及一種節能減震式建筑房屋,包括加固墊層,所述加固墊層頂部設有防水層,所述防水層頂部連接凹形混凝土板,所述凹形混凝土板頂部通過垂直緩沖組件固定連接地基,所述凹形混凝土板內壁兩側均通過水平緩沖組件固定連接地基,所述地基頂部固定連接建筑房屋,所述建筑房屋頂部設有雨水收集槽,所述建筑房屋一側設有管道,垂直緩沖組件與水平緩沖組件相結合,使得能夠垂直方向與水平方向進行減震,有效地減少地震對建筑房屋的損害,提高減震效果,通過太陽能電池板與雨水收集槽相結合,利用太陽能轉化為電能,利用新能源,有效利用建筑房屋的屋頂面積,能夠收集到水資源,節能環保,經濟實用,便于推廣。
本實用新型涉及新能源汽車技術領域,具體涉及一種基于太陽能發電的電動汽車輔助供電系統及電動汽車。本實用新型公開了一種基于太陽能發電的電動汽車輔助供電系統,包括整車控制系統、太陽能電池板、DC/AC逆變器、太陽能蓄電池、太陽能蓄電池檢測器、照明及空調供電電路、切換開關。本實用新型減小了汽車蓄電池的供電負載,減少電動汽車的充電次數。本實用新型還公開了一種使用該基于太陽能發電的電動汽車輔助供電系統的電動汽車,該電動汽車的外觀沒有改變、電動汽車天窗的使用也沒有受到影響,而且使電動汽車天窗具備了太陽能發電功能。
本實用新型公開了一種鐵路公路防風發電墻,其特征是:設有墻體,該墻體由間隔設置的加強柱體(1)和加強柱體之間的連接墻體(2)構成,在加強柱體的上方設有風力發電機(3)。所述加強柱體由鋼筋混凝土澆鑄結構構成。所述所述風力發電機的電輸出端與用電線路或電網進行輸變電連接。本實用新型適用于鐵路、公路和其他設施的防風暴,并能利用風力發電,結構新穎、簡單適用、施工方便、防風能力強,能有效防止大風暴對鐵路、公路和各種生產生活設施的危害,保證鐵路、公路交通、各種設施及人員的安全,而且還能利用風力發電,變害為寶,節能減排,還能增產新能源。
本實用新型涉及新能源領域,具體的公開了一種懸浮支撐的風力發電裝置,包括密封箱體、風力發電機、支撐桿、調節座和旋轉座;所述旋轉座從密封箱體的頂部伸入到內部,在旋轉座的下端中心軸上固定有豎直的轉軸,在所述密封箱體內裝填有潤滑油;在旋轉座的下表面上安裝有一圈氣囊;所述旋轉座的上表面固定導風座,導風座為三棱柱結構,并且其橫截面為等腰三角形,在導風座的另外一個側面上固定有豎直的導向翼。本實用新型通過將旋轉座放置與密封箱體內,并且在其中裝填潤滑油,使得轉軸與空氣隔絕,避免銹蝕;導風座設置為三棱柱結構,將吹來的空氣導向兩側,避免亂流吹在導向翼上,保證方向的穩定。
本實用新型涉及一種新型蓄電池欠壓檢測電路,其分別包括了電壓采樣模塊、基準電壓模塊、電壓比較模塊和微控制器,電壓采樣模塊的輸入端與蓄電池連接,電壓采樣模塊的輸出端連接至電壓比較模塊的第一輸入端,基準電壓模塊的輸出端連接至電壓比較模塊的第二輸入端,電壓比較模塊的輸出端連接至微控制器的輸入端,該欠壓檢測電路還分別包括了LCD顯示器、報警器、太陽能電池和繼電器,繼電器的輸出開關串聯連接在太陽能電池的輸出端與蓄電池的輸入端之間,繼電器的輸入線圈與微控制器的輸出端連接,通過采用上述結構,本實用新型能夠方便有效地對蓄電池進行欠壓檢測,同時還能充分利用新能源對蓄電池進行充電。
本實用新型公開了一種內部液冷式電機定子,屬于電機定子技術領域,包括定子和繞線槽,所述定子的外側設置有多個繞線槽,繞線槽內部和定子內部分別開設有蛇形水道和內部水道,蛇形水道和內部水道為一體式。本實用新型中,設置定子為非金屬塑料材質,不僅有效降低了定子的重量,且很好的提高了定子的散熱效果,降低了新能源汽車中輪轂電機的重量提高了散熱效果,通過設置蛇形水道、內部水道、出水口和進水口,利用出水口和進水口與外部供水源連通,有效向蛇形水道和內部水道內通水,同時多個蛇形水道和內部水道均勻分布在多個繞線槽和定子內,冷卻水道通過了發熱量最大的線圈槽內部,使得熱量被通過的水流均勻吸收進一步提高了散熱效果。
本實用新型屬于一種電力消納量核算技術領域,尤其是涉及一種電力消納核算機柜。技術包括箱體,所述箱體內設置有進氣管和出氣管,箱體內設置有多個第一機柜,第一機柜包括第一固定板、框架和第二固定板,框架內部設置有多個第二機柜,在第二機柜內設置有服務器,服務器用于接收新能源電力消納的核算數據。我們可以根據省級行政區把全國分為34個不同的區域,且每個區域又根據用電種類都單獨建立一個服務器。在本設計中把線路和工作部件分開,這樣方便線路更換,規化線路,使其整潔美觀。
本實用新型涉及道路安全設施技術領域,公開了一種發光反光組合交通安全標志,包括標志柱體,所述標志柱體外側中部的一圈設置有發光區,所述標志柱體外側靠近發光區的上下端均設置有標志區,所述標志柱體上方的一側設置有第一連接桿,所述第一連接桿的上方設置有第二連接桿,所述第二連接桿和第一連接桿連接處設置有雙頭螺絲,所述第二連接桿的上方設置有穩固板,所述穩固板和第二連接桿之間設置有雙頭螺絲。通過設置第一連接桿和第二連接桿,可以帶動太陽能板隨時吸收光源,可以充分利用新能源,減少能源污染,通過設置LED燈,和輔助光源和反光板,可以使裝置內光源更加充分,并且分布均勻,即使在偏遠山村也可方便使用。
本實用新型涉及新能源技術領域,是一種太陽能供電板角度自動調節裝置,其包括太陽能供電板、數據采集單元、數據處理單元、驅動電機單元、電機單元與通信單元,所述數據采集單元與數據處理單元電連接,數據處理單元與驅動電機單元電連接,驅動電機單元與電機單元電連接,電機單元與太陽能供電板電連接,通信單元與數據處理單元雙向通信連接。本實用新型結構合理而緊湊,使用方便,能對太陽能供電板角度的進行調整,提高太陽能供電板的使用年限,避免了因惡劣氣象情況造成太陽能供電板損壞事故的發生,節省了人力、物力;同時在正常天氣條件下能通過自動調節太陽能供電板的角度來實時追蹤太陽,提高對太陽能的利用率。
本實用新型為一種基于風/光/儲的沙漠灌溉用微電網控制裝置。該裝置包括分布式能源,直流?直流斬波電路,儲能單元,檢測單元,控制單元,逆變單元,濾波單元,人機交互單元。直流?直流斬波電路與儲能單元配合構成穩定的直流母線。逆變單元將直流母線上的直流電源逆變成灌溉系統和大電網需要的交流電。濾波單元采用LC濾波方法??刂茊卧捎肨MS320F28335型數字信號處理器,產生IGBT模塊需要的SVPWM信號。人機交互單元由觸摸屏和智能電壓、電流表組成。蓄電池和超級電容共同組成混合儲能單元。本實用新型可以將沙漠邊遠地區豐富的可再生能源轉換為沙漠灌溉系統所需的電能,解決沙漠偏遠地區的新能源供電及環境治理等問題。
本實用新型屬于新能源節能領域,尤其涉及一種生物質燃料節能鍋爐,包括鍋爐、下爐門、中爐門、上爐門、環形內膽、排汽管、水位計、煙道、對流受熱面、上爐排輻射受熱面、下爐排、二次風管、風室、排煙道、煙囪、條形內膽A、條形內膽B、弧形內膽、觀測孔、擋板架、排污管A、擋板A、擋板B、弧形凝水棒、排污管B、分離器、排水管,所述環形內膽、煙道、上爐排輻射受熱面、下爐排、二次風管、排煙道在所述鍋爐的里面,所述排汽管、煙囪在所述鍋爐的上面,所述條形內膽A、條形內膽B、弧形內膽在所述風室的里面,所述擋板架、擋板A、擋板B、弧形凝水棒在所述煙囪的里面,所述排污管A在所述煙囪的下面。
高層建筑風力發電系統是一種以高層建筑為依托的風力發電系統,涉及新能源利用。整個系統的特征就是,利用一種新的風力發電設備,利用城市高大建筑增加和人口增加后熱島效應加劇,將風能轉化為電能的發明。本發明與慣用的風力發電系統相比,主要是在理念上有所創新,它將以往風力發電,只能在風區的理念引入到城市;在設備上,主要是在發電機上有所創新,系統中的發電機采用了無機械傳動,受風裝置內設計有轉速穩定器,外型更加符合空氣動力學特性的,小型框架式風力發電機集群發電,這種框架式集群風力發電機組能根據用電量大小,場地不同,風源不同,風力大小不同,可以任意調配。
本發明提供了一種硅碳復合材料的制備方法,涉及新能源電池領域,該硅碳復合材料的制備方法,包括以下步驟:S1)先在納米硅分散液中加入硅烷偶聯劑進行反應,然后再加入氧化石墨烯進行反應,最后加入分散劑,混合均勻后得到氧化石墨烯包覆納米硅的分散液;S2)在剪切攪拌狀態下,將步驟S1)所得的氧化石墨烯包覆納米硅的分散液噴入石墨與瀝青Ⅰ的混合粉體中進行剪切造粒,得到前驅體顆粒;其中,石墨、瀝青Ⅰ和納米硅的質量比為1:(0.03~0.1):(0.05~0.2);S3)步驟S2)所得前驅體顆粒經干燥處理后再進行燒結,使前驅體顆粒中的氧化石墨烯還原為石墨烯,得到硅碳復合材料。
本發明公開了一種用于光儲微電網場景的消防系統及方法,屬于新能源儲能領域,包括如下步驟:基于無電地區的光儲微電網,通過云平臺、主動保護的技術方案實現對設備熱失控時地消防啟動;所述通過云平臺、主動保護的技術方案具體包括消防控制器、溫度傳感器、煙霧傳感器、本地操控機構、滅火裝置、EMS模塊和云平臺;所述溫度傳感器、煙霧傳感器分別與消防控制器連接,所述本地操控機構與消防控制器連接,消防控制器與EMS模塊連接,所述EMS模塊與云平臺連接。本發明實現了儲能系統穩定運行,解決消防系統運行的可靠性,遠程維護的便捷性。
本發明提供了一種碳氮材料及其制備方法以及包含其的鋰硫電池正極材料和鋰硫電池,涉及新能源電池技術領域,該碳氮材料的制備方法,包括以下步驟:將催化劑和三聚氰胺的混合物置于惰性氣氛下進行燒結,得到所述碳氮材料。利用該制備方法得到的碳氮納米管能夠緩解現有技術的鋰硫電池因中間產物鋰多硫化物容易在電解質中的溶解從而導致鋰硫電池循環穩定性差的技術問題,達到了提高鋰硫電池循環穩定性的技術效果。
本公開提供一種無功電壓控制方法和裝置、介質以及計算裝置。該無功電壓控制方法包括:根據系統運行短路容量以及新能源場站的額定功率確定系統運行短路容量比;根據系統運行短路容量比所處的范圍確定比例積分算法的比例系數和積分系數;利用基于確定的比例系數和積分系數的比例積分算法進行無功電壓控制。根據本發明的實施例的無功電壓控制方法可快速準確控制無功電壓。
本發明涉及新能源儲能技術領域,是一種低溫下自加熱鋰電池及其制備方法,該低溫下自加熱鋰電池包括正極、負極、自加熱元件、電解液和隔膜,正極活性物質為LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2,負極活性物質為石墨,自加熱元件為金屬Ni片,電解液為LiPF6,隔膜為Celgard?2325。本發明低溫下自加熱鋰電池的制備工藝簡單,易于工業生產。負極片之間的自加熱元件Ni片價格低廉,可節約電池成本。本發明制備得到的低溫下自加熱鋰電池,不僅在常溫下保證電動汽車正常工作,還可使電動汽車在冬季零下溫度時充電速度提高10倍以上、續航里程提高一倍、電池功率提高5倍至10倍,實現電動汽車在低溫下快速啟動。
本發明提供一種基于時空特性與多指標約束的電力系統慣量需求評估方法,根據傳統慣量以及虛擬慣量大小,計算等效慣性常數;在系統等效慣性常數、阻尼系數以及一次調頻參數的基礎上,引入新能源滲透率、虛擬慣量滲透率等參數,建立動態頻率響應模型;考慮系統慣量水平及慣量需求的動態變化,在不同時段進行場景設置;計算擾動后的頻率分布系數,考慮最大頻率變化率、頻率最低點以及穩態頻率指標約束,以系統慣量需求最小為目標,建立電力系統慣量需求評估模型;選取頻率指標約束限值,結合等效慣性常數大小,綜合不同場景,求解得到慣量需求大小。本發明通過設置不同場景,采用優化方法動態評估慣量需求,提高了慣量需求評估的有效性和準確性。
本發明涉及一種MnO2/再生脫色粉炭復合電催化劑及其制備方法,屬于新能源材料技術以及電化學催化領域。此催化劑具有優異的氧還原反應(ORR)催化活性,不僅能夠有效解決ORR反應中動力學緩慢的問題,還可以實現對再生脫色粉炭的資源化利用。此材料的制備方法為:以高錳酸鉀和再生脫色粉炭為原料,通過簡單的氧化還原法,成功制備出MnO2/再生脫色粉炭復合電催化劑。本發明提供的制備方法安全易控、合成條件溫和,避免了高壓、高溫等苛刻條件的使用,具有工藝便捷、利于規?;a等特點。
本發明涉及新能源鋰電池儲能技術領域,是一種耐低溫高容量鋰電池負極及其制備方法,該耐低溫高容量鋰電池負極,將V2O5和H2C2O4溶于水中加熱得到深藍色VOC2O4溶液,將H2O2逐滴加入深藍色VOC2O4溶液中,再加入無水乙醇得到液態人造電解質界面保護膜,將鎳塊浸入液態人造液態電解質界面保護膜中。本發明從鋰電池負極保護入手,通過構筑人造固態電解質界面保護膜提升鋰電池負極耐低溫性能,在提升鋰電池中鋰離子傳導率的同時,實現對鋰電池負極析鋰的壓制作用,在耐低溫電池生產應用方面具有重要意義。
本發明公開了一種蓄熱式光伏發電采暖系統的調控方法,構建蓄熱式光伏發電采暖商業模式和蓄熱式光伏發電采暖系統;基于蓄熱式光伏發電采暖商業模式,將蓄熱式光伏發電采暖系統的光伏出力分為峰電時段出力和谷電時段出力;基于光伏出力與供暖需求量的關系,設置峰電時段出力的調控策略和谷電時段出力的調控策略;基于峰電時段出力的調控策略和谷電時段出力的調控策略構建收益模型并求解;基于最優收益的控制策略對蓄熱式光伏發電采暖系統進行調控;該方法使貧困農戶少出或者不出取暖的費用就能在采暖季滿足取暖需求,甚至還可獲得收益,提高貧困農戶使用蓄熱式光伏采暖系統的積極性,促進節能減排的推廣以及新能源的消納。
本發明涉及一種互聯電網系統運行數據處理技術領域,是一種含可再生能源發電的互聯電網系統互補性指標計算方法,包括以下步驟:第一步建立互聯電網系統電源時空功率曲線矩陣;第二步利用余弦定理計算互聯電網系統的相關性矩陣M;第三步根據相關性矩陣M生成互聯電網系統互補電源對集合;第四步計算互聯電網系統的互補性指標。本發明能計算互聯電網內空間上分布式各電源在特定的連續調度時段內的互補性指標,將互聯電網整體的互補性進行量化,利用量化的系統互補性指標整體評估系統的可再生電源間的互補程度,從而評估互聯電網不同運行模式下對電網調度資源需求的情況,快速優選出具有最大互補性的調度方案,在互聯電網內最大程度消納新能源發電。
本發明公開了一種蒸汽疏水閥的智能疏水監控方法,利用常規的儀表檢測技術、自動控制技術、新能源轉化技術、物聯網技術、計算機及網絡技術等,實現蒸汽疏水閥狀態遠程監控,該技術方案的特點在于:現場設備用電由光電轉化和熱電轉換兩種方式解決,重要的蒸汽疏水閥出現阻塞時電動旁通疏水自動投入運行,避免凍管或水擊事故發生;蒸汽疏水閥和電動旁通疏水閥的工作狀態通過無線網絡傳輸,異常信息主動遠程推送,無需值守;蒸汽疏水閥監控用無線傳輸網絡、采集處理系統、APP和監控系統可與工業管網控制設備、計量設備、煤氣水封等共用,不需要單獨建設;現場無線網絡組網實施方便、簡易。
本發明涉及電力系統運行規劃方法技術領域,是一種大規??稍偕茉此投讼到y的共享儲能優化配置方法,其基于合作博弈理論解決多個主體間的競爭與合作關系;計及發電不確定性,考慮大規模新能源并網導致的調頻需求,設計共享儲能電站與各送端系統中火電機組共同參與調頻的合作模式。本發明在考慮極端發電功率極端偏差情況下對為多個可再生能源送端系統提供輔助服務的共享儲能的容量進行科學配置,實現了物盡其用的目的,在提高大規??稍偕茉唇尤氲乃投讼到y運行靈活性的同時為能量共享機制的可持續性發展提供依據。
本發明公開了一種用于光儲微電網控制系統的供電裝置、系統及方法,屬于新能源儲能領域,包括多回路獲取光儲微電網控制系統的供電電源的電路結構,此電路結構用于保證光儲微電網控制系統DC24V控制電源的可靠性,進一步保障光儲微電網系統的穩定運行。本發明提高光儲微電網控制系統的可靠性。
本發明公開尾氣發電和氣源波動性的電力系統優化調度方法,涉及電力系統發電技術領域,包括以下步驟:對多能源電力系統建立約束模型獲取多能源電力系統的運行成本;根據多能源電力系統運行成本建立多能源電力系統的發電調度的目標函數。本發明還公開尾氣發電運行和氣源波動性的電力系統優化調度裝置。本發明基于尾氣電廠發電過程,根據尾氣發電運行特性和煤氣柜運行特性的尾氣發電系統運行約束模型,結合現有電力系統優化調度模型,將最小化系統生產成本與最小化煤氣柜柜位波動相結合,形成尾氣發電運行特性和氣源波動性的新型電力系統優化調度方法,解決新型電力系統尾氣發電搶占新能源發電通道的問題。
本發明是一種兼容多模式能源且自動實現供需適配的智能管理系統,網絡中包含供方和需方,供方是供電節點、儲熱節點、制氫節點,可引入更多形式的新能源,需方是任何需要能源的用戶。所有網絡成員均安裝傳感器終端,云服務器根據網絡成員的地理位置,依據設定的地域范圍或地理距離劃分供需分區。系統工作時,需方的傳感器監測能耗變化,預測能源需求,云服務器發出指令,根據需求將部分電能轉換成熱能或氫能,實時響應動態的能源需求。本發明兼容各種形式的能源,解決了多種能源的轉化、儲存和監測的難題,大大提升城市能源網絡的管理水平。
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