本實用新型涉及新能源技術領域,更具體地說是基于菲涅爾透鏡的曲面光伏光熱聯合供能太陽能智能路燈,包括燈頭、路燈桿、聚光斗和菲涅爾透鏡。聚光斗為弧形的內空結構,聚光斗的中間設置有通孔,聚光斗內部的上表面粘貼有太陽能CPV發電薄膜,聚光斗內部的上表面均勻的設置有多個溫差發電片。聚光斗的上表面設置有多塊菲涅爾透鏡,路燈桿穿過聚光斗上的通孔其頂端連接有燈頭。很好的實現了節能減排的作用,太陽能光熱綜合利用系統采用菲涅爾透鏡聚焦太陽能方式,根據太陽的東升西落規律以及太陽高度角變化設計東西方向布局的原創曲面菲涅爾透鏡以及太陽能CPV發電薄膜光熱聯合發電裝置,實現對路燈的獨立供能,供電效果好,節約能源。
本實用新型提供了一種超導液傳熱溫差發電機,屬于新能源技術的開發與利用領域。其特征是發電機工作過程為:熱流體從熱流體進口管(1)流進,分流進入支管,再分流后進入熱流體換熱器模塊(5a),在熱流體換熱器模塊(5a)內部通過超導液將熱量傳到熱流體換熱器模塊(5a)的兩個平面上,該平面上并聯或串聯安放半導體溫差發電片,形成高溫端面,高溫端面的熱量通過溫差發電片傳到低溫端面,低溫端面與冷端接觸,進行散熱。流過熱流體換熱器模塊(5a)的熱流體從熱流體出口管(2)流出。冷流體從冷流體進口管(3)流進,從冷流體出口管(4)流出,在冷流體換熱器模塊(5b)的板面上形成冷端。半導體溫差發電片(9)及換熱器模塊(5)冷熱端面交替排列,產生溫差而發出電能。本實用新型提供了一種利用蒸汽、煙氣、工業廢熱、地熱及太陽能等進行大規模發電的方法,既節能又環保。
本發明屬于新能源發電并網穩定性控制領域,涉及一種直驅永磁風電機組經VSC?HVDC并網穩定控制分析方法。解決了直驅永磁風電系統與VSC?HVDC相互作用引發穩定性問題;通過含虛擬慣量控制的直驅永磁風電機組經VSC?HVDC并網穩定控制分析方法,建立風電機組經直流輸電的接口動態模型,利用特征值方法,發現該種系統存在低頻段振蕩模式,通過增大虛擬慣性時間常數和阻尼系數可提高并網運行穩定性。
一種利用太陽能的多熱源采暖系統,包括空氣源熱泵、散熱器、散熱器進水管和散熱器回水管;還包括太陽能集熱器、高位膨脹無壓水箱、換熱高壓水箱與太陽能集熱器電補系統;太陽能集熱器與高位膨脹無壓水箱之間設有集熱器出水管與集熱器回水管,高位膨脹無壓水箱與換熱高壓水箱之間設有膨脹水箱回水管與膨脹水箱進水管,空氣源熱泵與換熱高壓水箱之間設有空氣源熱泵進水管與空氣源熱泵回水管;散熱器進水管、散熱器回水管均與換熱高壓水箱連接,太陽能集熱器電補系統設在散熱器進水管上。它為無城市供暖管網和天然氣管網的城鄉結合部和工程建設臨設采暖提供了一種新思路,為國家發展新能源,保護環境和走可持續發展道路提供了借鑒。
本發明涉及一種鐵合金冶煉爐穩態無功功率計算模型的構建方法,屬于電力系統運行和控制技術領域。該方法對鐵合金冶煉爐的運行過程中涉及到的生產過程和烘爐過程的變量和常數進行定義,根據鐵合金冶煉爐的無功功率消耗與冶煉爐運行狀態的關系,建立了鐵合金冶煉爐穩態無功功率計算模型。本方法解決了電力系統運行人員對鐵合金冶煉爐進行有功功率調度時,對鐵合金冶煉爐無功功率變化的計算問題,為含鐵合金冶煉爐的高載能企業參與新能源消納提供了基礎。以防止電力系統調節鐵合金冶煉爐時造成短時的低電壓,保證電力系統安全穩定運行。
本發明公開了一種梯級水電虛擬抽蓄電站調度方法,本發明通過構建梯級水電站的發電模型和蓄水模型,以實際與目標調峰功率偏差最小和梯級水電耗水量最小為調度目標,并構建凸優化問題進行求解,制定調度計劃,實現流域梯級水電的虛擬抽水蓄能電站調度,充分挖掘梯級水電站的調峰潛力,有效解決新能源消納引起的系統調峰能力不足問題。
本發明屬于新能源并網技術控制領域,具體涉及一種基于理想點法的風光聯合發電系統有功協調控制方法,應用于風光聯合發電系統并網運行。包括將理想點法應用于協調控制器的設計中,以風光聯合發電系統的并網效益和功率波動為指標建立了待優化的目標函數,將多目標優化結果用于風力發電子系統和光伏發電子系統的給定,并將兩個子系統分別采用功率閉環控制,實現風光聯合發電系統的協調控制。一種基于理想點法的風光聯合發電系統有功協調控制方法解決了由于風能和太陽能受自然條件影響較大,風能的間歇性和太陽能的不穩定性會導致風光聯合發電系統輸出功率的不穩定的問題。
本發明涉及新能源發電并網穩定性控制技術領域,具體為一種基于雙饋風電場并網系統輸出阻抗模型的穩定性分析方法,該方法在同步旋轉坐標系下建立了考慮鎖相環、電流環、功率環三個部分的雙饋風機小信號輸出阻抗模型,通過雙饋風機輸出阻抗模型得到同步旋轉坐標系雙饋風電場并網小信號阻抗模型,在同步旋轉坐標系下建立電網小信號阻抗模型,計算雙饋風電場輸出阻抗與電網阻抗之間的比值,根據廣義奈奎斯特判據判斷雙饋風電場并網系統的穩定性,其有益效果在于:本發明可用于分析雙饋風電場并網系統的穩定性,為分析大規模風電場并入電網所引起的次/超同步振蕩提供有力的理論依據。
本發明公開了一種防爆太陽能供電裝置,包括太陽能轉化組件、防爆電池組件、功能模塊組件、延長桿和防爆底座,其中太陽能轉化組件將接收的太陽光轉化成電能,并將電能存儲到防爆電池組件內;防爆電池組件通過連接組件與太陽能轉化組件連接;功能模塊組件通過連接組件與防爆電池組件連接;延長桿通過連接組件與功能模塊組件連接;防爆底座通過連接組件與延長桿連接。本發明提供的一種防爆太陽能供電裝置使功能模塊組件直接獲取太陽能轉化組件轉化的電能進行通信、跟蹤和監控等操作,進而及時判斷供電環境及相關狀態;防爆電池組件的結構實現防爆效果的同時有效保證安全可靠的新能源供電。本發明作用效果顯著,適于廣泛推廣。
本發明公開了一種可再生能源接入電網的極限容量計算方法,屬于新能源并網技術領域,首先構建包含支路電流變量的等效電流源π型等值電路,其次推導阻抗支路方程和對地支路方程,然后構建電力網絡混合方程組,構建系統達到穩定臨界情況下的可再生能源接入最大容量的數學模型,最后構建模型求解方法。本發明方法構建的電力網絡方程,可監測物理量增多,使得對網絡運行狀態的監測性大幅改善;推導出的極限容量邊界圓方程組即數學模型,在保證系統穩定的情況下,計算接入極限容量變得簡單具體;本發明方法更加簡單易行,能夠為電力部門安排可再生能源的運行方式提供輔助決策。
建筑地基式沙土儲熱自供暖系統,它包括房屋地基和圍墻,還包括地基式沙土儲熱自供暖系統,所述地基式沙土儲熱自供暖系統包括地基式沙土儲熱裝置、熱風風道、冷風風道、熱風百葉窗和冷風百葉窗組成,所述地基式沙土儲熱裝置包括儲熱體、埋置在儲熱體中的換熱管、換熱管兩端的散流器構成。具有儲熱成本低、儲熱容量大、換熱效率高、供暖過程不耗能、供暖功率調控性能好等特點,該系統結構簡單、安全可靠、穩定性好、適應性廣等優點,是北方地區單層及多層建筑利用風能、太陽能等新能源供暖的較為理想的沙土儲熱自供暖系統。
本發明公開了一種光熱?光伏?風電聯合出力概率建模方法,包括:分別獲取風電出力、光伏出力和光熱出力的實測數據;對該實測數據進行歸一化去量綱處理;對歸一化處理后的實測數據進行K?means聚類,劃分聚類區域,并得到聚類區域的聚類中心和聚類初始值;根據聚類初始值,以及獲取到的風電出力和光伏出力的實測數據,建立風電光伏聯合出力概率模型;根據歸一化處理后的光伏出力和光熱出力的實測數據,建立光熱光伏聯合出力概率模型;根據風電光伏聯合出力概率模型和光熱光伏聯合出力概率模型,建立光熱?光伏?風電聯合出力概率模型。該方法基于光熱、光伏和風電之間出力相關性和互補性分析,準確建立等效的出力概率模型,提升新能源利用率。
本發明屬于含新能源的電力系統可靠性分析領域,具體為含光熱?光伏發電電力系統隨機生產模擬,采用偽序貫蒙特卡洛改進算法對含光熱?光伏發電的電力系統進行隨機生產模擬,通過將其與解析法結合起來提高它的計算效率,并采用方差較小技術提高收斂速度,從而顯著減少偽序貫蒙特卡洛法所消耗的計算時間,可靠性得到提高。
本發明提供一種光伏電站電能及故障綜合分析平臺,包括數據采集裝置、光伏電站數據監測裝置、測試數據記錄裝置以及電能質量及故障記錄復合裝置。數據采集裝置用于采集分布式并網光伏發電系統的各項電氣指標信息;光伏電站數據監測裝置,用于接收各項電氣指標信息,并構建光伏電站的綜合分析模型,并對光伏電站中的電能質量穩態數據及暫態故障數據進行綜合分析。本發明通過采集光伏電站各測量點的諧波、間諧波、電壓波動和閃變等信息,對這些實時數據進行綜合分析,同時,能夠對同一時刻電能質量事件與電力系統故障事故之間的關聯進行分析,并根據分析結果制定合理的治理解決方案,減輕光伏等新能源產業給電網運行帶來的問題。
本發明屬于新能源并網與調度運行領域,涉及一種用于分析天氣對光伏出力影響的相似日選擇方法。通過對光伏發電系統出力中第K天的模糊變量和連續變量預處理,得到第K天第i個影響因素歸一化后的值數據,并對數據計算得到關聯度;通過對關聯度按照相似度進行降序排序,將排序后的1~3號日期作為相似日。該方法可為電網提供極端天氣的光伏電站群出力預測預警,提升電網的安全運行水平,保證系統的供電可靠性。
本發明公開一種電動船,電動飛機、電動車發電充電裝置,其結構特征是電動飛機螺旋槳與電動機為同心軸,電動機通過帶傳動與發電機連接,發電機與數控可控硅逆變升壓充電器連接,數控可控硅逆變升壓充電器輸出端分兩路,一路與橋式整流電路b端相連,另一路與橋式整流電路d端相連,橋式整流電路a端連線與電瓶組的負極相連,橋式整流電路c端連線與電瓶組的正極相連,橋式整流電路與電瓶組連線接點連接手動開關,手動開關與速度調節器連接,速度調節器與電動機連接。本發明提供的一種新能源形式,具有技術原理先進,新技術、新結構特點的動力驅動裝置。
本發明公開了一種撬裝式甲醇汽油調配裝置,屬于交通、新能源領域。所述撬裝式甲醇汽油調配裝置包括集成箱體,以及位于箱體內部的角閥T1、角閥T7、角閥T9、角閥T11、靜態混合器T3、靜態混合器T4、靜態混合器T3、靜態混合器T4、燃料泵T5。本發明通過提供的一種撬裝式甲醇汽油調配裝置,可以將甲醇汽油的調配過程從大型調配系統轉移至集成箱體內的撬裝式調配裝置,提高了甲醇汽油調配的便捷性。
本發明涉及新能源汽車領域,公開了一種溫度感應隧道智能消防裝置,通過對應的煙霧報警器觸發警報,繼而判斷隧道本體內火災位置,并及時觸發消防系統,同時,通過對應的警示燈亮起,指示外部人員火災的具體位置,從而實現快速救援,繼而配合溫度傳感器實現雙重預警,提高發現火災的靈敏度,提高火勢引流管等設置,使得隧道本體內出現火災處的氣體將火勢引流至火勢引流管內,繼而在火勢引流電機的作用下,將火勢快速引導至隧道本體的外圍,避免火勢在隧道本體內蔓延至內部兩端,對車輛及行人造成更大傷害,提高消防分管等設置,實現精準滅火,既能避免全覆蓋式滅火浪費水資源,又能提高滅火水壓,實現智能化快速滅火。
本發明屬于新能源發電領域,尤其是一種基于模糊聚類與深度強化學習的風電場功率預測方法,針對現有的預測往往很難做到精確預測的問題,現提出如下方案,其包括以下步驟:S1、采用數學方法分析溫度、濕度、風力級與風速的相關性;S2、利用模糊聚類算法對大量實測數據的研究分析,依據樣本的相似性對數據復雜繁多的歷史樣本進行分類,選取與風速有較大相似性的數據來作為預測模型的訓練數據;S3、構建深度強化學習神經網絡,其中深度學習主要分析輸入的歷史樣本信息,進而從中提取相應的特征信息,本發明實現功率預測控制的目標,既優化了數據,又優化了網絡,結合兩者的優勢,以期獲得更為精確地功率預測技術。
本發明公開了一種模擬葉綠素在植物體內的堆積方式并用探針臺研究其光電性質的方法。該方法包括如下步驟:將葉綠素溶于乙腈溶劑中,得到葉綠素溶液;(2)將葉綠素溶液滴涂在硅片上,或者將葉綠素溶液與水混合靜置后再滴涂在硅片上,待溶劑揮發完后,用貼金膜的方法制作光開關器件;(3)在探針臺上檢測光開關器件分別處于光照和無光照條件下電流隨時間變化的響應曲線。該方法得到了呈片狀或線狀堆積的葉綠素,通過模擬植物體內葉綠素的堆積方式,能直接有效地研究葉綠素的光電性質,從光響應曲線可以看到,線狀單晶的響應要比片狀單晶好,通過研究葉綠素在植物體內的堆積方式及其光電性質可以為人工模擬光合作用,開發新能源提供依據。
本發明公開了電網調度運行與控制技術領域的一種基于電價引導及意愿的源荷儲調度決策系統及方法,包括:獲取當前時刻t0的電網運行狀態數據、協控考核時刻t1監控的安全穩定輸電通道限額、參與協控的發電廠/負荷/儲能電站t0時刻有功實測信息和協控t1時刻的預測信息,所述預測信息包括受限斷面j下的發電廠的預測信息和負荷預測;基于電網運行狀態數據確定t1時刻控制對象發電廠/負荷/儲能電站對安全穩定輸電通道的有功靈敏度,以及,基于有功實測信息確定參與協控的發電廠/負荷/儲能電站t1時刻有功可調空間。本發明在保障電網安全可靠運行的前提下實現利用儲能和負荷來進一步消納新能源。
本發明公開了一種提高電網總調峰容量的集中競價模式方法,屬于電力系統調峰激勵技術領域,包括:繪制調峰輔助服務市場供給?需求曲線;計算表征風電消納意愿程度的補償價格;繪制計及風電消納意愿后的報價曲線;計算表征光伏消納意愿程度的補償價格;繪制計及光伏消納意愿后的報價曲線;計及風電及光伏消納意愿,計算調峰容量增量。本發明為新能源并網下的調峰集中競價提供指導。
本發明公開了多能源系統的中長期交易與現貨交易耦合運行的調度方法,包括:建立中長期合約電量分解機制,根據統調歷史負荷數據確定年度分月電量比例和月度分日比例,將年度電量分解至分月、分日電量;根據風電、光伏分時段出力平均程度確定各時段出力比率,得到合約電量分配給風電與光電的分時段發電量,即新能源電量分日電量;通過動態規劃將水電、火電聯合問題分解為水電、火電兩個子問題。采用負荷抑制方法對水電、火電負荷進行初始分配,然后根據分配的額定值求解火電、水電機組啟停順序與機組出力;本發明解決了現有技術中存在的在求解電力市場中長期與現貨交易耦合問題,充分調度火電、水電機組削峰填谷,有效促進可再生能源消納。
本發明公開了一種基于互聯網+的風電并網遠程測試方法及系統,包括風電并網數據采集裝置、數據云、智能化分析平臺等,主要針對現有風電場并網測試試驗方面僅限于傳統的固定測試方式,通過人員現場的操作和計算等費時的傳統工作模式,存在耗費大量的人力、物力、財力,還有可能會影響的測試效果的準確性和可靠性的問題,提出根據新能源并網的有關技術規范和相關標準以及電網公司的要求研究智能化分析與評估模型,通過應用互聯網技術實現風電場并網的遠程測試工作和智能化分析與評估,大大的節約了人力、物力與財力并提高了測試工作的可靠性和工作效率。
本發明提出一種風電場有功發電上限值的動態調整與自動恢復的有功控制方法,屬于新能源接入電力系統的運行和控制技術領域。本方法在每個有功控制指令周期到來時,從電網調度中心的有功調度系統實時采集上一個周期下發給每個風電場的有功控制指令,當前時刻風電場的并網點有功功率實時值和風電場當前可用出力預估值;依據風電場的有功功率實時值和有功功率控制指令值之間的偏差確定風電場是否需要動態調整其有功發電動態上限值,然后結合風電場實時可用功率約束,調整其限值。本發明通過動態調整風電場當前最大出力限值,將部分風電場因為上送的當前可用出力預估值不準而占用的系統空間釋放出來給其他風電場,以減少系統的棄風損失。
本發明針對風力發電的不確定性和大規模新能源接入電網消納困難棄風、棄光現象嚴重,提出了一種含電加熱裝置的光熱電站模型,與風電場協調優化后組成光熱?風電聯合發電系統。首先考慮到光熱發電和風力發電兩者輸出功率在時間上的互補性,利用光熱電站的蓄熱系統對風電出力平滑控制,平抑風電出力的波動性,有效減小光熱?風電聯合發電系統的出力波動;然后通過在光熱電站加裝適當容量的電加熱裝置,將棄風電能轉換成熱能,儲存在光熱電站的蓄熱系統中,增加了光熱電站的發電量,提高了風電的消納能力。
本發明提供了一種光爐互補采暖系統,屬于新能源供熱采暖領域。該系統包括太陽能加熱子系統、熱水儲存子系統、采暖循環子系統,熱水儲存子系統分別與太陽能加熱子系統、采暖循環子系統連接,還包括鍋爐加熱子系統,鍋爐加熱子系統與熱水儲存子系統連接。本發明利用多種能源進行供熱采暖,可有效避免連續陰天時傳統太陽能熱水器無法提供熱水的問題,還減少了環境污染;太陽能光伏發電后除了用于電加熱水箱外,余電上網,并入國家電網賺取費用,以供采暖季購買燃料,平衡該系統收支,降低投入成本,提高人們生活水平。
磁重力發電機就是利用磁性材料同時具備磁力和重力的特點,通過磁重力的人為操控,把磁重力作為動力源輸出動力,而后通過結構本身杠桿的進一步放大,達到人們所需的理想程度。磁重力發電機的構造分為動力和傳動兩部分,動力部分是磁重力發電機的核心部分,在這部分里詳述了磁重力的發現、開發和運用,同時也是對地球四大作用中的萬有引力(重力)相互作用力和電磁相互作用力結合的初步探討;結構的第二部分著重于工藝尺寸的推理、演算和選取,即把動力部分的輸出合理地應用于現實中,與發動機的扭矩匹配創造出新能源。
本發明公開了一種Ni3Se4/NiO異質結復合材料的制備方法,包括如下步驟:(1)在瓷舟內兩端分別放置泡沫鎳和硒粉,瓷舟上蓋鈦片后將其置于氣氛爐中,硒粉一端處于上風口,泡沫鎳一端處于下風口;(2)加熱管中通40分鐘氮氣,然后以18℃/分鐘的升溫速率對氣氛爐進行加熱,350℃~550℃保溫10~60分鐘,待其自然冷卻至室溫后,取出樣品;(3)對所得樣品進行電化學活化處理,處理后所得樣品為Ni3Se4/NiO異質結復合材料,其化學結晶性好,析氫活性高,穩定性能優良,可用于電催化析氫催化劑。本發明先后采用低溫固相法及電化學活化法制得了Ni3Se4/NiO異質結復合材料,制備方法簡單,操作方便且成本低,該制備方法可制造高性能電催化析氫催化劑,應用在新能源領域。
本發明涉及新能源技術領域,且公開了一種風力發電機的制動閘,包括轉軸、固定桿,所述固定桿內側的底部固定連接有磁鐵,所述固定桿內側的上部設有滑槽,所述滑槽的底部活動連接有滑板,所述滑板下側的中部固定連接有彈簧,所述滑板的中部固定連接有連桿。本發明通過在固定桿內部設有滑槽、滑板和磁鐵,在滑板上設有連桿、支桿和彈簧,在支桿上設有氣囊、電磁塊、通氣槽和放置槽,在制動閘上設有通氣孔和熱敏電阻,通過轉軸的高速旋轉使制動閘周圍的氣壓變小,使氣囊內部的氣壓通過通氣孔和通氣槽釋放產生吸力促使支桿帶動閘套和制動閘移向轉軸,對轉軸進行制動降低轉軸的轉速,避免轉軸的轉速過高使發電設備燒毀。
中冶有色為您提供最新的甘肅蘭州有色金屬新能源材料技術理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!