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。
本發明涉及軸承領域相同轉動的外往復軸套同步齒輪內旋轉傳動單向軸承,直接設計制作一個相同轉動的外往復軸套同步齒輪內旋轉傳動單向軸承,便于整體安裝。主要技術方案是將2個相同方向轉動的單向軸承內圈設計制作為一體的延長軸,使外圈、保持架、密封圈、滾珠分別和2個外圈相吻合,單向軸承外圈之間相對面的邊上分別設計制作齒輪齒,安裝軸套同步齒輪,使圈外分別同步相反轉動,又可以同時任意往復,一個鎖死帶動內圈軸轉動,另外一個可以自由轉動,往復運動形成內圈軸朝一個方向轉動。主要用途是在機械振動、新能源機動車、飛機、火車運行和輪船利用海水波浪振動,使往復變為朝著一個方向不斷轉動帶動發電機運動或者產生動力。
本發明涉及新能源領域,更具體的說是一種太陽集熱器,本發明中集熱盒的角度可以進行多方向調節,并且集熱盒的容積可以進行調節,在太陽光較弱時,可以將集熱盒的厚度較小,從而更容易對集熱盒內的水進行加熱。座板的左端中間固定連接有橫軸,橫軸的左右兩端均固定連接有擋環,座板下端的前后兩端均固定連接有L形支腿;轉板的中間設置有套筒,套筒插在橫軸上,兩個擋環分別位于套筒的左右兩端,轉板上端的前后兩端均固定連接有豎架,兩個豎架的上端均鉸接連接有鉸接座,轉板的上端對稱固定連接有兩個弧形架,兩個弧形架的上端之間固定連接有短軸,L形轉桿的下端中間轉動連接在短軸上,L形轉桿的上端固定連接有滑軸I。
本發明涉及新能源應用技術領域,具體是一種利用蓄電、風電互補的動力裝置,包括支架、風輪(3)、發電機(4)、充電控制器(5)、蓄電池組(6)、逆變器(7)、液壓馬達(8)、油箱(9)、泵(10)、電機(11);所述的支架上配合設置風輪(3),所述的風輪(3)主軸的一端配合設置發電機(4),所述的充電控制器(5),其一側通過電纜(12)與支架的底座(2)配合連接,另一側電纜(12)與蓄電池組(6)、逆變器(7)、泵(10通過電纜(12)連接,所述的泵(10)的一端配合設置電機(11);本發明結構簡單,使用方便,提高了風能的利用率,解決了目前使用石油等原料污染環境、增加使用成本的問題。
本發明公開了新能源汽車技術領域的一種節能多功能電動汽車,包括汽車底盤,所述汽車底盤上固定安裝有汽油發電機,所述汽油發電機與蓄電池組電性輸出連接,所述蓄電池組與差速電機電性連接,所述差速電機的輸出端與差速器聯動,所述差速器的兩側輸出端與傳動軸聯動,本發明通過汽油發電機向汽車供電傳輸動力傳動,改變現代汽車采用發動機傳動的模式,可節省發動機和變速箱研發的昂貴成本跟制造成本;使用發電機發電傳動保證了動力輸出的穩定性跟長久性,發電機發電可向電機直接傳送動力使汽車行駛,也可向電池充電,電池驅動電機讓汽車行駛,實現長久的電流驅動行駛,并能穩定輸出。
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。
本發明涉及一種新能源領域,尤其涉及一種砜聚合物材質的手提式飲水桶二次深度清潔裝置。技術問題為:提供一種砜聚合物材質的手提式飲水桶二次深度清潔裝置。本發明的技術方案是:一種砜聚合物材質的手提式飲水桶二次深度清潔裝置,包括有底板組件、提手清潔單元、深度清潔單元、覆膜單元和控制屏;底板組件與提手清潔單元相連接。本發明實現了通過上下往復移動,對手提式飲水桶的提手部位進行深度清潔,與此同時,再對靠近手提部位的桶身側部進行清潔,接著,再對飲水桶的桶身進行整體清潔,清潔完成后,再對飲水桶的桶身進行覆膜保護,從根源上抑制了細菌的繁殖,保障了廣大飲用者的身心健康。
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。
本發明是一種以磁體之間的引、斥力,來做動力運轉的動力機。屬新能源:磁能(磁體相互之間的引、斥力)技術領域。能量產生是利用可調控磁極定子,調控定子與轉子之間的磁場角度、距離(弧度),突破定.轉子之間的引力平衡。讓多組定子磁極與多組轉子磁極之間,處循環做功狀態(引斥力在同一方向),機械開始運轉。轉子上加裝加重輪,增強了轉子的能量儲存能力和機械的穩定性。加裝支撐軸承增強了轉子的抗扭曲能力和機械的耐用性。轉子磁極的角度設計,讓機械運轉時以引力為主。機械停止時,定.轉子磁體磁極相吸,磁場不易消失。在不接觸狀態下,完成對機械的控制,不存在控制磨損,可長期使用。此機械不受一般的環境影響,不存在排放物,對環境不造成污染,是人類急需的新型環保能源。
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。
本發明公開了一種含火風光儲電源區域電網規劃評價方法,包括S1確定評價對象;S2對影響因素進行分析,構建含火風光儲電源區域電網規劃評價指標體系,指標體系是對電網規劃的接線方式、參數、運行狀態、供電可靠性、綜合效率和經濟效益進行評價而選取的一系列指標的結合;S3計算并確定含風火光儲電源電網的各項指標的指標權重。本發明屬于新能源電網規劃技術領域,具體是提供一種通過明確評價對象與影響因素,從經濟性、社會效益和運行安全出發,構建含火風光儲電源區域電網規劃評價指標體系,可對電網規劃方案進行綜合評分,能夠最大限度地降低電網規劃方案的投資風險,確保企業的可持續發展的含火風光儲電源區域電網規劃評價系統及方法。
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。
本發明涉及新能源領域,更具體的說是一種可升降式風力發電裝置,包括架體、升降筒組件、平架組件、動力組件和發電組件,本發明中發電組件可以通過電機控制升降,并且扇葉的朝向可以進行調節,從而便于調節本發明適應不同的風;并且扇葉的朝向和扇葉的高度可以通過一個電機進行控制。所述的架體包括底板、螺桿和豎柱,底板的中心位置固定連接有螺桿,底板的右端固定連接有豎柱;所述的升降筒組件包括升降筒、限位板和錐齒圈,升降筒的上端固定連接有錐齒圈,升降筒的內側設置有螺紋,升降筒通過螺紋與螺桿相配合,升降筒的上下兩端均固定連接有限位板。
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。
本發明公開了一種環保炭及其制備方法,該方法以蘭炭為生產原料,首先將蘭炭經過篩選和粉碎,加工成40目~50目的粉末狀,添加粘合劑后,用碾壓式攪拌機充分碾壓、攪拌,放入制棒機經過高壓成型機使之成薪棒,然后放入烘干房進行烘干,制成機制環保炭;該環保炭包括高溫碳。本發明從節能和新能源應用技術以及廢物利用、變廢為寶的角度出發,來滿足我國工業、農業、畜牧業、冶金等行業不可缺少的木炭原料和添加劑,以及人類生活不可缺少的燃料需求;本發明原材料以蘭炭為原料,經過粉碎,高溫高壓制成優質、環保高效機制炭;清潔無毒、無煙、無味,熱效率高,市場需求量大,前景廣闊。
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。
本發明公開了一種電源設備固定架,其結構包括頂蓋、卡槽、固定箱、掛鉤、底板,頂蓋下端螺柱連接于固定箱上端,卡槽設于固定箱外側進行卡合配合,固定箱下端螺栓連接于底板上端,掛鉤下端焊接連接于頂蓋上端,將頂蓋打開,把電源設備放置在固定箱內,電源設備的外殼的固定槽對卡板進行擠壓,使卡板內的壓板對壓槽內的彈簧進行擠壓收縮,使電源設備與底板進行貼合,在將頂蓋蓋上,安裝在新能源汽車下方,隨著車體振動,使卡板在外殼的固定槽內進行滑動并擠壓壓槽內的彈簧進行支撐,使電源設備隨車體晃動的幅度變小,防止電源設備被車體帶動進行劇烈晃動,導致連接管與電源設備發生松動,造成接觸不良的現象。
本申請公開了一種基于卷積transformer架構的風功率預測的方法、裝置及存儲介質,涉及新能源電力技術領域,尤其涉及一種基于卷積transformer架構的風功率預測的方法、裝置及存儲介質。具體實現方案為:采集氣象數據和運行數據,并獲取嵌入向量;將所述嵌入向量輸入功率預測網絡,所述功率預測網絡包括編碼器和解碼器;根據所述編碼器獲取所述嵌入向量對應的特征圖;將所述特征圖輸入解碼器,以生成預測功率。本申請實施例可以根據氣象數據和運行數據預測風能發電的功率,通過對多個時間點數據的關注,降低異常數據對預測結果的影響,提高了功率預測的準確度。
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