生態保護,強力推動對新能源鋰電池、推動對鋰資源的需求,我國絕大多數鋰資源溶儲于青藏高原鹽湖中;西藏:鹽湖鋰資源濃度高、鎂/鋰比小,風、光資源優異,自然蒸發量巨大,又缺能源礦產資源,非常適宜曬鹽提鋰;生產中也采用了日光暖棚升溫結晶析鋰;然而,諸多困難致使產量一直很低;西藏鹽湖曬鹽提鋰停滯不前,一是曬鹽池成本極高,二是能量有效采集利用遠遠不足!滿山偏野的光照+呼嘯而過的風能,取之不盡,如何多采多用,科學合理利用才是要解決的根本問題。本文推出‘光電加熱+連續逆流換熱’提取鋰精礦大型提鋰系統專利,利用日光加熱、用清潔電力(水、風、光)加熱升溫助結晶,配合自然蒸發結晶析鋰及過程洗鋰實現曬鹽提取鋰精礦產能新突破。
本發明公開了一種考慮發電側儲能的容量配置優化方法,步驟包括:獲取電力系統的市場交易數據和設備參數;其中,包括儲能裝置的最大充電功率、最大放電功率;構建儲能裝置參與電力市場的容量配置優化模型;其中,利用儲能裝置的設備參數構建所述容量配置優化模型的約束條件;利用所述市場交易數據求解所述容量配置優化模型,并根據求解結果調度發電側儲能裝置的容量配置。本發明提供了一種考慮發電側儲能的容量配置優化方法、裝置及設備,基于新能源高比例的能源結構,充分利用儲能裝置的容量,優化資源配置。
本發明屬于高比例風電、光伏接入的電力系統,跨區域、遠距離外送消納領域,具體涉及一種LCC?MMC三端混合柔性可再生能源遠程外送方法。包括步驟有:步驟一以實際運行的LCC?MMC云廣直流工程為背景,在送端系統接入新能源,受端系統為換流站,搭建模型;步驟二送端系統整流側定直流電流控制,調整電路至正常值;步驟三受端系統逆變側內環電流控制;步驟四受端系統逆變側外環電流控制;達到減小多饋入直流系統發生連續換相失敗的概率、降低制造成本的目的。
本發明公開了一種給定外送功率曲線下聯合調峰系統協調優化方法,包括以下步驟,s1:定義日內火電運行的成本函數為Ccom,s2:給出典型機組的最小負荷率,優化火電運行的成本函數為Ccom,s3:深度調峰機組運行成本需要根據其運行所處的狀態不同而計算方式不同,s5:通過按式(9?5)至(9?8)的變量定義及約束設置方式,深度調峰的機組的運行成本可統一表達成式(9?9)的形式,本發明的有益效果是本發明根據在外送功率給定情況,建立區域電網多種電源協調優化調度的模型。模型以最小化運營成本為目標,同時考慮系統的運行備用約束和新能源消納量以及火電深度調峰的約束,通過求解所建立的模型,可得合理的日內火電調度的運行方式,有效可靠。
本發明公開了一種太陽能電板的鎖緊裝置,涉及新能源技術領域,包括底座,玻璃塊的表面固定連接有限位塊,限位塊的表面固定連接有限位桿,安裝座的表面開設有供限位桿穿入且與之滑動連接的開口一,連接板二的表面通過擠壓密封部件與玻璃塊進行連接,限位塊的表面設置有抵壓太陽能電板的鎖定部件。本發明具備了使安裝座抽出安裝電板,收回并加裝玻璃保護板,再偏轉調整仰角,整體操作一體化進行,具有較高的自動化效果,同時在電板移動的過程中,可自動的對板進行高效的鎖緊,且適用于不同規格的電板,同時還能提高玻璃保護板與安裝座之間的密封性能,具備了實用性更佳的效果。
本發明屬于新能源并網技術控制領域,具體為一種基于多Agent技術的光熱?光伏系統無功優化控制策略,光熱?光伏互補發電系統是開放的、分布式系統,適合采用多Agent技術進行分散式決策、分散式控制。根據電壓與無功功率和有功功率的關系,建立考慮電壓穩定的以有功損耗最小為目標的電壓無功優化控制模型,并采用一種基于均勻設計和惰性變異的改進粒子群算法用于該模型的求解;建立了光熱?光伏互補發電系統電壓控制系統的自動機模型。以跟蹤系統電壓變化,實現電壓自動控制。
本發明屬于生物質電化學新能源材料發展領域,涉及一種硒化鈷和磷摻雜負載的碳材料及其制備方法,將丹寧酸和六次甲基四胺加入蒸餾水中,攪拌溶解后滴入植酸,經預凍,凍干處理后,200?250℃保溫反應;再升溫至800?1000℃碳化;氯化鎳,醋酸鈷,醋酸銨,得到的碳材料依次加入乙二醇中,置于真空干燥箱內反應,得到前驅體;前驅體分離烘干后,將二氧化硒,前驅體加入乙二醇中,再加入水合肼,保溫反應,離心分離后得到硒化鈷與磷共摻雜的碳材料。本發明通過碳源直接摻磷碳化得到碳材料后,進一步摻雜硒化鈷碳材料進行改性造孔,從而得到具有豐富的孔結構和較大的比表面積的碳材料,經過摻雜負載的碳材料電容性能明顯提高。
本發明涉及新能源的應用領域,具體涉及一種波浪能推進裝置及安裝該裝置的水上交通工具,其中,波浪能推進裝置,包括:能量轉換器,其具有對稱面,并在沿垂直于該對稱面的方向上具有翼型結構的截面形狀;其中,所述能量轉換器在所述對稱面的兩側分別具有相互對稱的上表面和下表面;多組導流器,其中,每組導流器包括一對翼刀結構,該一對翼刀結構分別設置在所述能量轉換器的所述上表面和所述下表面。通過本發明提供的一種波浪能推進裝置及安裝該裝置的水上交通工具,能夠將波浪能轉換為可利用能源,同時還可簡化結構、降低成本、提高能量利用率。
本發明屬于新能源發電技術領域,公開了一種光伏低電壓穿越控制方法、系統、設備、介質及終端,實時檢測并網點電壓,對光儲并網發電系統狀態進行判別;由判斷結果,根據系統所處狀態將控制策略分為兩個區間;由判斷系統正常運行時,進行第一區間控制;由判斷系統發生電壓跌落故障后,分別進行光伏換流器和混合儲能系統的第二區間控制。本發明在傳統單儲能系統輔助光伏電站低電壓穿越的基礎上做出了改進,通過在光伏發電系統直流側并聯超導磁儲能系統SMES和全釩液流電池VRB儲能系統組成的混合儲能系統實現低電壓穿越;通過分區控制策略可實現正常運行時平抑光伏發電功率波動,最大限度地向電網提供無功支撐。
本發明提供了一種利用太陽能對物料進行烘干的溫室型雙集熱雙保溫太陽能熱泵烘干裝置,包括烘干單元、由自集熱單元和外集熱單元構成的太陽能集熱單元、由熱泵構成的輔助加熱單元、冷凝除濕余熱回收單元以及自動化監測控制單元。該烘干裝置有效提高了太陽能的利用率,克服了太陽能的不穩定性,保證了烘干過程的連續性,并提高了烘干效率。干燥脫水過程干凈、衛生、節能,可以有效克服農副產品等采用常規太陽暴曬和傳統能源烘干造成的污染、脫色、變質和耗能的弊端。對于開發新能源、提高農副產品加工質量、促進循環經濟和保護生態環境具有積極意義。
本發明屬于新能源并網與調度運行領域,涉及一種太陽輻射度變化趨勢特征分析方法,首先根據原始資料和數據確定太陽輻射的氣候特征觀測矩陣,接著對太陽輻射的氣候特征觀測矩陣數據進行預處理并計算太陽輻射氣候特征觀測矩陣的協方差矩陣,然后確定協方差矩陣特征值并計算主成分,確定了主成分之后定義時間系數矩陣,通過顯著性檢驗方法的特征向量表征區域太陽輻射度的氣候變量場的變率分布結構和時間變化特征。最后,通過甘肅地區的數值模擬數據和實測的輻照度數據分析驗證了該方法的有效性。本方法可解決常受霧霾、沙塵等天氣影響的光伏電站群的發電功率精細化預測問題,提高光伏發電的消納水平,保證系統的供電可靠性。
高能電池是人類實現節能環保新能源、改善生態的很重要載體,未來相當長時間鋰電池擔負最重要使命,鋰電池中鋰資源占據最核心地位;西藏鹽湖擁有我國30%多鋰資源,且濃度高、鎂/鋰比小,風、光資源優異,自然蒸發量巨大,又缺能源礦產資源,非常適宜曬鹽提鋰;可是土建曬鹽池造價高、易破損、難修復,工藝上采能遠不足等諸多困難困擾,產能一直很低。下游高速發展,對鋰資源剛需持續劇增,迫使我國約80%依賴進口。本文推出漂浮式曬鹽、光電加熱、連續逆流漂浮換熱提取鋰精礦大型提鋰系統技術,用清潔光、電加熱升溫、結晶析鋰,配合自然蒸發結晶析鋰及過程洗鋰實現曬鹽提取鋰精礦產能新突破。
本發明屬于新能源發電出力預測技術領域,公開了一種基于改進隨機森林方法的風光發電出力的短期預測方法,采用遺傳算法獲取隨機森林方法最優的初始參數,基于風光發電和天氣歷史數據,采用隨機森林方法進行短期風光發電出力的預測;預測過程包括:隨機森林方法的線下訓練過程和改進隨機森林方法的在線預測;線下訓練過程包括生成訓練集,采用遺傳算法獲得隨機森林最優特性參數,采用隨機森林方法進行模型訓練。本發明不需要對訓練數據做額外修正,對異常數據和系統噪聲有較高的容忍度。本發明采用遺傳算法對隨機森林決策樹的參數值進行最優設置,保證隨機森林算法達到最優的分類精度和識別速率。
本發明公開了一種送端電網安全穩定的源網協調調峰優化方法,包括以下步驟:S1:根據時序變化規劃提取風、光、負荷等典型場景;S2:對提取典型場景的作出場景分析方法;S3:基于場景選擇的新能源的出力上限作出計算;S4:考慮風電不確定性的系統備用裕度求解;本發明的有益效果是,風電、光伏等可再生能源發電的反負荷調節特性是造成當前可再生能源發電并網消納難題的重要原因,本發明構建了“源?網”協調優化調度模型,通過相對可控的發電出力來滿足用戶的用電需求,從而實現雙側協調可控,通過算例分析結果證明,本發明的優化協調調度策略能夠有效降低系統總成本,提高系統運行的安全穩定性,達到了預期效果。
本發明公開了屬于電力系統風電場控制技術領域的一種促進風電消納的風電儲能協調配合的降損控制方法。該方法包括以下步驟:步驟A:確定降損控制方法的使用場景為夜間時段;步驟B:收集歷史負荷與風電出力在一天內的96點數據,通過歷史數據預測當日負荷和風電出力,并根據預測得到的風電和負荷功率差額計算充電至儲能系統的初始平均功率;步驟C:在谷時段開始時,控制電網以初始平均功率Pgridp向儲能裝置充電;隨后采集風電出力的實時數據,通過恒傳輸功率雙模型預測校準法來不斷修正電網向儲能裝置傳輸的平均功率。本發明在實現新能源合理分配的同時降低了電網線損,對未來高比例風電接入配網系統后的源荷不平衡問題具有參考意義。
基于卷積神經網絡的光熱電場太陽直接法向輻射強度預測方法,利用深度學習中的CNN設計了一種CSP電場的DNI預測方法,以達到克服傳統預測方法的缺點,且較為準確地得到預測值的目的,從而使CSP電站易于調度,及進一步減輕新能源發電并網時對現有電力系統造成的沖擊。首先對太陽直接法向輻射的特點進行分析,根據得到的特點選用卷積神經網絡,并對網絡中的參數進行修改與調試,最終得到一種預測方法,以降低光熱電站接入電網時帶來的消極影響。本預測方法可以較為準確地預測光熱電場的太陽直接法向輻射強度。
本發明涉及一種兼備高強度和寬溫域耐磨損特性的高熵金屬間化合物,該高熵金屬間化合物的化學組成為Ni1?x(Al1/3Nb1/3Ti1/3)x、Ni1?x(Al1/3V1/3Ti1/3)x或Ni1?x(Al1/4Nb1/4Ti1/4V1/4)x中的任意一種,其中x=0.25~0.5,各元素比例按原子百分比計。本發明不但具有高強度和高硬度,而且表現出良好的抗高溫軟化能力和寬溫域耐磨損性,同時制備工藝簡單、性能可靠性高,在解決高技術領域特別是航空航天工業和發電新能源等領域中關鍵系統的耐磨問題方面具有重要的應用前景。
一種適用于電改的工業園增量配電網快速構建應用方法,包括:同一工業園內發電和用電企業成立售電公司,投資運營增量配電網;依托大型火電廠快速構建增量配電網,增量配電網由高壓輸電網、高壓配電網,中壓配電網組成;利用火電廠升壓站同場址擴建樞紐變電站,從樞紐變電站中壓側母線直接出110千伏線路給工業園園區公共變電站和用戶專用變電站供電,采用雙回路供電方式;110千伏工業園園區公共變電站出若干回10千伏饋線輻射供電,同塔敷設若干回10千伏饋線;為新能源電站提供接入點,構成由火電、風電等電源構成的多電源直供電系統。無需異地新建高電壓等級變電站和高壓輸電線路,保證供電能力和供電可靠性,節省線路走廊。
本發明公開一種改良鹽堿地的智能坪床結構,涉及新能源利用和生態恢復領域,包括:設置在土壤表層,將太陽能變為熱能輸入到土壤表層中以提高土壤表層微環境溫度的導熱系統;設置在土壤表層以下,對鹽堿地土壤水中的鹽堿進行截留、凈化并對凈化水收集的兩級過濾系統;用于監測凈化水的體積,并根據凈化水體積的變化啟動凈化水再利用的循環系統,本發明的坪床鋪設方式設計簡單,操作方便,無需使用土壤改良劑等化學制品,也無需栽種耐鹽堿品種的草種,可廣泛用于寒冷地區和鹽堿地區的草坪建植。
一種醇基燃料規范化儲存器,本發明涉及新能源存儲設備技術領域;油箱箱體固定在鋼架的上部,油箱箱體的側壁貫通連接有冷卻自來水進口管,冷卻自來水進口管的內端與冷卻管的下端連接,冷卻管設置于油箱箱體的內部,且冷卻管的上端與貫穿設置在油箱箱體頂部的冷卻水出口管連接,冷卻水出口管的上端連接有消防噴淋頭,且冷卻水出口管上連接有外用接水管;油箱箱體的側壁底部貫通連接有注油口,注油口與設置于油箱箱體內部的注油管的底部連接,注油管的頂部設置于油箱箱體的內部上方。其能夠為醇基燃料提供較為安全的儲存環境,且還具有噴淋滅火功能,其配備的蜂鳴器以及注油插座開關能夠大大的提高醇基燃料儲存環境的安全性能,實用性更強。
本發明公開了一種居民側電動汽車充電負荷及充電樁數量預測方法,屬于新能源汽車技術領域,以解決電動汽車充電負荷及充電樁數量需求預測不夠有效、全面、準確的問題。方法包括預測電動汽車的保有量、將電動汽車日平均行駛里程和開始充電時刻近似為對數正態分布和正態分布、得到電動汽車的充電模型、求取區域內電動汽車充電負荷、建立計算配電功率X的模型,預測得到充電樁的數量。本發明解決了原來基于充電時段的蒙特卡洛負荷預測模型、基于充電概率的統計學負荷預測模型、考慮時空分布基于出行鏈的預測模型等方法的片面性問題,通過將配電功率作為充電站規模預測的中間目標,再根據充電站的規模預測出充電樁的數量,具有十分重要的工程意義。
本發明涉及一種虛擬電廠多目標運行調度方法,包括:以虛擬電廠的運行調度成本最小為目標函數建立模型;以風力發電和光伏發電的棄風量和棄光量帶來的經濟損失最小為目標函數建立模型;以節能減排的環境效益最大作為目標函數構建模型;綜合上述3個目標函數,建立虛擬發電廠多目標運行調度模型。本發明提供的技術方案在考慮虛擬電廠運行調度成本最小的基礎上能夠有效提高新能源的消納率,減少棄風、棄光等帶來的經濟損失,并兼顧節能減排的環境效益,旨在保證電網安全穩定運行的基礎上實現了源-網-荷-儲的協調互動以及經濟效益和環境效益的雙重并舉。
本發明涉及鋰離子二次電池技術領域,具體地說是一種提高碳基負極材料首次庫倫效率的改性方法,屬于新能源材料領域。步驟如下:(1)以煤為原料和葡萄糖為原料,將其進行低溫熱處理,(2)將步驟(1)制得的碳材料與羥丙基纖維素、鈦酸四丁酯、去離子水、按一定質量比均勻分散到裝有乙醇的三口燒瓶中,在90℃的環境下進行反應,結束后離心收集樣品,并進行下一步熱處理得到可用于鋰離子電池的負極材料。本發明在碳材料表面包覆一層TiO2,一方面提高電子向電解液LUMO軌道的轉移勢壘,另一方面阻止電子通過隧穿進入電解液LUMO軌道,避免有機電解液發生分解造成鋰離子的不可逆損失,從而提高首次庫倫效率。
本發明屬于新能源開發技術領域,公開了一種提取分離含鈾廢水或海水中鈾的催化劑及其應用,所述催化劑由以下步驟制得:將氮化碳、氯化鉀和硫氰酸鉀經研磨混合均勻后,于500~600℃的溫度下保溫3~5h,獲得催化劑前驅體;依次用清水、醇溶液洗滌所述催化劑前驅體,以洗去所述催化劑前驅體表面的鹽分和雜質,獲得洗滌后的催化劑前驅體;將催化劑前驅體經冷凍干燥處理后,即獲得所述催化劑。本發明的催化劑循環性能好,且利用本發明的分離方法能夠持續地從水體中分離得到鈾,整個過程只需要利用太陽光,綠色環保、可持續、無污染。
本發明屬于新能源材料技術領域,尤其涉及一種新型鈦硅分子篩的制備方法及應用。本發明方法通過十六烷基三甲基溴化銨(CTABr)、去離子水、鹽酸,溶于異丙醇的鈦酸四丁酯(TBOT)溶液、正硅酸乙酯等組分進行一系列合成反應后,進行抽濾、洗滌、烘干機煅燒得Ti?SBA?1,并通過金屬元素摻雜或有機官能團修飾進一步提高催化性能。本發明在強酸條件下,直接合成了一種三維立方結構的鈦硅分子篩,該分子篩具有介孔和比表面積大的特點,從而擁有較強的吸附性能;本發明制備的鈦硅分子篩通過光電聯合催化CO2還原反應,可成功實現CO2到甲醇,乙醇的轉變。通過新型鈦硅分子篩催化苯乙烯的環氧化反應,成功制備出苯甲醛和環氧苯乙烷,可在一定程度上緩解石油資源短缺的壓力。
本發明屬于新能源材料技術領域,公開了一種高光譜選擇性高溫太陽能吸收涂料及其制備方法。該涂料由以下重量份配比的原料制成:吸光顏料6?12份、填料0.5?2份、耐高溫樹脂15?40份、溶劑44.4?65份、分散劑2?8份、消泡劑0.1?1份、流平劑1?3份。利用本發明涂料制備的太陽能光譜選擇性吸收涂層具有高的吸收率、低的熱發射率,同時具有優異的抗熱震、耐沖擊、耐彎曲、耐水、耐腐蝕性能及耐高溫性能。利用本發明涂料制備的太陽能吸收涂層在太陽能高溫利用領域具有重要的應用前景。
本發明公開了一種基于混合整數動態優化的蓄熱電采暖負荷控制方法,屬于電網新能源消納領域。包括以下步驟:S1、確定蓄熱電采暖負荷消納受阻風電的機理,分析蓄熱電采暖負荷調節特性對風電消納的影響;S2、建立蓄熱電采暖負荷的雙模式調節數學模型;S3、在步驟S1和S2的基礎上,確定基于風電消納的蓄熱電采暖負荷控制數學模型;S4、通過改進PSO算法設計,對建立的混合整數動態優化問題進行求解。最終得到蓄熱電采暖負荷消納風電的控制方法。該運行控制方法在挖掘其調控潛力的同時,考慮了蓄熱電采暖負荷控制模式的多樣性,保障了用戶的舒適度,彌補了目前蓄熱電采暖負荷調節的不足,同時提高了并網風電的消納量,彌補了目前蓄熱電采暖負荷控制方法的不足。
本發明屬于新能源并網與調度運行領域,涉及一種應用于光伏出力分析的霧霾及沙塵模擬方法,通過對霧霾/沙塵模擬數據類型分析,并且對太陽能輻射極值檢查,剔除太陽能輻射的異常值,后采用臨近氣象站的數據進行相關性分析,得到兩個氣象站之間數據對應關系并進行相應的補數,確定外部數據,并導入WRF?Chem模式結構框架內,確定霧霾沙塵模擬方案。本方法可提高光伏發電功率預測的精度,有效降低系統的運行成本,提高光伏發電的消納功率,保證系統的供電可靠性。
本發明涉及分布式電源的利用領域,尤指一種利用分布式電源、新能源、可再生能源的分布采集,對國家電網進行補充的分布式電源電網。一種分布式電源電網,包括若干個分布式電源裝置,所述的若干個分布式電源裝置產生電力后采用并聯式集中直流升壓并網從而形成直流輸配電網,所述的直流輸配電網相對于交流配電網獨立而直接輸送至終端用戶,和/或并網至交流配電網后同線傳輸送至終端用戶。分布式電源形式多樣、可靈活組合的、可實現分布式布局、更有利于生態健康發展;容量較小,通常為功率數千瓦至數兆瓦的小型模塊式、與環境兼容的獨立電源,就近布置在負荷附近。
本發明屬于電力系統的節能減排技術領域,特別涉及到一種基于合作博弈論的多類型儲能系統最優容量配置方法。通過對蓄電池、超級電容器的協調控制,平抑系統功率波動,保證系統功率平衡,由于太陽能發電具有周期性、風力發電短時輸出功率波動大,新能源發電系統具有很大的不穩定性,需要儲能系統補充系統功率平衡。利用能量型儲能裝置蓄電池和功率型儲能裝置超級電容器保證功率平抑的準確性和快速性。充分利用不同種類儲能裝置的優勢,滿足功率平衡的同時,降低儲能系統建設維護成本。
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