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。
本發明公開了一種牛羊養殖用能夠減少污染的糞便回收再利用裝置及其使用方法,涉及牛羊養殖技術領域,包括支撐機構,支撐機構設置在牛羊養殖舍內地面上且保證支撐機構四周側壁與牛羊養殖舍內四周側壁貼合,支撐機構的內部設有用于刮除糞便的刮除機構,支撐機構的下方一端設有用于收集糞便且用于發酵糞便的發酵機構。本發明通過支撐機構安裝在養殖舍內,作為支撐平臺用于支撐牛羊日常的生活活動,通過刮除機構對支撐機構承接的糞便進行刮除清理操作,然后通過發酵機構便于對牛羊排泄的糞便進行集中收集和發酵操作,發酵產生的沼氣作為新能源使用,實現糞便回收再利用目的。
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。
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。
本發明涉及新能源領域,更具體的說是一種高能蓄電池安放裝置,包括底架、左擋架、右擋架組件、前后夾緊組件和距離控制桿,本發明可以適應不同大小的長方體高能蓄電池的固定安放,并且本發明發方便對蓄電池進行安裝和拆卸。底板上設置有滑槽,底板的左右兩端均固定連接有豎支桿,兩個豎支桿之間固定連接有長橡膠片,兩個豎支桿之間固定連接有限位板,長橡膠片位于兩個豎支桿和限位板之間,底架設置有兩組,兩組底架相對設置;左擋板的右端的上下兩端均固定連接有連接板I,兩個連接板I之間固定連接有左橡膠片,左擋架設置有兩組,兩個左擋板分別固定連接在兩個底板的左端。
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。
本發明公開了一種電力系統安穩風險優化方法、系統及存儲介質,包括一種電力系統安穩風險優化方法,包括以下步驟:S1、采集電力的變更信息;S2、對采集的電力信息進行分類;S3、根據分類后的電力信息預測未來一段時間內電力的調度計劃;S4、根據調度計劃得到電力設備的操作順序;S5、根據調度計劃對分類后的電力信息進行安全分析,計算得到操作順序時設備的危害信息;S6、將危害信息與歷史故障信息進行相似度分析;本發明屬于電力系統技術領域,具體是提供了一種可以促使新能源安全、高效并網,提升了電網的結構堅強度,使其更好地抵御不確定性因素帶來的風險事故的電力系統安穩風險優化方法、系統及存儲介質。
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。
本發明涉及軸承領域相同轉動的內往復軸套同步齒輪外旋轉傳動單向軸承,直接設計制作一個相同轉動的內往復軸套同步齒輪外旋轉傳動單向軸承,便于整體安裝。主要技術方案是將2個相同轉動的單向軸承內圈分別設計制作保持相對獨立,將內圈內直接設計制作為一體的延長軸通過內徑內圈安裝齒輪,將2個外圈設制為一個整體,使保持架、密封圈、滾珠分別設計制作分別安裝在2個相對獨立的單向軸承內圈上,當用安裝槽輪、齒輪等做往復運動時,2個單向軸承內圈分別鎖死推動單向軸承外圈朝軸著一個方向旋轉。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旋轉動力。
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。
本發明提供了一種圓管管束式溫差發電機,屬于新能源技術的開發與利用領域。包括交叉布置的冷熱管束、導熱模塊及半導體溫差發電模塊。其特征上述發電機具體組成如下:冷、熱管束交叉排列,與熱管相鄰的上、下、左、右為冷管,與冷管相鄰的上、下、左、右為熱管;與冷熱管外管壁相接的是導熱模塊,導熱模塊的一面是與圓管接觸的圓弧面,另二面或三面是與半導體溫差發電片接觸的平面;相鄰導熱模塊的平面之間放置半導體溫差發電片。當管束中有冷熱流體流過時,相鄰的導熱模塊之間就形成溫差,該溫差驅動溫差發電片發出直流電。本發明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。
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