本發明屬于環境保護和新能源技術領域,具體涉及一種將市政濕污泥制備成生物油的方法,本發明以超臨界正己烷為萃取劑,協同濕污泥水熱液化制備生物油,可緩解水熱液化苛刻條件,提高生物油中脂肪酸含量及熱值,達到提高生物油產率和油品質的目的,并為生物油的后續處理及資源化利用提供有利條件。
一種快速制備大面積染料敏化太陽能電池的裝置及方法。本發明涉及新能源領域中的染料敏化太陽能電池制造工藝的優化。染敏電池研究中目前亟待解決的一個關鍵問題就是光電轉化效率和電池穩定性都因制備方法不同而明顯不同,這嚴重地制約了它的工業化生產與大規模應用。本發明提出一種基于靜電霧化原理的噴射沉積方法制備染敏薄膜電池,即利用靜電噴射技術結合計算機自動控制模擬印刷的方式在各種襯底材料上直接堆疊組裝形成薄膜電池模塊,通過優化相關工藝參數可以獲得高質量大面積染料敏化薄膜電池,它能夠克服絲網印刷法制備電極薄膜所導致的柵線斷線、短路和波浪網紋等缺陷,以及磁控濺射鍍膜太致密不均勻的缺點。
本發明涉及風力發電機的功率變換器控制領域,尤其涉及風力發電機組中壓三電平全功率變流器中點電位控制方法。該方法包括采用同相載波層疊法調制,得到三相輸出脈沖的時間和在一個載波周期內三相電壓的零電平作用時間,再建立三相調制電壓和三相輸出電流的數學模型;再建立中點電位控制模型,分析從電容中點抽取的平均電流、注入零序電壓后的平均電流和零序電壓之間的關系;最后根據中點電位控制模型,預測注入相應的零序電壓來控制電容電壓偏差值,實現中點電位的平衡。本發明過渡性較好,更具靈活性,治理中點電位的動態能力更強,在新能源三電平變流器中點電位平衡控制領域具有重要的應用價值。
本發明屬于電力經濟技術領域,尤其涉及一種基于發電權交易的聯絡線參與多源調峰補償方法。其以公平合理的價格信號吸引更多的機組參與調峰輔助服務,促進新能源高效利用。包括以下步驟:步驟1獲取風電發電商擬增加并網電量,確定交易周期內的發電計劃;步驟2確定交易主體進行市場競價;步驟3建立發電權交易模型,分配發電權交易成交電量;步驟4發電權交易市場組織進校核工作;步驟5計算出清價格和結算費用;步驟6建立基于發電權交易的聯絡線參與多源調峰補償模型。
本發明公開了一種電動汽車高壓連接器鎖緊裝置及操作方法,解決了現有的鎖緊裝置可靠性低,容易松脫,影響連接器的固定的技術問題。本發明的鎖緊裝置包括插頭殼體、旋臂,該鎖緊裝置還包括開關結構,所述開關結構包括相互配合的安裝在插頭殼體上的開關A及安裝在旋臂上的開關B。本發明另外還提供了鎖緊裝置的操作方法。本發明可用于新能源電動汽車高壓互鎖連接器懸臂的鎖緊,開關結構可靠性高,操作簡單,本發明只有當旋臂到達鎖緊位置時,才可以進行鎖緊操作,完成鎖緊,旋臂未到達鎖緊位置時,開關A和開關B分別為自鎖狀態,無法操作,并且開關A和開關B之前具有雙重鎖緊的功能,可靠性高。
本發明提供一種基于優化模型預測算法結合變步長擾動控制的MPPT方法,新能源發電技術領域。該方法首先構建光伏電池模型,并根據光伏電池模型得到光伏電池的輸出電流;再構建Z源網絡模型并計算Z源網絡的升壓因子;然后確定光伏電池的輸出功率P和輸出電壓U與Z源網絡的開關器件占空比D之間的函數關系;建立Z源網絡的拓撲狀態空間方程;最后采用優化模型預測算法結合變步長占空比擾動控制的方法實現光伏系統最大功率點跟蹤。本發明提供的基于優化模型預測算法結合變步長擾動控制的MPPT方法,保證了光伏系統最大功率點跟蹤的穩定性,在外界條件(光照、溫度)突變時能保證追蹤的穩定性,不會出現誤判現象,從而保證了光伏系統長期穩定的功率輸出。
本發明涉及一種AGC調度的電池充放電方法。出于對北方地區的實際考慮,由于水電資源不豐富,冬季受溫度影響大,只能作為微調的作用,因此不考慮冬季供暖期間的水電作用。建立火電,電池儲能裝置參與AGC調度系統,系統狀態主要分為四個控制狀態:常規電源控制態,電池放電態,電池充電態,清潔能源控制態四部分組成的AGC調節系統。工作區域判斷以新能源全部入網為前提,利用極限控制策略,火電機組出力下限和電池機組容量極限為臨界條件,以火電為主,電池為輔,在消納清潔能源的同時保證系統的穩定。
本發明涉及一種電網與工業用戶用電供需互動裝置及實現方法,工業用戶數據采集模塊實時采集用戶用電設備的電壓、電流、頻率等參數數據;調度與計算模塊接收用電參數數據,并將其分類存儲到其內部的數據緩存區;調度與計算模塊調用數據進行運算得到設備各部分電力參數信息,由通信模塊傳送至遠端服務器;調度與計算模塊接收到遠端服務器生成的指導調控信息,根據工業生產情況制定本地控制策略傳遞給用戶側可中斷負荷控制模塊,完成本地設備控制。本發明能夠建立電網與工業用戶的用電供需通道,使工業用戶自動參與到電網的調度與新能源消納調度中,具有通用性強、功能豐富、使用方便等優點。
本發明涉及電力系統新能源技術領域,尤其涉及一種考慮風機隨機故障的樣板機動態篩選方法。所述方法包括:(1)收集風機的特征參量;(2)風機分類;(3)令i=1;(4)選擇中,與的歐拉距離最小的風機作為預設樣板機,標記為并將其它風機按照與該預設樣板機的歐拉距離從小到大進行排序;(5)求取中以預設樣板機為參照的非樣板機功率推演系數(6)按照如下原則選擇實際樣板機;(7)計算相對推演系數并計算(8)重復步驟(4)~步驟(7),直至得到每一個聚類對應的(9)計算整個風場t時刻的風功。
發明名稱:太陽能供電及發電一體化的變頻系統本發明涉及太陽能供電及發電一體化的光伏應用技術,具體為一種可以利用太陽能發電為負載供電的系統,而且多余的電能可以通過整流/回饋單元向電網饋電,在太陽能發電量不能滿足負載要求時,市電可以切入系統,為負載供電。該太陽能供電及發電一體化的變頻系統主要由太陽能電池板、匯流箱、控制單元、蓄電池、整流/回饋單元、逆變單元組成。本發明能夠充分利用太陽能發電為變頻系統供電,還可以將多余的太陽能輸入電網。通過市電的補充,也保證了變頻負載的連續穩定運行。本發明尤其適用于耗電量較大的變頻負載、電梯較多的高層建筑,是一種可再生新能源的新型應用,拓廣了光伏發電的領域,提出了一種新型光伏發電的應用方案。
含金剛烷結構的聚芳醚及制備方法,涉及一種聚芳醚及制備方法,本發明公開了含金剛烷結構的雙酚單體與雙鹵單體X-Ar-X為原料,在堿、堿金屬或堿土金屬的鹽類為催化劑,在非質子極性溶劑中,通過高溫溶液縮聚制備。該聚合物機械強度高、耐高溫、可溶解、具有優異的成膜性能,是綜合性能優異的聚合物材料,可作為高性能復合材料的基體,也可作為有機膜材料,在新能源、環境領域有十分廣闊的應用前景。
本發明屬于新能源、新材料領域,涉及一種富勒烯衍生物受體及其制備方法。所述的富勒烯衍生物受體具有如下結構,其中R1為C1-C12的直鏈烷基、烷氧基苯、烷氧基芐苯;R2為支鏈烷基、芐苯、硅烷基、芐基二茂鐵。該富勒烯衍生物受體具有優良的溶解性和可加工性,利于有機太陽能光電材料的制備。本發明提供的制備方法,其工藝簡單,適宜大規模工業化生產。
本發明涉及一種光儲供電與動態功率調節的三相不平衡治理系統及方法。在并網點的電網側和負荷側的火線上分別設有電流變送器,負荷側的火線上分別設有電壓變送器,每相火線上的兩個電流變送器和電壓變送器與一個模數轉換器連接,模數轉換器與PLC連接,PLC通過RS485集線器與逆變系統連接,逆變系統輸出端連接火線,逆變系統輸入端與光伏電池充電控制器連接,光伏電池充電控制器與蓄電池和光伏板連接。本發明在分布式光伏電源并網發電的同時,使其動態適應三相不平衡負荷,并獨立控制光伏各相輸出功率,來對三相不平衡負荷進行補償治理,提高新能源消納能力和光伏系統靈活經濟運行程度,達到提高電能質量、降低能耗的目的。
本發明涉及一種Na0.7ZnxMnyO2層狀材料的制備方法,屬于新能源技術領域。一種Na0.7ZnxMnyO2層狀材料的制備方法,將碳酸鈉、氧化鋅、二氧化錳按摩爾比0.35:0.1~0.2:0.775~0.725以無水乙醇為介質混合球磨,干燥,得前驅體材料;將前驅體材料置于剛玉坩堝中,將坩堝置于馬弗爐中,升溫速度為4~5℃/min,空氣氣氛800~900℃下煅燒8~12h;以2~3℃/min的速度冷卻至室溫,研磨后既得。本發明提供的制備方法簡單易行;利用該方法制得層狀材料可作為鈉離子電池材料。當利用該層狀材料作為鈉離子電池的正極材料時,該電池前三圈的放電比容量有所提高、材料的粒徑更加均勻。
空氣壓力轉換為動力的裝置,包括一個以上氣體產生器、空氣集存柜和一個以上逆止閥,一個以上氣體產生器分別通過管路經逆止閥與空氣集存柜連接。當自然作用力壓迫氣體產生器時,其所產生的氣體經管路和逆止閥進入空氣集存柜內,依次累積形成壓縮空氣,空氣集存柜通過管路與氣動機連接,使空氣集存柜內的壓縮空氣釋放變為動力,變廢為寶,開拓了新能源。
儲能設備的風電轉換系統屬于新能源技術領域,尤其涉及一種儲能設備的風電轉換系統。本發明提供一種運行穩定的儲能設備的風電轉換系統。本發明包括風機、永磁同步發電機、橋式可控整流器、DC/DC雙向變換器、液流電池、可變負載風輪、PMSG;所述可變負載風輪機捕捉風能,將風能轉換成機械能;所述PMSG將機械能轉化為電能,產生可變的交流電壓;通過控制橋式整流器控制電機的電流,控制其轉矩及轉速;所述雙向DC/DC變換器對液流電池充放電控制,并維持直流母線電壓恒定PMSG輸出的交流電通過橋式可控整流器輸出直流電,連接到直流母線上,通過控制PWM信號控制PMSG的轉子電流。
本發明提供一種基于獨立儲能模式的雙邊交易優化方法,包括:獲取參與交易的各目標場站的預測出力數據,并基于所述預測出力數據確定各所述目標場站的意向交易量以及交易報價;根據所述意向交易量以及交易報價,基于預存的競價模型進行競價以及價格出清,以獲得最終中標交易功率曲線和最終報價曲線;在目標時長內,實時獲取當前雙邊交易量,并根據所述當前雙邊交易量,對所述最終中標交易功率曲線和所述最終報價曲線進行實時的調峰功率修正,以得到雙邊交易優化結果。本發明優化了報價函數,以獨立儲能補貼收益最大為目標,根據影響報價的各因素對最終交易報價進行修正,提高了獨立儲能參與調峰輔助服務市場的經濟性,降低了新能源電廠的棄電率。
一種空氣源熱泵,涉及新能源領域。包括制冷壓縮機、節流裝置、空氣/制冷劑換熱器、流體/制冷劑換熱器和絕熱維護結構。絕熱維護結構或為絕熱發泡材料或為真空絕熱板,或包裹在制冷壓縮機、四通換向閥、流體/制冷劑換熱器及連接管路外或將流體/制冷劑換熱器設置在室內,而將制冷壓縮機、四通換向閥包裹在絕熱維護結構內。該結構使空氣源熱泵制熱時熱損失很少,使空氣源熱泵的有效制熱量增加,制熱效率提高,制冷時,冷量損失很少,使空氣源熱泵的有效制冷量增加,制冷效率提高,解決了當制冷壓縮機溫升超過允許值時,自動啟動有效冷卻裝置并向環境空氣排熱,使制冷壓縮機有效降溫。該結構明顯減少空氣源熱泵的能源消耗,為節能減排貢獻力量。
輔助充電應用控制系統屬于充電控制技術領域,尤其涉及一種輔助充電應用控制系統。本發明提供一種使用安全、充電效果好的輔助充電應用控制系統。本發明包括太陽能蓄電池,其上連接有太陽能電池板;待充電電池,通過通電開關與所述太陽能蓄電池連接;所述的智能控制系統包括依次連接的信號采集電路模塊、智能控制電路模塊、通信管理模塊和能量分配管理模塊,所述信號采集電路模塊輸入端與市電、新能源供電系統、柴油供電系統和儲能系統連接充電。
本發明提供一種考慮線路損耗的電?儲?氣耦合系統一致性優化方法,涉及電氣能源優化技術領域。本發明通過結合電?儲?氣能量流的耦合關系,建立含新能源的多能流局域網優化模型,同時考慮儲能系統和線路的損耗,建立一種合理的規劃機制,從而實現各個能源局域網之間的能量有序流動。最后采用基于一致性算法求解系統增量成本一致問題,可以實現快速收斂并達到能源利用率高、成本降低的優化目標。
本發明屬于新能源發電并網技術領域,公開了一種鎖相方法、鎖相環和三相并網系統及計算機存儲介質,用于電網電壓不平衡的鎖相方法包括:獲取當前時刻三相電壓瞬時值和上一時刻三相電壓瞬時值;根據當前時刻三相電壓瞬時值和上一時刻三相電壓瞬時值獲取三相電壓有效值;根據三相電壓有效值進行相序分離,以獲取三相正序電壓值;根據三相正序電壓值獲得電網的相位信息。該鎖相方法可以提高鎖相精度,提高響應速度。
本發明屬于環境保護和新能源技術領域,具體涉及一種污泥液化制備生物燃料的方法;該方法采用表面活性劑CTAB和亞臨界水兩種預處理和助溶劑甲醇對油品改性的作用,提供一種新型的水熱液化制備生物油的方法,實現了對污水處理廠生產的污泥進行了資源化的利用,對原料來源沒有特殊要求。
本發明屬于電力系統儲能優化以及新能源儲能優化領域,涉及一種帶有過充過放保護裝置的變時間常數混合儲能功率分配系統及方法,該系統包括帶有變時間常數控制器的混合儲能功率分配模塊、基于荷電狀態的混合儲能過充過放保護裝置、蓄電池儲能模塊、超級電容儲能模塊、光伏發電模塊、和直流負載。本發明可以有效降低蓄電池功率大幅波動,增加了使用壽命;同時根據功率指令和儲能元件狀態匹配度的過充過放保護策略可以避免系統向故障方向運行,降低了事故風險。
一種利用熱能轉化動能的新型發動機,其特征在于:所述的利用熱能轉化動能的新型發動機包括轉軸、左端蓋、右端蓋、冷卻通道、高溫助片、熱聲片、低溫助片、導流葉片、轉輪;其中:轉軸上設有左端蓋和右端蓋,轉軸外側套有轉輪,轉輪外側設有導熱能組片,依次包括高溫助片,熱聲片,低溫助片,由導熱能組片轉化成轉輪的傳動動能。本發明的優點:本發明所述的利用熱能轉化動能的新型發動機,利用熱聲動能,開發了新能源,提高了功率輸出,結構合理巧妙,利用率高,占用空間小,易操作,節能環保。
本發明屬于電力系統無功電壓控制技術領域,尤其涉及一種提高無功電壓控制水平的多源協同管控系統及方法。本發包括以下步驟:建立省地一體多源協同管控電網無功電壓體系;基于上述省地一體多源協同管控電網無功電壓體系,建立基于J2EE架構的無功電壓考核系統。本發明解決了電網電壓控制難度日益加大的問題,可有效降低風電、太陽能及其它清潔能源大規模并網對電網電壓質量的影響,避免無功潮流大范圍竄動,保障各電壓等級優質供電,提升全網電壓質量。省地一體全源協同管控電網無功電壓管理體系為全國首創,尤其是將新能源電源、負荷管理統一納入無功電壓管理范圍的做法具有顯著的先進性,相比傳統的電壓無序控制模式更加合理、規范、先進。
本發明公開一種真空蒸發鍍膜方法,包括:將基膜放置在放卷輥上,啟動真空系統抽真空;當鍍膜腔室的真空度達到工藝要求時,啟動卷繞系統、條形蒸發源、智能屏蔽系統和控制系統;控制系統控制智能屏蔽系統及條形蒸發源的智能材料控制系統和滑動式電極系統,根據工藝要求在蒸發鍍膜基底下方形成1個或多個蒸發鍍膜區域,通過真空蒸發鍍膜在連續走膜的蒸發鍍膜基底上形成膜層;在真空蒸發鍍膜過程中,控制系統可控制智能屏蔽系統以及條形蒸發源的智能材料控制系統和滑動式電極系統之間的互相配合,在線連續地調控蒸發鍍膜基底下方的蒸發鍍膜區域,在蒸發鍍膜基底表面形成在線可調控的膜層。該真空蒸發鍍膜方法可應用于制備新能源動力電池。
本發明涉及一種智能電動車,涉及新能源技術領域。該智能電動車包括車體,以及開設在車梁上且對應在車座下方的電瓶艙,電瓶艙內設有插座,插座內放置有電瓶,側槽口的外側底部焊接有轉軸,轉軸上轉動連接有向上旋轉后可將側槽口關閉的擋板,擋板向上旋轉至將側槽口關閉時,擋板的內面面向于電瓶,擋板的內面開設有沉腔,如果電瓶發生失火現象時,煙霧信號會被煙霧傳感器接收,并反饋到設置在電瓶艙上的馬達上,再由馬達所連接的連桿結構和齒條等傳動部件將動作傳遞至滅火罐上,以此使這些滅火罐對電瓶實施智能滅火,最大限度的確保電動車在充電過程中使用更加安全,減少財產損失。
一種汽車高壓連接器互鎖機構,涉及一種應用于新能源汽車上的高壓連接器。由帶有卡槽的插頭扳手、帶有導向槽的二次鎖和高壓互鎖微動開關組成互鎖機構。二次鎖的接觸柄設于高壓連接器插頭內,轉動部分上端設于高壓連接器插頭上表面,轉動部分下端與接觸柄轉動連接,導向槽位于轉動部分上表面,在導向槽內設有定位凹槽,插頭扳手的卡槽上表面還設置有鎖緊凸起,二次鎖的轉動部分經旋轉插接在插頭扳手的卡槽內,且在插頭扳手的卡槽內滑動,插頭扳手的鎖緊凸起與轉動部分上表面的定位凹槽插接在一起時,該互鎖機構完全避免了高壓接插件開斷過程中產生電弧的現象,延長了互鎖機構的使用壽命,有效防止了誤操作造成的觸電危險,確保維修安全。
本發明屬于光儲聯合發電系統虛擬慣量補償技術領域,涉及一種基于主動支撐控制的光儲聯合發電系統虛擬慣量補償方法。本發明包括:光伏發電系統建模;光儲聯合發電系統虛擬慣量分析;含光伏?儲能系統的慣量分析。本發明對光伏發電單元采用了基于同步機標準三階模型的主動支撐控制策略,更好的模擬同步發電機端口特性,為系統提供必要的慣量和阻尼,提高光伏并網后系統的電壓穩定支撐能力和頻率穩定支撐能力,有效的提高了系統的魯棒性。本發明還可以增強光儲聯合系統抑制低頻振蕩的能力,提高系統穩定性,進一步促進電網對新能源光伏的消納能力。
本發明提供一種基于數字孿生技術的儲能裝置熱點溫度確定方法,隨著我國新能源發電裝機容量的不斷擴大,電儲熱技術作為能源消納已廣泛應用,儲熱池溫度過高會帶來儲熱流體氣化和加熱柱損壞等問題,且熱點溫度不能直接測量;基于有限元分析技術建立儲熱裝置溫度場數值分析模型,對儲熱池內部流體場和溫度場進行計算與分析,通過光纖測溫對儲熱裝置壁面的溫度進行采集,基于數字孿生技術推算儲熱池內的熱點溫度;本發明可實時監測儲熱裝置的溫度,解決了儲能裝置無法采用測量儀器測量溫度的難題,利用數字孿生技術通過壁面低溫區的溫度推測熱點溫度,實現儲能裝置的溫度監測。
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