本發明公開了面向風電送出線路動態增容的數字孿生評估方法和系統,所述方法包括:建立風電送出輸電線路的數字孿生模型;對輸電線路及兩側間隔變電設備進行安全性驗證;確定風電送出輸電線路的增容調度區間和調度用載流量提升檔位;監測到風電送出輸電線路通道區域內受極端氣象影響時,綜合設備可靠性和電網可靠性確定運維檢修方式;監測到風功預測和微氣象滿足增容條件時,風電送出線路進入增容調度運行狀態;在風電送出線路調度運行過程中,通過模型監測并模擬判斷出輸電線路溫度和弧垂超限時,調低風電送出線路載流量。本發明具有安全性高、可操作性強、數據可視化效果好等優點,有助于提升新能源消納水平,節省工程投資,提升經濟社會效益。
一種風力發電并網儲能系統屬于新能源技術領域,尤其涉及一種風力發電并網儲能系統。本發明提供一種利用效率高、占地面積小的風力發電并網儲能系統。本發明包括發電單元;所述發電單元包括風道、風機、控制模塊、直流發電裝置和交流發電裝置;所述風道的延伸方向連接有集風口,所述集風口為漏斗狀,所述集風口的進風處的截面積大于所述風道相應的截面積;所述直流發電裝置與所述交流發電裝置同軸地設置,所述直流發電裝置發出的直流電中至少一部分直流電轉換為交流電并輸送至電網,所述交流發電裝置發出的三相交流電經機側整流器轉換為直流電,經過直流母排流入網側逆變器和變壓器輸送至電網。
本發明公開了一種集成網關功能的低功耗整車控制器。包括主控單元,網關通訊處理單元,高級電源管理單元,輸入信號處理單元,輸出處理單元,系統存儲單元以及故障處理單元。電源單元為蓄電池供電,經電源單元輸出穩定電壓為系統及系統外圍電路供電,保證系統的正常工作。主控單元通過高速SPI通信接口、AD端口、CAN接口,與輸入信號處理單元,輸出處理單元,存儲單元,故障診斷單元以及網關通訊單元進行數據連接,實現整車CAN總線網絡信息互聯。本發明專利可應用于純電動和混動車型作為整車的主控單元協調各子控制器工作,功能上實現新能源整車控制器功能,兼顧實現網關功能,減少了車身電子控制器的數量,有效利用車身空間。
本發明公開了一種塑型高壓雙自鎖模塊連接器,包括插頭(1)和插座(2),插頭(1)和插座(2)相連接;所述插頭(1)包括插頭外殼(11)、插孔殼體(12)和插孔組件(13)和自鎖開關(14);插孔組件(13)通過插孔殼體(12)連接在插頭外殼(11)內;自鎖開關(14)連接在插頭外殼(11)左右兩端;所述插座(2)包括插座外殼(21)、插針殼體(22)、插針組件(23);所述插針組件(23)通過插針殼體(22)連接在插座外殼(21)內。所述塑型高壓雙自鎖模塊連接器適用于新能源電動車等領域。具備較好的機械強度、可靠性高,耐高壓,質量輕,模塊化以及電性能優良等特點。
一種串接石墨化爐,屬于新能源負極材料生產技術領域,包括爐體,所述爐體底部開設有連通爐體內部及外部的排出口,還包括可移動的料箱,所述料箱內設有可升降的料箱移動底板,所述料箱移動底板上設有與排出口相配合的封料炭柱,石墨化生產時,料箱置于爐體底部,料箱移動底板上升至頂部時,封料炭柱置于排出口內,將排出口封堵;當料箱移動底板下降后,封料炭柱脫離排出口,使爐體內的保溫料進入料箱內。通過革新串接石墨化爐的出爐方法,徹底解決串接石墨化爐物料冷卻時間長,出爐環境污染大和生產熱量回收難等問題,實現串接石墨化爐的高效環保生產。
本發明屬于電網新能源技術領域,尤其涉及一種考慮隨機負荷的分布式電源配電網分析及優化控制方法。包括以下步驟:步驟1.構建系統元件的隨機模型;步驟2.建立節點電壓越限和之路潮流月線評估指標,以此來定量評價系統的安全風險水平;步驟3.通過對風電、光伏接入配電網進行規劃,考慮成本在內來制定風險控制模型。本發明考慮了隨機負荷的含分布式電源的配電網風險分析,將電源側與負荷側相結合的方法對配電網運行綜合風險進行評估,找到系統運行時潛在的危險,使系統的可靠性和配網運行的效率得到顯著提高,對配電網安全運行的穩定性具有積極的指導意義。
一種電動汽車用電池包托盤及其制造方法,屬于新能源電動汽車制造領域。該電動汽車用電池包托盤的制造方法,將熔融鋁合金壓鑄得到若干個鋁合金壓鑄件單元,再將鋁合金壓鑄件單元采用拼焊的方法組合,得到電動汽車用電池包托盤。鋁合金壓鑄件單元包括底板、邊梁和筋條。拼焊采用氣體保護焊工藝,采用壓鑄鋁合金用焊絲,實現拼焊成型。該制造方法采用壓鑄單元一次壓鑄成型無需焊接,使得托盤產品焊縫數量大大減少,產品尺寸精度和剛度得到提升,有利于提高電動汽車的運行安全和品質。同時,產品生產效率相應提高,產品制造成本顯著降低。
本發明提供一種離網式風光互補控制器及其控制方法,涉及單片機自動化控制技術領域。本發明包括太陽能電池組、風力發電機組、蓄電池組、微控制器、升壓逆變模塊、充放電保護模塊、驅動電路、溫度測量模塊、風扇;含PIC單片機的微控制器作為主控制模塊,對蓄電池進行實時監控,防止蓄電池過度釋放電能,導致能量溢出或充電過剩導致電能飽和電池老化,蓄電池輸出的48V直流電壓經升壓逆變以微控制器的驅動模塊參與控制,升壓逆變后得到的電壓用于交流負載供電。單片機作為主控制器,兼容風力發電機和光伏電池設備兩種新能源,為達到清潔高效、零污染目的,克服了城市微電網棄風、棄光的弊端,有效提高能源利用率。
本申請公開了一種本申請提供了一種多類型能源一體化協同控制方法,包括:根據電網的全網負荷增量和預先濾波的區域控制偏差得到第一待調量;利用水電機組針對第一待調量進行調頻后得到第二待調量;在第二待調量的基礎上考慮風電預測增量、光電預測增量和聯絡線預測增量,得到第三待調量;判斷機組所處的斷面類型,根據預先設定的斷面策略、頻率保護策略及水電備用保護策略,對第三待調量進行調節,得到剩余待調量;由火電機組完成對剩余待調量的調節。本申請還公開了基于上述方法的協同控制裝置。本申請實現水火機組基于負荷預測趨勢、新能源功率預測趨勢、頻率緊急度及備用保護的協調控制,提高了全網頻率穩定性。
本發明屬于生物質新能源技術領域,尤其涉及一種石墨肽發酵禾墨烯制取石墨烯的方法,包括如下步驟:將石墨肽與禾墨烯混合,加入化學溶劑,并添加催化劑;將所得產物進行高溫加熱,而后經超高壓處理得到石墨烯;所述高溫加熱過程包括每分鐘升溫18~25℃,控制溫度350~400℃;再每分鐘升溫20~30℃左右,控制溫度900~1400℃;所述化學溶劑為硝酸或硫酸中的一種或者兩種溶劑的混合物;所述催化劑為硅酸,其添加量與石墨肽和禾墨烯總量的質量比為:(0.001~0.01):1。本發明環境污染小,工藝簡單,成本低廉,比表面積大。
本發明涉及一種將市政濕污泥制備成生物油的新方法,尤其涉及一種市政濕污泥在混合溶劑中液化制備生物油的工藝方法,特別適用于提高生物油產率和油品質。屬于環境保護和新能源技術領域;該制油方法是直接以市政濕污泥為反應原料,利用助溶劑甲醇和濕污泥中的水對污泥熱液化制油過程中的協同效應,提高生物油中脂肪酸酯含量及熱值,達到提高生物油產率和油品質的目的,使污泥液化制油技術更貼近于大型工程的實際應用。
本發明涉及用煤焦油制成柴油的方法,其技術要 點是:它以煤焦油為主要原料,加入別的輔料,經混合 攪拌、催化氧化-蒸餾和合成三個工藝過程,即可得 到0-35#柴油。經測試表明,本發明的各項指標均 達到或優于現有柴油的性能指標,并且具有燃燒充 分、熱效率高、煙塵小、硫的化合物濃度低等優點。同 時煤的儲量遠遠多于石油的儲量,可以說本發明發現 了一種新能源。本發明價格低廉,易于推廣。
本發明屬于新能源技術領域,特別是涉及利用風電的礦井提升機構。包括扇葉、風力發電機、控制器、電纜、直流電機、卷軸、支撐架、提拉鋼絲、底座、鎖閉鉤和吊籃,風力發電機上設置有扇葉,控制器通過電纜連接于風力發電機與直流電機之間,直流電機與卷軸相連接,卷軸上纏繞有提拉鋼絲,所述的卷軸和直流電機設置在支撐架上,支撐架設置有底座,所述的提拉鋼絲尾端連有鎖閉鉤,鎖閉鉤與吊籃相連接。通過在用風力發電代替傳統的發電設備,起到了節能環保的作用。提供一種利用風能供電的礦井提升機構。
本發明公開一種基于功率優化調度的微網儲能系統狀態一致性控制方法,屬于微網儲能系統的控制技術領域,該方法采用分時電價、新能源預測出力以及儲能單元電池組能量狀態SOE在考慮儲能充放電效率保證系統有功功率平衡的基礎上確定儲能單元的運行策略,并且考慮了儲能單元電池組能量狀態SOE不均衡問題以及時變的儲能單元功率充放電承受能力SOP,建立微網儲能系統功率平衡模型,同時通過一致性協議保證儲能單元SOH、SOE一致,提高了儲能單元在儲能系統中的應用性能,有效的降低了儲能系統整體的充放電次數,提高了使用壽命。
本發明公開了一種雙軌制不平衡費用評估方法,包括:S1、將需要測算的時段以日單位分解,進行單日場景分析:根據電網歷史數據,對各種用電場景進行統計分析,所述用電場景包括:核電場景、水電場景、外來電場景、火電場景、風光新能源場景;S2、計算單日中各種場景對應的雙軌制不平衡費用;S3、對各種場景下的雙軌制不平衡費用進行統計分析,得到評估結果。本發明通過對雙軌制產生的不平衡費用進行評估,解決了電力現貨市場雙軌制不平衡費用規模無法評估的問題,使得對不平衡費用有預計,能夠提前想出解決方案,并且可以為現貨電力市場建設提供參考支撐。
本發明的一種計及分布式電源與電動汽車接入的概率潮流計算方法,包括:建立分布式電源節點與電動汽車節點的概率模型;根據傳統潮流計算,得到電網連接拓撲、線路阻抗、節點注入功率等電網基礎數據;采用基于隨機漫步理論的拉丁超立方采樣法對輸入變量進行采樣得到樣本矩陣;根據樣本矩陣及半不變量和原點矩陣的關系計算輸入變量的各階半不變量;通過級數展開求得狀態變量和支路潮流的累積分布函數;進行半不變量法概率潮流計算。本發明不僅考慮了配電網中光伏、風電的不確定功率注入,也考慮了以電動汽車為例的隨機負荷,使結果更加精確計算精度高、采樣速度快、有助于提升電力系用的新能源接納能力。
本發明屬于環境保護和新能源技術領域,具體涉及一種生物油改性的方法;該方法采用金屬鋁和生物質水熱液化生物油的水相部分反應產氫,用于生物油改性過程,提供一種新型的生物油改性方法,即提高了生物油的品質,又實現了水熱液化生物油水相部分的資源化利用。
本發明涉及一種基于層次分析法的多電源電力系統多目標優化調度方法,屬于電力系統自動化技術領域。采用NSGA?Ⅱ多目標遺傳算法對建立的多電源電力系統的多目標優化調度模型進行求解,得到帕累托最優解集;采用模糊隸屬度函數將所得目標值帕累托最優解集進行歸一化處理,使用層次分析法對解集中的各個解打分排序,選擇最優調度解;基于最優調度解獲取當前多電源電力系統優化調度的決策依據。本發明建立了電力系統多目標優化調度模型,綜合系統經濟性、可再生能源消納水平及系統安全性等要求;采用層次分析法對解進行打分排序,選擇最優解。所得結果兼顧評價的主觀和客觀性,更加合理,有利于電力系統安全經濟穩定運行和提升新能源消納水平。
本發明公開了屬于新能源材料制備技術范圍的一種球形鋰離子電池正極材料磷酸錳鋰的制備方法。本方法首先采用共沉淀法,以LiOH?H2O和H3PO4為原料,其反應沉淀煅燒后得Li3PO4。之后以多元醇輔助水熱法,取MnSO4?H2O和上述Li3PO4,在PEG400-H2O混合溶液中反應,將產物離心、干燥、過篩,得到LiMnPO4。將上述LiMnPO4與抗壞血酸球磨混合、煅燒,最終得到LiMnPO4/C復合材料。本發明方法制備的LiMnPO4/C復合材料呈球形,粒徑尺寸在0.3~2μm之間,相比于已有制備方法,該方法的產物粒徑控制更好,繼承了前驅體的形貌,過程易控、成本低、產率高,為制磷酸錳鋰正極材料提供了新方法。
本發明提供了一種典型充電站綜合能源協同交互優化配置方法及系統,構建風光儲年綜合投資成本和風光能源出力占比的多目標優化配置模型,充分利用風光和負荷的互補特性,有效降低充電站運行成本。所述方法,包括以下過程:基于電動汽車及分布式能源與電網協同一體化模型獲取風光儲的發電信息;獲取電動汽車充電負荷需求;根據風光儲的發電信息以及電動汽車充電負荷需求,結合充電站多能互補優化配置模型,計算獲得風光儲的數量配置方案;所述充電站多能互補優化配置模型包括兩個目標和約束條件;所述目標包括經濟性目標和新能源出力占比目標。
本發明公開了考慮高比例分布式光伏消納的綜合能源系統規劃方法,基于快速密度峰值搜索聚類算法獲取典型氣象場景,在各類氣象場景下,建立基于耦合對抗變分自編碼器的場景生成模型,生成耦合氣象特征的輻照?負荷場景集,負荷中包含傳統電負荷以及部分冷熱需求轉化的電負荷;基于快速密度峰值搜索聚類算法進行場景削減,獲取輻照?負荷典型場景日;以經濟性最優為目標,以多能流網絡方程為約束,建立含高比例分布式光伏接入的綜合能源系統集成規劃模型,采用改進麻雀搜索優化算法求解模型,確定各規劃階段各能源網絡節點能源耦合設備的擬規劃容量。本發明有助于提升多能源系統運行經濟性與新能源消納潛力,提高綜合能源系統規劃模型求解質量。
本發明屬于新能源及電力需求側響應領域,特別是涉及一種用戶側直流微網智能化響應系統及方法,泛在電力物聯網能源管理終端技術方法。本發明依據上位機能源優化方案,劃分源、荷、儲在用戶側直流微網實施功率分配中響應順序,并依據響應順序改進直流微網電壓分層控制策略,設定源、荷、儲接口變流器功率給定值和下垂特性。通過靈活設定源、荷、儲在微網電壓穩定中的響應順序及源、荷、儲不同響應順序的平穩切換,執行需求響應指令,實現電網與用戶的雙向互動??煽乜烧{的轉換為不同能源的荷與源、儲協調控制微網穩定,提升源、荷、儲等不同能源形式多樣化耦合,最大化就地消納清潔能源,提高能源利用率,降低用能成本。
一種基于濕法工藝的復合材料盒段結構整體化低成本制造方法,屬于復合材料成型技術領域。該制造方法包括:根據復合材料盒段結構制備成型芯模,將成型芯模連同加強筋作為鋪疊膜,將其置于下蒙皮坯料上,采用濕法成型工藝進行復合材料盒段結構上蒙皮坯料的鋪疊,合模封裝;加熱移除成型芯模中的石蠟后,向石蠟對應的異型真空筒袋持續通入壓縮氣體進行施壓,再加熱至硬質泡沫塑料熱收縮變形,向硬質泡沫塑料對應的異型真空筒袋持續通入壓縮氣體進行施壓,確保合模封裝體系內全程負壓,固化得到整體化低成本制造的復合材料盒段結構。該制造方法可以在完成新能源通航飛機機翼類復合材料盒段結構整體化成型的基礎上,實現該類結構的低成本制造。
一種電力系統源荷平衡的各類備用容量的確定方法,將負荷功率或輸出功率實際值與預測值之間的偏差作為控制功率需求,得到用于確定備用容量的原始時域信號;然后將備用容量需求的時域信號轉換成頻域信號,分析控制功率需求的頻譜,根據各類型備用容量所對應的頻段,將頻譜劃分成各個頻率分量,這些頻率分量包含了各類型備用容量的需求信息;最后可得到各類型備用容量值,提前量化了新能源出力不確定性所帶來的備用需求。本發明可以確定風電接入電力系統后備用容量的具體需求,確定到底需要多少快速備用資源以及慢速備用資源。有助于提高可再生能源在電力系統中的滲透率,并且提升能源利用效率。
一種調控離子液體型超級電容器功率密度的方法,屬于新能源電存儲技術領域。該方法將離子液體型超級電容器置于微磁場中,從而實現對離子液體型超級電容器功率密度的提高。所述的微磁場,其磁場強度H為0mT<H≤100mT。離子液體型超級電容器在微磁場作用下,離子液體電解質的陰、陽離子進行有序排列,縮短了離子運動路程,提高了離子相對運動速度,進而提高了離子液體電導率,調控磁場強度,降低了超級電容器的內阻,提高功率密度,該方法具有方便,簡單,易實現的優點。
本發明提供一種基于旁路電流補償的次同步振蕩抑制裝置及方法,涉及新能源并網系統穩定分析領域。本發明是通過采集風機出口線路上的旁路諧波電流進行幅值調節和移相處理,使之與線路中另一部分諧波分量幅值相等,相位相反,進而相互抵消,達到抑制次同步振蕩的目的。本發明不需要FACTS裝置作為注入電流源,減少了外部電流及諧波的干擾,簡化了抑制系統的控制結構,能夠保證電力系統的安全經濟運行。
本發明公開了一種蓄動發包容閉環水能循環動力機組,具體為能源動力系統及新能源電動車技術領域。一種蓄動發包容閉環水能循環動力機組包括包容閉環蓄能單元、汽輪機發電單元、水能發生器耗能單元和動力耗能單元,包容閉環蓄能單元分別與汽輪機發電單元、水能發生器耗能單元和動力耗能單元連接。本發明提出了包容閉環循環轉換的新理念,整個系統運行實現了實時耗能,實時補充能量的閉環循環能源動力的轉換過程,達到了微能耗的節能的目的。
水傳動大氣壓動能機大氣壓能泵屬于新能源機器制造領域用水傳動大氣壓動能的機器是世界上沒有人制造過的機器。把科學家托里拆利實驗證明大氣壓支持在真空管中10米左右高水柱水放過來再放出去成為動能的機器。這個特制的動能機器由上下里外五硬一軟六部分組成,用這個特制動能機器,把這個機器的量的水定型在這個機器中,用這個機器拉出部分通過外力的提拉頂升使機器中水下移到拉出部分,上部形成真空拉出部分外面是膠囊里面是鋼擋護籠,擋護籠內壁安裝能穿過擋護籠汽支撐單元對膠囊直接支撐使膠囊產生張力,膠囊自行產生張力下邊有排水奶嘴能自動開關,鋼底座下設塞進拉出單元增加真空空間,通過進排水過程實現了水對大氣壓動能的傳遞。
生物柴油新型生產設備屬于新能源制造設備。在已有的技術里,生產生物柴油設備多,投資大,有鍋爐,反應器2臺,沉降罐2個,錐形釜2個,油泵多臺,設備用途單一。本發明特點:1.設備少,見附圖1所示。一個反應器多種用途??缮a生物柴油,廢機油,礦物原油煉柴油。2.煉礦物原油時可回收油氣。3.余熱回收利用,節約能源。4.設計了水式吸煙除塵器,有利環保,無污染??蓮V泛用于生產生物柴油,廢機油,原油煉油等用途。
本發明公開了含鈦活性釬料及其制備方法和應用,解決了含鈦活性釬料易氧化、難加工難題。本發明以氫化鈦作為鈦源,采用真空加壓燒結將其他金屬和氫化鈦混合粉燒結成塊體,再將塊體軋制成箔帶、拉拔成絲材或沖壓成不同形狀片材。本發明技術新穎,可制備高質量含鈦活性釬料,滿足半導體封裝需求。用該釬料封裝的半導體器件在軌道交通、智能電網、航空航天、電動汽車與新能源裝備等領域有廣闊應用前景。
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