本發明公開了一種風光互補發電供電設備,包括發電單元、控制單元、監測單元和儲能單元,所述發電單元包括風力發電機和太陽能板,所述控制單元為協調控制器,所述儲能單元為蓄電池組,所述風力發電機和太陽能板通過DC/DC變換電路連接協調控制器,所述協調控制器連接蓄電池組,所述蓄電池組通過DC/AC逆變器連接電器設備。本發明所帶來的有益效果是:本發明的發電供電設備,充分利用風能和太陽能的天然互補性,既能減少對傳統能源的消耗,又能有效克服可再生新能源的先天性缺陷,而且采用風能、太陽能互補發電并且安裝協調控制器,再結合一定量的儲能電池設備,實現不間斷供電,有效減少對化石能源的依賴。
本發明提供一種基于有序二元決策圖(OBDD)的配電網重構計算方法,所述的方法包括:S1:根據目標任務構建目標函數;S2:結合目標任務的關聯數據,初始化配電網的OBDD模型;S3:建立配電網重構約束的布爾函數,生成OBDD并求解;S4:修正模型及約束條件,進行配網動態重構。本發明采用有序二元決策圖(OBDD)為核心算法,計算含分布式電源的配電網在故障狀態下的組網重構方案,以及計算正常狀態下針對配網存在的結構性缺點的調整性重構方案,實現配電網失電風險水平最低、新能源消納程度最高、配電網網損最低、電壓波動率最低、線路負載分布均勻等目標。
本發明涉及一種制備二硫化鉬/石墨烯交替插層結構材料的方法,包括如下步驟:首先將適量鉬源和硫源分別溶解于水中,充分攪拌得到均勻溶液,再將表面活性劑加入硫源中,隨后將得到鉬源溶液緩慢滴入硫源與表面活性劑所形成的溶液中形成均一的溶液或膠體,在10?300MPa壓力下加熱到100?300℃,恒溫反應3?48小時,反應結束后,使反應體系自然冷卻到室溫、卸去壓力;得到的粉體洗滌、干燥,煅燒,即得。本發明的方法制備過程簡單,綠色環保,且能夠得到二硫化鉬和石墨烯的插層結構從而使二硫化鉬的層間距擴大,在高效光催化劑和新能源材料的研制方面有重要的應用價值。
本發明提供了一種逆變器并網型電源短路電流計算方法及系統,包括:獲取逆變器交流并網點電壓正序幅值和穩態有功功率;基于所述逆變器交流并網點電壓正序幅值和穩態有功功率,采用逆變器并網型電源整定計算模型,得到逆變器輸出的正序電流幅值和正序電流相位;其中,正序電流相位為有功電流和無功電流的比值的反正切值與并網點電壓相角的和;所述無功電流基于所述逆變器交流并網點電壓正序幅值,采用無功電流模型得到;所述無功電流模型的第一無功電流系數根據低電壓穿越測試結果辨識得到。實現了故障分析中對電流相位的關注,滿足了高比例新能源大規模集中接入電網需要。
本發明涉及一種綠色低成本的三元材料前驅體及其制備方法與裝置,屬于新能源動力電池領域,將鎳鹽、錳鹽、鈷鹽配成一定濃度的混合鹽溶液,與一定濃度的環保型絡合劑和沉淀劑同時送入充滿N2保護的反應罐中,嚴格控制反應條件,其中沉淀劑的進料速率是通過pH自動加液機控制;形成的產物經反應罐底部泵入循環罐中,待反應液充滿循環罐后從溢流口再次進入反應罐中,如此反復循環多次;當前驅體顆粒粒徑達到要求后即停止反應;經過濾、洗滌、烘干即可得到三元前驅體材料。本發明所采用的工藝克服了傳統工藝粒度分布較寬的缺陷;本發明制備的前驅體具有各金屬含量合格、粒度分布合理、高球形度;工藝簡單、綠色且能耗低、適合工業推廣。
本發明公開了一種K?g?C3N4/BiOBr光催化材料及其制備方法和應用。該復合光催化材料以五水合硝酸鉍、十六烷基三甲基溴化銨、氫氧化鉀、尿素為主要原料,通過熱縮聚和原位生長的方法制備出K?g?C3N4/BiOBr光催化材料。以氙燈為模擬光源,以羅丹明B為模擬污染物,對所制備的K?g?C3N4/BiOBr催化劑進行光催化活性測試。該復合光催化劑通過堿金屬的摻雜和異質結的構建,有效的抑制了光生電子?空穴的復合,使光催化降解效率得到提高。該催化劑具有制備簡單、成本低廉、本身無毒等優點,能夠廣泛應用于污水處理等領域,該復合光催化劑的制備方法為新型光催化劑的制備提供了新的思路,在高效利用太陽能開發新能源方面有著廣闊的前景。
一種高溫熱泵制熱方法及裝置,它是新能源技術中一種綠色循環的可再生能源技術,屬于空調、制冷熱泵鍋爐供應熱能行業。高溫熱泵制熱裝置包括制冷熱泵裝置、中間介質封閉循環傳熱裝置、熱管換熱器;其中有蒸發器、壓縮機、冷凝器、儲液器、節流裝置、泵、管道、熱管換熱器、制冷劑、中間介質、終端載熱介質。0℃~40℃的中間介質在冷凝器換熱升溫后,經熱管傳熱,實現供熱溫度90℃~250℃具有相應壓力的熱泵供應熱能技術。有益結果是:簡單、降低成本、提高能效比50%、制冷熱泵型鍋爐新品種。應用范圍:冷源與熱能同時或者單獨需求的家庭、工農業、衛生醫療、食品加工業、機關學校、文化事業、商業餐飲等。
本發明提出了一種微電網“源?荷?儲”協同互動控制系統及方法,包括:總控制器、電網側監測單元、微網側監測單元及儲能單元;電網側監測單元用以測量電網三相電流信號以及電網三相電壓信號并傳輸至總控制器;所述總控制器根據檢測到的電網的電流信號以及電壓信號發出分閘命令或合閘命令,使得微電網進入并網運行模式或進入離網運行模式;微網側監測單元用以測量微網電流信號以及電壓信號并傳輸至總控制器;總控制器根據檢測到的微網的電流信號以及電壓信號將新能源發電裝置發出的多余的電能存儲至儲能單元。本發明能改善電能質量,根據用戶需求針對三相不平衡、無功、諧波等電能質量問題進行綜合治理。
本發明屬于新能源應用技術領域,特別涉及一種雙風輪直驅風力發電機。該雙風輪直驅風力發電機包括塔架,塔架上端設有發電機,發電機上端設有機艙,其特征在于:所述的發電機包括轉子和定子,轉子連接前風輪,定子連接后風輪,前風輪的轉動方向與后風輪轉動方向相反,使得轉子與定子相對轉速增加,發電機直經大幅減小。結構簡單,使用方便;成本也大幅度下降,克服了直驅風力發電機成本高的缺點;增大發電功率,提高風場的效率。
本發明公開了一種花狀氧化鋅納米材料及其制備方法,該氧化鋅呈花狀形貌,為單晶結構,尺寸為15~100nm,制備步驟為:(1)將鋅源加入油胺中,再加入醇,攪拌得透明溶液;(2)將步驟(1)的溶液在惰性氣體保護下加熱到120℃,保溫至溶液中的水分完全蒸發,然后升溫至150-300℃,進行反應;(3)反應結束后,經離心分離、洗滌,得花狀氧化鋅納米材料。本發明方法工藝流程簡單,所得產物形貌為花狀,結晶度高,分散性好,表面缺陷少,形貌可控,尺寸可調,在新能源領域有廣泛的應用。
本發明涉及一種高爐沖渣水過濾器,屬于新能源相關技術領域。主要包括:豎直設置的進水管;進水管的左側與第一儲渣倉連通,進水管的右側與第二儲渣倉連通;進水管上安裝有支撐架,支撐架上設置有變速箱;所述變速箱具有第一輸出軸、第二輸出軸和第三輸出軸;第一輸出軸與第一密封板連接;第二輸出軸與濾網架連接;第三輸出軸與第二密封板連接;第一密封板、濾網架和第二密封板均位于進水管內部;其中,所述第一儲渣倉底部和第二儲渣倉底部均設置有清渣口。本發明通過設計全新的結構,實現了對沖渣水中礦渣過濾的同時,極大的縮短了因清渣造成的停機時間,基本保證沖渣水持續供應。
本發明涉及一種鈉離子電池硬碳負極材料及其制備方法與應用,更具體地,涉及一種利用氮原子和磷原子摻雜酚醛樹脂衍生的硬碳負極材料,改變硬碳負極材料表面的局部成鍵環境和電子分布,提高硬碳負極材料的反應活性和電子導電性,進而提高其電化學性能的方法。所述方法包括如下步驟:將酚酸樹脂粉末與磷酸銨粉末混合均勻;將上述混合粉末在氬氣氣氛下加熱處理,即得。電化學測試表明,氮磷共摻雜顯著提高了酚醛樹脂衍生的硬碳負極材料的電化學性能。本發明對鈉離子電池在新能源行業的廣泛應用起到了積極的推動作用。
本發明公開一種雙電機電驅動橋,屬于新能源汽車動力總成技術領域,第十傳動齒輪與電機轉子連接,與第九傳動齒輪嚙合;第三傳動齒輪和第四傳動齒輪與換擋執行機構輸出端連接,第二驅動電機與換擋執行機構輸入端連接;第七傳動齒輪與差速器連接;左、右半軸與差速器輸出端連接;第三傳動齒輪與第七傳動齒輪嚙合;第四傳動齒輪與差速器外部的輸入齒輪嚙合;第八傳動齒輪與第九傳動齒輪連接,并與第七傳動齒輪或差速器外部的輸入齒輪嚙合。第二驅動電機可選擇性的介入并配合主動力系統進行輔助驅動,以增大驅動動力。通過雙電機組合方式和不同的雙電機耦合控制策略,增大電機負載率,提高電機運行效率,降低整車能耗水平。
本發明涉及一種海水源熱泵機房及其工作方法,所述海水源熱泵機房包括機房本體、和通過管道連接的源端循環泵、末端循環泵、第一熱泵機組和第二熱泵機組,所述第一熱泵機組和第二熱泵機組均位于所述機房本體內且沿Y向中心對稱,用以分別啟動所述源端循環泵和所述末端循環泵;所述源端循環泵和所述末端循環泵分別位于所述第一熱泵機組和第二熱泵機組的下方,所述源端循環泵和所述末端循環泵分別通過第一供水管和第二供水管循環海水源將熱量或冷氣輸送給用戶,通過海水源、地源、水源、熱泵供暖、供冷機房模塊式組合安裝方式的設計,使得供暖或供冷的溫度可保持穩定,該設計縮短了施工的工期,降低了勞動成本,符合新能源的再利用。
一種新能 源,6000-10000千瓦的交 換能發電機組。它是由大型 的鐵圓筒,特種風機,風輪機 組、軸輥、齒輪、增速器、 安裝臺等,順序連接焊接結 構組成的發電機組。它是由 機械功能產生高等物功能 的結合,是由氣體集中壟斷,產生的杠桿力和螺旋力,兩點力形 成一點向心力。消耗35%能源,獲得65%能源,該機組可單機發 電和多機組并網發電。
本發明屬于電化學和新能源領域,涉及一種高性能球花狀磷摻雜氧化鎳鋰二氧化碳電池正極催化材料及其制備方法。本發明制備材料為大小均一的磷摻雜氧化鎳球花,球花的平均直徑約為6微米,具有較大的比表面積(約235m2g?1),可用于鋰二氧化碳電池的正極催化材料,可以得到很高的比容量和優異的循環穩定性,同時制備方法簡便,僅通過簡單水熱反應和后續熱處理即可獲得,極具工業化生產價值和實際應用價值。
本發明涉及一種制備有機?無機復合半導體單晶薄膜的空間限位溶劑輔助生長方法。首先將有機?無機復合半導體多晶薄膜吸附一定量的溶劑蒸汽,再將拋光的蓋片放置于薄膜表面,將多晶薄膜和蓋片一起用柔性薄膜包封后放入高壓熱壓釜內,用液態傳壓傳熱介質填滿熱壓釜后密封,并在熱壓釜上施加高壓后開始加熱。在恒溫恒壓處理一定時間后,逐步冷卻到室溫,緩慢地卸掉壓力即得由大尺寸、高結晶度的晶粒組成、晶粒界面結合良好的有機?無機復合半導體單晶薄膜。本發明制備的有機?無機復合半導體單晶薄膜可用于研制高性能太陽能電池、電致發光器件、光敏探測器等半導體光電功能器件,在新能源技術、顯示設備制造以及自動控制等領域有重要的應用價值。
永磁動力機的結構原理和技術工藝,屬于新能源動力、機械領域。主要解決動力對傳統礦物燃料的依賴現狀。一,必須確保無論轉子轉到任何位置,轉子上的永久磁體與永久磁體定子之間始終保持不變的近距離相斥或相吸的狀態。二,外殼、端蓋、轉子主體所使用的材料不能與磁體產生相吸或相斥作用并且其導磁性越差越好。三,轉子體上的V型凹槽是將定轉子的相互作用力改變方向的重要技術方案,是解決該機轉子轉動及轉動方向的基本條件之一。四,使用V型凹槽減阻罩的目的是降低轉子轉動時產生的空氣阻力,要求使用順磁物質材料。
本發明屬于儲能和新能源技術領域,特別涉及一種基于功率控制的儲能型交直流混合微網系統控制方法,用于控制一微網系統,所述微網系統包括:中央控制器、變換器、交流負載、直流負載、分布式能源單元,所述方法包括以下步驟:獲取微網系統內各分布式能源的設備基本信息,進行第一個周期的控制;在每個控制周期,收集各分布式能源的運行信息,根據各分布式能源的運行信息,確定下一個控制周期所有儲能單元的有功功率參考值和所有分布式能源的無功功率參考值以及各分布式能源的標量系數。本發明實施例結合了直流微網和交流微網的優點,利用儲能單元增加供能的可靠性,進一步提高了新型可再生能源的消納量。
本發明屬于新能源鋰離子電池正極材料制備技術領域,尤其涉及一種磷酸鋰包覆鋰離子電池高鎳單晶三元正極材料的制備方法。首先將磷酸鹽溶解在蒸餾水中,攪拌均勻至完全溶解,得到磷酸鹽溶液;然后把高鎳單晶三元前驅體分散在磷酸鹽溶液中,混合均勻,得到混合懸濁液;最后將得到的混合懸濁液在高溫下邊攪拌邊烘干水份,最終得到沉淀物。烘干后的沉淀物經混鋰、研磨和在純氧中煅燒,即得到了磷酸鋰包覆的鋰離子電池高鎳單晶三元正極材料。本發明所述方法制備的鋰離子電池高鎳單晶三元正極材料,其表面均勻包覆一層磷酸鋰。制備出的材料具有更好的比容量、倍率性能和循環穩定性能,有效地延長了鋰離子電池的使用壽命,有著優異的性價比優勢。
本發明涉及一種多功能移動鋰電池儲能電源車系統,包括:車板及車廂構成的移動載體,車廂的內部分成前后兩個隔間,前部的第一隔間內設置有:鋰電池儲能柜、充電樁柜、控制柜,后部的第二隔間內設置有:隔離變壓器柜、電動卷線機、儲能變流器柜、系統配電柜、電池管理系統BMS主機;各部件之間實現通訊連接或者電連接。本發明還涉及一種儲能電源車系統的物聯網云平臺、一種儲能電源車系統的控制方法。本發明功能多,既能為重要負荷保電、既能作為應急電源、既能做后備式UPS、既能消納新能源發電、既能給電動汽車充電;磷酸鐵鋰電池儲能系統,可重復充放電、壽命長;相比柴油發電車,環境友好;機動靈活,能夠快速響應供電、充電需求。
本發明公開了一種矩陣式交-交高壓變頻器拓撲結構,該拓撲結構直接進行交-交高壓變頻,可以實現四象限運行,采用非傳統的矩陣結構,大大減少了功率開關器件的數量,降低了成本。所述變頻器每一個輸入相都通過至少兩條功率鏈分別連接到至少變頻器兩個輸出相,每一個輸出相則通過至少兩條功率鏈分別連接到至少兩個輸入相;其中每個功率鏈均由至少一個電感與至少一個H橋功率單元SM串聯而成。本發明的三相/三相高壓變頻器只需要六個功率鏈,可以不需要變壓器,大大降低了成本和體積;實現四象限工作,可廣泛用于高壓電機驅動、風力發電、新能源發電并網接口、電網互聯、低頻輸電、FACTS或DFACTS裝置以及電力電子變壓器等應用場合。
本發明屬于新能源和光催化技術領域,本發明涉及一種Z型光催化劑g?C3N4/ITO/Co?BiVO4及其制備方法和應用,所述方法為以硝酸鉍、偏釩酸銨、十二烷基苯磺酸鈉以及硝酸鈷作為前驅體,通過水熱法合成Co?BiVO4,通過煅燒尿素得到g?C3N4。將上述Co?BiVO4,g?C3N4與ITO粉體共同分散在乙醇中,研磨蒸發溶劑,將得到的混合物進行煅燒得到。這種基于BiVO4的Z型光催化劑結合了產氫光催化劑g?C3N4以及BiVO4本身的強氧化能力,ITO導電介質的引入使其具有更高的光生載流子分離效率,可以實現分解純水產生氫氣和氧氣。
一種太陽能環保垃圾桶,屬于公共設施類,是由太陽能電池板、驅蟲裝置、上箱蓋、下箱蓋、電風扇、圓形滑軌、滾珠、內筒、基座、儲存盒組成的,其特征在于:該垃圾桶與太陽能電池板結合,利用太陽能作為能源,將太陽能電池板置于路燈頂部,電風扇安裝在垃圾桶的上箱蓋并配有安全護欄,與電風扇正對的部分開有通氣孔,上箱蓋和下箱蓋分別裝有圓形滑軌,通過滾珠結合,共同組成了垃圾桶的外部,內筒放在垃圾桶儲存盒上,垃圾桶儲存盒置于基座上部,水平放置,基座通過螺釘固定在地面上,驅蟲裝置底座是螺紋形狀,與上箱蓋通過螺紋配合在一起。該垃圾桶充分利用新能源,綠色環保,且外部可以360°旋轉,方便調節。
本發明涉及一種板式換熱器,屬于新能源相關技術領域。主要包括:換熱器本體及與所述換熱器本體連通的礦渣過濾器,所述礦渣過濾器具有豎直設置的沖渣水進水管;沖渣水進水管的左側與第一儲渣倉連通,沖渣水進水管的右側與第二儲渣倉連通;沖渣水進水管上安裝有支撐架,支撐架上設置有變速箱;所述變速箱具有第一輸出軸、第二輸出軸和第三輸出軸;第一輸出軸與第一密封板連接;第二輸出軸與濾網架連接;第三輸出軸與第二密封板連接;第一密封板、濾網架和第二密封板均位于沖渣水進水管內部;其中,所述第一儲渣倉底部和第二儲渣倉底部均設置有清渣口。本發明實現了對沖渣水中礦渣過濾的同時,極大的縮短了因清渣造成的停機時間。
本發明公開了一種Bi5O7I/BiOCl0.8I0.2光催化材料的制備與應用。此復合光催化材料以五水合硝酸鉍、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)、氫氧化鈉、碘化鉀、氧化鉍、無水乙酸、氯化銨為主要的原料。通過水熱和原位生長的方法制備出Bi5O7I/BiOCl0.8I0.2光催化材料。以氙燈為模擬光源,以羅丹明B為模擬污染物,對所制備的Bi5O7I/BiOCl0.8I0.2催化劑進行光催化活性測試。該復合光催化劑通過PVP的摻雜與異質結的構建,有效的抑制了光生電子?空穴的復合,提高光了催化降解效率。該催化劑因制備簡單、成本低廉、無毒等優點,能廣泛應用于污水處理等領域,該復合光催化劑的制備方法為新型光催化劑的制備提供了新思路,在高效利用太陽能開發新能源等方面有廣闊的前景。
本發明提出了受端電網發電機無功備用優化方法及系統,包括:利用梯形隸屬度函數表示特高壓直流消耗無功功率和新能源出力的不確定性,并計算受端電網模糊潮流;基于受端電網模糊潮流對受端電網的分區;基于受端電網模糊潮流,計算發電機節點無功備用權系數;在受端電網的分區中,利用發電機節點無功備用權系數,建立模糊電機無功備用優化模型;對模糊電機無功備用優化模型求解,得到模型最優受端電網發電機無功備用。提高了目標優化的精度和收斂速度。
本發明公開了一種基于誤差修正的短期風電功率集成預測方法及系統,包括:獲取風電場的運行數據和天氣預報數據;將所述數據分別輸入訓練好的風電功率預測模型和風電功率誤差預測模型進行預測;將兩個模型輸出的預測結果相加作為最終的短期風電功率預測結果;其中,風電功率預測模型的訓練數據集為風電場預設時間段內的歷史運行數據和天氣數據;功率誤差數據集與風電場預設時間段內的歷史運行數據和天氣數據作為風電功率誤差預測模型的訓練數據集。本發明提高了短期風電功率預測精度,提高電網對新能源發電的消納能力。
本發明公開了一種CeO2/BiOBrZ型異質結光催化劑的制備方法與應用。采用溶劑熱法合成出花狀BiOBr,并將其進一步與CeO2復合得到CeO2/BiOBr半導體光催化材料,CeO2制備過程中存在Ce3+、Ce4+的相互轉換,從而使催化劑表面形成氧空穴,增加材料的催化能力并且在光照射下光生電子空穴對發生分離和結合形成Z型異質結有利于其光催化性能的提高。用氙燈模擬太陽光,有機溶劑羅丹明B為模擬污染物測試CeO2/BiOBr異質結光催化材料的光催化性能。CeO2/BiOBr具有合適的禁帶寬度,可循環利用與BiOBr,CeO2單體相比其光催化性能顯著提升。應用該方法所得的產物在可見光下降解羅丹明B(30 mg/L、50mL)時,20 mg的催化劑在90 min達到99.7%的講解率,表明其在降解污染物和利用太陽能開發新能源方面具有較好的應用前景。本發明還公開了上述催化劑的制備方法。
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