本實用新型涉及新能源汽車技術領域,具體涉及一種基于太陽能發電的電動汽車輔助供電系統及電動汽車。本實用新型公開了一種基于太陽能發電的電動汽車輔助供電系統,包括整車控制系統、太陽能電池板、DC/AC逆變器、太陽能蓄電池、太陽能蓄電池檢測器、照明及空調供電電路、切換開關。本實用新型減小了汽車蓄電池的供電負載,減少電動汽車的充電次數。本實用新型還公開了一種使用該基于太陽能發電的電動汽車輔助供電系統的電動汽車,該電動汽車的外觀沒有改變、電動汽車天窗的使用也沒有受到影響,而且使電動汽車天窗具備了太陽能發電功能。
本實用新型公開了一種鐵路公路防風發電墻,其特征是:設有墻體,該墻體由間隔設置的加強柱體(1)和加強柱體之間的連接墻體(2)構成,在加強柱體的上方設有風力發電機(3)。所述加強柱體由鋼筋混凝土澆鑄結構構成。所述所述風力發電機的電輸出端與用電線路或電網進行輸變電連接。本實用新型適用于鐵路、公路和其他設施的防風暴,并能利用風力發電,結構新穎、簡單適用、施工方便、防風能力強,能有效防止大風暴對鐵路、公路和各種生產生活設施的危害,保證鐵路、公路交通、各種設施及人員的安全,而且還能利用風力發電,變害為寶,節能減排,還能增產新能源。
本實用新型涉及一種新型蓄電池欠壓檢測電路,其分別包括了電壓采樣模塊、基準電壓模塊、電壓比較模塊和微控制器,電壓采樣模塊的輸入端與蓄電池連接,電壓采樣模塊的輸出端連接至電壓比較模塊的第一輸入端,基準電壓模塊的輸出端連接至電壓比較模塊的第二輸入端,電壓比較模塊的輸出端連接至微控制器的輸入端,該欠壓檢測電路還分別包括了LCD顯示器、報警器、太陽能電池和繼電器,繼電器的輸出開關串聯連接在太陽能電池的輸出端與蓄電池的輸入端之間,繼電器的輸入線圈與微控制器的輸出端連接,通過采用上述結構,本實用新型能夠方便有效地對蓄電池進行欠壓檢測,同時還能充分利用新能源對蓄電池進行充電。
本實用新型屬于一種電力消納量核算技術領域,尤其是涉及一種電力消納核算機柜。技術包括箱體,所述箱體內設置有進氣管和出氣管,箱體內設置有多個第一機柜,第一機柜包括第一固定板、框架和第二固定板,框架內部設置有多個第二機柜,在第二機柜內設置有服務器,服務器用于接收新能源電力消納的核算數據。我們可以根據省級行政區把全國分為34個不同的區域,且每個區域又根據用電種類都單獨建立一個服務器。在本設計中把線路和工作部件分開,這樣方便線路更換,規化線路,使其整潔美觀。
本實用新型涉及道路安全設施技術領域,公開了一種發光反光組合交通安全標志,包括標志柱體,所述標志柱體外側中部的一圈設置有發光區,所述標志柱體外側靠近發光區的上下端均設置有標志區,所述標志柱體上方的一側設置有第一連接桿,所述第一連接桿的上方設置有第二連接桿,所述第二連接桿和第一連接桿連接處設置有雙頭螺絲,所述第二連接桿的上方設置有穩固板,所述穩固板和第二連接桿之間設置有雙頭螺絲。通過設置第一連接桿和第二連接桿,可以帶動太陽能板隨時吸收光源,可以充分利用新能源,減少能源污染,通過設置LED燈,和輔助光源和反光板,可以使裝置內光源更加充分,并且分布均勻,即使在偏遠山村也可方便使用。
本實用新型涉及新能源技術領域,是一種太陽能供電板角度自動調節裝置,其包括太陽能供電板、數據采集單元、數據處理單元、驅動電機單元、電機單元與通信單元,所述數據采集單元與數據處理單元電連接,數據處理單元與驅動電機單元電連接,驅動電機單元與電機單元電連接,電機單元與太陽能供電板電連接,通信單元與數據處理單元雙向通信連接。本實用新型結構合理而緊湊,使用方便,能對太陽能供電板角度的進行調整,提高太陽能供電板的使用年限,避免了因惡劣氣象情況造成太陽能供電板損壞事故的發生,節省了人力、物力;同時在正常天氣條件下能通過自動調節太陽能供電板的角度來實時追蹤太陽,提高對太陽能的利用率。
本實用新型為一種基于風/光/儲的沙漠灌溉用微電網控制裝置。該裝置包括分布式能源,直流?直流斬波電路,儲能單元,檢測單元,控制單元,逆變單元,濾波單元,人機交互單元。直流?直流斬波電路與儲能單元配合構成穩定的直流母線。逆變單元將直流母線上的直流電源逆變成灌溉系統和大電網需要的交流電。濾波單元采用LC濾波方法??刂茊卧捎肨MS320F28335型數字信號處理器,產生IGBT模塊需要的SVPWM信號。人機交互單元由觸摸屏和智能電壓、電流表組成。蓄電池和超級電容共同組成混合儲能單元。本實用新型可以將沙漠邊遠地區豐富的可再生能源轉換為沙漠灌溉系統所需的電能,解決沙漠偏遠地區的新能源供電及環境治理等問題。
本實用新型屬于新能源節能領域,尤其涉及一種生物質燃料節能鍋爐,包括鍋爐、下爐門、中爐門、上爐門、環形內膽、排汽管、水位計、煙道、對流受熱面、上爐排輻射受熱面、下爐排、二次風管、風室、排煙道、煙囪、條形內膽A、條形內膽B、弧形內膽、觀測孔、擋板架、排污管A、擋板A、擋板B、弧形凝水棒、排污管B、分離器、排水管,所述環形內膽、煙道、上爐排輻射受熱面、下爐排、二次風管、排煙道在所述鍋爐的里面,所述排汽管、煙囪在所述鍋爐的上面,所述條形內膽A、條形內膽B、弧形內膽在所述風室的里面,所述擋板架、擋板A、擋板B、弧形凝水棒在所述煙囪的里面,所述排污管A在所述煙囪的下面。
高層建筑風力發電系統是一種以高層建筑為依托的風力發電系統,涉及新能源利用。整個系統的特征就是,利用一種新的風力發電設備,利用城市高大建筑增加和人口增加后熱島效應加劇,將風能轉化為電能的發明。本發明與慣用的風力發電系統相比,主要是在理念上有所創新,它將以往風力發電,只能在風區的理念引入到城市;在設備上,主要是在發電機上有所創新,系統中的發電機采用了無機械傳動,受風裝置內設計有轉速穩定器,外型更加符合空氣動力學特性的,小型框架式風力發電機集群發電,這種框架式集群風力發電機組能根據用電量大小,場地不同,風源不同,風力大小不同,可以任意調配。
本公開提供一種無功電壓控制方法和裝置、介質以及計算裝置。該無功電壓控制方法包括:根據系統運行短路容量以及新能源場站的額定功率確定系統運行短路容量比;根據系統運行短路容量比所處的范圍確定比例積分算法的比例系數和積分系數;利用基于確定的比例系數和積分系數的比例積分算法進行無功電壓控制。根據本發明的實施例的無功電壓控制方法可快速準確控制無功電壓。
本發明涉及新能源儲能技術領域,是一種低溫下自加熱鋰電池及其制備方法,該低溫下自加熱鋰電池包括正極、負極、自加熱元件、電解液和隔膜,正極活性物質為LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2,負極活性物質為石墨,自加熱元件為金屬Ni片,電解液為LiPF6,隔膜為Celgard?2325。本發明低溫下自加熱鋰電池的制備工藝簡單,易于工業生產。負極片之間的自加熱元件Ni片價格低廉,可節約電池成本。本發明制備得到的低溫下自加熱鋰電池,不僅在常溫下保證電動汽車正常工作,還可使電動汽車在冬季零下溫度時充電速度提高10倍以上、續航里程提高一倍、電池功率提高5倍至10倍,實現電動汽車在低溫下快速啟動。
本發明提供一種基于時空特性與多指標約束的電力系統慣量需求評估方法,根據傳統慣量以及虛擬慣量大小,計算等效慣性常數;在系統等效慣性常數、阻尼系數以及一次調頻參數的基礎上,引入新能源滲透率、虛擬慣量滲透率等參數,建立動態頻率響應模型;考慮系統慣量水平及慣量需求的動態變化,在不同時段進行場景設置;計算擾動后的頻率分布系數,考慮最大頻率變化率、頻率最低點以及穩態頻率指標約束,以系統慣量需求最小為目標,建立電力系統慣量需求評估模型;選取頻率指標約束限值,結合等效慣性常數大小,綜合不同場景,求解得到慣量需求大小。本發明通過設置不同場景,采用優化方法動態評估慣量需求,提高了慣量需求評估的有效性和準確性。
本發明涉及一種MnO2/再生脫色粉炭復合電催化劑及其制備方法,屬于新能源材料技術以及電化學催化領域。此催化劑具有優異的氧還原反應(ORR)催化活性,不僅能夠有效解決ORR反應中動力學緩慢的問題,還可以實現對再生脫色粉炭的資源化利用。此材料的制備方法為:以高錳酸鉀和再生脫色粉炭為原料,通過簡單的氧化還原法,成功制備出MnO2/再生脫色粉炭復合電催化劑。本發明提供的制備方法安全易控、合成條件溫和,避免了高壓、高溫等苛刻條件的使用,具有工藝便捷、利于規?;a等特點。
本發明涉及新能源鋰電池儲能技術領域,是一種耐低溫高容量鋰電池負極及其制備方法,該耐低溫高容量鋰電池負極,將V2O5和H2C2O4溶于水中加熱得到深藍色VOC2O4溶液,將H2O2逐滴加入深藍色VOC2O4溶液中,再加入無水乙醇得到液態人造電解質界面保護膜,將鎳塊浸入液態人造液態電解質界面保護膜中。本發明從鋰電池負極保護入手,通過構筑人造固態電解質界面保護膜提升鋰電池負極耐低溫性能,在提升鋰電池中鋰離子傳導率的同時,實現對鋰電池負極析鋰的壓制作用,在耐低溫電池生產應用方面具有重要意義。
本發明公開了一種蓄熱式光伏發電采暖系統的調控方法,構建蓄熱式光伏發電采暖商業模式和蓄熱式光伏發電采暖系統;基于蓄熱式光伏發電采暖商業模式,將蓄熱式光伏發電采暖系統的光伏出力分為峰電時段出力和谷電時段出力;基于光伏出力與供暖需求量的關系,設置峰電時段出力的調控策略和谷電時段出力的調控策略;基于峰電時段出力的調控策略和谷電時段出力的調控策略構建收益模型并求解;基于最優收益的控制策略對蓄熱式光伏發電采暖系統進行調控;該方法使貧困農戶少出或者不出取暖的費用就能在采暖季滿足取暖需求,甚至還可獲得收益,提高貧困農戶使用蓄熱式光伏采暖系統的積極性,促進節能減排的推廣以及新能源的消納。
本發明涉及一種互聯電網系統運行數據處理技術領域,是一種含可再生能源發電的互聯電網系統互補性指標計算方法,包括以下步驟:第一步建立互聯電網系統電源時空功率曲線矩陣;第二步利用余弦定理計算互聯電網系統的相關性矩陣M;第三步根據相關性矩陣M生成互聯電網系統互補電源對集合;第四步計算互聯電網系統的互補性指標。本發明能計算互聯電網內空間上分布式各電源在特定的連續調度時段內的互補性指標,將互聯電網整體的互補性進行量化,利用量化的系統互補性指標整體評估系統的可再生電源間的互補程度,從而評估互聯電網不同運行模式下對電網調度資源需求的情況,快速優選出具有最大互補性的調度方案,在互聯電網內最大程度消納新能源發電。
本發明公開了一種蒸汽疏水閥的智能疏水監控方法,利用常規的儀表檢測技術、自動控制技術、新能源轉化技術、物聯網技術、計算機及網絡技術等,實現蒸汽疏水閥狀態遠程監控,該技術方案的特點在于:現場設備用電由光電轉化和熱電轉換兩種方式解決,重要的蒸汽疏水閥出現阻塞時電動旁通疏水自動投入運行,避免凍管或水擊事故發生;蒸汽疏水閥和電動旁通疏水閥的工作狀態通過無線網絡傳輸,異常信息主動遠程推送,無需值守;蒸汽疏水閥監控用無線傳輸網絡、采集處理系統、APP和監控系統可與工業管網控制設備、計量設備、煤氣水封等共用,不需要單獨建設;現場無線網絡組網實施方便、簡易。
本發明涉及電力系統運行規劃方法技術領域,是一種大規??稍偕茉此投讼到y的共享儲能優化配置方法,其基于合作博弈理論解決多個主體間的競爭與合作關系;計及發電不確定性,考慮大規模新能源并網導致的調頻需求,設計共享儲能電站與各送端系統中火電機組共同參與調頻的合作模式。本發明在考慮極端發電功率極端偏差情況下對為多個可再生能源送端系統提供輔助服務的共享儲能的容量進行科學配置,實現了物盡其用的目的,在提高大規??稍偕茉唇尤氲乃投讼到y運行靈活性的同時為能量共享機制的可持續性發展提供依據。
本發明是一種兼容多模式能源且自動實現供需適配的智能管理系統,網絡中包含供方和需方,供方是供電節點、儲熱節點、制氫節點,可引入更多形式的新能源,需方是任何需要能源的用戶。所有網絡成員均安裝傳感器終端,云服務器根據網絡成員的地理位置,依據設定的地域范圍或地理距離劃分供需分區。系統工作時,需方的傳感器監測能耗變化,預測能源需求,云服務器發出指令,根據需求將部分電能轉換成熱能或氫能,實時響應動態的能源需求。本發明兼容各種形式的能源,解決了多種能源的轉化、儲存和監測的難題,大大提升城市能源網絡的管理水平。
本申請屬于電氣工程規劃和輸變電工程設計技術領域,涉及一種三站合一變電站儲能裝置規劃設計系統及方法,該方法以獲取三站合一變電站儲能裝置的容量計算模型,以儲能裝置的容量、PCS、儲能電芯信息為目標,通過生產運行模擬,采用機器學習算法等求解,得到儲能裝置的容量、PCS、儲能電芯配置信息;并根據三站合一變電站儲能電池的設計模型,求解多約束決策模型,對接入三站合一變電站儲能電站土建總平面布置進行優化設計。本申請能夠得到儲能電池容量、電芯型號和PCS容量配置信息,然后通過容量配置信息對儲能裝置的PCS設計、土建設計進行最優配置,使得三站合一變電站發揮消納新能源的作用,從而提高整體運行的經濟性。
本發明屬于新能源技術領域,本發明提出一種可調式太陽輻照模擬器,能夠利用人工光源模擬太陽光輻射,通過控制系統調節支架動作,實現照射角度和光斑面積可調的近似太陽光譜照射。它是由主框架、高度調整臺架、俯仰調整支架、反射鏡、燈陣、控制系統與供電系統等組成,燈陣和反射鏡組件均角度可調,可根據使用要求進行照射角度調整;通過主框架和高度調整臺架可實現燈陣和光源相對位置的修正,達到所需照射面積;連接反射鏡和燈陣的俯仰調整支架接口一致,兩者可變換位置,實現對地、水平和對天等多種照射方式。本發明通過主框架、高度調整臺架和俯仰調整支架實現照射角度和面積的調整,滿足多樣化使用需求。
本發明公開了一種零碳園區綜合能源規劃仿真方法、系統和計算機設備,屬于能源綜合利用技術領域,對零碳園區進行綜合能源規劃仿真,通過對園區進行全面的碳核算,進行風、光自然資源的特性分析以及負荷特性數據分析,以碳排放量、投資成本、新能源消納率為優化目標,對冷能、熱能、電能的能源系統進行容量規劃配置,其中電能包括光伏發電、風力發電、火電發電以及電網供電,然后對典型年每個小時進行各種能源類型的仿真模擬運行,對全年的能源總量平衡和每小時的能源功率平衡進行對比分析,形成最優容量配置和運行方案。
本發明涉及容量配置技術領域,是一種面向風光火儲聯合外送系統的儲能加調相機容量配置方法,包括從風速、光照和負荷全年時序數據中提取各季節典型日風速、光照和負荷時序,構建各季節典型日場景;基于所述場景,建立風光火儲聯合外送系統模型;基于所述系統模型,確定計及系統等值年收益;S4:基于所述系統等值年收益及約束條件,確定面向風光火儲聯合外送系統的“儲能+調相機”的最優容量配置。本發明以風光火儲聯合外送系統為研究對象,以系統等值年收益最高為目標對面向風光火儲聯合外送系統的“儲能+調相機”進行容量優化配置,這樣可以在實現系統良好的經濟性和環保性的同時,促進新能源消納,并使系統保持理想的電壓水平。
本發明涉及一種電能規劃技術領域,是一種含儲能的風光火打捆外送電源規劃方法,包括以下步驟:第一步:建立多目標的風光火打捆外送電源規劃模型;第二步:利用博弈策略的多目標優化權系數法,將多目標函數的風光火打捆外送電源規劃模型轉化為單目標函數的風光火打捆外送電源規劃模型,并權重系數的最優解集;第三步:利用遺傳算法求解風光火打捆外送電源規劃模型,獲得最小容量配置。本發明能合理的規劃混合電力系統中電池儲量、風電、太陽能發電和火電的容量,在風光火等電源的“源”端便將其優先進行配置,然后將其傳輸到“網”端,降低了電網運行調控難度,保證了混合電力系統穩定運行,提高了新能源利用率,為電網可靠運行提供重要保證。
本發明涉及一種新能源發電預測技術領域,是一種基于EWT?KMPMR的短期光伏功率預測方法,包括以下步驟:第一步:篩選出與待預測日相關度高的訓練樣本;第二步:分解得到經驗尺度分量和經驗小波分量;第三步:構建各分量的相應預測模型,各分量預測模型的輸出即為各分量預測結果;第四步:將各分量預測結果進行疊加,得到待預測日光伏輸出功率的預測值;使用發明對短期光伏功率進行預測能有效減少分解的模態個數,減少計算量,避免出現模態混疊現象,能取得較高的預測精度,對電網電能調度的合理性和經濟性具有一定的價值和參考意義。
本發明涉及一種分布式電源規劃技術領域,是一種基于K?medoid聚類分析的分布式電源規劃方法及裝置,前者包括:獲得各節點的節點線損靈敏度因子;以各節點線損靈敏度因子作為聚類特性指標,采用k?medoid聚類分析對數據樣本進行聚類,得到分布式電源的最優并網位置;采用基于支路電流變化的部分線損計算策略得到新能源發電的最優規劃容量。本發明將配電網各節點的節點線損靈敏度因子作為聚類特性指標,采用k?medoid聚類分析進行聚類,根據聚類結果,得到分布式電源的最優并網位置,整個過程計算效率高,能節省大量時間,提高了工作效率。
本實用新型提供一種新型土地利用變化監測裝置,包括旋轉柄,調節螺桿,緊固螺母,內螺紋管,底座,固定地錐,配電箱,充電器,蓄電池,收納箱,箱門,可調節式新能源再利用防護板結構,可遠程檢測土地變化監控頭結構和固定安裝防歪斜支撐座結構,所述的旋轉柄分別橫向螺紋連接在調節螺桿的上部左右兩側;所述的調節螺桿縱向貫穿緊固螺母的內部,并螺紋連接在內螺紋管的內部。本實用新型新能源再利用轉換板,活動板,U型銜接座,防護板體,調節推桿和連接座的設置,有利于起到良好的防護作用,并可充分利用太陽能進行供電,同時可進行位置調節,保證防護以及吸光效果。
本實用新型公開了一種用于安防建筑的供電儲能系統包括太陽能電池板,該太陽能電池板通過充放電控制電路與一蓄電池電連接,充放電控制電路還與一逆變器電連接,該逆變器與一配電箱電連接,該配電箱還與市電電連接,該配電箱與多個負載電連接,其投入使用后取得了以下有益效果:彌補了市政供電的不足;正常情況下,安檢建筑也可以使用太陽能發出的電,從而減少公共電網的用電量,具備一定的經濟性;通過使用新能源太陽能供電儲能系統,能夠為新疆的節能減排工作做出一份貢獻;由于系統安裝位置基本覆蓋了人流密集區域,對于新能源的推廣使用具有很好的作用。因此本實用新型利用太陽能儲備電能,既保證了安防建筑用電的可靠性,又節約了能源。
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