一種含分布式電源的配電網可靠性評估方法,首先,采用核密度估計法,構建風力發(fā)電機和光伏發(fā)電機出力的概率分布模型;然后,基于Copula理論,選擇對風光出力擬合效果最優(yōu)的Copula函數,并構建風光聯合出力的概率分布模型;接著,在傳統配電網可靠性評估指標的基礎上引入新的指標,用來評估含DG的新型配電網的可靠性;最后,采用蒙特卡洛抽樣的方法,對不同DG類型接入配電網后系統的可靠性進行計算。本發(fā)明采用的風光聯合出力模型不僅考慮到風光出力的不確定性,還考慮到它們之間的相關性,模型更加符合實際情況。所提的新型可靠性評估指標可以更直觀地描述分布式電源接入配電網后對配電網可靠性帶來的影響,進而可以為含新能源的配電網的規(guī)劃提供依據。
一種基于精細化氣象數據的地區(qū)電網短期負荷預測系統,它包括數據庫模塊、數據維護模塊、負荷預測模塊,其中,數據庫模塊用于設置相應的數據庫路徑以及存儲歷史負荷數據單元,存儲歷史負荷數據單元包括日前小水火電負荷單元、新能源發(fā)電負荷單元、區(qū)間互供負荷單元、地區(qū)用電負荷單元、網供負荷單元、分時分區(qū)氣象數據單元、以及歷史負荷數據單元,可供負荷預測模塊調用;本發(fā)明目的是提供一種引入了分時分區(qū)精細化氣象數據,通過分析不同負荷分量的規(guī)律性,根據各自特點采取多種預測模式和預測方法,很好的提高地區(qū)電網短期負荷預測的精度和自動化程度的基于精細化氣象數據的地區(qū)電網短期負荷預測系統。
本發(fā)明公開了一種三元WxMo1?xS2鈉離子電池負極材料及其制備方法,屬于電化學和新能源材料領域。該三元WxMo1?xS2材料為典型的二維層狀結構,具有較大的內層間距。W摻雜到MoS2晶格,造成了材料結構畸變和層間距的顯著擴大,大大降低了Na+的擴散阻力。該材料作為鈉離子電池負極材料,表現出較高的可逆比容量和優(yōu)異的循環(huán)穩(wěn)定性能。本發(fā)明是通過氯化鎢、鉬酸銨和硫代乙酰胺一步水熱法得到三元WxMo1?xS2材料,銨根離子水熱過程產生氨氣,使WxMo1?xS2內層間距擴大。該材料與二硫化鉬和二硫化鎢相比,內層間距顯著擴大,擴大的內層間距有利于鈉離子的脫出/嵌入,顯著改善了材料作為鈉離子電池負極時的比容量和循環(huán)穩(wěn)定性能。
一種三相兩橋臂三電平混合整流器,包括兩個整流器Z1、Z2、電壓采樣電路、電流采樣電路、保護電路、過零檢測電路、DSP控制模塊、PWM驅動電路。其中整流器Z1包括由8個IGBT開關管、兩個上下電容組成的非對稱三電平整流橋及濾波器,整流器Z2為一個傳統三相boost?PFC電路。采用上述結構,利用雙閉環(huán)控制方式,電壓外環(huán)采用PI控制,電流內環(huán)分別采用無源控制和恒頻PWM控制,具有抑制注入電網的諧波、實現交流側電流正弦化及單位功率因數、提高電流跟蹤能力、系統控制穩(wěn)定等優(yōu)點,達到快速跟蹤直流側電壓給定值的目的。本發(fā)明適用于高壓直流輸電換流站,風能、太陽能等新能源開發(fā),電動車充電樁等高要求、高效率應用場合。
本發(fā)明公開了一種增透疏水涂層及其制備方法,該涂層包括二氧化硅層和其上的甲基?MQ硅樹脂層,其中二氧化硅層采用溶膠?凝膠法制得。該涂層在300?900nm光波段范圍內,其透過率高于空白玻璃。在552nm處透過率達到99.539%;水接觸角可達141.49°。其具有良好的耐久性,機械性能和優(yōu)異的抗紫外性能,所得樣品在分別經過在UVA?340紫外線燈管下暴露17小時,10g沙礫40cm的高度下4次沖擊,實驗測試后其透光率仍遠高于空白玻璃的透光率。本發(fā)明提供的制備工藝簡單,成本低;可用于光學器件、光伏電池板上,在材料領域、新能源領域以及環(huán)境領域都有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
本發(fā)明公開了一種硅/石墨烯/碳纖維鋰離子電池復合負極材料及其制備方法,屬于電化學和新能源材料領域。本發(fā)明首先制備出氧化石墨烯材料,將納米硅粉與氧化石墨烯超聲混合,將混合均勻后的懸浮液直接滴在普通定性濾紙上自然干燥,然后將滴有氧化石墨烯/硅的濾紙放入管式爐中,在保護氣氛下煅燒,形成柔性的硅/石墨烯/碳纖維復合電極材料。石墨烯包裹納米硅粉可避免硅粉與電解液直接接觸,碳纖維為襯底可在材料內部形成三維導電網絡提高材料導電性,同時避免活性材料在循環(huán)過程中與集流體脫離。該電極材料具有良好的力學柔韌性能,適合用于制作柔性電極,無任何添加劑,作為鋰離子電池負極材料,表現出了較高的容量和良好的循環(huán)穩(wěn)定性。
本發(fā)明公開了一種非晶態(tài)錫/碳材料作為鋰離子電池負極材料的制備方法,屬于電化學和新能源材料領域。該非晶態(tài)錫/碳材料是直接以淀粉為碳源與五水合二氯化錫混合后經燒結得到錫/碳材料,再經高能球磨處理得到了非晶態(tài)錫/碳材料。本發(fā)明制備的非晶態(tài)錫/碳材料(a?Sn@C)與晶態(tài)錫/碳材料(c?Sn@C)相比,能夠提供更多的嵌鋰空間以及緩解錫基材料的體積膨脹,作為鋰離子電池負極時表現出了更加優(yōu)異的電化學性能。此外,本發(fā)明的研究思路可以擴展到制造應用于能量存儲和轉換的其它材料。
本發(fā)明屬于電網調度領域,具體是一種考慮多重不確定性及相關性的電力系統日前魯棒調度方法,用來求解含新能源的電力系統動態(tài)經濟調度問題。提出了一種綜合考慮負荷、風電以及光伏出力不確定性及概率相關性的日前魯棒調度方法。首先構建考慮多重不確定性因素及概率相關性的改進魯棒優(yōu)化調度模型;然后利用Cholesky分解法將具有相關性的隨機樣本轉換為相互獨立的隨機樣本,從而基于樣本特征直接確定最壞場景;最后利用Benders分解法對模型進行求解。本發(fā)明所提方法可以在多重不確定性因素下,保證日前調度計劃魯棒性的同時,有效提升其經濟性,而基于Cholesky分解的最壞場景確定方法也有效提升了魯棒調度模型的緊湊性,使其計算效率得到顯著提升。
一種基于狼爬山算法的智能發(fā)電控制方法,包括以下步驟:確定狀態(tài)離散集S;確定聯合動作離散集A;在每個控制周期開始時,采集各個電網的實時運行數據:頻率偏差△f和功率偏差△P,計算各個區(qū)域控制誤差ACEi(k)的瞬時值與控制性能標準CPSi(k)的瞬時值;確定當前狀態(tài)S,再由當前狀態(tài)S以及獎勵函數獲取某區(qū)域電網i的一個短期獎勵函數信號Ri(k);通過計算與估計獲得值函數誤差pk、δk;通過函數求取最優(yōu)目標值函數及策略;對所有區(qū)域電網j執(zhí)行相應操作;返回步驟3。本發(fā)明能夠在控制過程中獲得最優(yōu)平均策略,閉環(huán)系統性能優(yōu)異,可以解決新能源電源接入所帶來的互聯復雜電力系統環(huán)境下自動發(fā)電協調控制問題,與已有智能算法相比具有更高的學習能力及快速收斂速。
本發(fā)明公開了一種二氧化鈦改性磷/碳復合負極材料的制備方法,屬于電化學和新能源材料領域。本發(fā)明直接將赤磷、無煙煤和納米二氧化鈦均勻混合,置于充滿惰性氣氛的高能球磨罐中機械球磨,得到二氧化鈦改性磷/碳復合材料。無煙煤價格低廉,適合低成本大規(guī)模生產。該方法制備的二氧化鈦改性磷/碳復合材料作為鈉離子電池負極,表現出了較高的可逆比容量和良好的循環(huán)穩(wěn)定性能,該材料作為鈉離子電池的負極材料具有一定的應用前景。
一種基于家庭綜合能源需求響應的電力削峰決策方法,包括以下步驟:1)根據家庭用戶綜合用能的實際情況,將綜合能源系統按照家庭用能特性進行歸簡;2)家庭綜合用能需求響應建模;3)家庭綜合需求響應模型求解;4)家庭綜合需求響應方法的應用與決策。本發(fā)明提供的一種基于家庭綜合能源需求響應的電力削峰決策方法,根據家庭用戶的綜合能源日負荷歷史數據,進行家庭綜合能源需求響應分析,從家庭用戶的用能特性出發(fā),考慮家庭用能的經濟支出和家庭用戶的舒適度,以電能削峰調節(jié)為目的,通過電價的調整激勵作為手段進行優(yōu)化的決策方法。本方法目前以電力削峰為目的,進一步可以推廣應用到分時段精準調峰填谷,甚至可以提前為新能源消納留下裕度。
基于虛擬狼群策略的分層分布式智能發(fā)電控制方法,具體步驟如下:確定狀態(tài)離散集S;確定聯合動作離散集A;采集各個電網的實時運行數據;在當前狀態(tài)s,某區(qū)域電網i獲得一個短期的獎勵函數信號Ri(k);對所有區(qū)域電網,更新所有狀態(tài)?動作(s,a)對應的Q函數表格和資格跡矩陣e(sk,ak);更新當前狀態(tài)s下的混合策略合策略π(sk,ak);選擇變學習率δ;更新決策變化率Δ(sk,ak)和決策空間斜率值Δ2(sk,ak);輸出總功率參考值△P∑i,應用一致性算法;根據AGC的目標函數,計算區(qū)域電網i中機組u的調節(jié)功率△Pi;計算一致性變量ψi和區(qū)域電網i中機組u的調節(jié)功率△Pi;計算功率偏差△Perror?i;輸出區(qū)域電網i中機組u的調節(jié)功率△Piu;令k=k+1。本發(fā)明能解決多智能體大規(guī)模激增時產生的多解問題,解決新能源大規(guī)模接入所帶來的隨機擾動問題。
本發(fā)明提供了一種超疏水薄膜的制備方法和應用,制備步驟包括:S1、將EVA熱熔膠用四氫呋喃溶解,加熱制備得到透明溶液;S2、將PTFE水性濃縮分散液進行稀釋,得到PTFE稀釋液;然后加入氣相二氧化硅、異丙醇和偶聯劑,混勻得到超疏水溶液;S3、將基材進行清洗并烘干,先提拉鍍膜S1中的透明溶液后烘干;后提拉鍍膜S2中的超疏水溶液后烘干,即得超疏水薄膜。該超疏水薄膜具有良好的超疏水性和低溫恢復性,耐各種常見有機溶劑的同時兼具良好的力學性能。這種防水、防冰、防污的多功能薄膜在材料領域、新能源領域等都有巨大的應用潛力。
本發(fā)明屬于生物質新能源技術領域,公開了一種結合添加劑促進秸稈厭氧發(fā)酵產生物甲烷的方法,將干重為70g經粉碎后的秸稈與等量干重的豬糞混合形成混合發(fā)酵基質;將干重為100g水稻土和140g混合發(fā)酵基質填充進厭氧反應器并搖勻;取1L蒸餾水,分別加入0.2g的吐溫20和0.84g的NaHCO3,搖勻后形成復配型添加劑;將添加劑加入到反應器中,將反應器密封并連接;定期觀察氣體收集狀態(tài),并進行氣體體積和甲烷含量的測定。本發(fā)明加快了反應進程,能高效低成本地將秸稈和養(yǎng)殖廢棄物轉化為生物甲烷,提高生產效益;本發(fā)明解決了農家肥的無害化處置問題,改良了農田土壤,減少了病蟲害的發(fā)生,值得推廣使用。
本發(fā)明公開了一種由熱管和渦輪發(fā)電系統構成的熱管循環(huán)動力機。熱管的本體由管壁、吸液芯和工質構成;熱管的腔體由蒸發(fā)腔、冷凝腔、漸縮型管腔、真空絕熱腔和噴口構成。在熱管的管壁的內表面設置有吸液芯,熱管下部的內腔為蒸發(fā)腔,蒸發(fā)腔內填充有工質,由蒸發(fā)腔到噴口的內腔為橫截面積逐漸減小的漸縮型管腔,漸縮型管腔的上部設置有噴口,漸縮型管腔和噴口的外部設置有真空絕熱腔,噴口上部的內腔和真空絕熱腔外部的內腔為冷凝腔;渦輪發(fā)電系統由多級葉片、支撐機構、軸承、轉軸、磁流體密封裝置和動力輸出系統構成。它可以在新能源發(fā)電、節(jié)能減排以及機械傳動等方面做出實際的貢獻,并推動循環(huán)經濟的可持續(xù)發(fā)展和低碳經濟、綠色經濟的長足發(fā)展。
一種含有軟開關的雙端口輸入高增益DC/DC變換器,包含兩個直流輸入電源,兩個功率電感,兩個功率開關,以及軟開關輔助電路和倍增模塊;所述軟開關輔助電路由一個電容和兩個二極管組成;所述倍增模塊是由兩個二極管和兩個電容構成的具有四個端口的單元,其中上側二極管的陽極作為第一端口,該二極管的陰極與上側電容的節(jié)點作為第二端口,下側電容與下側二極管陽極的節(jié)點作為第三端口,該二極管的陰極作為第四端口。該拓撲中將兩個直流電源納入同一個電路拓撲之中提高了能源的利用效率減少了經濟成本;倍增單元每增加一個,其增益均可在原來基礎上增加兩倍,其增益可調;本發(fā)明電路拓撲簡單,控制容易實現,可以將光伏系統和燃料電池此類新能源同時接入一個拓撲之中。
本發(fā)明公開了一種分層結構MoSxSe2?x/石墨烯(0.5≤x≤1.5)負極材料及其制備方法,屬于電化學和新能源材料領域。該電極材料為多層堆疊結構,為鋰、鈉離子的嵌入提供了更大的空間,本發(fā)明將氧化石墨烯溶液、鉬酸銨和硫脲水熱后得到MoS2/石墨烯材料,然后與單質硒混合均勻,在氮氣中煅燒。硒原子取代部分硫原子,形成分層結構MoSxSe2?x/石墨烯(0.5≤x≤1.5)復合材料。本發(fā)明經過簡單的水熱法和煅燒法,制備出分層結構MoSxSe2?x/石墨烯(0.5≤x≤1.5)復合材料,不僅能夠提高材料的比容量和鋰離子擴散速率,而且能夠克服納米顆粒的團聚與重疊問題,作為鋰、鈉離子電池負極材料具有很大的應用前景。
孤島智能配電網下虛擬狼群控制策略的智能發(fā)電控制方法,步驟如下:確定狀態(tài)離散集S;確定聯合動作離散集A;獲得值函數誤差ρk、Mk;S6、更新所有狀態(tài)?動作(s,a)對應的Q函數表格和時間隧道矩陣e(sk,ak);更新的Q值更新當前狀態(tài)s下的混合策略合策略π(sk,ak);接著更新時間隧道元素e(sk,ak);選擇變學習率根據函數更新決策改變率Δ(sk,ak)和決策空間估計斜率Δ2(sk,ak);輸出總功率參考值△P∑,應用一致性算法;計算機組調節(jié)功率△PGi。本發(fā)明能解決多智能體大規(guī)模激增時產生的多解問題,解決新能源大規(guī)模接入所帶來的隨機擾動問題,實現對分層分布式控制系統的協同控制與優(yōu)化。
本發(fā)明涉及一種新能源領域里的動力馬達。長久已來,人類無法認知某些具有一定壓力的流體是可以不消耗流量也能永久發(fā)出巨大能量的。這種能量稱之為流體的靜壓能,它廣泛存在于有一定壓力勢能的流體中,例如地球上的自然大氣壓和深海里的水壓等。本發(fā)明的目的是公開展示了利用大氣壓和水壓兩種壓力能而轉動做功的輪轂靜壓式發(fā)動機,其顯著特征是在做功過程中不消耗流體流量,并且結構簡單,使用方便,應用領域廣泛等優(yōu)點,如用在潛艇上將使?jié)撏碛袩o止境的深水潛艇能力。由于本發(fā)明的實施與應用將從根本上徹底解決人類目前所面臨的能源及環(huán)境的雙重危急,從此取代了核能發(fā)電,火力發(fā)電的歷史。
本發(fā)明涉及一種能夠方便調節(jié)切割長度的型材切割機,主機架的頂部安裝有底板,所述底板上安裝有絲桿平移機構,所述絲桿平移機構的頂部安裝有電機支架,所述電機支架上支撐安裝有電機,所述電機的輸出軸上安裝有切割鋸片,所述切割鋸片的頂部設置有切割工作臺,所述切割工作臺的前端側面固定安裝有壓緊機構固定板,所述壓緊機構固定板上安裝有頂部壓緊機構和側面壓緊機構,在主機架的左側面固定安裝有用于支撐型材的頭部機架,在主機架的右側面固定安裝有尾部機架,所述尾部機架的側面安裝有長度調節(jié)機構。此切割設備能夠對新能源汽車電池架進行自動化切割,而且能夠方便的調節(jié)其切割長度,進而適應不同型號電池架的需求,最終提高了生成效率。
基于改進模糊C均值聚類算法的配電網動態(tài)重構方法,通過EEMD?SVR組合預測模型和歷史功率數據,對DG輸出功率和負荷功率進行日前功率預測;輸入配電網初始參數、負荷功率預測量、DG預測出力值等相關初始參數;依據功率預測數據構建分段?損失函數,以確定最優(yōu)分段數;并通過改進模糊C最優(yōu)聚類分析算法,實現日內動態(tài)重構時段劃分;依據聚類算法,確定時段劃分方案和各時段等效負荷中心;通過改進細菌覓食算法,分別對配電網各時段進行靜態(tài)重構優(yōu)化;根據日內重構各時段的優(yōu)化調節(jié)方案,計算確定配電網日內運行網絡損耗和電壓波動情況,輸出求解后的相關參數。該方法簡單、高效,能夠應用在含新能源接入的中低壓配網,具有一定的推廣和實際價值。
本發(fā)明公開了一種柔性臺區(qū)主導下的主動配電網架構,110KV變電站通過柱上開關與10KV主架空線路連接;10KV主架空線路通過柱上開關與多個臺區(qū)變壓器連接組成單體臺區(qū),臺區(qū)變壓器通過智能斷路器與0.4KV母線連接組成柔性臺區(qū)主體配網結構;柔性臺區(qū)主體配網結構中連接有多級增量化彈性負荷以及多級光儲單元。該方案解決了新能源規(guī)?;?、集群化并網所帶來的消納、架構模糊的問題,本專利采用柔性臺區(qū)主導的分布式光伏集群接入配網方式提升配電網對分布式電源的消納能力;通過臺區(qū)柔性化分區(qū)自治方式完成新能源消納、功率交換、優(yōu)化調度等問題理論研究,提高配網韌性和自愈能力,使配電網達到經濟、綠色、安全、穩(wěn)定運行。
一種適用于大功率風/光電消納的交直流混合微電網組網系統,包括:至少一個風電場,至少一個光伏發(fā)電站,至少一個大容量電力變換系統,至少一個DC/DC變換器,一條交流母線Ⅰ,一條直流母線Ⅰ,一條風電輸送專線,一條光電輸送專線,至少兩個微網單元,一個系統級調度中心;所述風電場通過大容量電力變換系統接入交流母線Ⅰ,然后通過風電輸送專線將電能傳輸至各個微網單元中;所述光伏發(fā)電站通過DC/DC變換器接入直流母線Ⅰ,然后通過光電輸送專線將電能傳輸至各個微網單元中。本發(fā)明將多個新能源消納能力不強的微電網單元進行組網,采用多層控制結構,充分利用風/光互補,不僅為大容量風電的消納提供支持,滿足電動汽車對電網的增容要求,還能最大限度地利用各種可再生能源,降低了新能源消納對大電網的影響,提高了系統的可靠性和穩(wěn)定性。
本發(fā)明公開了一種三核銅簇基配位聚合物的制備及電催化析氫應用。該配位聚合物的化學分子式為[Cu3(L)2(ATA)OH(H2O)3·2H2O]n(L=C8H4Br4O42?,ATA=Triazol?3?amine,),屬三斜晶系、空間群Pī。具體合成方法是利用四溴苯酐有機配體、銅鹽與含氮輔助配體3?氨基?1,2,4?三氮唑(ATA)水熱條件下反應獲得綠色條狀晶體,將其研磨細化即可得到所需的電催化材料,其在電催化析氫反應(HER)中展現出良好的催化活性,可用于電催化分解水制氫等新能源領域。
本發(fā)明涉及一種NiS/CdS納米復合材料及其制備方法與在光催化分解水產氫中的應用,屬于新能源材料制備技術領域。該材料在無貴金屬的情況下具有優(yōu)異的可見光催化分解水制備氫氣的能力。本發(fā)明首先通過溶劑熱方法制備納米硫化鎘,然后利用多孔鎳基金屬有機框架材料原位生成時將納米硫化鎘包裹在其內部孔道以及負載在表面上,然后利用硫化鈉為硫源,在水熱環(huán)境下原位硫化的方法制備NiS/CdS復合材料。本發(fā)明涉及的催化劑制備方法簡單,催化劑使用壽命長,具有524μmol/g的光催化產氫性能,且該方法的產物具有產量大、純度高,無需后處理,所用設備和工藝簡單、合成條件可控、成本較低、產品收率高。
本發(fā)明公開了一種電線結構碳纖維/MoS2/MoO2柔性電極材料及其制備方法,屬于電化學和新能源材料領域。該電極材料結構內層為碳纖維,中間層為硫化鉬,最外層為氧化鉬,三層包覆電線結構。內層碳纖維作為電子與離子傳輸路徑,中間層硫化鉬提供高的容量,外層氧化鉬包覆不僅可以提高了材料的容量,同時也提高材料的導電性能。該電線結構材料作為鋰離子電池負極材料。本發(fā)明將濕紙巾進行除雜處理后高溫煅燒,濕紙巾高溫碳化形成柔性碳纖維,隨后與鉬酸鈉和硫脲水熱形成碳纖維/MoS2復合材料。該復合材料進一步在氧氣中低溫煅燒,形成電線結構碳纖維/MoS2/MoO2柔性電極材料。三層包覆式電線結構材料顯著改善了材料的比容量和循環(huán)穩(wěn)定性能。
本發(fā)明公開了一種由風能發(fā)電系統和地熱能熱管發(fā)電系統構成的風能與地熱能組合發(fā)電系統,風能發(fā)電系統由葉輪和機艙構成,機艙內部設置有傳動系統和發(fā)電機組,地熱能熱管發(fā)電系統由地熱能熱管和渦輪發(fā)電系統構成,地熱能熱管的本體由管壁、吸液芯和工質構成,地熱能熱管的腔體由蒸發(fā)腔、冷凝腔、漸縮型管腔、真空絕熱腔和噴口構成,渦輪發(fā)電系統由多級葉片、支撐機構、軸承、轉軸、磁流體密封裝置和發(fā)電機組構成。它不用抽取和回灌地熱資源,對風能和地熱能均進行了有效地利用,運維綠色環(huán)保成本低、發(fā)電連續(xù)穩(wěn)定效率高,并且可以在新能源開發(fā)利用以及節(jié)能減排等方面做出實際的貢獻,推動循環(huán)經濟的可持續(xù)發(fā)展和低碳經濟、綠色經濟的長足發(fā)展。
基于系統熱備用主動配電網優(yōu)化調度方法,搭建含儲能、新能源發(fā)電、微型燃氣輪機、與上級電網交互、負荷削減的主動配電網,作為系統熱備用容量的測試系統;搭建主動配電網的系統熱備用容量模型,作為系統的基本熱備用容量;建立主動配電網的系統爬坡降幅模型,進一步提高系統熱備用容量;構建基于系統爬坡降幅、調度成本的多目標優(yōu)化函數,通過權重因子確定調度成本、儲能、微型燃氣輪機、新能源的爬坡降幅重要程度。發(fā)明提供方法使用基本備用容量為主動配電網留下固定的熱備用容量,同時建立系統爬坡降幅模型,綜合調度成本、系統爬坡降幅對主動配電網熱備用進行優(yōu)化,并且該方法提供了針對五種系統爬坡降幅的控制策略,使其可以根據各調度資源的重要程度確定權重因子,完成多目標優(yōu)化。
本發(fā)明公開了利用靈活性資源的月度機組組合優(yōu)化方法,包括獲取電力系統的基礎數據;計算日前尺度靈活性資源削峰能力;計算、形成削峰后的每日負荷曲線;建立火電機組的月度機組組合優(yōu)化模型;對月度機組組合優(yōu)化模型進行求解,得到機組月度生產計劃。本發(fā)明能夠減少月度計劃為滿足短時負荷高峰中對火電開機容量的要求,也減少了常規(guī)火電機組總的最小出力,增加了系統的下旋備用,增強系統新能源消納能力,使系統能夠在連續(xù)大風的情況下,消納更多的新能源,具有重要的現實意義。
本發(fā)明公開了一種二氧化錫/石墨烯/碳復合材料及其制備方法,屬于電化學和新能源材料領域。制備時用氧化劑將石墨氧化成氧化石墨,然后將氧化石墨超聲剝離成氧化石墨烯材料;將錫源和有機碳源與氧化石墨烯溶液按照不同的比例均勻混合,將混合溶液通過水熱反應制備出二氧化錫/石墨烯/碳液凝膠復合材料;水熱反應的溫度為120?250℃,水熱反應的時間為1?48小時。將制得的二氧化錫/石墨烯/碳液凝膠復合材料冷凍干燥和加熱處理得到三維二氧化錫/石墨烯/碳泡沫復合材料。本發(fā)明提供的材料具有良好的柔性,適合用于制作柔性電極。作為鋰離子電池負極材料,無需添加任何助劑,也不需要使用金屬基底,顯示出良好的循環(huán)穩(wěn)定性和較高的比容量。
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