垂直轴风力机直驱螺旋线叶片轮轴升温蓄热系统

    公开(公告)号:CN111608855A

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN202010342291.8

    申请日:2020-04-27

    Abstract: 垂直轴风力机直驱螺旋线叶片轮轴升温蓄热系统属于风力机热能制备技术;在充填液压油的升温箱体内安装螺旋线方向相同的主、副BF螺旋线状搅龙叶片轮轴,固装在主BF螺旋线状搅龙叶片轮轴上的主动齿轮A、B分别与固装在副BF螺旋线状搅龙叶片轮轴上的从动齿轮A、B啮合,在升温箱体内壁面上配装阻流叶片,液面高度传感器和升温温度传感器配装在升温箱体上,内充蓄存热能材料的蓄热材料箱体安装在升温箱体侧壁外部上,有线或无线网络将各传感器分别与电脑连通,电脑与控制器、用户控制终端连通,主BF螺旋线状搅龙叶片轮轴通过自动控制离合器与垂直轴风力机的风机转轴连接;本系统机械能转化热能效率高,结构合理、简单,能量转化损失少。

    高海拔高寒地区植物工厂与集体场所换气循环装置及方法

    公开(公告)号:CN111448923A

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN202010419843.0

    申请日:2020-05-18

    Abstract: 本发明提供一种高海拔高寒地区植物工厂与集体场所换气循环装置及方法,装置包括植物工厂以及集体场所,其间设置有通风管道,植物工厂与集体场所分别设置有风机且风机与通风管道分别连通,植物工厂通过风机、连通管道将植物工厂的富氧空气输送到集体场所,集体场所通过风机、连通管道将集体场所富集二氧化碳的空气输送到植物工厂。方法是利用海拔高寒地区植物工厂与集体场所换气循环装置完成海拔高寒地区植物工厂与集体场所换气循环。本发明的装置及方法为高寒高海拔地区的人们提供氧气的同时也为高寒高海拔地区的人们提供新鲜蔬菜,同时植物生长所需要的二氧化碳则大部分由人口密集场所的人们呼吸所提供,最终达到了节能减排的目的。

    一种风光互补电解式氢气灶

    公开(公告)号:CN109855117A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910227476.1

    申请日:2019-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种风光互补电解式氢气灶,包括风光互补储电装置、电解装置、氢气灶本体,风光互补储电装置与电解装置线路连接,电解装置通过管道与氢气灶本体连接;所述风光互补储电装置包括太阳能光伏组件、储能电池、垂直轴风力机、第一逆变器、第二逆变器、控制器、配电柜;太阳能光伏组件的输出端与储能电池的输入端线路连接,垂直轴风力机的输出端分别连接第一逆变器、第二逆变器的输入端,第一逆变器的输出端与储能电池的输入端线路连接,储能电池、第二逆变器的输出端与控制器的输入端连接,控制器的输出端通过配电柜与电解装置线路连接;通过管道连接氢气灶本体。

    基于微热管阵列的地暖系统

    公开(公告)号:CN108709217A

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201810532377.X

    申请日:2018-05-29

    Abstract: 基于微热管阵列的地暖系统,包括热源、储水箱和微热管阵列暖气片。热源与储水箱的出水口和进水口连接,储水箱与微热管阵列暖气片的地暖侧出水口和地暖侧进水口连接。所述的微热管阵列暖气片包括管式换热器和微热管阵列,所述管式换热器的下端设有插口,所述的微热管阵列插入到插口内并与管式换热器相通,两者通过梯形密封圈密封。本发明将微热管阵列运用于地暖系统的末端装置上,具有结构简单,维修更换方便,温升快,热效率高的优点。

    一种基于垂直轴风力机和锂电池的风光互补路灯

    公开(公告)号:CN110107855A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910496167.4

    申请日:2019-06-10

    Abstract: 本发明公开一种基于垂直轴风力机和锂电池组的风光互补路灯,包括灯杆,所述灯杆顶部安装有垂直轴风力机,所述垂直轴风力机与盘式发电机相连,所述灯杆连接有光伏板支架,所述光伏板支架支撑太阳能光伏板,所述太阳能光伏板的背部安装有逆变器和锂电池组,由太阳能光伏板和垂直轴风力机产生的电能通过逆变器整流储存于锂电池组当中,所述灯杆上连接有路灯灯源支架,所述路灯灯源支架支撑路灯灯源,所述灯杆内部设置有风光互补智能控制器。本发明采用风光互补发电方式,风力机选用垂直轴风力机,具有启动风速低,发电不受地形、风向影响的优点,与太阳能光伏组件共同发电绿色高效,并且本发明采用锂电池组作为储能系统,体积小、寿命长、效率高、无需地埋箱,节省空间。

    基于陷波器和比例谐振控制器的光伏并网控制方法及系统

    公开(公告)号:CN111193287B

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202010045559.1

    申请日:2020-01-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于陷波器和比例谐振控制器的光伏并网控制方法及系统,建立包括最大功率点跟踪模型、正负序分离模型、电流控制模型、带谐波抑制的逆变器控制模型,最大功率点跟踪模型根据输入的电压幅值信号计算最大功率点跟踪的启用或停止;正负序分离模型计算电网电压的正负序分量;电流控制模型根据电网电压幅值计算电网有功无功电流参考值;逆变器控制模型包括带陷波器的电压外环控制模型和采用加入谐波抑制控制的比例谐振控制器的电流内环模型,其根据电网电压的正负序分量以及电网有功无功电流参考值计算逆变器输出电压参考值。本发明解决了非对称故障下谐波分量对系统的干扰,提高了整个光伏并网系统在低电压穿越过程中的电能质量。

    一种半自动追光太阳灶及其调节方法

    公开(公告)号:CN109945515B

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201910184575.6

    申请日:2019-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种半自动追光太阳灶及其工作方法,半自动追光太阳灶包括太阳灶灶体,太阳灶灶体与太阳光线相对的表面设置有光线接收装置,所述半自动追光太阳灶还包括信号处理装置、语音控制装置、光线检测装置;光线检测装置固定连接在太阳灶灶体表面,光线检测装置与光线接收装置均通过信号处理装置与语音控制装置连接;其调节方法包括以下步骤:S1、将半自动太阳灶放置在空旷场地上;S2、让半自动太阳灶的反射面朝向太阳;S3、打开语音控制装置的电池供电开关;S4、根据语音控制装置中的语音模块播放出的语音提示对太阳灶灶体进行调节;S5、听到语音模块播放出“调节完成”的提示后,关闭语音控制装置的电池供电开关,完成调节操作。

Patent Agency Ranking