一种具备昼间与夜间两种工作模式的自由活塞空气锤锻造系统

    公开(公告)号:CN110576134B

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN201910900199.6

    申请日:2019-09-23

    Abstract: 本发明提出了一种具备昼间与夜间两种工作模式的自由活塞空气锤锻造系统。该系统包括自由活塞空气锤/压缩机、空干器、储气罐以及相应的连接管路;该系统还包括直线电机、控制模块、电机动子位移传感器、电机控制器、压力传感器、电动阀、电磁三通阀以及相应的连接线路;该系统结构紧凑简单、机电一体化程度高、机械损失小,大大简化了系统的复杂程度,降低了系统的设计成本;该系统的两种工作模式能够利用昼夜间的电价差,降低了运行成本;同时,该系统的开启,调节,关闭能够实现远程自动化控制,且能够通过控制直线电机的运行调整冲击力的大小。

    基于BP神经网络的有机朗肯循环输出功率预测方法

    公开(公告)号:CN108564172A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810361923.8

    申请日:2018-04-20

    Abstract: 基于BP神经网络的有机朗肯循环输出功率预测方法,属于热能工程领域。包括以下步骤:多组有机朗肯循环运行数据的采集,每组包括如下参数:有机工质的体积流量、膨胀机转矩、膨胀机入口压力、膨胀机出口压力、膨胀机入口温度、冷凝器出口温度、工质泵出口压力和膨胀机输出功率;采集数据的归一化处理;BP神经网络的建立;神经网络的训练和测试;测试数据中神经网络输出数据即膨胀机输出功率的反归一化处理。与传统的热力学分析方法相比,本发明所搭建的神经网络模型能够快速、准确的预测有机朗肯循环输出功率,避免了对系统各部件的运行机理研究,并且能够显著提升工作效率和预测精度,为有机朗肯循环的优化提供可靠指导。

    一种可用于油电混合动力汽车的余热回收装置

    公开(公告)号:CN107939492A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711175976.2

    申请日:2017-11-22

    Abstract: 一种可用于油电混合动力汽车的余热回收装置,属于余热回收技术领域。高温尾气排出内燃机后,经排气管路进入蒸发器,将热量传递给液态有机工质,变为高温高压气态有机工质。通过采集控制单元对电磁阀的控制,使高温高压气态有机工质流入自由活塞膨胀机,膨胀做功,推动活塞往复运动。高温高压气态有机工质在自由活塞膨胀机内做功后变为低温低压的有机工质排出自由活塞膨胀机,流经冷凝器,冷凝为液态有机工质,流回储液罐。自由活塞膨胀机中的活塞往复运动过程中,带动永磁式圆筒直线发电机动子做切割磁感线运动产生电能,用于给油电混合动力汽车蓄电池充电,再次用于动力输出。本发明能高效回收尾气余热给蓄电池充电,降低环境污染和充电费用。

    一种单缸自由活塞等温压缩空气储能系统

    公开(公告)号:CN109973151B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201910264787.5

    申请日:2019-04-03

    Abstract: 本发明公开了一种单缸自由活塞等温压缩空气储能系统,该系统包括单缸自由活塞膨胀/压缩机、直线电机、储气罐、泵、以及相应的连接管路;控制系统包括:控制模块、压力传感器、电机动子位移传感器、电动阀、开关继电器、调压阀、电磁三通阀以及相应的连接线路;该系统中单缸自由活塞在储能和发电过程中能分别充当压缩机和膨胀机,大大简化了结构;同时,系统可以通过电机动子位移传感器调节膨胀/压缩比来适应不同工况,实现了空气压缩与膨胀环节的能量优化利用;该系统设置有高压喷雾装置以及气水分离装置,能够近似实现空气的等温压缩和膨胀,同时压缩空气中的水分能够起到润滑作用,减小了活塞的摩擦,从而提高了效率,降低了成本。

    一种双级多缸自由活塞压缩空气制冷系统

    公开(公告)号:CN110579034A

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201910896962.2

    申请日:2019-09-23

    Abstract: 本发明涉及一种双级多缸自由活塞压缩空气制冷系统,属于能源动力领域。自由活塞直线电机是由自由活塞压缩机与直线电机耦合形成的一种新型能量转换装置,直线电机通过往复运动压缩气缸内的空气;整个系统采用两级压缩为用户提供制冷,同时,采用液态空气储罐,可以利用晚间用电低谷储存液态空气。本发明结构简单,易于操作。相对于单缸的压缩机,双缸压缩机能够提高能量的利用率,同时,结构紧凑,占用空间小,优势显著。比常规一级压缩节省机械功,效率更高。同时选用空气作为工质性质稳定,易于获得,成本低,环保无污染,可多次利用。

    基于气动马达“双模式”的电动汽车制动能量回收系统

    公开(公告)号:CN110562043A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910886874.4

    申请日:2019-09-19

    Abstract: 本发明涉及一种基于气动马达“双模式”的电动汽车制动能量回收系统,属于节能减排领域。本发明在保证汽车安全行驶的前提下,通过制动能量的回收,使气动马达工作在压缩机模式,这样不仅可以提升电动汽车的制动性能,而且提高了能量的使用效率、增加了电动汽车的续航里程、减少了动力电池的充放电次数、延长了动力电池的使用寿命。超级电容器因具有功率密度高和寿命长的特点,超级电容器的使用满足了电动汽车的瞬间大功率需求,并且在电动汽车制动时进行能量回收时,超级电容器作为辅助储能系统,可以吸收电动汽车在制动能量回收中产生的大电流,避免了大的充放电电流对动力电池造成的损害。

    一种利用压缩天然气余压发电的车用气电混合动力系统

    公开(公告)号:CN108386271A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810188934.0

    申请日:2018-03-08

    Abstract: 一种利用压缩天然气余压发电的车用气电混合动力系统,属于能源动力机械领域。该系统主要包括余压回收系统、蓄能充电系统、燃料供给系统、采集控制系统、传动系统五部分。本发明提出一种新型自由活塞直线电机的集成单元作为能量回收转化和减压装置,并基于该装置设计了一套新型的车用气电混合动力系统,该系统可将压缩天然气汽车燃气输送管道中的余压能转化为电能进行存储,并用于整车供电和驱动电机,电机工作输出转矩经转矩耦合装置与发动机的转矩相耦合,共同作为汽车动力输出,可大大提高天然气汽车的行驶里程。

    基于气动马达的增程式电动汽车

    公开(公告)号:CN211567684U

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN201921480036.9

    申请日:2019-09-06

    Abstract: 本实用新型专利涉及一种基于气动马达的增程式电动汽车,属于节能减排领域。本实用新型将气动马达发电系统作为增程式电动汽车的增程器,根据压缩空气无污染、零排放、绿色环保的特点,利用压缩空气驱动气动马达带动发电机输出电能,将与动力电池共同为增程式电动汽车提供驱动能量。该增程式电动汽车具有能量转化效率较高,电池循环寿命长、在行驶路线上或行驶区域内对大气环境零污染等优势。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

Patent Agency Ranking