直接辐照度预测及塔式太阳能热发电系统动态建模与控制

被引量 : 0次 | 上传用户:sun806318188
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
塔式太阳能热发电是解决环境与能源冲突的重要方式。直接辐照度(系统的能量来源)会因为受到云层以及天气情况的影响而不稳定,这使得塔式太阳能热发电系统时刻都在动态调整,为系统的稳定运行和控制带来困难。并且塔式太阳能热发电系统具有模型复杂、变量多、耦合性强等特点。因此进行直接辐照度预测以及系统动态建模与控制的研究具有重要意义。本文基于能量流理论和热电比拟理论,从温差驱动能量运输的角度,针对塔式太阳能热发电系统空气吸热器、传热管道、储热罐以及蒸汽发生器建立动态模型,通过与其他文献中实际数据比较验证了动态模型的
其他文献
近年来,随着大量风电、光伏新能源的并网,不同程度影响了电网的稳定性与安全性,因此飞轮储能技术逐渐成为了电力行业的研究热点。该储能技术具有快速充放电、使用寿命长、安全、环保的特征,非常适合用来对频率高但幅值低的功率失衡与频率波动进行补偿,能够满足大容量且快速精准的电能参数调节需求,对于进一步提升供电稳定性拥有非常重要的意义。本文在飞轮储能系统与传统蓄电池储能系统结合的基础上,通过建立包含风电与光伏的
学位
随着煤、石油等化石燃料燃烧产生的碳质物质排放,环境污染问题日趋严重,发展可持续的清洁能源引起人们的广泛关注。氢气由于燃烧产物清洁无污染,且具有较高的能量密度,是最有前途的能量载体之一。而电解水制备氢气已被公认为是产生氢能的有效方法。目前,铂等贵金属催化剂由于其高效率被广泛用作电解水制氢工艺中的催化剂材料。考虑到贵金属较低的地球储量和高昂的制备成本,开发具有成本效益和高性能的非贵金属电解水催化剂具有
学位
随着配电网的迅速发展,配电设备信息化、智能化水平的不断提高,越来越多的智能设备通过配电通信网接入电网。配电通信网覆盖范围大、接入设备多且部署分散的特点导致其易受网络攻击。而随着网络攻击种类和数量的不断增多,传统的攻击检测方式不仅在漏检和误检上的问题越来越突出,同时存在着参数选择不明晰、信息利用率低、升级难度大等不足,无法满足配电业务对配电通信网的安全需求。机器学习分类算法作为当下网络攻击检测技术的
学位
近年来,化石能源短缺问题以及环境污染问题日益严重,能源消费绿色低碳转型已经在国际上达成了广泛共识。在此背景下,以风、光为代表的可再生能源发电发展迅猛,装机占比快速增加。但诸如风电、光伏等间歇性可再生能源发电具有不确定性、波动性、相关性的特征,他们的接入对电力系统的灵活运行提出了更高的要求,以此带来了对电力系统灵活性问题的探究。要研究电力系统的灵活性问题,首先需要梳理灵活性的研究内涵以及平衡机理。本
学位
近年来,大量风电并网引发的不稳定问题,给含高比例风电并网的电网带来了宽频振荡、大规模风电脱网甚至大规模停电等问题,引起含大规模风电并网的电网公司对风电并网稳定性问题的重视。本文为研究风电场并网宽频振荡问题,从控制参数与线路参数的选择范围对系统稳定性的影响,以及利用聚类算法研究整体风电场并网仿真模型两个方面,展开了相应的研究工作。论文以宁夏电网麻黄山风电场并网稳定性问题为出发点,定量分析了风电并网系
学位
入炉煤质是影响燃煤电站锅炉运行的重要参数,当入炉煤质发生变化时,若能在线实时检测和跟踪煤质情况,则可以根据不同煤质特性及时调整制粉及配风系统的运行参数,使锅炉燃烧性能得到优化。煤质在线检测技术的研究是燃烧检测领域一直未能很好解决的课题,已经成为优化燃烧的重要瓶颈,实时获得每台磨煤机出口进入锅炉的煤质数据,对优化锅炉燃烧及机组控制具有重要意义。近年来,各种煤质在线检测技术和产品不断发展,并在国内电厂
学位
氧电催化一般涉及到氧还原反应(ORR)和氧析出反应(OER),是诸如金属空气电池和水电解池等能源转换与存储技术的关键步骤。其中,可充电的金属锌空气电池具有较高的能量密度,开发成本较低,运行安全且环境友好。然而,开发并采用高效,低成本且储量丰富的催化材料代替贵金属基电催化剂,仍旧是现阶段尚未完全解决的问题和挑战。最近,金属有机框架(MOFs)以及碳基的金属有机框架衍生物作为高效电催化剂,因其超乎寻常
学位
煤炭利用及由此导致的二氧化碳排放问题是21世纪的主要关注点。大部分电力是由化石燃料的燃烧产生的,另一方面,可再生能源的贡献很小。由于分别比原始的燃煤电厂和CSP技术更低的燃煤消耗率和较低的初始成本,太阳能辅助燃煤发电(SAPG)系统在全球受到越来越多的关注。本文提出了整合槽式太阳能的330MW燃煤互补发电系统并开展动态特性研究。太阳能用来预热锅炉给水以降低煤炭消耗率。在EBSILON Profes
学位
卤素化合物作为一种化学活性极强的物质,目前对它的研究还停留在常压下的实验和理论计算方面,卤素化合物在高压下的晶体结构和电子性质鲜有研究。本文致力于探究氯化溴和氯化碘MCl(M=Br,I)的常压和高压结构,并利用基于密度泛函理论(DFT)的VASP(Vienna Ab-initio Simulation Package)等软件包对其电子性质及晶格动力学等方面进行探索。在理论计算和分析中,我们利用CA
学位
具有高转换率、低成本、易制备等优点的钙钛矿材料在近年来引起了广泛的关注。据报道,钙钛矿太阳电池的转换效率目前已达到25.5%。然而铅对环境的污染以及对人体健康的危害也给我们带来了隐忧。因此,发展一种可替代铅且对环境无污染的钙钛矿材料是大势所趋。近年来,人们开始用锡来取代部分铅。与纯铅基钙钛矿相比,锡铅混合钙钛矿拥有更窄的带隙,更宽的能带可调节范围以及更高的电荷迁移率等性质。但是,由于钙钛矿太阳电池
学位