基于负荷预测的综合能源系统混合时间尺度优化运行

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随着工业化的迅速发展和人民生活水平的提升,全球范围内生产需求急剧增加,能源供给与环境问题日益凸显。如何清洁高效地利用能源,提高能源利用率,发展新型能源新技术及推动能源结构转型成为国内外研究的重点。综合能源系统涵盖了冷、热、电、气等多种能源,可以实现不同类型能源的深度耦合,促进能源的高效利用与管理。但是,与传统单一的电力系统相比,综合能源系统负荷更为多元,系统设备运行工况多样,不同能流耦合特性相对模糊,需要在不同方面对系统进行分析研究。综上所述,本文将以多能流综合能源系统为研究对象,深入分析多能源间的
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乏燃料后处理能减少放射性废物量、降低长寿命核素的危害、回收利用核资源,是实现核燃料闭式循环的重要环节。乏燃料中含有一定量的易裂变核素和大量可转换核素、超铀核素、裂片核素,这些核素在后处理过程中会使得工艺流程相关系统和设备成为辐射源,对工作人员及设备有辐射危害。乏燃料后处理设备源项计算为物料成分分析、设备辐射防护、屏蔽结构设计等提供数据依据,具有重要的工程应用需求。目前,尚没有成体系的后处理厂主要系
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传动链是海上风电机组实现能量传递的关键部件。疲劳破坏是传动链部件失效的主要原因之一,优化传动链疲劳载荷是降低海上风电寿命周期成本的主要方式,对保证风电机组运行的安全性、可靠性及风电场的经济效益具有重要意义。在国家重点研发计划课题“大型海上风电机组传动链关键部件优化设计和批量制造工艺及检测技术”(2018YFB1501304)的资助下,以5MW海上风电机组为研究对象,以优化传动链载荷为目标设计二自由
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随着智能电网改革和泛在电力物联网概念的提出,传感设备实现信息互联,快速增长的数据量给网络带来沉重负担,传统集中式云管理的方法消耗了大量网络和云基础设施资源,影响了电力物联网的关键任务执行,对延迟敏感类型的数据的管理可以选择更接近智能终端设备的电网边缘进行。边缘计算引入了中间边缘层,边缘设备将失去对原始数据的控制,并面临一些新的安全性和隐私问题。因此,研究泛在电力物联网边缘设备数据安全,对电网的安全
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核电站发生严重事故后,堆芯及支撑组件会因高温熔化,并随时间推移在压力容器下封头内形成半球形状的多层熔池结构,熔融物通过压力容器下封头不断向外释放衰变热。三代核电技术针对严重事故采用压力容器外部冷却(ERVC,External Reactor Vessel Cooling)措施来实现堆芯熔融物堆内滞留(IVR,In-Vessel corium Retention),目前为止IVR-ERVC措施己成为
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