【摘 要】
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自“3060”双碳目标的提出,新能源在未来电力系统中的主体地位得以明确。国家进一步推进实施可再生能源替代行动和“清洁低碳安全高效”能源体系建设,构建以新能源为主体的新型电力系统。但可再生能源大规模并网后,其出力的不确定性会给电网的运行带来挑战。当前储能被认为是解决新能源不确定性的最主要工具,是新型电力系统安全稳定运行的保障。然而,储能具有投资成本高、投资回收期较长、自负盈亏能力差等特性。这些不利因
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自“3060”双碳目标的提出,新能源在未来电力系统中的主体地位得以明确。国家进一步推进实施可再生能源替代行动和“清洁低碳安全高效”能源体系建设,构建以新能源为主体的新型电力系统。但可再生能源大规模并网后,其出力的不确定性会给电网的运行带来挑战。当前储能被认为是解决新能源不确定性的最主要工具,是新型电力系统安全稳定运行的保障。然而,储能具有投资成本高、投资回收期较长、自负盈亏能力差等特性。这些不利因素严重制约了我国储能产业的发展。储能在新型电力系统中配置后,能给系统中的其他主体带来提高传统发电机组运行
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软磁材料已广泛应用于电机、变压器、电感器等电力设备中,但其固有的非线性磁滞特性会对电力设备的励磁电流波形、损耗等特性产生重要影响,而它在运行中产生的损耗直接决定了电力设备的电能传递效率,同时也是电力设备的主要热源之一。因此,准确模拟软磁材料的磁滞及损耗特性是电力设备性能准确评估及其全局优化设计等工作可靠展开的基本前提。本文针对软磁材料磁滞特性建模及损耗计算方法开展研究,主要研究成果及创新点如下:1
相较于退役电池包(pack)和电池单体(cell),以退役电池模组(module)为梯次利用对象,既能降低电池包的拆分难度,同时能提升电池的利用率,具有明显优势。本文面向退役电池模组,开展一致性分选和再重组研究,主要包括以下三方面:(1)提出了一种结合多参数分选法和动态电压特性分选法,面向退役电池模组的一致性分选新方法。首先,综合考虑电池Rint等值电路和热累积、库伦效率、容量衰减和内阻增长等因素
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超超临界燃煤发电技术是洁净煤利用的重要途径,安全稳定运行是确保超超临界机组清洁高效、经济运行的基础。随着我国向“3060”双碳目标发展战略的迈进,超超临界机组频繁参与深度调峰,这将导致高温部件材料的老化与损伤问题日益突出,亟需深入研究其在长时间、复杂工况服役下的微结构与力学性能劣化规律。P92马氏体耐热钢和Incone1783高温合金以及T23贝氏体耐热钢是超超临界火电机组的关键材料。本文对P92
太阳能作为一种常见的可再生能源,近年来在电力系统中的应用越来越广泛,这不仅为世界提供了显著的经济和环境效益,而且后期维修操作较为简单。然而,由于环境条件常常不可预测,光伏系统中的各种故障严重影响了组件的性能,从而加剧了整体发电量的损失。感知发电过程的异常以及诊断各种类型的故障对节省维护时间和成本都非常重要,因此,对光伏系统常见故障进行有效检测和诊断方法的需求日益增加,这有助于提高光伏系统的发电效率
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水资源利用,能源消耗和温室气体排放代表了中国三个重要的环境战略要素。中国是全球增长最快的经济体之一,同时中国还是全球最大的水资源利用,能源消耗和温室气体排放国家之一。自然资源消耗的增加和严重的环境问题已引起越来越多的关注,水和能源的过度消耗以及大量的碳排放等问题更加令人担忧,节约水资源,提高能源效率和降低碳排放一直是中国可持续发展的重要目标,同时这三大挑战之间也有着密不可分的联系,与水-能-碳相关
20世纪60年代以来,随着电力需求的迅猛增加,世界各地出现了由电压崩溃引起的大规模停电事故,隐藏在背后的电压稳定问题成为研究热点。当今,电压稳定分析已成为电力系统安全稳定分析中区别于功角稳定的一大重要且必要的内容。电压崩溃现象可由分岔理论给出合理的解释;其中鞍结分岔(Saddle Node Bifurcation Point,SNBP)和极限诱导分岔(Limit Induced Bifurcati
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