综合能源规划设计与仿真分析软件研究与实现

来源 :电器与能效管理技术 | 被引量 : 0次 | 上传用户:firexuan1983
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为支撑综合能源服务业务发展,开展综合能源规划设计与仿真分析软件功能需求分析、整体架构设计、主体功能设计与开发实现。软件可根据项目属地风、光、温度、地热等能源资源禀赋开展资源分析与供用能预测,通过供需平衡与多目标优化算法,实现分布式能源站宏观选址,多能供应系统、储能系统的设备选型定容,满足学校、医院、企业、商业综合体、园区等多种典型用能场景下综合能源供应技术路线比选与设计方案生成,支撑项目可行性分析与初步规划设计。
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针对折多山隧道穿越富水断裂带发生多次涌水突泥灾害,采用现场勘探、理论分析,对富水断裂带隧道涌水突泥灾害机制及处治技术进行研究.结果 表明:富水断裂带隧道发生涌水突泥灾害具有突发性强、演变速度快、引发次生灾害的特点.富水断裂带导水通道发育、地表水和地下水丰富、人工开挖破坏掌子面的水体平衡等因素共同作用下,掌子面渗水失稳,形成出水通道并迅速演变扩展,继而发生涌水突泥、地表塌陷.根据富水断裂带隧道涌水突泥特征,确定了地表深孔注浆、洞内帷幕注浆的协同处治技术体系,取得较好处治效果.本文研究成果可为今后类似灾害处治
综合能源系统通过多种能源互补优化,达到提升系统整体效益的目的。考虑综合能源系统自身多能源互补供应特性,在确定综合能源系统结构和各能源设备数学模型的基础上,建立了以能源外购成本、环境污染惩罚成本、能量损耗成本之和最小为目标的经济优化调度模型,通过控制各能源转换设备的出力,以达到提升系统运行性能的效果。最后利用算例验证了所提优化调控方法能很好地提高综合能源系统的运行经济性和环保性,并能够促进系统多能源互补供应和满足多种负荷需求。
低压配电网系统的不断升级和改造增加了电网中数据信息的复杂性,为了实时有效地处理获取的多源数据,提高计算速度和融合效率,对传统的神经网络进行改造,根据多项式插值和逼近理论提出一种Hermite正交基前向神经网络,并在此基础上搭建基于Hermite正交基前向神经网络的算法模型,最后在MapReduce框架下将算法并行化。通过仿真验证,发现所提模型对低压配电网多源数据的处理效率更高、计算速度更快、误差更小。因此,提出的基于Hermite正交基前向神经网络的低压配电网多源数据处理与融合模型能更好地满足低压配电网中
某热电联产抽凝机组有大量补水进入凝汽器,导致凝结水含氧量较高,需要在凝汽器热井中进行鼓泡除氧,满足电力设备的防腐要求。分析了热井除氧的设置时机,介绍了一种传统型和一种新型热井鼓泡除氧结构,并与单体式除氧器做了对比。
电磁继电器触簧系统的回路电阻是反映电接触可靠性的关键参数。应用COMSOL Multiphysics商用有限元软件完成了触簧系统机械接触和电接触过程的仿真,得到了接触应力与电流线分布,进而确定了触簧系统的回路电阻特性。通过与实验结果对比,验证了仿真分析方法的正确性。最后,分析了触点曲率半径和簧片长度对接触压力和回路电阻的影响。所得的结论可直接用于电磁继电器触簧系统的优化设计。
针对传统剩余电流保护器芯片,采用剩余电流信号经放大比较产生的高电平来驱动晶闸管跳闸切断电源的实现方式,存在跳闸电流一致性差的问题,提出一种创新设计思路。在剩余电流保护器芯片放大器单元设置FUSE修正模块,并设计放大器测试线路结构。在晶圆测试时,剩余电流保护器芯片输入灵敏度精度大大提高,控制在5.8~6.2 mV。试验测试结果表明,AC型剩余电流保护器跳闸电流控制在5%以内,极大地提高了剩余电流保护器跳闸电流一致性、可靠性和抗干扰能力。
介绍了锅炉和压力容器、压力管道等承压设备接管常用焊接水压平盖设计结构和制造工艺,深入细致地分析和研究了国内外相关平盖法规标准,提出了安全、规范、合理、可靠的改进建议。
在短路故障发生时,由于塑壳断路器转子转轴中心浮动间隙的存在,导致两个断口的燃弧不会完全一致。当不平衡性达到一定程度时,会造成短路保护的失败。通过实验改变短路故障发生相,以直观的图形和数据对比了两种不同弹簧构成的转子系统在短路故障发生时的燃弧平衡性,结果表明转子弹簧对燃弧平衡有显著影响,压簧设计转子在平衡性方面更具有优越性,为完善断路器转子设计提供了支撑。
在太阳能热发电(Concentrating solar power plant,简称CSP)领域,商业应用比较成熟有塔式和槽式技术。通过了解塔式与槽式机组的系统工作原理,了解塔式与槽式机组中蒸汽发生系统(Steam Generation System简称SGS)的组成和工艺流程,从光热机组整体设计、蒸汽发生系统设计、系统运行以及换热器本体优化等角度进行研究,为提高蒸汽发生系统的运行可靠性,提高光热电站运行的可靠性提供优化方案。