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ATLASBX免維護(hù)鉛酸蓄電池ITX40數(shù)據(jù)基站
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、綜合能源系統(tǒng)的基本概念
綜合能源系統(tǒng)是以電力為核心,在能源生產(chǎn)與消費(fèi)革命、“互聯(lián)網(wǎng)+”背景下被設(shè)計(jì)提出,是基于互聯(lián)網(wǎng)思維和理念構(gòu)建的新型信息–能源融合的復(fù)雜系統(tǒng),其目的在于促進(jìn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和大幅提高能源在傳輸、配送和終端利用中的利用效率。綜合能源系統(tǒng)的典型結(jié)構(gòu)如圖1所示。
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圖1 綜合能源系統(tǒng)典型結(jié)構(gòu)
由冷熱電綜合系統(tǒng)、天然氣管網(wǎng)以及儲能單元等構(gòu)成的混合多能系統(tǒng),是綜合能源系統(tǒng)的物理核心,體現(xiàn)了綜合能源“源–網(wǎng)–荷–儲”各環(huán)節(jié)形式多樣性、“源–荷–儲”交叉共建、能量轉(zhuǎn)化機(jī)理和系統(tǒng)運(yùn)行特性復(fù)雜等特征。綜合能源系統(tǒng)中的“源–網(wǎng)–荷–儲”含義進(jìn)一步深化,“源”主要包括各類一二次能源,如電力、石油、天然氣、煤炭、地?zé)帷⑸镔|(zhì)等;“網(wǎng)”主要包括電網(wǎng)、天然氣管網(wǎng)、供熱/冷管網(wǎng)、供水管網(wǎng)、氫氣管網(wǎng)等多種能源網(wǎng)絡(luò);“荷”主要包括電力負(fù)荷、供暖負(fù)荷、供冷負(fù)荷、天然氣負(fù)荷、熱水負(fù)荷、蒸汽負(fù)荷等;“儲”主要包括各類電力儲能裝置,蓄冷蓄熱裝置。綜合能源系統(tǒng)的目標(biāo)是“源–網(wǎng)–荷–儲”縱向協(xié)調(diào)優(yōu)化,水電氣熱橫向多能協(xié)同互補(bǔ)。
2、綜合能源仿真的范疇和意義
綜合能源系統(tǒng)仿真平臺應(yīng)可以涵蓋電、熱、冷、氣等多個(gè)子系統(tǒng)和供應(yīng)側(cè)、傳輸側(cè)、需求側(cè)各環(huán)節(jié),為綜合能源系統(tǒng)整體的優(yōu)化規(guī)劃、協(xié)調(diào)運(yùn)行、可靠性評價(jià)等各環(huán)節(jié)提供基礎(chǔ)仿真,為綜合能源系統(tǒng)的研究及應(yīng)用提供仿真平臺支撐。
目前,綜合能源網(wǎng)工程建設(shè)得到各級政府的大力支持。然而,并沒有足夠成熟的理論和技術(shù)為工程規(guī)劃建設(shè)、系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)提供支撐作用。綜合能源混合仿真系統(tǒng)未來可在以下領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用:
1)應(yīng)用于國家電網(wǎng)公司系統(tǒng)內(nèi)、外的科研單位及高校院校,開展綜合能源系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行優(yōu)化、調(diào)控策略等理論研究;
2)應(yīng)用于電力、能源設(shè)計(jì)單位,支撐能源系統(tǒng)的規(guī)劃設(shè)計(jì);
3)應(yīng)用于電力能源裝備制造廠家,構(gòu)建多能系統(tǒng)及裝備研發(fā)的實(shí)驗(yàn)環(huán)境;
4)應(yīng)用于電力行業(yè)下屬入網(wǎng)檢測機(jī)構(gòu),提供設(shè)備檢測和仿真測試手段;
5)應(yīng)用于電力公司、售電公司培訓(xùn)機(jī)構(gòu),為運(yùn)行維護(hù)人員提供仿真實(shí)訓(xùn)環(huán)境。
針對綜合能源系統(tǒng)動態(tài)過程覆蓋時(shí)間尺度寬廣、不同類型能源設(shè)備和系統(tǒng)耦合和交互影響,以及不同能源網(wǎng)機(jī)理差異造成建模仿真差異的特點(diǎn),提出并研究綜合能源系統(tǒng)混合仿真理論及關(guān)鍵技術(shù);基于綜合能源系統(tǒng)混合仿真理論及關(guān)鍵技術(shù)構(gòu)建綜合能源系統(tǒng)混合仿真平臺,其意義體現(xiàn)在:
1)基于仿真系統(tǒng)提升綜合能源網(wǎng)工程的規(guī)劃設(shè)計(jì)水平,合理降低工程造價(jià)、節(jié)約建設(shè)成本;
2)應(yīng)用仿真系統(tǒng)研究綜合能源系統(tǒng)安全運(yùn)行技術(shù),提高供電及供能可靠性,全面提升系統(tǒng)可用率;
3)基于仿真系統(tǒng)研究經(jīng)濟(jì)優(yōu)化運(yùn)行、系統(tǒng)動態(tài)調(diào)控策略,提升綜合能源系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行水平,節(jié)約運(yùn)行成本;
4)仿真平臺能夠?yàn)樵O(shè)備的研發(fā)縮短設(shè)計(jì)周期,并且能夠進(jìn)行性能預(yù)測和設(shè)計(jì)優(yōu)化。
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注:>24AH電池額外容量以10小時(shí)率計(jì),≤24AH電池額外容量以20小時(shí)率計(jì);容量為25℃下的平均值。
Usain bolt battery features:
1) USES the battery slot cover, column double seal design, ensure no leakage acid.
2) oxygen adsorption glass composite efficiency effectively control the battery internal moisture loss, therefore in the process of the whole battery without filling water or acid maintenance.
3) safe and reliable, the special sealing structure, flame retardant one-way exhaust system, in use process will not leak, will not fire.
4) use the computer of pure design low lead calcium alloy plate gate, maximum limit reduces the gas production, circulation and easy to use, greatly extend the service life of the battery.
5) thick plate, the heat sealing slot cover bond, m*riate lattice cell design make the battery installation and maintenance is more economic. ? High weight specific energy, small internal resistance ?
3、綜合能源仿真的技術(shù)路線
在綜合能源系統(tǒng)仿真的模型求解中,響應(yīng)快速的設(shè)備和子系統(tǒng)需要小步長解算,以保證算法收斂性和精度。由電力系統(tǒng)、熱力系統(tǒng)和(或)化學(xué)能(化學(xué)儲能系統(tǒng)、天然氣輸送管道系統(tǒng)等)構(gòu)成的綜合能源系統(tǒng)中,相對單個(gè)組成系統(tǒng)的時(shí)間尺度進(jìn)一步被拓寬:由幾十微秒甚至更小的響應(yīng)時(shí)間延伸到數(shù)小時(shí);另外,系統(tǒng)中引入了能源系統(tǒng)動態(tài)元件長過程狀態(tài)質(zhì)變現(xiàn)象,使得系統(tǒng)的復(fù)雜程度進(jìn)一步提升,如吸收式制冷系統(tǒng)開機(jī)過程中,發(fā)生器溶液被加熱直到飽和溫度,認(rèn)為自然對流換熱,而后蒸汽開始發(fā)生,對這種情況,用一組模型方程往往難以正確描述多個(gè)階段變化的物理過程。因此,應(yīng)采用階段化多模式混合仿真技術(shù)對綜合能源系統(tǒng)展開研究。綜合能源仿真系統(tǒng)實(shí)施方案如圖3所示。
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圖3 綜合能源仿真系統(tǒng)實(shí)施方案
3.1 階段化建模和仿真
階段化混合仿真先將一個(gè)動態(tài)過程分解為若干階段,然后建立動態(tài)模型并求解。動態(tài)過程階段分解或可依據(jù):
1)按照多能設(shè)備的動態(tài)響應(yīng)時(shí)間劃分動態(tài)過程的各個(gè)階段,綜合能源系統(tǒng)中的部分環(huán)節(jié)動態(tài)響應(yīng)時(shí)間常數(shù)如圖2所示。可見動態(tài)響應(yīng)時(shí)間變化范圍非常大,從幾微秒到幾天時(shí)間。
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圖2 綜合能源系統(tǒng)中的部分環(huán)節(jié)動態(tài)響應(yīng)時(shí)間常數(shù)
2)按照工質(zhì)狀態(tài)相變臨界點(diǎn)劃分為不同階段,如工質(zhì)由液態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)闅庖夯旌蠎B(tài)過程中其狀態(tài)量和特性都發(fā)生顯著變化。
對上述動態(tài)過程階段劃分原則建立的各階段仿真模型,按照現(xiàn)有的解算算法進(jìn)行解算,存在耦合的各階段模型之間在銜接處存在數(shù)值問題。針對多時(shí)間尺度物理過程融合,可通過建模方法確保有效銜接各個(gè)階段模型的解:通過若干不同響應(yīng)速度的線性動力系統(tǒng)模型的解的疊加來近似多時(shí)間尺度物理過程。針對工質(zhì)質(zhì)變的階段化模型,工質(zhì)物性方程可用于銜接相鄰2個(gè)階段模型解。
質(zhì)量是企業(yè)的生命,服務(wù)是企業(yè)的根本。
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