ABB智慧能源项目介绍-智慧能源解决方案(19页 PPT)10 积分 | 21 页 | 2.47 MB | 3 月前3
智慧管网解决方案(19 页PPT-北京国遥新天地)10 积分 | 19 页 | 3.64 MB | 3 月前3
清华大学 高峰:新型电力系统的新形态——聚合型智能微电网(19页)10 积分 | 19 页 | 6.64 MB | 3 月前3
04解决方案:园区综合能源系统优化运行策略研究进能量枢纽模型,描述综合能源系统能源供给和需 求侧的复杂内部关系。 1.1 园区 IES 的系统侧与负荷侧耦合关系模型 本文研究的园区综合能源系统包含多种形式 能源,内部主体为系统运营商和多能用户[19-21]。在 能源供给侧系统运营商从上级能源网络购买多种 能源,通过优化需求侧能价和所管理设备的运行参 数,引导用户侧参与系统优化运行,实现系统运行 经济性提升,促进可再生能源消纳。在能源需求侧, 赵海彭等:考虑冷热电需求耦合响应特性的园区综合能源系统优化运行策略研究 579 用户舒适性成本;为进一步促进可再生能源消纳, 计入弃风光惩罚成本。目标函数如式(19)所示。 b conf penalty min + + C C C C = (19) 其中: 24 e e g g h h b 1 ( c c c ) t t t t t t t C E E E = = · + · + 时刻 200 150 100 50 0 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 光伏 风电 光伏+风电 图 2 风电和光伏 24h 出力预测曲线 Fig. 2 24h output power forecast of20 积分 | 17 页 | 1.36 MB | 3 月前3
顺为咨询:2025年新能源电力标杆企业组织效能报告7 2022 2023 2024 水电 , 3% 核电 , 1% 火电 13% 2024 年全国 风电 新增发电装 19% 机 4.3 亿千瓦 ©2025 。欲了解更多信息,请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。 1.8 73 34 20 2.9 0.3 1.6 65 23 21 21 22% 56 26 53 30 19 2.3 1.5 45 30 1.7 1.3 1.3 1.0 亿千瓦 292 1.0 80 21 32 19 12 18 GW 时间 文件 内容 目标完成情况 2021 年 10 月 《关于完整准确全 面贯彻新发展理念 做好碳达峰碳中和 首次构建“双碳”政策体系的顶层设计,明确 非化石能源消费比重目标( 2025 年达 20% 、 2030 年达 25%) ,并提出加快风光水电、抽水 蓄能等清洁能源发展 2024 年非化石能源消 费比重超过 19% 2021 年 10 月 《 2030 年前碳达 峰行动方案》 细化新能源装机目标:到 2030 年风电、光伏 总装机容量超 12 亿千瓦 ,抽水蓄能装机达 1.2 亿千瓦,新型储能装机超10 积分 | 49 页 | 2.67 MB | 3 月前3
顺为咨询:2025年新能源电力标杆企业组织效能报告8%;新增太阳能发电2.8亿千瓦,同比增长28%;风光发电的新增装机在新增装机总容量中占比高达83%。 亿千瓦 4.3亿千瓦 2014-2024年我国发电累计装机情况 太阳 能发 电 64% 风电 19% 火电 13% 水电,3% 核电,1% 2024年全国 新增发电装 机4.3亿千瓦 2024年我国新增发电装机能源结构情况 34 宏观经济分析 行业竞争格局 发展趋势预测 8 ©2 限公司。 中国风光装机情况:2024年我国风光新增、累计装机358GW、14亿千瓦,十四五以来年 均增长31%、28% 资料来源:东吴证券,顺为分析 21 30 19 20 21 26 72 48 38 76 80 19 21 12 16 29 51 96 118 30 34 23 18 33 26 36 120 159 32 45 53 73 65 56 120 首次构建“双碳”政策体系的顶层设计,明确 非化石能源消费比重目标(2025年达20%、 2030年达25%),并提出加快风光水电、抽水 蓄能等清洁能源发展 2024年非化石能源消 费比重超过19% 2021年 10月 《2030 年前碳达 峰行动方案》 细化新能源装机目标:到2030年风电、光伏 总装机容量超12亿千瓦,抽水蓄能装机达1.2 亿千瓦,新型储能装机超 3000万千瓦,推动10 积分 | 49 页 | 4.05 MB | 3 月前3
新型电力系统背景下的输变电数字化转型谐振[J]. 中国电机工程学报,2018,38(增刊 1):19-23. LI Yan, ZOU Changyue, RAO Hong, et al. Resonance of VSC-HVDC with extreme AC grid[J]. Proceedings of the CSEE, 2018, 38(Supplement1): 19-23. [3] 发展改革委. 能源局关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发 电力系统自动化,2021,45(19):2-14. LI Jianlin, WU Yiwen, WANG Nan, et al. Review and prospect of gi- gawatt-level electrochemical energy storage power station[J]. Automation of Electric Power Systems, 2021, 45(19): 2-14 data and spatio-temporal data of power grid[J]. Power System Technology, 2019, 43(6): 1865-1873. [19] 齐 波,张 鹏,张书琦,等. 数字孪生技术在输变电设备状态评 估中的应用现状与发展展望[J]. 高电压技术,2021,47(5): 1522-1538. QI Bo, ZHANG Peng10 积分 | 10 页 | 3.52 MB | 2 月前3
13趋势对策:综合能源服务发展趋势与对策研究究和项目示范,以实现能源结构优化[17] 美国能源政策明确要求构建高效能、低投 资、安全可靠、灵活应变的综合能源系统, 致力实现能源效率的提升[18] 日本政府明确构建覆盖全国的综合能源系 统及服务体系[19],致力实现能源结构优化 和能效提升,同时提升用户用能体验 发展特色 注重规划布局、能源系统间的耦 合互动与集成应用 注重节约成本、增强能效和环境 效益,侧重分布式能源和以智能 电网为核心的综合能源网络应用 27 Vol.46 No.1 兰国芹等 兰国芹等:综合能源服务发展趋势与对策研究 综合能源服务发展趋势与对策研究 的冷−热−电综合能源系统优化运行研究[J].发电技 术,2020,41(1):19-29. OYANG B,YUAN Z C,LU C,et al.Research on optimal operation of cold-thermal-electric integrated considering source-load-storage multi- energy complementarity[J]. Power Generation Technology,2020,41(1):19-29. [10] 李立新,周宇昊,郑文广.能源转型背景下分布式能 源 技 术 发 展 前 景 [J]. 发 电 技 术 , 2020, 41(6): 571-577. LI L X, ZHOU20 积分 | 12 页 | 1.62 MB | 3 月前3
工业园区智慧环保安全应急管理平台建设方案(57页 PPT)垃圾填埋、 工业园区 矿山资源 白然保护区 处理场 旅 督 磨 当 份 江苏省 河南省 黑地江省 江西当 蜜踏 世 云南省 广东省 阿北省 宁夏回族 自治区 ( 个 ) 19 8 8 IIII⁷ ⅢI16 11 6 III15 I 14 Ⅲ I 13 Ⅲ I 3 Ⅲ 田 一督察巡查愈演愈烈,精确管理箭在弦上一 推进绿色发展,解决环境问题 通报批评 堕 效 酸 5 空 程 5 故 95 5 醇 次 55 致 5 空 55 纹 5 35 次 55 5 程 世童日明 244L-04-19 2026-01-17 2#46-01-17 2016-01-17 2006-01-17 2126-0-19 2044-01-17 2026-01-16 2018-01-16 284-01-14 2018-01-16 242-0116 2444-01-16 2016-01-16 5 控明述 199-01-61 19-04- 位 1904-01-01 199-01-01 1988-01 忆 2026-09-27 2916-0-10 2915-03- 阻 19-61-41 1994-01-01 199-01 似 2014-02-0 199-01-1 1984-01-01 1995-01-1 2926-08-19 198+-01-4 2016-01-1 294-20 积分 | 57 页 | 31.94 MB | 1 月前3
风光储多能互补能源系统容量配置优化小和梯级水电蓄能最大为目标构建优化调度模型, 通过改进逐步优化算法进行了大型风光水互补发电 优化调度研究,结果表明利用梯级水电站的调蓄能 力可以有效调节补偿大规模的风电和光电出力波 动。黄文龙等 [19]构建包含光伏、风电及储能的并网 多能互补能源系统,通过部分市网供电及“隔墙售 电”消纳改进其容量配置和调度优化模型,对园区 的全生命周期碳排放量进行计算,确定系统经济性 和碳排放参数的影响规律。邵志芳等 源系统内部的负荷平衡,进而在供电子系统与外部 电网之间进行有效互动与调节。在供电子系统中, 功率平衡的维持可以通过式(19)表示。 3878 第 11 期 智筠贻等:风光储多能互补能源系统容量配置优化 PPV + Pwt + Ppgu + Pcha + Pdis + Pbuy == Pload + Peb (19) 式中,PPV、Pwt、Ppgu、Pcha、Pdis、Peb 分别为 光伏发电机组、风力发电机组、燃气轮机、储电单 需 求紧缺的情况下,开启燃气轮机补充电源电力。 2∶00—7∶00,可再生能源出力大于电负荷需求, 多余的电量存储在储电单元中,最大储电功率为 113.25 kW;9∶00—14∶00 和 19∶00—21∶00 储电单元放电,提供电力支持;8∶00—10∶00和 16∶00—23∶00 可再生能源出力下降,供电出现 少量缺口,由燃气轮机发电补充电源电力。 图 13 为最优配置方案下冬季典型日的供热子10 积分 | 15 页 | 2.67 MB | 3 月前3
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